CN116897576A - 用来选择用于资源冲突指示的传输的方法及设备 - Google Patents

用来选择用于资源冲突指示的传输的方法及设备 Download PDF

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CN116897576A CN202180094118.3A CN202180094118A CN116897576A CN 116897576 A CN116897576 A CN 116897576A CN 202180094118 A CN202180094118 A CN 202180094118A CN 116897576 A CN116897576 A CN 116897576A
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Abstract

本公开的实施例涉及用来在3GPP(第三代合作伙伴计划)5G网络中的侧链路无线通信系统中选择用于资源冲突指示的传输的方法及设备。根据本公开的实施例,一种由用户装备(UE)执行的方法包含:确定待在时域中的传输时机上发射的一组候选传输,所述一组候选传输内的每一传输用于资源冲突指示;确定待在所述传输时机上发射的另一组候选传输,所述上述另一组候选传输内的每一传输用于HARQ反馈信息;从所述一组候选传输及所述上述另一组候选传输中的至少一者选择传输子集;及在所述传输时机上发射所述传输子集。

Description

用来选择用于资源冲突指示的传输的方法及设备
技术领域
本申请的实施例涉及无线通信技术,且更特定来说,涉及用来在3GPP(第三代合作伙伴计划)5G网络中的侧链路无线通信系统中选择用于资源冲突指示的传输的方法及设备。
背景技术
侧链路是3GPP第12版中所引入的长期演进(LTE)特征且启用近端UE之间的直接通信,并且数据无需经过基站(BS)或核心网络。侧链路通信系统已引入到3GPP 5G无线通信技术中,其中两个用户装备(UE)之间的直接链路被称为侧链路。
3GPP 5G网络预期会提高网络吞吐量、覆盖范围及稳健性且降低延时及功率消耗。随着3GPP 5G网络的发展,需要研究及开发各种方面来完善5G技术。目前,在3GPP 5G技术中尚未讨论关于侧链路无线通信系统中的对资源冲突指示的传输选择操作的细节。
发明内容
本申请的一些实施例提供一种可由用户装备(UE)执行的方法。所述方法包含:确定待在时域中的传输时机上发射的一组候选传输,所述一组候选传输内的每一传输用于资源冲突指示;确定待在所述传输时机上发射的另一组候选传输,所述上述另一组候选传输内的每一传输用于HARQ反馈信息;从所述一组候选传输及所述上述另一组候选传输中的至少一者选择传输子集;及在所述传输时机上发射所述传输子集。
本申请的一些实施例提供一种设备。所述设备包含:非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;接收电路系统;发射电路系统;及处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路系统及所述发射电路系统,其中所述计算机可执行指令致使所述处理器实施由UE执行的上述方法。
在附图及下文描述中阐述一或多个实例的细节。从所述描述及附图且从权利要求书,其它特征、目的及优点将变得显而易见。
附图说明
为了描述可获得本申请的优点及特征的方式,对本申请的描述是通过参考其特定实施例进行,所述实施例在附图中进行说明。这些附图仅描绘本申请的实例性实施例且因此并不意在限制本申请的范围。
图1说明根据本申请的一些实施例的实例性侧链路无线通信系统;
图2说明根据本申请的一些实施例的用于从两组候选传输选择传输子集的方法的实例性流程图;
图3说明根据本申请的一些实施例的用于对两组候选传输内的传输的优先级进行联合排序的实例性图;
图4说明根据本申请的一些实施例的用于分别对两组候选传输内的传输的优先级进行排序的实例性图;
图5说明根据本申请的一些实施例的用于对不同类型的传输的优先级进行分级的实例性图;
图6说明根据本申请的一些实施例的用于对不同类型的传输的优先级进行分级的进一步的实例性图;且
图7说明根据本申请的一些实施例的设备的实例性框图。
具体实施方式
对附图的详细描述意在作为对本申请的优选实施例的描述且并不意在表示可实践本申请的唯一形式。应理解,相同或等效功能可通过不同实施例来实施,所述实施例意在被涵盖在本申请的精神及范围内。
现将详细地参考本申请的一些实施例,其实例在附图中进行说明。为了促进理解,在特定网络架构及新服务场景(例如3GPP 5G、3GPP LTE第8版、B5G、6G等等)下提供实施例。经考虑,随着网络架构及新服务场景的发展,本申请中的所有实施例也适用于类似技术问题;且此外,本申请中所引用的术语可改变,这不应影响本申请的原理。
在侧链路通信系统中,传输UE也可被命名为发射UE、Tx UE、侧链路Tx UE、侧链路传输UE或类似者。接收(reception)UE也可被命名为接收(receiving)UE、Rx UE、侧链路RxUE、侧链路接收UE或类似者。
图1说明根据本申请的一些实施例的实例性侧链路无线通信系统。
如图1中所展示,出于说明性目的,侧链路无线通信系统100包含至少五个用户装备(UE),包含一个Tx UE(即,如图1中所展示的UE 101)及四个Rx UE(即,如图1中所展示的UE 102、UE 103、UE 104及UE 105)。尽管在图1中描绘特定数目个UE,但经考虑,在侧链路无线通信系统100中可包含任何数目个UE(例如,(若干)Tx UE或(若干)Rx UE)。
图1的实施例的无线通信系统100中实施的侧链路传输包含单播传输、组播传输及广播传输。例如,UE 102及UE 105表示用于单播传输的Rx UE。UE 103及UE 104可形成群组#1,如图1中所展示。在一个实例中,群组#1可对应于用于组播传输的侧链路组播会话。UE101可通过侧链路组播会话将数据发射到群组#1中的UE 103及UE 104。在进一步的实例中,群组#1可对应于用于广播传输的侧链路广播会话。UE 101可通过侧链路广播会话将数据发射到群组#1中的UE 103及UE 104。
图1中的每一UE可包含计算装置,例如台式计算机、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、平板计算机、智能电视(例如,连接到因特网的电视)、机顶盒、游戏控制台、安全系统(包含安全摄像机)、车载计算机、网络装置(例如,路由器、交换机及调制解调器)或类似者。根据本申请的一些实施例,图1中的UE可包含便携式无线通信装置、智能手机、蜂窝电话、翻盖手机、具有订户身份模块的装置、个人计算机、选择性呼叫接收器,或能够在无线网络上发送及接收通信信号的任何其它装置。
在本申请的一些实施例中,图1中的UE是行人UE(P-UE或PUE)或骑自行车者UE。在本申请的一些实施例中,图1中的UE包含可穿戴装置,例如智能手表、健身手环、光学头戴式显示器或类似者。此外,图1中的UE可被称为订户单元、移动装置、移动站、用户、终端、移动终端、无线终端、固定终端、订户站、用户终端或装置,或者使用所属领域中所使用的其它术语来描述。图1中的UE可经由LTE或NR Uu接口直接与基站(BS)进行通信。
在本申请的一些实施例中,图1中的每一UE可被部署IoT应用、增强型移动宽带(eMBB)应用及/或超可靠低延时通信(URLLC)应用。例如,UE 101可实施IoT应用且可被命名为IoT UE,而UE 102可实施eMBB应用及/或URLLC应用且可被命名为eMBBUE、URLLC UE或eMBB/URLLC UE。经考虑,部署在图1中的UE中的(若干)特定类型的应用可变动且不受限。
