CN117099381A - 无线通信系统中副链路中继中与rrc连接相关的ue操作方法 - Google Patents

无线通信系统中副链路中继中与rrc连接相关的ue操作方法 Download PDF

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Abstract

一种无线通信系统中的远程用户设备(UE)的副链路相关操作方法包括以下步骤,其中,所述远程UE:对一个或更多个UE执行测量;基于测量结果来选择中继UE;并且从所述中继UE接收通知消息,其中,所述通知消息包括告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。

Description

无线通信系统中副链路中继中与RRC连接相关的UE操作方法
技术领域
以下公开涉及无线通信系统,并且更具体地,涉及用于副链路中继中与中继UE的Uu RRC连接相关的远程UE和中继UE的操作方法和设备。
背景技术
无线通信系统正被广泛部署以用于提供诸如语音和数据这样的各种类型的通信服务。通常,无线通信系统是能够通过共享可用系统资源(例如,带宽、发送功率等)来支持与多个用户通信的多址系统。多址系统的示例包括码分多址(CDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统和多载波频分多址(MC-FDMA)系统。
无线通信系统采用诸如长期演进(LTE)、高级LTE(LTE-A)和无线保真(WiFi)这样的各种无线电接入技术(RAT)。第5代(5G)也被包括在RAT中。5G的三个关键需求领域是(1)增强型移动宽带(eMBB)、(2)大型机器类型通信(mMTC)和(3)超可靠低延迟通信(URLLC)。一些使用情况可能需要用于优化的多个尺寸,而其它使用情况可能只专注于一个关键性能指标(KPI)。5G以灵活可靠的方式支持这各种使用情况。
eMBB远远超出了基本的移动互联网接入,并且涵盖了云或增强现实(AR)中丰富的交互式工作、媒体和娱乐应用。数据是5G的关键驱动力之一,并且在5G时代,可能第一次看不到专用语音服务。在5G中,预计仅仅使用通信系统所提供的数据连接性来将语音作为应用程序处理。流量增加的主要驱动力是需要高数据速率的应用的数目以及内容大小的增加。随着越来越多的装置连接到互联网,流服务(音频和视频)、交互式视频和移动互联网连接将持续地被广泛使用。这些应用中的许多需要始终在线的连接,以将实时信息和通知推送给用户。用于移动通信平台的云存储和应用程序正在迅速增加。这适用于工作和娱乐二者。云存储是驱动上行链路数据速率增长的一个特定用例。5G也将被用于云中的远程工作,该远程工作当用触觉接口完成时需要低得多的端到端等待时间,以保持良好的用户体验。娱乐(例如,云游戏和视频流)是增加对移动宽带能力需求的另一关键驱动力。在包括诸如火车、汽车和飞机这样的高移动性环境的任何地方,娱乐对于智能手机和平板都将至关重要。另一个用例是用于娱乐和信息搜索的增强现实(AR),AR需要非常少的等待时间和大量的即时数据量。
最令人期待的5G用例之一是在每个领域(即,mMTC)中主动连接嵌入式传感器的功能。预计在2020年之前,将有204亿个潜在的物联网(IoT)装置。在工业IoT中,5G是实现智慧城市、资产跟踪、智能公用事业、农业和安全基础设施时发挥关键作用的领域之一。
URLLC包括将利用超可靠/可用的低等待时间链路进行行业改革的服务,例如关键基础设施和自动驾驶车辆的远程控制。可靠性和等待时间的水平对于智能电网控制、工业自动化、机器人、无人机控制和协调等是至关重要的。
现在,将详细描述多个用例。
5G可以补充光纤到户(FTTH)和基于电缆的宽带(或电缆数据服务接口规范(DOCSIS))作为提供每秒数百兆比特至每秒千兆比特的数据速率的流的手段。这种高速度是虚拟现实(VR)和AR以及分辨率为4K或更高(6K、8K或更高)的TV广播所需要的。VR和AR应用主要包括沉浸式体育赛事。特定应用程序可能需要特殊的网络配置。例如,对于VR游戏,游戏公司可能必须将核心服务器与网络运营商的边缘网络服务器集成在一起,以便使等待时间最小化。
预计汽车行业成为5G的非常重要的新驱动力,有许多用于车辆的移动通信的用例。例如,针对乘客的娱乐同时需要高容量和高移动性的移动宽带,这是因为未来的用户将期望一直保持其高质量的连接,而不受其位置和速度的影响。汽车行业的其它用例是AR仪表板。这些仪表板在驾驶员正透过前窗看到的内容上显示叠加信息,识别黑暗中的对象,并且将对象的距离和移动告知驾驶员。将来,无线模块将能够实现车辆本身之间的通信、车辆与支持的基础设施之间的信息交换以及车辆与其它连接装置(例如,行人携带的装置)之间的信息交换。安全系统可以引导驾驶员采取替代的行为过程,以使他们能够更安全地驾驶并使事故风险降低。下一阶段将是受远程控制的或自动驾驶的车辆。这需要不同的自动驾驶车辆之间以及车辆与基础设施之间有非常可靠、非常快速的通信。将来,自动驾驶车辆将执行所有驾驶活动,同时驾驶员将注意力集中在车辆本身难以捉摸的交通异常上。自动驾驶车辆的技术要求需要超低等待时间和超高可靠性,从而使交通安全性增至人不能实现的水平。
常常被称为智慧社会的智慧城市和智慧家庭将被嵌入致密的无线传感器网络。智能传感器的分布式网络将确认城市或家庭的成本和能效维护条件。可以为每户家庭进行类似的设置,其中,温度传感器、窗户和加热控制器、防盗警报器和家用电器全都以无线方式连接。这些传感器中的许多通常以低数据速率、低功率和低成本为特征,但是例如,在某些类型的监视装置中可能需要实时高清(HD)视频。
包括热或气体的能量的消耗和分布正变得高度分散,从而产生了对非常分散的传感器网络的自动控制的需求。智能电网使用数字信息和通信技术将这些传感器互连,以收集信息并对信息采取动作。该信息可以包括关于供应商和消费者的行为的信息,从而使智能电网能够以自动方式改善诸如电力这样的燃料的分配的效率、可靠性、经济可行性和生产的可持续性。智能电网可以被视为延迟少的另一传感器网络。
卫生领域拥有许多可以得益于移动通信的应用。通信系统使得能够进行在远距离处提供临床医疗服务的远程医疗。它有助于消除距离障碍,并能改善对在遥远的农村社区常常将无法持续获得的医疗服务的访问。它还可用于在重症监护和紧急情形下挽救生命。基于移动通信的无线传感器网络可以为诸如心率和血压这样的参数提供远程监视和传感器。
无线和移动通信对于工业应用而言变得越来越重要。电线的安装和维护成本高,并且用可重配置的无线链路替换电缆的可能性对于许多行业而言都是诱人的机会。然而,要实现这一点,需要无线连接以与电缆相近的延迟、可靠性和容量操作,并且简化其管理。低延迟和极低错误概率是5G需要应对的新要求。
最后,物流和货运跟踪是移动通信的重要用例,以使得能够使用基于位置的信息系统在它们所处的任何地方跟踪库存和包裹。物流和货运跟踪用例通常需要较低的数据速度,但是需要宽广的覆盖范围和可靠的位置信息。
无线通信系统是通过共享可用系统资源(带宽、发送功率等)来支持多个用户的通信的多址系统。多址系统的示例包括CDMA系统、FDMA系统、TDMA系统、OFDMA系统、SC-FDMA系统和MC-FDMA系统。
副链路(SL)是指其中在用户设备(UE)与UE之间建立直接链路并且UE直接交换语音或数据而没有基站(BS)干预的通信方案。SL被认为是减轻BS迅速增长的数据流量约束的解决方案。
车辆对一切(V2X)是其中车辆通过有线/无线通信与另一车辆、行人和基础设施交换信息的通信技术。V2X可以被分为四种类型:车辆对车辆(V2V)、车辆对基础设施(V2I)、车辆对网络(V2N)和车辆对行人(V2P)。可以经由PC5接口和/或Uu接口提供V2X通信。
随着越来越多的通信装置要求更大的通信容量,需要相对于现有RAT增强的移动宽带通信。因此,正在讨论考虑了对可靠性和等待时间敏感的服务或UE的通信系统。考虑了eMBB、MTC和URLLC的下一代RAT被称为新RAT或NR。在NR中,也可以支持V2X通信。
图1是例示了基于NR之前的RAT的V2X通信和基于NR的V2X通信的比较的示图。
对于V2X通信,在前NR RAT中主要讨论了基于诸如基础安全消息(BSM)、协作意识消息(CAM)和分散环境通知消息(DENM)这样的V2X消息提供安全服务的技术。V2X消息可以包括位置信息、动态信息和属性信息。例如,UE可以向另一UE发送周期性消息类型的CAM和/或事件触发类型的DENM。
例如,CAM可以包括基本车辆信息,包括诸如方向和速度这样的动态状态信息、诸如尺寸、外部照明状态、路径细节这样的车辆静态数据等。例如,UE可以广播CAM,CAM的等待时间可以少于100ms。例如,当发生诸如车辆破损或事故这样的意外事件时,UE可以生成DENM并将DENM发送到另一UE。例如,在UE的发送范围内的所有车辆都可以接收CAM和/或DENM。在这种情况下,DENM的优先级可以高于CAM。
关于V2X通信,在NR中提出了各种V2X场景。例如,V2X场景包括车辆排队、高级驾驶、扩展传感器和远程驾驶。
