CN113259294A - 由用户设备执行的方法以及用户设备 - Google Patents
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Abstract
根据本发明,提出了一种由用户设备执行的方法,其特征在于包括:确定N个PSFCH,以及执行一个或多个与PSFCH有关的操作,其中N是大于或等于2的整数,所述N个PSFCH中的每一个用于发送或接收、且在时间上重叠,调度触发所述N个PSFCH的数据传输的SCI中的目标层一标识符各不相同。
Description
技术领域
本发明涉及一种由用户设备执行的方法以及用户设备。
背景技术
在5G V2X中,由于UE的半双工限制,以及可以同时发送和/或接收的PSFCH信道的数量的限制等,在触发多个PSFCH时如何确定需要发送和/或接收哪个(或哪些)PSFCH,是一个需要解决的问题。
此外,在5G V2X中,如何确定PSFCH和/或PSSCH占用的一个时隙内的OFDM符号,也是一个需要解决的问题。
在先技术文献
非专利文献
非专利文献1:RP-152293,New WI proposal:Support for V2V services basedon LTE sidelink
非专利文献2:RP-170798,New WID on 3GPP V2X Phase 2
非专利文献3:RP-170855,New WID on New Radio Access Technology
非专利文献4:RP-190766,New WID on 5G V2X with NR sidelink
发明内容
为了解决上述问题中的至少一部分,本发明提供了一种由用户设备执行的方法以及用户设备,使得UE可以高效无歧义地确定要发送或接收的PSFCH。
根据本发明,提出了一种由用户设备执行的方法,其特征在于包括:
确定N个PSFCH,以及执行一个或多个与PSFCH有关的操作,其中,N是大于或等于2的整数,所述N个PSFCH用于发送或接收。
优选地,所述N个PSFCH中的每一个用于发送或接收。
优选地,所述N个PSFCH在时间上重叠。
优选地,调度触发所述N个PSFCH的数据传输的SCI中的目标层一标识符各不相同。
优选地,所述N个PSFCH中的每一个分别关联一个优先级。
优选地,所述一个或多个与PSFCH有关的操作包括:若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH用于发送,则发送所述优先级最高的PSFCH,且对于所述N个PSFCH中其他PSFCH不执行任何发送和/或接收操作。
优选地,所述一个或多个与PSFCH有关的操作包括:若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH用于发送,则发送包括所述优先级最高的PSFCH在内的不多于MTX,MAX个用于发送的PSFCH,其中MTX,MAX是一个预定义或预配置或配置的值。
优选地,所述一个或多个与PSFCH有关的操作包括:若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH用于接收,则接收所述优先级最高的PSFCH。
优选地,所述一个或多个与PSFCH有关的操作包括:若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH用于接收,则接收包括所述优先级最高的PSFCH在内的不多于MRX,MAX个用于接收的PSFCH。
此外,根据本发明,提出了一种由用户设备执行的方法,其特征在于包括:
确定PSFCH在一个时隙内所占用的NPSFCH个符号,以及执行一个或多个与PSFCH有关的操作。
此外,根据本发明,提出了一种由用户设备执行的方法,其特征在于包括:
确定PSSCH在一个时隙内所占用的NPSSCH个符号,以及执行一个或多个与PSSCH有关的操作。
此外,根据本发明,提出了一种用户设备,包括:处理器;以及存储器,存储有指令,其中,所述指令在由所述处理器运行时执行上述的方法。
因此,本发明提供了一种方法,通过建立发送和/或接收PSFCH的优先级规则,使得UE可以高效无歧义地确定要发送或接收的PSFCH。
此外,本发明提供了一种方法,通过确定PSFCH在时隙内的符号个数和/或位置,使得UE可以高效无歧义地发送或接收PSFCH。
此外,本发明提供了一种方法,通过确定PSSCH在时隙内的符号个数和/或位置,使得UE可以高效无歧义地发送或接收PSSCH。
附图说明
通过下文结合附图的详细描述,本发明的上述和其它特征将会变得更加明显,其中:
图1是示出了根据本发明的实施例一的由用户设备执行的方法的流程图。
图2是示出了根据本发明的实施例二的由用户设备执行的方法的流程图。
图3是示出了根据本发明的实施例三的由用户设备执行的方法的流程图。
图4示出了本发明所涉及的用户设备UE的框图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细阐述。应当注意,本发明不应局限于下文所述的具体实施方式。另外,为了简便起见,省略了对与本发明没有直接关联的公知技术的详细描述,以防止对本发明的理解造成混淆。
下文以5G移动通信系统及其后续的演进版本作为示例应用环境,具体描述了根据本发明的多个实施方式。然而,需要指出的是,本发明不限于以下实施方式,而是可适用于更多其它的无线通信系统,例如5G之后的通信系统以及5G之前的4G移动通信系统等。
下面描述本发明涉及的部分术语,如未特别说明,本发明涉及的术语采用此处定义。本发明给出的术语在LTE、LTE-Advanced、LTE-AdvancedPro、NR以及之后的通信系统中可能采用不同的命名方式,但本发明中采用统一的术语,在应用到具体的系统中时,可以替换为相应系统中采用的术语。
3GPP:3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划
AGC:Automatic Gain Control,自动增益控制
AL:Aggregation Level,聚合等级
AS:Access Stratum,接入层
BWP:Bandwidth Part,带宽片段
CA:Carrier Aggregation,载波聚合
CCE:control-channel element,控制信道元素
CORESET:control-resource set,控制资源集
CP:Cyclic Prefix,循环前缀
CP-OFDM:Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing,循环前缀正交频分复用
CRB:Common Resource Block,公共资源块
CRC:Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验
CSI:Channel-state Information,信道状态信息
CSS:Common Search Space,公共搜索空间
DC:Dual Connectivity,双连接
DCI:Downlink Control Information,下行控制信息
DFN:Direct Frame Number,直接帧号
DFT-s-OFDM:Discrete Fourier Transformation Spread OrthogonalFrequency Division Multiplexing,离散傅里叶变换扩频正交频分复用
DL:Downlink,下行
DL-SCH:Downlink Shared Channel,下行共享信道
DM-RS:Demodulation reference signal,解调参考信号
eMBB:Enhanced Mobile Broadband,增强的移动宽带通信
eNB:E-UTRAN Node B,E-UTRAN节点B
E-UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进的UMTS陆地无线接入网
FDD:Frequency Division Duplex,频分双工
FDRA:Frequency Domain Resource Assignment,频域资源分配
