CN115836570A - 使用中继设备调度上行链路传输 - Google Patents

使用中继设备调度上行链路传输 Download PDF

Info

Publication number
CN115836570A
CN115836570A CN202180042198.8A CN202180042198A CN115836570A CN 115836570 A CN115836570 A CN 115836570A CN 202180042198 A CN202180042198 A CN 202180042198A CN 115836570 A CN115836570 A CN 115836570A
Authority
CN
China
Prior art keywords
relay device
grant
request
base station
uplink
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202180042198.8A
Other languages
English (en)
Inventor
何林海
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN115836570A publication Critical patent/CN115836570A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/15542Selecting at relay station its transmit and receive resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0278Traffic management, e.g. flow control or congestion control using buffer status reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本公开的各个方面通常涉及无线通信。在一些方面,中继设备可以在侧向链路信道上从第一用户设备(UE)接收缓冲器状态报告。因此,中继设备可以至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站接收上行链路资源的授权。此外,中继设备可以至少部分地基于接收到上行链路资源的授权来向基站发送缓冲器状态报告。提供了许多其他方面。

Description

使用中继设备调度上行链路传输
相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2020年6月18日提交的标题为“使用中继设备调度上行链路传输”的美国临时专利申请第63/040,767号以及于2021年6月4日提交的标题为“使用中继设备调度上行链路传输”的美国非临时专利申请第17/338,886号的优先权,通过引用方式明确将其并入本文。
技术领域
本公开的各方面总体上涉及无线通信以及使用中继设备来调度上行链路传输的技术和装置。
背景技术
无线通信系统被广泛部署以提供各种电信服务,如电话、视频、数据、消息传递和广播。典型的无线通信系统可以采用多路接入技术,能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、传输功率等)来支持与多个用户的通信。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/高级LTE是由第三代合作伙伴项目(3GPP)颁布的对通用移动通信系统(UMTS)移动标准的一套改进。
无线网络可以包括能够支持针对许多用户设备(UE)的通信的许多基站(BS)。UE可以经由下行链路和上行链路与BS进行通信。“下行链路”(或正向链路)指从BS到UE的通信链路,并且“上行链路”(或反向链路)指从UE到BS的通信链路。如本文将更详细地描述的,BS可以称为节点B、gNB、接入点(AP)、无线电头、发射接收点(TRP)、新无线电(NR)BS、5G节点B等。
上述多址技术已被纳入各种电信标准,以提供一个共同的协议,使不同的用户设备能够在城市、国家、区域甚至全球级别进行通信。NR,也可以被称为5G,是对3GPP颁布的LTE移动标准的一套改进。NR旨在通过提高频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱以及更好地与其他开放标准集成来更好地支持移动宽带互联网接入,这些开放标准在下行链路(DL)上使用具有循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM)(CP-OFDM)、在上行链路(UL)上使用CP-OFDM和/或SC-FDM(例如,也称为离散傅立叶变换扩频OFDM(DFT-s-OFDM)),以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚合。随着对移动宽带接入的需求持续增加,LTE、NR和其他无线电接入技术的进一步改进仍然有用。
发明内容
在一些方面,一种由第一用户设备(UE)执行的无线通信的方法包括发送上行链路请求,其中该上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;至少部分地基于发送上行链路请求来接收侧向链路资源的授权;以及至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权,在侧向链路信道上向中继设备发送缓冲器状态报告。
在一些方面,一种由中继设备执行的无线通信方法包括:在侧向链路信道上从第一UE接收缓冲器状态报告;至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站接收上行链路资源的授权;以及至少部分地基于接收到上行链路资源的授权,向基站发送缓冲器状态报告。
在一些方面,一种由基站执行的无线通信方法包括:接收上行链路请求,其中上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;至少部分地基于接收到上行链路请求,发送侧向链路资源的授权;以及至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,从中继设备接收与第一UE相关联的缓冲器状态报告。
在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质包括一个或多个指令,该指令当由第一UE的一个或多个处理器执行时,使第一UE发送上行链路请求,其中上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;至少部分地基于发送上行链路请求来接收侧向链路资源的授权;以及至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权,在侧向链路信道上向中继设备发送缓冲器状态报告。
在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质包括一个或多个指令,该指令当由中继设备的一个或多个处理器执行时,使中继设备在侧向链路信道上从第一UE接收缓冲器状态报告;至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站接收上行链路资源的授权;以及至少部分地基于接收到上行链路资源的授权,向基站发送缓冲器状态报告。
在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质包括一个或多个指令,该指令当由基站的一个或多个处理器执行时,使基站接收上行链路请求,其中上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;至少部分地基于接收到上行链路请求,发送侧向链路资源的授权;以及至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,从中继设备接收与第一UE相关联的缓冲器状态报告。
在一些方面,用于无线通信的第一UE包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成发送上行链路请求,其中该上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;至少部分地基于发送上行链路请求来接收侧向链路资源的授权;以及至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权,在侧向链路信道上向中继设备发送缓冲器状态报告。
在一些方面,一种用于无线通信的中继设备包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成在侧向链路信道上从第一UE接收缓冲器状态报告;至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站接收上行链路资源的授权;以及至少部分地基于接收到上行链路资源的授权,向基站发送缓冲器状态报告。
在一些方面,一种用于无线通信的基站包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成接收上行链路请求,其中该上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;至少部分地基于接收到所述上行链路请求,发送侧向链路资源的授权;以及至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,从中继设备接收与第一UE相关联的缓冲器状态报告。
在一些方面,一种用于无线通信的装置包括:用于发送上行链路请求的模块,其中,上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;用于至少部分地基于发送上行链路请求来接收侧向链路资源的授权的模块;以及用于至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权,在侧向链路信道上向中继设备发送缓冲器状态报告的模块。
在一些方面,一种用于无线通信的装置包括:用于在侧向链路信道上从第一UE接收缓冲器状态报告的模块;用于至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站接收上行链路资源的授权的模块;以及用于至少部分地基于接收上行链路资源的授权,向基站发送缓冲器状态报告的模块。
在一些方面,一种用于无线通信的装置包括:用于接收上行链路请求的模块,其中,所述上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;用于至少部分地基于接收到上行链路请求来发送侧向链路资源的授权的模块;以及用于从中继设备接收与第一UE相关联的缓冲器状态报告的装置,该缓冲器状态报告至少部分地基于发送所述侧向链路资源的授权。
各方面通常包括本文参考附图和说明书基本描述并由附图和说明书示出的方法、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、无线通信设备和/或处理系统。
前面已经相当宽泛地概述了根据本公开的示例的特征和技术优点,以便可以更好地理解下面的详细描述。下文将描述附加的特征和优点。所公开的概念和具体示例可以容易地用作修改或设计用于实现本公开的相同目的的其他结构的基础。这种等同的构造不脱离所附权利要求的范围。当结合附图考虑时,从下面的描述中将更好地理解这里公开的概念的特征、它们的组织和操作方法以及相关的优点。每个附图都是为了说明和描述的目的而提供的,而不是作为对权利要求的限制的定义。
虽然在本公开中通过对一些示例的说明描述了各方面,但是本领域技术人员将理解,这些方面可以在许多不同的布置和场景中实现。本文描述的技术可以使用不同的平台类型、设备、系统、形状、大小和/或封装布置来实现。例如,一些方面可以经由集成芯片实施例或其他基于非模块组件的设备(例如,终端用户设备、车辆、通信设备、计算设备、工业设备、零售/采购设备、医疗设备或支持人工智能的设备)来实现。各方面可以在芯片级组件、模块化组件、非模块化组件、非芯片级组件、设备级组件或系统级组件中实现。结合了所描述的方面和特征的设备可以包括用于实现和实践权利要求和描述的各方面的附加组件和特征。例如,无线信号的发送和接收可以包括用于模拟和数字目的的多个组件(例如,包括天线、射频(RF)链、功率放大器、调制器、缓冲器、处理器、交织器、加法器或加法器的硬件组件)。本文所描述的方面旨在可以在各种不同大小、形状和构造的设备、组件、系统、分布式布置或终端用户设备中实施。
附图说明
为了能够详细理解本公开的上述特征,可以参考一些方面进行以上简要概述的更具体的描述,其中一些方面在附图中示出。然而,要注意的是,附图仅示出了本公开的某些典型方面,因此不应被认为是对其范围的限制,因为该描述可以承认其他同等有效的方面。不同附图中的相同附图标记可以表示相同或相似的元件。
图1是示出根据本公开的无线网络的示例的图。
图2是示出根据本公开的在无线网络中与用户设备(UE)通信的基站的示例的图。
图3是示出根据本公开的侧向链路通信的示例的图。
图4是示出根据本公开的侧向链路通信和接入链路通信的示例的图。
图5A和图5B是示出根据本公开的用于调度由中继设备服务的组的示例架构的图。
图6是示出根据本公开的与经由中继设备调度来自远程UE的上行链路传输相关联的示例的图。
图7是示出根据本公开的与经由中继设备调度来自远程UE的上行链路传输相关联的另一示例的图。
图8是示出根据本公开的由UE执行的示例过程的图。
图9是示出根据本公开的由中继设备执行的示例过程的图。
图10是示出根据本公开由基站执行的示例过程的图。
具体实施方式
下文将参照附图更全面地描述本公开的各个方面。然而,本公开可以以许多不同的形式实施,并且不应被解释为限于贯穿本公开呈现的任何特定结构或功能。相反,提供这些方面是为了使本公开彻底和完整,并将本公开的范围完全传达给本领域技术人员。基于本文的教导,本领域技术人员应该理解,本公开的范围旨在覆盖本文公开的任何方面,无论是独立于本公开的任何其他方面实施还是与本公开的任何其他方面组合实施。例如,可以使用本文阐述的任意数量的方面来实现装置或实践方法。此外,本公开的范围旨在覆盖这样的装置或方法,该装置或方法使用除了或不同于本文阐述的本公开的各个方面的其他结构、功能或结构和功能来实践。应当理解,本文公开的公开内容的任何方面可以由权利要求的一个或多个元素来体现。
现在将参考各种装置和技术来介绍电信系统的几个方面。这些装置和技术将在以下详细描述中描述,并在附图中由各种块、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(统称为“元素”)示出。这些元素可以使用硬件、软件或其组合来实现。这些元素实现为硬件还是软件取决于特定的应用和对整个系统的设计约束。
应当注意,虽然本文中可以使用通常与5G或NR无线电接入技术(RAT)相关联的术语来描述各方面,但是本公开的各方面可以应用于其他RAT,如3G RAT、4G RAT和/或5G之后的RAT(例如,6G)。
