用于侧行链路控制信息解码减少的方法、架构、装置和系统与流程

文档序号:34251840发布日期:2023-05-25 02:38阅读:50来源:国知局
用于侧行链路控制信息解码减少的方法、架构、装置和系统与流程
用于侧行链路控制信息解码减少的方法、架构、装置和系统
1.相关申请的交叉引用
2.本技术要求(i)2020年8月5日提交的美国临时专利申请号63/061,359和(ii)2020年10月14日提交的美国临时专利申请号63/091,568的权益;这些申请中的每个申请以引用方式并入本文。


背景技术:

3.本公开整体涉及通信、软件和编码的领域,包括例如涉及减少侧行链路(sl)控制信息的解码的方法、架构、装置、系统。
附图说明
4.从下面的详细描述中可以得到更详细的理解,该描述结合其附图以举例的方式给出。与详细描述一样,此类附图中的图是示例。因此,附图(图)和具体实施方式不应被认为是限制性的,并且其他同样有效的示例是可能的和预期的。另外,图中类似的附图标号(“ref.”)指示类似的元件,并且其中:
5.图1a是示出示例性通信系统的系统图;
6.图1b是示出可在图1a所示的通信系统内使用的示例性无线发射/接收单元(wtru)的系统图;
7.图1c是示出可在图1a所示的通信系统内使用的示例性无线电接入网络(ran)和示例性核心网络(cn)的系统图;
8.图1d是示出可在图1a所示的通信系统内使用的另外示例性ran和另外示例性cn的系统图;
9.图2是示出具有ran和多个wtru的代表性环境的系统图;
10.图3是示出用于对针对d2d通信的解码尝试进行优先级排序的代表性过程的图;
11.图4是示出用于执行解码尝试的代表性过程的图;
12.图5是示出代表性两级sci解码过程的图;
13.图6是示出具有针对具有多个时隙的传输周期的harq反馈的代表性两级sci解码过程的图;
14.图7是示出具有针对具有多个时隙的传输周期的harq反馈的代表性两级sci传输过程的图;并且
15.图8是示出具有针对具有多个时隙的传输周期的harq反馈的另一个代表性两级sci传输过程的图。
具体实施方式
16.在以下详细描述中,阐述了许多具体细节以提供对本文所公开的实施方案和/或示例的透彻理解。然而,应当理解,此类实施方案和示例可在没有本文阐述的一些或所有具体细节的情况下被实践。在其他情况下,未详细描述熟知的方法、程序、部件和电路,以免模
糊以下描述。此外,本文未具体描述的实施方案和示例可代替本文中明确、隐含和/或固有地描述、公开或以其他方式提供(统称为“提供”)的实施方案和其他示例来实践,或与这些实施方案和示例组合来实践。尽管本文描述和/或要求保护了各种实施方案,其中装置、系统、设备等和/或其任何元件执行操作、过程、算法、功能等和/或其任何部分,但应当理解,本文所述和/或受权利要求书保护的任何实施方案假定任何装置、系统、设备等和/或其任何元件被配置为执行任何操作、过程、算法、功能等和/或其任何部分。
17.示例性通信系统
18.本文提供的方法、装置和系统非常适于涉及有线网络和无线网络两者的通信。相对于图1a至图1d提供了各种类型的无线设备和基础结构的概述,其中网络的各种元件可利用本文提供的方法、装置和系统,执行本文提供的方法、装置和系统,根据本文提供的方法、装置和系统布置,并且/或者针对本文提供的方法、装置和系统进行适配和/或配置。
19.图1a是示出在其中一个或多个所公开的实施方案可得以实现的示例性通信系统100的系统图。通信系统100可为向多个无线用户提供诸如语音、数据、视频、消息、广播等内容的多址接入系统。通信系统100可使多个无线用户能够通过系统资源(包括无线带宽)的共享来访问此类内容。例如,通信系统100可采用一个或多个信道接入方法,诸如码分多址接入(cdma)、时分多址接入(tdma)、频分多址接入(fdma)、正交fdma(ofdma)、单载波fdma(sc-fdma)、零尾(zt)唯一字(uw)离散傅里叶变换(dft)扩展ofdm(zt uw dts-sofdm)、唯一字ofdm(uw-ofdm)、资源块滤波ofdm、滤波器组多载波(fbmc)等。
20.如图1a所示,通信系统100可包括无线发射/接收单元(wtru)102a、102b、102c、102d、无线电接入网络(ran)104/113、核心网络(cn)106/115、公共交换电话网(pstn)108、互联网110和其他网络112,但应当理解,所公开的实施方案设想了任何数量的wtru、基站、网络和/或网络元件。wtru 102a、102b、102c、102d中的每一者可以是被配置为在无线环境中操作和/或通信的任何类型的设备。作为示例,wtru102a、102b、102c、102d(其中任一个wtru均可称为“站”和/或“sta”)可被配置为发射和/或接收无线信号,并且可包括(或可以是)用户装备(ue)、移动站、固定或移动用户单元、基于订阅的单元、寻呼机、蜂窝电话、个人数字助理(pda)、智能电话、膝上型计算机、上网本、个人计算机、无线传感器、热点或mi-fi设备、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/或自动化处理链环境中操作的机器人和/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。ue 102a、102b、102c和102d中的任一者可互换地称为wtru。
21.通信系统100还可包括基站114a和/或基站114b。基站114a、114b中的每一者可为任何类型的设备,其被配置为与wtru 102a、102b、102c、102d中的至少一者无线对接以例如促进对一个或多个通信网络(诸如cn106/115、互联网110和/或网络112)的访问。作为示例,基站114a、114b可为基站收发台(bts)、节点b(nb)、演进节点b(enb)、家庭节点b(hnb)、家庭演进节点b(henb)、g节点b(gnb)、nr节点b(nr nb)、站点控制器、接入点(ap)、无线路由器等中的任一者。虽然基站114a、114b各自被描绘为单个元件,但应当理解,基站114a、114b可包括任何数量的互连基站和/或网络元件。
22.基站114a可以是ran 104/113的一部分,该ran还可包括其他基站和/或网络元件(未示出),诸如基站控制器(bsc)、无线电网络控制器(rnc)、中继节点等。基站114a和/或基
站114b可被配置为在一个或多个载波频率(其可被称为小区(未示出))上发射和/或接收无线信号。这些频率可在许可频谱、未许可频谱或许可和未许可频谱的组合中。小区可向特定地理区域提供无线服务的覆盖,该特定地理区域可为相对固定的或可随时间改变。小区可进一步被划分为小区扇区。例如,与基站114a相关联的小区可被划分为三个扇区。因此,在实施方案中,基站114a可包括三个收发器,即,小区的每个扇区一个收发器。在实施方案中,基站114a可采用多输入多输出(mimo)技术并且可针对小区的每个或任何扇区利用多个收发器。例如,可使用波束成形在所需的空间方向上发射和/或接收信号。
23.基站114a、114b可通过空中接口116与wtru 102a、102b、102c、102d中的一者或多者通信,该空中接口可为任何合适的无线通信链路(例如,射频(rf)、微波、厘米波、微米波、红外(ir)、紫外(uv)、可见光等)。可使用任何合适的无线电接入技术(rat)来建立空中接口116。
24.更具体地讲,如上所指出,通信系统100可为多址接入系统,并且可采用一个或多个信道接入方案,诸如cdma、tdma、fdma、ofdma、sc-fdma等。例如,ran 104/113中的基站114a和wtru 102a、102b、102c可实现无线电技术诸如通用移动电信系统(umts)陆地无线电接入(utra),其可使用宽带cdma(wcdma)来建立空中接口116。wcdma可包括诸如高速分组接入(hspa)和/或演进的hspa(hspa+)之类的通信协议。hspa可以包括高速下行链路分组接入(hsdpa)和/或高速上行链路分组接入(hsupa)。
25.在实施方案中,基站114a和wtru 102a、102b、102c可实现诸如演进的umts陆地无线电接入(e-utra)的无线电技术,其可使用长期演进(lte)和/高级lte(lte-a)和/或高级ltepro(lte-a pro)来建立空中接口116。
26.在实施方案中,基站114a和wtru 102a、102b、102c可实现无线电技术诸如nr无线电接入,该无线电技术可使用新无线电(nr)来建立空中接口116。
27.在实施方案中,基站114a和wtru 102a、102b、102c可实现多种无线电接入技术。例如,基站114a和wtru 102a、102b、102c可例如使用双连接(dc)原理一起实现lte无线电接入和nr无线电接入。因此,wtru 102a、102b、102c所利用的空中接口可由多种类型的无线电接入技术和/或向/从多种类型的基站(例如,enb和gnb)发送的传输来表征。
28.在实施方案中,基站114a和wtru 102a、102b、102c可实现诸如ieee 802.11(即,无线保真(wi-fi))、ieee 802.16(即,全球微波接入互操作性(wimax))、cdma2000、cdma2000 1x、cdma2000 ev-do、暂行标准2000(is-2000)、暂行标准95(is-95)、暂行标准856(is-856)、全球移动通信系统(gsm)、gsm增强数据率演进(edge)、gsm edge(geran)等无线电技术。
29.图1a中的基站114b可为例如无线路由器、家庭节点b、家庭演进节点b或接入点,并且可利用任何合适的rat来促进局部区域诸如商业场所、家庭、车辆、校园、工业设施、空中走廊(例如,供无人机使用)、道路等中的无线连接。在实施方案中,基站114b和wtru 102c、102d可实现诸如ieee 802.11之类的无线电技术以建立无线局域网(wlan)。在实施方案中,基站114b和wtru 102c、102d可实现诸如ieee 802.15之类的无线电技术以建立无线个域网(wpan)。在实施方案中,基站114b和wtru 102c、102d可利用基于蜂窝的rat(例如,wcdma、cdma2000、gsm、lte、lte-a、lte-a pro、nr等)来建立微小区、微微小区或毫微微小区中的任一者。如图1a所示,基站114b可具有与互联网110的直接连接。因此,基站114b可不需要经由
cn 106/115访问互联网110。
30.ran 104/113可与cn 106/115通信,该cn可以是被配置为向wtru 102a、102b、102c、102d中的一者或多者提供语音、数据、应用和/或互联网协议语音技术(voip)服务的任何类型的网络。数据可具有不同的服务质量(qos)要求,诸如不同的吞吐量要求、延迟要求、误差容限要求、可靠性要求、数据吞吐量要求、移动性要求等。cn 106/115可提供呼叫控制、账单服务、基于移动位置的服务、预付费呼叫、互联网连接、视频分发等,和/或执行高级安全功能,诸如用户认证。尽管未在图1a中示出,但是应当理解,ran 104/113和/或cn 106/115可与采用与ran 104/113相同的rat或不同rat的其他ran进行直接或间接通信。例如,除了连接到可利用nr无线电技术的ran 104/113之外,cn 106/115还可与采用gsm、umts、cdma 2000、wimax、e-utra或wi-fi无线电技术中的任一者的另一ran(未示出)通信。
31.cn 106/115也可充当wtru 102a、102b、102c、102d的网关,以访问pstn 108、互联网110和/或其他网络112。pstn 108可包括提供普通老式电话服务(pots)的电路交换电话网络。互联网110可包括使用常见通信协议(诸如传输控制协议(tcp)、用户数据报协议(udp)和/或tcp/ip互联网协议组中的互联网协议(ip))的互连计算机网络和设备的全球系统。网络112可包括由其他服务提供商拥有和/或操作的有线和/或无线通信网络。例如,网络112可以包括连接到一个或多个ran的另一个cn,这些ran可以采用与ran 104/114相同的rat或不同的rat。
32.通信系统100中的一些或所有wtru 102a、102b、102c、102d可包括多模式能力(例如,wtru 102a、102b、102c、102d可包括用于通过不同无线链路与不同无线网络通信的多个收发器)。例如,图1a所示的wtru 102c可被配置为与可采用基于蜂窝的无线电技术的基站114a通信,并且与可采用ieee 802无线电技术的基站114b通信。
33.图1b是示出示例性wtru 102的系统图。如图1b所示,wtru 102可包括处理器118、收发器120、发射/接收元件122、扬声器/麦克风124、小键盘126、显示器/触摸板128、不可移动存储器130、可移动存储器132、电源134、全球定位系统(gps)芯片组136和/或其他元件/外围设备138等。应当理解,在与实施方案保持一致的同时,wtru 102可包括前述元件的任何子组合。
34.处理器118可以是通用处理器、专用处理器、常规处理器、数字信号处理器(dsp)、多个微处理器、与dsp核心相关联的一个或多个微处理器、控制器、微控制器、专用集成电路(asic)、现场可编程门阵列(fpga)电路、任何其他类型的集成电路(ic)、状态机等。处理器118可执行信号编码、数据处理、功率控制、输入/输出处理和/或任何其他功能,这些其他功能使wtru 102能够在无线环境中工作。处理器118可耦合到收发器120,该收发器可耦合到发射/接收元件122。虽然图1b将处理器118和收发器120描绘为单独的部件,但是应当理解,处理器118和收发器120可以例如在电子封装或芯片中集成在一起。
35.发射/接收元件122可被配置为通过空中接口116向基站(例如,基站114a)发射信号或从基站接收信号。例如,在一个实施方案中,发射/接收元件122可以是被配置为发射和/或接收rf信号的天线。在一个实施方案中,发射/接收元件122可以是被配置为发射和/或接收例如ir、uv或可见光信号的发射器/检测器。在实施方案中,发射/接收元件122可以被配置为发射和/或接收rf信号和光信号两者。应当理解,发射/接收元件122可被配置为发射和/或接收无线信号的任何组合。
36.尽管发射/接收元件122在图1b中被描绘为单个元件,但是wtru102可包括任何数量的发射/接收元件122。例如,wtru 102可采用mimo技术。因此,在实施方案中,wtru 102可包括用于通过空中接口116发射和接收无线信号的两个或更多个发射/接收元件122(例如,多个天线)。
37.收发器120可被配置为调制将由发射/接收元件122发射的信号并且解调由发射/接收元件122接收的信号。如上所指出,wtru 102可具有多模式能力。例如,因此,收发器120可包括多个收发器,以便使wtru 102能够经由多种rat(诸如nr和ieee 802.11)进行通信。
