TW202139635A - 無線通訊系統中處理網路排程模式中側鏈路混合自動請求的時間間隙的方法和設備 - Google Patents

無線通訊系統中處理網路排程模式中側鏈路混合自動請求的時間間隙的方法和設備 Download PDF

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Abstract

從裝置的視角公開一種用以執行側鏈路通訊的方法和設備。在一個實施例中,方法包含裝置從網路節點接收側鏈路准予,其中側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源。方法進一步包含裝置生成數據封包,數據封包包括或多工來自具有啟用的側鏈路混合自動請求回饋的側鏈路邏輯通道的側鏈路數據。方法進一步包含在多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於或等於最小時間間隙的情況下,在兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源上執行數據封包的兩個側鏈路傳輸。此外,方法包含在多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙的情況下,裝置允許丟棄、跳過或取消兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的一個側鏈路資源上的側鏈路傳輸。

Description

無線通訊系統中處理網路排程模式中側鏈路混合自動請求的時間間隙的方法和設備
本公開大體上涉及無線通訊網路,且更明確地說涉及一種在無線通訊系統中處理網路排程模式中側鏈路混合自動請求(sidelink Hybrid Automatic Request,HARQ)的時間間隙的方法和設備。
隨著往來行動通訊裝置的大量數據的通訊需求的快速增長,傳統的行動語音通訊網路演進成與網際網路協定(Internet Protocol,IP)數據封包通訊的網路。此IP數據封包通訊可以為行動通訊裝置的使用者提供IP承載語音、多媒體、多播和按需通訊服務。
示例性網路結構是演進型通用陸地無線電存取網(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)。E-UTRAN系統可提供高數據處理量以便實現上述IP承載語音和多媒體服務。目前,3GPP標準組織正在討論新的下一代(例如,5G)無線電技術。因此,目前正在提交和考慮對3GPP標準的當前主體的改變以使3GPP標準演進和完成。
從裝置的視角公開一種用以執行側鏈路通訊的方法和設備。在一個實施例中,所述方法包含裝置從網路節點接收側鏈路准予,其中所述側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源。所述方法進一步包含裝置生成數據封包,所述數據封包包括或多工來自具有啟用的SL混合自動請求(Hybrid Automatic Request,HARQ)回饋的側鏈路(Sidelink,SL)邏輯通道的側鏈路數據。所述方法進一步包含在多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於或等於最小時間間隙的情況下,在所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源上執行數據封包的兩個側鏈路傳輸。此外,所述方法包含在多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙的情況下,裝置允許丟棄、跳過或取消所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的一個側鏈路資源上的側鏈路傳輸。
從裝置的視角公開一種用以執行側鏈路通訊的方法和設備。在一個實施例中,所述方法包含裝置從網路節點接收側鏈路准予,其中所述側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源。所述方法進一步包含裝置生成數據封包,所述數據封包包括或多工來自一個或多個側鏈路(SL)邏輯通道的側鏈路數據,其中所述一個或多個SL邏輯通道至少基於多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近側鏈路資源的時間間隙來決定或選擇。此外,所述方法包含裝置在多個側鏈路資源中的一個或多個上執行一個或多個側鏈路傳輸,其中所述一個或多個側鏈路傳輸遞送或包括數據封包。
下文描述的示例性無線通訊系統和裝置採用支援廣播服務的無線通訊系統。無線通訊系統經廣泛部署以提供例如語音、數據等不同類型的通訊。這些系統可基於碼分多址(code division multiple access,CDMA)、時分多址(time division multiple access,TDMA)、正交頻分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)、3GPP長期演進(Long Term Evolution,LTE)無線存取、3GPP高級長期演進(Long Term Evolution Advanced,LTE-A或LTE-高級)、3GPP2超行動寬頻(Ultra Mobile Broadband,UMB)、WiMax、3GPP新無線電(New Radio,NR)或一些其它調變技術。
確切地說,下文描述的示例性無線通訊系統裝置可被設計成支援一個或多個標準,例如名為“第三代合作夥伴計畫”(在本文中被稱作3GPP)的聯盟提供的標準,包含:TS 38.211 V16.1.0(2020-03),“NR;實體通道和調變(版本16)”;TS 38.212 V16.1.0(2020-03),“NR:多工和通道解碼(版本16)”;TS 38.213 V16.1.0(2020-03),“NR;實體層控制程序(版本16)”;TS 38.214 V16.1.0(2020-03),“NR;實體層數據程序(版本16)”;TS 38.321 V16.0.0(2020-03),“NR;媒體存取控制(MAC)協定規範(版本16)”;R1-1810051,“3GPP TSG RAN WG1 #94 V1.0.0的最終報告(瑞典哥德堡,2018年8月20日-24日)”;R1-1905921,“3GPP TSG RAN WG1 #96bis V1.0.0的最終報告(中國西安,2019年4月8日-12日)”;R1-1907973,“3GPP TSG RAN WG1 #97 V1.0.0的最終報告(美國里諾,2019年5月13日-17日)”;“R1-1909942,3GPP TSG RAN WG1 #98 V1.0.0的最終報告(捷克共和國布拉格,2019年8月26日-30日)”;3GPP TSG RAN WG1 #99 V1.0.0的草案報告(美國里諾,2019年11月18日-22日);以及3GPP TSG RAN WG1 #100-e V0.2.0的草案報告(線上會議,2020年2月18日-3月6日)。上文所列的標準和文獻在此以全文引用的方式明確地併入本文中。
第1圖示出根據本發明的一個實施例的多址無線通訊系統。存取網路100(AN)包含多個天線群組,其中一個天線群組包含104和106,另一天線群組包含108和110,並且又一天線群組包含112和114。在第1圖中,針對每個天線群組僅示出了兩個天線,但是每個天線群組可以使用更多或更少個天線。存取終端116(AT)與天線112和114通訊,其中天線112和114經由前向鏈路120向存取終端116傳輸訊息,並經由反向鏈路118從存取終端116接收訊息。存取終端(AT)122與天線106和108通訊,其中天線106和108經由前向鏈路126向存取終端(AT)122傳輸訊息,並經由反向鏈路124從存取終端(AT)122接收訊息。在FDD系統中,通訊鏈路118、120、124和126可使用不同頻率進行通訊。例如,前向鏈路120可使用與反向鏈路118所使用頻率不同的頻率。
每個天線群組和/或它們被設計成在其中通訊的區域常常被稱作存取網路的扇區。在實施例中,天線群組各自被設計成與存取網路100所覆蓋的區域的扇區中的存取終端通訊。
在通過前向鏈路120和126的通訊中,存取網路100的傳輸天線可以利用波束成形以便改進不同存取終端116和122的前向鏈路的訊噪比。並且,相比於通過單個天線傳輸到其所有存取終端的存取網路,使用波束成形以傳輸到在存取網路的整個覆蓋範圍中隨機分散的存取終端的存取網路對相鄰細胞中的存取終端產生更少的干擾。
存取網路(access network, AN)可以是用於與終端通訊的固定台或基站,並且也可以被稱作存取點、Node B、基站、增強型基站、演進型Node B(evolved Node B, eNB),或某一其它術語。存取終端(access terminal, AT)還可以被稱作使用者設備(user equipment, UE)、無線通訊裝置、終端、存取終端或某一其它術語。
第2圖是MIMO 系統200中的傳送器系統210(也被稱作存取網路)和接收器系統250(也被稱作存取終端(AT)或使用者設備(UE)的實施例的簡化方塊圖。在傳送器系統210處,從數據源212將用於多個數據流的業務數據提供到傳輸(TX)數據處理器214。
在一個實施例中,通過相應的傳輸天線傳輸每個數據流。TX數據處理器214基於針對每一數據流而選擇的特定編碼方案來格式化、編碼及交錯數據流的業務數據以提供經編碼數據。
可使用OFDM技術將每個數據流的編碼數據與導頻數據多路複用。導頻數據通常為以已知方式進行處理的已知數據樣式,且可在接收器系統處使用以估計通道響應。隨後基於針對每個數據流選擇的特定調變方案(例如,BPSK、QPSK、M-PSK或M-QAM)來調變(即,符號映射)用於每個數據流的複用的導頻和編碼數據以提供調變符號。可以通過由處理器230執行的指令來決定用於每個數據流的數據速率、編碼和調變。
接著將所有數據流的調變符號提供給TX MIMO處理器220,處理器可進一步處理調變符號(例如,用於OFDM)。TX MIMO處理器220接著將NT個調變符號流提供給NT個傳送器(TMTR)222a到222t。在某些實施例中,TX MIMO處理器220將波束成形權重應用於數據流的符號並應用於從其傳輸符號的天線。
每個傳送器222接收並處理相應符號流以提供一個或多個類比訊號,並且進一步調節(例如,放大、濾波和上變頻轉換)類比訊號以提供適合於經由MIMO通道傳輸的調變訊號。接著分別從NT個天線224a到224t傳輸來自傳送器222a到222t的NT個調變訊號。
在接收器系統250處,由NR個天線252a到252r接收所傳輸的調變訊號,並且將從每個天線252接收到的訊號提供到相應的接收器(RCVR)254a到254r。每個接收器254調節(例如,濾波、放大和下變頻轉換)相應的接收訊號、將調節訊號數位化以提供樣本,並且進一步處理樣本以提供對應的“接收”符號流。
RX數據處理器260接著基於特定接收器處理技術從NR個接收器254接收並處理NR個接收符號流以提供NT個“檢測”符號流。RX數據處理器260接著對每個檢測符號流進行解調、解交錯和解碼以恢復數據流的業務數據。由RX數據處理器260進行的處理與由傳送器系統210處的TX MIMO處理器220和TX數據處理器214執行的處理互補。
處理器270週期性地決定要使用哪個預編碼矩陣(下文論述)。處理器270制定包括矩陣索引部分和秩值部分的反向鏈路消息。
反向鏈路消息可包括與通訊鏈路和/或接收數據流有關的各種類型的訊息。反向鏈路消息接著由TX數據處理器238(其還接收來自數據源236的多個數據流的業務數據)處理,由調變器280調變,由傳送器254a到254r調節,並且被傳輸回到傳送器系統210。
在傳送器系統210處,來自接收器系統250的調變訊號由天線224接收、由接收器222調節、由解調器240解調,並由RX數據處理器242處理,以提取由接收器系統250傳輸的反向鏈路消息。接著,處理器230決定使用哪個預編碼矩陣來決定波束成形權重,然後處理所提取的消息。
轉向第3圖,此圖示出了根據本發明的一個實施例的通訊裝置的替代簡化功能方塊圖。如第3圖所示,可以利用無線通訊系統中的通訊裝置300來實現第1圖中的UE(或AT)116和122或第1圖中的基站(或AN)100,並且無線通訊系統優選地是LTE系統。通訊裝置300可以包含輸入裝置302、輸出裝置304、控制電路306、中央處理單元(central processing unit, CPU)308、存儲器310、程式碼312以及收發器314。控制電路306通過CPU 308執行存儲器310中的程式碼312,由此控制通訊裝置300的操作。通訊裝置300可以接收由使用者通過輸入裝置302(例如,鍵盤或小鍵盤)輸入的訊號,且可通過輸出裝置304(例如,顯示器或揚聲器)輸出圖像和聲音。收發器314用於接收和傳輸無線訊號、將接收訊號傳遞到控制電路306、且無線地輸出由控制電路306生成的訊號。也可以利用無線通訊系統中的通訊裝置300來實現第1圖中的AN 100。
第4圖是根據本發明的一個實施例在第3圖中所示的程式碼312的簡化方塊圖。在此實施例中,程式碼312包含應用層400、層3部分402以及層2部分404,且耦合到層1部分406。層3部分402一般上執行無線電資源控制。層2部分404一般執行鏈路控制。層1部分406一般執行實體連接。
3GPP  TS 38.211 V16.1.0指定NR中針對實體側鏈路共用通道、實體側鏈路控制通道和實體側鏈路回饋通道的生成,如下文所論述。一般來說,實體側鏈路共用通道、實體側鏈路控制通道和實體側鏈路回饋通道用於裝置之間的通訊,即,PC5鏈路或裝置到裝置鏈路。實體側鏈路共用通道(physical sidelink shared channel,PSSCH)為側鏈路共用通道(sidelink shared channel,SL-SCH)遞送數據/傳輸塊。實體側鏈路控制通道(physical sidelink control channel,PSCCH)遞送側鏈路控制資訊(sidelink control information,SCI)。實體側鏈路回饋通道(PSFCH)遞送側鏈路HARQ-ACK。8 側鏈路 8.1 概覽 8.1.1 實體通道的概覽 側鏈路實體通道對應於攜載源自較高層的資訊的資源要素集合。限定以下側鏈路實體通道: -   實體側鏈路共用通道,PSSCH -   實體側鏈路廣播通道,PSBCH -   實體側鏈路控制通道,PSCCH -   實體側鏈路回饋通道,PSFCH
3GPP TS 38.212 V16.1.0指定NR中用於排程側鏈路的下行鏈路控制資訊和側鏈路控制資訊,如下文所論述。下行鏈路控制資訊用於在網路節點和UE之間傳輸,即Uu鏈路。側鏈路控制資訊用於在UE之間傳輸,即PC5鏈路或側鏈路。 4.3     側鏈路 表4.3-1指定側鏈路傳輸通道到其相應實體通道的映射。表4.3-2指定側鏈路控制資訊和側鏈路回饋控制資訊到其相應實體通道的映射。[ 3GPP TS 38.212 V16.1.0 的表 4.3-1 重製為第 5 ] [ 3GPP TS 38.212 V16.1.0 的表 4.3-2 重製為第 6 ] <不變部分已省略> 7.3.1  DCI格式 支援表7.3.1-1中限定的DCI格式。[ 3GPP TS 38.212 V16.1.0 的標題為 DCI 格式 的表 7.3.1-1 重製為 7 <不變部分已省略>7.3.1.4 用於側鏈路的排程的 DCI 格式 7.3.1.4.1 格式 3_0 DCI格式3_0用於一個細胞中NR PSCCH和NR PSSCH的排程。 借助於具有由SL-RNTI或SL-CS-RNTI加擾的CRC的DCI格式3_0傳輸以下資訊: -   時間間隙-由較高層參數sl-DCI-ToSL-Trans 決定的[x]位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定 -   HARQ進程ID-[x]位元,如[5,TS 38.213]的條款16.4中限定 -   新數據指示符-1位元,如[5,TS 38.213]的條款16.4中限定 -   到初始傳輸的子通道分配的最低索引-
Figure 02_image001
位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定 -   根據條款8.3.1.1的SCI格式0-1欄位: -    頻率資源指派。 -    時間資源指派。 -   PSFCH到HARQ回饋定時指示符-3位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定。 -   PUCCH資源指示符-3位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定。 -   配置索引-0位元,條件是UE未被配置成監視具有由SL-CS-RNTI加擾的CRC的DCI格式3_0,否則[x]位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定。如果UE被配置成監視具有由SL-CS-RNTI加擾的CRC的DCI格式3_0,則為具有由SL-RNTI加擾的CRC的DCI格式3_0預留此欄位。 <不變部分已省略>8.3 PSCCH 上的側鏈路控制資訊 PSCCH上攜載的SCI是第一級SCI,其傳輸側鏈路排程資訊。8.3.1 第一級 SCI 格式 […]8.3.1.1 SCI 格式 0-1 SCI格式0-1用於排程PSSCH和PSSCH上的第二級SCI 借助於SCI格式0-1傳輸以下資訊: -   優先順序-3位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定。 -   頻率資源指派-
Figure 02_image003
位元,此時較高層參數sl-MaxNumPerReserve 的值被配置成2;否則
Figure 02_image005
位元,此時較高層參數sl-MaxNumPerReserve 的值被配置成3,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定。 -   時間資源指派-5位元,此時較高層參數sl-MaxNumPerReserve 的值被配置成2;否則,9位元,此時較高層參數sl-MaxNumPerReserve 的值被配置成3,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中所限定。 -   資源預留週期-
Figure 02_image007
位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定,條件是配置較高參數sl-MultiReserveResource ;否則,0位元。 -   DMRS模式-[x]位元,如[4,TS 38.211]的條款8.4.1.1.2中限定,條件是由較高層參數sl-PSSCH-DMRS-TimePattern 配置一個以上DMRS模式;否則,0位元。 -   第二級SCI格式-[x]位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中所限定。 -   Beta_offset指示符-[2]位元,如由較高層參數sl-BetaOffsets2ndSCI 提供。 -   DMRS埠的數目-1位元,如表8.3.1.1-1中限定。 -   調變和解碼方案-5位元,如[6,TS 38.214]的條款8.1.3中限定。 -   預留-[2-4]位元,如由較高層參數sl-NumReservedBits 所決定,值被設定為零。8.4 PSSCH 上的側鏈路控制資訊 在PSSCH上攜載的SCI是第二級SCI,其傳輸側鏈路排程資訊。8.4.1 第二級 SCI 格式 […]8.4.1.1 SCI 格式 0-2 SCI格式0-2用於解碼PSSCH。 借助於SCI格式0-2傳輸以下資訊: -   HARQ進程ID-[x]位元,如[5,TS 38.213]的條款16.4中限定。 -   新數據指示符-1位元,如[5,TS 38.213]的條款16.4中限定。 -   冗餘版本-2位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定。 -   源ID-8位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定。 -   目的地ID-16位元,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定。 -   CSI請求-1位元,如[6,TS 38.214]的條款8.2.1中限定。 如果相應SCI格式0-1中的第二級SCI格式欄位指示類型1組播,如[6,TS 38.214]的條款x.x.x中限定,則存在以下欄位: -   區ID-12位元,如[9,TS 38.331]的條款x.x.x中限定。 -   通訊範圍要求-4位元,如[9,TS 38.331]的條款x.x.x中限定 […]8.4.5 經解碼第二級 SCI 位元到 PSSCH 的多工 根據條款8.2.1中的程序,經解碼第二級SCI位元多工到PSSCH上。
