WO2023230787A1 - 无线通信的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

无线通信的方法、终端设备和网络设备 Download PDF

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WO2023230787A1
WO2023230787A1 PCT/CN2022/096061 CN2022096061W WO2023230787A1 WO 2023230787 A1 WO2023230787 A1 WO 2023230787A1 CN 2022096061 W CN2022096061 W CN 2022096061W WO 2023230787 A1 WO2023230787 A1 WO 2023230787A1
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WO
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indication information
information
target address
logical channel
address information
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Application number
PCT/CN2022/096061
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English (en)
French (fr)
Inventor
张博源
卢前溪
冷冰雪
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
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Publication date
Application filed by Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • Embodiments of the present application relate to the field of communications, and specifically relate to a wireless communication method, terminal equipment, and network equipment.
  • LBT Listen Before Talk
  • side-link transmission can also use shared spectrum.
  • the terminal device needs to perform LBT before performing side-link transmission, and only performs side-link transmission when it detects that the channel is idle. The transmission efficiency is low. Therefore, how to Improving sidelink transmission performance is an urgent problem that needs to be solved.
  • This application provides a wireless communication method, terminal equipment and network equipment, which is beneficial to improving sideline transmission performance.
  • the first aspect provides a wireless communication method, including:
  • the first terminal receives first indication information, where the first indication information is used to indicate shared authorized resources;
  • the authorized resources are allocated to the data to be transmitted on the target logical channel according to the target address information and the priority information of the logical channel, wherein the target logical channel includes at least one logical channel, and the target address information includes the target The destination address to which the logical channel belongs.
  • a wireless communication method including:
  • the first device sends first indication information to the first terminal, where the first indication information is used to indicate shared authorized resources;
  • the first device receives second indication information sent by the first terminal, where the second indication information is used to indicate whether to use shared authorized resources.
  • a third aspect provides a terminal device for executing the method in the above first aspect or its respective implementations.
  • the terminal device includes a functional module for executing the method in the above-mentioned first aspect or its respective implementations.
  • a fourth aspect provides a communication device for performing the method in the above second aspect or its respective implementations.
  • the communication device includes a functional module for performing the method in the above second aspect or its respective implementations.
  • a terminal device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store computer programs, and the processor is used to call and run the computer programs stored in the memory to execute the method in the above first aspect or its implementations.
  • a communication device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store computer programs
  • the processor is used to call and run the computer programs stored in the memory, and execute the method in the above second aspect or its respective implementations.
  • a seventh aspect provides a chip for implementing any one of the above-mentioned first to second aspects or the method in each implementation manner thereof.
  • the chip includes: a processor, configured to call and run a computer program from a memory, so that the device installed with the device executes any one of the above-mentioned first to second aspects or implementations thereof. method.
  • An eighth aspect provides a computer-readable storage medium for storing a computer program, the computer program causing the computer to execute any one of the above-mentioned first to second aspects or the method in each implementation thereof.
  • a computer program product including computer program instructions, which cause a computer to execute any one of the above-mentioned first to second aspects or the method in each implementation thereof.
  • a tenth aspect provides a computer program that, when run on a computer, causes the computer to execute any one of the above-mentioned first to second aspects or the method in each implementation thereof.
  • the first terminal can receive first indication information sent by other devices (such as network devices or second terminals).
  • the first indication information is used to instruct other devices to share authorized resources with the first terminal.
  • the first terminal can allocate the shared authorization resources to the target logical channel in the target address information according to the target address information and the priority of the logical channel.
  • the first terminal can perform side transmission based on the shared authorization resources, which is beneficial to Improve sideline transmission performance.
  • Figure 1 is a schematic diagram of a communication system architecture applied in an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of another communication system architecture applied in the embodiment of the present application.
  • Figure 3 is a schematic interaction diagram of a wireless communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 4 is a schematic block diagram of a terminal device provided according to an embodiment of the present application.
  • Figure 5 is a schematic block diagram of a communication device provided according to an embodiment of the present application.
  • Figure 6 is a schematic block diagram of a communication device provided according to an embodiment of the present application.
  • Figure 7 is a schematic block diagram of a chip provided according to an embodiment of the present application.
  • Figure 8 is a schematic block diagram of a communication system provided according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA broadband code division multiple access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced long term evolution
  • NR New Radio
  • NTN Non-Terrestrial Networks
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WLAN Wireless Local Area Networks
  • WiFi wireless fidelity
  • 5G fifth-generation communication
  • the communication system in the embodiment of the present application can be applied to a carrier aggregation (Carrier Aggregation, CA) scenario, a dual connectivity (Dual Connectivity, DC) scenario, or a standalone (Standalone, SA) deployment scenario.
  • CA Carrier Aggregation
  • DC Dual Connectivity
  • SA standalone deployment scenario.
  • the communication system in the embodiment of the present application can be applied to the unlicensed spectrum, where the unlicensed spectrum can also be considered as a shared spectrum; or the communication system in the embodiment of the present application can also be applied to the licensed spectrum, where, Licensed spectrum can also be considered as unshared spectrum.
  • the embodiments of this application describe various embodiments in combination with network equipment and terminal equipment.
  • the terminal equipment may also be called user equipment (User Equipment, UE), access terminal, user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication equipment, user agent or user device, etc.
  • User Equipment User Equipment
  • the terminal device can be a station (STATION, ST) in the WLAN, a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (Session Initiation Protocol, SIP) phone, a wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) station, or a personal digital assistant.
  • PDA Personal Digital Assistant
  • handheld devices with wireless communication capabilities computing devices or other processing devices connected to wireless modems, vehicle-mounted devices, wearable devices, next-generation communication systems such as terminal devices in NR networks, or in the future Terminal equipment in the evolved Public Land Mobile Network (PLMN) network, etc.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the terminal device can be deployed on land, including indoor or outdoor, handheld, wearable or vehicle-mounted; it can also be deployed on water (such as ships, etc.); it can also be deployed in the air (such as aircraft, balloons and satellites). superior).
  • the terminal device may be a mobile phone (Mobile Phone), a tablet computer (Pad), a computer with a wireless transceiver function, a virtual reality (Virtual Reality, VR) terminal device, or an augmented reality (Augmented Reality, AR) terminal.
  • Equipment wireless terminal equipment in industrial control, wireless terminal equipment in self-driving, wireless terminal equipment in remote medical, wireless terminal equipment in smart grid , wireless terminal equipment in transportation safety, wireless terminal equipment in smart city, or wireless terminal equipment in smart home, etc.
  • the terminal device may also be a wearable device.
  • Wearable devices can also be called wearable smart devices. It is a general term for applying wearable technology to intelligently design daily wear and develop wearable devices, such as glasses, gloves, watches, clothing and shoes, etc.
  • a wearable device is a portable device that is worn directly on the body or integrated into the user's clothing or accessories. Wearable devices are not just hardware devices, but also achieve powerful functions through software support, data interaction, and cloud interaction.
  • wearable smart devices include full-featured, large-sized devices that can achieve complete or partial functions without relying on smartphones, such as smart watches or smart glasses, and those that only focus on a certain type of application function and need to cooperate with other devices such as smartphones.
  • the network device may be a device used to communicate with mobile devices.
  • the network device may be an access point (Access Point, AP) in WLAN, or a base station (Base Transceiver Station, BTS) in GSM or CDMA.
  • BTS Base Transceiver Station
  • it can be a base station (NodeB, NB) in WCDMA, or an evolutionary base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB) in LTE, or a relay station or access point, or a vehicle-mounted device, a wearable device, and an NR network network equipment or base station (gNB) or network equipment in the future evolved PLMN network or network equipment in the NTN network, etc.
  • NodeB base station
  • gNB NR network network equipment or base station
  • the network device may have mobile characteristics, for example, the network device may be a mobile device.
  • the network device can be a satellite or balloon station.
  • the satellite can be a low earth orbit (LEO) satellite, a medium earth orbit (MEO) satellite, a geosynchronous orbit (geostationary earth orbit, GEO) satellite, a high elliptical orbit (High Elliptical Orbit, HEO) satellite ) satellite, etc.
  • the network device may also be a base station installed on land, water, etc.
  • network equipment can provide services for a cell, and terminal equipment communicates with the network equipment through transmission resources (for example, frequency domain resources, or spectrum resources) used by the cell.
  • the cell can be a network equipment ( For example, the cell corresponding to the base station), the cell can belong to the macro base station, or it can belong to the base station corresponding to the small cell (Small cell).
  • the small cell here can include: urban cell (Metro cell), micro cell (Micro cell), pico cell ( Pico cell), femto cell (Femto cell), etc. These small cells have the characteristics of small coverage and low transmission power, and are suitable for providing high-rate data transmission services.
  • the "instruction” mentioned in the embodiments of this application may be a direct instruction, an indirect instruction, or an association relationship.
  • a indicates B which can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also mean that there is an association between A and B. relation.
  • correlate can mean that there is a direct correspondence or indirect correspondence between the two, it can also mean that there is an associated relationship between the two, or it can mean indicating and being instructed, configuration and being. Configuration and other relationships.
  • predefinition or “preconfiguration” can be achieved by pre-saving corresponding codes, tables or other methods that can be used to indicate relevant information in devices (for example, including terminal devices and network devices).
  • devices for example, including terminal devices and network devices.
  • predefined can refer to what is defined in the protocol.
  • the "protocol” may refer to a standard protocol in the communication field, which may include, for example, LTE protocol, NR protocol, and related protocols applied in future communication systems. This application does not limit this.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system applicable to the embodiment of the present application.
  • the transmission resources of the vehicle-mounted terminals (vehicle-mounted terminal 121 and vehicle-mounted terminal 122) are allocated by the base station 110, and the vehicle-mounted terminals transmit data on the sidelink according to the resources allocated by the base station 110.
  • the base station 110 may allocate resources for a single transmission to the terminal, or may allocate resources for semi-static transmission to the terminal.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of another communication system applicable to the embodiment of the present application.
  • the vehicle-mounted terminals (vehicle-mounted terminal 131 and vehicle-mounted terminal 132) independently select transmission resources on the resources of the side link for data transmission.
  • the vehicle-mounted terminal can select transmission resources randomly or select transmission resources through listening.
  • device-to-device communication is a Sidelink (SL) transmission technology based on Device to Device (D2D), which is different from the traditional cellular system in which communication data is received or sent through the base station.
  • SL Sidelink
  • D2D Device to Device
  • the methods are different.
  • the Internet of Vehicles system uses end-to-end direct communication, so it has higher spectrum efficiency and lower transmission delay.
  • Mode A The transmission resources of the terminal are allocated by the base station, and the terminal transmits data on the sidelink according to the resources allocated by the base station; the base station can allocate resources for a single transmission to the terminal, or can allocate semi-static transmission resources to the terminal. resource.
  • Mode B The terminal selects a resource in the resource pool for data transmission.
  • Proximity-based Services involve device-to-device communication, mainly targeting public safety services.
  • ProSe by configuring the position of the resource pool in the time domain, for example, the resource pool is discontinuous in the time domain, so that the UE can transmit/receive data discontinuously on the sidelink, thereby achieving the effect of power saving.
  • the Internet of Vehicles system is mainly studied for vehicle-to-vehicle communication scenarios, which are mainly oriented to relatively high-speed moving vehicle-to-vehicle and vehicle-to-human communication services.
  • V2X since the vehicle system has continuous power supply, power efficiency is not the main issue, but the delay of data transmission is the main issue. Therefore, the system design requires the terminal equipment to transmit and receive continuously.
  • Wearable device (FeD2D) scenario has been studied on the scenario where wearable devices access the network through mobile phones. It is mainly oriented to low mobile speed and low power access scenarios.
  • the base station can configure the Discontinuous Reception (DRX) parameters of the remote terminal through a relay terminal.
  • DRX Discontinuous Reception
  • a multi-carrier mechanism is introduced, which is mainly reflected in the fact that the UE can support data packet segmentation and transmit data packets through multiple carriers to improve the data transmission rate; data packet replication, copying the same data packet into two copies, through Two carriers are sent to improve transmission reliability; and multi-carrier reception enhancement at the receiving end.
  • Sidelink communication supports sidelink packet replication and is executed at the UE's Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • PDU Packet Data Convergence Protocol
  • Duplicate PDCP PDUs of the same PDCP entity are submitted to two different Radio Link Control (RLC) entities and are respectively associated with two different sidelink logical channels. Duplicate PDCP PDUs for the same PDCP entity are only allowed to be transmitted on different sidelink carriers.
