用于具有多个感测时机的资源重选的装置和方法与流程

文档序号:33248983发布日期:2023-02-18 00:14阅读:27来源:国知局
用于具有多个感测时机的资源重选的装置和方法1.优先权声明2.本技术基于2021年8月5日提交的序列号为63/230,001的美国临时申请,并且要求该申请的优先权。该申请的全部内容通过引用被整体结合于此。
技术领域
:3.本公开的实施例总体涉及无线通信领域,具体地,涉及用于具有多个感测时机的资源重选的装置和方法。
背景技术
::4.移动通信已从早期的语音系统显著发展到如今的高度复杂的集成通信平台。下一代无线通信系统、第五代(5g)或新无线电(nr)将通过各种终端和应用随时随地提供信息访问和数据共享。nr有望成为统一的网络/系统,旨在满足截然不同且有时相互冲突的性能维度和服务。这种不同的多维需求是由不同的服务和应用驱动的。通常,nr可以基于第三代合作伙伴计划(3gpp)长期演进(lte)-高级和其他潜在的新无线电接入技术(rat)进行演进,从而通过更好、简单和无缝的无线连接解决方案来丰富人们的生活。nr可以启用通过无线连接的所有事物,并提供快速、丰富的内容和服务。技术实现要素:5.本公开的一方面提供了一种装置,包括:存储器;和处理器电路,所述处理器电路与所述存储器耦合,其中,所述处理器电路用于:监测多个感测时机;以及基于对所述多个感测时机的监测结果,从初始资源集中排除分别与所述多个感测时机中的相应感测时机相关联的一个或多个资源,其中,所述初始资源集包括与所述多个感测时机相关联的所有资源,其中,所述存储器用于存储所述初始资源集。6.本公开的一方面提供了一种方法,包括:监测多个感测时机;以及基于对所述多个感测时机的监测结果,从初始资源集中排除分别与所述多个感测时机中的相应感测时机相关联的一个或多个资源,其中,所述初始资源集包括与所述多个感测时机相关联的所有资源。附图说明7.在附图中,将通过示例而非限制的方式说明本公开的实施例,其中相同的参考标号指代相似的元件。8.图1示出了根据本公开的一些实施例的系统的示例架构。9.图2示出了根据本公开的一些实施例的在两个感测时机的情形下具有一个保留时段的示例。10.图3示出了根据本公开的一些实施例的用于具有多个感测时机的资源重选的方法的流程图。11.图4示出了根据各种实施例的基础设施设备的示例。12.图5是示出根据一些示例实施例的能够从机器可读或者计算机可读介质读取指令并且执行本文所论述的任何一种或多种方法的组件的框图。13.图6示出了根据本公开的各种实施例的网络。14.图7示意性地示出了根据本公开的各种实施例的无线网络。15.图8示出了根据本公开的一些实施例的设备的示例组件。具体实施方式16.将使用本领域技术人员通常采用的术语来描述说明性实施例的各个方面,以将本公开的实质传达给本领域其他技术人员。然而,对于本领域技术人员易于理解的是,可以使用所描述方面的部分来实践许多替代实施例。出于解释的目的,阐述了具体的数字、材料和配置,以提供对说明性实施例的透彻理解。然而,对于本领域技术人员易于理解的是,可以在没有这些具体细节的情况下实践替代实施例。在其他情况下,可以省略或简化众所周知的特征,以避免模糊说明性实施例。17.此外,各种操作将以最有助于理解说明性实施例的方式被描述为多个离散操作;然而,描述的顺序不应被解释为暗示这些操作必须依赖于顺序。特别是,这些操作不需要按照呈现的顺序执行。18.本文重复使用短语“在实施例中”、“在一种实施例中”和“在一些实施例中”。该短语通常不是指同一实施例;但是,它可能指同一实施例。除非上下文另有规定,否则术语“包含”、“具有”和“包括”是同义词。短语“a或b”和“a/b”表示“(a),(b)或(a和b)”。19.图1示出了根据本公开的一些实施例的系统100的示例架构。以下描述是针对结合3gpp技术规范(ts)提供的长期演进(lte)系统标准和5g或新无线电(nr)系统标准操作的示例系统100而提供的。然而,示例实施例在此方面不受限制,并且所描述的实施例可以应用于受益于本文描述的原理的其他网络,诸如未来的3gpp系统(例如,第六代(6g))系统、电气和电子工程师协会(ieee)802.16协议(例如,无线城域网(man)、全球微波接入互操作性(wimax)等)等。20.如图1所示,系统100可以包括ue101a和ue101b(统称为“(一个或多个)ue101”)。如这里所使用的,术语“用户设备”或“ue”可以指具有无线电通信能力的设备,并且可以描述通信网络中的网络资源的远程用户。术语“用户设备”或“ue”可以被认为是同义词,并且可以被称为客户端、移动电话、移动设备、移动终端、用户终端、移动单元、移动站、移动用户、订户、用户、远程站、接入代理、用户代理、接收器、无线电设备、可重新配置无线电设备、可重新配置移动设备等。此外,术语“用户设备”或“ue”可以包括任何类型的无线/有线设备或者包括无线通信接口的任何计算设备。在该示例中,ue101被示为智能电话(例如,可连接到一个或多个蜂窝网络的手持触摸屏移动计算设备),但是还可以包括任何移动或非移动计算设备,诸如消费电子设备、蜂窝电话、智能电话、功能手机、平板电脑、可穿戴计算机设备、个人数字助理(pda)、寻呼机、无线手持设备、台式电脑、笔记本电脑、车载信息娱乐系统(ivi)、车载娱乐(ice)设备、仪表板(instrumentcluster,ic)、平视显示器(hud)设备、车载诊断(obd)设备、仪表板移动设备(dme)、移动数据终端(mdt)、电子发动机管理系统(eems)、电子/发动机控制单元(ecu)、电子/发动机控制模块(ecm)、嵌入式系统、微控制器、控制模块、发动机管理系统(ems)、联网或“智能”设备、机器类型通信(mtc)设备、机器对机器(m2m)、物联网(iot)设备和/或类似物。21.在一些实施例中,ue101中的任何一个可以包括iotue,其可以包括针对利用短期ue连接的低功率iot应用而设计的网络接入层。iotue可以利用诸如m2m或mtc之类的技术来经由plmn、基于邻近的服务(prose)或设备到设备(d2d)通信、传感器网络或iot网络与mtc服务器或设备交换数据。m2m或mtc的数据交换可以是机器发起的数据交换。iot网络描述了互连的iotue,其可以包括具有短期连接的唯一可识别的嵌入式计算设备(在互联网基础设施内)。iotue可以执行后台应用(例如,保持有效消息,状态更新等)以促进iot网络的连接。22.ue101可以被配置为与ran110连接(例如,通信地耦合)。在实施例中,ran110可以是下一代(ng)ran或5gran、演进的通用移动电信系统(umts)地面无线电接入网络(e-utran)或传统ran,例如utran(umts陆地无线电接入网络)或geran(gsm(全球移动通信系统或groupespécialmobile)edge(gsm演进)无线电接入网络)。如这里所使用的,术语“ngran”等可以指代在nr或5g系统100中操作的ran110,并且术语“e-utran”等可以指代在lte或4g系统100中操作的ran110。ue101分别利用连接(或信道)103和104,每个连接包括物理通信接口或层(下面进一步详细讨论)。如这里所使用的,术语“信道”可以指用于传送数据或数据流的任何有形或无形的传输介质。术语“信道”可以与“通信信道”、“数据通信信道”、“传输信道”、“数据传输信道”、“接入信道”、“数据接入信道”、“链路”、“数据链路”、“载波”、“射频载波”和/或表示通过其传送数据的路径或介质的任何其他类似术语同义和/或等同。另外,术语“链路”可以指通过无线电接入技术(rat)在两个设备之间以发送和接收信息为目的的连接。23.在该示例中,连接103和104被示为空中接口以实现通信耦合,并且可以与蜂窝通信协议一致,例如全球移动通信系统(gsm)协议、码分多址接入(cdma)网络协议、即按即说(ptt)协议、蜂窝ptt(poc)协议、通用移动电信系统(umts)协议、3gpp长期演进(lte)协议、第五代(5g)协议、新无线电(nr)协议和/或本文讨论的任何其他通信协议。在实施例中,ue101可以经由prose接口105直接交换通信数据。prose接口105可以替代地被称为侧链路(sidelink,sl)接口105并且可以包括一个或多个逻辑信道,包括但不限于物理侧链路控制信道(pscch)、物理侧链路共享信道(pssch)、物理侧链路发现信道(psdch)和物理侧链路广播信道(psbch)。24.ue101b被示出为被配置为经由连接107访问接入点(ap)106(也称为“wlan节点106”、“wlan106”、“wlan终端106”或“wt106”等)。连接107可以包括本地无线连接,例如与任何ieee802.11协议一致的连接,其中ap106将包括无线保真(wifi)路由器。在该示例中,ap106被示出为连接到互联网而不连接到无线系统的核心网(下面进一步详细描述)。在各种实施例中,ue101b、ran110和ap106可以被配置为利用lte-wlan聚合(lwa)操作和/或具有ipsec隧道的wlanlte/wlan无线电级集成(lwip)操作。lwa操作可以涉及处于rrc_connected中的ue101b被ran节点111配置为利用lte和wlan的无线电资源。lwip操作可以涉及ue101b经由互联网协议安全(ipsec)协议隧道使用wlan无线电资源(例如,连接107)来认证和加密通过连接107发送的分组(例如,互联网协议(ip)分组)。ipsec隧道可以包括封装整个原始ip分组并添加新分组头部,从而保护ip分组的原始头部。25.ran110可以包括启用连接103和104的一个或多个ran节点111a和111b(统称为“(一个或多个)ran节点111”)。如本文所使用的,术语“接入节点(an)”、“接入点”、“ran节点”等可以描述针对网络和一个或多个用户之间的数据和/或语音连接提供无线电基带功能的设备。这些接入节点可以称为基站(bs)、下一代节点b(gnb)、ran节点、演进型nodeb(enb)、nodeb,路侧单元(rsu)、传输接收点(trxp或trp)等等,并且可以包括在地理区域(例如,小区)内提供覆盖的地面站(例如,地面接入点)或卫星站。如这里所使用的,术语“ngran节点”等可以指代在nr或5g系统100中操作的ran节点111(例如gnb),并且术语“e-utran节点”等可以指在lte或4g系统100中操作的ran节点111(例如,enb)。根据各种实施例,ran节点111可以被实现为诸如宏小区基站和/或与宏小区相比用于提供具有更小的覆盖区域、更小的用户容量或更高的带宽的毫微微小区、微微小区或其他类似小区的低功率(lp)基站之类的一个或多个专用物理设备。26.在一些实施例中,ran节点111的全部或部分可以作为虚拟网络的一部分被实现为在服务器计算机上运行的一个或多个软件实体,其可以被称为云无线电接入网络(cran)和/或虚拟基带单元池(vbbup)。在这些实施例中,cran或vbbup可以实现ran功能划分,例如:pdcp划分,其中rrc和pdcp层由cran/vbbup操作,而其他第2层(l2)协议实体由个体ran节点111操作;mac/phy划分,其中rrc、pdcp、rlc和mac层由cran/vbbup操作,并且phy层由个体ran节点111操作;或者“较低phy”划分,其中rrc、pdcp、rlc、mac层和phy层的上部由cran/vbbup操作,并且phy层的下部由个体ran节点111操作。该虚拟化框架允许释放ran节点111的处理器核以执行其他虚拟化应用。