CN115915286A - 用于无线通信的方法及用户设备 - Google Patents

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CN115915286A CN202210855683.3A CN202210855683A CN115915286A CN 115915286 A CN115915286 A CN 115915286A CN 202210855683 A CN202210855683 A CN 202210855683A CN 115915286 A CN115915286 A CN 115915286A
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Abstract

本发明的一方面可以提供远程UE通过中继UE的处理向基站传送推荐比特率查询消息的方法。中继UE可以接收来自远程UE的推荐比特率查询消息。该消息可以由控制信令携带或由专用于远程UE的SL MAC CE来携带。当由控制信令携带推荐比特率查询消息时,中继UE可以通过层2侧行链路中继将该消息转发给基站。当由SL MAC CE携带推荐比特率查询消息时,中继UE可以将该消息转发给基站。SL MAC CE可以具有独特的SL LCID值,该值可以指示推荐比特率查询消息。通过利用本发明,可以更好地进行无线通信。

Description

用于无线通信的方法及用户设备
技术领域
本发明有关于无线网络通信,且尤其有关于在第五代(5th Generation,5G)新无线电(New Radio,NR)无线通信系统中通过层2(layer 2)UE到网络中继(UE-to-NetworkRelay)来实现远程用户设备(User Equipment,UE)(remote UE)和下一代节点B(nextgeneration Node B,gNB)之间的端到端(end-to-end)媒体接入控制(Media AccessControl,MAC)控制单元(Control Element,CE)传输。
背景技术
5G NR中的新技术允许蜂窝设备使用称为侧行链路(SideLink,SL)通信的技术直接相互连接。侧行链路是一种新的通信范式,其中蜂窝设备能够在不通过网络中继其数据的情况下进行通信。侧行链路接口也可以称为PC5接口。各种应用可以依赖侧行链路接口上的通信,例如车联网(Vehicle-to-everything,V2X)通信、公共安全(Public Safety,PS)通信、用户设备之间的直接文件传输等。为了支持侧行链路中继,有两种UE到网络中继架构,即,层2(Layer 2,L2)中继和层3(Layer 3,L3)中继。
在基于L3的侧行链路中继的情况下,中继UE作为数据通信网络中的通用路由器将远程UE的数据封包流作为互联网协议(Internet Protocol,IP)业务进行转发(forward)。基于IP业务的转发以尽力而为的方式进行。对于L3 UE到网络中继来说,存在PC5上的侧行链路无线电承载(Sidelink Radio Bearer,SLRB)和Uu无线电承载两者来携带远程UE和5G核心(5G Core,5GC)之间建立的服务质量(Quality of Service,QoS)流。在业务转发期间将PC5流转换为Uu流时,L3 UE到网络中继可以在服务数据适配协议(Service DataAdaptation Protocol,SDAP)层支持基于流的映射,反之亦然。请注意,由于基于L3的侧行链路中继UE类似于IP路由器一样工作,所以远程UE对gNB是透明的,即gNB无法知道中继UE传送的业务是源自该中继UE本身,还是源自远程UE但由该中继UE转发。
相反,在基于L2的SL中继的情况下,中继在无线电链路控制(Radio LinkControl,RLC)子层以上经由中继UE执行以用于远程UE和网络之间的控制平面(ControlPlane,CP)和用户平面(User Plane,UP)。Uu SDAP/封包数据汇聚协议(Packet DataConvergence Protocol,PDCP)和无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)在远程UE和gNB之间终止,而RLC、MAC和物理(Physical,PHY)层在每个链路(即远程UE与UE到网络中继UE之间的链路以及UE到网络中继UE与gNB之间的链路)中终止。Uu支持RLC层上的适配层来进行承载映射,并且适配层也可以位于PC5来在侧行链路上进行承载映射。中继UE和gNB之间的适配层能够区分特定远程UE的承载(信令无线电承载(Signaling RadioBearer,SRB)、数据无线电承载(Data Radio Bearer,DRB))。在一个Uu DRB内,不同的远程UE和远程UE的不同承载可以由适配层报头(header)中包含的附加信息来指示。与L3中继不同,gNB知道每个远程UE,因此在中继UE开始转发正常数据业务之前,首先建立远程UE和gNB之间的端到端连接。在通过SL中继建立RRC连接之后,远程UE然后可以根据建立的承载和适配层携带的转发/路由器信息来转发数据业务。