  • RLC Radio Link Control
  • NR-V2X New Radio-Vehicle to Everything
  • autonomous driving is supported, which puts forward higher requirements for data interaction between vehicles, such as higher throughput, lower latency, higher reliability, larger coverage, more flexible resource allocation, etc.
  • the broadcast transmission method is supported, and in the NR-V2X system, unicast and multicast transmission methods are introduced.
  • the NR V2X system can also define the above two resource authorization modes mode A/mode B.
  • Resource acquisition is indicated through sidelink authorization, that is, the sidelink authorization indicates the corresponding physical sidelink control channel (Physical Sidelink Control Channel, PSCCH) and physical sidelink shared channel (Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH) resources. Time and frequency position.
  • sidelink authorization indicates the corresponding physical sidelink control channel (Physical Sidelink Control Channel, PSCCH) and physical sidelink shared channel (Physical Sidelink Shared Channel, PSSCH) resources. Time and frequency position.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • communication equipment may perform LBT before performing transmission on a cell configured with shared spectrum (or unlicensed spectrum, unlicensed spectrum) channel access.
  • LBT LBT
  • the transmitter of the communication device listens or senses the channel to determine whether the channel is idle or busy, and only performs transmission when it senses that the channel is idle.
  • the terminal device When the terminal device detects a persistent uplink LBT failure, appropriate measures are taken. The detection is per Band Width Part (BWP) and based on all upstream transmissions within that BWP.
  • BWP Band Width Part
  • the terminal device passes the Media Access Control Control Element (MAC CE) on a different serving cell than the SCell where the failure was detected. Report the uplink LBT fault to the corresponding network device. If the terminal device has no resources available for transmitting MAC CE, the terminal device can transmit a Scheduling Request (SR).
  • BWP Band Width Part
  • MAC CE Media Access Control Element
  • the terminal device When a persistent uplink LBT failure is detected on the special cell (SpCell), the terminal device switches to another uplink BWP configured with random access channel (Random Access Channel, RACH) resources on the special cell and initiates RACH , and report the fault through MAC CE.
  • RACH Random Access Channel
  • the terminal device determines which BWP to select to initiate RACH and report the fault.
  • the terminal device For the Primary and Secondary Cells (PSCell), if a persistent uplink LBT failure is detected on all uplink BWPs configured with RACH resources, the terminal device declares a Secondary Cell Group (SCG) radio link failure (Radio Link Failure, RLF) and reports the failure to the master node (Master Node, MN) through SCG failure information (SCGFailureInformation).
  • SCG Secondary Cell Group
  • MN Master Node
  • SCGFailureInformation For the primary cell (PCell), if an uplink LBT failure is detected on all uplink BWPs with configured RACH resources, the terminal device declares RLF.
  • sidelink transmission can also use shared spectrum.
  • the terminal device needs to perform LBT before performing sidelink transmission, and only performs sidelink transmission when it detects that the channel is idle. Sidelink transmission efficiency is low, so , how to carry out effective side-link transmission to improve side-link transmission efficiency is an urgent problem that needs to be solved.
  • Figure 3 is a schematic interaction diagram of a wireless communication method 200 according to an embodiment of the present application. As shown in Figure 3, the method 200 includes at least part of the following content:
  • the first terminal receives first indication information, where the first indication information is used to indicate shared authorized resources;
  • S220 Allocate authorized resources to the target logical channel according to the target address information and the priority information of the logical channel, where the target logical channel includes at least one logical channel.
  • the method 200 further includes:
  • the authorized resources are used to transmit the data to be transmitted on the target logical channel.
  • allocating authorization resources to the target logical channel may refer to allocating authorization resources to data to be transmitted on the target logical channel, or in other words, allocating authorization resources to data transmission on the target logical channel.
  • the data to be transmitted may be sideline data.
  • the first terminal may use shared authorized resources to send sideline data.
  • SL-U side-link
  • LTE-U long term evolution
  • NR-U NR-U
  • the target address information (or, can be understood as the target address information corresponding to the first indication information) represents the target address information to which the authorized resources can be shared, or in other words, the target address information to which the authorized resources can be shared.
  • the logical channel in that is, the authorized resource can be shared for data transmission on the logical channel in which target address information.
  • target address information may be used to represent traffic type information. That is, the target address information may indicate which service type of data transmission the authorized resources indicated by the first indication information can be shared for.
  • the target address information may be replaced by target address information corresponding to the first indication information.
  • target address information may be explicitly indicated or may be indicated implicitly, which is not limited in this application.
  • the target address information is determined based on the target address information carried in the first indication information.
  • the target address information carried in the first indication information is determined as the target address information.
  • the target address information can be any target address information (or, in other words, is not limited to target address information), or it can also be a specific target. Address information.
  • the specific target address information may be indicated by the network device, or may be predefined.
  • the target address information may be one target address information, or may be multiple target address information, or may be any target address information (or, in other words, is not limited to target address information).
  • the target logical channel is determined based on target address information.
  • the target address information includes a target address to which the target logical channel belongs.
  • the target logical channel is directed to specific target address information, and the target address targeted by the target logical channel is included in the target address information.
  • the authorized resources indicated by the first indication information may be shared for data transmission on the logical channel in the target address information.
  • the target address information includes target address A
  • the target logical channel is a logical channel in target address A.
  • the target address information includes target address A and target address B.
  • the target logical channel may be the logical channel in target address A, or it may also be the logical channel in target address B.
  • the target address information is any target address
  • the target logical channel can be a logical channel in any target address
  • the first indication information is also called a channel occupancy time (Channel Occupancy Time, COT) sharing indication.
  • COT Channel Occupancy Time
  • the first indication information may be used to indicate COT sharing information, and the COT sharing information may be used to determine shared grant resources.
  • the first indication information is used to indicate at least one of the following:
  • the remaining duration information of COT includes available subband information, channel access priority class (CAPC) information, and COT shared identification ID information.
  • CAC channel access priority class
  • the COT shared ID information includes at least one of the following:
  • Target terminal ID terminal group ID, service identification information, sideline SL zone (Zone) ID.
  • the target terminal ID may be used to identify terminals that are allowed to share information using COT.
  • the terminal group ID is used to indicate a terminal group ID that is allowed to use COT shared information. That is, the terminals in the terminal group identified by the terminal group ID can use the COT shared information.
  • the service identification information is used to indicate services that are allowed to use COT shared information transmission. That is, the service identified by the service identification information can use the COT shared information.
  • the SL Zone ID is used to identify a zone where COT shared information can be used.
  • the area where COT shared information can be used can be determined through signal quality measurements, such as Reference Signal Receiving Power (RSRP) measurements or Channel Busy Ratio (CBR) measurements.
  • RSRP Reference Signal Receiving Power
  • CBR Channel Busy Ratio
  • the COT shared information can be shared in an implicit public group, wherein the public group can determine whether the COT shared information is valid according to the evaluation result of the receiving terminal of the COT shared information, or whether to use The COT shares information.
  • the evaluation criteria for the receiving terminal of COT shared information to evaluate whether the COT shared information is valid may refer to at least one of the following criteria:
  • the preset COT sharing range or area which can be determined through SL Zone ID, or RSRP measurement, etc.;
  • Channel quality measurement of the receiving terminal such as RSRP measurement, or CBR measurement, etc.
  • the SL-U frame structure may support a 16us guard interval (Guard Period, GP).
  • Guard Period GP
  • the first indication information may be sent by a first device, which may be a network device, or may be another terminal device, such as a second terminal.
  • the network device can share the obtained COT with the terminal device, or different terminal devices can share the COT, for example, terminal devices that establish a PC5 Radio Resource Control (RRC) connection can share the COT.
  • RRC Radio Resource Control
  • the first terminal may use shared authorized resources to send data to the second device, for example, to send uplink data to the network device, or to send sidelink data to the third terminal.
  • the third terminal may be the same as the second terminal, or may be different.
  • the first indication information can be transmitted through any downlink signaling (or, in other words, signaling on the Uu interface).
  • command when the first device is a terminal device, the first indication information can be sent through any sidelink signaling (or, in other words, signaling on the PC5 interface).
  • the first indication information is sent through at least one of the following signaling:
  • the first indication information when the first indication information is sent by the network device, the first indication information may be sent through a DL MAC CE or RRC message.
  • the first indication information when the first indication information is sent by the second terminal, the first indication information may be sent through the SL MAC CE or PC5-RRC message.
  • the first indication information may be multiplexed and transmitted with other data or signaling (such as sidelink data or sidelink signaling, or downlink data or downlink signaling), or may be transmitted separately, That is, it cannot be multiplexed and transmitted with other data or signaling.
  • data or signaling such as sidelink data or sidelink signaling, or downlink data or downlink signaling
  • the first indication information may be multiplexed and transmitted with data or signaling that overlaps with the target address information.
  • the target address information includes target address information of transmitted data or signaling multiplexed with the first indication information.
  • the first indication information is resource multiplexed and transmitted with the first MAC service data unit (service data unit, SDU) or the first SL MAC CE.
  • the first MAC SDU or the first SL MAC CE corresponds to the first target address information, and the target address information carried by the first indication information includes the first target address information.
  • the first MAC SDU or the first SL MAC CE is the to-be-transmitted MAC SDU or MAC CE of the sending end device of the first indication information. That is, the first MAC SDU or the first SL MAC CE may be the MAC SDU or MAC CE that the sending device currently needs to transmit.
  • the first indication information carries a target address information
  • the first target address information is the target address information. That is, the first MAC SDU or the first SL MAC CE may be the MAC SDU or MAC CE corresponding to the first target address information.
  • the sending device can multiplex the first indication information and the MAC SDU or SL MAC CE corresponding to the same target address information before transmitting.
  • the first instruction information carries multiple target address information
  • the first target address information is any target address information among the multiple target address information. That is, the first MAC SDU or the first SL MAC CE may be a MAC SDU or MAC CE corresponding to any one of the plurality of target address information.
  • the sending device may multiplex the first indication information and the MAC SDU or SL MAC CE of any target address information among the plurality of target address information corresponding to the first indication information before transmitting.
  • the first indication information does not carry target address information
  • the target address information of the first MAC SDU or the first SL MAC CE is any target address information
  • the first indication information does not carry the target address information, which may indicate that the shared authorization resources can be shared to the logical channel in any target address. Therefore, the first MAC SDU or the first SL MAC CE can be the MAC SDU or MAC CE corresponding to any destination address.
  • the sending end device can combine the first indication information and the to-be-transmitted MAC SDU corresponding to any target address information.
  • SL MAC CE performs resource multiplexing and then transmits.
  • the first indication information may not be resource multiplexed with the MAC SDU or SL MAC CE of any target address information.
  • the first indication information may be transmitted separately.
  • the first terminal before allocating resources to a logical channel, the first terminal first selects a logical channel, that is, selects a target logical channel to which authorized resources are allocated, that is, selects which logical channels are allocated shared authorized resources.
  • the method 200 further includes:
  • a target logical channel is selected among the logical channels included in the target address information.
  • the first terminal may select a target logical channel among the logical channels included in the target address information based on at least one of whether there is data to be transmitted on the logical channel, HARQ attributes of the logical channel and resource attributes usable by the logical channel.
  • the first terminal first determines a candidate logical channel set according to the target address information, where the logical channels in the candidate logical channel set belong to the target address information;
  • the target logical channel is selected from the candidate logical channel set according to at least one of whether there is data to be transmitted on the logical channel, HARQ attributes of the logical channel and resource attributes usable by the logical channel.
  • the HARQ attributes of the logical channel may include whether HARQ feedback of the logical channel is enabled.
  • resource attributes usable by a logical channel may include at least one of the following:
  • CG Configured Grant
  • a logical channel may be configured with at least one of the following parameters:
  • Sidelink CG allowed (sl-configuredgranttypeallowed) is used to configure whether the logical channel is allowed to use CG resources for sidelink transmission;
  • the sidelink allowed CG list (sl-allowedCG-list) is used to configure the CG resources for sidelink transmission that are allowed to be used by this logical channel;
  • Sidelink HARQ feedback enable (sl-HARQ-FeedbackEnabled) is used to configure whether to enable HARQ feedback for the logical channel.
  • the target logical channel is a logical channel that meets at least one of the following conditions:
  • Condition 1 There is data to be transmitted on the target logical channel
  • Condition 2 When the authorized resources indicated by the first indication information are CG resources, the target logical channel is configured to allow the use of CG resources;
  • Condition 3 When the authorized resources indicated by the first indication information are CG resources, the available CG resource configuration corresponding to the target logical channel includes the CG resources indicated by the first indication information;
  • Condition 4 The HARQ attribute of the target logical channel is the same as the HARQ attribute corresponding to the highest priority logical channel.