根据图1的一些实施例,UE可通过侧链路(例如,如3GPP标准文件TS23.303中所定义的PC5接口)与另一(些)UE交换侧链路消息。UE可通过侧链路单播、侧链路组播或侧链路广播将信息或数据发射到侧链路通信系统内的另一(些)UE。
无线通信系统100可与能够发送及接收无线通信信号的任何类型的网络兼容。例如,无线通信系统100与无线通信网络、蜂窝电话网络、基于时分多址(TDMA)的网络、基于码分多址(CDMA)的网络、基于正交频分多址(OFDMA)的网络、LTE网络、基于3GPP的网络、3GPP5G网络、卫星通信网络、高空平台网络及/或其它通信网络兼容。
在本申请的一些实施例中,无线通信系统100与3GPP协议的5G NR兼容,其中(若干)BS(图1中未展示)使用OFDM调制方案在下行链路(DL)上发射数据且图1中的(若干)UE使用离散傅里叶变换-扩频-正交频分复用(DFT-S-OFDM)或循环前缀OFDM(CP-OFDM)方案在上行链路(UL)上发射数据。然而,更一般地,无线通信系统100可实施一些其它开放或专有通信协议,例如WiMAX以及其它协议。
目前,支持两种侧链路资源分配模式,即,模式1及模式2。在模式1中,由网络或BS提供时域及频域分配中的(若干)侧链路资源。在模式2中,UE在资源池中决定时域及频域中的(若干)侧链路传输资源。根据3GPP RAN1会议的协议,与第16版模式2资源分配相比较,模式2中的UE间协调是可行且有益的(例如,可靠性等)。
返回参考图1,特定来说,UE 102到UE 105内的UE(其也可充当Tx UE)可将触发信息或协调信息发射到UE 101(其可充当协调UE)。UE 101可以侧链路资源分配模式1或模式2工作。候选接收器也可被命名为预期接收器、目标接收器、候选接收UE、候选Rx UE或类似者。UE 101可将关于时域及/或频域中的一组资源的信息发射到UE 102到UE 105内的UE。
一般地,已在3GPP RAN1会议中如下评估及研究三种类型的UE间协调方案。(1)类型A:UE-A(例如,图1中所说明及所展示的UE 101)例如基于其感测结果而将优选用于UE-B传输的一组资源发送到UE-B(例如,图1中所说明及所展示的UE 102到UE 105中的任一者)。(2)类型B:UE-A例如基于其感测结果及/或预期/潜在资源冲突而将不优选用于UE-B传输的一组资源发送到UE-B。(3)类型C:UE-A将其中检测到资源冲突的一组资源发送到UE-B。对于类型C的UE间协调(UE-A将其中检测到资源冲突的一组资源发送到UE-B),提议使用物理侧链路反馈信道(PSFCH)资源来发射冲突指示符。
目前,在3GPP 5G技术中尚未讨论关于当在PSFCH资源上或在与PSFCH相同的时隙中发射资源冲突指示符时如何处置多个PSFCH传输的细节。考虑到两种PSFCH传输,例如一种用于HARQ反馈且另一种用于冲突指示,本申请的实施例定义用以解决关于同时PSFCH传输或接收的一些方案的上述问题的特定替代方案。
本申请的一些实施例定义用于资源冲突指示的传输选择操作。资源冲突指示符可被标记为“RCI”或类似者。例如,UE需要发射两组传输,而一组传输用于资源冲突指示(例如,用于RCI)且另一组传输用于HARQ反馈。UE可如下在UE的能力及UE的功率的限制下从这两组选择传输子集。接着,UE实际上发射选定传输子集。更多细节将在下文中结合附图进行说明。
图2说明根据本申请的一些实施例的用于从两组候选传输选择传输子集的方法的实例性流程图。图2的实施例可由UE(例如,图1中所说明及所展示的UE 101、UE 102、UE103、UE 104及UE 105中的任一者)执行。在一些情况下,UE可充当协调UE。尽管关于UE进行描述,但应理解,其它装置可经配置以执行与图2的方法类似的方法。
在如图2中所展示的实例性方法200中,在操作201中,UE(例如,图1中所说明及所展示的UE 101)确定待在时域中的传输时机上发射的一组候选传输,且这组内的每一传输用于资源冲突指示,例如用于RCI。操作201中确定的一组候选传输也可被命名为“用于RCI的一组候选传输”或类似者。
根据一些实施例,用于RCI的一组候选传输内的每一传输与(若干)控制信号相关联,且(若干)控制信号内的每一控制信号包含优先级字段值。在实施例中,UE确定包含在与每一传输相关联的(若干)控制信号中的最小优先级字段值,且使用最小优先级字段值作为每一传输的优先级。在实施例中,每一传输与侧链路控制信息(SCI)相关联且SCI与预留资源冲突相关联。例如,如果传输与两个SCI值相关联且每一SCI值包含优先级字段值,那么UE可确定两个优先级字段值内的较小优先级字段值且使用较小优先级字段值作为传输的优先级。如果传输与三个SCI值相关联且每一SCI值包含优先级字段值,那么UE可确定三个优先级字段值内的最小优先级字段值且使用最小优先级字段值作为传输的优先级。
在操作202中,UE确定待在传输时机上发射的另一组候选传输,且这组内的每一传输用于HARQ反馈信息。操作202中确定的上述另一组候选传输也可被命名为“用于HARQ反馈的一组候选传输”或类似者。
根据一些实施例,用于HARQ反馈的一组候选传输内的每一传输与包含优先级字段值的一个控制信号相关联。在实施例中,UE使用包含在这个控制信号中的优先级字段值作为每一传输的优先级。在实施例中,传输与SCI相关联,所述SCI与预留资源冲突相关联,且UE使用包含在这个SCI中的优先级字段值作为传输的优先级。
在操作203中,UE从一组候选传输及用于HARQ反馈的一组候选传输中的至少一者选择传输子集。在操作204中,UE实际上在传输时机上发射传输子集。例如,传输时机是PSFCH传输时机。即,UE在PSFCH传输时机上发射选定传输子集。在一些实施例中,UE丢弃实际上未在传输时机上发射的候选传输。在一些实施例中,传输子集内的每一传输具有相同发射功率。
根据一些实施例,UE确定功率控制参数(例如,Po,PSFCH)是否经配置给UE。根据是否配置功率控制参数(例如,Po,PSFCH),UE可如下在不同实施例中执行不同操作。
在一些实施例中,如果功率控制参数(例如,Po,PSFCH)经配置给UE,那么UE计算两组候选传输(即,用于RCI的一组候选传输及在操作202中对于HARQ反馈确定的用于HARQ反馈的一组候选传输)内的所有传输的总数(例如,Nsch,Tx)。接着,UE确定经计算总数是否小于或等于最大总数(例如,Nmax)。例如,最大总数可与UE的能力相关联。
在经计算总数小于或等于最大总数(例如,Nsch,Tx≤Nmax)的情况(例如,其被标记为情况A)下,UE可确定两组候选传输内的所有传输的功率和(例如,P)是否小于或等于UE的最大功率(例如,PCMAX)。
(1)如果功率和小于或等于最大功率(例如,P≤PCMAX),那么UE在传输时机上发射两组候选传输内的所有传输。
(2)如果功率和大于最大功率(例如,P>PCMAX),那么UE对两组候选传输内的所有传输的优先级进行排序以形成一组优先化传输。UE可根据优先级升序从一组优先化传输选择传输子集,使得:选定传输子集的功率和小于或等于最大功率,且选定传输子集内的传输的总数(例如,NTx)大于或等于最小阈值。例如,最小阈值被标记为下限X,其>=1。
在情况A的一些实施例中,在根据优先级升序从一组优先化传输选择传输子集期间,UE进一步执行以下操作(特定实例在图3及实施例1中进行描述):