例如,可以基于车辆排队动态地将车辆分组并使其一起行驶。例如,为了基于车辆排队执行排队操作,组中的车辆可以从领先的车辆接收周期性数据。例如,组中的车辆可以基于周期性数据来扩宽或收窄它们的间隙。
例如,基于高级驾驶,车辆可以是半自动或全自动的。例如,每个车辆可以基于从附近车辆和/或附近逻辑实体获得的数据来调节轨迹或操纵。例如,每个车辆也可以与附近的车辆共享驾驶意图。
例如,基于扩展传感器,可以在车辆、逻辑实体、行人的终端和/或V2X应用服务器之间交换通过本地传感器获得的原始或处理后的数据或实时视频数据。因此,相对于车辆的传感器可感知的环境,车辆可以感知高级环境。
例如,基于远程驾驶,远程驾驶员或V2X应用可以代表不能够驾驶或处于危险环境中的人员操作或控制远程车辆。例如,当可以如公共交通中一样地预测路径时,基于云计算的驾驶可以用于操作或控制远程车辆。例如,对基于云的后端服务平台的访问也可以被用于远程驾驶。
在基于NR的V2X通信中,讨论了针对包括车辆排队、高级驾驶、扩展传感器和远程驾驶的各种V2X场景指定服务需求的方案。
发明内容
技术任务
实施方式的技术任务是提供在Uu RRC连接失败的情况下中继UE将如何在副链路中继中操作。
技术解决方案
在本公开的一个技术方面,提供了一种在无线通信系统中远程用户设备(UE)的副链路相关操作的方法,该方法包括以下步骤:由所述远程UE对一个或更多个UE执行测量;由所述远程UE基于所述测量的结果来选择中继UE;以及从所述中继UE接收通知消息,其中,所述通知消息可以包括告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
在本公开的另一技术方面,提供了一种无线通信系统中的远程UE,该远程UE包括:至少一个处理器;以及至少一个计算机存储器,所述至少一个计算机存储器可操作地连接到所述至少一个处理器并且存储指令,以使得所述指令在被执行时所述至少一个处理器能够执行操作,所述操作包括:由所述远程UE对一个或更多个UE执行测量;由所述远程UE基于所述测量的结果来选择中继UE;以及从所述中继UE接收通知消息,其中,所述通知消息可以包括告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
在本公开的又一技术方面,提供了一种在无线通信系统中执行用于远程UE的操作的处理器,该操作包括:由所述远程UE对一个或更多个UE执行测量;由所述远程UE基于所述测量的结果来选择中继UE;以及从所述中继UE接收通知消息,其中,所述通知消息可以包括告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
在本公开的其它技术方面,提供了一种存储至少一个计算机程序的非易失性计算机可读存储介质,所述至少一个计算机程序包括在由至少一个处理器执行时使得所述至少一个处理器能够执行用于远程UE的操作的指令,所述操作包括:由所述远程UE对一个或更多个UE执行测量;由所述远程UE基于所述测量的结果来选择中继UE;以及从所述中继UE接收通知消息,其中,所述通知消息可以包括告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
所述通知消息可以与确定是否针对中继UE执行中继重新选择相关。
所述中继UE可与RRC非活动状态下的远程UE建立PC5连接。
所述远程UE可以基于告知中继UE建立Uu RRC连接失败的信息来等待中继UE的UuRRC连接建立。
所述远程UE可以基于告知中继UE建立Uu RRC连接失败的信息来执行中继重新选择。
所述远程UE可以在执行中继重新选择时优先选择同一小区中的中继UE。
所述远程UE可以将与服务连续性相关的信息转发到基站。
与服务连续性相关的信息可以包括小区-无线电网络临时标识符(C-RNTI)、关于所连接的中继UE的信息、或在没有正常切换过程的情况下除了直接连接到服务小区之外别无选择的原因中的至少一个。
与服务连续性相关的信息可以在RACH过程中经由重新选择的中继UE被转发到基站。
有益效果
根据一个实施方式,可以保证在不知道中继UE的Uu RRC连接存在或不存在的情况下已选择中继UE的远程UE的选择。另外,与总是告知远程UE中继UE是否连接到Uu RRC的方法相比,可以减少信令开销和无线电资源。
附图说明
被包括以提供对本公开的进一步理解并且被并入并且构成本申请的一部的附图例示了本公开的实施方式并与说明书的描述一起用于解释本公开的原理。附图中:
图1是比较基于新无线电接入技术前(pre NR)的V2X通信和基于NR的V2X通信的示图;
图2是例示了根据本公开的实施方式的LTE系统的结构的示图;
图3是例示了根据本公开的实施方式的用户平面和控制平面无线电协议架构的示图;
图4是例示了根据本公开的实施方式的NR系统的结构的示图;
图5是例示了根据本公开的实施方式的下一代无线电接入网络(NG-RAN)与第五代核心网络(5GC)之间的功能切分的示图;
图6是例示了本公开的实施方式适用的NR无线电帧的结构的示图;
图7是例示了根据本公开的实施方式的NR帧中的时隙结构的示图;
图8是例示了根据本公开的实施方式的用于SL通信的无线电协议架构的示图;
图9是例示了根据本公开的实施方式的用于SL通信的无线电协议架构的示图;
图10是例示了根据本公开的实施方式的UE根据传输模式执行V2X或SL通信的过程的示图;
图11至图12是用于说明实施方式的示图;并且
图13至图19是用于说明实施方式所适用的各种装置的示图。
具体实施方式
在本公开的各种实施方式中,“/”和“,”应该被解释为“和/或”。例如,“A/B”可以意指“A和/或B”。另外,“A、B”可以意指“A和/或B”。另外,“A/B/C”可以意指“A、B和/或C中的至少一个”。另外,“A、B、C”可以意指“A、B和/或C中的至少一个”。
在本公开的各种实施方式中,“或”应该被解释为“和/或”。例如,“A或B”可以包括“仅A”、“仅B”或“A和B二者”。换句话说,“或”应该被解释为“另外地或另选地”。
本文中描述的技术可以用于诸如码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、正交频分多址(OFDMA)、单载波频分多址(SC-FDMA)等这样的各种无线接入系统。CDMA可以被实现为诸如通用陆地无线电接入(UTRA)或者CDMA2000这样的无线电技术。TDMA可以被实现为诸如全球移动通信系统(GSM)/通用分组无线电服务(GPRS)/用于GSM演进的增强数据速率(EDGE)这样的无线电技术。OFDMA可以被实现为诸如IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、演进型UTRA(E-UTRA)等这样的无线电技术。IEEE802.16m是IEEE 802.16e的演进,提供与基于IRRR 802.16e的系统的向后兼容性。UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)是使用演进UTRA(E-UTRA)的演进UMTS(E-UMTS)的一部分。3GPP LTE针对下行链路(DL)采用OFDMA,并且针对上行链路(UL)采用SC-FDMA。LTE高级(LTE-A)是3GPP LTE的演进。
LTE-A的后继者-第5代(5G)新无线电接入技术(NR)是特征在于高性能、低等待时间和高可用性的新型清洁状态的移动通信系统。5G NR可以使用所有可用的频谱资源,包括1GHz以下的低频带、1GHz和10GHz之间的中频带以及24GHz或以上的高频(毫米)频带。
尽管为了描述清楚起见主要在LTE-A或5G NR的背景下给出以下描述,但是本公开的实施方式的技术思路不限于此。
图2例示了根据本公开的实施方式的LTE系统的结构。这也可以被称为演进UMTS地面无线电接入网(E-UTRAN)或LTE/LTE-A系统。
参照图2,E-UTRAN包括向UE 10提供控制平面和用户平面的演进Node B(eNB)20。UE 10可以是固定或移动的,并且也可以被称为移动站(MS)、用户终端(UT)、订户站(SS)、移动终端(MT)或无线装置。eNB 20是与UE 10通信的固定站,也可以被称为基站(BS)、基站收发器系统(BTS)或接入点。
eNB 20可以经由X2接口彼此连接。eNB 20经由S1接口连接到演进分组核心(EPC)39。更具体地,eNB 20经由S1-MME接口连接到移动性管理实体(MME),并且经由S1-U接口连接到服务网关(S-GW)。
EPC 30包括MME、S-GW和分组数据网络网关(P-GW)。MME具有关于UE的接入信息或能力信息,其主要用于UE的移动性管理。S-GW是以E-UTRAN作为端点的网关,并且P-GW是以分组数据网络(PDN)作为端点的网关。
基于通信系统中已知的开放系统互连(OSI)参考模型的最低三层,可以将UE与网络之间的无线电协议栈分为层1(L1)、层2(L2)和层3(L3)。这些层在UE和演进UTRAN(E-UTRAN)之间成对定义,以便用于经由Uu接口的数据发送。L1处的物理(PHY)层在物理信道上提供信息传送服务。L3处的无线电资源控制(RRC)层用于控制UE和网络之间的无线电资源。为此目的,RRC层在UE与eNB之间交换RRC消息。