在NR中,为了增强多媒体电话(Multimedia Telephony,MMTEL)IP多媒体子系统(IP Multimedia Subsystem,IMS)语音和视频,引入无线电接入网络(Radio AccessNetwork,RAN)辅助的编解码器适配。RAN辅助的编解码器适配为gNB提供了一种利用推荐比特率(recommended bit rate)发送编解码器适配指示的方法,以辅助UE选择或适配MMTEL语音或MMTEL视频的编解码器速率。RAN辅助的编解码器适配机制支持上行/下行比特率的增减。对于与最大比特率(Maximum Bit Rate,MBR)大于保证比特率(Guaranteed BitRate,GBR)配置相关联的承载来说,推荐的上行/下行比特率位于相关承载的MBR和GBR所设置的边界内。
对于上行或下行比特率适配来说,gNB可以向UE发送推荐比特率,以通知UE当前在本地上行或下行链路上推荐的传输比特率,UE可以与其他信息结合使用来适配比特率,例如UE可以通过应用层消息向对端(peer)UE发送比特率请求,对端UE可以与其他信息结合使用来适配编解码器比特率。在做出决定时,推荐比特率在PHY层以kbps为单位。
用于上行链路(Uplink,UL)和下行链路(Downlink,DL)的推荐比特率作为MAC CE从gNB传递(convey)给UE。基于来自gNB的推荐比特率,UE可以发起与对端(UE或媒体网关(Media Gateway,MGW))的端到端比特率适配。UE还可以向其本地gNB发送查询消息(querymessage),以检查gNB是否可以提供对端推荐的比特率。UE预计不会超过gNB推荐的比特率。推荐比特率的查询消息作为MAC CE从UE传递到gNB。
MAC CE不支持SL中继转发。大多数MAC CE用于管理UE和gNB之间的链路。然而,少数MAC CE不用于链路管理,包括(1)比特率查询和推荐MAC CE以及(2)UL缓冲器状态报告(Buffer Status Report,BSR)。当前的SL中继设计不支持MAC CE转发,因此远程UE无法将其首选比特率和缓冲器中的数据告知gNB。
需要找到解决方案。
发明内容
可以提供用来支持远程UE通过中继UE的处理向基站传送推荐比特率查询的方法。在一个新颖方面中,可以引入新的侧行链路MAC CE来指示特定侧行链路逻辑信道或特定Uu/SL无线电承载的期望比特率。在一个新颖方面中,在接收到推荐比特率查询MAC CE之后,中继UE可以在添加与远程UE标识(Identity,ID)有关的信息之后,通过Uu接口将该远程UE的MAC CE转发给基站。在一个新颖方面中,当中继UE接收到推荐比特率查询MAC CE时,该MAC CE可以映射到特定的上行链路逻辑信道优先级(Logical Channel Priority,LCP)值或特定的上行链路逻辑信道优先级级别,以用于与其他UL数据或UL MAC CE比较优先级。
还可以提供用于基站向远程UE传送推荐比特率的方法。在一个新颖方面中,远程UE的推荐比特率MAC CE可以与远程UE的ID一起从基站传送到中继UE。在一个新颖方面中,在中继UE接收到推荐比特率MAC CE之后,中继UE可以根据相关联的远程UE ID将该MAC CE转发给目标远程UE。在一个新颖方面中,推荐比特率MAC CE可以具有固定的或配置的侧行链路逻辑信道优先级值,和/或能够与其他SL数据和SL MAC CE进行比较的相关优先级值。
一方面,一种用于无线通信的方法,由中继用户设备执行,所述方法包括:从远程用户设备接收推荐比特率查询消息,其中该消息由控制信令或由所述远程用户设备专用的侧行链路媒体接入控制的控制单元来携带;当由所述控制信令来携带所述推荐比特率查询消息时,通过层2侧行链路中继将所述推荐比特率查询消息转发给基站;以及当由所述侧行链路媒体接入控制的控制单元来携带所述推荐比特率查询消息时,将所述推荐比特率查询消息转发给所述基站,其中所述侧行链路媒体接入控制的控制单元具有独特的侧行链路逻辑信道标识值,所述侧行链路逻辑信道标识值指示所述推荐比特率查询消息。
另一方面,一种用于无线通信的方法,由中继用户设备执行,所述方法包括:从基站接收推荐比特率消息,其中该消息由控制信令携带或者由远程用户设备专用的下行链路媒体接入控制的控制单元来携带;当所述推荐比特率消息由所述控制信令携带时,通过层2侧行链路中继将所述推荐比特率消息转发给所述远程用户设备;以及当所述推荐比特率消息由所述下行链路媒体接入控制的控制单元携带时,将所述推荐比特率消息转发给所述远程用户设备,其中所述下行链路媒体接入控制的控制单元具有下行链路逻辑信道标识值,所述下行链路逻辑信道标识值指示所述推荐比特率消息。
另一方面,一种用于无线通信的中继用户设备,包括:接收器,从远程用户设备接收推荐比特率查询消息,其中该消息由所述远程用户设备专用的侧行链路媒体接入控制的控制单元来携带,其中,所述接收器从基站接收推荐比特率消息,其中该消息由所述远程用户设备专用的下行链路媒体接入控制的控制单元来携带;以及中继处理电路,将所述推荐比特率查询消息转发给所述基站,其中所述侧行链路媒体接入控制的控制单元具有独特的侧行链路逻辑信道标识值,所述侧行链路逻辑信道标识值指示所述推荐比特率查询消息,其中,所述中继处理电路将所述推荐比特率消息转发给所述远程用户设备,其中所述下行链路媒体接入控制的控制单元具有下行链路逻辑信道标识值,所述下行链路逻辑信道标识值指示所述推荐比特率消息。
