TWI761045B - 無線通訊系統中處理關於側鏈路不連續接收的邏輯通道優先級排序的方法和設備 - Google Patents

無線通訊系統中處理關於側鏈路不連續接收的邏輯通道優先級排序的方法和設備 Download PDF

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TWI761045B TW110102391A TW110102391A TWI761045B TW I761045 B TWI761045 B TW I761045B TW 110102391 A TW110102391 A TW 110102391A TW 110102391 A TW110102391 A TW 110102391A TW I761045 B TWI761045 B TW I761045B
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Abstract

公開一種方法和設備。在從第一通訊裝置的角度的實例中,第一通訊裝置與第一組目的地執行側鏈路通訊,其中與第一組目的地中的目的地相關聯的一個或多個裝置不連續地監視一個或多個側鏈路控制通道和/或一個或多個側鏈路控制訊息。第一通訊裝置從網路接收側鏈路准予,其中側鏈路准予用於在第一時序執行側鏈路傳輸。第一通訊裝置從第二組目的地中選擇第一目的地以用於側鏈路傳輸,其中第二組目的地中的每一目的地決定為具有含有第一時序的側鏈路活動時間。

Description

無線通訊系統中處理關於側鏈路不連續接收的邏輯通道 優先級排序的方法和設備
本公開大體上涉及無線通訊網路,且更確切地說,涉及一種無線通訊系統中處理關於側鏈路不連續接收的邏輯通道優先級排序的方法和設備。
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互聯網協定(Internet Protocol,IP)數據封包通訊的網路。此類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、多播和點播通訊服務。
示例性網路結構是演進型通用陸地無線存取網(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)。E-UTRAN系統可以提供高數據吞吐量以便實現上述IP承載語音及多媒體服務。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。
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互聯網協定(Internet Protocol,IP)數據封包通訊的網路。此類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、多播和點播通訊服務。
示例性網路結構是演進型通用陸地無線存取網(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)。E-UTRAN系統可以提供高數據吞吐量以便實現上述IP承載語音及多媒體服務。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。
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:程序代碼
314:收發器
400:應用層
402:層3
404:層2
406:層1
800,900,1000,1100:流程圖
805,810,815,905,910,1005,1010,1015,1105,1110,1115:步驟
為了更好地理解本案,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圖示出根據一個示例性實施例的無線通訊系統的圖式。
第2圖是根據一個示例性實施例的發射器系統(也稱為存取網路)和接收器系統(也稱為使用者設備或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圖的程序代碼的功能方塊圖。
第5圖是說明與使用和/或執行側鏈路不連續接收(Discontinuous Reception,DRX)操作的由發射器UE(Tx UE)到接收器UE(Rx UE)的傳輸相關聯的示例性情形的圖式。
第6圖是說明根據一個示例性實施例的與使用和/或執行側鏈路DRX操作的由Tx UE到Rx UE的傳輸相關聯的示例性情形的圖式。
第7圖是說明根據一個示例性實施例的與使用和/或執行側鏈路DRX操作的由Tx UE到Rx UE的傳輸相關聯的示例性情形的圖式。
第8圖是根據一個示例性實施例的流程圖。
第9圖是根據一個示例性實施例的流程圖。
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。
下文描述的示例性無線通訊系統和裝置採用支持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各種類型的通訊,例如語音、數據等。這些系統可以基於碼分多址(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長期演進高級(Long Term Evolution Advanced,LTE-A或LTE-高級)、3GPP2超行動寬帶(Ultra Mobile Broadband,UMB)、WiMax、用於5G的3GPP新無線電(New Radio,NR)無線存取,或一些其它調變技術。
具體來說,下文描述的示例性無線通訊系統和裝置可經設 計以支持一個或多個標準,例如,由命名為“第三代合作夥伴計劃”(在本文中稱為3GPP)的協會提供的標準,包含:3GPP TS 38.321 V15.7.0,媒體存取控制(Medium Access Control,MAC)協定規範;用於側鏈路增强的RP-193257工作項;用於NR側鏈路的3GPP 38.321的運行CR。上文所列的標準和文檔在此明確地以全文引用的方式並入。
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。在頻分雙工(frequency-division duplexing,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幹擾。
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、增强型基站、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。
可使用正交頻分多路複用(orthogonal frequency-division multiplexing,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N T 個調變符號流提供給N T 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N T 個天線224a到224t傳輸來自傳送器222a到222t的N T 個調變訊號。
在接收器系統250處,由N R 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N R 個接收器254接收並處理N R 個接收符號流以提供N T 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。
第3圖呈現根據所公開主題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、程序代碼312以及收發器314。控制電路306通過CPU 308執行存儲器310中的程序代碼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圖是根據所公開主題的一個實施例的第3圖中所示的程序代碼312的簡化方塊圖。在此實施例中,程序代碼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。
在3GPP TS 38.321 V15.7.0中,介紹不連續接收(Discontinuous Reception,DRX)。3GPP TS 38.321 V15.7.0的一些部分引述如下:5.7不連續接收(DRX)MAC實體可以由具有DRX功能性的RRC配置,所述功能性控制UE的PDCCH,從而監視MAC實體的C-RNTI、CS-RNTI、INT-RNTI、SFI-RNTI、SP-CSI-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI和TPC-SRS-RNTI的活動。當使用DRX操作時,MAC實體還應根據本規範的其它章節中存在的要求監視PDCCH。當處於RRC_CONNECTED時,如果配置DRX,那麽對於所有激活的服務細胞,MAC實體可以使用此章節中指定的DRX操作不連續地監視PDCCH;否則MAC實體應監視PDCCH,如TS 38.213[6]中所指定。
RRC通過配置以下參數來控制DRX操作:-drx-onDurationTimer:DRX循環開始時的持續時間;-drx-SlotOffset:在啟動drx-onDurationTimer之前的延遲;-drx-InactivityTimer:在PDCCH指示MAC實體的新UL或DL傳輸的PDCCH時機之後的持續時間; -drx-RetransmissionTimerDL(每DL HARQ進程,除了廣播進程以外):直到接收到DL重新傳輸為止的最大持續時間;-drx-RetransmissionTimerUL(每UL HARQ進程):直到接收到UL重新傳輸的准予為止的最大持續時間;-drx-LongCycleStartOffset:長DRX循環和定義長和短DRX循環啟動的子訊框的drx-StartOffset;-drx-ShortCycle(任選的):短DRX循環;-drx-ShortCycleTimer(任选的):UE将沿循短DRX循環的持续时间;-drx-HARQ-RTT-TimerDL(每DL HARQ進程,除了廣播進程以外):在MAC實體預期HARQ重新傳輸的DL指派之前的最小持續時間;-drx-HARQ-RTT-TimerUL(每UL HARQ進程):在MAC實體預期UL HARQ重新傳輸准予之前的最小持續時間。
當配置DRX循環時,活動時間包含出現以下情况時的時間:包含-drx-onDurationTimerdrx-InactivityTimerdrx-RetransmissionTimerDLdrx-RetransmissionTimerULra-ContentionResolutionTimer(如章節5.1.5中所描述)在運行中;或-排程請求在PUCCH上發送且待决(如章節5.4.4中描述);或-在成功接收到基於競爭的隨機存取前導碼當中未被MAC實體選中的隨機存取前導碼的隨機存取響應之後,尚未接收到指示尋址到MAC實體的C-RNTI的新傳輸的PDCCH(如章節5.1.4中所描述)。
當配置DRX時,MAC實體將:1>如果在所配置下行鏈路指派中接收到MAC PDU,則: 2>在載送DL HARQ反饋的對應傳輸結束之後的第一符號中啟動對應HARQ進程的drx-HARQ-RTT-TimerDL;2>停止對應HARQ進程的drx-RetransmissionTimerDL
1>如果在所配置上行鏈路准予中傳輸MAC PDU,則:2>在對應PUSCH傳輸的第一次重複結束之後的第一符號中啟動對應HARQ進程的drx-HARQ-RTT-TimerUL;2>停止對應HARQ進程的drx-RetransmissionTimerUL
1>如果drx-HARQ-RTT-TimerDL到期,則:2>如果對應HARQ進程的數據未被成功地解碼,則:3>在drx-HARQ-RTT-TimerDL到期之後的第一符號中啟動對應HARQ進程的drx-RetransmissionTimerDL
1>如果drx-HARQ-RTT-TimerUL到期,則:2>在drx-HARQ-RTT-TimerUL到期之後的第一符號中啟動對應HARQ進程的drx-RetransmissionTimerUL
1>如果接收到DRX命令MAC CE或長DRX命令MAC CE,則:2>停止drx-onDurationTimer;2>停止drx-InactivityTimer
1>如果drx-InactivityTimer到期或接收到DRX命令MAC CE,則:2>如果配置短DRX循環:3>在drx-InactivityTimer到期之後的第一符號中或在DRX命令MAC CE接收結束之後的第一符號中啟動或重新啟動drx-ShortCycleTimer; 3>使用短DRX循環。
2>否則:3>使用長DRX循環。
1>如果drx-ShortCycleTimer到期,則:2>使用長DRX循環。
1>如果接收到長DRX命令MAC CE,則:2>停止drx-ShortCycleTimer;2>使用長DRX循環。
1>如果使用短DRX循環,並且[(SFN×10)+子訊框號]模(drx-ShortCycle)=(drx-StartOffset)模(drx-ShortCycle);或1>如果使用長DRX循環,並且[(SFN×10)+子訊框號]模(drx-LongCycle)=drx-StartOffset:2>從子訊框開始在drx-SlotOffset之後啟動drx-onDurationTimer
1>如果MAC實體處於活動時間,則:2>監視PDCCH,如TS 38.213[6]中所指定;2>如果PDCCH指示DL傳輸,則:3>在載送DL HARQ反饋的對應傳輸結束之後的第一符號中啟動對應HARQ進程的drx-HARQ-RTT-TimerDL;3>停止對應HARQ進程的drx-RetransmissionTimerDL
2>如果PDCCH指示UL傳輸,則:3>在對應PUSCH傳輸的第一次重複結束之後的第一符號中啟動對應HARQ進程的drx-HARQ-RTT-TimerUL;3>停止對應HARQ進程的drx-RetransmissionTimerUL
