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具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信

文献发布时间:2024-04-18 19:58:21


具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信

技术领域

本公开的实施例总体上涉及电信领域,并且具体地涉及具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的设备、方法、装置和计算机可读存储介质。

背景技术

目前,免许可侧链路、或免许可设备到设备(D2D)、或免许可车辆到一切(V2X)将是需要研究的有趣话题中的一个。

通常,对免许可频带(NR-SL-U)上的新无线电(NR)侧链路的研究是基于自版本16以来已经标准化的NR免许可(NR-U)和NR侧链路(NR-SL),其中NR-U专注于网络设备与终端设备之间的免许可频带场景,即所谓的Uu接口,而NR-SL专注于用户设备(UE)到UE通信之间的传输,所谓的PC5接口。此外,对NR-SL的当前研究假定UE到UE或设备到设备通信仅经由许可频带,即NR UL许可频带。

发明内容

总体上,本公开的示例实施例提供了一种具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的解决方案。

在第一方面,提供了一种第一设备。第一设备包括至少一个处理器;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器;该至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与该至少一个处理器一起使得第一设备至少从第二设备接收用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示;以及在侧链路传输中传输第一信息,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在第二方面,提供了一种第二设备。第二设备包括至少一个处理器;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器;该至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与该至少一个处理器一起使得第二设备至少执行先听后说过程,基于先听后说过程的结果来生成用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示;向第一设备传输该指示;以及在侧链路传输中从第一设备接收第一信息,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在第三方面,提供了一种第三设备。第三设备包括至少一个处理器;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器;该至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与该至少一个处理器一起使得第三设备至少在侧链路传输中从第一设备接收第一信息,第一信息至少指示用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的有效性;以及基于第一信息来确定资源分配授权的有效性。

在第四方面,提供了一种方法。该方法包括在第一设备处从第二设备接收用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示;以及在侧链路传输中传输第一信息,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在第五方面,提供了一种方法。该方法包括执行先听后说过程,在第二设备处基于先听后说过程的结果来生成用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示;向第一设备传输该指示;以及在侧链路传输中从第一设备接收第一信息,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在第六方面,提供了一种方法。该方法包括在第三设备处在侧链路传输中从第一设备接收第一信息,第一信息至少指示用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的有效性;以及基于第一信息来确定资源分配授权的有效性。

在第七方面,提供了一种装置,该装置包括用于在第一设备处从第二设备接收用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示的部件;以及用于在侧链路传输中传输第一信息的部件,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在第八方面,提供了一种装置,该装置包括用于执行先听后说过程的部件;用于在第二设备处基于先听后说过程的结果来生成用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示的部件;用于向第一设备传输该指示的部件;以及用于在侧链路传输中从第一设备接收第一信息的部件,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在第九方面,提供了一种装置,该装置包括用于在第三设备处在侧链路传输中从第一设备接收第一信息的部件,第一信息至少指示用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的有效性;以及用于基于第一信息来确定资源分配授权的有效性的部件。

在第十方面,提供了一种其上存储有计算机程序的计算机可读介质,该计算机程序在由设备的至少一个处理器执行时使得该设备执行根据第四方面的方法。

在第十一方面,提供了一种其上存储有计算机程序的计算机可读介质,该计算机程序在由设备的至少一个处理器执行时使得该设备执行根据第五方面的方法。

在第十二方面,提供了一种其上存储有计算机程序的计算机可读介质,该计算机程序在由设备的至少一个处理器执行时使得该设备执行根据第六方面的方法。

当结合附图阅读时,本公开的实施例的其他特征和优点也将从以下对特定实施例的描述中很清楚,附图通过示例的方式说明了本公开的实施例的原理。

附图说明

本公开的实施例是在示例的意义上提出的,下面参考附图更详细地解释实施例的优点,在附图中

图1示出了可以在其中实现本公开的示例实施例的示例环境;

图2示出了图示根据本公开的一些示例实施例的具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的过程的信令图;

图3示出了根据本公开的一些示例实施例的具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的示例方法的流程图;

图4示出了根据本公开的一些示例实施例的具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的示例方法的流程图;

图5示出了根据本公开的一些示例实施例的具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的示例方法的流程图;

图6示出了适合于实现本公开的示例实施例的设备的简化框图;以及

图7示出了根据本公开的一些实施例的示例计算机可读介质的框图。

在整个附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素。

具体实施方式

现在将参考一些示例实施例来描述本公开的原理。应当理解,描述这些实施例仅是为了说明和帮助本领域技术人员理解和实现本公开,并不表示对本公开的范围的任何限制。本文中描述的公开内容可以以除了下面描述的方式之外的各种其他方式来实现。

