CN119697786A - 由用户设备执行的方法以及用户设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种由用户设备执行的方法以及用户设备。所述方法包括:在非授权频谱上,确定选择的侧行通信调度许可的一个资源是否可用于侧行通信传输;以及在选择的侧行通信调度许可的所述一个资源不可用于侧行通信传输的情况下,执行资源重选过程。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,具体涉及由用户设备执行的方法以及相应的用户设备。
背景技术
在传统的蜂窝网络中,所有的通信都必须经过基站。不同的是,D2D通信(Device-to-Device communication,设备到设备间直接通信)是指两个用户设备之间不经过基站或者核心网的转发而直接进行的通信方式。在2014年3月第三代合作伙伴计划(3rdGeneration Partnership Project,3GPP)的RAN#63次全会上,关于利用LTE设备实现临近D2D通信业务的研究课题获得批准(参见非专利文献1)。LTE Release 12 D2D引入的功能包括:
1)LTE网络覆盖场景下临近设备之间的发现功能(Discovery);
2)临近设备间的直接广播通信(Broadcast)功能;
3)高层支持单播(Unicast)和组播(Groupcast)通信功能。
在2014年12月的3GPP RAN#66全会上,增强的LTE eD2D(enhanced D2D)的研究项目获得批准(参见非专利文献2)。LTE Release 13 eD2D引入的主要功能包括:
1)无网络覆盖场景和部分网络覆盖场景的D2D发现;
2)D2D通信的优先级处理机制。
基于D2D通信机制的设计,在2015年6月3GPP的RAN#68次全会上,批准了基于D2D通信的V2X可行性研究课题。V2X表示Vehicle to everything,希望实现车辆与一切可能影响车辆的实体信息交互,目的是减少事故发生,减缓交通拥堵,降低环境污染以及提供其他信息服务。V2X的应用场景主要包含4个方面:
1)V2V,Vehicle to Vehicle,即车-车通信;
2)V2P,Vehicle to Pedestrian,即车给行人或非机动车发送警告;
3)V2N,Vehicle to Network,即车辆连接移动网络;
4)V2I,Vehicle to Infrastructure,即车辆与道路基础设施等通信。
3GPP将V2X的研究与标准化工作分为3个阶段。第一阶段于2016年9月完成,主要聚焦于V2V,基于LTE Release 12和Release 13 D2D(也可称为sidelink侧行通信),即邻近通信技术制定(参见非专利文献3)。V2X stage 1引入了一种新的D2D通信接口,称为PC5接口。PC5接口主要用于解决高速(最高250公里/小时)及高节点密度环境下的蜂窝车联网通信问题。车辆可以通过PC5接口进行诸如位置、速度和方向等信息的交互,即车辆间可通过PC5接口进行直接通信。相较于D2D设备间的临近通信,LTE Release 14 V2X引入的功能主要包含:
1)更高密度的DMRS以支持高速场景;
2)引入子信道(sub-channel),增强资源分配方式;
3)引入具有半静态调度(semi-persistent)的用户设备感知(sensing)机制。
V2X研究课题的第二阶段归属于LTE Release 15研究范畴(参见非专利文献4),引入的主要特性包含高阶64QAM调制、V2X载波聚合、短TTI传输,同时包含发射分集的可行性研究。
在2018年6月3GPP RAN#80全会上,相应的第三阶段基于5G NR网络技术的V2X可行性研究课题(参见非专利文献5)获得批准。
在5G NR V2X课题中,支持一种基于用户设备感知(sensing)的资源分配方式2(resource allocation mode 2),或者称为传输模式2。对于用户设备感知的资源分配方式2,用户设备的物理层对资源池内的传输资源进行感知,表示该用户设备根据接收到的其他用户设备发送的SCI中的指示信息,用以确定是否排除(exclude)候选资源集合中与上述指示信息所指示的资源相重叠的资源,候选资源集合中未被排除的资源上报给高层,高层在上报的资源集合中随机选择用于PSSCH/PSCCH传输的资源。
在2022年3月3GPP RAN#95e全会上,基于已经标准化的NR侧行通信的演进(NRsidelink evolution,简称为NR SL evo)的标准化研究课题(参见非专利文献6)获得批准。NR SL evo的研究目标包含如下方面:
1)研究并且标准化在未授权频谱(unlicensed spectrum)上进行NR侧行通信,简称为SL-U。SL-U同时包含NR侧行通信的资源分配方式1和资源分配方式2。该研究项目具体包括:
