CN116321430A - 用户设备和侧链通信中的资源选择方法 - Google Patents
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Abstract
一种用户设备(UE)和侧链通信中的资源选择方法被提供。第一UE的资源选择方法包括:通过向第二UE发送UE辅助信息(UEAI)或调度请求/缓存状态报告(SR/BSR)信息来请求所述第二UE提供资源集合,从所述第二UE接收所述资源集合,以及从所述资源集合中选择或避免选择一个或多个资源用于侧链传输。这可以解决现有技术中的问题,避免与一个或多个隐藏UE的传输冲突,避免属于同一组的UE的半双工问题,节省发射端UE处理功率,提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。
Description
本申请是申请日为2021年8月3日、申请号为202180049685.7(国际申请号为PCT/CN2021/110266)、发明名称为“用户设备和侧链通信中的资源选择方法”的申请的分案申请。
技术领域
本公开涉及通信***领域,更具体地,涉及用户设备(UE)和侧链通信中的资源选择方法,其可以提供良好的通信性能和/或提供高可靠性。
背景技术
对于已开发的自主资源选择方案,发射端(Tx)用户设备(UE)不考虑其(多个)目标接收端UE(Rx UE)周围的信道环境。Tx UE试图避免选择已被其他UE宣布的资源,由于隐藏节点问题,它不知道任何问题,因此不能保证接收端(Rx UE)使用所选资源的无冲突接收。
因此,需要一种用户设备(UE)和一种侧链资源排除方法,其可以解决现有技术中的问题,避免与一个或多个隐藏UE的传输冲突,避免属于同一组的多个UE的半双工问题,节省发射端UE处理功率,提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。
发明内容
本公开的目的是提出一种用户设备(UE)和侧链通信中的资源选择方法,其可以解决现有技术中的问题,避免与一个或多个隐藏UE的传输冲突,避免属于同一组的多个UE的半双工问题,节省发射端UE处理功率,提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。
在本公开的第一方面,第一用户设备(UE)包括:存储器、收发器和耦接到存储器和收发器的处理器。所述处理器被配置为通过控制收发器向第二UE传输UE辅助信息(UEAI)或调度请求/缓存状态报告(SR/BSR)信息来请求第二UE提供资源集合,控制收发器从第二UE接收所述资源集合,并从所述资源集合中选择或避免选择一个或多个资源用于侧链传输。
在本公开的第二方面,第一用户设备(UE)在侧链通信中的资源选择方法包括:通过向第二UE传输UE辅助信息(UEAI)或调度请求/缓存状态报告(SR/BSR)信息,请求第二UE提供资源集合,从所述第二UE接收所述资源集合,以及从所述资源集合中选择或避免选择一个或多个资源用于侧链传输。
在本公开的第三方面,非暂时性机器可读存储介质上存储有指令,当所述指令由计算机执行时,使所述计算机执行上述方法。
在本公开的第四方面,一种芯片包括:处理器,被配置为调用和运行存储在存储器中的计算机程序,以使安装有所述芯片的设备执行上述方法。
在本公开的第五方面,一种计算机可读存储介质,其中存储有计算机程序,使计算机执行上述方法。
在本公开的第六方面,一种计算机程序产品包括:计算机程序,所述计算机程序使计算机执行上述方法。
在本公开的第七方面,一种计算机程序使计算机执行上述方法。
附图说明
为了更清楚地说明本公开的实施例或相关技术,简单介绍将在实施例中描述的以下附图。显然,附图仅仅是本公开的一些实施例,本领域普通技术人员可以根据这些附图获得其他附图而无需做出假设。
图1是根据本公开实施例的通信网络***中通信的用户设备(UE)的框图。
图2是示出根据本公开实施例的示例用户平面协议栈的示意图。
图3是示出根据本公开实施例的示例控制平面协议栈的示意图。
图4是示出根据本公开实施例的用户设备(UE)在侧链通信中的资源选择方法的流程图。
图5是示出根据本公开实施例的用于辅助资源选择方案的建议方法1的示例性说明的示意图。
图6是示出根据本公开实施例的用于辅助资源选择方案的建议方法2的示例性说明的示意图。
图7是根据本公开实施例的用于无线通信的***的框图。
具体实施方式
下面结合附图对本公开实施例的技术内容、结构特征、达到的目的和效果进行详细说明。具体而言,本公开实施例中的术语仅用于说明特定实施例的目的,并不用于限定本公开。
在开发新的侧链(SL)传输***时,基于最新的第5代新无线(5G-NR)移动技术,对于邻近设备/用户设备(UE)之间的直接通信,第3代合作伙伴项目(3GPP)第16版中引入了基于发射端UE(Tx UE)以其最小(预)配置完全自主选择资源的,有时无需移动网络的任何辅助的(也通常称为模式2资源选择)SL资源分配方案。
