CN115296716B - 无线通信***中中继传送直接通信请求消息的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
从用户设备间中继的角度公开一种无线通信***中中继传送直接通信请求消息的方法和装置。在一个实施例中,所述方法包含用户设备间中继从第一用户设备接收第一PC5‑S消息,其中第一PC5‑S消息包含第二用户设备的层2标识。所述方法进一步包含用户设备间中继传送寻址到第二用户设备的层2标识的第二PC5‑S消息,以用于与第二用户设备建立PC5单播链路。方法还包含用户设备间中继从第二用户设备接收第三PC5‑S消息,其中响应于接收到第二PC5‑S消息,由第二用户设备传送第三PC5‑S消息。
Description
本发明是2021年05月20日所提出的申请号为202110551247.2、发明名称为《无线通信***中中继传送直接通信请求消息的方法和设备》的发明专利申请的分案申请。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年6月18日提交的第63/040,976号美国临时专利申请的权益,所述专利申请的全部公开内容以引用的方式全文并入本文中。
技术领域
本公开大体上涉及无线通信网络,且更确切地说,涉及一种无线通信***中中继传送直接通信请求消息的方法和设备。
背景技术
随着对将大量数据传送到移动通信装置以及从移动通信装置传送大量数据的需求的快速增长,传统的移动语音通信网络演变成与互联网协议(Internet Protocol,IP)数据包通信的网络。此IP数据包通信可以为移动通信装置的用户提供IP承载语音、多媒体、多播和点播通信服务。
E-UTRAN***可以提供高数据吞吐量以便实现上述IP承载语音和多媒体服务。目前,3GPP标准组织正在讨论新下一代(例如,5G)无线电技术。因此,目前在提交和考虑对3GPP标准的当前主体的改变以使3GPP标准演进和完成。
发明内容
从UE间中继的角度公开一种用于执行PC5单播链路建立过程的方法和装置。在一个实施例中,所述方法包含UE间中继(UE-to-UE relay)从第一用户设备(User Equipment,UE)接收第一PC5-S消息,其中所述第一PC5-S消息包含第二UE的层2(Layer-2)标识(ID)。所述方法进一步包含UE间中继传送寻址到第二UE的层2 ID的第二PC5-S消息,以用于与第二UE建立PC5单播链路。所述方法还包含UE间中继从第二UE接收第三PC5-S消息,其中响应于接收到第二PC5-S消息,由第二UE传送第三PC5-S消息。
附图说明
图1示出根据一个示例性实施例的无线通信***的附图。
图2是根据一个示例性实施例的传送器***(也称为接入网络)和接收器***(也称为用户设备或UE)的框图。
图3是根据一个示例性实施例的通信***的功能框图。
图4是根据一个示例性实施例的图3的程序代码的功能框图。
图5是3GPP TS 23.287 V16.2.0的图5.2.1.4-1的再现。
图6是3GPP TS 23.287 V16.2.0的图6.1.1-1的再现。
图7是3GPP TS 23.287 V16.2.0的图6.1.2-1的再现。
图8是3GPP TS 23.287 V16.2.0的图6.3.3.1-1的再现。
图9是3GPP TS 24.587 V16.0.0的图6.1.2.2.2的再现。
图10是3GPP TR 23.752 V0.3.0的图6.8.2-1的再现。
图11是3GPP TR 23.752 V0.3.0的图6.9.2-1的再现。
图12是3GPP TS 38.321 V16.1.0的图6.1.6-1的再现。
图13是3GPP TS 38.321 V16.1.0的图6.1.6-2的再现。
图14是3GPP TS 38.321 V16.1.0的表6.2.4-1的再现。
图15说明根据一个实施例的经由UE间中继的集成PC5单播链路的实例。
图16说明根据一个实施例的集成PC5单播链路建立过程的实例。
图17是根据一个示例性实施例的流程图。
具体实施方式
下文描述的示例性无线通信***和装置采用支持广播服务的无线通信***。无线通信***经广泛部署以提供各种类型的通信,例如语音、数据等。这些***可以基于码分多址(code division multiple access,CDMA)、时分多址(time division multipleaccess,TDMA)、正交频分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)、3GPP长期演进(Long Term Evolution,LTE)无线接入、3GPP长期演进高级(LongTerm Evolution Advanced,LTE-A或LTE-Advanced)、3GPP2超移动宽带(Ultra MobileBroadband,UMB)、WiMax、3GPP新无线电(New Radio,NR)或一些其它调制技术。
具体来说,下文描述的示例性无线通信***装置可以被设计成支持一个或多个标准,例如,由命名为“第三代合作伙伴计划”(在本文中称为3GPP)的协会提供的标准,包含:TS 23.287V16.2.0,“对用于支持车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)服务的5G***(5GS)的架构增强(版本16)”;TS 24.587 V16.0.0,“5G***(5GS)中的车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)服务;阶段3(版本16)”;TR 23.752 V0.3.0,“对5G***(5GS)中的基于邻近服务(ProSe)的***增强的研究(版本17)”;以及TS 38.321 V16.1.0,“NR;媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)协议规范(版本16)”。上文所列的标准和文献特此明确地以全文引用的方式并入。
图1示出根据本发明的一个实施例的多址接入无线通信***。接入网络100(access network,AN)包含多个天线群组,一个天线群组包含天线104和106,另一天线群组包含天线108和110,且额外天线群组包含天线112和114。在图1中,每一天线群组仅示出两个天线,然而,每一天线群组可以利用更多或更少的天线。接入终端116(access terminal,AT)与天线112和114通信,其中天线112和114通过前向链路120向接入终端116传送信息,并通过反向链路118从接入终端116接收信息。接入终端(access terminal,AT)122与天线106和108通信,其中天线106和108通过前向链路126向接入终端(access terminal,AT)122传送信息,并通过反向链路124从接入终端(access terminal,AT)122接收信息。在FDD***中,通信链路118、120、124和126可以使用不同频率来通信。举例来说,前向链路120可以使用与反向链路118所使用频率不同的频率。
每一群组的天线和/或它们被设计成在其中通信的区域常常称为接入网络的扇区。在实施例中,天线群组各自被设计成与接入网络100所覆盖的区域的扇区中的接入终端通信。
在通过前向链路120和126的通信中,接入网络100的传送天线可以利用波束成形以便改进不同接入终端116和122的前向链路的信噪比。并且,相比于通过单个天线传送到其所有接入终端的接入网络,使用波束成形以传送到在接入网络的整个覆盖范围中随机分散的接入终端的所述接入网络对相邻小区中的接入终端产生更少的干扰。
