侧链路非连续接收定时器操作的制作方法

文档序号:35779334发布日期:2023-10-21 15:06阅读:38来源:国知局
侧链路非连续接收定时器操作的制作方法
侧链路非连续接收定时器操作
1.相关申请的交叉引用
2.本专利申请要求于2021年3月8日提交的题为“sidelink discontinuous reception timer operations(侧链路非连续接收定时器操作)”的美国临时专利申请no.63/158,251以及、于2021年12月22日提交的题为“sidelink discontinuous reception timer operations(侧链路非连续接收定时器操作)”的美国非临时专利申请no.17/645,603的优先权,这些申请由此通过援引明确纳入于此。
3.公开领域
4.本公开的各方面一般涉及无线通信,并且涉及用于侧链路非连续接收(drx)定时器操作的技术和装置。
5.背景
6.无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息接发、和广播等各种电信服务。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)来支持与多个用户通信的多址技术。此类多址技术的示例包括码分多址(cdma)系统、时分多址(tdma)系统、频分多址(fdma)系统、正交频分多址(ofdma)系统、单载波频分多址(sc-fdma)系统、时分同步码分多址(td-scdma)系统、以及长期演进(lte)。lte/高级lte是对由第三代伙伴项目(3gpp)颁布的通用移动电信系统(umts)移动标准的增强集。
7.无线网络可包括支持用于一个或多个用户装备(ue)的通信的一个或多个基站。ue可经由下行链路通信和上行链路通信来与基站进行通信。“下行链路”(或“dl”)是指从基站到ue的通信链路,而“上行链路”(或“ul”)是指从ue到基站的通信链路。
8.以上多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使得不同ue能够在城市、国家、地区和/或全球级别上进行通信的共用协议。新无线电(nr)(其可被称为5g)是对由3gpp颁布的lte移动标准的增强集。nr被设计成通过在下行链路上使用具有循环前缀(cp)的正交频分复用(ofdm)(cp-ofdm)、在上行链路上使用cp-ofdm和/或单载波频分复用(sc-fdm)(也被称为离散傅里叶变换扩展ofdm(dft-s-ofdm)以及支持波束成形、多输入多输出(mimo)天线技术和载波聚集以改善频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱、以及更好地与其他开放标准进行整合,来更好地支持移动宽带因特网接入。随着对移动宽带接入的需求持续增长,对于lte、nr和其他无线电接入技术的进一步改进仍有用。
9.概述
10.在一些方面,一种由传送方(tx)ue执行的无线通信方法包括:在与侧链路非连续接收(drx)配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向接收方(rx)ue执行第一侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地标识符(id)相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
11.在一些方面,一种由rx ue执行的无线通信方法包括:在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中从tx ue接收第一侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或
多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
12.在一些方面,一种由第一ue执行的无线通信方法包括:在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向第二ue执行侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与服务质量(qos)简档相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按目的地id并按与目的地id相关联的每个源id来操作的。
13.在一些方面,一种用于无线通信的tx ue包括:存储器以及一个或多个处理器,该一个或多个处理器被耦合到该存储器并被配置成:在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向rx ue执行第一侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
14.在一些方面,一种用于无线通信的rx ue包括:存储器以及一个或多个处理器,该一个或多个处理器被耦合到该存储器并被配置成:在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中从tx ue接收第一侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
15.在一些方面,一种用于无线通信的第一ue包括:存储器以及一个或多个处理器,该一个或多个处理器被耦合到该存储器并被配置成:在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向第二ue执行侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与qos简档相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按目的地id并按与目的地id相关联的每个源id来操作的。
16.在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质包括一条或多条指令,该一条或多条指令在由tx ue的一个或多个处理器执行时使tx ue:在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向rx ue执行第一侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
17.在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括一条或多条指令,该一条或多条指令在由rx ue的一个或多个处理器执行时使rx ue:在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中从tx ue接收第一侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
18.在一些方面,一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括一条或多条指令,该一条或多条指令在由第一ue的一个或多个处理器执行时使第一ue:在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向第二ue执行侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与qos简档相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按目的地id并按与目的地id相关联的每个源id来操作的。
19.在一些方面,用于无线通信的传送方设备包括:用于在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向接收方设备执行第一侧链路传输的装置;以及用于至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器的装置,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
20.在一些方面,用于无线通信的接收方设备包括:用于在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中从传送方设备接收第一侧链路传输的装置;以及用于至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器的装置,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
21.在一些方面,用于无线通信的第一设备包括:用于在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向第二设备执行侧链路传输的装置;以及用于至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器的装置,其中该侧链路drx配置与qos简档相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按目的地id并按与目的地id相关联的每个源id来操作的。
22.各方面一般包括如基本上在本文中参照附图和说明书描述并且如附图和说明书所解说的方法、装备、系统、计算机程序产品、非瞬态计算机可读介质、用户装备、基站、无线通信设备和/或处理系统。
23.前述内容已较宽泛地勾勒出根据本公开的示例的特征和技术优势以力图使下面的详细描述可被更好地理解。附加的特征和优势将在此后描述。所公开的概念和具体示例可容易地被用作修改或设计用于实施与本公开相同目的的其他结构的基础。此类等效构造并不背离所附权利要求书的范围。本文所公开的概念的特性在其组织和操作方法两方面以及相关联的优势将因结合附图来考虑以下描述而被更好地理解。每一附图是出于解说和描述目的来提供的,而非定义对权利要求的限定。
24.虽然在本公开中通过对一些示例的解说来描述各方面,但本领域技术人员将理解,此类方面可以在许多不同布置和场景中实现。本文中所描述的技术可使用不同的平台类型、设备、系统、形状、大小和/或封装布置来实现。例如,一些方面可经由集成芯片实施例或其他基于非模块组件的设备(例如,端用户设备、交通工具、通信设备、计算设备、工业装备、零售/购物设备、医疗设备、和/或人工智能设备)来实现。各方面可在芯片级组件、模块组件、非模块组件、非芯片级组件、设备级组件、和/或系统级组件中实现。纳入所描述的各方面和特征的设备可包括用于实现和实践所要求保护并描述的各方面的附加组件和特征。例如,无线信号的传送和接收可包括用于模拟和数字目的的一个或多个组件(例如,硬件组件,包括天线、射频(rf)链、功率放大器、调制器、缓冲器、处理器、交织器、加法器、和/或求和器)。本文中所描述的各方面旨在可以在各种大小、形状和构成的各种各样的设备、组件、系统、分布式布置、和/或端用户设备中实践。
25.附图简述
26.为了能详细理解本公开的以上陈述的特征,可参照各方面来对以上简要概述的内容进行更具体的描述,其中一些方面在附图中解说。然而应注意,附图仅解说了本公开的某些典型方面,故不应被认为限定其范围,因为本描述可允许有其他等同有效的方面。不同附
图中的相同附图标记可标识相同或相似的元素。
27.图1是解说根据本公开的无线网络的示例的示图。
28.图2是解说根据本公开的无线网络中基站与用户装备(ue)处于通信的示例的示图。
29.图3-7是解说根据本公开的与侧链路非连续接收(drx)定时器操作相关联的示例的示图。
30.图8-10是解说根据本公开的与侧链路drx定时器操作相关联的示例过程的示图。
31.图11是根据本公开的用于无线通信的示例装置的框图。
32.详细描述