38.wtru 102的处理器118可耦合到扬声器/麦克风124、小键盘126和/或显示器/触摸板128(例如,液晶显示器(lcd)显示单元或有机发光二极管(oled)显示单元)并且可从其接收用户输入数据。处理器118还可将用户数据输出到扬声器/麦克风124、小键盘126和/或显示器/触摸板128。此外,处理器118可从任何类型的合适存储器(诸如不可移动存储器130和/或可移动存储器132)访问信息,并且将数据存储在任何类型的合适存储器中。不可移动存储器130可包括随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、硬盘或任何其他类型的存储器存储设备。可移动存储器132可包括用户身份模块(sim)卡、记忆棒、安全数字(sd)存储卡等。在其他实施方案中,处理器118可从未物理上定位在wtru 102上(诸如,服务器或家用计算机(未示出)上)的存储器访问信息,并且将数据存储在该存储器中。
39.处理器118可从电源134接收电力,并且可被配置为向wtru 102中的其他部件分配和/或控制电力。电源134可以是用于为wtru 102供电的任何合适的设备。例如,电源134可包括一个或多个干电池组(例如,镍镉(nicd)、镍锌(nizn)、镍金属氢化物(nimh)、锂离子(li-ion)等)、太阳能电池、燃料电池等。
40.处理器118还可耦合到gps芯片组136,该gps芯片组可被配置为提供关于wtru 102的当前位置的位置信息(例如,经度和纬度)。除了来自gps芯片组136的信息之外或代替该信息,wtru 102可通过空中接口116从基站(例如,基站114a、114b)接收位置信息和/或基于从两个或更多个附近基站接收到信号的定时来确定其位置。应当理解,在与实施方案保持一致的同时,该wtru 102可通过任何合适的位置确定方法来获取位置信息。
41.处理器118还可耦合到其他元件/外围设备138,该其他元件/外围设备可包括提供附加特征、功能和/或有线或无线连接的一个或多个软件模块/单元和/或硬件模块/单元。例如,元件/外围设备138可包括加速度计、电子指南针、卫星收发器、数字相机(例如,用于照片和/或视频)、通用串行总线(usb)端口、振动设备、电视收发器、免提头戴式耳机、模块、调频(fm)无线电单元、数字音乐播放器、媒体播放器、视频游戏播放器模块、互联网浏览器、虚拟现实和/或增强现实(vr/ar)设备、活动跟踪器等。元件/外围设备138可包括一个或多个传感器,该传感器可为以下一者或多者:陀螺仪、加速度计、霍尔效应传感器、磁力计、方位传感器、接近传感器、温度传感器、时间传感器;地理位置传感器;测高计、光传感器、触摸传感器、磁力计、气压计、手势传感器、生物识别传感器和/或湿度传感器。
42.wtru 102可包括全双工无线电台,对于该全双工无线电台,一些或所有信号的传输和接收(例如,与用于上行链路(例如,用于传输)和下行链路(例如,用于接收)两者的特定子帧相关联)可为并发的和/或同时的。全双工无线电台可包括干扰管理单元,该干扰管理单元用于经由硬件(例如,扼流圈)或经由处理器(例如,单独的处理器(未示出)或经由处
理器118)进行的信号处理来减少和/或基本上消除自干扰。在实施方案中,wtru 102可包括半双工无线电台,对于该半双工无线电台,一些或所有信号的传输和接收(例如,与用于上行链路(例如,用于传输)或下行链路(例如,用于接收)的特定子帧相关联)。
43.图1c是示出根据一个实施方案的ran 104和cn 106的系统图。如上所指出,ran 104可以采用e-utra无线电技术通过空中接口116与wtru 102a、102b和102c通信。ran 104还可以与cn 106通信。
44.ran 104可包括演进节点b 160a、160b、160c,但是应当理解,在与实施方案保持一致的同时,ran 104可包括任何数量的演进节点b。演进节点b 160a、160b、160c各自可包括一个或多个收发器以便通过空中接口116与wtru 102a、102b、102c通信。在一个实施方案中,演进节点b 160a、160b、160c可以实现mimo技术。因此,演进节点b 160a例如可以使用多个天线来向wtru 102a发射无线信号,以及从该wtru接收无线信号。
45.演进节点b 160a、160b和160c中的每一者可以与特定小区(未示出)相关联,并且可以被配置为处理无线电资源管理决策、切换决策、上行链路(ul)和/或下行链路(dl)中的用户调度,等等。如图1c所示,演进节点b 160a、160b、160c可通过x2接口彼此通信。
46.图1c所示的cn 106可包括移动性管理实体(mme)162、服务网关(sgw)164和分组数据网络(pdn)网关(pgw)166。虽然前述元件中的每一者被描绘为cn 106的一部分,但是应当理解,这些元件中的任一者可由除cn运营商之外的实体拥有和/或操作。
47.mme 162可以经由s1接口连接到ran 104中的演进节点b 160a、160b和160c中的每一者,并且可以用作控制节点。例如,mme 162可负责认证wtru 102a、102b、102c的用户、承载激活/去激活、在wtru 102a、102b、102c的初始附加期间选择特定服务网关等。mme 162可提供用于在ran 104和采用其他无线电技术(诸如gsm和/或wcdma)的其他ran(未示出)之间进行切换的控制平面功能。
48.sgw 164可经由s1接口连接到ran 104中的演进节点b 160a、160b、160c中的每一者。sgw 164通常可向/从wtru 102a、102b、102c路由和转发用户数据分组。sgw 164可执行其他功能,诸如在演进节点b间切换期间锚定用户平面、当dl数据可用于wtru 102a、102b、102c时触发寻呼、管理和存储wtru 102a、102b、102c的上下文等。
49.sgw 164可连接到pgw 166,该pgw可向wtru 102a、102b、102c提供对分组交换网络(诸如互联网110)的访问,以促进wtru 102a、102b、102c和启用ip的设备之间的通信。
50.cn 106可以有利于与其他网络的通信。例如,cn 106可为wtru 102a、102b、102c提供对电路交换网络(诸如,pstn 108)的访问,以有利于wtru 102a、102b、102c与传统陆线通信设备之间的通信。例如,cn 106可以包括用作cn 106与pstn 108之间的接口的ip网关(例如,ip多媒体子系统(ims)服务器),或者可以与该ip网关通信。另外,cn 106可以向wtru 102a、102b、102c提供对其他网络112的访问,该其他网络可以包括由其他服务提供商拥有和/或运营的其他有线和/或无线网络。
51.尽管wtru在图1a至图1d中被描述为无线终端,但是可以设想,在某些代表性实施方案中,此类终端可(例如,临时或永久)使用与通信网络的有线通信接口。
52.在代表性实施方案中,其他网络112可为wlan。
53.处于基础结构基本服务集(bss)模式的wlan可具有用于bss的接入点(ap)以及与ap相关联的一个或多个站点(sta)。ap可具有至分配系统(ds)或将流量携带至和/或携带流
量离开bss的另一种类型的有线/无线网络的接入或接口。源自bss外部并通向sta的流量可通过ap到达并且可被传递到sta。源自sta并通向bss外部的目的地的流量可被发送到ap以被传递到相应目的地。bss内的sta之间的流量可通过ap发送,例如,其中源sta可向ap发送流量,并且ap可将流量传递到目的地sta。bss内的sta之间的流量可被视为和/或称为点对点流量。可利用直接链路建立(dls)在源和目的地sta之间(例如,直接在它们之间)发送点对点流量。在某些代表性实施方案中,dls可使用802.11e dls或802.11z隧道dls(tdls)。使用独立bss(ibss)模式的wlan可不具有ap,并且ibss内或使用ibss的sta(例如,所有sta)可彼此直接通信。ibss通信模式在本文中有时可称为“ad-hoc”通信模式。
54.当使用802.11ac基础结构操作模式或相似操作模式时,ap可在固定信道(诸如主信道)上发射信标。主信道可以是固定宽度(例如,20mhz宽带宽)或经由信令动态设置的宽度。主信道可为bss的操作信道,并且可由sta用来建立与ap的连接。在某些代表性实施方案中,例如在802.11系统中可实现载波侦听多路访问/冲突避免(csma/ca)。对于csma/ca,sta(例如,每个sta)(包括ap)可侦听主信道。如果主信道被特定sta侦听/检测和/或确定为繁忙,则特定sta可退避。一个sta(例如,仅一个站)可在给定bss中在任何给定时间发射。
55.高吞吐量(ht)sta可使用40mhz宽的信道进行通信,例如,经由主20mhz信道与相邻或不相邻的20mhz信道的组合以形成40mhz宽的信道。
56.极高吞吐量(vht)sta可支持20mhz、40mhz、80mhz和/或160mhz宽的信道。40mhz和/或80mhz信道可以通过组合连续的20mhz信道来形成。可以通过组合8个连续的20mhz信道,或通过组合两个非连续的80mhz信道(这可以被称为80+80配置)来形成160mhz信道。对于80+80配置,在信道编码之后,数据可通过可将数据分成两个流的段解析器。可单独地对每个流进行快速傅里叶逆变换(ifft)处理和时间域处理。可以将这些流映射到两个80mhz信道,并且可以通过传输sta来传输数据。在接收sta的接收器处,可颠倒上述用于80+80配置的操作,并且可将组合的数据发送到介质访问控制(mac)层、实体等。
57.802.11af和802.11ah支持低于sub 1ghz的操作模式。相对于802.11n和802.11ac中使用的那些,802.11af和802.11ah中减少了信道操作带宽和载波。802.11af支持电视白空间(tvws)频谱中的5mhz、10mhz和20mhz带宽,并且802.11ah支持使用非tvws频谱的1mhz、2mhz、4mhz、8mhz和16mhz带宽。根据代表性实施方案,802.11ah可支持仪表类型控制/机器类型通信(mtc),诸如宏覆盖区域中的mtc设备。mtc设备可具有某些能力,例如有限的能力,包括支持(例如,仅支持)某些带宽和/或有限的带宽。mtc设备可包括电池寿命高于阈值(例如,以保持非常长的电池寿命)的电池。
58.可支持多个信道的wlan系统以及诸如802.11n、802.11ac、802.11af和802.11ah之类的信道带宽包括可被指定为主信道的信道。主信道可具有等于由bss中的所有sta支持的最大公共操作带宽的带宽。主信道的带宽可由来自在bss中操作的所有sta的sta(其支持最小带宽操作模式)设置和/或限制。在802.11ah的示例中,对于支持(例如,仅支持)1mhz模式的sta(例如,mtc型设备),主信道可以是1mhz宽,即使ap和bss中的其他sta支持2mhz、4mhz、8mhz、16mhz和/或其他信道带宽操作模式。载波侦听和/或网络分配向量(nav)设置可取决于主信道的状态。如果例如由于sta(仅支持1mhz操作模式)正在向ap传输而使主信道繁忙,即使大多数频段保持空闲并且可能可用,整个可用频段也可以被视为繁忙。
59.在美国,可以供802.11ah使用的可用频段是902mhz至928mhz。在韩国,可用频段是
917.5mhz至923.5mhz。在日本,可用频段是916.5mhz至927.5mhz。802.11ah可用的总带宽是6mhz至26mhz,取决于国家代码。
60.图1d是示出根据一个实施方案的ran 113和cn 115的系统图。如上文所指出,ran 113可采用nr无线电技术通过空中接口116与wtru 102a、102b、102c通信。ran 113还可与cn 115通信。
61.ran 113可包括gnb 180a、180b、180c,但是应当理解,在与实施方案保持一致的同时,ran 113可包括任何数量的gnb。gnb 180a、180b、180c各自可包括一个或多个收发器以便通过空中接口116与wtru 102a、102b、102c通信。在实施方案中,gnb 180a、180b、180c可实现mimo技术。例如,gnb 180a、180b可利用波束成形来向wtru 102a、102b、102c发射信号和/或从wtru接收信号。因此,gnb 180a例如可使用多个天线来向wtru 102a发射无线信号和/或从wtru 102a接收无线信号。在实施方案中,gnb 180a、180b、180c可实现载波聚合技术。例如,gnb 180a可向wtru 102a(未示出)发射多个分量载波。这些分量载波的子组可在免许可频谱上,而其余分量载波可在许可频谱上。在实施方案中,gnb 180a、180b、180c可实现协作多点(comp)技术。例如,wtru 102a可从gnb 180a和gnb 180b(和/或gnb 180c)接收协作发射。
62.wtru 102a、102b、102c可使用与可扩展参数集相关联的发射来与gnb 180a、180b、180c通信。例如,ofdm符号间隔和/或ofdm子载波间隔可因不同传输、不同小区和/或无线传输频谱的不同部分而变化。wtru 102a、102b、102c可使用各种或可扩展长度的子帧或传输时间间隔(tti)(例如,包括不同数量的ofdm符号和/或持续变化的绝对时间长度)来与gnb 180a、180b、180c通信。
63.gnb 180a、180b、180c可被配置为以独立配置和/或非独立配置与wtru 102a、102b、102c通信。在独立配置中,wtru 102a、102b、102c可与gnb 180a、180b、180c通信,同时也不访问其他ran(例如,诸如演进节点b 160a、160b、160c)。在独立配置中,wtru 102a、102b、102c可将gnb 180a、180b、180c中的一者或多者用作移动性锚定点。在独立配置中,wtru 102a、102b、102c可在未许可频带中使用信号与gnb 180a、180b、180c通信。在非独立配置中,wtru 102a、102b、102c可与gnb 180a、180b、180c通信或连接,同时也与其他ran(诸如,演进节点b 160a、160b、160c)通信或连接。例如,wtru 102a、102b、102c可实现dc原理以基本上同时与一个或多个gnb 180a、180b、180c和一个或多个演进节点b 160a、160b、160c通信。在非独立配置中,演进节点b 160a、160b、160c可用作wtru 102a、102b、102c的移动性锚点,并且gnb 180a、180b、180c可提供用于服务wtru 102a、102b、102c的附加覆盖和/或吞吐量。
64.gnb 180a、180b、180c中的每一者可与特定小区(未示出)相关联,并且可被配置为处理无线电资源管理决策、切换决策、ul和/或dl中的用户的调度、网络切片的支持、双连接、nr和e-utra之间的互通、用户平面数据朝向用户平面功能(upf)184a、184b的路由、控制平面信息朝向接入和移动性管理功能(amf)182a、182b的路由等。如图1d所示,gnb 180a、180b、180c可通过xn接口彼此通信。