接入网络(access network,AN)可以是用于与终端通信的固定台或基站,并且还可以称为接入点、Node B、基站、增强型基站、演进型基站(evolved Node B,eNB),网络节点、网络或某一其它术语。接入终端(access terminal,AT)还可以称为用户设备(UserEquipment,UE)、无线通信装置、终端、接入终端或某一其它术语。
图2是MIMO***200中的传送器***210(也称为接入网络)和接收器***250(也称为接入终端(access terminal,AT)或用户设备(user equipment,UE))的实施例的简化框图。在传送器***210处,从数据源212将用于多个数据流的业务数据提供到传送(TX)数据处理器214。
在一个实施例中,通过相应的传送天线传送每个数据流。TX数据处理器214基于针对每一数据流选择的特定译码方案格式化、译码及交错所述数据流的业务数据以提供译码后数据。
可以使用OFDM技术将每一数据流的译码后数据与导频数据多路复用。导频数据通常为以已知方式进行处理的已知数据模式,且可以在接收器***处使用以估计信道响应。随后基于针对每一数据流选择的特定调制方案(例如,BPSK、QPSK、M-PSK或M-QAM)来调制(即,符号映射)用于所述数据流的复用后导频数据和译码后数据以提供调制符号。可以通过由处理器230执行存储器232中的指令来确定用于每一数据流的数据速率、译码和调制。
接着将所有数据流的调制符号提供到TX MIMO处理器220,所述TX MIMO处理器220可以进一步处理所述调制符号(例如,用于OFDM)。TX MIMO处理器220接着将NT个调制符号流提供给NT个传送器(TMTR)222a至222t。在某些实施例中,TX MIMO处理器220将波束成形权重应用于数据流的符号及从其传送所述符号的天线。
每一传送器222接收和处理相应的符号流以提供一个或多个模拟信号,并且进一步调节(例如,放大、滤波和上转换)所述模拟信号以提供适合于经由MIMO信道传送的调制信号。接着分别从NT个天线224a至224t传送来自传送器222a至222t的NT个调制信号。
在接收器***250处,由NR个天线252a至252r接收所传送的调制信号,并且将从每个天线252接收到的信号提供到相应的接收器(RCVR)254a至254r。每一接收器254调节(例如,滤波、放大和下转换)相应的接收信号、数字化调节后信号以提供样本,并且进一步处理所述样本以提供对应的“接收到的”符号流。
RX数据处理器260接着基于特定接收器处理技术从NR个接收器254接收并处理NR个所接收符号流以提供NT个“检测到的”符号流。RX数据处理器260接着解调、解交错及解码每一检测到的符号流以恢复用于数据流的业务数据。由RX数据处理器260进行的处理与由传送器***210处的TX MIMO处理器220及TX数据处理器214执行的处理互补。
处理器270执行存储器272中的指令以周期性地确定要使用哪个预译码矩阵(下文论述)。处理器270制定包括矩阵索引部分及秩值部分的反向链路消息。
反向链路消息可以包括与通信链路和/或接收到的数据流有关的各种类型的信息。反向链路消息接着由TX数据处理器238(其还接收来自数据源236的多个数据流的业务数据)处理,由调制器280调制,由传送器254a至254r调节,及传送回传送器***210。
在传送器***210处,来自接收器***250的调制信号通过天线224接收、通过接收器222调节、通过解调器240解调,并通过RX数据处理器242处理,以提取通过接收器***250传送的反向链路消息。接着,处理器230确定使用哪一预译码矩阵以确定波束成形权重,然后处理所提取的消息。
转向图3,此图展示根据本发明的一个实施例的通信装置的替代简化功能框图。如图3中所示,可以利用无线通信***中的通信装置300来实现图1中的UE(或AT)116和122或图1中的基站(或AN)100,并且无线通信***优选地是NR***。通信装置300可以包含输入装置302、输出装置304、控制电路306、中央处理单元(central processing unit,CPU)308、存储器310、程序代码312以及收发器314。控制电路306通过CPU 308执行存储器310中的程序代码312,由此控制通信装置300的操作。通信装置300可以接收由用户通过输入装置302(例如,键盘或小键盘)输入的信号,且可以通过输出装置304(例如,显示器或扬声器)输出图像和声音。收发器314用于接收和传送无线信号、将接收到的信号传递到控制电路306、且无线地输出由控制电路306产生的信号。也可以利用无线通信***中的通信装置300来实现图1中的AN 100。
图4是根据本发明的一个实施例的图3所示的程序代码312的简化框图。在此实施例中,程序代码312包含应用层400、层3部分402以及层2部分404,且耦合到层1部分406。层3部分402大体上执行无线电资源控制。层2部分404通常执行链路控制。层1部分406通常执行物理连接。
3GPP TS 23.287如下规定与PC5参考点上的单播模式V2X通信相关的过程:
5.1.2授权和供应通过PC5参考点的V2X通信
5.1.2.1策略/参数供应
将通过PC5参考点的V2X通信的以下信息集合提供给UE:
1)授权策略:
-当UE“由E-UTRA服务”或“由NR服务”时:
-当“由E-UTRA服务”或“由NR服务”时,PLMN中的UE被授权通过PC5参考点执行V2X通信。
对于上述每个PLMN:
-UE通过RAT被授权通过PC5参考点执行V2X通信。
-当UE“未由E-UTRA服务”且“未由NR服务”时:
-指示当“未由E-UTRA服务”且“未由NR服务”时UE是否被授权通过PC5参考点执行V2X通信。
-UE通过RAT被授权通过PC5参考点执行V2X通信。
注1:在本说明书中,{当UE“由E-UTRA服务”或“由NR服务”时}以及{当UE“未由E-UTRA服务”且“未由NR服务”时}与通过PC5参考点的V2X通信相关。
2)当UE“不由E-UTRA服务”且“不由NR服务”时的无线电参数:
-包含具有地理区域的每个PC5 RAT(即,LTE PC5、NR PC5)的无线电参数,以及所述无线电参数是“运营商管理的”还是“非运营商管理的”指示。在TS 36.331[14]和TS38.331[15]中定义这些无线电参数(例如,频带)。仅当UE可以可靠地将其本身定位在对应地理区域中时,UE在“不由E-UTRA服务”且“不由NR服务”的情况下使用无线电参数来通过PC5参考点执行V2X通信。否则,不会授权UE进行传送。
注2:由本地法规定义在给定地理区域中频带是“运营商管理的”还是“非运营商管理的”。
3)用于PC5 Tx配置文件选择的每个RAT的策略/参数:
-V2X服务类型(例如,PSID或ITS-AID)到Tx配置文件(参见用于其它信息的TS36.300[9]和TS 38.300[11])的映射。
4)与隐私有关的策略/参数:
-具有需要隐私支持的地理区域的V2X服务类型的列表,例如V2X应用的PSID或ITS-AID。
-隐私定时器值,其指示当需要隐私时,UE应在其之后改变由UE自行分配的每个源层2 ID的持续时间。
5)选择LTE PC5时的策略/参数:
与TS 23.285[8]第4.4.1.1.2节项目3)策略/参数中规定的相同,不同之处在于V2X服务类型到Tx配置文件的映射以及具有需要隐私支持的地理区域的V2X服务的列表。
6)选择NR PC5时的策略/参数:
-通过地理区域的V2X服务类型(例如,PSID或ITS-AID)到V2X频率的映射。
-目的地层2 ID和V2X服务类型,例如用于广播的V2X应用的PSID或ITS-AID的映射。