此外,在SL单播和组播通信中,当侧链资源分配方案完全基于Tx UE自选择,而不知道或不考虑其他成员UE的资源选择/保留决策时,选择的资源和SL传输很可能会遇到半双工问题,其中,SL资源选择/传输在时间上重叠的属于同一组的多个成员UE将无法听到彼此的消息。为此,3GPP批准了关于侧链增强的新版本17工作项(RP-201385),以研究UE间协调机制,作为用于增强可靠性和减少延迟的资源分配增强的一部分。此外,它基于一总体框架,其中:“在UE-A确定一组资源。这组资源以模式2发送到UE-B,UE-B在为自己的传输选择资源时考虑到这一点。”。至此,尽管总体资源分配增强框架已经制定,但以下疑问和问题仍有待解决和回答。
当没有侧链数据包从UE-B发送时,UE-A将不需要确定并向UE-B发送一组资源,以供UE-B从该组资源中选择资源进行传输。此外,即使UE-B确实有要通过侧链传输的数据包,UE-A也可能不是目标Rx UE,且UE-A无法预测UE-B需要传输其数据包的确切时间和时间范围。此外,根据3GPP技术规范(38.214和38.321)中描述的现有的模式2资源选择过程,Tx UE的资源选择需要许多与侧链资源池相关的技术参数和与要在侧链上传输的侧链数据传输块(TB)相关的属性。但在这种情况下,可以首先在UE-A处确定一组资源,然后再发送给UE-B以进行最终选择和传输。因此,上述问题和下面的疑问列表可以得到解决。疑问列表包括如何触发整个资源选择过程,如何在UE-A确定资源集,以及UE-B如何在资源选择中考虑这一点。
在一些实施例中,对于本公开的由目标接收端UE、簇头(cluster header)或集中控制器辅助的资源选择方法,旨在解决现有模式2资源分配方案中的隐藏节点问题,总体资源选择增强框架中所描述的问题,并通过采用先触发后响应策略协调UE之间的侧链资源分配以避免半双工问题(可听问题)。在一些实施例中,采用所提出的辅助资源选择方法的其他好处包括在Tx UE处进行最小的信号处理,从而节省电力/减少电池消耗。
图1示出了,在一些实施例中,提供了根据本公开的实施例的通信网络***30中通信的一个或多个第一用户设备(UE)10和一个或多个第二用户设备(UE)20。通信网络***30包括一个或多个UE 10和一个或多个第二UE 20。第一UE 10可以包括存储器12、收发器13以及耦接到存储器12和收发器13的处理器11。第二UE 20可以包括存储器22、收发器23以及耦接到存储器22和收发器23的处理器21。处理器11或21可以被配置为实现在本说明书中所描述的拟议功能、过程和/或方法。无线接口协议的多个层可以在处理器11或21中实现。存储器12或22可操作地与处理器11或21耦接并存储各种信息以操作处理器11或21。收发器13或23可操作地与处理器11或21耦接,并且发送和/或接收无线信号。
处理器11或21可以包括专用集成电路(ASIC)、其他芯片组、逻辑电路和/或数据处理设备。存储器12或22可以包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、闪存、存储卡、存储介质和/或其他存储设备。收发器13或23可以包括处理射频信号的基带电路。当实施例以软件实施时,本文描述的技术可以用执行本文描述的功能的模块(例如,过程、功能等)来实现。模块可以存储在存储器12或22中并由处理器11或21执行。存储器12或22可以在处理器11或21内实现,或在处理器11或21外部实现,在这种情况下,它们可以经由本领域已知的各种方式与处理器11或21通信耦接。
UE之间的通信涉及车联网通信(V2X),包括根据第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)和新无线(NR)版本17及以后开发的侧链技术的车辆到车辆(V2V)、车辆到行人(V2P)和车辆到基础设施/网络(V2I/N)。UE通过诸如PC5接口之类的侧链接口直接相互通信。本公开的一些实施例涉及3GPP NR版本17及更高版本中的侧链通信技术。
在一些实施例中,第一UE 10可以是侧链分组传输块(TB)传输UE(Tx-UE)。第二UE20可以是侧链分组TB接收UE(Rx-UE)或对向UE(peer UE)。侧链分组TB Rx-UE可以被配置为向分组TB Tx-UE发送ACK/NACK反馈。对向UE 20是在相同的SL单播或组播会话中与Tx-UE10通信的另一个UE。