图1是示出了根据本公开的无线网络100的示例的图。除了其他示例之外,无线网络100可以是或者可以包括5G(NR)网络和/或LTE网络的元件。无线网络100可以包括多个基站110(示为BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS110d)和其他网络实体。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、发送接收点(TRP)等。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的覆盖区域和/或服务于该覆盖区域的BS子系统,这取决于使用该术语的上下文。
BS可以为宏小区、微微小区、毫微微小区和/或另一类型的小区提供通信覆盖。宏小区可以覆盖相对较大的地理区域(例如,半径几公里),并且可以允许具有服务订阅的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阅的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相关联的UE(例如,封闭用户组(CSG)中的UE)受限制地接入。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,并且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。
在一些方面,小区不一定是静止的,并且小区的地理区域可以根据移动BS的位置而移动。在一些方面,BS可以使用任何合适的传送网络,通过各种类型的回程接口(如直接物理连接或虚拟网络),彼此互连和/或与无线网络100中的一个或多个其他BS或网络节点(未示出)互连。
无线网络100还可以包括中继站。中继站是可以从上游站(例如,BS或UE)接收数据传输并向下游站(例如,UE或BS)发送数据传输的实体。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BS 110d可以与宏BS 110a和UE 120d通信,以便于BS110a和UE 120d之间的通信。中继BS也可以被称为中继站、中继基站、中继等。
无线网络100可以是异构网络,其包括不同类型的BS,如宏BS、微微BS、毫微微BS、中继BS等。这些不同类型的BS可能具有不同的发送功率电平、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可以具有高发送功率电平(例如,5到40瓦),而微微BS、毫微微BS和中继BS可以具有较低的发送功率电平(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也可以例如直接或间接地经由无线或有线回程来彼此通信。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以分散在无线网络100中,并且每个UE可以是固定的或移动的。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、超级本、医疗设备或装备、生物传感器/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、工业制造设备、全球定位系统设备、或被配置成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包括例如机器人、无人驾驶飞机、远程设备、传感器、仪表、监视器和/或位置标签,其可以与基站、另一设备(例如,远程设备)或一些其他实体进行通信。例如,无线节点可以经由有线或无线通信链路为网络(例如,诸如互联网或蜂窝网络的广域网)提供连接或向其提供连接。一些UE可以被认为是物联网(IoT)设备,和/或可以被实现为NB-IoT(窄带物联网)设备。一些UE可以被认为是客户端设备(CPE)。UE 120可以被包括在容纳UE 120的组件(如处理器组件和/或存储器组件)的外壳内。在一些方面,处理器组件和存储器组件可以耦合在一起。例如,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、电子地耦合和/或电耦合。
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,示为UE 120a和UE 120e)可以使用一个或多个侧向链路信道直接通信(例如,不使用基站110作为彼此通信的媒介)。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(例如,其可以包括车辆到车辆(V2V)协议或车辆到基础设施(V2I)协议)和/或网状网络进行通信。在这种情况下,UE 120可以执行调度操作、资源选择操作和/或本文别处描述的由基站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成各种类别、频带、信道等。例如,无线网络100的设备可以使用具有可以从410MHz跨度到7.125GHz的第一频率范围(FR1)的工作频带进行通信,和/或可以使用具有可以从24.25GHz跨度到52.6GHz的第二频率范围(FR2)的操作频带进行通信。FR1和FR2之间的频率有时称为中带频率。虽然FR1的一部分大于6GHz,但FR1通常被称为“低于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)确定为“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“低于6GHz”等,如果在此使用,可以广义地表示小于6GHz的频率、FR1内的频率和/或中带频率(例如,大于7.125GHz)。类似地,除非特别声明,否则应当理解,术语“毫米波”等,如果在此使用,可以广义地表示EHF频带内的频率、FR2内的频率和/或中带频率(例如,小于24.25GHz)。预期FRI和FR2中包括的频率可以被修改,并且这里描述的技术适用于那些修改的频率范围。
如上所述,图1是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图1所描述的。
图2是示出根据本公开的在无线网络100中与UE 120通信的基站110的示例200的图。基站110可以配备T个天线234a到234t,UE 120可以配备R个天线252a到252r,其中通常T≥1且R≥1。
在基站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,至少部分地基于从UE接收的信道质量指示符(CQI)来为每个UE选择一个或多个调制和编码方案(MCS),至少部分地基于为每个UE选择的(多个)MCS来处理(例如,编码和调制)该UE的数据,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(SRPI))和控制信息(例如,CQI请求、授权和/或较高层信令),并提供开销符号和控制符号。发送处理器220还可以生成参考信号(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))的参考符号。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、开销符号和/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,用于OFDM)以获得输出样本流。每个调制器232可以进一步处理(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可以从基站110和/或其他基站接收下行链路信号,并且可以将接收到的信号分别提供给解调器(DEMOD)254a到254r。每个解调器254可以调节(例如,滤波、放大、下变频和数字化)接收信号以获得输入样本。每个解调器254可以进一步处理输入样本(例如,对于OFDM)以获得接收符号。MIMO检测器256可以从所有R个解调器254a到254r获得接收到的符号,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UE120的解码数据,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其组合。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)参数和/或CQI参数等。在一些方面,UE 120的一个或多个组件可以包括在壳体284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与基站110通信。
天线(例如,天线234a到234t和/或天线252a到252r)可以包括或者可以被包括在一个或多个天线面板、天线组、天线元件集和/或天线阵列等中。天线面板、天线组、天线元件集和/或天线阵列可以包括一个或多个天线元件。天线面板、天线组、天线元件集和/或天线阵列可以包括共面天线元件集和/或非共面天线元件集。天线面板、天线组、天线元件集和/或天线阵列可以包括单个壳体内的天线元件和/或多个壳体内的天线元件。天线面板、天线组、天线元件集和/或天线阵列可以包括耦合到一个或多个发送和/或接收组件(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和/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。如果适用的话,来自发送处理器264的符号可以由TXMIMO处理器266进行预编码,由调制器254a到254r进行进一步处理(例如,用于DFT-s-OFDM或CP-OFDM),并发送到基站110。在一些方面,UE 120的调制器和解调器(例如,MOD/DEMOD 254)可以包括在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、调制器和/或解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264和/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方法的方面(例如,参考图5A-10)。
在基站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发送的解码数据和控制信息。接收处理器238可以向数据宿239提供解码数据,并向控制器/处理器240提供解码控制信息。基站110可以包括通信单元244,并经由通信单元244与网络控制器130通信。基站110可以包括调度器246,用于调度UE 120进行下行链路和/或上行链路通信。在一些方面,基站110的调制器和解调器(例如,MOD/DEMOD 232)可以包括在基站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、调制器和/或解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、发送处理器220和/或TXMIMO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方法的方面(例如,参考图5A-图10)。
基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280和/或图2的任何其他(多个)组件可以执行与使用中继设备调度上行链路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,基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280和/或图2的任何其他(多个)组件可以执行或指导例如图8的过程800、图9的过程900、图10的过程1000和/或本文所述的其他过程的操作。存储器242和282可以分别存储基站110和UE120的数据和程序代码。在一些方面,存储器242和/或存储器282可以包括存储用于无线通信的一个或多个指令(例如,代码和/或程序代码)的非暂时性计算机可读介质。例如,一个或多个指令在由基站110和/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、转换和/或解释之后执行)时,可以使一个或多个处理器、UE 120和/或基站110执行或指导例如图8的过程800、图9的过程900、图10的过程1000和/或本文所述的其他过程的操作。在一些方面,执行指令可以包括运行指令、转换指令、编译指令和/或解释指令等。在一些方面,本文描述的中继设备是UE 120,被包括在UE 120中,或者包括图2所示的UE 120的一个或多个组件。作为替代,本文描述的中继设备是基站110,被包括在基站110中,或者包括图2所示的基站110的一个或多个组件。
在一些方面,第一UE(例如,UE 120e或UE 120d)可以包括用于发送上行链路请求的模块,其中,上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;用于至少部分地基于发送上行链路请求来接收侧向链路资源的授权的模块;和/或用于至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权,在侧向链路信道上向中继设备(例如,UE 120a或中继BS110d)发送缓冲器状态报告的模块。第一UE执行本文所述操作的模块可以包括例如天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280或存储器282中的一个或多个。
在一些方面,中继设备(例如,UE 120a或中继BS 110d)可以包括用于在侧向链路信道上从第一UE(例如,UE 120e或UE 120d)接收缓冲器状态报告的模块;用于至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站(例如,基站110a)接收上行链路资源的授权的模块;和/或用于至少部分地基于接收到上行链路资源的授权,向基站发送缓冲器状态报告的模块。在一些方面,中继设备用于执行本文描述的操作的模块可以包括例如发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242或调度器246中的一个或多个。作为替代,中继设备用于执行本文描述的操作的模块可以包括例如天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280或存储器282中的一个或多个。
在一些方面,基站(例如,基站110a)可以包括用于接收上行链路请求的模块,其中,上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;用于至少部分地基于接收到上行链路请求来发送侧向链路资源的授权的模块;和/或用于至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,从中继设备(例如,UE120a或中继BS 110d)接收与第一UE(例如,UE120e或UE 120d)相关联的缓冲器状态报告的模块。基站执行本文描述的操作的模块可以包括例如发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242或调度器246中的一个或多个。