(1)UE计算与具有优先级升序的一组优先化传输中的每一优先级相关联的传输的总数;
(2)UE计算与具有优先级升序的一组优先化传输中的每一优先级相关联的传输的功率和;及
(3)UE从一组优先化传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率(例如,PCMAX)时,一或多个优先级是一组优先化传输内的所有传输的优先级内的最高优先级。
在情况A的一些进一步的实施例中,在从一组优先化传输选择传输子集期间,UE执行以下操作(特定实例在图4及实施例2中进行描述):
(1)UE确定用于RCI的一组候选传输内的所有传输的功率和是否大于最大功率(例如,PCMAX);
(2)如果功率和大于最大功率,那么UE从用于RCI的一组候选传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率时,一或多个优先级是用于RCI的一组候选传输内的所有传输的优先级内的最高优先级;及
(3)如果功率和小于或等于最大功率,那么UE选择用于RCI的一组候选传输内的所有传输且选择用于HARQ反馈的一组候选传输内的(若干)传输,使得所有选定传输的功率和小于或等于最大功率。
在情况A的一些其它实施例中,在从一组优先化传输选择传输子集期间,UE执行以下操作(特定实例在图5及实施例3中进行描述):
(1)UE确定用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的功率和是否大于最大功率(例如,PCMAX);
(2)如果功率和大于最大功率,那么UE从用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率时,一或多个优先级是用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的优先级内的最高优先级;及
(3)如果功率和小于或等于最大功率,那么UE选择用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输,且从用于RCI的一组候选传输内的与时域中的一个预留资源相关联的所有传输及用于HARQ反馈的一组候选传输内的所有传输进一步选择(若干)传输,使得所有选定传输的功率和小于或等于最大功率。
在情况A的一些额外实施例中,在从一组优先化传输选择传输子集期间,UE执行以下操作(特定实例在图6及实施例4中进行描述):
(1)UE确定用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的功率和(例如,P1)是否大于最大功率(例如,PCMAX);
(2)如果功率和(例如,P1)大于最大功率,那么UE从用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率时,一或多个优先级是用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的优先级内的最高优先级;及
(3)如果功率和(例如,P1)小于最大功率,那么UE确定用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输及与一个预留资源相关联的所有传输的功率和(例如,P2)是否大于最大功率:
a)如果这个功率和(例如,P2)大于最大功率,那么UE选择用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输,且从用于RCI的一组候选传输内的与时域中的一个预留资源相关联的所有传输及第二组候选传输内的所有传输选择(若干)传输,使得所有选定传输的功率和小于或等于最大功率;及
b)如果这个功率和(例如,P2)小于或等于最大功率,那么UE选择用于RCI的一组候选传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输及与一个预留资源相关联的所有传输,且从第二组候选传输内的所有传输选择(若干)传输,使得所有选定传输的功率和小于或等于最大功率。
在两组候选传输内的所有传输的总数大于最大总数(例如,Nsch,Tx>Nmax)的进一步的情况(例如,其被标记为情况B)下,UE可对两组候选传输内的所有传输的优先级进行排序以形成一组优先化传输。接着,UE可根据优先级升序从一组优先化传输选择传输子集,且在传输时机上发射选定传输子集。
在情况B的一些实施例中,在从一组优先化传输选择传输子集期间,UE执行以下操作:
(1)UE从一组优先化传输选择最大总数(例如,Nmax)个传输;
(2)UE确定选定最大总数(例如,Nmax)个传输的功率和(例如,Ps)是否小于或等于UE的最大功率(例如,PCMAX);
(3)如果功率和(例如,Ps)小于或等于最大功率,那么UE发射选定最大总数(例如,Nmax)个传输;及
(4)如果功率和(例如,Ps)大于最大功率,那么UE根据优先级升序选择选定最小数目个传输内的(若干)传输,使得(若干)选定传输的功率和小于或等于最大功率。接着,UE在传输时机上发射(若干)选定传输。
在情况B的一些实施例中,UE对两组候选传输内的所有传输的优先级进行联合排序以形成一组优先化传输;且接着根据优先级升序从一组优先化传输选择同时传输。特定实例在图3及实施例1中进行描述。
在情况B的一些其它实施例中,UE对用于RCI的一组候选传输内的传输的优先级进行排序以形成一组优先化传输(例如,第一组优先化传输),且对用于HARQ反馈的一组候选传输内的传输的优先级进行排序以形成再一组优先化传输(例如,第二组优先化传输)。这两组优先化传输构成一组优先化传输。即,一组优先化传输包含第一组优先化传输及第二组优先化传输。接着,UE可从一组优先化传输选择传输子集且在传输时机上发射选定传输子集。
特定来说,在情况B的这些其它实施例内的实施例中,在根据优先级升序从一组优先化传输选择最大总数(例如,Nmax)个传输期间(特定实例在图4及实施例2中进行描述):
(1)如果第一组优先化传输内的所有传输的总数大于或等于最大总数(例如,Nmax),那么UE根据优先级升序选择第一组优先化传输内的最大总数个传输;及
(2)如果第一组优先化传输内的所有传输的总数小于最大总数(例如,Nmax),那么UE根据优先级升序进一步选择第二组优先化传输内的传输,使得第一组优先化传输内的所有传输及第二组优先化传输内的(若干)传输的总数等于最大总数(例如,Nmax)。
在情况B的这些其它实施例内的进一步的实施例中,在根据优先级升序从一组优先化传选择最大总数(例如,Nmax)个传输期间,UE进一步执行以下操作(特定实例在图5及6以及实施例3及4中进行描述):
(1)如果第一组优先化传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的总数大于或等于最大总数(例如,Nmax),那么UE根据优先级升序选择第一组优先化传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的最大总数个传输;及
(2)响应于第一组优先化传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的总数小于最大总数(例如,Nmax),UE可采用以下选项1或选项2:
a)选项1:UE根据优先级升序联合选择第一组优先化传输内的与时域中的一个预留资源相关联的(若干)传输及第二组优先化传输内(若干)传输,使得所有选定传输的总数等于最大总数(特定实例在图5及实施例3中进行描述)。