在以下描述和权利要求中,除非另有定义,否则本文中使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属领域的普通技术人员通常理解的相同的含义。

在本公开中,对“一个实施例”、“实施例”和“示例实施例”等的引用表明所描述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但并非每个实施例都必须包括特定特征、结构或特性。此外,这样的短语不一定是指同一实施例。此外,当结合一个示例实施例描述特定特征、结构或特性时,本领域技术人员认为,无论是否明确描述,与其他实施例相结合来影响这样的特征、结构或特性都在本领域技术员的知识范围内。

应当理解,尽管术语“第一”和“第二”等可以在本文中用于描述各种元素,但这些元素不应受到这些术语的限制。这些术语仅用于区分各种元素的功能。如本文中使用的,术语“和/或”包括所列术语中的一个或多个术语的任何和所有组合。

本文中使用的术语仅用于描述特定实施例,而非旨在限制示例实施例。本文中使用的单数形式“一”、“一个”和“该”也包括复数形式,除非上下文另有明确说明。进一步理解,术语“包括”、“包含”、“具有”、“有”、“包括有”和/或“包含有”当在本文中使用时指定所述特征、元素和/或组件等的存在,但不排除一个或多个其他特征、元素、组件和/或其组合的存在或添加。

如本申请中使用的,术语“电路系统”可以指代以下中的一项或多项或全部:

(a)纯硬件电路实现(诸如仅使用模拟和/或数字电路系统的实现),以及

(b)硬件电路和软件的组合,诸如(如适用):

(i)(多个)模拟和/或数字硬件电路与软件/固件的组合,以及

(ii)具有软件的(多个)硬件处理器的任何部分,包括(多个)数字信号处理器、软件和(多个)存储器,其一起工作以使得装置(诸如移动电话或服务器)执行各种功能,以及

(c)(多个)硬件电路和/或(多个)处理器,诸如(多个)微处理器或(多个)微处理器的一部分,其需要软件(例如,固件)

进行操作,但在不需要操作时软件可以不存。

该电路系统的定义适合于该术语在本申请中的所有使用,包括在任何权利要求中。作为另一示例,如在本申请中使用的,术语电路系统还涵盖仅硬件电路或处理器(或多个处理器)或硬件电路或处理器的一部分及其随附软件和/或固件的实现。例如,如果适用于特定权利要求元素,则术语电路系统还涵盖用于移动设备的基带集成电路或处理器集成电路、或者服务器、蜂窝网络设备或其他计算或网络设备中的类似集成电路。

如本文中使用的,术语“通信网络”是指遵循任何合适的通信标准的网络,诸如第五代(5G)系统、长期演进(LTE)、高级LTE(LTE-A)、宽带码分多址(WCDMA)、高速分组接入(HSPA)、窄带物联网(NB-IoT)等。此外,通信网络中终端设备与网络设备之间的通信可以根据任何合适的一代通信协议来执行,包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、2.5G、2.75G、第三代(3G)、第四代(4G)、4.5G、未来的第五代(5G)新无线电(NR)通信协议、和/或当前已知或未来将要开发的任何其他协议。本公开的实施例可以应用于各种通信系统。考虑到通信的快速发展,当然也会有未来类型的通信技术和系统可以体现本公开。本公开的范围不应仅限于上述系统。

如本文中使用的,术语“网络设备”是指通信网络中的节点,终端设备通过该节点接入网络并且从网络接收服务。网络设备可以是指基站(BS)或接入点(AP),例如,节点B(NodeB或NB)、演进型NodeB(eNodeB或eNB)、NR下一代NodeB(gNB)、远程无线电单元(RRU)、无线电报头(RH)、远程无线头端(RRH)、中继器、低功率节点(诸如毫微微、微微)等,具体取决于所应用的术语和技术。RAN拆分架构包括控制多个gNB-DU(分布式单元,其托管RLC、MAC和PHY)的gNB-CU(集中式单元,其托管RRC、SDAP和PDCP)。中继节点可以对应于IAB节点的DU部分。在本公开中,网络设备也可以称为执行LBT的中央节点设备。