虽然图2中的块被示为不同的组件,但是上面关于块描述的功能可以在单个硬件、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和/或TX MIMO处理器266描述的功能可以由控制器/处理器280执行或者在控制器/处理器280的控制下执行。
如上所述,图2是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图2所描述的。
图3是示出根据本公开的侧向链路通信的示例300的示意图。如图3所示,第一UE305-1可以经由一个或多个侧向链路信道310与第二UE 305-2(以及一个或多个其他UE305)进行通信。UE 305-1和305-2可以使用一个或多个侧向链路信道310进行通信,用于P2P通信、D2D通信、V2X通信(例如,可以包括V2V通信、V2I通信和/或车辆对行人(V2P)通信)和/或网状网络。在一些方面,UE 305(例如,UE 305-1和/或UE 305-2)可以对应于本文别处描述的一个或多个其他UE(如UE 120)。在一些方面,一个或多个侧向链路信道310可以使用PC5接口和/或可以在高频带(例如,5.9GHz频带)中操作。附加地或替代地,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进一步所示,一个或多个侧向链路信道310可以包括物理侧向链路控制信道(PSCCH)315、物理侧向链路共享信道(PSSCH)320和/或物理侧向链路反馈信道(PSFCH)325。PSCCH 315可用于通信控制信息,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)和/或物理上行链路控制信道(PUCCH)。PSSCH 320可用于通信数据,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)和/或物理上行链路共享信道(PUSCH)。例如,PSCCH 315可以携带侧向链路控制信息(SCI)330,其可以指示用于侧向链路通信的各种控制信息,如一个或多个资源(例如,时间资源、频率资源和/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。PSFCH325可用于通信侧向链路反馈340,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)、发送功率控制(TPC)和/或调度请求(SR)。
尽管在PSCCH 315上示出,但是在一些方面,SCI 330可以包括不同阶段中的多个通信,例如第一阶段SCI(SCI-1)和第二阶段SCI(SCI-2)。SCI-1可以在PSCCH 315上发送。SCI-2可以在PSSCH 320上传输。SCI-1可以包括例如PSSCH 320上的一个或多个资源(例如,时间资源、频率资源和/或空间资源)的指示、用于解码PSSCH上的侧向链路通信的信息、服务质量(QoS)优先级值、资源预留周期、PSSCH DMRS模式、SCI-2的SCI格式、SCI-2的beta偏移、PSSCH DMRS端口的数量和/或MCS。SCI-2可以包括与PSSCH320上的数据传输相关联的信息,如HARQ过程ID、新数据指示符(NDI)、源标识符、目的地标识符和/或信道状态信息(CSI)报告触发。
在一些方面,一个或多个侧向链路信道310可以使用资源池。例如,调度分配(例如,包括在SCI 330中)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,与调度分配相关联的数据传输(例如,在PSSCH 320上)可以占用与调度分配相同的子帧中的相邻RB(例如,使用频分复用)。在一些方面,调度分配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,而不是基站110)执行资源选择和/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和/或调度。例如,UE 305可以测量与各种侧向链路信道相关联的RSSI参数(例如,侧向链路-RSSI(S-RSSI)参数),可以测量与各种侧向链路信道相关联的RSRP参数(例如,PSSCH-RSRP参数),和/或可以测量与各种侧向链路信道相关联的RSRQ参数(例如,PSSCH-RSRQ参数),并且可以至少部分地基于(多个)测量来选择用于传输侧向链路通信的信道。
附加地或替代地,UE 305可以使用在PSCCH 315中接收到的SCI 330来执行资源选择和/或调度,该SCI 330可以指示被占用的资源和/或信道参数。附加地或替代地,UE 305可通过确定与各种侧向链路信道相关联的信道繁忙率(CBR)来执行资源选择和/或调度,其可用于速率控制(例如,通过指示UE305可用于特定子帧集的资源块的最大数量)。
在由UE 305执行资源选择和/或调度的传输模式中,UE 305可以生成侧向链路授权,并且可以在SCI 330中发送这些授权。侧向链路授权可以指示例如将用于即将到来的侧向链路传输的一个或多个参数(例如,传输参数),如将用于PSSCH 320上即将到来的侧向链路传输的一个或多个资源块(例如,用于TBS 335)、将用于即将到来的侧向链路传输的一个或多个子帧、和/或将用于即将到来的侧向链路传输的MCS。在一些方面,UE 305可以生成侧向链路授权,该侧向链路授权指示半持久调度(SPS)的一个或多个参数,如侧向链路传输的周期性。附加地或替代地,UE 305可以生成用于事件驱动调度的侧向链路授权,如用于按需侧向链路消息。
如上所述,图3是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图3所描述的。
图4是示出根据本公开的侧向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可以经由侧向链路相互通信(如上文结合图3所述)。如进一步所示,在一些侧向链路模式中,基站110可以经由第一接入链路与Tx/Rx UE 405进行通信。附加地或替代地,在一些侧向链路模式中,基站110可以经由第二接入链路与Rx/TxUE410进行通信。Tx/Rx UE 405和/或Rx/Tx UE 410可以对应于本文别处描述的一个或多个UE(如图1的UE 120)。因此,UE 120之间的直接链路(例如,经由PC5接口)可以被称为侧向链路,基站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。侧向链路通信可以经由侧向链路发送,接入链路通信可以经由接入链路发送。接入链路通信可以是下行链路通信(从基站110到UE 120)或者上行链路通信(从UE 120到基站110)。
如上所述,图4是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图4所描述的。
侧向链路信道可以用于通过中继设备(如中继UE、集成接入回程(IAB)网络中的移动终端(MT)单元和/或另一类型的中继设备)将信息从UE中继到基站。然而,调度到基站的上行链路传输依赖于与中继设备协作的UE以及与基站协作的中继设备来调度中继设备从UE转发到基站的上行链路传输。没有适当的调度,中继设备将转发上行链路通信,而不考虑与上行链路通信相关联的优先级。例如,中继设备可以按照接收上行链路通信的顺序而不是基于与上行链路通信相关联的优先级来转发上行链路通信,这增加了等待时间并减少了UE的功能。
本文描述的一些技术和装置使能了在侧向链路信道上从UE(例如,远程UE 305-2)到中继设备(例如,中继UE 305-1)的上行链路通信的调度,以及从中继设备到基站(例如,基站110)的那些上行链路通信的调度。中继设备305-1可以至少部分地基于与UE 305-2相关联的调度组和/或侧向链路信道上的逻辑信道优先级与中继设备和基站110之间的信道之间的映射来执行调度。结果,中继设备305-1减少了来自具有较高优先级的UE 305-2的上行链路通信的等待时间。因此,因为中继设备305-1适应具有不同优先级的上行链路通信,所以UE 305-2可以向用户提供依赖于低延迟的功能以及不依赖于低延迟的不同功能。
图5A和图5B是示出根据本公开的用于调度由中继设备服务的组的示例架构500和510的图。如图5A所示,示例500包括具有包括UE 120-1到UE 120-K的多个UE(例如,包括由K表示的数量)的单个调度组。类似地,如图5B所示,示例510包括多个调度组(例如,包括由N表示的数量),其中至少一个组具有包括UE 120-1到UE 120-K的第一多个UE(例如,包括由K表示的数量),而另一个组具有第二多个UE(例如,包括由m+1表示的数量),包括UE 120-n至UE 120-(n+m)。尽管结合一个或两个调度组进行了描述,但是下面的描述同样适用于附加的调度组,如三个、四个等。
如图5A和图5B所示,调度组内的UE可以共享无线链路控制(RLC)层(例如,示例500中的RLC层503和示例510中的RLC层503-1至503-N),并且可以共享物理(PHY)层507。如图5A和图5B进一步所示,调度组内的UE可以共享媒体访问控制(MAC)层。例如,中继设备可以与基站(例如,基站110)在链路上的同一MAC协议数据单元(PDU)中复用RLC服务数据单元(SDU)。
因此,如图5A所示,第一UE(例如,UE 120-1)可以与中继设备以及可选地与其他UE(例如,UE 120-K)共享MAC层。附加地或替代地,如图5A所示,第一UE可以与中继设备共享无线电网络临时标识符(RNTI),如中继设备的小区RNTI(C-RNTI)。
在一些方面,中继设备可以服务于多个调度组,如图5B所示。因此,如图5B所示,第一UE(例如,UE 120-1)可以使用与由中继设备和至少一个第二UE(例如,UE 120-n)共享的第二媒体访问控制MAC层不同的MAC层。附加地或替代地,如图5B所示,第一UE可以使用与由中继设备和至少一个第二UE(例如,UE 120-n)共享的第二RNTI(例如,组N的RNTI)不同的第一RNTI(例如,组1的RNTI)。
如图5A和图5B中进一步示出的,所有UE可以与中继设备共享物理随机接入信道(PRACH),而不管UE属于哪个调度组。此外,调度组内的UE可以与中继设备共享HARQ实体、PUCCH和PUSCH。例如,如图5B所示,每个调度组具有与该调度组相关联的HARQ实体、PUCCH和PUSCH。因此,至少部分地依赖于中继设备支持的调度组的数量,中继设备可以共享多个HARQ实体、PUCCH和PUSCH。
如图5A和图5B所示,每个RLC PDU可以封装有来自相应适配层(例如,示例500或示例510中的适配层501-1至501-K和/或示例510中的适配层501-n至501-(n+m))的报头,该报头包括每个UE的唯一标识符。因此,第一UE(例如,UE 120-1)可以向与包括第一UE的标识符的RLC PDU相关联的中继设备发送上行链路请求。例如,上行链路请求可以包括调度请求、控制信息(例如,MAC控制元素(MAC-CE))或其组合。
如上所述,图5A和图5B是作为示例提供的。其他示例可以不同于关于图5A和图5B所描述的。
图6是示出根据本公开的经由中继设备(例如,中继UE 305-1)调度来自远程UE305-2的上行链路传输的示例600的图。如图6所示,示例600包括基站(例如,gNB 110)、远程UE 305-2和中继UE 305-1。尽管下面的描述集中于作为UE的中继设备,但是该描述类似地适用于作为中继BS、MT单元和/或另一类型的中继设备的中继设备。
在示例600中,并且如以上结合图5A所描述的,远程UE 305-2可以与中继UE 305-1共享MAC层和/或RNTI。附加地或替代地,并且如以上结合图5B所描述的,远程UE 305-2可以使用分别由中继UE 305-1和至少一个第二UE(例如,不同调度组中的另一远程UE)共享的不同于第二MAC层和/或第二RNTI的第一MAC层和/或第一RNTI。
如结合附图标记605所示,远程UE 305-2可以发送上行链路请求,该上行链路请求包括调度请求、控制信息(例如,MAC-CE)或其组合中的至少一个。在一些方面,远程UE 305-2可以至少部分地基于触发缓冲状态报告(BSR)的新数据到达远程UE 305-2来发送上行链路请求。例如,当远程UE 305-2的缓冲器在新数据到达之前为空和/或与新数据相关联的优先级高于与远程UE305-2的非空逻辑信道相关联的一个或多个优先级时,可以触发BSR。在一些方面,远程UE 305-2可以至少部分地基于确定触发上行链路请求的数据的优先级来发送上行链路请求。
在一些方面,上行链路请求可以包括在侧向链路信道上的调度请求。例如,远程UE305-2可以在PSFCH上向中继UE 305-1发送调度请求。在一些方面,PSFCH可以是多个PSFCH之一,并且PSFCH可以由远程UE 305-2至少部分地基于触发调度请求的数据的优先级来选择。例如,多个PSFCH可以与多个逻辑信道集相关联,并且多个逻辑信道集可以与不同的优先级相关联(例如,如下面结合附图标记610所描述的)。附加地或替代地,并且如以上结合图5A和图5B所描述的,调度请求可以与包括远程UE 305-2的标识符的RLC PDU相关联。
附加地或替代地,上行链路请求可以包括MAC-CE。在一些方面,远程UE 305-2可以在PSSCH上发送MAC-CE。例如,当PSSCH可用时,远程UE305-2可以发送MAC-CE来代替调度请求(例如,如上所述)。因此,可以在不触发调度请求的情况下发送MAC-CE。在一些方面,远程UE 305-2可以发送BSR MAC-CE,以便取消未决的BSR(例如,如上所述触发的BSR)。
如结合附图标记610所示,中继UE 305-1可以确定与上行链路请求(例如,调度请求和/或控制信息)相关联的数据的优先级。例如,中继UE 305-1可以至少部分地基于上行链路请求(例如,调度请求和/或控制信息)中的逻辑信道的优先级来确定数据的优先级。例如,数据的优先级可以是与其中中继UE305-1接收到上行链路请求的PSFCH资源相关联的逻辑信道的最高优先级。附加地或可选地,当上行链路请求包括BSR MAC-CE时,数据的优先级可以是BSR中非空逻辑信道组中逻辑信道的最高优先级。
如结合附图标记615所示,gNB 110可以从中继UE 305-1接收侧向链路资源请求的调度请求(例如,如下面结合附图标记625所述)。在一些方面,当与数据的优先级相关联的调度请求禁止定时器没有运行时和/或当与数据的优先级相等或更高的优先级的数据缓冲器为空时,中继UE 305-1可以发送调度请求。因此,中继UE 305-1可以在发送对较低优先级数据的调度请求之前,从远程UE 305-2(和/或与远程UE 305-2在同一调度组中的其他UE)发送对较高优先级数据的调度请求。
