CN116266912A - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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CN116266912A
CN116266912A CN202111540698.2A CN202111540698A CN116266912A CN 116266912 A CN116266912 A CN 116266912A CN 202111540698 A CN202111540698 A CN 202111540698A CN 116266912 A CN116266912 A CN 116266912A
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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一节点在多个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组,所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一,所述多个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述多个资源池中的每个资源池是第二类资源池;在所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;所述目标资源选择方案与所述多个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述多个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关。本申请有效利用用户间协调的资源,解决半双工和隐藏节点的问题。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及无线通信中副链路(Sidelink)相关的传输方案和装置。
背景技术
从LTE(Long Term Evolution,长期演进)开始,3GPP(3rd Generation PartnerProject,第三代合作伙伴项目)已经在发展SL(Sidelink,副链路)作为用户与用户之间的直连通信方式,并在Rel-16(Release-16,版本16)中完成了“5GV2X with NR Sidelink”的第一个NR SL(New Radio Sidelink,新空口副链路)标准。在Rel-16中,NR SL主要被设计用于V2X(Vehicle-To-Everything,车联网),但它也可以用于公共安全(Public Safety)。
但由于时间限制,NR SL Rel-16不能完全支持足3GPP为5GV2X识别的业务需求和工作场景。因此3GPP将在Rel-17中研究增强NR SL。
发明内容
由于NR Rel-16 SL是分布式系统,用户(UE,User Equipment)自主选择资源,半双工(即用户不能同时收发)或者隐藏节点(Hidden UE)问题极易导致两个发送用户占用相同的SL资源向相同的接收用户发送信号,从而引起用户间的持续干扰和资源碰撞。引入用户间协调(Inter-UE coordination)是一种解决用户间资源碰撞的可行途径,即UE-A协助UE-B执行信道感知(Sensing),并把感知到的可用资源提供给UE-B,UE-B在UE-A提供的可用资源上进行SL数据传输。在Inter-UE Coordination Scheme 1中,UE-A需要给UE-B提供UE-A感知到的preferred/non-preferred resource(s),当该inter-UE coordination行为被场景触发时,UE-A对UE-B将发送SL数据没有足够的先验信息,很难为UE-B提供与SL数据匹配的可用资源。
针对上述问题,本申请公开了一种多协调消息的资源选择方法,从而有效利用用户间协调的资源,解决半双工和隐藏节点的问题。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。进一步的,虽然本申请的初衷是针对SL,但本申请也能被用于UL(Uplink,上行链路)。进一步的,虽然本申请的初衷是针对单载波通信,但本申请也能被用于多载波通信。进一步的,虽然本申请的初衷是针对单天线通信,但本申请也能被用于多天线通信。进一步的,虽然本申请的初衷是针对V2X场景,但本申请也同样适用于终端与基站,终端与中继,以及中继与基站之间的通信场景,取得类似的V2X场景中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于V2X场景和终端与基站的通信场景)采用统一的解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
需要说明的是,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列,TS37系列和TS38系列中的定义,但也能参考IEEE(Institute of Electricaland Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组,所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块,N是大于1的正整数,所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一,所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池;
在所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;
其中,所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块;所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关;所述第一类资源池是预配置的或者是由第一类信令配置的,所述第二类资源池是由第二类信令配置的;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源选择方案包括从第一资源池中自行确定第一资源集合和从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中之一;所述第二资源选择方案包括从第二资源集合中选择所述目标时频资源组,所述第二资源集合包括至少第一资源子集,所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:在Inter-UE Coordination Scheme 1中,UE-A需要给UE-B提供UE-A感知到的preferred/non-preferred resource(s),当该inter-UE coordination行为被场景触发时,UE-A对UE-B将发送SL数据没有足够的先验信息,很难为UE-B提供与SL数据匹配的可用资源。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:UE-A为UE-B提供多个可用资源集合,UE-B如何从多个可用资源集合中选择资源。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:UE如何进行资源选择以避免半双工(即用户不能同时收发)或者隐藏节点(Hidden UE)问题。
作为一个实施例,本申请的方法是:将目标资源选择方案和资源池类型建立关系。
作为一个实施例,本申请的方法是:将目标资源选择方案和资源池的来源建立关系。
作为一个实施例,本申请的方法是:将目标资源选择方案和接收信令的类型建立关系。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,有效利用用户间协调的资源,解决半双工和隐藏节点的问题。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;
其中,所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的至少一个资源集合。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述目标时频资源组是从所述第二资源集合中采用等概率的方法选择的。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的X个资源集合,X是大于1且不大于所述N的正整数;所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,第一资源选择窗包括所述目标时频资源组所占用的时域资源;所述第一资源选择窗被用于确定所述X。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述N个第二类信令包括X个第二类信令,所述X个第二类信令被用于从所述N个资源集合中确定所述X个资源集合。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述N个第二类信令中的X个第二类信令被用于指示所述N个资源集合中的所述X个资源集合;针对所述X个第二类信令中的任一第二类信令的测量值不低于针对所述N个第二类信令中的除所述X个第二类信令之外的任一第二类信令的测量值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述N个第二类信令分别指示N个第一类阈值;所述N个第一类阈值分别被所述N个第二类信令的发送者用于生成所述N个资源集合;所述N个第一类阈值包括X个第一类阈值,所述X个第一类阈值分别被所述N个第二类信令的发送者用于生成所述X个资源集合;所述X个第一类阈值中的任一第一类阈值不高于所述N个第一类阈值中除所述X个第一类阈值之外的任一第一类阈值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一节点是中继节点。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一节点是基站。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
在N个资源池中分别执行针对N个时频资源组的监测,N是大于1的正整数;
在N个资源池中分别发送N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;
其中,所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述N个时频资源组分别属于所述N个资源池;所述N个时频资源组中的每个时频资源组包括多个时频资源块;针对所述N个时频资源组的所述监测分别被所述第二节点设备用于自行确定所述N个资源集合。根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第二节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在目标时频资源组中的至少一个时频资源块上接收第一类目标信号;
其中,所述目标时频资源组中的任一时频资源块是N个资源集合中的一个时频资源块;所述N个资源集合包括X个资源集合;所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述N个第二类信令分别指示N个第一类阈值,所述N个第一类阈值分别被所述第二节点用于确定所述N个资源集合。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第二节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第二节点是中继节点。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第二节点是基站。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组,所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块,N是大于1的正整数,所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一,所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池;
第一发射机,在所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;
其中,所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块;所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关;所述第一类资源池是预配置的或者是由第一类信令配置的,所述第二类资源池是由第二类信令配置的;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源选择方案包括从第一资源池中自行确定第一资源集合和从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中之一;所述第二资源选择方案包括从第二资源集合中选择所述目标时频资源组,所述第二资源集合包括至少第一资源子集,所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二接收机,在N个资源池中分别执行针对N个时频资源组的监测,N是大于1的正整数;
第二发射机,在N个资源池中分别发送N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;
其中,所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述N个时频资源组分别属于所述N个资源池;所述N个时频资源组中的每个时频资源组包括多个时频资源块;针对所述N个时频资源组的所述监测分别被所述第二节点设备用于自行确定所述N个资源集合。
作为一个实施例,本申请具备如下优势:
-本申请要解决的问题是:UE-A为UE-B提供多个可用资源集合,UE-B如何从多个可用资源集合中选择资源。
-本申请要解决的问题是:UE如何进行资源选择以避免半双工(即用户不能同时收发)或者隐藏节点(Hidden UE)问题。
-本申请将目标资源选择方案和资源池类型建立关系。
-本申请将目标资源选择方案和资源池的来源建立关系。
-本申请将目标资源选择方案和接收信令的类型建立关系。
-本申请有效利用用户间协调的资源,解决半双工和隐藏节点的问题。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一类信令与N个第二类信令之间关系的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一备选时频资源块,第一资源集合和目标时频资源组与第一资源池之间关系的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第二资源集合,第一资源子集和目标时频资源组与N个资源池之间关系的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一资源选择窗与目标时频资源组之间关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1所示。在附图1中,每个方框代表一个步骤。