-目的地层2 ID和V2X服务类型,例如用于组播的V2X应用的PSID或ITS-AID的映射。
-用于初始信令以建立单播连接的预设目的地层2 ID和V2X服务类型,例如V2X应用的PSID或ITS-AID的映射。
注3:可以将用于单播初始信令的相同预设目的地层2 ID映射到多于一个V2X服务类型。在不同V2X服务映射到不同预设目的地层2 ID的情况下,当UE想要建立可以用于多于一个V2X服务类型的单个单播链路时,UE可以选择预设目的地层2 ID中的任一者来用于初始信令。
-PC5 QoS映射配置:
-来自V2X应用层的输入:
-V2X服务类型(例如,PSID或ITS-AID)。
-(任选的)对V2X服务类型的V2X应用要求,例如,优先级要求、可靠性要求、延迟要求、范围要求。
注4:对V2X服务类型的V2X应用要求的细节取决于实施方案且在此规范的范围之外。
-输出:
-第5.4.2节中定义的PC5 QoS参数(即,PQI和条件性地其它参数,例如MFBR/GFBR等)。
-AS层配置(参见TS 38.331[15]),例如当UE“不由E-UTRA服务”且“不由NR服务时”PC5 QoS配置文件到无线电承载的映射。
-PC5 QoS配置文件含有第5.4.2节中描述的PC5 QoS参数,以及在未使用如表5.4.4-1中定义的预设值的情况下关于优先级、平均化窗口、最大数据突发量的QoS特性的值。
7)指示V2X策略/参数的到期时间的有效性定时器。
V2X应用服务器可以通过V1参考点在UE中配置上述从项目符号2)到6)的参数集。
[…]
5.2.1.4通过PC5参考点进行的单播模式通信
基于NR的PC5参考点仅支持单播通信模式。图5.2.1.4-1示出PC5单播链路的实例。
[标题为“PC5单播链路的实例”的3GPP TS 23.287 V16.2.0的图5.2.1.4-1再现为图5]
当通过PC5单播链路进行V2X通信时,以下原理适用:
-两个UE之间的PC5单播链路允许这些UE中的一对或多对对等V2X服务之间的V2X通信。UE中使用同一PC5单播链路的所有V2X服务使用同一应用层ID。
注1:由于隐私,应用层ID可能在时间上改变,如第5.6.1.1和6.3.3.2节中所描述。这不会造成PC5单播链路的重建。UE触发如第6.3.3.2节中规定的链路标识符更新过程。
-如果这些V2X服务类型至少与此PC5单播链路的对等应用层ID对相关联,则一个PC5单播链路支持一个或多个V2X服务类型(例如,PSID或ITS-AID)。例如,如图5.2.1.4-1中所示,UE A和UE B具有两个PC5单播链路,一个在对等应用层ID 1/UE A和应用层ID 2/UE B之间且一个在对等应用层ID 3/UE A和应用层ID 4/UE B之间。
注2:并不要求源UE知晓不同PC5单播链路上的不同目标应用层ID是否属于同一目标UE。
-PC5单播链路使用例如IP或非IP的单个网络层协议来支持V2X通信。
-如在第5.4.1节中规定,PC5单播链路支持每流QoS模型。
当UE中的应用层为需要通过PC5参考点进行的单播通信模式的V2X服务发起数据传递时:
-如果一对对等应用层ID和此PC5单播链路的网络层协议与用于此V2X服务的UE中的应用层所需要的那些相同,那么UE将重复使用现有PC5单播链路,并且按照第6.3.3.4节中规定来修改现有PC5单播链路以添加此V2X服务;否则
-UE将按照第6.3.3.1节中规定触发新PC5单播链路的建立。
在成功地建立PC5单播链路之后,UE A和UE B将同一对层2 ID用于后续PC5-S信令消息交换以及V2X服务数据传送,如在第5.6.1.4节中规定。传送UE的V2X层向AS层指示传送是用于PC5-S信令消息(即,直接通信请求/接受、链路标识符更新请求/响应、断开连接请求/响应、链路修改请求/接受)还是V2X服务数据。
对于每个PC5单播链路,UE自行指派在PC5单播链路的使用寿命内唯一识别UE中的PC5单播链路的不同PC5链路标识符。每个PC5单播链路与单播链路配置文件相关联,所述单播链路配置文件包含:
-V2X服务类型(例如,PSID或ITS-AID);以及
-UE A的应用层ID和层2 ID;以及
-UE B的应用层ID和层2 ID;以及
-在PC5单播链路上使用的网络层协议;以及
-对于每个V2X服务类型,一组PC5 QoS流标识符(PC5 QoS Flow Identifier,PFI)。每个PFI与QoS参数(即,PQI)相关联。
出于隐私原因,应用层ID和层2 ID在PC5单播链路的寿命期间可能如第5.6.1.1和6.3.3.2节中所描述改变,并且如果是这样,那么应相应地在单播链路配置文件中更新。UE使用PC5链路标识符指示到V2X应用层的PC5单播链路,因此V2X应用层识别对应PC5单播链路,即使存在与一个V2X服务类型相关联的多于一个单播链路(例如,针对同一V2X服务类型,UE与多个UE建立多个单播链路)。
在对第6.3.3.4节中规定的所建立PC5单播链路进行层2链路修改或第6.3.3.2节中规定的层2链路标识符更新之后,应相应地更新单播链路配置文件。
V2X服务信息和QoS信息承载在PC5-S信令消息中,并如第6.3.3节中所规定在两个UE之间进行交换。基于更换信息,PFI用于识别V2X服务。当接收UE通过所建立的PC5单播链路接收V2X服务数据时,接收UE基于PFI确定适当的V2X服务以将接收到的V2X服务数据转发到上层。
在从AS层接收到由于RLF释放PC5-RRC连接的指示后,UE中的V2X层在本地释放与此PC5-RRC连接相关联的PC5单播链路。AS层使用PC5链路标识符来指示释放PC5-RRC连接的PC5单播链路。
当如第6.3.3.3节中所规定已释放PC5单播链路时,用于PC5单播链路的每个UE的V2X层通知AS层已释放PC5单播链路。V2X层使用PC5链路标识符来指示释放的单播链路。
[…]
5.6.1.4通过PC5参考点进行的单播模式V2X通信的标识符
对于通过PC5参考点进行的单播模式V2X通信,使用的目的地层2 ID取决于通信对等方。由应用层ID标识的通信对等方的层2 ID可以在PC5单播链路的建立期间发现,或经由先前V2X通信(例如到相同应用层ID的现有或先前单播链路)而为UE所知,或从应用层服务通知获得。用于建立PC5单播链路的初始信令可以使用与为PC5单播链路建立而配置的V2X服务类型(例如,PSID/ITS-AID)相关联的预设目的地层2 ID,如第5.1.2.1节中规定。在PC5单播链路建立过程期间,将交换层2 ID,并应将其用于两个UE之间的未来通信,如第6.3.3.1节中规定。
应用层ID与UE内的一个或多个V2X应用相关联。如果UE具有超过一个应用层ID,则从对等UE的角度来看,同一UE的每个应用层ID可以被视为不同UE的应用层ID。
由于V2X应用层不使用层2 ID,因此UE维持应用层ID与用于PC5单播链路的源层2ID之间的映射。这允许在不中断V2X应用的情况下改变源层2 ID。
当应用层ID改变时,如果链路用于与改变的应用层ID的V2X通信,则PC5单播链路的源层2 ID应改变。
基于如在第5.1.2.1节中规定的隐私配置,将源UE的新标识符更新为用于所建立单播链路的对等UE可能导致对等UE改变其层2 ID以及任选地IP地址/前缀(如果如第6.3.3.2节中定义使用IP通信)。
UE可以与对等UE建立多个PC5单播链路并且将相同或不同源层2 ID用于这些PC5单播链路。
[…]
6.1控制和用户平面堆栈
6.1.1用于支持V2X服务的NR PC5参考点的用户平面
图6.1.1-1描绘用于NR PC5参考点的用户平面,即PC5用户平面协议栈。