图2示出了根据本公开的实施例的示例用户平面协议栈。图2示出了,在一些实施例中,在用户平面协议栈中,服务数据适配协议(SDAP)、分组数据汇聚协议(PDCP)、无线链路控制(RLC)和媒体接入控制(MAC)子层和物理(PHY)层可以在第一UE 10和网络侧的基站40(例如gNB)中终止。在一示例中,PHY层向更高层(例如MAC、RRC等)提供传输服务。在一示例中,MAC子层的服务和功能可以包括逻辑信道和传输信道之间的映射、将属于一个或不同逻辑信道的MAC服务数据单元(SDU)复用到传送到PHY层的传输块(TB)/从PHY层传送来的传输块(TB)中解复用属于一个或不同逻辑信道的MAC业务数据单元(SDU)、调度信息报告、通过混合自动重传请求(HARQ)进行纠错(例如,在载波聚合(CA)的情况下每个载波一个HARQ实体)、通过动态调度在UE之间进行优先级处理、通过逻辑信道优先化在一个UE的逻辑信道之间进行优先级处理和/或填充。MAC实体可以支持一个或多个参数集和/或传输时间(transmission timing)。在一示例中,逻辑信道优先化中的映射限制可以控制逻辑信道可以使用哪个参数和/或传输时间。在一示例中,RLC子层可以支持透传模式(TM)、未确认模式(UM)和确认模式(AM)传输模式。RLC配置可以基于每个逻辑信道,不依赖于参数集和/或传输时间间隔(TTI)持续时间。在一示例中,自动重复请求(ARQ)可以对逻辑信道配置的任何参数集和/或TTI持续时间进行操作。在一示例中,用于用户平面的PDCP层的服务和功能可以包括序列编号、报头压缩和解压缩、用户数据的传输、重新排序和重复检测、PDCP PDU路由(例如,在分离承载的情况下)、PDCP SDU重传、加密、解密和完整性保护、PDCP SDU丢弃、PDCP重建和RLC AM的数据恢复、和/或PDCP PDU的复制。在一示例中,SDAP的服务和功能可以包括QoS流和数据无线承载之间的映射。在一示例中,SDAP的服务和功能可以包括在下行链路(DL)和上行链路(UL)分组中映射服务质量指示符(QFI)。在一示例中,可以为单独的PDU会话配置SDAP的协议实体。
图3示出了根据本公开的实施例的示例控制平面协议栈。图2示出了,在一些实施例中,在控制平面协议栈中,PDCP、RLC和MAC子层以及PHY层可以在第一UE10和网络侧的基站40(例如gNB)中终止并执行上述服务和功能。在一示例中,RRC用于控制UE与基站(例如gNB)之间的无线资源。在一示例中,RRC可以在UE和网络侧的gNB中终止。在一示例中,RRC的服务和功能可以包括与AS和NAS相关的***信息的广播,由5GC或RAN发起的寻呼,UE和RAN之间RRC连接的建立、维持和释放,包括信令无线承载(SRB)和数据无线承载(DRB)的密钥管理、建立、配置、维护和释放的安全功能,移动性功能,QoS管理功能,UE测量报告和报告控制,无线链路故障的检测和恢复,和/或从UE至非接入层(NAS)/从NAS到UE的NAS消息传输。在一示例中,NAS控制协议可以在UE和网络侧的AMF中终止,并可以执行诸如认证,UE和AMF之间用于3GPP接入和非3GPP接入的移动性管理,以及UE和SMF之间用于3GPP接入和非3GPP接入的会话管理等功能。
当在UE中特定应用被执行并且该特定应用需要数据通信业务时,负责执行该特定应用的应用层向NAS层提供与应用相关的信息,即应用组/类别/优先级信息/ID。在这种情况下,可以在UE中预先配置/定义与应用相关的信息。(或者,与应用有关的信息从网络接收,以从AS(RRC)层提供给应用层,并且当应用层启动数据通信服务时,应用层向AS(RRC)层请求提供信息以接收该信息)
在一些实施例中,处理器11被配置为通过控制收发器向第二UE发送UE辅助信息(UEAI)或调度请求/缓存状态报告(SR/BSR)信息,请求第二UE提供资源集合,控制收发器从第二UE接收该资源集合,从该集合资源中选择或避免选择一个或多个资源用于侧链传输。这可以解决现有技术中的问题,避免与一个或多个隐藏UE的传输冲突,避免属于同一组的多个UE的半双工问题,节省发射端UE处理功率,提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。
图4示出了根据本公开的实施例的侧链通信中用户设备(UE)执行的资源选择方法610。在一些实施例中,方法610包括:方框612,通过向第二UE发送UE辅助信息(UEAI)或调度请求/缓存状态报告(SR/BSR)信息,请求第二UE提供资源集合;方框614,从第二UE接收资源集合;以及方框616,从集合资源中选择或避免选择一个或多个资源用于侧链传输。这可以解决现有技术中的问题,避免与一个或多个隐藏UE的传输冲突,避免属于同一组的多个UE的半双工问题,节省发射端UE处理功率,提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。
在一些实施例中,在来自UE上层的侧链数据到达时触发,和/或由第二UE触发,UEAI或SR/BSR信息由第一UE周期性地发送。在一些实施例中,UEAI或SR/BSR信息是在无线资源控制(RRC)消息或信息元素(IE)中提供。在一些实施例中,RRC消息包括PC5-RRC消息。在一些实施例中,UEAI包括以下一项或多项:优先级、延迟或剩余分组时延预算(PDB)、周期性、资源选择窗口长度或开始和/或结束时间、侧链资源大小、传输资源的数量、资源池索引或标识符、和/或资源池是网络配置的还是预配置的。在一些实施例中,SR/BSR信息包括以下一项或多项:缓存或传输块大小、调制和编码方案(MCS)、传输层数、优先级、时延或剩余PDB、周期性、资源选择窗口长度或开始和/或结束时间、传输资源的数量、RP索引或标识符以及资源池是网络配置的还是预先配置的。