  • the target address information includes one target address information, and the target logical channel belongs to the one target address information.
  • the target address information includes a plurality of target address information
  • the target logical channel belongs to the second target address information in the plurality of target address information.
  • the second target address information is the target address information of the logical channel with the highest priority among the plurality of target address information.
  • the highest priority logical channel may refer to the highest priority logical channel among the logical channels that satisfy at least one of the above conditions 1 to 3.
  • the HARQ attributes of the target logical channel are the same as the HARQ attributes corresponding to the highest priority logical channel, which may include:
  • HARQ feedback is enabled on both the target logical channel and the highest priority logical channel;
  • HARQ feedback is not enabled on both the target logical channel and the highest priority logical channel.
  • the target logical channel is configured to allow the use of CG resources, including:
  • the side row CG type corresponding to the target logical channel allows the sl-configuredgranttypeallowed parameter to be set to true.
  • the available CG resource configuration corresponding to the target logical channel includes the CG resources indicated by the first indication information, including:
  • the sideline allowed CG list sl-allowedCG-list configuration corresponding to the target logical channel includes the CG index (configured grant index) corresponding to the grant resource indicated by the first indication information. That is, the target logical channel is allowed to use the authorized resources indicated by the first indication information.
  • the S220 includes:
  • the authorized resources indicated by the first indication information are sequentially allocated to the target logical channel in order of priority of the logical channel from high to low. That is, resources are allocated to the selected logical channels (ie, target logical channels) in descending order of logical channel priorities.
  • the network device can configure the following parameters for each logical channel through RRC signaling:
  • PBR Prioritized Bit Rate
  • Bucket size duration (bucketSizeDuration, BSD) this parameter determines the depth of the token bucket corresponding to the logical channel.
  • the MAC layer of the first terminal may maintain a variable SBj for each logical channel j, where j is an integer, and SBj is set as follows:
  • step 2 If the updated SBj in step 2 is greater than the side token bucket capacity (i.e., PBR*BSD), then set SBj to the side token bucket capacity.
  • the side token bucket capacity i.e., PBR*BSD
  • allocating the authorized resources to the target logical channel based on the target address information and the priority information of the logical channel includes:
  • Step 1 Select logical channel j with SBj greater than 0 in the target logical channel, and allocate resources to each logical channel in order of priority of the logical channel from high to low;
  • Step 2 Subtract the size of the MAC SDU allocated to logical channel j from the SBj corresponding to logical channel j to obtain the updated SBj.
  • the remaining authorized resources are allocated to each logical channel in order from high to low logical channel priority. Only when the data of the high-priority logical channel has been sent and the authorized resources have not been exhausted, the low-priority logical channel can be served. Logical channels with the same priority should receive equal service.
  • the method 200 further includes:
  • the first terminal sends second indication information, and the second indication information is used to indicate whether to use shared authorization resources.
  • the first terminal may determine whether to use shared authorization resources.
  • the first terminal determines not to use the shared authorization resources. For example, if the candidate logical channel set does not include logical channels with data to be transmitted, or the authorized resources indicated by the first indication information are CG resources, but the logical channels in the candidate logical channel set are not allowed to use CG resources, or the use of CG resources is allowed.
  • the used CG resource list does not include the CG resources indicated by the first indication information, and the first terminal may determine not to use the shared authorized resources.
  • the first terminal may send the second indication information to the first device, and the first device may be a network device or other terminal, such as the second terminal.
  • the second indication information is sent in at least one of the following ways:
  • the feedback resources corresponding to the first indication information include:
  • PFCH Physical Sidelink Feedback Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the first indication information fed back through the MAC CE may include the first indication information fed back through the newly added MAC CE or the existing MAC CE.
  • the second indication information is fed back through the first MAC CE, which is dedicated to feedback whether to use the shared authorization resources. That is, the first MAC CE can be a dedicated MAC CE for COT shared feedback.
  • the second indication information is used to indicate at least one of the following states:
  • the first indication information is not received correctly.
  • the method 200 further includes:
  • the MAC layer is triggered to perform resource reselection.
  • the first terminal when the first terminal determines to use shared authorized resources, the first terminal can use the authorized resources to transmit the data currently to be transmitted, that is, without using the previously selected resources, and further trigger MAC layer resource reselection to for subsequent data transmission.
  • the first terminal that is, the first terminal autonomously selects resources for sidelink transmission in the resource pool
  • the first terminal autonomously selects resources for sidelink transmission in the resource pool
  • the method 200 further includes:
  • the MAC layer After using the authorized resources indicated by the first indication information, the MAC layer is triggered to perform resource reselection.
  • the first terminal can trigger MAC layer resource reselection again for subsequent data transmission.
  • the design of the shared COT needs to consider information such as the processing time of the COT sharing indication and the minimum listening time specified by regulations.
  • the inheritance and forwarding of COT shared information need to meet the following processing time conditions:
  • the time length between the end position of the symbol receiving the COT sharing indication and the starting position of the symbol sending the COT sharing indication is greater than or equal to Tproc,SL-U, where Tproc,SL-U is the inheritance and forwarding of COT sharing information that needs to be considered processing time.
  • the first terminal when the first terminal receives multiple COT shared information that meets the processing time condition, the first terminal can select the target COT shared information among them for inheritance and forwarding.
  • the first terminal may select the target COT shared information according to the remaining COT lengths in the plurality of COT shared information. For example, select the COT shared information with the longest remaining COT length. Wherein, the COT shared information with the longest remaining COT length forwarded by the first terminal is determined relative to the sending time of the first terminal.
  • the first terminal selects the target COT shared information based on the CAPC values in the multiple COT shared information. For example, select the COT shared information with the largest CAPC value.
  • the first terminal can receive the first indication information sent by other devices (such as network devices or second terminals).
  • the first indication information is used to instruct other devices to share the authorization with the first terminal. resources.
  • the first terminal can allocate the shared authorization resources to the target logical channel in the target address information according to the target address information and the priority of the logical channel. Further, the first terminal can perform flanking based on the shared authorization resources. Line transmission is helpful to improve side line transmission performance.
  • the first indication information may be sent through any downlink message or sidelink message.
  • the first indication information may be multiplexed and transmitted with other data or signaling (such as sidelink data or sidelink signaling, or downlink data or downlink signaling), or may be transmitted separately, that is, it may not be transmitted with Other data or signaling multiplex transmission.
  • the first terminal may determine the usage mode of the authorized resources indicated by the first indication information. For example, the first terminal may first select the target logical channel according to the target address information, and further select the target logical channel according to the logical priority from high to low. In order, the shared authorization resources are allocated to the target logical channels in turn.
  • the first terminal may also send second indication information to the sending terminal of the first indication information, to indicate whether the first terminal uses the shared authorization resources.
  • Figure 4 shows a schematic block diagram of a terminal device 400 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device 400 includes:
  • Communication unit 410 configured to receive first indication information, where the first indication information is used to indicate shared authorized resources;
  • the processing unit 420 is configured to allocate the authorized resources to the data to be transmitted on the target logical channel according to the target address information and the priority information of the logical channel, wherein the target logical channel includes at least one logical channel, and the target The address information includes the target address to which the target logical channel belongs.
  • the target address information is the target address information carried in the first indication information
  • the target address information is any target address information.
  • the first indication information is used to indicate at least one of the following:
  • the remaining duration information of the channel occupancy time COT includes available subband information, channel access priority level CAPC information, and COT shared identification ID information.
  • the COT shared identification ID information includes at least one of the following:
  • Target terminal ID terminal group ID, service identification information, side SL area ID.
  • the first indication information is sent through at least one of the following signaling:
  • SL media access control control element MAC CE PC5-Radio Resource Control RRC message, downlink MAC CE, RRC message.
  • the first indication information is resource multiplexed and transmitted with the first MAC service data unit SDU or the first SL MAC CE, where,
  • the first MAC SDU or the first SL MAC CE corresponds to the first target address information, and the target address information carried by the first indication information includes the first target address information, or,
  • the first MAC SDU or the first SL MAC CE is the MAC SDU or MAC CE to be transmitted by the sending end device of the first indication information.
  • the first indication information carries a target address information, and the first target address information is the target address information;
  • the first indication information carries multiple target address information, and the first target address information is any one of the multiple target address information; or
  • the first indication information does not carry target address information, and the target address information of the first MAC SDU or the first SL MAC CE is any target address information.
  • the processing unit 420 is also used to:
  • the target logical channel is selected among the logical channels included in the target address information.
  • the target logical channel is a logical channel that meets at least one of the following conditions:
  • Data is to be transmitted on the target logical channel
  • the target logical channel is configured to allow the use of CG resources
  • the available CG resource configuration corresponding to the target logical channel includes the CG resources indicated by the first indication information
  • the hybrid automatic retransmission HARQ attribute of the target logical channel is the same as the HARQ attribute corresponding to the highest priority logical channel.
  • the first indication information carries one target address information, and the target logical channel belongs to the one target address information.
  • the first indication information carries multiple target address information
  • the target logical channel belongs to the second target address information among the multiple target address information, wherein the second target address information It is the target address information of the logical channel with the highest priority among the plurality of target address information.
  • the target logical channel is configured to allow the use of CG resources, including:
  • the side row CG type corresponding to the target logical channel allows the sl-configuredgranttypeallowed parameter to be set to true.
  • the available CG resource configuration corresponding to the target logical channel includes the CG resources indicated by the first indication information, including:
  • the side-link allowed CG list sl-allowedCG-list configuration corresponding to the target logical channel includes the CG index corresponding to the authorized resource indicated by the first indication information.
  • the processing unit 420 is also used to:
  • the authorized resources are sequentially allocated to the target logical channels in order of priority of the logical channels from high to low.
  • the processing unit 420 is also used to:
  • the priority bit rate PBR of the logical channel j when the priority bit rate PBR of the logical channel j is set to infinity, and resources are allocated to all data to be transmitted on the logical channel j, the low-priority Allocate resources to the logical channel of logical channel j.
  • the terminal device when establishing logical channel j, the terminal device initializes SBj to 0; and/or
  • the terminal device increases SBj by PBR*T before each logical channel priority LCP processing, where T is the time interval from the last time SBj was increased to the current time;
  • SBj is set to the capacity of the side token bucket.
  • the communication unit 410 is also used for:
  • Send second indication information where the second indication information is used to indicate whether to use shared authorization resources.
  • the second indication information is sent in at least one of the following ways:
  • the feedback resources corresponding to the first indication information include:
  • Feedback is provided through the physical sidelink feedback channel PSFCH or the physical uplink control channel PUCCH.
  • the second indication information fed back through MAC CE includes:
  • the second indication information is fed back through the first MAC CE, and the first MAC CE is dedicated to feedback whether to use the shared authorization resources.
  • the second indication information is used to indicate at least one of the following states:
  • the first indication information is not received correctly.
  • the processing unit 420 is also used to:
  • the MAC layer is triggered to perform resource reselection.
  • the processing unit 420 is also used to:
  • the MAC layer After using the authorized resources indicated by the first indication information, the MAC layer is triggered to perform resource reselection.
  • the first indication information is sent by a network device or sent by the second terminal.
  • the communication unit 410 is also used to:
  • the authorized resources are used to transmit the data to be transmitted on the target logical channel.
  • the above-mentioned communication unit may be a communication interface or transceiver, or an input/output interface of a communication chip or a system on a chip.
  • the above-mentioned processing unit may be one or more processors.
  • terminal device 400 may correspond to the first terminal in the method embodiment of the present application, and the above and other operations and/or functions of each unit in the terminal device 400 are respectively intended to implement what is shown in Figure 3
  • the corresponding process of the first terminal in method 200 will not be described again for the sake of simplicity.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • the communication device 500 of Figure 8 includes:
  • the communication unit 510 is configured to send first indication information to the first terminal, where the first indication information is used to indicate shared authorized resources; and receive second indication information sent by the first terminal, where the second indication information Indicates whether to use shared authorization resources.
  • the first device is a network device or a second terminal.
  • the first indication information is used to indicate at least one of the following:
  • the remaining duration information of the channel occupancy time COT includes available subband information, channel access priority level CAPC information, and COT shared identification ID information.
  • the COT shared identification ID information includes at least one of the following:
  • Target terminal ID terminal group ID, service identification information, side SL area ID.
  • the first indication information is sent through at least one of the following signaling:
  • SL media access control control element MAC CE PC5-Radio Resource Control RRC message, downlink MAC CE, RRC message.