[标题为“用于NR PC5参考点的用户平面”的3GPP TS 23.287 V16.2.0的图6.1.1-1再现为图6]
针对通过PC5参考点进行的V2X通信支持IP和非IP PDCP SDU类型。
对于IP PDCP SDU类型,只支持IPv6。IP地址分配和配置如第5.6.1.1节中所定义。
非IP PDCP SDU含有非IP类型标头,其指示供应用层使用的V2X消息系列,例如,IEEE 1609系列的WSMP[18]、由ISO定义的FNTP[19]。
注:在TS 24.587[24]中定义非IP类型标头和所允许的值。
在将来自V2X应用层的数据包传送到AS层之前,由V2X层处理所述数据包,例如V2X层将IP/非IP包映射到PC5 QoS流并且标记对应PFI。
6.1.2用于支持V2X服务的NR PC5参考点的控制平面
编者注:PC5-S消息是否承载在PC5 RRC信令中取决于RAN决策。
图6.1.2-1描绘用于NR PC5参考点的控制平面,即PC5信令协议栈。
[标题为“用于NR PC5参考点的控制平面”的3GPP TS 23.287 V16.2.0的图6.1.2-1再现为图7]
[…]
6.3.3通过PC5参考点进行的单播模式V2X通信
6.3.3.1通过PC5参考点建立层2链路
为了通过PC5参考点执行单播模式V2X通信,UE配置有如在第5.1.2.1节中描述的相关信息。
图6.3.3.1-1示出用于通过PC5参考点进行的单播模式V2X通信的层2链路建立过程。
[标题为“层2链路建立过程”的3GPP TS 23.287 V16.2.0的图6.3.3.1-1再现为图8]
1.UE确定用于PC5单播链路建立的信令接收的目的地层2 ID,如在第5.6.1.4节中规定。目的地层2 ID配置有UE,如在第5.1.2.1节中规定。
2.UE-1中的V2X应用层提供用于PC5单播通信的应用信息。应用信息包含V2X应用的V2X服务类型(例如,PSID或ITS-AID)以及发起UE的应用层ID。应用信息中可以包含目标UE的应用层ID。
UE-1中的V2X应用层可以提供用于此单播通信的V2X应用要求。如在第5.4.1.4节中规定,UE-1确定PC5 QoS参数和PFI。
如果UE-1决定重新使用如在第5.2.1.4节中规定的现有PC5单播链路,则UE触发如在第6.3.3.4节中规定的层2链路修改过程。
3.UE-1发送直接通信请求消息以发起单播层2链路建立过程。直接通信请求消息包含:
-源用户信息:发起UE的应用层ID(即,UE-1的应用层ID)。
-如果V2X应用层在步骤2中提供目标UE的应用层ID,则包含以下信息:
-目标用户信息:目标UE的应用层ID(即,UE-2的应用层ID)。
-V2X服务信息:关于请求层2链路建立的V2X服务的信息(例如,PSID或ITS-AID)。
-安全信息:用于建立安全性的信息。
注1:安全性信息以及对源用户信息和目标用户信息的必要保护由SA WG3定义。
如在第5.6.1.1和5.6.1.4中规定,确定用于发送直接通信请求消息的源层2 ID和目的地层2 ID。目的地层2 ID可以是广播或单播层2 ID。当使用单播层2 ID时,目标用户信息应包含在直接通信请求消息中。
UE-1使用源层2 ID和目的地层2 ID经由PC5广播或单播发送直接通信请求消息。
4.如下建立UE-1的安全性:
4a.如果目标用户信息包含在直接通信请求消息中,则目标UE,即UE-2通过建立与UE-1的安全性而作出响应。
4b.如果目标用户信息不包含在直接通信请求消息中,则有兴趣通过与UE-1的PC5单播链路使用通知的V2X服务的UE通过建立与UE-1的安全性而作出响应。
注2:用于安全性过程的信令由SA WG3定义。
当启用安全性保护时,UE-1将以下信息发送到目标UE:
-如果使用IP通信:
-IP地址配置:对于IP通信,此链路需要IP地址配置,且IP地址配置指示以下值中的一个:
-“IPv6路由器”,如果仅IPv6地址分配机制受发起UE支持,即充当IPv6路由器;或
-“不支持IPv6地址分配”,如果IPv6地址分配机制不受发起UE支持。
-链路本地IPv6地址:基于RFC 4862[21]在本地形成的链路本地IPv6地址,如果UE-1不支持IPv6IP地址分配机制,即IP地址配置指示“不支持IPv6地址分配”。
-QoS信息:关于PC5 QoS流的信息。对于每个PC5 QoS流,PFI和对应PC5 QoS参数(即,PQI以及条件性地其它参数,例如,MFBR/GFBR等)。
如在第5.6.1.1和5.6.1.4中规定,确定用于安全性建立过程的源层2 ID。目的地层2 ID设定成接收到的直接通信请求消息的源层2 ID。
在接收到安全性建立过程消息后,针对用于此单播链路的信令和数据业务,UE-1获得对等UE的层2 ID以用于未来通信。
5.已成功与UE-1建立安全性的目标UE将直接通信接受消息发送到UE-1:
5a.(面向UE的层2链路建立)如果直接通信请求消息中包含目标用户信息,如果用于UE-2的应用层ID匹配,则目标UE,即UE-2用直接通信接受消息作出响应。
5b.(面向V2X服务的层2链路建立)如果直接通信请求消息中不包含目标用户信息,则有兴趣使用通知的V2X服务的UE通过发送直接通信接受消息来与对请求作出响应(在图6.3.3.1-1中的UE-2和UE-4)。
直接通信接受消息包含:
-源用户信息:发送直接通信接受消息的UE的应用层ID。
-QoS信息:关于PC5 QoS流的信息。对于每个PC5 QoS流,由UE-1请求的PFI和对应PC5 QoS参数(即,PQI以及条件性地其它参数,例如,MFBR/GFBR等)。
-如果使用IP通信:
-IP地址配置:对于IP通信,此链路需要IP地址配置,且IP地址配置指示以下值中的一个:
-“IPv6路由器”,如果IPv6地址分配机制受目标UE支持,即充当IPv6路由器;或
-“不支持IPv6地址分配”,如果IPv6地址分配机制不受目标UE支持。
-链路本地IPv6地址:基于RFC 4862[21]在本地形成的链路本地IPv6地址,如果目标UE不支持IPv6IP地址分配机制,即IP地址配置指示“不支持IPv6地址分配”,且UE-1在直接通信请求消息中包含链路本地IPv6地址。目标UE应包含非冲突链路本地IPv6地址。
如果选择两个UE(即,发起UE和目标UE)来使用链路本地IPv6地址,则它们将停用RFC 4862[21]中所定义的双重地址检测。
注3:当发起UE或目标UE指示对IPv6路由器的支持时,对应地址配置过程将在建立层2链路之后实施,并且忽略链路本地IPv6地址。
建立PC5单播链路的UE的V2X层将分配用于单播链路的PC5链路标识符和PC5单播链路相关信息向下传递到AS层。PC5单播链路相关的信息包含层2 ID信息(即,源层2 ID和目的地层2 ID)。这使得AS层能够维持PC5链路标识符以及PC5单播链路相关信息。
6.如下通过所建立的单播链路传送V2X服务数据:
将PC5链路标识符和PFI以及V2X服务数据提供给AS层。
任选地另外,将层2 ID信息(即,源层2 ID和目的地层2 ID)提供给AS层。
注4:由UE实施方案将层2 ID信息提供给AS层。
UE-1使用源层2 ID(即,用于此单播链路的UE-1的层2 ID)和目的地层2 ID(即,用于此单播链路的对等UE的层2 ID)发送V2X服务数据。
注5:PC5单播链路是双向的,因此UE-1的对等UE可以通过与UE-1的单播链路将V2X服务数据发送到UE-1。
3GPP TS 24.587如下规定阶段3PC5单播链路建立过程:
6.1.2.2 PC5单播链路建立过程
6.1.2.2.1综述
PC5单播链路建立过程用于在两个UE之间建立PC5单播链路。发送请求消息的UE称为“发起UE”且另一UE称为“目标UE”。