FR1:Frequency Range 1,频率范围1
FR2:Frequency Range 1,频率范围2
GLONASS:GLObal NAvigation Satellite System,全球导航卫星系统
gNB:NR Node B,NR节点B
GNSS:Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统
GPS:Global Positioning System,全球定位系统
HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重复请求
ID:Identity(或者Identifier),身份,标识符
IE:Information Element,信息元素
IP:Internet Protocol,网际协议
LCID:Logical Channel ID,逻辑信道标识符
LTE:Long Term Evolution,长期演进
LTE-A:Long Term Evolution-Advanced,长期演进-升级版
MAC:Medium Access Control,介质访问控制
MAC CE:MAC Control Element,MAC控制元素
MCG:Master Cell Group,主小区组
MIB:Master Information Block,主信息块
MIB-SL:Master Information Block-Sidelink,主信息块-直行
MIB-SL-V2X:Master Information Block-Sidelink-V2X,主信息块-直行一车辆到任何实体
MIB-V2X:Master Information Block-V2X,主信息块-车辆到任何实体
mMTC:massive Machine Type Communication,大规模机器类通信
NAS:Non-Access-Stratum,非接入层
NDI:New Data Indicator,新数据指示符
NR:New Radio,新无线电
NUL:Normal Uplink,正常上行
OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用
PBCH:Physical Broadcast Channel,物理广播信道
PDCCH:Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道
PDCP:Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议
PDSCH:Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道
PSBCH:Physical Sidelink Broadcast Channel,物理直行广播信道
PSCCH:Physical Sidelink Control Channel,物理直行控制信道
PSFCH:Physical Sidelink Feedback Channel,物理直行反馈信道
PSSCH:Physical Sidelink Shared Channel,物理直行共享信道
PRB:Physical Resource Block,物理资源块
PSS:Primary Synchronization Signal,主同步信号
PSS-SL:Primary Synchronization Signal for Sidelink,直行主同步信号
PSSS:Primary Sidelink Synchronization Signal,主直行同步信号
PTAG:Primary Timing Advance Group,主定时提前组
PUSCH:Physical uplink shared channel,物理上行共享信道
PUCCH:Physical uplink control channel,物理上行控制信道
QCL:Quasi co-location,准共置
QoS:Quality of Service,服务质量
QZSS:Quasi-Zenith Satellite System,准天顶卫星系统
RAR:Random Access Response,随机接入响应
RB:Resource Block,资源块
RE:Resource Element,资源元素
REG:resource-element group,资源元素组
RF:Radio Frequency,射频
RLC:Radio Link Control,无线链路控制协议
RNTI:Radio-Network Temporary Identifier,无线网络临时标识符
RRC:Radio Resource Control,无线资源控制
RV:Redundancy Version,冗余版本
S-BWP:Sidelink Bandwidth Part,直行带宽片段
S-MIB:Sidelink Master Information Block,直行主信息块
S-PSS:Sidelink Primary Synchronization Signal,直行主同步信号
S-SSB:Sidelink SS/PBCH block,直行同步信号/物理广播信道块
S-SSS:Sidelink Secondary Synchronization Signal,直行辅同步信号
SCG:Secondary Cell Group,次小区组
SCI:Sidelink Control Information,直行控制信息
SCS:Subcarrier Spacing,子载波间隔
SDAP:Service Data Adaptation Protocol,业务数据适配协议
SFN:System Frame Number,系统帧号
SIB:System Information Block,系统信息块
SL:Sidelink,直行
SL BWP:Sidelink Bandwidth Part,直行带宽片段
SL MIB:Sidelink Master Information Block,直行主信息块
SL PSS:Sidelink Primary Synchronization Signal,直行主同步信号
SL SS:Sidelink Synchronisation Signal,直行同步信号
SL SSID:Sidelink Synchronization Signal Identity(或者SidelinkSynchronization Signal Identifier),直行同步信号标识
SL SSB:Sidelink SS/PBCH block,直行同步信号/物理广播信道块
SL SSS:Sidelink Secondary Synchronization Signal,直行辅同步信号
SLSS:Sidelink Synchronisation Signal,直行同步信号
SLSS ID:Sidelink Synchronization Signal Identity(或者SidelinkSynchronization SignalIdentifier),直行同步信号标识
SLSSID:Sidelink Synchronization Signal Identity(或者SidelinkSynchronization Signal Identifier),直行同步信号标识
SpCell:Special Cell,特殊小区
SRS:Sounding Reference Signal,探测参考信号
SSB:SS/PBCH block,同步信号/物理广播信道块
SSB-SL:SS/PBCH block for Sidelink,直行同步信号/物理广播信道块
SSS:Secondary Synchronization Signal,辅同步信号
SSS-SL:Secondary Synchronization Signal for Sidelink,直行辅同步信号
SSSB:Sidelink SS/PBCH block,直行同步信号/物理广播信道块