通过利用本发明,可以更好地进行无线通信。
其他的实施例和优势将会在下面的具体实施方式中进行描述。本发明内容不旨在定义本发明。本发明由权利要求定义。
附图说明
图1可例示根据新颖方面的支持通过SL中继进行上行链路和下行链路MAC CE转发的无线移动通信系统。
图2是根据本发明实施例的无线传送设备和接收设备的简化框图。
图3可例示根据新颖方面的经由RLC服务数据单元(Service Data Unit,SDU)转发推荐比特率查询和推荐比特率消息的实施例。
图4可例示根据新颖方面的经由UL MAC CE转发推荐比特率查询消息的实施例。
图5可例示根据新颖方面的经由DL MAC CE转发推荐比特率消息的实施例。
图6可例示根据新颖方面的在UE到UE中继中进行SL MAC CE转发的实施例。
图7可例示根据新颖方面的用于MAC CE转发的具有侧行链路共享信道(SidelinkShared Channel,SL-SCH)MAC子报头的示范性SL MAC协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)格式。
图8可例示根据新颖方面的通过UE到网络SL中继进行UL MAC CE转发的实施例。
图9可例示根据新颖方面的通过UE到网络SL中继进行DL MAC CE转发的实施例。
图10是根据新颖方面的MAC CE通过侧行链路中继转发推荐比特率查询消息的方法的流程图。
图11是根据新颖方面的MAC CE通过侧行链路中继转发推荐比特率消息的方法的流程图。
具体实施方式
下面将详细参考本发明的一些实施例,其示例在附图中例示。
图1可例示根据新颖方面的支持通过SL中继进行上行链路和下行链路MAC CE转发的无线移动通信系统100。5G NR移动通信网络100可以包括5GC 101、下一代基站gNB 102和多个用户设备UE 103、UE 104和UE 105。对于覆盖范围内的UE来说,基站可以通过Uu链路调度数据业务。对于覆盖范围外的UE来说,中继UE可以通过PC5(或侧行链路)调度数据业务。在图1中,UE 103是RRC连接的UE,可以作为移动设备中继以使用PC5(或SL)来中继发往/来自终端远程UE的数据业务以进行覆盖范围扩展。远程UE 104可不在网络覆盖范围内。中继UE 103可以帮助中继远程UE 104的所有数据业务。远程UE 105可以通过Uu链路连接到网络,但链路质量可能很差。中继UE 103可以帮助中继远程UE 105的部分或全部数据业务。中继UE 103可以用来中继UE 104/105和网络之间的通信,从而允许网络将其覆盖范围有效地扩展到远程UE。
为了支持侧行链路中继,存在两种UE到网络中继架构,即,层2中继(L2中继)和层3中继(L3中继)。然而,MAC CE不支持SL中继转发。虽然大多数MAC CE用于管理UE和gNB之间的链路,但是少数MAC CE不用于链路管理,包括(1)比特率查询和推荐MAC CE以及(2)ULBSR。举例来讲,上行链路和下行链路的推荐比特率可以作为MAC CE从gNB传递给UE,推荐比特率查询消息可以作为MAC CE从UE传递给gNB。然而,当前的SL中继设计不支持MAC CE转发。
根据一个新颖方面,可以提出允许通过侧行链路中继进行上行链路和下行链路MAC CE转发的方法。如图1所示,在上行链路中,推荐比特率查询消息可以从远程UE发送并经由中继UE通过新的UL MAC CE转发给gNB(步骤121)。在添加与远程UE ID相关的信息之后,中继UE可以将远程UE的新UL MAC CE转发到gNB(步骤122)。类似地,在下行链路中,针对远程UE的推荐比特率DL MAC CE可以与远程UE的ID一起从gNB传送到中继UE(步骤131),然后可以由中继UE转发给远程UE(步骤132)。
图2是根据新颖方面的无线设备201和211的简化框图200。对于无线设备201(比如中继UE)来说,天线207和208可传送和接收无线电信号。射频(Radio Frequency,RF)收发器模块206可以与天线耦接,接收来自天线的RF信号,将其转换为基带信号并发送到处理器203。RF收发器206还可以将接收到的来自处理器的基带信号进行转换,将其转换为RF信号,并发出至天线207和208。处理器203处理接收的基带信号并调用不同的功能模块和电路来执行无线设备201中的特征。存储介质202可以存储程序指令和数据210以控制设备201的操作。
类似地,对于无线设备211(比如远程UE)来说,天线217和218可以传送和接收RF信号。RF收发器模块216可以与天线耦接,从天线接收RF信号,将其转换为基带信号并发送到处理器213。RF收发器216还可以将从处理器接收的基带信号进行转换,将其转换为RF信号,并发出至天线217和218。处理器213处理接收到的基带信号并调用不同的功能模块和电路来执行无线设备211中的特征。存储介质212可以存储程序指令和数据220以控制设备211的操作。