在一些方面,中继UE 305-1可以在一个或多个调度的PUCCH资源上向gNB 110重传调度请求,直到gNB 110满足该调度请求(例如,通过发送上行链路授权,如下面结合附图标记620所描述的)。在一些方面,中继UE 305-1可以在满足限制之后暂停(halt)调度请求的重传。例如,该限制可以由gNB 110经由无线电资源控制(RRC)消息来配置。
在一些方面,调度请求可以是多比特调度请求。因此,调度请求可以包括远程UE305-2的标识(例如,UE标识符(UE ID)和/或另一标识符)。作为替代,调度请求可以包括与包括远程UE 305-2的调度组相关联的RNTI。
如附图标记620所示,gNB 110可以发送并且中继UE 305-1可以接收针对侧向链路资源请求的上行链路授权。在一些方面,上行链路授权可以被寻址到包括远程UE 305-2的调度组的RNTI。
如结合附图标记625所示,中继UE 305-1可以发送并且gNB 110可以接收上行链路请求,该上行链路请求包括调度请求、控制信息(例如,MAC-CE)或其组合中的至少一个。例如,gNB 110可以至少部分地基于发送针对该请求的上行链路授权来接收上行链路请求(例如,如上文结合附图标记620所述)。
在一些方面,由gNB 110接收的上行链路请求可以包括侧向链路资源的请求。例如,gNB 110可以从中继UE 305-1接收对PUSCH上的侧向链路资源的请求。例如,当PUSCH可用时,中继UE 305-1可以发送对侧向链路资源(例如,MAC-CE)的请求,而不发送调度请求(例如,如上文结合附图标记615所描述的)。因此,中继UE 305-1可以执行结合附图标记625描述的动作,而不执行结合附图标记615和620描述的动作。
在一些方面,中继UE 305-1可以至少部分地基于确定数据的优先级来发送侧向链路资源的请求(例如,如上文结合附图标记610所描述的)。例如,中继UE 305-1可以在至少部分地基于数据的优先级而选择的PUCCH上发送侧向链路资源的请求(例如,通过将数据的优先级映射到多个PUCCH资源之一)。
在一些方面,侧向链路资源的请求可以是MAC-CE。例如,该请求可以是BSR MAC-CE。在一些方面,侧向链路资源的请求可以包括远程UE 305-2的标识符(例如,UE ID和/或na RNTI)和/或远程UE 305-2的BSR。
如结合附图标记630所示,gNB 110可以至少部分地基于接收到上行链路请求(例如,如上文结合附图标记625所述)来发送并且中继UE 305-1可以接收侧向链路资源的授权。例如,gNB 110可以向中继UE 305-1发送侧向链路资源的授权。
如结合附图标记635所示,至少部分地基于远程UE 305-2发送上行链路请求,中继UE 305-1可以发送并且远程UE 305-2可以接收侧向链路资源的授权(例如,如上文结合附图标记605所述)。例如,远程UE 305-2可以在PSCCH上从中继UE 305-1接收侧向链路资源的授权。
在一些方面,远程UE 305-2、中继UE 305-1和gNB110可以在远程UE305-2接收到侧向链路资源的授权之后,重复上文结合附图标记605-635描述的一个或多个操作。例如,远程UE 305-2可以向中继UE 305-1发送调度请求,并且至少部分地基于通过中继UE 305-1从gNB 110接收到的侧向链路资源的授权,向中继UE 305-1发送MAC-CE(例如,BSR MAC-CE)。在该示例中,远程UE 305-2可以使用相同的侧向链路资源来向中继UE 305-1发送(例如,与数据相关联和/或与数据一起发送的)BSR(例如,如下面结合附图标记640所描述的),和/或可以通过中继UE 305-1从gNB 110接收新侧向链路资源的授权。
如附图标记640所示,至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权(例如,如上文结合附图标记635所描述的),在侧向链路信道上远程UE 305-2可以发送并且中继UE 305-1可以接收(例如,与数据相关联和/或与数据一起发送的)BSR。因此,中继UE 305-1可以在侧向链路信道上从远程UE 305-2接收BSR。
如结合附图标记645所示,中继UE 305-1可以与gNB 110执行HARQ过程。例如,中继UE 305-1可以至少部分地基于是否在PSSCH上从远程UE305-2接收信息来提供HARQ反馈。
在一些方面,至少部分地基于向远程UE 305-2发送侧向链路资源的授权,中继UE305-1可能无法从远程UE 305-2接收信息(例如,如上文结合附图标记635所述)。因此,中继UE 305-1可以至少部分地基于未能从远程UE305-2接收到信息来向gNB 110发送NACK信号。
在一些方面,中继UE 305-1可以至少部分地基于发送NACK信号,从gNB 110接收对侧向链路资源授权的重传。附加地或可替换地,中继UE 305-1可以向远程UE 305-2重传侧向链路资源的授权。因此,远程UE 305-2可以接收侧向链路资源授权的重传,并向中继UE305-1重传信息(例如,BSR和/或数据),如上文结合附图标记640所述。
在一些方面,中继UE 305-1可以至少部分地基于从远程UE 305-2接收到信息来向gNB 110发送ACK信号。例如,中继UE 305-1可以向gNB 110发送ACK信号,使得gNB 110不会再次向远程UE 305-2重传侧向链路资源的授权。
如结合附图标记650所示,中继UE 305-1可以确定与BSR相关联的数据的优先级。例如,中继UE 305-1可以确定数据的优先级,类似于上面结合附图标记610描述的确定。
如结合附图标记655所示,中继UE 305-1可以发送并且gNB 110可以接收对BSR的上行链路资源授权的调度请求。例如,调度请求可以与中继UE305-1用于向gNB 110发送BSR的上行链路资源的授权相关联。在一些方面,中继UE 305-1可以至少部分地基于确定数据的优先级来发送调度请求(例如,如上文结合附图标记650所描述的)。
如结合附图标记660所示,gNB 110可以发送并且中继UE 305-1可以接收针对BSR的上行链路资源的授权(例如,与数据相关联和/或与数据一起发送)。在一些方面,gNB 110可以至少部分地基于接收到调度请求来发送上行链路资源的授权(例如,如上文结合附图标记655所描述的)。在一些方面,上行链路资源的授权可以与由中继UE 305-1确定的数据优先级相关联。例如,较高优先级的确定可以导致gNB 110比较低优先级的确定更快地发送上行链路资源的授权。在一些方面,上行链路授权可以被寻址到包括远程UE 305-2的调度组的RNTI。
如结合附图标记665所示,至少部分地基于发送上行链路资源的授权(例如,如上文结合附图标记660所述),中继UE 305-1可以发送并且gNB 110可以接收(例如,与数据相关联和/或与数据一起发送的)BSR。在一些方面,BSR可以包括由中继UE 305-1为包括远程UE 305-2的调度组中的UE缓冲的数据总量。附加地或替代地,BSR可以包括由中继UE 305-1为远程UE 305-2缓冲的数据量。在一些方面,BSR可以与中继UE 305-1利用BSR向gNB110发送的来自远程UE 305-2的数据相关联。
在一些方面,远程UE 305-2、中继UE 305-1和gNB 110可以重复上面结合附图标记640-665描述的一个或多个操作,以继续从远程UE 305-2向gNB 110发送数据。例如,远程UE305-2可以使用相同的侧向链路资源来向中继UE 305-1发送更新的(例如,与附加数据相关联和/或与附加数据一起发送的)BSR,和/或可以发送新的调度请求和/或MAC-CE(例如,如上文结合附图标记605所描述的),以便通过中继UE 305-1从gNB 110接收新的侧向链路资源的授权,用于发送更新的BSR。
如上所述,图6是作为示例提供的。其他示例可能不同于关于图6所描述的。
图7是示出根据本公开的经由中继设备(例如,中继UE 305-1)调度来自远程UE305-2的上行链路传输的示例700的图。如图7所示,示例700包括基站(例如,gNB 110)、远程UE 305-2和中继UE 305-1。尽管下面的描述集中于作为UE的中继设备,但是该描述类似地适用于作为MT单元、中继BS和/或另一类型的中继设备的中继设备。
在示例700中,远程UE 305-2在Uu接口上与gNB 110通信,并且在PC5接口上与中继UE 305-1通信。例如,如图7所示,远程UE 305-2可以在Uu接口上的PDCCH上从基站接收消息和/或其他信息,并且在Uu接口上的PUCCH上向中继UE 305-1发送消息和/或其他信息。因此,远程UE 305-2可以在Uu接口上从gNB 110接收下行链路控制信息(DCI)、上行链路控制信息(UCI)和/或SCI,并且向gNB 110发送调度请求,并且在PC5接口上向中继UE 305-1发送消息(例如,控制元素,诸如MAC-CE)和/或其他数据。作为替换,并且如下面结合示例600和示例700所描述的,远程UE 305-2可以在Uu接口上的PDCCH上从gNB 110接收消息和/或其他信息,并且在PC5接口上的PUCCH上向中继UE 305-1发送调度请求、消息(例如,MAC-CE)和/或其他信息。作为另一替换,并且如下面结合示例600和示例700所描述的,远程UE 305-2可以在Uu接口上的PDCCH上从gNB 110接收消息和/或其他信息,并且在PUCCH和/或Uu接口上的PUSCH上向gNB 110发送调度请求和/或其他信息。在该示例中,远程UE 305-2可以在PC5接口上仅向中继UE 305-1发送MAC-CE。
在示例700中,并且如以上结合图5A所描述的,远程UE 305-2可以与中继UE 305-1共享MAC层和/或RNTI。附加地或替代地,并且如以上结合图5B所描述的,远程UE 305-2可以使用分别由中继UE 305-1和至少一个第二UE(例如,不同调度组中的另一远程UE)共享的不同于第二MAC层和/或第二RNTI的第一MAC层和/或第一RNTI。
如结合附图标记705所示,远程UE 305-2可以发送并且gNB 110可以接收上行链路请求,该上行链路请求包括调度请求、控制信息(例如,MAC-CE)或其组合中的至少一个。例如,如图7所示,上行链路请求可以包括调度请求。
在一些方面,上行链路请求可以包括与包括远程UE 305-2的调度组相关联的Uu接口上的调度请求。在一些方面,远程UE 305-2可以至少部分地基于触发BSR的新数据到达远程UE 305-2来发送调度请求。例如,当远程UE305-2的缓冲器在新数据到达之前为空和/或与新数据相关联的优先级高于与远程UE 305-2的非空逻辑信道相关联的一个或多个优先级时,可以触发BSR。在一些方面,远程UE 305-2可以至少部分地基于确定触发上行链路请求的数据的优先级来发送上行链路请求。
在一些方面,远程UE 305-2可以在PUCCH上向gNB 110发送调度请求。在一些方面,PUCCH可以是多个PUCCH之一,并且PUCCH可以由远程UE 305-2至少部分地基于触发调度请求的数据的优先级来选择。例如,多个PUCCH可以与多个逻辑信道集相关联,并且多个逻辑信道集可以与不同的优先级相关联。附加地或替代地,并且如以上结合图5A和图5B所描述的,调度请求可以与包括远程UE 305-2的标识符的RLC PDU相关联。
如结合附图标记710所示,至少部分地基于接收到上行链路请求(例如,如上文结合附图标记705所述),gNB 110可以发送并且远程UE 305-2可以接收侧向链路资源的授权。例如,gNB 110可以通过Uu接口向远程UE 305-2发送侧向链路资源的授权。在一些方面,gNB110还可以向中继UE 305-1发送侧向链路资源的授权。
如结合附图标记715所示,至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权(例如,如上文结合附图标记710所述),在侧向链路信道上远程UE 305-2可以发送并且中继UE 305-1可以接收(例如,与数据相关联的和/或与数据一起发送的)BSR。因此,中继UE 305-1可以在PC5接口上从远程UE 305-2接收BSR。
如结合附图标记720所示,中继UE 305-1可以与基站110执行HARQ过程。例如,中继UE 305-1可以基于是否在PSSCH上从远程UE 305-2接收到信息来提供HARQ反馈,并且基站110可以接收该HARQ反馈。
在一些方面,至少部分地基于向远程UE 305-2发送侧向链路资源的授权,中继UE305-1可能无法从远程UE 305-2接收信息(例如,如上文结合附图标记710所述)。因此,中继UE 305-1可以至少部分地基于未能从远程UE305-2接收到信息来向gNB 110发送NACK信号。
在一些方面,中继UE 305-1可以至少部分地基于发送NACK信号,从gNB 110接收对侧向链路资源授权的重传。附加地或可替换地,中继UE 305-1可以向远程UE 305-2重传侧向链路资源的授权。因此,远程UE 305-2可以接收侧向链路资源授权的重传,并向中继UE305-1重传信息(例如,BSR和/或数据),如上文结合附图标记715所述。
在一些方面,至少部分地基于从远程UE 305-2接收到信息,中继UE 305-1可以发送且gNB 110可以接收ACK信号。例如,中继UE 305-1可以向gNB110发送ACK信号,使得gNB110不会再次向远程UE 305-2重传侧向链路资源的授权。
如结合附图标记725所示,至少部分地基于发送侧向链路资源的授权(例如,如上文结合附图标记710所述)中继UE 305-1可以发送并且gNB 110可以接收(例如,与数据相关联和/或与数据一起发送的)BSR。在一些方面,BSR可以包括由中继UE 305-1为包括远程UE305-2的调度组中的UE缓冲的数据总量。附加地或替代地,BSR可以包括由中继UE 305-1为远程UE 305-2缓冲的数据量。在一些方面,BSR可以与中继UE 305-1利用BSR向gNB 110发送的来自远程UE 305-2的数据相关联。
在一些方面,中继UE 305-1可以从gNB 110接收上行链路资源的授权。因此,至少部分地基于接收到上行链路资源的授权,中继UE 305-1可以向gNB 110发送(例如,与数据相关联和/或与数据一起发送的)BSR。
在一些方面,中继UE 305-1可以至少部分地基于确定与BSR相关联的数据的优先级来接收上行链路资源的授权。例如,中继UE 305-1可以至少部分地基于BSR中逻辑信道的优先级来确定数据的优先级。例如,数据的优先级可以是与其中中继UE 305-1接收BSR的PSSCH资源相关联的逻辑信道的最高优先级。附加地或替代地,当BSR包括BSR MAC-CE时,数据的优先级可以是BSR中非空逻辑信道组中逻辑信道的最高优先级。
如结合附图标记730所示,gNB 110可以至少部分地基于上行链路请求(例如,如上文结合附图标记705所述)来发送侧向链路资源的授权,并且远程UE 305-2可以接收到侧向链路资源的授权。在一些方面,远程UE 305-2可以在Uu接口上从gNB 110接收到侧向链路资源的授权(例如,在PDCCH上从gNB 110)。