SSSS:Secondary Sidelink Synchronization Signal,辅直行同步信号
STAG:Secondary Timing Advance Group,辅定时提前组
Sub-channel:子信道
SUL:Supplementary Uplink,补充上行
TA:Timing Advance,定时提前
TAG:Timing Advance Group,定时提前组
TB:Transport Block,传输块
TCP:Transmission Control Protocol,传输控制协议
TDD:Time Division Duplex,时分双工
TPC:Transmit power control,传输功率控制
UE:User Equipment,用户设备
UL:Uplink,上行
UMTS:Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统
URLLC:Ultra-Reliable and Low Latency Communication,超可靠低延迟通信
USS:UE-specific Search Space,UE特定搜索空间
V2I:Vehicle-to-Infrastructure,车辆到基础设施
V2N:Vehicle-to-network,车辆到网络
V2P:Vehicle-to-Pedestrian,车辆到行人
V2V:Vehicle-to-vehicle,车辆到车辆
V2X:Vehicle-to-everything,车辆到任何实体
VRB:Virtual Resource Block,虚拟资源块
在本发明的所有实施例和实施方式中,如未特别说明:
·可选地,在适用的情况下,“发送”又可以替换为“传输”。反之亦然。
·可选地,“高层”可以指物理层之上的一个或多个协议层或协议子层。例如MAC层,又如RLC层,又如PDCP层,又如PC5RRC层,又如PC5-S层,又如RRC层,又如V2X层,又如应用层,又如V2X应用层,等等。
·可选地,“预配置”可以是通过高层协议/信令进行预配置(pre-configure)。例如预置(例如按高层协议的规范预置)在UE中特定的存储位置,或者预置(例如按高层协议的规范预置)在UE能存取的特定的存储位置。
·可选地,“配置”可以是通过高层协议/信令进行配置。例如通过RRC信令为UE配置。
·可选地,时域(time-domain)资源又可以称为时间(time)资源。
·可选地,频域(frequency-domain)资源又可以称为频率(frequency)资源。
·可选地,“符号”指的是“OFDM符号”。
·可选地,在一个时隙内,OFDM符号的编号可以从0开始。例如对于正常CP,在一个时隙内的OFDM符号的编号的集合可以是{0,1,...,13}。又如对于扩展CP,在一个时隙内的OFDM符号的编号的集合可以是{0,1,...,11}。
·可选地,资源块可以指虚拟资源块(virtual resource block,VRB),也可以指物理资源块(physical resource block,PRB),也可以指公共资源块(common resourceblock,CRB),也可以指按其他方式定义的资源块。
·可选地,在一个资源块内,子载波的编号可以从0开始。例如在一个资源块内的子载波的编号的集合可以是{0,1,...,11}。
·可选地,(a1,a2,...,aN)可以表示一个N元组(N-tuple)。其中,
◆若a1=a′1,a2=a′2,...,aN=a′N,则称(a1,a2,...,aN)等于(或者说等同于)(a′1,a′2,...,a′N);否则称(a1,a2,...,aN)不等于(或者说不同于)(a′1,a′2,...,a′N)。
·可选地,若已有集合S1和集合S2,则集合S=S1+S2表示集合S1和集合S2的并集。
·可选地,间隔(GAP)符号的用途可以包括进行从接收到发送的转换,或者从发送到接收的转换,等等。
在基于D2D(Device to Device,设备到设备)技术的通信中,设备(也称为用户设备,User Equipment,UE)之间的接口可以称为PC5接口,相应的传输链路在物理层可以称为“直行”或者说“侧行”(sidelink,简称SL)链路,用于区别上行(uplink,简称UL)链路和下行(downlink,简称DL)链路。基于SL链路的通信可以称为SL通信(sidelink communication)。基于LTE技术的SL链路可以称为LTE SL链路。基于NR技术的SL链路可以称为NR SL链路。5GV2X通信可以基于LTE SL,也可以基于NR SL。下文中如未特别说明,“SL”指的是NR SL。
SL接口的物理层可以支持在有覆盖(in-coverage)、无覆盖(out-of-coverage)和部分覆盖(partial-coverage)场景中的一种或多种场景下进行一种或多种模式的传输,例如广播(broadcast)传输,又如组播(groupcast)传输,又如单播(unicast)传输,等等。
对FR1(Frequency Range 1,频率范围1),SL链路对应的SCS(subcarrierspacing,子载波间隔,记为Δf,单位为kHz)可以是15kHz(正常CP),或30kHz(正常CP),或60kHz(正常CP或扩展CP);对FR2(Frequency Range 2,频率范围2),SL链路对应的SCS可以是60kHz(正常CP或扩展CP),或120kHz(正常CP)。每个SCS分别对应一个SCS配置(SCSconfiguration,记为μ),例如,Δf=15kHz对应μ=0,Δf=30kHz对应μ=1,Δf=60kHz对应μ=2,Δf=120kHz对应μ=3,等等;又如,对任意一个给定的μ,Δf=2μ.15kHz。μ可以是SL载波的SCS配置;例如,一个SL载波中的所有SL传输都使用同一个SCS配置和/或同一个CP。μ可以是SL BWP(Sidelink Bandwidth Part,直行带宽片段,或者称为S-BWP,或者称为SBWP,或者称为SL-BWP,或者称为BWP-SL,或者简称为BWP)的SCS配置;例如,一个SL BWP中的所有SL传输都使用同一个SCS配置和/或同一个CP。μ可以是资源池(resource pool)的SCS配置;例如,一个资源池中的所有SL传输都使用同一个SCS配置和/或同一个CP。
与SL操作有关的信号和信道可以包括:
·SL PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal,直行主同步信号),或者称为S-PSS,或者称为SPSS,或者称为SL-PSS,或者称为PSS-SL,或者称为PSSS(PrimarySidelink Synchronization Signal,主直行同步信号),等等。
·SL SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal,直行辅同步信号),或者称为S-SSS,或者称为SSSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal),或者称为SL-SSS,或者称为SSS-SL,或者称为SSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal,辅直行同步信号),等等。
·PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel,物理直行广播信道)。
·PSCCH(Physical Sidelink Control Channel,物理直行控制信道)。
·PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel,物理直行共享信道)。
·PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel,物理直行反馈信道)。