2>如果PDCCH指示新傳輸(DL或UL),則:3>在PDCCH接收結束之後的第一符號中啟動或重新啟動drx-InactivityTimer
1>在当前符號n中,如果在評估此章節中所指定的所有DRX活動時間條件時,考慮到在符號n之前4ms所接收的准予/指派/DRX命令MAC CE/長DRX命令MAC CE和發送的排程請求,MAC實體將不處於活動時間,則:2>不傳輸周期性SRS和半持久SRS,如TS 38.214[7]中所定義;2>不在PUCCH上報告CSI並且不在PUSCH上報告半靜態CSI。
1>如果CSI遮蔽(csi-Mask)由上層設置,則:2>在當前符號n中,如果在評估此章節中所指定的所有DRX活動時間條件時,考慮到在符號n之前4ms所接收的准予/指派/DRX命令MAC CE/長DRX命令MAC CE,drx-onDurationTimer將不在運行中,則:3>不在PUCCH上報告CSI。
無論MAC實體是否正在監視PDCCH,MAC實體都在如此預期時傳輸HARQ反饋、PUSCH上的非周期性CSI,和TS 38.214[7]中定義的非周期性SRS。
如果PDCCH時機不完整(例如,活動時間在PDCCH時機中間啟動或結束),則MAC實體不需要監視PDCCH。
在用於側鏈路增强的RP-193257工作項中,介紹用於側鏈路的DRX。用於側鏈路增强的RR-193257工作項的一些部分引述如下:
4目標
4.1SI或核心部分WI或測試部分WI的目標
此工作項的目標是指定可以為V2X、公共安全和商業使用情况增强NR側鏈路的無線電解决方案。
1.側鏈路評估方法更新:通過重新使用TR 36.843和/或TR 38.840(將由RAN # 88完成)來定義用於節能的評估假設和性能度量[RAN1]
●注:重新使用TR 37.885以用於其它評估假設和性能度量。對於高速公路和城市電網情形,車輛掉落模型B和天線選項2應該是更真實的基準。
2.資源分配增强:
●指定資源分配以减小UE的功率消耗[RAN1,RAN2]
■基準是將Rel-14 LTE側鏈路隨機資源選擇和部分感測的原理介紹Rel-16 NR側鏈路資源分配模式2。
■注意:以Rel-14為基準並不排除在基準不能正常工作的情况下介紹新的解决方案來减小功率消耗。●考慮TR37.885(RAN#89)中定義的PRR和PIR,研究在模式2中為增强可靠性和减少時延而增强的可行性和益處,並在認為可行和有益的情况下指定決定的解决方案[RAN1,RAN2]
■通過以下內容進行UE間協調,直到RAN#88。
◆在UE-A處決定一組資源。在模式2下將此集合發送給UE-B,並且UE-B在選擇資源時對其自身的傳輸進行了考慮。
■注:RAN # 88之後的學習範圍將在RAN # 88中決定。
■注:解决方案應能夠在覆蓋範圍內、部分覆蓋範圍和覆蓋範圍外進行操作,並能夠解决所有覆蓋情形下的連續丟封包。
■注:RAN2工作將在RAN#89之後開始。
3.用於廣播、組播和單播的側鏈路DRX[RAN2]
●在側鏈路中定義開啟和關閉持續時間,並指定對應的UE過程
●指定機制,旨在使彼此通訊的UE之間的側鏈路DRX喚醒時間保持一致
●指定機制,旨在使側鏈路DRX喚醒時間與覆蓋範圍內UE的Uu DRX喚醒時間保持一致4.支持用於單載波操作的新側鏈路頻帶[RAN4]
●支持新側鏈路頻帶應確保授權頻譜中相同和相鄰通道中的側鏈路與Uu介面之間的共存。
●考慮到FR1和FR2兩者中的授權和ITS專用頻譜兩者,基於在WI期間的公司輸入決定準確的頻帶。
5.限定機制,以確保可以將側鏈路操作限制在非ITS頻帶中給定頻率範圍內的預定地理區域[RAN2]。
●這適用於不存在網路覆蓋的區域。
6.用於在此WI中引入的新特徵的UE Tx和Rx RF要求[RAN4]
7.用於在此WI中引入的新特徵的UE RRM核心要求[RAN4]
在Rel-17中引入的增强應基於在Rel-16中指定的功能,並且Rel-17側鏈路應能夠與相同資源池中的Rel-16側鏈路共存。這並不排除在專用資源池中操作Rel-17側鏈路的可能性。
解决方案應涵蓋載波專用於ITS的操作情形,以及載波是授權頻譜並且還用於NR Uu/LTE Uu操作的操作情形。
解决方案應像Rel-16中一樣支持NR側鏈路的網路控制,即NR Uu使用層1和層2信令控制NR側鏈路,而LTE Uu使用層2信令控制NR側鏈路。
在ITS載波中,假設3GPP不會定義具有非3GPP技術的NR側鏈路的任何共通道共存要求和機制。
在用於NR側鏈路的3GPP 38.321的運行CR中,引入NR車聯網(Vehicle-to-Everything,V2X)。用於NR側鏈路的3GPP 38.321的運行CR的一些部分引述如下:
5.xSL-SCH數據傳遞
5.x.1SL-SCH數據傳輸
5.x.1.1SL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實體將具有活動SL BWP上的側鏈路准予以決定其中發生SCI的傳輸的一組PSSCH持續時間,以及其中發生與SCI相關聯的SL-SCH的傳輸的一組PSSCH持續時間。
如果MAC實體具有SL-RNTI或SLCS-RNTI,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>將側鏈路准予存儲為所配置側鏈路准予; 2>使用接收到的側鏈路准予以根據[38.2xx]決定用於單個MAC PDU的一個或多個(重新)傳輸的所述組PSCCH持續時間和所述組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內容指示針對所配置側鏈路准予的所配置准予類型2停用:3>清除所配置侧链路准予(如果可用的话);3>觸發針對所配置側鏈路准予的所配置側鏈路准予確認;2>否則如果PDCCH內容指示針對所配置側鏈路准予的所配置准予類型2停用:3>觸發針對所配置側鏈路准予的所配置側鏈路准予確認;3>存儲所配置側鏈路准予;3>初始化或重新初始化所配置側鏈路准予以根據[xx]決定用於多個MAC PDU的傳輸的所述組PSCCH持續時間和所述組PSSCH持續時間。
編者注:SLCG-RNTI是否可用於RAN1中重新傳輸資源的分配有待進一步研究。
如果基於感測[或隨機選擇],如TS 38.331[5]或TS 36.331[xy]中所指示MAC實體由RRC配置為使用載波中的資源池傳輸,則針對每個側鏈路進程,MAC實體應:1>如果MAC實體選擇創建對應於多個MAC PDU的傳輸的所配置側鏈路准予,且SL數據在邏輯通道中可用:2>執行TX資源(重新)選擇檢查,如第5.x.1.2節中所指定; 2>如果由於TX資源(重新)選擇檢查而觸發TX資源(重新)選擇;3>以相等概率針對區間[TBD]中的資源預留間隔隨機選擇區間[TBD]中的整數值,且將[SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER]設定為選定值;編者注:RAN2假定針對36.321中的38.321as中的側鏈路模式2指定SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER。此假設需要由RAN1確認。
3>從由上層配置的在[pssch-TxConfigList]中包含的[allowedRetxNumberPSSCH]中的允許數目中選擇HARQ重新傳輸的次數,並且如果由上層配置,則對於在選定載波上允許的側鏈路邏輯通道的最高優先級在[cbr-pssch-TxConfigList]中所指示的[allowedRetxNumberPSSCH]中重疊,並且如果CBR測量結果可用,則根據TS 38.2xx[xx]由下層測量的CBR,或如果CBR測量結果不可用,則由上層配置的對應[defaultTxConfigIndex];3>選擇由上層配置的在[minSubchannel-NumberPSSCH]與包含在[pssch-TxConfigList]中的[maxSubchannel-NumberPSSCH]之間的範圍內的頻率資源的量,並且如果由上層配置,則對於在選定載波上允許的側鏈路邏輯通道的最高優先級在[minSubchannel-NumberPSSCH]與[cbr-pssch-TxConfigList]中指示的[maxSubchannel-NumberPSSCH]之間重疊,並且如果CBR測量結果可用,則根據TS 38.2xx[xx]由下層測量的CBR,或如果 CBR測量結果不可用,則由上層配置的對應[defaultTxConfigIndex]];3>根據選定頻率資源的量,根據TS 36.2xx[xx]從由實體層指示的資源中隨機選擇一個傳輸機會的時間和頻率資源。
3>使用随机選擇的資源來選擇由資源保留間隔隔開的一組周期性資源,以用於傳輸對應於TS 38.2xx[xx]中決定的MAC PDU的傳輸機會數目的PSCCH和PSSCH;3>如果選擇一個或多個HARQ重新傳輸:4>如果根據TS 38.2xx[xx]由實體層指示的資源中留下可用資源用於更多傳輸機會:5>根據選定頻率資源的量和HARQ重新傳輸的選定數目從可用資源中隨機選擇用於一個或多個傳輸機會的時間和頻率資源;5>使用隨機選擇的資源來選擇由資源保留間隔隔開的一組周期性資源,以用於傳輸對應於TS 38.2xx[xx]中決定的MAC PDU的重新傳輸機會數目的PSCCH和PSSCH;5>[將第一傳輸機會集合視為新傳輸機會,並將另一傳輸機會集合視為重新傳輸機會;]
編者注:如何決定重新傳輸機會有待進一步研究。
5>將新傳輸機會和重新傳輸機會的集合視為選定側鏈路准予。
3>否則:4>將所述集合視為選定側鏈路准予; 3>使用選定側鏈路准予來根據TS 38.2xx[xx]決定所述組PSCCH持續時間和所述組PSSCH持續時間;3>將選定側鏈路准予視為所配置側鏈路准予。
1>如果MAC實體選擇創建對應於單個MAC PDU的傳輸的所配置側鏈路准予,且SL數據在邏輯通道中可用:2>執行TX資源(重新)選擇檢查,如第5.x.1.2節中所指定;2>如果由於TX資源(重新)選擇檢查而觸發TX資源(重新)選擇;3>從由上層配置的在[pssch-TxConfigList]中包含的[allowedRetxNumberPSSCH]中的允許數目中選擇HARQ重新傳輸的次數,並且如果由上層配置,則對於在選定載波上允許的側鏈路邏輯通道的最高優先級在[cbr-pssch-TxConfigList]中所指示的[allowedRetxNumberPSSCH]中重疊,並且如果CBR測量結果可用,則根據TS 38.2xx[xx]由下層測量的CBR,或如果CBR測量結果不可用,則由上層配置的對應[defaultTxConfigIndex];3>选择由上層配置的在[minSubchannel-NumberPSSCH]與包含在[pssch-TxConfigList]中的[maxSubchannel-NumberPSSCH]之間的範圍內的頻率資源的量,並且如果由上層配置,則對於在選定載波上允許的側鏈路邏輯通道的最高優先級在[minSubchannel-NumberPSSCH]與[cbr-pssch-TxConfigList]中指示的[maxSubchannel-NumberPSSCH]之間重疊,並且如果CBR測量結果可用,則根據TS 38.2xx[xx]由下層測量的CBR,或如果 CBR測量結果不可用,則由上層配置的對應[defaultTxConfigIndex];3>根據選定頻率資源的量,根據TS 38.2xx[xx]從由實體層指示的資源中隨機選擇一個傳輸機會的時間和頻率資源。
3>如果選擇一個或多個HARQ重新傳輸:4>如果根據TS 38.2xx[xx]由實體層指示的資源中留下可用資源用於更多傳輸機會:5>根據選定頻率資源的量和HARQ重新傳輸的選定數目從可用資源中隨機選擇用於一個或多個傳輸機會的時間和頻率資源;5>[將在時間上首先出現的傳輸機會視為新傳輸機會,並將在時間上稍晚出現的傳輸機會視為重新傳輸機會];5>將這兩個傳輸機會均視為選定側鏈路准予;3>否則:4>將所述集合視為選定側鏈路准予;3>使用选定側鏈路准予來根據TS 38.2xx[xx]決定PSCCH持續時間和PSSCH持續時間;3>將選定側鏈路准予視為所配置側鏈路准予。
對於每個PSSCH持續時間,MAC實體應:1>針對此PSSCH持續時間內發生的每一所配置側鏈路准予:2>對於此PSSCH持續時間,將側鏈路准予傳遞到側鏈路HARQ實體。
5.x.1.2TX資源(重新)選擇檢查
如果根據第5.x.1.1節針對側鏈路進程觸發TX資源(重新)選擇檢查過程,則MAC實體將針對側鏈路進程:1>如果[SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER=0];或編者注:觸發TX資源(重新)選擇的額外條件的需要有待進一步研究。
1>如果資源池由上層配置或重新配置;或1>如果不存在所配置側鏈路准予;或1>如果所配置側鏈路准予[通過使用maxMCS-PSSCH中由上層配置的最大所允許MCS]無法容納RLC SDU,並且MAC實體選擇不分割RLC SDU;或注:如果所配置側鏈路准予無法容納RLC SDU,則是否執行分割或側鏈路資源重新選擇取决於UE實施方案。
1>如果根據相關聯優先級,具有所配置側鏈路准予的傳輸無法滿足邏輯通道中數據的時延要求,則MAC實體選擇不執行對應於單個MAC PDU的傳輸;或注:如果不符合時延要求,則是否執行對應於單個MAC PDU或側鏈路資源重新選擇的傳輸取决於UE實施方案。
1>如果由指示比邏輯通道的優先級高的優先級的任何所接收SCI排程側鏈路傳輸且所述側鏈路傳輸預期與所配置側鏈路准予的資源重疊,且與側鏈路傳輸相關聯的SL-RSRP上的測量結果高於[閾值]:2>清除與側鏈路進程相關聯的所配置側鏈路准予(如果可用的話);2>觸發TX資源(重新)選擇。
5.x.1.3側鏈路HARQ操作
5.x.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,從而維持多個並行側鏈路進程。
傳輸與側鏈路HARQ實體相關聯的側鏈路進程的最大數目是[TBD1]。側鏈路進程可以被配置用於傳輸多個MAC PDU。對於多個MAC PDU的傳輸,傳輸與側鏈路HARQ實體相關聯的側鏈路進程的最大數目是[TBD2]。
編者注:對於多個MAC PDU的傳輸,TBD2值小於TBD1值。