术语“终端设备”是指能够进行无线通信的任何终端设备。作为示例而非限制,终端设备也可以称为通信设备、用户设备(UE)、订户站(SS)、便携式订户站、移动站(MS)或接入终端(AT)。终端设备可以包括但不限于移动电话、蜂窝电话、智能电话、IP语音(VoIP)电话、无线本地环路电话、平板电脑、可穿戴终端设备、个人数字助理(PDA)、便携式计算机、台式计算机、诸如数码相机等图像捕获终端设备、游戏终端设备、音乐存储和播放设备、车载无线终端设备、无线端点、移动站、笔记本电脑嵌入式设备(LEE)、笔记本电脑安装设备(LME)、USB加密狗、智能设备、无线客户驻地设备(CPE)、物联网(IoT)设备、手表或其他可穿戴设备、头戴式显示器(HMD)、车辆、无人机、医疗设备和应用(例如,远程手术)、工业设备和应用(例如,在工业和/或自动化处理链上下文中操作的机器人和/或其他无线设备)、消费电子设备、在商业和/或工业无线网络上操作的设备等。终端设备还可以对应于集成接入和回程(IAB)节点(也称为中继节点)的移动终端(MT)部分。在以下描述中,术语“终端设备”、“通信设备”、“终端”、“用户设备”和“UE”可以互换使用。

尽管在各种示例实施例中,本文中描述的功能可以在固定和/或无线网络节点中执行,但在其他示例实施例中,功能可以在用户设备装置(诸如手机或平板电脑或膝上型电脑或台式电脑或移动IoT设备或固定IoT设备)中实现。例如,该用户设备装置可以适当地配备有如结合(多个)固定和/或无线网络节点而描述的对应能力。用户设备装置可以是用户设备和/或被配置为当安装在其中时控制用户设备的控制设备,诸如芯片组或处理器。这样的功能的示例包括自举服务器功能和/或归属订户服务器,其可以通过向用户设备装置提供被配置为使得用户设备装置从这些功能/节点的角度执行的软件而在用户设备装置中实现。

图1示出了可以在其中实现本公开的实施例的示例通信网络100。如图1所示,通信网络100可以包括网络设备120(下文中也可以称为gNB 120或第二设备120)。通信网络100还可以包括终端设备110-1(下文中也可以称为UE 110-1或第一设备110-1)。网络设备120可以与终端设备110-1通信。

通信网络100还可以包括另外的终端设备110-2(下文中也可以称为另外的UE110-2或第三设备110-2)。终端设备110-1和110-2可以彼此通信。在一些情况下,终端设备110-1可以被认为是传输UE,而另外的终端设备110-2可以被认为是接收UE。

对于用于侧链路传输的资源分配模式1,gNB负责侧链路传输的资源分配,其中意图用于NR V2X的用例可以生成周期性和非周期性消息类型的不同阵列。例如,如图1所示,gNB 120可以针对资源分配模式1下UE 110-1与UE 110-2之间的侧链路通信来向UE 110-1提供侧链路资源的授权。

通信网络100还可以包括可以在侧链路通信中与UE 110-1通信的一个或多个其他UE(未示出)。在这种情况下,UE 110-1可以充当UE集群中的集群头端。应当理解,终端设备和网络设备的数目仅用于说明的目的,而没有提出任何限制。通信网络100可以包括适于实现本公开的实施例的任何合适数目的终端设备。

通信网络100可以在SL通信的场景中实现。在SL通信中,终端设备之间的通信(例如,V2V、V2P、V2I通信)可以经由侧链路来执行。对于SL通信,可以以广播、群播或单播方式将信息从传输(TX)终端设备传输到一个或多个接收(RX)终端设备。

取决于通信技术,网络100可以是码分多址(CDMA)网络、时分多址(TDMA)网络、频分多址(FDMA)网络、正交频分多址(OFDMA)网络、单载波频分多址(SC-FDMA)网络或任何其他网络。在网络100中讨论的通信可以符合任何合适的标准,包括但不限于新无线电接入(NR)、长期演进(LTE)、LTE演进、高级LTE(LTE-A)、宽带码分多址(WCDMA)、码分多址(CDMA)、cdma2000和全球移动通信系统(GSM)等。此外,通信可以根据当前已知的或将来要开发的任何一代通信协议来执行。通信协议的示例包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、2.5G、2.75G、第三代(3G)、第四代(4G)、4.5G、第五代(5G)通信协议。本文中描述的技术可以用于上述无线网络和无线电技术以及其他无线网络和无线电技术。为了清楚起见,下面针对LTE描述这些技术的某些方面,并且在下面的大部分描述中使用LTE术语。

如上所述,免许可侧链路、或免许可设备到设备(D2D)、或免许可车辆到一切(V2X)将是需要研究的有趣话题中的一个。

对于NR-SL-U,场景中的一个是基于中央调度节点的资源分配。通常,术语“中央节点”可以是任何设备,即5G NR gNB或UE终端设备。为了在本公开中更好地说明和讨论,中央节点可以被认为是5G NR gNB。