b)选项2:UE首先根据优先级升序选择第一组优先化传输内的与时域中的一个预留资源相关联的(若干)传输,且其次根据优先级升序选择第二组优先化传输内的(若干)传输,使得所有选定传输的总数等于最大总数(例如,Nmax)(特定实例在图6及实施例4中进行描述)。
在情况B的一些实施例中,在选择选定最小数目个传输内的(若干)传输期间,UE进一步执行以下操作(特定实例在图3及实施例1中进行描述):
(1)UE计算与具有优先级升序的选定最小数目个传输中的每一优先级相关联的传输的总数;
(2)UE计算与具有优先级升序的选定最小数目个传输中的每一优先级相关联的传输的功率和;及
(3)UE从选定最小数目个传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率(例如,PCMAX)时,一或多个优先级是选定最小数目个传输内的所有传输的优先级内的最高优先级。
在情况B的一些其它实施例中,在选择选定最小数目个传输内的(若干)传输期间,UE进一步执行以下操作(特定实例在图4及实施例2中进行描述):
(1)UE确定选定最小数目个传输内的属于第一组候选传输的所有传输的功率和是否大于最大功率(例如,PCMAX);
(2)如果选定最小数目个传输内的属于用于RCI的一组候选传输的所有传输的功率和大于最大功率(即,>PCMAX),那么UE从选定最小数目个传输内的属于用于RCI的一组候选传输的所有传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率时,一或多个优先级是选定最小数目个传输内的属于用于RCI的一组候选传输的所有传输的优先级内的最高优先级;
(3)如果选定最小数目个传输内的属于用于RCI的一组候选传输的所有传输的功率和小于或等于最大功率(即,≤PCMAX),那么UE选择选定最小数目个传输内的属于用于RCI的一组候选传输(在操作201中确定)的所有传输,且选择选定最小数目个传输内的属于用于HARQ反馈的一组候选传输(在操作202中确定)的一或多个传输,使得所有选定传输的功率和小于或等于最大功率。
在情况B的一些进一步的实施例中,在选择选定最小数目个传输内的(若干)传输期间,UE进一步执行以下操作(特定实例在图5及实施例3中进行描述):
(1)UE确定选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的功率和是否大于最大功率(例如,PCMAX);
(2)如果选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的功率和大于最大功率(即,>PCMAX),那么UE从选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率时,一或多个优先级是选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的优先级内的最高优先级;及
(3)如果选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率(即,≤PCMAX),那么UE选择选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输,且从与时域中的一个预留资源相关联的所有传输及选定最小数目个传输内的用于HARQ反馈信息的所有传输选择一或多个传输,使得所有选定传输的功率和小于或等于最大功率。
在情况B的一些额外实施例中,在选择选定最小数目个传输内的(若干)传输期间,UE进一步执行以下操作(特定实例在图6及实施例4中进行描述):
(1)UE确定选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的功率和是否大于最大功率(例如,PCMAX);
(2)如果选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的功率和大于最大功率(即,>PCMAX),那么从选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率时,一或多个优先级是选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的优先级内的最高优先级;
(3)如果选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输的功率和小于最大功率(即,<PCMAX),那么确定选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输及与一个预留资源相关联的所有传输的功率和是否大于最大功率;
(4)如果选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输及与一个预留资源相关联的所有传输的功率和大于最大功率(即,>PCMAX),那么选择选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输,且从选定最小数目个传输内的与时域中的一个预留资源相关联的所有传输及选定最小数目个传输内的用于HARQ反馈信息的所有传输选择一或多个传输,使得所有选定传输的功率和小于或等于最大功率;及
(5)如果选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输及与一个预留资源相关联的所有传输的功率和小于或等于最大功率(即,≤PCMAX),那么UE选择选定最小数目个传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的所有传输及与一个预留资源相关联的所有传输,且选择选定最小数目个传输内的用于HARQ反馈信息的(若干)传输,使得所有选定传输的功率和小于或等于最大功率。
在一些实施例中,如果功率控制参数(例如,Po,PSFCH)未配置给UE,那么UE对两组候选传输内的所有传输的优先级进行排序以形成一组优先化传输,且根据优先级升序从一组优先化传输选择传输子集。传输子集的总数大于或等于1。
在实施例中,UE对两组候选传输内的所有传输的优先级进行联合排序以形成一组优先化传输,且根据优先级升序从一组优先化传输选择同时传输。
在进一步的实施例中,UE对用于RCI的一组候选传输内的传输的优先级进行排序以形成第一组优先化传输,且对用于HARQ反馈的一组候选传输内的传输的优先级进行排序以形成第二组优先化传输。所述一组优先化传输包含第一组优先化传输及第二组优先化传输。接着,UE可从一组优先化传输选择传输子集且在传输时机上发射选定传输子集。特定来说,在根据优先级升序选择传输子集期间,UE可采用选项A到C中的一者:
选项A:UE首先根据优先级升序选择第一组优先化传输内的(若干)传输,且其次根据优先级升序选择第二组优先化传输内的(若干)传输。特定实例在图4及实施例2中进行描述。
选项B:UE首先根据优先级升序选择第一组优先化传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的传输,且其次根据优先级升序选择第一组优先化传输内的与时域中的一个预留资源相关联的传输及第二组优先化传输内的(若干)传输。特定实例在图5及实施例3中描述。
选项C:UE首先根据优先级升序选择第一组优先化传输内的与时域中的两个或更多个预留资源相关联的(若干)传输,其次根据优先级升序选择第一组优先化传输内的与时域中的一个预留资源相关联的(若干)传输,且再次根据优先级升序选择第二组优先化传输内的(若干)传输。特定实例在图6及实施例4中进行描述。