a.在SL-U中,重用NR空口在未授权频谱通信(NR unlicensed,简称为NR-U)的信道接入(channel access)技术和操作。其中NR-U的信道接入技术指代Listen Before Talk(简称为LBT)技术,即“先听后说”,表示用户设备在进行传输前,需要对传输所使用的信道资源进行监听,如果信道空闲(idle),则进行传输;反之,则放弃传输。
b.研究侧行通信中物理信道的设计框架:即对现有NR侧行通信中物理信道的结构做出必要的修改,以使能SL-U。
本公开的方案包括在SL-U中侧行通信用户设备进行资源重选的一种方法,以及设置侧行通信控制信息SCI中HARQ使能/去使能指示域取值的一种方法。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:RP-140518,Work item proposal on LTE Device to DeviceProximity Services
非专利文献2:RP-142311,Work Item Proposal for Enhanced LTE Device toDevice Proximity Services
非专利文献3:RP-152293,New WI proposal:Support for V2V services basedon LTE sidelink
非专利文献4:RP-170798,New WID on 3GPP V2X Phase 2
非专利文献5:RP-181480,New SID Proposal:Study on NR V2X
非专利文献6:RP-220300,WID revision:NR sidelink evolution
发明内容
为了解决上述问题中的至少一部分,本发明提供了一种由用户设备执行的方法以及用户设备,能够有效提升侧行通信的传输可靠性。
根据本发明,提出了一种由用户设备执行的方法,包括以下步骤:在非授权频谱上,确定选择的侧行通信调度许可的一个资源是否可用于侧行通信传输;以及在选择的侧行通信调度许可的所述一个资源不可用于侧行通信传输的情况下,执行资源重选过程。
优选地,所述方法还包括:在选择的侧行通信调度许可的所述一个资源与其他用户设备的一个预留资源的前N个连续的时隙和/或后M个连续的时隙重叠,则确定选择的侧行通信调度许可的所述一个资源不可用于侧行通信传输,其中,N和M为自然数。
优选地,执行资源重选过程的步骤包括:从所述选择的侧行通信调度许可中移除所述一个资源。
优选地,执行资源重选过程的步骤包括:从物理层指示的候选资源中为移除的所述一个资源选择时频资源,所选择的时频资源排除了所述预留资源的前N个连续时隙和/或后M个连续时隙上的候选资源。
此外,根据本发明,提出了一种由用户设备执行的方法,包括以下步骤:在非授权频谱上,确定一个MAC PDU的侧行通信HARQ反馈是否使能;以及根据所述确定的结果来设置侧行通信控制信息SCI中的HARQ反馈使能/去使能指示域的取值。
优选地,所述MAC PDU的传输是组播通信。
优选地,所述方法还包括:如果上层提供了组播通信的组尺寸和组播通信内的成员标识,并且,所述组尺寸不大于在一个时隙上的物理侧行通信反馈信道PSFCH候选资源的数目,则设置所述HARQ反馈使能/去使能指示域为使能。
优选地,所述方法还包括:如果上层提供了组播通信的组尺寸和组播通信内的成员标识,并且,所述组尺寸大于在一个时隙上的物理侧行通信反馈信道PSFCH候选资源的数目,则设置所述HARQ反馈使能/去使能指示域为去使能。
优选地,所述MAC PDU是否使能了侧行通信HARQ反馈根据优先级最高的逻辑信道所配置的反馈使能信息来确定。
另外,根据本发明,提出了一种用户设备,包括:处理器;以及存储器,存储有指令,其中,所述指令在由所述处理器运行时执行上述的方法。
发明效果
在SL-U中,本发明的方案描述了如果选择的侧行通信调度许可中的任何一个资源与其他用户设备预留资源的前若干个时隙或者后若干个时隙重叠的话,对该资源进行资源重选的过程。该方案可以避免在该资源上的侧行通信传输阻塞了其他用户设备为上述预留资源上的侧行通信传输进行的“先听后说LBT”过程,有效地提升了侧行通信的传输可靠性。同时,本发明的方案描述了侧行通信用户设备设置SCI中HARQ使能/去使能指示域的方法,保证了当上层提供的组播尺寸大于PSFCH候选资源的数目时,该指示域可以指示HARQ反馈去使能,接收用户设备无需反馈ACK/NACK,同样有效提升了侧行通信的传输可靠性。
附图说明
通过下文结合附图的详细描述,本发明的上述和其它特征将会变得更加明显,其中:
图1是示出了发明的实施例一中由用户设备执行的方法的基本过程的示意图。
图2是示出了发明的实施例二中由用户设备执行的方法的基本过程的示意图。
图3是示出了根据本发明的实施例的用户设备的框图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细阐述。应当注意,本发明不应局限于下文所述的具体实施方式。另外,为了简便起见,省略了对与本发明没有直接关联的公知技术的详细描述,以防止对本发明的理解造成混淆。