3GPP TS 38.213 V16.1.0指定用於在NR中報告側鏈路上的HARQ-ACK以及報告PUCCH上的HARQ-ACK的UE程序。16 用於側鏈路的 UE 程序locationAndBandwidth-SL 向UE提供用於SL傳輸的BWP(SL BWP),其具有如[4,TS38.211]中所描述而決定的參數集和資源網格。對於SL BWP內的資源池,由numSubchannel 向UE提供若干子通道,其中每一子通道包含由subchannelsize 提供的若干鄰接RB。SL BWP中的第一子通道的第一RB由startRB-Subchannel 指示。資源池的可用時隙由timeresourcepool 提供且以由‘periodResourcePool ’提供的週期性發生。對於無S-SS/PSBCH塊的可用時隙,SL傳輸可從由startSLsymbols 指示的第一符號開始,且在由lengthSLsymbols 指示的若干連續符號內。對於具有S-SS/PSBCH塊的可用時隙,預先決定第一符號和所述若干連續符號。 UE期望在相同細胞的相同載波中的SL BWP中和活躍UL BWP中使用相同參數集。如果活躍UL BWP參數集不同於SL BWP參數集,則解除啟動SL BWP。 使用模式-1准予傳輸的UE使用SCI中的相應欄位來保留由相同准予分配的下一(些)資源。 […]16.3 用於報告側鏈路上的 HARQ-ACK UE 程序 UE可由SCI格式指示,所述SCI格式在來自
Figure 02_image009
數目個子通道的一個或多個子通道中排程PSSCH接收,以回應於PSSCH接收隨HARQ-ACK資訊傳輸PSFCH。UE提供包含ACK或NACK或僅NACK的HARQ-ACK資訊。 UE可通過periodPSFCHresource 被提供資源池中的某一數目的時隙達PSFCH傳輸時機資源的週期。如果所述數目為零,則停用資源池中來自UE的PSFCH傳輸。 UE可以由較高層指示不回應於PSSCH接收而傳輸PSFCH[11,TS 38.321]。 如果UE接收到資源池中的PSSCH且排程PSSCH接收的SCI格式0_2中的ZYX欄位向UE指示報告用於PSSCH接收的HARQ-ACK資訊[5,TS 38.212],則UE在資源池中的PSFCH傳輸中提供HARQ-ACK資訊。UE在第一時隙中傳輸PSFCH,所述第一時隙包含PSFCH資源且是資源池的在PSSCH接收的最後時隙之後由MinTimeGapPSFCH 提供的至少若干個時隙。 由rbSetPSFCH 向UE提供資源池中的
Figure 02_image011
個PRB的集合用於資源池的PRB中的PSFCH傳輸。對於由numSubchanne 提供的資源池的數目
Figure 02_image013
個子通道以及由periodPSFCHresource 提供的與PSFCH時隙相關聯的數目
Figure 02_image015
個PSSCH時隙,UE將
Figure 02_image017
個PRB從
Figure 02_image011
個PRB分配到時隙
Figure 02_image019
和子通道
Figure 02_image021
,其中
Figure 02_image023
Figure 02_image025
Figure 02_image027
,且分配以
Figure 02_image019
的昇冪開始並以
Figure 02_image021
的昇冪繼續。UE預期
Figure 02_image011
Figure 02_image029
的倍數。 UE決定可用於在PSFCH傳輸中多工HARQ-ACK資訊的PSFCH資源的數目為
Figure 02_image031
,其中
Figure 02_image033
是資源池的迴圈移位元對的數目且基於由較高層的指示, -
Figure 02_image035
Figure 02_image037
個PRB與相應PSSCH的初始子通道相關聯 -
Figure 02_image039
Figure 02_image041
個PRB與來自相應PSSCH的
Figure 02_image009
個子通道的一個或多個子通道相關聯 PSFCH資源首先根據來自
Figure 02_image043
個PRB的PRB索引的昇冪編索引,且接著根據來自
Figure 02_image033
個迴圈移位元對的迴圈移位元對索引的昇冪編索引。 UE決定用於回應於PSSCH接收進行PSFCH傳輸的PSFCH資源的索引為
Figure 02_image045
,其中
Figure 02_image047
為由排程PSSCH接收的SCI格式0-2[5,TS 38.212]提供的實體層源ID,
Figure 02_image049
為零或
Figure 02_image049
是接收如由較高層指示的PSSCH的UE的識別。16.4 用於傳輸 PSCCH UE 程序 可以由timeResourcePSCCH 向UE提供資源池中的若干符號,從可用於時隙中的SL傳輸的第二符號開始,並且可以由frequencyResourcePSCCH 向UE提供資源池中的若干PRB,以用於以SCI格式0_1進行PSCCH傳輸。 以SCI格式0_1使用側鏈路資源配置模式1[6,TS38.214]傳輸PSCCH的UE -   設定如由較高層所指示的HARQ進程ID欄位的值 -   針對通過具有由SL-RNTI加擾的CRC的DCI格式3_0排程的TB的初始傳輸,UE -    在DCI格式3_0中的NDI欄位值雙態交遞的情況下,雙態交遞SCI格式0_1中的NDI欄位值 -    在DCI格式3_0中的NDI欄位值不雙態交遞的情況下,不雙態交遞SCI格式0_1中的NDI欄位值 -   對於通過具有由SL-RNTI加擾的CRC的DCI格式3_0排程的TB的後續傳輸,UE不雙態交遞SCI格式0_1中的NDI欄位值。
3GPP TS 38.214 V16.1.0指定NR中用於側鏈路共用通道的UE程序,如下文所論述。利用側鏈路資源配置模式1或側鏈路資源配置模式2來獲取用於側鏈路共用通道的側鏈路資源。8 實體側鏈路共用通道相關程序 UE可被較高層配置成具有一個或多個側鏈路資源池。側鏈路資源池可用於PSSCH的傳輸,如條款8.1中所描述,或用於接收PSSCH,如條款8.3中所描述,並且可與側鏈路資源配置模式1或側鏈路資源配置模式2相關聯。 在頻域中,側鏈路資源池由numSubchannel 個鄰接子通道組成。子通道由subchannelsize 個鄰接PRB組成,其中numSubchannelsubchannelsize 是較高層參數。8.1 用於傳輸實體側鏈路共用通道的 UE 程序 每一PSSCH傳輸都與PSCCH傳輸相關聯。 所述PSCCH傳輸攜載與PSSCH傳輸相關聯的第一級SCI;第二級相關聯的SCI在PSSCH的資源內攜載。 如果UE根據時隙n 和PSCCH資源m 中的PSCCH資源配置在PSCCH上傳輸SCI格式0-1,則對於在相同時隙中的相關聯PSSCH傳輸 -   一個傳輸塊最多以兩層傳輸; -   根據SCI中的“DMRS埠數目”欄位決定層的數目(ʋ) -   用於傳輸PSSCH的時隙內的連續符號集合根據條款8.1.2.1來決定; -   用於傳輸PSSCH的鄰接資源塊集合根據條款8.1.2.2來決定; […]8.1.2 資源配置 在側鏈路資源配置模式1中: -   對於PSSCH和PSCCH傳輸,支援動態准予、經配置准予類型1和經配置准予類型2。8.1.2.1 時域中的資源配置 UE將在與相關聯的PSCCH相同的時隙中傳輸PSSCH。 時域中的最小資源配置單位是時隙。 UE將在時隙內在連續符號中傳輸PSSCH,受制於以下限制: -   UE將不在並非針對側鏈路配置的符號中傳輸PSSCH。根據較高層參數startSLsymbolslengthSLsymbols 配置用於側鏈路的符號,其中startSLsymbols 是被配置成用於側鏈路的lengthSLsymbols 連續符號的第一符號的符號索引。 -   在時隙內,PSSCH資源配置開始於符號startSLsymbols+1 處。 -   如果PSFCH在此時隙中配置,則UE將不在配置成供PSFCH使用的符號中傳輸PSSCH。 -   UE將不在配置成用於側鏈路的最後一個符號中傳輸PSSCH。 -   如果PSFCH在此時隙中配置,則UE將不在緊接在配置成供PSFCH使用的符號之前的符號中傳輸PSSCH。 在側鏈路資源配置模式1中: -   對於側鏈路動態准予,由DCI格式3_0排程PSSCH傳輸。 -   對於側鏈路經配置准予類型2,由DCI格式3_0啟動經配置准予。 -   對於側鏈路動態准予和側鏈路經配置准予類型2: -    DCI格式3_0的“時間間隙”欄位值m 將索引m +1提供到時隙偏移表中。所述表由較高層參數timeGapFirstSidelinkTransmission 給出,且索引m +1處的表值將被稱為時隙偏移
Figure 02_image051
。 -    由DCI排程的第一側鏈路傳輸的時隙是不早於
Figure 02_image053
開始的相應資源池的第一SL時隙,其中
Figure 02_image055
為攜載相應DCI的下行鏈路時隙的開始時間,
Figure 02_image057
為定時提前值且
Figure 02_image051
是時隙DCI和由DCI排程的第一側鏈路傳輸之間的時隙偏移,
Figure 02_image059
如38.211中所限定,且
Figure 02_image061
t 為SL時隙持續時間。 -   對於側鏈路經配置准予類型1: -    第一側鏈路傳輸的時隙遵循根據[10,TS 38.321]的較高層配置。8.1.2.2 頻域中的資源配置 頻域中的資源配置單位是子通道。 用於側鏈路傳輸的子通道指派使用相關聯SCI中的“頻率資源指派”欄位來決定。 用於側鏈路傳輸的最低子通道是其上傳輸相關聯PSCCH的最低PRB的子通道。 如果由PSCCH排程的PSSCH將與含有PSCCH的資源重疊,則對應於已排程PSSCH的PSCCH和相關聯的PSCCH DM-RS的並集的資源不可用於PSSCH。 […]8.1.4 用於決定在側鏈路資源配置模式 2 中在 PSSCH 資源選擇中待報告給較高層的資源子集的 UE 程序 在資源配置模式2中,較高層可請求UE決定較高層將為PSSCH/PSCCH傳輸從其中選擇資源的資源子集。為了觸發此程序,在時隙n 中,較高層提供以下參數用於此PSSCH/PSCCH傳輸: -   將從中報告資源的資源池; -   L1優先順序,
Figure 02_image063
; -   剩餘封包延遲預算; -   待用於時隙中的PSSCH/PSCCH傳輸的子通道的數目,
Figure 02_image065
; -   可選地,資源預留間隔,
Figure 02_image067
,以ms為單位。 以下較高層參數對此程序產生影響:- t2min_SelectionWindow :內部參數
Figure 02_image069
被設定為針對
Figure 02_image063
的給定值的較高層參數t2min_SelectionWindow 的對應值。- SL-ThresRSRP_pi_pj :此較高層參數提供每一組合
Figure 02_image071
的RSRP閾值,其中
Figure 02_image073
為所接收SCI格式0-1中的優先順序欄位的值,且
Figure 02_image075
為UE選擇資源的傳輸的優先順序;對於此程序的給定調用,
Figure 02_image077
- RSforSensing 選擇UE是使用PSSCH-RSRP還是PSCCH-RSRP測量值,如條款8.4.2.1中所限定。- reservationPeriodAllowed - t0_SensingWindow :內部參數
Figure 02_image079
被限定為對應於t0_SensingWindow ms的時隙的數目。 資源預留間隔,
Figure 02_image067
,(如果提供的話)從單位ms 轉換為邏輯時隙的單位,從而產生
Figure 02_image081
。 注解:
Figure 02_image083
表示可屬於側鏈路資源池的時隙集合,並且在[TBD]中限定。 使用以下步驟: 1)用於傳輸的候選單時隙資源
Figure 02_image085
限定為與時隙
Figure 02_image087
中的子通道x+j 鄰接的
Figure 02_image065
個子通道的集合,其中
Figure 02_image089
。UE將假定時間間隔
Figure 02_image091
內包含在相應資源池中的任何
Figure 02_image065
個鄰接子通道的集合對應於一個候選單時隙資源,其中 -
Figure 02_image093
的選擇取決於
Figure 02_image095
Figure 02_image097
下的UE實施方案,其中
Figure 02_image097
為TBD; -    如果
Figure 02_image069
短於(時隙中)剩餘封包延遲預算,則
Figure 02_image099
取決於滿足
Figure 02_image101
Figure 02_image103
(時隙中)剩餘封包預算的UE實施方案;否則
Figure 02_image099
被設定成(時隙中)剩餘封包延遲預算。 候選單時隙資源的總數目表示為
Figure 02_image105
。 2)感測窗由時隙範圍[
Figure 02_image107
)限定,其中
Figure 02_image079
如上文所限定且
Figure 02_image097
為TBD。UE將監視可屬於感測窗內的側鏈路資源池的時隙,其中發生其自身的傳輸的時隙除外。UE將基於這些時隙中解碼的PSCCH和測得的RSRP執行隨後步驟中的行為。 3)內部參數
Figure 02_image109
被設定為來自針對
Figure 02_image111
的較高層參數SL-ThresRSRP_pi_pj 的對應值,等於
Figure 02_image063
的給定值和每一優先順序值
Figure 02_image073
。 4)集合
Figure 02_image113
被初始化為所有候選單時隙資源的集合。 5)UE將從集合
Figure 02_image113
排除任何候選單時隙資源
Figure 02_image085
,條件是其滿足所有以下條件: -    UE在步驟2中尚未監視時隙
Figure 02_image115
。 -    對於較高層參數reservationPeriodAllowed 所允許的任何週期性值和時隙
Figure 02_image115
中接收到的假想SCI格式0-1,其中“資源預留週期”欄位設定成所述週期性值且指示此時隙中的資源池的所有子通道,將滿足步驟6中的條件c。 6)UE將從集合
Figure 02_image113
排除任何候選單時隙資源
Figure 02_image085
,條件是其滿足所有以下條件: a)UE在時隙
Figure 02_image115
中接收SCI格式0-1,且所接收SCI格式0-1中的“資源預留週期”欄位(如果存在)和“優先順序”欄位分別根據[6,TS 38.213]中的條款[TBD]指示值
Figure 02_image117
Figure 02_image119
; b)根據條款8.4.2.1,針對接收到的SCI格式0-1執行的RSRP測量高於
Figure 02_image121
; c)時隙
Figure 02_image115
中接收的SCI格式或相同SCI格式(其當且僅當“資源預留週期”欄位存在於所接收SCI格式0-1中時被假定在時隙
Figure 02_image123
中接收)根據[6,TS 38.213]中的條款[TBD]決定與
Figure 02_image125
重疊的資源塊和時隙的集合,其中q =1、2、…、Qj= 0、1、…、
Figure 02_image127
。此處,
Figure 02_image129
Figure 02_image117
轉換為邏輯時隙的單位,如果
Figure 02_image131
Figure 02_image133
,則
Figure 02_image135
,其中如果時隙n屬於集合
Figure 02_image137
,則
Figure 02_image139
,否則時隙
Figure 02_image141
是屬於集合
Figure 02_image137
的時隙n之後的第一時隙;否則
Figure 02_image143
Figure 02_image145
有待進一步研究。 7)如果集合
Figure 02_image113
中剩餘的候選單時隙資源的數目小於
Figure 02_image147
,則
Figure 02_image109
針對每一優先順序值
Figure 02_image109
增加3 dB且程序繼續步驟4。 UE將向較高層報告集合
Figure 02_image113
8.1.5 用於決定用於與 SCI 格式 0-1 相關聯的 PSSCH 傳輸的時隙和資源塊的 UE 程序 用於PSSCH傳輸的時隙和資源塊的集合通過用於PSCCH傳輸的含有相關聯的SCI格式0-1的資源以及相關聯的SCI格式1的欄位“頻率資源指派”、“時間資源指派”決定,如下文所描述。 [TBD] […]8.3 用於接收實體側鏈路共用通道的 UE 程序 對於側鏈路資源配置模式1,在檢測PSCCH上的SCI格式0-1後,UE可根據檢測到的SCI格式0-2以及由較高層配置的相關聯PSSCH資源配置來解碼PSSCH。 對於側鏈路資源配置模式2,在檢測PSCCH上的SCI格式0-1後,UE可根據檢測到的SCI格式0-2以及由較高層配置的相關聯PSSCH資源配置來解碼PSSCH。
3GPP TS 38.321 v16.0.0指定NR中的媒體存取控制(MAC)協定規範如下:5.22 SL-SCH 數據傳遞 5.22.1 SL-SCH 數據傳輸 5.22.1.1 SL 准予接收和 SCI 傳輸 側鏈路准予在PDCCH上動態地接收,由RRC半持久地配置或由MAC實體自主地選擇。MAC實體將具有活躍SL BWP上的側鏈路准予以決定其中發生SCI的傳輸的PSSCH持續時間集合,以及其中發生與SCI相關聯的SL-SCH的傳輸的PSSCH持續時間的集合。 如果MAC實體已由RRC配置以使用如TS 38.331[5]或TS 36.331[21]中指示的SL-RNTI或SLCS-RNTI來傳輸,則MAC實體將針對每一PDCCH時機且針對對於此PDCCH時機接收的每一准予: 1>     如果已針對MAC實體的SL-RNTI在PDCCH上接收側鏈路准予: 2> 如果PDCCH上接收的NDI相比於針對HARQ進程ID的先前接收到的HARQ資訊中的值尚未雙態交遞: 3>  使用所接收的側鏈路准予來決定用於根據條款TS 38.214[7]的8.1.2的相應側鏈路進程的單個MAC PDU的一個或多個重傳的PSCCH持續時間和PSSCH持續時間; 2> 否則: 3>  使用所接收的側鏈路准予來決定用於初始傳輸以及(如果可用)根據TS 38.214[7]的條款8.1.2的單個MAC PDU的重傳的PSCCH持續時間和PSSCH持續時間; 2> 將所接收的側鏈路准予視為經配置側鏈路准予; 2> 如果經配置側鏈路准予可用於已如條款5.22.1.3.3中所指定而肯定確認的MAC PDU的重傳: 3>  從經配置側鏈路准予清除對應於MAC PDU的重傳的PSCCH持續時間和PSSCH持續時間; 1>     否則,如果已針對MAC實體的SLCS-RNTI在PDCCH上接收側鏈路准予: 2> 如果PDCCH內容指示針對已啟動經配置側鏈路准予的重傳: 3>  使用所接收側鏈路准予來決定用於根據TS 38.214[7]的條款8.1.2的單個MAC PDU的一個或多個重傳的PSCCH持續時間和PSSCH持續時間; 2> 否則,如果PDCCH內容指示針對經配置側鏈路准予的經配置准予類型2解除啟動: 3>  清除經配置側鏈路准予(如果可用); 3>  觸發針對經配置側鏈路准予的經配置側鏈路准予確認; 2> 否則,如果PDCCH內容指示針對經配置側鏈路准予的經配置准予類型2啟動: 3>  觸發針對經配置側鏈路准予的經配置側鏈路准予確認; 3>  存儲經配置側鏈路准予; 3>  初始化或重新初始化經配置側鏈路准予以決定用於根據TS 38.214[7]的條款8.1.2的多個MAC PDU的傳輸的PSCCH持續時間集合和PSSCH持續時間集合。 […] MAC實體將針對每一PSSCH持續時間: 1>     針對此PSSCH持續時間內發生的每一經配置側鏈路准予: 2> 如果MAC實體已由RRC配置以使用SL-RNTI或SLCS-RNTI傳輸: 3>  選擇MCS,其(如果配置)在由RRC配置在包含在SL-ScheduledConfig 中的sl-MinMCS-PSSCHsl-MaxMCS-PSSCH 之間的範圍內; 2> 否則: 3>  選擇MCS,其(如果配置)在由RRC配置在包含在sl-PSSCH-TxConfigList 中的sl-MinMCS-PSSCHsl-MaxMCS-PSSCH 之間的範圍內,以及如果由RRC配置則針對MAC PDU中的側鏈路邏輯通道的最高優先順序和由RRC根據TS 38.2xx[xx]測得的CBR(如果CBR測量結果可用)或由RRC配置的相應sl-defaultTxConfigIndex (如果CBR測量結果不可用)在sl-CBR-PSSCH-TxConfigList 中指示的sl-MinMCS-PSSCHsl-MaxMCS-PSSCH 之間重疊的範圍內; 注3:如果MCS或相應範圍未由上部層配置,則MCS選擇取決於UE實施方案。 2> 對於此PSSCH持續時間,將側鏈路准予、選定MCS和相關聯HARQ資訊遞送到側鏈路HARQ實體。 […]5.22.1.3 側鏈路 HARQ 操作 5.22.1.3.1 側鏈路 HARQ 實體 MAC實體包含至多一個側鏈路HARQ實體以用於在SL-SCH上傳輸,從而維持若干並行側鏈路進程。 與側鏈路HARQ實體相關聯的傳輸側鏈路進程的最大數目為[TBD1]。側鏈路進程可以配置成用於傳輸多個MAC PDU。對於多個MAC PDU的傳輸,與側鏈路HARQ實體相關聯的傳輸側鏈路進程的最大數目為[TBD2]。 經遞送側鏈路准予以及其相關聯的側鏈路傳輸資訊與側鏈路進程相關聯。每一側鏈路進程支援一個TB。 對於每一側鏈路准予,側鏈路HARQ實體將: 1>     如果MAC實體決定側鏈路准予用於初始傳輸;以及 1>     如果尚未獲得MAC PDU: 注1:對於經配置准予類型1和2,側鏈路准予用於初始傳輸還是重傳取決於UE實施方案。 