65.图1d所示的cn 115可包括至少一个amf 182a、182b、至少一个upf 184a、184b、至少一个会话管理功能(smf)183a、183b以及至少一个数据网络(dn)185a、185b。虽然前述元件中的每一者被描绘为cn 115的一部分,但是应当理解,这些元件中的任一者可由除cn运
营商之外的实体拥有和/或运营。
66.amf 182a、182b可在ran 113中经由n2接口连接到gnb 180a、180b、180c中的一者或多者,并且可用作控制节点。例如,amf 182a、182b可负责认证wtru 102a、102b、102c的用户、网络切片的支持(例如,具有不同要求的不同协议数据单元(pdu)会话的处理)、选择特定smf 183a、183b、注册区域的管理、nas信令的终止、移动性管理,等等。amf 182a、182b可使用网络切片以例如基于wtru 102a、102b、102c所使用的服务的类型来为wtru 102a、102b、102c定制cn支持。例如,可针对不同的用例(诸如,依赖于超高可靠低延迟(urllc)接入的服务、依赖于增强型大规模移动宽带(embb)接入的服务、用于mtc接入的服务等)建立不同的网络切片。amf 162可提供用于在ran 113和采用其他无线电技术(诸如lte、lte-a、lte-a pro和/或非3gpp接入技术,诸如wi-fi)的其他ran(未示出)之间进行切换的控制平面功能。
67.smf 183a、183b可经由n11接口连接到cn 115中的amf 182a、182b。smf 183a、183b还可经由n4接口连接到cn 115中的upf 184a、184b。smf 183a、183b可选择并控制upf 184a、184b,并且配置通过upf 184a、184b进行的流量路由。smf 183a、183b可执行其他功能,诸如管理和分配ue ip地址、管理pdu会话、控制策略实施和qos、提供下行链路数据通知等。pdu会话类型可以是基于ip的、非基于ip的、基于以太网的等。
68.upf 184a、184b可经由n3接口连接到ran 113中的gnb 180a、180b、180c中的一者或多者,这些gnb可向wtru 102a、102b、102c提供对分组交换网络(诸如互联网110)的访问,例如以促进wtru 102a、102b、102c和启用ip的设备之间的通信。upf 184、184b可执行其他功能,诸如路由和转发分组、实施用户平面策略、支持多宿主pdu会话、处理用户平面qos、缓冲下行链路分组、提供移动性锚定等。
69.cn 115可有利于与其他网络的通信。例如,cn 115可包括用作cn 115与pstn 108之间接口的ip网关(例如,ip多媒体子系统(ims)服务器),或者可与该ip网关通信。另外,cn 115可向wtru 102a、102b、102c提供对其他网络112的访问,该其他网络可包括由其他服务提供商拥有和/或运营的其他有线和/或无线网络。在实施方案中,wtru 102a、102b、102c可通过upf 184a、184b经由至upf 184a、184b的n3接口以及upf 184a、184b与本地数据网络(dn)185a、185b之间的n6接口连接到dn 185a、185b。
70.鉴于图1a至图1d以及图1a至图1d的对应描述,本文参照以下中的任一者描述的功能中的一个或多个功能或全部功能可由一个或多个仿真元件/设备(未示出)执行:wtru 102a-102d、基站114a-114b、演进节点b 160a-160c、mme 162、sgw 164、pgw 166、gnb 180a-180c、amf 182a-182b、upf 184a-184b、smf 183a-183b、dn 185a-185b和/或本文所述的任何其他元件/设备。仿真设备可以是被配置为模仿本文所述的一个或多个或所有功能的一个或多个设备。例如,仿真设备可用于测试其他设备和/或模拟网络和/或wtru功能。
71.仿真设备可被设计为在实验室环境和/或运营商网络环境中实现其他设备的一个或多个测试。例如,该一个或多个仿真设备可执行一个或多个或所有功能,同时被完全或部分地实现和/或部署为有线和/或无线通信网络的一部分,以便测试通信网络内的其他设备。该一个或多个仿真设备可执行一个或多个功能或所有功能,同时临时被实现/部署为有线和/或无线通信网络的一部分。仿真设备可直接耦合到另一个设备以用于测试目的和/或可使用空中无线通信来执行测试。
72.该一个或多个仿真设备可执行一个或多个(包括所有)功能,同时不被实现/部署为有线和/或无线通信网络的一部分。例如,仿真设备可在测试实验室和/或非部署(例如,测试)有线和/或无线通信网络中的测试场景中使用,以便实现一个或多个部件的测试。该一个或多个仿真设备可为测试装备。经由rf电路系统(例如,其可包括一个或多个天线)进行的直接rf耦合和/或无线通信可由仿真设备用于发射和/或接收数据。
73.引言
74.在某些代表性实施方案中,可以实现用于ue(例如,wtru)以确定侧行链路(sl)控制信息(sci)监视和解码配置的方法、装置和系统。例如,sci监视和解码配置可以包括以下中的任一者:(1)资源池;(2)时隙;(3)子信道;(4)候选sci格式;和/或(5)资源元素(re)。ue可以至少部分地基于以下中的任一者来确定sci监视和解码配置:(1)ue组;(2)sl流量组;(3)sl链路;(4)服务质量(qos要求);(5)区标识符(id);(6)ue sl活动状态;和/或(6)ue功率状态。
75.在某些代表性实施方案中,可以实现用于ue以执行一个或多个sci解码尝试的方法、装置和系统。ue还可以执行半静态和/或动态优先级排序,其中至少部分地基于以下项来执行、停止和/或继续sci解码尝试:(1)资源预留;(2)信道繁忙率(cbr);(3)qos要求;(4)ue组;和/或(5)与sci解码尝试中的一个或多个sci解码尝试相关联的sl流量组。
76.在某些代表性实施方案中,可以实现用于ue以执行第一级sci解码和/或对应的第二级sci解码的方法、装置和系统。ue可以至少部分地基于第一级sci指示来确定在sci解码尝试中进行到第二级sci解码。例如,第一级sci指示可以包括以下中的任一者:(1)ue组;(2)数据类型;(3)服务类型;(4)应用程序类型;(5)目的地类型;(6)1级sci传输指示;(7)ue组(例如,组播)成员id;(8)资源选择配置;(9)ue间辅助指示;(10)ue sl活动状态;(11)ue sl功率状态;和/或(12)区id。
77.概述
78.侧行链路(sl)控制信息设计
79.在某些代表性实施方案中,sci传输可以包括两级,即第一级sci传输和第二级sci传输。第一级sci传输可以包括用于调度相关联的第二级sci的传输和相关联的物理sl共享信道(pssch)传输(例如,对应于第一级传输)的sci格式。资源池可以与第一级sci格式(例如,sci格式0_1)相关联。相应的第一级sci格式可以被配置(例如,预先配置)为用于任何资源池。用于承载第一级sci传输的pssch的传输资源可以被配置(例如,预先配置)为用于资源池,并且可以包括从时隙中的第二sl符号起始的多个符号(例如,timeresourcepscch)以及多个prb(例如,frequencyresourcepscch)。以举例的方式,根据sci格式0_1的第一级传输可以包括以下信息:(1)优先级;(2)频率资源分配;(3)时间资源分配;(4)资源预留周期;(5)解调参考信号(dmrs)模式;(6)第二级sci格式;(7)beta_offset指示标识;(8)dmrs端口的数量;(9)调制和编码方案(mcs);和/或(10)mcs表指示。
80.第一级sci格式的尺寸可以是可变的,因为每个资源池可以配置(例如,预先配置)以下参数中的任一个参数:(1)针对一次sci传输预留的资源的最大数量(例如,n
max
);(2)半持久(sp)资源预留(例如,启用或禁用);(3)dmrs模式的数量;(4)第二级sci格式的数量;和/或(5)子信道尺寸。
81.ue可以使用pssch dmrs来对第二级sci传输进行解码。第二级sci传输可以符合由
第一级sci传输指定的第二级sci格式。第二级sci传输可以携带以下信息:(1)混合自动重传请求(harq)id;(2)新数据指示标识(ndi);(3)冗余版本(rv);(4)源id;(5)目的地id;(6)csi请求;(7)harq启用/禁用指示;(8)区id;和/或(10)通信范围要求(mcr)。
82.在某些代表性实施方案中,可以存在两个第二级sci格式(例如,sci格式2-a和/或sci格式2-b)。例如,sci格式2-a可以对应于或应用于在harq被启用的条件下具有harq nack信息的组播传输。例如,sci格式2-b可以对应于或应用于在harq被启用的条件下具有harq ack和/或nack信息的单播、组播和/或广播传输。
83.导致高ue功率消耗的处理密集型sci解码
84.在某些代表性实施方案中,将一个或多个ue配置成以功率高效的方式执行sl操作以例如实现改善的功率管理和/或节省可能是有利的。在某些代表性实施方案中,一个或多个ue可以安装在具有电源的相应车辆中或以其他方式连接到该车辆,该电源向要在“始终开启”sl操作中配置的ue提供足够的功率,使得功率管理和/或节省可能不是很重要的问题。
85.当目的地id和源id包括在第二级sci传输中时,ue可能直到对第一级sci格式和第二级sci格式两者进行解码之后才能够确定是否接收数据。在此类情况下,在资源池的多个子信道和/或时隙中执行2级sci解码可能例如导致ue处理负载和能量消耗增加。
86.导致sci解码增加的大nr sl带宽
87.在设备到设备(d2d)通信(诸如蜂窝车联万物(v2x)通信)中,ue(例如,v2x ue)可以被配置为在任何配置的资源池的任何子信道中执行sci解码,因为ue可以在任何给定子信道中接收预期用于其自身的数据。子帧和/或时隙和/或微时隙内的用于sci监视的子信道的数量可以取决于ue的处理能力。例如,在lte v2x通信中,根据ue的处理能力,ue(例如,lte v2x)可以不被配置为相对于给定子帧中的多于10个或20个物理sl控制信道(pscch)执行解码。在lte v2x通信中,根据ue的处理能力,ue可以不被配置为相对于给定子帧中的多于100个或136个rb执行解码。在lte v2x通信中,可以在ue处实现用于避免当pscch候选的数量超过ue的能力时系统地丢弃pscch的机制。
88.应当理解,例如,考虑到nr sl中提供的sl带宽的增加,与执行2级sci解码相关的ue处理负载和能量消耗的增加可能加剧。例如,sl带宽的增加可能导致子帧和/或时隙和/或微时隙内的用于sci监视和解码的子信道的数量增加。在nr v2x通信环境中,与lte v2x ue相比,ue(例如,nr v2x ue)可以被配置为在更多个子信道中执行sci解码,但是sci解码处理的增加可能导致功率消耗增加。
89.在某些代表性实施方案中,可以相对于ue执行d2d通信,这些ue由于例如较低的硬件和/或较低的连接能力而具有不同的处理能力。相对于v2x通信,最小化ue(例如,易受伤害的道路使用者(vru)ue、与公共安全相关联的ue和/或具有电池和/或功率消耗约束的ue)的能量消耗可能是有利的。例如,这些类型的ue可以具有较少的硬件能力并且以较低的连接性要求进行操作。
90.当ue被配置为执行sl通信时,对sl sci解码处理的改进可以减少由于sl sci解码而导致的能量消耗,并且可以例如降低总体功率消耗。
91.图2是示出具有ran和多个wtru的代表性环境的系统图。如图2所示,一个或多个wtru 102(诸如第一ue d2d设备202a和第二ue d2d设备202b和/或第一路边单元204b)可以
物理地位于与ran 104/113的通信范围内,并且可以执行与ran 104/113的传输和接收。一个或多个其他wtru 102(诸如第三ue d2d设备202c和第四ue d2d设备202d和/或第二路边单元204b)可以物理地位于与ran 104/113的通信范围之外。图2中的wtru可以被配置为直接与其他wtru执行sl通信(例如,d2d)。例如,sl通信可以是单播、组播和/或广播传输。在某些代表性实施方案中,sl通信可以采取v2x通信的形式。然而,应当理解,本公开适用于在d2d环境中执行超出v2x通信的sci解码的wtru。
92.在v2x环境中,第一至第四ue d2d设备202a至202d中的任一者可以分别与行人和/或车辆相关联。在某些代表性实施方案中,与车辆相关联的ue d2d设备可以被实现为车载单元(obu)和/或与车载单元合并,该车载单元可以与诸如内部车辆网络和/或人机接口(hmi)的各种其他系统互连。
93.pssch监视配置的ue确定
94.在某些代表性实施方案中,pscch可以携带与pssch传输相关联的第一级sci,并且第二级sci可以由相关联的pssch的至少一个资源传输。第一级sci可以包括用于第二级sci和相关联的pssch的资源预留信息。
95.图3是示出用于对针对d2d通信的解码尝试进行优先级排序的代表性过程300的图。如图3所示,在302处,wtru 102配置用于侧行链路(sl)传输(例如,pscch监视)的一个或多个资源池。如稍后将描述的,在304处,ue可以对sci解码尝试进行优先级排序。如图3所示,在306处,ue可以被配置为监视一个pscch(或多个pscch)并在所监视的pscch上检测第一级sci以用于第一解码尝试。在稍后将描述的某些条件下,在308处,在第一解码尝试之后,ue可以继续监视一个pscch(或多个pscch)并在所监视的pscch上检测第一级sci以用于第二解码尝试。
96.例如,可以根据配置的(例如,预先配置的)第一级sci格式来检测第一级sci。第一级sci可以与第二级sci和pssch相关联。在检测到第一级sci的条件下,ue可以被配置为对检测到的第一级sci进行解码。ue可以被配置为监视pssch。例如,所监视的pssch与解码的第一级sci相关联。ue可以被配置为在相关联的pssch上检测第二级sci。在所监视的pssch上检测到第二级sci的条件下,ue可以被配置为对第二级sci和/或所监视的pssch进行解码。例如,ue可以使用包括在解码的第一级sci中和/或由解码的第一级sci指示的信息来对第二级sci和/或所监视的pssch进行解码。
97.在某些代表性实施方案中,pscch和相关联的pssch传输可以在相同的时间间隔(例如,子帧、时隙和/或微时隙)内。pssch传输可以包括一组子信道。例如,该组子信道可以是连续的(例如,在频域和/或时域中)。相关联的pscch可以在该组子信道的特定子信道中传输,该子信道可以是例如该组子信道中具有最低索引的子信道。可以针对至少一个资源池配置(例如,预先配置)用于子信道中的pscch传输的符号和prb的数量。例如,pscch传输的起始prb可以是在子信道内具有最低索引的prb。
98.在某些代表性实施方案中,ue可以被配置为确定sci监视和解码配置。例如,sci监视和解码配置可以包括以下中的任一者:(1)pscch监视资源池(或其组);(2)用于监视任何(例如,每个)pscch监视资源池的候选第一级sci格式(或其组);(3)用于监视任何(例如,每个)pscch监视资源池的pscch监视时隙(或其组);(4)用于监视任何(例如,每个)pscch监视资源池的pscch监视子信道(或其组);和/或(5)pscch监视re(或其组)。