无线设备201和211还可以包括若干功能模块和电路,其中功能模块和电路可以被实施和配置为执行本发明的实施例。在图2的示例中,无线设备201可以是中继UE,可以包括协议栈222、用于分配和调度侧行链路资源的资源管理电路205、用于建立和管理连接的连接处理电路204、用于中继远程UE的全部或部分控制信令和/或数据业务的中继处理控制器209以及用于提供控制和配置信息的控制和配置电路221。无线设备211可以是远程UE,包括协议栈232、用于发现中继UE的中继发现电路214、用于建立和管理连接的连接处理电路219以及配置和控制电路231。不同的功能模块和电路可以通过软件、固件、硬件及其任意组合来实施和配置。上述功能模块和电路在由处理器203和213执行时(例如,通过执行程序代码210和220来执行),允许中继UE 201和远程UE 211相应地执行本发明的实施例。
在基于L2的SL中继的情况下,可以在RLC子层以上经由中继UE执行中继以用于远程UE和网络之间的控制平面CP和用户平面UP。Uu SDAP/PDCP和RRC可以在远程UE和gNB之间终止,而RLC、MAC和PHY可以在每个链路(即远程UE与UE到网络中继UE之间的链路以及UE到网络中继UE与gNB之间的链路)中终止。Uu支持RLC层上的适配层来进行承载映射,并且适配层也可以位于PC5来在侧行链路上进行承载映射。中继UE和gNB之间的适配层能够区分特定远程UE的承载(SRB、DRB)。在一个Uu DRB内,不同的远程UE和远程UE的不同承载可以由适配层报头中包含的附加信息来指示。在一个示例中,远程UE可以通过中继UE的处理向基站传送推荐比特率查询MAC CE。在另一示例中,远程UE可以通过中继UE的处理从基站接收推荐比特率MAC CE。
图3可例示根据新颖方面的经由RLC SDU转发推荐比特率查询和推荐比特率消息的实施例。在L2中继中,基站可以知晓通过中继UE连接到基站的每个远程UE。旨在增强MMTEL语音和视频QoS的推荐比特率查询可以用于端到端应用。因此,为了确保良好的端到端QoS,gNB最好能够清楚地知道每个远程UE期望的比特率。为了传送推荐比特率查询,远程UE可以通过中继UE向基站发送期望的比特率。
在图3的实施例中,推荐比特率查询消息可以由控制信令来携带,例如,通过上行链路专用控制信道(Uplink Dedicated Control Channel,UL-DCCH)上的RLC SDU来携带。举例来讲,推荐比特率查询的信息可以包含在现有的RRC信令中,例如包含在侧行链路UE信息(SidelinkUEInformation)消息、或UE辅助信息(UEAssistanceInformation)消息或者新的RRC消息中,上述RRC信令可以包含在RLC SDU中,并且从远程UE 303(步骤311)通过中继UE 302的转发(步骤312)传送到基站301。在本实施例中,推荐比特率查询消息通过专用信令传送(即,与远程UE通过L2 SL中继向基站发送UL数据的方式相同)。
类似地,基站可以向远程UE发送推荐比特率以建议合适的比特率。在L2中继中,由于gNB知道每个远程UE的存在,因此来自gNB的推荐比特率信息可以被远程UE接收。在一个实施例中,如图3所示,推荐比特率消息可以由控制信令携带,例如可以经由DL-DCCH上的RLC SDU携带,然后中继UE可以通过侧行链路将其转发给远程UE。例如,推荐比特率的信息可以包含在现有的RRC信令中,例如包含在RRC重新配置(RRCReconfiguration)消息中,并且上述RRC信令可以包含在RLC SDU中并从gNB 301(步骤321)通过中继UE 302的转发(步骤322)传送到远程UE 303。在本实施例中,推荐比特率通过专用信令传送(即,与基站通过L2SL中继向远程UE发送DL数据的方式相同)。
图4可例示根据新颖方面的经由UL MAC CE转发推荐比特率查询的实施例。如果期望的比特率由侧行链路MAC CE承载,则有不同的方式可以将其从远程UE 404传送到中继UE403(步骤411)。在一个实施例中,与其他侧行链路MAC CE相似,可以根据传统LCP和复用进程将用于推荐比特率查询的侧行链路MAC CE复用到SL MAC PDU中。在一个实施例中,用于推荐比特率查询的侧行链路MAC CE可以被视为典型的SL RLC SDU数据。也可以说,可以通过添加适配层报头、可选地添加SL RLC报头、以及添加MAC子报头(subheader)来形成MAC子PDU(subPDU),其中,在逻辑信道标识(Logical Channel ID,LCID)字段和/或eLCID字段中指示的LCID值可以告知接收器该MAC子PDU用来携带推荐比特率查询。然后,可以通过中继UE 403和中继UE 402将包含推荐比特率查询的MAC子PDU从远程UE 404转发到gNB 401。