在实施例1中,本申请中的第一节点首先执行步骤101,在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组,N是大于1的正整数;然后执行步骤102,在所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块;所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块;所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一;所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池;所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关;所述第一类资源池是预配置的或者是由第一类信令配置的,所述第二类资源池是由第二类信令配置的;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源选择方案包括从第一资源池中自行确定第一资源集合和从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中之一;所述第二资源选择方案包括从第二资源集合中选择所述目标时频资源组,所述第二资源集合包括至少第一资源子集,所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括一个副链路资源池(Sidelink Resource Pool)的全部或部分资源,N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括多个时频资源块,N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的至少一个时频资源块包括PSCCH(Physical Sidelink Control Channel,物理副链路控制信道),N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的至少一个时频资源块包括PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel,物理副链路共享信道),N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的至少一个时频资源块包括PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel,物理副链路反馈信道),N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的至少一个时频资源块包括PSCCH和PSSCH,N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块占用多个REs(Resource Elements,资源单元),N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在时域包括正整数个多载波符号(Symbol(s)),N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在时域包括正整数个时隙(Slot(s)),N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在频域包括正整数个子载波(Subcarrier(s)),N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在频域包括正整数个物理资源块(Physical Resource Block(s),PRB(s)),N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在频域包括正整数个子信道(Subchannel(s)),N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池或者第二类资源池二者中的之一。
作为一个实施例,所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池。
作为一个实施例,所述N个资源池中的所有资源池是第一类资源池或者第二类资源池二者中的之一。
作为一个实施例,所述N个资源池中的所有资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的所有资源池是第二类资源池。
作为一个实施例,所述N个资源池中的至少两个资源池是频分复用的(FrequencyDomain Multiplexing,FDM)。
作为一个实施例,所述N个资源池中的至少两个资源池是时分复用的(TimeDomain Multiplexing,TDM)。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任意两个资源池是FDM。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任意两个资源池是TDM。
作为一个实施例,所述N个资源池中的至少两个资源池是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源池中的至少两个资源池在时域是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源池中的至少两个资源池在频域是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任意两个资源池是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任意两个资源池在时域是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任意两个资源池在频域是正交的。
作为一个实施例,第一资源池是所述N个资源池中的任一资源池,所述第一资源池包括多个时频资源块,N是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在时域包括正整数个多载波符号,所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在频域包括正整数个物理资源块。
作为一个实施例,所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在时域包括正整数个时隙,所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在频域包括正整数个物理资源块。
作为一个实施例,所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在时域包括正整数个时隙,所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块在频域包括正整数个子信道。
作为一个实施例,所述N个资源池中的任一资源池在时域包括多个时域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源池在时域包括多个时域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块所占用的时域资源是所述第一资源池在时域包括的所述多个时域资源块中的一个时域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源池在时域包括的所述多个时域资源块中的任一时域资源块包括正整数个Symbol(s)。
作为一个实施例,所述第一资源池在时域包括的所述多个时域资源块中的任一时域资源块包括正整数个Slot(s)。
作为一个实施例,所述第一资源池在频域包括至少一个频域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源池在频域包括多个频域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源池在时域包括多个时域资源块,所述第一资源池在频域包括至少一个频域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块所占用的频域资源是所述第一资源池在频域包括的所述至少一个频域资源块中的一个频域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源池包括的所述至少一个频域资源块中的任一频域资源块包括正整数个Subcarrier(s)。
作为一个实施例,所述第一资源池包括的所述至少一个频域资源块中的任一频域资源块包括正整数个PRB(s)。
作为一个实施例,所述第一资源池包括的所述至少一个频域资源块中的任一频域资源块包括正整数个Subchannel(s)。
作为一个实施例,所述第一类资源池是副链路资源池。
作为一个实施例,所述第一类资源池是预配置的(Preconfigured)。
作为一个实施例,所述第一类资源池是基站配置的。
作为一个实施例,所述第一类资源池是预配置的或者基站配置的。
作为一个实施例,所述第一类资源池是小区特定的(Cell Specific)。
作为一个实施例,所述第一类资源池是小区特定的或者用户设备特定的(UESpecific)。
作为一个实施例,所述第一类资源池是基站提供的。
作为一个实施例,所述第一类资源池是所述第一节点的更高层(the HigherLayer)提供的。
作为一个实施例,所述第一类资源池是基站提供的或者所述第一节点的更高层提供的。
作为一个实施例,所述第一类资源池是由第一类信令配置的。
作为一个实施例,所述第一类资源池是由第一类信令指示的。
作为一个实施例,所述第一类信令是由基站发送的。
作为一个实施例,所述第一类信令是由所述第一节点的更高层发送的。
作为一个实施例,所述第一类信令是由基站发送的或者所述第一节点的更高层发送的。
作为一个实施例,所述第一节点的所述更高层包括RRC(Radio ResourceControl,无线资源控制)层。
作为一个实施例,所述第一节点的所述更高层包括MAC(Multimedia AccessControl,多媒体接入控制)层。
作为一个实施例,所述第一类信令包括下行(Downlink,DL)信令。
作为一个实施例,所述第一类信令与下行信令是等同的。
作为一个实施例,所述第一类信令与下行信令是可互相替代使用的。
作为一个实施例,所述第一类信令是在下行链路上传输的。
作为一个实施例,所述第一类信令不在所述第一类资源池中传输。
作为一个实施例,所述第一类信令包括更高层信令。
作为一个实施例,所述第一类信令包括系统信息块(System Information Block,SIB)。
作为一个实施例,所述第一类信令包括SIB12。
作为一个实施例,所述第一类信令包括一个或多个RRC信令。
作为一个实施例,所述第一类信令包括一个或多个MAC信令。
作为一个实施例,所述第一类信令包括一个或多个RRC IE(s)(RRC InformationElement(s),无线资源控制信息元素)。
作为一个实施例,所述第一类信令包括预配置信令中的一个或多个RRC IE。
作为一个实施例,所述第一类信令包括下行信令中的一个或多个RRC IE。
作为一个实施例,所述第一类信令包括SL-PreconfigurationNR。
作为一个实施例,所述第一类信令包括SL-ResourcePool。
作为一个实施例,所述第一类信令包括{SIB12,SL-PreconfigurationNR,SL-ConfigCommon,SL-FreqConfigCommon,SL-FreqConfig,SL-BWP-ConfigCommon,SL-BWP-Config,SL-BWP-PoolConfig,SL-BWP-PoolConfigCommon,SL-ResourcePoolConfig,SL-ResourcePool}中的至少之一。
作为一个实施例,SIB12的定义参考3GPP TS38.331的章节6.3.1。
作为一个实施例,SL-PreconfigurationNR的定义参考3GPP TS38.331的章节9.3。
作为一个实施例,{SL-ConfigCommon,SL-FreqConfigCommon,SL-FreqConfig,SL-BWP-ConfigCommon,SL-BWP-Config,SL-BWP-PoolConfig,SL-BWP-PoolConfigCommon,SL-ResourcePoolConfig,SL-ResourcePool}中的任一IE的定义参考3GPPTS38.331的章节6.3.5。
作为一个实施例,所述第一类信令配置所述第一类资源池的标识(Identity,ID)。
作为一个实施例,所述第一类信令配置所述第一类资源池所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一类信令配置所述第一类资源池所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一类信令配置所述第一类资源池中的子信道个数。
作为一个实施例,所述第一类信令配置所述第一类资源池中的PRB个数。
作为一个实施例,所述第一类信令指示所述第一类资源池中的携带最低索引的子信道中的携带最低RB(Resource Block,资源块)索引。
作为一个实施例,所述第一类信令指示所述第一类资源池的时分双工(Time-Division Duplex,TDD)配置。
作为一个实施例,所述第一类信令指示在所述第一类资源池所采用的额外的MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方案)列表。
作为一个实施例,所述第一类信令指示所述第一类资源池的位图(Bitmap)。
作为一个实施例,所述第一类信令指示针对所述第一类资源池的CBR(ChannelBusy Ratio,信道繁忙率)测量的时间窗大小。
作为一个实施例,所述第一类信令指示所述第一类资源池的优先级阈值列表。
作为一个实施例,所述第一类信令指示所述第一类资源池中的PSCCH配置。
作为一个实施例,所述第一类信令指示所述第一类资源池中的PSSCH配置。
作为一个实施例,所述第一类信令指示所述第一类资源池中的PSFCH配置。
作为一个实施例,所述第二类资源池是副链路资源池。
作为一个实施例,所述第二类资源池是除所述第一节点之外的一个通信节点配置的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是所述第二节点配置的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是除所述第一节点之外的用户设备(UserEquipment,UE)配置的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是中继节点配置的。
作为一个实施例,所述第一类资源池是用户设备特定的(UE Specific)。
作为一个实施例,所述第二类资源池是所述第二节点提供的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是所述第二类信令的发送者提供的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是所述第二类信令的发送者确定的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是由所述第二类信令配置的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是由所述第二类信令指示的。
作为一个实施例,所述第二类信令是由所述第二节点发送的。