在一些实现中,个体ran节点111可以表示经由个体f1接口(图1未示出)连接到gnb-cu的个体gnb-du。在这些实现中,gnb-du可以包括一个或多个远程无线电头或无线电前端模块(rfem),并且gnb-cu可以由位于ran110中的服务器(未示出)操作或以与cran/vbbup类似的方式由服务器池操作。附加地或替代地,一个或多个ran节点111可以是下一代enb(ng-enb),其是向ue101提供e-utra用户平面和控制平面协议端接的ran节点,并且其经由ng接口被连接到5gc。27.在v2x场景中,一个或多个ran节点111可以是rsu或充当rsu。术语“路边单元”或“rsu”可以指用于v2x通信的任何运输基础设施实体。rsu可以在合适的ran节点或固定(或相对静止的)ue中实现或者由其实现,其中在ue中或由ue实现的rsu可以被称为“ue类型rsu”,在enb中或由enb实现的rsu可以被称为“enb类型rsu”,在gnb中或由gnb实现的rsu可以被称为“gnb类型rsu”等。在一个示例中,rsu是与位于路边的射频电路耦合的计算设备,其为通过的车辆ue101(vue101)提供连接性支持。rsu还可以包括内部数据存储电路,用于存储交叉点地图几何、交通统计信息、媒体、以及用于感测和控制正在进行的车辆和行人交通的应用/软件。rsu可以在5.9ghz直接短距离通信(dsrc)频带上操作,以提供高速事件所需的非常低延迟的通信,例如避免碰撞、交通警告等。附加地或替代地,rsu可以在蜂窝v2x频带上操作以提供上述低延迟的通信以及其他蜂窝通信服务。附加地或替代地,rsu可以作为wifi热点(2.4ghz频带)操作和/或提供到一个或多个蜂窝网络的连接以提供上行链路和下行链路通信。rsu的(一个或多个)计算设备和一些或全部射频电路可以封装在适于室外安装的防风雨外壳中,并且可以包括网络接口控制器以提供与交通信号控制器和/或回程网络的有线(例如,以太网)连接。28.任何ran节点111都可以终止空中接口协议,并且可以是ue101的第一联系点。在一些实施例中,任何ran节点111可以满足ran110的各种逻辑功能,包括但是不限于无线电网络控制器(rnc)功能,例如无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理和数据分组调度、以及移动性管理。29.在实施例中,ue101可以被配置为根据各种通信技术、使用正交频分复用(ofdm)通信信号、通过多载波通信信道彼此或与任何ran节点111进行通信,各种通信技术例如但不限于正交频分多址(ofdma)通信技术(例如,用于下行链路通信)或单载波频分多址(sc-fdma)通信技术(例如,用于上行链路和prose或侧链路通信),尽管实施例的范围不限于此方面。ofdm信号可以包括多个正交子载波。30.在一些实施例中,下行链路资源网格可以用于从任何ran节点111到ue101的下行链路传输,而上行链路传输可以使用类似的技术。网格可以是时频网格,被称为资源网格或时频资源网格,其是每个时隙在下行链路中的物理资源。这种时频平面表示是ofdm系统的常见做法,这使得无线电资源分配是直观的。资源网格的每列和每行分别对应于一个ofdm符号和一个ofdm子载波。时域中资源网格的持续时间对应于无线电帧中的一个时隙。资源网格中的最小时频单元被表示为资源要素。每个资源网格包括多个资源块,其描述了某些物理信道到资源要素的映射。每个资源块包括资源要素的集合;在频域中,这可以表示当前可以分配的最小资源量。存在使用这样的资源块传送的若干不同的物理下行链路信道。31.根据各种实施例,ue101和ran节点111通过许可介质(也称为“许可频谱”和/或“许可频带”)和未经许可的共享介质(也称为“未许可频谱和/或“未许可频带”)传送(例如,发送和接收)数据。许可频谱可以包括在大约400mhz到大约3.8ghz的频率范围内操作的信道,而未许可频谱可以包括5ghz频带。32.为了在未许可频谱中操作,ue101和ran节点111可以使用许可辅助接入(laa)、增强laa(elaa)和/或其他elaa(felaa)机制来操作。在这些实现中,ue101和ran节点111可以执行一个或多个已知的介质感测操作和/或载波感测操作,以在未经许可的频谱中传输之前确定未许可频谱中的一个或多个信道是否不可用或以其他方式被占用。可以根据先听后说(lbt)协议来执行介质/载波感测操作。33.lbt是一种机制,其中设备(例如,ue101、ran节点111等)感测介质(例如,信道或载波频率)并且在感测到介质空闲时(或者当感测到介质中的特定通道未被占用时)发送。介质感测操作可以包括空闲信道评估(cca),其至少利用能量检测(ed)来确定信道上是否存在其他信号,以确定信道是被占用还是空闲。该lbt机制允许蜂窝/laa网络与未许可频谱中的现任系统以及与其他laa网络共存。ed可以包括在预期的传输频带上感测射频(rf)能量达一段时间并且将感测到rf能量与预定的或配置的阈值进行比较。34.通常,5ghz频带中的现任系统是基于ieee802.11技术的wlan。wlan采用基于竞争的信道接入机制,称为具有冲突避免的载波侦听多路访问(csma/ca)。这里,当wlan节点(例如,诸如ue101、ap106之类的移动站(ms))打算发送时,wlan节点可以首先在发送之前执行cca。另外,退避机制用于避免在多于一个wlan节点将信道感测为空闲并同时发送的情况下的冲突。退避机制可以是在争用窗口大小(cws)内随机绘制的计数器,其在发生冲突时指数地增加并且在传输成功时被重置为最小值。针对laa设计的lbt机制有点类似于wlan的csma/ca。在一些实现中,用于分别包括pdsch或pusch传输的dl或ul传输突发的lbt过程可以具有在x和y扩展cca(ecca)时隙之间长度可变的laa争用窗口,其中x和y是针对laa的cws的最小值和最大值。在一个示例中,laa传输的最小cws可以是9微秒(μs);然而,cws的大小和最大信道占用时间(mcot)(例如,传输突发)可以基于政府监管要求。35.laa机制基于lte高级(lte-advanced)系统的载波聚合(ca)技术而建立。在ca中,每个聚合载波被称为分量载波(cc)。cc可以具有1.4、3、5、10、15或20mhz的带宽,并且可以聚合最多五个cc,因此,最大聚合带宽是100mhz。在频分双工(fdd)系统中,聚合载波的数量对于dl和ul可以是不同的,其中ulcc的数量等于或低于dl分量载波的数量。在某些情况下,个体cc可以具有与其他cc不同的带宽。在时分双工(tdd)系统中,对于dl和ul,cc的数量以及每个cc的带宽通常是相同的。36.ca还包括单独的服务小区以提供单独的cc。服务小区的覆盖范围可能不同,例如,由于不同频带上的cc将经历不同的路径损耗。主服务小区或主小区(pcell)可以为ul和dl二者提供主cc(pcc),并且可以处理无线电资源控制(rrc)和非接入层(nas)相关活动。其他服务小区被称为辅小区(scell),并且每个scell可以为ul和dl二者提供单独的辅cc(scc)。可以根据需要添加和移除scc,而改变pcc可能需要ue101经历切换。在laa、elaa和felaa中,一些或所有scell可以在未许可频谱中操作(称为“laascell”),并且laascell由在许可频谱中操作的pcell辅助。当ue被配置有多于一个laascell时,ue可以在被配置的laascell上接收ul授权,该ul授权指示同一子帧内的不同物理上行链路共享信道(pusch)起始位置。37.物理下行链路共享信道(pdsch)可以将用户数据和更高层信令携带到ue101。物理下行链路控制信道(pdcch)可以携带关于与pdsch信道有关的传输格式和资源分配的信息等。它还可以向ue101通知与上行链路共享信道有关的传输格式、资源分配和h-arq(混合自动重传请求)信息。通常,可以基于从任何ue101反馈的信道质量信息在任何ran节点111处执行下行链路调度(向小区内的ue101b分配控制和共享信道资源块)。下行链路资源分配信息可以在用于(例如,分配给)每个ue101的pdcch上发送。38.pdcch可以使用控制信道要素(cce)来传达控制信息。在映射到资源要素之前,可首先将pdcch复值符号组织成四元组,然后可使用子块交织器对其进行置换以进行速率匹配。可以使用这些cce中的一个或多个来发送每个pdcch,其中每个cce可以对应于称为资源要素组(reg)的九组四个物理资源要素。可以将四个正交相移键控(qpsk)符号映射到每个reg。可以使用一个或多个cce来发送pdcch,这取决于下行链路控制信息(dci)的大小和信道条件。在lte中可以定义有具有不同数量的cce的四种或更多种不同的pdcch格式(例如,聚合级别,l=1、2、4或8)。39.一些实施例可以使用用于控制信道信息的资源分配的概念,该概念是上述概念的扩展。例如,一些实施例可以使用增强型物理下行链路控制信道(epdcch),其使用pdsch资源来进行控制信息传输。可以使用一个或多个增强的控制信道要素(ecce)来发送epdcch。与上面类似,每个ecce可以对应于被称为增强资源要素组(ereg)的九组四个物理资源要素。在某些情况下,ecce可能有其他数量的ereg。40.ran节点111可以被配置为经由接口112彼此通信。在系统100是lte系统的实施例中,接口112可以是x2接口112。x2接口可以在连接到epc120的两个或更多个ran节点111(例如,两个或更多个enb等)和/或连接到epc120的两个enb之间来定义。在一些实现中,x2接口可以包括x2用户平面接口(x2-u)和x2控制平面接口(x2-c)。x2-u可以针对通过x2接口传输的用户数据分组提供流控制机制,并且可以用于传送关于enb之间的用户数据传递的信息。例如,x2-u可以针对从主enb(menb)传送到辅enb(senb)的用户数据提供特定的序列号信息;关于成功地针对用户数据从senb向ue101顺次传输pdcppdu的信息;未传递给ue101的pdcppdu的信息;关于senb处用于发送给ue用户数据的当前最小所需缓冲区大小的信息;等等。x2-c可以提供lte内接入移动性功能,包括从源enb到目标enb的上下文传输、用户平面传输控制等;负载管理功能;以及小区间干扰协调功能。41.在系统100是5g或nr系统的实施例中,接口112可以是xn接口112。xn接口定义在连接到5gc120的两个或更多个ran节点111(例如,两个或更多个gnb等)之间,连接到5gc120的ran节点111(例如,gnb)与enb之间,和/或连接到5gc120的两个enb之间。在一些实现中,xn接口可以包括xn用户平面(xn-u)接口和xn控制平面(xn-c)接口。xn-u可以提供用户平面pdu的无担保传送,并支持/提供数据转发和流控制功能。xn-c可以提供:管理和错误处理功能;管理xn-c接口的功能;对连接模式(例如,cm-connected)中的ue101的移动性支持,包括管理一个或多个ran节点111之间的连接模式的ue移动性的功能。移动性支持可以包括来自旧(源)服务ran节点111到新的(目标)服务ran节点111的上下文传送;以及对旧(源)服务ran节点111与新(目标)服务ran节点111之间的用户平面隧道的控制。xn-u的协议栈可以包括建立在互联网协议(ip)传输层上的传输网络层,以及在(一个或多个)udp和/或ip层之上的gtp-u层,用于承载用户平面pdu。xn-c协议栈可以包括应用层信令协议(称为xn应用协议(xn-ap))和构建在sctp上的传输网络层。