2> 使側鏈路進程與此准予相關聯,且對於每一相關聯側鏈路進程: 3>  獲得MAC PDU以從多工和集合實體(如果存在的話)傳輸; 3>  如果已經獲得用於傳輸的MAC PDU: 4>   決定MAC PDU的源和目的地對的TB的側鏈路傳輸資訊如下: 5>    將源層-1 ID設定為MAC PDU的源層2 ID的16 MSB; 5>    將目的地層1 ID設定為MAC PDU的目的地層2 ID的8 MSB; 5>    認為NDI已經雙態交遞且將NDI設定為雙態交遞值; 注2:針對側鏈路HARQ實體的第一次傳輸設定的NDI的初始值取決於UE實施方案。 5>    使側鏈路進程與側鏈路進程ID相關聯; 注3:UE如何決定SCI中的側鏈路進程ID取決於針對NR側鏈路的UE實施方案。 5>    如果sl-HARQ-FeedbackEnabled 已針對MAC PDU中的邏輯通道設定為啟用 ,則啟用HARQ回饋; 5>    將優先順序設定為邏輯通道和MAC CE的最高優先順序的值(如果存在的話)(如果包含在MAC PDU中); 5>    將通訊範圍設定為MAC PDU中的邏輯通道的最長通訊範圍的值(如果配置的話); 5>    將位置資訊設定為如TS 38.331[5]中所指定而決定的Zone_id(如果配置的話); 4>   將MAC PDU、側鏈路准予和TB的側鏈路傳輸資訊遞送到相關聯側鏈路進程; 4>   指示相關聯側鏈路進程觸發新傳輸; 3>  否則: 4>   清空相關聯側鏈路進程的HARQ緩衝區。 1>     否則(即,重傳): 2> 識別與此准予相關聯的側鏈路進程,且針對每一相關聯側鏈路進程: 3>  如果對應於MAC PDU中的邏輯通道的最高優先順序的sl-MaxTransNum 已由RRC配置於用於側鏈路准予的sl-CG-MaxTransNumList 中且MAC PDU的傳輸的最大數目已達到sl-MaxTransNum ;或 3>  如果已根據條款5.22.1.3.3接收對於MAC PDU的傳輸的肯定確認;或 1>     如果僅在SCI中啟用否定確認且沒有否定確認被接收時如條款5.4.2.2中所指定區分了優先順序,且側鏈路傳輸相對於上行鏈路傳輸而優先化: 2> 指示實體層根據所存儲側鏈路准予隨相關聯側鏈路傳輸資訊一起傳輸SCI; 2> 指示實體層根據所存儲側鏈路准予生成傳輸; 2>如果sl-HARQ-FeedbackEnabled 已針對MAC PDU中的邏輯通道設定為啟用 : 3>  指示實體層監視PSFCH的傳輸,如TS 38.2xx[x]中所指定。 1>     如果此傳輸對應於MAC PDU的最後一個傳輸: 2> 將SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER遞減1(如果可用的話)。 如果滿足以下條件,則使MAC PDU的傳輸相對於所述MAC實體或其它MAC實體的上行鏈路傳輸優先化: 1>     如果MAC實體不能夠在傳輸時與所有上行鏈路傳輸同時執行此側鏈路傳輸,以及 1>     如果上行鏈路傳輸既不如條款5.4.2.2中所指定進行優先順序排序,也不根據TS[24.386][xx]由上部層進行優先順序排序;以及 1>     如果MAC PDU中的邏輯通道和MAC CE的最高優先順序的值低於sl-PrioritizationThres (如果配置了sl-PrioritizationThres )。 注4:如果MAC實體不能夠如TS 36.321[22]的條款5.4.2.2中所指定在傳輸時與所有上行鏈路傳輸同時執行此側鏈路傳輸,且優先順序排序相關資訊在此側鏈路傳輸的時間之前歸因於處理時間限制而不可用,則是否執行此側鏈路傳輸取決於UE實施方案。5.22.1.3.2 PSFCH 接收 MAC實體將針對每一PSSCH傳輸: 1>     如果從實體層獲得對應於條款5.22.1.3.1中的傳輸的確認: 2> 針對側鏈路進程將確認遞送到相應側鏈路HARQ實體; 1>     否則: 2> 針對側鏈路進程將否定確認遞送到相應側鏈路HARQ實體; 1>     如果sl-PUCCH-Config 由RRC配置: 2> 指示實體層根據TS 38.213[x]的條款16.5傳信對應於PUCCH上的傳輸的確認。5.22.1.4 多工和集合 對於與一個SCI相關聯的PDU,MAC將針對與相同源層2 ID-目的地層2 ID對相關聯的單播、組播和廣播中的一個僅考慮具有所述對的邏輯通道。允許在不同PSSCH持續時間中獨立地執行用於不同側鏈路進程的多個傳輸。5.22.1.4.1 邏輯通道優先順序排序 5.22.1.4.1.1 總則 每當執行新傳輸時,應用側鏈路邏輯通道優先順序排序程序。 通過針對每一邏輯通道傳信,RRC控制側鏈路數據的排程: -sl-Priority ,其中增加的優先順序值指示較低優先順序; -sl-PrioritisedBitRate ,其設定側鏈路優先化位元速率(sidelink Prioritized Bit Rate,sPBR); -sl-BucketSizeDuration ,其設定側鏈路貯體大小持續時間(sidelink Bucket Size Duration,sBSD)。 RRC另外通過配置用於每一邏輯通道的映射限制來控制LCP程序: -sl-configuredSLGrantType1Allowed ,其設定經配置准予類型1是否可以用於側鏈路傳輸。 以下UE變數用於邏輯通道優先順序排序程序: -SBj ,其針對每一邏輯通道j 維持。 當建立邏輯通道時,MAC實體應將邏輯通道的SBj 初始化為零。 對於每一邏輯通道j ,MAC實體應: 1>     在LCP程序的每個例項之前,將SBj 遞增乘積sPBR×T,其中T是自SBj 上一次遞增以來流逝的時間; 1>     如果SBj 的值大於側鏈路貯體大小(即,sPBR×sBSD): 2> 將SBj 設定為側鏈路貯體大小。 注:UE在LCP程序期間更新SBj 的準確時刻取決於UE實施方案,只要SBj 在由LCP處理准予時是最新的即可。5.22.1.4.1.2 邏輯通道的選擇 對於對應於新傳輸的每一SCI,MAC實體應: 1>     針對關聯到SCI的SL准予,在滿足所有以下條件和MAC CE(如果存在的話)的邏輯通道當中,選擇具有擁有最高優先順序或MAC CE的邏輯通道的關聯到單播、組播和廣播中的一個的目的地: 2> SL數據可用於傳輸;以及 2> 在存在具有SBj >0的任何邏輯通道的情況下,SBj >0;以及 2>sl-configuredSLGrantType1Allowed (如果配置)在SL准予是經配置准予類型1的情況下被設定為 。 注:如果多個目的地具有滿足所有上述條件具有相同最高優先順序的邏輯通道或如果多個目的地具有MAC CE,則在它們當中選擇哪一目的地取決於UE實施方案。 1>     在屬於選定目的地的邏輯通道當中選擇滿足所有以下條件的邏輯通道: 2> SL數據可用於傳輸;以及 2>sl-configuredSLGrantType1Allowed (如果配置)在SL准予是經配置准予類型1的情況下被設定為5.22.1.4.1.3 側鏈路資源的分配 對於對應於新傳輸的每一SCI,MAC實體應: 1>     將資源配置到邏輯通道,如下: 2> 在條款5.22.1.4.1.2中針對SL准予所選的其中SBj >0的邏輯通道以遞減的優先順序次序被分配資源。如果邏輯通道的SL-PBR被設定成無窮大 ,則MAC實體應在滿足較低優先順序邏輯通道的sPBR之前,為可用於在邏輯通道上傳輸的所有數據分配資源; 2> 將SBj 遞減服務於上述邏輯通道j 的MAC SDU的總大小; 2> 如果剩餘任何資源,則在條款5.22.1.4.1.2中所選的所有邏輯通道均按嚴格遞減的優先順序次序(不論SBj 的值如何)服務,直到用於所述邏輯通道的數據或SL准予用盡為止(無論哪個先發生)。配置有相等優先順序的邏輯通道應當被同等地服務。 注:SBj 的值可為負。 UE在以上SL排程程序期間還將遵循以下規則: -   如果整個SDU(或部分傳輸的SDU或重傳的RLC PDU)配合到相關聯MAC實體的剩餘資源中,則UE不應將RLC SDU(或部分傳輸的SDU或重傳的RLC PDU)分段; -   如果UE將來自邏輯通道的RLC SDU分段,則其將最大化片段的大小以盡可能地填充相關聯MAC實體的准予; -   UE應最大化數據的傳輸; -   如果向MAC實體提供等於或大於12個位元組的側鏈路准予大小,同時具有可用的數據並允許其傳輸(根據條款5.22.1.4.1),則MAC實體不應僅傳輸填補; -   設定為啟用 的配置有sl-HARQ-FeedbackEnabled 的邏輯通道和設定為停用 的配置有sl-HARQ-FeedbackEnabled 的邏輯通道不可多工到相同MAC PDU中。 在滿足以下條件的情況下,MAC實體不應生成用於HARQ實體的MAC PDU: -   不存在針對如條款5.22.1.7中所指定的此PSSCH傳輸生成的側鏈路CSI報告MAC CE;以及 -   MAC PDU包含零個MAC SDU。 邏輯通道應根據以下次序進行優先順序排序(最高優先順序列在第一): -   來自SCCH的數據; -   側鏈路CSI報告MAC CE; -   來自任何STCH的數據。5.22.1.4.2 MAC SDU 的多工 MAC實體將根據條款5.22.1.3.1和6.1.6在MAC PDU中多工MAC SDU。
在RAN1 #94會議(如3GPP R1-1810051中所論述)中,RAN1具有關於NR V2X的以下協定: 協定: ● 針對NR-V2X側鏈路通訊限定至少兩個側鏈路資源配置模式 ○  模式1:基站排程待由UE用於側鏈路傳輸的側鏈路資源 ○  模式2:UE決定(即,基站不排程)在由基站/網路配置的側鏈路資源或預先配置的側鏈路資源內的側鏈路傳輸資源
在RAN1 #96bis會議(如3GPP R1-1905921中所論述)中,RAN1具有關於NR V2X的以下協定: 協定: ● 在資源池中支援的是在與資源池相關聯的時隙內,可以N個時隙的週期週期性地(預先)配置PSFCH資源 ○  N可配置有以下值 ■   1 ■   至少另一個>1的值 ●   細節有待進一步研究 ○  所述配置還應包含沒有用於PSFCH的資源的可能性。在此情況下,停用對資源池中所有傳輸的HARQ回饋 ● 對資源池中的傳輸的HARQ回饋可以僅在相同資源池中的PSFCH上發送
在RAN1 #97會議(如3GPP R1-1907973中所論述)中,RAN1具有關於NR V2X的以下協定,如下: 協定: ● NR V2X模式-2通過與相同TB的先前傳輸相關聯的信令來支援用於基於回饋的PSSCH重傳的資源預留 協定: ● RAN1用於在用於盲重傳的側鏈路資源預留的以下選項之間進一步選擇: ○  選項1:傳輸可以為零個、一個或多於一個盲重傳預留資源 ○  選項2:傳輸可以為零個或一個盲重傳預留資源 協定: ○ 支援子通道作為用於針對PSSCH資源選擇的感測的頻域中的最小細微性 ○  無用於其它通道的額外感測 協定: ● 對於PSFCH資源的N個時隙的週期,另外支持N=2和N=4。 協定: ● 對於具有時隙n中的其最後一個符號的PSSCH傳輸,當應傳輸相應HARQ回饋時,在時隙n+a含有PSFCH資源的條件下所述相應HARQ回饋預期處於時隙n+a中,其中a是大於或等於K的最小整數。 協定: ● 至少對於當時隙中的PSFCH回應於單個PSSCH時的情況: ○  使用隱式機制來決定所配置的資源池內至少PSFCH的頻域和/或碼域資源。在隱式機制中使用至少以下參數: ■   與PSCCH/PSSCH/PSFCH相關聯的時隙索引(細節有待進一步研究) ■   與PSCCH/PSSCH相關聯的子通道(細節有待進一步研究) ■   區分選項2組播HARQ回饋的群組中的每一RX UE的識別符(細節有待進一步研究)
在RAN1 #98會議(如3GPP R1-1909942中所論述)中,RAN1具有關於NR V2X的以下協定: 協定: ● 資源(重新)選擇套裝程序含以下步驟 ○  步驟1:在資源選擇視窗內識別候選資源 ■   細節有待進一步研究 ○  步驟2:從經識別候選資源選擇資源以供(重新)傳輸 ■   細節有待進一步研究
在RAN1 #99會議(如3GPP TSG RAN WG1 #99 V1.0.0的草案報告中所論述)中,RAN1具有關於NR V2X的以下協定: 協定: ● 從RAN1的視角來看,SL的經配置准予可以攜載對於其啟用或停用SL HARQ FB的TB。 ○  對於任何CG,如果有可能在啟用SL HARQ FB的情況下攜載TB,則始終存在相應的PSFCH配置 ■   僅當存在CG的相應PSFCH配置時,啟用了SL HARQ FB的TB才可以由CG攜載 ○  對於停用了SL HARQ FB的TB,如何將CG用於傳輸取決於RAN2 R1-1913417 協定: ● 對於動態准予,DCI含有HARQ ID和NDI。 協定: ● 對於動態准予,DCI指示具有用於SCI的信令格式的時頻資源配置。 ○  另外,在DCI中傳信用於初始傳輸的初始子通道。 協定: ● 為了在接收到SL NACK報告後提供額外資源用於重傳,使用動態准予。 ○  當TB的初始傳輸由動態准予排程時,使用針對用於動態准予的DCI引入的SL RNTI對攜載動態准予的DCI的CRC進行加擾。 ■   NDI的解釋與用於由DCI排程的重傳的Uu相同,其中由C-RNTI加擾CRC ○  當TB的初始傳輸由經配置准予(類型1或類型2)排程時,使用針對用於經配置准予類型2的DCI引入的SL RNTI對攜載動態准予的DCI的CRC進行加擾。 ■   對於NDI的解釋,再使用用於由DCI排程的重傳的Uu行為,其中由CS-RNTI加擾CRC。 ○  (工作假設)HARQ ID用於識別對於其提供用於重傳的資源的TB(受經由NDI的重傳的指示影響) 協定: ● 至少以下參數是SL經配置准予配置的一部分: ○  CG的配置索引 ○  時間偏移(僅用於類型1) ○  時頻分配(僅用於類型1) ■   使用與DCI中相同的格式。 ○  週期性 ○  經配置准予與單個傳輸資源池相關聯。 ○  RAN2可以添加其它參數(如果RAN2認為必要) ● 模式1中的UE至少配置有一個傳輸資源池 ● 對於類型2 CG,在DCI中指示CG的時頻分配和配置索引。 ○  在適用時,用於啟動DCI的CG類型2的所有參數再使用針對CG 類型1配置的相同相應參數 協定: ● 支持W等於32個時隙 協定: ● 基於每個資源池,當啟用側鏈路資源的預留以至少供與不同TB相關聯的SCI對TB進行初始傳輸時: ○  在SCI中另外傳信週期,並且在後續週期相對於視窗W內的NMAX 中所指示的資源應用相同預留 ○  可能的週期值的集合如下:0、[1:99],100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000 ms ■   在SCI中使用<=4位元來指示週期 ■   (預先)配置實際值集 協定: ● 在依據用於相應PSSCH的初始子通道索引和時隙索引決定針對PSFCH格式的PSFCH候選資源以用於實際傳輸時, ○  標記法 ■   S:時隙中子通道的數目 ■   N:與單個PSFCH時隙相關聯的PSSCH時隙的數目 ■   NF :針對實際PSFCH資源(預先)配置的集合中的PRB的數目。 ○  在針對實際PSFCH資源(預先)配置的PRB的集合內,第一Z個PRB與同PSFCH時隙相關聯的第一時隙中的第一子通道相關聯,第二Z個PRB與同PSFCH時隙相關聯的第二時隙中的第一子通道相關聯,等等。 ■   NF 何時不是S*N的倍數有待進一步研究 ○  對於PSSCH,候選PSFCH資源是與以下選項相關聯的PRB的集合 ■   選項1:用於所述PSSCH的初始子通道和時隙。 ■   選項2:用於所述PSSCH的子通道和時隙 ○ 協定: ● 當RX UE在PSFCH中發送1位元HARQ-ACK時 ○  在相同PRB中,使用相同基序列的不同迴圈移位來區分ACK和NACK。 ○  不針對組播選項1限定/使用對應於ACK的迴圈移位。 工作假設: ● 一個PSFCH傳輸可以包含至多X個HARQ-ACK位元。 ○  X=1 協定: ● 對於案例3(向相同UE進行具有多個HARQ回饋的PSFCH TX), ○  對於PSFCH資源週期N=2和4, ●     案例2的解決方案適用,即,至少基於優先規則選擇M個PSFCH傳輸。工作假設: ● 對於具有Z個PRB且每一PRB中具有Y個迴圈移位對的PSFCH候選資源集, ○  以頻率第一且迴圈移位元第二的方式對每一PSFCH資源編索引。 ●     PRB中的迴圈移位元索引的次序有待進一步研究。 ○  具有索引((K+M) mod (Z*Y))的PSFCH資源用於RX UE的PSFCH傳輸。 ●     K是相關聯PSCCH/PSSCH的L1源ID。 ●     M針對單播和組播回饋選項1為0,且M針對組播回饋選項2為RX UE的成員ID。 ○  是否具有以下限制有待進一步研究。 ●     如果X>Z*Y(Y表示PRB中PSFCH的數目),則不使用組播HARQ回饋選項2。 ●     注:RAN1假定成員ID M為0和X-1之間的整數。
在RAN1 #100-e會議(如3GPP TSG RAN WG1 #100-e V0.2.0的草案報告中所論述)中,RAN1具有關於NR V2X的以下協定: 協定: ● 對於資源池配置,資源池的時隙以位元圖(預先)配置,所述位元圖週期性地應用。 協定: 為了得出待包含在資源池中的時隙的集合,基準是基於TS36.213的子條款14.1.5利用位元圖和週期性進行得出,存在以下修改。 ● 有待進一步研究:週期性和L_bitmap值 ● 如果服務細胞定時參考處於使用中,則時隙索引是相對於對應於服務細胞的SFN 0的無線電訊框的時隙#0,否則DFN 0 ● 使用以下程序。 ○  集合包含除以下時隙外的所有時隙: ■   其中配置SLSS資源的時隙, ■ 工作假設 如TDD-UL-DL-ConfigCommon中所指示不具有半靜態地針對UL的時隙中的至少第Y、第(Y+1)、......、第(Y+X-1)個符號的時隙,其中 ●   X為sl-LengthSymbols ●   Y為sl-StartSymbol ■ 工作假設 通過TS36.213的子條款14.1.5中的類似步驟決定的預留時隙 協定: ● DCI中傳信的HPN和SCI中傳信的HPN的值之間的映射對於TB是固定的,且取決於UE實施方案。 ● 對於動態准予,將DCI中的NDI的雙態交遞用作SCI中的NDI的雙態交遞以用於由DCI排程的第一SL傳輸。由DCI排程的剩餘傳輸(如果存在的話)的SCI具有不相對於第一SL傳輸雙態交遞的NDI。 協定: • 僅可在經配置准予的一個週期中傳輸一個新TB。 •  關於橫跨多個週期的重傳的任何問題有待進一步研究 • 排程重傳的DCI使用對應於TB的第一傳輸的HARQ進程,如針對Q2所協定。 協定: ● TX UE在以下情況中向gNB報告NACK: ○  當其歸因於UE內優先順序排序而不傳輸相應PSCCH/PSSCH時。 ○  當其歸因於UE內優先順序排序而不接收相應PSFCH時。 協定 ● 對於組播選項2,在存在對應於單個TB的多個PSCCH/PSSCH傳輸的多個PSFCH的情況下,如果TX UE已從每一RX UE接收到ACK至少一次,則TX UE向gNB報告ACK。否則,其向gNB報告NACK。 協定 • 對於組播選項2,當TX UE未檢測到某一預期PSFCH時,其向gNB報告NACK。 協定 • 對於經配置准予,在無PSCCH/PSSCH在資源集合中傳輸的情況下,TX UE向gNB報告ACK。 :Q1中的規則優先於此規則。 協定: • 在步驟2中,UE確保其中預期針對這些資源中的第一個的HARQ回饋的TB的任何兩個選定資源之間的最小時間間隙Z=a+b ○  ‘a’為第一資源的PSSCH傳輸的最後符號的結束與由資源池配置及較高層參數MinTimeGapPSFCHperiodPSFCHresource 決定的相應PSFCH接收的第一符號的開始之間的時間間隙 ○  ‘b’為PSFCH接收和處理加上側鏈路重傳準備(包含必需的實體通道的多工)所需的時間和任何TX-RX/RX-TX交遞時間,且由UE實施方案決定 協定: ● SCI中的時間資源指派使用擴展時域RIV機制,如下: if
Figure 02_image149
Figure 02_image151
elseif
Figure 02_image153
Figure 02_image155
else if
Figure 02_image157
Figure 02_image159
else
Figure 02_image161
end if end if 其中 ○ N表示所指示資源的實際數目 ○ Ti表示第i資源時間偏移 ●  對於N=2,
Figure 02_image163
●  對於N=3,
Figure 02_image165
Figure 02_image167
協定: 協定:   每資源池(預先)配置以下兩個選項中的一個。    選項1:通過用於所述PSSCH的初始子通道和時隙決定候選PSFCH資源的PRB集合。    選項2:通過用於所述PSSCH的子通道和時隙決定候選PSFCH資源的PRB集合。