SL PSS、SL SSS和PSBCH一起可以在时频(time/frequency)资源上组织成块状的形式,例如称为SL SSB(Sidelink Synchronization Signal/PSBCH block,或者SSS/PSBCHblock,直行同步信号/物理直行广播信道块),或者称为SSS/PSBCH块,或者称为S-SS/PSBCH块,或者称为S-SSB,或者称为SSSB,或者称为SL-SSB,或者称为SSB-SL。SL SSB的传输带宽(例如,11个资源块)可以位于相应的SL载波内(例如,位于所述SL载波内配置的一个SL BWP内)。SL PSS和/或SL SSS可以携带SL SSID(Sidelink Synchronization Identity,或者Sidelink Synchronization Identifier,直行同步标识,或者Sidelink SynchronizationSignal Identity,或者Sidelink Synchronization Signal Identifier,直行同步信号标识,或者称为SL-SSID,或者称为SSID-SL,或者称为SLSSID,或者称为SLSS ID,或者称为S-SSID,等等),PSBCH可以携带SL MIB(Sidelink Master Information Block,直行主信息块,或者称为SL-MIB,或者称为S-MIB,或者称为MIB-SL)。SL MIB中可以包含SL链路的配置信息,例如与携带所述SL MIB的PSBCH(或者相应的SL SSB)所在的直接帧号(或者称为帧号)或直接半帧号(或者称为半帧号)或直接子帧号(或者称为子帧号)或直接时隙号(或者称为时隙号)有关的信息。
在SL链路上,用于传输SL SSB的时域和/或频域资源可以通过高层参数进行配置。例如,在频域上,可以通过参数absoluteFrequencySSB-SL配置SL SSB在频域上的位置。又如,在时域上,在长度为16帧的周期内,SL SSB的个数(例如记为)可以通过参数numSSBwithinPeriod-SL设置,其中,编号(或者说索引)为iS-SSB 的SL SSB所在的时隙(slot)在长度为16帧的周期内的索引可以是其中可以通过参数timeOffsetSSB-SL配置,可以通过参数配置。
有时候,可以认为为SL载波中的SL SSB配置的时域资源和/或频域资源对应的是候选(candidate)SL SSB(或者称为SL SSB候选)。在一个候选SL SSB所对应的时域和/或频域资源上,可能同时存在一个或多个SL SSB传输(例如,分别来自不同UE),也可能不存在任何SL SSB传输。
与SL同步有关的同步源(synchronization source,或者称为同步参考,synchronization reference,或者称为同步参考源,synchronization referencesource)可以包括GNSS(Global navigation satellite system,全球导航卫星系统)、gNB、eNB和UE(例如NR UE,又如LTE UE,又如NR UE或LTE UE)。一个作为同步源的UE(例如,传输SL SSB的UE),可以称为SyncRef UE。
GNSS的例子可以包括GPS(Global Positioning System,全球定位系统)、GLONASS(GLObal NAvigation Satellite System,全球导航卫星系统)、BeiDou(北斗导航卫星系统)、Galileo(伽利略导航卫星系统)、QZSS(Quasi-Zenith Satellite System,准天顶卫星系统)等。
SL载波内可以配置一个或多个(例如一个)SL BWP。在每一个SL BWP内,可以通过参数startSLsymbols(或者参数sl-StartSymbol-r16)配置SL时域资源在一个时隙内的起始符号(例如记所述符号在一个时隙内的编号为),可以通过参数lengthSLsymbols(或者参数sl-LengthSymbols-r16)配置SL时域资源在一个时隙内的符号个数(例如记所述符号个数为)。SL时域资源在一个时隙内的符号可以称为“SL符号”。记一个时隙内的SL符号的集合为则例如,若则所述在一个时隙内的SL符号的集合为{7,8,9,10,11,12,13}。SL传输可以在一个特定的资源池中进行。一个SL BWP内可以配置一个或多个资源池,其中,在每一个资源池内,
·在频域,可以通过参数startRB-Subchannel(或者参数sl-StartRB-Subchannel-r16)配置所述资源池在SL BWP内的起始子信道的起始资源块的位置。
·在频域,每个子信道可以由一个或多个资源块组成,具体的资源块个数(称为子信道的大小,例如记为nsubChannelsize)可以通过参数subchannelsize(或者参数sl-SubchannelSize-r16)配置。所述nsubChannelSize个资源块在频域上可以是连续的。
·在时域,可以通过参数timeresourcepool(或者参数sl-TimeResource-r16)配置周期性出现的可用于所述资源池(或者说属于所述资源池)的一个或多个时隙(例如通过时隙位图的方式),其中周期的大小可以通过参数periodResourcePool配置。
与SL操作有关的资源(例如时域资源,又如频域资源,又如码域资源)的分配方式可以分类如下:
·模式1(Mode 1):基站调度用于SL传输的SL资源。
·模式2(Mode 2):UE确定用于SL传输的SL资源(即基站不参与SL资源的调度)。例如,执行SL传输操作的UE自主确定用于SL传输的SL资源。
UE可以通过SCI(Sidelink Control Information,直行控制信息)调度数据的传输。SL操作可以支持“两阶段SCI”(two-stage SCI),其中第一阶段SCI(1st-stage SCI)可以包含资源预留和/或资源分配等信息,以便于所有正在监测(monitor)SL链路的UE对于资源预留和/或资源分配情况进行检测(sensing);第二阶段SCI(2nd-stage SCI)可以包含其他信息,例如和HARQ反馈相关的信息等。下文中如未特别说明,在单独提到“SCI”时,可以只包括第一阶段SCI,也可以只包括第二阶段SCI,也可以既包括第一阶段SCI也包括第二阶段SCI。
第一阶段SCI的格式可以是SCI格式0-1(或者写成“SCI格式0_1”)。下面是SCI格式0-1中可以包含的信息的一些例子:
·优先级(Priority)。
·频率资源分配(Frequency resource assignment)。
·时间资源分配(Time resource assignment)。
·资源预留周期(Resource reservation period)。
·第二阶段SCI格式(2nd-stage SCI format)。
第二阶段SCI的格式可以是SCI格式0-2(或者写成“SCI格式0_2”)。下面是SCI格式0-2中可以包含的信息的一些例子:
·源层一标识符(Source Layer-1ID,或者称为Layer-1Source ID,层一源标识符,或者称为Physical Layer Source ID,物理层源标识符,或者(在上下文清楚的情况下)称为Source ID,源标识符)。
·目标层一标识符(Destination Layer-1 ID,或者称为Layer-1 DestinationID,层一目标标识符,或者称为Physical Layer Destination ID,物理层目标标识符,或者(在上下文清楚的情况下)称为Destination ID,目标标识符)。
·HARQ进程标识(HARQ Process ID),或者说HARQ进程号(HARQ ProcessNumber)。
·新数据标识(New Data Indicator,NDI)。
·冗余版本(Redundancy Version,RV)。
第一阶段SCI可以携带在PSCCH上。第二阶段SCI可以和要传输的数据一起复用在PSCCH关联的(或者说调度的)PSSCH上。PSCCH及其所关联的PSSCH可以通过一定的方式复用在为SL传输分配的时域和/或频域资源上(例如,PSCCH的起始资源块所在的子信道是其所关联的PSSCH的起始子信道。又如,PSCCH的起始资源块是其所关联的PSSCH的起始子信道的起始资源块)。另外,可以认为第一阶段SCI和/或相应的第二阶段SCI调度了PSSCH(或者说调度了PSSCH的传输,或者说调度了PSSCH中携带的TB的传输)。