sctp可以位于ip层之上,并且可以提供应用层消息的担保传送。在传输ip层中,点对点传输用于传递信令pdu。在其他实现中,xn-u协议栈和/或xn-c协议栈可以与这里示出和描述的(一个或多个)用户平面和/或控制平面协议栈相同或相似。42.ran110被示出通信地耦合到核心网——在该实施例中,为核心网(cn)120。cn120可以包括多个网络元件122,其被配置为向通过ran110连接到cn120的客户/订户(例如,ue101的用户)提供各种数据和电信服务。术语“网络元件”可以描述用于提供有线或无线通信网络服务的物理或虚拟化设备。术语“网络元件”可以被认为与下述项同义和/或被称为下述项:联网计算机、网络硬件、网络设备、路由器、交换机、集线器、网桥、无线电网络控制器、无线电接入网络设备、网关、服务器、虚拟化网络功能(vnf)、网络功能虚拟化基础设施(nfvi)和/或类似物。cn120的组件可以在一个物理节点或分离的物理节点中实现,包括从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂时性机器可读存储介质)读取和执行指令的组件。在一些实施例中,网络功能虚拟化(nfv)可用于经由存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来虚拟化任何或所有上述网络节点功能(下面进一步详细描述)。cn120的逻辑实例化可以被称为网络切片,并且cn120的一部分的逻辑实例化可以被称为网络子切片。nfv架构和基础结构可用于将一个或多个网络功能虚拟化,或者由专用硬件执行到包括行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上。换句话说,nfv系统可用于执行一个或多个epc组件/功能的虚拟或可重新配置的实现。43.通常,应用服务器130可以是提供与核心网(例如,umts分组服务(ps)域,lteps数据服务等)一起使用ip承载资源的应用的元件。应用服务器130还可以被配置为经由epc120针对ue101支持一个或多个通信服务(例如,互联网协议语音(voip)会话、ptt会话、群组通信会话、社交网络服务等)。44.在实施例中,cn120可以是5gc(被称为“5gc120”等),并且ran110可以经由ng接口113与cn120连接。在实施例中,ng接口113可以分成两部分:ng用户平面(ng-u)接口114,其承载ran节点111和用户平面功能(upf)之间的业务数据;以及s1控制平面(ng-c)接口115,这是ran节点111和amf之间的信令接口。45.在实施例中,cn120可以是5gcn(称为“5gc120”等),而在其他实施例中,cn120可以是演进分组核心(epc)。在cn120是epc(称为“epc120”等)的情况下,ran110可以经由s1接口113与cn120连接。在实施例中,s1接口13可以分成两个部分:s1用户平面(s1-u)接口114,其承载ran节点111与服务网关(s-gw)之间的业务数据;以及s1-移动性管理实体(mme)接口115,其是ran节点111和mme之间的信令接口。46.能源效率和低功耗是现代无线通信系统设计的主要属性之一。省电机制/功能被直接集成到无线电接口协议中。在本公开中,讨论并提出了应用于nr侧链路空中接口的机制。nrv2x侧链路通信协议主要针对车辆间通信而设计,为关键任务服务提供可靠、低延迟的通信能力。rel.16nrv2x空中接口在功耗方面的设计没有优化,因此3gpp正在研究/讨论旨在提供大量节能的机制。47.目前没有解决将多个周期性感测时机集成到资源(重新)选择过程中,因为这没有考虑用于完整的感测设备。本公开讨论了将多个周期性感测时机集成到资源(重新)选择过程中。可以充分利用附加的可用信息。48.下文将描述由于侧链路传输而导致通过ue重新选择资源进行资源排除。49.图2示出了根据本公开的一些实施例的在两个感测时机的情形下具有一个保留时段的示例。50.它描述了ue进行发送并因此由于半双工约束在周期性感测时机之一(最近的一个感测时机)中未监测一个或多个时隙的情况。r16行为要求ue仅监测资源选择之前的最新时机,并且排除资源选择窗口中的(一个或多个)相关时隙。如果配置了多个时机,不清楚是否应该排除这些时隙。一般来说,假设配置了k(例如,针对图2中的示例,k=2)个时机,则有2k种不同的被监测和未被监测时隙组合。51.这个普遍的问题可以通过不同的方式来解决。下面的列表提供了一组适用于给定preserve值的潜在选项。52.选项1:k个时机中的所有k个时机未被监测。53.仅在所配置的k个感测时机均未被监测时才从集合sa中排除资源选择窗口内的候选资源/时隙。集合sa可以包括与k个感测时机相关联的所有资源/时隙。54.在一些实施例中,如果其中至少一个感测时机被监测,则资源的处理方式与所有k个时机都被监测的方式相同,而不管其位置如何。55.选项2:k个时机中的任意n个时机未被监测。56.如果k个感测时机中的任意n个感测时机未被监测,则从候选集合sa中排除未被监测的资源/时隙。n可以是小于k的整数。57.选项3:k个时机中至少n个最近的时机未被监测。58.如果k个感测时机中的至少n个最近的时机未被监测,则从集合sa中排除资源/时隙。59.在一些实施例中,如果最近的n个(一个或多个)感测时机被监测,则资源的处理方式与所有k各时机都被监测的方式相同。60.选项4:k个感测时机中超过任意n个感测时机未被监测。61.如果k个感测时机中超过n个感测时机未被监测,则从集合sa中排除资源。62.选项5:k个感测时机中少于任意n个感测时机或至少一个最近的感测时机未被监测。63.如果k个感测时机中少于任意n个感测时机或至少一个最近的感测时机未被监测,则从集合sa中排除资源。64.在一些实施例中,上述所有过程选项可适用于所有感测配置值preserve。65.下文将描述用于多个感测时机的侧链路参考信号接收功率(sidelinkreferencesignalreceivedpower,sl-rsrp)测量和优先级考虑。66.对于3gppts38.214v16.6.0(2021-06)的第8.1.4节的步骤6)中的资源排除,使用在资源(重新)选择之前的最近的时机中的传输中获得的sl-rsrp值和优先级。对于监测多个周期性时机的情况,需要讨论是否可以结合来自多个感测时机的sl-rsrp测量结果和优先级信息。考虑到每次传输都可能发生抢占和侧链路冲突,只有在可以验证侧链路传输属于同一半持久过程并且属于同一始发源的情况下,才可能跨多个时机组合测量结果或优先级信息。因此,在感测操作期间,可能需要对第2阶段侧链路控制信息(sidelinkcontrolinformation,sci)进行解码以验证始发源。67.为了正确处理多种感测时机以进行资源排除,可以分析以下选项。68.选项1:独立处理来自多个感测时机的半持久传输。69.跨多个感测时机的半持久传输被独立处理。因此,即使对于具有相同周期性的多个感测时机,针对3gppts38.214v16.6.0(2021-06)中第8.1.4条步骤6)中资源排除,这些传输也被视为独立过程。70.选项2:对来自多个感测时机的半持久传输进行聚合/组合。71.可以将始发自同一源并保留相同周期性资源的半持久传输进行组合。此步骤需要解码第2阶段sci以检测源id(srcid)。r16设计并没有隐含对第二阶段sci进行解码以进行感测操作。对于聚合,在所聚合的时机上应匹配以下参数:周期性、优先级、子信道数量、子信道分配、和/或srcid。如果所述(一个或多个)参数不匹配,系统将自动退回到独立处理这些传输中的每个传输的情形。72.对于保留相同周期性资源的传输,需要决定是否/如何聚合来自多个感测时机的优先级信息以用于资源排除过程。可以基于如下项来确定(例如,可将如下项确定为)用于所组合的时机的目标优先级:73.1)成功检测到半持久传输的各个时机中的最高优先级;74.2)成功检测到半持久传输的各个时机中的优先级的平均值;75.3)成功检测到半持久传输的各个时机中的优先级的中值;76.4)成功检测到半持久传输的各个时机中的最低优先级;77.5)最近监测到的感测时机的优先级;或者78.6)针对每个传输/时机,使用编码在sci中的实际优先级值。79.在一种示例中,成功检测到半持久传输的时机间的周期性、子信道数量、子信道分配、以及srcid彼此相同,可以基于上述选项1)至6)中的任意一项来确定所组合的时机的目标优先级(例如,将目标优先级确定为上述选项1)至6)中的任意一项)。然而,还存在其他示例,本公开不限于此。80.对于保留相同周期性资源的传输,需要决定是否/如何从多个感测时机形成sl-rsrp估计以与sl-rsrp阈值进行比较。可以基于如下项来确定(例如,可将如下项确定为)用于所组合的时机的目标sl-rsrp测量结果:81.1)与各个时机中具有最高或最低优先级的侧链路传输相对应的sl-rsrp测量结果;82.2)成功检测到半持久传输的各个时机的sl-rsrp测量结果中的最大值;83.3)成功检测到半持久传输的各个时机的sl-rsrp测量结果中的最小值;84.4)成功检测到半持久传输的各个时机的sl-rsrp测量结果的平均值;85.5)成功检测到半持久传输的各个时机的sl-rsrp测量结果的中值;或者86.6)在成功检测到半持久传输的最近感测时机处测量的sl-rsrp值。87.在一种示例中,成功检测到半持久传输的时机间的周期性、优先级、子信道数量、子信道分配、以及srcid彼此相同,可以基于上述选项2)至6)中的任意一项来确定所组合的时机的目标sl-rsrp测量结果(例如,将目标sl-rsrp测量结果确定为上述选项2)至6)中的任意一项)。在另一种示例中,成功检测到半持久传输的时机间的周期性、子信道数量、子信道分配、以及srcid彼此相同,可以基于上述选项1)至6)中的任意一项来确定所组合的时机的目标sl-rsrp测量结果(例如,将目标sl-rsrp测量结果确定为上述选项1)至6)中的任意一项)。然而,还存在其他示例,本公开不限于此。88.对于保留相同周期性资源的传输,需要决定是否/如何确定在排除过程中应用的sl-rsrp阈值。可以基于如下项来确定(例如,可将如下项确定为)用于所组合的时机的目标sl-rsrp阈值:89.1)与成功检测到半持久传输的各个时机中所指示的最高优先级相对应的sl-rsrp阈值;90.2)与成功检测到半持久传输的各个时机中所指示的最低优先级相对应的sl-rsrp阈值;91.3)与成功检测到半持久传输的各个时机的平均值/中值优先级相对应的sl-rsrp阈值;或者92.4)与成功检测到半持久传输的最近感测时机处所指示的优先级相对应的sl-rsrp阈值。93.在一种示例中,成功检测到半持久传输的时机间的周期性、子信道数量、子信道分配、以及srcid彼此相同,可以基于上述选项1)至4)中的任意一项来确定所组合的时机的目标sl-rsrp阈值(例如,将目标sl-rsrp阈值确定为上述选项1)至4)中的任意一项)。然而,还存在其他示例,本公开不限于此。94.对于在多个时机中结束保留的情形,将发生不同的情况。这将在与其他传输相比具有不同优先级的最后传输中表现出来。这可以通过在频率和时隙中使用相同分配和相同优先级的传输检测到,最后传输表明周期性等于0以通知周期性保留结束,而先前传输和所有先前感测时机具有与感测周期性相等的周期性。在这种情况下,在资源(重新)选择过程中不会排除资源。95.如果没有检测到这个时隙,也有可能错过最后一个周期性传输的检测时机,但是在没有检测到的那个时机之后的任何时机都不能检测到这个传输,即使它应该存在。