如图1及3到7中所说明及所展示的实施例中所描述的细节,尤其是与选择RCI传输相关的内容,适用于如图2中所说明及所展示的实施例。此外,图2的实施例中所描述的细节适用于图1及3到7的所有实施例。
本申请的一些实施例假设UE想要在一个传输时机(例如,PSFCH传输时机i)中发射两组传输。待在传输时机中发射的第一组是大小为Nsch,Tx,RCI的一组资源冲突指示符传输。待在传输时机中发射的第二组是用于HARQ反馈的大小为Nsch,Tx,PSFCH的一组PSFCH。第一组及第二组中的所有传输的总数可被标记为:Nsch,Tx=Nsch,Tx,RCI+Nsch,Tx,PSFCH。本申请的实施例假设UE能够从第一组及第二组发射最大Nmax个传输,且Nmax的值由UE的能力确定。UE可在PSFCH传输时机i上确定同时传输的数目NTx及传输k的功率Pk(i),1≤k≤NTx。更多细节将在下文中结合附图3到6进行说明。
图3说明根据本申请的一些实施例的用于对两组候选传输内的传输的优先级进行联合排序的实例性图。在图3的实施例中,RCI传输及PSFCH传输是等效的且它们的优先级被联合排序,且UE根据相关联优先级值选择RCI传输及PSFCH传输。一些实施例为RCI传输的相关联优先级值设计新规则。
特定来说,在图3的实施例中,在待在传输时机中发射的第一组中,RCI传输可与多个经接收SCI信号相关联,且每一SCI具有一个优先级值。因此,每一RCI传输可与一或多个优先级值相关联。一或多个优先级值内的一个优先级值可用作RCI传输的优先级值。在待在传输时机中发射的第二组中,用于HARQ反馈的PSFCH传输仅与一个SCI信号相关联。因此,用于HARQ反馈的每一PSFCH传输仅与一个优先级值相关联。
如图3中所展示,待发射的第一组包含用于被标记为RCI 1、RCI 2、RCI 3等等的资源冲突指示传输(即,多个RCI传输)的多个资源。RCI 1与相关联于PSSCH 1的PSCCH 1及相关联于PSSCH 2的PSCCH 2两者相关联。例如,PSCCH 1是包含优先级值1的SCI信号且PSCCH2是包含优先级值2的SCI信号。在实施例中,优先级值1及优先级值2内的较小者用作RCI 1的优先级。
如图3中所展示,待发射的第二组包含用于HARQ反馈的被标记为PSFCH 1、PSFCH2、PSFCH 3等等的多个PSFCH(即,多个PSFCH传输)。PSFCH 1与相关联于PSSCH 3的PSCCH 3相关联。PSFCH 2与相关联于PSSCH 4的PSCCH 4相关联。PSFCH 3与相关联于PSSCH 5的PSCCH 5相关联。例如,PSCCH 3是包含优先级值3的SCI信号,PSCCH 4是包含优先级值4的SCI信号,且PSCCH 5是包含优先级值5的SCI信号。接着,优先级值3、优先级值4及优先级值5可分别用作PSFCH 1、PSFCH 2及PSFCH 3的优先级。
根据一些实施例,对待发射的第一组及第二组内的所有传输的优先级进行联合排序以形成一组优先化传输。如图3中所展示,所有传输分别被联合排序为优先级水平1、2、3、4、5、6、7及8。换句话说,对一些RCI及PSFCH进行排序以分别对应于优先级水平1到优先级水平8。接着,UE可根据优先级升序从一组优先化传输选择NTx个传输。
根据图3的一些实施例,在一个优先级水平(例如,优先级水平1到8中的任一者)内,UE可按以下次序中的任一者选择(若干)RCI及(若干)PSFCH:
(1)RCI的优先级>PSFCH的优先级。
(2)与2个预留资源相关联的RCI的优先级>与1个预留资源相关联的RCI的优先级>PSFCH的优先级。
(3)与2个预留资源相关联的RCI的优先级>与1个预留资源相关联的RCI的优先级,而与1个预留资源相关联的RCI的优先级=PSFCH的优先级。
下文描述如图3中所展示及所说明的方法的特定实施例1。实施例1中的内容与3GPP标准文件TS38.213中所规定的内容类似。根据实施例1,UE(例如,如图1中所展示及所说明的UE 101a)可通过以下步骤及方程选择(若干)RCI传输及(若干)PSFCH传输。Nsch,Tx,RCI是与一或多个预留资源相关联的(若干)RCI的总数。
●如果提供Po,PSFCH,那么Pone=Po,PSFCH+10log10(2μ)+αPSFCHPL[dBm]
○Nsch,Tx≤Nmax
■当Pone+10log10(Nsch,Tx)≤PCMAX时,UE发射包含RCI传输及PSFCH传输的所有Nsch,Tx个传输,接着NTx=Nsch,Tx及Pk(i)=Pone
■当Pone+10log10(Nsch,Tx)>PCMAX
●UE自主地以优先级升序选择NTx个传输,使得其中Mi是具有优先级值i的RCI及PSFCH的数目,且K是满足/> 的最大值(如果有的话),否则为零
●Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
○Nsch,Tx>Nmax
■UE首先以升序选择包含RCI及PSFCH的Nmax个传输。
■当Pone+10log10(Nmax)≤PCMAX
●NTx=Nmax及Pk(i)=Pone
■当Pone+10log10(Nmax)>PCMAX
●UE自主地以优先级升序选择NTx个传输,使得其中Mi是具有优先级值i的RCI及PSFCH的数目,且K是满足/> 的最大值(如果有的话),否则为零
●Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
●如果未提供Po,PSFCH
○那么UE自主地确定NTx≥1个传输,且Pk(i)=PCMAX-10log10(NTx)[dBm]。UE仅以优先级升序选择NTx个RCI及PSFCH。
如图1、2及4到7中所说明及所展示的实施例中所描述的细节,尤其是与选择RCI传输相关的内容,适用于如图3中所说明及所展示的实施例。此外,图3的实施例中所描述的细节适用于图1、2及4到7的所有实施例。
图4说明根据本申请的一些实施例的用于分别对两组候选传输内的传输的优先级进行排序的实例性图。
RCI传输与多个UE或多个资源相关,且用于HARQ反馈的PSFCH传输仅与一个传输或一个UE相关。从某种意义上,对于HARQ反馈,RCI传输比PSFCH重要得多。在图4的实施例中,所有RCI传输优先于所有PSFCH传输,而不管相关联优先级值为何。
与图3类似,在图4的实施例中,待在传输时机中发射的第一组包含多个RCI传输(即,RCI 1、RCI 2、RCI 3等等),且每一RCI传输可与一或多个优先级值相关联。待在传输时机中发射的第二组包含用于HARQ反馈的多个PSFCH(即,PSFCH 1、PSFCH 2、PSFCH 3等等),且用于HARQ反馈的每一PSFCH传输仅与一个优先级值相关联。
与图3不同,在图4的实施例中,分别对待发射的第一组及第二组内的所有传输的优先级进行排序以形成一组优先化传输。如图4中所展示,第一组中的所有传输分别被排序为优先级水平1、2、3、4、5、6、7及8,且第二组中的所有传输分别被排序为优先级水平1、2、3、4、5、6、7及8。所有RCI均优先于待选择的PSFCH,而不管优先级水平为何。具体地,UE可首先根据优先级升序从一组优先化RCI传输选择(若干)传输;且如果一组优先化RCI传输内的所有传输的功率和小于PCMAX,那么UE可其次根据优先级升序从一组优先化PSFCH传输选择(若干)传输。
根据图4的一些实施例,一个优先级阈值可经配置以控制哪些优先级水平被优先给PSFCH。例如,配置priority_threshold。仅(若干)优先级值<=priority_threshold的RCI将优先于其它PSFCH。(若干)优先级值>priority_threshold的RCI将被视为等效于PSFCH,这与实施例1中的内容类似。