99.pscch监视资源池
100.在某些代表性实施方案中,ue可以被配置(例如,预先配置)有sl资源池(或其组),该sl资源池可以与一个或多个sl带宽部分(bwp)相关联。例如,ue可以被配置为将配置的(例如,预先配置的)资源池的子组(例如,一个或多个资源池)确定为一组pscch监视资源池。ue可以被配置成监视任何所确定的pscch监视资源池中的至少一个pscch并对其进行解码。例如,ue可以被配置为在资源池被指示成用于单播传输的条件下(诸如在单播链路建立期间)确定用于pscch监视的资源池。ue可以被配置为在所确定的资源池中执行针对单播链路的传输和接收。
101.例如,ue可以被配置为在ue已接收到数据传输的条件下,在具有对应于指定组(诸如ue订阅的广播和/或组播服务(例如,v2x服务))的目的地id的资源池中确定用于pscch监视的资源池的子组。ue可以被配置为在所确定的资源池中接收所订阅的服务的数据(例如,广播和/或组播数据)。
102.例如,ue可以被配置为在资源池由任何更高层配置以用于sl通信的条件下确定用于pscch监视的资源池的子组。更高层可以是应用层(例如,v2x应用层)。ue可以在用于sci监视和解码的资源池中执行感测,以便在用于sci监视和解码的相同资源池中选择用于sl传输的一个或多个资源。
103.例如,ue可以被配置为在资源池具有物理sl反馈信道(psfch)资源配置(例如,与harq反馈配置相关联)的条件下确定用于pscch监视的资源池的子组。psfch资源配置可以由任何更高层进行以用于sl通信。在harq反馈诸如由任何更高层指示以用于资源池中的sl传输之后,ue可以将具有配置的(例如,预先配置的)psfch资源的该资源池确定为用于sci监视。当harq反馈未被指示时,ue可以将不具有psfch资源的资源池确定为用于sci监视。
104.例如,ue可以被配置为根据(例如,ue的)活动状态和/或功率状态确定用于pscch监视的资源池的子组。ue可以被配置(例如,预先配置)为在ue处于(例如,操作于)和/或满足与资源池相关联的活动状态和/或功率状态的条件下确定用于pscch监视的资源池。例如,资源池可以与至少包括活动(active)、非活动(inactive)、睡眠(sleep)、空闲(idle)和/或连接(connected)的任何ue状态的任何活动状态和/或功率状态相关联。
105.例如,ue可以被配置为在资源池被配置(例如,预先配置)为用于ue可以订阅的服务的条件下确定用于pscch监视的资源池的子组。ue可以至少部分地基于资源池与ue可以订阅和/或已订阅的服务(例如,v2x服务)的qos要求相关联来确定用于pscch监视的资源池。仅以举例的方式,ue可以将用于具有低延迟要求的服务的数据传输的基于符号的资源池确定为用于pscch监视的资源池。
106.例如,ue可以被配置为在资源池被配置(例如,预先配置)为用于sl ue组的条件下确定用于pscch监视的资源池的子组。至少一个资源池可以与sl ue组相关联。以举例的方式,资源池可以与特定类型和/或特定组的ue相关联。一种类型的ue(例如,路边单元(rsu))可以被配置为当该ue订阅服务(例如,rsu广播服务)时在资源池中确定并执行sci监视和解码。资源池可以与ue的类型(例如,易受伤害的道路使用者(vru))相关联,并且当ue组是与该ue的该类型相关联的类型(例如,vru组)时,该类型的ue可以确定在资源池中执行sci监视和解码。
107.例如,ue可以被配置为在资源池被指示在所接收的传输(例如,sci传输)中的条件
下确定用于pscch监视的资源池的子组。例如,ue可以确定被指示在所接收的第一级sci和/或所接收的第二级sci传输中的用于pscch监视的资源池。该指示可以是显式的,诸如在sci位字段中使用资源池索引,或者可以是隐式的。该指示可以是任何sl bwp和/或sl载波的任何索引,并且ue可以监视与所指示的sl bwp和/或sl载波中的任一者相关联的任何资源池中的sci。
108.例如,ue可以被配置为在资源池与区(例如,地理区域)相关联的条件下确定用于pscch监视的资源池的子组。以举例的方式,资源池可以与区id相关联,并且ue可以基于对应于该ue的地理位置的相应区id来确定用于pscch监视的资源池。
109.候选第一级sci格式
110.在某些代表性实施方案中,ue可以被配置(例如,预先配置)有一组候选第一级sci格式。ue可以确定要在任何pscch监视资源池中监视的一组候选第一级sci格式。候选第一级sci格式可以与qos要求(例如,sl qos要求)相关联。例如,候选第一级sci格式可以与具有低延迟和高可靠性要求的超可靠低延迟通信类型(urllc)sl流量相关联,并且与该组中的其他候选第一级sci格式相比,可以具有相对紧凑的位字段布置。候选第一级sci格式可以与(例如,ue的)活动状态和/或功率状态相关联。ue可以至少部分地基于qos要求(例如,sl qos要求)、活动状态和/或功率状态(例如,ue状态)中的任一者来从该组候选第一级sci格式确定第一级sci格式的子组。
111.pscch监视时隙
112.在某些代表性实施方案中,ue可以在所确定的pscch监视资源池中的任一个pscch监视资源池中确定用于pscch监视的一组时隙,其中所确定的候选第一级sci格式中的任一个候选第一级sci格式可以被监视。一组pscch监视时隙可以包括属于任何sci监视资源池的所有时隙。例如,ue可以被配置为基于针对任何所确定的sci监视资源池配置的(例如,预先配置的)sci监视周期来确定一组pscch监视时隙。sci监视周期可以与(例如,ue的)活动状态和/或功率状态相关联。ue可以被配置为基于可以包括活动、非活动、睡眠、空闲和/或连接中的任一者的活动状态和/或功率状态中的任一者来确定任何所确定的pscch监视资源池中的一组pscch监视时隙。不同的sci监视周期可以与不同的活动和/或功率状态(例如,非活动、睡眠和/或空闲状态)相关联。例如,ue可以被配置为基于与该ue相关联的区id来确定任何所确定的pscch监视资源池中的一组pscch监视时隙,并且该区id可以基于该ue的地理位置(例如,该ue的gps坐标)来确定。
113.pscch监视子信道
114.在某些代表性实施方案中,ue可以确定所确定的pscch监视资源池中的任一个pscch监视资源池中的用于pscch监视的一组子信道,其中候选第一级sci格式中的任一个候选第一级sci格式可以被监视。在任何所确定的pscch监视资源池中,一组pscch监视子信道可以是连续的和/或不连续的。例如,一组pscch监视子信道可以包括属于任何pscch监视资源池的所有子信道。例如,属于所确定的pscch监视资源池的子信道的子组可以被配置(例如,预先配置)为用于pscch监视。ue可以被配置为基于可以包括活动、非活动、睡眠、空闲和/或连接中的任一者的活动状态和/或功率状态中的任一者来确定任何所确定的pscch监视资源池中的一组pscch监视子信道。pscch监视资源池中的不同的sci监视子信道可以与不同的活动和/或功率状态(例如,非活动、睡眠和/或空闲状态)相关联。例如,ue可以被
配置为基于区id来确定任何所确定的pscch监视资源池中的一组pscch监视子信道。
115.pscch监视资源元素
116.ue可以确定任何所确定的pscch监视资源池中的任何所确定的pscch监视时隙和/或子信道内的用于pscch监视的一组re。例如,该组re可以基于配置的(例如,预先配置的)pscch re来确定,并且可以包括时隙内的pscch符号的数量和/或子信道内的pscch prb的数量。例如,ue可以确定每个pscch监视资源池的用于pscch监视的一组re。
117.pscch监视配置的优先级排序
118.在某些代表性实施方案中,ue可以确定pscch监视和解码配置,诸如如本文所讨论的确定资源池和任何资源,并且可以基于ue能力来对pscch监视和解码进行优先级排序。ue能力可以是ue sci解码能力。ue sci解码能力可以基于至少一个ue硬件处理能力。仅以举例的方式,ue sci解码能力可以被定义为ue能够在一个时隙内执行的sci解码尝试的次数(例如,n
sci_cap
)。在另一个示例中,ue sci解码能力可以被定义为ue能够在其中执行sci解码的prb和/或子信道的数量。
119.ue可以在所确定的pscch监视时隙内执行一次或多次sci解码尝试。sci解码尝试可以包括ue在pscch监视子信道中执行的处理。pssch监视时隙和/或pssch监视子信道可以属于pscch监视资源池。sci解码尝试可以包括对与pscch监视资源池相关联的该组所确定的第一级sci格式中的任一个第一级sci格式进行监视和解码(例如,尝试解码)。sci解码尝试可以包括对与pscch监视资源池相关联的该组所确定的第一级sci格式中的每个第一级sci格式进行监视和解码(例如,尝试解码)。sci解码尝试可以例如与同pscch监视资源池、候选第一级sci格式、子信道和/或时隙有关的qos要求相关联。
120.基于所确定的pscch监视和解码配置,任何pscch监视资源池中的sci解码尝试的次数(例如,n
sci_res_pool
)可以被确定为n
sci_res_pool
=候选第一级sci格式的数量
×
pscch监视子信道的数量。所有pscch监视资源池上的一个时隙内的sci解码尝试的总次数(例如,n
sci_total
)可以被确定为其中m是所确定的pscch资源池的总数量。
121.当n
sci_total
等于或小于n
sci_cap
时,所确定的pscch解码尝试的总次数在ue处理能力内,ue可以基于所确定的sci监视和解码配置来执行sci解码。当n
sci_total
大于n
sci_cap
时,所确定的pscch解码尝试的总次数超过ue处理能力,ue可以基于配置的(例如,预先配置的)一个或多个优先级排序规则来减少sci解码。例如,当ue的相关联的qos要求低于阈值以及/或者相关联的qos要求最低时,ue可以从pscch监视配置移除所确定的pscch监视资源池和/或第一级sci格式。
122.在某些代表性实施方案中,ue可至少部分地基于用于pscch监视的子信道、资源池pscch监视、qos要求和/或ue组中的任一者来动态地对用于pscch监视的至少一个所确定的资源池中的sci解码尝试进行优先级排序。
123.在pscch监视时隙和/或子信道在先前传输中被预留以用于ue所期望的盲重传的条件下,ue可以优先执行(例如,首先执行)(例如,pscch监视子信道中的)sci解码尝试而不是其他sci解码尝试。ue可以将与在先前传输中使用的相同的候选第一级sci格式应用于该sci解码尝试,诸如盲重传资源预留。在应用与先前传输中使用的相同的候选第一级sci格
式的条件下,ue可以优先使用相同的候选第一级sci格式,并且例如可以跳过使用其他候选第一级sci格式执行sci解码。这样,可以避免使用与pscch监视资源池相关联的所有候选第一级sci格式的盲检测。
124.在pscch监视时隙和/或子信道在先前传输中被预留以用于对应于ue的harq nack传输的harq重传的条件下,ue可以优先执行(例如,首先执行)(例如,pscch监视子信道中的)sci解码尝试而不是其他sci解码尝试。ue可以应用与在包括harq重传资源预留的先前传输中使用的相同的候选第一级sci格式。
125.在pscch监视子信道在先前传输中被半持久地预留的条件下,ue可以优先执行(例如,首先执行)pscch监视子信道中的sci解码尝试。该pscch监视子信道可以相对于先前资源预留中指示的预留间隔(例如,毫秒(ms)、时隙、子帧、微时隙)而被优先考虑。预留间隔可以是其中接收到先前资源预留的时隙与先前资源预留中指示的多个(例如,整数

x’个)时隙(ms、子帧和/或微时隙)之间的时间周期。
126.在由另一ue在先前传输中指示资源池的条件下,ue可以优先执行(例如,首先执行)用于pscch监视的任何所确定的资源池中的sci解码尝试而不是其他sci解码尝试。例如,该指示可以是所接收的sci中的sl资源池指示位字段、sl bwp位字段和/或sl载波指示位字段中的任一者。ue可以应用所指示的资源池以对针对与发送指示的ue的任何(例如,所有)sl链路的任何sci解码尝试进行优先级排序。
127.在信道繁忙率(cbr)低于阈值的条件下,ue可以优先执行(例如,首先执行)用于pscch监视的任何所确定的资源池中的sci解码尝试。可以在ue处测量cbr。例如,ue可以根据所测量的cbr按次序(例如,升序)优先执行所确定的pscch监视资源池中的sci解码尝试。由于较低cbr测量值可能暗示资源池中的较低干扰,因此对具有较少干扰的资源池中的sci解码尝试的优先考虑可以改善sci解码性能。
128.ue可以根据至少一个qos要求(例如,延迟要求)按次序(例如,升序)优先执行(例如,首先执行)用于pscch监视的任何所确定的资源池中的sci解码尝试。例如,ue可以优先考虑与具有较低延迟要求的数据传输相关联的sci解码尝试。
129.ue可以根据数据传输的qos要求(例如,可靠性要求)(例如,数据的块错误率(bler))按次序(例如,升序)优先执行(例如,首先执行)用于pscch监视的任何所确定的资源池中的sci解码尝试。例如,ue可以优先考虑与具有较低bler的数据传输相关联的sci解码尝试。
130.ue可以根据数据传输的优先级要求按降序优先执行(例如,首先执行)用于pscch监视的任何所确定的资源池中的sci解码尝试。例如,ue可以优先考虑与具有较高优先级的数据传输相关联的sci解码尝试。换句话说,数据传输优先级(例如,sl传输优先级)可以指示sci解码优先级。
131.ue可以根据ue组(诸如v2x组)按次序优先执行(例如,首先执行)sci解码尝试。例如,ue可以优先考虑对来自紧急v2x ue(消防车)、关键任务v2x ue(警用无线电)、易受伤害的道路使用者(vru)和路边单元(rsu)中的任一者的sci传输进行解码。换句话讲,ue可以根据ue数据组(例如,v2x数据组)按配置的(例如,预先配置的)次序执行sci解码尝试。例如,ue可以优先考虑用于紧急操纵消息的传输的sci解码。ue数据组可以被指示在先前资源预留中,诸如在tb的初始传输和/或先前半持久传输中。
132.例如,当半静态确定的总sci解码尝试的次数超过ue处理能力时,ue可以动态地确定sci解码尝试中的哪一次sci解码尝试在pscch监视时隙内被优先考虑,如上文所讨论的。当所执行的优先考虑的sci解码尝试的次数达到与ue处理能力相关联的阈值时,ue可以丢弃相应的pscch监视时隙内的任何剩余的sci解码尝试。
133.sci解码尝试继续
134.在某些代表性实施方案中,相应的sci解码尝试作为多级sci解码过程来执行。在某些代表性实施方案中,针对每次sci解码尝试执行2级sci解码过程。例如,2级sci解码过程可以包括执行第一级sci信息的解码,并且进一步对第二级sci信息进行解码。