所傳遞的側鏈路准予以及其相關聯的HARQ訊息與側鏈路進程相關聯。每個側鏈路進程支持一個TB。
編者注:在此CR中當前缺失的情况下指定如何生成HARQ訊息的需要有待進一步研究。
對於每個側鏈路准予,側鏈路HARQ實體將:編者注:對於SL模式2和RAN1中的動態准予,側鏈路准予用於初始傳輸還是重新傳輸取决於UE實施方案有待進一步研究。
1>如果MAC實體決定側鏈路准予用於初始傳輸,以及如果尚未獲得MAC PDU:注:對於所配置准予類型1和2,側鏈路准予用於初始傳輸還是重新傳輸取决於UE實施方案。
編者注:RAN1商定UE决定在由給定所配置准予指示的每一時機中傳輸哪一TB。如果上述注解與RAN1協定不一致,則RAN2可以再訪問。
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以從複用和組合實體傳輸(如果存在的話);3>如果已經獲得用於傳輸的MAC PDU,則:4>將MAC PDU、側鏈路准予以及TB的HARQ訊息和QoS訊息傳遞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>刷新相關聯側鏈路進程的HARQ緩衝區。
1>否則(即,重新傳輸):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>如果已根據第5.x.1.3.3節接收到對於MAC PDU的傳輸的肯定確認;或3>如果僅配置否定確認,且無否定確認用於根據第5.x.1.3.3節的MAC PDU的最新(重新)傳輸:4>清除側鏈路准予;4>刷新相關聯側鏈路進程的HARQ緩衝區;3>否則:編者注:例如基於重新傳輸的最大數目檢查用於觸發HARQ重新傳輸的額外條件的需要有待進一步研究。
4>將側鏈路准予以及MAC PDU的HARQ訊息和QoS訊息傳遞到相關聯側鏈路進程;4>指示相關聯側鏈路進程觸發重新傳輸。
5.x.1.3.2側鏈路進程
側鏈路進程與HARQ緩沖區相關聯。
在如第5.x.1.1節中所指定的側鏈路准予中指示的資源上且利用如[第5.x.1.1節]中所指定而選擇的MCS執行新的傳輸和重新傳輸。
如果側鏈路進程被配置成執行多個MAC PDU的傳輸,則過程維持[計數器SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER]。對於側鏈路進程的其它配置,此計數器不可用。
如果側鏈路HARQ實體請求新傳輸,則側鏈路進程應:1>將NDI視為已針對側鏈路進程交遞;1>將MAC PDU存儲在相關聯的HARQ緩衝區中;1>針對關聯到MAC PDU的源層2 ID和目的地層2 ID對的單播、組播和[廣播]中的一個,針對所述對使側鏈路進程關聯到HARQ進程ID;注:UE如何決定HARQ進程ID取决於針對NR側鏈路的UE實施方案。
1>存儲從側鏈路HARQ實體接收的側鏈路准予;1>如下所述生成傳輸;如果側鏈路HARQ實體請求重新傳輸,則側鏈路進程應:1>不將NDI視為已針對側鏈路進程交遞;1>如下所述生成傳輸;為了產生傳輸,側鏈路進程應:1>如果不存在上行鏈路傳輸;或1>如果MAC實體能夠在傳輸時同時執行上行鏈路傳輸和側鏈路傳輸;或1>如果另一MAC實體和所述MAC實體分別能夠在傳輸時同時執行上行鏈路傳輸和側鏈路傳輸;或 編者注:在上文中,另一MAC實體對應於在(NG)EN-DC中執行上行鏈路傳輸的至少E-UTRA MAC實體。其它情况的支持有待進一步研究。
1>如果在上行鏈路中存在要在此持續時間內傳輸的MAC PDU,則從Msg3緩衝區獲得或具有最高優先級值小於[thresUL-TxPrioritization]的邏輯通道的MAC PDU(如果配置)除外,並且側鏈路傳輸優先於上行鏈路傳輸:2>指示實體層根據所存儲側鏈路准予傳輸SCI,其中相關聯HARQ訊息包含NDI和HARQ進程ID的值,且相關聯QoS訊息包含MAC PDU中邏輯通道的最高優先級的值;注:將NDI的初始值設定成側鏈路HARQ實體的第一次傳輸取决於UE實施方案。
2>指示實體層根據所存儲側鏈路准予生成傳輸;2>如果HARQ反饋被配置用於從其將MAC SDU包含在MAC PDU中的邏輯通道: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]遞减1(如果可用的話)。
如果滿足以下條件,則使MAC PDU的傳輸優先於所述MAC實體或另一MAC實體的上行鏈路傳輸:1>如果MAC實體不能夠在傳輸時同時執行此側鏈路傳輸和所有上行鏈路傳輸,以及 1>如果根据TS[24.386][xx],上行鏈路傳輸未通過上層優先化;以及1>如果在配置[thresSL-TxPrioritization]的情况下,MAC PDU中的邏輯通道的最高優先級值小於[thresSL-TxPrioritization]。
5.x.1.3.3 PSFCH接收
對於每個PSSCH傳輸,MAC實體應:1>如果從實體層獲得對應於第5.x.1.3.2節中的傳輸的確認:2>針對側鏈路進程將確認傳遞到對應的側鏈路HARQ實體;1>否則:2>針對側鏈路進程將否定確認傳遞到對應的側鏈路HARQ實體;1>如果MAC實體具有SL-RNTI或SLCS-RNTI和被配置成用於[側鏈路確認]的有效PUCCH資源:2>根據TS 38.2xx[x]指示實體層傳信PUCCH。
編者注:在38.321或RAN1規範中指定是否指示L1傳信PUCCH有待進一步研究。
5.x.1.4複用和組合
對於與一個SCI相關聯的PDU,MAC應針對與相同源層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.x.1.4.1邏輯通道優先級排序
5.x.1.4.1.1綜述
每當執行新傳輸時,應用側鏈路邏輯通道優先級排序過程。
通過針對每個邏輯通道傳信,RRC控制側鏈路數據的排程:-[sl-priority],其中增加的優先級值指示較低優先級;-[sl-prioritisedBitRate],其設定側鏈路優先化位元速率(sidelink Prioritized Bit Rate,sPBR);-[sl-bucketSizeDuration],其設定側鏈路桶大小持續時間(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過程:-[configuredSLGrantType1Allowed],其設定所配置准予類型1是否可以用於側鏈路傳輸。
以下UE變量用於邏輯通道優先級排序過程:-[SBj],其針對每個邏輯通道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。
對於每個邏輯通道j,MAC實體應:1>在LCP過程的每個實例之前,將[SBj]遞增乘積sPBR×T,其中T是自[SBj]上一次遞增以來經過的時間;1>如果[SBj]的值大於側鏈路桶大小(即,sPBR×sBSD):2>將[SBj]設定成側鏈路桶大小。
注:UE在LCP過程期間更新[SBj]的準確時刻取决於UE實施方案,只要[SBj]在由LCP處理准予時是最新的。
5.x.1.4.1.2邏輯通道的選擇
對於對應於新傳輸的每個SCI,MAC實體應:1>在具有可用於傳輸的數據的邏輯通道中,選擇與單播、組播和廣播中的一個相關聯的具有最高優先級的邏輯通道的目的地;1>為每個SL准予選擇滿足所有以下條件的邏輯通道: 2>如果配置,則[configuredSLGrantType1Allowed]在SL准予是所配置准予類型1的情况下被設定為真。
5.x.1.4.1.3側鏈路資源的分配
對於對應於新傳輸的每個SCI,MAC實體應:1>將資源如下分配到邏輯通道:2>在第5.x.1.4.1.2節中針對SL准予所選的其中[SBj]>0的邏輯通道是呈降序優先級次序的分配資源。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級邏輯通道的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]遞减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,則在第5.x.1.4.1.2節中所選的所有邏輯通道均按嚴格的降序優先級次序(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(無論哪個先發生)用盡為止。
配置有相同優先級的邏輯通道應當被同等地提供。
注:[SBj]的值可以為負。
UE在以上SL排程過程期間還將遵循以下規則:-如果整個SDU(或部分傳輸的SDU或重新傳輸的RLC PDU)配合於相關聯MAC實體的剩餘資源中,則UE不應當將RLC SDU(或部分傳輸的SDU或重新傳輸的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應使數據的傳輸最大化; -如果向MAC實體提供等於或大於[x]個字節的側鏈路准予大小,同時具有可用的數據並允許其傳輸(根據第5.x.1.4.1節),則MAC實體不應僅傳輸填充;-[[無法將具有HARQ-enabled的邏輯通道和具有HARQ-disabled的邏輯通道複用到相同MAC PDU中。]
編者注:LCP如何考慮HARQ A/N enabled/disabled,例如,具有HARQ enabled的數據封包將僅與具有HARQ enabled的數據封包複用有待進一步研究。
在滿足以下條件的情况下,MAC實體不應產生用於HARQ實體的MAC PDU:- MAC PDU包含零個MAC SDU包含。
邏輯通道應根據以下次序進行優先級排序(最高優先級列在第一):-來自SCCH的數據;編者注:不同SCCH是否具有不同優先級,即對於PC5-S及PC5-RRC是否具有不同優先級有待進一步研究。
-[用於SL-CSI/RI的MAC CE的需求有待進一步研究];-來自任何STCH的數據。
5.x.1.3.2MAC SDU的複用
MAC實體將根據第5.x.1.3.1節和第6.x節在MAC PDU中複用MAC SDU。
5.x.1.5排程請求
除了第5.4.4節之外,排程請求(Scheduling Request,SR)也用於請求用於新傳輸的UL-SCH資源。如果配置,則MAC實體執行如在此章節中指定的SR過程,除非在第5.4.4節中另外指定。
觸發側鏈路BSR(第5.x.1.6節)(如果存在此配置)的邏輯通道的SR配置也視為用於所觸發SR(第5.4.4節)的對應SR配置。
當傳輸MAC PDU並且此PDU包含側鏈路BSR MAC CE時,應取消在MAC PDU組合之前根據側鏈路BSR過程(第5.x.1.6節)觸發的所有待决SR並且應停止每個相應sr-ProhibitTimer,所述側鏈路BSR MAC CE含有直到(以及包含)在MAC PDU組合之前觸發側鏈路BSR(參看第5.x.1.4節)的最後一個事件的緩衝區狀態。當SL准予可以容納可用於在側鏈路中傳輸的所有待决數據時,應取消針對請求SL-SCH資源觸發的所有待决SR並且應停止每個相應sr-ProhibitTimer
5.x.1.6緩衝區狀態報告
側鏈路緩衝區狀態報告(Sidelink Buffer Status reporting,SL-BSR)過程用於向服務gNB提供關於MAC實體中的SL數據量的訊息。
RRC配置以下參數以控制SL-BSR:-periodicBSR-TimerSL;-retxBSR-TimerSL;-logicalChannelSR-DelayTimerAppliedSL;-logicalChannelSR-DelayTimerSL;-logicalChannelGroupSL
將屬目的地的每個邏輯通道分配給LCG,如在TS 38.331[5]或TS 36.331[xy]中指定。LCG的最大数目是八。
MAC實體根據TS 38.322[3]和38.323[4]中的數據量計算過程來決定可用於邏輯通道的SL數據量。
如果以下事件中的任一者發生,則將觸發SL-BSR:1>如果MAC實體具有[SL-RNTI]或[SLCS-RNTI]:2>用於目的地的邏輯通道的SL數據變成可用於MAC實體;以及或者3>此SL數據屬優先級比含有屬任何LCG的可用SL數據的任何邏輯通道的優先級高的邏輯通道,所述LCG屬相同目的地;或3>屬於LCG的邏輯通道中沒有一個含有任何可用的SL數據,所述LCG屬相同目的地。
在此情况下,SL-BSR在下文稱為‘常規SL-BSR’;2>分配UL資源,並且在已觸發填充BSR之後剩餘的填充位元的數目等於或大於SL-BSR MAC CE的大小加上其子標頭,在此情况下,SL-BSR在下文稱為‘填充SL-BSR’;2>retxBSR-TimerSL到期,且屬LCG的邏輯通道中的至少一個含有SL數據,在此狀况下,下文將SL-BSR稱為‘常規SL-BSR’;2>periodicBSR-TimerSL到期,在此情况下,SL-BSR在下文稱為‘周期性SL-BSR’。
1>否則:2>SL-RNTI由RRC配置並且SL數據可用於在RLC實體中或在PDCP實體中傳輸,在這種情况下,側鏈路BSR在下文中稱為“常規側鏈路BSR”。
對於常規SL-BSR,MAC實體應: 1>如果針對由上層配置具有真值的logicalChannelSR-DelayTimerApplied的邏輯通道觸發SL-BSR:2>啟動或重新啟動logicalChannelSR-DelayTimerSL
1>否則:2>如果運行,則停止logicalChannelSR-DelayTimerSL
對於常規和周期性SL-BSR,MAC實體應:1>如果配置[thresSL-TxPrioritization]並且屬任何LCG且含有任何目的地的SL數據的邏輯通道的最高優先級的值小於[thresSL-TxPrioritization];以及1>如果根據第5.4.5節,不配置[thresUL-TxPrioritization]或配置[thresUL-TxPrioritization],並且屬任何LCG且含有UL數據的邏輯通道的最高優先級的值等於或高於[thresUL-TxPrioritization]:2>對目的地的LCG進行優先級排序。