33.以下参照附图更全面地描述本公开的各个方面。然而,本公开可用许多不同形式来实施并且不应解释为被限于本公开通篇给出的任何具体结构或功能。确切而言,提供这些方面是为了使得本公开将是透彻和完整的,并且其将向本领域技术人员完全传达本公开的范围。本领域技术人员应领会,本公开的范围旨在覆盖本文中所披露的本公开的任何方面,不论其是与本公开的任何其他方面相独立地还是组合地实现的。例如,可使用本文中所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本公开的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本公开的各个方面的补充或者另外的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文中所披露的本公开的任何方面可由权利要求的一个或多个元素来实施。
34.现在将参照各种装置和技术给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将在以下详细描述中进行描述并在附图中由各种框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(统称为“元素”)来解说。这些元素可使用硬件、软件、或其组合来实现。此类元素是实现成硬件还是软件取决于具体应用和加诸于整体系统上的设计约束。
35.虽然各方面在本文可使用通常与5g或新无线电(nr)无线电接入技术(rat)相关联的术语来描述,但本公开的各方面可被应用于其他rat,诸如3g rat、4g rat、和/或在5g之后的rat(例如,6g)。
36.图1是解说根据本公开的无线网络100的示例的示图。无线网络100可以是5g(例如,nr)网络和/或4g(例如,长期演进(lte))网络等等或者可包括其元素。无线网络100可包括一个或多个基站110(被示为bs110a、bs 110b、bs110c和bs110d)、一个或多个用户装备(ue)120(被示为ue 120a、ue 120b、ue 120c、ue 120d和ue 120e)和/或其他网络实体。基站110是与ue 120进行通信的实体。基站110(有时称为bs)可包括例如nr基站、lte基站、b节点、enb(例如,在4g中)、gnb(例如,在5g中)、接入点和/或传送接收点(trp)。每个基站110可为特定地理区域提供通信覆盖。在第三代合作伙伴项目(3gpp)中,术语“蜂窝小区”可以指基站110的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的基站子系统,这取决于使用该术语的上下文。
37.基站110可提供对宏蜂窝小区、微微蜂窝小区、毫微微蜂窝小区、和/或另一类型的蜂窝小区的通信覆盖。宏蜂窝小区可覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米),并且可允许由具有服务订阅的ue 120无约束地接入。微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域,并且可允许由具有服务订阅的ue 120无约束地接入。毫微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域(例如,住宅),并且可允许由与该毫微微蜂窝小区有关联的ue 120(例如,封闭订户群(csg)中的ue 120)有约束地接入。用于宏蜂窝小区的基站110可被称为宏基站。用于
微微蜂窝小区的基站110可被称为微微基站。用于毫微微蜂窝小区的基站110可被称为毫微微基站或家用基站。在图1中示出的示例中,bs110a可以是用于宏蜂窝小区102a的宏基站,bs110b可以是用于微微蜂窝小区102b的微微基站,并且bs110c可以是用于毫微微蜂窝小区102c的毫微微基站。基站可支持一个或多个(例如,三个)蜂窝小区。
38.在一些示例中,蜂窝小区可以不一定是驻定的,并且该蜂窝小区的地理区域可根据移动的基站110(例如,移动基站)的位置而移动。在一些示例中,基站110可通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接或虚拟网络)使用任何合适的传输网络来彼此互连和/或互连至无线网络100中的一个或多个其他基站110或网络节点(未示出)。
39.无线网络100可包括一个或多个中继站。中继站是能接收来自上游站(例如,基站110或ue 120)的数据的传输并向下游站(例如,ue 120或基站110)发送该数据的传输的实体。中继站可以是能够为其他ue 120中继传输的ue 120。在图1中示出的示例中,bs110d(例如,中继基站)可与bs110a(例如,宏基站)和ue 120d进行通信以促成bs110a与ue 120d之间的通信。中继通信的基站110可被称为中继站、中继基站、中继等等。
40.无线网络100可以是包括不同类型的基站110(诸如宏基站、微微基站、毫微微基站或中继基站等等)的异构网络。这些不同类型的基站110可具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域、和/或对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏基站可具有高发射功率电平(例如,5到40瓦),而微微基站、毫微微基站和中继基站可具有较低发射功率电平(例如,0.1到2瓦)。
41.网络控制器130可与一组基站110耦合或通信并且可提供对这些基站110的协调和控制。网络控制器130可经由回程通信链路来与基站110进行通信。基站110可经由无线或有线回程通信链路直接或间接地彼此通信。
42.各ue 120可分散遍及无线网络100,并且每个ue 120可以是驻定的或移动的。ue 120可包括例如接入终端、终端、移动站和/或订户单元。ue 120可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(pda)、无线调制解调器、无线通信设备、手持式设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(wll)站、平板设备、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备、生物测定设备、可穿戴设备(例如,智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能首饰(例如,智能戒指或智能手环))、娱乐设备(例如,音乐设备、视频设备和/或卫星无线电)、车载组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或者被配置成经由无线介质进行通信的任何其他合适设备。
43.一些ue 120可被认为是机器类型通信(mtc)ue、或者演进型或增强型机器类型通信(emtc)ue。mtc ue和/或emtc ue可包括例如机器人、无人机、远程设备、传感器、计量仪、监视器和/或位置标签,其可与基站、另一设备(例如,远程设备)或某个其他实体进行通信。一些ue 120可被认为是物联网(iot)设备,和/或可被实现为nb-iot(窄带iot)设备。一些ue 120可被认为是客户端装备。ue 120可被包括在外壳的内部,该外壳容纳ue 120的组件,诸如处理器组件和/或存储器组件。在一些示例中,处理器组件和存储器组件可被耦合在一起。例如,处理器组件(例如,一个或多个处理器)和存储器组件(例如,存储器)可以操作地耦合、通信地耦合、电子地耦合、和/或电耦合。
44.一般而言,在给定的地理区域中可部署任何数目的无线网络100。每个无线网络100可支持特定的rat,并且可在一个或多个频率上操作。rat可被称为无线电技术、空中接
口等等。频率可被称为载波、频率信道等等。每个频率可在给定的地理区域中支持单个rat以避免不同rat的无线网络之间的干扰。在一些情形中,可部署nr或5g rat网络。
45.在一些示例中,两个或更多个ue 120(例如,示为ue 120a和ue 120e)可使用一个或多个侧链路信道来直接通信(例如,在不使用基站110作为中介来彼此通信的情况下)。例如,ue 120可使用对等(p2p)通信、设备到设备(d2d)通信、车联网(v2x)协议(例如,其可包括交通工具到交通工具(v2v)协议、交通工具到基础设施(v2i)协议或交通工具到行人(v2p)协议)、和/或网状网进行通信。在此类示例中,ue 120可执行调度操作、资源选择操作、和/或在本文中他处描述为如由基站110执行的其他操作。
46.无线网络100的设备可使用电磁频谱进行通信,该电磁频谱可按照频率或波长被细分成各种类别、频带、信道等。例如,无线网络100的各设备可使用一个或多个操作频带进行通信。在5g nr中,两个初始操作频带已被标识为频率范围指定fr1(410mhz

7.125ghz)和fr2(24.25ghz

52.6ghz)。应当理解,尽管fr1的一部分大于6ghz,但在各种文档和文章中,fr1通常(可互换地)被称为“亚6ghz”频带。关于fr2有时会出现类似的命名问题,尽管不同于由国际电信联盟(itu)标识为“毫米波”频带的极高频率(ehf)频带(30ghz

300ghz),但是fr2在各文档和文章中通常(可互换地)被称为“毫米波”频带。
47.fr1与fr2之间的频率通常被称为中频带频率。最近的5g nr研究已将这些中频带频率的操作频带标识为频率范围指定fr3(7.125ghz

24.25ghz)。落在fr3内的频带可以继承fr1特性和/或fr2特性,并且由此可有效地将fr1和/或fr2的特征扩展到中频带频率中。附加地,目前正在探索较高频带,以将5g nr操作扩展到52.6ghz以上。例如,三个较高操作频带已被标识为频率范围指定fr4a或fr4-1(52.6ghz

71ghz)、fr4(52.6ghz

114.25ghz)和fr5(114.25ghz

300ghz)。这些较高频带中的每一者都落在ehf频带内。
48.考虑到以上示例,除非特别另外声明,否则应理解,如果在本文中使用,术语“亚6ghz”等可广义地表示可小于6ghz、可在fr1内、或可包括中频带频率的频率。此外,除非特别另外声明,否则应当理解如果在本文中使用,术语“毫米波”等可广义地表示可包括中频带频率,可在fr2、fr4、fr4-a或fr4-1和/或fr5内,或可在ehf频带内的频率。可构想,这些操作频带(例如,fr1、fr2、fr3、fr4、fr4-a、fr4-1和/或fr5)中所包括的频率可被修改,并且本文中所描述的技术适用于那些经修改的频率范围。
49.如以上所指示的,图1是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图1所描述的示例。
50.图2是解说根据本公开的无线网络100中基站110与ue 120处于通信的示例200的示图。基站110可被装备有一组天线234a到234t,诸如t个天线(t≥1)。ue 120可被装备有一组天线252a到252r,诸如r个天线(r≥1)。
51.在基站110处,发射处理器220可从数据源212接收旨在给ue 120(或一组ue 120)的数据。发射处理器220可至少部分地基于从ue 120接收到的一个或多个信道质量指示符(cqi)来为ue 120选择一个或多个调制和编码方案(mcs)。基站110可至少部分地基于为ue 120选择的(诸)mcs来处理(例如,编码和调制)用于ue 120的数据并且可向ue 120提供数据码元。发射处理器220可处理系统信息(例如,针对半静态资源划分信息(srpi))和控制信息(例如,cqi请求、准予、和/或较上层信令),并提供开销码元和控制码元。发射处理器220可生成用于参考信号(例如,因蜂窝小区而异的参考信号(crs)或解调参考信号(dmrs))和同