对于一个特定的包含PSCCH和/或PSSCH的SL传输,发送方可以称为TX UE,接收方可以称为RX UE。若所述SL传输是一个组播(groupcast)传输,或者单播(unicast)传输,在启用HARQ反馈的情况下,RX UE发送的PSFCH可以携带对TX UE发送的PSCCH和/或PSSCH的反馈,其中,所述反馈可以称为“HARQ-ACK信息”。在一些配置下,HARQ-ACK信息可以是肯定应答(ACK),或者否定应答(NACK,或者NAK,Negative Acknowledgement);在另一些配置下,HARQ-ACK信息可以只包含NACK。
在时域,PSFCH资源可以在一个资源池中周期性地出现,例如通过参数sl-PSFCH-Period-r16进行配置(例如,配置为1个时隙,或者2个时隙,或者4个时隙)。参数sl-PSFCH-Period-r16的一个特殊的取值(例如0)可以用于指示相应的资源池中没有配置PSFCH资源,和/或表示相应的资源池中HARQ反馈被禁用。与PSFCH周期有关的时隙可以是“逻辑时隙”,即只包括属于相应的资源池中的时隙;例如,在某个帧(frame)中的时隙0和时隙5属于某个资源池的时域资源,而时隙1、2、3和4不属于该资源池的时域资源,则sl-PSFCH-Period-r16=1可以指示上述时隙0和时隙5中存在PSFCH资源。
在频域,PSFCH资源可以配置在一个RB集合(例如一组连续PRB的集合,又如一组部分或全部不连续的PRB的集合)中,例如通过参数sl-PSFCH-RB-Set进行配置。
下面参照附图描述本发明的实施例。
[实施例一]
下面结合图1来说明本发明的实施例一的由用户设备执行的方法。
图1是示出了根据本发明的实施例一的由用户设备执行的方法的流程图。
如图1所示,在本发明的实施例一中,用户设备UE执行的步骤包括:步骤S101和步骤S103。
具体地,在步骤S101,确定N个PSFCH。例如,所述N个PSFCH可以分别记为PSFCH1、PSFCH2、……、PSFCHN。
其中,
·可选地,N是一个预定义的值。例如N=1,又如N=2,又如N=3,又如N=4,又如N=5,又如N=6,又如N=7,又如N=8,又如N=9,又如N=10。
·可选地,N≥1。
·可选地,N≤Nmax。其中,
◆可选地,Nmax是一个预定义的值。例如Nmax=1,又如Nmax=2,又如Nmax=3,又如Nmax=4,又如Nmax=5,又如Nmax=6,又如Nmax=7,又如Nmax=8,又如Nmax=9,又如Nmax=10。
◆可选地,Nmax可以通过高层协议进行配置。
◆可选地,Nmax可以通过高层协议进行预配置。
◆可选地,Nmax可以与所述UE的能力有关。
◆可选地,Nmax由相应的资源池中配置的PSFCH资源的周期确定。例如,若参数sl-PSFCH-Period-r16配置为1,则Nmax=1;又如,若参数sl-PSFCH-Period-r16配置为2,则Nmax=2;若参数sl-PSFCH-Period-r16配置为4,则Nmax=4。
·可选地,所述“确定N个PSFCH”包括确定所述N个PSFCH中的每一个的时域资源和/或频域资源和/或码域资源。
·可选地,所述“N个PSFCH”中的NTX个用于发送,NRX个用于接收。其中,
◆可选地,NTX+NRX=N。
◆可选地,一个PSFCH“用于发送”也可以表述为所述UE“将要发送”所述PSFCH。例如,所述UE被触发在所述PSFCH对应的时域资源和/或频域资源和/或码域资源上发送PSFCH,但相应的发送操作尚未执行。
◆可选地,一个PSFCH“用于接收”也可以表述为所述UE“将要接收”所述PSFCH。例如,所述UE被触发在所述PSFCH对应的时域资源和/或频域资源和/或码域资源上接收PSFCH,但相应的接收操作尚未执行。
其中,
·可选地,所述N个PSFCH中的每一个分别关联一个优先级。
·可选地,所述N个PSFCH中的每一个分别由一个SL传输触发,或者所述N个PSFCH中的每一个分别与一个SL传输关联,或者所述N个PSFCH中的每一个分别为一个SL传输提供HARQ反馈。例如,记触发PSFCH1的SL传输为SL1,触发PSFCH2的SL传输为SL2,……,触发PSFCHN的SL传输为SLN。其中,对于SLn(1≤n≤N),
◆可选地,SLn由所述UE发送。
ο可选地,相应地,对于所述UE,PSFCHn用于接收。
◆可选地,SLn由所述UE接收。
ο可选地,相应地,对于所述UE,PSFCHn用于发送。
◆可选地,SLn中可以包含下面中的一项或多项:
ο一个PSCCH(或者说PSCCH传输),例如记为PSCCHn。
ο一个PSSCH(或者说PSSCH传输),例如记为PSSCHn。
其中,
ο可选地,PSCCHn关联PSSCHn。
ο可选地,PSCCHn调度PSSCHn。
ο可选地,SLn中携带一个第一阶段SCI(例如对应的SCI格式为SCI格式0-1,此时所述第一阶段SCI可以记为)和/或一个第二阶段SCI(例如对应的SCI格式为SCI格式0-2,此时所述第二阶段SCI可以记为)。其中,
此外,在步骤S103,执行一个或多个与PSFCH有关的操作。其中,
·可选地,所述UE不支持同时发送和接收。例如,若所述UE将要发送一个PSFCH,以及将要接收另一个PSFCH,且所述两个PSFCH在时间上重叠,则所述UE无法既完成所述发送操作又完成所述接收操作。
·可选地,所述UE支持最多发送MTX,MAX个在时间上重叠的PSFCH。
·可选地,所述UE支持最多接收MRX,MAX个在时间上重叠的PSFCH。
·可选地,所述UE支持最多发送或接收MMAX个在时间上重叠的PSFCH。
·可选地,所述UE支持在一个时隙内最多发送MTX,MAX个PSFCH。
·可选地,所述UE支持在一个时隙内最多接收MRX,MAX个PSFCH。
·可选地,所述UE支持在一个时隙内最多发送或接收MMAX个PSFCH。
·可选地,所述UE支持在一个时隙内最多发送MTX,MAX个在时间上重叠的PSFCH。
·可选地,所述UE支持在一个时隙内最多接收MRX,MAX个在时间上重叠的PSFCH。
·可选地,所述UE支持在一个时隙内最多发送或接收MMAX个在时间上重叠的PSFCH。
·可选地,所述UE支持在一个符号中最多发送MrX,MAX个PSFCH。
·可选地,所述UE支持在一个符号中最多接收MRX,MAX个PSFCH。
·可选地,所述UE支持在一个符号中最多发送或接收MMAX个PSFCH。
·可选地,所述“一个或多个与PSFCH有关的操作”中的每一个都可以定义为“若满足PSFCH条件1,则执行PSFCH操作1”。
其中,
◆可选地,所述“一个或多个与PSFCH有关的操作”中的任意两个(如果有两个或者更多个的话)的“PSFCH条件1”和/或“PSFCH操作1”可以不一样。
◆可选地,所述“PSFCH条件1”可以是下面中的任意一项或多项(在适用的情况下按“与”或者“或”的方式任意组合):
ο所述N个PSFCH中的零个用于发送。
ο所述N个PSFCH中的一个用于发送。
ο所述N个PSFCH中的多个用于发送。
οPSFCHtop_prio用于发送。
ο所述N个PSFCH中的零个用于接收。
ο所述N个PSFCH中的一个用于接收。
ο所述N个PSFCH中的多个用于接收。
οPSFCHtop_prio用于接收。
ο所述N个PSFCH位于同一个时隙。
ο所述N个PSFCH位于同一个OFDM符号。
ο所述N个PSFCH中的至少两个在时间上重叠。
ο所述N个PSFCH中的任意两个在时间上重叠。