在这种情况下,感测ue假定由于设备本身或由于抢占而终止了半持久过程。96.如果存在如下传输,则会发生另一种情况,该传输具有相同周期性、优先级、子信道数量、子信道分配、和/或srcid,但不存在于最后n个感测时机(n大于或等于1)。在这种情况下,感测设备还可以假定该保留不再是最新的,并且对于资源(重新)选择过程不需要该保留。此类情况的一种示例是针对该传输发生了抢占。97.如果无法组合来自多个感测时机的观察结果,则总是需要退回到所有观察到的半持久保留都需要独立处理的情况。该设备行为也将与r16操作一致。98.图3示出了根据本公开的一些实施例的用于具有多个感测时机的资源重选的方法300的流程图。方法300可以包括步骤310和320。99.在310处,多个感测时机被监测。100.在320处,基于对多个感测时机的监测结果,从初始资源集中排除与多个感测时机中的相应感测时机相关联的一个或多个资源。初始资源集包括与多个感测时机相关联的所有资源。101.在一些实施例中,方法300可以包括更多或更少或者不同的步骤。本公开在该方面不受限制。102.可以结合上文实施例来理解方法300,在此不再赘述。103.图4示出了根据各种实施例的基础设施设备400的示例。基础设施设备400(或“系统400”)可实现为本公开所描述的任何实体或非实体(例如,服务或功能)。在其他示例中,系统400可在客户端、(一个或多个)应用服务器130和/或本文论述的任何其他元件/设备中实现或者由其实现。系统400可包括以下各项中的一个或多个:应用电路405、基带电路410、一个或多个无线电前端模块415、存储器420、电力管理集成电路(powermanagementintegratedcircuitry,pmic)425、电力三通电路430、网络控制器435、网络接口连接器440、卫星定位电路445以及用户接口450。在一些实施例中,设备400可包括额外的元素,例如存储器/存储装置、显示器、相机、传感器或者输入/输出(i/o)接口元素。在其他实施例中,下文描述的组件可被包括在多于一个设备中(例如,对于一些实现方式,所述电路可被分开包括在多于一个设备中)。104.就本文使用的而言,术语“电路”可以指被配置为提供描述的功能的诸如以下硬件组件、是这种硬件组件的一部分或者包括这种硬件组件:电子电路、逻辑电路、处理器(共享的、专用的或者群组的)和/或存储器(共享的、专用的或者群组的)、专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,asic)、现场可编程器件(field-programmabledevice,fpd)(例如,现场可编程门阵列(field-programmablegatearray,fpga)、可编程逻辑器件(programmablelogicdevice,pld)、复杂pld(complexpld,cpld)、高容量pld(high-capacitypld,hcpld)、结构化asic或者可编程片上系统(systemonchip,soc)),数字信号处理器(digitalsignalprocessor,dsp)等等。在一些实施例中,电路可执行一个或多个软件或固件程序来提供描述的功能中的至少一些。此外,术语“电路”也可以指一个或多个硬件元件(或者在电气或电子系统中使用的电路)与程序代码的组合,用于执行该程序代码的功能。在这些实施例中,硬件元件和程序代码的组合可被称为特定类型的电路。105.术语“应用电路”和/或“基带电路”可被认为与“处理器电路”同义并且可被称为“处理器电路”。就本文使用的而言,术语“处理器电路”可以指如下的电路、是如下电路的一部分或者包括如下的电路:该电路能够顺序地且自动地执行运算或逻辑操作的序列;以及记录、存储和/或传送数字数据。术语“处理器电路”可以指一个或多个应用处理器、一个或多个基带处理器、物理中央处理单元(cpu)、单核处理器、双核处理器、三核处理器、四核处理器和/或任何其他能够执行或以其他方式操作诸如程序代码、软件模块和/或功能过程的计算机可执行指令的设备。106.应用电路405可包括一个或多个中央处理单元(centralprocessingunit,cpu)核和以下各项中的一个或多个:缓存存储器、低压差(lowdrop-out,ldo)稳压器、中断控制器、诸如spi、i2c或通用可编程串行接口模块之类的串行接口、实时时钟(realtimeclock,rtc)、包括间隔和看门狗定时器在内的定时器-计数器、通用输入/输出(i/o或io)、诸如安全数字(securedigital,sd)/多媒体卡(multimediacard,mmc)之类的存储卡控制器、通用串行总线(universalserialbus,usb)接口、移动工业处理器接口(mobileindustryprocessorinterface,mipi)接口和联合测试访问组(jointtestaccessgroup,jtag)测试访问端口。作为示例,应用电路405可包括一个或多个intel或处理器;超微半导体(advancedmicrodevices,amd)处理器、加速处理单元(acceleratedprocessingunit,apu)或处理器;等等。在一些实施例中,系统400可不利用应用电路405,而是例如可包括专用处理器/控制器来处理从epc或5gc接收的ip数据。107.额外地或者替换地,应用电路405可包括诸如以下电路(但不限于此):一个或多个现场可编程器件(fpd),例如现场可编程门阵列(fpga)等等;可编程逻辑器件(pld),例如复杂pld(cpld)、高容量pld(hcpld)等等;asic,例如结构化asic等等;可编程soc(psoc);等等。在这种实施例中,应用电路405的电路可包括逻辑块或逻辑架构,包括其他互连的资源,它们可被编程为执行各种功能,例如本文论述的各种实施例的过程、方法、功能等等。在这种实施例中,应用电路405的电路可包括存储单元(例如,可擦除可编程只读存储器(erasableprogrammableread-onlymemory,eprom)、电可擦除可编程只读存储器(electricallyerasableprogrammableread-onlymemory,eeprom)、闪速存储器、用于在查找表(lookup-table,lut)中存储逻辑块、逻辑架构、数据等等的静态存储器(例如,静态随机访问存储器(staticrandomaccessmemory,sram)、反熔丝等等),等等。108.基带电路410可例如实现为包括一个或多个集成电路的焊入式基板、焊接到主电路板的单个封装集成电路或者包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。虽然没有示出,但基带电路410可包括一个或多个数字基带系统,它们可经由互连子系统耦合到cpu子系统、音频子系统和接口子系统。数字基带子系统也可经由另外的互连子系统耦合到数字基带接口和混合信号基带子系统。每个互连子系统可包括总线系统、点到点连接、片上网络(noc)结构和/或某种其他适当的总线或互连技术,例如本文论述的那些。音频子系统可包括数字信号处理电路、缓冲存储器、程序存储器、话音处理加速器电路、诸如模拟到数字和数字到模拟转换器电路之类的数据转换器电路、包括一个或多个放大器和滤波器的模拟电路和/或其他类似的组件。在本公开的一方面中,基带电路410可包括协议处理电路,该协议处理电路具有控制电路(未示出)的一个或多个实例来为数字基带电路和/或射频电路(例如,无线电前端模块415)提供控制功能。109.用户接口电路450可包括被设计为使能与系统400的用户交互的一个或多个用户接口或者被设计为使能与系统400的外围组件交互的外围组件接口。用户接口可包括但不限于一个或多个物理或虚拟按钮(例如,重置按钮)、一个或多个指示物(例如,发光二极管(lightemittingdiode,led))、物理键盘或小键盘、鼠标、触摸板、触摸屏、扬声器或其他音频发出设备、麦克风、打印机、扫描仪、头戴式耳机、显示屏或显示设备,等等。外围组件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(usb)端口、音频插孔、供电电源接口,等等。110.无线电前端模块(rfem)415可包括毫米波rfem和一个或多个亚毫米波射频集成电路(rfic)。在一些实现方式中,一个或多个亚毫米波rfic可与毫米波rfem物理上分离。rfic可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接,并且rfem可连接到多个天线。在替换实现方式中,毫米波和亚毫米波无线电功能都可在同一物理无线电前端模块415中实现。rfem415可包含毫米波天线和亚毫米波天线两者。111.存储器电路420可包括以下各项中的一个或多个:易失性存储器,包括动态随机访问存储器(dynamicrandomaccessmemory,dram)和/或同步动态随机访问存储器(synchronousdynamicrandomaccessmemory,sdram);以及非易失性存储器(nonvolatilememory,nvm),包括高速电可擦除存储器(通常称为闪速存储器)、相变随机访问存储器(phasechangerandomaccessmemory,pram)、磁阻随机访问存储器(magnetoresistiverandomaccessmemory,mram)等等,并且可包含来自和的三维(3d)交叉点(xpoint)存储器。存储器电路420可实现为焊入式封装集成电路、插座式存储器模块和插入式存储卡中的一个或多个。112.pmic425可包括稳压器、电涌保护器、电力报警检测电路以及诸如电池或电容器之类的一个或多个备用电源。电力报警检测电路可检测掉电(欠电压)和电涌(过电压)状况中的一个或多个。电力三通电路430可提供从网络线缆汲取的电力以利用单条电缆向基础设施设备400既提供电力供应也提供数据连通性。113.网络控制器电路435可利用诸如以太网、基于gre隧道的以太网、基于多协议标签交换(multiprotocollabelswitching,mpls)的以太网或者某种其他适当的协议之类的标准网络接口协议来提供到网络的连通性。可利用物理连接经由网络接口连接器440向/从基础设施设备400提供网络连通性,该物理连接可以是电的(通常称为“铜互连”)、光的或无线的。网络控制器电路435可包括一个或多个专用处理器和/或fpga来利用一个或多个上述协议通信。在一些实现方式中,网络控制器电路435可包括多个控制器来利用相同或不同的协议提供到其他网络的连通性。114.定位电路445可包括电路来接收和解码由全球导航卫星系统(globalnavigationsatellitesystem,gnss)的一个或多个导航卫星星座发送的信号。导航卫星星座(或gnss)的示例可包括美国的全球定位系统(globalpositioningsystem,gps),俄罗斯的全球导航系统(globalnavigationsystem,glonass)、欧盟的伽利略系统、中国的北斗导航卫星系统、地区导航系统或gnss增强系统(例如,印度星座导航(navigationwithindianconstellation,navic)、日本的准天顶卫星系统(quasi-zenithsatellitesystem,qzss)、法国的卫星集成多普勒轨道成像与无线电定位(dopplerorbitographyandradio-positioningintegratedbysatellite,doris)等等),等等。