编者注:关于由SA3定义的安全性过程的细节有待进一步研究。
编者注:以下消息的IE的细节有待进一步研究。
6.1.2.2.2通过发起UE发起PC5单播链路建立过程
编者注:在SA3确定单播链路建立的完整安全要求集之后,需要重新研究此章节。
发起UE在发起此过程之前应满足以下前置条件:
a)用于通过PC5传送V2X服务包的来自上层的请求;
b)用于发起UE的链路层标识符(即,用于单播通信的层2 ID)可用(例如,预配置或自行分配);
c)用于单播初始信令的链路层标识符(即,用于单播初始信令的目的地层2 ID)可用于发起UE(例如,预配置、如在第5.2.3节中规定获得;或经由先前的V2X通信已知);
d)发起UE被授权用于在服务PLMN中的NR中通过PC5进行V2X通信,或当不由E-UTRAN服务且不由NR服务时,具有对在NR中通过PC5进行的V2X通信的有效授权;以及
e)不存在用于对等应用层ID对的现有PC5单播链路,并且此PC5单播链路的网络层协议与发起UE中的上层对于此V2X服务所需的那些协议相同。
为了发起PC5单播链路建立过程,发起UE应形成直接链路建立请求消息。发起UE:
a)应包含设定成从上层接收到的发起UE的应用层ID的源用户信息;
b)应包含从上层接收到的V2X服务标识符;
c)可以包含设定成目标UE的应用层ID(如果从上层接收)的目标用户信息;以及
d)应包含安全性建立信息。
编者注:安全性建立信息中的参数将由SA3定义。
在生成直接链路建立请求消息之后,发起UE应将此消息传递到下层以与用于单播通信的发起UE的层2 ID和用于单播初始信令的目的地层2 ID一起传送,并且启动定时器T5000。当定时器T5000在运行时,UE不应将新的直接链路建立请求消息发送到由相同应用层ID识别的相同目标UE。
[标题为“PC5单播链路建立过程”的3GPP TS 24.587 V16.0.0的图6.1.2.2.2再现为图9]
6.1.2.2.3通过目标UE接受PC5单播链路建立过程
在接收到直接链路建立请求消息后,目标UE将为此PC5单播链路分配层2 ID,并且存储用于传送由下层提供的此消息的此分配的层2 ID和源层2 ID。此层2 ID对与PC5单播链路上下文相关联。
如果:
a)目标用户信息IE包含在直接链路建立请求消息中,并且此IE包含目标UE的应用层ID;或
b)目标用户信息IE不包含在直接链路建立请求消息中,并且目标UE对由直接链路建立请求消息中的V2X服务标识符识别的V2X服务感兴趣;
随后,目标UE应与发起UE识别现有安全上下文,或通过执行如第6.1.2.6节中规定的一个或多个PC5单播链路认证过程,以及执行如第6.1.2.7节中规定的PC5单播链路安全模式控制过程来建立新的安全上下文。
在成功完成PC5单播链路安全模式控制过程后,为了确定是否可以接受直接链路建立请求消息,在IP通信的情况下,目标UE检查是否存在由发起UE和目标UE两者支持的至少一个公共IP地址配置选项。
如果目标UE接受PC5单播链路建立过程,则目标UE应形成直接链路建立接受消息。目标UE:
a)应包含设定成从上层接收到的目标UE的应用层ID的源用户信息;
b)应包含PQFI和对应的PC5 QoS参数;
c)如果使用IP通信,则可以包含设定成以下值中的一个的IP地址配置IE:
1)“IPv6路由器”,如果仅IPv6地址分配机制受目标UE支持,即充当IPv6路由器;或
2)“不支持IPv6地址分配”,如果IPv6地址分配机制不受目标UE支持;
d)如果IP地址配置IE设定成“不支持IPv6地址分配”并且接收到的直接链路建立请求消息包含链路本地IPv6地址IE,则可以包含基于IETF RFC 4862[16]本地形成的链路本地IPv6地址。
6.1.2.2.4通过发起UE完成PC5单播链路建立过程
在接收到直接链路建立接受消息后,发起UE应停止定时器T5000,并且存储用于传输由下层提供的此消息的源层2 ID和目的地层2 ID。此层2 ID对应与PC5单播链路上下文相关联。从此时间起,发起UE应使用用于通过PC5进行V2X通信的所建立链路以及到达目标UE的附加PC5信令消息。
6.1.2.2.5不通过目标UE接受的PC5单播链路建立过程
如果不可以接受直接链路建立请求消息,则目标UE应发送直接链路建立拒绝消息。直接链路建立拒绝消息含有设定成以下原因值中的一个的PC5信令协议原因IE:
#1不允许与目标UE的直接通信;
#3检测到用于单播通信的层2 ID的冲突;
#5缺乏用于所提出链路的资源;或
#111协议错误、未规定。
如果不允许目标UE接受此请求,例如基于运营商测量或服务授权供应,则目标UE应发送含有PC5信令协议原因值#1“不允许与目标UE的直接通信”的直接链路建立拒绝消息。
对于从层2 ID(用于单播通信)接收到的直接链路建立请求消息,如果目标UE已具有针对已知使用此层2 ID的UE建立的现有链路,或目前处理来自相同层2 ID,但具有与在此新传入消息中包含的用户信息IE不同的用户信息的直接链路建立请求消息,则目标UE应发送含有PC5信令协议原因值#3“检测到用于单播通信的层2 ID的冲突”的直接链路建立拒绝消息。
如果由于拥塞问题或引起资源限制的其它临时下部层问题,PC5单播链路建立失败,则目标UE应发送含有PC5信令协议原因值#5“缺乏用于所提出链路的资源”的直接链路建立拒绝消息。
对于导致链路建立失败的其它原因,目标UE应发送含有PC5信令协议原因值#111“协议错误、未规定”的直接链路建立拒绝消息。
在接收到直接链路建立拒绝消息后,发起UE应停止定时器T5000并且中止PC5单播链路建立过程。如果直接链路建立拒绝消息中的PC5信令协议原因值是#1“不允许与目标UE的直接通信”或#5“缺乏用于所提出链路的资源”,则UE不应尝试启动至少在时间周期T内具有相同目标UE的PC5单播链路建立。
注:时间周期T的长度是UE实施方案特定的,并且可以在UE接收PC5信令协议原因值#1“不允许与目标UE的直接通信”或UE接收PC5信令协议原因值#5“缺乏用于所提出链路的资源”的情况下不同。
6.1.2.2.6异常情况
6.1.2.2.6.1发起UE处的异常情况
如果定时器T5000到期,则发起UE应重传直接链路建立请求消息并且重新启动定时器T5000。在达到所允许重传的最大数目之后,发起UE应中止PC5单播链路建立过程并且可以通知上层目标UE不可到达。
注:所允许重传的最大数目是UE实施方案特定的。
如果在完成过程之前不再需要建立链路,则发起UE应中止过程。
6.1.2.2.6.2目标UE处的异常情况
对于从源层2 ID(用于单播通信)接收到的直接链路建立请求消息,如果目标UE已具有针对已知使用此源层2 ID的UE建立的现有链路并且新请求含有与已知用户相同的源用户信息,则UE应处理新的请求。然而,目标UE应仅在新链路建立过程成功之后删除现有的链路上下文。
3GPP TR 23.752针对新版本(即,版本17)如下引入对UE间中继的支持问题以及相关解决方案:
5.4关键问题#4:UE间中继的支持
5.4.1大体描述
此关键问题旨在支持UE间中继,包含对覆盖范围内和覆盖范围外操作的支持。
需要在可能的解决方案中考虑至少以下方面:
-如何(重新)选择附近的UE间中继UE?
-网络是否以及如何可以控制UE间中继操作,至少包含如何:
-授权UE间中继,例如,将UE授权为UE间中继?
-出于例如收费的目的,向网络提供源/目标UE和UE间中继的可见性?
-如何经由UE间中继建立源UE与目标UE之间的连接?
-如何提供端对端QoS架构来满足QoS要求(例如,数据速率、可靠性、时延)?
-如何增强***架构以提供用于中继连接的安全性保护?
-如何提供用于在例如UE间中继改变的情况下路径变化的机制?