图3中的(a)例示了根据本公开的实施方式的用户平面无线电协议架构。
图3中的(b)例示了根据本公开的实施方式的控制平面无线电协议架构。用户平面是用于用户数据发送的协议栈,并且控制平面是用于控制信号发送的协议栈。
参照图3中的(a)和图3中的(b),PHY层在物理信道上向其较高层提供信息传送服务。PHY层通过传输信道连接到介质访问控制(MAC)层,并且数据在传输信道上在MAC层和PHY层之间传送。根据经由无线电接口发送数据所利用的特征来划分传输信道。
数据是在不同PHY层(即,发送器和接收器的PHY层)之间的物理信道上发送的。可以按正交频分复用(OFDM)对物理信道进行调制,并且物理信道使用时间和频率作为无线电资源。
MAC层在逻辑信道上向较高层——无线电链路控制(RLC)提供服务。MAC层提供从多个逻辑信道映射到多个传输信道的功能。另外,MAC层通过将多个逻辑信道映射到单个传输信道来提供逻辑信道复用功能。MAC子层在逻辑信道上提供数据发送服务。
RLC层对RLC服务数据单元(SDU)执行级联、分段和重组。为了保证每个无线电承载(RB)的各种服务质量(QoS)要求,RLC层提供三种操作模式——透明模式(TM)、未确认模式(UM)和确认模式(AM)。AM RLC通过自动重传请求(ARQ)来提供纠错。
RRC层仅在控制平面中定义,并且与RB的配置、重新配置和释放相关地控制逻辑信道、传输信道和物理信道。RB是指由L1(PHY层)和L2(MAC层、RLC层和分组数据汇聚协议(PDCP)层)提供的用于UE和网络之间的数据发送的逻辑路径。
PDCP层的用户平面功能包括用户数据发送、报头压缩和加密。PDCP层的控制平面功能包括控制平面数据发送和加密/完整性保护。
RB建立相当于定义无线电协议层和信道特征以及配置特定参数和操作方法以便提供特定服务的处理。RB可以被分为两种类型——信令无线电承载(SRB)和数据无线电承载(DRB)。SRB被用作在控制平面上发送RRC消息的路径,而DRB被用作在用户平面上发送用户数据的路径。
一旦在UE的RRC层和E-UTRAN的RRC层之间建立了RRC连接,UE就处于RRC_CONNECTED状态,否则UE处于RRC_IDLE状态。在NR中,另外定义了RRC_INACTIVE状态。处于RRC_INACTIVE状态的UE可以保持与核心网络的连接,同时释放来自eNB的连接。
将数据从网络运送到UE的DL传输信道包括在其上发送系统信息的广播信道(BCH)以及在其上发送用户业务或控制消息的DL共享信道(DL SCH)。DL多播或广播服务的业务或控制消息可以在DL-SCH或DL多播信道(DL MCH)上发送。将数据从UE运送到网络的UL传输信道包括在其上发送初始控制消息的随机接入信道(RACH)以及在其上发送用户业务或控制消息的UL共享信道(UL SCH)。
在传输信道上方并且映射到传输信道的逻辑信道包括广播控制信道(BCCH)、寻呼控制信道(PCCH)、公共控制信道(CCCH)、多播控制信道(MCCH)和多播业务信道(MTCH)。
物理信道包括时域中的多个OFDM符号乘以频域中的多个子载波。一个子帧包括时域中的多个OFDM符号。RB是由多个OFDM符号乘以多个子载波限定的资源分配单元。另外,各个子帧可以将对应子帧中的特定OFDM符号(例如,第一OFDM符号)的特定子载波用于物理DL控制信道(PDCCH),即,L1/L2控制信道。传输时间间隔(TTI)是子帧传输的单位时间。
图4例示了根据本公开的实施方式的NR系统的结构。
参照图4,下一代无线电接入网络(NG-RAN)可以包括向UE提供用户平面和控制平面协议终止的下一代Node B(gNB)和/或eNB。在图4中,举例来说,NG-RAN被示出为仅包括gNB。gNB和eNB经由Xn接口彼此连接。gNB和eNB经由NG接口连接到5G核心网络(5GC)。更具体地,gNB和eNB经由NG-C接口连接到接入和移动性管理功能(AMF),并且经由NG-U接口连接到用户平面功能(UPF)。
图5例示了根据本公开的实施方式的NG-RAN与5GC之间的功能划分。
参照图5,gNB可以提供包括小区间无线电资源管理(RRM)、无线电准入控制、测量配置和规定以及动态资源分配的功能。AMF可以提供诸如非接入层(NAS)安全性和空闲状态移动性处理这样的功能。UPF可以提供包括移动性锚定和协议数据单元(PDU)处理的功能。会话管理功能(SMF)可以提供包括UE互联网协议(IP)地址分配和PDU会话控制的功能。
图6例示了适用本公开的实施方式的NR中的无线电帧结构。
参照图6,无线电帧可以被用于NR中的UL发送和DL发送。无线电帧的长度为10ms,并且可以由两个5ms的半帧定义。HF可以包括五个1ms子帧。子帧可以被分成一个或更多个时隙,并且可以根据子载波间隔(SCS)确定SF中的时隙数目。每个时隙根据循环前缀(CP)可以包括12或14个OFDM(A)符号。
在正常CP(NCP)情况下,每个时隙可以包括14个符号,而在扩展CP(ECP)情况下,每个时隙可以包括12个符号。本文中,符号可以是OFDM符号(或CP-OFDM符号)或SC-FDMA符号(或DFT-s-OFDM符号)。
下表1列出了在NCP情况下根据SCS配置μ的每个时隙的符号数目N时隙 符号、每帧的时隙数目N帧,u 时隙以及每个子帧的时隙数目N子帧,u 时隙
[表1]
SCS(15×2u) N时隙 符号 N帧,u 时隙 N子帧,u 时隙
15KHz(u=0) 14 10 1
30KHz(u=1) 14 20 2
60KHz(u=2) 14 40 4
120KHz(u=3) 14 80 8
240KHz(u=4) 14 160 16
下表2列出了在ECP情况下根据SCS的每个时隙的符号数目、每帧的时隙数目和每个子帧的时隙数目。
[表2]
SCS(15×2^u) N时隙 符号 N帧,u 时隙 N子帧,u时隙
60KHz(u=2) 12 40 4
在NR系统中,可以针对为一个UE聚合的多个小区,配置不同的OFDM(A)参数集(例如,SCS、CP长度等)。因此,包括相同数目的符号的时间资源(例如,子帧、时隙或TTI)(为了方便起见,被统称为时间单元(TU))的(绝对时间)持续时间可以被配置为对于聚合的小区而言是不同的。
在NR中,可以支持各种参数集或SCS,以支持各种5G服务。例如,利用15kHz的SCS,可以支持传统蜂窝频带中的广区域,而利用30kHz/60kHz的SCS,可以支持密集的城市地区、更低的等待时间和宽的载波带宽。利用60kHz或更高的SCS,可以支持大于24.25GHz的带宽,以克服相位噪声。
NR频带可以由两种类型的频率范围FR1和FR2定义。每个频率范围中的数值可以改变。例如,可以在表3中给出两种类型的频率范围。在NR系统中,FR1可以是“低于6GHz的范围”,并且FR2可以是被称为毫米波(mmW)的“高于6GHz的范围”。
[表3]
频率范围指定 对应频率范围 子载波间隔(SCS)
FR1 450MHz–6000MHz 15、30、60kHz
FR2 24250MHz–52600MHz 60、120、240kHz
如以上提到的,在NR系统中,可以改变频率范围中的数值。例如,如表4中列出的,FR1的范围可以从410MHz到7125MHz。即,FR1可以包括6GHz(或5850、5900和5925MHz)或以上的频带。例如,6GHz(或5850、5900和5925MHz)或以上的频带可以包括免许可频带。免许可频带可以用于各种目的,例如,车辆通信(例如,自主驾驶)。
[表4]
频率范围指定 对应频率范围 子载波间隔(SCS)
FR1 410MHz–7125MHz 15、30、60kHz
FR2 24250MHz–52600MHz 60、120、240kHz
图7例示了根据本公开的实施方式的NR帧中的时隙结构。
参照图7,时隙在时域中包括多个符号。例如,一个时隙在NCP情况下可以包括14个符号,并且在ECP情况下可以包括12个符号。另选地,一个时隙在NCP情况下可以包括7个符号,并且在ECP情况下可以包括6个符号。
载波在频域中包括多个子载波。RB可以由频域中的多个(例如,12个)连续子载波定义。带宽部分(BWP)可以由频域中的多个连续(物理)RB((P)RB)定义,并且对应于一个参数集(例如,SCS、CP长度等)。载波可以包括多达N个(例如,5个)BWP。可以在被激活的BWP中进行数据通信。每个元素可以被称为资源网格中的资源元素(RE),一个复符号可以被映射到RE。
UE之间的无线电接口或UE和网络之间的无线电接口可以包括L1、L2和L3。在本公开的各种实施方式中,L1可以是指PHY层。例如,L2可以是指MAC层、RLC层、PDCH层或SDAP层中的至少一个。例如,L3可以是指RRC层。
现在,将给出对副链路(SL)通信的描述。
图8例示了根据本公开的实施方式的用于SL通信的无线电协议架构。具体地,图8中的(a)例示了LTE中的用户平面协议栈,并且图8中的(b)例示了LTE中的控制平面协议栈。