下文以5G移动通信系统及其后续的演进版本作为示例应用环境,具体描述了根据本发明的多个实施方式。然而,需要指出的是,本发明不限于以下实施方式,而是可适用于更多其它的无线通信系统,例如5G之后的通信系统以及5G之前的4G移动通信系统等。
下面描述本发明涉及的部分术语,如未特别说明,本发明涉及的术语采用此处定义。本发明给出的术语在LTE、LTE-Advanced、LTE-Advanced Pro、NR以及之后的通信系统中可能采用不同的命名方式,但本发明中采用统一的术语,在应用到具体的系统中时,可以替换为相应系统中采用的术语。
3GPP:3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划
LTE:Long Term Evolution,长期演进技术
NR:New Radio,新无线、新空口
PDCCH:Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道
DCI:Downlink Control Information,下行控制信息
PDSCH:Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道
UE:User Equipment,用户设备
eNB:evolved NodeB,演进型基站
gNB:NR基站
TTI:Transmission Time Interval,传输时间间隔
OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用
CP-OFDM:Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing,带有循环前缀的正交频分复用
C-RNTI:Cell Radio Network Temporary Identifier,小区无线网络临时标识
CSI:Channel State Information,信道状态信息
HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求
CSI-RS:Channel State Information Reference Signal,信道状态信息参考信号
CRS:Cell Reference Signal,小区特定参考信号
PUCCH:Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道
PUSCH:Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道
UL-SCH:Uplink Shared Channel,上行共享信道
CG:Configured Grant,配置调度许可
Sidelink:侧行通信
SCI:Sidelink Control Information,侧行通信控制信息
PSCCH:Physical Sidelink Control Channel,物理侧行通信控制信道
MCS:Modulation and Coding Scheme,调制编码方案
RB:Resource Block,资源块
RE:Resource Element,资源单元
CRB:Common Resource Block,公共资源块
CP:Cyclic Prefix,循环前缀
PRB:Physical Resource Block,物理资源块
PSSCH:Physical Sidelink Shared Channel,物理侧行通信共享信道
FDM:Frequency Division Multiplexing,频分复用
RRC:Radio Resource Control,无线资源控制
RSRP:Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率
SRS:Sounding Reference Signal,探测参考信号
DMRS:Demodulation Reference Signal,解调参考信号
CRC:Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验
PSDCH:Phvsical Sidelink Discovery Channel,物理侧行通信发现信道PSBCH:Physical Sidelink Broadcast Channel,物理侧行通信广播信道
SFI:Slot Format Indication,时隙格式指示
TDD:Time Division Duplexing,时分双工
FDD:Frequency Division Duplexing,频分双工
SIB:System Information Block,系统信息块
SIB1:System Information Block Type 1,系统信息块类型1