下文描述如图4中所展示及所说明的方法的特定实施例2。实施例2中的内容与3GPP标准文件TS38.213中所规定的内容类似。根据实施例2,UE(例如,如图1中所展示及所说明的UE 101a)可通过以下步骤及方程选择(若干)RCI传输及(若干)PSFCH传输。Nsch,Tx,RCI是与一或多个预留资源相关联的(若干)RCI的总数。
●如果提供Po,PSFCH,那么Pone=Po,PSFCH+10log10(2μ)+αPSFCHPL[dBm]
○Nsch,Tx≤Nmax
■当Pone+10log10(Nsch,Tx)≤PCAMX时,UE发射包含RCI传输及PSFCH传输的所有Nsch,Tx个传输,接着NTx=Nsch,Tx且Pk(i)=Pone
■当Pone+10log10(Nsch,Tx)>PxMAX时,MRCI,i是具有优先级值i的RCI传输的数目且MPSFCH,i是具有优先级值i的PSFCH传输的数目
●如果Pone+10log10(Nsch,Tx,RCI)≤PCMAX
○那么UE自主地按对应优先级字段值的升序选择包含所有Nsch,Tx,RCI个传输及NTx-Nsch,Tx,RCI个PSFCH传输的NTx个RCI传输,使得 且K是满足/> 的最大值(如果有的话),否则为零
○Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
●如果Pone+10log10(Nsch,Tx,RCI)>PCMAX
○那么UE自主地按对应优先级字段值的升序选择NTx个RCI传输,使得且K是满足/>的最大值(如果有的话),否则为零
○Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
○Nsch,Tx>Nmax
■如果Nsch,Tx,RCI≥Nmax,那么UE首先以升序从所有RCI传输选择Nmax个传输
■如果Nsch,Tx,RCI<Nmax,那么UE首先以升序从所有PSFCH传输选择所有Nsch,Tx,RCI个传输及Nmax-Nsch,Tx,RCI
■当Pone+10log10(Nmax)≤PCMAX
●NTx=Nmax且Pk(i)=Pone
■当Pone+10log10(Nmax)>PCMAX
●如果Pone+10log10(Nsch,Tx,RCI)≤PCMAX
○那么UE自主地按对应优先级字段值的升序选择包含所有Nsch,Tx,RCI个RCI传输及NTx-Nsch,Tx,RCI个PSFCH传输的NTx个传输,使得 且K是满足/> 的最大值(如果有的话),否则为零
○Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
●如果Pone+10log10(Nsch,Tx,RCI)>PCMAX
○那么UE自主地按对应优先级字段值的升序选择NTx个RCI传输,使得且K是满足/>的最大值(如果有的话),否则为零
○Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
●如果未提供Po,PSFCH
○那么UE自主地确定NTx≥1个传输,且Pk(i)=PCMAX-10log10(NTx)[dBm]。如果NTx≤Nsch,Tx,RCI,那么UE仅以优先级升序选择RCI;如果NTx>Nsch,Tx,RCI,那么UE以优先级升序选择所有RCI且接着选择NTx-Nsch,Tx,RCI个PSFCH。
如图1到3及5到7中所说明及所展示的实施例中所描述的细节,尤其是与选择RCI传输相关的内容,适用于如图4中所说明及所展示的实施例。此外,图4的实施例中所描述的细节适用于图1到3及5到7的所有实施例。
图5说明根据本申请的一些实施例的用于对不同类型的传输的优先级进行分级的实例性图。
在图5的实施例中,RCI传输可与一个预留资源或两个预留资源相关联。如果一个RCI传输与两个预留资源相关联,那么一个RCI传输将优先于其它传输,包含与一个预留资源相关联的RCI传输及用于HARQ反馈的PSFCH传输。
如图5中所展示,在对(若干)RCI及(若干)PSFCH进行排序期间,与2个预留资源相关联的(若干)RCI优先于(若干)其它传输,即,与1个预留资源相关联的(若干)RCI及用于HARQ反馈的(若干)PSFCH。在图5的实施例中,UE首先以优先级升序选择具有2个预留资源的RCI;如果存在用于UE的剩余功率,那么UE以优先级升序选择与1个预留资源相关联的(若干)RCI及(若干)PSFCH。
下文描述如图5中所展示及所说明的方法的特定实施例3。实施例3中的内容与实施例2中的内容类似。根据实施例3,UE(例如,如图1中所展示及所说明的UE 101a)可通过以下步骤及方程选择(若干)RCI传输及(若干)PSFCH传输。Nsch,Tx,RCI2是与2个预留资源相关联的(若干)RCI的总数。Nsch,Tx,RCI1是与1个预留资源相关联的(若干)RCI的总数。
●如果提供Po,PSFCH,那么Pone=Po,PSFCH+10log10(2μ)+αPSFCHPL[dBm]
○Nsch,Tx≤Nmax:UE采用与实施例2的步骤及方程相同的步骤及方程。
○Nsch,Tx>Nmax
■如果Nsch,Tx,RCI≥Nmax,那么UE首先以升序从所有RCI传输选择Nmax个传输
■如果Nsch,Tx,RCI<Nmax,那么UE首先以升序从所有PSFCH传输选择所有Nsch,Tx,RCI个传输及Nmax-Nsch,Tx,RCI
■当Pone+10log10(Nmax)≤PCMAX
●NTx=Nmax且Pk(i)=Pone
■当Pone+10log10(Nmax)>PCMAX
●如果Pone+10lod10(Nsch,Tx,RCI)≤PCMAX
○那么UE自主地按对应优先级字段值的升序选择NTx个传输,包含与2个预留资源相关联的所有Nsch,Tx,RCI2个RCI传输及包括具有1个预留资源的RCI及PSFCH的NTx-Nsch,Tx,RCI2个传输,使得且K是满足的最大值(如果有的话),否则为零;Mi是与1个预留资源相关联的RCI及对应于优先级i的PSFCH的数目
○Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
●如果Pone+10log10(Nsch,Tx,RCI2)>PCMAX
○那么UE自主地按对应优先级字段值的升序选择与2个预留资源相关联的NTx个RCI传输,使得且K是满足/> 的最大值(如果有的话),否则为零;Mi是与2个预留资源相关联的RCI的数目。
○Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
●如果未提供Po,PSFCH
○那么UE自主地确定NTx≥1个传输,且Pk(i)=PCMAX-10log10(NTx)[dBm]。如果NTx≤Nsch,Tx,RCI2,那么UE仅以优先级升序选择与2个预留资源相关联的RCI;如果NTx>Nsch,Tx,RCI2,那么UE以优先级升序选择与2个预留资源相关联的所有RCI且接着选择与1个预留资源相关联的NTx-Nsch,Tx,RCI2个PSFCH及RCI。
如图1到4、6及7中所说明及所展示的实施例中所描述的细节,尤其是与选择RCI传输相关的内容,适用于如图5中所说明及所展示的实施例。此外,图5的实施例中所描述的细节适用于图1到4、6及7的所有实施例。
图6说明根据本申请的一些实施例的用于对不同类型的传输的优先级进行分级的进一步的实例性图。