步信号(例如,主同步信号(pss)或副同步信号(sss))的参考码元。发射(tx)多输入多输出(mimo)处理器230可在适用的情况下对数据码元、控制码元、开销码元、和/或参考码元执行空间处理(例如,预编码),并且可将输出码元流集合(例如,t个输出码元流)提供给相应的调制解调器232集合(例如,t个调制器)(示出为调制解调器232a至232t)。例如,每个输出码元流可被提供给调制解调器232的调制器组件(示为mod)。每个调制解调器232可使用相应的调制器组件来处理相应的输出码元流(例如,针对ofdm)以获得输出采样流。每个调制解调器232可进一步使用相应的调制器组件来处理(例如,转换至模拟、放大、滤波、和/或上变频)输出采样流以获得下行链路信号。调制解调器232a到232t可以经由对应的天线234集合(例如,t个天线)(示为天线234a到234t)来传送下行链路信号集合(例如,t个下行链路信号)。
52.在ue 120处,天线252集合(被示为天线252a到252r)可从基站110和/或其他基站110接收下行链路信号并且可以提供收到信号集合(例如,r个收到信号)到调制解调器254集合(例如,r个调制解调器)(被示为调制解调器254a到254r)。例如,每个收到信号可被提供给调制解调器254的解调器组件(被示为demod)。每个调制解调器254可使用相应的解调器组件来调理(例如,滤波、放大、下变频、和/或数字化)收到信号以获得输入采样。每个调制解调器254可使用解调器组件来进一步处理输入采样(例如,针对ofdm)以获得收到码元。mimo检测器256可获得来自调制解调器254的收到码元,可在适用的情况下对这些收到码元执行mimo检测,并且可以提供检出码元。接收处理器258可处理(例如,解调和解码)这些检出码元,可以将针对ue 120的经解码数据提供给数据阱260,并且可以将经解码的控制信息和系统信息提供给控制器/处理器280。术语“控制器/处理器”可指一个或多个控制器、一个或多个处理器或其组合。信道处理器可确定参考信号收到功率(rsrp)参数、收到信号强度指示符(rssi)参数、参考信号收到质量(rsrq)参数、和/或cqi参数等等。在一些示例中,ue 120的一个或多个组件可被包括在外壳284中。
53.网络控制器130可包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。网络控制器130可包括例如核心网中的一个或多个设备。网络控制器130可经由通信单元294来与基站110进行通信。
54.一个或多个天线(例如,天线234a到234t和/或天线252a到252r)可包括一个或多个天线面板、一个或多个天线群、一个或多个天线振子集合、和/或一个或多个天线阵列等等,或者可被包括在其内。天线面板、天线群、天线振子集合和/或天线阵列可包括一个或多个天线振子(在单个外壳或多个外壳内)、共面天线振子集合、非共面天线振子集合、和/或耦合到一个或多个传输和/或接收组件(诸如图2的一个或多个组件)的一个或多个天线振子。
55.在上行链路上,在ue 120处,发射处理器264可以接收和处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,针对包括rsrp、rssi、rsrq、和/或cqi的报告)。发射处理器264可生成用于一个或多个参考信号的参考码元。来自发射处理器264的码元可在适用的情况下由tx mimo处理器266预编码,由调制解调器254进一步处理(例如,针对dft-s-ofdm或cp-ofdm),并且传送给基站110。在一些示例中,ue 120的调制解调器254可包括调制器和解调器。在一些示例中,ue 120包括收发机。收发机可包括(诸)天线252、(诸)调制解调器254、mimo检测器256、接收处理器258、发射处理器264、和/或tx mimo处理器266
的任何组合。收发机可由处理器(例如,控制器/处理器280)和存储器282使用以执行本文中所描述的方法中的任一者的各方面(例如,参照图3-7)。
56.在基站110处,来自ue 120和/或其他ue的上行链路信号可由天线234接收,由调制解调器232处理(例如,调制解调器232的解调器组件,示出为demod),在适用的情况下由mimo检测器236检测,并由接收处理器238进一步处理以获得经解码的由ue 120发送的数据和控制信息。接收处理器238可将经解码数据提供给数据阱239并将经解码控制信息提供给控制器/处理器240。基站110可包括通信单元244并且可经由通信单元244来与网络控制器130进行通信。基站110可包括调度器246以调度一个或多个ue 120进行下行链路通信和/或上行链路通信。在一些示例中,基站110的调制解调器232可包括调制器和解调器。在一些示例中,基站110包括收发机。收发机可包括(诸)天线234、(诸)调制解调器232、mimo检测器236、接收处理器238、发射处理器220、和/或tx mimo处理器230的任何组合。收发机可由处理器(例如,控制器/处理器240)和存储器242使用以执行本文中所描述的方法中的任一者的各方面(例如,参照图3-7)。
57.基站110的控制器/处理器240、ue 120的控制器/处理器280、和/或图2的(诸)任何其他组件可执行与侧链路drx定时器操作相关联的一种或多种技术,如在本文中他处更详细地描述的。例如,基站110的控制器/处理器240、ue 120的控制器/处理器280、和/或图2的(诸)任何其他组件可执行或指导例如图8的过程800、图9的过程900、图10的过程1000、和/或如本文中所描述的其他过程的操作。存储器242和存储器282可分别存储用于基站110和ue 120的数据和程序代码。在一些示例中,存储器242和/或存储器282可包括存储用于无线通信的一条或多条指令(例如,代码和/或程序代码)的非瞬态计算机可读介质。例如,一条或多条指令在由基站110和/或ue 120的一个或多个处理器执行(例如,直接执行,或在编译、转换、和/或解读之后执行)时,可以使该一个或多个处理器、ue 120和/或基站110执行或指导例如图8的过程800、图9的过程900、图10的过程1000、和/或本文中所描述的其他过程的操作。在一些示例中,执行指令可包括运行指令、转换指令、编译指令、和/或解读指令等等。
58.在一些方面,tx ue(例如,120a)包括:用于在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向rx ue(例如,120e)执行第一侧链路传输的装置;和/或用于至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器的装置,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。供tx ue执行本文中所描述的操作的装置可包括例如天线252、解调器254、mimo检测器256、接收处理器258、发射处理器264、tx mimo处理器266、调制器254、控制器/处理器280、或存储器282中的一者或多者。
59.在一些方面,tx ue包括:用于至少部分地基于第一侧链路传输而从rx ue接收否定确收(nack)的装置;或者
60.在一些方面,tx ue包括:用于在混合自动重复请求(harq)往返时间(rtt)定时器正在运行时切换到针对侧链路通信的非活跃状态的装置。
61.在一些方面,tx ue包括:用于在该harq重传定时器正在运行时确定由随第一侧链路传输传送的侧链路控制信息(sci)所保留的用于第二侧链路传输的重选资源的装置,其中该重选资源在时间上在与该sci相关联的原始保留资源之前或之后。
定时器dl))、和/或上行链路中的drx harq rtt定时器(例如,harq-rtt-timerul(harq-rtt-定时器ul)),它们可按每个harq过程来配置。
73.侧链路harq实体可与多个并行的侧链路harq过程相关联,其中每个侧链路harq过程可与sci上所携带的id信息(诸如一对源id和目的地id)相关联。
74.当uu drx定时器操作被用作侧链路drx的基线时,侧链路drx定时器可与harq实体的准予(例如,非活跃定时器)或侧链路过程(例如,harq rtt定时器和harq重传定时器)相关联,其中每个侧链路过程可与侧链路控制信息部分2(sci2)中所指示的id相关联,这些id可被关联至侧链路控制信息部分1(sci1)中所指示的侧链路准予。因此,侧链路drx定时器可按侧链路准予或者按由一对源id和目的地id所定义的侧链路harq过程来操作。
75.一个问题是,当侧链路drx按用于标识用于群播的群或用于标识用于广播的服务的层2目的地id来配置时,多个源id(例如,tx ue)可与目的地id(例如,群或服务)相关联,因为参与该群或服务的ue(例如,任何ue)可执行传输。当侧链路drx按层2目的地id来配置时,侧链路drx定时器可能需要被配置成与多个源id一起操作以进行群播或广播。
76.另一问题是,当侧链路drx按qos简档或pc5 qos标识符(pqi)来配置并且一群或一服务仅支持一个唯一性qos简档或pqi值时,则该群或服务可被配置有同与多个源id(例如,tx ue)相关联的qos简档或pqi相对应的一个侧链路drx。另一问题是,当侧链路drx按qos简档或pqi来配置并且该群或服务支持多个qos简档或pqi时,则该群或服务可被配置有分别同多个qos简档或pqi相对应的多个侧链路drx。在该情形中,该群或服务的ue可能需要支持多个侧链路drx操作。然而,当多个群播或广播具有相同的pqi时,可配置与qos简档或pqi相对应的相同侧链路drx。由此,定时器可关联至针对不同群或服务的不同准予,例如,与多对源id(例如,tx ue)和目的地id(例如,群或服务)相关联。当侧链路drx按qos简档或pqi来配置时,侧链路drx定时器可能需要被配置成与共享用于qos简档或pqi的相同侧链路drx的多个群播或广播一起操作。
77.在本文中所描述的技术和装置的各个方面,ue(例如,tx ue或rx ue)可至少部分地基于侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器。侧链路drx定时器可以是非活跃定时器、harq rtt定时器或harq重传定时器。侧链路drx配置可与用于群播或广播的目的地id相关联,并且关联至一个或多个tx ue的一个或多个源id可与用于群播或广播的目的地id相关联。侧链路drx定时器可按关联至群播或广播的目的地id的多个源id中的源id来操作,或者换言之,按用于群播或广播的一对源id和目的地id来操作。
78.在一些方面,关于用于群播的侧链路drx定时器,当所保留的传输或重传时机在当前侧链路drx开启历时之外时,非活跃定时器可按每个tx ue来操作。非活跃定时器还可被操作以支持用于重传或新传输的资源重选。在一些方面,当harq被启用以用于传输时,harq rtt定时器和harq重传定时器可按群内的每个tx ue来操作。rx ue可在成功解码分组或未能成功解码分组(即,ack或nack)之后停用或激活harq rtt定时器。
79.在一些方面,关于用于广播的侧链路drx定时器,当所保留的传输或重传时机在当前侧链路drx开启历时之外时,和/或当资源重选被启用时,非活跃定时器可按每个tx ue来操作。非活跃定时器还可被操作以支持用于重传或新传输的资源重选。
80.图3是解说根据本公开的与侧链路drx定时器操作相关联的示例300的示图。如图3中所示,示例300包括tx ue(例如,ue 120a)与rx ue(例如,ue 120e)之间用于群播或广播
ue可至少部分地基于用于重传或新传输的资源重选被启用来激活非活跃定时器。