下文可以使用以下術語中的一個或多個: • BS :用於控制與一個或多個細胞相關聯的一個或多個TRP的NR中的網路中央單元或網路節點。BS和TRP之間的通訊經由去程。BS還可稱作中央單元(central unit,CU)、eNB、gNB或NodeB。 • TRP :傳輸和接收點提供網路覆蓋且與UE直接通訊。TRP還可稱作分散式單元(distributed unit,DU)或網路節點。 • 細胞 :細胞由一個或多個相關聯TRP組成,即,細胞的覆蓋範圍由所有相關聯TRP的覆蓋範圍組成。一個細胞受一個BS控制。細胞還可被稱作TRP群組(TRP group,TRPG)。 • NR-PDCCH :通道攜載用於控制UE和網路側之間的通訊的下行鏈路控制訊號。網路在經配置控制資源集(configured control resource set,CORESET)上向UE傳輸NR-PDCCH。 • UL- 控制訊號 :UL-控制訊號可以是排程請求(scheduling request,SR)、通道狀態資訊(channel state information,CSI)、用於下行鏈路傳輸的HARQ-ACK/NACK。 • 時隙 :NR中的排程單元。每一時隙持續時間是14個OFDM符號。 • 微時隙 :微時隙是具有小於14個OFDM符號的持續時間的排程單元。 • 時隙格式資訊 Slot format information SFI :時隙中符號的時隙格式的資訊。時隙中的符號可屬於以下類型:下行鏈路、上行鏈路、未知或其它。時隙的時隙格式可至少傳達時隙中的符號的傳輸方向。 • DL 共同訊號 ∶以細胞中的多個UE或細胞中的所有UE為目標的攜載共同資訊的數據通道。DL共同訊號的實例可以是系統資訊、尋呼或RAR。
下文可使用針對網路側的一個或多個以下假設: • 相同細胞中的TRP的下行鏈路定時同步。 • 網路側的RRC層在BS中。
下文可以使用針對UE側的一個或多個以下假設: • 存在至少兩種UE(RRC)狀態:連接狀態(或稱為活躍狀態)和非連接狀態(或稱為非活躍狀態或閒置狀態)。非活躍狀態可以是額外狀態或屬於連接狀態或非連接狀態。
在RAN1 #94會議(如3GPP R1-1810051中所論述)中,對於NR V2X傳輸,存在針對NR-V2X側鏈路通訊限定的兩個側鏈路資源配置模式: ● 模式1是,其中基站或網路節點可排程待由UE用於側鏈路傳輸的側鏈路資源; ● 模式2是,其中UE在由基站或網路節點配置的側鏈路資源或預先配置的側鏈路資源內選擇或決定(即,基站或網路節點不排程)側鏈路傳輸資源。
對於網路排程模式,例如模式1,網路節點可在Uu介面上傳輸側鏈路(sidelink,SL)准予,例如下行鏈路控制資訊(DCI)格式3_0,以用於排程實體側鏈路控制通道(PSCCH)和/或實體側鏈路共用通道(PSSCH)的資源。V2X UE可以回應於所接收的側鏈路准予在PC5介面上執行PSCCH和PSSCH傳輸。Uu介面可以是用於網路節點與UE之間的通訊的無線介面。PC5介面可以是用於UE或裝置之間的(直接)通訊的無線介面。
對於UE(自主)選擇模式,例如模式2,因為不經由網路節點排程或指派傳輸資源,所以UE可能需要在選擇用於傳輸的資源之前執行感測(例如,基於感測的傳輸),以避免來自其它UE或對其它UE的資源衝突和干擾。基於感測程序的結果,UE可決定或識別資源選擇視窗內的候選資源。所識別的候選資源可報告給(UE的)較高層。UE可從所識別的候選資源選擇一個或多個資源以執行來自UE的側鏈路傳輸。來自UE的傳輸可以是PSCCH和/或PSSCH傳輸。
因為NR V2X具有高可靠性和高處理量要求,所以其可支援針對單播和/或組播的SLHARQ回饋。這意味著,TX UE可向RX UE傳輸側鏈路數據傳輸,且接著RX UE可經由PSFCH傳輸將SL HARQ回饋傳輸到TX UE。如果SL HARQ回饋為ACK,則這可以意味著,RX UE成功地接收和解碼側鏈路數據傳輸。當TX UE接收SL HARQ回饋作為ACK時,如果存在從TX UE到RX UE的可用數據,則TX UE可以將另一新的側鏈路數據傳輸傳輸到RX UE。如果SL HARQ回饋為NACK或TX UE未接收SL HARQ回饋,則這可意味著,RX UE未成功地接收和/或解碼側鏈路數據傳輸。當TX UE接收SL HARQ回饋作為NACK或TX UE未接收SL HARQ回饋時,TX UE可將側鏈路數據傳輸重傳到RX UE。因為側鏈路數據重傳攜載與側鏈路數據傳輸相同的數據封包,所以RX UE可以組合側鏈路數據傳輸和側鏈路數據重傳,並接著執行數據封包的解碼。所述組合可提高成功解碼的可能性。
RAN1 #96bis會議(如3GPP R1-1905921中所論述)支援,在資源池中,以時隙的週期週期性地(預先)配置PSFCH資源,其中N可被配置為1、2或4,如3GPP R1-1905921和R1-1907973中所論述。對於(預先)配置有PSFCH資源的時隙,時隙中的PSFCH資源在時隙中的最後一個或兩個側鏈路符號中。時隙中的每一PSFCH資源可含有相同數目個符號。
當TX UE獲取側鏈路資源時,TX UE可在具有用於傳輸的可用SL數據的邏輯通道當中選擇關聯到單播(例如RX UE)、組播(例如側鏈路群組)和廣播中的一個的具有最高優先順序或MAC CE的邏輯通道的目的地。也可考慮SBj>0和/或經配置准予類型。當TX UE生成MAC PDU以供在側鏈路資源上傳輸時,有可能多工來自與相同目的地相關聯的一個或多個側鏈路邏輯通道的SL數據。然而,設定為啟用 的配置有sl-HARQ-FeedbackEnabled 的邏輯通道和設定為停用 的配置有sl-HARQ-FeedbackEnabled 的邏輯通道不可多工到相同MAC PDU中。
在RAN1 #100-e會議(如3GPP TSG RAN WG1 #100-e V0.2.0的草案報告中所論述)中,協定在模式2中,UE確保其中預期針對這些資源中的第一個的HARQ回饋的TB的任何兩個選定資源之間的最小時間間隙Z =a +b 。值‘a’為第一資源的PSSCH傳輸的最後符號的結束與由資源池配置及較高層參數MinTimeGapPSFCHperiodPSFCHresource 決定的相應PSFCH接收的第一符號的開始之間的時間間隙。值‘b’為PSFCH接收和處理加上側鏈路重傳準備(包含必需的實體通道的多工)所需的時間和任何TX-RX/RX-TX交遞時間,且由UE實施方案決定。換句話說,概念是,對於啟用了SL HARQ回饋的TB,TX UE需要選擇其中任何兩個選定資源之間的時間間隙大於至等於最小時間間隙Z 的一個或多個資源。因此,在TX UE在選定資源中的一個上執行側鏈路數據傳輸之後,TX UE可取決於相關聯SL HARQ回饋決定是否在選定資源的下一資源中執行側鏈路數據重傳。
當前,針對側鏈路資源配置模式2協定啟用了SL HARQ回饋的TB的最小時間間隙Z 。側鏈路資源配置模式1和最小時間間隙Z 之間的關係存在疑問。在模式2中,針對TB的側鏈路資源選擇或決定和用於在TB中多工SL數據的邏輯通道優先順序排序或決定(LCP)均在裝置/UE側執行。模式1中的主要差異是,由網路節點排程或指派用於TB的側鏈路資源,且用於在TB中多工SL數據的邏輯通道優先順序排序或決定在裝置/UE側執行。
通常,網路節點可預期將在裝置或UE側對哪一(些)邏輯通道進行優先順序排序或決定哪一(些)邏輯通道,且接著排程或指派恰當的側鏈路資源。舉例來說,如果網路節點預期利用SL HARQ回饋啟用裝置或UE側具有用於傳輸的可用SL數據的邏輯通道當中具有最高優先順序或MAC CE的邏輯通道,則網路節點可考慮到最小時間間隙Z 來排程或指派相應側鏈路資源。如果網路節點預期不利用SL HARQ回饋啟用裝置或UE側具有用於傳輸的可用SL數據的邏輯通道當中具有最高優先順序或MAC CE的邏輯通道,則網路節點可不考慮最小時間間隙Z而排程或指派相應側鏈路資源。
然而,網路節點的預期並不始終看起來起作用。舉例來說,UE可具有新SL數據到達,且尚未將其報告給網路節點。作為另一實例,因為由裝置或UE決定調變和解碼方案,所以網路節點並不清楚地知曉之前已經遞送多少SL數據。因此,可能存在某一未對準問題。
作為實例,網路節點經由側鏈路准予將多個側鏈路資源排程或指派到TX UE,其中所述多個側鏈路資源中的至少兩者具有小於最小時間間隙Z 的時間間隙。然而,TX UE可生成包括來自利用SL HARQ回饋啟用的SL邏輯通道的側鏈路數據的TB。因此,在TX UE在多個側鏈路資源中的一個上執行側鏈路數據傳輸之後,TX UE也許不可能取決於相關聯SL HARQ回饋決定是否在多個側鏈路資源中的下一個中執行側鏈路數據重傳。
在另一情況下,網路節點經由側鏈路准予將多個側鏈路資源排程或指派到TX UE,其中所述多個側鏈路資源中的任何兩個具有大於或等於最小時間間隙Z 的時間間隙。然而,TX UE可生成包括來自利用SL HARQ回饋停用的SL邏輯通道的側鏈路數據的TB。如果SL邏輯通道包括緊急數據或低時延數據,則多個側鏈路資源上的側鏈路傳輸可能引發不必要的時延。
考慮到這些未對準問題,下文提供一些概念、機制、方法或實施例。
方法 a
方法a 的大體概念是,針對模式1中的側鏈路資源考慮最小時間間隙Z。網路節點可(隱式地)控制/排程TX UE以用於從具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)或具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)選擇SL數據。
TX UE可從網路節點接收SL准予。SL准予可排程/指派多個側鏈路資源。TX UE可檢查任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙是否大於或等於最小時間間隙Z
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙大於或等於最小時間間隙Z ,則TX UE可決定(僅)選擇具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。可允許TX UE選擇具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。換句話說,可(僅)在具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對傳輸塊(Transport Block,TB)的邏輯通道優先順序排序(Logical Channel Prioritization,LCP)。在一個實施例中,可(僅)在具有啟用的SL HARQ回饋且具有可用的SL數據且具有SBj >0的SL邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙小於最小時間間隙Z,則TX UE可決定(僅)選擇具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。換句話說,可(僅)在具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在具有停用的SL HARQ回饋且具有可用SL數據且具有SBj >0的SL邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙大於或等於最小時間間隙Z,則TX UE可決定(僅)選擇具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。可允許TX UE選擇具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。換句話說,可(僅)在具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在具有啟用的SL HARQ回饋且具有可用的SL數據且具有SBj >0的SL邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙小於最小時間間隙Z,則TX UE可決定(僅)選擇具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。換句話說,可(僅)在具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在具有停用的SL HARQ回饋且具有可用SL數據且具有SBj >0的SL邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,TX UE可在由SL准予排程或指派的多個側鏈路資源中的一個或多個上執行一個或多個側鏈路傳輸。所述一個或多個側鏈路傳輸包括或遞送所生成的TB。
方法 b
方法b 的大體指示是,不為了TB生成而針對模式1中的側鏈路資源考慮最小時間間隙Z。TX UE可從網路節點接收SL准予。SL准予可排程或指派多個側鏈路資源。在一個實施例中,TX UE可生成TB。TX UE可在由SL准予排程或指派的多個側鏈路資源中的一個或多個上執行一個或多個側鏈路傳輸。所述一個或多個側鏈路傳輸包括/遞送所生成的TB。
在一個實施例中,當TX UE生成用於側鏈路傳輸的TB時,TX UE可以不檢查任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙是否大於或等於最小時間間隙Z 。TX UE可在具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)和具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對TB的LCP。TX UE可在SL邏輯通道(或MAC PDU)當中執行針對TB的LCP,而不考慮啟用或停用的SL HARQ回饋。TX UE可在具有可用SL數據且具有SBj >0的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)當中且在不考慮啟用或停用的SL HARQ回饋的情況下執行針對TB的LCP。
可存在至少四個實施例:
- 第一實施例 -在第一實施例中,任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙可大於或等於最小時間間隙Z ,且TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。這可以意味著,網路節點的預期與TX UE的側鏈路緩衝區狀態對準。在一個實施例中,TX UE可傳輸一個或多個側鏈路控制資訊來排程所述一個或多個側鏈路數據傳輸。TX UE可傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊來排程、指示或預留所述多個側鏈路資源中的所述一個或多個。在一個實施例中,所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第8a圖中所展示,PSSCH1和/或PSSCH2可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1和/或SCI2可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第9a圖中所展示,PSSCH1、PSSCH 2和/或PSSCH 3可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1、SCI2和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
第二實施例 -在第二實施例中,任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙可小於最小時間間隙Z,且TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。這可以意味著,網路節點的預期與TX UE的側鏈路緩衝區狀態對準。在一個實施例中,TX UE可傳輸一個或多個側鏈路控制資訊來排程所述一個或多個側鏈路數據傳輸。TX UE可傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊來排程、指示或預留所述多個側鏈路資源中的所述一個或多個。所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第8圖中b所展示,PSSCH1和/或PSSCH 2可包括相同TB,其包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第9圖中b、c或d所展示,PSSCH1、PSSCH 2和/或PSSCH 3可包括相同TB,其包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1、SCI2和/或SCI3可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。
第三實施例 -在第三實施例中,任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙可小於最小時間間隙Z,且TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。這可以意味著,網路節點的預期不與TX UE的側鏈路緩衝區狀態對準。
如示例性第8圖中b所展示,PSSCH1和/或PSSCH 2可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。
如示例性第9圖中b、c或d所展示,PSSCH1、PSSCH 2和/或PSSCH 3可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。
在一個實施例中,TX UE可傳輸一個或多個側鏈路控制資訊來排程所述一個或多個側鏈路數據傳輸。TX UE可傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊來排程、指示或預留所述多個側鏈路資源中的所述一個或多個。
在一個實施例中,(所有)所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。這可以意味著,RX UE可傳輸分別與所述一個或多個側鏈路數據傳輸相關聯的一個或多個SL HARQ回饋傳輸。RX UE可在分別與所述一個或多個側鏈路資源相關聯的一個或多個側鏈路回饋資源上傳輸一個或多個SL HARQ回饋傳輸。如示例性第8圖中b所展示,SCI1和/或SCI2可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如示例性第9圖中b、c或d所展示,SCI1、SCI2和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,所述一個或多個側鏈路控制資訊當中的最後側鏈路控制資訊(在時域中)可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。其它側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。這可以意味著,RX UE可傳輸與最後一個側鏈路數據傳輸(在時域中)相關聯的一個SL HARQ回饋傳輸。RX UE可在與最後一個側鏈路資源(在時域中)相關聯的一個側鏈路回饋資源上傳輸一個SL HARQ回饋傳輸。如示例性第8圖中b所展示,SCI1可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI2可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如示例性第9圖中b、c或d所展示,SCI1和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,在TX UE向網路節點報告相應HARQ報告(考慮用以生成相應HARQ報告的處理時間)之前,所述一個或多個側鏈路控制資訊當中的最後側鏈路控制資訊(在時域中)可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。其它側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。這可以意味著,在TX UE向網路節點報告相應HARQ報告(考慮用以生成相應HARQ報告的處理時間)之前,RX UE可傳輸與最後一個側鏈路數據傳輸(在時域中)相關聯的一個SL HARQ回饋傳輸。RX UE可在與最後一個側鏈路資源(在時域中)相關聯的一個側鏈路回饋資源上傳輸一個SL HARQ回饋傳輸。
在一個實施例中,TX UE向網路節點報告相應HARQ報告,其中相應HARQ報告基於與最後一個側鏈路資源相關聯的SL HARQ回饋來設定。用以生成相應HARQ報告的處理時間可包括RX UE的SL HARQ回饋生成時間、TX UE的SL HARQ回饋接收或解碼時間和/或TX UE的相應HARQ報告生成時間中的任一個。在一個實施例中,用以生成相應HARQ報告的處理時間可等於最小時間間隙Z
如示例性第8圖中b所展示,如果TX UE在SCI 2之後的時間時機向網路節點報告相應HARQ報告,則SCI1可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI2可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如示例性第9圖中b、c或d所展示,如果TX UE在SCI 3之後的時間時機向網路節點報告相應HARQ報告,則SCI1和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如果TX UE在SCI2和SCI3之間的時間時機以及SCI 3之後的時間時機向網路節點報告相應HARQ報告,則SCI1可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI2和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,如果兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙大於或等於最小時間間隙Z ,則所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第一個或較早一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如果兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源的時間間隙小於最小時間間隙Z ,則所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第一個或較早一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。