图9例示了根据本公开的实施方式的用于SL通信的无线电协议架构。具体地,图9中的(a)例示了NR中的用户平面协议栈,并且图9中的(b)例示了NR中的控制平面协议栈。
图10例示了根据本公开的实施方式的由UE根据发送模式执行V2X或SL通信的过程。图10的实施方式可以与本公开的各种实施方式相结合。在本公开的各种实施方式中,发送模式可以被称为模式或资源分配模式。为了方便进行以下描述,LTE中的发送模式可以被称为LTE发送模式,并且NR中的发送模式可以被称为NR资源分配模式。
例如,图10中的(a)例示了与LTE发送模式1或LTE发送模式3相关的UE操作。另选地,例如,图10中的(a)例示了与NR资源分配模式1相关的UE操作。例如,LTE发送模式1可以应用于常见SL通信,并且LTE发送模式3可以应用于V2X通信。
例如,图10中的(b)例示了与LTE发送模式2或LTE发送模式4相关的UE操作。另选地,例如,图10中的(b)例示了与NR资源分配模式2相关的UE操作。
参照图10中的(a),在LTE发送模式1、LTE发送模式3或NR资源分配模式1下,BS可以调度将要被UE用于SL发送的SL资源。例如,在步骤S8000中,BS可以将与SL资源相关的信息和/与UE资源相关的信息发送到第一UE。例如,UL资源可以包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源和/或物理上行链路共享信道(PUSCH)资源。例如,UL资源可以是用于向BS报告SL HARQ反馈的资源。
例如,第一UE可以从BS接收与动态授权(DG)资源相关的信息和/或与配置授权(CG)资源相关的信息。例如,CG资源可以包括CG类型1资源或或CG类型2资源。在本说明书中,DG资源可以是BS在下行链路控制信息(DCI)中配置/分配给第一UE的资源。在本说明书中,CG资源可以是由BS在DCI和/或RRC消息中配置/分配给第一UE的(周期性)资源。例如,对于CG类型1资源,BS可以向第一UE发送包括与CG资源相关的信息的RRC消息。例如,对于CG类型2资源,BS可以向第一UE发送包括与CG资源相关的信息的RRC消息,并且BS可以向第一UE发送与CG资源的激活或释放相关的DCI。
在步骤S8010中,第一UE可以基于资源调度来向第二UE发送物理副链路控制信道(PSCCH)(例如,副链路控制信息(SCI)或第一级SCI)。在步骤S8020中,第一UE可以向第二UE发送与PSCCH相关的物理副链路共享信道(PSSCH)(例如,第二级SCI、MAC PDU、数据等)。在步骤S8030中,第一UE可以从第二UE接收与PSCCH/PSSCH相关的物理副链路反馈信道(PSFCH)。例如,可以通过PSFCH从第二UE接收HARQ反馈信息(例如,NACK信息或ACK信息)。在步骤S8040中,第一UE可以通过PUCCH或PUSCH将HARQ反馈信息发送/报告给BS。例如,报告给BS的HARQ反馈信息可以包括由第一UE基于从第二UE接收的HARQ反馈信息生成的信息。例如,报告给BS的HARQ反馈信息可以包括由第一UE根据预定规则生成的信息。例如,DCI可以是用于调度SL的DCI。例如,DCI的格式可以包括DCI格式3_0或DCI格式3_1。表5示出用于调度SL的DCI的一个示例。
[表5]
/>
参照图10中的(b),对于LTE发送模式2、LTE发送模式4或NR资源分配模式2,UE可以确定由BS/网络配置的SL资源或预先配置的SL资源当中的SL发送资源。例如,所配置的SL资源或预先配置的SL资源可以是资源池。例如,UE可以自主地选择或调度用于SL发送的资源。例如,UE可以通过自行在所配置的资源池内选择资源来执行SL通信。例如,UE可以执行感测和资源(重新)选择过程,以在选择窗内自行选择资源。例如,可以以子信道为单元执行感测。例如,在步骤S8010中,已自选了资源池中的资源的第一UE可以使用该资源向第二UE发送PSCCH(例如,副链路控制信息(SCI)或第一级SCI)。在步骤S8020中,第一UE可以向第二UE发送与PSCCH相关的PSSCH(例如,第二级SCI、MAC PDU、数据等)。在步骤S8030中,第一UE可以从第二UE接收与PSCCH/PSSCH相关的PSFCH。
参照图10中的(a)或图10中的(b),例如,第一UE可以在PSCCH上将SCI发送到第二UE。另选地,例如,第一UE可以在PSCCH和/或PSSCH上将两个连续的SCI(例如,两级SCI)发送到第二UE。在这种情况下,第二UE可以对两个连续SCI(例如,两级SCI)进行解码,以从第一UE接收PSSCH。在本说明书中,在PSCCH上发送的SCI可以被称为第一SCI、第一级SCI或第一级SCI格式,并且在PSSCH上发送的SCI可以被称为第二SCI、第二级SCI或第二级SCI格式。例如,第一级SCI格式可以包括SCI格式1-A,并且第二级SCI格式可以包括SCI格式2-A和/或SCI格式2-B。表6示出第一级SCI格式的一个示例。
[表6]
/>
表7示出了第二级SCI格式的一个示例。
[表7]
参照图10中的(a)或图10中的(b),在步骤S8030中,第一UE可以基于表8来接收PSFCH。例如,第一UE和第二UE可以基于表8来确定PSFCH资源,并且第二UE可以使用PSFCH资源向第一UE发送HARQ反馈。
[表8]
/>
参照图10中的(a),在步骤S8040中,第一UE可以基于表9通过PUCCH和/或PUSCH向BS发送SL HARQ反馈。
[表9]
/>
副链路(SL)不连续接收(DRX)
可以由RRC为MAC实体配置DRX功能,以控制对控制MAC实体的C-RNTI、CI-RNTI、CS-RNTI、INT-RNTI、SFI-RNTI、SP-CSI-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-SRS-RNTI、AI-RNTI、SL-RNTI、SLCS-RNTI和SL半永久调度V-RNTI的PDCCH监视活动。当使用DRX操作时,MAC实体应该根据规定的要求监视PDCCH。当在RRC_CONNECTED中配置DRX时,MAC实体可以不连续地监视针对所有激活的服务小区的PDCCH。
RRC可以通过配置以下参数来控制DRX操作。
-drx-onDurationTimer:DRX周期开始时的持续时间
-drx-SlotOffset:drx-onDurationTimer开始之前的延迟
-drx-InactivityTimer:指示MAC实体的新UL或DL发送的PDCCH之后的持续时间
-(除了广播进程外的每个DL HARQ进程的)drx-RetransmissionTimerDL:直到接收到DL重新发送之前的最长持续时间
-(每个UL HARQ进程的)drx-RetransmissionTimerUL:直到接收到针对重新发送的授权之前的最长时间
-drx-LongCycleStartOffset:定义其中长DRX周期和短DRX周期开始的子帧的长DRX周期和drx-StartOffset
-drx-ShortCycle(可选的):短DRX周期
-drx-ShortCycleTimer(可选的):UE遵循短CRX周期的时段
-(除了广播进程外的每个DL HARQ进程的)drx-HARQ-RTT-TimerDL:MAC实体预测用于HARQ重新发送的DL分配之前的最短持续时间
-(每个UL HARQ进程的)drx-HARQ-RTT-TimerUL:MAC实体预测UL HARQ重新发送授权之前的最小持续时间
-(每个HARQ进程的)drx-RetransmissionTimerSL:直到接收到针对SL重新发送的授权之前的最大时段
-(每个HARQ进程的)drx-HARQ-RTT-TimerSL:MAC实体预测SL重新发送授权之前的最小持续时间
-ps-Wakeup(可选的):用于启动当监视但未检测到DCP时连接的drx-onDurationTimer的配置
-ps-TransmitOtherPeriodicCSI(可选的):尽管配置了DCP,但当所连接的drx-onDurationTimer未启动时,用于在由drx-onDurationTimer指示的持续时间段内在PUCCH上的报告不是L1-RSRP的周期性CSI的配置
-ps-TransmitPeriodicL1-RSRP(可选的):尽管配置了DCP,但当所连接的drx-onDurationTimer未启动时,在由drx-onDurationTimer指示的时间内在PUCCH上发送作为L1-RSRP的周期性CSI的配置
MAC实体的服务小区可以由RRC在具有单独DRX参数的两个DRX组中配置。当RRC没有配置辅助DRX组时,仅存在单个DRX组并且所有服务小区都属于该单个DRX组。当配置了两个DRX组时,每个服务小区被唯一地分配给这两个组中的每一个。针对每个DRX组单独配置的DRX参数包括drx-onDurationTimer和drx-InactivityTimer。DRX组公共的DRX参数如下。
drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer。
DRX组公共的DRX参数如下。
drx-SlotOffset、drx-RetransmissionTimerDL、drx-Retrans drx-SlotOffset、drx-RetransmissionTimerDL、drx-RetransmissionTimerUL、drx-LongCycleStartOffset、drx-ShortCycl(可选的)、drx-ShortCycleTimer(可选的)、drx-HARQ-RTT-TimerDL和drx-HARQ-RTT-TimerUL。
另外,在现有技术的DRX操作中,定义了drx-HARQ-RTT-TimerDL、drx-HARQ-RTT-TimerUL、drx-RetransmissionTimerDL和drx-RetransmissionTimerUL。当UE执行HARQ重新发送时,可以允许UE在RTT定时器(drx-HARQ-RTT-TimerDL、drx-HARQ-RTT-TimerUL等)期间转变到睡眠模式,或者在重新发送定时器(drx-RetransmissionTimerDL、drx-RetransmissionTimerUL等)期间保持活动状态。
另外,对于SL DRX的细节,TS 38.321、TS 38.331和R2-2111419的SL DRX相关内容可以被称为相关技术。
此外,下表10是与3GPP TS 36.331中的副链路中继UE的选择和重新选择相关的描述。表10的公开内容被用作本公开中的相关技术,并且必要的细节参照3GPP TS 36.331。
[表10]
/>
此外,中继UE的状态信息可以被发送到远程UE。具体地,R2-2102091(2021.02.10)在表11中公开了以下内容。
[表11]
具体地,远程UE可以接收关于中继UE的RLF状态的信息。然而,以上描述基于中继的无线电链路故障(RLF)的前提。在NR中,UE的RLF可以基于测量的RSRP太低的情况或PDCCH或PDSCH由于诸如低RSRP、低RSRQ等之类的功率信号质量而没有被解码的情况。然而,这与中继UE已建立与BS的RRC连接之后的事项相关。由于远程UE经由建立了RRC连接的中继UE执行(向BS的)发送或者接收,因此中继UE的RLF可以被视为远程UE也应该获悉的信息。
然而,在远程UE选择中继UE的过程中,没有关于中继UE建立Uu RRC连接失败的情况的定义。由于选择中继UE不同于R2-2102091中公开的中继UE的RLF的情况,因此定义简单地将中继UE告知远程UE可能只会增加的信令开销并且浪费无线电资源,从而需要充分考虑各种各样的情况来确定。下文中,将描述本公开的当中继UE在远程UE选择中继UE的过程中建立Uu RRC连接失败时用于中继UE和远程UE的操作的实施方式。
根据本公开的实施方式,远程UE可以对一个或更多个UE执行测量(图11的S1101)。并且,远程UE可以基于测量结果来选择中继UE(S1102)。此后,远程UE可以从中继UE接收通知消息(S1103),并且该通知消息可以包括告知中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。即,在本公开的实施方式中,当中继UE在中继选择过程期间与基站(BS)建立RRC连接失败时,告知该事实的信息被提供给远程UE。
在远程UE选择中继UE的当前过程中,中继UE未获悉是否建立了与BS的Uu RRC连接。即,远程UE在其未获悉中继UE的Uu RRC连接存在或不存在的情况下选择中继UE。在以上提到的RLF中,由于当在已经建立Uu RRC连接的状态下提供服务时引起中继UE的RRC连接的问题,因此就服务连续性而言,指示关于此的信息可能是自然的选择。相比之下,当如本公开中那样在未得知中继UE是否连接Uu RRC的情况下选择中继UE时,由于中继UE是在未得知Uu RRC连接的情况下选择的,因此不告知远程UE关于它的信息可能是自然的选择。然而,在实施方式中,即使在这种情况下,远程UE也被告知中继UE的Uu RRC连接已失败,允许远程UE确定是继续等待还是选择新的中继UE。换句话说,通过告知中继UE的Uu RRC连接已失败,保证在未得知中继UE的RRC连接状态的情况下已选择中继UE的远程UE的选择。
以上配置在信令开销和无线电资源使用方面是有效率的方法。具体地,当允许远程UE选择与中继UE的Uu RRC连接相关的信息时,必然需要信令来告知远程UE该信息,并且使用无线电资源。因此,不是通过事先给出信息来使中继UE被选择,而是在未得知中继UE的Uu RRC连接存在或不存在的情况下使中继UE被选择并且仅当RRC连接失败才给出信息在信令开销和无线电资源使用方面将更有效率。
在以上描述中,作为中继UE没有建立RRC连接的情况的示例,可能存在中继UE被禁止的情况。禁止信息可以是由BS针对远程UE或中继UE独立配置的值。当中继UE被禁止时,远程UE可能不知道这一点。另外,如果中继UE被禁止,则这意味着中继UE不再能执行中继操作,因此中继UE可以告知远程UE这一点或者直接触发远程UE的中继重新选择。
另外,中继UE可能已与RRC非活动状态下的远程UE建立PC5连接。
通知消息可以与确定是否针对中继UE执行中继重新选择相关。即,接收到通知消息的远程UE(图12的S1201)可以确定是否执行中继重新选择(S1202)。具体地,远程UE可以基于告知中继UE建立Uu RRC连接失败的信息来等待中继UE的Uu RRC连接建立(S1204)。另选地,远程UE可以基于告知中继UE建立Uu RRC连接失败的信息来执行中继重新选择(S1203)。
远程UE可以在执行中继重新选择时优先选择同一小区中的中继UE。这是因为,同一小区中的选择在服务连续性方面是有利的。当前,中继WID(RP-210904-WID)不支持间接/间接路径之间的服务连续性,而只支持小区内的服务连续性。因此,即使触发了中继重新选择的远程UE没有经历正常HO过程,通过与同一小区建立直接连接来继续服务也可以更有利。这是因为,同一小区的gNB极有可能仍具有相应远程UE的上下文。因此,就服务连续性而言,如果触发了中继重新选择,则远程UE应该优先选择同一小区的直接路径,而不是寻找另一小区并建立直接连接或者通过寻找新的中继UE来选择间接路径。
远程UE可以将与服务连续性相关的信息发送到BS。另外,与服务连续性相关的信息可以是小区-无线电网络临时标识符(C-RNTI)、关于所连接的中继UE的信息、或在没有正常切换过程的情况下除了直接连接到服务小区之外别无选择的原因中的至少一个。另外,可以在RACH过程中通过重新选择的中继UE向BS发送与服务连续性相关的信息。如果在没有正常HO过程的情况下触发中继重新选择,则远程UE在RACH操作中选择相同的小区和直接路径并且向服务gNB一起发送用于服务连续性的信息是有利的。例如,远程UE可以将C-RNTI、关于SL连接的中继UE的信息(例如,SRC/DST/LOCAL ID)、它在没有正常HO过程的情况下必须直接连接到服务小区的原因等转发到服务gNB。使用该信息,服务gNB不能像正常HO一样完美,但它可以保持最佳的服务连续性。
结合以上描述,远程UE包括至少一个处理器和可操作地连接到至少一个处理器并且存储指令的至少一个计算机存储器,所述指令用于在被执行时使所述至少一个处理器执行操作,该操作包括:由远程UE对一个或更多个UE执行测量,由远程UE基于测量的结果来选择中继UE以及从中继UE接收通知消息,其中,通知消息可以包括告知中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
在执行用于远程UE的操作的处理器中,该操作包括:由远程UE对一个或更多个UE执行测量,由远程UE基于测量的结果来选择中继UE以及从中继UE接收通知消息,其中,通知消息可以包括告知中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
在存储包括指令的至少一个计算机程序的非易失性计算机可读存储介质中,所述指令在由至少一个处理器执行时使得至少一个处理器能够执行用于远程UE的操作,该操作包括:由远程UE对一个或更多个UE执行测量,由远程UE基于测量的结果来选择中继UE以及从中继UE接收通知消息,其中,通知消息可以包括告知中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
以上描述可以应用于L2中继以及L3中继。然而,特别地,考虑到L2中继的服务连续性,操作的特定部分可以被区分开。例如,在LTE中继操作的情况下,如果任何(随机)Uu-RSRP值超过threshHigh(以上),则当前执行间接通信的远程UE选择直接通信而非间接通信。然而,在L2中继的情况下,可以支持服务连续性,并且在当前Rel-17 WID范围中提供服务连续性的范围仅限于小区内。因此,考虑到Rel-17 WID范围,远程UE仅在其服务小区的Uu-RSRP当前超过threshHigh时才选择直接链路在服务连续性方面可能是有利的。