  • the first indication information is resource multiplexed and transmitted with the first MAC service data unit SDU or the first SL MAC CE, wherein,
  • the first MAC SDU or the first SL MAC CE corresponds to the first target address information, and the target address information carried by the first indication information includes the first target address information, or,
  • the first MAC SDU or the first SL MAC CE is the MAC SDU or MAC CE to be transmitted by the sending end device of the first indication information.
  • the first indication information carries a target address information, and the first target address information is the target address information;
  • the first indication information carries multiple target address information, and the first target address information is any one of the multiple target address information; or
  • the first indication information does not carry target address information, and the target address information of the first MAC SDU or the first SL MAC CE is any target address information.
  • the second indication information is sent in at least one of the following ways:
  • the feedback resources corresponding to the first indication information include:
  • Feedback is provided through the physical sidelink feedback channel PSFCH or the physical uplink control channel PUCCH.
  • the second indication information fed back through MAC CE includes:
  • Feedback is provided through the first MAC CE, which is dedicated to feedback whether the shared authorization resources are used.
  • the second indication information is used to indicate at least one of the following states:
  • the first indication information is not received correctly.
  • the above-mentioned communication unit may be a communication interface or transceiver, or an input/output interface of a communication chip or a system on a chip.
  • the above-mentioned processing unit may be one or more processors.
  • the communication device 500 may correspond to the first device in the method embodiment of the present application, and the above and other operations and/or functions of each unit in the communication device 500 are respectively intended to implement what is shown in Figure 3
  • the corresponding process of the first device in method 200 will not be described again for the sake of simplicity.
  • Figure 6 is a schematic structural diagram of a communication device 600 provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device 600 shown in Figure 6 includes a processor 610.
  • the processor 610 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 600 may further include a memory 620.
  • the processor 610 can call and run the computer program from the memory 620 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 620 may be a separate device independent of the processor 610 , or may be integrated into the processor 610 .
  • the communication device 600 may also include a transceiver 630.
  • the processor 610 may control the transceiver 630 to communicate with other devices.
  • the communication device 600 may send information or data to other devices, or receive other devices. Information or data sent by the device.
  • the transceiver 630 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may further include an antenna, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 600 may specifically be the first device in the embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement the corresponding processes implemented by the first device in the various methods of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, no details are provided here. Again.
  • the communication device 600 can be specifically the first terminal in the embodiment of the present application, and the communication device 600 can implement the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they are not mentioned here. Again.
  • Figure 7 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 700 shown in Figure 7 includes a processor 710.
  • the processor 710 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 700 may also include a memory 720 .
  • the processor 710 can call and run the computer program from the memory 720 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 720 may be a separate device independent of the processor 710 , or may be integrated into the processor 710 .
  • the chip 700 may also include an input interface 730.
  • the processor 710 can control the input interface 730 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 700 may also include an output interface 740.
  • the processor 710 can control the output interface 740 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the first device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the first device in the various methods of the embodiment of the present application.
  • the details will not be described again.
  • the chip can be applied to the first terminal in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application.
  • the chip can implement the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application.
  • chips mentioned in the embodiments of this application may also be called system-on-chip, system-on-a-chip, system-on-chip or system-on-chip, etc.
  • Figure 8 is a schematic block diagram of a communication system 900 provided by an embodiment of the present application. As shown in FIG. 8 , the communication system 900 includes a terminal device 910 and a first device 920 .
  • the terminal device 910 can be used to implement the corresponding functions implemented by the first terminal in the above method
  • the first device 920 can be used to implement the corresponding functions implemented by the first device in the above method. For simplicity, in This will not be described again.
  • the processor in the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip and has signal processing capabilities.
  • each step of the above method embodiment can be completed through an integrated logic circuit of hardware in the processor or instructions in the form of software.
  • the above-mentioned processor can be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA) or other available processors.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor, etc.
  • the steps of the method disclosed in conjunction with the embodiments of the present application can be directly implemented by a hardware decoding processor, or executed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory or electrically erasable programmable memory, registers and other mature storage media in this field.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electrically removable memory. Erase programmable read-only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory. Volatile memory may be Random Access Memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM Random Access Memory
  • RAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double Data Rate SDRAM DDR SDRAM
  • enhanced SDRAM ESDRAM
  • Synchlink DRAM SLDRAM
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiment of the present application can also be a static random access memory (static RAM, SRAM), a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM) and so on. That is, memories in embodiments of the present application are intended to include, but are not limited to, these and any other suitable types of memories.
  • Embodiments of the present application also provide a computer-readable storage medium for storing computer programs.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the first device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding processes implemented by the first device in the various methods of the embodiment of the present application.
  • I won’t go into details here.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the first terminal in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application.
  • I won’t go into details here.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the first device in the embodiment of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding processes implemented by the first device in the various methods of the embodiment of the present application. For simplicity, in This will not be described again.
  • the computer program product can be applied to the first terminal in the embodiment of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application. For simplicity, in This will not be described again.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program can be applied to the first device in the embodiment of the present application.
  • the computer program When the computer program is run on the computer, it causes the computer to execute the corresponding processes implemented by the first device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program When the computer program is run on the computer, it causes the computer to execute the corresponding processes implemented by the first device in each method of the embodiment of the present application.
  • the computer program can be applied to the first terminal in the embodiment of the present application.
  • the computer program executes the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application.