在版本16中,指定了两种资源分配模式,即资源分配模式1和资源分配模式2。对于NR-SL的资源分配模式1,gNB负责NR-SL通信的资源分配,其中意图用于NR V2X的用例可以生成周期性和非周期性消息类型的不同阵列。因此,资源分配模式1可以提供来自gNB的侧链路资源的动态授权、以及由RRC半静态地配置的周期性侧链路资源的授权(称为侧链路配置授权)。gNB调度活动是由UE向gNB报告其侧链路业务特性来驱动的,或者是通过执行与Uu上类似的侧链路BSR过程以向gNB请求侧链路资源分配来驱动的。

如果考虑到其中中央节点为NR-SL的资源分配或通信而执行空闲信道评估(CCA)的场景,则gNB可以在免许可频带上执行信道感测,并且当感测信道被gNB成功占用时,gNB可以向UE授予用于从UE发起的SL通信的资源分配。这种场景对短距离通信更有利,诸如门内或车内通信,其中中央节点在执行SL传输的设备附近或不远处。从功率节省的角度来看,中央节点可以更好地承担信道感测和占用的主要责任,并且它为执行SL传输的设备节省了功率。

此外,在版本16中引入了对NR-U的基于NR的访问的支持。免许可频带中的NR操作依赖于传输设备在开始传输之前感测无线电资源。这些感知技术中的一种称为“先听后说”(LBT)。

通常,有两种广泛类型的LBT方案,即基于帧的设备(FBE)和基于负载的设备(LBE)。在FBE中,信道感测是在固定时刻执行的;如果信道繁忙,则基站可以在固定时间段内回退,并且在该时段之后再次感测信道。在LBE方法中,信道感测在任何时刻执行,并且如果发现信道繁忙,则使用随机回退。

更具体地,诸如类型1LBT、类型2A/2B LBT和类型2C LBT等不同类型的LBT过程已经被定义用于对免许可频谱的基于NR的接入。

LBT类型1(也可以称为LBT类别4(LBT Cat.4))每当发起设备没有针对响应设备的预先存在的信道占用时间(COT)时总是由发起设备使用。

LBT类型2A和LBT类型2B(也可以称为LBT类别2(LBT第2类))可以用于不同情况。这是一种单杆或“快速”LBT。如果gNB和UE共享COT,但传输之间的间隔大于16us,则使用它。

此外,LBT类型2C(也可以称为LBT类别1(LBT Cat.1))可以在其中COT被另一节点获取的情况下使用。例如,如果gNB与UE共享COT,并且如果UE在多达16us内使用该机会,则不需要再次进行LBT。COT具有法规中规定的最长持续时间。

此外,LBT类型1被定义为在至少N个CCA间隔内对设备的信道进行连续感测。一旦信道被宣布为空闲,则感测/发起设备就可以访问信道达最长时间,这也称为MCOT。在此期间,感测设备可以通过执行COT共享来授予对响应UE的接入。在共享COT会话内,响应UE被允许通过执行LBT类型2(A/B/C)来接入信道。COT共享的主要好处是减少响应设备处的LBT延迟和LBT开销。

如上所述,对于其中中央节点执行资源分配的空闲信道评估(CCA)的场景,在LBE或FBE的情况下,中央节点(例如,gNB)可以通过分别执行Cat.4LBT或Cat.2LBT来充当COT发起设备。可以充当COT响应设备的侧链路UE能够在由中央节点发起的COT内执行传输。

例如,UE可以发送对gNB执行基于CCA/LBT的模式1SL RA的请求。传输可以经由许可频带的Uu接口来进行。在接收到该请求之后,gNB可以执行LBT。如果信道被gNB经由LBT感测而成功占用,则gNB在COT期间经由感测到的NR-U格式的免许可频带来向UE授予资源分配。在从gNB接收到资源分配/COT共享之后,UE可以在免许可频带中在共享COT期间初始化与其他UE的SL通信。

然而,该过程中的一个问题是UE如何向gNB传输HARQ/ACK反馈。在版本16中的用于侧链路传输的资源分配模式1中,UE可以经由Uu接口针对每个TB的侧链路传输向gNB进行反馈。对于具有NR-SL的免许可频带的场景,仍然需要讨论HARQ/ACK反馈的传输。

因此,本公开提供了具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的解决方案。

下面将参考图2详细描述本公开的原理和实现,图2示出了具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的示意性过程。出于讨论的目的,将参考图1来描述过程200。过程200可以涉及如图1所示的UE 110-1、gNB 120和另外的UE 110-2。