在一些方面,远程UE 305-2、中继UE 305-1和gNB 110可以在远程UE305-2接收到侧向链路资源的授权之后,重复如结合附图标记705-730所描述的一个或多个操作。例如,远程UE 305-2可以向gNB 110发送调度请求,并且至少部分地基于从gNB 110接收到侧向链路资源的授权,向中继UE 305-1发送MAC-CE(例如,BSR MAC-CE)。在该示例中,远程UE 305-2可以使用相同的侧向链路资源来向中继UE 305-1发送(例如,与数据相关联和/或与数据一起发送的)BSR(例如,如下面结合附图标记735所描述的),和/或可以从gNB 110接收新侧向链路资源的授权。
如结合附图标记735所示,远程UE 305-2可以发送并且中继UE 305-1可以接收更新的(例如,与附加数据相关联和/或与附加数据一起发送的)BSR。在一些方面,中继UE305-1可以在PC5接口上从远程UE 305-2接收更新的BSR。如结合附图标记740所示,中继UE305-1可以与gNB 110执行HARQ过程。例如,中继UE 305-1可以执行类似于以上结合附图标记720描述的HARQ过程的HARQ过程,但是基于中继UE 305-1是否接收到如以上结合附图标记735描述的信息(例如,BSR和/或数据)。
如结合附图标记745所示,中继UE 305-1可以至少部分地基于发送侧向链路资源的授权(例如,如上文结合附图标记730所述)来发送更新的(例如,与附加数据相关联和/或与附加数据一起发送的)BSR。在一些方面,更新的BSR可以包括由中继UE 305-1为包括远程UE 305-2的调度组中的UE缓冲的数据总量。附加地或替代地,更新的BSR可以包括由中继UE305-1为远程UE 305-2缓冲的数据量。在一些方面,更新的BSR可以与来自远程UE305-2的、中继UE 305-1利用BSR向gNB 110发送的附加数据相关联。
在一些方面,中继UE 305-1可以从gNB 110接收上行链路资源的授权。因此,中继UE 305-1可以至少部分地基于接收到上行链路资源的授权,向gNB 110发送数据(例如,更新的BSR和/或附加数据)。
在一些方面,中继UE 305-1可以至少部分地基于确定与更新后的BSR相关联的数据的优先级来接收上行链路资源的授权。例如,如上文结合附图标记725所述,中继UE 305-1可以至少部分地基于更新后的BSR中的逻辑信道的优先级来确定数据的优先级。附加地或替代地,并且如以上结合附图标记725所描述的,当更新的BSR包括更新的BSR MAC-CE时,数据的优先级可以是更新的BSR中的非空逻辑信道组中的逻辑信道的最高优先级。
在一些方面,远程UE 305-2、中继UE 305-1和gNB 110可以重复结合附图标记735-745所描述的一个或多个操作,以继续从远程UE 305-2向gNB110发送数据。例如,远程UE305-2可以使用相同的侧向链路资源向中继UE305-1发送另一个更新的(例如,与附加数据相关联和/或与附加数据一起发送的)BSR,和/或可以发送新的调度请求(例如,如上文结合附图标记705所述),以便从gNB 110接收对新的侧向链路资源的授权,用于发送更新的缓冲器状态报告。
如上所述,图7是作为示例提供的。其他示例可能不同于参考图7所描述的。
可以组合示例600和示例700。例如,远程UE 305-2可以在Uu接口上的PDCCH上从gNB 110接收资源授权,并且在PC5接口上的PUCCH上向中继UE 305-1发送调度请求、消息(例如,MAC-CE)和/或其他数据。在该示例中,远程UE 305-2、中继UE 305-1和gNB 110可以根据示例600运行,但是作为在侧向链路信道上从中继UE 305-1接收到侧向链路资源的授权的补充或替代,远程UE 305-2可以在PDCCH上从gNB 110接收到侧向链路资源的授权。在另一个示例中,远程UE 305-2可以在PDCCH上从gNB 110接收资源授权,在Uu接口上的PUCCH上向gNB 110发送调度请求,并且在Uu接口上的PUSCH上向gNB 110发送消息(例如,MAC-CE)。在该示例中,远程UE 305-2、中继UE 305-1和gNB 110可以根据示例600或示例700运行,但是作为在侧向链路信道上向中继UE 305-1发送控制信息的补充或替代,远程UE 305-2可以在PUSCH上向gNB 110发送控制信息(例如,MAC-CE)。在该示例中,远程UE 305-2可以仅向中继UE 305-1发送与缓冲器状态报告相关联的数据(例如,与BSR MAC-CE相关联的数据),用于向gNB 110中继。
图8是示出了根据本公开的例如由第一UE执行的示例过程800的图。示例过程800是第一UE(例如,UE 120e、UE 120d和/或远程UE 305-2)执行与调度上行链路传输相关联的操作的示例。
如图8所示,在一些方面,过程800可以包括发送上行链路请求(框810)。例如,如本文所述,第一UE(例如,使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)可以发送上行链路请求。在一些方面,上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个。
如图8中进一步示出的,在一些方面,过程800可以包括至少部分地基于发送上行链路请求来接收侧向链路资源的授权(框820)。例如,如本文所述,第一UE(例如,使用天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)可以至少部分地基于上行链路请求来接收到侧向链路资源的授权。
如图8中进一步示出的,在一些方面,过程800可以包括至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权,在侧向链路信道上向中继设备(例如,UE 120a、中继BS 110d和/或中继设备305-1)发送缓冲器状态报告(框830)。例如,如本文所述,第一UE(例如,使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)可以至少部分地基于侧向链路资源的授权,在侧向链路信道上向中继设备发送缓冲器状态报告。
过程800可包括附加的方面,如以下描述的任何单个方面或方面的任何组合,和/或结合本文别处描述的一个或多个其他过程。
在第一方面,中继设备包括中继UE、MT单元或其组合中的至少一个。
在第二方面,单独地或与第一方面相结合,第一UE与中继设备共享MAC层。
在第三方面,单独地或者与第一和第二方面中的一个或多个相结合,第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二媒体访问控制MAC层不同的第一MAC层。
在第四方面,单独地或者与第一至第三方面中的一个或多个相结合,第一UE与中继设备共享RNTI。
在第五方面中,单独地或者与第一至第四方面中的一个或多个相结合,第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二无线电网络临时标识符RNTI不同的第一RNTI。
在第六方面,单独地或者与第一至第五方面中的一个或多个相结合,上行链路请求包括在侧向链路信道上的调度请求。
在第七方面,单独地或者与第一至第六方面中的一个或多个相结合,在PSFCH上向中继设备发送调度请求。
在第八方面,单独地或者与第一至第七方面中的一个或多个相结合,调度请求与包括第一UE的标识符的RLC PDU相关联。
在第九方面,单独地或者与第一至第八方面中的一个或多个相结合,上行链路请求包括第一UE在PUCCH上向基站发送的调度请求。
在第十方面,单独地或者与第一至第九方面中的一个或多个相结合,上行链路请求包括MAC-CE。
在第十一方面,单独地或者与第一至第十方面中的一个或多个相结合,在PSSCH上向中继设备发送MAC-CE。
在第十二方面中,单独地或者与第一至第十一方面中的一个或多个相结合,在PSCCH上从中继设备接收到侧向链路资源的授权。
在第十三方面中,单独地或者与第一至第十二方面中的一个或多个相结合,从PDCCH上的基站接收到侧向链路资源的授权。
在第十四方面,单独地或与第一至第十三方面中的一个或多个相结合,过程800还包括接收(例如,使用天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)侧向链路资源授权的重传,以及向中继设备重传(例如,使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)缓冲器状态报告。
在第十五方面,单独地或者与第一至第十四方面中的一个或多个相结合,至少部分地基于确定(例如,使用MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264、TX MIMO处理器266、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,来发送上行链路请求。
尽管图8示出了过程800的示例框,但是在一些方面,过程800可以包括比图8中描绘的那些框更多的框、更少的框、不同的框或不同排列的框。附加地或替代地,过程800的两个或更多个框可以并行执行。
图9是示出根据本公开例如由中继设备执行的示例过程900的图。示例过程900是中继设备(例如,UE 120a、中继BS 110d和/或中继UE 305-1)执行与调度上行链路传输相关联的操作的示例。
如图9所示,在一些方面,过程900可以包括在侧向链路信道上从第一UE(例如,UE120e、UE 120d和/或远程UE 305-2)接收缓冲器状态报告(框910)。例如,如本文所述,中继设备(例如,使用天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个,或者使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)可以在侧向链路信道上从第一UE接收缓冲器状态报告。
如图9中进一步示出的,在一些方面,过程900可以包括至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站(例如,基站110a)接收上行链路资源的授权(框920)。例如,如本文所述,中继设备(例如,使用天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个,或者使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)可以至少部分地基于确定数据的优先级来从基站接收上行链路资源的授权。
如图9中进一步示出的,在一些方面,过程900可以包括至少部分地基于接收到上行链路资源的授权来向基站发送缓冲器状态报告(框930)。例如,如本文所述,中继设备(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个,或者使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)可以至少部分地基于接收到上行链路资源的授权来向基站发送缓冲器状态报告。
过程900可包括附加的方面,如以下描述的任何单个方面或方面的任何组合,和/或结合本文别处描述的一个或多个其他过程。
在第一方面,中继设备包括中继UE、MT单元或其组合中的至少一个。
在第二方面,单独地或与第一方面相结合,中继设备与第一UE共享MAC层。
在第三方面,单独地或者与第一和第二方面中的一个或多个相结合,中继设备与第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二媒体访问控制MAC层不同的第一MAC层。
在第四方面,单独地或者与第一至第三方面中的一个或多个相结合,中继设备与第一UE共享RNTI。
在第五方面,单独地或者与第一至第四方面中的一个或多个相结合,中继设备与第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二无线电网络临时标识符RNTI不同的第一RNTI。
在第六方面,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900还包括在侧向链路信道上从第一UE接收(例如,使用天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个,或者使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)调度请求,使得至少部分地基于接收到调度请求来接收缓冲器状态报告。
在第七方面,单独地或者与第一至第六方面中的一个或多个相结合,在PSFCH上从第一UE接收调度请求。
在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一个或多个相结合,过程900还包括至少部分地基于接收到所述调度请求向第一UE(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个,或者使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)授权侧向链路资源,使得至少部分地基于发送侧向链路资源的授权来接收缓冲器状态报告。
在第九方面,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900还包括从基站接收(例如,使用天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个,或者使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)侧向链路资源的授权。
在第十方面,单独地或与第一至第九方面中的一个或多个相结合,过程900还包括(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个,或者使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)向基站发送侧向链路的请求,使得至少部分地基于发送侧向链路资源的请求,从基站接收到侧向链路资源的授权。
在第十一方面,单独地或者与第一至第十方面中的一个或多个相结合,在PUSCH上发送侧向链路资源的请求。
在第十二方面,单独地或与第一至第十一方面中的一个或多个相结合,过程900还包括(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个,或者使用天线252、发送处理器264、TXMIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)向基站发送侧向链路资源请求的调度请求,以及从基站接收(例如,使用天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个,或者使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)对侧向链路资源请求的上行链路授权,使得至少部分地基于接收到上行链路授权,向基站发送侧向链路资源的请求。