在中继UE接收到推荐比特率查询之后,可以有几种方式来处理该查询。在一个实施例中,如果推荐比特率查询以不具有相关联的RLC报头或适配层报头SL MAC CE的格式携带,则中继UE可以将SL MAC CE视为RLC SDU。这意味着中继UE可以在SL MAC CE有效载荷(payload)之前添加适配层报头和RLC报头以形成RLC PDU,然后可以通过应用传统的UuLCP进程传送到gNB。当RLC PDU被复用到UL MAC PDU中时,与推荐比特率查询的RLC PDU相关联的MAC子报头可以包括与“来自远程UE的推荐比特率查询MAC CE”相对应的UL LCID值。对于多跳(multi-hop)场景来说,中继UE 403可以将SL MAC CE封装(package)为SL RLCPDU,然后可以通过应用传统的侧行链路LCP进程将其传送到上游中继UE 402。类似地,SLRLC SDU的MAC子报头可以具有LCID来将RLC SDU的内容识别为推荐比特率查询MAC CE。在一个示例中,添加的适配层报头可以包括发起该查询的远程UE的ID。
在一个实施例中,如果推荐比特率查询以具有相关联的RLC报头或适配层报头的SL MAC CE的格式携带,则中继UE可以更新RLC报头和适配层报头,然后将更新后的RLC PDU转发到下一跳(即gNB或上游中继UE)。如果中继UE 402将RLC PDU转发到gNB 401(步骤413),则RLC PDU的MAC子报头可以指示与来自远程UE的推荐比特率查询MAC CE相对应的LCID值。相反,如果中继UE 403将RLC PDU转发到上游中继UE 402(步骤412),则RLC PDU的SL MAC子报头可以指示与推荐比特率查询SL MAC CE相对应的LCID值。
图5可例示根据新颖方面的经由DL MAC CE转发推荐比特率的实施例。可以定义新的MAC CE类型来携带从gNB向远程UE传送的推荐比特率消息。该MAC CE类型可以具有其自己的下行链路LCID值,该下行链路LCID值可以由MAC子报头中的LCID字段或LCID字段及e-LCID字段两者来定义(步骤511)。在MAC子报头指示与远程UE的推荐比特率MAC CE相对应的LCID值的情况下,相对应的MAC CE有效载荷可以包括远程UE的信息,比如远程UE的ID。
在一个示例中,为了发送用于远程UE的推荐比特率,gNB可以将目标远程UE的信息(比如目标远程UE的ID)放入适配层报头中,而上述其他信息可以包含在MAC CE的有效载荷中。举例来讲,gNB可以将MAC CE有效载荷视为RLC SDU,因此可以依次为其添加适配层报头、可选的RLC报头、以及MAC子报头,以形成MAC子PDU。在中继UE接收到包含MAC子PDU的DLMAC PDU之后,中继UE可以通过检查在MAC子报头中的LCID和/或eLCID字段中指示的LCID值而获知该MAC子PDU携带针对远程UE的推荐比特率MAC CE。然后,中继UE可以更新RLC报头(如果存在并且需要的话)和适配层报头(如果需要的话),并将SL RLC SDU转发给远程UE(步骤513)或下游中继UE(步骤512)。当将SL RLC SDU复用到SL MAC PDU时,与SL RLC SDU相关联的SL MAC子报头可以包括与侧行链路上的推荐比特率MAC CE相对应的LCID值。请注意,与侧行链路上的推荐比特率查询MAC CE相类似,侧行链路上的推荐比特率MAC CE可以具有独特的(unique)LCID值。
中继UE可以有两种方式将推荐比特率MAC CE转发给远程UE。在一个实施例中,MACCE有效载荷可以与适配层报头、可选的RLC报头以及MAC子报头一起形成SL MAC子PDU,并由中继UE发送到远程UE。远程UE可以从MAC子PDU的MAC子报头的LCID中获知该MAC子PDU为推荐比特率MAC CE,并去除RLC报头和适配层报头以读取MAC CE有效载荷。在一个实施例中,仅有MAC CE有效载荷和MAC子报头可以形成MAC子PDU。在接收到MAC子PDU时,远程UE可以从MAC子PDU的MAC子报头的LCID获知该MAC子PDU为推荐比特率MAC CE。
图6可例示根据新颖方面的UE到UE中继中的SL MAC CE转发的实施例。网络和远程UE通过中继UE交换UL MAC CE或DL MAC CE的架构也可以应用于UE到UE中继的场景。对于UE到UE中继来说,可以通过中继UE转发SL MAC CE,而不是转发UL或DL MAC CE。SL MAC CE的转发方式与UE到网络中继中的UL和DL MAC CE相似。可以为SL MAC CE添加适配层报头(例如,用于路由目的)以形成SL MAC子PDU。此外,可以使用指示符来指示该SL MAC子PDU包括(某种类型的)SL MAC CE,例如,可以在SL MAC子PDU的MAC子报头中应用特定的侧行链路LCID值。
对于SL MAC CE转发来说,由于SL MAC CE的源和目标均为UE,所以适配层报头可以同时包含源UE ID和目标UE ID,以便目标UE可以知道哪个UE通过源UE ID发起SL MACCE。在图6的示例中,SL MAC CE可以被封装成SL MAC子PDU,该SL MAC子PDU可以从源UE 601发送(步骤611),并根据适配层报头的路由信息(包括源ID和目标ID)从源UE经由中继UE602(步骤612)和中继UE 603(步骤613)转发到目标UE 604。