  • the computer program executes the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application.
  • the disclosed systems, devices and methods can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division. In actual implementation, there may be other division methods.
  • multiple units or components may be combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not implemented.
  • the coupling or direct coupling or communication connection between each other shown or discussed may be through some interfaces, and the indirect coupling or communication connection of the devices or units may be in electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components shown as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or they may be distributed to multiple network units. Some or all of the units can be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application can be integrated into one processing unit, each unit can exist physically alone, or two or more units can be integrated into one unit.
  • the functions are implemented in the form of software functional units and sold or used as independent products, they can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of the present application is essentially or the part that contributes to the existing technology or the part of the technical solution can be embodied in the form of a software product.
  • the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to execute all or part of the steps of the methods described in various embodiments of this application.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disk and other media that can store program code. .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种无线通信的方法和设备,该方法包括:第一终端接收第一指示信息(S210),该第一指示信息用于指示共享的授权资源;根据目标地址信息和逻辑信道的优先级信息,将该授权资源分配给目标逻辑信道上的待传输数据(S220),其中,该目标逻辑信道包括至少一个逻辑信道,该目标地址信息包括该目标逻辑信道所属的目标地址。

Description

无线通信的方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请实施例涉及通信领域,具体涉及一种无线通信的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
为了让使用非授权频谱(或称免授权频谱,共享频谱)进行无线通信的各个通信***在该频谱上能够友好共存,一些国家或地区规定了使用非授权频谱必须满足的法规要求。例如,通信设备遵循先听后说(Listen Before Talk,LBT)原则,即通信设备在非授权频谱的信道上进行信号发送前,需要先进行信道侦听,只有当信道侦听结果为信道空闲时,该通信设备才能进行信号发送;如果通信设备在非授权频谱的信道上的信道侦听结果为信道忙,该通信设备不能进行信号发送。
在一些场景中,侧行传输也可以使用共享频谱,此情况下,终端设备在执行侧行传输之前需要先执行LBT,检测到信道空闲时才执行侧行传输,传输效率较低,因此,如何提升侧行传输性能是一项亟需解决的问题。
发明内容
本申请提供了一种无线通信的方法、终端设备和网络设备,有利于提升侧行传输性能。
第一方面,提供了一种无线通信的方法,包括:
第一终端接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示共享的授权资源;
根据目标地址信息和逻辑信道的优先级信息,将所述授权资源分配给目标逻辑信道上的待传输数据,其中,所述目标逻辑信道包括至少一个逻辑信道,所述目标地址信息包括所述目标逻辑信道所属的目标地址。
第二方面,提供了一种无线通信的方法,包括:
第一设备向第一终端发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示共享的授权资源;
所述第一设备接收所述第一终端发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示是否使用共享的授权资源。
第三方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种通信设备,用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该通信设备包括用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第五方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种通信设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该装置的设备执行如上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
通过上述技术方案,第一终端可以接收其他设备(例如网络设备或第二终端)发送的第一指示信息,该第一指示信息用于指示其他设备共享给第一终端的授权资源,进一步地,第一终端可以根据目标地址信息和逻辑信道的优先级,将共享的授权资源分配给目标地址信息中的目标逻辑信道,进一步地,第一终端可以基于共享的授权资源进行侧行传输,有利于提升侧行传输性能。
附图说明
图1是本申请实施例应用的一种通信***架构的示意性图。
图2是本申请实施例应用的另一种通信***架构的示意性图。
图3是本申请实施例提供的一种无线通信的方法的示意***互图。
图4是根据本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图5是根据本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图6是根据本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图7是根据本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
图8是根据本申请实施例提供的一种通信***的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。针对本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信***,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)***、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)***、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)***、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)***、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)***、新空口(New Radio,NR)***、NR***的演进***、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)***、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)***、非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)***、通用移动通信***(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第五代通信(5th-Generation,5G)***或其他通信***等。
通常来说,传统的通信***支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信***将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,或车联网(Vehicle to everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信***。
可选地,本申请实施例中的通信***可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
可选地,本申请实施例中的通信***可以应用于非授权频谱,其中,非授权频谱也可以认为是共享频谱;或者,本申请实施例中的通信***也可以应用于授权频谱,其中,授权频谱也可以认为是非共享频谱。
本申请实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中,终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。
终端设备可以是WLAN中的站点(STATION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、下一代通信***例如NR网络中的终端设备,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
在本申请实施例中,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。
在本申请实施例中,终端设备可以是手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备或智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合 使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
在本申请实施例中,网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备或者基站(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备或者NTN网络中的网络设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,网络设备可以具有移动特性,例如网络设备可以为移动的设备。可选地,网络设备可以为卫星、气球站。例如,卫星可以为低地球轨道(low earth orbit,LEO)卫星、中地球轨道(medium earth orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(geostationary earth orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)卫星等。可选地,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
应理解,本文中术语“***”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请的实施方式部分使用的术语仅用于对本申请的具体实施例进行解释,而非旨在限定本申请。本申请的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
本申请实施例中,“预定义”或“预配置”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。
本申请实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信***中的相关协议,本申请对此不做限定。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
图1是本申请实施例适用的一种通信***的示意图。车载终端(车载终端121和车载终端122)的传输资源是由基站110分配的,车载终端根据基站110分配的资源在侧行链路上进行数据的发送。具体地,基站110可以为终端分配单次传输的资源,也可以为终端分配半静态传输的资源。
图2是本申请实施例适用的另一种通信***的示意图。车载终端(车载终端131和车载终端132)在侧行链路的资源上自主选取传输资源进行数据传输。可选地,车载终端可以随机选取传输资源,或者通过侦听的方式选取传输资源。
需要说明的是,设备到设备通信是基于终端到终端(Device to Device,D2D)的一种侧行链路(Sidelink,SL)传输技术,与传统的蜂窝***中通信数据通过基站接收或者发送的方式不同,车联网***采用终端到终端直接通信的方式,因此具有更高的频谱效率以及更低的传输时延。在3GPP定义了两种传输模式,分别记为:模式A(sidelink resource allocation mode A)和模式B(sidelink resource allocation mode B)。
模式A:终端的传输资源是由基站分配的,终端根据基站分配的资源在侧行链路上进行数据的发送;基站可以为终端分配单次传输的资源,也可以为终端分配半静态传输的资源。
模式B:终端在资源池中选取一个资源进行数据的传输。
临近业务(Proximity-based Services,ProSe)涉及设备到设备的通信,主要是针对公共安全类的 业务。在ProSe中,通过配置资源池在时域上的位置,例如资源池在时域上非连续,达到UE在侧行链路上非连续发送/接收数据,从而达到省电的效果。
车联网***主要针对车车通信的场景进行了研究,其主要面向相对高速移动的车车、车人通信的业务。在V2X中,由于车载***具有持续的供电,因此功率效率不是主要问题,而数据传输的时延是主要问题,因此在***设计上要求终端设备进行连续的发送和接收。
可穿戴设备(FeD2D)场景,对于可穿戴设备通过手机接入网络的场景进行了研究,其主要面向是低移动速度以及低功率接入的场景。
在FeD2D中,基站可以通过一个中继(relay)终端去配置远端(remote)终端的非连续接收(Discontinuous Reception,DRX)参数。
在一些场景中,引入了多载波机制,主要体现在UE可以支持数据包分割,通过多个载波传输数据包,以提升数据传输率;数据包复制,将一个相同的数据包复制两份,通过两个载波发送,以提升传输可靠性;以及接收端的多载波接收增强。具体地,针对数据包复制:侧行链路通信支持侧行链路分组复制,并在UE的分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层执行。对于用于传输的侧行链路分组复制,PDCP协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)在PDCP实体处被复制。同一PDCP实体的复制PDCP PDU被提交给两个不同的无线链路控制(Radio Link Control,RLC)实体并分别关联到两个不同的侧行链路逻辑信道。同一PDCP实体的复制PDCP PDU只允许在不同的侧行链路载波上传输。
在新空口-车辆到其他设备(New Radio-Vehicle to Everything,NR-V2X)中,支持自动驾驶,因此对车辆之间数据交互提出了更高的要求,如更高的吞吐量、更低的时延、更高的可靠性、更大的覆盖范围、更灵活的资源分配等。
在LTE-V2X***中,支持广播传输方式,在NR-V2X***中,引入了单播和组播的传输方式。
类似于LTE V2X***,NR V2X***也可以定义上述mode A/mode B两种资源授权模式。资源获取通过侧行链路授权的方式指示,即侧行链路授权指示相应的物理侧行控制信道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH)与物理侧行共享信道(Physical Sidelink Shared Channel,PSSCH)资源的时频位置。
除了无反馈的、UE自主发起的混合自动请求重传(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)重传,在NR V2X中引入了基于反馈的HARQ重传,不限于单播通信,也包括组播通信。
在NR V2X中,由于车载***具有持续的供电,因此功率效率不是主要问题,而数据传输的时延是主要问题,因此在***设计上要求终端设备进行连续的发送和接收。
在一些场景中,通信设备(例如终端设备和网络设备)可以在配置有共享频谱(或者说,免授权频谱,非授权频谱)信道接入的小区上执行传输之前先进行LBT。当应用LBT时,通信设备的发射机监听或感测信道以确定信道是空闲还是忙,并且仅当感测到信道空闲时才执行传输。
当终端设备检测到持续的上行链路LBT故障时,采取相应的措施。该检测是基于每个带宽部分(Band Width Part,BWP)并基于该BWP内的所有上行传输的。当在辅小区(SCell)上检测到持续的上行链路LBT故障时,终端设备在与检测到故障的SCell不同的服务小区上通过媒体接入控制控制元素(Media Access Control Control Element,MAC CE)将该上行链路LBT故障报告给相应的网络设备。如果终端设备没有资源可用于传输MAC CE,则终端设备可以传输调度请求(Scheduling Request,SR)。当在特殊小区(SpCell)上检测到持续的上行链路LBT故障时,终端设备切换到在该特殊小区上配置了随机接入信道(Random Access Channel,RACH)资源的另一上行BWP,发起RACH,并通过MAC CE上报故障。当多个上行BWP可用于交换时,由终端设备确定选择哪一个BWP发起RACH并上报故障。对于主辅小区(PSCell),如果在配置了RACH资源的所有上行BWP上检测到持续的上行链路LBT故障,则终端设备声明辅小区组(Secondary Cell Group,SCG)无线链路失败(Radio Link Failure,RLF)并通过SCG失败信息(SCGFailureInformation)向主节点(Master Node,MN)报告故障。对于主小区(PCell),如果在具有配置的RACH资源的所有上行BWP上检测到上行链路LBT故障,则终端设备声明RLF。
在一些场景中,侧行传输也可以使用共享频谱,此情况下,终端设备在执行侧行传输之前需要先进行LBT,检测到信道空闲时才执行侧行传输,侧行传输效率较低,因此,如何进行有效的侧行传输以提升侧行传输效率是一项亟需解决的问题。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。以上相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
图3是根据本申请实施例的无线通信的方法200的示意***互图,如图3所示,该方法200包括 如下至少部分内容:
S210,第一终端接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示共享的授权资源;
S220,根据目标地址信息和逻辑信道的优先级信息,将授权资源分配给目标逻辑信道,其中,所述目标逻辑信道包括至少一个逻辑信道。
在一些实施例中,所述方法200还包括:
使用所述授权资源传输所述目标逻辑信道上的待传输数据。