注1:为了参与NG-RAN,需要与RAN WG的协调。
注2:出于安全性方面,需要与SA3的协调。
[…]
6.8解决方案#8:没有中继发现的UE间中继选择
6.8.1描述
此提议旨在确保源与目标UE之间的中继发现将不依赖于中继如何转发源与目标UE之间的业务,例如,L2或L3中继。这种解决方案依赖于UE间发现和选择可以集成到如在TS23.287[5]的第6.3.3节中所描述的单播链路建立过程中的概念。
提议在直接通信请求中添加新的字段,以指示是否可以在通信中使用中继。字段可以称为relay_indication。当UE想要广播直接通信请求时,其在消息中指示是否可以使用UE间中继。对于版本17,假定指示的值局限于单跳。
当UE间中继接收到具有relay_indication设置的直接通信请求时,则它应根据例如以下内容决定是否转发请求(即,在其附近广播此请求):请求中的QoS要求、中继的当前业务负载、源UE与中继UE之间的无线电条件或某些其它策略(例如,它仅服务于某些特定的UE或服务)。
可能是这样的情况:多个UE间中继可以用于到达目标UE,或者目标UE也可以直接从源UE接收直接通信请求。目标UE可以根据例如信号强度、本地策略(例如,UE间中继的业务负载)或操作员策略(例如,总是偏好直接通信或仅使用一些特定的UE间中继)选择哪一个进行回复。
源UE可以从多个UE间中继并且还从目标UE直接接收直接通信接受消息,源UE根据例如信号强度、本地策略(例如,UE间中继的业务负载)或操作员策略(例如,总是偏好直接通信或仅使用一些特定的UE间中继)选择通信路径。
6.8.2过程
[标题为“5G ProSe UE间中继选择”的3GPP TR 23.752 V0.3.0的图6.8.2-1再现为图10]
图6.8.2-1说明所提出方法的过程。
0.授权UE使用由UE间中继提供的服务。授权UE间中继提供在UE之间中继转发业务的服务。授权和参数供应可以使用KI#8的解决方案。
1.UE-1想要与UE-2建立单播通信,并且通信可以通过与UE-2的直接链路或经由UE间中继。随后,UE-1以relay_indication=1直接广播通信请求。请求将由中继-1、中继-2接收。如果请求在UE-1附近,则请求还可以由UE-2接收。
2.中继-1和中继-2决定转发请求。它们以relay_indication=0广播附近的消息。如果中继接收此消息,则其将仅丢弃所述消息。
3.UE-2从中继-1和中继-2接收请求。
4.UE-2选择中继-1并回复请求接受。如果UE-2直接从UE-1接收直接通信请求,则其可以选择通过将请求接受发送到UE-1来设置直接通信链路。响应消息包含关于正建立(例如,经由中继或直接)的通信链路的类型的指示。
5.UE-1从中继-1接收请求接受。UE-1根据例如策略(例如,在可能的情况下总是选择直接路径)、信号强度等选择路径。如果UE-1直接从UE-2接收请求接受,则其可以选择设置直接L2链路,如在TS 23.287[5]的第6.3.3节中所描述,随后跳过步骤6。
6.UE-1和UE-2通过所选择的UE间中继设置通信链路。链路设置信息可以根据中继类型,例如L2或L3中继转发而变化。
注1:为了进行中继或路径选择,在作出决策之前,源UE可以在发送出对于收集对应的请求接受消息的直接通信请求之后设置定时器。类似地,在作出决策之前,目标UE还可以在接收用于从不同路径收集请求的多个副本的直接通信请求的第一副本之后设置定时器。
注2:在UE从UE间中继接收消息的第一时间,UE需求检验中继是否被授权为UE间中继。验证细节以及如何确保通过UE间中继的两个UE之间的通信将由SA WG3定义。
6.8.3对现有节点和功能性的影响
支持新的中继相关功能的UE影响。
6.9解决方案#9:经由UE间层2中继的连接建立
6.9.1描述
使用在此条款中描述的解决方案,UE间中继使目标UE能够发现源UE。授权UE间中继以经由授权和供应通过PC5接口在两个UE之间中继消息,如在第6节中定义。关键问题#4的Y解决方案:UE间中继授权和供应。
源UE使用已知的发现机制,例如使用如在TS 23.287[5]中定义的面向用户或面向服务的方法通知其支持的应用或发现目标UE。
UE间中继监听来自周围UE的ProSe应用程序广告(例如,直接发现或直接通信请求消息),并且如果广播的应用程序与来自其所供应的中继策略/参数的应用程序中的一个匹配,则UE间中继通过将中继指示添加到消息而将其作为中继的应用程序进行播发。
目标UE经由UE间中继发现源UE。目标UE接收具有中继指示的广播直接通信请求消息。
经由UE间中继在源UE与目标UE之间设置安全的“扩展”PC5链路。源/目标UE并不知晓其相应的对等UE的L2 ID。源/目标UE将消息发送到UE间中继并且通过UE间中继接收消息。然而,直接在源UE与目标UE之间建立安全性关联和PC5单播链路。UE间中继在不透明模式下转发消息,而不能够读取、修改其内容或重播消息。在检测到包含在所接收消息中的中继指示后,源/目标UE检测到通信正穿过UE间中继。
当经由UE间中继在两个对等UE之间建立单播链路时,UE间中继向其本身分配两个中继L2 ID。当将消息转发到目标UE时使用第一中继L2 ID。当将消息转发到源UE时使用第二中继L2 ID。UE间中继维护映射表,所属映射表包含对等UE L2 ID以及已自行分配的对应中继L2 ID的映射。当接收消息时,UE间中继使用其映射表以找到待用于将消息转发到目标UE的源和目的地ID。UE间中继使用在目的地字段中指定的中继L2 ID以找到相关UE,并且使用在源字段中指定的UE的L2 ID以找到相关的中继L2 ID。在转发消息之前,其随后用对应的UE的L2 ID和中继L2 ID更新接收到的消息的源和目的地字段。
注:可能需要额外的安全性相关参数和过程来保护中继相关的消息。其定义需要与SA WG3协调。
6.9.2过程
使用在此条款中描述的过程支持在TS 23.287[5]中定义的两种方法,即,面向服务的和面向用户的。
图6.9.2-1示出经由UE间中继通过PC5参考点进行的对等方发现以及单播链路建立。
[标题为“经由UE间中继的连接建立过程”的3GPP TR 23.752 V0.3.0的图6.9.2-1再现为图11]
0.UE间中继在网络中注册并且指定其UE间中继能力。从网络向UE间中继供应中继策略参数和唯一中继标识符(RID)。
1.目标UE(即,UE2、UE3和UE4)确定用于PC5单播链路建立的信令接收的目的地层2ID,如在TS 23.287[5]第5.6.1.4节中规定。目的地层2 ID配置有目标UE,如在TS 23.287[5]第5.1.2.1节中规定。
2.在源UE(即,UE1)上,应用层将信息提供到ProSe层以用于PC5单播通信(例如,广播层2 ID、ProSe应用程序ID、UE的应用层ID、目标UE的应用层ID、中继适用指示),如在TS23.287[5]第6.3.3.1节中规定。
3.ProSe层通过发送广播直接通信请求消息来触发对等UE发现机制。消息使用作为目的地的源层2 ID和广播层2 ID发送,并且包含与所提供的应用程序相关的其它参数,如在TS 23.287[5]第6.3.3.1节中规定。
4.UE间中继接收广播直接通信请求消息并验证其是否配置为中继此应用程序,即,它将通知的ProSe应用程序ID与其供应的中继策略/参数进行比较,并且如果匹配,则UE间中继向自身分配对于UE1(即,与UE1的L2 ID有关)的中继层2 ID(例如,R-L2 ID-a)。
这两个2 ID(UE1的层2 ID和中继层2 ID-a)保存在本地映射表中。UE间中继用其R-L2 ID-a覆盖消息的源字段,并添加其唯一中继标识符(RID)作为中继指示。仅通过UE间中继在广播消息上添加此中继指示,因为这些消息以明文发送(即,没有任何加密或完整性保护),因此可能被修改。UE间中继继续转发从源UE接收的广播直接通信请求消息。
5.目标UE3对通知的应用程序感兴趣,因此其经由UE间中继触发认证以及与UE1的安全性建立。UE3跟踪中继的标识符,即R-L2 ID-a和RID。UE3在认证和安全性建立期间在受安全保护的消息中发送RID,以通知UE1通信正穿过由RID标识的UE间中继。
UE间中继从UE3接收消息,并且使用在目的地字段中指定的R-L2 ID-a以在其映射表中找到相关UE(即,在这种情况下UE1)。
UE间中继向自身分配用于UE3的新层2 ID(例如,R-L2 ID-b),并且存储UE3的L2ID与R-L2 ID-b之间的映射。
UE间中继将消息的源字段设定成R-L2 ID-b并且将目的地字段设定成从映射条目检索到的UE1的层2 ID(即,L2 ID1)。UE间中继将消息发送到UE1。
UE1接收认证消息并且跟踪R-L2 ID-b和RID。R-L2 ID-b在去往UE3并且经由UE间中继发送的后续消息上的目的地。
认证和安全性建立消息经由UE间中继在UE1与UE3之间交换。UE间中继基于保存在其本地映射表中的信息而改变源/目的地层2 ID。
编者注:认证和安全性过程的细节将由SA WG3组研究。
6.在建立安全性后,UE3通过发送直接通信接受消息来完成单播链路建立。