88.如由附图标记306所示,rx ue可在接收到第一侧链路传输之后至少部分地基于侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器。该侧链路drx配置可与目的地id相关联,并且一个或多个源id可与该目的地id相关联。该侧链路drx定时器可按该一个或多个源id中的每个源id来操作。
89.在一些方面,该目的地id可以是用于群播的层2目的地id。在一些方面,多个源id中的源id可与tx ue相关联,并且该多个源id可对应于与用于群播的目的地id相关联的多个tx ue。
90.在一些方面,rx ue可至少部分地基于进入侧链路drx循环的开启历时来激活开启历时定时器。在一些方面,rx ue可至少部分地基于所保留的侧链路传输或新侧链路传输如在第一侧链路传输的sci中所指示的在侧链路drx循环的开启历时之外来激活非活跃定时器。
91.在一些方面,rx ue可至少部分地基于第一侧链路传输来向tx ue传送nack。rx ue可至少部分地基于nack来激活harq rtt定时器。在一些方面,当harq rtt定时器正在运行时,rx ue可切换到针对侧链路通信的非活跃状态。在一些方面,与harq rtt定时器相关联的值可至少部分地基于rx ue能力或者在群播情况下是多个ue共用的值。在一些方面,tx ue可停止非活跃定时器以激活harq rtt定时器,并且随后可在为另一传输或重传选择或保留资源的情况下传送或接收另一sci之后激活该非活跃定时器。
92.在一些方面,rx ue可至少部分地基于harq rtt定时器的期满来激活harq重传定时器。在一些方面,当harq重传定时器正在运行时,rx ue可监视关于第二侧链路传输的调度侧链路控制信息。在一些方面,rx ue可在从tx ue接收到第二侧链路传输之后停用harq重传定时器。
93.在一些方面,rx ue可至少部分地基于第一侧链路传输来向tx ue传送ack。rx ue可至少部分地基于ack来激活harq rtt定时器。在一些方面,harq rtt定时器可至少部分地基于ack而被停用。
94.在一些方面,该目的地id可以是用于广播服务的层2目的地id。在一些方面,rx ue可在从tx ue接收到保留第二侧链路传输的第一侧链路传输之后激活非活跃定时器。
95.在一些方面,tx ue或rx ue可至少部分地基于侧链路drx配置来在侧链路传输之后激活侧链路drx定时器。侧链路drx配置可与qos简档或pqi相关联。侧链路drx定时器可按目的地id以及按与该目的地id相关联的每个源id来操作。在一些方面,qos简档或pqi可对应于用于群播的多个群或用于广播的多个服务。tx ue和/或rx ue可被配置有与用于群播的多个群或用于广播的多个服务的qos简档或pqi相对应的侧链路drx配置。在一些方面,该目的地id可与用于群播的群或用于广播的服务相关联。在一些方面,源id与用于群播或广播的tx ue相关联,其中在一时间,ue可以是tx ue并且(诸)其他ue可以是rx ue。
96.如以上所指示的,图3是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图3所描述的示例。
97.图4是解说根据本公开的与侧链路drx定时器操作相关联的示例400的示图。
98.如图4中所示,侧链路drx循环可包括侧链路drx开启历时和侧链路drx循环长度、以及开启历时的开始的偏移(图中未示出)。为群播(例如,为关联至群的目的地id)配置的
侧链路drx可包括用于开启历时的定时器、用于延长开启历时的活跃状态的非活跃定时器、和/或用于基于harq反馈的重传的一对定时器(例如,harq rtt定时器和harq重传定时器)(若启用的话)。
99.非活跃定时器以及用于开启历时的定时器可各自针对群或服务(例如,目的地id)被设有值,以使得(例如,关联至目的地id的)群的多个ue可在侧链路drx循环内与相同的活跃状态设置同步。
100.harq rtt定时器可按每个ue的能力来配置,或者被配置有群的多个ue(例如,所有ue)共用的值,以用于同步该群的ue之间的harq rtt操作。
101.harq重传定时器可基于qos要求(例如,等待时间、可靠性或优先级)而被配置有一个或多个值。例如,较短harq重传定时器可被配置成用于短等待时间传输。
102.多个tx ue(例如,tx ue 1和tx ue2)可在不同时间向(诸)相同的rx ue进行传送以进行群播。多个tx ue(例如,tx ue 1和tx ue2)可与多个源id相关联。第一侧链路drx定时器群(例如,harq_rtt1定时器和harq_rxtx1定时器)可针对tx ue 1来操作,并且第二侧链路drx定时器群(例如,harq_rtt1定时器和harq_rxtx1定时器)可针对tx ue2来操作。
103.在一些方面,侧链路drx可按用于群播的每个层2目的地id来配置,并且多个源id(例如,tx ue 1和tx ue2)可与该目的地id(例如,群)相关联。在该情形中,侧链路drx定时器可按每个源id(例如,按每个tx ue)来操作。
104.在一些方面,在进入侧链路drx循环的开启历时之后,开启历时(例如,onduration(开启历时))定时器可由参与该群的ue来激活。
105.在一些方面,当如第一传输的sci中所指示的保留重传或新传输在开启历时之外时,非活跃定时器可被激活。
106.如由附图标记402所示,tx ue2可在发送第一传输(例如,init tx2(初始tx2))之后激活非活跃定时器(例如,inactivity2(非活跃2))。rx ue可在随第一传输(例如,init tx2)接收到sci之后激活非活跃定时器(例如,inactivity2)。
107.在一些方面,当所保留的重传或新传输在开启历时之内时,非活跃定时器可被停用。
108.如由附图标记404所示,tx ue1可在发送第一传输(例如,init tx1(初始tx1))之后将非活跃定时器(例如,inactivity1(非活跃1))设为零。rx ue可在接收到第一传输(例如,init tx1)之后将非活跃定时器(例如,inactivity1)设为零。
109.在一些方面,非活跃定时器可被启用以支持资源重选,因为在开启历时之内的保留传输(重传)可在开启历时之外被重新调度。
110.在一些方面,非活跃定时器可被启用以支持sci(例如,sci1)中未保留或未指示、但在该sci(例如,sci2)中启用harq的harq重传,因为harq重传时机可能是未知的。
111.在一些方面,非活跃定时器可被启用以支持仅重传(例如,盲重传或盲重复、或harq重传)。在该情形中,在开启定时器期满之后(例如,在经由非活跃定时器延长的活跃历时中),可以不传送新分组。类似地,在随第二传输传送第二sci、且有资源保留用于重传或新传输或没有资源保留但启用了harq之后,非活跃定时器可被重置以供由tx ue运行。在随所接收的第二传输接收到此类sci之后,非活跃定时器可被重置以供由rx ue运行。
112.在一些方面,rx ue可在发送nack之后激活harq rtt定时器,或者tx ue可在接收
到nack之后激活harq rtt定时器。
113.如由附图标记406所示,rx ue可至少部分地基于向tx ue1传送nack1来激活harq_rtt1定时器。rx ue可至少部分地基于未从tx ue1成功接收到第一传输(例如,init tx1)而传送nack1。
114.如由附图标记408所示,tx ue1可在从rx ue接收到nack1之后激活harq_rtt1定时器1。
115.如由附图标记410所示,rx ue可至少部分地基于向tx ue2传送nack2来激活harq_rtt2定时器。rx ue可至少部分地基于未从tx ue2成功接收到第一传输(例如,init tx2)而传送nack2。
116.如由附图标记412所示,tx ue2可在从rx ue接收到nack2之后激活harq_rtt2定时器。
117.在一些方面,当harq_rtt1定时器或harq_rtt2定时器正在运行时,rx ue可从传送切换到接收,或者可保持非活跃并且可能无法进行接收。当harq_rtt1定时器正在运行时,rx ue可以不从tx ue2接收,并且当harq_rtt2定时器正在运行时,rx ue可以不从tx ue1接收。
118.在一些方面,当harq rtt定时器正在运行时,tx ue可从接收切换到传送,或者可保持非活跃并且可能无法进行传送。例如,当arq_rtt1定时器正在运行时,tx ue1可能无法进行发送,并且当harq_rtt2定时器正在运行时,tx ue2可能无法进行发送。
119.在一些方面,由于当harq rtt定时器正在运行时,tx ue和rx ue两者对于通信可能是非活跃的,因此资源重选在该时间区间期间不被触发,其中该资源重选可能由先占、所丢弃的传输、或冲突检测引起。
120.在一些方面,harq rtt定时器可按rx ue、按tx ue能力和/或按多个ue共用的值来不同地设置。在一些方面,在harq rtt定时器由tx ue或rx ue激活之后,非活跃定时器可被停止。在一些方面,非活跃定时器可在另一sci由tx ue或rx ue传送或接收以用于另一传输或重传之后被重新启动。
121.在一些方面,harq重传定时器可至少部分地基于harq rtt定时器的期满来激活。
122.如由附图标记414所示,rx ue和tx ue1可在harq_rtt1定时器期满之后激活harq retx1定时器。
123.如由附图标记416所示,rx ue和tx ue2可在harq_rtt2定时器期满之后激活harq retx2定时器。
124.在一些方面,当harq重传定时器正在运行时,tx ue可被触发来重选由随第一传输传送的sci所保留的用于第二传输的资源。
125.如由附图标记418所示,tx ue1可重选用于第二传输(例如,retx1)的资源。所重选的资源在时间上可在初始保留资源之前或之后。例如,retx1的传输时机可由tx ue1改变。
126.如由附图标记420所示,tx ue2可重选用于第二传输(例如,retx2)的资源。所重选的资源在时间上可在初始保留资源之前或之后。例如,retx2的传输时机可由tx ue2改变。
127.在一些方面,当harq重传定时器正在运行时,rx ue可继续监视关于重传(例如,来自tx ue1的retx1或来自tx ue2的retx2)的调度sci,这些重传可按原始保留来传送,或者可由于由tx ue1或tx ue2进行的资源重选分别在不同的时间被传送。
128.在一些方面,harq重传定时器可在发送第二传输之后被tx ue停用。例如,harq_retx1可在发送retx1之后被tx ue1停用,并且harq_retx2可在发送retx2之后被tx ue2停用。
129.在一些方面,harq重传定时器可在接收到第二传输之后被rx停用。例如,harq_retx1可在接收到retx1之后被rx ue停用,并且harq_retx2可在接收到retx2之后被rx ue停用。
130.如以上所指示的,图4是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图4所描述的示例。
131.在一些方面,初始传输或新传输(例如,使用新传输块(tb))可仅在多个ue的开启历时期间(例如,当开启定时器正在运行时)被传送,并且仅重传可至少部分地基于为重传所保留的资源在由非活跃定时器延长的活跃状态中被传送。
132.在一些方面,初始传输或新传输可由相同的传送方ue在用非活跃定时器延长的活跃状态传送。
133.在一些方面,初始传输或新传输可由第二ue在由第一ue用非活跃定时器延长的活跃状态中传送,例如,由非活跃定时器延长的活跃时间可在群的ue之间共享。
134.在一些方面,仅优先级高于(预)配置阈值(例如,高优先级)或等待时间要求低于(预)配置阈值(例如,低等待时间)的初始传输或新传输可通过第二ue在由第一ue用非活跃定时器延长的活跃状态中传送。