1>如果根據第5.4.3.1.3節,UL准予中的位元數目預期等於或大於SL-BSR的大小加上其子標頭,所述SL-BSR含有用於具有可用於傳輸的數據的所有LCG的緩衝區狀態:2>報告SL-BSR,所述SL-BSR含有用於具有可用於傳輸的數據的所有LCG的緩衝區狀態;1>否則:2>如果根據第5.4.3.1.3節,UL准予中的位元數目預期小於SL-BSR的大小加上其子標頭,所述SL-BSR含有僅用於具有可用於傳輸的數據的所有優先化LCG的緩衝區狀態:編者注:如果推斷出文本無法正確地捕獲對應協定,則可能需要進一步改進上述條件。
3>考慮到UL准予中的位元數目,報告截斷SL-BSR,所述截斷SL-BSR含有用於具有可用於傳輸的數據的盡可能多LCG的緩衝區狀態;3>對用於在第5.4.3.1節中指定的邏輯通道優先級排序的SL-BSR進行優先級排序;編者注:SL-BSR是否可以含有非優先化LCG以及優先化LCG有待進一步研究。
2>否則:3>考慮到UL准予中的位元數目,報告截斷SL-BSR,所述截斷SL-BSR含有用於具有可用於傳輸的數據的盡可能多LCG的緩衝區狀態。
對於填充BSR:1>如在已觸發填充BSR之後剩餘的填充位元的數目等於或大於側鏈路BSR的大小加上其子標頭,所述側鏈路BSR含有針對具有可用於傳輸的數據的所有LCG的緩衝區狀態,则:2>報告SL-BSR,所述SL-BSR含有用於具有可用於傳輸的數據的所有LCG的緩衝區狀態;1>否則:2>考慮到UL准予中的位元數目,報告截斷SL-BSR,所述截斷SL-BSR含有用於具有可用於傳輸的數據的盡可能多LCG的緩衝區狀態。
對於通過retxBSR-TimerSL到期觸發的SL-BSR,MAC實體考慮在觸發SL-BSR時,觸發SL-BSR的邏輯通道是具有可用於傳輸的數據的最高優先級邏輯通道。
MAC實體將:1>如果側鏈路緩衝區狀態報告過程決定已觸發且未取消至少一個SL-BSR:2>如果由於根據第5.4.3.1節的邏輯通道優先級排序,UL-SCH資源可用於新傳輸且UL-SCH資源可以容納SL-BSR MAC CE加上其子標頭:3>指示第5.4.3節中的複用和組合過程以生成SL-BSR MAC CE;3>啟動或重新啟動periodicBSR-TimerSL,當所有所生成的SL-BSR是截斷SL-BSR時除外;3>啟動或重新啟動retxBSR-TimerSL
2>如果已觸發常規SL-BSR且logicalChannelSR-DelayTimerSL不在運行中:3>如果不存在可用於新傳輸的UL-SCH資源;或3>如果MAC實體配置有所配置上行鏈路准予:4>觸發排程請求。
注:如果MAC實體具有用於任一類型的所配置上行鏈路准予的活動配置,或如果MAC實體已接收到動態上行鏈路准予,或如果滿足這兩個條件,則UL-SCH資源被視為可用的。如果MAC實體已在給定時間點確定UL-SCH資源是可用的,則這無需意味著UL-SCH資源可用於所述時間點。即使當多個事件已觸發SL-BSR時,MAC PDU也應最多含有一個SL-BSR MAC CE。常規SL-BSR和周期性SL-BSR應優先於填充SL-BSR。
MAC實體應在接收到針對新數據在任何SL-SCH上的傳輸的SL准予後重新啟動retxBSR-TimerSL
當SL准予可以容納可用於傳輸的所有待决數據時,可以取消所有觸發的SL-BSR。當傳輸MAC PDU並且此PDU包含SL-BSR MAC CE時,應取消在MAC PDU組合之前觸發的所有BSR,所述SL-BSR MAC CE含有直到(以及包含)在MAC PDU組合之前觸發SL-BSR的最後一個事件的緩衝區狀態。當上層配置自主資源選擇時,應取消所有所觸發的SL-BSR,並且應停止retx-BSR-TimerSLperiodic-BSR-TimerSL
注:MAC PDU組合可在上行鏈路准予接收與對應MAC PDU的實際傳輸之間的任何時間點發生。可以在組合含有SL-BSR MAC CE的MAC PDU之後但在傳輸此MAC PDU之前觸發SL-BSR和SR。另外,可以在MAC PDU組合期間觸發SL-BSR和SR。包含包含5.x.2SL-SCH數據接收
5.x.2.1SCI接收
SCI指示是否存在SL-SCH上的傳輸,並且提供相關HARQ訊息。SCI由兩個部分組成:PSCCH上SCI的初始部分和PSSCH上SCI的剩餘部分,如[x]中所指定。
編者注:例如針對廣播在RAN1中支持單個SCI有待進一步研究。
MAC實體將:1>對於MAC實體在此期間監視PSCCH的每一PSCCH持續時間:2>如果已在PSCCH上接收對於此PSSCH持續時間的SCI的初始部分:3>決定其中使用SCI的所接收部分發生SCI的剩餘部分和傳輸塊的接收的所述組PSSCH持續時間; 3>如果已在PSSCH上接收對於此PSSCH持續時間的SCI的剩餘部分:4>將SCI存儲為對於與傳輸塊以及相關聯HARQ訊息和QoS訊息的傳輸相對應的PSSCH持續時間有效的SCI;1>對於MAC實體對於其具有有效SCI的每一PSSCH持續時間:2>將SCI以及相關聯的HARQ訊息和QoS訊息傳遞到側鏈路HARQ實體。
5.x.2.2側鏈路HARQ操作
5.x.2.2.1側鏈路HARQ實體
在MAC實體處存在至多一個側鏈路HARQ實體以用於SL-SCH的接收,從而維持多個並行側鏈路進程。
每一側鏈路進程與其中對MAC實體感興趣的SCI相關聯。此興趣由SCI的目的地層1 ID和源層1 ID確定。側鏈路HARQ實體將在SL-SCH上接收的HARQ訊息和相關聯的TB引導到對應的側鏈路進程。
在[TBD]中定義接收與側鏈路HARQ實體相關聯的側鏈路進程的數目。
對於每一PSSCH持續時間,側鏈路HARQ實體將:1>對於此PSSCH持續時間內有效的每一SCI:2>如果根據此SCI,此PSSCH持續時間對應於新傳輸機會:3>將從實體層接收的TB和相關聯HARQ訊息分配到未占用的側鏈路進程,使側鏈路進程與此SCI相關聯,且認為此傳輸是新傳輸。1>對於每一側鏈路進程:2>如果根據側鏈路進程的相關聯SCI,此PSSCH持續時間對應於側鏈路進程的重新傳輸機會: 3>將從實體層接收的TB和相關聯的HARQ訊息分配到側鏈路進程,並且將此傳輸視為重新傳輸。
5.14.2.2.2側鏈路進程
對於其中針對側鏈路進程發生傳輸的每一PSSCH持續時間,從側鏈路HARQ實體接收一個TB和相關聯的HARQ訊息。
對於每個接收到的TB和相關聯的HARQ訊息,側鏈路進程應:1>如果這是新傳輸:2>嘗試對接收到的數據進行解碼。
1>否則,如果這是重新傳輸:2>如果此TB的數據尚未成功解碼,則:3>指示實體層將接收到的數據與此TB的目前在軟緩衝區中的數據組合,並且嘗試對組合數據進行解碼。
1>如果對於此TB成功地解碼MAC實體嘗試解碼的數據;或1>如果之前成功地解碼此TB的數據:2>如果這是此TB的數據的第一次成功解碼,以及[如果已解碼MAC PDU子標頭的DST字段等於其中[y]LSB等於對應SCI中的目的地ID的UE的目的地層2 ID中的任一個的[x]MSB]:編者注:封包過濾的細節有待進一步研究。
3>將解碼後MAC PDU傳遞到拆解和解複用實體;3>認為側鏈路進程未被占用。
1>否則:2>指示實體层用MAC實體嘗試解碼的數據替換此TB的軟緩衝區中的數據。
1>如果HARQ反饋配置有側鏈路進程的[單獨PSFCH資源,即選項2];或1>如果對應於此TB的HARQ反饋配置有[共享的PSFCH資源,即選項1],且根據[TS 38.xxx]基於對於此PSSCH持續時間有效的SCI計算的通訊範圍小於或等於對於此PSSCH持續時間有效的SCI中指示的要求:2>指示實體層生成此TB中的數據的確認。
5.14.2.3拆解和解复用
MAC實體將對MAC PDU進行拆解和解複用,如第6.x中所定義。
在用於側鏈路增强的RP-193257工作項中,介紹側鏈路上的不連續接收(Discontinuous Reception,DRX)。為了使UE監視實體側鏈路控制通道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH)(例如,側鏈路控制訊息(sidelink control information,SCI)),需要定義與監視PSCCH(例如,SCI)相關聯的一個或多個時序持續時間。在NR Uu中,UE可以基於DRX配置(例如,UE配置有的DRX配置)不連續地監視實體下行鏈路控制通道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)。UE可以在UE的活動時間期間監視PDCCH。例如,活動時間可以由DRX配置決定和/或配置。UE可以不在活動時間之外監視PDCCH。活動時間可以包含在此期間發生以下中的至少一個的時間:1)drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimerDL、drx-RetransmissionTimerUL,和/或ra-ContentionResolutionTimer(和/或與活動時間相關聯的不同定時器) 處於運行中;2)排程請求在PUCCH上發送且待决;或3)在成功地接收到未由MAC實體在基於競爭的隨機存取前導碼中選擇的隨機存取前導碼的隨機存取響應之後,尚未接收到指示尋址到媒體存取控制(Medium Access Control,MAC)實體的C-RNTI的新傳輸的PDCCH。
在NR Uu中,drx-onDurationTimer由網路配置。可以基於短DRX循環配置或長DRX循環配置啟動(和/或重新啟動)drx-onDurationTimer(例如,drx-onDurationTimer可以開始運行)。如果(和/或響應於)PDCCH指示新傳輸(例如,下行鏈路(DL)傳輸和/或上行鏈路(UL)傳輸),則可以啟動(和/或重新啟動)drx-InactivityTimer(例如,rx-InactivityTimer可以開始運行)。在(和/或響應於)定時器,例如drx-HARQ-RTT-TimerUL到期之後,可以啟動(和/或重新啟動)drx-RetransmissionTimerUL(例如,drx-RetransmissionTimerUL可以開始運行)。在(和/或響應於)定時器,例如drx-HARQ-RTT-TimerDL到期之後,可以啟動(和/或重新啟動)drx-RetransmissionTimerDL(例如,drx-RetransmissionTimerDL可以開始運行)。
如果發射器UE(Tx UE)執行經由側鏈路(SL)到接收器UE(Rx UE)的新傳輸,則可能會出現問題。Tx UE可以經由通過基站指示的側鏈路准予(SL准予)(例如,在網路排程模式中)或經由通過Tx UE的資源選擇(例如,自主資源選擇)獲得用於新傳輸的一個或多個側鏈路資源。Tx UE可以選擇和/或決定與在具有可用於傳輸的側鏈路數據的邏輯通道中優先級最高的邏輯通道相關聯的目的地。例如,Tx UE可以執行邏輯通道優先級排序以選擇和/或決定在具有可用於傳輸的側鏈路數 據的邏輯通道中優先級最高的邏輯通道,並且Tx UE可以選擇和/或決定與所述邏輯通道相關聯的目的地(決定為具有與具有可用於傳輸的側鏈路數據的邏輯通道相關聯的優先級中的最高優先級)。Tx UE可以執行到與目的地相關聯的至少一個Rx UE的新傳輸(例如,Tx UE可以經由單播、組播或廣播執行新傳輸)。如果Rx UE使用和/或執行側鏈路DRX操作,則當Tx UE執行新傳輸時Rx UE可以不處於活動時間(例如,可以在Rx UE的活動時間之外執行新傳輸)。Rx UE可能經歷數據丟失(例如,當執行新傳輸時,由於不處於活動時間,因此Rx UE不能夠接收新傳輸),並且Tx UE可能經歷資源浪費(例如,由於Rx UE不接收由Tx UE執行的新傳輸)。
第5圖說明與使用和/或執行側鏈路DRX操作的由Tx UE到Rx UE的傳輸相關聯的示例性情形的時序圖。網路(其時間表在第5圖中標記為“NW”)指示與側鏈路傳輸504(例如,新側鏈路傳輸504)相關聯的到Tx UE的側鏈路准予502。例如,Tx UE可以從網路接收側鏈路准予502。側鏈路准予502排程、指示和/或保留用於Tx UE的一個或多個側鏈路資源以執行側鏈路傳輸504。Tx UE選擇與Rx UE相關聯的目的地(和/或目的地標識(目的地ID)),其中目的地(和/或目的地標識)與可用於傳輸的具有最高優先級(例如,在可用於傳輸的側鏈路數據的一個或多個集合(與一個或多個目的地相關聯)的一個或多個優先級中的最高優先級)的側鏈路數據相關聯。側鏈路傳輸504可以由Tx UE在時序t2執行。Rx UE配置有用於側鏈路的DRX配置。Rx UE可以基於周期性(和/或循環)啟動開啟持續時間定時器(Onduration timer)。當 開啟持續時間定時器運行時,Rx UE可以處於活動時間(例如,Rx UE的活動時間可以是開啟持續時間運行時的時間)。例如,Rx UE可以在Rx UE的活動時間期間(例如,當Rx UE處於活動時間時)監視PSCCH和/或SCI。開啟持續時間定時器在時序t1(在時序t2之前)到期,並且開啟持續時間定時器在時序t3(在時序t2之後)啟動(例如,重新啟動)。例如,開啟持續時間定時器不在時序t1與時序t3之間運行,因此Rx UE可以在時序t1與時序t3之間不處於活動時間。因此,Rx UE可以不在時序t2監視PSCCH和/或SCI(因為Rx UE在時序t2不處於活動時間)。由於在時序t2不處於活動時間,因此Rx UE可以不接收側鏈路傳輸504。
因此,本文提供一個或多個裝置和/或技術來解决以上問題(例如,數據丟棄,例如其中由於當執行傳輸時不處於活動時間,因此Rx UE不能夠接收傳輸,和/或例如由於Rx UE不接收由Tx UE執行的傳輸而引起的資源浪費)。本公開的第一概念在於,為了在時序處執行側鏈路傳輸(例如,新側鏈路傳輸),Tx UE基於與目的地相關聯的一個或多個UE在時序處是否處於活動時間來選擇與側鏈路傳輸相關聯的目的地(和/或決定是否選擇與側鏈路傳輸相關聯的目的地)。