7.UE间中继接收消息并将消息的源字段设定成如在映射条目中找到的R-L2 ID-b,并且将目的地字段设定成也来自映射条目的UE1的L2 ID。UE间中继将修改的消息发送到UE1。
8.经由UE间中继在UE1与UE3之间建立“扩展”单播链路。扩展的链路端到端是安全的,即已在UE1与UE3之间创建安全性关联。可以在UE1与UE3之间交换机密性和/或完整性/重播受保护的消息(即,数据或PC5-S)。UE间中继不参与安全性关联,因此它无法读取或修改消息的受保护部分(不包括源字段和目的地字段)。
编者注:协议栈和PC5链路建立的细节有待进一步研究,并且需要由RAN WG2组协调和确认。
6.9.3对服务、实体和接口的影响
解决方案在以下实体中具有影响:
UE:
-需求支持用于ProSe 5G UE间中继的过程以及经由ProSe 5G UE间中继的通信。
3GPP TS 38.321如下规定侧链路媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)分组数据单元(Packet Data Unit,PDU)格式:
6.1.6 MAC PDU(SL-SCH)
MAC PDU由一个SL-SCH子标头和一个或多个MAC子PDU组成。每个MAC子PDU由以下各项中的一个组成:
-仅MAC子标头(包含填充);
-MAC子标头和MAC SDU;
-MAC子标头和MAC CE;
-MAC子标头和填充。
MAC SDU具有可变大小。
除SL-SCH子标头外的每个MAC子标头对应于MAC SDU、MAC CE或填充。
SL-SCH子标头具有固定大小且由七个标头字段V/R/R/R/R/SRC/DST组成。
[标题为“SL-SCH MAC子标头”的3GPP TS 38.321 V16.1.0的图6.1.6-1再现为图12]
除了填充以外,MAC子标头由四个标头字段R/F/LCID/L组成,如图6.1.2-1(具有8位L字段)和图6.1.2-2(具有16位L字段)中所描绘。用于MAC CE和填充的MAC子标头由如图6.1.2-3中所描绘的两个标头字段R/LCID组成。
如图6.1.6-2中所描绘,具有MAC SDU的SL MAC子PDU放置在SL-SCH子标头之后以及具有MAC CE的MAC子PDU和具有MAC PDU中的填充的MAC子PDU之前。如图6.1.6-2中所描绘,具有MAC CE的SL MAC子PDU放置具有MAC SDU的所有MAC子PDU之后,以及具有MAC PDU中的填充的MAC子PDU之前。填充的大小可为零。
[标题为“SL MAC PDU的实例”的3GPP TS 38.321 V16.1.0的图6.1.6-2再现为图13]
每个MAC实体的每个TB都可以传送一个MAC PDU的最大值。
[…]
6.2.4用于SL-SCH的MAC子标头
MAC子标头由以下字段组成:
-V:MAC PDU格式版本号字段指示使用SL-SCH子标头的哪个版本。V字段大小是4个位;
-SRC:SRC字段携带源层2 ID字段的16个最高有效位,所述源层2 ID字段设定成由如在TS 23.287[19]中定义的上层提供的标识符。字段的长度是16个位;
-DST:DST字段携带目的地层2 ID的8个最高有效位,所述目的地层2 ID设定成由如在TS 23.287[19]中定义的上层提供的标识符。[如果V字段设定成“1”,则此标识符是单播标识符。如果V字段设定成“2”,则此标识符是组播标识符。如果V字段设定成“3”,则此标识符是广播标识符。字段的长度是8个位;
-LCID:逻辑信道ID字段识别在对应MAC SDU或填充的一个源层2 ID和目的地层2ID对的范围内的对应MAC CE的逻辑信道实例或类型,如用于SL-SCH的表6.2.4-1中所描述。除了SL-SCH子标头之外,每MAC子标头存在一个LCID字段。LCID字段大小是6个位;
-L:长度字段指示对应MAC SDU的字节长度。除了对应于SL-SCH子标头或填充的子标头之外,每MAC子标头存在一个L字段。L字段的大小由F字段指示;
-F:格式字段指示长度字段的大小。除了对应于SL-SCH子标头或填充的子标头之外,每MAC子标头存在一个F字段。F字段的大小是1位。值0指示8位的长度字段。值1指示16位的长度字段。
-R:设定成0的保留位。
MAC子标头是八位字节对准的。
[标题为“用于SL-SCH的LCID的值”的3GPP TS 38.321 V16.1.0的表6.2.4-1再现为图14]
3GPP TR 23.752-030中的关键问题#4描述在以下版本(即,版本17)中对UE间中继的支持,这意味着在两个UE无法直接彼此通信的情况下,中继可以用于支持这两个UE之间的数据通信。据推测,UE间中继需要与源UE和目标UE中的每一个建立一个PC5单播链路,使得源UE与目标UE之间的集成PC5单播链路可以支持相关基于邻近服务(Proximity-basedService,ProSe)服务,如图15中所示。
当源UE需要UE间中继服务时,源UE可能知晓也可能不知晓目标UE的层2标识(ID)。如果源UE知晓目标UE的层2 ID,那么有利的是源UE在由源UE发送的直接通信请求消息(或直接链路建立请求消息)中包含目标UE的层2 ID,以便与UE间中继连接,使得UE间中继可以传送直接寻址到目标UE的层2 ID的新直接通信请求消息(或新直接链路建立请求消息)。通过此方式,至少其它UE不需要处理新直接通信请求消息(或新直接链路建立请求消息)。
在一个实施例中,除了目标UE的层2 ID之外,由源UE传送的直接通信请求消息(或直接链路建立请求消息)还可包含源UE的应用层ID、目标UE的应用层ID和/或ProSe服务的服务信息。ProSe服务的服务信息可以是ProSe服务的标识,例如PSID或ITS-AID。并且,由UE间中继传送的新直接通信请求消息(或新直接链路建立请求消息)也可包含源UE的应用层ID、目标UE的应用层ID和/或ProSe服务的服务信息。
在将新直接通信请求消息(或新直接链路建立请求消息)传送到目标UE之后,UE间中继可以从目标UE接收直接通信接受消息(或直接链路建立接受消息)。在一个实施例中,直接通信接受消息(或直接链路建立接受消息)可以包含目标UE的应用层ID,和/或关于ProSe服务的PC5 QoS流的服务质量(Quality of Service,QoS)信息。
响应于接收到由源UE发送的直接通信请求消息(或直接链路建立请求消息),UE间中继可以向源UE回复另一直接通信接受消息(或另一直接链路建立接受消息)。在一个实施例中,另一直接通信接受消息(或另一直接链路建立接受消息)可以包含目标UE的应用层ID,和/或关于ProSe服务的PC5 QoS流的QoS信息。
应注意,PC5-S消息(例如,直接通信请求消息或直接通信接受消息)包含在媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)服务数据单元(Service Data Unit,SDU)中,而每一侧链路MAC分组数据单元(Packet Data Unit,PDU)包含一个标头和至少一个MAC SDU。标头包含指示源层2 ID(的一部分)的字段SRC以及指示目的地层2 ID(的一部分)的字段DST。寻址到层2 ID的PC5-S消息意味着PC5-S消息包含在侧链路MAC PDU中以用于传送,其中侧链路MAC PDU的MAC标头中的字段DST设定成层2 ID(的一部分)。
图16说明以上集成PC5单播链路建立过程的实例。
图17是从UE间中继的角度用于执行PC5单播链路建立过程的根据一个示例性实施例的流程图1700。在步骤1705中,UE间中继从第一用户设备(User Equipment,UE)接收第一PC5-S消息,其中所述第一PC5-S消息包含第二UE的层2标识(ID)。在步骤1710中,UE间中继传送寻址到第二UE的层2 ID的第二PC5-S消息,以用于与第二UE建立PC5单播链路。在步骤1715中,UE间中继从第二UE接收第三PC5-S消息,其中响应于接收到第二PC5-S消息,由第二UE传送第三PC5-S消息。
在一个实施例中,第一UE可以传送寻址到与UE间中继服务相关联的预设目的地层2 ID的第一PC5-S消息。第一PC5-S消息可以包含第一UE的应用层ID。第一PC5-S消息还可以包含第二UE的应用层ID。第一PC5-S消息可以进一步包含基于邻近服务(Proximity-basedService,ProSe)服务的服务信息,并且ProSe服务的服务信息可以是ProSe服务的标识。
在一个实施例中,第二PC5-S消息可以包含第一UE的应用层ID。第二PC5-S消息还可以包含第二UE的应用层ID。第二PC5-S消息可以进一步包含基于邻近服务(Proximity-based Service,ProSe)服务的服务信息,并且ProSe服务的服务信息可以是ProSe服务的标识。
在一个实施例中,第一PC5-S消息或第二PC5-S消息可以是直接通信请求消息或直接链路建立请求消息,并且第三PC5-S消息可以是直接通信接受消息或直接链路建立接受消息。