如图2所示,gNB 120可以执行信道感测过程,即LBT过程。如果信道被gNB 120经由LBT感测成功占用,则gNB 120可以生成204用于UE 110-1执行侧链路传输的资源分配授权的指示,并且在通过LBT过程而获取的COT中向UE 110-1传输206该指示。

UE 110-1可以确定208资源分配授权是否可以从该指示中被获取。如果资源分配授权从该指示中被成功获取,则UE 110-1可以确定资源分配授权是有效的,并且生成包含具有ACK的HARQ反馈的第一信息。在下文中,第一信息可以称为侧链路控制信息(SCI)。如果资源分配授权未从指示中被成功获取,则UE 110-1可以确定资源分配授权是无效的,并且生成包含具有NACK的HARQ反馈的SCI。

在确定资源分配授权的有效性之后,UE 110-1可以在从UE 110-1发起的侧链路传输中向gNB 120和UE 110-2传输210SCI。

SCI的传输可以在由gNB 120获取的COT中执行。UE 110-1可以经由物理侧链路控制信道(PSCCH)向gNB 120和UE 110-2传输SCI。gNB 120和UE 110-2都可以监测PSCCH。

在一些示例实施例中,如果gNB 120确定具有ACK的HARQ反馈从SCI中被获取,则gNB 120可以确定212资源分配授权被UE 110-1成功接收到。

在一些示例实施例中,如果UE 110-2成功解码SCI,则UE 110-2可以确定214在SCI中指示的资源分配授权是有效的。

UE 110-1还可以从UE 110-1接收第二信息,第二信息可以指示数据有效载荷将从UE 110-1被传输到UE 110-2。在下文中,第二信息也可以称为另外的SCI。在接收到该第二信息之后,UE 110-2可以从UE 110-1接收216数据有效载荷。

数据有效载荷和第二信息从UE 110-1到UE 110-2的传输可以经由物理侧链路共享信道(PSSCH)来执行。

在一些示例实施例中,UE 110-2还可以传输218对数据有效载荷从UE 110-1到UE110-2的传输的HARQ反馈。例如,如果UE 110-1从UE 110-2接收到具有ACK的HARQ反馈,则UE110-1可以知道数据有效载荷的成功传输。如果UE 110-1从UE 110-2接收到具有NACK的HARQ反馈,则UE 110-1可以例如向UE 110-2重传数据有效载荷。

基于从UE 110-2接收的反馈和UE 110-1的能力,UE 110-1可以确定220与由UE110-1执行的侧链路传输相关联的信息。

例如,如果UE 110-1从UE 110-2接收到具有ACK的HARQ反馈,则UE 110-1可以确定侧链路传输完成,并且生成指示侧链路传输被终止或者gNB可以退出针对由UE 110-1执行的侧链路传输的信道感测的信息。

如果UE 110-1针对侧链路传输从UE 110-2接收到具有NACK的一个或多个HARQ反馈,则UE 110-1可以确定侧链路传输未被成功执行,并且生成指示侧链路传输的HARQ反馈的统计的信息。该统计可以指示UE 110-1在特定时段中接收的具有NACK的HARQ反馈或具有ACK的HARQ反馈。

此外,在由UE 110-1接收的NACK的数目超过阈值数目的情况下,该信息还可以包括状态指示。阈值数目可以由gNB 120配置给UE 110-1。

作为一种选项,该信息还可以包括由第一设备接收的对第一设备与第三设备之间的侧链路传输的否定确认与由第一设备接收的对侧链路传输的确认的比率超过阈值比率的指示。

UE 110-1可以向gNB 120传输222该信息。该信息的传输可以经由PSCCH或PSSCH来执行。

在gNB 120接收到该信息之后,如果gNB 120确定该信息指示UE 110-1与UE 110-2之间的侧链路传输被终止或者指示gNB 120可以退出用于侧链路传输的信道感测,则gNB120例如可以释放通过先前LBT过程而获取的COT。

如果gNB 120确定该信息包括侧链路传输的HARQ反馈的统计并且统计结果不满足,或者gNB 120确定该信息指示由UE 110-1接收的NACK的数目超过阈值数目,则gNB 120可能需要扩展默认CCA尝试的次数,以便具有用于UE 110-1与UE 110-2之间的侧链路传输的更多COT。例如,gNB 120可以执行另外的CCA并且获取多于一个COT。然后,gNB 120可以向UE 110-1传输224新获取的COT的指示,以便UE 110-1执行侧链路传输。