在图6的实施例中,RCI传输可与一个预留资源或两个预留资源相关联。与2个预留资源相关联的RCI传输优先于与1个预留资源相关联的RCI传输,且与1个预留资源相关联的RCI传输优先于PSFCH。
如图6中所展示,在对(若干)RCI及(若干)PSFCH进行排序期间,与2个预留资源相关联的(若干)RCI优先于与1个预留资源相关联的(若干)RCI,且与1个预留资源相关联的(若干)RCI优先于用于HARQ反馈的(若干)PSFCH。在图6的实施例中,UE首先以优先级升序选择具有2个预留资源的(若干)RCI;如果存在剩余功率,那么UE其次以优先级升序选择与1个预留资源相关联的(若干)RCI;如果仍存在剩余功率,那么UE最终以优先级升序选择(若干)PSFCH。
下文描述如图6中所展示及所说明的方法的特定实施例4。实施例4中的内容与实施例2中的内容类似。根据实施例4,UE(例如,如图1中所展示及所说明的UE 101a)可通过以下步骤及方程选择(若干)RCI传输及(若干)PSFCH传输。Nsch,Tx,RCI2是与2个预留资源相关联的(若干)RCI的总数。Nsch,Tx,RCI1是与1个预留资源相关联的(若干)RCI的总数。
●如果提供Po,PSFCH,那么Pone=Po,PSFCH+10log10(2μ)+αPSFCHPL[dBm]
○Nsch,Tx≤Nmax:UE采用与实施例2的步骤及方程相同的步骤及方程。
○Nsch,Tx>Nmax
■如果Nsch,Tx,RCI≥Nmax,那么UE首先以升序从所有RCI传输选择Nmax个传输
■如果Nsch,Tx,RCI<Nmax,那么UE首先以升序从所有PSFCH传输选择所有Nsch,Tx,RCI个传输及Nmax-Nsch,Tx,RCI
■当Pone+10log10(Nmax)≤PCMAX
●NTx=Nmax且Pk(i)=Pone
■当Pone+10log10(Nmax)>PCMAX
●如果Pone+10log10(Nsch,Tx,RCI)≤PCMAX且Pone+10log10(Nsch,Tx,RCI2+Nsch,Tx,RCI1)>PCMAX
○那么UE自主地按对应优先级字段值的升序选择NTx个传输,包含与2个预留资源相关联的所有Nsch,Tx,RCI2个RCI传输及包括具有1个预留资源的RCI的NTx-Nsch,Tx,RCI2个传输,使得且K是满足/> 的最大值(如果有的话),否则为零;Mi是对应于优先级i的与1个预留资源相关联的RCI的数目
○Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
●如果Pone+10log10(Nsch,Tx,RCI2+Nsch,Tx,RCI1)≤PCMAX
○那么UE自主地按对应优先级字段值的升序选择包含所有Nsch,Tx,RCI个RCI传输及NTx-Nsch,Tx,RCI个PSFCH传输的NTx个传输,使得 且K是满足 的最大值(如果有的话),否则为零;M_i是对应于优先级i的PSFCH的数目
○Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
●如果Pone+10lod10(Nsch,Tx,RCI2)>PCMAX
○那么UE自主地按对应优先级字段值的升序选择与2个预留资源相关联的NTx个RCI传输,使得且K是满足Pone+/>的最大值(如果有的话),否则为零;Mi是与2个预留资源相关联的RCI的数目
○Pk(i)=min(PCMAX-10log10(NTx),Pone)[dBm]
●如果未提供Po,PSFCH
○那么UE自主地确定NTx≥1个传输,且Pk(i)=PCMAX-10log10(NTx)[dBm]。如果NTx≤Nsch,Tx,RCI2,那么UE仅以优先级升序选择与2个预留资源相关联的RCI,如果Nsch,Tx,RCI2+Nsch,Tx,RCI1≥NTx>Nsch,Tx,RCI2,那么UE以优先级升序选择与2个预留资源相关联的所有RCI且接着选择与1个预留资源相关联的NTx-Nsch,Tx,RCI2个RCI,如果NTx>Nsch,Tx,RCI2+Nsch,Tx,RCI1,那么UE以优先级升序选择所有RCI及PSFCH。
如图1到5及7中所说明及所展示的实施例中所描述的细节,尤其是与选择RCI传输相关的内容,适用于如图6中所说明及所展示的实施例。此外,图6的实施例中所描述的细节适用于图1到5及7的所有实施例。
图7说明根据本申请的一些实施例的设备的实例性框图。在本申请的一些实施例中,设备700可为UE,其至少可执行图2到6中的任一者中所说明的方法。
如图7中所展示,设备700可包含至少一个接收器702、至少一个发射器704、至少一个非暂时性计算机可读媒体706及至少一个处理器708,所述至少一个处理器708耦合到所述至少一个接收器702、所述至少一个发射器704及所述至少一个非暂时性计算机可读媒体706。
尽管在图7中以单数形式描述例如至少一个接收器702、至少一个发射器704、至少一个非暂时性计算机可读媒体706及至少一个处理器708的元件,但也考虑复数形式,除非明确地声明限于单数形式。在本申请的一些实施例中,至少一个接收器702及至少一个发射器704被组合成单个装置,例如收发器。在本申请的某些实施例中,设备700可进一步包含输入装置、存储器及/或其它组件。
在本申请的一些实施例中,至少一个非暂时性计算机可读媒体706上可存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令经编程以利用至少一个接收器702、至少一个发射器704及至少一个处理器708实施例如如鉴于图2到6中的任一者中所描述的方法的操作。
所属领域的一般技术人员将理解,结合本文中所公开的方面所描述的方法的操作可直接体现在硬件、由处理器执行的软件模块或两者的组合中。软件模块可驻留在RAM存储器、快闪存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可卸除磁盘、CD-ROM或所属领域中已知的任何其它形式的存储媒体中。另外,在一些方面中,方法的操作可作为代码及/或指令的一个或任何组合或集合驻留在非暂时性计算机可读媒体上,所述非暂时性计算机可读媒体可并入到计算机程序产品中。
虽然本公开已通过其特定实施例进行描述,但显然,许多替代、修改及变动对所属领域的技术人员来说可为显而易见的。例如,可在其它实施例中互换、添加或替换所述实施例的各种组件。而且,每一图的所有元件对于所公开实施例的操作来说不是必需的。例如,所属领域的一般技术人员将能够通过简单地采用独立权利要求的要素来制作及使用本公开的教示。因此,如本文中所阐述的本公开的实施例意在是说明性的,而非限制性的。在不脱离本公开的精神及范围的情况下,可进行各种改变。
在本文件中,术语“包含(includes)”、“包含(including)”或其任何其它变体意在涵盖非排他性包含,使得包含一系列元件的过程、方法、物品或设备不仅包含那些元件,而且可包含未明确地列出的或所述过程、方法、物品或设备固有的其它元件。在没有更多约束的情况下,以“一”、“一个”或类似者开头的元件不排除在包含所述元件的所述过程、方法、物品或设备中存在额外的相同元件。而且,术语“另一”被定义为至少第二或更多。如本文中所使用,术语“具有”及类似者被定义为“包含”。

Claims (15)

1.一种由用户装备(UE)执行的方法,其包括:
确定待在时域中的传输时机上发射的第一组候选传输,其中所述第一组候选传输内的每一传输用于资源冲突指示;
确定待在所述传输时机上发射的第二组候选传输,其中所述第二组候选传输内的每一传输用于混合自动重复请求(HARQ)反馈信息;