作为一个实施例,所述第二类信令的所述发送者是所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二类资源池是所述第二节点通过发送所述第二类信令指示的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是所述第二节点通过在所述第二类资源池中发送所述第二类信令指示的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是所述第二节点通过在所述第二类资源池中发送所述第二类信令隐式指示的。
作为一个实施例,所述第二节点是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点是中继节点。
作为一个实施例,所述第二类资源池是通过在所述第二类资源池中发送所述第二类信令指示的。
作为一个实施例,所述第二类资源池是通过在所述第二类资源池中发送所述第二类信令隐式指示的。
作为一个实施例,所述第二类信令包括副链路(Sidelink,SL)信令。
作为一个实施例,所述第二类信令与SL信令是等同的。
作为一个实施例,所述第二类信令与SL信令是可互相替代使用的。
作为一个实施例,所述第二类信令是在SL上传输的。
作为一个实施例,所述第二类信令包括更高层信令。
作为一个实施例,所述第二类信令包括一个或多个RRC信令。
作为一个实施例,所述第二类信令包括一个或多个MAC信令。
作为一个实施例,所述第二类信令包括一个或多个RRC IE(s)。
作为一个实施例,所述第二类信令包括SL信令中的一个或多个RRC IE。
作为一个实施例,所述第二类信令指示所述第二类资源池的ID。
作为一个实施例,所述第二类信令指示所述第二类资源池所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第二类信令指示所述第二类资源池所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第二类信令在所述第二类资源池中传输。
作为一个实施例,所述第一类信令是在DL上传输,所述第二类信令是在SL上传输。
作为一个实施例,所述第一类信令是在DL上传输,所述第二类信令是在所述第二类资源池中传输。
作为一个实施例,所述第一类信令不是在所述第一类资源池中传输,所述第二类信令是在所述第二类资源池中传输。
作为一个实施例,所述第一类信令是由所述第一节点的更高层传递给所述第一节点的物理层,所述第二类信令是由所述第二节点发送给所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一类信令是由除所述第二节点以外的通信节点发送给所述第一节点,所述第二类信令是由所述第二节点发送给所述第一节点。
作为一个实施例,除所述第二节点以外的所述通信节点是基站。
作为一个实施例,除所述第二节点以外的所述通信节点是中继节点。
作为一个实施例,所述第一类信令是由基站发送给所述第一节点,所述第二类信令是由所述第二节点发送给所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一类信令是由基站发送给所述第一节点,所述第二类信令是由用户设备发送给所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一类信令是由基站发送给所述第一节点,所述第二类信令是由中继节点发送给所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一类信令显示指示所述第一类资源池,所述第二类信令隐式指示所述第二类资源池。
作为一个实施例,所述N个资源池包括所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述目标时频资源组属于所述N个资源池。
作为一个实施例,所述目标时频资源组属于所述N个资源池中的至少一个资源池。
作为一个实施例,所述目标时频资源组属于所述N个资源池中的一个资源池。
作为一个实施例,所述目标时频资源组属于所述N个资源池中的至少两个资源池。
作为一个实施例,所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块,所述目标时频资源组包括的所述至少一个时频资源块属于所述N个资源池。
作为一个实施例,所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块,所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述目标时频资源组包括多个时频资源块,所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的同一个资源池中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述目标时频资源组包括多个时频资源块,所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块都属于所述N个资源池中的同一个资源池。
作为一个实施例,所述目标时频资源组包括多个时频资源块,所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块分别是所述N个资源池中的同一个资源池中的多个时频资源块。
作为一个实施例,所述目标时频资源组包括多个时频资源块,所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块属于所述N个资源池中的至少两个资源池。
作为一个实施例,所述目标时频资源组包括多个时频资源块,第一目标时频资源块和第二目标时频资源块是所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块中的两个时频资源块,所述第一目标时频资源块是第一备选资源池中的一个时频资源块,所述第二目标时频资源块是第二备选资源池中的一个时频资源块,所述第一备选资源池和所述第二备选资源池分别是所述N个资源池中的两个资源池。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的至少两个时频资源块是FDM。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的至少两个时频资源块是TDM。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的任意两个时频资源块是FDM。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的任意两个时频资源块是TDM。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的至少两个时频资源块是正交的。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的至少两个时频资源块在时域是正交的。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的至少两个时频资源块在频域是正交的。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的任意两个时频资源块是正交的。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的任意两个时频资源块在时域是正交的。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的任意两个时频资源块在频域是正交的。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的每个时频资源块包括PSCCH。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的每个时频资源块包括PSSCH。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的每个时频资源块包括PSCCH和PSSCH。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的每个时频资源块被预留给所述第一类目标信号。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的每个时频资源块被预留给SL传输。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括一个数据包(Packet)。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括副链路数据(SL data)。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括一个或多个逻辑信道中的可用数据。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括一个或多个逻辑信道中的可用SLdata。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括一个或多个MAC PDU(s)(ProtocolData Unit(s),协议数据单元)。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括一个或多个MAC SDU(s)(ServiceData Unit(s),服务数据单元)。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括多个TBs(Transport Blocks,传输块)。
作为一个实施例,所述第一类目标信号在PSCCH上传输。
作为一个实施例,所述第一类目标信号在PSSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一类目标信号在PSCCH和PSSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括一个更高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括第一比特块,所述第一比特块包括至少一个比特。
作为一个实施例,第一比特块被用于生成所述第一类目标信号,所述第一比特块包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块来自SL-SCH(Sidelink Shared Channel,副链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个TB。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个MAC PDU。
作为一个实施例,所述第一比特块中的所有或部分比特依次经过传输块级CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)附着(Attachment),编码块分段(Code BlockSegmentation),编码块级CRC附着,信道编码(Channel Coding),速率匹配(RateMatching),编码块串联(Code Block Concatenation),加扰(scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),天线端口映射(Antenna Port Mapping),映射到物理资源块(Mapping to Physical Resource Blocks),基带信号发生(Baseband SignalGeneration),调制和上变频(Modulation and Upconversion)之后得到所述第一类目标信号。
作为一个实施例,所述第一类目标信号是所述第一比特块依次经过调制映射器(Modulation Mapper),层映射器(Layer Mapper),预编码(Precoding),资源粒子映射器(Resource Element Mapper),多载波符号发生(Generation)之后的输出。
作为一个实施例,所述信道编码基于极化(polar)码。
作为一个实施例,所述信道编码基于LDPC(Low-density Parity-Check,低密度奇偶校验)码。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括第一子信令。
作为一个实施例,所述第一类目标信号包括第一子信令和所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一类目标信号中的所述第一子信令在PSCCH上传输。
作为一个实施例,所述第一类目标信号中的所述第一子信令在PSCCH上传输,所述第一类目标信号中的所述第一比特块在PSSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一类目标信号中的所述第一子信令是一个SCI(SidelinkControl Information,副链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第一类目标信号中的所述第一子信令是SCI format 1-A。
作为一个实施例,所述第一类目标信号中的所述第一子信令是SCI format 2-A。
作为一个实施例,所述第一类目标信号中的所述第一子信令是SCI format 2-B。
作为一个实施例,所述第一类目标信号在所述目标时频资源组中的所述至少一个时频资源块上传输。
作为一个实施例,所述第一类目标信号在所述目标时频资源组中的一个时频资源块上传输。
作为一个实施例,所述第一类目标信号在所述目标时频资源组中的多个时频资源块上传输。
作为一个实施例,所述第一类目标信号在所述目标时频资源组中的每个时频资源块上传输。