例如,Tx UE可以從目的地中選擇與至少一個Rx UE相關聯的目的地,所述至少一個Rx UE在與側鏈路傳輸相關聯的時序(例如,所述時序可以在至少一個Rx UE的活動時間期間)處於活動時間。對於SCI和/或對於對應於側鏈路傳輸的側鏈路准予,Tx UE可以從與在側鏈路傳輸的時序期間處於作用時間的Rx UE相關聯的目的地中選擇具有最高優先級邏輯通道的目的地,所述邏輯通道具有可用於傳輸的數據。例 如,目的地可以與邏輯通道相關聯,所述邏輯通道具有在具有可用於傳輸的數據的邏輯通道的優先級中的最高優先級(例如,邏輯通道中的每個邏輯通道與在側鏈路傳輸的時序(例如,在側鏈路傳輸的時序期間)處於活動時間的至少一個Rx UE相關聯)。例如,Tx UE可以選擇和/或決定一組目的地,其中所述一組目的地中的每個目的地與在與側鏈路傳輸相關聯的時序處於活動時間的至少一個Rx UE相關聯。Tx UE可以(例如,在選擇和/或決定所述一組目的地之後)在具有可用於傳輸的側鏈路數據以及與所述一組目的地相關聯的邏輯通道中選擇和/或決定第一邏輯通道,其中第一邏輯通道具有在邏輯通道的優先級中的最高優先級。Tx UE可以選擇和/或決定與第一邏輯通道(具有最高優先級)相關聯的第一目的地。Tx UE可以執行傳遞和/或包括與第一邏輯通道(具有最高優先級)相關聯的第一側鏈路數據的側鏈路傳輸。例如,第一側鏈路數據可以包括來自第一邏輯通道的側鏈路數據(和/或第一側鏈路數據可以包括除了來自第一邏輯通道的側鏈路數據之外的其它數據)。因此,即使目的地與具有可用於傳輸的數據的邏輯通道中的最高優先級邏輯通道相關聯,如果目的地不處於活動時間(例如,與目的地相關聯的Rx UE在側鏈路傳輸的時序不處於活動時間),則Tx UE也可以不選擇用於側鏈路傳輸的目的地。
側鏈路傳輸可以與側鏈路(SL)資源相關聯。側鏈路資源可以經由側鏈路准予由基站指示。例如,基站可以向Tx UE傳輸側鏈路資源的指示。替代地和/或另外,可以由Tx UE選擇側鏈路資源。替代地和/或另外,可以基於與一個或多個側鏈路資源相關聯的一個或多個感測結果由Tx UE選擇側鏈路資源。替代地和/或另外,側鏈路資源可以是在 由側鏈路准予指示的一個或多個側鏈路資源中的時域中的第一(例如,初始)側鏈路資源。
側鏈路傳輸可以包括側鏈路控制訊息(sidelink control information,SCI)的傳輸。側鏈路傳輸可以包括側鏈路數據傳輸(例如,傳輸塊(Transport Block,TB)的傳輸)。側鏈路傳輸可以包括新的側鏈路數據(例如,可用於傳輸的側鏈路數據,由於側鏈路數據變成可用於傳輸,因此所述側鏈路數據已經不由Tx UE傳輸)。側鏈路傳輸可以不對應於重新傳輸(例如,側鏈路傳輸可以是新傳輸和/或可以不包括傳輸中的側鏈路重新傳輸)。替代地和/或另外,側鏈路傳輸可以包括側鏈路重新傳輸。
可以在時序處執行側鏈路傳輸。所述時序可以在SCI中指示。所述時序可以由基站向Tx UE指示。所示時序可以由側鏈路准予指示。可以基於側鏈路准予的接收時間和/或由側鏈路准予指示的時間間隙指示和/或導出時序(例如,Tx UE可以使用接收時間和時間間隙執行一個或多個運算(例如,數學運算)以決定側鏈路傳輸的時序)。
基於決定目的地滿足與目的地相關聯的一個或多個UE在側鏈路傳輸的時序處於活動時間的條件,選擇用於側鏈路傳輸的目的地。例如,UE可以基於決定與目的地相關聯的一個或多個UE在所述時序處於活動時間來選擇用於側鏈路傳輸的目的地。替代地和/或另外,如果與目的地相關聯的一個或多個UE(和/或所有UE)在所述時序不處於活動時間,則UE可以不選擇用於側鏈路傳輸的目的地。
第6圖說明與使用和/或執行側鏈路DRX操作的由Tx UE 到Rx UE的傳輸相關聯的示例性情形的時序圖。Tx UE可以與Rx UE 1和Rx UE 2執行側鏈路(SL)通訊(例如,可以分別建立Tx UE到Rx UE 1和Rx UE 2的單播和/或組播鏈路)。Rx UE 1可以與目的地標識1(目的地ID 1)相關聯並且Rx UE 2可以與目的地標識2(目的地ID 2)相關聯。Tx UE從網路接收側鏈路准予602(其時間表在第6圖中標記為“NW”)。側鏈路准予602指示在時序t2的第一側鏈路傳輸機會。Rx UE 1和Rx UE 2配置有不同DRX配置。在一些實例中,Tx UE可以基於Rx UE(例如,Rx UE 1、Rx UE 2和/或一個或多個其它UE)的DRX配置選擇目的地標識,Tx UE與所述Rx UE執行側鏈路通訊。Rx UE 1在時序t2不處於活動時間。例如,由於與Rx UE 1的DRX配置相關聯的Rx UE 1的開啟持續時間定時器(在第6圖中標記為“開啟持續時間定時器1”)在時序t2不運行(例如,開啟持續時間定時器1可以在時序t2之前的時序t1停止運行,和/或可以在時序t2之後的時序t4啟動(例如,重新啟動)運行),因此Rx UE 1可以在時序t2不處於活動時間。Rx UE 2在時序t2處於活動時間。例如,由於與Rx UE 2的DRX配置相關聯的Rx UE 2的開啟持續時間定時器(在第6圖中標記為“開啟持續時間定時器2”)在時序t2運行(例如,開啟持續時間定時器2可以在時序t2之後的時序t3停止運行),因此Rx UE 2可以在時序t2處於活動時間。針對側鏈路准予602和/或由側鏈路准予602指示的在時序t2的第一側鏈路傳輸機會,Tx UE不選擇(與Rx UE 1相關聯的)目的地標識1(例如,當執行邏輯通道優先級排序時可以不選擇目的地標識1)。例如,Tx UE可以不基於決定Rx UE 1在時序t2不處於活動時間來選擇目的地標識1。針對 側鏈路准予602和/或由側鏈路准予602指示的在時序t2的第一側鏈路傳輸機會,Tx UE可以選擇(與Rx UE 2相關聯的)目的地標識2。例如,Tx UE可以選擇目的地標識2,以在由側鏈路准予602指示的第一側鏈路傳輸機會上執行側鏈路傳輸604(例如,SCI傳輸和/或側鏈路數據傳輸)。因此,響應於選擇(與Rx UE 2相關聯的)目的地標識2,Tx UE可以執行到Rx UE 2的側鏈路傳輸604(在此期間Rx UE 2處於活動時間的時序t2處)。在與Rx UE 1相關聯的一個或多個邏輯通道具有優先級比與Rx UE 2相關聯的側鏈路數據(可用於傳輸)的優先級高的側鏈路數據(可用於傳輸)的情形中,Tx UE可以例如基於與Rx UE 1和/或Rx UE 2相關聯的DRX配置(和/或基於除了與Rx UE 1和/或Rx UE 2相關聯的DRX配置之外的其它訊息)選擇目的地標識2以用於在時序t2執行側鏈路傳輸604(儘管與Rx UE 2相關聯的側鏈路數據的優先級低於與Rx UE 1相關聯的側鏈路數據的優先級)。在一些實例中,側鏈路准予602可以指示在時序t5的第二側鏈路傳輸機會(除了在時序t2的第一側鏈路傳輸機會之外),其中在時序t5,Rx UE 1處於活動時間並且Rx UE 2不處於活動時間。在一些實例中,響應於接收到側鏈路准予602,Tx UE可以基於時序t2(例如,由側鏈路准予602指示的第一側鏈路傳輸機會)而不是時序t5(例如,由側鏈路准予602指示的第二側鏈路傳輸機會)選擇目的地(例如,一個目的地)。Tx UE認為時序t5將用於重新傳輸在時序t2上執行的傳輸(例如,側鏈路傳輸604)。在一些示例中,時序t5可以與時序t4相同(與Rx UE 1相關聯的開啟持續時間定時器1啟動和/或重啟)。替代地和/或附加地,時序t5可以不同於時序t4(例如,時序t4之後)。
第7圖說明與使用和/或執行側鏈路DRX操作的由Tx UE到Rx UE的傳輸相關聯的示例性情形的時序圖。在第7圖的示例性情形中,Tx UE可以與三個Rx UE(Rx UE 1、Rx UE 2和Rx UE 3)執行側鏈路通訊。Tx UE可以為三個Rx UE中的每個Rx UE建立PC5鏈路(例如,Tx UE可以為三個Rx UE中的每個Rx UE建立不同PC5鏈路)。三個Rx UE中的每個Rx UE可以與目的地相關聯(例如,三個Rx UE中的每個Rx UE可以與不同目的地相關聯)。Rx UE 1可以與目的地標識1(目的地ID 1)相關聯。Rx UE 2可以與目的地標識2(目的地ID 2)相關聯。Rx UE 3可以與目的地標識3(目的地ID 3)相關聯。Tx UE具有可用於傳輸到Rx UE 1的第一數據(例如,側鏈路數據)。Tx UE具有可用於傳輸到Rx UE 2的第二數據(例如,側鏈路數據)。Tx UE具有可用於傳輸到Rx UE 3的第三數據(例如,側鏈路數據)。第一數據與第一優先級值(例如,數據優先級=1)相關聯。第二數據與第二優先級值(例如,數據優先級=2)相關聯。第三數據與第三優先級值(例如,數據優先級=3)相關聯。第一數據具有在與第一數據、第二數據和第三數據相關聯的優先級中的最高優先級(例如,數據優先級=1優先於數據優先級=2和數據優先級=3)。第二數據的優先級高於第三數據的優先級。三個Rx UE使用和/或執行側鏈路DRX操作。例如,三個Rx UE配置有DRX模式和/或使用(例如,根據)DRX模式操作。
Tx UE從網路接收側鏈路准予702(其時間表在第7圖中標記為“NW”)。側鏈路准予702指示在時序t2的第一側鏈路傳輸機會。Rx UE 1和Rx UE 2配置有不同DRX配置。在一些實例中,Tx UE可以 基於三個Rx UE的DRX配置(例如,DRX模式)以及基於與可用於傳輸到三個Rx UE的數據相關聯的優先級(例如,第一優先級值、第二優先級值和/或第三優先級值)從(與Rx UE 1相關聯的)目的地標識1、(與Rx UE 2相關聯的)目的地標識2和(與Rx UE 3相關聯的)目的地標識3中選擇目的地標識。在一些實例中,目的地標識的選擇可以對應於與目的地標識相關聯的目的地的選擇。例如,目的地標識1可以與Rx UE 1所關聯的第一目的地相關聯(例如,目的地標識1可以識別第一目的地),目的地標識2可以與Rx UE 2所關聯的第二目的地相關聯(例如,目的地標識2可以識別第二目的地),和/或目的地標識3可以與Rx UE 3所關聯的第三目的地相關聯(例如,目的地標識3可以識別第三目的地)。在一些實例中,Rx UE 2和Rx UE 3在時序t2處於活動時間(例如,時序t2在Rx UE 2和Rx UE 3的活動時間內)。Rx UE 1在時序t2不處於活動時間(例如,時序t2在Rx UE 1的活動時間之外)。在一些實例中,Tx UE在與在時序t2處於活動時間的Rx UE(例如,Rx UE 2和Rx UE 3)相關聯的一組目的地標識,例如目的地標識2和/或目的地標識3中心選擇目的地標識以執行側鏈路傳輸704(例如,在第一側鏈路傳輸機會上和/或在時序t2)。Tx UE不選擇與在時序t2不處於活動時間的Rx UE(例如,Rx UE 1)相關聯的目的地標識(例如,目的地標識1)(例如,儘管Rx UE 1與在與三個Rx UE相關聯的數據中具有最高優先級的數據相關聯,但可以不選擇目的地標識1以執行側鏈路傳輸704,因為側鏈路傳輸704的時序t2在Rx UE 1的活動時間之外)。Tx UE基於在與所述一組目的地標識相關聯的數據中具有最高優先級的與目的地標識2相關 聯的第二數據(例如,與目的地標識2相關聯的第二優先級值低於與目的地標識3相關聯的第三優先級值),從所述一組目的地標識(例如,目的地標識2和/或目的地標識3)中選擇目的地標識2以執行側鏈路傳輸704(例如,在第一側鏈路傳輸機會上和/或在時序t2)。在實例中,用於執行側鏈路傳輸704的(與Rx UE 2相關聯的)目的地標識2的選擇對應於用於執行側鏈路傳輸的(與Rx UE 2相關聯的)第二目的地的選擇。因此,Tx UE可以執行到Rx UE 2的側鏈路傳輸704,包括至少一些第二數據(基於用於側鏈路傳輸704的目的地標識2和/或第二目的地的選擇)。
本公開的第二概念在於,基站可以通過Tx UE排程在至少一個Rx UE(例如,Tx UE與至少一個Rx UE執行側鏈路通訊)處於活動時間時發生的側鏈路傳輸。基站可以基於與Tx UE執行側鏈路通訊的一個或多個Rx UE所關聯的一個或多個DRX配置(和/或基於除了一個或多個DRX配置之外的其它訊息)排程側鏈路傳輸。可以由Tx UE提供與一個或多個Rx UE相關聯的一個或多個DRX配置。在一些實例中,Tx UE可以決定一個或多個DRX配置(例如,基於從一個或多個Rx UE接收的訊息)。在一些實例中,一個或多個DRX配置中的DRX配置(和/或一個或多個DRX配置中的每個DRX配置)可以與目的地(例如,一個目的地)、用於單播鏈路和/或側鏈路組(例如,一個側鏈路組包括多個UE)的Rx UE(例如,一個Rx UE)相關聯。在一些實例中,一個或多個DRX配置中的DRX配置(和/或一個或多個DRX配置中的每個DRX配置)可以與用於組播側鏈路傳輸的組(例如,側鏈路組)中的多於一個Rx UE相關聯。在一些實例中,Tx UE可以向基站(和/或不同基站)指 示Rx UE的DRX配置(和/或一個或多個Rx UE的一個或多個DRX配置)。例如,Tx UE可以向基站傳輸指示一個或多個DRX配置的一個或多個消息。基站可以基於一個或多個消息決定一個或多個DRX配置。替代地和/或另外,一個或多個其它裝置(例如,一個或多個Rx UE)可以向基站傳輸指示一個或多個DRX配置的一個或多個第二消息(和/或基站可以基於一個或多個第二消息決定一個或多個DRX配置)。
在一些實例中,基站可以不排程與一個或多個Rx UE中沒有RX UE處於活動時間的時序相關聯的側鏈路傳輸(例如,通過Tx UE的側鏈路傳輸)(例如,基站可以不排程在一個或多個Rx UE中的每一Rx UE的活動時間之外的側鏈路傳輸)。替代地和/或另外,基站可以不被配置成(和/或允許)排程與一個或多個Rx UE中沒有RX UE處於活動時間的時序相關聯的側鏈路傳輸(例如,通過Tx UE的側鏈路傳輸,用於TB的新傳輸)(例如,基站可以不被配置成排程在一個或多個Rx UE中的每一Rx UE的活動時間之外的側鏈路傳輸)。替代地和/或另外,基站可以被禁止和/或可以防止排程與一個或多個Rx UE中沒有RX UE處於活動時間的時序相關聯的側鏈路傳輸(例如,通過Tx UE的側鏈路傳輸,用於TB的新傳輸)(例如,基站可以被禁止排程在一個或多個Rx UE中的每一Rx UE的活動時間之外的側鏈路傳輸)。