图7可例示根据新颖方面的用于MAC CE转发的具有SL-SCH MAC子报头的示范性SLMAC PDU格式。SL MAC PDU可以包括SL-SCH MAC子报头、数个MAC子PDU以及填充(padding)。每个MAC子PDU可以携带数据或MAC CE。用于数据的MAC子PDU可以包括MAC子报头和MACSDU。用于数据的MAC子报头格式可以具有一个字段“L”来指示MAC SDU的大小(字节数)。用于MAC CE的MAC子PDU可以包括MAC子报头和MAC CE。因为目前支持的所有SL MAC CE具有固定的大小,所以用于MAC CE的MAC子报头格式可以没有字段“L”。
SL-SCH MAC子报头可以包括SRC字段和DST字段,用于指示谁发送SL MAC PDU(SRC)以及谁应该接收SL MAC PDU(DST)。例如,如果从远程UE发送SL MAC PDU到中继UE2、中继UE1、再到gNB,则当远程UE通过SL发送SL MAC PDU时,DST字段为中继UE2,当中继UE2转发SL MAC PDU时,SRC字段为中继UE2,DST字段为中继UE1。
用于SL-LCH的LCID可以用于指示SL MAC子PDU中的有效载荷的内容。例如,如果LCID的值小于20,则有效载荷可以是MAC SDU,如果LCID的值等于62,则有效载荷可以是用于SL信道状态信息(Channel State Information,CSI)报告的MAC CE。在当前的MAC规范中,有两个表可以定义DL-LCH和UL-SCH的LCID值。例如,推荐比特率DL消息的LCID可以为47,推荐比特查询UL消息的LCID可以为53。根据一个新颖方面,可以将两个SL LCID值添加到用于SL-SCH的LCID表中。首先,可以添加用于UE到gNB(上行链路方向)的LCID为61的“SL推荐比特率查询MAC CE”作为“UL推荐比特率查询MAC CE”的对应项(counterpart)。其次,可以添加用于gNB到UE(下行链路方向)的LCID为60的“SL推荐比特率”作为“DL推荐比特率MAC CE”的对应项。
图8可例示根据新颖方面的通过UE到网络SL中继的UL MAC CE转发的实施例。在步骤811,远程UE 804可以向中继UE 803发送UL MAC CE。在步骤812,中继UE 803可以将ULMAC CE转发给中继UE 802。在步骤813,中继UE 802可以将UL MAC CE转发给gNB 801。在此示例中,当中继UE将远程UE的推荐比特率查询转发给基站时,来自远程UE的推荐比特率查询MAC CE的MAC子报头中包含的UL LCID可以与传统的推荐比特率查询MAC CE的UL LCID不同。否则,gNB可以认为推荐比特率查询来自中继UE本身,并且会无法解码MAC CE有效载荷的内容。
为了区分中继UE和远程UE的推荐比特率查询MAC CE,远程UE的推荐比特率查询MAC CE可以具有不同的SL LCID,例如,SL LCID可以设置为61。在本发明中,由于UL MAC CE可以仅用于SL中继场景,所以可以称为“中继特定的推荐比特率查询”。当中继UE 802检查SL MAC子报头并且发现SL LCID值为61时,中继UE 802可以知道此MAC有效载荷包含用于“推荐比特率查询”的MAC CE,因此在UL传输中(从中继802到gNB 801),中继UE 802可以为“推荐比特率查询”选择UL LCID值,即UL LCID表中定义的53。
在本发明中,提出关于如何从远程UE向基站传送UL MAC CE(推荐比特率查询MACCE)的方法。主要构思之一是在转发MAC CE时,该MAC CE可以添加适配层报头来进行路由。随着适配层报头的添加,需要附加的LCID。举例来讲,为了转发UL MAC CE,需要一个新的中继专用的UL LCID,使得当基站接收到该UL MAC CE时,基站能够知道该UL MAC CE来自远程UE,并且能够获知在MAC SDU中包含的适配层报头。
在一实施例中,中继UE可以通过将SL LCID转换为用于推荐比特率查询消息的对应UL LCID,来将SL MAC子PDU作为UL MAC子PDU转发给基站。
图9可例示根据新颖方面的通过UE到网络SL中继的DL MAC CE转发的实施例。在步骤911,gNB 901可以向中继UE 902发送DL MAC CE。在步骤912,中继UE 902可以将DL MACCE转发给中继UE 903。在步骤913,中继UE 903可以向远程UE 904转发DL MAC CE。在本示例中,当基站向远程UE发送推荐比特率MAC CE时,基站可以不将现有的LCID应用于MAC子报头中的推荐比特率MAC CE。否则,中继UE会认为该推荐比特率MAC CE是针对中继UE本身,而不是针对远程UE。
为了避免歧义,用于远程UE的推荐比特率MAC CE可以分配有不同的SL LCID,例如,SL LCID可以设置为60。在本发明中,由于DL MAC CE可以仅用于SL中继场景,所以可以称为“中继特定的推荐比特率”。当中继UE 902检查DL MAC子报头并且发现DL LCID值为47时,中继UE 902可以知道此MAC有效载荷包含用于“推荐比特率”的MAC CE,因此在SL传输中(从中继UE 902到中继UE 903),中继UE 902可以为“推荐比特率”选择SL LCID值,即SLLCID表中定义的60。