作为一个实施例,多个第一类目标信号分别在所述目标时频资源组中的多个时频资源块上传输。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是SC-FDMA(Single-CarrierFrequency Division Multiple Access,单载波-频分多址)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete FourierTransform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing,离散傅里叶变换扩频正交频分复用)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是FDMA(Frequency DivisionMultiple Access,频分多址)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是FBMC(Filter Bank Multi-Carrier,滤波器组多载波)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是IFDMA(Interleaved FrequencyDivision Multiple Access,交织频分多址)符号。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,一个与UE201进行副链路(Sidelink)通信的UE241,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。在NTN网络中,gNB203的实例包括卫星,飞行器或通过卫星中继的地面基站。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(MobilityManagement Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,本申请中的第一节点包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的第二节点包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的用户设备包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的用户设备包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的N个第二类信令的发送者包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的N个第二类信令的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的第一类目标信号的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的第一类目标信号的接收者包括所述UE241。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一节点设备(UE或V2X中的RSU,车载设备或车载通信模块)和第二节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU,车载设备或车载通信模块),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,通过PHY301负责在第一节点设备与第二节点设备以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二节点设备处。PDCP子层304提供数据加密和完整性保护,PDCP子层304还提供第一节点设备对第二节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供数据包的分段和重组,通过ARQ实现丢失数据包的重传,RLC子层303还提供重复数据包检测和协议错误检测。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的映射和逻辑信道的复用。MAC子层302还负责在第一节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二节点设备与第一节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一节点设备和第二节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的包头压缩以减少无线发送开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service DataAdaptationProtocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,DataRadio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述N个第二类信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述N个第二类信令经由所述MAC子层302传输到所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类目标信号生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类目标信号生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类目标信号经由所述MAC子层302传输到所述PHY301。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第一通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第二通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责使用肯定确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组,所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块,N是大于1的正整数,所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一,所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池;在所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块;所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关;所述第一类资源池是预配置的或者是由第一类信令配置的,所述第二类资源池是由第二类信令配置的;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源选择方案包括从第一资源池中自行确定第一资源集合和从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中之一;所述第二资源选择方案包括从第二资源集合中选择所述目标时频资源组,所述第二资源集合包括至少第一资源子集,所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组,所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块,N是大于1的正整数,所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一,所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池;在所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块;所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关;所述第一类资源池是预配置的或者是由第一类信令配置的,所述第二类资源池是由第二类信令配置的;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源选择方案包括从第一资源池中自行确定第一资源集合和从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中之一;所述第二资源选择方案包括从第二资源集合中选择所述目标时频资源组,所述第二资源集合包括至少第一资源子集,所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:在N个资源池中分别执行针对N个时频资源组的监测,N是大于1的正整数;在N个资源池中分别发送N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述N个时频资源组分别属于所述N个资源池;所述N个时频资源组中的每个时频资源组包括多个时频资源块;针对所述N个时频资源组的所述监测分别被所述第二节点设备用于自行确定所述N个资源集合。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在N个资源池中分别执行针对N个时频资源组的监测,N是大于1的正整数;在N个资源池中分别发送N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述N个时频资源组分别属于所述N个资源池;所述N个时频资源组中的每个时频资源组包括多个时频资源块;针对所述N个时频资源组的所述监测分别被所述第二节点设备用于自行确定所述N个资源集合。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于本申请中的在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组。
作为一个实施例,{所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于本申请中的在目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于本申请中的接收N个第二类信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于本申请中的在N个资源池中分别执行针对N个时频资源组的监测。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于本申请中的在N个资源池中分别发送N个第二类信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于本申请中的在目标时频资源组中的至少一个时频资源块上接收第一类目标信号。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1与第二节点U2之间是通过空中接口进行通信。在附图5中,虚线方框F0中的步骤和虚线方框F1中的步骤分别是可选的。
对于第一节点U1,在步骤S11中在N个资源池中分别接收N个第二类信令,所述N个第二类信令分别配置N个资源池;或者,在步骤S12中接收第一类信令,所述第一类信令配置N个资源池;在步骤S13中在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组;在步骤S14中在目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;N是大于1的正整数。
对于第二节点U2,在步骤S21中在N个资源池中分别执行针对N个时频资源组的监测;在步骤S22中在N个资源池中分别发送N个第二类信令;在步骤S32中在目标时频资源组中的至少一个时频资源块上接收第一类目标信号。
在实施例5中,所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池;所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一;所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关;所述第一类资源池是预配置的或者是由所述第一类信令配置的,所述第二类资源池是由第二类信令配置的;所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块;所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案,所述第一资源选择方案包括从第一资源池中自行确定第一资源集合和从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中之一;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池,所述第二资源选择方案包括从第二资源集合中选择所述目标时频资源组,所述第二资源集合包括至少第一资源子集,所述第一资源子集是由所述第二节点U2确定的,所述目标时频资源组是从所述第二资源集合中采用等概率的方法选择的,所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的X个资源集合,X是大于1且不大于所述N的正整数;所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块;所述N个第二类信令包括X个第二类信令,所述X个第二类信令被用于从所述N个资源集合中确定所述X个资源集合。
作为一个实施例,第一资源选择窗包括所述目标时频资源组所占用的时域资源;所述第一资源选择窗被用于确定所述X。
作为一个实施例,针对所述X个第二类信令中的任一第二类信令的测量值不低于针对所述N个第二类信令中的除所述X个第二类信令之外的任一第二类信令的测量值。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示N个第一类阈值;所述N个第一类阈值分别被所述N个第二类信令的发送者用于生成所述N个资源集合;所述N个第一类阈值包括X个第一类阈值,所述X个第一类阈值分别被所述第二节点U2用于生成所述X个资源集合;所述X个第一类阈值中的任一第一类阈值不高于所述N个第一类阈值中除所述X个第一类阈值之外的任一第一类阈值。
作为一个实施例,所述第一节点U1和所述第二节点U2之间是通过PC5接口进行通信。
作为一个实施例,所述N个资源池是所述第一节点U1的更高层发送给所述第一节点U1的物理层。
作为一个实施例,所述第一资源集合是所述第一节点U1的物理层发送给所述第一节点U1的更高层。
作为一个实施例,所述N个资源池是所述第二节点U2发送给所述第一节点U1。
作为一个实施例,所述N个资源集合是所述第二节点U2发送给所述第一节点U1。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层包括所述第一节点U1的RRC层或者所述第一节点U1的MAC层中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层包括所述第一节点U1的RRC层。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层包括所述第一节点U1的MAC层。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层包括所述第一节点U1的RRC层和所述第一节点U1的MAC层。
作为一个实施例,所述第一节点U1的物理层包括所述第一节点U1的PHY层。
作为一个实施例,附图5中的方框F0中的步骤存在,附图5中的方框F1中的步骤不存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F0中的步骤不存在,附图5中的方框F1中的步骤存在。
作为一个实施例,当附图5中的方框F1中的步骤存在时,所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池;当附图5中的方框F0中的步骤存在时,所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层从所述第一资源集合中选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层从所述第一资源集合中采用等概率的方法随机地选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层从所述第二资源集合中选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层从所述第二资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第一节点U1的更高层从所述第二资源集合中采用等概率的方法随机地选择所述目标时频资源组。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一类信令与N个第二类信令之间关系的示意图,如附图6所示。
在实施例6中,当所述N个资源池中的每个资源池是预配置的或者所述第一类信令配置的时,所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池分别是所述N个第二类信令配置的,所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案。
作为一个实施例,所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池的类型有关。