SLSS:Sidelink synchronization Signal,侧行通信同步信号
PSSS:Primary Sidelink Synchronization Signal,侧行通信主同步信号
SSSS:Secondary Sidelink Synchronization Signal,侧行通信辅同步信号
PCI:Physical Cell ID,物理小区标识
PSS:Primary Synchronization Signal,主同步信号
SSS:Secondary Synchronization Signal,辅同步信号
BWP:BandWidth Part,带宽片段/部分
GNSS:Global Navigation Satellite System,全球导航卫星定位系统
SFN:System Frame Number,系统(无线)帧号
DFN:Direct Frame Number,直接帧号
IE:Information Element,信息元素
SSB:Synchronization Signal Block,同步系统信息块
EN-DC:EUTRA-NR Dual Connection,LTE-NR双连接
MCG:Master Cell Group,主小区组
SCG:Secondary Cell Group,辅小区组
PCell:Primary Cell,主小区
SCell:Secondary Cell,辅小区
PSFCH:Physical Sidelink Feedback Channel,物理侧行通信反馈信道
SPS:Semi-Persi stant Scheduling,半静态调度
TA:TimingAdvance,上行定时提前量
PT-RS:Phase-Tracking Reference Signals,相位跟踪参考信号
TB:Transport Block,传输块
CB:Code Block,编码块/码块
QPSK:Quadrature Phase Shift Keying,正交相移键控
16/64/256QAM:16/64/256Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度调制
AGC:Auto Gain Control,自动增益控制
TDRA(field):Time Domain Resource Assignment,时域资源分配指示(域)
FDRA(field):Frequency Domain Resource Assignment,频域资源分配指示(域)
ARFCN:Absolute Radio Frequency Channel Number,绝对无线频率信道编号
SC-FDMA:Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波-频分复用多址
MAC:Medium Access Control,媒体接入控制层
PDU:Protocol Data Unit,协议数据单元
DRX:Discontinuous Reception,不连续接收
SL-U:Sidelink unlicensed,非授权频谱上的侧行通信
NR-U:NR unlicensed,非授权频谱上的NR通信
LBT:Listen Before Talk,先听后说
TBS:Transport Block Size,传输块大小
CQI:Channel Quality Information,信道质量信息
CPE:Cyclic Prefix extension,循环前缀扩展
COT:Channel Occupancy Time,信道占用时间
下文是与本发明方案相关联现有技术的描述。如无特别说明,具体实施例中与现有技术中相同术语的含义相同。
值得指出的是,本发明说明书中涉及的V2X与侧行(sidelink)含义相同。文中的V2X也可以表示侧行;相似地,文中的侧行也可以表示V2X,后文中不做具体区分和限定。
本发明的说明书中的V2X(sidelink)通信的资源分配方式与V2X(sidelink)通信的传输模式可以等同替换。说明书中涉及的资源分配方式可以表示传输模式,以及,涉及的传输模式可以表示资源分配方式。在NR侧行通信中,传输模式1表示基于基站调度的传输模式(资源分配方式);传输模式2表示基于用户设备感知(sensing)和资源选择的传输模式(资源分配方式)。
本发明的说明书中的PSCCH用于携带SCI。本发明的说明书中涉及到的PSCCH对应的,或者,相应的,或者,相关的,或者,调度的PSSCH表示的含义均相同,都表示关联PSSCH(associated PSSCH)或者相应PSSCH(corresponding PSSCH)。类似地,说明书中涉及到的PSSCH对应的,或者,相应的,或者,相关的SCI(包括第一级SCI和第二级SCI)表示的含义均相同,都表示关联SCI(associated SCI)或者相应SCI(corresponding SCI)。值得指出的是,第一级SCI称为1st stage SCI或者SCI format 1-A,在PSCCH中传输;第二级SCI称为2nd stage SCI或者SCI format 2-A(或者,SCI format 2-B),在对应的PSSCH的资源中传输。