135.图4是示出用于执行解码尝试的代表性过程400的图。如图4所示,ue可以在402处开始相应的sci解码尝试,诸如图3中的第一解码尝试。ue可以在404处监视一个或多个pscch,以便在406处检测对应于相应的sci解码尝试的第一级sci格式并对其进行解码。当对第一级sci信息进行解码时,ue可以获得用于对第二级sci格式进行解码的信息(例如,在没有盲检测的情况下对第二级sci传输进行解码所必需的信息)。为了优化和/或减少功率消耗,在408处,ue可以确定是否继续相应的sci解码尝试。例如,在ue认识到数据传输(例如,与sci解码尝试相关联的传输)在第一级sci解码成功之后不适用于ue的条件下,ue可以在410处执行sci解码尝试的提前终止。ue可至少部分地基于解码的第一级sci传输中的以下信息中的任何信息来确定不对第二级sci解码进行解码并由此终止sci解码尝试:(1)sl ue组;(2)v2x数据、服务、应用程序、目的地id;(3)第一级sci传输指示;(4)ue组播成员id;(5)sl链路id;(6)重传指示;(7)sl资源池/sl bwp和/或sl载波;(8)资源选择配置;(9)ue间辅助指示;(10)ue sl活动和/或功率状态指示;(11)包括l1优先级、mcs表、第二级sci格式和/或dmrs配置/端口的配置;(12)其中接收到第一级sci的子信道位置和/或索引;和/或(13)其中接收到第一级sci的pscch dm-rs的参考信号接收功率(rsrp)。在确定终止sci解码尝试之后,ue可以通过重复图4所示的过程来继续开始下一sci解码尝试,诸如图3中的第二解码尝试。
136.在某些代表性实施方案中,ue可以在pscch中接收第一级sci传输。例如,在pscch的rsrp(例如,l1-rsrp)低于阈值的条件下,ue可以确定不继续相应的解码尝试。ue可以终止对与相应的解码尝试相关联的第二级sci传输的任何监视和/或解码。在停止相应的解码尝试之后,ue可以继续执行下一sci解码尝试。例如,下一sci解码尝试可以根据上文所述的优先级排序来确定。
137.在某些代表性实施方案中,当ue认识到相关联的数据传输是1级传输时,ue可以确定不对第二级sci格式进行解码并且不继续(例如,终止)sci解码尝试。例如,第一级sci格式可以包括1级传输指示。ue可以使用解码的1级sci信息来继续对相关联的pssch进行解码。ue可以在完成第二级sci格式的解码之前确定中断第二级sci格式和/或不对第二级sci格式进行解码并终止sci解码尝试,并且可以基于1级sci传输的指示来继续对相关联的pssch进行解码。1级sci传输的指示可以是隐式的或显式的。
138.如图4所示,在412处,ue可以通过监视(例如,pscch)与相应的sci解码尝试相关联的第二级sci信息来确定继续相应的解码尝试。例如,解码的1级sci信息可以指示第二级sci信息的格式。在检测到第二级sci信息之后,在414处,ue可以对检测到的第二级sci信息进行解码。假设第二级sci信息被成功解码,则ue可以继续在410处开始下一解码尝试,如图
4所示。在某些实施方案中,下一(例如,后续)解码尝试可以根据本文所述的优先级排序来确定。在某些实施方案中,下一解码尝试可以发生在与先前解码尝试相同的时间间隔(例如,子帧、时隙和/或微时隙)中。
139.基于第一级sci传输中的sl ue组来继续sci解码尝试
140.在某些代表性实施方案中,ue可以针对该ue可能属于的sl ue组执行一个或多个sl操作。sl操作可以从sl ue组预定义或以其他方式配置。例如,sl ue组可以包括以下中的任一者:(1)车辆ue(vue)组,该vue组可以是配备有v2x能力的一个或多个车辆;(2)行人ue(pue)组,该pue组可以是配备有v2x能力和/或由非机动道路使用者(例如行人或骑自行车的人)携带的一个或多个手持式ue设备;(3)紧急vue和/或pue(evue/epue)组,该evue/epue组可以是配备有v2x能力和/或执行紧急任务的一个或多个紧急车辆(例如,消防车或救护车)和/或由行人和/或执行关键任务的人(例如,执行救援任务的警察)携带的一个或多个手持式ue装置;(4)路边单元(rsu)组,该rsu组可以是配备有v2x能力和/或提供本地化v2x服务以辅助交通和道路操作的一个或多个固定基础设施节点(例如十字路口交通信号控制器);(5)易受伤害的道路使用者(vru)组,该vru组可以是可以支持附加和/或部分v2x数据和服务的一个或多个pue。例如,vru设备可以附接到儿童的背包或道路作业现场的工人的安全背心。部分v2x能力可以与vru设备的硬件(hw)能力相关联(例如,仅配备有发射器或接收器的设备)。发射器(tx)vru设备可以仅传输sl数据(例如,执行v2x广播传输)。接收器(rx)vru设备可以仅接收sl数据(例如,接收v2x广播传输)。收发器(trx)vru设备可以在传输sl数据和接收sl数据两者方面具有全v2x能力。
141.sl ue组(例如,vue、pue和vru)可以与定义的(例如,预定义的)ue属性(例如,v2x ue属性)相关联,并且ue属性可以报告给网络。ue属性可以是道路使用者的类型(例如,机动的/非机动的)和/或hw能力(例如,仅tx、仅rx或trx)。在某些代表性实施方案中,ue可以动态地更新该ue所属的sl ue组。例如,sl ue组可以至少部分地基于以下中的任一者:(1)交通和/或道路状况;(2)ue位置;(3)ue活动;和/或(4)ue活动和/或功率状态。
142.ue可以基于其自身所处的实时交通和/或道路状况来更新其ue组,诸如在pue与vru之间。例如,当pue进入具有潜在危险的易受伤害的情况时,诸如在与vue共享的道路上行走和/或穿过十字路口,pue可以将其ue组更新为vru。ue可以基于从十字路口附近的一个或多个rsu接收到的交通信息和/或位置信息来确定进入十字路口的入口。从rsu接收到的地理位置和/或地图数据可以使得ue能够确定在街道十字路口内的位置。在另一个示例中,当pue基于应用层消息传送来执行易受交通危险伤害的活动时(例如,当pue被游戏活动占用时),pue可以将其ue组更新为vru。在另一个示例中,当ue速度超过与该位置相关联的配置的(例如,预先配置的)阈值(例如,超过速度限制)时,ue可以确定将其组更新为vru。
143.在某些代表性实施方案中,ue可以根据其sl ue组调整一个或多个sl操作。例如,当ue进入繁忙的十字路口并且将其sl ue组从pue更新为vru时,ue可以订阅服务,诸如本地化v2x服务(例如,从十字路口周围的rsu广播的十字路口交通信令),并且相应地调整sci监视和解码配置。
144.sl ue组指示可以定义在至少一个第一级sci格式中。可以基于相应的资源池支持sl ue组中的哪些sl ue组来针对每个sl资源池配置(例如,预先配置)代码点。例如,可以使用2位sci指示字段,并且对于由所有这些ue组共享的资源池,代码点00、01、10和11可以分
别与ue组vue、pue、rsu和vru相对应。在另一个示例中,3位sci指示字段可以用于添加用于附加sl ue组(诸如evue、epue和/或rx vru)的代码点。
145.sl ue组位字段可以指示在相关联的pssch中携带的数据可以预期用于哪个sl ue组。当其自有的sl ue组被指示在第一sci格式中时,ue可以继续监视第二级sci和/或相关联的pssch和/或对其进行解码。当在解码的第一级sci中未指示其sl ue组时,ue可以确定不进行到和/或不继续对第二级sci格式进行解码,并且终止sci解码尝试。例如,在pue的相应的sci解码尝试中,当第一级sci中的解码的sl ue组指示是vue或vru(例如,与第一级sci相关联的数据预期用于vue或vru设备)时,pue可以中断sci解码尝试和/或进行到下一sci解码尝试(例如,下一pscch监视子信道和/或下一候选第一级sci格式中的尝试)。在另一示例中,当第一级sci中指示的sl ue组是evue和/或epue时,相关联的数据可以预期用于紧急v2x ue,并且不属于evue和/或epue组的任何ue可以中断(例如,提前终止)相应的sci解码尝试。
146.基于第一级sci传输中的v2x数据组来继续sci解码尝试
147.在某些代表性实施方案中,ue可以针对该ue可以订阅的一个或多个v2x数据组执行一个或多个sl操作。sl操作可以从v2x数据组中的任一个v2x数据组预定义或以其他方式配置。例如,v2x数据组可以与v2x服务、v2x应用程序、v2x流量类型、l2目的地id和/或l1目的地id中的任一者中的一者或多者相关联、由其直接确定和/或由其表示。基于ue v2x数据组对继续和/或中断相应的sci解码尝试的ue确定可以适用于基于v2x服务、v2x应用程序、v2x流量类型、l2目的地id和/或l1目的地id的任何(例如,所有)ue组。
148.在某些代表性实施方案中,ue分组可以基于任何ue可以订阅的v2x数据组。ue分组可以基于目的地id(例如,一组l2/l1目的地id可以与ue可以订阅的v2x服务相关联,并且配置(例如,预先配置)有该组中的一个或多个l2/l1目的地id的所有ue可以属于相同的sl ue组)。基于至少一个ue v2x数据组对是否继续sci解码尝试的ue确定也可以适用于与v2x数据类型、v2x服务、v2x应用程序、v2x流量类型、l2目的地id和/或l1目的地id相关联的ue组。
149.例如,ue v2x数据组可以基于v2x数据/服务/应用程序/ue id,并且可以根据以下中的任一者分组:(1)协同感知/操纵消息(cam);行人安全消息(psm);分散环境通知消息(denm);信号相位和时间(spat)消息;地图数据(map)消息;和/或发现消息。cam数据可以包括基本车辆安全信息(例如,行驶路径、车道变更警告、碰撞警告、紧急车辆警告等)。psm数据可以与行人安全(例如十字路口移动辅助、交通信号信息、紧急车辆接近等)有关。例如,碰撞风险警告可以从一个vru发送到另一个vru,并且可以预期用于该另一个vru。denm数据可以包括与vru的当前位置和/或路径相关的环境通知(例如,学校区域警告、道路作业、天气警告等)。spat数据可以提供关于与vru的当前位置和/或路径相关的交通信号的信息(例如,前方的交通信号的当前状态和沿着当前路径的下一信号级改变的定时)。map数据可以描述十字路口和其他道路特征的物理几何形状。map数据可以与spat数据一起由ue(例如,用于十字路口安全v2x应用程序的rsu)提供。发现消息可以预期用于sl中继应用程序中的直接ue发现。
150.ue可以基于由可以是ue层或网络层(例如,v2x层)的一个或多个更高层配置的所支持的至少一个v2x服务来支持一组v2x数据组。ue可以基于以下中的任一者来更新所支持的v2x数据组:ue组、ue事件、ue位置、ue当前路径、交通和/或道路状况、ue活动/功率状态
和/或速度。例如,诸如vue进入十字路口的事件可以触发除psm数据之外还接收由十字路口周围的一个或多个本地rsu提供的spat和/或map消息。在另一个示例中,诸如ue离开公路并进入当地住宅区的事件可以触发除cam数据之外还接收denm数据。事件可以由ue确定,并且可以基于例如从rsu接收到的ue位置、当前路径、地图数据和/或交通信息。当ue速度超过配置的(例如,预先配置的)阈值(例如,区域中的速度限制)时,可以触发ue以接收附加cam数据。
151.ue组可以与一组v2x数据组相关联,并且ue可以基于当前ue组来更新所订阅的v2x数据组。例如,当ue将其ue组从pue更新为vru时,还可以将特定于vru ue的任何(例如,所有)v2x数据组添加到其订阅。
152.v2x数据组指示可以定义在任何第一级sci格式中。可以基于相应的资源池支持v2x数据组和/或v2x服务中的哪些v2x数据组和/或v2x服务来针对每个sl资源池配置(例如,预先配置)代码点。例如,可以使用2位sci指示字段,并且每个代码点可以对应于一个v2x数据组或一组v2x数据组。例如,代码点00、01、10和11可以用于指示cam、psm、denm和spat和/或map。在另一个示例中,3位sci指示字段可以用于包括用于附加v2x数据组的代码点(例如,用于发现消息的附加代码点)。
153.v2x数据组指示(例如,位字段)可以被包括在(例如,候选)第一级sci格式中以指示在相关联的pssch中可以携带何种v2x数据。在ue已订阅在所接收的第一sci格式中指示的v2x数据组的条件下,该ue可以继续对相关联的第二级sci和/或相关联的pssch进行解码。当在解码的第一级sci中未指示ue可能已订阅(或订阅)的任何v2x数据组时,ue可以确定不监视第二级sci格式和/或不对第二级sci格式进行解码,并且中断相应的sci解码尝试。例如,在ue的sci解码尝试中,当第一级sci中的解码的v2x数据组指示指示发现消息并且ue尚未(未)订阅与发现消息相关联的任何v2x应用程序时,ue可以中断(例如,提前终止)sci解码尝试,并且可以进行到下一sci解码尝试(例如,在下一pscch监视子信道和/或下一候选第一级sci格式中)。
154.基于第一级sci传输中的ue组播成员身份标识来继续sci解码尝试
155.在某些代表性实施方案中,ue可以由一个或多个更高层配置(例如,预先配置)有组播成员id(例如,组成员索引)。位字段指示可以被包括在(例如,候选)第一级sci格式中以指示组播成员id。sci字段的位数可以取决于由一个或多个更高层配置的(例如,预先配置的)组的最大支持尺寸。例如,当组的配置的(例如,预先配置的)最大尺寸是64时,可以使用6位组播成员id指示sci字段。这可以有利于相同v2x组的两个成员之间的传输,而无需在这两个成员之间建立单播链路。此外,tx ue可以使用组播成员id指示来确定harq反馈传输资源(例如,psfch频率资源)。
156.例如,当其自有的组播成员id被指示在所接收的第一sci格式中时,ue可以继续对相关联的第二级sci和/或相关联的pssch进行解码。当在解码的第一级sci中未指示其组播成员id时,ue可以确定不监视第二级sci格式和/或不对第二级sci格式进行解码,并且中断相应的sci解码尝试。如在别处所解释的,ue还可以进行到下一sci解码尝试。
157.基于第一级sci传输中的sl链路身份标识来继续sci解码尝试
158.在某些代表性实施方案中,ue可以由一个或多个更高层配置(例如,预先配置)有sl链路id。例如,ue可以操作一组单播链路,并且这些单播链路中的任一个单播链路可以被
配置(例如,预先配置)有sl链路id。sl链路id可以是单播链路索引。对于每个单播链路,两个ue都可以基于单播链路索引来识别特定于单播链路的数据传输。例如,单播sl链路索引可以特定于可以识别相应的单播sl链路的一对源id和目的地id。
159.ue可以使一组传输和/或接收配置与配置的(例如,预先配置的)每个sl链路id相关联。例如,(例如,链路特定的)传输参数可以包括最大功率、功率控制偏移、mcs范围、路径损耗补偿因子等中的任一者。在另一个示例中,接收配置可以与链路相关联,并且可以包括所讨论的pscch监视配置,该pscch监视配置可以如本文别处所述的来确定。在两个ue之间可以存在一个或多个sl链路,这些sl链路中的任一个sl链路可以应用特定传输和/或接收配置或以其他方式与特定传输和/或接收配置相关联,以在相同的物理无线电链路上操作。