现在返回到动作210,通过该动作,gNB 120和UE 110-2都从UE 110-1接收SCI传输。

在一些示例实施例中,如果gNB 120确定具有NACK的HARQ反馈从SCI被获取,则gNB120可以确定226资源分配授权未被UE 110-1成功接收到。然后,gNB 120可以向UE 110-1重传228资源分配授权。

在一些示例实施例中,如果UE 110-2没有成功解码SCI,则UE 110-2可以确定230在SCI中指示的资源分配授权是有效的,UE 110-2可以退出PSSCH的进一步接收。

在一些示例实施例中,如果gNB 120通过执行LBT而获取COT并且生成COT的指示,则该指示还可以包括指示哪个UE可以使用COT的参考标识符。该指示可以称为信道就绪指示。

例如,如果如图1所示的通信网络100包括除了UE 110-1和UE 110-2的组之外的其他UE组,并且gNB 120可以与来自其他UE组的UE通信,则gNB可以利用新引入的信道就绪指示来指示哪个组可以使用正在进行的COT。例如,gNB 120可以“启用”UE 110-1和UE 110-2的组的侧链路传输,并且“禁用”另一组。

在一些示例实施例中,该组能够在COT期间执行侧链路传输,可以通过UE的索引来指示。替代地,该组能够在COT期间执行侧链路传输,可以通过小区无线电网络临时标识符来指示。UE可以通过对资源分配授权进行解码来确定小区无线电网络临时标识符。

在本公开中,提出了一种用于在具有NR-SL的免许可频带中将HARQ/ACK反馈从UE传输到gNB的方法。以这种方式,可以有效地统一用于SL通信的COT期间的资源。

图3示出了根据本公开的一些示例实施例的具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的示例方法300的流程图。方法300可以在如图1所示的第一设备110-1处实现。出于讨论的目的,将参考图1来描述方法300。

在310,第一设备从第二设备接收用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示。

在320,第一设备在侧链路传输中传输第一信息,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在一些示例实施例中,该指示是经由免许可无线电传输格式;或者许可Uu传输格式来接收的。

在一些示例实施例中,如果第一设备确定资源分配授权被成功接收到,则第一设备可以生成包括对资源分配授权的确认的第一信息。

在一些示例实施例中,如果第一设备确定资源分配授权未被成功接收到,则第一设备可以生成包括对资源分配授权的否定确认的第一信息。

在一些示例实施例中,第一设备可以经由物理侧链路控制信道向第二设备传输第一信息。

在一些示例实施例中,第一设备可以经由物理侧链路共享信道在侧链路传输中向第三设备传输第二信息和数据有效载荷,第二信息至少指示数据有效载荷将从第一设备被传输到第三设备。

在一些示例实施例中,第一设备可以确定与由第一设备执行的侧链路传输相关联的信息;并且向第二设备传输该信息。

在一些示例实施例中,与侧链路传输相关联的信息包括用于第二设备退出或停止由第一设备执行的用于侧链路传输的信道感测的指示、侧链路传输被终止的指示、第一设备与第三设备之间的侧链路传输的混合自动重传请求反馈的统计结果、由第一设备接收的对第一设备与第三设备之间的侧链路传输的否定确认的数目超过阈值数目的指示、或者由第一设备接收的对第一设备与第三设备之间的侧链路传输的否定确认与由第一设备接收的对侧链路传输的确认的比率超过阈值比率的指示。

在一些示例实施例中,该信息是经由物理侧链路控制信道或物理侧链路共享信道来传输的。

在一些示例实施例中,根据确定参考标识符利用资源分配授权被获取,第一设备可以在由资源分配授权指示的资源上传输第一信息,参考标识符包括第一设备的标识、与第一设备相关联的小区无线电网络临时标识符或第一设备的侧链路通信的标识。

在一些示例实施例中,第一设备包括终端设备,并且第二设备包括网络设备。

在一些示例实施例中,第三设备包括终端设备。

图4示出了根据本公开的一些示例实施例的具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的示例方法400的流程图。方法400可以在如图1所示的第二设备120处实现。出于讨论的目的,将参考图1来描述方法400。

在410,第二设备执行LBT过程。

在420,第二设备基于先听后说过程的结果来生成用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示。

在420,第二设备向第一设备传输该指示。

在430,第二设备在侧链路传输中从第一设备接收SCI,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在一些示例实施例中,该指示是经由免许可无线电传输格式;或者许可Uu传输格式来传输的。