本发明的说明书中的在未授权频谱(unlicensed spectrum)上进行NR侧行通信(简称为SL-U),也可以称作共享频谱的信道接入(sharedspectrum channel access),即在未授权频谱上,可能存在通过Wifi技术(基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术)接入信道的用户设备,也存在通过PC5接口接入的NR侧行通信用户设备。
NR中(包含NR sidelink)的参数集合(numerology)和NR中(包含NR
sidelink)的
时隙(slot)
参数集合(numerology)包含子载波间隔和循环前缀CP长度两方面含义。其中,NR支持5种子载波间隔,分别为15k,30k,60k,120k,240kHz(对应μ=0,1,2,3,4),表格4.2-1示出了支持的传输参数集合,具体如下所示。
表4.2-1 NR支持的子载波间隔
| μ | Δf=2μ·15[kHz] | CP(循环前缀) |
| 0 | 15 | 正常 |
| 1 | 30 | 正常 |
| 2 | 60 | 正常,扩展 |
| 3 | 120 | 正常 |
| 4 | 240 | 正常 |
仅当μ=2时,即60kHz子载波间隔的情况下支持扩展(Extended)CP,其他子载波间隔的情况仅支持正常CP。对于正常(Normal)CP,每个时隙(slot)含有14个OFDM符号;对于扩展CP,每个时隙含有12个OFDM符号。对于μ=0,即15kHz子载波间隔,1个时隙=1ms;μ=1,即30kHz子载波间隔,1个时隙=0.5ms;μ=2,即60kHz子载波间隔,1个时隙=0.25ms,以此类推。
NR和LTE对于子帧(subframe)的定义相同,表示1ms。对于子载波间隔配置μ,1个子帧内(1ms)的时隙编号可以表示为范围为0到1个系统帧(frame,时长10ms)内的时隙(slot)编号可以表示为范围为0到其中,和在不同子载波间隔μ的情况的定义如下表格所示。
表格4.3.2-1:正常CP时每个时隙包含的符号数,每个系统帧包含的时隙数,每个子帧包含的时隙数
表格4.3.2-2:扩展CP时(60kHz)每个时隙包含的符号数,每个系统帧包含的时隙数,每个子帧包含的时隙数
在NR载波上,系统帧(或者,简称为帧)的编号SFN范围为0至1023。在侧行通信中引入了直接系统帧号DFN的概念,编号范围同样为0至1023,上述对于系统帧和参数集合(numerology)之间关系的叙述同样可以应用于直接系统帧,例如,一个直接系统帧的时长同样等于10ms,对于15kHz的子载波间隔,一个直接系统帧包括10个时隙,等等。DFN应用于侧行载波上的定时(timing)。
资源块RB和资源单元RE
资源块RB在频域上定义为个连续的子载波,例如对于15kHz的子载波间隔,RB在频域上为180kHz。对于子载波间隔15kHz×2μ,资源单元RE在频域上表示1个子载波,在时域上表示1个OFDM符号。
Sidelink通信的场景
1)无网络覆盖(Out-of-Coverage)侧行通信:进行侧行通信的两个UE都没有网络覆盖(例如,UE在需要进行侧行通信的频率上检测不到任何满足“小区选择准则”的小区,表示该UE无网络覆盖)。
2)有网络覆盖(In-Coverage)侧行通信:进行侧行通信的两个UE都有网络覆盖(例如,UE在需要进行侧行通信的频率上至少检测到一个满足“小区选择准则”的小区,表示该UE有网络覆盖)。
3)部分网络覆盖(Partial-Coverage)侧行通信:进行侧行通信的其中一个UE无网络覆盖,另一个UE有网络覆盖。
从UE侧来讲,该UE仅有无网络覆盖和有网络覆盖两种场景。部分网络覆盖是从侧行通信的角度来描述的。
侧行通信资源池(sidelink resource pool)
在侧行通信中,UE的发送和接收的资源均属于资源池(resource pool)。例如,对于侧行通信中基于基站调度的传输模式,基站在资源池中为侧行UE调度传输资源,或者,对于侧行通信中基于UE感知的传输模式,UE在资源池中确定传输资源。
对于NR侧行通信,在频域上支持基于子信道(sub-channel)为最小粒度的资源分配,即对于PSSCH传输,频域上占据的资源是整数个子信道。一个子信道可以表示频域上连续的若干个资源块RB。
基于感知的资源分配方式