ο所述N个PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio和另外一个PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio和另外多个PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio和另外一个用于发送的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio和另外多个用于发送的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio和另外一个用于接收的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio和另外多个用于接收的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,TX和另外一个PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,TX和另外多个PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,TX和另外一个用于发送的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,TX和另外多个用于发送的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,TX和另外一个用于接收的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,TX和另外多个用于接收的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,RX和另外一个PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,RX和另外多个PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,RX和另外一个用于发送的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,RX和另外多个用于发送的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,RX和另外一个用于接收的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,RX和另外多个用于接收的PSFCH在时间上重叠。
οPSFCHtop_prio,TX的优先级高于PSFCHtop_prio,RX。
οPSFCHtop_prio,TX的优先级等于PSFCHtop_prio,RX。
οPSFCHtop_prio,TX的优先级低于PSFCHtop_prio,RX。
其中,
ο可选地,PSFCHtop_prio是所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH。
ο可选地,PSFCHtop_prio,TX是所述N个PSFCH中用于发送的PSFCH(如果有的话)中优先级最高的PSFCH。
ο可选地,PSFCHtop_prio,RX是所述N个PSFCH中用于接收的PSFCH(如果有的话)中优先级最高的PSFCH。
◆可选地,所述“PSFCH操作1”可以是下面中的任意一项或多项(在适用的情况下按“与”或者“或”的方式任意组合):
ο发送PSFCHtop_prio。
ο接收PSFCHtop_prio。
ο发送包括PSFCHtop_prio在内的一个或多个PSFCH。
◇例如,发送包括PSFCHtop_prio在内的NTX个用于发送的PSFCH。
◇又如,发送包括PSFCHtop_prio在内的MTX个PSFCH。
其中,
例如,N=4,MTX,MAX=2,PSFCH1、PSFCH2和PSFCH3用于发送,PSFCH4用于接收,PSFCH1的优先级高于PSFCH2的优先级,PSFCH2的优先级高于PSFCH3的优先级,PSFCH3的优先级高于PSFCH4的优先级,则MTX=min(NTX,MTX,MAX)=2,所述“MTX个PSFCH”是PSFCH1和PSFCH2。
◇又如,至少发送PSFCHtop_prio;是否发送所述NTX个用于发送的PSFCH中的其他PSFCH(如果有的话)取决于UE实现。
ο接收包括PSFCHtop_prio在内的一个或多个PSFCH。
◇例如,接收包括PSFCHtop_prio在内的NRX个用于接收的PSFCH。
◇又如,接收包括PSFCHtop_prio在内的MRX个PSFCH。
其中,
例如,N=4,MRX,MAX=2,PSFCH1、PSFCH2和PSFCH3用于接收,PSFCH4用于发送,PSFCH1的优先级高于PSFCH2的优先级,PSFCH2的优先级高于PSFCH3的优先级,PSFCH3的优先级高于PSFCH4的优先级,则MRX=min(NRX,MRX,MAX)=2,所述“MRX个PSFCH”是PSFCH1和PSFCH2。
◇又如,至少接收PSFCHtop_prio;是否接收所述NRX个用于接收的PSFCH中的其他PSFCH(如果有的话)取决于UE实现。
ο发送PSFCHtop_prio,TX。
ο接收PSFCHtop_prio,RX。
例如,下面中的每一项是所述“与PSFCH有关的操作”的一个例子:
◆若UE将要发送一组PSFCH(记为集合S1)以及接收一组PSFCH(记为集合S2),且集合S=S1+S2中优先级最高的PSFCH(记为PSFCHtop_prio)是用于发送的(即PSFCHtop_prio属于集合S1),且集合S中的任意两个PSFCH在时间上重叠,则UE发送PSFCHtop_prio(可选地,对于集合S内的其他PSFCH,不执行任何发送/接收操作)。
◆若UE将要发送一组PSFCH(记为集合S1)以及接收一组PSFCH(记为集合S2),且集合S=S1+S2中优先级最高的PSFCH(记为PSFCHtop_prio)是用于接收的(即PSFCHtop_prio属于集合S2),且集合S中的任意两个PSFCH在时间上重叠,则UE接收PSFCHtop_prio(可选地,对于集合S内的其他PSFCH,不执行任何发送/接收操作)。
◆若UE将要发送一组PSFCH(记为集合S1)以及接收一组PSFCH(记为集合S2),且集合S=S1+S2中优先级最高的PSFCH(记为PSFCHtop_prio)是用于接收的(即PSFCHtop_prio属于集合S2),且集合S中的任意两个PSFCH在时间上重叠,则UE接收集合S2内包括PSFCHtop_prio在内的不多于MRX,MAX个PSFCH(可选地,对于集合S内的其他PSFCH,不执行任何发送/接收操作)。
◆若UE将要发送一组PSFCH(记为集合S1)以及接收一组PSFCH(记为集合S2),且集合S=S1+S2中优先级最高的PSFCH(记为PSFCHtop_prio)是用于接收的(即PSFCHtop_prio属于集合S2),且集合S中的任意两个PSFCH在时间上重叠,则UE接收集合S2中的所有PSFCH(可选地,对于集合S内的其他PSFCH,不执行任何发送/接收操作)。
◆若UE将要发送一组PSFCH(记为S1),且S1中的任意两个PSFCH在时间上重叠,则UE发送S1中优先级最高的PSFCH(可选地,对于集合S内的其他PSFCH,不执行任何发送/接收操作)。
其中,
◆“任意两个PSFCH在时间上重叠”可以替换成“所有PSFCH在时间上重叠”。
可选地,在本发明的实施例一中,“多个”指的是多于一个。
可选地,在本发明的实施例一中,“在时间上重叠”指的是在一个或多个OFDM符号上重叠。
可选地,在本发明的实施例一中,“在时间上重叠”指的是在一个或多个时隙上重叠。
可选地,在本发明的实施例一中,若PSFCHi关联的优先级prioi等于PSFCHj关联的优先级prioj(1≤i≤N,1≤j≤N,i≠j),则可以按照下面的方式中的一种、或者按照下面的多于一种方式的组合(在适用的情况下)、或者按照其他方式确定PSFCHi和PSFCHj中哪一个的优先级更高:
·随机确定PSFCHi和PSFCHj中哪一个优先级更高。其中,按照一个预定义或者配置或者预配置的方式(如均匀分布)产生随机数和/或伪随机数。
·发送优先。
·接收优先。
·取决于所述UE的实现。