在一些实施例中,所述方法还包括:触发第二UE对侧链资源池进行监测,并排除资源选择窗口内的资源。在一些实施例中,资源集合包括剩余候选资源集合或从第二UE排除的资源。在一些实施例中,第二UE对剩余候选资源集合或排除的资源的选择基于以下一项或多项:测量参考信号接收功率(RSRP)的排名和/或用于所述剩余候选资源集合或排除的资源的RSRP阈值、时间上早的资源、和/或第二UE和/或其他UE的传输时间。在一些实施例中,资源集合的指示是基于资源选择窗口内的侧链资源索引或侧链资源的位图。在一些实施例中,侧链资源索引或侧链资源位图从频率方向和时间方向排列。在一些实施例中,从资源集合中选择一个或多个资源用于侧链传输基于以下一项或多项:侧链传输的数量、时间上早的资源、和/或其他侧链传输的时间。
在一些实施例中,所述方法还包括:从第二UE接收资源时隙集合,第一UE在该资源时隙集合中执行或不执行所述侧链传输。在一些实施例中,资源时隙集合以物理时隙或逻辑时隙计数(counted in physical or logical slots)。在一些实施例中,如果资源时隙集合不与侧链资源池相关联,则资源时隙集合以物理时隙计数。在一些实施例中,如果资源时隙集合与侧链资源池相关联,则资源时隙集合以逻辑时隙计数。在一些实施例中,资源时隙集合使用新无线(NR)无线帧内的位图或时隙索引来表示。在一些实施例中,侧链资源池内的起始时隙或时隙偏移与物理侧链广播信道(PSBCH)时隙、***帧号(SFN)0、第一UE接收指示的时隙或第一UE指示的时隙有关。在一些实施例中,时隙偏移被资源时隙集合应用。在一些实施例中,所述方法还包括:对侧链资源池进行监测,并从第二UE指示的资源时隙集合中选择或避免选择资源。
在一些实施例中,在本公开的用于第五代新无线(5G-NR)侧链(SL)单播和组播通信的辅助资源选择方法中,可以作为目标接收端UE(Rx UE)的第二用户设备报告/指示一组潜在资源或资源时隙以协助SL资源选择,用于第一UE(Tx UE)的传输。第二UE可以是目标接收端UE或SL单播/组播中的本地/簇头,或者是集中控制器,例如车联网(V2X)通信中的路侧单元(road side unit,RSU),通过上述所有执行资源协调功能,以增强SL通信可靠性并减少SL数据传输延迟。并且使用所公开的示例性方法的这些不同的UE/设备可以协助发射端UE(Tx UE)的资源选择,通过考虑资源预留状态和在接收端UE观测的干扰环境来避免与(多个)隐藏节点UE的传输冲突,避免属于同一组(单播或组播)的多个UE的半双工问题,和/或节省Tx UE处理功率,因为传统上由Tx UE完成的资源感测和资源选择的某些部分的操作现在被转移到Rx UE、簇头或集中控制器。
为了实现上述资源协调功能并解决上述问题,可以采用以下公开的示例性方法之一进行SL资源选择。
示例性方法1:
在一个实施例中,公开了从第二UE(例如,Rx UE)报告的、可用于在侧链资源选择过程期间由Tx UE(第一UE)立即选择或排除的侧链资源集合。为了使Rx UE确定可用于由TxUE立即选择或排除的资源集合,Rx UE需要了解Tx UE需要传输的SL数据传输块(TB)以及TxUE将执行所需SL传输的资源池。如果没有此信息,Rx UE将无法提供适合承载数据TB的SL资源集合(例如,具有Tx UE需要的正确资源大小和时间(timing))。
为此,提出了以下示例性的过程步骤。
示例性步骤1:为了触发Rx UE提供可用于SL传输的资源选择的侧链资源集合,TxUE首先通过提供UE辅助信息(UEAI)或调度请求/缓存状态报告(SR/BSR)向Rx UE发送请求。该UEAI或BSR信息,在来自UE上层的侧链数据到达时被事件触发,和/或由第二UE触发,由第一UE周期性地提供。此外,可以在无线资源控制(RRC)消息/信息元素(IE)中提供UEAI或BSR信息,其中RRC是PC5-RRC。在一些实施例中,UEAI包括以下一项或多项:优先级、延迟或剩余分组时延预算(PDB)、周期性、资源选择窗口长度或开始和/或结束时间(T1和/或T2)、SL资源大小(LsubCH)、传输(重传)资源的数量、资源池(RP)索引或标识符以及RP是网络配置的还是预配置的。在一些实施例中,BSR信息应包括以下一项或多项:缓存或传输块大小、调制和编码方案(MCS)、传输层数、优先级、时延或剩余分组时延预算(PDB)、周期性、资源选择窗口长度或开始和/或结束时间(T1和/或T2)、传输(重传)资源的数量、资源池索引或标识符以及RP是网络配置的还是预配置的。