在第十三方面,单独地或者与第一至第十二方面中的一个或多个相结合,至少部分地基于确定(例如,使用MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264、TX MIMO处理器266、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个,或者使用发送处理器220、TXMIMO处理器230、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)与调度请求相关联的数据的优先级。
在第十四方面,单独地或者与第一至第十三方面中的一个或多个相结合,至少部分地基于调度请求中的逻辑信道的优先级来确定与调度请求相关联的数据的优先级。
在第十五方面,单独地或者与第一至第十四方面中的一个或多个相结合,在PUCCH上发送侧向链路资源的请求,并且至少部分地基于调度请求中的逻辑信道的优先级来选择PUCCH。
在第十六方面,单独地或者与第一至第十五方面中的一个或多个相结合,过程900还包括在侧向链路信道上从第一UE接收(例如,使用天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个,或者使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)控制信息,使得至少部分地基于接收到控制信息来接收缓冲器状态报告。
在第十七方面,单独地或者与第一至第十六方面中的一个或多个相结合,在PSSCH上从第一UE接收控制信息。
在第十八方面中,单独地或者与第一至第十七方面中的一个或多个相结合,过程900还包括至少部分地基于接收到控制信息向第一UE(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个,或者使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个)来发送侧向链路资源的授权,使得至少部分地基于发送侧向链路资源的授权来接收缓冲器状态报告。
在第十九方面,单独地或者与第一至第十八方面中的一个或多个相结合,至少部分地基于确定(例如,使用MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264、TX MIMO处理器266、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个,或者使用发送处理器220、TXMIMO处理器230、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)与控制信息相关联的数据的优先级来发送侧向链路资源的请求。
在第二十方面,单独地或者与第一至第十九方面中的一个或多个相结合,至少部分地基于控制信息中的逻辑信道的优先级来确定与控制信息相关联的数据的优先级。
在第二十一方面,单独地或者与第一至第二十方面中的一个或多个相结合,在PUCCH上发送侧向链路资源的请求,并且至少部分地基于控制信息中的逻辑信道的优先级来选择PUCCH。
在第二十二方面,单独地或与第一至第二十一方面中的一个或多个相结合,过程900还包括至少部分地基于未能从第一UE接收到信息,向基站发送(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个,或使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器286中的一个或多个)NACK信号,使得至少部分地基于发送NACK信号而接收信息。
在第二十三方面,单独地或者与第一至第二十二方面中的一个或多个相结合,中继设备未能至少部分地基于向第一UE发送侧向链路资源的授权来接收信息。
在第二十四方面,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,过程900还包括向第一UE重传(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个,或者使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器246中的一个或多个)侧向链路资源的授权。
在第二十五方面,单独地或者与第一至第二十四方面中的一个或多个相结合,过程900还包括至少部分地基于发送NACK信号,从基站接收(例如,使用天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、控制器/处理器280和/或存储器282中的一个或多个,或者使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)侧向链路资源的授权的重传。
在第二十六方面,单独地或与第一至第二十五方面中的一个或多个相结合,过程900还包括至少部分地基于从第一UE接收到信息向基站发送(例如,使用发送处理器220、TXMIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个,或使用天线252、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器286中的一个或多个)ACK信号,使得至少部分地基于发送ACK信号来接收上行链路资源的授权。
尽管图9示出了过程900的示例框,但是在一些方面,过程900可以包括比图9中描绘的那些框更多的框、更少的框、不同的框或不同排列的框。附加地或替代地,过程900的两个或更多个框可以并行执行。
图10是示出根据本公开例如由基站执行的示例过程1000的图。示例过程1000是基站(例如,基站110a)执行与调度上行链路传输相关联的操作的示例。
如图10所示,在一些方面,过程1000可以包括接收上行链路请求(框1010)。例如,如本文所述,基站(例如,使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)可以接收上行链路请求。在一些方面,上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个。
如图10中进一步示出的,在一些方面,过程1000可以包括至少部分地基于接收到上行链路请求来发送侧向链路资源的授权(框1020)。例如,如本文所述,基站(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)可以至少部分地基于接收到上行链路请求来发送侧向链路资源的授权。
如图10中进一步示出的,在一些方面,过程1000可以包括至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,从中继设备(例如,UE 120a、中继BS 110d和/或中继设备305-1)接收与第一UE(例如,UE 120e、UE 120d和/或远程UE305-2)相关联的缓冲器状态报告(框1030)。例如,如本文所述,基站(例如,使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)可以至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,从中继设备接收与第一UE相关联的缓冲器状态报告。
过程800可包括附加的方面,诸如以下描述的任何单个方面或方面的任何组合,和/或结合本文别处描述的一个或多个其他过程。
在第一方面,中继设备包括中继UE、MT单元或其组合中的至少一个。
在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,向中继设备发送侧向链路资源的授权。
在第三方面,单独地或者与第一和第二方面中的一个或多个相结合,过程1000还包括在物理上行链路共享信道上接收(例如,使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)侧向链路资源的请求。
在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一个或多个相结合,过程1000还包括从中继设备接收(例如,使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)侧向链路资源请求的调度请求,以及向中继设备发送(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)对侧向链路资源请求的上行链路授权,使得至少部分地基于发送上行链路授权来接收侧向链路资源请求。
在第五方面,单独地或者与第一至第四方面中的一个或多个相结合,在PUCCH上接收侧向链路资源请求的调度请求,其中,至少部分地基于与第一UE相关联的优先级来选择PUCCH。
在第六方面中,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发送侧向链路资源的授权。
在第七方面,单独地或者与第一至第六方面中的一个或多个相结合,上行链路请求包括从第一UE接收的调度请求。
在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一个或多个相结合,过程1000还包括向中继设备发送(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)缓冲器状态报告的上行链路资源的授权,使得至少部分地基于发送上行链路资源的授权来接收缓冲器状态报告。
在第九方面中,单独地或与第一至第八方面中的一个或多个相结合,过程1000还包括从中继设备接收(例如,使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)缓冲器状态报告的上行链路资源授权的调度请求,使得至少部分地基于接收到调度请求来发送上行链路资源授权。
在第十方面,单独地或与第一至第九方面中的一个或多个相结合,过程1000还包括至少部分地基于中继设备接收到缓冲器状态报告,从中继设备接收ACK信号(例如,使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个),使得至少部分地基于接收到ACK信号,向中继设备发送上行链路授权。
在第十一方面,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1000还包括至少部分地基于中继设备未能从第一UE接收信息,从中继设备接收(例如,使用天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)NACK信号,并且至少部分地基于接收到NACK信号重传(例如,使用发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246中的一个或多个)侧向链路资源的授权。
在第十二方面中,单独地或者与第一至第十一方面中的一个或多个相结合,向中继设备重传侧向链路资源的授权。
在第十三方面中,单独地或者与第一至第十二方面中的一个或多个相结合,向第一UE重传侧向链路资源的授权。
尽管图10示出了过程1000的示例框,但是在一些方面,过程1000可以包括比图10中描绘的那些框更多的框、更少的框、不同的框或者不同排列的框。附加地或替代地,过程1000的两个或更多个框可以并行执行。
以下提供了本公开的一些方面的概述:
方面1:一种由第一用户设备(UE)执行的无线通信方法,包括:发送上行链路请求,其中上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;至少部分地基于发送上行链路请求来接收侧向链路资源的授权;以及至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权,在侧向链路信道上向中继设备发送缓冲器状态报告。
方面2:根据方面1所述的方法,其中,中继设备包括中继UE、移动终端(MT)单元或其组合中的至少一个。
方面3:根据方面1至2中任一方面所述的方法,其中,第一UE与中继设备共享媒体访问控制(MAC)层。
方面4:根据方面3所述的方法,其中,第一UE与中继设备共享无线电网络临时标识符(RNTI)。
方面5:根据方面1至2中任一方面所述的方法,其中,第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二媒体访问控制MAC层不同的第一媒体访问控制(MAC)层。
方面6:根据方面5所述的方法,其中,第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二无线电网络临时标识符RNTI不同的第一无线电网络临时标识符(RNTI)。
方面7:根据方面1至6中任一方面所述的方法,其中,上行链路请求包括侧向链路信道上的调度请求。
方面8:根据方面7所述的方法,其中,在物理侧向链路反馈信道上向中继设备发送调度请求。
方面9:根据方面7至8中任一方面所述的方法,其中,调度请求与包括第一UE的标识符的无线电链路协议分组数据单元相关联。
方面10:根据方面1至6中任一方面所述的方法,其中,上行链路请求包括第一UE在物理上行链路控制信道上向基站发送的调度请求。
方面11:根据方面1至6中任一方面所述的方法,其中,上行链路请求包括媒体访问控制(MAC)层控制元素(MAC-CE)。
方面12:根据方面11所述的方法,其中,在物理侧向链路共享信道上向中继设备发送MAC-CE。
方面13:根据方面1至12中任一方面所述的方法,其中,在物理侧向链路控制信道上从中继设备接收侧向链路资源的授权。
方面14:根据方面1至12中任一方面所述的方法,其中在物理下行链路控制信道上从基站接收侧向链路资源的授权。
方面15:根据方面1至14中任一方面所述的方法,还包括:接收侧向链路资源授权的重传;以及向中继设备重传缓冲器状态报告。
方面16:根据方面1至15中任一方面所述的方法,其中至少部分地基于确定触发上行链路请求的数据的优先级来发送上行链路请求。
方面17:一种由中继设备执行的无线通信方法,包括:在侧向链路信道上从第一用户设备(UE)接收缓冲器状态报告;至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站接收上行链路资源的授权;以及至少部分地基于接收到上行链路资源的授权,向基站发送缓冲器状态报告。
方面18:根据方面17所述的方法,其中,中继设备包括中继UE、移动终端(MT)单元或其组合中的至少一个。
方面19:根据方面17至18中任一方面所述的方法,其中,中继设备与第一UE共享侧向链路信道上的媒体访问控制(MAC)层。
方面20:根据方面19所述的方法,其中,中继设备与第一UE共享无线电网络临时标识符(RNTI)。
方面21:根据方面17至18中任一方面所述的方法,其中,中继设备与第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二媒体访问控制MAC层不同的第一媒体访问控制(MAC)层。
方面22:根据方面21所述的方法,其中,中继设备与第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二无线电网络临时标识符RNTI不同的第一无线电网络临时标识符(RNTI)。
方面23:根据方面17至22中任一方面所述的方法,还包括:在侧向链路信道上从第一UE接收调度请求,其中至少部分地基于接收到调度请求来接收缓冲器状态报告。