定位电路445可包括各种硬件元件(例如包括硬件设备,比如交换机、滤波器、放大器、天线元件等等,来促进通过空中(over-the-air,ota)通信的通信)以与定位网络的组件(例如导航卫星星座节点)通信。115.(一个或多个)导航卫星星座的节点或卫星(“gnss节点”)可通过沿着视线连续地发送或广播gnss信号来提供定位服务,这些gnss信号可被gnss接收器(例如,定位电路445和/或由客户端等等实现的定位电路)用来确定其gnss位置。gnss信号可包括gnss接收器已知的伪随机代码(例如,一和零的序列)和包括代码历元的发送时间(timeoftransmission,tot)(例如,伪随机代码序列中的限定点)和tot处的gnss节点位置的消息。gnss接收器可监测/测量由多个gnss节点(例如,四个或更多个卫星)发送/广播的gnss信号并且解各种方程来确定相应的gnss位置(例如,空间坐标)。gnss接收器还实现通常没有gnss节点的原子钟那么稳定和精确的时钟,并且gnss接收器可使用测量到的gnss信号来确定gnss接收器相对于真实时间的偏差(例如,gnss接收器时钟相对于gnss节点时间的偏离)。在一些实施例中,定位电路445可包括用于定位、导航和定时的微技术(micro-technologyforpositioning,navigation,andtiming,micro-pnt)ic,其使用主定时时钟来在没有gnss辅助的情况下执行位置跟踪/估计。116.gnss接收器可根据其自己的时钟测量来自多个gnss节点的gnss信号的到达时间(timeofarrival,toa)。gnss接收器可根据toa和tot为每个接收到的gnss信号确定飞行时间(timeofflight,tof)值,然后可根据tof确定三维(3d)位置和时钟偏差。3d位置随后可被转换成纬度、经度和高度。定位电路445可向应用电路405提供数据,该数据可包括位置数据或时间数据中的一个或多个。应用电路405可使用时间数据来与其他设备同步操作。117.图4所示的组件可利用接口电路与彼此通信。就本文使用的而言,术语“接口电路”可以指支持两个或更多个组件或设备之间的信息交换的电路、是这种电路的一部分或者包括这种电路。术语“接口电路”可以指一个或多个硬件接口,例如,总线、输入/输出(i/o)接口、外围组件接口、网络接口卡,等等。在各种实现方式中可使用任何适当的总线技术,该总线技术可包括任何数目的技术,包括行业标准体系结构(industrystandardarchitecture,isa)、扩展isa(extendedisa,eisa)、外围组件互连(peripheralcomponentinterconnect,pci)、扩展外围组件互连(peripheralcomponentinterconnectextended,pcix)、快速pci(pciexpress,pcie)或者任何数目的其他技术。总线可以是例如在基于soc的系统中使用的专属总线。可包括其他总线系统,例如i2c接口、spi接口、点到点接口和电力总线,等等。118.图5是示出根据一些示例实施例的能够从机器可读或者计算机可读介质(例如,非暂时性机器可读存储介质)读取指令并且执行本文所论述的任何一种或多种方法的组件的框图。具体地,图5示出了硬件资源500的图解表示方式,其包括一个或多个处理器(或处理器核)510、一个或多个存储器/存储设备520和一个或多个通信资源530,它们每一者可以通过总线540通信地耦合。硬件资源500可以是本公开所描述的任何实体或非实体(例如,服务或功能)的一部分。对于利用节点虚拟化(例如,nfv)的实施例,可以执行超管理程序502以提供用于一个或多个网络切片/子切片利用硬件资源500的执行环境。119.处理器510(例如,中央处理单元(cpu)、精简指令集计算(risc)处理器、复杂指令集计算(cisc)处理器、图形处理单元(gpu)、诸如基带处理器之类的数字信号处理器(dsp)、专用集成电路(asic)、射频集成电路(rfic)、另一处理器、或其任何合适的组合)可包括例如处理器512和处理器514。120.存储器/存储设备520可以包括主存储器、磁盘存储器或其任何合适的组合。存储器/存储设备520可以包括但不限于任何类型的易失性或非易失性存储器,例如动态随机存取存储器(dram)、静态随机存取存储器(sram)、可擦除可编程只读存储器(eprom)、电可擦除可编程只读存储器(eeprom)、闪存、固态存储装置等。121.通信资源530可以包括互连或网络接口组件或其他合适的设备,以经由网络508与一个或多个外围设备504或一个或多个数据库506通信。例如,通信资源530可以包括有线通信组件(例如,用于经由通用串行总线(usb)耦合)、蜂窝通信组件、nfc组件、蓝牙组件(例如,蓝牙低功耗),wi-fi组件和其他通信组件。122.指令550可以包括软件、程序、应用、小应用程序、app或其他可执行代码,用于使至少任何处理器510执行本文所讨论的任何一种或多种方法。指令550可以完全或部分地驻留在处理器510(例如,处理器的缓冲存储器内)、存储器/存储设备520、或其任何合适的组合中的至少一个内。此外,指令550的任何部分可以被从外围设备504或数据库506的任何组合传送到硬件资源500。因此,处理器510、存储器/存储设备520、外围设备504和数据库506的存储器是计算机可读和机器可读介质的示例。123.图6示出了根据本公开的各种实施例的网络600的图示。网络600可以按照与lte或5g/nr系统的3gpp技术规范一致的方式操作。然而,示例实施例在这方面不受限制,并且所描述的实施例可以应用于受益于本文所描述的原理的其他网络,例如未来3gpp系统等。124.网络600可以包括ue602,该ue可以包括被设计为经由空中连接与ran604通信的任何移动或非移动计算设备。ue602可以是但不限于智能手机、平板电脑、可穿戴计算机设备、台式计算机、膝上型计算机、车载信息娱乐设备、车载娱乐设备、仪表组、抬头显示设备、车上诊断设备、仪表板移动设备、移动数据终端、电子引擎管理系统、电子/引擎控制单元、电子/引擎控制模块、嵌入式系统、传感器、微控制器、控制模块、引擎管理系统、联网电器、机器型通信设备、m2m或d2d设备、物联网设备等。125.在一些实施例中,网络600可以包括通过边链路接口彼此直接耦合的多个ue。ue可以是使用物理边链路信道(例如但不限于,物理边链路广播信道(psbch)、物理边链路发现信道(psdch)、物理边链路共享信道(pssch)、物理边链路控制信道(pscch)、物理边链路基本信道(psfch)等)进行通信的m2m/d2d设备。126.在一些实施例中,ue602还可以通过空中连接与ap606进行通信。ap606可管理wlan连接,其可用于从ran604卸载一些/所有网络流量。ue602和ap606之间的连接可以与任何ieee802.11协议一致,其中,ap606可以是无线保真路由器。在一些实施例中,ue602、ran604、和ap606可以利用蜂窝wlan聚合(例如,lte-wlan聚合(lwa)/轻量化ip(lwip))。蜂窝wlan聚合可涉及由ran604配置的ue602利用蜂窝无线电资源和wlan资源二者。127.ran604可以包括一个或多个接入节点,例如,an608。an608可以通过提供包括rrc、分组数据会聚协议(pdcp)、无线电链路控制(rlc)、介质访问控制(mac)、和l1协议在内618)的下一代(ng)-ran614。gnb616可以使用5gnr接口与启用5g的ue连接。gnb616可以通过ng接口与5g核心连接,ng接口可以包括n2接口或n3接口。ng-enb618还可以通过ng接口与5g核心连接,但是可以通过lte空中接口与ue连接。gnb616和ng-enb618可以通过xn接口彼此连接。134.在一些实施例中,ng接口可以分为ng用户平面(ng-u)接口和ng控制平面(ng-c)接口两部分,前者承载ng-ran614和upf648的节点之间的流量数据,后者是ng-ran614与接入和移动性管理功能(amf)644的节点之间的信令接口(例如,n2接口)。135.ng-ran614可以提供具有以下特性的5g-nr空中接口:可变scs;用于dl的cp-ofdm、用于ul的cp-ofdm和dft-s-ofdm;用于控制的极性、重复、单工、和里德-穆勒(reed-muller)码、以及用于数据的ldpc。5g-nr空中接口可以依赖于类似于lte空中接口的csi-rs、pdsch/pdcchdmrs。5g-nr空中接口可以不使用crs,但是可以使用pbchdmrs进行pbch解调;使用ptrs进行pdsch的相位跟踪;以及使用跟踪参考信号进行时间跟踪。5g-nr空中接口可以在包括亚6ghz频带的fr1频带或包括24.25ghz到52.6ghz频带的fr2频带上操作。5g-nr空中接口可以包括ssb,ssb是包括pss/sss/pbch的下行链路资源网格的区域。136.在一些实施例中,5g-nr空中接口可以将bwp用于各种目的。例如,bwp可以用于scs的动态适应。例如,ue602可被配置有多个bwp,其中,每个bwp配置具有不同的scs。当向ue602指示bwp改变时,传输的scs也改变。bwp的另一用例与省电有关。具体地,可以为ue602配置具有不同数量的频率资源(例如,prb)的多个bwp,以支持不同流量载荷场景下的数据传输。包含较少数量prb的bwp可以用于具有较小流量载荷的数据传输,同时允许ue602和在某些情况下gnb616处的省电。包含大量prb的bwp可以用于具有更高流量载荷的场景。137.ran604通信地耦合到包括网络元件的cn620,以向客户/订户(例如,ue602的用户)提供支持数据和电信服务的各种功能。cn620的组件可以实现在一个物理节点中也可以是实现在不同的物理节点中。在一些实施例中,nfv可以用于将cn620的网络元件提供的任何或所有功能虚拟化到服务器、交换机等中的物理计算/存储资源上。cn620的逻辑实例可以被称为网络切片,并且cn620的一部分的逻辑实例化可以被称为网络子切片。138.在一些实施例中,cn620可以是ltecn622,其也可以被称为演进分组核心(epc)。ltecn622可以包括移动性管理实体(mme)624、服务网关(sgw)626、服务gprs支持节点(sgsn)628、归属订户服务器(hss)630、代理网关(pgw)632、以及策略控制和收费规则功能(pcrf)634,如图所示,这些组件通过接口(或“参考点”)相互耦合。ltecn622的元件的功能可以简单介绍如下。139.mme624可以实现移动性管理功能,以跟踪ue602的当前位置,从而方便巡护、承载激活/停用、切换、网关选择、认证等。140.sgw626可以终止朝向ran的s1接口,并在ran和ltecn622之间路由数据分组。sgw626可以是用于ran节点间切换的本地移动性锚点,并且还可以提供用于3gpp间移动性的锚定。其他职责可以包括合法拦截、收费、以及一些策略执行。141.sgsn628可以跟踪ue602的位置并执行安全功能和访问控制。另外,sgsn628可以执行epc节点间信令,以用于不同rat网络之间的移动性;mme624指定的pdn和s-gw选择;用于切换的mme选择等。mme624和sgsn628之间的s3参考点可以使能空闲/活动状态下用于3gpp间接入网络移动性的用户和承载信息交换。142.hss630可以包括用于网络用户的数据库,该数据库包括支持网络实体处理通信会话的订阅相关信息。hss630可以提供对路由/漫游、认证、许可、命名/寻址解析、位置依赖性等的支持。