适用于本公开的通信系统的示例
本文献中描述的本公开的各种描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图可以应用于而不限于需要装置之间的无线通信/连接(例如,5G)的各种领域。
下文中,将参照附图更详细地给出描述。在以下附图/描述中,除非另有描述,否则相同的附图标记可以表示相同或对应的硬件块、软件块或功能块。
图13例示了应用于本公开的通信系统1。
参照图13,应用于本公开的通信系统1包括无线装置、BS和网络。本文中,无线装置表示使用RAT(例如,5G NR或LTE)执行通信的装置,并且可以被称为通信/无线电/5G装置。无线装置可以包括而不限于机器人100a、车辆100b-1和100b-2、扩展现实(XR)装置100c、手持装置100d、家用电器100e、物联网(IoT)装置100f和人工智能(AI)装置/服务器400。例如,车辆可以包括具有无线通信功能的车辆、自主驾驶车辆以及能够执行车辆间通信的车辆。本文中,车辆可以包括无人飞行器(UAV)(例如,无人机)。XR装置可以包括增强现实(AR)/虚拟现实(VR)/混合现实(MR)装置并且可以以头戴式装置(HMD)、安装在车辆中的平视显示器(HUD)、电视、智能电话、计算机、可穿戴装置、家用电器装置、数字标牌、车辆、机器人等形式来实现。手持装置可以包括智能电话、智能板、可穿戴装置(例如,智能手表或智能眼镜)和计算机(例如,笔记本)。家用电器可以包括TV、冰箱和洗衣机。IoT装置可以包括传感器和智能仪表。例如,BS和网络可以被实现为无线装置,并且特定的无线装置200a可以相对于其它无线装置作为BS/网络节点来操作。
无线装置100a至100f可以经由BS200连接到网络300。AI技术可以应用于无线装置100a至100f,并且无线装置100a至100f可以经由网络300连接到AI服务器400。可以使用3G网络、4G(例如,LTE)网络或5G(例如,NR)网络来配置网络300。尽管无线装置100a至100f可以通过BS200/网络300彼此通信,但是无线装置100a至100f可以在不经过BS/网络的情况下彼此执行直接通信(例如,副链路通信)。例如,车辆100b-1和100b-2可以执行直接通信(例如,V2V/V2X通信)。IoT装置(例如,传感器)可以执行与其它IoT装置(例如,传感器)或其它无线装置100a至100f的直接通信。
可以在无线装置100a至100f/BS200或BS200/BS200之间建立无线通信/连接150a、150b或150c。本文中,可以通过诸如UL/DL通信150a、副链路通信150b(或D2D通信)或BS间通信(例如,中继、一体化接入回程(IAB))这样的各种RAT(例如,5G NR)来建立无线通信/连接。无线装置和BS/无线装置可以通过无线通信/连接150a和150b彼此之间进行无线电信号发送/接收。例如,无线通信/连接150a和150b可以通过各种物理信道发送/接收信号。为此,可以基于本公开的各种提议,执行用于发送/接收无线电信号的各种配置信息配置过程、各种信号处理过程(例如,信道编码/解码、调制/解调以及资源映射/解映射)和资源分配过程中的至少一部分。
适用于本公开的无线装置的示例
图14例示了适用于本公开的无线装置。
参照图14,第一无线装置100和第二无线装置200可以通过各种RAT(例如,LTE和NR)发送无线电信号。本文中,{第一无线装置100和第二无线装置200}可以对应于图13中的{无线装置100x和BS200}和/或{无线装置100x和无线装置100x}。
第一无线装置100可以包括一个或更多个处理器102和一个或更多个存储器104,并且另外还包括一个或更多个收发器106和/或一个或更多个天线108。处理器102可以控制存储器104和/或收发器106,并且可以被配置为实现本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图。例如,处理器102可以处理存储器104内的信息以生成第一信息/信号,然后通过收发器106发送包括第一信息/信号的无线电信号。处理器102可以通过收发器106接收包括第二信息/信号的无线电信号,然后将通过处理第二信息/信号而获得的信息存储在存储器104中。存储器104可以连接到处理器102,并且可以存储与处理器102的操作相关的各种信息。例如,存储器104可以存储软件代码,软件代码包括用于执行受处理器102控制的处理中的一部分或全部或用于执行本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图的命令。本文中,处理器102和存储器104可以是被设计为实现RAT(例如,LTE或NR)的通信调制解调器/电路/芯片的一部分。收发器106可以连接到处理器102,并且通过一个或更多个天线108发送和/或接收无线电信号。收发器106中的每一个可以包括发送器和/或接收器。收发器106可以与(一个或多个)射频(RF)单元互换地使用。在本公开中,无线装置可以表示通信调制解调器/电路/芯片。
第二无线装置200可以包括一个或更多个处理器202和一个或更多个存储器204,并且另外还包括一个或更多个收发器206和/或一个或更多个天线208。处理器202可以控制存储器204和/或收发器206,并且可以被配置为实现本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图。例如,处理器202可以处理存储器204内的信息以生成第三信息/信号,然后通过收发器206发送包括第三信息/信号的无线电信号。处理器202可以通过收发器106接收包括第四信息/信号的无线电信号,然后将通过处理第四信息/信号而获得的信息存储在存储器204中。存储器204可以连接到处理器202,并且可以存储与处理器202的操作相关的各种信息。例如,存储器204可以存储软件代码,软件代码包括用于执行受处理器202控制的处理中的一部分或全部或用于执行本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图的命令。本文中,处理器202和存储器204可以是被设计为实现RAT(例如,LTE或NR)的通信调制解调器/电路/芯片的一部分。收发器206可以连接到处理器202,并且通过一个或更多个天线208发送和/或接收无线电信号。收发器206中的每一个可以包括发送器和/或接收器。收发器206可以与RF单元可互换地使用。在本公开中,无线装置可以表示通信调制解调器/电路/芯片。
下文中,将更具体地描述无线装置100和200的硬件元件。一个或更多个协议层可以而不限于由一个或更多个处理器102和202来实现。例如,一个或更多个处理器102和202可以实现一个或更多个层(例如,诸如PHY、MAC、RLC、PDCP、RRC和SDAP这样的功能层)。一个或更多个处理器102和202可以根据本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图来生成一个或更多个协议数据单元(PDU)和/或一个或更多个服务数据单元(SDU)。一个或更多个处理器102和202可以根据本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程来生成消息、控制信息、数据或信息。一个或更多个处理器102和202可以根据本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图来生成包括PDU、SDU、消息、控制信息、数据或信息的信号(例如,基带信号),并且将所生成的信号提供到一个或更多个收发器106和206。一个或更多个处理器102和202可以根据本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程来从一个或更多个收发器106和206接收信号(例如,基带信号)并获取PDU、SDU、消息、控制信息、数据或信息。
一个或更多个处理器102和202可以被称为控制器、微控制器、微处理器或微型计算机。一个或更多个处理器102和202可以通过硬件、固件、软件或其组合来实现。作为示例,一个或更多个专用集成电路(ASIC)、一个或更多个数字信号处理器(DSP)、一个或更多个数字信号处理器件(DSPD)、一个或更多个可编程逻辑器件(PLD)或一个或更多个现场可编程门阵列(FPGA)可以被包括在一个或更多个处理器102和202中。可以使用固件或软件来实现本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图,并且该固件或软件可以被配置为包括模块、过程或功能。被配置为执行本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图的固件或软件可以被包括在一个或更多个处理器102和202中或者被存储在一个或更多个存储器104和204中,以便被一个或更多个处理器102和202驱动。可以使用代码、命令和/或命令集合形式的固件或软件来实现本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程。