160.在某些代表性实施方案中,位字段指示可以被包括在(例如,候选)第一级sci格式中以指示sl id(例如单播链路索引)。sci id位字段指示的位数可以取决于单播链路的最大支持数量,并且可以由一个或多个更高层配置(例如,预先配置)。例如,当单播链路的配置的(例如,预先配置的)最大支持数量是8时,可以使用3位sl id指示sci字段。
161.当其活动sl链路中的一个活动sl链路被指示在所接收的第一sci格式(例如,传输)中时,ue可以继续对相关联的第二级sci和/或相关联的pssch进行解码。当ue的活动sl链路中的所有活动sl链路均未被指示在解码的第一级sci中时,ue可以确定不监视第二级sci格式(例如,传输)和/或不对第二级sci格式(例如,传输)进行解码,并且中断(例如,提前终止)相应的sci解码尝试。如在别处所解释的,ue还可以进行到下一sci解码尝试。
162.基于第一级sci传输中的重传指示来继续sci解码尝试
163.在某些代表性实施方案中,1位字段指示可以被包括在(例如,候选)第一级sci格式中以指示相关联的pssch是否可以是重传。例如,当相关联的pssch携带初始传输时,诸如对于新tb,位可以是0。当相关联的pssch携带盲重传或基于harq的重传时,位可以是1。
164.当重传被指示在所接收的第一级sci中时,在harq数据缓冲器中存在用于与即将到来的盲重传或基于harq的重传组合的存储数据的条件下,ue可以继续对相关联的第二级sci和/或相关联的pssch进行解码。在重传被指示在所接收的第一级sci中并且没有数据(例如,用于组合的数据)存储在harq数据缓冲器中的任一个harq数据缓冲器中的条件下,ue可以确定不监视第二级sci格式和/或不对第二级sci格式进行解码,并且中断相应的sci解码尝试。如在别处所解释的,ue还可以进行到下一sci解码尝试。
165.基于第一级sci传输中的sl资源池、sl bwp和/或sl载波指示来继续sci解码尝试
166.在某些代表性实施方案中,ue可以从配置的(例如,预先配置的)sl资源池当中确定如本文所讨论的一组pscch监视资源池。例如,当任何资源池被指示在所接收的第一sci传输中时,ue可以确定监视所指示的资源池中的pscch。指示可以是隐式的并且/或者可以是所指示的资源池的显式索引。在另一个示例中,指示可以是sl bwp和/或sl载波的显式索引。
167.在sl资源池、sl bwp和/或sl载波被指示在所接收的第一级sci传输中的条件下,ue可以继续对相关联的第二级sci和/或相关联的pssch进行解码。在ue未被配置(例如,预先配置)有所接收的第一级sci传输中指示的sl资源池、sl bwp和/或sl载波的条件下,ue可以确定不监视相关联的第二级sci格式和/或不对相关联的第二级sci格式进行解码,并且中断相应的sci解码尝试。如在别处所解释的,ue还可以进行到下一sci解码尝试。
168.基于第一级sci传输中的ue间辅助指示来继续sci解码尝试
169.在某些代表性实施方案中,ue可以在第一级sci中指示相关联的pssch可以携带用于ue间辅助的数据(例如,出于资源选择目的由该ue提供给另一个ue的资源组)。1位sci字段可以用于ue间辅助指示。ue可在发送请求之后接收此类ue间辅助。此外,ue可以基于至少一个配置的(例如,预先配置的)触发条件(例如,由ue进行的sl传输的bler和/或harq反馈条件)来接收ue间辅助。
170.当ue间辅助被指示在所接收的第一级sci传输中并且适用于ue时,该ue可以确定对第二级sci格式和/或相关联的pssch进行解码。当ue间辅助被指示在所接收的第一级sci传输中但不适用于ue时,该ue可以确定不监视第二级sci格式和/或不对第二级sci格式进行解码,并且中断相应的sci解码尝试。例如,ue可以确定对应的ue间辅助数据不预期用于其自身,并且进行到下一sci解码尝试,如别处所解释的。
171.基于第一级sci传输中的sl活动和/或功率状态指示来继续sci解码尝试
172.在某些代表性实施方案中,ue可以将其自身的sl活动状态和/或功率状态的指示包括在第一级sci传输中。例如,可以指示ue进入睡眠、非活动和/或空闲模式的sl状态的通告。此外,可以指示ue进入唤醒、活动和/或连接模式的sl状态的通告。
173.在睡眠、非活动和/或空闲模式的sl状态未被指示在所接收的第一级sci传输中的条件下,ue可以确定对相关联的第二级sci格式和/或相关联的pssch进行解码。在睡眠、非活动和/或空闲模式的sl状态被指示在所接收的第一级sci传输中的条件下,ue可以确定不监视第二级sci格式和/或不对第二级sci格式进行解码,并且中断相应的sci解码尝试。如在别处所解释的,ue还可以进行到下一sci解码尝试。
174.基于第一级sci传输中指示的不支持的数据配置来继续sci解码尝试
175.在某些代表性实施方案中,ue可以被配置(例如,预先配置)有支持sl操作的v2x数据组、v2x服务和/或v2x应用程序中的任一者的组。支持的数据类型/组、服务和/或应用程序中的任一者可以与包括以下中的任一者的一个或多个配置相关联:(1)优先级;(2)dmrs模式;(3)第二级sci格式;(4)dmrs端口的数量;和/或(5)mcs表。
176.在ue未被配置(例如,预先配置)为支持所接收的第一级sci传输中指示的一个或多个配置的条件下,ue可以确定不监视第二级sci格式和/或相关联的pssch和/或不对第二级sci格式和/或相关联的pssch进行解码,并且中断相应的sci解码尝试。例如,基于配置的(例如,预先配置的)v2x数据组、v2x服务和/或v2x应用程序的组,ue可以支持优先级范围内的数据传输。ue可以接收具有可以在支持的范围内的优先级(例如,l1优先级)的sl数据。因此,当ue未被配置(例如,预先配置)为支持所接收的第一级sci传输中的优先级时,ue可以确定不监视相关联的第二级sci格式和/或相关联的pssch和/或不对相关联的第二级sci格式和/或相关联的pssch进行解码,并且中断相应的sci解码尝试。类似地,ue可以支持第二级sci格式、mcs表和/或dmrs模式/端口配置的组和/或范围。当所接收的第一sci传输中指示的配置不在支持的组和/或范围内时,ue可以确定不监视相关联的第二级sci格式和/或不对相关联的第二级sci格式进行解码,并且中断相应的sci解码尝试。如在别处所解释的,ue还可以进行到下一sci解码尝试。
177.基于第一级sci传输中的1级sci传输的指示来继续sci解码尝试
178.在某些代表性实施方案中,ue可以被配置(例如,预先配置)为支持1级sci传输。1
级sci传输可以被配置(例如,预先配置)为特定于v2xue组、v2x数据组、资源池和/或候选第一级sci格式中的任一者。在1级sci传输的情况下,ue可以使用解码的第一级sci信息来接收相关联的pssch,并且不需要第二级sci解码。例如,可以应用1级sci传输的v2x数据组可以包括预期用于所有v2x ue和/或一组v2x ue的广播紧急消息。在另一个示例中,由vru ue生成或预期用于vru ue的v2x数据流量(诸如包括速度、位置、加速度和/或轨迹信息中的任一者的vru状态信息)可以使用1级sci传输。又如,1级sci传输可以被配置(例如,预先配置)为用于每个资源池的发现消息传输。
179.在某些代表性实施方案中,显式1位字段指示可以被包括在候选第一级sci格式中。ue可以确定不监视相关联的第二级sci格式和/或不对相关联的第二级sci格式进行解码,并且可以中断相应的sci解码尝试。当1级sci传输被指示在解码的第一级sci格式中时,ue可以确定继续对相关联的pssch进行解码。
180.在某些代表性实施方案中,1级sci传输还可以基于以下中的任一者来被隐式地指示在第一级sci传输中:(1)专用于1级sci传输的候选第一级sci格式;(2)用于指示被配置(例如,预先配置)为用于1级sci传输的资源池的资源池sci位字段;(3)用于指示被配置(例如,预先配置)为用于1级sci传输的ue组(例如,vru组)的ue组位字段;(4)用于指示被配置(例如,预先配置)为用于1级sci传输的ue数据组(例如,紧急和/或发现消息)的ue数据组位字段;和/或(5)用于指示诸如定义的(例如,预定义的)代码点的仅1级传输的第二级格式位字段。
181.在第一级sci成功解码后,当如上所述显式和/或隐式地指示1级sci传输时,ue可以继续对相关联的pssch进行解码。在此类条件下,ue不需要第二级sci来执行对相关联的pssch的解码。
182.在某些代表性实施方案中,wtru可以实现配置wtru用于设备到设备(d2d)通信的方法。该方法可以包括通过wtru基于以下中的任一者来确定一个或多个资源池:d2d通信的类型、更高层配置、d2d通信的混合自动重传请求(harq)要求、wtru活动状态、wtru功率状态、d2d通信的服务质量(qos)、d2d服务、d2d控制信息和/或wtru的物理位置。该方法还可以包括通过wtru监视用于d2d控制信息的物理侧行链路(sl)控制信道(pscch)传输的所确定的一个或多个资源池。
183.在某些代表性实施方案中,该方法还可以包括通过wtru确定d2d控制信息的一个或多个格式。对所确定的资源池的监视可以包括监视具有d2d控制信息的所确定的格式中的一个格式的pscch传输。例如,格式中的至少一个格式可以根据d2d通信的qos来确定。
184.在某些代表性实施方案中,该方法还可以包括通过wtru确定与所确定的资源池相关联的一个或多个时隙、与所确定的资源池相关联的一个或多个子信道和/或与所确定的资源池相关联的一个或多个资源元素。对所确定的资源池的监视可以包括对用于d2d控制信息的pscch传输的所确定的时隙、所确定的子信道和/或所确定的资源元素中的任一者的监视。例如,一个或多个时隙的至少一部分可以被确定为具有与wtru活动状态、wtru功率状态和/或wtru的物理位置相关联的周期。
185.例如,子信道中的至少一个子信道可以根据wtru活动状态、wtru功率状态和/或wtru的物理位置来确定。例如,资源元素中的至少一个资源元素可以根据所确定的时隙中的至少一个时隙内的符号的数量和/或所确定的子信道中的至少一个子信道内的物理资源
块(prb)的数量来确定。
186.在某些代表性实施方案中,wtru可以实现配置wtru用于设备到设备(d2d)通信的方法。该方法可以包括通过wtru监视用于与第一解码尝试相关联的第一d2d控制信息的物理侧行链路(sl)控制信道(pscch)传输的一个或多个资源池。该方法还可以包括通过wtru在第一解码尝试期间对第一d2d控制信息进行解码。该方法还可以包括通过wtru基于解码的d2d控制信息来确定是否终止第一解码尝试。在确定终止第一解码尝试之后,该方法可以包括通过wtru在完成第一解码尝试之前终止第一解码尝试。
187.在某些代表性实施方案中,解码的第一d2d控制信息可以包括关于与第一解码尝试相关联的第二d2d控制信息的格式的信息。
188.在某些代表性实施方案中,该方法还可以包括通过wtru监视用于与第一解码尝试相关联的第二d2d控制信息的物理侧行链路(sl)共享信道(pscch)传输的一个或多个资源池。在确定终止第一解码尝试之后,该方法可以包括通过wtru在完成第二d2d控制信息的解码之前终止第一解码尝试。
189.在某些代表性实施方案中,在确定不终止第一解码尝试之后,该方法可以包括通过wtru监视用于与第一解码尝试相关联的第二d2d控制信息的pscch传输的一个或多个资源池,并且通过wtru对第二d2d控制信息进行解码以完成第一解码尝试。
190.在某些代表性实施方案中,该方法还可以包括通过wtru监视与第一解码尝试相关联的物理sl共享信道(pssch)传输,并且通过wtru对pssch传输进行解码。例如,是否终止第一解码尝试可以基于解码的第一d2d控制信息的1位字段指示。例如,是否终止第一解码尝试可以基于解码的第一d2d控制信息的多位字段指示。例如,是否终止第一解码尝试可以基于wtru所属的d2d组的解码的第一d2d控制信息的指示。例如,是否终止第一解码尝试可以基于解码的第一d2d控制信息的d2d通信是单播通信、组播通信还是广播通信的指示。例如,是否终止第一解码尝试可以基于wtru的配置和解码的第一d2d控制信息的物理层配置的指示。例如,是否终止第一解码尝试可以基于解码的第一d2d控制信息的活动状态和/或功率状态的指示。
191.在某些代表性实施方案中,该方法还可以包括通过wtru在终止第一解码尝试之后执行第二解码尝试。第一解码尝试可以与高于第二解码尝试的优先级相关联。例如,优先级可以基于以下中的任一者:qos要求、先前资源预留、所确定的资源池的度量、包括wtru的d2d组和/或wtru的处理能力。第一解码尝试和第二解码尝试可以在相同的时间间隔中。
192.图5是示出代表性两级sci解码过程500的图。wtru 102可以实现图5所示的过程500。如图5所示,过程500可以包括wtru 102在510处接收指示一个或多个sl资源池的配置的信息。例如,配置可以包括指示以下中的任一者的信息:一组pscch监视资源池、pscch监视资源池中要监视的一组候选第一级sci格式、pscch监视资源池中的一组pscch监视时隙、pscch监视资源池中的一组pscch监视子信道和/或一组pscch监视re。在520处,wtru 102可以进行到在一个或多个sl资源池(例如,这些sl资源池在510处被配置)当中确定用于sci解码的一组资源池。例如,该组资源池可以按本文所述的任何方式来确定。在520之后,在530处,wtru 102可以进行到基于(1)一个或多个半持久传输和/或重传预留以及(2)与一个或多个半持久传输和/或重传预留相关联的一个或多个优先级来确定所确定的该组资源池中的多个子信道的sci解码优先级次序。例如,半持久传输预留可以基于与之相关联的相应优
先级按sci解码优先级次序来排序。例如,重传预留可以基于与之相关联的相应优先级来排序。又如,任何半持久传输预留可以优先于任何重传预留,或者反之亦然。
193.在530之后,在540处,wtru可以进行到根据所确定的sci解码优先级次序在多个子信道中针对第一级sci执行一次或多次解码尝试。例如,可以如本文所述相对于相同时隙的多个子信道执行一次或多次解码尝试(例如,使用该时隙的每个子信道进行一次解码尝试)。在550处,在多个子信道中的针对第一级sci的解码尝试的次数小于或等于解码尝试的阈值次数的条件下,并且在第一级sci在多个子信道当中的子信道中被成功解码的条件下,wtru可以基于由解码的第一级sci指示的信息来确定是否要对与第一级sci相关联的第二级sci进行解码。在550之后,在560处,wtru 102可以在要对第二级sci进行解码的条件下,进行到对第二级sci进行解码。
194.例如,在对第二级sci进行解码之后,wtru 102可以进行到对与解码的第二级sci相关联的数据传输(例如,pssch传输)进行解码。
195.在某些代表性实施方案中,pscch传输可以在子信道中的一个子信道中被接收,并且pscch传输可以包括第一级sci。