方面24:根据方面23所述的方法,其中,调度请求是在物理侧向链路反馈信道上从所述第一UE接收的。
方面25:根据方面23至24中任一方面所述的方法,还包括:至少部分地基于接收到调度请求,向第一UE发送侧向链路资源的授权,其中,至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,接收缓冲器状态报告。
方面26:方面25的方法,还包括:从基站接收侧向链路资源的授权。
方面27:根据方面26所述的方法,还包括:向基站发送侧向链路资源的请求,其中至少部分地基于发送侧向链路资源的请求,从基站接收侧向链路资源的授权。
方面28:根据方面27所述的方法,其中,在物理上行链路共享信道上发送侧向链路资源的请求。
方面29:根据方面27至28中任一方面所述的方法,还包括:向基站发送侧向链路资源请求的调度请求;以及从基站接收侧向链路资源请求的上行链路授权,其中至少部分地基于接收到上行链路授权,向基站发送侧向链路资源的请求。
方面30:根据方面27至29中任一方面所述的方法,其中,至少部分地基于确定与调度请求相关联的数据的优先级来发送侧向链路资源的请求。
方面31:根据方面30所述的方法,其中至少部分地基于调度请求中的逻辑信道的优先级来确定与调度请求相关联的数据的优先级。
方面32:根据方面31所述的方法,其中,在物理上行链路控制信道(PUCCH)上发送侧向链路资源的请求,其中,至少部分地基于调度请求中的逻辑信道的优先级来选择PUCCH。
方面33:根据方面17至32中任一方面所述的方法,还包括:侧向链路信道上从第一UE接收控制信息,其中至少部分地基于接收到控制信息来接收缓冲器状态报告。
方面34:根据方面33所述的方法,其中,在物理侧向链路共享信道上从第一UE接收控制信息。
方面35:根据方面33至34中任一方面所述的方法,还包括:至少部分地基于接收到控制信息,向第一UE发送侧向链路资源的授权,其中,至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,接收缓冲器状态报告。
方面36:根据方面35所述的方法,还包括:从基站接收侧向链路资源的授权。
方面37:根据方面36所述的方法,还包括:向基站发送侧向链路资源的请求,其中至少部分地基于发送侧向链路资源的请求,从基站接收侧向链路资源的授权。
方面38:根据方面37所述的方法,其中,在物理上行链路共享信道上发送侧向链路资源的请求。
方面39:根据方面37至38中任一方面所述的方法,还包括:向基站发送侧向链路资源请求的调度请求;以及从基站接收侧向链路资源请求的上行链路授权,其中至少部分地基于接收到上行链路授权,向基站发送侧向链路资源的请求。
方面40:根据方面37至39中任一方面所述的方法,其中,至少部分地基于确定与控制信息相关联的数据的优先级来发送侧向链路资源的请求。
方面41:根据方面40所述的方法,其中至少部分地基于控制信息中的逻辑信道的优先级来确定与控制信息相关联的数据的优先级。
方面42:根据方面41所述的方法,其中,在物理上行链路控制信道(PUCCH)上发送侧向链路资源的请求,其中,至少部分地基于控制信息中的所述逻辑信道的优先级来选择PUCCH。
方面43:根据方面17至42中任一方面所述的方法,还包括:至少部分地基于未能从第一UE接收信息,向基站发送否定确认(NACK)信号,其中,至少部分地基于发送NACK信号来接收信息。
方面44:根据方面43所述的方法,其中,中继设备至少部分地基于向第一UE发送侧向链路资源的授权而未能接收到所述信息。
方面45:根据方面44所述的方法,还包括:向第一UE重传侧向链路资源的授权。
方面46:根据方面44至45中任一方面所述的方法,还包括:至少部分地基于发送NACK信号,从基站接收侧向链路资源授权的重传。
方面47:根据方面17至42中任一方面所述的方法,还包括:至少部分地基于从第一UE接收到信息,向基站发送确认(ACK)信号,其中至少部分地基于发送ACK信号,接收上行链路资源的授权。
方面48:一种由基站执行的无线通信方法,包括:接收上行链路请求,其中上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;至少部分地基于接收到上行链路请求,发送侧向链路资源的授权;以及至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,从中继设备接收与第一用户设备(UE)相关联的缓冲器状态报告。
方面49:根据方面48所述的方法,其中,中继设备包括中继UE、移动终端(MT)单元或其组合中的至少一个。
方面50:根据方面48至49中任一方面所述的方法,向中继设备发送侧向链路资源的授权。
方面51:根据方面50所述的方法,还包括:在物理上行链路共享信道上接收侧向链路资源的请求。
方面52:根据方面50至51中任一方面所述的方法,还包括:从中继设备接收侧向链路资源请求的调度请求;以及向中继设备发送侧向链路资源请求的上行链路授权,其中至少部分地基于发送上行链路授权来接收侧向链路资源请求。
方面53:根据方面52所述的方法,其中,在物理上行链路控制信道(PUCCH)上接收侧向链路资源请求的调度请求,其中,至少部分地基于与第一UE相关联的优先级来选择PUCCH。
方面54:根据方面48至49中任一方面所述的方法,其中,向第一UE发送侧向链路资源的授权。
方面55:根据方面48至54中任一方面所述的方法,其中,上行链路请求包括从第一UE接收的调度请求。
方面56:根据方面48至55中任一方面所述的方法,还包括:向中继设备发送缓冲器状态报告的上行链路资源的授权,其中至少部分地基于发送上行链路资源的授权来接收缓冲器状态报告。
方面57:根据方面56所述的方法,还包括:从中继设备接收对缓冲器状态报告的上行链路资源的授权的调度请求,其中至少部分地基于接收到调度请求来发送上行链路资源的授权。
方面58:根据方面56至57中任一方面所述的方法,该方法还包括:至少部分地基于中继设备接收缓冲器状态报告,从中继设备接收确认(ACK)信号,其中至少部分地基于接收到ACK信号,向中继设备发送上行链路授权。
方面59:根据方面48至58中任一方面所述的方法,还包括:至少部分地基于中继设备未能从第一UE接收信息,从中继设备接收否定确认(NACK)信号;以及至少部分地基于接收到NACK信号来重传侧向链路资源的授权。
方面60:根据方面59所述的方法,其中,向中继设备重传侧向链路资源的授权。
方面61:根据方面59所述的方法,其中,向第一UE重传侧向链路资源的授权。
方面62:一种用于设备处的无线通信的装置,包括处理器;与处理器耦合的存储器;以及指令,其存储在存储器中并可由处理器执行以使该装置执行方面1-16中的一个或多个方面的方法。
方面63:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器,该一个或多个处理器被配置成执行方面1-16中的一个或多个方面的方法。
方面64:一种用于无线通信的装置,包括用于执行方面1-16中的一个或多个方面的方法的至少一个模块。
方面65:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,该代码包括指令,该指令可由处理器执行以执行方面1-16中的一个或多个方面的方法。
方面66:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,该指令集包括一个或多个指令,该指令当由设备的一个或多个处理器执行时,使该设备执行方面1-16中的一个或多个方面的方法。
方面67:一种用于设备处的无线通信的装置,包括处理器;与处理器耦合的存储器;以及指令,其存储在存储器中并可由处理器执行以使该装置执行方面17-47中的一个或多个方面的方法。
方面68:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器,该一个或多个处理器被配置成执行方面17-47中的一个或多个方面的方法。
方面69:一种用于无线通信的装置,包括用于执行方面17-47中的一个或多个方面的方法的至少一个模块。
方面70:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,该代码包括指令,该指令可由处理器执行以执行方面17-47中的一个或多个方面的方法。
方面71:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,该指令集包括一个或多个指令,该指令当由设备的一个或多个处理器执行时,使该设备执行方面17-47中的一个或多个方面的方法。
方面72:一种用于设备处的无线通信的装置,包括处理器;与处理器耦合的存储器;以及指令,其存储在存储器中并可由处理器执行以使该装置执行方面48-61中的一个或多个方面的方法。
方面73:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器,该一个或多个处理器被配置成执行方面48-61中的一个或多个方面的方法。
方面74:一种用于无线通信的装置,包括用于执行方面48-61中的一个或多个方面的方法的至少一个模块。
方面75:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,该代码包括指令,该指令可由处理器执行以执行方面48-61中的一个或多个方面的方法。
方面76:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,该指令集包括一个或多个指令,该指令当由装置的一个或多个处理器执行时,使该设备执行方面48到61中的一个或多个的方法。
前述公开内容提供了说明和描述,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和/或硬件和软件的组合。“软件”应被广义地解释为表示指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行程序、执行线程、进程和/或功能等,无论是被称为软件、固件、中间件、微码、硬件描述语言还是其他。如此处所使用的,处理器以硬件和/或硬件和软件的组合来实现。显然,这里描述的系统和/或方法可以用不同形式的硬件和/或硬件和软件的组合来实现。用于实现这些系统和/或方法的实际专用控制硬件或软件代码并不限制这些方面。因此,本文描述了系统和/或方法的操作和行为,而没有参考具体的软件代码,应当理解,可以至少部分地基于本文的描述来设计软件和硬件以实现系统和/或方法。
如本文所使用的,取决于上下文,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、不等于阈值等的值。
即使特征的特定组合在权利要求中陈述和/或在说明书中公开,这些组合不旨在限制各个方面的公开。事实上,这些特征中的许多可以以权利要求中未具体陈述和/或说明书中未公开的方式组合。尽管下面列出的每个从属权利要求可能直接依赖于仅一个权利要求,但是各个方面的公开包括每个从属权利要求与权利要求集中的每个其他权利要求的组合。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,以及具有多个相同元素的任何组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c-c或任何其他顺序的a、b和c)。
除非明确描述,否则本文中使用的任何元素、动作或指令都不应被解释为关键或必要的。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“集合”和“组”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,如在此使用的,术语“有”、“具有”″具有......的″等旨在是开放式术语。此外,短语“基于”意在表示“至少部分地基于”,除非另有明确说明。此外,如本文中所使用的,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,除非另有明确说明(例如,如果与“任一”或“仅一个”结合使用)。

Claims (30)

1.一种用于无线通信的第一用户设备(UE),包括:
存储器;和
一个或多个处理器,其耦合到存储器,所述一个或多个处理器被配置为:
发送上行链路请求,其中,上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;
至少部分地基于发送上行链路请求来接收侧向链路资源的授权;以及
至少部分地基于接收到侧向链路资源的授权,在侧向链路信道上向中继设备发送缓冲器状态报告。
2.根据权利要求1所述的第一UE,其中,第一UE与中继设备共享媒体访问控制(MAC)层。
3.根据权利要求1所述的第一UE,其中,第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二媒体访问控制MAC层不同的第一MAC层。
4.根据权利要求1所述的第一UE,其中,第一UE与中继设备共享无线电网络临时标识符(RNTI)。
5.根据权利要求1所述的第一UE,其中,第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二无线电网络临时标识符RNTI不同的第一RNTI。
6.根据权利要求1所述的第一UE,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
接收侧向链路资源的授权的重传;以及
向中继设备重传缓冲器状态报告。
7.一种用于无线通信的中继设备,包括:
存储器;和
一个或多个处理器,其耦合到存储器,所述一个或多个处理器被配置为:
在侧向链路信道上从第一用户设备(UE)接收缓冲器状态报告;
至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站接收上行链路资源的授权;以及
至少部分地基于接收到上行链路资源的授权,向基站发送缓冲器状态报告。
8.根据权利要求7所述的中继设备,其中,中继设备与第一UE共享侧向链路信道上的媒体访问控制(MAC)层。
9.根据权利要求7所述的中继设备,其中,中继设备与第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二媒体访问控制(MAC)层不同的第一MAC层。
10.根据权利要求7所述的中继设备,其中,中继设备与第一UE共享无线电网络临时标识符(RNTI)。
11.根据权利要求7所述的中继设备,其中,中继设备与第一UE使用与由中继设备和至少一个第二UE共享的第二无线电网络临时标识符(RNTI)不同的第一RNTI。
12.根据权利要求7所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
在侧向链路信道上从第一UE接收调度请求,
其中,至少部分地基于接收到调度请求来接收缓冲器状态报告。
13.根据权利要求12所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
至少部分地基于接收到调度请求,向第一UE发送侧向链路资源的授权,