对于基于感知的资源分配方式(资源分配方式2),侧行通信用户设备在一个时间窗口内(可选地,资源选择窗口[n+T1,n+T2])选择候选资源,并根据监听时隙中其他用户设备发送的PSCCH所指示的预留资源,确定和该预留资源有重叠的候选资源,并将这些有重叠的候选资源排除(exclude)。物理层将未被排除的候选资源集合上报至MAC层,MAC层为PSSCH/PSCCH选择传输资源。MAC层选择的传输资源的集合称为选择的侧行通信调度许可(selected sidelink grant)。一个选择的侧行通信调度许可包含的侧行通信资源可用于一个MAC PDU(对应一个传输块TB)的初传和所有重传,或者,可用于多个MAC PDU(对应多个传输块TB)的初传和所有重传。本发明对此不做任何限制。
资源选择窗口[n+T1,n+T2]
在基于感知(或者,部分感知)的资源分配方式中,高层在时隙n上请求或者触发物理层确定用于PSSCH/PSCCH传输的资源(进行感知或者部分感知)。资源选择窗口定义为[n+T1,n+T2],即用户设备在该窗口内选择传输资源。其中,T1满足条件T1的选择取决于用户设备的实现;RRC配置信息中包含一个资源选择窗口的配置列表sl-Selection WindowList,其中,该列表中对应一个给定的优先级prioTX(传输PSSCH的优先级)的元素表示为T2min。如果该T2min小于剩余数据包延迟预算(remaining packet delaybudget,简称为remaining PDB),那么,T2满足条件T2min≤T2≤remaining PDB,T2的选择取决于用户设备的实现;否则T2设置为remaining PDB。的定义如下(μSL表示侧行通信的子载波间隔参数,即子载波间隔为):
Table 8.1.4-2:的取值
Table 8.1.4-1:的取值
LBT(Listen Before Talk)机制
对于在非授权频谱(unlicensed spectrum)上的无线通信,一些国家或地区(例如,欧洲地区)规定用户设备在进行无线通信的传输前,需要进行LBT操作,即“先听后说”机制,也可以称作信道接入(channel access)操作,表示通过感知(sensing)信道来判断信道可用性的一种机制。具体来说,在通信传输前的一段时间内,用户设备只有在监听到信道处于空闲时(idle)才会进行传输;否则,用户设备不会进行传输。
具体来说,对于非授权频谱上的NR通信(NR-U)(或者,对于SL-U),感知信道的基本时间单位可以是Tsl=9μs。在该时间单位内,如果基站或者用户设备在信道上检测到的能量低于能量门限值XThresh的时长等于或者超过4μs时,则基站或用户设备认为信道在该时间单位内是空闲的(或者,称为LBT成功)。值得指出的是,基站或者用户设备检测能量并用于确定是否空闲的信道(channel)表示包含一个连续资源块RB集合的一个载波,或者该载波的一部分。该信道也可以称作LBT带宽(LBT bandwidth),或者,LBT子带(LBT sub-band),或者RB集合(RB set)。一个LBT带宽或者RB集合在频域上可以等于20MHz,即在20MHz的载波上可以存在一个RB集合。在一个载波上(超过20MHz的载波,例如40MHz,60MHz,80MHz)包含的多个RB集合以及两个连续RB集合之间的保护带(Guard Band,简称为GB)所对应的资源块RB的数目可以是如下表格中所示的:
表1:15kHz和30kHz子载波间隔下,一个载波上的所有RB集合和GB包含的RB数目
上表中,以15kHz的子载波间隔和40MHz的载波带宽为例,105-6-105表示该载波包含两个连续的RB集合,分别包含105个RB。在这两个RB集合之间,存在一个包含6个连续RB的保护带GB,共计包含216个连续的RB,以此类推表1中的其他项。
值得指出的是,(侧行通信)用户设备在不同的RB集合上进行的LBT操作,可以是互相独立的(即二者互不相干)。例如,用户设备在RB集合1上检测信道是空闲的,在RB集合2上检测信道可以是占用的(或者,忙碌的)。如果侧行通信用户设备选择用于传输PSSCH/PSCCH的资源同时包含RB集合1和RB集合2所对应的(全部或者部分)RB时,当且仅当该用户设备在RB集合1和RB集合2上同时检测到信道是空闲的情况下,该用户设备可以发送相应的PSSCH/PSCCH。
侧行通信组播(groupcast)通信中的HARQ反馈机制
对于组播侧行通信,支持两种不同的HARQ反馈机制,分别称作HARQ反馈机制一和HARQ反馈机制二。其中,HARQ反馈机制一表示当接收PSCCH/PSSCH的用户设备未能成功译码时,在关联的PSFCH资源上发送NACK,成功译码时,不发送任何信息;HARQ反馈机制二表示当接收PSCCH/PSSCH的用户设备未能成功译码时,在关联的PSFCH资源上发送NACK,成功译码时,在关联的PSFCH资源上发送ACK。对于HARQ反馈机制一,组播通信内的所有的组成员用户设备可以共享同一个关联的PSFCH资源;对于HARQ反馈机制二,组播通信内的所有的组成员用户设备对应的关联PSFCH资源可以不同。
SCI format 2-A(2-B)中的HARQ反馈使能/去使能指示域(HARQ feedback