作为一个实施例,所述N个资源池中的每个资源池的类型被用于确定所述目标资源选择方案。
作为一个实施例,所述N个资源池中的每个资源池的所述类型是所述第一类资源池或者所述第二类资源池二者中的之一。
作为一个实施例,所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述第二类资源池有关。
作为一个实施例,所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关。
作为一个实施例,所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述第二类资源池被用于确定所述目标资源选择方案。
作为一个实施例,所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池被用于确定所述目标资源选择方案。
作为一个实施例,所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述第二类资源池被用于确定所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案或者所述第二资源选择方案。
作为一个实施例,所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池被用于确定所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案或者所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案。
作为一个实施例,当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一备选时频资源块,第一资源集合和目标时频资源组与第一资源池之间关系的示意图,如附图7所示。在附图7中,虚线大方框代表本申请中的第一资源池;矩形代表本申请中的所述第一资源池中的时频资源块;粗实线长矩形代表本申请中的参考时域资源块;粗虚线方框代表本申请中的第一资源集合;斜纹填充的矩形代表本申请中的第一备选时频资源块。
在实施例7中,所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中的一个资源池;所述第一资源选择方案包括先从所述第一资源池中自行确定第一资源集合,再从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案是被所述第一节点的更高层触发的(Triggered)。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案是在参考时域资源块上被所述第一节点的更高层触发的。
作为一个实施例,所述参考时域资源块是所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一资源集合所占用的时域资源不早于所述参考时域资源块。
作为一个实施例,所述第一节点在所述参考时域资源块上提供所述第一资源选择方案的相关参数。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案的所述相关参数包括所述第一资源池,所述第一类目标信号的优先级,所述第一类目标信号的剩余数据包延迟预算,所述目标时频资源组中的每个时频资源块在频域所占用的子信道的个数,所述目标时频资源组中的任意两个在时域相邻的时频资源块之间的时间间隔中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一节点的更高层在所述参考时域资源块上提供的所述第一资源池被用于所述第一资源选择方案。
作为一个实施例,所述第一资源池的相关参数是预配置的,或者所述第一资源池的相关参数是所述第一类信令配置的。
作为一个实施例,所述第一资源池的所述相关参数包括sl-SelectionWindowList,sl-Thres-RSRP-List,sl-RS-ForSensing,sl-ResourceReservationPeriodList,sl-SensingWindow,sl-TxPercentageList,和sl-PreemptionEnable中的至少之一。
作为一个实施例,sl-SelectionWindowList,sl-Thres-RSRP-List,sl-RS-ForSensing,sl-ResourceReservationPeriodList,sl-SensingWindow,sl-TxPercentageList,和sl-PreemptionEnable中任一参数的定义参考3GPP TS38.214中的章节8.1.4。
作为一个实施例,所述第一类目标信号的所述优先级是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一类目标信号的所述优先级是从1到8中的一个正整数。
作为一个实施例,所述第一类目标信号的所述优先级与所述第一类目标信号所包括的SL数据包有关。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案包括从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案包括从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合,所述第一资源池是所述第一节点的更高层提供的。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案包括所述第一节点的物理层从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合,所述第一资源池是所述第一节点的更高层提供的。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案包括所述第一节点的物理层上报所述第一资源集合给所述第一节点的更高层。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案包括所述第一节点的更高层从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案包括所述第一节点从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合,所述第一资源池是所述第一节点的更高层提供的;所述第一节点的物理层上报所述第一资源集合给所述第一节点的更高层;所述第一节点的更高层从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案包括所述第一节点的物理层从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合,所述第一资源池是所述第一节点的更高层提供的;所述第一节点的物理层上报所述第一资源集合给所述第一节点的更高层;所述第一节点的更高层从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第一资源选择方案参考3GPP TS38.214中的章节8.1.4。
作为一个实施例,所述第一资源池包括所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源集合属于所述第一资源池。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括所述第一资源池中的至少一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括多个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括的所述多个时频资源块都属于所述第一资源池。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块是所述第一资源池包括的所述多个时频资源块中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一资源集合在时域包括多个时域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源集合在时域包括的所述多个时域资源块都属于所述第一资源池。
作为一个实施例,所述第一资源集合在时域包括的所述多个时域资源块中的任一时域资源块是所述第一资源池在时域包括的所述多个时域资源块中的一个时域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源集合在频域包括多个频域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源集合在频域包括的所述多个频域资源块都属于所述第一资源池。
作为一个实施例,所述第一资源集合在频域包括的所述多个频域资源块中的任一频域资源块是所述第一资源池在频域包括的所述多个频域资源块中的一个频域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块是用于数据传输的可用资源。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块是用于SL传输的可用资源。
作为一个实施例,所述短语“从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合”等同于从所述第一资源池中采用感知(Sensing)的方式确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述短语“从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合”等同于从所述第一资源池中采用完全感知(Full Sensing)的方式确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述短语“从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合”等同于从所述第一资源池中采用部分感知(Partial Sensing)的方式确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述短语“从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合”等同于从所述第一资源池中采用连续性部分感知(Contiguous Partial Sensing)的方式确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述短语“从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合”等同于从所述第一资源池中采用基于周期性部分感知(Periodic-based Partial Sensing)的方式确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述短语“从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合”是指确定第一备选时频资源块是否属于所述第一资源集合;所述第一备选时频资源块是所述第一资源池中的一个时频资源块,所述第一备选时频资源块被关联到第一时频资源组,所述第一时频资源组包括至少一个时频资源块,所述第一资源池包括所述第一时频资源组;针对所述第一时频资源组的测量结果与第一阈值的大小关系被用于确定所述第一备选时频资源块是否属于所述第一资源集合,所述第一类目标信号的所述优先级被用于确定所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的每个时频资源块在时域早于所述第一备选时频资源块。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的每个时频资源块在频域与所述第一备选时频资源块交叠。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的任意两个相邻的时频资源块之间的时间间隔与所述第一时频资源组中的每个时频资源块和所述第一备选时频资源块之间的时间间隔线性相关。
作为一个实施例,所述短语“从所述第一资源池中自行确定所述第一资源集合”是指确定M1个第一类备选时频资源块是否属于所述第一资源集合,M1是大于1的正整数;所述M1个第一类备选时频资源块中的任一第一类备选时频资源块是所述第一资源池中的一个时频资源块,所述M1个第一类备选时频资源块分别被关联到M1个时频资源组,所述M1个时频资源组中的任一时频资源组包括至少一个时频资源块,所述第一资源池包括所述M1个时频资源组;针对所述M1个时频资源组的M1个测量结果与M1个第一类阈值的大小关系被用于确定所述M1个第一类备选时频资源块是否属于所述第一资源集合,所述第一类目标信号的所述优先级分别被用于确定所述M1个第一类阈值,。
作为一个实施例,所述第一备选时频资源块是所述M1个第一类备选时频资源块中的一个第一类备选时频资源块。
作为一个实施例,所述第一时频资源组是所述M1个时频资源组中的一个时频资源组。
作为一个实施例,针对所述第一时频资源组的所述测量结果是针对所述M1个时频资源组的所述M1个测量结果中的一个测量结果。
作为一个实施例,所述第一阈值是所述M1个第一类阈值中的一个第一类阈值。
作为一个实施例,所述M1个第一类阈值中的任一第一类阈值是一个RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)阈值(value of RSRPthreshold)。
作为一个实施例,所述M1个第一类阈值中的任一第一类阈值是一个SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比)阈值(value of SNRthreshold)。
作为一个实施例,所述M1个第一类阈值中的任一第一类阈值的单位分别是dBm。
作为一个实施例,所述M1个第一类阈值中的任一第一类阈值的单位分别是mW。
作为一个实施例,所述M1个第一类阈值中的任一第一类阈值是{负无穷(minusinfinity)dBm,(-128+(n-1)*2)dBm,和正无穷(infinity)dBm}中的之一,所述n是从1到65中的任一正整数。
作为一个实施例,所述第一阈值是{负无穷(minus infinity)dBm,(-128+(n-1)*2)dBm,和正无穷(infinity)dBm}中的之一,所述n是从1到65中的任一正整数。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的每个时频资源块都是所述第一资源集合中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的每个时频资源块是从所述第一资源集合包括的所述多个时频资源块中等概率地选出的。
作为一个实施例,所述目标时频资源组中的每个时频资源块是从所述第一资源集合包括的所述多个时频资源块中采用等概率的方法选择的。
作为一个实施例,所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块是从所述第一资源集合包括的所述多个时频资源块中采用等概率的方法选择的。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第二资源集合,第一资源子集和目标时频资源组与N个资源池之间关系的示意图,如附图8所示。在附图8中,虚线大方框代表本申请中的N个资源池;矩形代表本申请中的所述第一资源池中的时频资源块;粗虚线方框代表本申请中的第二资源集合;粗实线方框代表本申请中的第一资源子集;斜纹填充的矩形代表本申请中的目标时频资源组中的时频资源块。