在一些實例中,Tx UE可以向基站報告側鏈路緩衝區狀態。側鏈路緩衝區狀態可以指示與一個或多個目的地、一個或多個Rx UE和/或一個或多個側鏈路組相關聯的可用側鏈路數據的量。基站知曉(和/或決定)與一個或多個目的地、一個或多個Rx UE和/或一個或多個側鏈路 組相關聯的一個或多個DRX配置(例如,基於來自Tx裝置的一個或多個消息和/或來自一個或多個其它裝置的一個或多個第二消息)。基站可以基於一個或多個DRX配置排程與一個或多個目的地中的至少一個目的地、一個或多個Rx UE中的至少一個Rx UE和/或一個或多個側鏈路組中的至少一個側鏈路組處於活動時間的時序相關聯的側鏈路傳輸。在一個實施例中,側鏈路緩衝區狀態可以指示與第一目的地/Rx UE/側鏈路組(例如,一個或多個目的地中的第一目的地、一個或多個Rx UE中的第一Rx UE,和/或一個或多個側鏈路組中的第一側鏈路組)相關聯的可用側鏈路數據的第一量,並且側鏈路緩衝區狀態可以指示與第二目的地/Rx UE/側鏈路組(例如,一個或多個目的地中的第二目的地、一個或多個Rx UE中的第二Rx UE和/或一個或多個側鏈路組中的第二側鏈路組)相關聯的可用側鏈路數據的第二量。基站可以基於一個或多個DRX配置排程與第一目的地/Rx UE/側鏈路組或第二目的地/Rx UE/側鏈路組中的至少一個處於活動時間的時序相關聯的側鏈路傳輸(例如,一個或多個DRX配置可以包括與第一目的地/Rx UE/側鏈路組相關聯的第一DRX配置和/或與第二目的地/Rx UE/側鏈路組相關聯的第二DRX配置)。如果側鏈路緩衝區狀態不指示與第三目的地/Rx UE/側鏈路組(例如,一個或多個目的地中的第三目的地、一個或多個Rx UE中的第三Rx UE和/或一個或多個側鏈路組中的第三側鏈路組)相關聯的可用側鏈路數據的量,則基站可以在不考慮與第三目的地/Rx UE/側鏈路組相關聯的活動時間和/或DRX配置的情况下排程側鏈路傳輸(例如,由於側鏈路緩衝區狀態不指示與第三目的地/Rx UE/側鏈路組相關聯的可用側鏈路數據的量,可以不基於第三 目的地/Rx UE/側鏈路組的活動時間和/或DRX配置排程側鏈路傳輸的時序)。
替代地和/或另外,基站可以排程與一個或多個Rx UE中沒有RX UE處於活動時間的時序相關聯的側鏈路傳輸。基站可以基於最小持續時間排程側鏈路傳輸和/或第一側鏈路資源(例如,用於執行側鏈路傳輸的第一側鏈路資源)。例如,基站可以排程側鏈路傳輸和/或第一側鏈路資源,使得當Tx UE接收側鏈路准予時的第一時序(例如,時序可以對應於Tx UE接收排程側鏈路傳輸的側鏈路准予的時間和/或Tx UE接收側鏈路准予的時隙)與第一側鏈路資源和/或側鏈路傳輸的第二時序之間的持續時間大於或等於最小持續時間。替代地和/或另外,基站可以排程第二側鏈路資源,使得第二側鏈路資源的第一時序與第三時序之間的持續時間大於或等於最小持續時間。最小持續時間可以基於Tx UE向Rx UE指示喚醒(例如,進入喚醒模式、進入活動時間、繼續處於喚醒模式和/或繼續處於活動時間)所需的持續時間,和/或Tx UE執行與傳輸側鏈路傳輸相關聯的處理所需的持續時間。在實例中,在第二側鏈路資源(例如,由側鏈路准予排程)之前,Tx UE可以將訊號傳輸到一個或多個Rx UE以指導一個或多個Rx UE(和/或向一個或多個Rx UE指示)喚醒(例如,進入喚醒模式、進入活動時間、繼續處於喚醒模式和/或繼續處於活動時間)。例如,訊號可以指導一個或多個Rx UE(和/或向一個或多個Rx UE指示)監視第二側鏈路資源。在實例中,第二側鏈路資源可以在由側鏈路准予排程的第一側鏈路資源之後(例如,第一側鏈路資源可以是由側鏈路准予指示的初始側鏈路資源和/或第二側鏈路資源可以在第一側鏈路資源 之後)。替代地和/或另外,Tx UE可以傳輸訊號以保持側鏈路鏈(例如,PC5鏈路)與由側鏈路准予指示的第二側鏈路資源和/或第三側鏈路資源鏈接(例如,第三側鏈路資源可以在第二側鏈路資源之後)。在一些實例中,由側鏈路准予指示的第一側鏈路資源可以用於傳輸訊號。替代地和/或另外,在第一側鏈路資源之前(和/或期間),Tx UE可以傳輸訊號以指導一個或多個Rx UE(和/或向一個或多個Rx UE指示)喚醒(例如,進入喚醒模式、進入活動時間、繼續處於喚醒模式和/或繼續處於活動時間)(例如,訊號可以指導一個或多個Rx UE(和/或向一個或多個Rx UE指示)喚醒以監視由側鏈路准予排程的一個或多個側鏈路資源)。與訊號的傳輸(例如,通過Tx UE)和/或訊號的監視(例如,通過Rx UE)相關聯的時序可以通過側鏈路DRX過程配置(例如,預配置)和/或可以不通過側鏈路DRX過程限制。例如,Tx UE可以配置有與傳輸訊號相關聯的配置,和/或Rx UE可以配置有與監視訊號相關聯的配置。
相對於本文中的一個或多個實施例,例如上文描述的一種或多種技術、裝置、概念、方法和/或替代方案,一個或多個Rx UE可以與一個或多個目的地標識,例如一個或多個V2X目的地標識相關聯。
相對於本文中的一個或多個實施例,Tx UE可以與一個或多個Rx UE執行側鏈路單播通訊。。
相對於本文中的一個或多個實施例,Tx UE可以與一個或多個Rx UE執行側鏈路組播通訊。
相對於本文中的一個或多個實施例,Tx UE可以與一個或多個Rx UE執行側鏈路廣播通訊。
相對於本文中的一個或多個實施例,邏輯通道(和/或邏輯通道中的每一個)可以與目的地標識相關聯。
相對於本文中的一個或多個實施例,側鏈路准予可以指示一個或多個側鏈路資源至多等於最大數目的側鏈路資源。一個或多個側鏈路資源可以用於TB的傳輸。在一些實例中,一個或多個側鏈路資源中的側鏈路資源可以用於新傳輸(例如,TB的新傳輸)。例如,新傳輸可以對應於TB的初始傳輸(TB的後續數據變成可用於傳輸)。在一些實例中,一個或多個側鏈路資源中的側鏈路資源可以用於重新傳輸(例如,TB的重新傳輸,例如盲重新傳輸)。在一些實例中,新傳輸在重新傳輸之前(且因此,用於新傳輸的側鏈路資源可以在用於重新傳輸的側鏈路資源之前)。例如,用於新傳輸的側鏈路資源可以是由側鏈路准予指示的一個或多個側鏈路資源的時域中的初始側鏈路資源。
在實例中,最大數目的側鏈路資源可以是三個側鏈路資源。在側鏈路准予指示三個側鏈路資源(例如,第一側鏈路資源、在第一側鏈路資源之後的第二側鏈路資源以及在第二側鏈路資源之後的第三側鏈路資源)的實例中,三個側鏈路資源中的一個可以用於新傳輸(例如,TB的新傳輸)和/或三個側鏈路資源中的兩個可以用於重新傳輸(例如,TB的重新傳輸,例如盲重新傳輸)。例如,第一側鏈路資源(例如,三個側鏈路資源的時域中的初始側鏈路資源)可以用於新傳輸。第二側鏈路資源和/或第三側鏈路資源可以用於重新傳輸。
相對於本文中的一個或多個實施例,如果Tx UE決定(和/或考慮和/或導出)具有DRX配置的Rx UE不在側鏈路准予的一個或多 個側鏈路資源中的第一側鏈路資源(例如,初始側鏈路資源)的時序處於喚醒模式和/或處於活動時間,則Tx UE可能不在第一側鏈路資源上傳輸。替代地和/或另外,如果Tx UE決定(和/或考慮和/或導出)具有DRX配置的Rx UE不在側鏈路准予的一個或多個側鏈路資源中的第一側鏈路資源(例如,初始側鏈路資源)的時序處於喚醒模式和/或處於活動時間,則Tx UE可以傳輸訊號(在時序之前)以指導一個或多個Rx UE(和/或向一個或多個Rx UE指示)喚醒(例如,將在所述時序處於活動時間和/或喚醒模式)。替代地和/或另外,如果Tx UE決定(和/或考慮和/或導出)具有DRX配置的Rx UE不在側鏈路准予的一個或多個側鏈路資源中的初始側鏈路資源的時序處於喚醒模式和/或處於活動時間,則Tx UE可以執行邏輯通道優先級排序(Logical Channel Prioritization,LCP)過程和/或基於與一個或多個目的地相關聯的邏輯通道的優先級和/或基於一個或多個Rx UE中的在第二側鏈路資源的第二時序期間處於活動時間和/或喚醒模式的一個或多個第一Rx UE選擇一個或多個目的地中的與一個或多個Rx UE相關聯的目的地。例如,可以基於決定目的地與在第二側鏈路資源的第二時序期間處於喚醒模式和/或活動時間的Rx UE相關聯,和/或與目的地相關聯的邏輯通道具有一個或多個邏輯通道的一個或多個優先級中的最高優先級來選擇目的地,所述一個或多個目的地具有在第二側鏈路資源的第二時間期間的活動時間和/或喚醒時間。
相對於本文中的一個或多個實施例,側鏈路准予的一個或多個側鏈路資源可以在窗口(例如,指示窗口)內。
在一些實例中,窗口的長度是32個時隙(以屬側鏈路資源 池的時隙為單位)。
在一些實例中,窗口從由側鏈路准予指示的第一側鏈路資源(例如,時域中的初始側鏈路資源)開始。
相對於本文中的一個或多個實施例,當UE處於喚醒模式和/或處於活動時間(針對側鏈路)時,UE監視側鏈路控制通道(例如,針對SCI)。當UE不處於喚醒模式以及不處於活動時間(針對側鏈路)時,UE可以不監視側鏈路控制通道。
在一些實例中,UE的活動時間是UE處於活動時間和/或喚醒模式的時間(例如,UE在UE的活動時間期間監視側鏈路控制通道)。
在一些實例中,目的地的活動時間對應於與目的地相關聯的至少一個裝置處於活動時間和/或喚醒模式的時間(例如,在目的地的活動時間期間,與目的地相關聯的至少一個裝置監視側鏈路控制通道)。
在一些實例中,DRX配置(針對側鏈路)可以指示DRX循環和/或DRX時間段的長度和/或周期性,和/或DRX配置(針對側鏈路)可以指示開啟持續時間定時器的長度。
目的地具有含有時序的活動時間可以指和/或暗示與目的地相關聯的至少一個裝置(例如,UE)在所述時序處於活動時間和/或正監視側鏈路控制通道。
以上技術和/或實施例中的一個、一些和/或全部可以形成為新實施例。
在一些實例中,本文公開的實施例,例如相對於第一概念和第二概念描述的實施例,可以獨立地和/或單獨地實施。替代地和/或另 外,可以實施本文描述的實施例的組合,所述實施例例如相對於第一概念和/或第二概念描述的實施例。替代地和/或另外,本文描述的實施例的組合,例如相對於第一概念和/或第二概念描述的實施例,可以並行地和/或同時地實施。
本公開的各種技術、實施例、方法和/或替代方案可以獨立地和/或彼此分開執行。替代地和/或另外,本公開的各種技術、實施例、方法和/或替代方案可以使用單個系統組合和/或實施。替代地和/或另外,本公開的各種技術、實施例、方法和/或替代方案可以並行地和/或同時地實施。
第8圖是從第一通訊裝置的角度的根據一個示例性實施例的流程圖800。在步驟805中,第一通訊裝置與第二通訊裝置和第三通訊裝置執行側鏈路通訊,其中第二通訊裝置與第二目的地相關聯並且第三通訊裝置與第三目的地相關聯。第一通訊裝置具有可用於傳輸的與第二目的地相關聯的第二側鏈路數據,以及可用於傳輸的與第三目的地相關聯的第三側鏈路數據。在步驟810中,第一通訊裝置接收和/或選擇側鏈路准予以在時序處執行側鏈路傳輸。在步驟815中,第一通訊裝置基於與目的地相關聯的一個或多個裝置是否在所述時序處於活動時間來從第二目的地和第三目的地中選擇目的地以執行側鏈路傳輸。
在一個實施例中,如果第二通訊裝置在所述時序不處於活動時間,則第一通訊裝置不選擇第二目的地。
在一個實施例中,如果與第二目的地相關聯的所有裝置(例如,所有Rx裝置)在所述時序不處於活動時間,則第一通訊裝置不選擇 第二目的地。
在一個實施例中,第一通訊裝置基於決定與目的地相關聯的至少一個裝置在所述時序處於活動時間來選擇目的地。例如,第一通訊裝置可以被配置成(和/或能夠和/或被允許)基於決定目的地在所述時序處於活動時間來選擇目的地。
在一個實施例中,第二側鏈路數據與第二邏輯通道相關聯,所述第二邏輯通道的優先級高於與第三側鏈路數據相關聯的第三邏輯通道的優先級。
在一個實施例中,第一通訊裝置基於決定第二通訊裝置在所述時序不處於活動時間以及第三通訊裝置在所述時序處於活動時間來選擇第三目的地,而不管第二側鏈路數據是否與比與第三側鏈路數據相關聯的優先級高的優先級相關聯。
在一個實施例中,第一通訊裝置基於決定與第二目的地相關聯的所有裝置(例如,所有Rx裝置)在所述時序不處於活動時間以及與第三目的地相關聯的至少一個裝置(例如,至少一個Rx裝置)在所述時序處於活動時間來選擇第三目的地,而不管第二側鏈路數據是否與比與第三側鏈路數據相關聯的優先級高的優先級相關聯。
在一個實施例中,如果第一通訊裝置選擇第二目的地以執行側鏈路傳輸,則第一通訊裝置在所述時序經由側鏈路傳輸將第二側鏈路數據傳輸到與第二目的地相關聯的一個或多個裝置。
在一個實施例中,如果第一通訊裝置選擇第三目的地以執行側鏈路傳輸,則第一通訊裝置在所述時序經由側鏈路傳輸將第三側鏈路 數據傳輸到與第三目的地相關聯的一個或多個裝置。
返回參考第3圖和4,在第一通訊裝置的一個示例性實施例中,裝置300包含存儲於存儲器310中的程序代碼312。CPU 308可以執行程序代碼312以使第一通訊裝置能夠(i)與第二通訊裝置和第三通訊裝置執行側鏈路通訊,其中第二通訊裝置與第二目的地相關聯並且第三通訊裝置與第三目的地相關聯,其中第一通訊裝置具有可用於傳輸的與第二目的地相關聯的第二側鏈路數據以及可用於傳輸的與第三目的地相關聯的第三側鏈路數據;(ii)接收和/或選擇側鏈路准予以在時序處執行側鏈路傳輸,以及(iii)基於與目的地相關聯的一個或多個裝置是否在所述時序處於活動時間來從第二目的地和第三目的地中選擇目的地以執行側鏈路傳輸。此外,CPU 308可以執行程序代碼312,以執行上述動作和步驟和/或本文中描述的其它動作和步驟中的一個、一些和/或全部。
第9圖是從網路的角度的根據一個示例性實施例的流程圖900。在步驟905中,網路從第一通訊裝置接收信令,其中信令包括與第二通訊裝置相關聯的DRX訊息,其中DRX訊息指示第二通訊裝置監視側鏈路控制通道的一個或多個持續時間。在步驟910中,網路排程第一通訊裝置的側鏈路准予以在時序處執行到第二通訊裝置的側鏈路傳輸,其中所述時序在一個或多個持續時間中的持續時間中。在實例中,一個或多個持續時間中的持續時間對應於第二通訊裝置的活動時間。在實例中,網路可以基於DRX訊息排程側鏈路准予和/或時序,使得所述時序在一個或多個持續時間中的持續時間內。
在一個實施例中,網路不排程第一通訊裝置的側鏈路准 予,以在不處於至少一個持續時間中的時序處執行到第二通訊裝置的側鏈路傳輸。
在一個實施例中,信令是無線電資源控制(Radio Resource Control,RRC)信令。
在一個實施例中,所述信令包括MAC控制單元(control element,CE)。
返回參考第3圖和4,在網路的一個示例性實施例中,裝置300包含存儲於存儲器310中的程序代碼312。CPU 308可以執行程序代碼312以使網路能夠(i)從第一通訊裝置接收信令,其中所述信令包括與第二通訊裝置相關聯的DRX訊息,其中DRX訊息指示第二通訊裝置監視側鏈路控制通道的一個或多個持續時間,以及(ii)排程第一通訊裝置的側鏈路准予以在時序處執行到第二通訊裝置的側鏈路傳輸,其中所述時序是一個或多個持續時間中的持續時間。此外,CPU 308可以執行程序代碼312,以執行上述動作和步驟和/或本文中描述的其它動作和步驟中的一個、一些和/或全部。