enabled/disabled indicator)
对于2级SCI中的SCI格式2-A(2-B),HARQ反馈使能/去使能指示域为1比特指示域,取值为“1”时表示使能侧行通信HARQ反馈,取值为“0”时表示去使能侧行通信HARQ反馈。
逻辑信道优先级过程(Logical channel prioritization,LCP)
对于每一个逻辑信道,RRC为逻辑信道优先级过程配置了参数sl-HARQ-FeedbackEnabled,表示该逻辑信道是否允许侧行通信HARQ反馈。对于LCP过程,一个MACPDU是否使能了侧行通信HARQ反馈可以根据优先级最高的逻辑信道所配置的sl-HARQ-FeedbackEnabled,即如果该sl-HARQ-FeedbackEnabled为使能,则表示该MAC PDU使能了侧行通信HARQ反馈;否则,表示该MAC PDU去使能了侧行通信HARQ反馈。
以下,对本发明所涉及的具体的示例以及实施例等进行详细说明。另外,如上所述,本公开中记载的示例以及实施例等是为了容易理解本发明而进行的示例性说明,并不是对本发明的限定。
[实施例一]
图1是示出了本发明的实施例一的由用户设备执行的方法的基本过程的示意图。
下面,结合图1所示的基本过程图来详细说明本发明的实施例一的由用户设备执行的方法。
如图1所示,在本发明的实施例一中,用户设备执行的步骤包括:
在步骤S101,在非授权频谱上(或者,在共享频谱上),侧行通信用户设备确定选择的侧行通信调度许可(selected sidelink grant)的一个资源是否可用于侧行通信传输。
其中,可选的,如果所述资源与其他用户设备的一个预留资源的前N个连续的时隙,和/或,后M个连续的时隙重叠,那么,可选的,所述用户设备确定所述资源不可用于侧行通信传输。
所述N,所述M均由所述用户设备的具体实现来确定。
在步骤S102,在选择的侧行通信调度许可的所述一个资源不可用于侧行通信传输的情况下,所述侧行通信用户设备执行资源重选过程。
其中,可选的,所述用户设备从所述选择的侧行通信调度许可中移除(remove)所述资源,
以及,可选的,所述用户设备从物理层指示的(候选)资源中为移除的所述资源选择时频资源。其中,可选的,所述选择时频资源需排除(exclude)所述预留资源的前N个连续时隙,和/或,后M个连续时隙上的(候选)资源。
[实施例二]
图2是示出了本发明的实施例二的由用户设备执行的方法的基本过程的示意图。
下面,结合图2所示的基本过程图来详细说明本发明的实施例二的由用户设备执行的方法。
如图2所示,在本发明的实施例二中,用户设备执行的步骤包括:
在步骤S201,在非授权频谱上(或者,在共享频谱上),侧行通信用户设备确定一个MAC PDU的侧行通信HARQ反馈是否使能。
其中,可选的,所述用户设备确定所述MAC PDU的侧行通信HARQ反馈是使能的(enable)。
可选的,所述MAC PDU的传输是组播通信(groupcast)。
在步骤S202,所述用户设备根据确定的结果来设置SCI中侧行通信HARQ反馈使能/去使能指示域的取值。
其中,可选的,如果上层提供了组播通信的尺寸(成员数目)和组播通信内的成员标识(member ID),并且,组尺寸不大于(在一个时隙上的)PSFCH候选资源的数目,那么,所述用户设备设置所述HARQ反馈使能/去使能指示域为“使能(enabled)”,否则,所述用户设备设置所述HARQ反馈使能/去使能指示域为“去使能(disabled)”。
可选的,所述用户设备期望(expect,或者假设assume)所述组尺寸不大于(在一个时隙上的)所述PSFCH候选资源的数目。
图3是表示本发明所涉及的用户设备UE的框图。如图3所示,该用户设备UE30包括处理器301和存储器302。处理器301例如可以包括微处理器、微控制器、嵌入式处理器等。存储器302例如可以包括易失性存储器(如随机存取存储器RAM)、硬盘驱动器(HDD)、非易失性存储器(如闪速存储器)、或其他存储器等。存储器302上存储有程序指令。该指令在由处理器301运行时,可以执行本发明详细描述的由用户设备执行的上述方法。
上文已经结合优选实施例对本发明的方法和涉及的设备进行了描述。本领域技术人员可以理解,上面示出的方法仅是示例性的,而且以上说明的各实施例在不发生矛盾的情况下能够相互组合。本发明的方法并不局限于上面示出的步骤和顺序。上面示出的网络节点和用户设备可以包括更多的模块,例如还可以包括可以开发的或者将来开发的可用于基站、MME、或UE的模块等等。上文中示出的各种标识仅是示例性的而不是限制性的,本发明并不局限于作为这些标识的示例的具体信元。本领域技术人员根据所示实施例的教导可以进行许多变化和修改。
应该理解,本发明的上述实施例可以通过软件、硬件或者软件和硬件两者的结合来实现。例如,上述实施例中的基站和用户设备内部的各种组件可以通过多种器件来实现,这些器件包括但不限于:模拟电路器件、数字电路器件、数字信号处理(DSP)电路、可编程处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(CPLD),等等。
在本申请中,“基站”可以指具有较大发射功率和较广覆盖面积的移动通信数据和控制交换中心,包括资源分配调度、数据接收发送等功能。“用户设备”可以指用户移动终端,例如包括移动电话、笔记本等可以与基站或者微基站进行无线通信的终端设备。
此外,这里所公开的本发明的实施例可以在计算机程序产品上实现。更具体地,该计算机程序产品是如下的一种产品:具有计算机可读介质,计算机可读介质上编码有计算机程序逻辑,当在计算设备上执行时,该计算机程序逻辑提供相关的操作以实现本发明的上述技术方案。当在计算系统的至少一个处理器上执行时,计算机程序逻辑使得处理器执行本发明实施例所述的操作(方法)。本发明的这种设置典型地提供为设置或编码在例如光介质(例如CD-ROM)、软盘或硬盘等的计算机可读介质上的软件、代码和/或其他数据结构、或者诸如一个或多个ROM或RAM或PROM芯片上的固件或微代码的其他介质、或一个或多个模块中的可下载的软件图像、共享数据库等。软件或固件或这种配置可安装在计算设备上,以使得计算设备中的一个或多个处理器执行本发明实施例所描述的技术方案。
此外,上述每个实施例中所使用的基站设备和终端设备的每个功能模块或各个特征可以由电路实现或执行,所述电路通常为一个或多个集成电路。设计用于执行本说明书中所描述的各个功能的电路可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)或通用集成电路、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、或分立的硬件组件、或以上器件的任意组合。通用处理器可以是微处理器,或者所述处理器可以是现有的处理器、控制器、微控制器或状态机。上述通用处理器或每个电路可以由数字电路配置,或者可以由逻辑电路配置。此外,当由于半导体技术的进步,出现了能够替代目前的集成电路的先进技术时,本发明也可以使用利用该先进技术得到的集成电路。
尽管以上已经结合本发明的优选实施例示出了本发明,但是本领域的技术人员将会理解,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对本发明进行各种修改、替换和改变。因此,本发明不应由上述实施例来限定,而应由所附权利要求及其等价物来限定。
Claims (10)
1.一种由用户设备执行的方法,包括以下步骤:
在非授权频谱上,确定选择的侧行通信调度许可的一个资源是否可用于侧行通信传输;以及
在选择的侧行通信调度许可的所述一个资源不可用于侧行通信传输的情况下,执行资源重选过程。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
在选择的侧行通信调度许可的所述一个资源与其他用户设备的一个预留资源的前N个连续的时隙和/或后M个连续的时隙重叠,则确定选择的侧行通信调度许可的所述一个资源不可用于侧行通信传输,其中,N和M为自然数。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,
执行资源重选过程的步骤包括:
从所述选择的侧行通信调度许可中移除所述一个资源。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,
执行资源重选过程的步骤包括:
从物理层指示的候选资源中为移除的所述一个资源选择时频资源,所选择的时频资源排除了所述预留资源的前N个连续时隙和/或后M个连续时隙上的候选资源。
5.一种由用户设备执行的方法,包括以下步骤:
在非授权频谱上,确定一个MAC PDU的侧行通信HARQ反馈是否使能;以及
根据所述确定的结果来设置侧行通信控制信息SCI中的HARQ反馈使能/去使能指示域的取值。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,
所述MAC PDU的传输是组播通信。
7.根据权利要求6所述的方法,还包括:
如果上层提供了组播通信的组尺寸和组播通信内的成员标识,并且,所述组尺寸不大于在一个时隙上的物理侧行通信反馈信道PSFCH候选资源的数目,则设置所述HARQ反馈使能/去使能指示域为使能。
8.根据权利要求6所述的方法,还包括:
如果上层提供了组播通信的组尺寸和组播通信内的成员标识,并且,所述组尺寸大于在一个时隙上的物理侧行通信反馈信道PSFCH候选资源的数目,则设置所述HARQ反馈使能/去使能指示域为去使能。
9.根据权利要求5所述的方法,其中,
所述MAC PDU是否使能了侧行通信HARQ反馈根据优先级最高的逻辑信道所配置的反馈使能信息来确定。
10.一种用户设备,包括:
处理器;以及
存储器,存储有指令,
其中,所述指令在由所述处理器运行时执行根据权利要求1-9中的任一项所述的方法。
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