一个或更多个存储器104和204可以连接到一个或更多个处理器102和202,并且存储各种类型的数据、信号、消息、信息、程序、代码、指令和/或命令。一个或更多个存储器104和204可以由只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、电可擦除可编程只读存储器(EPROM)、闪速存储器、硬盘驱动器、寄存器、高速缓冲存储器、计算机可读存储介质和/或其组合构成。一个或更多个存储器104和204可以位于一个或更多个处理器102和202的内部和/或外部。一个或更多个存储器104和204可以通过诸如有线或无线连接这样的各自技术连接到一个或更多个处理器102和202。
一个或更多个收发器106和206可以将在本文的方法和/或操作流程图中提到的用户数据、控制信息和/或无线电信号/信道发送到一个或更多个其它装置。一个或更多个收发器106和206可以从一个或更多个其它装置接收本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图中提到的用户数据、控制信息和/或无线电信号/信道。例如,一个或更多个收发器106和206可以连接到一个或更多个处理器102和202,并且发送和接收无线电信号。例如,一个或更多个处理器102和202可以执行控制,使得一个或更多个收发器106和206可以将用户数据、控制信息或无线电信号发送到一个或更多个其它装置。一个或更多个处理器102和202可以执行控制,使得一个或更多个收发器106和206可以从一个或更多个其它装置接收用户数据、控制信息或无线电信号。一个或更多个收发器106和206可以连接到一个或更多个天线108和208,并且一个或更多个收发器106和206可以被配置为通过一个或更多个天线108和208发送和接收本文中公开的描述、功能、过程、提议、方法和/或操作流程图中提到的用户数据、控制信息和/或无线电信号/信道。在本文中,一个或更多个天线可以是多个物理天线或多个逻辑天线(例如,天线端口)。一个或更多个收发器106和206可以将接收到的无线电信号/信道等从RF频带信号变换成基带信号,以便使用一个或更多个处理器102和202处理接收到的用户数据、控制信息、无线电信号/信道等。一个或更多个收发器106和206可以将使用一个或更多个处理器102和202处理的用户数据、控制信息、无线电信号/信道等从基带信号变换成RF频带信号。为此,一个或更多个收发器106和206可以包括(模拟)振荡器和/或滤波器。
适用于本公开的车辆或自主驾驶车辆的示例
图15例示了应用于本公开的车辆或自主驾驶车辆。可以通过移动机器人、汽车、火车、有人/无人驾驶飞行器(AV)、轮船等来实现车辆或自主驾驶车辆。
参照图15,车辆或自主驾驶车辆100可以包括天线单元108、通信单元110、控制单元120、驱动单元140a、电源单元140b、传感器单元140c和自主驾驶单元140d。天线单元108可以被配置为通信单元110的一部分。
通信单元110可以向诸如其它车辆、BS(例如,gNB和路边单元)和服务器这样的外部装置发送信号(例如,数据和控制信号)的发送并从所述外部装置接收所述信号。控制单元120可以通过控制车辆或自主驾驶车辆100的元件来执行各种操作。控制单元120可以包括ECU。驱动单元140a可以使得车辆或自主驾驶车辆100在道路上行驶。驱动单元140a可以包括引擎、发动机、动力总成、车轮、制动器、转向装置等。电源单元140b可以向车辆或自主驾驶车辆100供应电力并且包括有线/无线充电电路、电池等。传感器单元140c可以获取车辆状态、周围环境信息、用户信息等。传感器单元140c可以包括惯性测量单元(IMU)传感器、碰撞传感器、车轮传感器、速度传感器、坡度传感器、重量传感器、航向传感器、位置模块、车辆前进/后退传感器、电池传感器、燃料传感器、轮胎传感器、转向传感器、温度传感器、湿度传感器、超声波传感器、照度传感器、踏板位置传感器等。自主驾驶单元140d可以实现用于保持车辆在其上驾驶的车道的技术、诸如自适应巡航控制这样的用于自动调节速度的技术、用于沿着所确定的路径自主驾驶的技术、用于通过在设定了目的地时自动设置路径来驾驶的技术等。
例如,通信单元110可以从外部服务器接收地图数据、交通信息数据等。自主驾驶单元140d可以从所获得的数据生成自主驾驶路径和驾驶计划。控制单元120可以控制驱动单元140a,使得车辆或自主驾驶车辆100可以根据驾驶计划(例如,速度/方向控制)沿着自主驾驶路径移动。在自主驾驶中,通信单元110可以不定期地/定期地从外部服务器获取最近的交通信息数据,并且可以从邻近车辆获取周围的交通信息数据。在自主驾驶中,传感器单元140c可以获得车辆状态和/或周围环境信息。自主驾驶单元140d可以基于新获得的数据/信息来更新自主驾驶路径和驾驶计划。通信单元110可以将关于车辆位置、自主驾驶路径和/或驾驶计划的信息传送到外部服务器。外部服务器可以基于从车辆或自主驾驶车辆收集的信息,使用AI技术等来预测交通信息数据,并且将预测的交通信息数据提供给车辆或自主驾驶车辆。
适用于本公开的车辆和AR/VR的示例
图16例示了应用于本公开的车辆。车辆可以被实现为运输工具、飞行器、轮船等。
参照图16,车辆100可以包括通信单元110、控制单元120、存储单元130、I/O单元140a和定位单元140b。
通信单元110可以向诸如其它车辆或BS这样的外部装置发送信号(例如,数据和控制信号)并从所述外部装置接收信号。控制单元120可以通过控制车辆100的构成元件来执行各种操作。存储单元130可以存储用于支持车辆100的各种功能的数据/参数/程序/代码/命令。I/O单元140a可以基于存储单元130内的信息来输出AR/VR对象。I/O单元140a可以包括HUD。定位单元140b可以获取关于车辆100的位置的信息。位置信息可以包括关于车辆100的绝对位置的信息、关于车辆100在行驶车道内的位置的信息、加速度信息以及关于车辆100相对于邻近车辆的位置的信息。定位单元140b可以包括GPS和各种传感器。
作为示例,车辆100的通信单元110可以从外部服务器接收地图信息和交通信息,并且将接收到的信息存储在存储单元130中。定位单元140b可以通过GPS和各种传感器获得车辆位置信息,并且将所获得的信息存储在存储单元130中。控制单元120可以基于地图信息、交通信息和车辆位置信息来生成虚拟对象,并且I/O单元140a可以将所生成的虚拟对象显示在车辆中的窗口中(1410和1420)。控制单元120可以基于车辆位置信息来确定车辆100是否在行驶车道内正常驾驶。如果车辆100异常地离开行驶车道,则控制单元120可以通过I/O单元140a将警告显示在车辆中的窗口上。另外,控制单元120可以通过通信单元110向邻近车辆广播关于驾驶异常的警告消息。根据情形,控制单元120可以将车辆位置信息和关于驾驶/车辆异常的信息发送到相关组织。
适用于本公开的XR装置的示例
图17例示了应用于本公开的XR装置。可以通过HMD、安装在车辆中的HUD、电视、智能电话、计算机、可穿戴装置、家用电器、数字标牌、车辆、机器人等来实现XR装置。
参照图17,XR装置100a可以包括通信单元110、控制单元120、存储单元130、I/O单元140a、传感器单元140b和电源单元140c。
通信单元110可以向诸如其它无线装置、手持装置或媒体服务器这样的外部装置发送信号(例如,媒体数据和控制信号)并从所述外部装置接收所述信号。媒体数据可以包括视频、图像和声音。控制单元120可以通过控制XR装置100a的构成元件来执行各种操作。例如,控制单元120可以被配置为控制和/或执行诸如视频/图像获取、(视频/图像)编码以及元数据生成和处理这样的过程。存储单元130可以存储驱动XR装置100a/生成XR对象所需的数据/参数/程序/代码/命令。I/O单元140a可以从外部获得控制信息和数据,并且输出所生成的XR对象。I/O单元140a可以包括相机、麦克风、用户输入单元、显示单元、扬声器和/或触觉模块。传感器单元140b可以获得XR装置状态、周围环境信息、用户信息等。传感器单元140b可以包括接近传感器、照度传感器、加速度传感器、磁传感器、陀螺仪传感器、惯性传感器、RGB传感器、IR传感器、指纹识别传感器、超声波传感器、光传感器、麦克风和/或雷达。电源单元140c可以向XR装置100a供应电力,并且包括有线/无线充电电路、电池等。
例如,XR装置100a的存储单元130可以包括生成XR对象(例如,AR/VR/MR对象)所需的信息(例如,数据)。I/O单元140a可以从用户接收用于操纵XR装置100a的命令,并且控制单元120可以根据用户的驱动命令来驱动XR装置100a。例如,当用户期望通过XR装置100a观看电影或新闻时,控制单元120通过通信单元110将内容请求信息发送到另一装置(例如,手持装置100b)或媒体服务器。通信单元110可以将诸如电影或新闻这样的内容从另一装置(例如,手持装置100b)或媒体服务器下载/流传输到存储单元130。控制单元120可以针对内容控制和/或执行诸如视频/图像获取、(视频/图像)编码和元数据生成/处理这样的过程,并且基于通过I/O单元140a/传感器单元140b而获得的关于周围空间或真实对象的信息来生成/输出XR对象。