其中,至少部分地基于发送侧向链路资源的授权来接收缓冲器状态报告。
14.根据权利要求13所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
从基站接收侧向链路资源的授权。
15.根据权利要求14所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
向基站发送侧向链路资源的请求,
其中,至少部分地基于发送侧向链路资源的请求,从基站接收到侧向链路资源的授权。
16.根据权利要求15所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
向基站发送侧向链路资源请求的调度请求;以及
从基站接收侧向链路资源请求的上行链路授权,
其中,至少部分地基于接收到上行链路授权,向基站发送侧向链路资源的请求。
17.根据权利要求7所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
在侧向链路信道上从第一UE接收控制信息,
其中,至少部分地基于接收到控制信息来接收缓冲器状态报告。
18.根据权利要求17所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
至少部分地基于接收到控制信息,向第一UE发送侧向链路资源的授权,
其中,至少部分地基于发送侧向链路资源的授权来接收缓冲器状态报告。
19.根据权利要求18所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
从基站接收侧向链路资源的授权。
20.根据权利要求19所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
向基站发送侧向链路资源的请求,
其中,至少部分地基于发送侧向链路资源的请求,从基站接收侧向链路资源的授权。
21.根据权利要求20所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
向基站发送侧向链路资源请求的调度请求;以及
从基站接收侧向链路资源请求的上行链路授权,
其中,至少部分地基于接收到上行链路授权,向基站发送侧向链路资源的请求。
22.根据权利要求20所述的中继设备,其中,至少部分地基于对与控制信息相关联的数据的优先级的确定,来发送对侧向链路资源的请求。
23.根据权利要求22所述的中继设备,其中,在物理上行链路控制信道(PUCCH)上发送侧向链路资源的请求,其中,至少部分地基于控制信息中的逻辑信道的优先级来选择PUCCH。
24.根据权利要求7所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
至少部分地基于未能从第一UE接收到信息,向基站发送否定确认(NACK)信号,
其中,至少部分地基于发送NACK信号来接收所述信息。
25.根据权利要求24所述的中继设备,其中,中继设备至少部分地基于向第一UE发送侧向链路资源的授权而未能接收到所述信息。
26.根据权利要求25所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
向第一UE重传侧向链路资源的授权。
27.根据权利要求25所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
至少部分地基于发送NACK信号,从基站接收侧向链路资源的授权的重传。
28.根据权利要求7所述的中继设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
至少部分地基于从第一UE接收到所述信息,向基站发送确认(ACK)信号,
其中,至少部分地基于发送ACK信号来接收上行链路资源的授权。
29.一种用于无线通信的基站,包括:
存储器;和
一个或多个处理器,其耦合到存储器,所述一个或多个处理器被配置为:
接收上行链路请求,其中,上行链路请求包括调度请求、控制信息或其组合中的至少一个;
至少部分地基于接收到上行链路请求,发送侧向链路资源的授权;以及
至少部分地基于发送侧向链路资源的授权,从中继设备接收与第一用户设备(UE)相关联的缓冲器状态报告。
30.一种由中继设备执行的无线通信方法,包括:
在侧向链路信道上从第一用户设备(UE)接收缓冲器状态报告;
至少部分地基于确定与缓冲器状态报告相关联的数据的优先级,从基站接收上行链路资源的授权;以及
至少部分地基于接收到上行链路资源的授权,向基站发送缓冲器状态报告。
CN202180042198.8A 2020-06-18 2021-06-07 使用中继设备调度上行链路传输 Pending CN115836570A (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202063040767P 2020-06-18 2020-06-18
US63/040,767 2020-06-18
US17/338,886 2021-06-04
US17/338,886 US11696305B2 (en) 2020-06-18 2021-06-04 Scheduling uplink transmissions using relay devices
PCT/US2021/036186 WO2021257308A1 (en) 2020-06-18 2021-06-07 Scheduling uplink transmissions using relay devices

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115836570A true CN115836570A (zh) 2023-03-21

Family

ID=79022224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202180042198.8A Pending CN115836570A (zh) 2020-06-18 2021-06-07 使用中继设备调度上行链路传输

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11696305B2 (zh)
CN (1) CN115836570A (zh)
WO (1) WO2021257308A1 (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2757623T3 (es) 2012-07-25 2020-04-29 Broad Inst Inc Proteínas de unión a ADN inducibles y herramientas de perturbación genómica y aplicaciones de las mismas
CN110876193B (zh) * 2018-09-04 2022-08-19 华为技术有限公司 信息传输方法、通信设备及网络设备
AU2019428744B2 (en) * 2019-02-13 2023-07-13 Nokia Technologies Oy Communication of uplink control information
EP4162716A4 (en) * 2020-07-24 2024-05-29 Apple Inc. DATA FORWARDING METHODS FOR WIRELESS RELAY DEVICES
US12114317B2 (en) * 2021-01-26 2024-10-08 Qualcomm Incorporated Sidelink channel state information (CSI) reporting from a user equipment
US20230309098A1 (en) * 2022-03-23 2023-09-28 Qualcomm Incorporated Techniques for scheduling multi-user sidelink communications in multiple time periods

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10111170B2 (en) * 2014-11-06 2018-10-23 Lg Electronics Inc. Method for canceling scheduling requests triggered by a sidelink buffer status report in a D2D communication system and device therefor
WO2016163762A1 (en) * 2015-04-07 2016-10-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing buffer status reporting procedure for relaying in wireless communication system
US10034326B2 (en) * 2015-05-22 2018-07-24 Nokia Technologies Oy Uplink data transfer
EP3125643B1 (en) 2015-07-31 2019-04-03 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Improved scheduling mechanism for prose relays serving remote ues
JP6545906B2 (ja) 2015-10-27 2019-07-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド D2d通信システムにおいてバッファ状態報告をトリガーする方法及びその装置
CN107734703B (zh) * 2016-08-11 2020-11-17 华为技术有限公司 一种资源调度方法和装置
WO2018058684A1 (zh) * 2016-09-30 2018-04-05 华为技术有限公司 一种资源请求方法、设备及系统
US11889514B2 (en) 2018-06-28 2024-01-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Sidelink buffer status reports and scheduling requests for new radio vehicle sidelink shared channel data transmissions
US11224007B2 (en) * 2018-11-19 2022-01-11 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for supporting sidelink radio bearers
US20220232523A1 (en) * 2019-05-02 2022-07-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for sidelink retransmission in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
US20210400713A1 (en) 2021-12-23
WO2021257308A1 (en) 2021-12-23
US11696305B2 (en) 2023-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11696305B2 (en) Scheduling uplink transmissions using relay devices
US20220124780A1 (en) Configured grant small data transfer response transmission and uplink priority handling
US11558803B2 (en) Path selection for sidelink relay
US12009930B2 (en) Physical uplink control channel resource indication for sidelink hybrid automatic repeat request feedback
US20220103304A1 (en) Transmission of different numbers of harq-ack/nack packets for different semi-persistent scheduling configuration priorities
US20220361213A1 (en) Indication of unavailable resources
KR20230021652A (ko) 사이드링크 채널을 위한 빠른 피드백
CN116195213A (zh) 用于侧行链路模式1的混合自动重传请求码本增强
CN117378160A (zh) 侧行链路通信排序
EP4150999A1 (en) Legacy control channel format support
US20210306997A1 (en) Sidelink feedback format
CN115462158A (zh) 使用无感测模式的用户设备的侧链路资源预留
CN115943702A (zh) 延迟敏感的上行链路传输
US20240284482A1 (en) Forwarding sidelink resource reservation information
US20230128447A1 (en) Piggybacking channel state information on sidelink shared channel
WO2023076766A1 (en) Parameter-level coordination for sidelink communication in a distributed scheduling mode
WO2022236327A1 (en) Indication of unavailable resources
CN117296408A (zh) 对不可用资源的指示
CN118077272A (zh) 指示预留的侧链路资源的全双工使用
CN115989715A (zh) 非连续接收模式操作中的侧链路反馈
CN116058027A (zh) 用于侧链路资源选择的协调信令
CN118451759A (zh) 侧行链路中的系统信息块递送
CN118160407A (zh) 基于活动状态的侧行链路带宽部分定时器
CN117882482A (zh) 用于侧链路资源的资源冲突指示

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination