传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的制作方法

文档序号:32940391发布日期:2023-01-14 08:55阅读:52来源:国知局
传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的制作方法
传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息
1.相关申请案的交叉参考
2.本技术案主张标题为“用于基于混合自动重传请求的无线电链路故障机制nr v2x通信的设备、方法及系统(apparatuses,methods,and systems for harq-based rlf mechanism nr v2x communication)”且在2020年5月11日为joachim申请的第63/022,994号美国专利申请案的优先权,所述申请案的全文以引用的方式并入本文中。
技术领域
3.本文中公开的标的物大体上涉及无线通信且更特定来说,涉及传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息。


背景技术:

4.在某些无线通信网络中,可传输侧行链路控制信息。通常,侧行链路控制信息与数据一起传输。


技术实现要素:

5.公开用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的方法。设备及系统也执行方法的功能。一种方法的一个实施例包含在用户装备处确定无侧行链路数据可用于目的地。在一些实施例中,所述方法包含将指示无侧行链路数据可用于所述目的地的侧行链路控制信息传输到所述目的地且触发来自所述目的地的信道状态信息反馈响应。在某些实施例中,所述方法包含监测来自所述目的地的所述信道状态信息反馈响应的接收。
6.一种用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的设备包含确定无侧行链路数据可用于目的地的处理器。在各种实施例中,所述设备包含将指示无侧行链路数据可用于所述目的地的侧行链路控制信息传输到所述目的地且触发来自所述目的地的信道状态信息反馈响应的传输器,其中所述处理器监测来自所述目的地的所述信道状态信息反馈响应的接收。
7.一种用于无线电链路故障程序的方法的另一实施例包含在用户装备处接收指示不连续传输的信息。在一些实施例中,所述方法包含使无线电链路故障程序的不连续传输计数器递增。在某些实施例中,所述方法包含起始不连续传输定时器。
8.用于无线电链路故障程序的另一设备包含接收指示不连续传输的信息的接收器。在各种实施例中,所述设备包含处理器,所述处理器:使无线电链路故障程序的不连续传输计数器递增;且起始不连续传输定时器。
9.一种用于逻辑信道优先化程序的方法的又一实施例包含在用户装备处执行逻辑信道优先化程序。在一些实施例中,所述方法包含基于所述逻辑信道优先化程序确定输送块仅含有使混合自动重传请求反馈停用的逻辑信道的数据。在某些实施例中,所述方法包含传输指示混合自动重传请求反馈经启用用于传输输送块的侧行链路控制信息。
10.用于逻辑信道优先化程序的又一设备包含处理器,所述处理器:执行逻辑信道优
先化程序;且基于所述逻辑信道优先化程序确定输送块仅含有使混合自动重传请求反馈停用的逻辑信道的数据。在各种实施例中,所述设备包含传输指示混合自动重传请求反馈经启用用于传输输送块的侧行链路控制信息的传输器。
附图说明
11.上文简要描述的实施例的更具体描述将通过参考附图中说明的具体实施例来呈现。在理解这些图示仅描绘一些实施例且因此不应被视为限制范围的情况下,将通过使用附图来对实施例进行更具体且详细的描述及解释,其中:
12.图1是说明用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的无线通信系统的一个实施例的示意性框图;
13.图2是说明可用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的设备的一个实施例的示意性框图;
14.图3是说明可用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的设备的一个实施例的示意性框图;
15.图4是说明用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的方法的一个实施例的流程图;
16.图5是说明用于无线电链路故障程序的方法的一个实施例的流程图;及
17.图6是说明用于逻辑信道优先化程序的方法的一个实施例的流程图。
具体实施方式
18.如所属领域的技术人员将了解,实施例的方面可体现为系统、设备、方法或程序产品。因此,实施例可采取完全硬件实施例、完全软件实施例(包括固件、驻留软件、微代码等)或组合软件及硬件方面的实施例的形式,其在本文中可全部统称为“电路”、“模块”或“系统”。此外,实施例可采取体现于存储机器可读代码、计算机可读代码及/或程序代码(在下文中被称为代码)的一或多个计算机可读存储装置中的程序产品的形式。存储装置可为有形的、非暂时性及/或非传输的。存储装置可不体现信号。在特定实施例中,存储装置仅采用用于接入代码的信号。
19.本说明书中描述的某些功能单元可标记为模块,以便更特别地强调其实施独立性。例如,模块可实施为硬件电路,包括定制超大规模集成(“vlsi”)电路或门阵列、现成半导体(例如逻辑芯片、晶体管或其它离散组件)。模块也可实施于可编程硬件装置中,例如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑装置等。
20.模块也可以代码及/或软件实施以供各种类型的处理器执行。例如,代码的经识别模块可包含可(例如)组织为对象、程序或功能的可执行代码的一或多个物理或逻辑块。尽管如此,经识别模块的可执行项不需要在物理上定位在一起,而是可包含存储在不同位置的不同指令,所述指令在逻辑结合在一起时包含模块并实现模块的既定用途。
21.实际上,代码的模块可为单个指令,或许多指令,且甚至可分布遍及若干不同代码段、分布于不同程序之间以及跨越若干存储器装置分布。类似地,操作数据在本文中可在模块内识别及说明,且可以任何适合形式体现并在任何适合类型的数据结构内组织。操作数据可作为单个数据集被收集,或可分布遍及不同位置,包含遍及不同计算机可读存储装置。
在模块或模块的部分在软件中实施的情况下,软件部分存储在一或多个计算机可读存储装置上。
22.可利用一或多个计算机可读媒体的任何组合。计算机可读媒体可为计算机可读存储媒体。计算机可读存储媒体可为存储代码的存储装置。存储装置可为(例如(但不限于))电子、磁性、光学、电磁、红外、全息、微机械或半导体系统、设备或装置,或上述的任何适合组合。
23.存储装置的更具体实例(非详尽列表)将包含以下:具有一或多根导线的电连接、便携式计算机磁盘、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”或快闪存储器)、便携式光盘只读存储器(“cd-rom”)、光学存储装置、磁性存储装置或上述的任何适合组合。在此文献的上下文中,计算机可读存储媒体可为可含有或存储程序以供指令执行系统、设备或装置使用或结合指令执行系统、设备或装置使用的任何有形媒体。
24.用于实行实施例的操作的代码可为任意行数,且可以一或多种编程语言的任何组合编写,包含面向对象的编程语言(例如python、ruby、java、smalltalk、c++等),及常规程序化编程语言(例如“c”编程语言等)及/或机器语言(例如汇编语言)。代码可完全在用户的计算机上,部分在用户的计算机上,作为独立软件包,部分在用户的计算机上且部分在远程计算机上或完全在远程计算机或服务器上执行。在后一种案例中,远程计算机可通过任何类型的网络(包含局域网(“lan”)或广域网(“wan”))连接到用户的计算机,或可连接到外部计算机(例如,通过使用因特网服务提供商的因特网)。
25.贯穿本说明书提及“一个实施例”、“一项实施例”或类似语言意指结合实施例描述的特定特征、结构或特性包含于至少一个实施例中。因此,短语“在一个实施例中”、“在一项实施例中”及类似语言贯穿本说明书的出现可(但不需要)全部指代同一实施例,而是意指“一或多个但非全部实施例”,除非另外明确指定。术语“包含”、“包括”、“具有”及其变体意指“包含但不限于”,除非另外明确指定。项目的枚举列表并不暗示任何或全部项目是互斥的,除非另外明确指定。术语“一”、“一个”及“所述”也指代“一或多个”,除非另外明确指定。
26.此外,实施例的所述特征、结构或特性可以任何适合方式组合。在以下描述中,提供许多具体细节(例如编程、软件模块、用户选择、网络事务、数据库查询、数据库结构、硬件模块、硬件电路、硬件芯片等的实例)来提供实施例的透彻理解。然而,所属领域的技术人员将认识到,实施例可在无一或多个具体细节的情况下或使用其它方法、组件、材料等来实践。在其它例子中,未详细展示或描述熟知结构、材料或操作,以避免使实施例的方面不清楚。
27.下文参考根据实施例的方法、设备、系统及程序产品的示意性流程图及/或示意性框图描述实施例的方面。应理解,示意性流程图及/或示意性框图的各框及示意性流程图及/或示意性框图中的框的组合可通过代码实施。代码可被提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理设备的处理器以产生机器,使得经由计算机或其它可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实施一或若干示意性流程图及/或示意性框图中指定的功能/动作的构件。
28.代码还可存储在存储装置中,所述存储装置可引导计算机、其它可编程数据处理设备或其它装置以特定方式起作用,使得存储在存储装置中的指令产生包含实施在一或若
干示意性流程图及/或示意性框图框中指定的功能/动作的指令的制品。
29.代码还可被加载到计算机、其它可编程数据处理设备或其它装置上以使一系列操作步骤在所述计算机、其它可编程设备或其它装置上执行以产生计算机实施过程,使得在计算机或其它可编程设备上执行的代码提供用于实施在一或若干流程图及/或框图框中指定的功能/动作的过程。
30.图中的示意性流程图及/或示意性框图说明根据各种实施例的设备、系统、方法及程序产品的可能实施方案的架构、功能性及操作。在这方面,示意性流程图及/或示意性框图中的每一框可表示包含用于实施(若干)指定逻辑功能的代码的一或多个可执行指令的代码的模块、区段或部分。
31.还应注意,在一些替代实施方案中,框中提及的功能可不按图中提及的顺序出现。例如,事实上,取决于所涉及功能性,连续展示的两个框可实质上同时执行,或框有时可按相反顺序执行。可设想在功能、逻辑或效应上等效于所说明图的一或多个框或其部分的其它步骤及方法。
32.尽管流程图及/或框图中可采用各种箭头类型及线类型,但其被理解为不限制对应实施例的范围。实际上,一些箭头或其它连接符号可用于仅指示所描绘实施例的逻辑流程。例如,箭头可指示所描绘实施例的枚举步骤之间的未指定持续时间的等待或监测时段。还应注意,框图及/或流程图的每一框以及框图及/或流程图中的框的组合可由执行指定功能或动作的专用基于硬件的系统或专用硬件及代码的组合实施。
33.在各图中,元件的描述可指代先前图的元件。在全部图中,相同数字指代相同元件,包含相同元件的替代实施例。
34.图1描绘用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的无线通信系统100的实施例。在一个实施例中,无线通信系统100包含远程单元102及网络单元104。即使图1中描述特定数目个远程单元102及网络单元104,然所属领域的技术人员将认识到任何数目个远程单元102及网络单元104可包含于无线通信系统100中。
35.在一个实施例中,远程单元102可包含计算装置,例如台式计算机、膝上型计算机、个人数字助理(“pda”)、平板计算机、智能电话、智能电视(例如,连接到因特网的电视)、机顶盒、游戏控制台、安全系统(包括安全摄像头)、车载计算机、网络装置(例如,路由器、交换机及调制解调器)、飞行器、无人机等。在一些实施例中,远程单元102包含可穿戴装置,例如智能手表、健身手环、光学头戴式显示器等。此外,远程单元102可被称为用户单元、移动设备、移动站、用户、终端、移动终端、固定终端、用户站、ue、用户终端、装置或所属领域中使用的其它术语。远程单元102可经由ul通信信号直接与一或多个网络单元104通信。在某些实施例中,远程单元102可经由侧行链路通信直接与其它远程单元102通信。
36.网络单元104可分布遍及一个地理区域。在某些实施例中,网络单元104还可被称为及/或可包含接入点、接入终端、基地、基站、位置服务器、核心网络(“cn”)、无线电网络实体、节点b、演进节点b(“enb”)、5g节点b(“gnb”)、归属节点b、中继节点、装置、核心网络、空中服务器、无线电接入节点、接入点(“ap”)、新无线电(“nr”)、网络实体、接入及移动性管理功能(“amf”)、统一数据管理(“udm”)、统一数据存储库(“udr”)、udm/udr、策略控制功能(“pcf”)、无线接入网络(“ran”)、网络切片选择功能(“nssf”)、运营、维护和管理(“oam”)、会话管理功能(“smf”)、用户平面功能(“upf”)、应用程序功能、认证服务器功能(“ausf”)、
安全锚功能性(“seaf”)、可信非3gpp网关功能(“tngf”)或所属领域中使用的任何其它术语中的一或多者。网络单元104通常是包含通信地耦合到一或多个对应网络单元104的一或多个控制器的无线电接入网络的部分。无线电接入网络通常可通信地耦合到一或多个核心网络,所述一或多个核心网络可耦合到其它网络,如因特网及公共交换电话网络以及其它网络。无线电接入及核心网络的这些及其它元件未被说明但通常由所属领域的一般技术人员所熟知。
37.在一个实施方案中,无线通信系统100符合第三代合作伙伴计划(“3gpp”)中标准化的nr协议,其中网络单元104在下行链路(“dl”)上使用ofdm调制方案进行传输,且远程单元102在上行链路(“ul”)上使用单载波频分多址(“sc-fdma”)方案或正交频分复用(“ofdm”)方案进行传输。然而,更一般来说,无线通信系统100可实施一些其它开放或专有通信协议,例如wimax、电气及电子工程师协会(“ieee”)802.11变体、全球移动通信系统(“gsm”)、通用分组无线电服务(“gprs”)、通用移动电信系统(“umts”)、长期演进(“lte”)变体、码分多址2000(“cdma2000”)、zigbee、sigfoxx及其它协议。本公开不希望限于任何特定无线通信系统架构或协议的实施方案。
38.网络单元104可经由无线通信链路对服务区域(例如,小区或小区扇区)内的数个远程单元102服务。网络单元104在时域、频域及/或空间域中传输dl通信信号以服务远程单元102。
39.在各种实施例中,远程单元102可在用户装备处确定无侧行链路数据可用于目的地。在一些实施例中,远程单元102可将指示无侧行链路数据可用于目的地的侧行链路控制信息传输到目的地且触发来自目的地的信道状态信息反馈响应。在某些实施例中,远程单元102可监测来自目的地的信道状态信息反馈响应的接收。因此,远程单元102可用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息。
40.在某些实施例中,远程单元102可在用户装备处接收指示不连续传输的信息。在一些实施例中,远程单元102可使无线电链路故障程序的不连续传输计数器递增。在各种实施例中,远程单元102可起始不连续传输定时器。因此,远程单元102可用于无线电链路故障程序。
41.在某些实施例中,远程单元102可在用户装备处执行逻辑信道优先化程序。在一些实施例中,远程单元102可基于逻辑信道优先化程序确定输送块仅含有使混合自动重传请求反馈停用的逻辑信道的数据。在各种实施例中,远程单元102可传输指示混合自动重传请求反馈经启用用于传输输送块的侧行链路控制信息。因此,远程单元102可用于逻辑信道优先化程序。
42.图2描绘可用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的设备200的一个实施例。设备200包含远程单元102的一个实施例。此外,远程单元102可包含处理器202、存储器204、输入装置206、显示器208、传输器210及接收器212。在一些实施例中,输入装置206及显示器208被组合成单个装置,例如触控屏。在某些实施例中,远程单元102可不包含任何输入装置206及/或显示器208。在各种实施例中,远程单元102可包含处理器202、存储器204、传输器210及接收器212中的一或多者,且可不包含输入装置206及/或显示器208。
43.在一个实施例中,处理器202可包含能够执行计算机可读指令及/或能够执行逻辑操作的任何已知控制器。例如,处理器202可为微控制器、微处理器、中央处理单元(“cpu”)、
图形处理单元(“gpu”)、辅助处理单元、现场可编程门阵列(“fpga”)或类似可编程控制器。在一些实施例中,处理器202执行存储于存储器204中的指令以执行本文中描述的方法及例程。处理器202通信地耦合到存储器204、输入装置206、显示器208、传输器210及接收器212。
44.在一个实施例中,存储器204是计算机可读存储媒体。在一些实施例中,存储器204包含易失性计算机存储媒体。例如,存储器204可包含ram,包含动态ram(“dram”)、同步动态ram(“sdram”)及/或静态ram(“sram”)。在一些实施例中,存储器204包含非易失性计算机存储媒体。例如,存储器204可包含硬盘驱动器、快闪存储器或任何其它适合非易失性计算机存储装置。在一些实施例中,存储器204包含易失性及非易失性计算机存储媒体两者。在一些实施例中,存储器204还存储程序代码及相关数据,例如在远程单元102上操作的操作系统或其它控制器算法。
45.在一个实施例中,输入装置206可包含任何已知计算机输入装置,包含触控面板、按钮、键盘、触笔、麦克风等。在一些实施例中,输入装置206可与显示器208集成为(例如)触控屏或类似触敏显示器。在一些实施例中,输入装置206包含触控屏,使得可使用触控屏上显示的虚拟键盘及/或通过触控屏上的手写输入文本。在一些实施例中,输入装置206包含两个或两个以上不同装置,例如键盘及触控面板。
46.在一个实施例中,显示器208可包含任何已知可电子控制显示器或显示装置。显示器208可经设计以输出视觉、听觉及/或触觉信号。在一些实施例中,显示器208包含能够向用户输出视觉数据的电子显示器。例如,显示器208可包含(但不限于)液晶显示器(“lcd”)、发光二极管(“led”)显示器、有机发光二极管(“oled”)显示器、投影仪或能够向用户输出图像、文本等的类似显示装置。作为另一非限制性实例,显示器208可包含可穿戴显示器,例如智能手表、智能眼镜、平视显示器等。此外,显示器208可为智能手机、个人数字助理、电视、台式计算机、笔记本(膝上型)计算机、个人计算机、车辆仪表板等的组件。
47.在某些实施例中,显示器208包含用于产生声音的一或多个扬声器。例如,显示器208可产生声音警报或通知(例如,哔哔声或鸣响)。在一些实施例中,显示器208包含用于产生振动、运动或其它触觉反馈的一或多个触觉装置。在一些实施例中,显示器208的全部或部分可与输入装置206集成。例如,输入装置206及显示器208可形成触控屏或类似触敏显示器。在其它实施例中,显示器208可定位于输入装置206附近。
48.在一些实施例中,处理器202可确定无侧行链路数据可用于目的地。在各种实施例中,传输器210可向目的地传输指示无侧行链路数据可用于目的地的侧行链路控制信息且触发来自目的地的信道状态信息反馈响应,其中处理器监测来自目的地的信道状态信息反馈响应的接收。
49.在某些实施例中,接收器212可接收指示不连续传输的信息。在各种实施例中,处理器202可:使无线电链路故障程序的不连续传输计数器递增;且起始不连续传输定时器。
50.在一些实施例中,处理器202可:执行逻辑信道优先化程序;且基于逻辑信道优先化程序确定输送块仅含有使混合自动重传请求反馈停用的逻辑信道的数据。在各种实施例中,传输器210可传输指示混合自动重传请求反馈经启用用于传输输送块的侧行链路控制信息。
51.虽然仅说明一个传输器210及一个接收器212,但远程单元102可具有任何适合数目个传输器210及接收器212。传输器210及接收器212可为任何适合类型的传输器及接收
器。在一个实施例中,传输器210及接收器212可为收发器的部分。
52.图3描绘可用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的设备300的一个实施例。设备300包含网络单元104的一个实施例。此外,网络单元104可包含处理器302、存储器304、输入装置306、显示器308、传输器310及接收器312。如可了解,处理器302、存储器304、输入装置306、显示器308、传输器310及接收器312可分别实质上类似于远程单元102的处理器202、存储器204、输入装置206、显示器208、传输器210及接收器212。
53.在一些实施例中,例如使用用户装备(“ue”)到网络(“uu”)接口(例如nr、lte),可执行无线电链路监测(“rlm”)。如果rlm程序指示ue相对于dl不同步(例如,物理下行链路控制信道(“pdcch”)的假设块误码率(“bler”)目标超过阈值,例如10%)达持续时间,那么ue可宣布无线电链路故障(“rlf”)且可启动恢复程序。uu上的恢复可包含尝试在不同小区上重新建立无线电资源控制(“rrc”)连接。在ue(“pc5”)之间的直接通信中,执行无线电链路监测以确定两个ue之间的无线电链路是否足够良好可为有意义的,且如果不够良好,那么ue可不必尝试传输到另一ue。在某些实施例中,在已声明rlf之后,ue可立即或稍后清除另一ue的上下文并释放存储器空间。
54.在各种实施例中,传输(“tx”)ue处的rlf机制可基于混合自动重传请求(“harq”)反馈。在某些实施例中,tx ue对响应于物理侧行链路共享信道(“pssch”)传输而从接收(“rx”)ue接收的连续不连续传输(“dtx”)的数目进行计数。在一些实施例中,如果计数器超过预定义阈值(例如,从rx ue接收的特定链路及/或连接的连续dtx的x数目),那么可声明rlf并可实行后续动作。
55.在某些实施例中,可使用信道状态信息(“csi”)报告。侧行链路信道状态信息(“sl-csi”)报告程序可用于向对等ue提供侧行链路信道状态信息。在各种实施例中,对于每对源层2识别符(“id”)及目的地层2id,mac实体可:如果sl-csi报告已由sci触发且未被取消:那么1)如果mac实体已为新传输分配sl资源:那么a)指示多路复用及组装程序产生侧行链路csi报告mac ce;b)取消经触发的sl-csi报告;2)否则,如果mac实体已由rrc配置为使用sl-rnti或slcs-rnti传输:那么触发调度请求。
56.在一些实施例中,sci格式0-1可用于在pssch上调度pssch及第2阶段sci。以下信息可使用sci格式0-1传输:1)优先级-3位;2)频率资源指派-如果较高层参数sl-maxnumperreserve的值配置为2,那么为位;否则如果较高层参数sl-maxnumperreserve的值配置为3,那么为位;3)时间资源指派-如果较高层参数sl-maxnumperreserve的值配置为2,那么为5位;否则,如果较高层参数sl-maxnumperreserve的值配置为3,那么为9位;4)资源保留时段-如果配置较高参数sl-multireserveresource,那么为位;否则为0位;5)解调参考信号(“dmrs”)模式-如果由较高层参数sl-pssch-dmrs-timepattern配置一个以上dmrs模式,那么为[x]位;否则为0位;6)第2阶段sci格式-[x]位;6)beta_offset指示符-[2]位,如由较高
层参数sl-betaoffsets2ndsci提供;7)dmrs端口的数目-1位;8)调制及编码方案-5位;及9)保留-[2-4]位,如由较高层参数sl-numreservedbits确定,其值设置为零。
[0057]
在各种实施例中,sci格式0-2用于pssch传输的解码。以下信息可通过sci格式0-2传输:harq过程id-[x]位;新数据指示符-1位;冗余版本-2位;源id-8位;目的地id-16位;csi请求-1位;如果对应sci格式0-1中的第2阶段sci格式字段指示类型1组播,那么存在以下字段:区id-12位;及通信范围要求-4位。
[0058]
在各种实施例中,如果tx ue以盲重发模式发送侧行链路(“sl”)数据且混合自动重传请求(“harq”)反馈被停用,那么在传输器(“tx”)用户装备(“ue”)处可存在有效无线电链路故障(“rlf”)机制。在一些实施例中,确定是否使用harq反馈模式传输输送块(“tb”)取决于特定目的地的tb内的最高优先级逻辑信道的配置(例如,可能发生ue在某一时间段内使用盲重发)。在此类实施例中,可为特定目的地的每个tb传输启用harq反馈。
[0059]
在第一实施例中,除在tx ue上运行的基于harq的rlf机制的harq反馈外,还可考虑信道状态信息(“csi”)反馈。在缺乏基于harq的rlf程序正在运行的目的地的sl数据的情况下,tx ue可向csi请求位设置为“1”的目的地传达侧行链路控制信息(“sci”)(例如,请求csi信息)。如果tx ue即使被请求仍未接收到来自接收器(“rx”)ue的csi报告,那么tx ue可将csi媒体接入控制(“mac”)控制元件(“ce”)的缺乏视为与基于harq的rlf程序的不连续接收(“dtx”)相同。此外,如果mac协议数据单元(“pdu”)在无harq反馈支持的情况下被发送到rx ue(例如,使用盲重发模式),那么可将csi报告用于rlf程序(例如,将缺乏经请求csi报告视为及/或处置为dtx)。
[0060]
在第二实施例中,可在无对应物理侧行链路共享信道(“pssch”)传输的情况下传输仅sci。为了节省侧行链路(“sl”)资源,可仅发送sci而无任何pssch传输。在此实施例中,仅sci可在无sl数据可用于目的地且tx ue想要触发rx ue的harq反馈传输以用于rlf测量及/或程序(例如,基于harq的rlf程序)的情况下使用。在第二实施例的一个实施例中,为了减小传输功率且减少干扰,tx ue可传达仅sci而无物理侧行链路共享信道(“ps-sch”)传输。在仅sci的接收之后,rx ue可通过发送混合自动重传请求(“harq”)应答(“ack”)来应答sci的接收。在第二实施例的一些实施例中,sci指示无相关联pssch传输(例如,第一阶段sci中的一个保留位可用于指示缺乏pssch传输)。在第二实施例的某些实施例中,sci字段或sci字段的组合被设置为预定义值,从而指示缺乏pssch传输。
[0061]
在第三实施例中,ue在已从rx ue接收到dtx并已使rlf程序的dtx计数器递增之后起始定时器。在harq反馈(例如,ack及/或否定应答(“nack”))或dtx的接收之后,定时器在接收到ack及/或nack的情况下停止或在接收到下一dtx的情况下重新起始。当定时器到期时,ue将用于rlf检测的dtx计数器重设为零。定时器可用于考虑某些tb在盲重发模式下传输的情境,其中未自rx ue接收到harq反馈。
[0062]
在第四实施例中,ue可在sci内指示harq反馈被启用,即使由于逻辑信道优先化(“lcp”)程序,tb仅含有其harq反馈被停用的逻辑信道(“lch”)的数据也如此。如可了解,如果rlf机制需要harq反馈来正常工作,那么由网络覆盖lch配置可为有用的。在第四实施例的一个实施例中,tx ue可使用混合操作模式以用于传输tb,其中tx eu在特定数目个盲重发之后要求来自rx ue的harq反馈。tx ue在其之后请求harq反馈(例如,为任何进一步重新传输启用harq反馈)的(重新)传输的数目可由tx ue预配置或确定。在第四实施例的另一实
施例中,tx ue可基于dci中指示的多个资源之间的距离启用sl harq反馈(例如,如果多个资源之间的距离使得其能够实现harq往返接收定时,那么由tx ue启用sl harq反馈)。
[0063]
如可了解,本文中描述的任何实施例可针对给定目的地识别符(“id”)、对应于ue到ue接口(“pc5”)无线电资源控制(“rrc”)连接及/或sl lch的源层-2id及目的地层-2id对进行配置。对于特定目的地及/或lch,ue可依赖上层保持活动消息。
[0064]
图4是说明用于传输指示无侧行链路数据的侧行链路控制信息的方法400的一个实施例的流程图。在一些实施例中,方法400由设备(例如远程单元102)执行。在某些实施例中,方法400可由执行程序代码的处理器执行,例如微控制器、微处理器、cpu、gpu、辅助处理单元、fpga等。
[0065]
在各种实施例中,方法400包含在用户装备处确定402无侧行链路数据可用于目的地。在一些实施例中,方法400包含将指示无侧行链路数据可用于目的地的侧行链路控制信息传输404到目的地且触发来自目的地的信道状态信息反馈响应。在某些实施例中,方法400包含监测406来自目的地的信道状态信息反馈响应的接收。
[0066]
在某些实施例中,侧行链路控制信息包括指示信道状态信息反馈响应的请求的信道状态信息请求位。在一些实施例中,方法进一步包括响应于监测信道状态信息反馈响应的接收导致不接收信道状态信息反馈响应而指示不连续传输。
[0067]
图5是说明用于无线电链路故障程序的方法500的一个实施例的流程图在一些实施例中,方法500可由设备(例如远程单元102)执行。在某些实施例中,方法500可由执行程序代码的处理器执行,例如微控制器、微处理器、cpu、gpu、辅助处理单元、fpga等。
[0068]
在各种实施例中,方法500包含在用户装备处接收502指示不连续传输的信息。在一些实施例中,方法500包含使无线电链路故障程序的不连续传输计数器递增504。在某些实施例中,方法500包含起始506不连续传输定时器。
[0069]
在某些实施例中,方法进一步包括响应于接收到混合自动重传请求反馈而停止不连续传输定时器。在一些实施例中,方法进一步包括响应于接收到指示第二不连续传输的信息而重新起始不连续传输定时器。在各种实施例中,方法进一步包括响应于不连续传输定时器到期而将不连续传输定时器重设为零。
[0070]
图6是说明用于逻辑信道优先化程序的方法600的一个实施例的流程图。在一些实施例中,方法600可由设备(例如远程单元102)执行。在某些实施例中,方法600可由执行程序代码的处理器执行,例如微控制器、微处理器、cpu、gpu、辅助处理单元、fpga等。
[0071]
在各种实施例中,方法600包含在用户装备处执行602逻辑信道优先化程序。在一些实施例中,方法600包含基于逻辑信道优先化程序确定604输送块仅含有使混合自动重传请求反馈停用的逻辑信道的数据。在某些实施例中,方法600包含传输606指示混合自动重传请求反馈经启用用于传输输送块的侧行链路控制信息。
[0072]
在某些实施例中,传输指示混合自动重传请求反馈经启用的侧行链路控制信息包括传输指示在传输预定数目个盲重发之后启用混合自动重传请求反馈的侧行链路控制信息。在一些实施例中,传输指示混合自动重传请求反馈经启用的侧行链路控制信息包括传输指示响应于资源之间的距离小于阈值距离而启用混合自动重传请求反馈的侧行链路控制信息。
[0073]
在一个实施例中,一种方法包括:在用户装备处确定无侧行链路数据可用于目的
地;将指示无侧行链路数据可用于所述目的地的侧行链路控制信息传输到所述目的地且触发来自所述目的地的信道状态信息反馈响应;及监测来自所述目的地的所述信道状态信息反馈响应的接收。
[0074]
在某些实施例中,所述侧行链路控制信息包括指示信道状态信息反馈响应的请求的信道状态信息请求位。
[0075]
在一些实施例中,所述方法进一步包括响应于监测所述信道状态信息反馈响应的接收导致不接收所述信道状态信息反馈响应而指示不连续传输。
[0076]
在一个实施例中,一种设备包括用户装备,所述设备进一步包括:处理器,其确定无侧行链路数据可用于目的地;及传输器,其将指示无侧行链路数据可用于所述目的地的侧行链路控制信息传输到所述目的地且触发来自所述目的地的信道状态信息反馈响应;其中所述处理器监测来自所述目的地的所述信道状态信息反馈响应的接收。
[0077]
在某些实施例中,所述侧行链路控制信息包括指示信道状态信息反馈响应的请求的信道状态信息请求位。
[0078]
在一些实施例中,所述处理器响应于监测所述信道状态信息反馈响应的接收导致不接收所述信道状态信息反馈响应而指示不连续传输。
[0079]
在一个实施例中,一种方法包括:在用户装备处接收指示不连续传输的信息;使无线电链路故障程序的不连续传输计数器递增;及起始不连续传输定时器。
[0080]
在某些实施例中,所述方法进一步包括响应于接收到混合自动重传请求反馈而停止所述不连续传输定时器。
[0081]
在一些实施例中,所述方法进一步包括响应于接收到指示第二不连续传输的信息而重新起始所述不连续传输定时器。
[0082]
在各种实施例中,所述方法进一步包括响应于所述不连续传输定时器到期而将所述不连续传输定时器重设为零。
[0083]
在一个实施例中,一种设备包括用户装备,所述设备进一步包括:接收器,其接收指示不连续传输的信息;及处理器,其:使无线电链路故障程序的不连续传输计数器递增;且起始不连续传输定时器。
[0084]
在某些实施例中,所述处理器响应于接收到混合自动重传请求反馈而停止所述不连续传输定时器。
[0085]
在一些实施例中,所述处理器响应于接收到指示第二不连续传输的信息而重新起始所述不连续传输定时器。
[0086]
在各种实施例中,所述处理器响应于所述不连续传输定时器到期而将所述不连续传输定时器重设为零。
[0087]
在一个实施例中,一种方法包括:在用户装备处执行逻辑信道优先化程序;基于所述逻辑信道优先化程序确定输送块仅含有使混合自动重传请求反馈停用的逻辑信道的数据;及传输指示混合自动重传请求反馈经启用用于传输所述输送块的侧行链路控制信息。
[0088]
在某些实施例中,传输指示混合自动重传请求反馈经启用的所述侧行链路控制信息包括传输指示在传输预定数目个盲重发之后启用混合自动重传请求反馈的所述侧行链路控制信息。
[0089]
在一些实施例中,传输指示混合自动重传请求反馈经启用的所述侧行链路控制信
息包括传输指示响应于资源之间的距离小于阈值距离而启用混合自动重传请求反馈的所述侧行链路控制信息。
[0090]
在一个实施例中,一种设备包括用户装备,所述设备进一步包括:处理器,其:执行逻辑频道优先化程序;且基于所述逻辑信道优先化程序确定输送块仅含有使混合自动重传请求反馈停用的逻辑信道的数据;及传输器,其传输指示混合自动重传请求反馈经启用用于传输所述输送块的侧行链路控制信息。
[0091]
在某些实施例中,所述传输器传输指示混合自动重传请求反馈经启用的所述侧行链路控制信息包括所述传输器传输指示在传输预定数目个盲重发之后启用混合自动重传请求反馈的所述侧行链路控制信息。
[0092]
在一些实施例中,所述传输器传输指示混合自动重传请求反馈经启用的所述侧行链路控制信息包括所述传输器传输指示响应于资源之间的距离小于阈值距离而启用混合自动重传请求反馈的所述侧行链路控制信息。
[0093]
可以其它特定形式实践实施例。所述实施例应在全部方面仅被视为说明性且非限制性的。因此,本发明的范围由所附权利要求书而非前述描述指示。在权利要求书的含义及等效范围内的全部改变应包含在其范围内。
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