135.在一些方面,当系统负载或信道拥塞低于(预)配置阈值(例如,低拥塞信道)时,初始传输或新传输可通过第二ue在由第一ue用非活跃定时器延长的活跃状态中传送。
136.在一些方面,当活跃时间共享经由针对群中的ue的(预)配置启用时,初始传输或新传输可通过第二ue在由第一ue用非活跃定时器延长的活跃状态中传送。
137.在一些方面,当两个ue同时选择相同的传输时机时,第二ue可在活跃时间期间(其中开启定时器正在运行(例如,在开启历时期间)或者其中非活跃定时器正在运行(例如,由非活跃定时器延长的活跃时间期间)与第一ue同时开始初始传输或新传输。在该情形中,在频率上所选择的资源可以是相同(例如,传输冲突)或者不同(例如,频分复用)的,并且rx ue可能能够或可能不能解码该传输。在一些方面,第二ue可在第一ue的harq rtt定时器正在运行并且第一ue和(诸)rx ue两者对于通信均非活跃时开始初始传输或新传输。因此,需要用以避免此类传输的机制。
138.在一些方面,为了与第一ue共享活跃时间,在切换到传送模式之前作为用于分组接收的rx ue、或者作为用于资源感测和选择的tx ue,第二ue可监视第一ue的sci,该sci指示所保留的资源(例如,经由sci1)和/或传输的优先级(例如,经由sci2),并且随后可启用其非活跃定时器(例如,与第一ue的非活跃定时器同步),以与第一ue共享经延长的活跃状态,并且可在开启历时之外开始初始传输或新传输(若启用的话)。
139.在一些方面,为了避免在第一ue的harq rtt定时正在运行时进行传送,作为群的rx ue或tx ue,第二ue可在启用其传输之前启用与第一ue的定时器同步的harq rtt定时器。作为tx ue,第二ue可基于监测到第一ue的sci指示资源选择和保留,来排除资源池中在harq反馈资源之前或之后的资源(例如,分配用于物理侧链路反馈控制信道(psfch)的资源)用于资源感测和选择。
140.在一些方面,为了避免导致对第一ue的性能降级,第二ue可等待直到第一ue在活跃时间期间完成其传输和/或重传,在活跃时间中开启定时器正在运行(例如,在开启历时期间)或者其中非活跃定时器正在运行(例如,在由非活跃定时器延长的活跃时间期间)。例如,作为群的rx ue或tx ue,第二ue可启用其harq rtt定时器并且随后启用与第一ue的定时器同步的harq重传定时器,直到tx ue1的传输或(诸)重传结束。作为tx ue,第二ue可基于监测到第一ue的资源选择和保留而排除资源池中由第一ue选择或保留的资源用于传输和/或(诸)重传。在一些方面,第二ue可基于qos要求(诸如等待时间、可靠性和/或优先级)来确定是否要等待。例如,如果第二ue的分组传输优先级高于阈值或者高于如第一ue的sci2中所指示的第一ue的分组传输或重传,则第二ue可在第一ue完成其传输和(诸)重传之前选择用于传输的资源。在一些方面,第二ue可基于系统负载或信道拥塞来确定是否要等待。例如,如果信道繁忙比(cbr)测量低于阈值,则第二ue可在第一ue完成其传输和(诸)重传之前选择用于传输的资源。在一些方面,第二ue可基于所描述的准则的任意组合来确定是否要等待。
141.在不失去一般实现的情况下,与非活跃定时器相关的上述方面一般适用于广播场景。
142.图5是解说根据本公开的与侧链路drx定时器操作相关联的示例500的示图。
143.如图5中所示,侧链路drx循环可包括侧链路drx开启历时。多个ue可在开启历时之内执行tx和rx操作。例如,ue1可向ue2和ue3传送第一传输(例如,init tx1)。ue2可能未从ue 1接收到第一传输,因此ue2可向ue1传送nack。ue3可从ue1接收到第一传输,因此ue3可以向ue1传送ack(对于基于ack和nack的harq重传),或者ue3可以不向ue1传送ack(对于基于仅nack的harq重传)。
144.在一些方面,侧链路drx可按用于群播的层2目的地id来配置,并且多个rx ue可参与该群(例如,相同的目的地id)。在该情形中,侧链路drx定时器可由tx ue的不同rx ue相同或不同地操作。
145.在一些方面,harq rtt定时器可至少部分地基于ack的传送或接收(针对基于ack/nack的重传)、或者至少部分地基于没有nack的传送或接收(针对基于仅nack的重传)被停用。在该情形中,(诸)保留重传可被避免。
146.在一些方面,harq rtt定时器可至少部分地基于ue传送或接收到ack或nack来激活。
147.如由附图标记502所示,ue1可在从ue2接收到nack(如由附图标记512所示)之后激活harq rtt定时器。换言之,harq rtt定时器可由ue1在接收到第一nack之后激活。
148.如由附图标记504所示,ue2可在向ue1传送nack(如由附图标记512所示)之后激活harq rtt定时器。换言之,harq rtt定时器可由ue2在向ue1传送nack之后激活。
149.如由附图标记506所示,ue3可在向ue1传送nack(如由附图标记514所示)之后激活harq rtt定时器。换言之,harq rtt定时器可由ue3在向ue1传送nack之后激活。
150.替换地,harq rtt定时器可由ue3在向ue1传送ack(如由附图标记514所示)之后激活(对于基于ack/nack的harq重传),或者harq rtt定时器可由ue3在没有向ue1发送ack的情况下在其harq反馈时机之后激活(对于基于仅nack的harq重传)。在该情形中,ue3可与ue1和ue2同步,这可防止ue3发送传输,以使得在harq rtt定时器正在运行时,ue1和/或ue2
可以不错过来自ue3的传输。当分组可供发送时,ue3可在该时间期间切换到进行传送。ue3可在harq rtt定时器期满之后发送该分组,以使得ue1和/或ue2可相应地检测和接收来自ue3的传输。在另一示例中,harq rtt定时器可由ue3在向ue1传送ack(如由附图标记514所示)之后激活(对于基于ack/nack的harq重传),或者harq rtt定时器可由ue3在没有向ue1发送ack的情况下在其harq反馈时机之后激活(对于基于仅nack的harq重传),并且当ue1从其他ue接收到ack或没有接收到nack时,ue1可以不激活harq rtt定时器。在该情形中,ue3可在其harq重传定时器结束时结束其对ue1的重传的监视,例如,没有来自ue1的重传,因为所有ue都成功解码了初始传输。
151.在一些方面,harq rtt定时器可由ue3在成功解码ue1的传输之后(即,在向ue1发送ack或不发送ack之后)被停用。当开启定时器正在运行时(例如,在开启历时定时器的期满之前)或当非活跃定时器正在运行时(例如,在开启历时定时器的期满之后),ue3可在活跃时间期间作为rx ue保持活跃以监视来自其他ue的传输,或者作为tx ue保持活跃以监视来自其他ue的sci以进行资源感测和选择。
152.在一些方面,harq rtt定时器可由ue3在成功解码ue1的传输(例如,向ue1发送ack或不发送ack)之后被停用。
153.当开启历时定时器正在运行时(例如,在开启历时计时器的期满之前)或者当非活跃定时器正在运行(例如,在开启历时计时器的期满之后),当ue3不期望检测或接收来自其他ue的初始传输或新传输时或者如果ue3不具有供传输的分组,则ue3可结束其活跃状态。
154.在一些方面,harq重传定时器可至少部分地基于harq rtt定时器的期满以及至少一个nack被传送或接收来激活。在一些方面,当harq重传定时器正在运行时,ue可被触发来为第二传输重选由随第一传输传送的sci所保留的资源。
155.如由附图标记508所示,ue1可重选用于第二传输(例如,retx1)的资源。所重选的资源在时间上可在初始保留资源之前或之后。
156.在一些方面,当所保留的重传或新传输在开启历时之内,如果资源重选被禁用并且原始保留重传在开启历时之内,则非活跃定时器可被停用。
157.如由附图标记510所示,当资源重选被(预)配置禁用时,ue1可在发送第一传输(例如,init tx1)之后将非活跃定时器(例如,inactivity)设为零。当资源重选被(预)配置禁用时,ue2可在向ue1传送nack之后将非活跃定时器(例如,inactivity)设为零。
158.如以上所指示的,图5是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图5所描述的示例。
159.图6是解说根据本公开的与侧链路drx定时器操作相关联的示例600的示图。
160.如图6中所示,侧链路drx循环可包括侧链路drx开启历时。多个tx ue(例如,tx ue1和tx ue2)可向相同的rx ue进行传送。多个tx ue(例如,tx ue 1和tx ue2)可与多个源id相关联。第一侧链路drx定时器群可针对tx ue1来操作,并且第二侧链路drx定时器群可针对tx ue2来操作。
161.在一些方面,侧链路drx可按用于广播服务的层2目的地id来配置,并且多个源id(例如,tx ue 1和tx ue2)可与该目的地id(例如,群)相关联。在该情形中,侧链路drx定时器可按每个源id(例如,按每个tx ue)来操作。
162.在一些方面,在进入侧链路drx循环的开启历时之后,开启历时定时器可由参与广
播的多个ue来激活。
163.在一些方面,当所保留的盲重传(例如,在没有harq反馈情况下的tb传输的重复)或新传输在开启历时之外时,或者当资源选择被启用(其可在开启历时之外重新调度传输(重传))时,非活跃定时器可被激活。
164.如由附图标记602所示,非活跃定时器(例如,inactivity1)可至少部分地基于资源重选被启用(例如,retx1由tx ue1保留)来激活。
165.如由附图标记604所示,非活跃定时器(例如,非活跃2)可至少部分地基于保留重传或新传输在开启历时之外(例如,retx2由tx ue2保留)来激活。
166.在一些方面,非活跃定时器可由tx ue在发送保留第二传输的第一传输之后激活。在一些方面,非活跃定时器可由rx ue在接收到保留第二传输的第一传输之后激活。
167.在一些方面,非活跃定时器可至少部分地基于所保留的传输或新传输在开启历时之内、资源重选被禁用和/或没有针对第二传输的保留而被停用(例如,被设为零)。例如,tx ue1可在发送第一传输之后停用非活跃定时器,并且该非活跃定时器可由rx ue在接收到第一传输之后被停用。
168.如以上所指示的,图6是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图6所描述的示例。
169.图7是解说根据本公开的与侧链路drx定时器操作相关联的示例700的示图。
170.在一些方面,ue可参与具有相同qos简档或pqi的多个群或服务。该ue可被配置有与用于多个群或服务的qos简档或pqi相对应的相同侧链路drx。在该情形中,侧链路drx定时器可关联至针对不同群或服务的不同准予,或者侧链路drx定时器可与多对源id(例如,tx ue)和目的地id(例如,群或服务)相关联。
171.每qos简档或pqi的侧链路drx循环可包括侧链路drx开启历时和侧链路drx循环长度、以及开启历时开始的偏移(图中未示出)。按用于多个群播或广播(例如,多个目的地id)的qos简档或pqi配置的侧链路drx可包括用于开启历时的至少一个定时器、用于延长开启历时的活跃状态的至少一个非活跃定时器、和/或者用于基于harq反馈的重传的至少一对定时器(例如,harq rtt定时器和harq重传定时器)(若针对群播启用的话)。