在本发明中,提出关于如何将DL MAC CE(推荐比特率MAC CE)从基站传送到远程UE的方法。主要构思之一是在转发MAC CE时,该MAC CE可以添加适配层报头来进行路由。随着适配层报头的添加,需要附加的LCID。例如,为了转发DL MAC CE,需要一个新的中继专用的DL LCID,使得当中继UE接收到DL MAC子PDU时,中继UE能够知道适配层报头的存在,从而能够正确地进行路由。
在一实施例中,中继UE可以通过将DL LCID转换为用于推荐比特率消息的对应SLLCID,将DL MAC子PDU作为SL MAC子PDU转发给远程UE。
上述框架也可用于携带其他UL MAC CE或DL MAC CE。例如,如果远程UE可以通过中继UE的转发来发送UL BSR以通知gNB其在上行链路缓冲器中可用的上行链路数据量,则会非常有用。基于来自远程UE的反馈,如果远程UE有大量数据要传送,则基站可以沿路径提供足够的资源或更高的优先级来转发远程UE的业务。
图10是根据新颖方面的MAC CE通过侧行链路中继转发推荐比特率查询消息的方法的流程图。在步骤1001中,中继UE可以接收来自远程UE的推荐比特率查询消息。该消息可以由控制信令携带或由专用于远程UE的SL MAC CE来携带。步骤1002中,当由控制信令携带推荐比特率查询消息时,中继UE可以通过层2侧行链路中继将该消息转发给基站。在步骤1003中,当由SL MAC CE携带推荐比特率查询消息时,中继UE可以将该消息转发给基站。SLMAC CE可以具有独特的SL LCID值,该值可以指示推荐比特率查询消息。
图11是根据新颖方面的MAC CE通过侧行链路中继转发推荐比特率消息的方法的流程图。在步骤1101中,中继UE可以从基站接收推荐比特率消息。该消息可以由控制信令携带或由专用于远程UE的DL MAC CE携带。在步骤1102中,当由控制信令携带推荐比特率消息时,中继UE可以通过层2侧行链路中继将该消息转发给远程UE。在步骤1103中,当由DL MACCE携带推荐比特率消息时,中继UE可以将该消息转发给远程UE。DL MAC CE可以具有DLLCID值,该值可以指示推荐比特率消息。
本发明虽结合特定的具体实施例揭露如上以用于指导目的,但是本发明不限于此。相应地,在不脱离本发明权利要求所阐述的范围内,可对上述实施例的各种特征进行各种修改、调整和组合。

Claims (23)

1.一种用于无线通信的方法,由中继用户设备执行,所述方法包括:
从远程用户设备接收推荐比特率查询消息,其中该消息由控制信令或由所述远程用户设备专用的侧行链路媒体接入控制的控制单元来携带;
当由所述控制信令来携带所述推荐比特率查询消息时,通过层2侧行链路中继将所述推荐比特率查询消息转发给基站;以及
当由所述侧行链路媒体接入控制的控制单元来携带所述推荐比特率查询消息时,将所述推荐比特率查询消息转发给所述基站,其中所述侧行链路媒体接入控制的控制单元具有独特的侧行链路逻辑信道标识值,所述侧行链路逻辑信道标识值指示所述推荐比特率查询消息。
2.如权利要求1所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述控制信令为无线电资源控制信令,所述推荐比特率查询消息由包含在无线电链路控制服务数据单元中的所述无线电资源控制信令来携带。
3.如权利要求1所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述侧行链路媒体接入控制的控制单元形成具有侧行链路媒体接入控制子报头的侧行链路媒体接入控制子协议数据单元,其中所述侧行链路媒体接入控制子报头包括与现有逻辑信道标识值不同的所述独特的侧行链路逻辑信道标识。
4.如权利要求3所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述侧行链路媒体接入控制的控制单元不具有相关联的无线电链路控制报头或相关联的适配层报头。
5.如权利要求4所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述中继用户设备在所述侧行链路媒体接入控制的控制单元之前添加适配层报头和无线电链路控制层报头来形成无线电链路控制服务数据单元以转发给所述基站。
6.如权利要求3所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述侧行链路媒体接入控制的控制单元具有相关联的适配层报头。
7.如权利要求6所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述侧行链路媒体接入控制的控制单元还具有相关联的无线电链路控制报头。
8.如权利要求6或7所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述中继用户设备更新所述相关联的适配层报头或者更新所述相关联的适配层报头和所述无线电链路控制报头两者,并将所述侧行链路媒体接入控制的控制单元作为无线电链路控制协议数据单元进行转发。