hss630和mme624之间的s6a参考点可以使能订阅和认证数据的传输,以认证/许可用户对ltecn620的访问。143.pgw632可以终止朝向可以包括应用/内容服务器638的数据网络(dn)636的sgi接口。pgw632可以在ltecn622和数据网络636之间路由数据分组。pgw632可以通过s5参考点与sgw626耦合,以促进用户平面隧道和隧道管理。pgw632还可以包括用于策略执行和收费数据收集的节点(例如,pcef)。另外,pgw632和数据网络636之间的sgi参考点可以是例如,用于提供ims服务的运营商外部公共、私有pdn、或运营商内部分组数据网络。pgw632可以经由gx参考点与pcrf634耦合。144.pcrf634是ltecn622的策略和收费控制元件。pcrf634可以通信地耦合到应用/内容服务器638,以确定服务流的适当qos和收费参数。pcrf632可以将相关联的规则提供给具有适当tft和qci的pcef(经由gx参考点)。145.在一些实施例中,cn620可以是5g核心网(5gc)640。5gc640可以包括认证服务器功能(ausf)642、接入和移动性管理功能(amf)644、会话管理功能(smf)646、用户平面功能(upf)648、网络切片选择功能(nssf)650、网络开放功能(nef)652、nf存储功能(nrf)654、策略控制功能(pcf)656、统一数据管理(udm)658、和应用功能(af)660,如图所示,这些功能通过接口(或“参考点”)彼此耦合。5gc640的元件的功能可以简要介绍如下。146.ausf642可以存储用于ue602的认证的数据并处理认证相关功能。ausf642可以促进用于各种接入类型的公共认证框架。除了如图所示的通过参考点与5gc640的其他元件通信之外,ausf642还可以展示基于nausf服务的接口。147.amf644可以允许5gc640的其他功能与ue602和ran604通信,并订阅关于ue602的移动性事件的通知。amf644可以负责注册管理(例如,注册ue602)、连接管理、可达性管理、移动性管理、合法拦截amf相关事件、以及接入认证和许可。amf644可以提供ue602和smf646之间的会话管理(sm)消息的传输,并且充当用于路由sm消息的透明代理。amf644还可以提供ue602和smsf之间的sms消息的传输。amf644可以与ausf642和ue602交互,以执行各种安全锚定和上下文管理功能。此外,amf644可以是rancp接口的终止点,其可包括或者是ran604和amf644之间的n2参考点;amf644可以作为nas(n1)信令的终止点,并执行nas加密和完整性保护。amf644还可以支持通过n3iwf接口与ue602的nas信令。148.smf646可以负责sm(例如,会话建立、upf648和an608之间的隧道管理);ueip地址分配和管理(包括可选许可);up功能的选择和控制;在upf648处配置流量控制,以将流量路由到适当的目的地;去往策略控制功能的接口的终止;控制策略执行、收费和qos的一部分;合法截获(用于sm事件和到li系统的接口);终止nas消息的sm部分;下行链路数据通知;发起an特定的sm信息(通过amf644在n2上发送到an608);以及确定会话的ssc模式。sm可以指pdu会话的管理,并且pdu会话或“会话”可以指提供或使能ue602和数据网络636之间的pdu交换的pdu连通性服务。149.upf648可以用作rat内和rat间移动性的锚点、与数据网络636互连的外部pdu会话点、以及支持多归属pdu会话的分支点。upf648还可以执行分组路由和转发、执行分组检查、执行策略规则的用户平面部分、合法截获分组(up收集)、执行流量使用报告、为用户平面执行qos处理(例如,分组过滤、选通、ul/dl速率强制执行)、执行上行链路流量验证(例如,sdf到qos流映射)、上行链路和下行链路中的传输级分组标记,并执行下行链路分组缓冲和下行链路数据通知触发。upf648可以包括上行链路分类器,以支持将流量流路由到数据网络。150.nssf650可以选择服务于ue602的一组网络切片实例。如果需要的话,nssf650还可以确定允许的网络切片选择辅助信息(nssai)和到订阅的单个nssai(s-nssai)的映射。nssf650还可以基于合适的配置并可能通过查询nrf654来确定要用于服务于ue602的amf集,或者确定候选amf的列表。ue602的一组网络切片实例的选择可以由amf644触发(ue602通过与nssf650交互而向该amf注册),这会导致amf的改变。nssf650可以经由n22参考点与amf644交互;并且可以经由n31参考点(未示出)与到访网络中的另一nssf通信。此外,nssf650可以展示基于nnssf服务的接口。151.nef652可以为第三方、内部披露/再披露、af(例如,af660)、边缘计算或雾计算系统等安全地披露由3gpp网络功能提供的服务和能力。在这些实施例中,nef652可以认证、许可、或扼制afs。nef652还可以翻译与af660交换的信息和与内部网络功能交换的信息。例如,nef652可以在af服务标识符和内部5gc信息之间转换。nef652还可以基于其他nf的公开能力从其他nf接收信息。该信息可以作为结构化数据存储在nef652处,或者使用标准化接口存储在数据存储器nf处。然后,nef652可以将存储的信息重新披露给其他nf和af,或者用于诸如分析之类的其他目的。另外,nef652可以展示基于nnef服务的接口。152.nrf654可以支持服务发现功能,从nf实例接收nf发现请求,并将发现的nf实例的信息提供给nf实例。nrf654还维护可用nf实例及其支持的服务的信息。如本文所使用的,术语“实例化”、“实例”等可指创建实例,“实例”可以指对象的具体出现,其可以例如在程序代码执行期间出现。此外,nrf654可以展示基于nnrf服务的接口。153.pcf656可以提供策略规则来控制平面功能以强制执行它们,并且还可以支持统一的策略框架来管理网络行为。pcf656还可以实现前端以访问与udm658的udr中的策略决策相关的订阅信息。除了如图所示通过参考点与功能通信外,pcf656还展示了基于npcf服务的接口。154.udm658可以处理与订阅相关的信息以支持网络实体处理通信会话,并且可以存储ue602的订阅数据。例如,订阅数据可以经由udm658和amf644之间的n8参考点传送。udm658可以包括两个部分:应用前端和udr。udr可以存储用于udm658和pcf656的策略数据和订阅数据,和/或用于nef652的用于披露的结构化数据和应用数据(包括用于应用检测的pfd、用于多个ue602的应用请求信息)。udr221可以展示基于nudr服务的接口,以允许udm658、pcf656、和nef652访问存储数据的特定集合,以及读取、更新(例如,添加、修改)、删除、和订阅udr中的相关数据更改的通知。udm可包括udm-fe,其负责处理凭证、位置管理、订阅管理等。若干不同的前端可以在不同的交易中为同一用户提供服务。udm-fe访问存储在udr中的订阅信息,并执行认证凭证处理、用户识别处理、访问许可、注册/移动性管理、和订阅管理。除了如图所示的通过参考点与其他nf通信之外,udm658还可以展示基于nudm服务的接口。155.af660可以提供对流量路由的应用影响,提供对nef的访问,并与策略框架交互以进行策略控制。156.在一些实施例中,5gc640可以通过选择在地理上靠近ue602附着到网络的点的运营商/第三方服务来使能边缘计算。这可以减少网络上的时延和载荷。为了提供边缘计算实现,5gc640可以选择靠近ue602的upf648,并通过n6接口执行从upf648到数据网络636的流量引导。这可以基于ue订阅数据、ue位置、和af660提供的信息。以此方式,af660可以影响upf(重)选择和流量路由。基于运营商部署,当af660被认为是受信实体时,网络运营商可以允许af660直接与相关nf交互。另外,af660可以展示基于naf服务的接口。157.数据网络636可以表示可以由一个或多个服务器(包括例如,应用/内容服务器638)提供的各种网络运营商服务、因特网接入、或第三方服务。158.图7示意性地示出了根据各种实施例的无线网络700。无线网络700可以包括与an704进行无线通信的ue702。ue702和an704可以类似于本文其他位置描述的同命组件并且基本上可以与之互换。159.ue702可以经由连接706与an704通信地耦合。连接706被示为空中接口以使能通信耦合,并且可以与诸如lte协议或5gnr协议等在毫米波(mmwave)或亚6ghz频率下操作的蜂窝通信协议一致。160.ue702可以包括与调制解调器平台710耦合的主机平台708。主机平台708可以包括应用处理电路712,该应用处理电路可以与调制解调器平台710的协议处理电路714耦合。应用处理电路712可以为ue702运行源/接收器应用数据的各种应用。应用处理电路712还可以实现一个或多个层操作,以向数据网络发送/从数据网络接收应用数据。这些层操作可以包括传输(例如,udp)和因特网(例如,ip)操作。161.协议处理电路714可以实现一个或多个层操作,以促进通过连接706传输或接收数据。由协议处理电路714实现的层操作可以包括例如,mac、rlc、pdcp、rrc、和nas操作。162.调制解调器平台710可以进一步包括数字基带电路716,该数字基带电路716可以实现由网络协议栈中的协议处理电路714执行的“低于”层操作的一个或多个层操作。这些操作可包括例如,包括harq-ack功能、加扰/解扰、编码/解码、层映射/去映射、调制符号映射、接收符号/比特度量确定、多天线端口预编码/解码中的一者或多者的phy操作,其中,这些功能可以包括以下一者或多者:空时、空频、或空间编码,参考信号生成/检测,前导码序列生成和/或解码,同步序列生成/检测,控制信道信号盲解码,以及其他相关功能。163.调制解调器平台710可以进一步包括发送电路718、接收电路720、rf电路722、和rf前端(rffe)电路724,这些电路可以包括或连接到一个或多个天线面板726。简言之,发送电路718可以包括数模转换器、混频器、中频(if)组件等;接收电路720可以包括模数转换器、混频器、if组件等;rf电路722可以包括低噪声放大器、功率放大器、功率跟踪组件等;rffe电路724可以包括滤波器(例如,表面/体声波滤波器)、开关、天线调谐器、波束形成组件(例如,相位阵列天线组件)等。发送电路718、接收电路720、rf电路722、rffe电路724、以及天线面板726(统称为“发送/接收组件”)的组件的选择和布置可以特定于特定实现方式的细节,例如,通信是tdm还是fdm、以mmwave还是亚6ghz频率等。在一些实施例中,发送/接收组件可以以多个并列的发送/接收链的方式布置,并且可以布置在相同或不同的芯片/模块等中。164.在一些实施例中,协议处理电路714可以包括控制电路的一个或多个实例(未示出),以为发送/接收组件提供控制功能。165.ue接收可以通过并经由天线面板726、rffe电路724、rf电路722、接收电路720、数字基带电路716、和协议处理电路714建立。在一些实施例中,天线面板726可以通过接收由一个或多个天线面板726的多个天线/天线元件接收的波束形成信号来接收来自an704的发送。166.ue发送可以经由并通过协议处理电路714、数字基带电路716、发送电路718、rf电路722、rffe电路724、和天线面板726建立。