在一些示例实施例中,第二设备可以经由物理侧链路控制信道从第一设备接收第一信息。

在一些示例实施例中,如果第二设备确定对资源分配授权的确认从第一信息中被获取,则第二设备可以确定资源分配授权被第一设备成功解码。

在一些示例实施例中,如果第二设备确定对资源分配授权的否定确认从第一信息中被获取,则第二设备可以确定资源分配授权未被第一设备成功解码,并且向第一设备重传资源分配授权的指示。

在一些示例实施例中,第二设备可以从第一设备接收与由第一设备执行的侧链路传输相关联的信息。

在一些示例实施例中,与侧链路传输相关联的信息包括用于第二设备退出或停止由第一设备执行的用于侧链路传输的信道感测的指示、侧链路传输被终止的指示、第一设备与第三设备之间的侧链路传输的混合自动重传请求反馈的统计结果、由第一设备接收的对第一设备与第三设备之间的侧链路传输的否定确认的数目超过阈值数目的指示、或者由第一设备接收的对第一设备与第三设备之间的侧链路传输的否定确认与由第一设备接收的对侧链路传输的确认的比率超过阈值比率的指示。

在一些示例实施例中,该信息是经由物理侧链路控制信道或物理侧链路共享信道接收的。

在一些示例实施例中,第二设备可以基于参考标识符生成该指示,参考标识符包括第一设备的标识、与第一设备相关联的小区无线电网络临时标识符或第一设备的侧链路通信的标识。

在一些示例实施例中,第一设备包括终端设备,并且第二设备包括网络设备。

在一些示例实施例中,第三设备包括终端设备。

图5示出了根据本公开的一些示例实施例的具有中央节点资源分配的免许可侧链路通信的示例方法500的流程图。方法500可以在如图1所示的第三设备110-2处实现。出于讨论的目的,将参考图1来描述方法500。

在510,第三设备在侧链路传输中从第一设备接收第一信息,第一信息至少指示用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的有效性。

在520,第三设备基于第一信息来确定资源分配授权的有效性。

在一些示例实施例中,第三设备可以经由物理侧链路控制信道从第一设备接收第一信息。

在一些示例实施例中,如果第三设备确定第一信息被成功解码,则第三设备可以确定资源分配授权是有效的。

在一些示例实施例中,第三设备可以经由物理侧链路共享信道从第一设备接收第二信息,第二信息至少指示数据有效载荷将从第一设备被传输到第三设备;并且基于第二信息经由物理侧链路共享信道在侧链路传输中从第一设备接收数据有效载荷。

在一些示例实施例中,如果第三设备确定第一信息未被成功解码,则第三设备可以确定资源分配授权是无效的。

在一些示例实施例中,第一设备包括终端设备,并且第三设备包括终端设备。

在一些示例实施例中,一种能够执行方法300的装置(例如,在UE 110-1处实现)可以包括用于执行方法300的相应步骤的部件。该部件可以以任何合适的形式实现。例如,该部件可以在电路系统或软件模块中实现。

在一些示例实施例中,该装置包括用于在第一设备处从第二设备接收用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示的部件;以及用于在侧链路传输中传输第一信息的部件,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在一些示例实施例中,一种能够执行方法400的装置(例如,在gNB 120处实现)可以包括用于执行方法400的相应步骤的部件。该部件可以以任何合适的形式实现。例如,该部件可以在电路系统或软件模块中实现。

在一些示例实施例中,该装置包括用于执行先听后说过程的部件;用于在第二设备处基于先听后说过程的结果来生成用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的指示的部件;用于向第一设备传输该指示的部件;以及用于在侧链路传输中从第一设备接收第一信息的部件,第一信息至少指示资源分配授权的有效性。

在一些示例实施例中,一种能够执行方法500的装置(例如,在另一UE 110-2处实现)可以包括用于执行方法500的相应步骤的部件。该部件可以以任何合适的形式实现。例如,该部件可以在电路系统或软件模块中实现。

在一些示例实施例中,该装置包括用于在第三设备处在侧链路传输中从第一设备接收第一信息的部件,第一信息至少指示用于第一设备执行侧链路传输的资源分配授权的有效性;以及用于基于第一信息来确定资源分配授权的有效性的部件。

图6是适合于实现本公开的实施例的设备600的简化框图。可以提供设备600来实现通信设备,例如,如图1所示的UE 110-1、gNB 120和另一UE 110-2。如图所示,设备600包括一个或多个处理器610、耦合到处理器610的一个或多个存储器640、以及耦合到处理器610的一个或多个传输器和/或接收器(TX/RX)640。