9.如权利要求3所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述中继用户设备通过将所述侧行链路逻辑信道标识转换为用于所述推荐比特率查询消息的对应上行链路逻辑信道标识,来将所述侧行链路媒体接入控制子协议数据单元作为上行链路媒体接入控制子协议数据单元转发给所述基站。
10.一种用于无线通信的方法,由中继用户设备执行,所述方法包括:
从基站接收推荐比特率消息,其中该消息由控制信令携带或者由远程用户设备专用的下行链路媒体接入控制的控制单元来携带;
当所述推荐比特率消息由所述控制信令携带时,通过层2侧行链路中继将所述推荐比特率消息转发给所述远程用户设备;以及
当所述推荐比特率消息由所述下行链路媒体接入控制的控制单元携带时,将所述推荐比特率消息转发给所述远程用户设备,其中所述下行链路媒体接入控制的控制单元具有下行链路逻辑信道标识值,所述下行链路逻辑信道标识值指示所述推荐比特率消息。
11.如权利要求10所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述控制信令是无线电资源控制信令,其中,所述推荐比特率消息由包含在无线电链路控制服务数据单元中的所述无线电资源控制信令来携带。
12.如权利要求10所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述推荐比特率消息包含在所述下行链路媒体接入控制的控制单元的有效载荷中,其中,所述下行链路媒体接入控制的控制单元具有新的媒体接入控制的控制单元类型以及下行链路媒体接入控制子报头中的下行链路逻辑信道标识。
13.如权利要求10所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述推荐比特率消息包含在所述下行链路媒体接入控制的控制单元的有效载荷中,其中,添加适配层报头和媒体接入控制子报头以形成下行链路媒体接入控制子协议数据单元。
14.如权利要求13所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述下行链路媒体接入控制的控制单元有效载荷、所述适配层报头和所述媒体接入控制子报头形成侧行链路媒体接入控制子协议数据单元,并由所述中继用户设备转发给所述远程用户设备。
15.如权利要求13所述的用于无线通信的方法,其特征在于,由所述下行链路媒体接入控制的控制单元有效载荷和所述媒体接入控制子报头形成侧行链路媒体接入控制子协议数据单元,并由所述中继用户设备转发给所述远程用户设备。
16.如权利要求13所述的用于无线通信的方法,其特征在于,所述中继用户设备通过将所述下行链路逻辑信道标识转换为用于所述推荐比特率消息的对应侧行链路逻辑信道标识,将所述下行链路媒体接入控制子协议数据单元作为侧行链路媒体接入控制子协议数据单元转发给所述远程用户设备。
17.如权利要求16所述的用于无线通信的方法,其特征在于,在所述侧行链路媒体接入控制子协议数据单元的媒体接入控制子报头中指示的所述侧行链路逻辑信道标识值专用于所述远程用户设备的推荐比特率,并且与现有的侧行链路逻辑信道标识值不同。
18.一种用于无线通信的中继用户设备,包括:
接收器,从远程用户设备接收推荐比特率查询消息,其中该消息由所述远程用户设备专用的侧行链路媒体接入控制的控制单元来携带,
其中,所述接收器从基站接收推荐比特率消息,其中该消息由所述远程用户设备专用的下行链路媒体接入控制的控制单元来携带;以及
中继处理电路,将所述推荐比特率查询消息转发给所述基站,其中所述侧行链路媒体接入控制的控制单元具有独特的侧行链路逻辑信道标识值,所述侧行链路逻辑信道标识值指示所述推荐比特率查询消息,
其中,所述中继处理电路将所述推荐比特率消息转发给所述远程用户设备,其中所述下行链路媒体接入控制的控制单元具有下行链路逻辑信道标识值,所述下行链路逻辑信道标识值指示所述推荐比特率消息。
19.如权利要求18所述的中继用户设备,其特征在于,所述侧行链路媒体接入控制的控制单元形成具有侧行链路媒体接入控制子报头的侧行链路媒体接入控制子协议数据单元,其中所述侧行链路媒体接入控制子报头包括与现有侧行链路逻辑信道标识值不同的所述独特的侧行链路逻辑信道标识。
20.如权利要求19所述的中继用户设备,其特征在于,所述中继用户设备通过将所述侧行链路逻辑信道标识转换为用于所述推荐比特率查询消息的对应上行链路逻辑信道标识,来将所述侧行链路媒体接入控制子协议数据单元作为上行链路媒体接入控制子协议数据单元转发给所述基站。
21.如权利要求18所述的中继用户设备,其特征在于,所述推荐比特率消息包含在所述下行链路媒体接入控制的控制单元的有效载荷中,其中,添加适配层报头和媒体接入控制子报头以形成下行链路媒体接入控制子协议数据单元。
22.如权利要求21所述的中继用户设备,所述中继用户设备通过将所述下行链路逻辑信道标识转换为用于所述推荐比特率消息的对应侧行链路逻辑信道标识,将所述下行链路媒体接入控制子协议数据单元作为侧行链路媒体接入控制子协议数据单元转发给所述远程用户设备。
23.一种存储介质,存储程序指令,所述程序指令在由用户设备执行时,使得所述用户设备执行权利要求1-17中任一项所述的用于无线通信的方法的步骤。
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