在一些实施例中,ue702的发送组件可以对要发送的数据应用空间滤波器,以形成由天线面板726的天线元件发射的发送波束。167.与ue702类似,an704可以包括与调制解调器平台730耦合的主机平台728。主机平台728可以包括与调制解调器平台730的协议处理电路734耦合的应用处理电路732。调制解调器平台还可以包括数字基带电路736、发送电路738、接收电路740、rf电路742、rffe电路744、和天线面板746。an704的组件可以类似于ue702的同名组件,并且基本上可以与ue702的同名组件互换。除了如上所述执行数据发送/接收之外,an704的组件还可以执行各种逻辑功能,这些逻辑功能包括例如rnc功能,例如,无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理、以及数据分组调度。168.图8示出了根据一些实施例的设备800的示例组件。在一些实施例中,设备800可以包括至少如图所示耦合在一起的应用电路802、基带电路804、射频(rf)电路806、前端模块(fem)电路808、一个或多个天线810、以及电力管理电路(pmc)812。所示设备800的组件可以包括于ue或an中。在一些实施例中,设备800可以包括更少的元件(例如,an可以不使用应用电路802,而是包括处理器/控制器以处理从epc接收的ip数据)。在一些实施例中,设备800可以包括附加元件,例如存储器/存储设备、显示器、相机、传感器、或输入/输出(i/o)接口。在其他实施例中,下面描述的组件可以被包括在多于一个设备中(例如,针对cloud-ran(c-ran)实现方式,所述电路可以分离地包括在的多于一个设备中)。169.应用电路802可以包括一个或多个应用处理器。例如,应用电路802可以包括电路,例如但不限于:一个或多个单核或多核处理器。(一个或多个)处理器可以包括通用处理器和专用处理器(例如,图形处理器、应用处理器等)的任意组合。处理器可以与存储器/存储装置相耦合或者可以包括存储器/存储装置,并且可以被配置为运行在存储器/存储装置中存储的指令以使得各种应用和/或操作系统能够在设备800上运行。在一些实施例中,应用电路802的处理器可以处理从epc接收的ip数据包。170.基带电路804可以包括电路,例如但不限于:一个或多个单核或多核处理器。基带电路804可以包括一个或多个基带处理器或控制逻辑,以处理从rf电路806的接收信号路径接收的基带信号,并生成用于rf电路806的发送信号路径的基带信号。基带处理电路804可以与应用电路802相接口,以生成和处理基带信号并且控制rf电路806的操作。例如,在一些实施例中,基带电路804可以包括第三代(3g)基带处理器804a、第四代(4g)基带处理器804b、第五代(5g)基带处理器804c、或用于其他现有代、在开发中或未来将要开发的代(例如,第六代(6g)等)的(一个或多个)其他基带处理器804d。基带电路804(例如,基带处理器804a-d中的一个或多个)可以处理支持经由rf电路806与一个或多个无线电网络进行通信的各种无线电控制功能。在其他实施例中,基带处理器804a-d的一些或所有功能可被包括在存储器804g所存储的模块中并且这些功能可经由中央处理单元(cpu)804e来执行。无线电控制功能可以包括但不限于:信号调制/解调、编码/解码、无线电频移等。在一些实施例中,基带电路804的调制/解调电路可以包括快速傅立叶变换(fft)、预编码、和/或星座映射/解映射功能。在一些实施例中,基带电路804的编码/解码电路可以包括卷积、咬尾(tail-biting)卷积、turbo、维特比(viterbi)和/或低密度奇偶校验(ldpc)编码器/解码器功能。调制/解调和编码器/解码器功能的实施例不限于这些示例,并且在其他实施例中可以包括其他适当的功能。171.在一些实施例中,基带电路804可以包括一个或多个音频数字信号处理器(dsp)804f。(一个或多个)音频dsp804f可以包括用于压缩/解压缩和回声消除的元件,并且在其他实施例中可以包括其他适当的处理元件。在一些实施例中,基带电路的组件可以被适当地组合在单个芯片、单个芯片组中、或者被布置在同一电路板上。在一些实施例中,基带电路804和应用电路802的一些或全部组成组件可例如在片上系统(soc)上被一起实现。172.在一些实施例中,基带电路804可以提供与一个或多个无线电技术兼容的通信。例如,在一些实施例中,基带电路804可以支持与演进通用陆地无线电接入网络(eutran)或其他无线城域网(wman)、无线局域网(wlan)、无线个人区域网络(wpan)的通信。基带电路804被配置为支持多于一个无线协议的无线电通信的实施例可以被称为多模基带电路。173.rf电路806可支持通过非固态介质使用经调制的电磁辐射与无线网络进行通信。在各种实施例中,rf电路806可以包括开关、滤波器、放大器等以辅助与无线网络的通信。rf电路806可以包括接收信号路径,该接收信号路径可以包括对从fem电路808接收到的rf信号进行下变频并将基带信号提供给基带电路804的电路。rf电路806还可以包括发送信号路径,该发送信号路可以包括对基带电路804所提供的基带信号进行上变频并将rf输出信号提供给fem电路808以用于传输的电路。174.在一些实施例中,rf电路806的接收信号路径可以包括混频器电路806a、放大器电路806b、以及滤波器电路806c。在一些实施例中,rf电路806的发送信号路径可以包括滤波器电路806c和混频器电路806a。rf电路806还可以包括合成器电路806d,该合成器电路用于合成供接收信号路径和发送信号路径的混频器电路806a使用的频率。在一些实施例中,接收信号路径的混频器电路806a可以被配置为基于由合成器电路806d所提供的合成频率来对从fem电路808接收到的rf信号进行下变频。放大器电路806b可以被配置为放大经下变频的信号,以及滤波器电路806c可以是被配置为从经下变频的信号移除不想要的信号以生成输出基带信号的低通滤波器(lpf)或带通滤波器(bpf)。输出基带信号可被提供给基带电路804以供进一步处理。在一些实施例中,输出基带信号可以是零频率基带信号,但这不是必需的。在一些实施例中,接收信号路径的混频器电路806a可以包括无源混频器,但是实施例的范围在此方面不受限制。175.在一些实施例中,发送信号路径的混频器电路806a可以被配置为基于合成器电路806d所提供的合成频率对输入基带信号进行上变频,以生成用于fem电路808的rf输出信号。基带信号可以由基带电路804提供,并且可以由滤波器电路806c滤波。176.在一些实施例中,接收信号路径的混频器电路806a和发送信号路径的混频器电路806a可以包括两个或更多个混频器,并且可以被布置为分别用于正交下变频和/或上变频。在一些实施例中,接收信号路径的混频器电路806a和发送信号路径的混频器电路806a可以包括两个或更多个混频器,并且可以被布置用于镜像抑制(例如,hartley镜像抑制)。在一些实施例中,接收信号路径的混频器电路806a和发送信号路径的混频器电路806a可以被布置为分别用于直接下变频和/或直接上变频。在一些实施例中,接收信号路径的混频器电路806a和发送信号路径的混频器电路806a可以被配置用于超外差操作。177.在一些实施例中,输出基带信号和输入基带信号可以是模拟基带信号,但是实施例的范围在此方面不受限制。在一些替代实施例中,输出基带信号和输入基带信号可以是数字基带信号。在这些替代实施例中,rf电路806可以包括模数转换器(adc)和数模转换器(dac)电路,并且基带电路804可以包括数字基带接口以与rf电路806进行通信。178.在一些双模实施例中,可以提供单独的无线电ic电路来处理每个频谱的信号,但是实施例的范围在此方面不受限制。179.在一些实施例中,合成器电路806d可以是分数n型合成器或分数n/n+1型合成器,但是实施例的范围在此方面不受限制,因为其他类型的频率合成器可能是合适的。例如,合成器电路806d可以是delta-sigma合成器、倍频器、或包括具有分频器的锁相环的合成器。180.合成器电路806d可以被配置为基于频率输入和分频器控制输入来合成供rf电路806的混频器电路806a使用的输出频率。在一些实施例中,合成器电路806d可以是分数n/n+1型合成器。181.在一些实施例中,频率输入可以由压控振荡器(vco)提供,但这不是必需的。分频器控制输入可以由基带电路804或应用处理器802根据所需的输出频率来提供。在一些实施例中,可以基于应用处理器802所指示的信道从查找表确定分频器控制输入(例如,n)。182.rf电路806的合成器电路806d可以包括分频器、延迟锁定环(dll)、复用器、以及相位累加器。在一些实施例中,分频器可以是双模分频器(dmd),并且相位累加器可以是数字相位累加器(dpa)。在一些实施例中,dmd可以被配置为将输入信号除以n或n+1(例如,基于进位输出)以提供分数除法比。在一些示例实施例中,dll可以包括一组级联的可调谐的延迟元件、相位检测器、电荷泵、以及d型触发器。在这些实施例中,延迟元件可以被配置为将vco周期最多分解成nd个相等的相位分组,其中,nd是延迟线中的延迟元件的数目。以这种方式,dll提供负反馈以帮助确保通过延迟线的总延迟是一个vco周期。183.在一些实施例中,合成器电路806d可以被配置为生成作为输出频率的载波频率,而在其他实施例中,输出频率可以是载波频率的倍数(例如,载波频率的两倍、载波频率的四倍)并与正交发生器和分频器电路一起使用,以在载波频率处生成具有多个彼此不同相位的多个信号。在一些实施例中,输出频率可以是lo频率(flo)。在一些实施例中,rf电路806可以包括iq/极性转换器。184.fem电路808可以包括接收信号路径,该接收信号路径可以包括被配置为操作从一个或多个天线810接收到的rf信号、放大接收到的信号、并将所接收到的信号的放大版本提供给rf电路806以供进一步处理的电路。fem电路808还可以包括发送信号路径,该发送信号路径可以包括被配置为放大rf电路806所提供的用于传输的信号以由一个或多个天线810中的一个或多个天线传输的电路。在各个实施例中,经过发送信号路径或接收信号路径的放大可以仅在rf电路806、仅在fem808中完成,或者在rf电路806和fem808二者中完成。185.在一些实施例中,fem电路808可以包括tx/rx开关,以在发送模式和接收模式操作之间切换。fem电路可以包括接收信号路径和发送信号路径。fem电路的接收信号路径可以包括低噪声放大器(lna)以放大接收到的rf信号,并且提供经放大的接收到的rf信号作为(例如,到rf电路806的)输出。fem电路808的发送信号路径可以包括用于放大(例如,由rf电路806提供的)输入rf信号的功率放大器(pa)以及用于生成用于(例如,通过一个或多个天线810中的一个或多个天线)后续传输的rf信号的一个或多个滤波器。186.在一些实施例中,pmc812可以管理提供给基带电路804的功率。具体地,pmc812可以控制电源选择、电压缩放、电池充电、或dc-dc转换。当设备800能够由电池供电时,例如,当设备被包括在ue中时,通常可以包括pmc812。pmc812可以在提供期望的实现尺寸和散热特性的同时提高功率转换效率。187.虽然图8示出了pmc812仅与基带电路804耦合。然而,在其他实施例中,pmc812可以附加地或替代地与其他组件耦合,并且对其他组件执行类似的电力管理操作,所述其他组件例如但不限于应用电路802、rf电路806或fem808。