196.在某些代表性实施方案中,一个或多个sl资源池的配置可以包括用于pscch传输的符号和/或prb的数量。
197.在某些代表性实施方案中,由解码的第一级sci指示的信息可以包括指示用于接收与第一级sci相关联的物理侧行链路共享信道(pssch)传输的资源的信息。例如,pssch传输可以包括第二级sci和/或与之相关联的数据传输。
198.在某些代表性实施方案中,第二级sci可以在与在540处在子信道中的一个子信道中被成功解码的第一级sci相同的时隙中被接收。
199.在某些代表性实施方案中,对一个或多个sl资源池当中的用于sci解码的该组资源池的确定可以基于流量类型、wtru组类型、功率状态、区标识符和/或sl服务质量(qos)中的任一者。
200.在某些代表性实施方案中,对一个或多个sl资源池当中的用于sci解码的该组资源池的确定可以基于以下中的任一者:与第一级sci和/或第二级sci相关联的信道类型、与第一级sci和/或第二级sci相关联的信号类型、wtru的至少一个wtru能力和/或来自基站的与sci解码相关联的资源授权。
201.在某些代表性实施方案中,对所确定的该组资源池中的多个子信道的sci解码优先级次序的确定可以基于以下中的任一者:(1)一个或多个半持久传输和/或重传预留;(2)与一个或多个半持久传输和/或重传预留相关联的一个或多个优先级;以及以下中的任一者:(3)与多个子信道相关联的一个或多个服务质量(qos);(4)与多个子信道相关联的一个或多个信道繁忙率(cbr);和/或(5)与多个子信道相关联的一个或多个sl组。
202.在某些代表性实施方案中,对所确定的该组资源池中的多个子信道的sci解码优先级次序的确定可以基于:(1)一个或多个半持久传输和/或重传预留;(2)与一个或多个半持久传输和/或重传预留相关联的一个或多个优先级;以及(3)wtru的至少一个wtru能力。
203.在某些代表性实施方案中,对是否要对与第一级sci相关联的第二级sci进行解码的确定基于由解码的第一级sci指示的信息,该信息可以包括以下中的任一者:wtru组标识符、sl组标识符、目的地标识符、组播成员标识符、wtru间辅助指示、传输块优先级、资源配
置、调制和编码方案(mcs)配置和/或与第二级sci相关联的参考信号模式配置。
204.在某些代表性实施方案中,对是否要对与第一级sci相关联的第二级sci进行解码的确定基于由解码的第一级sci指示的信息,该信息可以包括第二级sci的格式。
205.在某些代表性实施方案中,解码尝试的阈值次数与wtru的至少一个wtru能力相关联(例如,根据其确定)。
206.图6是示出具有针对具有多个时隙的传输周期的harq反馈的代表性两级sci解码过程600的图。wtru 102可以实现图6所示的过程600。如图6所示,过程600可以包括wtru 102在610处接收指示一个或多个sl资源池的配置的信息。例如,配置可以包括指示以下中的任一者的信息:一组pscch监视资源池、pscch监视资源池中要监视的一组候选第一级sci格式、pscch监视资源池中的一组pscch监视时隙、pscch监视资源池中的一组pscch监视子信道和/或一组pscch监视re。在620处,wtru 102可以进行到在一个或多个sl资源池当中确定用于sci解码的一组资源池。在630处,wtru 102可以进行到确定620处的该组资源池的传输周期(例如,基于与该组资源池相关联的服务质量(qos)和/或信道繁忙率)。传输周期包括多个时隙(例如,用于sci接收和sl数据接收)。例如,时隙在传输周期内可以是连续的。在630之后,在640处,wtru102可以继续对在传输周期的多个时隙中接收到的一个或多个第一级sci进行解码。一个或多个第一级sci可以包括指示用于在传输周期的时隙中接收一个或多个sl传输的资源的信息。例如,第一级sci可以包括指示用于在相应的第一级sci被接收的相同时隙中接收sl数据传输的资源的信息。
207.在650处,在要基于由解码的第一级sci指示的信息来对与一个或多个第一级sci当中的解码的第一级sci相关联的第二级sci进行解码的条件下,wtru 102可以继续对第二级sci进行解码。例如,第二级sci可以在相关联的sl数据传输和第一级sci被接收的相同时隙中被接收。在650处,(1)由解码的第一级sci指示的信息和/或(2)由解码的第二级sci指示的信息可以包括指示在包括第一级和/或第二级sci被接收的相同时隙的传输周期中的sl传输的累积数量的信息。例如,第一级和/或第二级sci可以包括sl传输索引(例如,表示迄今为止在传输周期中执行的sl传输的数量)。在650之后,在660处,wtru 102可以进行到使用由一个或多个第一级sci指示的资源来对一个或多个sl传输进行解码,这些sl传输各自包括传输块(tb)。例如,每个第一级sci可以包括指示用于接收相应的sl传输和/或对相应的sl传输进行解码的时间和/或频率资源的信息。
208.在660之后,wtru可以继续传输针对传输周期的一个或多个sl传输的harq反馈信息。harq信息可以根据本文所述的实施方案中的任一个实施方案来传输。例如,harq信息(例如,ack和/或nack位)可以使用一组psfch资源来传输。例如,任何(例如,所有)所接收的tb的harq ack/nack信息可以在传输周期结束之后以联合方式进行传输。ack/nack信息可以是对应于传输周期的时隙的位图的形式。ack/nack信息可以被捆绑,诸如其中使用与运算来组合用于传输周期的ack/nack信息。用于传输周期的ack/nack信息可以在一个psfch传输中被复用(例如,ack/nack位可以表示发生在传输周期中的实际sl传输的数量)。
209.图7是示出具有针对具有多个时隙的传输周期的harq反馈的代表性两级sci传输过程700的图。wtru 102可以实现图7所示的过程700。如图7所示,过程700可以包括wtru 102在710处接收指示一个或多个sl资源池的配置的信息。例如,配置可以包括指示以下中的任一者的信息:一组pscch监视资源池、pscch监视资源池中要监视的一组候选第一级sci
格式、pscch监视资源池中的一组pscch监视时隙、pscch监视资源池中的一组pscch监视子信道和/或一组pscch监视re。在720处,wtru 102可以进行到在一个或多个sl资源池当中确定用于sci传输的一组资源池。在730处,wtru 102可以进行到确定该组资源池的传输周期(例如,基于与该组资源池相关联的服务质量(qos)和/或信道繁忙率)。传输周期包括多个时隙(例如,用于sci接收和sl数据接收)。例如,时隙在传输周期内可以是连续的。在730之后,在740处,wtru 102可以继续发送传输周期的多个时隙中的一个或多个第一级sci。一个或多个第一级sci可以包括指示用于在传输周期的时隙中接收一个或多个sl传输的资源的信息。例如,第一级sci可以包括指示用于在相应的第一级sci被接收的相同时隙中接收sl数据传输的资源的信息。
210.在750处,wtru 102可以发送一个或多个第二级sci(例如,在与一个或多个第一级sci相同的传输周期的时隙中)。例如,第二级sci可以在相关联的sl数据传输和第一级sci被发送的相同时隙中被发送。在750处,(1)由第一级sci指示的信息和/或(2)由第二级sci指示的信息可以包括指示在包括第一级和/或第二级sci被发送的相同时隙的传输周期中的sl传输的累积数量的信息。例如,第一级和/或第二级sci可以包括sl传输索引(例如,表示迄今为止在传输周期中发送的sl传输的数量)。在760处,wtru 102可以使用由一个或多个第一级sci指示的资源来发送一个或多个sl传输,这些sl传输各自包括传输块(tb)。例如,每个第一级sci可以包括指示用于接收相应的sl传输和/或对相应的sl传输进行解码的时间和/或频率资源的信息。
211.在760之后,wtru可以继续接收针对传输周期的一个或多个sl传输的harq反馈信息。harq信息可以根据本文所述的实施方案中的任一个实施方案来传输。例如,harq信息(例如,ack和/或nack位)可以使用一组psfch资源来传输。例如,任何(例如,所有)所接收的tb的harq ack/nack信息可以在传输周期结束之后以联合方式进行传输。ack/nack信息可以是对应于传输周期的时隙的位图的形式。ack/nack信息可以被捆绑,诸如其中使用与运算来组合用于传输周期的ack/nack信息。用于传输周期的ack/nack信息可以在一个psfch传输中被复用(例如,ack/nack位可以表示发生在传输周期中的实际sl传输的数量)。
212.图8是示出具有针对具有多个时隙的传输周期的harq反馈的另一个代表性两级sci传输过程800的图。wtru 102可以实现图8所示的过程800。如图8所示,过程800可以包括wtru 102在810处使用sl资源池来对多个第一级sci进行解码。sl资源池可以如本文所述进行配置。可以在传输周期的多个时隙中分别接收第一级sci。第一级sci可以包括指示用于在传输周期的时隙中接收一个或多个sl传输的资源的信息。第一级sci的解码可以使用如本文所述的优先考虑的子信道。在820处,wtru 102可以对在传输周期的多个时隙中接收到的多个第二级sci进行解码。由相应的第一级和/或第二级sci指示的信息可以包括指示在包括相应的第一级和/或第二级sci被接收的相同时隙的传输周期中的sl传输的累积数量的信息。在830处,wtru 102可以对多个sl传输进行解码,这些sl传输各自包括传输块。sl传输可以发生在存在第二级sci的传输周期的多个时隙中。在840处,wtru 102可以基于由第一级和/或第二级sci指示的sl传输的累积数量来传输针对传输周期的多个sl传输的harq反馈信息。例如,可以如本文所述执行harq反馈。
213.在某些代表性实施方案中,wtru可以实现配置wtru用于设备到设备(d2d)通信的方法。该方法可以包括:通过wtru基于以下中的任一者来确定一个或多个资源池:d2d通信
的类型、更高层配置、d2d通信的混合自动重传请求(harq)要求、wtru活动状态、wtru功率状态、d2d通信的服务质量(qos)、d2d服务、d2d控制信息和/或wtru的物理位置;以及通过wtru使用所确定的一个或多个资源池来监视d2d控制信息的物理侧行链路(sl)控制信道(pscch)。
214.例如,wtru可以确定d2d控制信息的一个或多个格式。wtru可以监视所确定的资源池,包括监视具有d2d控制信息的所确定的格式中的一个格式的pscch传输。格式中的至少一个格式可以根据d2d通信的qos来确定。
215.例如,wtru可以确定与所确定的资源池相关联的一个或多个时隙、与所确定的资源池相关联的一个或多个子信道和/或与所确定的资源池相关联的一个或多个资源元素。wtru可以监视所确定的资源池,这可以包括监视用于d2d控制信息的pscch传输的所确定的时隙、所确定的子信道和/或所确定的资源元素中的任一者。一个或多个时隙的至少一部分可以被确定为具有与wtru活动状态、wtru功率状态和/或wtru的物理位置相关联的周期。子信道中的至少一个子信道可以根据wtru活动状态、wtru功率状态和/或wtru的物理位置来确定。资源元素中的至少一个资源元素可以根据所确定的时隙中的至少一个时隙内的符号的数量和/或所确定的子信道中的至少一个子信道内的物理资源块(prb)的数量来确定。
216.在某些代表性实施方案中,wtru可以实现配置wtru用于设备到设备(d2d)通信的方法。该方法可以包括:通过wtru使用一个或多个资源池来监视与第一解码尝试相关联的第一d2d控制信息的物理侧行链路(sl)控制信道(pscch)传输;通过wtru在第一解码尝试期间对第一d2d控制信息进行解码;通过wtru基于解码的d2d控制信息来确定是否终止第一解码尝试;以及在确定终止第一解码尝试之后,通过wtru在完成第一解码尝试之前终止第一解码尝试。
217.例如,解码的第一d2d控制信息可以包括关于与第一解码尝试相关联的第二d2d控制信息的格式的信息。
218.例如,wtru可以使用一个或多个资源池来监视与第一解码尝试相关联的第二d2d控制信息的物理侧行链路(sl)共享信道(pscch)传输。在确定终止第一解码尝试之后,wtru可以在完成第二d2d控制信息的解码之前终止第一解码尝试。
219.例如,在确定不终止第一解码尝试之后,wtru可以使用一个或多个资源池来监视与第一解码尝试相关联的第二d2d控制信息的pscch传输,并且对第二d2d控制信息进行解码以完成第一解码尝试。
220.例如,wtru可以监视与第一解码尝试相关联的物理sl共享信道(pssch)传输,并且对pssch传输进行解码(例如,使用第一d2d控制信息)。
221.例如,是否终止第一解码尝试可以基于解码的第一d2d控制信息的1位字段或多位字段指示。
222.例如,是否终止第一解码尝试可以基于wtru所属的d2d组的解码的第一d2d控制信息的指示。
223.例如,是否终止第一解码尝试可以基于解码的第一d2d控制信息的d2d通信是单播通信、组播通信还是广播通信的指示。
224.例如,是否终止第一解码尝试可以基于wtru的配置和解码的第一d2d控制信息的物理层配置的指示。
225.例如,是否终止第一解码尝试可以基于解码的第一d2d控制信息的(由其指示的)活动状态和/或功率状态的指示。
226.例如,wtru可以在终止第一解码尝试之后执行第二解码尝试(例如,在相同的时间间隔中,诸如使用与第一解码尝试不同的子信道的相同时隙)。第一解码尝试可以与比第二解码尝试更高的优先级相关联。第一解码尝试和第二解码尝试的优先级排序可以基于以下中的任一者:qos要求、先前资源预留、所确定的资源池的度量、包括wtru的d2d组和/或wtru的处理能力。
227.例如,是否终止第一解码尝试可以基于pscch、物理侧行链路反馈信道(psfch)或物理侧行链路共享信道(pssch)中的任一者的sl信道模式。
228.例如,是否终止第一解码尝试可以基于解码的第一d2d控制信息中的发现指示。
229.例如,是否终止第一解码尝试可以基于wtru能力。
230.例如,是否终止第一解码尝试可以基于物理侧行链路共享信道(pssch)的信道感测模式和/或解码的第一d2d控制信息中指示的传输模式中的任一者。
231.在某些代表性实施方案中,wtru可以实现配置wtru用于设备到设备(d2d)通信的方法。该方法可以包括:通过wtru基于sl信道模式、sl信号、wtru能力、wtru的sl传输模式中的任一者来确定用于物理侧行链路(sl)控制信道(pscch)传输的一个或多个资源池;通过wtru使用所确定的一个或多个资源池来监视pscch传输;通过wtru在解码尝试期间对pscch传输进行解码以生成与解码尝试相关联的第一d2d控制信息;以及基于所生成的第一d2d控制信息来确定第二d2d控制信息的格式。
232.例如,sl信道模式可以与pscch、物理侧行链路反馈信道(psfch)或物理侧行链路共享信道(pssch)中的任一者相关联。
233.例如,sl信号可以包括资源选择指示,或者sl信号可以是发现信号、同步信号或广播信号中的任一者。