例如,若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH有两个,其中一个PSFCH用于发送,另外一个PSFCH用于接收,则选择所述两个PSFCH当中用于发送的PSFCH作为PSFCHtop_prio。又如,若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH有三个,其中两个PSFCH用于发送,另外一个PSFCH用于接收,则从所述两个用于发送的PSFCH当中随机选择一个作为PSFCHtop_prio。又如,若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH有两个,其中一个PSFCH用于发送,另外一个PSFCH用于接收,则选择所述两个PSFCH当中用于接收的PSFCH作为PSFCHtop_prio。又如,若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH有三个,其中一个PSFCH用于发送,另外两个PSFCH用于接收,则从所述两个用于接收的PSFCH当中随机选择一个作为PSFCHtop_prio。又如,若预配置或配置为发送优先,且所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH有两个,其中一个PSFCH用于发送,另外一个PSFCH用于接收,则选择所述两个PSFCH当中用于发送的PSFCH作为PSFCHtop_prio。又如,若预配置或配置为发送优先,且所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH有三个,其中两个PSFCH用于发送,另外一个PSFCH用于接收,则从所述两个用于发送的PSFCH当中随机选择一个作为PSFCHtop_prio。又如,若预配置或配置为接收优先,且所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH有两个,其中一个PSFCH用于发送,另外一个PSFCH用于接收,则选择所述两个PSFCH当中用于接收的PSFCH作为PSFCHtop_prio。又如,若预配置或配置为接收优先,且所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH有三个,其中一个PSFCH用于发送,另外两个PSFCH用于接收,则从所述两个用于接收的PSFCH当中随机选择一个作为PSFCHtop_prio。
可选地,在本发明的实施例一种,MTX,MAX是一个预定义的值(例如MTX,MAX=1,又如MTX,MAX=2,又如MTX,MAX=3,又如MTX,MAX=4,又如MTX,MAX=5,又如MTX,MAX=6,又如MTX,MAX=7,又如MTX,MAX=8,又如MTX,MAX=9,又如MTX,MAX=10),或者可以通过高层协议进行配置,或者可以通过高层协议进行预配置。
可选地,在本发明的实施例一种,MRX,MAX是一个预定义的值(例如MRX,MAX=1,又如MRX,MAX=2,又如MRX,MAX=3,又如MRX,MAX=4,又如MRX,MAX=5,又如MRX,MAX=6,又如MRX,MAX=7,又如MRX,MAX=8,又如MRX,MAX=9,又如MRX,MAX=10),或者可以通过高层协议进行配置,或者可以通过高层协议进行预配置。
可选地,在本发明的实施例一种,MMAX是一个预定义的值(例如MMAx=1,又如MMAx=2,又如MMAx=3,又如MMAx=4,又如MMAX=5,又如MRX,MAX=6,又如MMAX=7,又如MMAX=8,又如MMAX=9,又如MMAX=10),或者可以通过高层协议进行配置,或者可以通过高层协议进行预配置。
这样,根据实施例一所述,本发明提供了一种方法,通过建立发送和/或接收PSFCH的优先级规则,使得UE可以高效无歧义地确定要发送或接收的PSFCH。
[实施例二]
下面结合图2来说明本发明的实施例二的由用户设备执行的方法。
图2是示出了根据本发明的实施例二的由用户设备执行的方法的流程图。
如图2所示,在本发明的实施例二中,用户设备UE执行的步骤包括:步骤S201和步骤S203。
其中,
·可选地,所述NPSFCH个符号是所述时隙中的连续的符号。此时,可以根据所述NPSFCH个符号中的其中一个符号的编号确定其他NPSFCH-1个符号的编号。例如,NPSFCH=2,且所述NPSFCH个符号中的第二个符号是符号13(即),则第一个符号是符号12(即)。
·可选地,NPSFCH的取值与所述PSFCH的格式有关。例如,对于PSFCH格式0,NPSFCH=1。
·可选地,NPSFCH是一个预定义的值。例如NPSFCH=1,又如NPSFCH=2,又如NPSFCH=3,又如NPSFCH=4,又如NPSFCH=5,又如NPSFCH=6,又如NPSFCH=7,又如NPSFCH=8,又如NPSFCH=9,又如NPSFCH=10,又如NPSFCH=11,又如NPSFCH=12,又如NPSFCH=13,又如NPSFCH=14。
·可选地,NPSFCH可以通过高层协议进行预配置。
·可选地,NPSFCH可以通过高层协议进行配置。
·可选地,NPSFCH≥1。
·可选地,NPSFCH≤NPSFCH,max。其中,
◆可选地,NPSFCH,max是一个预定义的值。例如NPSFCH,max=1,又如NPSFCH,max=2,又如NPSFCH,max=3,又如NPSFCH,max=4,又如NPSFCH,max=5,又如NPSFCH,max=6,又如NPSFCH,max=7,又如NPSFCH,max=8,又如NPSFCH,max=9,又如NPSFCH,max=10,又如NPSFCH,max=11,又如NPSFCH,max=12,又如NPSFCH,max=13,又如NPSFCH,max=14。
◆可选地,NPSFCH,max可以通过高层协议进行配置。
◆可选地,NPSFCH,max可以通过高层协议进行预配置。
◆可选地,NPSFCH,max是“PSFCH区域”的时域大小。其中,所述PSFCH区域是所述时隙内给PSFCH配置和/或预留的频率和/或时间资源,所述时隙内的PSFCH传输(例如使用PSFCH格式0进行传输,占用1个符号;又如使用一个其他的PSFCH格式进行传输,占用2个符号)总是位于所述PSFCH区域内。可选地,所述PSFCH区域总是位于所述时隙的最后几个连续的符号上(或者说符号中)。
◆可选地,若所述时隙的最后一个SL符号(即符号)是所述时隙的最后一个符号(例如对于正常CP,又如对于扩展CP,),则(即符号是所述时隙的倒数第二个SL符号)。此时,符号也是所述时隙的倒数第二个符号,例如对于正常CP,又如对于扩展CP,
◆可选地,若所述时隙的最后一个SL符号(即符号)不是所述时隙的最后一个符号(例如对于正常CP,又如对于扩展CP,),则(即符号是所述时隙的倒数第二个SL符号)。此时,符号也是所述时隙的倒数第二个符号,例如对于正常CP,又如对于扩展CP,
此外,在步骤S203,执行一个或多个与PSFCH有关的操作。例如,发送所述PSFCH。又如,接收所述PSFCH。
这样,根据实施例二所述,本发明提供了一种方法,通过确定PSFCH在时隙内的符号个数和/或位置,使得UE可以高效无歧义地发送或接收PSFCH。
[实施例三]
下面结合图3来说明本发明的实施例三的由用户设备执行的方法。
图3是示出了根据本发明的实施例三的由用户设备执行的方法的流程图。
如图3所示,在本发明的实施例三中,用户设备UE执行的步骤包括:步骤S301和步骤S303。
其中,
·可选地,所述NPSSCH个符号是所述时隙中的连续的符号。此时,可以根据所述NPSSCH个符号中的其中一个符号的编号确定其他NPSSCH-1个符号的编号。例如,NPSSCH=4,且所述NPSSCH个符号中的第一个符号是符号3(即),则第二个符号是符号4(即),第三个符号是符号5(即),第四个符号是符号6(即)。
·可选地,所述NPSSCH个符号中的每一个都不在所述时隙中的符号集合中。换句话说,PSSCH不应该在所述符号集合中的符号上(或者说符号中)传输。其中,所述符号集口可以包含所述时隙中按下面中的任意一项或多项确定的符号(假设所述时隙中用于PSFCH的符号的个数记为NPSFCH,其中每个符号的编号按时间先后顺序分别记为 用于PSFCH区域的符号的个数记为NPSFCH_region,其中每个符号的编号按时间先后顺序分别记为):