188.在一些实施例中,pmc812可以控制设备800的各种省电机制,或以其他方式成为设备800的各种省电机制的一部分。例如,如果设备800处于rrc_connected状态,在该状态下,当设备800预计会很快收到流量时,其仍然连接到ran节点,然后在一段时间不活动后可能会进入被称为不连续接收模式(drx)的状态。在此状态期间,设备800可以在短暂的时间间隔内断电,从而节省电力。189.如果在延长的时间段内没有数据业务活动,则设备800可以转换到rrc_idle状态,在该状态中,设备800与网络断开连接并且不执行诸如信道质量反馈、切换之类的操作。设备800进入非常低功率的状态并且执行寻呼,其中,设备800再次周期性地唤醒以侦听网络然后再次断电。设备800在该状态下可以不接收数据,为了接收数据,它可以转换回rrc_connected状态。190.附加的省电模式可以允许设备在长于寻呼间隔的时段(范围从几秒到几小时)内对于网络不可用。在此期间,设备完全无法访问网络并可能完全断电。在此期间发送的任何数据都会产生很大的延迟,并且假设延迟是可接受的。191.应用电路802的处理器和基带电路804的处理器可用于执行协议栈的一个或多个实例的要素。例如,基带电路804的处理器(单独或组合)可以用于执行层3、层2或层1功能,而应用电路804的处理器可以利用从这些层接收的数据(例如,分组数据),并进一步执行层4的功能(例如,传输通信协议(tcp)和用户数据报协议(udp)层)。如本文所提到的,层3可以包括rrc层。如本文所提到的,层2可以包括介质接入控制(mac)层、无线电链路控制(rlc)层和分组数据会聚协议(pdcp)层。如本文所提到的,层1可以包括ue/ran节点的物理(phy)层。192.以下段落描述了各种实施例的示例。193.示例1包括一种装置,包括:存储器;和处理器电路,所述处理器电路与所述存储器耦合,其中,所述处理器电路用于:监测多个感测时机;以及基于对所述多个感测时机的监测结果,从初始资源集中排除分别与所述多个感测时机中的相应感测时机相关联的一个或多个资源,其中,所述初始资源集包括与所述多个感测时机相关联的所有资源,其中,所述存储器用于存储所述初始资源集。194.示例2包括示例1所述的装置,其中,所述处理器电路还用于:未能监测所述多个感测时机中m个感测时机;以及从所述初始资源集中排除与所述m个感测时机相关的资源。195.示例3包括示例1或2所述的装置,其中m等于、小于、或者大于预定数(n),其中n是小于所述多个感测时机的数量(k)的整数;或者m等于k。196.示例4包括示例1至3中任一项所述的装置,其中,所述处理器电路还用于:未能监测所述多个感测时机中的一个或多个最近感测时机;以及从所述初始资源集中排除一个或多个资源,所述一个或多个资源中的每个资源与所述一个或多个最近感测时机中的相应感测时机相关联。197.示例5包括示例1至4中任一项所述的装置,其中,所述处理器电路还用于:独立地处理来自所述多个感测时机中成功监测到的感测时机的半持久传输。198.示例6包括示例1至5中任一项所述的装置,其中,所述处理器电路还用于:组合来自所述多个感测时机中成功监测到的感测时机的半持久传输。199.示例7包括示例1至6中任一项所述的装置,其中,所组合的感测时机的周期性、优先级、子信道的数量、子信道的分配、和/或源(src)id彼此相同。200.示例8包括示例1至7中任一项所述的装置,其中,所述处理器电路还用于基于如下项来确定所组合的感测时机的目标优先级:所有所组合的感测时机间的最高优先级;所有所组合的感测时机间的最低优先级;所有所组合的感测时机间的平均优先级;所有所组合的感测时机间的中值优先级;或者所有所组合的感测时机中最近的感测时机的优先级。201.示例9包括示例1至8中任一项所述的装置,其中,所述处理器电路还用于基于如下项来确定所组合的感测时机的目标侧链路参考信号接收功率(sl-rsrp):所有所组合的感测时机间的最大sl-rsrp;所有所组合的感测时机间的最小sl-rsrp;所有所组合的感测时机间的平均sl-rsrp;所有所组合的感测时机间的中值sl-rsrp;所有所组合的感测时机间中最近的感测时机的sl-rsrp;或者与所有所组合的感测时机间具有最高或最低优先级的半持久传输相对应的sl-rsrp。202.示例10包括示例1至9中任一项所述的装置,其中,所述处理器电路还用于基于如下项来确定所组合的感测时机的目标侧链路参考信号接收功率(sl-rsrp)阈值:与所有所组合的感测时机间的最高优先级相对应的sl-rsrp阈值;与所有所组合的感测时机间的最低优先级相对应的sl-rsrp阈值;与所有所组合的感测时机间的平均优先级相对应的sl-rsrp阈值;与所有所组合的感测时机间的中值优先级相对应的sl-rsrp阈值;或者与所有所组合的感测时机中最近的感测时机的优先级相对应的sl-rsrp阈值。203.示例11包括一种方法,包括:监测多个感测时机;以及基于对所述多个感测时机的监测结果,从初始资源集中排除分别与所述多个感测时机中的相应感测时机相关联的一个或多个资源,其中,所述初始资源集包括与所述多个感测时机相关联的所有资源。204.示例12包括示例11所述的方法,还包括未能监测所述多个感测时机中m个感测时机;以及从所述初始资源集中排除与所述m个感测时机相关的资源。205.示例13包括示例11或12所述的方法,其中m等于、小于、或者大于预定数(n),其中n是小于所述多个感测时机的数量(k)的整数;或者m等于k。206.示例14包括示例11至13中任一项所述的方法,还包括:未能监测所述多个感测时机中的一个或多个最近感测时机;以及从所述初始资源集中排除一个或多个资源,所述一个或多个资源中的每个资源与所述一个或多个最近感测时机中的相应感测时机相关联。207.示例15包括示例11至14中任一项所述的方法,还包括:独立地处理来自所述多个感测时机中成功监测到的感测时机的半持久传输。208.示例16包括示例11至15中任一项所述的方法,还包括:组合来自所述多个感测时机中成功监测到的感测时机的半持久传输。209.示例17包括示例11至16中任一项所述的方法,其中,所组合的感测时机的周期性、优先级、子信道的数量、子信道的分配、和/或源(src)id彼此相同。210.示例18包括示例11至17中任一项所述的方法,还包括基于如下项来确定所组合的感测时机的目标优先级:所有所组合的感测时机间的最高优先级;所有所组合的感测时机间的最低优先级;所有所组合的感测时机间的平均优先级;所有所组合的感测时机间的中值优先级;或者所有所组合的感测时机中最近的感测时机的优先级。211.示例19包括示例11至18中任一项所述的方法,还包括基于如下项来确定所组合的感测时机的目标侧链路参考信号接收功率(sl-rsrp):所有所组合的感测时机间的最大sl-rsrp;所有所组合的感测时机间的最小sl-rsrp;所有所组合的感测时机间的平均sl-rsrp;所有所组合的感测时机间的中值sl-rsrp;所有所组合的感测时机间中最近的感测时机的sl-rsrp;或者与所有所组合的感测时机间具有最高或最低优先级的半持久传输相对应的sl-rsrp。212.示例20包括示例11至19中任一项所述的方法,还包括基于如下项来确定所组合的感测时机的目标侧链路参考信号接收功率(sl-rsrp)阈值:与所有所组合的感测时机间的最高优先级相对应的sl-rsrp阈值;与所有所组合的感测时机间的最低优先级相对应的sl-rsrp阈值;与所有所组合的感测时机间的平均优先级相对应的sl-rsrp阈值;与所有所组合的感测时机间的中值优先级相对应的sl-rsrp阈值;或者与所有所组合的感测时机中最近的感测时机的优先级相对应的sl-rsrp阈值。213.示例21包括一种装置,包括:用于监测多个感测时机的组件;以及用于基于对所述多个感测时机的监测结果,从初始资源集中排除分别与所述多个感测时机中的相应感测时机相关联的一个或多个资源的组件,其中,所述初始资源集包括与所述多个感测时机相关联的所有资源。214.示例22包括示例21所述的装置,还包括用于未能监测所述多个感测时机中m个感测时机的组件;以及用于从所述初始资源集中排除与所述m个感测时机相关的资源的组件。215.示例23包括示例21或22所述的装置,其中m等于、小于、或者大于预定数(n),其中n是小于所述多个感测时机的数量(k)的整数;或者m等于k。216.示例24包括示例21至23中任一项所述的装置,还包括:用于未能监测所述多个感测时机中的一个或多个最近感测时机的组件;以及用于从所述初始资源集中排除一个或多个资源的组件,所述一个或多个资源中的每个资源与所述一个或多个最近感测时机中的相应感测时机相关联。217.示例25包括示例21至24中任一项所述的装置,还包括:用于独立地处理来自所述多个感测时机中成功监测到的感测时机的半持久传输的组件。218.示例26包括示例21至25中任一项所述的装置,还包括:用于组合来自所述多个感测时机中成功监测到的感测时机的半持久传输的组件。219.示例27包括示例21至26中任一项所述的装置,其中,所组合的感测时机的周期性、优先级、子信道的数量、子信道的分配、和/或源(src)id彼此相同。220.示例28包括示例21至27中任一项所述的装置,还包括用于基于如下项来确定所组合的感测时机的目标优先级的组件:所有所组合的感测时机间的最高优先级;所有所组合的感测时机间的最低优先级;所有所组合的感测时机间的平均优先级;所有所组合的感测时机间的中值优先级;或者所有所组合的感测时机中最近的感测时机的优先级。221.示例29包括示例21至28中任一项所述的装置,还包括用于基于如下项来确定所组合的感测时机的目标侧链路参考信号接收功率(sl-rsrp)的组件:所有所组合的感测时机间的最大sl-rsrp;所有所组合的感测时机间的最小sl-rsrp;所有所组合的感测时机间的平均sl-rsrp;所有所组合的感测时机间的中值sl-rsrp;所有所组合的感测时机间中最近的感测时机的sl-rsrp;或者与所有所组合的感测时机间具有最高或最低优先级的半持久传输相对应的sl-rsrp。222.示例30包括示例21至29中任一项所述的装置,还包括用于基于如下项来确定所组合的感测时机的目标侧链路参考信号接收功率(sl-rsrp)阈值的组件:与所有所组合的感测时机间的最高优先级相对应的sl-rsrp阈值;与所有所组合的感测时机间的最低优先级相对应的sl-rsrp阈值;与所有所组合的感测时机间的平均优先级相对应的sl-rsrp阈值;与所有所组合的感测时机间的中值优先级相对应的sl-rsrp阈值;或者与所有所组合的感测时机中最近的感测时机的优先级相对应的sl-rsrp阈值。223.示例31包括其上存储有指令的计算机可读介质,指令在由处理器电路执行时使处理器电路执行示例11至20中任一项所述的方法。224.示例32包括如说明书中所示和所描述的接入节点(an)。225.示例33包括如说明书中所示和所描述的在接入节点(an)处执行的方法。226.示例34包括如说明书中所示和所描述的用户设备(ue)。227.示例35包括如说明书中所示和所描述的在用户设备(ue)处执行的方法。228.尽管为了描述的目的在本文中说明和描述了某些实施例,但是在不脱离本公开的范围的情况下,为了实现相同目的而规划的各种替代和/或等同实施例或实现方式可以替代所示出和所描述的实施例。本技术旨在涵盖本文所讨论的实施例的任何改编或变化。因此,易于理解的是,本文描述的实施例仅由所附权利要求及其等同范围限制。当前第1页12当前第1页12
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