在实施例8中,所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池;所述N个资源池分别包括N个资源集合,所述N个资源集合分别是所述N个第二类信令指示的;所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的至少一个资源集合;所述第二资源集合至少包括所述第一资源子集;所述第二资源选择方案包括从所述第二资源集合中选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第二类信令是所述N个第二类信令中的任一第二类信令。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别与所述N个资源集合一一对应。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别与所述N个资源集合一一对应,所述N个第二类信令分别与所述N个资源池一一对应。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示所述N个资源集合。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示所述N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示所述N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池,所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别在所述N个资源池中传输,所述N个第二类信令分别指示从N个资源池中指示所述N个资源集合。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别在所述N个资源池中传输,所述N个第二类信令分别指示从N个资源池中指示所述N个资源集合,所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池。
作为一个实施例,所述N个第二类信令中的任一第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合。
作为一个实施例,所述N个第二类信令中的任一个第二类信令在所述N个资源池中的一个资源池中传输,所述N个第二类信令中的所述一个第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合。
作为一个实施例,所述N个第二类信令中的任一个第二类信令在所述N个资源池中的一个资源池中传输,所述N个第二类信令中的所述一个第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合,所述N个资源池中的所述一个资源池是所述第二类资源池。
作为一个实施例,所述第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合。
作为一个实施例,所述第二类信令在所述N个资源池中的一个资源池中传输,所述第二类信令从所述N个资源池中的所述一个资源池中指示所述N个资源集合中的一个资源集合。
作为一个实施例,所述第二类信令在所述N个资源池中的一个资源池中传输,所述第二类信令从所述N个资源池中的所述一个资源池中指示所述N个资源集合中的一个资源集合,所述N个资源池中的所述一个资源池是所述第二类资源池。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示所述N个资源集合所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示所述N个资源集合所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示所述N个资源集合所占用的时域资源,所述N个第二类信令分别指示所述N个资源集合所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述N个第二类信令中的任一第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述N个第二类信令中的任一第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述N个第二类信令中的任一第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合所占用的时域资源和所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第二类信令指示所述N个资源集合中的一个资源集合所占用的时域资源和所占用的频域资源。
作为一个实施例,目标第二类信令是所述N个第二类信令中的任一第二类信令,目标资源池是所述N个资源池中的一个资源池;所述目标第二类信令在所述目标资源池中传输。
作为一个实施例,目标第二类信令是所述N个第二类信令中的任一第二类信令,目标资源集合是所述N个资源集合中的一个资源集合;所述目标第二类信令指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,目标第二类信令是所述N个第二类信令中的任一第二类信令,目标资源池是所述N个资源池中的一个资源池,目标资源集合是所述N个资源集合中的一个资源集合;所述目标第二类信令指示所述目标资源集合,所述目标资源池包括所述目标资源集合。
作为一个实施例,目标第二类信令是所述N个第二类信令中的任一第二类信令,目标资源池是所述N个资源池中的一个资源池,目标资源集合是所述N个资源集合中的一个资源集合;所述目标第二类信令在所述目标资源池中传输,所述目标第二类信令指示所述目标资源集合,所述目标资源池包括所述目标资源集合。
作为一个实施例,目标第二类信令是所述N个第二类信令中的任一第二类信令,目标资源池是所述N个资源池中的一个资源池,目标资源集合是所述N个资源集合中的一个资源集合;所述目标第二类信令在所述目标资源池中传输,所述目标第二类信令指示所述目标资源集合,所述目标资源池包括所述目标资源集合,所述目标资源池是所述第二类资源池。
作为一个实施例,目标第二类信令是所述N个第二类信令中的任一第二类信令,目标资源池是所述N个资源池中的一个资源池,目标资源集合是所述N个资源集合中的一个资源集合;所述目标第二类信令在所述目标资源池中传输,所述目标第二类信令从所述目标资源池中指示所述目标资源集合,所述目标资源池包括所述目标资源集合。
作为一个实施例,目标第二类信令是所述N个第二类信令中的任一第二类信令,目标资源池是所述N个资源池中的一个资源池,目标资源集合是所述N个资源集合中的一个资源集合;所述目标第二类信令在所述目标资源池中传输,所述目标第二类信令从所述目标资源池中指示所述目标资源集合,所述目标资源池包括所述目标资源集合,所述目标资源池是所述第二类资源池。
作为一个实施例,所述N个资源池分别包括所述N个资源集合。
作为一个实施例,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池。
作为一个实施例,所述N个资源池分别包括所述N个资源集合,所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池。
作为一个实施例,所述N个资源池分别是所述N个第二类信令配置的,所述N个资源池分别包括所述N个资源集合,所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任一资源集合包括至少一个时频资源块。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任一资源集合包括多个时频资源块。
作为一个实施例,所述N个资源集合与所述N个资源池一一对应。
作为一个实施例,所述N个资源集合与所述N个资源池一一对应,所述N个资源集合中的任一个资源集合包括的每个时频资源块都属于所述N个资源池中的与所述一个资源集合对应的一个资源池。
作为一个实施例,所述N个资源集合与所述N个资源池一一对应,所述N个资源集合中的任一个资源集合包括的每个时频资源块都是所述N个资源池中的与所述一个资源集合对应的一个资源池中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述N个资源集合与所述N个资源池一一对应,第一目标资源池是所述N个资源池中中的任一资源池,第一目标资源集合是所述N个资源集合中的与所述第一目标资源池对应的一个资源集合。
作为一个实施例,所述第一目标资源池包括所述第一目标资源集合。
作为一个实施例,所述第一目标资源集合包括所述第一目标资源池中的至少一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一目标资源集合中的每个时频资源块都是所述第一目标资源池中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的至少两个资源集合是FDM。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的至少两个资源集合是TDM。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任意两个资源集合是FDM。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任意两个资源集合是TDM。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的至少两个资源集合是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的至少两个资源集合在频域是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的至少两个资源集合在时域是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任意两个资源集合是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任意两个资源集合在频域是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任意两个资源集合在时域是正交的。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任一资源集合在时域包括至少一个时域资源块。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任一资源集合在时域包括多个时域资源块。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任一资源集合在瓶域包括至少一个频域资源块。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任一资源集合在频域包括多个频域资源块。
作为一个实施例,第二目标资源集合是所述N个资源集合中的任一资源集合,所述第二目标资源集合在时域包括至少一个时域资源块,所述第二目标资源集合在频域包括多个频域资源块。
作为一个实施例,第二目标资源集合是所述N个资源集合中的任一资源集合,所述第二目标资源集合在频域包括至少一个频域资源块,所述第二目标资源集合在时域包括多个时域资源块。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任一资源集合中的每个时频资源块是用于数据传输的可用资源。
作为一个实施例,所述N个资源集合中的任一资源集合中的每个时频资源块是用于SL传输的可用资源。
作为一个实施例,所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的。
作为一个实施例,所述第一资源子集是由所述第二节点确定的。
作为一个实施例,所述第一资源子集是由所述第二节点自行确定的。
作为一个实施例,所述短语“所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的”等同于所述第二类信令的所述发送者采用Sensing的方式确定所述第一资源子集。
作为一个实施例,所述短语“所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的”等同于所述第二类信令的所述发送者采用Full Sensing的方式确定所述第一资源子集。
作为一个实施例,所述短语“所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的”等同于所述第二类信令的所述发送者采用Partial Sensing的方式确定所述第一资源子集。
作为一个实施例,所述短语“所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的”等同于所述第二类信令的所述发送者采用Contiguous Partial Sensing的方式确定所述第一资源子集。
作为一个实施例,所述短语“所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的”等同于所述第二类信令的所述发送者采用Periodic-based Partial Sensing的方式确定所述第一资源子集。
作为一个实施例,所述短语“所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的”是指所述第二类信令的发送者确定第二备选时频资源块是否属于所述第一资源子集;所述第二备选时频资源块是所述N资源池中的任一资源池中的一个时频资源块,所述第二备选时频资源块被关联到第二时频资源组,所述第二时频资源组包括至少一个时频资源块,所述第二时频资源组属于所述N资源池中的任一资源池;针对所述第二时频资源组的测量结果与第二阈值的大小关系被用于确定所述第二备选时频资源块是否属于所述第一资源子集,所述第一类目标信号的所述优先级被用于确定所述第二阈值。
作为一个实施例,所述第二时频资源组中的每个时频资源块在时域早于所述第二备选时频资源块。
作为一个实施例,所述第二时频资源组中的每个时频资源块在频域与所述第二备选时频资源块交叠。
作为一个实施例,所述第二时频资源组中的任意两个相邻的时频资源块之间的时间间隔与所述第二时频资源组中的每个时频资源块和所述第二备选时频资源块之间的时间间隔线性相关。
作为一个实施例,所述短语“所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的”是指所述第二类信令的发送者确定M2个第二类备选时频资源块是否属于所述第一资源集合,M2是大于1的正整数;所述M2个第二类备选时频资源块中的任一第二类备选时频资源块是所述N资源池中的任一资源池中的一个时频资源块,所述M2个第二类备选时频资源块分别被关联到M2个时频资源组,所述M2个时频资源组中的任一时频资源组包括至少一个时频资源块,所述N资源池中的任一资源池包括所述M2个时频资源组中的一个时频资源组;针对所述M2个时频资源组的M2个测量结果与M2个第二类阈值的大小关系被用于确定所述M2个第二类备选时频资源块是否属于所述第一资源集合,所述第一类目标信号的所述优先级分别被用于确定所述M2个第二类阈值。
作为一个实施例,所述第二备选时频资源块是所述M2个第二类备选时频资源块中的一个第二类备选时频资源块。
作为一个实施例,所述第二时频资源组是所述M2个时频资源组中的一个时频资源组。
作为一个实施例,针对所述第二时频资源组的所述测量结果是针对所述M2个时频资源组的所述M2个测量结果中的一个测量结果。
作为一个实施例,所述第二阈值是所述M2个第二类阈值中的一个第二类阈值。
作为一个实施例,所述M2个第二类阈值中的任一第二类阈值是一个RSRP阈值。
作为一个实施例,所述M2个第二类阈值中的任一第二类阈值是一个SINR阈值。