所述一個或多個側鏈路資源中的最後一個(在時域中)或後一個中的側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。這可以意味著,如果到下一側鏈路資源的時間間隙滿足最小時間間隙Z ,則TX UE請求RX UE傳輸SL HARQ回饋。如果到下一側鏈路資源的時間間隙不滿足最小時間間隙Z ,則TX UE可能不請求RX UE傳輸SL HARQ回饋,因為TX UE無法取決於SL HARQ回饋決定是否在下一側鏈路資源中執行側鏈路數據傳輸。如果相關聯側鏈路控制資訊指示傳輸SL HARQ回饋,則RX UE可傳輸與所述一個側鏈路數據傳輸相關聯的一個SL HARQ回饋傳輸。如果相關聯側鏈路控制資訊指示傳輸SL HARQ回饋,則RX UE可在與所述一個側鏈路資源相關聯的一個側鏈路回饋資源上傳輸一個SL HARQ回饋傳輸。
如示例性第8圖中b中所展示,SCI1可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI2可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如示例性第9圖中b所展示,SCI1和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。如第9圖中c所展示,SCI2和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI1可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。如第9圖中d所展示,SCI1和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,如果兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙Z ,且如果與所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源相關聯的兩個側鏈路回饋資源在相同時隙中,則所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的側鏈路資源中的第一個或較早一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第二個或後一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,如果兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙Z ,且如果與所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的側鏈路資源相關聯的兩個側鏈路回饋資源在相同時隙中,則所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的側鏈路資源中的第二個或後一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋(只是所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第二個是由SL准予排程或指派的最後資源)。所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第一個或較早一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。這是因為,RX UE在一個時隙中傳輸與TB相關聯的一個SL HARQ回饋就已足夠。
第四實施例 -在第四實施例中,任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙可大於或等於最小時間間隙Z,且TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。這可以意味著,網路節點的預期不與TX UE的側鏈路緩衝區狀態對準。在一個實施例中,TX UE可傳輸一個或多個側鏈路控制資訊來排程所述一個或多個側鏈路數據傳輸。TX UE可傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊來排程、指示或預留所述多個側鏈路資源中的所述一個或多個。在一個實施例中,所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第8圖中a所展示,PSSCH1和/或PSSCH 2可包括相同TB,其包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。如示例性第9圖中a所展示,PSSCH1、PSSCH2和/或PSSCH3可包括相同TB,其包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1、SCI2和/或SCI3可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,可存在另外四個實施例:
第五實施例 -在第五實施例中,任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙可大於或等於最小時間間隙Z,且TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。這可以意味著,網路節點的預期與TX UE的側鏈路緩衝區狀態對準。在一個實施例中,TX UE可傳輸一個或多個側鏈路控制資訊來排程所述一個或多個側鏈路數據傳輸。TX UE可傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊來排程、指示或預留所述多個側鏈路資源中的所述一個或多個。在一個實施例中,所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第8圖中a所展示,PSSCH1和/或PSSCH 2可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1和/或SCI2可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如示例性第9圖中a、b或c中所展示,PSSCH1、PSSCH2和/或PSSCH3可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1、SCI2和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
第六實施例 -在第六實施例中,任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙可小於最小時間間隙Z,且TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。這可以意味著,網路節點的預期與TX UE的側鏈路緩衝區狀態對準。在一個實施例中,TX UE可傳輸一個或多個側鏈路控制資訊來排程所述一個或多個側鏈路數據傳輸。TX UE可傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊來排程、指示或預留所述多個側鏈路資源中的所述一個或多個。在一個實施例中,所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第8圖中b所展示,PSSCH1和/或PSSCH 2可包括相同TB,其包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第9圖中b所展示,PSSCH1、PSSCH2和/或PSSCH3可包括相同TB,其包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1、SCI2和/或SCI3可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。
第七實施例 -在第七實施例中,任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙可小於最小時間間隙Z,且TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。這可以意味著,網路節點的預期不與TX UE的側鏈路緩衝區狀態對準。
如示例性第9圖中b所展示,PSSCH1和/或PSSCH 2可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。如示例性第9圖中d所展示,PSSCH1、PSSCH 2和/或PSSCH 3可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。
在一個實施例中,TX UE可傳輸一個或多個側鏈路控制資訊來排程所述一個或多個側鏈路數據傳輸。TX UE可傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊來排程、指示或預留所述多個側鏈路資源中的所述一個或多個。
在一個實施例中,(所有)所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。這可以意味著,RX UE可傳輸分別與所述一個或多個側鏈路數據傳輸相關聯的一個或多個SL HARQ回饋傳輸。RX UE可在分別與所述一個或多個側鏈路資源相關聯的一個或多個側鏈路回饋資源上傳輸一個或多個SL HARQ回饋傳輸。如示例性第8圖中b所展示,SCI1和/或SCI2可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如示例性第第9圖中d所展示,SCI1、SCI2和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,所述一個或多個側鏈路控制資訊當中的最後側鏈路控制資訊(在時域中)可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。其它側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。這可以意味著,RX UE可傳輸與最後一個側鏈路數據傳輸(在時域中)相關聯的一個SL HARQ回饋傳輸。RX UE可在與最後一個側鏈路資源(在時域中)相關聯的一個側鏈路回饋資源上傳輸一個SL HARQ回饋傳輸。
如示例性第8圖中b所展示,SCI1可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI2可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如示例性第9圖中d所展示,SCI1和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,在TX UE向網路節點報告相應HARQ報告(考慮用以生成相應HARQ報告的處理時間)之前,所述一個或多個側鏈路控制資訊當中的最後側鏈路控制資訊(在時域中)可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。其它側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。這可以意味著,在TX UE向網路節點報告相應HARQ報告(考慮用以生成相應HARQ報告的處理時間)之前,RX UE可傳輸與最後一個側鏈路數據傳輸(在時域中)相關聯的一個SL HARQ回饋傳輸。RX UE可在與最後一個側鏈路資源(在時域中)相關聯的一個側鏈路回饋資源上傳輸一個SL HARQ回饋傳輸。
在一個實施例中,TX UE可向網路節點報告相應HARQ報告,其中相應HARQ報告基於與最後一個側鏈路資源相關聯的SL HARQ回饋來設定。用以生成相應HARQ報告的處理時間可包括RX UE的SL HARQ回饋生成時間、TX UE的SL HARQ回饋接收或解碼時間和/或TX UE的相應HARQ報告生成時間中的任一個。在一個實施例中,用以生成相應HARQ報告的處理時間可等於最小時間間隙Z。
如示例性第8圖中b所展示,如果TX UE在SCI 2之後的時間時機向網路節點報告相應HARQ報告,則SCI1可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI2可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如示例性第9圖中d所展示,如果TX UE在SCI 3之後的時間時機向網路節點報告相應HARQ報告,則SCI1和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。如果TX UE在SCI2和SCI3之間的時間時機以及SCI 3之後的時間時機向網路節點報告相應HARQ報告,則SCI1可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋,和/或SCI2和/或SCI3可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,如果兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源的時間間隙小於最小時間間隙Z,且如果與所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源相關聯的兩個側鏈路回饋資源在相同時隙中,則所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第一個或較早一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第二個或後一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
另外或替代地,如果兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源的時間間隙小於最小時間間隙Z,且如果與所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源相關聯的兩個側鏈路回饋資源在相同時隙中,則所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第二個或後一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋(只是所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第二個是由SL准予排程/指派的最後資源)。所述兩個鄰近、相鄰或連續的經排程或指派的資源中的第一個或較早一個(在時域中)中的側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。這是因為,RX UE在一個時隙中傳輸與TB相關聯的一個SL HARQ回饋就已足夠。
第八實施例 -在第八實施例中,任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙可大於或等於最小時間間隙Z,且TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。這可以意味著,網路節點的預期不與TX UE的側鏈路緩衝區狀態對準。在一個實施例中,TX UE可傳輸一個或多個側鏈路控制資訊來排程所述一個或多個側鏈路數據傳輸。TX UE可傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊來排程、指示或預留所述多個側鏈路資源中的所述一個或多個。在一個實施例中,所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第8圖中a所展示,PSSCH1和/或PSSCH 2可包括相同TB,其包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1和/或SCI2可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。
如示例性第9圖中a、b或c所展示,PSSCH1、PSSCH2和/或PSSCH3可包括相同TB,其包括或多工來自具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。SCI1、SCI2和/或SCI3可指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋。
對於第8圖中b的SCI1、第9圖中b的SCI2、第9圖中c的SCI1或第9圖中d的SCI1和SCI2,指示RX UE不傳輸SL HARQ回饋可能是有益的。因為當RX UE可需要選擇所得出的所傳輸SL HARQ回饋的子集或RX UE可需要決定是否在具有((預先)配置的)PSFCH資源的時隙上執行SL HARQ回饋的傳輸或接收時,此SCI指示可在決定所述子集或者SL HARQ回饋的傳輸或接收時釋放RX UE的多個SL HARQ回饋衝突案例。
另外或替代地,可存在另一實施例:
第九實施例 -在第九實施例中,任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙可小於最小時間間隙Z,且TX UE可生成TB,其包括或多工(僅)來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。這可以意味著,網路節點的預期不與TX UE的側鏈路緩衝區狀態對準。
在一個實施例中,TX UE可(被允許)丟棄、跳過、忽略或取消特定側鏈路資源。TX UE可(被允許)不在特定側鏈路資源上執行側鏈路傳輸。TX UE可(被允許)不在特定側鏈路資源上執行側鏈路數據傳輸和/或側鏈路控制資訊。TX UE可(被允許)丟棄、跳過、忽略或取消特定側鏈路資源上的側鏈路傳輸。TX UE可(被允許)丟棄、跳過、忽略或取消特定側鏈路資源上的側鏈路數據傳輸和/或側鏈路控制資訊。更確切地說,特定側鏈路資源可由來自網路的SL准予排程。
在一個實施例中,可基於任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙得出或決定特定側鏈路資源。如果兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙大於或等於最小時間間隙Z ,則所述兩個經排程或指派的側鏈路資源兩者可能不是特定側鏈路資源。
在一個實施例中,如果兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙Z ,則所述兩個經排程或指派的側鏈路資源中的第一個或較早一個(在時域中)可以是特定側鏈路資源。所述兩個經排程或指派的側鏈路資源中的最後一個(在時域中)或後一個可能不是特定側鏈路資源。另外或替代地,所述兩個經排程或指派的側鏈路資源中的最後一個(在時域中)或後一個可以是特定側鏈路資源。
另外或替代地,如果兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙Z,則所述兩個經排程或指派的側鏈路資源中的最後一個(在時域中)或後一個可以是特定側鏈路資源。所述兩個經排程或指派的側鏈路資源中的第一個或較早一個(在時域中)可能不是特定側鏈路資源。
在一個實施例中,TX UE可傳輸一個或多個側鏈路控制資訊來排程所述一個或多個側鏈路數據傳輸。TX UE可傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊來排程、指示或預留所述多個側鏈路資源中的所述一個或多個。所述一個或多個側鏈路控制資訊可不排程、指示或預留特定側鏈路資源。TX UE可在排除特定側鏈路資源的由SL准予排程或指派的多個側鏈路資源上(分別)傳輸所述一個或多個側鏈路控制資訊。
在一個實施例中,(所有)所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。此外,如果未超過或實現CBR閾值,則(所有)所述一個或多個側鏈路控制資訊可指示RX UE傳輸SL HARQ回饋。這可以意味著,RX UE可傳輸分別與所述一個或多個側鏈路數據傳輸相關聯的一個或多個SL HARQ回饋傳輸。RX UE可在分別與所述一個或多個側鏈路資源相關聯的一個或多個側鏈路回饋資源上傳輸一個或多個SL HARQ回饋傳輸。
如示例性第8圖中b所展示,PSSCH1和PSSCH2的時間間隙可小於最小時間間隙Z 。TX UE可執行SCI 1+PSSCH1,且可不執行SCI2+PSSCH2。PSSCH1可包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。另外或替代地,TX UE可執行SCI2+PSSCH2,且可不執行SCI1+PSSCH1。PSSCH2可包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。