示例性步骤2:在接收到来自Tx UE的请求/触发时,Rx UE为Tx UE指示的资源选择窗口初始化候选资源集合(SA),执行对属于指示的或选择的侧链RP的时隙的监视/感测,并根据感测结果从集合SA中排除侧链资源。在一些实施例中,Rx UE可以确定/选择相同或不同的侧链RP,而不管RP信息是否已经由Tx UE指示。排除包括在感测期间接收到的由SCI/PSCCH预留的资源以及与RP时隙相关联的没有被Rx UE监测的资源(这可能是由于其他SL和/或UL传输)。排除还包括已经由Rx UE预留的资源。
示例性步骤3:Rx UE向Tx UE报告SA中剩余候选资源的完整集合或子集,或步骤2中排除的资源集合。当SL传输所需的资源数量很大(例如,32)和/或当配置的RP参数x百分比很低(例如,20%),从而可以选择的资源数量非常有限时,报告剩余集合SA的完整集合是有利的。另一方面,当SL传输所需的资源数量较少和/或集合SA中有大量剩余候选资源时,减少数据大小以仅报告资源的子集可以是有益的。Rx UE可以基于以下选择方法中的一种或多种来选择子集:测量的RSRP的排名和/或用于集合SA中的每个剩余候选资源的最新RSRP阈值,在感测过程中与较低的RSRP测量值相对应的剩余候选资源集合中的SL资源可以具有较高的排名,或者在资源排除过程中与较高的RSRP阈值相对应的剩余候选资源集合中的SL资源可以具有较高的排名;时间早的资源(以最小化SL传输延迟);和/或其自身的和/或其他UE的传输时间。来自Rx UE的资源集合的报告/表示是基于侧链资源索引或资源选择窗口内的侧链资源位图或初始候选资源集合SA(在步骤2的任何排除之前)。此外,资源索引或资源的位图是先从频率方向后从时间方向,或者先从时间方向后从频率方向进行排列/计数。
示例性步骤4:在接收到报告的资源集合后,Tx UE根据以下选择标准中的一个或多个从Rx UE提供的资源集合中选择一个或多个资源用于侧链传输:侧链传输的数量、时间上早的资源、和/或其他(多个)侧链传输的时间。
图5是示出根据本公开的实施例的用于辅助资源选择方案所提出的方法1的示例性图示的示意图。图5示出了,在一些实施例中,UE(Rx UE)确定可用候选资源的子集并将其发送到另一个UE(Tx UE)以在SL单播连接会话中进行选择。在此示例性场景中,Rx UE是SL单播会话的本地簇头。在接收到由Tx UE提供的用以请求用于特定侧链资源池101的合适/可用资源集合的SL UEAI或BSR信息之后,会触发本地簇头Rx UE根据接收到的UEAI/BSR在由时间T1 104和时间T2 105界定的资源选择窗口103内初始化候选资源集合SA 102,并执行感测操作,其中Rx UE监控属于SL RP 101的时隙,并从物理侧链控制信道(PSCCH)中所有接收到的侧链控制信息(SCI)中提取资源预留/分配详情。随后,Rx UE基于资源预留详情从初始候选资源集合SA 102中排除任何已经被其他UE预留的SL资源,并且其关联的参考信号接收功率(RSRP)测量值大于对应的RSRP阈值。在此示例中,假设排除了索引为1、5、7、9、14、19和21的SL资源。那么候选集合中剩余的资源就是SA中剩余的候选资源的全集,其包括可以直接上报给Tx UE供选择的SL索引(2、3、4、6、8、10、11、12、13、15、16、17、18、20、22、23和24)。然而,在资源感测和排除过程中,Rx UE检测到的SL资源(2、3、4、11、13、15、18、20和23)具有较低的关联RSRP测量值,因此,它们可以被视为SL传输的首选/较高排名的资源。因此,Rx UE不报告完整的集合,而是向Tx UE报告高排名的集合供选择,该高排名的集合是剩余候选资源集SA的一子集。
示例性方法2:在另一个实施例中,公开了一种简化的方法,即从Rx UE提供可由TxUE使用或要避免的资源时隙的集合,以通过侧链接口传输数据TB。为了使Rx UE确定可以被Tx UE使用或排除的用于SL传输的资源时隙集合,Rx UE需要了解Tx UE需要传输的SL数据传输块(TB)以及Tx UE能够执行所需SL传输的资源池。如果没有此信息,Rx UE将无法提供适合承载数据TB的SL资源时隙集合(例如,具有正确的资源时间(resource timing)、时隙数量和Tx UE需要的周期性)。因此,本公开的方法2通常是SL单播和组播通信的理想选择,其中每个成员UE的SL传输时间由集中控制器或本地化簇头以时域复用(TDM)方式协调,因为它们的传输需要被所有其他成员UE监测。为此,提出了以下过程步骤。
示例性步骤1:为了触发Rx UE提供可用于SL传输的资源选择的侧链资源集合,TxUE首先通过提供UE辅助信息(UEAI)或调度请求/缓存状态报告(SR/BSR)向Rx UE发送请求。该UEAI或BSR信息,在来自UE上层的SL数据到达时被事件触发,和/或由第二UE触发,从而由第一UE周期性地提供。此外,可以在无线资源控制(RRC)消息或信息元素(IE)中提供该UEAI或BSR信息,其中RRC是PC5-RRC。在一些示例中,UEAI可以包括以下一项或多项:优先级、延迟或剩余分组时延预算(PDB)、周期性、资源选择窗口长度或开始和/或结束时间(T1和/或T2)、资源池(RP)索引或标识符以及RP是网络配置的还是预配置的。BSR信息可以包括以下一项或多项:缓存或传输块大小、优先级、时延或剩余分组时延预算(PDB)、周期性、资源选择窗口长度或开始和/或结束时间(T1和/或T2)、资源池索引或标识符以及RP是网络配置的还是预配置的。