作为一个实施例,所述M2个第二类阈值中的任一第二类阈值的单位分别是dBm。
作为一个实施例,所述M2个第二类阈值中的任一第二类阈值的单位分别是mW。
作为一个实施例,所述M2个第二类阈值中的任一第二类阈值是{负无穷dBm,(-128+(n-1)*2)dBm,和正无穷dBm}中的之一,所述n是从1到65中的任一正整数。
作为一个实施例,所述第二阈值是{负无穷dBm,(-128+(n-1)*2)dBm,和正无穷dBm}中的之一,所述n是从1到65中的任一正整数。
作为一个实施例,所述短语“所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的”是指所述第二类信令的所述发送者分别从所述N个资源池中确定所述N个资源集合,所述N个资源集合被用于确定所述第一资源子集。
作为一个实施例,所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的至少一个资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的一个资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的所有资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的X个资源集合,X是大于1且不大于所述N的正整数。
作为一个实施例,所述第一资源子集是所述N个资源集合中的一个资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源子集是所述N个资源集合中的所有资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源子集是所述N个资源集合中的X个资源集合,X是大于1且不大于所述N的正整数。
作为一个实施例,所述第一资源子集包括多个时频资源块,所述第一资源子集包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块是所述N个资源集合中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一资源子集包括多个时频资源块,所述第一资源子集包括的所述多个时频资源块中的至少两个时频资源块分别属于所述N个资源集合中的两个不同的资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源子集包括X个时频资源块,所述第一资源子集包括的所述X个时频资源块分别属于所述N个资源集合中的所述X个资源集合,X是大于1且不大于所述N的正整数。
作为一个实施例,所述第一资源子集中的每个时频资源块都是所述第二类信令的所述发送者确定的。
作为一个实施例,所述第一资源子集中的所有时频资源块都是所述第二类信令的所述发送者确定的。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括多个时频资源块。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块是用于数据传输的可用资源。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括的所述多个时频资源块中的任一时频资源块是用于SL传输的可用资源。
作为一个实施例,所述第二资源集合在时域包括多个时域资源块。
作为一个实施例,所述第二资源集合在频域包括多个频域资源块。
作为一个实施例,所述第二资源集合中的任一时频资源块属于所述N个资源池。
作为一个实施例,所述第二资源集合中的任一时频资源块属于所述N个资源集合。
作为一个实施例,所述第二资源集合中的至少一个时频资源块不属于所述N个资源集合。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括至少所述第一资源子集。
作为一个实施例,所述第二资源集合仅包括所述第一资源子集。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括的所述多个时频资源块中的每个时频资源块是所述第一资源子集中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和除所述第一资源子集以外的至少一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述第二资源子集包括至少一个时频资源块,所述第二资源子集是所述第一节点自行确定的。
作为一个实施例,所述第二资源子集中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第二资源子集中的至少一个时频资源块与所述N个资源池中的任一时频资源块都不同。
作为一个实施例,所述第二资源选择方案包括从所述第二资源集合中选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第二资源选择方案包括从所述第二资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述第二资源选择方案从所述第二资源集合包括的所述多个时频资源块中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述目标时频资源组中的每个时频资源块被从所述第二资源集合包括的所述多个时频资源块中采用等概率的方法选择。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述第二资源选择方案从所述第一资源子集和所述第二资源子集二者的前者中优先选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述第二资源选择方案优先从所述第一资源子集和所述第二资源子集二者的前者中选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述第二资源选择方案优先从所述第一资源子集和所述第二资源子集二者的前者包括的所述多个时频资源块中选择所述目标时频资源组。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述目标时频资源组中的一个时频资源块被优先从所述第一资源子集和第二资源子集二者中的前者包括的所述多个时频资源块中选择。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述目标时频资源组中的每个时频资源块被优先从所述第一资源子集和第二资源子集二者中的前者包括的所述多个时频资源块中选择。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述第一资源子集中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块是所述第一资源子集中的一个时频资源块,所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块是所述第二资源子集中的一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括所述第一资源子集和第二资源子集,所述目标时频资源组中的至少两个时频资源块分别属于所述第一资源子集和所述第二资源子集。
作为一个实施例,所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的X个资源集合,X是大于1且不大于所述N的正整数;所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块。
作为一个实施例,第一目标时频资源块和第二目标时频资源块是所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块中的任意两个时频资源块,所述第一目标时频资源块和所述第二目标时频资源块都属于所述第二资源集合中的所述第一资源子集。
作为一个实施例,第一目标时频资源块和第二目标时频资源块是所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块中的任意两个时频资源块,所述第一目标时频资源块属于所述第二资源集合中的所述第一资源子集,所述第二目标时频资源块属于所述第二资源集合中的所述第二资源子集。
作为一个实施例,第一目标时频资源块和第二目标时频资源块是所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块中的任意两个时频资源块,所述第一目标时频资源块和所述第二目标时频资源块都属于所述第一资源子集,所述第一目标时频资源块和所述第二目标时频资源块分别属于所述N个资源集合中的两个不同资源集合。
作为一个实施例,第一目标时频资源块和第二目标时频资源块是所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块中的任意两个时频资源块,所述第一目标时频资源块和所述第二目标时频资源块都属于所述第一资源子集,所述第一目标时频资源块和所述第二目标时频资源块分别是所述N个资源集合中的两个不同资源集合中的时频资源块。
作为一个实施例,第一目标时频资源块和第二目标时频资源块是所述目标时频资源组包括的所述多个时频资源块中的两个时频资源块,所述第一目标时频资源块是第一备选资源集合中的一个时频资源块,所述第二目标时频资源块是第二备选资源集合中的一个时频资源块,所述第一备选资源集合和所述第二备选资源集合分别是所述N个资源集合中的两个资源集合。
作为一个实施例,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案或者所述第二资源选择方案二者中的之一。
作为一个实施例,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案,或者所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案。
作为一个实施例,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案。
作为一个实施例,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案。
作为一个实施例,所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关。
作为一个实施例,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案还是所述第二资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关。
作为一个实施例,所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池被用于确定所述目标资源选择方案。
所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池被用于确定所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案或者所述第二资源选择方案二者中的之一。
作为一个实施例,当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案。
作为一个实施例,当所述N个资源池中的每个资源池是预配置的,或者,所述N个资源池中的每个资源池是由所述第一类信令配置的时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是由所述第二类信令配置的时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案。
作为一个实施例,当所述N个资源池中的每个资源池是由所述第一类信令配置的时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是由所述第二类信令配置的时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案。
作为一个实施例,当所述N个资源池中的每个资源池是预配置的时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是由所述第一类信令配置的时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是由所述第二类信令配置的时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一资源选择窗与目标时频资源组之间关系的示意图,如附图9所示。在附图9中,虚线大方框代表本申请中的N个资源池;矩形代表本申请中的所述第一资源池中的时频资源块;粗虚线方框代表本申请中的第二资源集合;粗实线方框代表本申请中的第一资源子集;斜纹填充的矩形代表本申请中的目标时频资源组中的时频资源块;两条竖实线之间代表本申请中的第一资源选择窗。
在实施例9中,所述第一资源选择窗被用于确定所述第二资源集合,所述第二资源集合包括所述目标时频资源组;所述第一资源选择窗被用于确定所述X。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗(Resource Selection Window,RSW)包括多个时域资源块。
作为一个实施例,所述N个资源池在时域包括所述第一资源选择窗。
作为一个实施例,所述N个资源池在时域所占用的时域资源包括所述第一资源选择窗。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗包括的所述多个时域资源块中的任一时域资源块是所述N个资源池在时域包括的所述多个时域资源块中的一个时域资源块。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗包括的所述多个时域资源块分别是多个时隙。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗包括的所述多个时域资源块分别是所述N个资源池中的多个时隙。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗包括的所述多个时域资源块中的任一时域资源块包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第二资源集合所占用的时域资源属于所述第一资源选择窗。
作为一个实施例,所述第二资源集合中的任一时频资源块所占用的时域资源属于所述第一资源选择窗。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括的所述多个时频资源块中在时域最早的一个时频资源块不早于所述第一资源选择窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括的所述多个时频资源块中在时域最晚的一个时频资源块不晚于所述第一资源选择窗的结束时刻。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗被用于确定所述X个资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗被用于从所述N个资源集合中确定所述X个资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗被用于确定所述X个资源集合,所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗的长度被用于确定所述X个资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗的长度被用于从所述N个资源集合中确定所述X个资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗的长度被用于确定所述X个资源集合,所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗被用于确定所述X。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗的长度被用于确定所述X。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗的结束时刻被用于确定所述X。