如示例性第9圖中b所展示,PSSCH2和PSSCH3的時間間隙可小於最小時間間隙Z。在一個實施例中,TX UE可執行SCI 1+PSSCH1和SCI 2+PSSCH2,且可不執行SCI3+PSSCH3。PSSCH1和PSSCH2可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。另外或替代地,TX UE可執行SCI1+PSSCH1和SCI3+PSSCH3,且可不執行SCI2+PSSCH2。PSSCH1和PSSCH3可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。
如示例性第9圖中c所展示,PSSCH1和PSSCH2的時間間隙可小於最小時間間隙Z。在一個實施例中,TX UE可執行SCI1+PSSCH1和SCI3+PSSCH3,且可不執行SCI2+PSSCH2。PSSCH1和PSSCH3可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。另外或替代地,TX UE可執行SCI2+PSSCH2和SCI3+PSSCH3,且可不執行SCI1+PSSCH1。PSSCH2和PSSCH 3可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。
如示例性第9圖中d所展示,PSSCH1和PSSCH2的時間間隙可小於最小時間間隙Z ,且PSSCH2和PSSCH3的時間間隙可小於最小時間間隙Z 。優選地,TX UE可執行SCI 1+PSSCH1和SCI 3+PSSCH3,且可不執行SCI2+PSSCH2。PSSCH1和PSSCH3可包括相同TB,其包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。另外或替代地,TX UE可執行SCI2+PSSCH2,且可不執行SCI1+PSSCH1或SCI 3+PSSCH3。PSSCH2可包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。
方法 c
方法c 的大體概念是,對於邏輯通道或MAC PDU的第一集合,可不針對模式1中的側鏈路資源考慮最小時間間隙Z。對於邏輯通道或MAC PDU的第二集合,可針對模式1中的側鏈路資源考慮最小時間間隙Z。
TX UE可從網路節點接收SL准予。SL准予可排程或指派多個側鏈路資源。在一個實施例中,TX UE可生成TB。TX UE可在由SL准予排程或指派的多個側鏈路資源中的一個或多個上執行一個或多個側鏈路傳輸。所述一個或多個側鏈路傳輸包括或遞送所生成的TB。
在一個實施例中,TX UE可檢查任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙是否大於或等於最小時間間隙Z。另外或替代地,TX UE可檢查任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙是否小於最小時間間隙Z。
在一個實施例中,可(預先)配置第一集合。可(預先)配置第二集合。另外或替代地,第一集合可包括或表示具有停用的SL HARQ回饋的邏輯通道(或MAC PDU)。第二集合可包括/表示具有啟用的SL HARQ回饋的邏輯通道(或MAC PDU)。
另外或替代地,第一集合可以低於閾值的優先順序(預先)配置。第二集合可以高於閾值的優先順序(預先)配置。另外或替代地,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙大於或等於最小時間間隙Z ,則可利用第二集合的第一子集。如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙Z ,則可利用第二集合的第二子集。在一個實施例中,第二集合的第一子集可配置有啟用的SL HARQ回饋。第二集合的第二子集可配置有停用的SL HARQ回饋。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙大於或等於最小時間間隙Z ,則TX UE可決定在第一集合和第二集合當中選擇邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工來自(僅)第一集合和第二集合當中的邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。換句話說,可(僅)在邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第二集合當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第二集合當中且在具有可用SL數據且具有SBj >0的情況下執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙小於最小時間間隙Z,則TX UE可決定在第一集合當中選擇邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工來自(僅)第一集合當中的邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第二子集。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第二集合的SL數據。換句話說,可(僅)在邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合當中且在具有可用SL數據且具有SBj >0的情況下執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙大於或等於最小時間間隙Z,則TX UE可決定在第一集合和第二集合當中選擇邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工來自(僅)第一集合和第二集合當中的邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。換句話說,可(僅)在邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第二集合當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第二集合當中且在具有可用SL數據且具有SBj >0的情況下執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙小於最小時間間隙Z,則TX UE可決定在第一集合當中選擇邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工來自(僅)第一集合當中的邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇邏輯通道(或MAC PDU)的第二子集。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自邏輯通道(或MAC PDU)的第二集合的SL數據。換句話說,可(僅)在邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合當中且在具有可用SL數據且具有SBj >0的情況下執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙大於或等於最小時間間隙Z,則TX UE可決定在第一集合和第一子集當中選擇邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工來自(僅)第一集合和第一子集當中的邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第二子集。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自邏輯通道(或MAC PDU)的第二集合的SL數據。換句話說,可(僅)在邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第一子集當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第一子集當中且在具有可用SL數據且具有SBj>0的情況下執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙小於最小時間間隙Z,則TX UE可決定在第一集合和第二子集當中選擇邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工來自(僅)第一集合和第二子集當中的邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一子集。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合的SL數據。換句話說,可(僅)在邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第二子集當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第二子集當中且在具有可用SL數據且具有SBj>0的情況下執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的至少一時間間隙大於或等於最小時間間隙Z,則TX UE可決定在第一集合和第一子集當中選擇邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工來自(僅)第一集合和第一子集當中的邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇邏輯通道(或MAC PDU)的第二子集。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自邏輯通道(或MAC PDU)的第二集合的SL數據。換句話說,可(僅)在邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第一子集當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第一子集當中且在具有可用SL數據且具有SBj>0的情況下執行針對TB的LCP。
在一個實施例中,如果任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)經排程或指派的側鏈路資源的(所有)時間間隙小於最小時間間隙Z,則TX UE可決定在第一集合和第二子集當中選擇邏輯通道(或MAC PDU)。TX UE可生成TB,其包括或多工來自(僅)第一集合和第二子集當中的邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。TX UE可阻止或排除選擇邏輯通道(或MAC PDU)的第一子集。TX UE可生成TB,其阻止或排除包括或多工來自邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合的SL數據。換句話說,可(僅)在邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第二子集當中執行針對TB的LCP。在一個實施例中,可(僅)在邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的第一集合和第二子集當中且在具有可用SL數據且具有SBj>0的情況下執行針對TB的LCP。
對於所有上述概念、方法、替代方案和實施例:
應注意,上述方法、替代方案和實施例中的任一個可組合或同時應用。
在一個實施例中,TX UE可檢查由SL准予排程或指派的側鏈路資源是否可滿足TB中包括或多工的SL數據的時延要求。當TX UE生成用於側鏈路傳輸的TB時,TX UE可(僅)選擇其中由SL准予排程或指派的側鏈路資源滿足邏輯通道或MAC PDU的時延要求的邏輯通道或MAC PDU。TX UE可阻止或排除選擇其中由SL准予排程或指派的側鏈路資源不滿足邏輯通道或MAC PDU的時延要求的邏輯通道或MAC PDU。
在一個實施例中,當TX UE生成用於側鏈路傳輸的TB時,TX UE可(僅)選擇時延要求大於或等於由SL准予排程或指派的側鏈路資源的邏輯通道或MAC PDU。TX UE可阻止或排除選擇時延要求小於由SL准予排程或指派的側鏈路資源的邏輯通道或MAC PDU。
在一個實施例中,當TX UE生成用於側鏈路傳輸的TB時,TX UE可(僅)選擇時延要求大於或等於由SL准予排程或指派的側鏈路資源當中的第一個和最後一個(在時域中)之間的時間間隙的邏輯通道或MAC PDU。TX UE可阻止或排除選擇時延要求小於由SL准予排程或指派的側鏈路資源當中的第一個和最後一個(在時域中)之間的時間間隙的邏輯通道或MAC PDU。
在一個實施例中,當TX UE生成用於側鏈路傳輸的TB時,TX UE可(僅)選擇時延要求大於或等於由SL准予排程或指派的側鏈路資源中的最後一個(在時域中)的邏輯通道或MAC PDU。TX UE可阻止或排除選擇時延要求小於由SL准予排程/指派的側鏈路資源中的最後一個(在時域中)的邏輯通道或MAC PDU。
在一個實施例中,時延要求可表示SL數據的有效時間。時延要求可表示剩餘封包延遲預算。
在一個實施例中,RX UE可將一個或多個SL HARQ回饋傳輸到TX UE。TX UE可從RX UE接收或檢測一個或多個SL HARQ回饋。SL HARQ回饋可與所述一個或多個側鏈路傳輸相關聯。SL HARQ回饋可與所述一個或多個側鏈路數據傳輸和/或所述一個或多個側鏈路控制資訊相關聯。
在一個實施例中,TX UE可向網路節點報告相應HARQ報告。相應HARQ報告可指示TX UE是否請求額外或其它側鏈路資源用於TB的重傳。相應HARQ報告可基於所述一個或多個SL HARQ回饋來設定。相應HARQ報告可基於與所述一個或多個側鏈路傳輸(在時域中)中的最後一個相關聯的SL HARQ回饋來設定。相應HARQ報告可基於與最後一個側鏈路資源(在時域中)相關聯的SL HARQ回饋來設定。
在一個實施例中,HARQ報告可包括HARQ-ACK位置。HARQ-ACK位置可對應於或可遞送SL HARQ回饋,其中SL HARQ回饋關聯到SL准予。HARQ-ACK位置可對應於或可遞送SL HARQ回饋,其中SL HARQ回饋基於所述一個或多個SL HARQ回饋來設定(例如設定為最後SL HARQ回饋)。HARQ-ACK位置可對應於或可遞送SL HARQ回饋,其中SL HARQ回饋是所述一個或多個SL HARQ回饋中的一個(例如最後SL HARQ回饋)。HARQ-ACK位置可基於包括SL HARQ-ACK的PSFCH(的時隙、時間資源、頻率資源和/或碼資源)而決定。HARQ-ACK位置可基於PSFCH(的時隙、時間資源、頻率資源和/或碼資源)而決定,其中PSFCH關聯到由SL准予排程的最後或最新側鏈路資源。
舉例來說,在第9圖中b,假定PSFCH1關聯到PSSCH1,PSFCH2關聯到PSSCH2,且PSFCH3關聯到PSSCH3,則PSFCH2和PSFCH 3可在相同時隙中和/或佔據相同符號和/或佔據不同頻率資源。PSFCH1可在與PSFCH2和PSFCH3不同的時隙中。如果TX UE決定傳輸PSSCH1和PSSCH2,則TX UE可認為PSSCH3是特定側鏈路資源且不傳輸PSSCH3(歸因於相比於PSSCH2小於Z的時間間隙)。在此實例中,儘管不存在PSSCH3傳輸,但TX UE可將來自PSFCH2的所接收SL HARQ回饋決定或放置在HARQ報告中的HARQ-ACK位置上。HARQ-ACK位置可基於PSFCH3而決定或關聯到PSFCH3(而非PSFCH2)。TX UE在PUCCH資源上傳輸HARQ報告,其中PUCCH資源的時間資源稱為PSFCH3。
在一個實施例中,TX UE可將資訊傳輸或遞送到網路節點。所述資訊可指示TB是否包括或多工(僅)來自具有啟用的SL HARQ回饋的邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據或(僅)來自具有停用的SL HARQ回饋的邏輯通道邏輯通道(或MAC PDU)的SL數據。所述資訊可指示用於重傳TB的所請求的額外或其它側鏈路資源是否需要滿足:任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)額外或其它側鏈路資源的時間間隙可大於或等於最小時間間隙Z 。所述資訊可指示TX UE請求任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)額外或其它側鏈路資源的時間間隙大於或等於最小時間間隙Z 的用於重傳TB的額外或其它側鏈路資源,或指示TX UE請求任何兩個(鄰近、相鄰或連續的)額外或其它側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙Z 的用於重傳TB的額外或其它側鏈路資源。所述資訊可指示用於重傳TB的所請求的額外或其它側鏈路資源是否需要滿足最小時間間隙Z 。所述資訊可指示TX UE請求需要滿足最小時間間隙Z 的用於重傳TB的額外或其它側鏈路資源, 指示TX UE請求不需要滿足最小時間間隙Z 的用於重傳TB的額外或其它側鏈路資源。所述資訊可以是HARQ報告中的位置中的HARQ-ACK。
在一個實施例中,HARQ報告中的位置的組合可指示關聯到SL准予和所述訊息的SL HARQ-ACK。舉例來說,在第9圖中b,TX UE傳輸PSSCH1和PSSCH2且不傳輸PSSCH3,且TX UE在PSFCH 2中接收SL HARQ-ACK。在此實例中,TX UE在關聯到PSFCH3的位置上傳輸SL HARQ-ACK,且將資訊置於關聯到PSFCH2的第二位置中(用於指示不傳輸PSSCH2)。當網路接收HARQ報告時,網路可知曉如下情形:歸因於一些原因(例如,不滿足最小時間間隙Z要求),TX UE不傳輸PSSCH2。在此實例中,位置的可能組合可以是關聯到(PSFCH2、PSFCH3)的(所述訊息或ACK、SL HARQ-ACK)。一般來說,僅一個位置關聯到SL HARQ-ACK(關聯到PSFCH3的位置),且關聯到PSFCH1和/或PSFCH2的其它位置可預留或無意義。
因此,在第9圖中b,TX UE指示關聯到(PSFCH1、PSFCH2、PSFCH3)的(NACK、所述訊息或ACK、SL HARQ-ACK)。如果存在關聯到另一SL准予的較早HARQ報告,且較早HARQ報告包括關聯到PSFCH1的位置,則TX UE可在TX UE不傳輸或決定不傳輸PSSCH1(歸因於不滿足最小時間間隙Z要求)的情況下在所述位置上傳輸所述資訊。
作為另一實例,在第9圖中c,在TX UE不傳輸PSSCH1的情況下,TX UE在關聯到PSFCH1的位置上傳輸資訊。在TX UE不傳輸PSSCH2的情況下,TX UE在關聯到PSFCH2的位置上傳輸所述資訊。此外,在第9圖中d,在TX UE傳輸PSSCH1和PSSCH3的情況下,TX UE在關聯到PSFCH2的位置上傳輸所述資訊和/或在關聯到PSFCH3的位置上傳輸所接收的SL HARQ-ACK(在PSFCH1和/或PSFCH3上)。
在一個實施例中,TX UE可在關聯到PSFCH1的位置上傳輸所述資訊。網路可基於關聯到PSFCH的位置中的任一個上接收的對應於每一經排程側鏈路資源的資訊來決定關聯到SL准予的經排程側鏈路資源是否滿足要求Z。位置可表示到網路的HARQ報告中的位置。
在一個實施例中,關聯到PSFCH2的位置上的資訊可指示PSSCH1和PSSCH2不滿足時間間隙要求,和/或PSSCH2和PSSCH3不滿足時間間隙要求。
在一個實施例中,TX UE可隨相應HARQ報告遞送所述資訊。所述資訊可經由欄位或一些位元(例如一個位元)遞送。所述資訊可經由上行鏈路資源選擇遞送,且相應HARQ報告在選定上行鏈路資源中傳輸。舉例來說,第一上行鏈路資源可用於請求需要滿足最小時間間隙Z 的額外或其它側鏈路資源,且第二上行鏈路資源可用於請求不需要滿足最小時間間隙Z 的額外或其它側鏈路資源。TX UE可基於所述資訊選擇第一上行鏈路資源或第二上行鏈路資源。
在一個實施例中,TX UE可接收另一SL准予,其排程或指派其它多個側鏈路資源。優選地,另一SL准予可排程或指派用於重傳TB的額外或其它側鏈路資源。另一SL准予可指示與SL准予相同的HARQ進程ID,和/或另一SL准予可指示相對於SL准予未雙態交遞或相同的NDI值。
在一個實施例中,TX UE可在由SL准予排程或指派的最後側鏈路資源(在時域中)之前接收另一SL准予。TX UE可在決定側鏈路控制資訊是否指示RX UE傳輸SL HARQ回饋時考慮其它多個側鏈路資源。
在一個實施例中,最小時間間隙可(預先)配置或指定。最小時間間隙可包括時間間隙‘a’和時間間隙‘b’。時間間隙‘a ’可以是第一資源的PSSCH傳輸的最後符號的結束和相應PSFCH接收的第一符號的開始之間的時間間隙。時間間隙‘a ’可由資源池配置和/或較高層參數MinTimeGapPSFCH 和/或periodPSFCHresource 決定。時間間隙‘a ’可以側鏈路TTI為單位。時間間隙‘a ’可以邏輯TTI為單位。時間間隙‘a ’可以側鏈路時隙或側鏈路符號為單位。時間間隙‘a ’可不以實體TTI或微秒為單位。
在一個實施例中,時間間隙‘b ’可以是PSFCH接收和/或處理加上側鏈路重傳準備所需的時間。用於處理加上側鏈路重傳準備的時間可包含必需的實體通道的多工和/或任何TX-RX或RX-TX交遞時間中的任一個。時間間隙‘b ’可由UE實施方案決定。時間間隙‘b ’可由UE能力決定。時間間隙‘b ’可(預先)配置或指定。
在一個實施例中,時間間隙‘b ’可以實體TTI微秒、實體時隙或實體符號、邏輯TTI或側鏈路TTI,或者側鏈路時隙為單位。時間間隙‘b ’可不以實體TTI或微秒為單位。
在一個實施例中,模式1中利用的最小時間間隙可與模式2中利用的最小時間間隙相同。另外或替代地,模式1中利用的最小時間間隙可不同於模式2中利用的最小時間間隙。