在一些实施例中,将授权资源分配给目标逻辑信道可以指:将授权资源分配给目标逻辑信道上的待传输数据,或者说,将授权资源分配给目标逻辑信道上的数据传输。
在一些实施例中,所述待传输数据可以是侧行数据,例如,所述第一终端可以使用共享的授权资源发送侧行数据。
应理解,本申请实施例可以适用于共享频谱上的通信***,例如共享频谱上的侧行(SL-U)***,LTE-U***,NR-U***等。
在一些实施例中,所述目标地址信息(或者,可以理解为第一指示信息对应的目标地址信息)表示授权资源可以共享给哪个目标地址信息,或者说,授权资源可以共享给哪个目标地址信息中的逻辑信道,也即,授权资源可以共享给哪个目标地址信息中的逻辑信道上的数据传输。
在一些实施例中,目标地址信息可以用于表示业务类型信息。也即,目标地址信息可以表示第一指示信息所指示的授权资源可共享用于哪个业务类型的数据传输。
在本申请实施例中,所述目标地址信息可以替换为第一指示信息对应的目标地址信息。
应理解,所述目标地址信息可以是显式指示的,或者,也可以是隐式指示的,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,所述目标地址信息是根据第一指示信息中携带的目标地址信息确定的。
例如,在第一指示信息中携带目标地址信息的情况下,将第一指示信息中携带的目标地址信息确定为所述目标地址信息。
在另一些实施例中,若第一指示信息中不携带目标地址信息,则所述目标地址信息可以为任一目标地址信息(或者说,不限目标地址信息),或者,也可以为特定目标地址信息。可选地,该特定目标地址信息可以是网络设备指示的,或者,预定义的。
在一些实施例中,所述目标地址信息可以为一个目标地址信息,或者,也可以为多个目标地址信息,或者,也可以为任意目标地址信息(或者说,不限目标地址信息)。
在一些实施例中,所述目标逻辑信道是根据目标地址信息确定的。
在一些实施例中,所述目标地址信息包括目标逻辑信道所属的目标地址。
即,目标逻辑信道是针对特定目标地址信息的,目标逻辑信道针对的目标地址包括在所述目标地址信息中。
换言之,第一指示信息所指示的授权资源可以共享用于所述目标地址信息中的逻辑信道上的数据传输。
例如,所述目标地址信息包括目标地址A,目标逻辑信道为目标地址A中的逻辑信道。
又例如,所述目标地址信息包括目标地址A和目标地址B,目标逻辑信道可以为目标地址A中的逻辑信道,或者,也可以为目标地址B中的逻辑信道。
再例如,所述目标地址信息为任意目标地址,目标逻辑信道可以为任意目标地址中的逻辑信道。
在一些实施例中,第一指示信息或称信道占用时间(Channe1 Occupancy Time,COT)共享指示。
在一些实施例中,第一指示信息可以用于指示COT共享信息,COT共享信息可以用于确定共享的授权(grant)资源。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于指示以下中的至少一项:
COT的剩余时长信息,可用子带信息,信道接入优先级等级(Channel Access Priority Class,CAPC)信息,COT共享标识ID信息。
在一些实施例中,所述COT共享ID信息包括以下中的至少之一:
目标终端ID、终端组ID、业务标识信息、侧行SL区域(Zone)ID。
在一些实施例中,目标终端ID可以用于标识允许使用COT共享信息的终端。
在一些实施例中,终端组ID用于指示允许使用COT共享信息的终端组ID。即终端组ID所标识的终端组内的终端可以使用该COT共享信息。
在一些实施例中,业务标识信息用于指示允许使用COT共享信息传输的业务。即所述业务标识信息所标识的业务可以使用该COT共享信息。
在一些实施例中,所述SL Zone ID用于标识可使用COT共享信息的区域。
在一些实施例中,可使用COT共享信息的区域可以通过信号质量测量确定,例如参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)测量或信道占用比率(Channel Busy Ratio,CBR)测量。
在一些实施例中,所述COT共享信息可以在隐式的公开组中共享,其中,该公开组可以根据COT共享信息的接收端终端的评估结果确定该COT共享信息是否有效,或者,是否使用该COT共享信息。
在一些实施例中,COT共享信息的接收端终端评估该COT共享信息是否有效的评估标准可以参考如下准则中的至少之一:
预设的COT共享范围或区域,其中,该共享范围或区域可以通过SL Zone ID,或RSRP测量等方式来确定;
接收端终端的信道质量测量,例如RSRP测量,或CBR测量等。
在一些实施例中,为了保证SL-U***上的终端设备能够在获取的COT内持续使用信道,SL-U帧结构中可以支持16us的保护间隔(Guard Period,GP)。可选地,可以考虑重用循环前缀(Cyclic Prefix,CP)扩展(extension)缩减GP长度。
在一些实施例中,第一指示信息可以是第一设备发送的,该第一设备可以为网络设备,或者,也可以为其他终端设备,例如第二终端。
即,网络设备可以将获取的COT共享给终端设备,或者,不同的终端设备之间可以共享COT,例如建立PC5无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)连接的终端设备之间可以共享COT。
可选地,所述第一终端可以使用共享的授权资源向第二设备发送数据,例如,向网络设备发送上行数据,或者,向第三终端发送侧行数据。
可选地,第三终端可以与第二终端相同,或者,也可以不同。
应理解,本申请并不限定所述第一指示信息的具体发送方式,例如,在第一设备为网络设备时,第一指示信息可以通过任一下行信令(或者说,Uu接口上的信令)发送,在第一设备为终端设备时,第一指示信息可以通过任一侧行信令(或者说,PC5接口上的信令)发送。
作为示例而非限定,所述第一指示信息是通过以下信令中的至少之一发送的:
SL MAC CE,PC5-RRC消息,下行MAC CE,RRC消息。
例如,在第一指示信息由网络设备发送时,第一指示信息可以通过DL MAC CE或RRC消息发送。
又例如,在第一指示信息由第二终端发送时,第一指示信息可以通过SL MAC CE或PC5-RRC消息发送。
在一些实施例中,第一指示信息可以和其他数据或信令(例如侧行数据或侧行信令,或者,下行数据或下行信令)复用传输,或者,也可以是单独传输的,即可以不与其他数据或信令复用传输。
在一些实施例中,第一指示信息可以与目标地址信息存在重叠的数据或信令进行复用传输。
例如,所述目标地址信息包括与第一指示信息复用传输的数据或信令的目标地址信息。
在一些实施例中,第一指示信息与第一MAC服务数据单元(service data unit,SDU)或第一SL MAC CE进行资源复用传输。
在一些实现方式中,第一MAC SDU或第一SL MAC CE对应第一目标地址信息,所述第一指示信息携带的目标地址信息包括所述第一目标地址信息。
在另一些实现方式中,第一MAC SDU或第一SL MAC CE是所述第一指示信息的发送端设备的待传输MAC SDU或MAC CE。即,第一MAC SDU或第一SL MAC CE可以是发送端设备当前需要传输的MAC SDU或MAC CE。
在一些情况中,第一指示信息携带一个目标地址信息,第一目标地址信息为所述一个目标地址信息。即第一MAC SDU或第一SL MAC CE可以是对应第一目标地址信息的MAC SDU或MAC CE。
也就是说,发送端设备可以将第一指示信息和对应相同目标地址信息的MAC SDU或SL MAC CE进行资源复用后传输。
又例如,第一指示信息携带多个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述多个目标地址信息中的任一目标地址信息。即第一MAC SDU或第一SL MAC CE可以是对应多个目标地址信息中任一目标地址信息的MAC SDU或MAC CE。
也就是说,发送端设备可以将第一指示信息和对应第一指示信息的多个目标地址信息中的任一目标地址信息的MAC SDU或SL MAC CE进行资源复用后传输。
再例如,第一指示信息未携带目标地址信息,所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE的目标地址信息为任一目标地址信息。
第一指示信息未携带目标地址信息可以表示共享的授权资源可以共享给任一目标地址中的逻辑信道。因此,第一MAC SDU或第一SL MAC CE可以是对应任一目标地址的MAC SDU或MAC CE。
也就是说,在第一指示信息所指示的授权资源可以共享给任一目标地址中的逻辑信道的情况下,发送端设备可以将第一指示信息和对应任一目标地址信息的待传输MAC SDU或SL MAC CE进行资源复用后传输。
在另一些实施例中,第一指示信息也可以不与任意目标地址信息的MAC SDU或SL MAC CE进行资源复用,例如,第一指示信息可以是单独传输的。
在本申请一些实施例中,在为逻辑信道分配资源之前,第一终端首先进行逻辑信道的选择,即选择分配授权资源的目标逻辑信道,即选择给哪些逻辑信道分配共享的授权资源。
在一些实施例中,所述方法200还包括:
在所述目标地址信息具有的逻辑信道中选择目标逻辑信道。
例如,第一终端可以根据逻辑信道上是否有待传输数据,逻辑信道的HARQ属性和逻辑信道可使用的资源属性中的至少之一,在所述目标地址信息具有的逻辑信道中选择目标逻辑信道。
作为一个实施例,第一终端首先根据所述目标地址信息,确定候选逻辑信道集合,其中,候选逻辑信道集合中的逻辑信道属于所述目标地址信息;
进一步地,根据逻辑信道上是否有待传输数据,逻辑信道的HARQ属性和逻辑信道可使用的资源属性中的至少之一,在候选逻辑信道集合中选择目标逻辑信道。
在一些实施例中,逻辑信道的HARQ属性可以包括逻辑信道的HARQ反馈是否使能。
在一些实施例中,逻辑信道可使用的资源属性可以包括以下至少之一:
是否允许逻辑信道使用配置授权(Configured Grant,CG)资源,或者说,是否允许该逻辑信道上的待传输数据使用CG资源传输;
逻辑信道可使用的CG资源列表。
在一些实施例中,逻辑信道可以配置如下参数中的至少之一:
侧行CG允许(sl-configuredgranttypeallowed),用于配置是否允许该逻辑信道使用CG资源进行侧行传输;
侧行允许的CG列表(sl-allowedCG-list),用于配置允许该逻辑信道使用的用于侧行传输的CG资源;
侧行HARQ反馈使能(sl-HARQ-FeedbackEnabled),用于配置是否使能逻辑信道的HARQ反馈。
在一些实施例中,所述目标逻辑信道为满足以下条件中的至少之一的逻辑信道:
条件1:所述目标逻辑信道上有待传输数据;
条件2:在所述第一指示信息指示的授权资源为CG资源的情况下,所述目标逻辑信道被配置为允许使用CG资源;
条件3:在所述第一指示信息指示的授权资源为CG资源的情况下,所述目标逻辑信道对应的可用CG资源配置包括所述第一指示信息所指示的CG资源;
条件4:所述目标逻辑信道的HARQ属性和最高优先级的逻辑信道对应的HARQ属性相同。
在一些实施例中,所述目标地址信息包括一个目标地址信息,该目标逻辑信道属于该一个目标地址信息。
在一些实施例中,所述目标地址信息包括多个目标地址信息,该目标逻辑信道属于该多个目标地址信息中的第二目标地址信息。例如,该第二目标地址信息为该多个目标地址信息中具有最高优先级的逻辑信道的目标地址信息。可选地,该最高优先级的逻辑信道可以指满足上述条件1至条件3中至少之一的逻辑信道中的最高优先级的逻辑信道。
在一些实施例中,目标逻辑信道的HARQ属性和最高优先级的逻辑信道对应的HARQ属性相同,可以包括:
目标逻辑信道和最高优先级的逻辑信道均使能HARQ反馈;或者
目标逻辑信道和最高优先级的逻辑信道均未使能HARQ反馈。
在一些实施例中,所述目标逻辑信道被配置为允许使用CG资源,包括:
所述目标逻辑信道对应的侧行CG类型允许sl-configuredgranttypeallowed参数设置为真。
在一些实施例中,所述目标逻辑信道对应的可用CG资源配置包括所述第一指示信息所指示的CG资源,包括:
目标逻辑信道对应的侧行允许的CG列表sl-allowedCG-list配置中包含所述第一指示信息所指示的授权资源对应的CG索引(configured grant index)。即允许目标逻辑信道使用第一指示信息所指示的授权资源。
在本申请一些实施例中,所述S220包括:
按照逻辑信道的优先级由高到低的顺序,依次将第一指示信息所指示的授权资源分配给目标逻辑信道。即,按照逻辑信道优先级的降序顺序,依次为选择的逻辑信道(即目标逻辑信道)分配资源。
在一些实施例中,网络设备可以通过RRC信令为每个逻辑信道配置以下参数:
逻辑信道优先级(priority),优先级的取值越小,对应的优先级越高;
优先比特速率(Prioritized Bit Rate,PBR),表示该逻辑信道需要保证的最小速率;
桶大小持续时间(bucketSizeDuration,BSD),该参数决定逻辑信道对应的令牌桶的深度。
在一些实施例中,第一终端的MAC层可以为每个逻辑信道j维护一个变量SBj,其中j为整数,SBj的设置方式如下:
(1)在建立逻辑信道j时,初始化SBj为0;
(2)在每次进行逻辑信道优先级(Logical Channel Prioritization,LCP)处理过程之前,将SBj增加PBR*T,其中,T为上次增加SBj的时刻到当前时刻的时间间隔;
(3)如果按照步骤2更新后的SBj大于侧行令牌桶容量(即PBR*BSD),则将SBj设置为侧行令牌桶容量。
在本申请一些实施例中,所述根据目标地址信息和逻辑信道的优先级信息,将所述授权资源分配给目标逻辑信道,包括:
步骤1:在目标逻辑信道中选择SBj大于0的逻辑信道j,并按照逻辑信道的优先级由高到低的顺序,依次给每个逻辑信道分配资源;
在一些实施例中,若逻辑信道j的PBR被设置为无穷大,在为逻辑信道j上的所有待传输数据均分配资源的情况下,再给优先级低于逻辑信道j的逻辑信道分配资源。
步骤2:将逻辑信道j对应的SBj减去给逻辑信道j分配的MAC SDU的尺寸,得到更新的SBj。
可选地,如果执行完步骤1和步骤2之后还有剩余的授权资源,则不管SBj的大小,把剩余的授权资源按照逻辑信道优先级从高到低的顺序依次分配给各个逻辑信道。只有当高优先级的逻辑信道的数据都发送完毕且授权资源还未耗尽的情况下,低优先级的逻辑信道才能得到服务。相同优先级的逻辑信道应该得到平等的服务。
在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
所述第一终端发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示是否使用共享的授权资源。
在一些实施例中,第一终端可以确定是否使用共享的授权资源。
可选地,在没有满足前述条件1至条件4中的至少之一的逻辑信道的情况下,第一终端确定不使用共享的授权资源。例如,若候选逻辑信道集合中不包括存在待传输数据的逻辑信道,或者,第一指示信息指示的授权资源为CG资源,但候选逻辑信道集合中的逻辑信道不允许使用CG资源,或者,允许使用的CG资源列表不包括第一指示信息指示的CG资源,第一终端可以确定不使用共享的授权资源。
在一些实施例中,第一终端可以向第一设备发送第二指示信息,第一设备可以为网络设备或其他终端,例如第二终端。
在一些实施例中,所述第二指示信息通过以下方式中的至少之一发送:
通过第一指示信息对应的反馈资源反馈;
通过MAC CE反馈;
通过PC5-RRC消息反馈;
通过RRC消息反馈。
在一些实施例中,所述通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈,包括:
通过物理侧行反馈信道(Physical Sidelink Feedback Channel,PSFCH)或物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)反馈。
在一些实施例中,第一指示信息通过MAC CE反馈可以包括第一指示信息可以通过新增的MAC CE或已有的MAC CE反馈。
例如,第二指示信息通过第一MAC CE反馈,所述第一MAC CE专用于反馈是否使用共享的授权资源。即第一MAC CE可以为COT共享反馈专用MAC CE。
在一些实施例中,所述第二指示信息用于指示以下状态中的至少之一:
正确接收所述第一指示信息但不使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
正确接收所述第一指示信息并且使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
未正确接收所述第一指示信息。
在本申请一些实施例中,所述方法200还包括:
在确定使用所述第一指示信息所指示的授权资源的情况下,触发MAC层进行资源重选。
例如,在第一终端确定使用共享的授权资源的情况下,第一终端可以使用该授权资源传输当前待传输的数据,即不使用之前已选择的资源,进一步可以触发MAC层资源重选,以用于后续的数据传输。
可选地,对于采用模式B的传输模式(即第一终端在资源池中自主选取进行侧行传输的资源)的第一终端,在确定使用所述第一指示信息所指示的授权资源的情况下,触发MAC层进行资源重选。
可选地,在一些实施例中,所述方法200还包括:
在使用第一指示信息所指示的授权资源之后,触发MAC层进行资源重选。
例如,在第一终端使用共享的授权资源之后,第一终端可以再次触发MAC层资源重选,以用于后续的数据传输。
在本申请一些实施例中,共享的COT的设计需要考虑COT共享指示的处理时间和法规规定的最小监听时间等信息。
在一些实施例中,COT共享信息的继承和转发需要满足如下处理时间条件:
接收COT共享指示的符号的结束位置到发送COT共享指示的符号的起始位置之间的时间长度大于或等于Tproc,SL-U,其中Tproc,SL-U为COT共享信息的继承和转发需要考虑的处理时间。
在一些实施例中,当第一终端收到的满足处理时间条件的COT共享信息有多个时,第一终端可以在其中选择目标COT共享信息进行继承和转发。
例如,第一终端可以根据多个COT共享信息中的剩余COT长度来选择目标COT共享信息。例如,选择剩余COT长度最长的COT共享信息。其中,第一终端转发的剩余COT长度最长的COT共享信息指相对于该第一终端的发送时刻确定的。
又例如,当有多个COT共享信息的剩余COT长度相同时,第一终端根据多个COT共享信息中的CAPC值选择目标COT共享信息。例如选择CAPC值最大的COT共享信息。
综上,在本申请实施例中,第一终端可以接收其他设备(例如网络设备或第二终端)发送的第一指示信息,该第一指示信息用于指示其他设备共享给第一终端的授权资源,进一步地,第一终端可以根据目标地址信息和逻辑信道的优先级,将共享的授权资源分配给目标地址信息中的目标逻辑信道,进一步地,第一终端可以基于共享的授权资源进行侧行传输,有利于提升侧行传输性能。
在一些实现方式中,第一指示信息可以通过任一下行消息或侧行消息发送。例如,第一指示信息可以和其他数据或信令(例如侧行数据或侧行信令,或者,下行数据或下行信令)复用传输,或者,也可以是单独传输的,即可以不与其他数据或信令复用传输。
在一些实现方式中,第一终端可以确定第一指示信息指示的授权资源的使用方式,例如,第一终端可以首先根据目标地址信息选择目标逻辑信道,进一步地,按照逻辑优先级由高到低的顺序,依次将共享的授权资源分配给目标逻辑信道。
在一些实现方式中,第一终端还可以向第一指示信息的发送端终端发送第二指示信息,用于指示第一终端是否使用共享的授权资源。
上文结合图3,详细描述了本申请的方法实施例,下文结合图4至图8,详细描述本申请的装置实施例,应理解,装置实施例与方法实施例相互对应,类似的描述可以参照方法实施例。
图4示出了根据本申请实施例的终端设备400的示意性框图。如图4所示,该终端设备400包括:
通信单元410,用于接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示共享的授权资源;
处理单元420,用于根据目标地址信息和逻辑信道的优先级信息,将所述授权资源分配给目标逻辑信道上的待传输数据,其中,所述目标逻辑信道包括至少一个逻辑信道,所述目标地址信息包括所述目标逻辑信道所属的目标地址。
在一些实施例中,若所述第一指示信息中携带目标地址信息,所述目标地址信息为所述第一指示信息中携带的目标地址信息;或者
若所述第一指示信息中不携带目标地址信息,所述目标地址信息为任意目标地址信息。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于指示以下中的至少一项:
信道占用时间COT的剩余时长信息,可用子带信息,信道接入优先级等级CAPC信息,COT共享标识ID信息。
在一些实施例中,所述COT共享标识ID信息包括以下中的至少之一:
目标终端ID、终端组ID、业务标识信息、侧行SL区域ID。
在一些实施例中,所述第一指示信息是通过以下信令中的至少之一发送的:
SL媒体接入控制控制元素MAC CE,PC5-无线资源控制RRC消息,下行MAC CE,RRC消息。
在一些实施例中,所述第一指示信息与第一MAC服务数据单元SDU或第一SL MAC CE进行资 源复用传输,其中,
所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE对应第一目标地址信息,所述第一指示信息携带的目标地址信息包括所述第一目标地址信息,或者,