此外,在步骤S303,执行一个或多个与PSSCH有关的操作。例如,发送所述PSSCH。又如,接收所述PSSCH。
可选地,在本发明的实施例三中,所述PSFCH区域是所述时隙内为PSFCH配置和/或预留的频率和/或时间资源。其中,
·可选地,所述时隙内的PSFCH传输总是位于所述PSFCH区域内。例如所述PSFCH区域的大小是2个符号,在所述PSFCH区域可以使用PSFCH格式0进行传输,占用1个符号,或者使用一个其他的PSFCH格式进行传输,占用2个符号。
·可选地,所述PSFCH区域总是位于所述时隙的最后几个连续的符号上(或者说符号中)。
PSFCH区域的定义使得即使所述UE不支持在所述时隙内发送的一个或多个PSFCH格式(因而不知道相应的用于PSFCH的符号的个数),在确定PSSCH所占用的符号时也能确定所述时隙内需要排除的、与PSFCH传输有关的一个或多个符号。
这样,根据实施例三所述,本发明提供了一种方法,通过确定PSSCH在时隙内的符号个数和/或位置,使得UE可以高效无歧义地发送或接收PSSCH。
[变形例]
下面,利用图4来说明作为一种变形例的可执行本发明上面所详细描述的用户设备执行的方法的用户设备。
图4是表示本发明所涉及的用户设备UE的框图。
如图4所示,该用户设备UE40包括处理器401和存储器402。处理器401例如可以包括微处理器、微控制器、嵌入式处理器等。存储器402例如可以包括易失性存储器(如随机存取存储器RAM)、硬盘驱动器(HDD)、非易失性存储器(如闪速存储器)、或其他存储器等。存储器402上存储有程序指令。该指令在由处理器401运行时,可以执行本发明详细描述的由用户设备执行的上述方法。
上文已经结合优选实施例对本发明的方法和涉及的设备进行了描述。本领域技术人员可以理解,上面示出的方法仅是示例性的,而且以上说明的各实施例在不发生矛盾的情况下能够相互组合。本发明的方法并不局限于上面示出的步骤和顺序。上面示出的网络节点和用户设备可以包括更多的模块,例如还可以包括可以开发的或者将来开发的可用于基站、MME、或UE的模块等等。上文中示出的各种标识仅是示例性的而不是限制性的,本发明并不局限于作为这些标识的示例的具体信元。本领域技术人员根据所示实施例的教导可以进行许多变化和修改。本领域技术人员应该理解,数学表达式或数学等式或数学不等式的部分或全部可以进行一定程度的简化(例如合并常数项)或者变换或者重写;简化或者变换或者重写前后的数学表达式或数学等式或数学不等式可以认为是等同的。
应该理解,本发明的上述实施例可以通过软件、硬件或者软件和硬件两者的结合来实现。例如,上述实施例中的基站和用户设备内部的各种组件可以通过多种器件来实现,这些器件包括但不限于:模拟电路器件、数字电路器件、数字信号处理(DSP)电路、可编程处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(CPLD),等等。
在本申请中,“基站”可以指具有一定发射功率和一定覆盖面积的移动通信数据和控制交换中心,包括资源分配调度、数据接收发送等功能。“用户设备”可以指用户移动终端,例如包括移动电话、笔记本等可以与基站或者微基站进行无线通信的终端设备。
此外,这里所公开的本发明的实施例可以在计算机程序产品上实现。更具体地,该计算机程序产品是如下的一种产品:具有计算机可读介质,计算机可读介质上编码有计算机程序逻辑,当在计算设备上执行时,该计算机程序逻辑提供相关的操作以实现本发明的上述技术方案。当在计算系统的至少一个处理器上执行时,计算机程序逻辑使得处理器执行本发明实施例所述的操作(方法)。本发明的这种设置典型地提供为设置或编码在例如光介质(例如CD-ROM)、软盘或硬盘等的计算机可读介质上的软件、代码和/或其他数据结构、或者诸如一个或多个ROM或RAM或PROM芯片上的固件或微代码的其他介质、或一个或多个模块中的可下载的软件图像、共享数据库等。软件或固件或这种配置可安装在计算设备上,以使得计算设备中的一个或多个处理器执行本发明实施例所描述的技术方案。
此外,上述每个实施例中所使用的基站设备和终端设备的每个功能模块或各个特征可以由电路实现或执行,所述电路通常为一个或多个集成电路。设计用于执行本说明书中所描述的各个功能的电路可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)或通用集成电路、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、或分立的硬件组件、或以上器件的任意组合。通用处理器可以是微处理器,或者所述处理器可以是现有的处理器、控制器、微控制器或状态机。上述通用处理器或每个电路可以由数字电路配置,或者可以由逻辑电路配置。此外,当由于半导体技术的进步,出现了能够替代目前的集成电路的先进技术时,本发明也可以使用利用该先进技术得到的集成电路。
尽管以上已经结合本发明的优选实施例示出了本发明,但是本领域的技术人员将会理解,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对本发明进行各种修改、替换和改变。因此,本发明不应由上述实施例来限定,而应由所附权利要求及其等价物来限定。
Claims (10)
1.一种由用户设备执行的方法,其特征在于包括:
确定N个PSFCH,以及
执行一个或多个与PSFCH有关的操作。
其中,N是大于或等于2的整数,所述N个PSFCH用于发送或接收。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述N个PSFCH中的每一个用于发送或接收。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述N个PSFCH在时间上重叠。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
调度触发所述N个PSFCH的数据传输的SCI中的目标层一标识符各不相同。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述N个PSFCH中的每一个分别关联一个优先级。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述一个或多个与PSFCH有关的操作包括:若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH用于发送,则发送所述优先级最高的PSFCH。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述一个或多个与PSFCH有关的操作包括:若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH用于发送,则发送包括所述优先级最高的PSFCH在内的不多于MTX,MAX个用于发送的PSFCH,其中MTX,MAX是一个预定义或预配置或配置的值。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述一个或多个与PSFCH有关的操作包括:若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH用于接收,则接收所述优先级最高的PSFCH。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述一个或多个与PSFCH有关的操作包括:若所述N个PSFCH中优先级最高的PSFCH用于接收,则接收包括所述优先级最高的PSFCH在内的不多于MRX,MAX个用于接收的PSFCH。
10.一种用户设备,包括:
处理器;以及
存储器,存储有指令,
其中,所述指令在由所述处理器运行时执行根据权利要求1-9中的任一项所述的方法。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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