相對於第8圖到9,在一個實施例中,第二通訊裝置基於RRC配置使用和/或執行DRX操作。
在一個實施例中,第三通訊裝置基於RRC配置使用和/或執行DRX操作。
在一個實施例中,第二通訊裝置基於一個或多個配置(例如,一個或多個預配置)不連續地監視側鏈路控制通道。
在一個實施例中,第三通訊裝置基於一個或多個配置(例 如,一個或多個預配置)不連續地監視側鏈路控制通道。
在一個實施例中,第二通訊裝置的活動時間是第二通訊裝置處於活動時間的時間。在一些實例中,當第二通訊裝置處於活動時間時,第二通訊裝置監視側鏈路控制通道。替代地和/或另外,當第二通訊裝置處於活動時間時,第二通訊裝置監視SCI。
在一個實施例中,第三通訊裝置的活動時間是第三通訊裝置處於活動時間的時間。在一些實例中,當第三通訊裝置處於活動時間時,第三通訊裝置監視側鏈路控制通道。替代地和/或另外,當第三通訊裝置處於活動時間時,第三通訊裝置監視SCI。
在一個實施例中,第一通訊裝置與第二通訊裝置和/或第三通訊裝置執行側鏈路單播通訊、側鏈路組播通訊和/或側鏈路廣播傳輸。
在一個實施例中,側鏈路控制通道是PSCCH。
在一個實施例中,第一通訊裝置建立與第二通訊裝置的第一鏈路(例如,PC5鏈路)以及與第三通訊裝置的第二鏈路(例如,PC5鏈路)。
在一個實施例中,第二目的地與第二目的地標識相關聯和/或第三目的地與第三目的地標識相關聯。
在一個實施例中,側鏈路傳輸是TB的新傳輸。
第10圖是從第一通訊裝置的角度的根據一個示例性實施例的流程圖1000。在步驟1005中,第一通訊裝置與第一組目的地(例如,第一組一個或多個目的地)執行側鏈路通訊,其中與第一組目的地中的目的地(例如,一個目的地)相關聯的一個或多個裝置不連續地監視一個或 多個側鏈路控制通道和/或一個或多個SCI。在步驟1010中,第一通訊裝置從網路接收側鏈路准予,其中所述側鏈路准予用於在第一時序執行側鏈路傳輸(和/或以在一個或多個時序執行除了所述側鏈路傳輸之外的一個或多個側鏈路傳輸)。在步驟1015中,第一通訊裝置從第二組目的地中(例如,第二組一個或多個目的地),選擇第一目的地以用於側鏈路傳輸,其中第二組目的地中的每一目的地決定為具有含有第一時序的側鏈路活動時間。
在一示例中,第一目的地的第一活動時間可以包含第一時序,並且第二目的地集合中的第二目的地的第二活動時間可以包含第一時序。第一活動時間可以不同於第二活動時間。
在一個實施例中,第一通訊裝置識別第二組目的地,其中第二組目的地中的每一目的地決定為具有含有第一時序的側鏈路活動時間。例如,第一通訊裝置可以決定第二組目的地中的每一目的地與在第一時序處於側鏈路活動時間的一個或多個裝置相關聯。
例如,第一通訊裝置不可以選擇不具有含有第一時序的活動時間的目的地(例如,具有含有第一時序的非活動時間的目的地),以執行側鏈路傳輸。
在一個實施例中,第一通訊裝置基於決定與第一目的地相關聯的第一邏輯通道的第一優先級是與第二組目的地相關聯的一組邏輯通道的優先級中的最高優先級(例如,所述一組邏輯通道中的邏輯通道與第二組目的地中的目的地相關聯)來選擇第一目的地以用於側鏈路傳輸。例如,第一通訊裝置基於決定第一目的地與在與第二組目的地相關聯的邏 輯通道中具有最高優先級的邏輯通道相關聯來選擇第一目的地以用於側鏈路傳輸。
在一個實施例中,第一通訊裝置基於決定目的地與在與第一組目的地中滿足至少一個條件的一個或多個目的地相關聯的邏輯通道中具有最高優先級的邏輯通道相關聯來選擇目的地(例如,第一目的地)以用於側鏈路傳輸。一個或多個目的地滿足一個或多個第一條件,包括第一條件。如果目的地具有用於包含第一時序的側鏈的活動時間,則目的地可以滿足第一條件。例如,一個或多個目的地中的每個目的地滿足一個或多個第一條件,因此,一個或多個目的地中的每個目的地都有包含有第一時序的側鏈路活動時間。
在一個實施例中,通過在第一時序接收指示至少一個側鏈路資源的側鏈路准予,執行接收側鏈路准予以在第一時序執行側鏈路傳輸。第一通訊裝置在側鏈路資源上執行側鏈路傳輸。
在一個實施例中,第二組目的地是第一組目的地的子集。
在一個實施例中,第二組目的地包括第一組目的地中的決定為具有含有第一時序的側鏈路活動時間的目的地。例如,第二組目的地可以包括第一組目的地中的決定為具有含有第一時序的側鏈路活動時間的所有目的地。例如,具有含有第一時序的側鏈路活動時間的目的地對應於與在第一時序處於活動時間的Rx UE相關聯的目的地。
在一個實施例中,通過識別第一組目的地中的各自具有含有第一時序的側鏈路活動時間的一個或多個目的地,第一通訊裝置識別第二組目的地,其中第二組目的地包括一個或多個目的地。
在一個實施例中,第一通訊裝置識別、導出和/或決定第二組目的地,第一組目的地中的目的地基於其在所述第一時序(識別,導出,和/或決定為)處於側鏈路活動時間。
在一個實施例中,在第二組目的地中的第二目的地的側鏈路活動時間期間,與第二目的地相關聯的一個或多個第二通訊裝置監視第二側鏈路控制通道和/或第二SCI。
在一個實施例中,在第二組目的地中的第三目的地的側鏈路非活動時間期間,與第三目的地相關聯的一個或多個第三通訊裝置不監視側鏈路控制通道(例如,任何側鏈路控制通道)並且不監視SCI(例如,任何SCI)。
在一個實施例中,側鏈路傳輸是TB的新傳輸。
返回參考第3圖和4,在第一通訊裝置的一個示例性實施例中,裝置300包含存儲於存儲器310中的程序代碼312。CPU 308可以執行程序代碼312以使第一通訊裝置能夠(i)與第一組目的地執行側鏈路通訊,其中與第一組目的中的目的地(例如,一個目的地)相關聯的一個或多個裝置不連續地監視一個或多個側鏈路控制通道和/或一個或多個SCI,(ii)從網路接收側鏈路准予,其中所述側鏈路准予用於在第一時序執行側鏈路傳輸(和/或以在一個或多個時序執行除了所述側鏈路傳輸之外的一個或多個側鏈路傳輸),以及(iii)從第二組目的地中選擇第一目的地以用於側鏈路傳輸,其中第二組目的地中的每一目的地決定為具有含有第一時序的側鏈路活動時間。此外,CPU 308可以執行程序代碼312,以執行上述動作和步驟和/或本文中描述的其它動作和步驟中的一個、一 些和/或全部。
第11圖是從第一通訊裝置的角度的根據一個示例性實施例的流程圖1100。在步驟1105中,第一通訊裝置與包括第二通訊裝置和第三通訊裝置的多個裝置執行側鏈路通訊,其中第二通訊裝置與第二目的地相關聯並且第三通訊裝置與第三目的地相關聯,第二通訊裝置不連續地監視第二側鏈路控制通道和/或第二SCI,並且第三通訊裝置不連續地監視第三側鏈路控制通道和/或第三SCI。在一些示例中,除了第二通訊裝置和第三通訊裝置之外,多個裝置還包括一個或多個裝置。替代地和/或附加地,多個裝置可以僅包括第二通訊裝置和第三通訊裝置。在步驟1110中,第一通訊裝置從網路接收側鏈路准予,其中所述側鏈路准予用於在第一時序執行側鏈路傳輸,其中第一通訊裝置具有可用於傳輸的與第二目的地相關聯的第二側鏈路數據,並且其中第一通訊裝置具有可用於傳輸的與第三目的地相關聯的第三側鏈路數據。在步驟1115中,基於是否決定第二通訊裝置在第一時序處於側鏈路活動時間,第一通訊裝置從包括第二目的地和第三目的地的多個目的地中選擇目的地以用於側鏈路傳輸。在一些示例中,除了第二目的地和第三目的地之外,多個目的地還包括一個或多個目的地。替代地和/或附加地,多個目的地可以僅包括第二目的地和第三目的地。
在一個實施例中,基於是否決定第三通訊裝置在第一時序處於側鏈路活動時間,第一通訊裝置選擇目的地以用於側鏈路傳輸。
在一個實施例中,基於決定第二通訊裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間,第一通訊裝置選擇不同於第二目的地的目的地以用於 側鏈路傳輸。
在一個實施例中,基於決定與第二目的地相關聯的所有裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間,第一通訊裝置選擇不同於第二目的地的目的地以用於側鏈路傳輸。
在一個實施例中,基於決定與目的地相關聯的至少一個裝置在第一時序處於側鏈路活動時間,第一通訊裝置選擇目的地以用於側鏈路傳輸。例如,如果至少一個裝置(例如,第二通訊裝置)與第二目的地相關聯在第一時序處於側鏈路活動時間,則第一通訊裝置可以被配置成(和/或能夠和/或被允許)選擇第二目的地以用於側鏈路傳輸。
在一個實施例中,基於決定第二通訊裝置在第一時序處於側鏈路活動時間以及與第二側鏈路數據相關聯的第二邏輯通道的第二優先級高於與第三側鏈路數據相關聯的第三邏輯通道的第三優先級,第一通訊裝置選擇第二目的地以用於側鏈路傳輸。
在一個實施例中,基於決定與第二目的地相關聯的所有裝置在第一時序處於側鏈路活動時間以及第二邏輯通道的第二優先級高於第三邏輯通道的第三優先級,第一通訊裝置選擇第二目的地以用於側鏈路傳輸。
在一個實施例中,基於決定第三通訊裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間以及第二通訊裝置在第一時序處於側鏈路活動時間,第一通訊裝置選擇第二目的地以用於側鏈路傳輸,而不管與第三側鏈路數據相關聯的第三優先級是否高於與第二側鏈路數據相關聯的第二優先級。例如,如果第三通訊裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間以及第二通訊裝 置在第一時序處於側鏈路活動時間,則第一通訊裝置可以選擇第二目的地,而無需考慮第三優先級是否高於第二優先級。第三優先級可以高於或低於第二優先級。
在一個實施例中,基於決定與第三目的地相關聯的所有裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間以及與第二目的地相關聯的至少一個裝置在第一時序處於活動時間,第一通訊裝置選擇第二目的地以用於側鏈路傳輸,而不管第三優先級是否高於第二優先級。例如,如果與第三目的地相關聯的所有裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間以及與第二目的地相關聯的至少一個裝置在第一時序處於活動時間,則第一通訊裝置可以選擇第二目的地,而無需考慮第三優先級是否高於第二優先級。第三優先級可以高於或低於第二優先級。
在一個實施例中,基於決定第二通訊裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間以及第三通訊裝置在第一時序處於側鏈路活動時間,第一通訊裝置選擇第三目的地以用於側鏈路傳輸,而不管與第二側鏈路數據相關聯的第二優先級是否高於與第三側鏈路數據相關聯的第三優先級。例如,如果第二通訊裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間以及第三通訊裝置在第一時序處於側鏈路活動時間,則第一通訊裝置可以選擇第三目的地,而無需考慮第二優先級是否高於第三優先級。第二優先級可以高於或低於第三優先級。
在一個實施例中,基於決定與第二目的地相關聯的所有裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間以及與第三目的地相關聯的至少一個裝置在第一時序處於活動時間,第一通訊裝置選擇第三目的地以用於側 鏈路傳輸,而不管第二優先級是否高於第三優先級。例如,如果與第二目的地相關聯的所有裝置在第一時序不處於側鏈路活動時間以及與第三目的地相關聯的至少一個裝置在第一時序處於活動時間,則第一通訊裝置可以選擇第三目的地,而無需考慮第二優先級是否高於第三優先級。第二優先級可以高於或低於第三優先級。
在一個實施例中,如果第一通訊裝置選擇第二目的地以用於側鏈路傳輸,則第一通訊裝置在第一時序執行側鏈路傳輸以將第二側鏈路數據傳輸到與第二目的地相關聯的一個或多個第二通訊裝置(例如,包括第二通訊裝置)。例如,側鏈路傳輸包括在第一時序將第二側鏈路數據傳輸到一個或多個第二通訊裝置。
在一個實施例中,如果第一通訊裝置選擇第三目的地以用於側鏈路傳輸,則第一通訊裝置在第一時序執行側鏈路傳輸以將第三側鏈路數據傳輸到與第三目的地相關聯的一個或多個第三通訊裝置(例如,包括第三通訊裝置)。例如,側鏈路傳輸包括在第一時序將第三側鏈路數據傳輸到一個或多個第三通訊裝置。
在一個實施例中,通過在第一時序接收指示至少一個側鏈路資源的側鏈路准予,執行接收側鏈路准予以在第一時序執行側鏈路傳輸。第一通訊裝置在側鏈路資源上執行側鏈路傳輸。
在一個實施例中,第二通訊裝置基於第二通訊裝置的第二RRC配置不連續地監視第二側鏈路控制通道和/或第二SCI。第三通訊裝置基於第三通訊裝置的第三RRC配置不連續地監視第三側鏈路控制通道和/或第三SCI。
在一個實施例中,第二通訊裝置基於第二通訊裝置的第二配置不連續地監視第二側鏈路控制通道和/或第二SCI。第三通訊裝置基於第三通訊裝置的第三配置不連續地監視第三側鏈路控制通道和/或第三SCI。第二配置可以是預配置,例如,在側鏈路傳輸之前配置(例如,預配置)第二通訊裝置所使用的配置。第三配置可以是預配置,例如,在側鏈路傳輸之前配置(例如,預配置)第三通訊裝置所使用的配置。
在一個實施例中,當第二通訊裝置處於側鏈路活動時間時,第二通訊裝置監視第二側鏈路控制通道和/或第二SCI。
在一個實施例中,當第三通訊裝置處於側鏈路活動時間時,第三通訊裝置監視第三側鏈路控制通道和/或第三SCI。
在一個實施例中,第二目的地與第二目的地標識相關聯。
在一個實施例中,第三目的地與第三目的地標識相關聯。
在一個實施例中,側鏈路傳輸是TB的新傳輸。
返回參考第3圖和4,在第一通訊裝置的一個示例性實施例中,裝置300包含存儲於存儲器310中的程序代碼312。CPU 308可以執行程序代碼312以使第一通訊裝置能夠(i)與包括第二通訊裝置和第三通訊裝置的多個裝置執行側鏈路通訊,其中第二通訊裝置與第二目的地相關聯並且第三通訊裝置與第三目的地相關聯,第二通訊裝置不連續地監視第二側鏈路控制通道和/或第二SCI,並且第三通訊裝置不連續地監視第三側鏈路控制通道和/或第三SCI,(ii)從網路接收側鏈路准予,其中所述側鏈路准予用於在第一時序執行側鏈路傳輸,其中第一通訊裝置具有可用於傳輸的與第二目的地相關聯的第二側鏈路數據並且其中第一通訊裝 置具有可用於傳輸的與第三目的地相關聯的側鏈路數據,以及(iii)基於是否決定第二通訊裝置在第一時序處於側鏈路活動時間,從包括第二目的地和第三目的地的多個目的地中選擇目的地以用於側鏈路傳輸。此外,CPU 308可以執行程序代碼312,以執行上述動作和步驟和/或本文中描述的其它動作和步驟中的一個、一些和/或全部。