XR装置100a可以通过通信单元110无线连接到手持装置100b,并且XR装置100a的操作可以受手持装置100b的控制。例如,手持装置100b可以作为XR装置100a的控制器来操作。为此,XR装置100a可以获得关于手持装置100b的3D位置的信息,生成并输出与手持装置100b对应的XR对象。
适用于本公开的机器人的示例
图18例示了应用于本公开的机器人。根据使用目的或领域,可以将机器人分为工业机器人、医疗机器人、家用机器人、军事机器人等。
参照图18,机器人100可以包括通信单元110、控制单元120、存储单元130、I/O单元140a、传感器单元140b和驱动单元140c。
通信单元110可以向诸如其它无线装置、其它机器人或控制服务器这样的外部装置发送信号(例如,驱动信息和控制信号)并从所述外部装置接收所述信号。控制单元120可以通过控制机器人100的构成元件来执行各种操作。存储单元130可以存储用于支持机器人100的各种功能的数据/参数/程序/代码/命令。I/O单元140a可以从机器人100的外部获得信息,并且将该信息输出到机器人100的外部。I/O单元140a可以包括相机、麦克风、用户输入单元、显示单元、扬声器和/或触觉模块。传感器单元140b可以获得机器人100的内部信息、周围环境信息、用户信息等。传感器单元140b可以包括接近传感器、照度传感器、加速度传感器、磁传感器、陀螺仪传感器、惯性传感器、IR传感器、指纹识别传感器、超声波传感器、光传感器、麦克风、雷达等。驱动单元140c可以执行诸如移动机器人关节这样的各种物理操作。另外,驱动单元140c可以使得机器人100在道路上行驶或飞行。驱动单元140c可以包括致动器、发动机、车轮、制动器、螺旋桨等。
应用本公开的AI装置的示例
图19例示了应用于本公开的AI装置。可以通过诸如TV、投影仪、智能电话、PC、笔记本、数字广播终端、平板PC、可穿戴装置、机顶盒(STB)、无线电、洗衣机、冰箱、数字标牌、机器人、车辆等这样的固定装置或移动装置来实现AI装置。
参照图19,AI装置100可以包括通信单元110、控制单元120、存储单元130、I/O单元140a/140b、学习处理器单元140c和传感器单元140d。块110至130/140a分别对应于图14的块110至130/140。
通信单元110可以使用有线/无线通信技术向/从诸如其它AI装置(例如,图13的100x、200或400)或AI服务器(例如,图13的400)发送/接收有线/无线电信号(例如,传感器信息、用户输入、学习模型或控制信号)。为此,通信单元110可以将存储单元130内的信息发送到外部装置,并且将从外部装置接收的信号发送到存储单元130。
控制单元120可以基于使用数据分析算法或机器学习算法确定或生成的信息来确定AI装置100的至少一个可行操作。控制单元120可以执行通过控制AI装置100的构成元件而确定的操作。例如,控制单元120可以请求、搜索、接收或使用学习处理器单元140c或存储单元130的数据,并且控制AI装置100的构成元件,以执行至少一个可行操作当中的预测的操作或被确定优选的操作。控制单元120可以收集包括AI装置100的操作内容和用户的操作反馈的历史信息,并且将收集到的信息存储在存储单元130或学习处理器单元140c中,或者将收集到的信息发送到诸如AI服务器(图13的400)这样的外部装置。所收集的历史信息可以被用于更新学习模型。
存储单元130可以存储用于支持AI装置100的各种功能的数据。例如,存储单元130可以存储从输入单元140a获得的数据、从通信单元110获得的数据、学习处理器单元140c的输出数据以及从传感器单元140获得的数据。存储单元130可以存储操作/驱动控制单元120所需的控制信息和/或软件代码。
输入单元140a可以从AI装置100的外部获取各种类型的数据。例如,输入单元140a可以获取用于模型学习的学习数据以及将被应用学习模型的输入数据。输入单元140a可以包括相机、麦克风和/或用户输入单元。输出单元140b可以生成与视觉、听觉或触觉感觉相关的输出。输出单元140b可以包括显示单元、扬声器和/或触觉模块。传感器单元140可以使用各种传感器来获得AI装置100的内部信息、AI装置100的周围环境信息和用户信息中的至少一个。传感器单元140可以包括接近传感器、照度传感器、加速度传感器、磁传感器、陀螺仪传感器、惯性传感器、RGB传感器、IR传感器、指纹识别传感器、超声波传感器、光传感器、麦克风和/或雷达。
学习处理器单元140c可以使用学习数据来学习包括人工神经网络的模型。学习处理器单元140c可以与AI服务器(图13的400)的学习处理器单元一起执行AI处理。学习处理器单元140c可以处理通过通信单元110从外部装置接收的信息和/或存储在存储单元130中的信息。另外,学习处理器单元140c的输出值可以通过通信单元110发送到外部装置,并且可以被存储在存储单元130中。
工业实用性
本公开的上述实施方式适用于各种移动通信系统。

Claims (12)

1.一种无线通信系统中远程用户设备UE的副链路相关操作的方法,该方法包括以下步骤:
由所述远程UE对一个或更多个UE执行测量;
由所述远程UE基于所述测量的结果来选择中继UE;以及
从所述中继UE接收通知消息,
其中,所述通知消息包括告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述通知消息与确定是否针对所述中继UE执行中继重新选择相关。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述中继UE与RRC非活动状态下的所述远程UE建立PC5连接。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述远程UE基于告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息来等待所述中继UE的Uu RRC连接建立。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述远程UE基于告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息来执行中继重新选择。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述远程UE在执行所述中继重新选择时优先选择同一小区中的中继UE。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述远程UE将与服务连续性相关的信息转发到基站。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,与所述服务连续性相关的所述信息包括小区-无线电网络临时标识符C-RNTI、关于所连接的中继UE的信息或在没有正常切换过程的情况下除了直接连接到服务小区之外别无选择的原因中的至少一个。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,与所述服务连续性相关的所述信息在RACH过程中经由重新选择的中继UE被转发到所述基站。
10.一种无线通信系统中的远程UE,该远程UE包括:
至少一个处理器;以及
至少一个计算机存储器,所述至少一个计算机存储器在操作上连接到所述至少一个处理器并且存储指令,所述指令在被执行时使得所述至少一个处理器能够执行操作,所述操作包括:
由所述远程UE对一个或更多个UE执行测量;
由所述远程UE基于所述测量的结果来选择中继UE;以及
从所述中继UE接收通知消息,
其中,所述通知消息包括告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
11.一种在无线通信系统中执行用于远程UE的操作的处理器,所述操作包括:
由所述远程UE对一个或更多个UE执行测量;
由所述远程UE基于所述测量的结果来选择中继UE;以及
从所述中继UE接收通知消息,
其中,所述通知消息包括告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
12.一种存储至少一个计算机程序的非易失性计算机可读存储介质,所述至少一个计算机程序包括在由至少一个处理器执行时使得所述至少一个处理器能够执行用于远程UE的操作的指令,所述操作包括:
由所述远程UE对一个或更多个UE执行测量;
由所述远程UE基于所述测量的结果来选择中继UE;以及
从所述中继UE接收通知消息,
其中,所述通知消息包括告知所述中继UE建立Uu RRC连接失败的信息。
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