172.一个或多个开启历时定时器和一个或多个非活跃定时器均可各自被设置有用于群或服务(例如,目的地id)的值,以使得群播或广播(例如,关联至目的地id)的多个ue可在基于qos简档或pqi的侧链路drx循环内用相同的活跃状态设置同步。替换地,一个或多个开启历时定时器和一个或多个非活跃定时器可分别被设有对于共享基于相同qos简档或pqi的侧链路drx循环的群播或广播的多个ue而言共用的值(例如,共用的开启历时定时器值和共用的非活跃定时器值),以使得群播或广播(例如,关联至不同的目的地id)的ue可至少部分地基于该pqi来用相同的活跃状态设置同步。
173.harq rtt定时器可按每个ue的能力来配置,或者被配置有群的多个ue共用的值,以同步群的ue之间的harq rtt操作。替换地,harq rtt定时器可被配置有对于共享基于pqi的侧链路drx的ue而言公用的值,以同步各ue之间的harq rtt操作。
174.对于不同的群播,harq重传定时器可被配置有一个或多个值。替换地,harq重传定时器可至少部分地基于关联至pqi的qos要求来被配置有对于共享基于pqi的侧链路drx的多个群播而言共用的值。
175.多个tx ue(例如,tx ue1、tx ue2、tx ue3和tx ue4)可向相同的rx ue进行传送。侧链路drx定时器可按用于群播的每个群来组装,或者按用于广播的每个服务(例如,按每个目的地id)来组装。对于群播和广播,在每个群内(例如,对于每个目的地id),侧链路drx定时器可按每个tx ue(例如,针对每个源id)来操作。侧链路drx定时器可包括开启历时定时器、非活跃定时器、harq rtt定时器、和/或harq重传定时器(若针对群播启用harq重传的话)。
176.在一些方面,对于针对用于群播的多个群或用于广播的多个服务的具有qos简档或基于pqi的侧链路drx的侧链路drx定时器操作,侧链路drx定时器可按每个目的地id(例如,按群或按组)来组装,并且侧链路drx定时器可按每个组装内的每个tx ue来操作。
177.如图7中所示,并且如由附图标记710所示,第一侧链路drx定时器群可按目的地id分组(例如,按用于群播的第一群或按用于广播的第一服务)来编群。如由附图标记712所示,在第一侧链路drx定时器群内,第一侧链路drx定时器群可按tx ue1来编群以用于群播或用于广播。如由附图标记714所示,在第一侧链路drx定时器群内,第二侧链路drx定时器群可按tx ue2来编群以用于群播或用于广播。如由附图标记720所示,第二侧链路drx定时器群可按目的地id分组(例如,按用于群播的第一群或按用于广播的第一服务)来编群以用于群播或用于广播。如由附图标记722所示,在第二侧链路drx定时器群内,第一侧链路drx定时器群可按tx ue3来编群以用于群播或用于广播。如由附图标记724所示,在第二侧链路drx定时器群内,第二侧链路drx定时器群可按tx ue4来编群以用于群播或用于广播。
178.如以上所指示的,图7是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图7所描述的示例。
179.图8是解说根据本公开的例如由tx ue执行的示例过程800的示图。示例过程800是其中tx ue(例如,ue 120a)执行与侧链路drx定时器操作相关联的操作的示例。
180.如图8中所示,在一些方面,过程800可包括在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向rx ue执行第一侧链路传输(框810)。例如,tx ue(例如,使用图11中所描绘的传输组件1104)可在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向rx ue执行第一侧链路传输,如上所述。
181.如图8中进一步所示,在一些方面,过程800可包括至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的(框820)。例如,tx ue(例如,使用图11中所描绘的激活组件1108)可至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的,如上所述。
182.过程800可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
183.在第一方面,目的地id是用于群播的层2目的地id。
184.在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,该一个或多个源id中的源id与tx ue相关联,并且该一个或多个源id对应于一个或多个tx ue。
185.在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,激活该侧链
路drx定时器包括:至少部分地基于进入该侧链路drx循环的开启历时来激活开启历时定时器。
186.在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于第一侧链路传输的sci来激活非活跃定时器。
187.在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一者或多者相结合地,该非活跃定时器是至少部分地基于所保留的侧链路传输或新侧链路传输如在第一侧链路传输的sci中所指示的在侧链路drx循环的开启历时之内而被停用的。
188.在第六方面,单独地或与第一至第五方面中的一者或多者相结合地,过程800包括至少部分地基于第一侧链路传输而从rx ue接收nack,并且其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于nack来激活harq rtt定时器。
189.在第七方面,单独地或与第一至第六方面中的一者或多者相结合地,过程800包括在该harq rtt定时器正在运行时切换到针对侧链路通信的非活跃状态。
190.在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一者或多者相结合地,在该harq rtt定时器正在运行时,重选是至少部分地基于先占、所丢弃的传输、或冲突而不被触发的。
191.在第九方面,单独地或与第一至第八方面中的一者或多者相结合地,与该harq rtt定时器相关联的值至少部分地基于多个ue共用的值。
192.在第十方面,单独地或与第一至第九方面中的一者或多者相结合地,激活该harq rtt定时器包括:至少部分地基于停止非活跃定时器来激活该harq rtt定时器。
193.在第十一方面,单独地或与第一至第十方面中的一者或多者相结合地,激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于harq rtt定时器的期满来激活harq重传定时器。
194.在第十二方面,单独地或与第一至第十一方面中的一者或多者相结合地,过程800包括在该harq重传定时器正在运行时确定由随第一侧链路传输传送的sci保留的用于第二侧链路传输的重选资源,其中该重选资源在时间上在与该sci相关联的原始保留资源之前或之后。
195.在第十三方面,单独地或与第一至第十二方面中的一者或多者相结合地,过程800包括:向rx ue执行第二侧链路传输,其中该harq重传定时器是在执行第二侧链路传输之后被停用的。
196.在第十四方面,单独地或与第一至第十三方面中的一者或多者相结合地,rx ue是与目的地id相关联的多个rx ue中的一者。
197.在第十五方面,单独地或与第一至第十四方面中的一者或多者相结合地,目的地id是用于广播服务的层2目的地id。
198.在第十六方面,单独地或与第一到第十五方面中的一者或多者相结合地,激活该侧链路drx定时器包括:在执行保留第二侧链路传输的第一侧链路传输之后激活非活跃定时器。
199.在第十七方面,单独地或与第一至第十六方面中的一者或多者相结合地,激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于用于重传或新传输的资源重选被启用而激活非活跃定时器。
200.尽管图8示出了过程800的示例框,但在一些方面,过程800可包括与图8中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程800的两
个或更多个框可并行执行。
201.图9是解说根据本公开的例如由rx ue执行的示例过程900的示图。示例过程900是其中rx ue(例如,ue 120e)执行与侧链路drx定时器操作相关联的操作的示例。
202.如图9中所示,在一些方面,过程900可包括在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中从tx ue接收第一侧链路传输(框910)。例如,rx ue(例如,使用图11中所描绘的接收组件1102)可在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中从tx ue接收第一侧链路传输,如上所述。
203.如图9中进一步所示,在一些方面,过程900可包括至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的(框920)。例如,rx ue(例如,使用图11中所描绘的激活组件1108)可至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的,如上所述。
204.过程900可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
205.在第一方面,目的地id是用于群播的层2目的地id。
206.在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,该一个或多个源id中的源id与tx ue相关联,并且该一个或多个源id对应于一个或多个tx ue。
207.在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于进入该侧链路drx循环的开启历时来激活开启历时定时器。
208.在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于第一侧链路传输的sci来激活非活跃定时器。
209.在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一者或多者相结合地,过程900包括:至少部分地基于第一侧链路传输而向tx ue传送nack,并且其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于nack来激活harq rtt定时器。
210.在第六方面,单独地或与第一至第五方面中的一者或多者相结合地,过程900包括在该harq rtt定时器正在运行时切换到针对侧链路通信的非活跃状态。
211.在第七方面,单独地或与第一至第六方面中的一者或多者相结合地,与该harq rtt定时器相关联的值至少部分地基于多个ue共用的值。
212.在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一者或多者相结合地,激活该harq rtt定时器包括:至少部分地基于停止非活跃定时器来激活该harq rtt定时器。
213.在第九方面,单独地或与第一至第八方面中的一者或多者相结合地,激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于harq rtt定时器的期满来激活harq重传定时器。
214.在第十方面,单独地或与第一到第九方面中的一者或多者结合地,过程900包括在该harq重传定时器正在运行时监视关于第二侧链路传输的调度侧链路控制信息。
215.在第十一方面,单独地或与第一至第十方面中的一者或多者相结合地,过程900包括在从tx ue接收到第二侧链路传输之后停用该harq重传定时器。