从所述第一组候选传输及所述第二组候选传输中的至少一者选择传输子集;及
在所述传输时机上发射所述传输子集。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一组候选传输中的每一传输与一或多个控制信号相关联,且其中所述一或多个控制信号中的每一者包含优先级字段值。
3.根据权利要求2所述的方法,其进一步包括:
确定包含在与所述第一组候选传输内的所述每一传输相关联的所述一或多个控制信号中的最小优先级字段值;及
使用所述最小优先级字段值作为所述第一组候选传输内的所述每一传输的优先级。
4.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括:
确定功率控制参数是否经配置给所述UE。
5.根据权利要求4所述的方法,其进一步包括:
响应于所述功率控制参数经配置给所述UE,计算所述第一组候选传输及所述第二组候选传输内的所有传输的总数;及
确定所述总数是否小于或等于最大总数,其中所述最大总数与所述UE的能力相关联。
6.根据权利要求5所述的方法,其进一步包括:
响应于所述总数小于或等于所述最大总数,确定所述第一组候选传输及所述第二组候选传输内的所有传输的功率和是否小于或等于所述UE的最大功率;
响应于所述功率和小于或等于所述最大功率,在所述传输时机上发射所述第一组候选传输及所述第二组候选传输内的所有传输;及
响应于所述功率和大于所述最大功率,对所述第一组候选传输及所述第二组候选传输内的所有传输的优先级进行排序以形成一组优先化传输,根据优先级升序从所述一组优先化传输选择所述传输子集,其中所述传输子集的功率和小于或等于所述最大功率,且其中所述传输子集内的传输的总数大于或等于最小阈值。
7.根据权利要求6所述的方法,其中从所述一组优先化传输选择所述传输子集进一步包括:
计算与具有所述优先级升序的所述一组优先化传输中的每一优先级相关联的传输的总数;
计算与具有所述优先级升序的所述一组优先化传输中的所述每一优先级相关联的所述传输的功率和;及
从所述一组优先化传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与所述一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于所述最大功率时,所述一或多个优先级是所述一组优先化传输内的所有传输的优先级内的最高优先级。
8.根据权利要求6所述的方法,其中从所述一组优先化传输选择所述传输子集进一步包括:
确定所述第一组候选传输内的所有传输的功率和是否大于所述最大功率;
响应于所述第一组候选传输内的所有传输的所述功率和大于所述最大功率,从所述第一组候选传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与所述一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于所述最大功率时,所述一或多个优先级是所述第一组候选传输内的所有传输的优先级内的最高优先级;及
响应于所述第一组候选传输内的所有传输的所述功率和小于或等于所述最大功率,选择所述第一组候选传输内的所有传输且选择所述第二组候选传输内的一或多个传输,使得所有选定传输的功率和小于或等于所述最大功率。
9.根据权利要求5所述的方法,其进一步包括:
响应于所述总数大于所述最大总数,对所述第一组候选传输及所述第二组候选传输内的所有传输的优先级进行排序以形成一组优先化传输;及
根据优先级升序从所述一组优先化传输选择所述传输子集,其中选择所述传输子集进一步包括:
从所述一组优先化传输选择所述最大总数个传输;
确定所述选定最大总数个传输的功率和是否小于或等于所述UE的最大功率;
响应于所述功率和小于或等于所述最大功率,发射所述选定最大总数个传输;及
响应于所述功率和大于所述最大功率,根据所述优先级升序选择选定最小数目个传输内的一或多个传输,使得所述一或多个传输的功率和小于或等于所述最大功率,且在所述传输时机上发射所述一或多个传输。
10.根据权利要求9所述的方法,其中对所述优先级进行排序进一步包括:
对所述第一组候选传输及所述第二组候选传输内的所有传输的优先级进行联合排序以形成所述一组优先化传输;及
根据所述优先级升序从所述一组优先化传输选择同时传输。
11.根据权利要求9所述的方法,其中对所述优先级进行排序进一步包括:
对所述第一组候选传输内的传输的优先级进行排序以形成第一组优先化传输;及
对所述第二组候选传输内的传输的优先级进行排序以形成第二组优先化传输,其中所述一组优先化传输包含所述第一组优先化传输及所述第二组优先化传输。
12.根据权利要求11所述的方法,其中根据所述优先级升序从所述一组优先化传输选择所述最大总数个传输进一步包括:
响应于所述第一组优先化传输内的所有传输的总数大于或等于所述最大总数,根据所述优先级升序选择所述第一组优先化传输内的所述最大总数个传输;及
响应于所述第一组优先化传输内的所有传输的总数小于所述最大总数,根据所述优先级升序进一步选择所述第二组优先化传输内的一或多个传输,使得所述第一组优先化传输内的所有传输及所述第二组优先化传输内的所述一或多个传输的总数等于所述最大总数。
13.根据权利要求9所述的方法,其中根据所述优先级升序选择所述选定最小数目个传输内的所述一或多个传输进一步包括:
计算与具有所述优先级升序的所述选定最小数目个传输中的每一优先级相关联的传输的总数;
计算与具有所述优先级升序的所述选定最小数目个传输中的所述每一优先级相关联的所述传输的功率和;及
从所述选定最小数目个传输选择与一或多个优先级相关联的所有传输,使得当与所述一或多个优先级相关联的所有传输的功率和小于或等于所述最大功率时,所述一或多个优先级是所述选定最小数目个传输内的所有传输的所述优先级内的最高优先级。
14.根据权利要求1所述的方法,其中所述传输子集内的每一传输具有相同发射功率。
15.一种设备,其包括:
非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;
接收电路系统;
发射电路系统;及
处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路系统及所述发射电路系统,
其中所述计算机可执行指令致使所述处理器实施根据权利要求1至14中任一权利要求所述的方法。
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CN113243137A (zh) * 2018-12-14 2021-08-10 鸿颖创新有限公司 无线通信系统中用于侧链路通信的冲突控制的方法和装置
CN111526587B (zh) * 2019-02-01 2024-02-02 大唐移动通信设备有限公司 一种侧行链路资源的配置方法、装置及设备
CN112187424B (zh) * 2019-07-04 2023-02-03 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US11122554B2 (en) * 2019-08-19 2021-09-14 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Using a configured feedback resource for feedback

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