示例性步骤2:基于从Tx UE接收到的UEAI或BSR信息,并可能还考虑其他UE的UEAI/BSR信息,Rx UE确定并提供Tx UE可以或不能在其中执行侧链传输的资源时隙集合。资源时隙应以物理时隙或逻辑时隙计数。在一些实施例中,如果资源时隙集合不与特定的侧链RP相关联(例如,未提供侧链RP标识或索引),则将从第二UE指示的时隙以物理时隙计数,这可以允许Tx UE灵活地决定其希望使用的侧链RP以执行其自身的侧链传输。如果RxUE还指示与资源时隙集合相关联的侧链RP标识或索引,则所指示的资源时隙集合以逻辑时隙计数。可以使用NR无线帧内的位图或时隙索引来表示资源时隙的集合。SL资源池中的起始时隙或指示的资源时隙自起始时隙应该应用的时隙偏移与作为UEAI或BSR信息的一部分的PSBCH、SFN#0、Tx UE接收指示的时隙或Tx UE指示的时隙有关。
示例性步骤3:Tx UE对侧链资源池进行监测/感测,并从Rx UE指示的资源时隙集合中选择或避免选择资源。
图6是示出根据本公开的实施例的用于辅助资源选择方案所提出的方法2的示例性图示的示意图。图6示出了在三个UE(即UE1、UE2和UE3)之间通过SL资源池201相互执行SL通信的所提出的资源时隙协调方法的示例性图示。在一种场景下,UE1是3个UE的集中/指定的本地资源控制器(例如,簇头/RSU)。在从UE2和UE3接收到SL UEAI或BSR信息后,集中资源控制器UE1通过考虑它们和其自己的流量模式来为所有三个UE确定资源时隙集合。如示意图200所示,对于所有三个UE,UE1已平均地将1/3的资源池时隙分配给每个UE,且分配的时隙在UE之间交替。也就是说,在资源池201中,UE1为自己分配了资源时隙n 202、n+3 203、n+6 204等,为UE2分配了资源时隙n+1 205、n+4 206、n+7 207等,并为UE3分配资源时隙n+2208、n+5 209、n+8 210等。为了指示此资源时隙分配,它被表示为如211和212中分别说明的,给UE2和UE3的位图。在另一个示例性场景中,UE1也在单独的侧链会话(例如,单播)中使用侧链与另一个UE(UE4)进行通信,它根据分配的模式213向UE4发送资源时隙集合,并向UE4指示在与UE1通信时这些时隙不应(避免)用于SL传输。
综上所述,在一些实施例中,为了解决与隐藏节点的潜在传输冲突以及接收端UE对发送端UE的侧链资源大小和传输时间的错误确定的问题,建议采用以下辅助资源选择示例性方法1。示例性方法1包括以下示例性步骤。1、第一UE通过发送UE辅助信息(UEAI)或调度请求/缓存状态报告(SR/BSR)信息来触发/请求第二UE提供资源集合。2、第二UE对侧链资源池进行监听/感测,并排除资源选择窗口内的资源。3、第二UE向第一UE上报剩余候选资源集合的完整集或子集,或排除的资源。4、当剩余候选资源的子集要发送给第一UE时,第二UE对子集的选择基于以下一项或多项:测量的RSRP的排名和/或所使用的RSRP阈值,时间上早的资源,和/或其自身和/或其他UE的传输时间。5、资源集合的指示基于侧链资源索引或资源选择窗口内的侧链资源的位图。6、第一UE基于以下一项或多项从第二UE提供的资源集合中选择一个或多个资源用于侧链传输:侧链传输的数量、时间早的资源和/或其他(多个)SL传输的时间。此外,为了解决SL组播和单播常见的半双工问题(多个UE传输时间重叠,无法接收到对方的消息),建议采用以下辅助资源选择方法2来协调同一组内成员UE的传输时间。示例性方法2包括以下示例性步骤。1、第一UE通过发送UEAI或侧链BSR相关信息来触发/请求第二UE提供资源集合。2、第二UE提供资源时隙集合,第一UE应该或不应该在该资源时隙集合中进行侧链传输。3、第一UE对侧链资源池进行监听/感测,并从第二UE指示的资源时隙集合中选择或避免选择资源。
一些实施例的商业利益如下。1、解决现有技术中的问题。2、避免与一个或多个隐藏UE的传输冲突。3、避免属于同一组的多个UE的半双工问题。4、节省发射端UE的处理功率。5、提供良好的通信性能。6、提高可靠性。7、本公开的一些实施例被5G-NR芯片组供应商、V2X通信***开发供应商、汽车制造商(包括汽车、火车、卡车、公共汽车、自行车、摩托车、头盔等)、无人机(无人驾驶飞行器)、智能手机制造商、智能手表、无线耳塞、无线耳机、通信设备、遥控车辆、用于公共安全的机器人、AR/VR设备制造商(例如游戏、会议/研讨会、教育用途)、智能家电(包括电视、音响、扬声器、灯、门铃、锁、相机、会议耳机等)、智能工厂和仓库设备(包括IIoT设备、机器人、机械臂)以及简单的只在生产机器之间使用。在一些实施例中,所公开的发明的商业利益和商业重要性包括降低无线通信的功耗,从而意味着更长的设备工作时间,和/或电池充电之间更长的工作时间带来的更好的用户体验和产品满意度。本公开的一些实施例是可以在3GPP规范中采用的“技术/过程”的组合,以创建最终产品。本公开的一些实施例涉及3GPP NR版本17和更高版本中的移动蜂窝通信技术,用于提供直接设备到设备(D2D)无线通信服务。