返回参考图3和图4,在UE间中继用于执行PC5单播链路建立过程的一个示例性实施例中。UE间中继300包含存储于存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使UE间中继能够(i)从第一用户设备(User Equipment,UE)接收第一PC5-S消息,其中所述第一PC5-S消息包含第二UE的层2 ID,(ii)传送寻址到第二UE的层2 ID的第二PC5-S消息,以用于与第二UE建立PC5单播链路,以及(iii)从第二UE接收第三PC5-S消息,其中响应于接收到第二PC5-S消息,由第二UE传送第三PC5-S消息。此外,CPU 308可以执行程序代码312以执行所有上述动作和步骤或本文中描述的其它动作和步骤。
上文已经描述了本公开的各种方面。应明白,本文中的教示可以通过广泛多种形式实施,且本文中所公开的任何具体结构、功能或这两者仅是代表性的。基于本文中的教示,所属领域的技术人员应了解,本文公开的方面可以独立于任何其它方面而实施,并且两个或更多个这些方面可以各种方式组合。例如,可以使用本文中所阐述的任何数目个方面来实施设备或实践方法。另外,可以使用除了在本文中所阐述的一个或多个方面之外或不同于所述方面的其它结构、功能性或结构和功能性来实施此类设备或实践此类方法。作为一些上述概念的示例,在一些方面,可以基于脉冲重复频率来建立并行信道。在一些方面中,可以基于脉冲位置或偏移建立并行信道。在一些方面中,可以基于跳时序列建立并行信道。在一些方面,可以基于脉冲重复频率、脉冲位置或偏移以及跳时序列而建立并行信道。
所属领域的技术人员将理解,可以使用多种不同技术和技艺中的任一者来表示信息和信号。举例来说,可以通过电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子或其任何组合来表示在整个上文描述中可能参考的数据、指令、命令、信息、信号、位、符号和码片。
所属领域的技术人员将进一步了解,结合本文中所公开的各方面描述的各种说明性逻辑块、模块、处理器、构件、电路以及算法步骤可以实施为电子硬件(例如,可以使用源译码或某一其它技术进行设计的数字实施、模拟实施或这两者的组合)、并入有指令的各种形式的程序或设计代码(为方便起见,其在本文中可以称为“软件”或“软件模块”)或这两者的组合。为了清晰地说明硬件与软件的可互换性,上文已大体就其功能性来描述了各种说明性组件、块、模块、电路和步骤。此功能性是实施为硬件还是软件取决于特定应用和施加于整个***的设计约束。本领域的技术人员可以针对每个特定应用以不同方式实施所描述的功能性,但此类实施决策不应被解释为造成对本公开的范围的偏离。
另外,结合本文中所公开的方面描述的各种说明性逻辑块、模块和电路可以在集成电路(“integrated circuit,IC”)、接入终端或接入点内实施或由所述集成电路、接入终端或接入点执行。IC可以包括通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或其它可编程逻辑装置、离散门或晶体管逻辑、离散硬件组件、电气组件、光学组件、机械组件,或其经设计以执行本文中所描述的功能的任何组合,且可以执行驻存在IC内、在IC外或这两种情况下的代码或指令。通用处理器可以是微处理器;但在替代方案中,处理器可以是任何常规处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器还可以实施为计算装置的组合,例如DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP核心,或任何其它此类配置。
应理解,在任何公开的过程中的步骤的任何特定次序或层级都是示例方法的实例。应理解,基于设计偏好,过程中的步骤的特定次序或层次可以重新布置,同时保持在本公开的范围内。伴随的方法权利要求项以示例次序呈现各个步骤的元件,并且并不意味着限于所呈现的特定次序或层级。
结合本文中所公开的各方面描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、用由处理器执行的软件模块、或用这两者的组合实施。软件模块(例如,包含可执行指令和相关数据)和其它数据可以驻存在数据存储器中,例如RAM存储器、快闪存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM或所属领域中已知的计算机可读存储媒体的任何其它形式。示例存储媒体可以耦合到例如计算机/处理器等机器(为方便起见,所述机器在本文中可以称为“处理器”),使得所述处理器可以从存储媒体读取信息(例如,代码)和将信息写入到存储媒体。示例存储媒体可以与处理器形成一体。处理器和存储媒体可以驻存在ASIC中。ASIC可以驻存在用户设备中。在替代方案中,处理器和存储媒体可以作为离散组件而驻存在用户设备中。此外,在一些方面中,任何合适的计算机程序产品可以包括计算机可读媒体,所述计算机可读媒体包括与本公开的各方面中的一者或多者相关的代码。在一些方面中,计算机程序产品可以包括封装材料。
虽然已结合各种方面描述本发明,但应理解本发明能够进行进一步修改。本申请案意图涵盖对本发明的任何改变、使用或调适,这通常遵循本发明的原理且包含对本公开的此类偏离,所述偏离处于在本发明所属的技术领域内的已知及惯常实践的范围内。
Claims (14)
1.一种用于用户设备间中继执行PC5单播链路建立过程的方法,其特征在于,包括:
所述用户设备间中继从第一用户设备接收第一PC5-S消息,其中所述第一PC5-S消息包含所述第一用户设备的应用层标识,第二用户设备的应用层标识,和所述第二用户设备的层2标识;
所述用户设备间中继传送寻址到所述第二用户设备的所述层2标识的第二PC5-S消息,以用于与所述第二用户设备建立PC5单播链路;以及
所述用户设备间中继从所述第二用户设备接收第三PC5-S消息,其中所述第三PC5-S消息是由所述第二用户设备响应于接收到所述第二PC5-S消息所传送的。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一用户设备传送寻址到与所述用户设备间中继服务相关联的预设目的地层2标识的所述第一PC5-S消息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PC5-S消息包含基于邻近服务的服务信息,并且所述基于邻近服务的所述服务信息是所述基于邻近服务的标识。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二PC5-S消息包含所述第一用户设备的应用层标识。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二PC5-S消息包含所述第二用户设备的应用层标识。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二PC5-S消息包含基于邻近服务的服务信息,并且所述基于邻近服务的所述服务信息是所述基于邻近服务的标识。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PC5-S消息或所述第二PC5-S消息是直接通信请求消息或直接链路建立请求消息,并且所述第三PC5-S消息是直接通信接受消息或直接链路建立接受消息。
8.一种用户设备间中继,其特征在于,包括:
控制电路;
处理器,所述处理器安装在所述控制电路中;以及
存储器,所述存储器安装在所述控制电路中并且可操作地耦合到所述处理器;
其中所述处理器被配置成执行存储在所述存储器中的程序代码以:
从第一用户设备接收第一PC5-S消息,其中所述第一PC5-S消息包含所述第一用户设备的应用层标识,第二用户设备的应用层标识,和所述第二用户设备的层2标识;
传送寻址到所述第二用户设备的所述层2标识的第二PC5-S消息,以用于与所述第二用户设备建立PC5单播链路;以及
从所述第二用户设备接收第三PC5-S消息,其中所述第三PC5-S消息是由所述第二用户设备响应于接收到所述第二PC5-S消息所传送的。
9.根据权利要求8所述的用户设备间中继,其特征在于,所述第一用户设备传送寻址到与用户设备间中继服务相关联的预设目的地层2标识的所述第一PC5-S消息。
10.根据权利要求8所述的用户设备间中继,其特征在于,所述第一PC5-S消息包含基于邻近服务的服务信息,并且所述基于邻近服务的所述服务信息是所述基于邻近服务的标识。
11.根据权利要求8所述的用户设备间中继,其特征在于,所述第二PC5-S消息包含所述第一用户设备的应用层标识。
12.根据权利要求8所述的用户设备间中继,其特征在于,所述第二PC5-S消息包含所述第二用户设备的应用层标识。
13.根据权利要求8所述的用户设备间中继,其特征在于,所述第二PC5-S消息包含基于邻近服务的服务信息,并且所述基于邻近服务的所述服务信息是所述基于邻近服务的标识。
14.根据权利要求8所述的用户设备间中继,其特征在于,所述第一PC5-S消息或所述第二PC5-S消息是直接通信请求消息或直接链路建立请求消息,并且所述第三PC5-S消息是直接通信接受消息或直接链路建立接受消息。
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