所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE是所述第一指示信息的发送端设备的待传输MAC SDU或MAC CE。
在一些实施例中,所述第一指示信息携带一个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述一个目标地址信息;或者
所述第一指示信息携带多个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述多个目标地址信息中的任一目标地址信息;或者
所述第一指示信息未携带目标地址信息,所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE的目标地址信息为任一目标地址信息。
在一些实施例中,所述处理单元420还用于:
在所述目标地址信息具有的逻辑信道中选择所述目标逻辑信道。
在一些实施例中,所述目标逻辑信道为满足以下条件中的至少之一的逻辑信道:
所述目标逻辑信道上有待传输数据;
在所述第一指示信息指示的授权资源为配置授权CG资源的情况下,所述目标逻辑信道被配置为允许使用CG资源;
在所述第一指示信息指示的授权资源为CG资源的情况下,所述目标逻辑信道对应的可用CG资源配置包括所述第一指示信息所指示的CG资源;
所述目标逻辑信道的混合自动请求重传HARQ属性和最高优先级的逻辑信道对应的HARQ属性相同。
在一些实施例中,所述第一指示信息中携带一个目标地址信息,所述目标逻辑信道属于所述一个目标地址信息。
在一些实施例中,所述第一指示信息中携带多个目标地址信息,所述目标逻辑信道属于所述多个目标地址信息中的第二目标地址信息,其中,所述第二目标地址信息为所述多个目标地址信息中具有最高优先级的逻辑信道的目标地址信息。
在一些实施例中,所述目标逻辑信道被配置为允许使用CG资源,包括:
所述目标逻辑信道对应的侧行CG类型允许sl-configuredgranttypeallowed参数设置为真。
在一些实施例中,所述目标逻辑信道对应的可用CG资源配置包括所述第一指示信息所指示的CG资源,包括:
目标逻辑信道对应的侧行允许的CG列表sl-allowedCG-list配置中包含所述第一指示信息所指示的授权资源对应的CG索引。
在一些实施例中,所述处理单元420还用于:
按照逻辑信道的优先级由高到低的顺序,依次将所述授权资源分配给所述目标逻辑信道。
在一些实施例中,所述处理单元420还用于:
在所述目标逻辑信道中选择SBj大于0的逻辑信道j,并按照逻辑信道的优先级由高到低的顺序,依次给每个逻辑信道分配资源,其中j为整数,SBj是为逻辑信道j维护的变量;
将所述逻辑信道j对应的SBj减去给所述逻辑信道j分配的MAC SDU的尺寸,得到更新的SBj。
在一些实施例中,在所述逻辑信道j的优先比特速率PBR被设置为无穷大的情况下,在为所述逻辑信道j上的所有待传输数据均分配资源的情况下,再给优先级低于所述逻辑信道j的逻辑信道分配资源。
在一些实施例中,所述终端设备在建立逻辑信道j时,将SBj初始化为0;和/或
所述终端设备在每次进行逻辑信道优先级LCP处理过程之前,将SBj增加PBR*T,其中T为上次增加SBj的时刻到当前时刻的时间间隔;和/或
在更新后的SBj大于侧行令牌桶容量的情况下,将SBj设置为侧行令牌桶容量。
在一些实施例中,所述通信单元410还用于::
发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示是否使用共享的授权资源。
在一些实施例中,所述第二指示信息通过以下方式中的至少之一发送:
通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈;
通过MAC CE反馈;
通过PC5-RRC消息反馈;
通过RRC消息反馈。
在一些实施例中,所述通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈,包括:
通过物理侧行反馈信道PSFCH或物理上行控制信道PUCCH反馈。
在一些实施例中,所述第二指示信息通过MAC CE反馈包括:
所述第二指示信息通过第一MAC CE反馈,所述第一MAC CE专用于反馈是否使用共享的授权资源。
在一些实施例中,所述第二指示信息用于指示以下状态中的至少之一:
正确接收所述第一指示信息但不使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
正确接收所述第一指示信息并且使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
未正确接收所述第一指示信息。
在一些实施例中,所述处理单元420还用于:
在确定使用所述第一指示信息所指示的授权资源的情况下,触发MAC层进行资源重选。
在一些实施例中,所述处理单元420还用于:
在使用所述第一指示信息所指示的授权资源之后,触发MAC层进行资源重选。
在一些实施例中,所述第一指示信息是网络设备发送的,或者第二终端发送的。
在一些实施例中,所述通信单元410还用于:
使用所述授权资源传输所述目标逻辑信道上的待传输数据。
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上***的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的终端设备400可对应于本申请方法实施例中的第一终端,并且终端设备400中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图3所示方法200中第一终端的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图5是根据本申请实施例的通信设备的示意性框图。图8的通信设备500包括:
通信单元510,用于向第一终端发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示共享的授权资源;以及接收所述第一终端发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示是否使用共享的授权资源。
在一些实施例中,所述第一设备为网络设备或第二终端。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于指示以下中的至少一项:
信道占用时间COT的剩余时长信息,可用子带信息,信道接入优先级等级CAPC信息,COT共享标识ID信息。
在一些实施例中,所述COT共享标识ID信息包括以下中的至少之一:
目标终端ID、终端组ID、业务标识信息、侧行SL区域ID。
在一些实施例中,所述第一指示信息是通过以下信令中的至少之一发送的:
SL媒体接入控制控制元素MAC CE,PC5-无线资源控制RRC消息,下行MAC CE,RRC消息。
在一些实施例中,所述第一指示信息与第一MAC服务数据单元SDU或第一SL MAC CE进行资源复用传输,其中,
所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE对应第一目标地址信息,所述第一指示信息携带的目标地址信息包括所述第一目标地址信息,或者,
所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE是所述第一指示信息的发送端设备的待传输MAC SDU或MAC CE。
在一些实施例中,所述第一指示信息携带一个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述一个目标地址信息;或者
所述第一指示信息携带多个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述多个目标地址信息中的任一目标地址信息;或者
所述第一指示信息未携带目标地址信息,所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE的目标地址信息为任一目标地址信息。
在一些实施例中,所述第二指示信息通过以下方式中的至少之一发送:
通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈;
通过MAC CE反馈;
通过PC5-RRC消息反馈;
通过RRC消息反馈。
在一些实施例中,所述通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈,包括:
通过物理侧行反馈信道PSFCH或物理上行控制信道PUCCH反馈。
在一些实施例中,所述第二指示信息通过MAC CE反馈包括:
通过第一MAC CE反馈,所述第一MAC CE专用于反馈是否使用共享的授权资源。
在一些实施例中,所述第二指示信息用于指示以下状态中的至少之一:
正确接收所述第一指示信息但不使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
正确接收所述第一指示信息并且使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
未正确接收所述第一指示信息。
可选地,在一些实施例中,上述通信单元可以是通信接口或收发器,或者是通信芯片或者片上***的输入输出接口。上述处理单元可以是一个或多个处理器。
应理解,根据本申请实施例的通信设备500可对应于本申请方法实施例中的第一设备,并且通信设备500中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图3所示方法200中第一设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图6是本申请实施例提供的一种通信设备600示意性结构图。图6所示的通信设备600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图6所示,通信设备600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,如图6所示,通信设备600还可以包括收发器630,处理器610可以控制该收发器630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器630可以包括发射机和接收机。收发器630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的第一设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的第一终端,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由第一终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图7是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图7所示的芯片700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图7所示,芯片700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
可选地,该芯片700还可以包括输入接口730。其中,处理器710可以控制该输入接口730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片700还可以包括输出接口740。其中,处理器710可以控制该输出接口740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的第一设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的第一终端,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第一终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为***级芯片,***芯片,芯片***或片上***芯片等。
图8是本申请实施例提供的一种通信***900的示意性框图。如图8所示,该通信***900包括终端设备910和第一设备920。
其中,该终端设备910可以用于实现上述方法中由第一终端实现的相应的功能,以及该第一设备920可以用于实现上述方法中由第一设备实现的相应的功能,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的***和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的第一设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的第一终端,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第一设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第一终端,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第一设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第一终端,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (80)

  1. 一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
    第一终端接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示共享的授权资源;
    根据目标地址信息和逻辑信道的优先级信息,将所述授权资源分配给目标逻辑信道上的待传输数据,其中,所述目标逻辑信道包括至少一个逻辑信道,所述目标地址信息包括所述目标逻辑信道所属的目标地址。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息用于指示以下中的至少一项:
    信道占用时间COT的剩余时长信息,可用子带信息,信道接入优先级等级CAPC信息,COT共享标识ID信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述COT共享标识ID信息包括以下中的至少之一:目标终端ID、终端组ID、业务标识信息、侧行SL区域ID。
  4. 根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息是通过以下信令中的至少之一发送的:
    SL媒体接入控制控制元素MAC CE,PC5-无线资源控制RRC消息,下行MAC CE,RRC消息。
  5. 根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息与第一MAC服务数据单元SDU或第一SL MAC CE进行资源复用传输,其中,
    所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE对应第一目标地址信息,所述第一指示信息携带的目标地址信息包括所述第一目标地址信息,或者,
    所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE是所述第一指示信息的发送端设备的待传输MAC SDU或MAC CE。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息携带一个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述一个目标地址信息;或者
    所述第一指示信息携带多个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述多个目标地址信息中的任一目标地址信息;或者
    所述第一指示信息未携带目标地址信息,所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE的目标地址信息为任一目标地址信息。
  7. 根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    根据逻辑信道上是否有待传输数据,逻辑信道的混合自动请求重传HARQ属性和逻辑信道可使用的资源属性中的至少之一,在所述目标地址信息具有的逻辑信道中选择所述目标逻辑信道。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述目标逻辑信道为满足以下条件中的至少之一的逻辑信道:
    所述目标逻辑信道上有待传输数据;
    在所述第一指示信息指示的授权资源为配置授权CG资源的情况下,所述目标逻辑信道被配置为允许使用CG资源;
    在所述第一指示信息指示的授权资源为CG资源的情况下,所述目标逻辑信道对应的可用CG资源配置包括所述第一指示信息所指示的CG资源;
    所述目标逻辑信道的混合自动请求重传HARQ属性和最高优先级的逻辑信道对应的HARQ属性相同。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息中携带一个目标地址信息,所述目标逻辑信道属于所述一个目标地址信息。
  10. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息中携带多个目标地址信息,所述目标逻辑信道属于所述多个目标地址信息中的第二目标地址信息,其中,所述第二目标地址信息为所述多个目标地址信息中具有最高优先级的逻辑信道的目标地址信息。
  11. 根据权利要求8-10中任一项所述的方法,其特征在于,所述目标逻辑信道被配置为允许使用CG资源,包括:
    所述目标逻辑信道对应的侧行CG类型允许sl-configuredgranttypeallowed参数设置为真。
  12. 根据权利要求8-11中任一项所述的方法,其特征在于,所述目标逻辑信道对应的可用CG资源配置包括所述第一指示信息所指示的CG资源,包括:
    目标逻辑信道对应的侧行允许的CG列表sl-allowedCG-list配置中包含所述第一指示信息所指示的授权资源对应的CG索引。
  13. 根据权利要求1-12中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据目标地址信息和逻辑信道的优先级信息,将所述授权资源分配给目标逻辑信道上的待传输数据,包括:
    按照逻辑信道的优先级由高到低的顺序,依次将所述授权资源分配给所述目标逻辑信道。
  14. 根据权利要求1-13中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据目标地址信息和逻辑信道的优先级信息,将所述授权资源分配给目标逻辑信道上的待传输数据,包括:
    在所述目标逻辑信道中选择SBj大于0的逻辑信道j,并按照逻辑信道的优先级由高到低的顺序,依次给每个逻辑信道分配资源,其中j为整数,SBj是为逻辑信道j维护的变量;
    将所述逻辑信道j对应的SBj减去给所述逻辑信道j分配的MAC SDU的尺寸,得到更新的SBj。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,在所述逻辑信道j的优先比特速率PBR被设置为无穷大的情况下,在为所述逻辑信道j上的所有待传输数据均分配资源的情况下,再给优先级低于所述逻辑信道j的逻辑信道分配资源。
  16. 根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,
    所述第一终端在建立逻辑信道j时,将SBj初始化为0;和/或
    所述第一终端在每次进行逻辑信道优先级LCP处理过程之前,将SBj增加PBR*T,其中T为上次增加SBj的时刻到当前时刻的时间间隔;和/或
    在更新后的SBj大于侧行令牌桶容量的情况下,将SBj设置为侧行令牌桶容量。
  17. 根据权利要求1-16中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一终端发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示是否使用共享的授权资源。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息通过以下方式中的至少之一发送:
    通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈;
    通过MAC CE反馈;
    通过PC5-RRC消息反馈;
    通过RRC消息反馈。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈,包括:
    通过物理侧行反馈信道PSFCH或物理上行控制信道PUCCH反馈。
  20. 根据权利要求17-19中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息通过MAC CE反馈包括:
    所述第二指示信息通过第一MAC CE反馈,所述第一MAC CE专用于反馈是否使用共享的授权资源。