為了增强根據本文的一些實施例用於無線通訊的3GPP規範,本文提供增强1。增强1反映根據本文中的一些實施例的實施方案,並且包括對用於NR側鏈路的3GPP 38.321的運行CR的一部分的添加。所述部分含有用於NR側鏈路的3GPP 38.321的運行CR的第5.x.1.4.1.2節。下文引述沒有添加的部分:
5.x.1.4.1.2邏輯通道的選擇
對於對應於新傳輸的每個SCI,MAC實體應:1>在具有可用於傳輸的數據的邏輯通道中,選擇與單播、組播和廣播中的一個相關聯的具有最高優先級的邏輯通道的目的地;1>為每個SL准予選擇滿足所有以下條件的邏輯通道:2>如果配置,則[configuredSLGrantType1Allowed]在SL准予是所配置准予類型1的情况下被設定為真。
在增强1中,根據本公開的一些實施例對所述部分進行添加。所述添加規定,對於新的傳輸,選擇具有在具有可用於傳輸的數據且與Rx UE相關聯的邏輯通道中最高的邏輯通道的目的地,所述Rx UE在新傳輸的時序處於活動時間。在不添加增强1的情况下,用於NR側鏈路的3GPP 38.321的運行CR的第5.x.1.4.1.2規定,選擇具有在具有可用 於傳輸的數據的邏輯通道中優先級最高的邏輯通道的目的地(例如,不考慮目的地是否與在新傳輸的時序處於活動時間的Rx UE相關聯),因此選定目的地可以與在新傳輸的時序不處於活動時間的Rx UE相關聯,從而導致數據丟失和/或資源浪費。然而,在增强1中,當選擇目的地時考慮目的地是否與在新傳輸的時序處於活動時間的Rx UE相關聯,因此選定目的地與在新傳輸的時序處於活動時間的Rx UE相關聯。增强1中的添加以粗體顯示,並以術語“添加開始:”開頭,之後是術語“添加結束”,以區分添加與用於NR側鏈路的3GPP 38.321的運行CR的第5.x.1.4.1.2節中最初包含的內容。
增强1:
5.x.1.4.1.2邏輯通道的選擇
對於對應於新傳輸的每個SCI,MAC實體應:1>在具有可用於傳輸“添加開始:”的數據且與在新傳輸“添加結束”的時序處於活動時間的Rx UE相關聯的邏輯通道中,選擇與單播、組播和廣播中的一個相關聯的具有最高優先級的邏輯通道的目的地;1>為每個SL准予選擇滿足所有以下條件的邏輯通道:2>如果配置,則[configuredSLGrantType1Allowed]在SL准予是所配置准予類型1的情况下被設定為真。
可以提供通訊裝置(例如,裝置、側鏈路裝置、UE、基站、網路節點等),其中所述通訊裝置可以包括控制電路、安裝在控制電路中的處理器和/或安裝在控制電路中且耦合到處理器的存儲器。所述處理器可以被配置成執行存儲於存儲器中的程序代碼以執行第8圖到11中所示 的方法步驟。此外,處理器可以執行程序代碼以執行上述動作和步驟和/或本文中描述的其它動作和步驟中一個、一些和/或全部。
可以提供計算機可讀媒體。計算機可讀媒體可以是非暫時性計算機可讀媒體。計算機可讀媒體可以包括快閃存儲器裝置、硬碟驅動器、盤(例如,磁碟和/或光盤,例如數位多功能盤(digital versatile disc,DVD)、壓縮光盤(compact disc,CD)等中的至少一個),和/或存儲器半導體,例如靜態隨機存取存儲器(static random access memory,SRAM)、動態隨機存取存儲器(dynamic random access memory,DRAM)、同步動態隨機存取存儲器(synchronous dynamic random access memory,SDRAM)等中的至少一個。計算機可讀媒體可以包括處理器可執行指令,所述處理器可執行指令在被執行時致使執行第8圖到11中說明的一個、一些和/或全部方法步驟,和/或上述動作和步驟和/或本文中描述的其它動作和步驟中的一個、一些和/或全部。
可以理解,應用本文呈現的技術中的一個或多個可以得到一個或多個益處,包含但不限於增加裝置(例如,執行側鏈路通訊的第一通訊裝置和第二通訊裝置)之間的通訊效率。增加效率的結果可以是使第一通訊裝置能夠基於一組目的地中的目的地和/或與目的地相關聯的裝置是否在側鏈路傳輸的時序處於活動時間來從所述一組目的地中選擇目的地,以用於執行側鏈路傳輸。因此,第一通訊裝置可以選擇與在側鏈路傳輸的時序處於活動時間的第二通訊裝置相關聯的目的地,因此第二通訊裝置可以接收側鏈路傳輸,同時避免數據丟失和資源浪費。
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,可以基於脉衝重複頻率建立並行通道。在一些方面中,可以基於脉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,可以基於脉衝重複頻率、脉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 體還是軟體取决於特定應用及强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。
1000:流程圖
1005~1015:步驟

Claims (20)

  1. 一種一第一通訊裝置的側鏈路通訊方法,該方法包括:與一第一組目的地執行側鏈路通訊,其中與該第一組目的地中的一目的地相關聯的一個或多個裝置不連續地監視一個或多個側鏈路控制通道或一個或多個側鏈路控制訊息中的至少一個;從一網路接收一側鏈路准予,其中該側鏈路准予用於在一第一時序執行一側鏈路傳輸;以及從一第二組目的地中選擇一第一目的地以用於該側鏈路傳輸,其中該第二組目的地中的每一目的地決定為具有含有該第一時序的側鏈路活動時間。
  2. 如請求項1所述的側鏈路通訊方法,其中:基於決定與該第一目的地相關聯的一第一邏輯通道的一第一優先級是與該第二組目的地相關聯的一組邏輯通道的優先級中的一最高優先級,執行該選擇該第一目的地以用於該側鏈路傳輸。
  3. 如請求項1所述的側鏈路通訊方法,以下項中的至少一個:該第二組目的地是該第一組目的地的一子集;該第二組目的地包括該第一組目的地中的決定為具有含有該第一時序的側鏈路活動時間的目的地;或通過識別該第一組目的地中的各自具有含有該第一時序的側鏈路活動時間的一個或多個目的地,識別該第二組目的地,其中該第二組目的地包括該一個或多個目的地。
  4. 如請求項1所述的側鏈路通訊方法,以下項中的至少一個: 在該第二組目的地中的一第二目的地的側鏈路活動時間期間,與該第二目的地相關聯的一個或多個第二通訊裝置監視一第二側鏈路控制通道或一第二側鏈路控制訊息中的至少一個;或在該第二組目的地中的一第三目的地的側鏈路非活動時間期間,與該第三目的地相關聯的一個或多個第三通訊裝置不監視側鏈路控制通道且不監視側鏈路控制訊息。
  5. 如請求項1所述的側鏈路通訊方法,其中:該側鏈路傳輸是一傳輸塊的一新傳輸。
  6. 一種第一通訊裝置的側鏈路通訊方法,該方法包括:與包括一第二通訊裝置和一第三通訊裝置的多個裝置執行側鏈路通訊,其中:該第二通訊裝置與一第二目的地相關聯並且該第三通訊裝置與一第三目的地相關聯;該第二通訊裝置不連續地監視一第二側鏈路控制通道或一第二側鏈路控制訊息中的至少一個;以及該第三通訊裝置不連續地監視一第三側鏈路控制通道或一第三側鏈路控制訊息中的至少一個;從一網路接收一側鏈路准予,其中該側鏈路准予用於在一第一時序執行一側鏈路傳輸,其中:該第一通訊裝置具有可用於傳輸的與該第二目的地相關聯的第二側鏈路數據;以及 該第一通訊裝置具有可用於傳輸的與該第三目的地相關聯的第三側鏈路數據;以及基於是否決定該第二通訊裝置在該第一時序處於側鏈路活動時間,從包括該第二目的地和該第三目的地的多個目的地中選擇一目的地以用於該側鏈路傳輸。
  7. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,其中:該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸是基於是否決定該第三通訊裝置在該第一時序處於側鏈路活動時間。
  8. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,其中:該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸包括基於決定該第二通訊裝置在該第一時序不處於側鏈路活動時間來選擇不同於該第二目的地的一目的地。
  9. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,其中:該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸包括基於決定與該第二目的地相關聯的所有裝置在該第一時序不處於側鏈路活動時間來選擇不同於該第二目的地的一目的地。
  10. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,其中:該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸是基於決定與該目的地相關聯的至少一個裝置在該第一時序處於側鏈路活動時間。
  11. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,以下項中的至少一個:該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸包括基於決定該第二通訊裝置在該第一時序處於側鏈路活動時間並且與該第二側鏈路數據相關聯的一 第二邏輯通道的一第二優先級高於與該第三側鏈路數據相關聯的一第三邏輯通道的一第三優先級來選擇該第二目的地;或該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸包括基於決定與該第二目的地相關聯的所有裝置在該第一時序處於側鏈路活動時間並且該第二邏輯通道的該第二優先級高於該第三邏輯通道的該第三優先級來選擇該第二目的地。
  12. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,以下項中的至少一個:該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸包括基於決定該第三通訊裝置在該第一時序不處於側鏈路活動時間並且該第二通訊裝置在該第一時序處於側鏈路活動時間來選擇該第二目的地,而不管與該第三側鏈路數據相關聯的一第三優先級是否高於與該第二側鏈路數據相關聯的一第二優先級;或該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸包括基於決定與該第三目的地相關聯的所有裝置在該第一時序不處於側鏈路活動時間並且與該第二目的地相關聯的至少一個裝置在該第一時序處於活動時間來選擇該第二目的地,而不管該第三優先級是否高於該第二優先級。
  13. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,包括:如果該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸包括選擇該第二目的地,則在該第一時序執行該側鏈路傳輸以將該第二側鏈路數據傳輸到與該第二目的地相關聯的一個或多個第二通訊裝置;或 如果該選擇該目的地以用於該側鏈路傳輸包括選擇該第三目的地,則在該第一時序執行該側鏈路傳輸以將該第三側鏈路數據傳輸到與該第三目的地相關聯的一個或多個第三通訊裝置。
  14. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,其中:該第二通訊裝置基於該第二通訊裝置的一第二無線電資源控制配置不連續地監視該第二側鏈路控制通道或該第二側鏈路控制訊息中的至少一個;以及該第三通訊裝置基於該第三通訊裝置的一第三無線電資源控制配置不連續地監視該第三側鏈路控制通道或該第三側鏈路控制訊息中的至少一個。
  15. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,其中:該第二通訊裝置基於該第二通訊裝置的一第二預配置不連續地監視該第二側鏈路控制通道或該第二側鏈路控制訊息中的至少一個;以及該第三通訊裝置基於該第三通訊裝置的一第三預配置不連續地監視該第三側鏈路控制通道或該第三側鏈路控制訊息中的至少一個。
  16. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,以下項中的至少一個:當該第二通訊裝置處於側鏈路活動時間時,該第二通訊裝置監視該第二側鏈路控制通道或該第二側鏈路控制訊息中的至少一個;或當該第三通訊裝置處於側鏈路活動時間時,該第三通訊裝置監視該第三側鏈路控制通道或該第三側鏈路控制訊息中的至少一個。
  17. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,其中:該第二目的地與一第二目的地標識相關聯;以及 該第三目的地與一第三目的地標識相關聯。
  18. 如請求項6所述的側鏈路通訊方法,其中:該側鏈路傳輸是一傳輸塊的一新傳輸。
  19. 一種第一通訊裝置,該第一通訊裝置包括:一控制電路;一處理器,該處理器安裝在該控制電路中;以及一存儲器,該存儲器安裝在該控制電路中且可操作地耦合到該處理器,其中該處理器被配置成執行存儲在該存儲器中的一程序代碼以執行操作,該操作包括:與一第一組目的地執行側鏈路通訊,其中與該第一組目的地中的一目的地相關聯的一個或多個裝置不連續地監視一個或多個側鏈路控制通道或一個或多個側鏈路控制訊息中的至少一個;從一網路接收一側鏈路准予,其中該側鏈路准予用於在一第一時序執行一側鏈路傳輸;以及從一第二組目的地中選擇第一目的地以用於該側鏈路傳輸,其中該第二組目的地中的每一目的地決定為具有含有該第一時序的側鏈路活動時間。
  20. 如請求項19所述的第一通訊裝置,其中:基於決定與該第一目的地相關聯的一第一邏輯通道的一第一優先級是與該第二組目的地相關聯的一組邏輯通道的優先級中的一最高優先級,執行該選擇該第一目的地以用於該側鏈路傳輸。
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