216.在第十二方面,单独地或与第一至第十一方面中的一者或多者相结合地,rx ue是与目的地id相关联的多个rx ue中的一者。
217.在第十三方面,单独地或与第一至第十二方面中的一者或多者相结合地,过程900包括至少部分地基于第一侧链路传输而向tx ue传送ack,并且其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于ack来激活harq rtt定时器。
218.在第十四方面,单独地或与第一至第十三方面中的一者或多者相结合地,该harq rtt定时器至少部分地基于ack而被停用。
219.在第十五方面,单独地或与第一至第十四方面中的一者或多者相结合地,目的地id是用于广播服务的层2目的地id。
220.在第十六方面,单独地或与第一到第十五方面中的一者或多者相结合地,激活该侧链路drx定时器包括:在从tx ue接收到保留第二侧链路传输的第一侧链路传输之后激活非活跃定时器。
221.尽管图9示出了过程900的示例框,但在一些方面,过程900可包括与图9中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程900的两个或更多个框可并行执行。
222.图10是解说根据本公开的例如由第一ue执行的示例过程1000的示图。示例过程1000是其中第一ue(例如,ue 120a或ue 120e)执行与侧链路drx定时器操作相关联的操作的示例。
223.如图10中所示,在一些方面,过程1000可包括在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向第二ue执行侧链路传输(框1010)。例如,第一ue(例如,使用图11中所描绘的传输组件1104)可在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向第二ue执行侧链路传输,如上所述。
224.如图10中进一步所示,在一些方面,过程1000可包括至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与qos简档相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按目的地id并按与目的地id相关联的每个源id来操作的(框1020)。例如,第一ue(例如,使用图11中所描绘的激活组件1108)可至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与qos简档相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按目的地id并按与目的地id相关联的每个源id来操作的,如上所述。
225.过程1000可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
226.在第一方面,目的地id与用于群播的群或用于广播的服务相关联。
227.在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,源id与传送方ue相关联。
228.在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,第一ue是传送方ue并且第二ue是接收方ue。
229.在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,在该侧链路drx循环的开启历时中在不同的时间时机,第一ue是接收方ue并且第二ue是传送方ue。
230.在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一者或多者相结合地,该侧链路drx定时器是非活跃定时器、harq rtt定时器或harq重传定时器中的一者。
231.尽管图10示出了过程1000的示例框,但在一些方面,过程1000可包括与图10中所
描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程1000的两个或更多个框可并行执行。
232.图11是用于无线通信的示例装置1100的框图。装置1100可以是ue(例如,tx ue、rx ue或第一ue),或者ue可包括装置1100。在一些方面,装置1100包括接收组件1102和传输组件1104,它们可以彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线和/或一个或多个其他组件)。如所示的,装置1100可使用接收组件1102和传输组件1104来与另一装置1106(诸如ue、基站、或另一无线通信设备)进行通信。如进一步所示,装置1100可包括激活组件1108等等。
233.在一些方面,装置1100可被配置成执行本文结合图3-7所描述的一个或多个操作。附加地或替换地,装置1100可被配置成执行本文中所描述的一个或多个过程,诸如图8的过程800、图9的过程900、图10的过程1000、或其组合。在一些方面,装置1100和/或图11中所示的一个或多个组件可包括以上结合图2所描述的ue的一个或多个组件。附加地或替换地,图11中所示的一个或多个组件可在以上结合图2所描述的一个或多个组件内实现。附加地或替换地,组件集合中的一个或多个组件可至少部分地作为存储在存储器中的软件来实现。例如,组件(或组件的一部分)可被实现为存储在非瞬态计算机可读介质中的指令或代码,并且可由控制器或处理器执行以执行该组件的功能或操作。
234.接收组件1102可从装置1106接收通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信、或其组合)。接收组件1102可将接收到的通信提供给装置1100的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1102可对收到通信执行信号处理(诸如滤波、放大、解调、模数转换、解复用、解交织、解映射、均衡、干扰消除或解码等等),并且可以将经处理的信号提供给装置1100的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1102可包括以上结合图2所描述的ue的一个或多个天线、解调器、mimo检测器、接收处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。
235.传输组件1104可向装置1106传送通信(诸如参考信号、控制信息、数据通信或其组合)。在一些方面,装置1100的一个或多个其他组件可生成通信并且可将所生成的通信提供给传输组件1104以供传输至装置1106。在一些方面,传输组件1104可对所生成的通信执行信号处理(诸如滤波、放大、调制、数模转换、复用、交织、映射、编码、等等),并且可向装置1106传送经处理的信号。在一些方面,传输组件1104可包括以上结合图2所描述的ue的一个或多个天线、调制器、发射mimo处理器、发射处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。在一些方面,传输组件1104可与接收组件1102共置于收发机中。
236.传输组件1104可在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向rx ue执行第一侧链路传输。激活组件1108可至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
237.接收组件1102可在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中从tx ue接收第一侧链路传输。激活组件1108可至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地id相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
238.传输组件1104可在与侧链路drx配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向第二ue执行侧链路传输。激活组件1108可至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与qos相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按目的地id并
按与目的地id相关联的每个源id来操作的。
239.图11中所示的组件的数目和布置是作为示例提供的。在实践中,可存在与图11中所示的那些组件相比附加的组件、较少的组件、不同的组件、或不同地布置的组件。此外,图11中所示的两个或更多个组件可被实现在单个组件内,或者图11中所示的单个组件可被实现为多个分布式组件。附加地或替换地,图11中示出的组件集合(例如,一个或多个组件)可执行被描述为由图11中示出的另一组件集合执行的一个或多个功能。
240.以下提供了本公开的一些方面的概览:
241.方面1:一种由传送方(tx)用户装备(ue)执行的无线通信方法,包括:在与侧链路非连续接收(drx)配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向接收方(rx)ue执行第一侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地标识符(id)相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
242.方面2:如方面1的方法,其中目的地id是用于群播的层2目的地id。
243.方面3:如方面1至2中的任一者的方法,其中该一个或多个源id中的源id与tx ue相关联,并且该一个或多个源id对应于一个或多个tx ue。
244.方面4:如方面1至3中的任一者的方法,其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于进入该侧链路drx循环的开启历时来激活开启历时定时器。
245.方面5:如方面1至4中的任一者的方法,其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于第一侧链路传输的侧链路控制信息(sci)来激活非活跃定时器。
246.方面6:如方面1至5中的任一者的方法,进一步包括:至少部分地基于第一侧链路传输而从rx ue接收否定确收(nack);并且其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于nack来激活混合自动重复请求(harq)往返时间(rtt)定时器。
247.方面7:如方面6的方法,进一步包括:在该harq rtt定时器正在运行时切换到针对侧链路通信的非活跃状态。
248.方面8:如方面6的方法,其中在该harq rtt定时器正在运行时,资源重选是至少部分地基于先占、所丢弃的传输、或冲突而不被触发的。
249.方面9:如方面6的方法,其中与该harq rtt定时器相关联的值至少部分地基于多个ue共用的值。
250.方面10:如方面6的方法,其中激活该harq rtt定时器包括:至少部分地基于停止非活跃定时器来激活该harq rtt定时器。
251.方面11:如方面1至10中的任一者的方法,其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于混合自动重复请求(harq)往返时间(rtt)定时器的期满来激活harq重传定时器。
252.方面12:如方面11的方法,进一步包括:在该harq重传定时器正在运行时确定由随第一侧链路传输传送的侧链路控制信息(sci)保留的用于第二侧链路传输的重选资源,其中该重选资源在时间上在与该sci相关联的原始保留资源之前或之后。