在一個實施例中,由SL准予排程或指派的多個側鏈路資源可在相同側鏈路資源池中。由SL准予排程或指派的多個側鏈路資源中的任何兩個側鏈路資源在不同時隙中。由SL准予排程或指派的多個側鏈路資源中的任何兩個側鏈路資源可具有相同或不同頻率資源配置(例如,佔據子通道的相同或不同位置)。由SL准予排程或指派的多個側鏈路資源中的任何兩個側鏈路資源可具有相同數目的子通道。
在一個實施例中,第一裝置的較高層可表示MAC層或RRC層。側鏈路數據傳輸可為或可表示PSSCH。側鏈路控制資訊可經由PSCCH遞送。側鏈路控制資訊可表示第一級側鏈路控制資訊或第二級側鏈路控制資訊。側鏈路控制資訊包括由PSCCH排程的PSSCH傳輸的排程資訊。
在一個實施例中,(實體)TTI可包括多個符號,例如12或14個符號。側鏈路TTI可以是(完全或部分地)包括側鏈路符號的時隙。側鏈路TTI可表示側鏈路(數據)傳輸的傳輸時間間隔。
在一個實施例中,側鏈路時隙可含有可用於(實體)TTI中的側鏈路傳輸的所有OFDM符號。側鏈路時隙可含有可用於(實體)TTI中的側鏈路傳輸的連續數目符號。所述符號可表示為側鏈路指示/配置的符號。
在一個實施例中,子通道是用於側鏈路資源配置或排程的單元(用於PSSCH)。子通道可以包括頻域中的多個連續PRB。用於每一子通道的PRB的數目可以針對側鏈路資源池(預先)配置。側鏈路資源池(預先)配置可以指示或配置用於每一子通道的PRB的數目。每一子通道的PRB的數目可以是10、15、20、25、50、75或100中的任一個。子通道可以表示為用於側鏈路資源配置或排程的單元。
在一個實施例中,SL HARQ回饋可經由PSFCH遞送。對於從TX UE傳輸到RX UE的PSCCH和/或PSSCH,RX UE可回應於檢測或接收到PSCCH和/或PSSCH而傳輸用於遞送SL HARQ回饋的PSFCH。SL HARQ回饋可包括ACK或NACK。可基於RX UE是否成功地接收或解碼相關聯PSSCH傳輸中遞送的數據封包來得出用於TB的SL HARQ回饋。DTX的SL HARQ回饋可表示,TX UE不可檢測或接收PSFCH傳輸,或既不可檢測ACK也不可檢測NACK。
在一個實施例中,到網路節點的HARQ報告可經由PUCCH或PUSCH遞送。TX UE可傳輸用於將HARQ報告遞送到網路節點的PUCCH或PUSCH。PUCCH資源可由SL准予指示。PUCCH資源的時間時機可由SL准予指示。
在一個實施例中,TB可表示側鏈路數據封包。側鏈路數據封包可以表示MAC PDU。TB的目的地可以是RX UE。TB的目的地可與單播側鏈路傳輸相關聯。TB的目的地可以是側鏈路群組。側鏈路群組可包括RX UE和/或TX UE。TB的目的地可與組播側鏈路傳輸相關聯。TB的目的地可以是周圍的UE。周圍的UE可包括RX UE。TB的目的地可與廣播側鏈路傳輸相關聯。
在一個實施例中,側鏈路傳輸或接收可以是裝置到裝置傳輸或接收。側鏈路傳輸或接收可以是V2X(例如V2V或V2P或V2I)傳輸或接收。側鏈路傳輸或接收可以是P2X(例如P2V或P2P或P2I)傳輸或接收。側鏈路傳輸或接收可在PC5介面上。
在一個實施例中,PC5介面可以是用於裝置與裝置之間的通訊的無線介面。PC5介面可以是用於裝置之間的通訊的無線介面。PC5介面可以是用於UE之間的通訊的無線介面。PC5介面可以是用於V2X或P2X通訊的無線介面。Uu介面可以是用於網路節點和裝置之間的通訊的無線介面。Uu介面可以是用於網路節點和UE之間的通訊的無線介面。
在一個實施例中,網路節點可以是gNB。網路節點可以是基站。網路節點可以是RSU。網路節點可以是網路型RSU。網路節點可以是UE型RSU。網路節點可以由側鏈路群組內的特定裝置替換或表示。網路節點可以是側鏈路群組內的排程裝置或領導裝置。網路節點可由中繼裝置或中繼UE替換或表示。
在一個實施例中,TX UE和RX UE可為不同UE。TX UE可以是裝置。確切地說,TX UE可以是車輛UE、行人UE或V2X UE。TX UE還可為傳輸裝置、網路型RSU或UE型RSU。在一個實施例中,TX UE可以是側鏈路群組內的特定裝置。TX UE可以是側鏈路群組內的排程裝置或領導裝置。TX UE可以是中繼裝置或遠端裝置。
在一個實施例中,RX UE可以是裝置。確切地說,RX UE可以是車輛UE、行人UE或V2X UE。RX UE可以是傳輸裝置、網路型RSU或UE型RSU。在一個實施例中,RX UE可以是側鏈路群組內的特定裝置。RX UE可以是側鏈路群組內的排程裝置或領導裝置。RX UE可以是中繼裝置或遠端裝置。
在一個實施例中,HARQ報告可以是半靜態或動態HARQ碼簿。HARQ報告可為類型-1或類型-2 HARQ碼簿。半靜態HARQ碼簿包括關聯到定時集合(例如,用於遞送HARQ報告的含有PSFCH的時隙和含有PUCCH的時隙之間的k1定時)的位置和關聯到PSFCH時隙的PSSCH時隙的數目。動態HARQ碼簿包括關聯到定時集合(例如,用於遞送HARQ報告的含有PSFCH的時隙和含有PUCCH的時隙之間的k1定時)的位置、關聯到PSFCH時隙的PSSCH時隙的數目和/或用於SL准予的監視時機。
第10圖是從裝置的角度用以執行側鏈路通訊的根據一個示例性實施例的流程第1000圖。在步驟1005中,裝置從網路節點接收側鏈路准予,其中所述側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源。在步驟1010中,裝置生成數據封包,所述數據封包包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道的側鏈路數據。在步驟1015中,在多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於或等於最小時間間隙的情況下,裝置在所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源上執行數據封包的兩個側鏈路傳輸。在步驟1020中,在多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙的情況下,允許裝置丟棄、跳過或取消所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的一個側鏈路資源上的側鏈路傳輸。
在一個實施例中,如果所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙,則裝置可在排除所述一個側鏈路資源的多個側鏈路資源上執行數據封包的一個或多個側鏈路傳輸。在一個實施例中,如果所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙,則裝置可在排除所述一個側鏈路資源的多個側鏈路資源中的每一個上執行數據封包的側鏈路傳輸。
在一個實施例中,允許裝置丟棄、跳過或取消所述一個側鏈路資源上的側鏈路傳輸可表示或包括:如果所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙,則裝置決定執行或者丟棄、跳過或取消所述一個側鏈路資源上的側鏈路傳輸。此外,允許裝置丟棄、跳過或取消所述一個側鏈路資源上的側鏈路傳輸可表示或包括:如果所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙,則裝置決定是否丟棄、跳過或取消所述一個側鏈路資源上的側鏈路傳輸。
在一個實施例中,所述一個側鏈路資源可以是所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的第一個或較早一個。所述一個側鏈路資源可以是所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的最後一個或後一個。
在一個實施例中,裝置丟棄、跳過或取消一個側鏈路資源上的側鏈路傳輸可表示或包括:裝置不在所述一個側鏈路資源上執行側鏈路傳輸。
在一個實施例中,當裝置生成數據封包時,裝置可能不考慮或檢查所述多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於還是小於最小時間間隙。此外,當裝置決定或選擇用於生成數據封包的邏輯通道時,裝置可能不考慮或檢查所述多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於還是小於最小時間間隙。
在一個實施例中,最小時間間隙可包括第一時間間隙和第二時間間隙。此外,第一時間間隙在實體側鏈路共用通道(Physical Sidelink Shared Channel,PSSCH)傳輸的最後符號的結束和相應實體側鏈路回饋通道(Physical Sidelink Feedback Channel,PSFCH)接收的第一符號的開始之間。此外,第二時間間隙包括PSFCH接收和/或處理加上側鏈路重傳準備所需的時間。
返回參看第3圖和第4圖,在用以執行側鏈路通訊的通訊裝置的一個示例性實施例中。通訊裝置300包含存儲於記憶體310中的程式碼312。CPU 308可執行程式碼312以使通訊裝置能夠:(i)從網路節點接收側鏈路准予,其中側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源;(ii)生成數據封包,所述數據封包包括或多工來自具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道的側鏈路數據;(iii)在多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於或等於最小時間間隙的情況下,在所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源上執行數據封包的兩個側鏈路傳輸;以及(iv)在多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙小於最小時間間隙的情況下,允許(通訊裝置)丟棄、跳過或取消所述兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的一個側鏈路資源上的側鏈路傳輸。此外,CPU 308可執行程式碼312以執行所有上文所描述的動作和步驟或本文中描述的其它動作和步驟。
第11圖是從裝置的角度用以執行側鏈路通訊的根據一個示例性實施例的流程第1100圖。在步驟1105中,裝置從網路節點接收側鏈路准予,其中所述側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源。在步驟1110中,裝置生成數據封包,所述數據封包包括或多工來自一個或多個SL邏輯通道的側鏈路數據,其中所述一個或多個SL邏輯通道至少基於多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近側鏈路資源的時間間隙來決定或選擇。在步驟1115中,裝置在多個側鏈路資源中的一個或多個上執行一個或多個側鏈路傳輸,其中所述一個或多個側鏈路傳輸遞送或包括數據封包。
在一個實施例中,當多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的(至少)一時間間隙小於最小時間間隙時,裝置可決定(僅)選擇具有停用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道。此外,當多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的(所有)時間間隙大於或等於最小時間間隙時,可允許裝置選擇具有啟用的SL HARQ回饋的SL邏輯通道。
在一個實施例中,最小時間間隙可包括第一時間間隙和第二時間間隙。第一時間間隙可在PSSCH傳輸的最後符號的結束和相應PSFCH接收的第一符號的開始之間。第二時間間隙可包括PSFCH接收和/或處理加上側鏈路重傳準備所需的時間。
返回參看第3圖和第4圖,在用以執行側鏈路通訊的通訊裝置的一個示例性實施例中。通訊裝置300包含存儲於記憶體310中的程式碼312。CPU 308可執行程式碼312以使通訊裝置能夠:(i)從網路節點接收側鏈路准予,其中所述側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源;(ii)生成數據封包,所述數據封包包括或多工來自一個或多個SL邏輯通道的側鏈路數據,其中所述一個或多個SL邏輯通道至少基於多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近側鏈路資源的時間間隙來決定或選擇;以及(iii)在多個側鏈路資源中的一個或多個上執行一個或多個側鏈路傳輸,其中所述一個或多個側鏈路傳輸遞送或包括數據封包。此外,CPU 308可執行程式碼312以執行所有上文所描述的動作和步驟或本文中描述的其它動作和步驟。
上文已經描述了本發明的各種方面。應明白,本文中的教示可以通過廣泛多種形式實施,且本文中所公開的任何具體結構、功能或這兩者僅是代表性的。基於本文中的教示,所屬領域的技術人員應瞭解,本文公開的方面可以獨立於任何其它方面而實施,且可以各種方式組合這些方面中的兩個或多於兩個方面。例如,可以使用本文中闡述的任何數目個方面來實施設備或實踐方法。另外,通過使用除了本文所闡述的一個或多個方面之外或不同於本文所闡述的一個或多個方面的其它結構、功能性或結構與功能性,可實施此設備或可實踐此方法。作為上述概念中的一些的實例,在一些方面中,可以基於脈衝重複頻率建立並行通道。在一些方面中,可以基於脈衝位置或偏移建立並行通道。在一些方面中,可以基於時間跳頻序列建立並行通道。在一些方面中,可以基於脈衝重複頻率、脈衝位置或偏移以及時間跳頻序列而建立並行通道。
所屬領域技術人員將理解,可使用多種不同技術及技藝中的任一者來表示訊息及訊號。例如,可通過電壓、電流、電磁波、磁場或磁粒子、光場或光粒子或其任何組合來表示在整個上文描述中可能參考的數據、指令、命令、訊息、訊號、位元、符號和碼片。
所屬領域的技術人員將進一步瞭解,結合本文公開的方面而描述的各種說明性邏輯塊、模組、處理器、裝置、電路和算法步驟可以實施為電子硬體(例如,數位實施方案、類比實施方案,或兩者的組合,其可以使用源編碼或一些其它技術設計)、結合指令的各種形式的程序或設計代碼(為方便起見,這裡可以稱為“軟體”或“軟體模組”),或兩者的組合。為清晰地說明硬體與軟體的此可互換性,上文已大體就各種說明性組件、塊、模組、電路和步驟的功能性加以描述。此類功能性是實施為硬體還是軟體取決於特定應用及強加於整個系統的設計約束。所屬領域的技術人員可針對每一具體應用以不同方式來實施所描述的功能性,但這樣的實施決策不應被解釋為會引起脫離本發明的範圍。
另外,結合本文公開的方面描述的各種說明性邏輯塊、模組和電路可以實施於集成電路(integrated circuit, “IC”)、存取終端或存取點內或者由集成電路、存取終端或存取點執行。IC可以包括通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、專用集成電路(ASIC)、現場可編程門陣列(FPGA)或其它可編程邏輯裝置、離散門或晶體管邏輯、離散硬體組件、電氣組件、光學組件、機械組件,或其經設計以執行本文中所描述的功能的任何組合,且可以執行駐存在IC內、在IC外或這兩種情況下的代碼或指令。通用處理器可以是微處理器,但在替代方案中,處理器可以是任何的常規處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器還可以實施為計算裝置的組合,例如DSP和微處理器的組合、多個微處理器、與DSP核心結合的一個或多個微處理器,或任何其它此類配置。
應理解,在任何所公開過程中的步驟的任何特定次序或層級都是示例方法的實例。應理解,基於設計偏好,過程中的步驟的特定次序或層級可以重新佈置,同時保持在本公開的範圍內。隨附的方法要求各種步驟的目前元件使用實例次序,且其並不意味著限於所呈現的特定次序或層級。
結合本文中所公開的方面描述的方法或算法的步驟可以直接用硬體、用由處理器執行的軟體模組、或用這兩者的組合實施。軟體模組(例如,包含可執行指令和相關數據)和其它數據可以駐存在數據存儲器中,例如RAM存儲器、快閃存儲器、ROM存儲器、EPROM存儲器、EEPROM存儲器、暫存器、硬碟、可移除式磁碟、CD-ROM或所屬領域中已知的計算機可讀存儲媒體的任何其它形式。樣本存儲媒體可以耦合到例如計算機/處理器等機器(為方便起見,機器在本文中可以稱為“處理器”),使得處理器可以從存儲媒體讀取訊息(例如,代碼)且將訊息寫入到存儲媒體。或者,示例存儲媒體可以與處理器形成一體。處理器和存儲媒體可駐存在ASIC中。ASIC可以駐存在使用者設備中。在替代方案中,處理器和存儲媒體可作為離散組件而駐存在使用者設備中。此外,在一些方面中,任何合適的計算機程序產品可包括計算機可讀媒體,計算機可讀媒體包括與本發明的各方面中的一個或多個方面相關的代碼。在一些方面中,計算機程序產品可以包括封裝材料。
雖然已結合各種方面描述本發明,但應理解本發明能夠進行進一步修改。本申請意圖涵蓋對本發明的任何改變、使用或調適,這通常遵循本發明的原理且包含對本公開的此類偏離,偏離處於在本發明所屬的技術領域內的已知及慣常實踐的範圍內。
100:存取網路 104,106,108,110,112,114:天線 116:存取終端 118:反向鏈路 120:前向鏈路 122:存取終端 124:反向鏈路 126:前向鏈路 210:傳送器系統 212:數據源 214:TX數據處理器 220:TX MIMO處理器 222a~222t:傳送器 224a~224t:天線 230:處理器 232:記憶體 236:數據源 238:TX數據處理器 242:RX數據處理器 240:解調器 250:接收器系統 252a~252r:天線 254a~254r:接收器 260:RX數據處理器 270:處理器 272:記憶體 280:調變器 300:通訊裝置 302:輸入裝置 304:輸出裝置 306:控制電路 308:中央處理器 310:記憶體 312:程式碼 314:收發器 400:應用層 402:層3 404:層2 406:層1 1000,1100:流程圖 1005,1010,1015,1020,1105,1110,1115:步驟
爲了更好地理解本案,說明書包括附圖並且附圖構成說明書的一部分。附圖例舉說明瞭本案的實施例,結合說明書的描述用來解釋本案的原理。 第1圖展示根據一個示例性實施例的無線通訊系統的圖。 第2圖是根據一個示例性實施例的發射器系統(也被稱為存取網路)和接收器系統(也被稱為使用者設備或UE)的方塊圖。 第3圖是根據一個示例性實施例的通訊系統的功能方塊圖。 第4圖是根據一個示例性實施例的第3圖的程式碼的功能方塊圖。 第5圖是3GPP TS 38.212 V16.1.0的表4.3-1的重製。 第6圖是3GPP TS 38.212 V16.1.0的表4.3-2的重製。 第7圖是3GPP TS 38.212 V16.1.0的表7.3.1-1的重製。 第8圖是根據一個示例性實施例的圖式。 第9圖是根據一個示例性實施例的圖式。 第10圖是根據一個示例性實施例的流程圖。 第11圖是根據一個示例性實施例的流程圖。
1000:流程圖
1005,1010,1015,1020:步驟

Claims (20)

  1. 一種一裝置執行側鏈路通訊的方法,包括: 該裝置從一網路節點接收一側鏈路准予,其中該側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源; 該裝置生成一數據封包,該數據封包包括或多工來自具有啟用的側鏈路混合自動請求回饋的側鏈路邏輯通道的側鏈路數據; 在該多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的一時間間隙大於或等於一最小時間間隙的情況下,該裝置在該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源上執行該數據封包的兩個側鏈路傳輸;以及 在該多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙的情況下,允許該裝置丟棄、跳過或取消該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的一個側鏈路資源上的一側鏈路傳輸。
  2. 如請求項1所述的方法,在該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙的情況下,該裝置在排除該一個側鏈路資源的該多個側鏈路資源上執行該數據封包的一個或多個側鏈路傳輸,和/或 在該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙的情況下,該裝置在排除該一個側鏈路資源的該多個側鏈路資源中的每一個上執行該數據封包的側鏈路傳輸。
  3. 如請求項1所述的方法,允許該裝置丟棄、跳過或取消該一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸表示或包括:如果該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙,則該裝置決定執行或者丟棄、跳過或取消該一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸。
  4. 如請求項1所述的方法,允許該裝置丟棄、跳過或取消該一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸表示或包括:如果該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙,則該裝置決定是否丟棄、跳過或取消該一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸。