图7是根据本公开的实施例的用于无线通信的示例***700的框图。本文描述的实施例可以使用任何适当配置的硬件和/或软件实现到***中。图7示出了***700包括射频(RF)电路710、基带电路720、应用电路730、存储器/存储740、显示器750、相机760、传感器770和输入/输出(I/O)接口780,它们至少如图所示相互耦接。
应用电路730可以包括诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器的电路。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)的任一组合。处理器可以与存储器/存储耦接并且被配置为执行存储在存储器/存储中的指令,以使各种应用和/或操作***在***上运行。
基带电路720可以包括诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器的电路。处理器可以包括基带处理器。基带电路可以处理各种无线控制功能,这些功能能够通过RF电路与一个或多个无线网络进行通信。无线控制功能可以包括但不限于信号调制、编码、解码、无线频移等。在一些实施例中,基带电路可以提供与一种或多种无线技术兼容的通信。例如,在一些实施例中,基带电路可以支持与演进的通用陆地无线电接入网络(EUTRAN)和/或其他无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)、无线个域网(WPAN)的通信。其中基带电路被配置为支持多于一种无线协议的无线通信的实施例可以被称为多模基带电路。
在各种实施例中,基带电路720可包括用不被严格认为属于基带频率的信号操作的电路。例如,在一些实施例中,基带电路可以包括用具有中频的信号操作的电路,该中频介于基带频率和射频之间。
RF电路710可以通过非固体介质,使用调制的电磁辐射实现与无线网络的通信。在各种实施例中,RF电路可以包括开关、滤波器、放大器等以促进与无线网络的通信。
在各种实施例中,RF电路710可以包括用不被严格认为处于射频中的信号操作的电路。例如,在一些实施例中,RF电路可以包括用具有中频的信号操作的电路,该中频介于基带频率和射频之间。
在各种实施例中,上面讨论的关于用户设备、eNB或gNB的发射端电路、控制电路或接收端电路可以全部或部分地体现在射频电路、基带电路和/或应用电路中的一个或多个中。如本文所使用的,“电路”可以指代属于或包括专用集成电路(ASIC)、电子电路、处理器(共享、专用或组)和/或执行一个或多个软件或固件程序的存储器(共享、专用或组)、组合逻辑电路和/或提供所述功能的其他合适的硬件组件。在一些实施例中,电子设备电路可以在一个或多个软件或固件模块中实现,或者与电路相关联的功能可以通过一个或多个软件或固件模块实现。
在一些实施例中,基带电路、应用电路和/或存储器/存储的组成组件中的一些或全部可以共同实现于片上***(SOC)。
存储器/存储740可用于加载和存储数据和/或指令,例如用于***。用于一个实施例的存储器/存储可以包括任何合适的易失性存储器的组合,例如动态随机存取存储器(DRAM),和/或非易失性存储器,例如闪存。
在各种实施例中,I/O接口780可以包括一个或多个被设计成使得用户能够与***交互的用户接口和/或被设计成能够使***组件与***交互的***组件接口。用户接口可以包括但不限于物理键盘或小键盘、触摸板、扬声器、麦克风等。***组件接口可以包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(USB)端口、音频插孔和电源接口。
在各种实施例中,传感器770可以包括一个或多个感测装置以确定与***相关的环境条件和/或位置信息。在一些实施例中,传感器可以包括但不限于陀螺仪传感器、加速度计、接近传感器、环境光传感器和定位单元。定位单元也可以是基带电路和/或RF电路的一部分或与之交互,以与定位网络的组件通信,例如全球定位***(GPS)卫星。
在各种实施例中,显示器750可以包括显示器,例如液晶显示器和触摸屏显示器。在各种实施例中,***700可以是移动计算设备,例如但不限于,笔记本电脑计算设备、平板电脑计算设备、上网本、超极本、智能手机、AR/VR眼镜等。在各种实施例中,***可以具有更多或更少的组件,和/或不同的架构。在适当的情况下,本文描述的方法可以实现为计算机程序。计算机程序可以存储在存储介质上,例如非暂时性存储介质。