  21. 根据权利要求17-20中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息用于指示以下状态中的至少之一:
    正确接收所述第一指示信息但不使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
    正确接收所述第一指示信息并且使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
    未正确接收所述第一指示信息。
  22. 根据权利要求1-21中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在确定使用所述第一指示信息所指示的授权资源的情况下,触发MAC层进行资源重选。
  23. 根据权利要求1-22中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在使用所述第一指示信息所指示的授权资源之后,触发MAC层进行资源重选。
  24. 根据权利要求1-23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息是网络设备发送的,或者第二终端发送的。
  25. 根据权利要求1-24中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    使用所述授权资源传输所述目标逻辑信道上的待传输数据。
  26. 根据权利要求1-25中任一项所述的方法,其特征在于,若所述第一指示信息中携带目标地址信息,所述目标地址信息为所述第一指示信息中携带的目标地址信息;或者
    若所述第一指示信息中不携带目标地址信息,所述目标地址信息为任意目标地址信息。
  27. 一种无线通信的方法,其特征在于,包括:
    第一设备向第一终端发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示共享的授权资源;
    所述第一设备接收所述第一终端发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示是否使用共享的授权资源。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述第一设备为网络设备或第二终端。
  29. 根据权利要求27或28所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息用于指示以下中的至少一项:
    信道占用时间COT的剩余时长信息,可用子带信息,信道接入优先级等级CAPC信息,COT共享标识ID信息。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述COT共享标识ID信息包括以下中的至少之一:
    目标终端ID、终端组ID、业务标识信息、侧行SL区域ID。
  31. 根据权利要求27-30中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息是通过以下信令中的至少之一发送的:
    SL媒体接入控制控制元素MAC CE,PC5-无线资源控制RRC消息,下行MAC CE,RRC消息。
  32. 根据权利要求27-31中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息与第一MAC服务数据单元SDU或第一SL MAC CE进行资源复用传输,其中,
    所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE对应第一目标地址信息,所述第一指示信息携带的目标地址信息包括所述第一目标地址信息,或者,
    所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE是所述第一指示信息的发送端设备的待传输MAC SDU或MAC CE。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其特征在于,
    所述第一指示信息携带一个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述一个目标地址信息;或者
    所述第一指示信息携带多个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述多个目标地址信息中的任一目标地址信息;或者
    所述第一指示信息未携带目标地址信息,所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE的目标地址信息为任一目标地址信息。
  34. 根据权利要求27-33中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息通过以下方式中的至少之一发送:
    通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈;
    通过MAC CE反馈;
    通过PC5-RRC消息反馈;
    通过RRC消息反馈。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈,包括:
    通过物理侧行反馈信道PSFCH或物理上行控制信道PUCCH反馈。
  36. 根据权利要求34或35所述的方法,其特征在于,所述通过MAC CE反馈包括:
    通过第一MAC CE反馈,所述第一MAC CE专用于反馈是否使用共享的授权资源。
  37. 根据权利要求27-36中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息用于指示以下状态中的至少之一:
    正确接收所述第一指示信息但不使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
    正确接收所述第一指示信息并且使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
    未正确接收所述第一指示信息。
  38. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示共享的授权资源;
    处理单元,用于根据目标地址信息和逻辑信道的优先级信息,将所述授权资源分配给目标逻辑信道上的待传输数据,其中,所述目标逻辑信道包括至少一个逻辑信道,所述目标地址信息包括所述目标逻辑信道所属的目标地址信息。
  39. 根据权利要求38所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息用于指示以下中的至少一项:
    信道占用时间COT的剩余时长信息,可用子带信息,信道接入优先级等级CAPC信息,COT共享标识ID信息。
  40. 根据权利要求39所述的终端设备,其特征在于,所述COT共享标识ID信息包括以下中的至少之一:
    目标终端ID、终端组ID、业务标识信息、侧行SL区域ID。
  41. 根据权利要求38-40中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息是通过以下信令中的至少之一发送的:
    SL媒体接入控制控制元素MAC CE,PC5-无线资源控制RRC消息,下行MAC CE,RRC消息。
  42. 根据权利要求38-41中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息与第一MAC服务数据单元SDU或第一SL MAC CE进行资源复用传输,其中,
    所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE对应第一目标地址信息,所述第一指示信息携带的目标地址信息包括所述第一目标地址信息,或者,
    所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE是所述第一指示信息的发送端设备的待传输MAC SDU或MAC CE。
  43. 根据权利要求42所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息携带一个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述一个目标地址信息;或者
    所述第一指示信息携带多个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述多个目标地址信息中的任一目标地址信息;或者
    所述第一指示信息未携带目标地址信息,所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE的目标地址信息为任一目标地址信息。
  44. 根据权利要求38-43中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    根据逻辑信道上是否有待传输数据,逻辑信道的混合自动请求重传HARQ属性和逻辑信道可使用的资源属性中的至少之一,在所述目标地址信息具有的逻辑信道中选择所述目标逻辑信道。
  45. 根据权利要求44所述的终端设备,其特征在于,所述目标逻辑信道为满足以下条件中的至少之一的逻辑信道:
    所述目标逻辑信道上有待传输数据;
    在所述第一指示信息指示的授权资源为配置授权CG资源的情况下,所述目标逻辑信道被配置为允许使用CG资源;
    在所述第一指示信息指示的授权资源为CG资源的情况下,所述目标逻辑信道对应的可用CG资源配置包括所述第一指示信息所指示的CG资源;
    所述目标逻辑信道的混合自动请求重传HARQ属性和最高优先级的逻辑信道对应的HARQ属性相同。
  46. 根据权利要求45所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息中携带一个目标地址信息,所述目标逻辑信道属于所述一个目标地址信息。
  47. 根据权利要求45所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息中携带多个目标地址信息,所述目标逻辑信道属于所述多个目标地址信息中的第二目标地址信息,其中,所述第二目标地址信息为所述多个目标地址信息中具有最高优先级的逻辑信道的目标地址信息。
  48. 根据权利要求45-47中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述目标逻辑信道被配置为允许使用CG资源,包括:
    所述目标逻辑信道对应的侧行CG类型允许sl-configuredgranttypeallowed参数设置为真。
  49. 根据权利要求45-48中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述目标逻辑信道对应的可用CG资源配置包括所述第一指示信息所指示的CG资源,包括:
    目标逻辑信道对应的侧行允许的CG列表sl-allowedCG-list配置中包含所述第一指示信息所指示的授权资源对应的CG索引。
  50. 根据权利要求38-49中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    按照逻辑信道的优先级由高到低的顺序,依次将所述授权资源分配给所述目标逻辑信道。
  51. 根据权利要求38-50中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    在所述目标逻辑信道中选择SBj大于0的逻辑信道j,并按照逻辑信道的优先级由高到低的顺序,依次给每个逻辑信道分配资源,其中j为整数,SBj是为逻辑信道j维护的变量;
    将所述逻辑信道j对应的SBj减去给所述逻辑信道j分配的MAC SDU的尺寸,得到更新的SBj。
  52. 根据权利要求51所述的终端设备,其特征在于,在所述逻辑信道j的优先比特速率PBR被设置为无穷大的情况下,在为所述逻辑信道j上的所有待传输数据均分配资源的情况下,再给优先级低于所述逻辑信道j的逻辑信道分配资源。
  53. 根据权利要求51或52所述的终端设备,其特征在于,
    所述终端设备在建立逻辑信道j时,将SBj初始化为0;和/或
    所述终端设备在每次进行逻辑信道优先级LCP处理过程之前,将SBj增加PBR*T,其中T为上次增加SBj的时刻到当前时刻的时间间隔;和/或
    在更新后的SBj大于侧行令牌桶容量的情况下,将SBj设置为侧行令牌桶容量。
  54. 根据权利要求38-53中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述通信单元还用于:
    发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示是否使用共享的授权资源。
  55. 根据权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述第二指示信息通过以下方式中的至少之一发送:
    通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈;
    通过MAC CE反馈;
    通过PC5-RRC消息反馈;
    通过RRC消息反馈。
  56. 根据权利要求55所述的终端设备,其特征在于,所述通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈,包括:
    通过物理侧行反馈信道PSFCH或物理上行控制信道PUCCH反馈。
  57. 根据权利要求54-56中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二指示信息通过MAC CE反馈包括:
    所述第二指示信息通过第一MAC CE反馈,所述第一MAC CE专用于反馈是否使用共享的授权资源。
  58. 根据权利要求54-57中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二指示信息用于指示以下状态中的至少之一:
    正确接收所述第一指示信息但不使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
    正确接收所述第一指示信息并且使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
    未正确接收所述第一指示信息。
  59. 根据权利要求38-58中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    在确定使用所述第一指示信息所指示的授权资源的情况下,触发MAC层进行资源重选。
  60. 根据权利要求38-59中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    在使用所述第一指示信息所指示的授权资源之后,触发MAC层进行资源重选。
  61. 根据权利要求38-60中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示信息是网络设备发送的,或者第二终端发送的。
  62. 根据权利要求38-61中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述通信单元还用于:
    使用所述授权资源传输所述目标逻辑信道上的待传输数据。
  63. 根据权利要求38-62中任一项所述的终端设备,其特征在于,若所述第一指示信息中携带目标地址信息,所述目标地址信息为所述第一指示信息中携带的目标地址信息;或者
    若所述第一指示信息中不携带目标地址信息,所述目标地址信息为任意目标地址信息。
  64. 一种通信设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于向第一终端发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示共享的授权资源;
    接收所述第一终端发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示是否使用共享的授权资源。
  65. 根据权利要求64所述的通信设备,其特征在于,所述通信设备为网络设备或第二终端。
  66. 根据权利要求64或65所述的通信设备,其特征在于,所述第一指示信息用于指示以下中的至少一项:
    信道占用时间COT的剩余时长信息,可用子带信息,信道接入优先级等级CAPC信息,COT共享标识ID信息。
  67. 根据权利要求65所述的通信设备,其特征在于,所述COT共享标识ID信息包括以下中的至少之一:
    目标终端ID、终端组ID、业务标识信息、侧行SL区域ID。
  68. 根据权利要求64-67中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第一指示信息是通过以下信令中的至少之一发送的:
    SL媒体接入控制控制元素MAC CE,PC5-无线资源控制RRC消息,下行MAC CE,RRC消息。
  69. 根据权利要求64-68中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第一指示信息与第一MAC服务数据单元SDU或第一SL MAC CE进行资源复用传输,其中,
    所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE对应第一目标地址信息,所述第一指示信息携带的目标地址信息包括所述第一目标地址信息,或者,
    所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE是所述第一指示信息的发送端设备的待传输MAC SDU或MAC CE。
  70. 根据权利要求69所述的通信设备,其特征在于,所述第一指示信息携带一个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述一个目标地址信息;或者
    所述第一指示信息携带多个目标地址信息,所述第一目标地址信息为所述多个目标地址信息中的 任一目标地址信息;或者
    所述第一指示信息未携带目标地址信息,所述第一MAC SDU或所述第一SL MAC CE的目标地址信息为任一目标地址信息。
  71. 根据权利要求64-70中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第二指示信息通过以下方式中的至少之一发送:
    通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈;
    通过MAC CE反馈;
    通过PC5-RRC消息反馈;
    通过RRC消息反馈。
  72. 根据权利要求71所述的通信设备,其特征在于,所述通过所述第一指示信息对应的反馈资源反馈,包括:
    通过物理侧行反馈信道PSFCH或物理上行控制信道PUCCH反馈。
  73. 根据权利要求71或72所述的通信设备,其特征在于,所述通过MAC CE反馈包括:
    通过第一MAC CE反馈,所述第一MAC CE专用于反馈是否使用共享的授权资源。
  74. 根据权利要求64-73中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第二指示信息用于指示以下状态中的至少之一:
    正确接收所述第一指示信息但不使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
    正确接收所述第一指示信息并且使用所述第一指示信息所指示的授权资源;
    未正确接收所述第一指示信息。
  75. 一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至26中任一项所述的方法。
  76. 一种通信设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求27至37中任一项所述的方法。
  77. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至26中任一项所述的方法,或如权利要求27至37中任一项所述的方法。
  78. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至26中任一项所述的方法,或如权利要求27至37中任一项所述的方法。
  79. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至26中任一项所述的方法,或如权利要求27至37中任一项所述的方法。
  80. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至26中任一项所述的方法,或如权利要求27至37中任一项所述的方法。
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