TX/RX 640用于双向通信。TX/RX 640具有至少一个天线以促进通信。通信接口可以表示与其他网络元件的通信所必需的任何接口。

处理器610可以是适合本地技术网络的任何类型,并且作为非限制性示例,可以包括以下中的一种或多种:通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器。设备600可以具有多个处理器,诸如在时间上从属于与主处理器同步的时钟的专用集成电路芯片。

存储器620可以包括一个或多个非易失性存储器和一个或多个易失性存储器。非易失性存储器的示例包括但不限于只读存储器(ROM)624、电可编程只读存储器(EPROM)、闪存、硬盘、压缩盘(CD)、数字视频磁盘(DVD)、和其他磁存储装置和/或光存储装置。易失性存储器的示例包括但不限于随机存取存储器(RAM)622和不会在断电期间持续的其他易失性存储器。

计算机程序630包括由相关联的处理器610执行的计算机可执行指令。程序630可以存储在ROM 620中。处理器610可以通过将程序630加载到RAM 620中来执行任何合适的动作和处理。

本公开的实施例可以通过程序630来实现,使得设备600可以执行参考图2至图5讨论的本公开的任何过程。本公开的实施例也可以通过硬件或软件和硬件的组合来实现。

在一些实施例中,程序630可以有形地包含在计算机可读介质中,该计算机可读介质可以被包括在设备600中(诸如存储器620中)或设备600可以接入的其他存储设备中。设备600可以将程序630从计算机可读介质加载到RAM 622以供执行。计算机可读介质可以包括任何类型的有形非易失性存储器,诸如ROM、EPROM、闪存、硬盘、CD、DVD等。图7示出了CD或DVD形式的计算机可读介质700的示例。计算机可读介质上存储有程序630。

通常,本公开的各种实施例可以使用硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合来实现。一些方面可以使用硬件实现,而其他方面可以使用可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件来实现。尽管本公开的实施例的各个方面被图示和描述为框图、流程图或使用一些其他图形表示,但是应当理解,作为非限制性示例,本文中描述的块、设备、系统、技术或方法可以使用硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备、或其某种组合来实现。

本公开还提供有形地存储在非瞬态计算机可读存储介质上的至少一种计算机程序产品。计算机程序产品包括计算机可执行指令,诸如程序模块中包括的指令,该指令在目标真实或虚拟处理器上的设备中执行,以执行上面参考图3至图5所述的方法300-500。通常,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、库、对象、类、组件、数据结构等。在各种实施例中,程序模块的功能可以根据需要在程序模块之间组合或拆分。程序模块的机器可执行指令可以在本地或分布式设备内执行。在分布式设备中,程序模块可以位于本地和远程存储介质两者中。

用于执行本公开的方法的程序代码可以以一种或多种编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以被提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理设备的处理器或控制器,使得程序代码在由处理器或控制器执行时使得在流程图和/或框图中指定的功能/操作被实现。程序代码可以完全在机器上、部分在机器上、作为独立软件包、部分在机器上和部分在远程机器上、或完全在远程机器或服务器上执行。

在本公开的上下文中,计算机程序代码或相关数据可以由任何合适的载体承载,以使得设备、设备或处理器能够执行如上所述的各种过程和操作。载体的示例包括信号、计算机可读介质等。

计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或计算机可读存储介质。计算机可读介质可以包括但不限于电子、磁性、光学、电磁、红外线或半导体系统、设备或设备、或前述各项的任何合适的组合。计算机可读存储介质的更具体示例将包括具有一根或多根电线的电连接、便携式计算机软盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式光盘只读存储器(CD-ROM)、光存储设备、磁存储设备、或前述各项的任何合适的组合。

此外,虽然以特定顺序描述操作,但这不应当被理解为需要以所示特定顺序或按顺序执行这样的操作或者执行所有所示操作以获取期望结果。在某些情况下,多任务和并行处理可能是有利的。同样,虽然在上述讨论中包含了若干具体实现细节,但这些不应当被解释为对本公开的范围的限制,而是对可能特定于特定实施例的特征的描述。在单独实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独或以任何合适的子组合来实现。

尽管本公开已经以特定于结构特征和/或方法动作的语言进行了描述,但是应当理解,在所附权利要求中定义的本公开不一定限于上述特定特征或动作。相反,上述具体特征和动作被公开作为实现权利要求的示例形式。

相关技术
  • 混合许可载波和免许可载波无线通信系统中的去耦的下行链路接收和上行链路接收
  • 免许可频带上的侧行链路通信方法及其装置
技术分类

06120116479355