本领域普通技术人员可以理解,本公开实施例中描述和公开的各个单元、算法和步骤是通过使用电子硬件或者计算机软件与电子硬件的组合来实现的。功能是在硬件中运行还是在软件中运行取决于应用条件和技术方案的设计要求。
本领域普通技术人员可以使用不同的方式来实现针对每个特定应用的功能,但这样的实现不应超出本公开的范围。本领域普通技术人员可以理解,其可以参考上述实施例中的***、设备和单元的工作过程,因为上述***、设备和单元的工作过程基本相同。为便于描述和简化,这些工作过程将不再详述。
可以理解的是,本公开实施例所公开的***、设备和方法可以通过其他方式实现。上述实施例仅是示例性的。各单元的划分仅仅是基于逻辑功能,而在实施中还存在其他划分。有可能多个单元或组件被组合或集成在另一个***中。也有可能一些特征被省略或跳过。另一方面,所显示或讨论的相互耦合、直接耦合或通信耦合通过电气、机械或其他种类的形式通过一些端口、设备或者单元间接地或者通信地操作。
被解释为分离组件的单元在物理上是分开的或不分开的。用于展示的单元是或不是物理单元,即位于一处或分布在多个网络单元上。根据实施例的目的,一些或所有的单元被使用。此外,每个实施例中的每个功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以在物理上独立,或者由两个或两个以上的单元集成在一个处理单元中。
如果软件功能单元被实现并作为产品使用和销售,则其可以存储在计算机中的可读存储介质中。基于这种理解,本公开提出的技术方案可以基本或部分地以软件产品的形式实现。或者,可以将对现有技术有益的技术方案的一部分实现为软件产品的形式。计算机中的软件产品存储在存储介质中,包括多个命令,供计算设备(例如个人计算机、服务器或网络设备)运行本实施例公开的全部或一些步骤。存储介质包括U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、软盘或其他能够存储程序代码的介质。
尽管已经结合被认为是最实用和优选的实施例描述了本公开,但是应当理解,本公开不限于所公开的实施例,而是旨在覆盖在不背离所附权利要求书最广泛解释的范围的情况下做出的各种布置。
Claims (15)
1.一种第一用户设备UE在侧链通信中的资源选择方法,包括:
通过向第二UE发送UE辅助信息,触发所述第二UE提供资源集合;
从所述第二UE接收所述资源集合;以及
从所述资源集合中避免选择一个或多个资源用于侧链传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述UE辅助信息包括以下一项或多项:优先级、周期性、资源选择窗口开始和结束时间、侧链资源大小。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:触发所述第二UE对侧链资源池进行监测,并排除资源选择窗口内的资源。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述资源集合包括所述第二UE的剩余候选资源集合。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述第二UE对所述剩余候选资源集合的选择基于第二UE和/或其他UE的传输时间。
6.根据权利要求3所述的方法,其中,所述资源集合的指示基于侧链资源索引。
7.一种第一用户设备UE,包括:
触发模块,用于通过向第二UE发送UE辅助信息,触发所述第二UE提供资源集合;
接收模块,用于从所述第二UE接收所述资源集合;以及
选择模块,用于从所述资源集合中避免选择一个或多个资源用于侧链传输。
8.根据权利要求7所述的第一UE,其中,所述UE辅助信息包括以下一项或多项:优先级、周期性、资源选择窗口开始和结束时间、侧链资源大小。
9.根据权利要求7所述的第一UE,还包括:监测模块,用于触发所述第二UE对侧链资源池进行监测,并排除资源选择窗口内的资源。
10.根据权利要求9所述的第一UE,其中,所述资源集合包括所述第二UE的剩余候选资源集合。
11.根据权利要求10所述的第一UE,其中,所述第二UE对所述剩余候选资源集合的选择基于第二UE和/或其他UE的传输时间。
12.根据权利要求9所述的第一UE,其中,所述资源集合的指示基于侧链资源索引。
13.一种第一用户设备UE,包括:
存储器;
收发器;以及
耦接到所述存储器和所述收发器的处理器;
其中,所述处理器被配置为执行权利要求1至6中任一项所述的方法。
14.一种非暂时性机器可读存储介质,其上存储有指令,当所述指令由计算机执行时,使所述计算机执行权利要求1至6中任一项所述的方法。
15.一种芯片,包括:
处理器,被配置为调用和运行存储在存储器中的计算机程序,以使安装有所述芯片的设备执行权利要求1至6中任一项所述的方法。
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