253.方面13:如方面12的方法,进一步包括:向rx ue执行第二侧链路传输,其中该harq重传定时器是在执行第二侧链路传输之后被停用的。
254.方面14:如方面1至13中的任一者的方法,其中rx ue是与目的地id相关联的多个
rx ue中的一者。
255.方面15:如方面1至14中的任一者的方法,其中目的地id是用于广播服务的层2目的地id。
256.方面16:如方面1至15中的任一者的方法,其中激活该侧链路drx定时器包括:在执行保留第二侧链路传输的第一侧链路传输之后激活非活跃定时器。
257.方面17:如方面1至16中的任一者的方法,其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于用于重传或新传输的资源重选被启用而激活非活跃定时器。
258.方面18:一种由接收方(rx)用户装备(ue)执行的无线通信方法,包括:在与侧链路非连续接收(drx)配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中从传送方(tx)ue接收第一侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与目的地标识符(id)相关联并且一个或多个源id与目的地id相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按一对源id和目的地id来操作的。
259.方面19:如方面18的方法,其中目的地id是用于群播的层2目的地id。
260.方面20:如方面18至19中的任一者的方法,其中该一个或多个源id中的源id与tx ue相关联,并且该一个或多个源id对应于一个或多个tx ue。
261.方面21:如方面18至20中的任一者的方法,其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于进入该侧链路drx循环的开启历时来激活开启历时定时器。
262.方面22:如方面18至21中的任一者的方法,其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于第一侧链路传输的侧链路控制信息(sci)来激活非活跃定时器。
263.方面23:如方面18至22中的任一者的方法,进一步包括:至少部分地基于第一侧链路传输而向tx ue传送否定确收(nack);并且其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于nack来激活混合自动重复请求(harq)往返时间(rtt)定时器。
264.方面24:如方面23的方法,其中与该harq rtt定时器相关联的值至少部分地基于多个ue共用的值。
265.方面25:如方面23的方法,其中激活该harq rtt定时器包括:至少部分地基于停止非活跃定时器来激活该harq rtt定时器。
266.方面26:如方面18至25中的任一者的方法,其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于混合自动重复请求(harq)往返时间(rtt)定时器的期满来激活harq重传定时器。
267.方面27:如方面26的方法,进一步包括:在该harq重传定时器正在运行时监视关于第二侧链路传输的调度侧链路控制信息。
268.方面28:如方面27的方法,进一步包括:在从tx ue接收到第二侧链路传输之后停用该harq重传定时器。
269.方面29:如方面18至28中的任一者的方法,其中rx ue是与目的地id相关联的多个rx ue中的一者。
270.方面30:如方面18到29中的任一者的方法,进一步包括:至少部分地基于第一侧链路传输而向tx ue传送确收(ack);并且其中激活该侧链路drx定时器包括:至少部分地基于ack来激活混合自动重复请求(harq)往返时间(rtt)定时器。
271.方面31:如方面30的方法,其中该harq rtt定时器至少部分地基于ack而被停用。
272.方面32:如方面18至31中的任一者的方法,其中目的地id是用于广播服务的层2目的地id。
273.方面33:如方面18至32中的任一者的方法,其中激活该侧链路drx定时器包括:在从tx ue接收到保留第二侧链路传输的第一侧链路传输之后激活非活跃定时器。
274.方面34:一种由第一用户装备(ue)执行的无线通信方法,包括:在与侧链路非连续接收(drx)配置相关联的侧链路drx循环的开启历时中向第二ue执行侧链路传输;以及至少部分地基于该侧链路drx配置来激活侧链路drx定时器,其中该侧链路drx配置与服务质量(qos)简档相关联,并且其中该侧链路drx定时器是按目的地标识符(id)并按与目的地id相关联的每个源id来操作的。
275.方面35:如方面34的方法,其中目的地id与用于群播的群或用于广播的服务相关联。
276.方面36:如方面34至35中的任一者的方法,其中源id与传送方ue相关联。
277.方面37:如方面34至36中的任一者的方法,其中第一ue是传送方ue并且第二ue是接收方ue。
278.方面38:如方面34至37中的任一者的方法,其中在该侧链路drx循环的开启历时中在不同的时间时机,第一ue是接收方ue并且第二ue是传送方ue。
279.方面39:如方面34至38中的任一者的方法,其中该侧链路drx定时器是以下中的一者:非活跃定时器、混合自动重复请求(harq)往返时间(rtt)定时器、或harq重传定时器。
280.方面40:一种用于在设备处进行无线通信的装置,包括:处理器;与该处理器耦合的存储器;以及指令,这些指令存储在该存储器中并且能由该处理器执行以使该装置执行如方面1-17中的一者或多者的方法。
281.方面44:一种用于无线通信的设备,包括存储器以及耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成执行如方面1-17中的一者或多者的方法。
282.方面45:一种用于无线通信的设备,包括用于执行如方面1-17中的一者或多者的方法的至少一个装置。
283.方面46:一种存储用于无线通信的代码的非瞬态计算机可读介质,该代码包括能由处理器执行以执行如方面1-17中的一者或多者的方法的指令。
284.方面47:一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括在由设备的一个或多个处理器执行时使该设备执行如方面1-17中的一者或多者的方法的一条或多条指令。
285.方面48:一种用于在设备处进行无线通信的装置,包括:处理器;与该处理器耦合的存储器;以及指令,这些指令存储在该存储器中并且能由该处理器执行以使该装置执行如方面18-33中的一者或多者的方法。
286.方面49:一种用于无线通信的设备,包括存储器以及耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成执行如方面19-33中的一者或多者的方法。
287.方面50:一种用于无线通信的设备,包括用于执行如方面19-33中的一者或多者的方法的至少一个装置。
288.方面51:一种存储用于无线通信的代码的非瞬态计算机可读介质,该代码包括能由处理器执行以执行如方面19-33中的一者或多者的方法的指令。
289.方面52:一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括在由设备的一个或多个处理器执行时使该设备执行如方面19-33中的一者或多者的方法的一条或多条指令。
290.方面53:一种用于在设备处进行无线通信的装置,包括:处理器;与该处理器耦合的存储器;以及指令,这些指令存储在该存储器中并且能由该处理器执行以使该装置执行如方面34-39中的一者或多者的方法。
291.方面54:一种用于无线通信的设备,包括存储器以及耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成执行如方面34-39中的一者或多者的方法。
292.方面55:一种用于无线通信的设备,包括用于执行如方面34-39中的一者或多者的方法的至少一个装置。
293.方面56:一种存储用于无线通信的代码的非瞬态计算机可读介质,该代码包括能由处理器执行以执行如方面34-39中的一者或多者的方法的指令。
294.方面57:一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括在由设备的一个或多个处理器执行时使该设备执行如方面34-39中的一者或多者的方法的一条或多条指令。
295.前述公开提供了解说和描述,但不旨在穷举或将各方面限于所公开的精确形式。修改和变体可以鉴于以上公开内容来作出或者可通过实践各方面来获得。
296.如本文中所使用的,术语“组件”旨在被宽泛地解释为硬件和/或硬件和软件的组合。“软件”应当被宽泛地解释成意为指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行件、执行的线程、规程、和/或函数等,无论其是用软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言还是其他术语来述及皆是如此。如本文中所使用的,“处理器”用硬件、和/或硬件和软件的组合实现。本文中所描述的系统和/或方法可以按硬件、和/或硬件和软件的组合的不同形式来实现将会是显而易见的。用于实现这些系统和/或方法的实际的专用控制硬件或软件代码不限制各方面。由此,这些系统和/或方法的操作和行为在本文中在不参照特定软件代码的情况下描述,因为本领域技术人员将理解,软件和硬件可被设计成至少部分地基于本文的描述来实现这些系统和/或方法。
297.如本文中所使用的,取决于上下文,“满足阈值”可指值大于阈值、大于或等于阈值、小于阈值、小于或等于阈值、等于阈值、不等于阈值、等等。
298.尽管在权利要求书中叙述和/或在说明书中公开了特定特征组合,但这些组合不旨在限制各个方面的公开。这些特征中的许多特征可以按权利要求书中未专门叙述和/或说明书中未公开的方式组合。各个方面的公开包括与权利要求集中的每个其他权利要求相结合的每个从属权利要求。如本文中所使用的,引述一列项目“中的至少一者”的短语是指这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“a、b或c中的至少一个”旨在涵盖:a、b、c、a+b、a+c、b+c、和a+b+c,以及具有多重相同元素的任何组合(例如,a+a、a+a+a、a+a+b、a+a+c、a+b+b、a+c+c、b+b、b+b+b、b+b+c、c+c、和c+c+c,或者a、b和c的任何其他排序)。
299.本文中所使用的元素、动作或指令不应被解释为关键或必要的,除非被明确描述为这样。而且,如本文中所使用的,冠词“一”和“某一”旨在包括一个或多个项目,并且可以与“一个或多个”互换地使用。此外,如本文中所使用的,冠词“该”旨在包括结合冠词“该”来引用的一个或多个项目,并且可与“一个或多个”可互换地使用。此外,如本文中使用的,术语“集(集合)”和“群”旨在包括一个或多个项目,并且可与“一个或多个”可互换地使用。在旨在仅有一个项目的场合,使用短语“仅一个”或类似语言。而且,如本文中所使用的,术语“具有”、“含有”、“包含”等旨在是不限制它们修饰的元素(例如,元素“具有”a可以还有b)的开放性术语。此外,短语“基于”旨在意指“至少部分地基于”,除非另外明确陈述。而且,如本文中所使用的,术语“或”在序列中使用时旨在是包括性的,并且可与“和/或”互换地使用,除非另外明确陈述(例如,在与“中的任一者”或“中的仅一者”结合使用的情况下)。
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