作为一个实施例,所述X与所述第一资源选择窗的长度线性相关。
作为一个实施例,所述X与所述第一资源选择窗的长度成反比。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗的长度越短,所述X越大。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗的长度越长,所述X越小。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗的长度越短,所述X越大;所述第一资源选择窗的长度越长,所述X越小。
作为一个实施例,所述第一资源选择窗的长度是第一长度或者第二长度二者中的之一,所述第一长度大于所述第二长度。
作为一个实施例,所述X等于第一数值或者第二数值二者中的之一,所述第一数值小于所述第二数值。
作为一个实施例,当所述第一资源选择窗的长度是所述第一长度时,所述X等于所述第一数值;当所述第一资源选择窗的长度是所述第二长度时,所述X等于所述第二数值。
作为一个实施例,所述N个第二类信令包括X个第二类信令,所述X个第二类信令被用于从所述N个资源集合中确定所述X个资源集合。
作为一个实施例,所述N个第二类信令中的X个第二类信令被用于指示所述N个资源集合中的所述X个资源集合;针对所述X个第二类信令中的任一第二类信令的测量值不低于针对所述N个第二类信令中的除所述X个第二类信令之外的任一第二类信令的测量值。
作为一个实施例,针对所述X个第二类信令中的任一第二类信令的所述测量值是RSRP。
作为一个实施例,针对所述X个第二类信令中的任一第二类信令的所述测量值是SINR。
作为一个实施例,针对所述X个第二类信令中的任一第二类信令的所述测量值是RSRQ(Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量)。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示N个第一类阈值;所述N个第一类阈值分别被所述N个第二类信令的发送者用于生成所述N个资源集合;所述N个第一类阈值包括X个第一类阈值,所述X个第一类阈值分别被所述N个第二类信令的发送者用于生成所述X个资源集合;所述X个第一类阈值中的任一第一类阈值不高于所述N个第一类阈值中除所述X个第一类阈值之外的任一第一类阈值。
作为一个实施例,所述N个第一类阈值中的任一第一类阈值是RSRP阈值。
作为一个实施例,所述N个第一类阈值中的任一第一类阈值是SINR阈值。
实施例10
实施例10示例了一个用于第一节点中的处理装置的结构框图,如附图10所示。在实施例10中,第一节点设备处理装置1000主要由第一接收机1001和第一发射机1002组成。
作为一个实施例,第一接收机1001包括本申请附图4中的天线452,发射器/接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,第一发射机1002包括本申请附图4中的天线452,发射器/接收器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
在实施例10中,所述第一接收机1001在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组,所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块,N是大于1的正整数,所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一,所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池;所述第一发射机1002在所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块;所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关;所述第一类资源池是预配置的或者是由第一类信令配置的,所述第二类资源池是由第二类信令配置的;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源选择方案包括从第一资源池中自行确定第一资源集合和从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中之一;所述第二资源选择方案包括从第二资源集合中选择所述目标时频资源组,所述第二资源集合包括至少第一资源子集,所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的。
作为一个实施例,所述第一接收机1001接收N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的至少一个资源集合。
作为一个实施例,所述目标时频资源组是从所述第二资源集合中采用等概率的方法选择的。
作为一个实施例,所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的X个资源集合,X是大于1且不大于所述N的正整数;所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块。
作为一个实施例,第一资源选择窗包括所述目标时频资源组所占用的时域资源;所述第一资源选择窗被用于确定所述X。
作为一个实施例,所述N个第二类信令包括X个第二类信令,所述X个第二类信令被用于从所述N个资源集合中确定所述X个资源集合。
作为一个实施例,所述N个第二类信令中的X个第二类信令被用于指示所述N个资源集合中的所述X个资源集合;针对所述X个第二类信令中的任一第二类信令的测量值不低于针对所述N个第二类信令中的除所述X个第二类信令之外的任一第二类信令的测量值。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示N个第一类阈值;所述N个第一类阈值分别被所述N个第二类信令的发送者用于生成所述N个资源集合;所述N个第一类阈值包括X个第一类阈值,所述X个第一类阈值分别被所述N个第二类信令的发送者用于生成所述X个资源集合;所述X个第一类阈值中的任一第一类阈值不高于所述N个第一类阈值中除所述X个第一类阈值之外的任一第一类阈值。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1000是基站设备。
实施例11
实施例11示例了一个用于第二节点中的处理装置的一个结构框图,如附图11所示。在实施例11中,第二节点设备处理装置1100主要由第二接收机1101和第二发射机1102组成。
作为一个实施例,第二接收机1101包括本申请附图4中的天线420,发射器/接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475,存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,第二发射机1102包括本申请附图4中的天线420,发射器/接收器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
在实施例11中,所述第二接收机1101在N个资源池中分别执行针对N个时频资源组的监测,N是大于1的正整数;所述第二发射机1102在N个资源池中分别发送N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述N个时频资源组分别属于所述N个资源池;所述N个时频资源组中的每个时频资源组包括多个时频资源块;针对所述N个时频资源组的所述监测分别被所述第二节点设备用于自行确定所述N个资源集合。
作为一个实施例,所述第二接收机1101在目标时频资源组中的至少一个时频资源块上接收第一类目标信号;所述目标时频资源组中的任一时频资源块是N个资源集合中的一个时频资源块;所述N个资源集合包括X个资源集合;所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块。
作为一个实施例,所述N个第二类信令分别指示N个第一类阈值,所述N个第一类阈值分别被所述第二节点用于确定所述N个资源集合。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1100是基站设备。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组,所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块,N是大于1的正整数,所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一,所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池;
第一发射机,在所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;
其中,所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块;所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关;所述第一类资源池是预配置的或者是由第一类信令配置的,所述第二类资源池是由第二类信令配置的;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源选择方案包括从第一资源池中自行确定第一资源集合和从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中之一;所述第二资源选择方案包括从第二资源集合中选择所述目标时频资源组,所述第二资源集合包括至少第一资源子集,所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的。
2.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,包括:
所述第一接收机,接收N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;
其中,所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的至少一个资源集合。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,所述目标时频资源组是从所述第二资源集合中采用等概率的方法选择的。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一资源子集包括所述N个资源集合中的X个资源集合,X是大于1且不大于所述N的正整数;所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块。
5.根据权利要求4所述的第一节点设备,其特征在于,第一资源选择窗包括所述目标时频资源组所占用的时域资源;所述第一资源选择窗被用于确定所述X。
6.根据权利要求4或5所述的第一节点设备,其特征在于,所述N个第二类信令包括X个第二类信令,所述X个第二类信令被用于从所述N个资源集合中确定所述X个资源集合。
7.一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二接收机,在N个资源池中分别执行针对N个时频资源组的监测,N是大于1的正整数;
第二发射机,在N个资源池中分别发送N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;
其中,所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述N个时频资源组分别属于所述N个资源池;所述N个时频资源组中的每个时频资源组包括多个时频资源块;针对所述N个时频资源组的所述监测分别被所述第二节点设备用于自行确定所述N个资源集合。
8.根据权利要求7所述的第二节点设备,其特征在于,包括:
所述第二接收机,在目标时频资源组中的至少一个时频资源块上接收第一类目标信号;
其中,所述目标时频资源组中的任一时频资源块是N个资源集合中的一个时频资源块;所述N个资源集合包括X个资源集合;所述X个资源集合中的任一资源集合包括所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块。
9.根据权利要求7所述的第二节点设备,其特征在于,所述N个第二类信令分别指示N个第一类阈值,所述N个第一类阈值分别被所述第二节点设备用于确定所述N个资源集合。
10.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
在N个资源池中以目标资源选择方案确定目标时频资源组,所述目标时频资源组包括至少一个时频资源块,N是大于1的正整数,所述目标资源选择方案是第一资源选择方案或者第二资源选择方案二者中的之一,所述N个资源池中的每个资源池是第一类资源池,或者,所述N个资源池中的每个资源池是第二类资源池;
在所述目标时频资源组中的至少一个时频资源块上发送第一类目标信号;
其中,所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述目标时频资源组中的每个时频资源块是所述N个资源池中的一个时频资源块;所述目标资源选择方案与所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池或者所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池有关;所述第一类资源池是预配置的或者是由第一类信令配置的,所述第二类资源池是由第二类信令配置的;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第一类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第一资源选择方案;当所述N个资源池中的每个资源池是所述第二类资源池时,所述目标资源选择方案是所述第二资源选择方案;所述第一资源选择方案包括从第一资源池中自行确定第一资源集合和从所述第一资源集合中采用等概率的方法选择所述目标时频资源组,所述第一资源集合属于所述第一资源池,所述第一资源池是所述N个资源池中之一;所述第二资源选择方案包括从第二资源集合中选择所述目标时频资源组,所述第二资源集合包括至少第一资源子集,所述第一资源子集是由所述第二类信令的发送者确定的。
11.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
在N个资源池中分别执行针对N个时频资源组的监测,N是大于1的正整数;
在N个资源池中分别发送N个第二类信令,所述N个第二类信令分别指示N个资源集合,所述N个资源集合分别属于所述N个资源池;
其中,所述N个资源池中的每个资源池包括多个时频资源块;所述N个时频资源组分别属于所述N个资源池;所述N个时频资源组中的每个时频资源组包括多个时频资源块;针对所述N个时频资源组的所述监测分别被所述第二节点设备用于自行确定所述N个资源集合。
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