234.例如,wtru能力可以是wtru的仅传输能力、仅接收能力、通信带宽能力和/或硬件配置中的任一者。
235.例如,sl传输模式可以是模式1或模式2。
236.例如,wtru可以监视与第一解码尝试相关联的第二d2d控制信息的pscch传输,在第一解码尝试期间对第二d2d控制信息进行解码,以及确定物理侧行链路共享信道(pssch)传输的具有多个时隙的传输周期。
237.例如,wtru可以基于第一d2d控制信息或第二d2d控制信息中的任一者中的指示来确定pssch的传输周期。该指示可以是传输周期的时隙的数量。
238.例如,wtru可以在时隙中的至少一个时隙中传输pssch传输块(tb)。例如,wtru可以在时隙中的两个或更多个时隙中传输相同的pssch传输块(tb)。例如,wtru可以在时隙中的两个或更多个时隙中传输一个或多个不同的pssch传输块(tb)。
239.例如,wtru可以在时隙中的至少一个时隙中接收传输块(tb)的pssch传输。例如,wtru可以在时隙中的两个或更多个时隙中接收相同传输块(tb)的多个pssch传输。例如,wtru可以在时隙中的两个或更多个时隙中接收一个或多个不同传输块(tb)的pssch传输。
240.例如,wtru可以基于在传输周期中接收到的pssch传输中的每个pssch传输来在物理侧行链路反馈信道(psfch)中传输复用的harq ack/nack指示。例如,wtru可以基于在传
输周期中接收到的所有pssch传输来在物理侧行链路反馈信道(psfch)中传输捆绑的harq ack/nack指示。例如,wtru可以基于在传输周期中分别接收到的pssch传输来在物理侧行链路反馈信道(psfch)中传输单独的harq ack/nack指示。
241.在某些代表性实施方案中,wtru可以包括处理器、收发器和存储单元,并且可以被配置为执行本文所述的方法和/或过程中的任一者。
242.在某些代表性实施方案中,车辆可以包括处理器、收发器和存储单元,并且可以被配置为执行本文所述的方法和/或过程中的任一者。
243.结论
244.尽管上文以特定组合提供了特征和元件,但是本领域的普通技术人员将理解,每个特征或元件可单独使用或以与其他特征和元件的任何组合来使用。本公开并不限于就本专利申请中所述的具体实施方案而言,这些具体实施方案旨在作为各个方面的例证。在不脱离本发明的实质和范围的前提下可进行许多修改和变型,因其对于本领域的技术人员而言将是显而易见的。除非明确如此提供,否则本技术说明书中使用的任何元件、动作或说明均不应理解为对本发明至关重要或必要。根据前面的描述,除了本文列举的那些之外,在本公开的范围内的功能上等同的方法和装置对于本领域的技术人员而言将是显而易见的。此类修改和变型旨在落入所附权利要求书的范围内。本公开仅受限于所附权利要求的条款以及此类享有权利的权利要求的等同形式的全部范围。应当理解,本公开不限于特定的方法或系统。
245.为了简单起见,关于红外能力设备(即红外发射器和接收器)的术语和结构讨论了前述实施方案。然而,所讨论的实施方案不限于这些系统,而是可应用于使用其他形式的电磁波或非电磁波(诸如声波)的其他系统。
246.还应当理解,本文所用的术语仅用于描述具体实施方案的目的,并非旨在进行限制。如本文中所使用,术语“视频”或术语“图像”可意指在时间基础上显示的快照、单个图像和/或多个图像中的任一者。作为另一示例,当在本文中提及时,术语“用户设备”和其缩写“ue”、术语“远程”和/或术语“头戴式显示器”或其缩写“hmd”可意指或包括(i)无线发射和/或接收单元(wtru);(ii)wtru的多个实施方案中的任一个实施方案;(iii)具有无线功能和/或具有有线功能(例如,可拴系)的设备配置有(特别是)wtru的一些或全部结构和功能;(iii)配置有少于wtru的全部结构和功能的无线能力和/或有线能力设备;或(iv)等。本文相对于图1a至图1d提供了可代表本文所述的任何wtru的示例性wtru的细节。作为另一示例,本文中的各种所公开实施方案在上文和下文被描述为利用头戴式显示器。本领域技术人员将认识到,可利用除头戴式显示器之外的设备,并且可相应地修改本公开和各种所公开实施方案中的一些或全部,而无需过度实验。这种其他设备的实例可包括无人机或其他设备,被配置成流式传输信息以提供调适的现实体验。
247.另外,本文中所提供的方法可在并入计算机可读介质中以供计算机或处理器执行的计算机程序、软件或固件中实施。计算机可读介质的示例包括电子信号(通过有线或无线连接发射)和计算机可读存储介质。计算机可读存储介质的示例包括但不限于只读存储器(rom)、随机存取存储器(ram)、寄存器、高速缓存存储器、半导体存储器设备、磁介质(诸如内置硬盘和可移动磁盘)、磁光介质和光介质(诸如cd-rom磁盘和数字通用光盘(dvd))。与软件相关联的处理器可用于实现用于wtru、ue、终端、基站、rnc或任何主计算机的射频收发
器。
248.在不脱离本发明的范围的情况下,上文提供的方法、装置和系统的变型是可能的。鉴于可应用的各种实施方案,应当理解,所示实施方案仅是示例,并且不应视为限制以下权利要求书的范围。例如,本文中提供的实施方案包括手持设备,该手持设备可包括提供任何适当电压的任何适当电压源(诸如电池等)或与该电压源一起使用。
249.此外,在上文所提供的实施方案中,指出了处理平台、计算系统、控制器和包括处理器的其他设备。这些设备可包括至少一个中央处理单元(“cpu”)和存储器。根据计算机编程领域的技术人员的实践,对动作和操作或指令的符号表示的引用可由各种cpu和存储器执行。此类动作和操作或指令可被认为是正在“执行的”、“计算机执行的”或“cpu执行的”。
250.本领域的普通技术人员将会知道,动作和符号表示的操作或指令包括cpu对电信号的操纵。电系统表示数据位,这些数据位可导致电信号的最终变换或电信号的减少以及对在存储器系统中的存储器位置处的数据位的保持,从而重新配置或以其他方式改变cpu的操作以及进行信号的其他处理。保持数据位的存储器位置是具有与数据位对应或表示数据位的特定电属性、磁属性、光学属性或有机属性的物理位置。应当理解,实施方案不限于上述平台或cpu,并且其他平台和cpu也可支持所提供的方法。
251.数据位还可保持在计算机可读介质上,该计算机可读介质包括磁盘、光盘和cpu可读的任何其他易失性(例如,随机存取存储器(“ram”))或非易失性(例如,只读存储器(“rom”))海量存储系统。计算机可读介质可包括协作或互连的计算机可读介质,该协作或互连的计算机可读介质唯一地存在于处理系统上或者分布在多个互连的处理系统中,该多个互连的处理系统相对于该处理系统可以是本地的或远程的。应当理解,实施方案不限于上述存储器,并且其他平台和存储器也可支持所提供的方法。
252.在例示性实施方案中,本文所述的操作、过程等中的任一者可实现为存储在计算机可读介质上的计算机可读指令。计算机可读指令可由移动单元、网络元件和/或任何其他计算设备的处理器执行。
253.在系统的各方面的硬件具体实施和软件具体实施之间几乎没有区别。硬件或软件的使用通常是(但不总是,因为在某些上下文中,硬件和软件之间的选择可能会变得很重要)表示在成本与效率之间权衡的设计选择。可存在可实现本文所述的过程和/或系统和/或其他技术的各种媒介(例如,硬件、软件和/或固件),并且优选的媒介可随部署过程和/或系统和/或其他技术的上下文而变化。例如,如果实施者确定速度和准确度最重要,则实施者可选择主要为硬件和/或固件的媒介。如果灵活性最重要,则实施者可选择主要为软件的具体实施。另选地,实施者可选择硬件、软件和/或固件的一些组合。
254.上述详细描述已经通过使用框图、流程图和/或示例列出了设备和/或过程的各种实施方案。在此类框图、流程图和/或示例包括一个或多个功能和/或操作的情况下,本领域的技术人员应当理解,此类框图、流程图或示例内的每个功能和/或操作可单独地和/或共同地由广泛范围的硬件、软件、固件或几乎它们的任何组合来实现。在实施方案中,本文所述主题的若干部分可经由专用集成电路(asic)、现场可编程门阵列(fpga)、数字信号处理器(dsp)和/或其他集成格式来实现。然而,本领域的技术人员将认识到,本文所公开的实施方案的一些方面整体或部分地可等效地在集成电路中实现为在一个或多个计算机上运行的一个或多个计算机程序(例如,在一个或多个计算机系统上运行的一个或多个程序)、在
一个或多个处理器上运行的一个或多个程序(例如,在一个或多个微处理器上运行的一个或多个程序)、固件或几乎它们的任何组合,并且根据本公开,设计电路和/或写入软件和/或固件的代码将完全在本领域技术人员的技术范围内。另外,本领域的技术人员将会知道,本文所述主题的机制可以多种形式作为程序产品分布,并且本文所述主题的例示性实施方案适用,而不管用于实际执行该分布的信号承载介质的具体类型如何。信号承载介质的示例包括但不限于以下各项:可记录类型介质(诸如软盘、硬盘驱动器、cd、dvd、数字磁带、计算机存储器等);和传输类型介质(诸如数字和/或模拟通信介质(例如,光纤电缆、波导、有线通信链路、无线通信链路等))。
255.本领域技术人员将认识到,本领域中常见的是,以本文中阐述的方式来描述设备和/或过程,并且此后使用工程实践以将这类所描述设备和/或过程集成到数据处理系统中。也就是说,本文中所描述的设备和/或过程的至少一部分可经由合理量的实验集成到数据处理系统中。本领域技术人员将认识到,典型数据处理系统一般可包括以下中的一个或多个:系统单元外壳;视频显示设备;存储器,诸如易失性存储器和非易失性存储器;处理器,诸如微处理器和数字信号处理器;计算实体,诸如操作系统、驱动程序、图形用户接口和应用程序;一个或多个交互设备,诸如触摸板或屏幕;和/或控制系统,包括反馈回路和控制马达(例如用于感测位置和/或速度的反馈、用于移动和/或调整部件和/或量的控制马达)。典型数据处理系统可利用任何合适的市售部件来实施,诸如通常在数据计算/通信和/或网络计算/通信系统中发现的那些部件。
256.本文所述的主题有时示出了包括在不同的其他部件内或与不同的其他部件连接的不同的部件。应当理解,此类描绘的架构仅仅是示例,并且事实上可实现达成相同功能的许多其他架构。在概念意义上,达成相同功能的部件的任何布置是有效“相关联的”,使得可实现期望的功能。因此,在本文中被组合以实现特定功能的任何两个部件可被视为彼此“相关联”,使得所需功能得以实现,而与架构或中间部件无关。同样,如此相关联的任何两个部件也可被视为彼此“可操作地连接”或“可操作地耦合”以实现期望的功能,并且能够如此相关联的任何两个部件也可被视为“可操作地可耦合”于彼此以实现期望的功能。可操作地可耦合的具体示例包括但不限于可物理配合和/或物理交互的部件和/或可无线交互和/或无线交互的部件和/或逻辑交互和/或可逻辑交互的部件。
257.关于本文使用的基本上任何复数和/或单数术语,本领域的技术人员可根据上下文和/或应用适当地从复数转换成单数和/或从单数转换成复数。为清楚起见,本文可明确地列出了各种单数/复数排列。
258.本领域的技术人员应当理解,一般来讲,本文尤其是所附权利要求(例如,所附权利要求的主体)中使用的术语通常旨在作为“开放式”术语(例如,术语“包括”应解释为“包括但不限于”,术语“具有”应解释为“具有至少”,术语“包含”应解释为“包含但不限于”等)。本领域的技术人员还应当理解,如果意图说明特定数量的引入的权利要求叙述对象,则此类意图将在权利要求中明确叙述,并且在不存在此类叙述对象的情况下,不存在此类意图。例如,在预期仅一个项目的情况下,可使用术语“单个”或类似的语言。为了有助于理解,以下所附权利要求和/或本文的描述可包括使用引导短语“至少一个”和“一个或多个”来引入权利要求叙述对象。然而,此类短语的使用不应理解为暗示通过不定冠词“一个”或“一种”将包括此类引入的权利要求叙述对象的任何特定权利要求限制为包括仅一个此类叙述对
象的实施方案来引入权利要求叙述对象。即使当同一权利要求包括引导短语“一个或多个”或“至少一个”和不定冠词诸如“一个”或“一种”(例如,“一个”和/或“一种”应解释为意指“至少一个”或“一个或多个”)时,也是如此。这同样适用于使用用于引入权利要求叙述对象的定冠词。另外,即使明确叙述了特定数量的引入的权利要求叙述对象,本领域的技术人员也将认识到,此类叙述应解释为意指至少所述的数量(例如,在没有其他修饰语的情况下,对“两个叙述对象”的裸叙述意指至少两个叙述对象、或者两个或更多个叙述对象)。另外,在使用类似于“a、b和c等中的至少一者”的惯例的那些实例中,一般来讲,此类构造的含义是本领域的技术人员将理解该惯例(例如,“具有a、b和c中的至少一者的系统”将包括但不限于单独具有a、单独具有b、单独具有c、同时具有a和b、同时具有a和c、同时具有b和c和/或同时具有a、b和c等的系统)。在使用类似于“a、b或c等中的至少一者”的惯例的那些实例中,一般来讲,此类构造的含义是本领域的技术人员将理解该惯例(例如,“具有a、b或c中的至少一者的系统”将包括但不限于单独具有a、单独具有b、单独具有c、同时具有a和b、同时具有a和c、同时具有b和c和/或同时具有a、b和c等的系统)。本领域的技术人员还应当理解,事实上,无论在说明书、权利要求书还是附图中,呈现两个或更多个另选术语的任何分离的词语和/或短语都应当理解为设想包括术语中的一个术语、术语中的任一个术语或这两个术语的可能性。例如,短语“a或b”将被理解为包括“a”或“b”或“a和b”的可能性。另外,如本文所用,后面跟着列出多个项目和/或多个项目类别的术语
“…
中的任一个”旨在包括单独的或与其他项目和/或其他项目类别结合的项目和/或项目类别“中的任一个”、“的任何组合”、“的任何倍数”和/或“的倍数的任何组合”。此外,如本文所使用,术语“组”旨在包括任何数量的项目,包括零。另外,如本文所用,术语“数量”旨在包括任何数量,包括零。并且,如本文所用,术语“多”旨在与“多个”同义。
259.另外,在根据马库什群组描述本公开的特征或方面的情况下,由此本领域的技术人员将认识到,也根据马库什群组的任何单独的成员或成员的子群组来描述本公开。
260.如本领域的技术人员将理解的,出于任何和所有目的(诸如就提供书面描述而言),本文所公开的所有范围还涵盖任何和所有可能的子范围以及它们的子范围的组合。任何列出的范围均可容易地被识别为充分地描述并且使得相同的范围能够被划分成至少相等的两半、三分之一、四分之一、五分之一、十分之一等。作为非限制性示例,本文所讨论的每个范围可容易地被划分成下三分之一、中三分之一和上三分之一等。如本领域的技术人员还将理解的,诸如“最多至”、“至少”、“大于”、“小于”等的所有语言包括所引用的数字并且是指随后可被划分为如上所述的子范围的范围。最后,如本领域的技术人员将理解的,范围包括每个单独的数字。因此,例如具有1至3个单元的群组是指具有1、2或3个单元的群组。类似地,具有1至5个单元的群组是指具有1、2、3、4或5个单元的群组等。
261.此外,除非另有说明,否则权利要求书不应被理解为受限于所提供的顺序或元件。另外,在任何权利要求中使用术语“用于

的装置”旨在调用35 u.s.c.
§
112,6或装置加功能的权利要求格式,并且没有术语“用于

的装置”的任何权利要求并非意在如此。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1