  5. 如請求項1所述的方法,該一個側鏈路資源是該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的第一個或較早一個。
  6. 如請求項1所述的方法,該一個側鏈路資源是該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的最後一個或後一個。
  7. 如請求項1所述的方法,該裝置丟棄、跳過或取消一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸表示或包括:該裝置不在該一個側鏈路資源上執行該側鏈路傳輸。
  8. 如請求項1所述的方法,進一步包括: 當該裝置生成該數據封包時,該裝置不考慮或檢查該多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於還是小於該最小時間間隙,和/或 當該裝置決定或選擇用於生成該數據封包的邏輯通道時,該裝置不考慮或檢查該多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於還是小於該最小時間間隙。
  9. 如請求項1所述的方法,該最小時間間隙包括一第一時間間隙和一第二時間間隙, 其中該第一時間間隙在一實體側鏈路共用通道傳輸的最後符號的結束和相應實體側鏈路回饋通道接收的第一符號的開始之間,且 其中該第二時間間隙包括實體側鏈路回饋通道接收和/或處理加上側鏈路重傳準備所需的一時間。
  10. 一種一裝置執行側鏈路通訊的方法,包括: 該裝置從一網路節點接收一側鏈路准予,其中該側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源; 該裝置生成一數據封包,該數據封包包括或多工來自一個或多個側鏈路邏輯通道的側鏈路數據,其中該一個或多個側鏈路邏輯通道至少基於該多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近側鏈路資源的時間間隙來決定或選擇;以及 該裝置在該多個側鏈路資源中的一個或多個上執行一個或多個側鏈路傳輸,其中該一個或多個側鏈路傳輸遞送或包括該數據封包。
  11. 如請求項10所述的方法,進一步包括: 當該多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的(至少)一時間間隙小於一最小時間間隙時,該裝置決定(僅)選擇具有停用的側鏈路混合自動請求回饋的側鏈路邏輯通道。
  12. 如請求項10所述的方法,進一步包括: 當該多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的(所有)時間間隙大於或等於一最小時間間隙時,允許該裝置選擇具有啟用的側鏈路混合自動請求回饋的側鏈路邏輯通道。
  13. 如請求項10所述的方法,該最小時間間隙包括一第一時間間隙和一第二時間間隙, 其中該第一時間間隙在一實體側鏈路共用通道傳輸的最後符號的結束和相應實體側鏈路回饋通道接收的第一符號的開始之間,且 其中該第二時間間隙包括實體側鏈路回饋通道接收和/或處理加上側鏈路重傳準備所需的一時間。
  14. 一種通訊裝置,包括: 一控制電路; 一處理器,其安裝在該控制電路中;以及 一記憶體,其安裝在該控制電路中且操作性地耦合到該處理器; 其中該處理器被配置成執行存儲於該記憶體中的一程式碼以: 從一網路節點接收一側鏈路准予,其中該側鏈路准予排程或指派多個側鏈路資源; 生成一數據封包,該數據封包包括或多工來自具有啟用的側鏈路混合自動請求回饋的側鏈路邏輯通道的側鏈路數據; 在該多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的一時間間隙大於或等於一最小時間間隙的情況下,在該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源上執行該數據封包的兩個側鏈路傳輸;以及 在該多個側鏈路資源當中的兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙的情況下,允許丟棄、跳過或取消該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的一個側鏈路資源上的一側鏈路傳輸。
  15. 如請求項14所述的通訊裝置,該處理器被配置成執行存儲於該記憶體中的一程式碼以: 在該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙的情況下,在排除該一個側鏈路資源的該多個側鏈路資源上執行該數據封包的一個或多個側鏈路傳輸,和/或 在該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙的情況下,在排除該一個側鏈路資源的該多個側鏈路資源中的每一個上執行該數據封包的側鏈路傳輸。
  16. 如請求項14所述的通訊裝置,允許丟棄、跳過或取消該一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸表示或包括:如果該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙,則該通訊裝置決定執行或者丟棄、跳過或取消該一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸,和/或 其中允許丟棄、跳過或取消該一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸表示或包括:如果該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的該時間間隙小於該最小時間間隙,則該通訊裝置決定是否丟棄、跳過或取消該一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸。
  17. 如請求項14所述的通訊裝置,該一個側鏈路資源是該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的第一個或較早一個,或 其中該一個側鏈路資源是該兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源中的最後一個或後一個。
  18. 如請求項14所述的通訊裝置,該裝置丟棄、跳過或取消一個側鏈路資源上的該側鏈路傳輸表示或包括:該裝置不在該一個側鏈路資源上執行該側鏈路傳輸。
  19. 如請求項14所述的通訊裝置,該處理器被配置成執行存儲於該記憶體中的一程式碼以: 當該通訊裝置生成該數據封包時,不考慮或檢查該多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於還是小於該最小時間間隙,和/或 當該通訊裝置決定或選擇用於生成該數據封包的邏輯通道時,不考慮或檢查該多個側鏈路資源當中的任何兩個鄰近、相鄰或連續側鏈路資源的時間間隙大於還是小於該最小時間間隙。
  20. 如請求項14所述的通訊裝置,該最小時間間隙包括一第一時間間隙和一第二時間間隙, 其中該第一時間間隙在一實體側鏈路共用通道傳輸的最後符號的結束和相應實體側鏈路回饋通道接收的第一符號的開始之間,且 其中該第二時間間隙包括實體側鏈路回饋通道接收和/或處理加上側鏈路重傳準備所需的一時間。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11778605B2 (en) * 2020-10-22 2023-10-03 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting/receiving inter-UE coordination message in NR V2X

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102353366B1 (ko) * 2019-02-27 2022-01-19 엘지전자 주식회사 Lte 사이드링크 통신을 제어하는 dci
US12127185B2 (en) * 2019-03-29 2024-10-22 Lg Electronics Inc. Method and device for performing sidelink retransmission in wireless communication system
CN113767667B (zh) * 2019-04-30 2024-08-23 株式会社Ntt都科摩 通信装置和通信方法
CN112118628A (zh) * 2019-06-19 2020-12-22 夏普株式会社 由用户设备执行的方法以及用户设备
US11463205B2 (en) * 2019-06-27 2022-10-04 Qualcomm Incorporated Techniques for transmitting sidelink HARQ feedback
US11784707B2 (en) * 2019-08-02 2023-10-10 Qualcomm Incorporated Techniques for sidelink relay
US11677512B2 (en) * 2020-02-12 2023-06-13 Apple Inc. Sidelink HARQ
US11665701B2 (en) * 2020-03-27 2023-05-30 Qualcomm Incorporated Sidelink feedback timing
EP4120608A4 (en) * 2020-04-09 2023-06-28 LG Electronics, Inc. Method and apparatus for performing mode 1 sl communication in nr v2x
US12041564B2 (en) * 2020-05-22 2024-07-16 Qualcomm Incorporated Demand and response for sidelink synchronization signal block (S-SSB) transmission
US11956087B2 (en) * 2020-07-14 2024-04-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for selecting SL resources in NR V2X
US11818716B2 (en) * 2020-07-17 2023-11-14 Samsung Electronics Co., Ltd User equipment assistance for resource selection in new radio vehicle to everything
KR102586343B1 (ko) * 2020-07-22 2023-10-11 엘지전자 주식회사 Nr v2x에서 보조 정보를 기반으로 sl 통신을 수행하는 방법 및 장치
US11812308B2 (en) * 2020-08-24 2023-11-07 Qualcomm Incorporated Multiple transmission opportunity resource reservation for sidelink communication
US12009932B2 (en) * 2020-09-25 2024-06-11 Qualcomm Incorporated Type 3 hybrid automatic repeat request codebook for sidelink
US11716753B2 (en) * 2021-01-26 2023-08-01 Qualcomm Incorporated Feedback methods for subband full duplex systems
US11902950B2 (en) * 2021-02-11 2024-02-13 Qualcomm Incorporated Channel occupancy time (COT) aware autonomous sensing for sidelink
US11533734B1 (en) * 2021-05-27 2022-12-20 Qualcomm Incorporated Sidelink communication ordering
US12004174B2 (en) * 2021-05-28 2024-06-04 Qualcomm Incorporated Support for an increased quantity of sidelink configured grants
US11488634B1 (en) * 2021-06-03 2022-11-01 International Business Machines Corporation Generating video summaries based on notes patterns
US12096448B2 (en) 2021-07-08 2024-09-17 Qualcomm Incorporated Sidelink cancellation indication
US20230011514A1 (en) * 2021-07-08 2023-01-12 Qualcomm Incorporated Sidelink prioritization
US12010677B2 (en) * 2021-07-09 2024-06-11 Qualcomm Incorporated Cancellation of sidelink data channel
US11924864B2 (en) * 2021-11-22 2024-03-05 Qualcomm Incorporated Network coded sidelink communication using reserved resources for retransmission
US11882545B2 (en) 2021-11-29 2024-01-23 Qualcomm Incorporated Resource hopping for sidelink communication
CN118355708A (zh) * 2021-12-20 2024-07-16 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信的方法和终端设备
WO2023173400A1 (en) * 2022-03-18 2023-09-21 Lenovo (Beijing) Limited Methods and apparatuses for sidelink transmission
WO2023240652A1 (zh) * 2022-06-17 2023-12-21 北京小米移动软件有限公司 资源确定的方法、装置
WO2024031653A1 (en) * 2022-08-12 2024-02-15 Apple Inc. Mode 1 resource allocation for sidelink transmissions in unlicensed spectrum

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102571193B1 (ko) * 2015-01-23 2023-08-25 타이사 리서치 엘엘씨 D2d 통신 시스템에서 d2d 단말을 위한 사이드링크 그랜트를 선택하는 방법 및 그 장치
WO2016122162A1 (en) * 2015-01-28 2016-08-04 Lg Electronics Inc. Method for transmitting a mac pdu on sl-dch in a d2d communication system and device therefor
EP3051736B1 (en) * 2015-01-30 2020-04-29 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Prioritization in the logical channel prioritization procedure for sidelink logical channels in ProSe direct communications
WO2017075798A1 (en) * 2015-11-06 2017-05-11 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Multiple sidelink control transmissions during a sidelink control period
CN108476549B (zh) * 2016-01-19 2021-03-30 华为技术有限公司 一种ip地址分配方法及设备
EP3206452B1 (en) * 2016-02-10 2019-10-16 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Priority-optimized sidelink data transfer in the case of autonomous resource allocation in lte prose communication
CN105516955A (zh) * 2016-02-25 2016-04-20 北京首信科技股份有限公司 一种电信4g移动网络中欠费用户自助缴费的方法
US10383137B2 (en) * 2016-07-28 2019-08-13 Qualcomm Incorporated Mechanisms for signaling out-of-coverage sidelink devices in wireless communication
US10827511B2 (en) * 2016-09-29 2020-11-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods of selectively decoding scheduling assignments and/or sidelink data transmissions and related wireless communication devices
BR112019017158A2 (pt) * 2017-02-20 2020-04-14 Ericsson Telefon Ab L M método e aparelho em um equipamento de usuário e meio de armazenamento legível por computador
WO2018219436A1 (en) * 2017-05-30 2018-12-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Devices and methods for communication in a wireless communication network
US11013008B2 (en) * 2018-06-29 2021-05-18 Asustek Computer Inc. Method and apparatus of handling device-to-device resource release in a wireless communication system
CN110831202B (zh) * 2018-08-10 2023-07-25 华硕电脑股份有限公司 针对多个装置到装置资源池分配资源的方法和设备
US11405143B2 (en) * 2018-09-21 2022-08-02 Kt Corporation Method and apparatus for transmitting sidelink HARQ feedback information
KR102267185B1 (ko) * 2018-10-04 2021-06-21 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서 사이드 링크 재전송을 위한 리소스 요청 방법 및 장치
CN114503480B (zh) * 2019-10-03 2024-01-09 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中执行重传的方法和设备
US11910429B2 (en) * 2019-10-30 2024-02-20 Qualcomm Incorporated Feedback reporting for sidelink
JP6857832B2 (ja) * 2019-11-21 2021-04-14 サン パテント トラスト サイドリンク制御期間における複数のサイドリンク制御送信

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11778605B2 (en) * 2020-10-22 2023-10-03 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting/receiving inter-UE coordination message in NR V2X

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