CN111601384B - 处置侧链路和上行链路混合自动重复请求-确认反馈的方法 - Google Patents
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Abstract
公开一种方法和设备。在从第一装置的角度的实例中,第一装置被网络配置有时隙偏移的第二集合。第一装置从网络接收调度侧链路资源的第二下行链路控制信息。第一装置在侧链路资源上向第二装置执行侧链路传送。第一装置在第四时隙中监视和/或接收来自第二装置的侧链路混合自动重复请求‑确认反馈。侧链路混合自动重复请求‑确认反馈与侧链路传送相关联。第一装置基于第四时隙和由第二下行链路控制信息指示的第二时隙偏移值导出用于向网络传送侧链路混合自动重复请求‑确认的第三时隙。时隙偏移的第二集合包含第二时隙偏移值。侧链路混合自动重复请求‑确认是基于接收的侧链路混合自动重复请求‑确认反馈来设置/导出/确定。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2019年2月20日提交的第62/808,019号美国临时专利申请的权益,所述美国临时专利申请的整个公开内容以全文引用的方式并入本文中。
技术领域
本公开大体上涉及无线通信网络,且更具体地说,涉及在无线通信系统中处置侧链路和上行链路混合自动重复请求-确认(hybrid automatic repeat request-acknowledgement,HARQ-ACK)的方法和设备。
背景技术
随着往来移动通信装置的大量数据的通信需求的快速增长,传统的移动语音通信网络演进成与互联网协议(Internet Protocol,IP)数据包通信的网络。此类IP数据包通信可以为移动通信装置的用户提供IP承载语音、多媒体、多播和点播通信服务。
示例性网络结构是演进型通用陆地无线电接入网(Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)。E-UTRAN系统可提供高数据吞吐量以便实现上述IP承载语音及多媒体服务。目前,3GPP标准组织正在讨论新下一代(例如,5G)无线电技术。因此,目前在提交和考虑对3GPP标准的当前主体的改变以使3GPP标准演进和完成。
发明内容
根据本公开,提供一种或多种装置和/或方法。在从第一装置的角度的实例中,第一装置被网络配置有时隙偏移的第二集合。第一装置从网络接收调度侧链路资源的第二下行链路控制信息(Downlink Control Information,DCI)。第一装置在侧链路资源上向第二装置执行侧链路传送。第一装置在第四时隙中监视和/或接收来自第二装置的侧链路混合自动重复请求-确认(sidelink hybrid automatic repeat request-acknowledgement,SLHARQ-ACK)。SL HARQ-ACK与侧链路传送相关联。第一装置基于第四时隙和由第二DCI指示的第二时隙偏移值导出用于向网络传送SLHARQ-ACK的第三时隙。时隙偏移的第二集合包括第二时隙偏移值。
附图说明
图1示出根据一个示例性实施例的无线通信系统的图。
图2是根据一个示例性实施例的传送器系统(也被称作接入网络)和接收器系统(也被称作用户设备或UE)的框图。
图3是根据一个示例性实施例的通信系统的功能框图。
图4是根据一个示例性实施例的图3的程序代码的功能框图。
图5是示出根据一个示例性实施例的与装置传送和/或接收数据相关联的示例性情境的图。
图6是示出根据一个示例性实施例的与装置传送和/或接收数据相关联的示例性情境的图。
图7是示出根据一个示例性实施例的与装置传送和/或接收数据相关联的示例性情境的图。
图8是根据一个示例性实施例的包括上行链路控制信息(Uplink ControlInformation,UCI)负载大小的表。
图9是示出根据一个示例性实施例的UCI负载的图。
图10是示出根据一个示例性实施例的UCI负载的图。
图11是根据一个示例性实施例的包括UCI负载大小的表。
图12是根据一个示例性实施例的包括UCI负载大小的表。
图13是根据一个示例性实施例的流程图。
图14是根据一个示例性实施例的流程图。
图15是根据一个示例性实施例的流程图。
具体实施方式
下文描述的示例性无线通信系统和装置采用支持广播服务的无线通信系统。无线通信系统经广泛部署以提供各种类型的通信,例如,语音、数据等等。这些系统可以是基于码分多址(code division multiple access,CDMA)、时分多址(time division multipleaccess,TDMA)、正交频分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)、第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)长期演进(Long Term Evolution,LTE)无线接入、3GPP长期演进高级(Long Term EvolutionAdvanced,LTE-A)、3GPP2超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、WiMax,或一些其它调制技术。
确切地说,下文描述的示例性无线通信系统可被设计成支持一个或多个标准,例如由被命名为“第三代合作伙伴计划”的在本文中被称作3GPP的联合体提供的标准,包含:3GPP TS 36.213 V15.3.0(2018-09),“E-UTRA;物理层程序(版本15)”;3GPP TS 36.212V15.2.1(2018-07),“E-UTRA);物理层;多路复用和信道译码(版本15)”;3GPP TS 36.211V15.2.0(2018-06),“E-UTRA);物理层;物理信道和调制(版本15)”;R1-1810051,3GPP TSGRAN WG1#94 v1.0.0的最终报告(瑞典哥德堡,2018年8月20-24日);R1-1812101,3GPP TSGRAN WG1#94bis v1.0.0的最终报告(中国成都,2018年10月8-12日);3GPP TSG RAN WG1#95v0.1.0的草案报告(美国斯波坎,2018年11月12-16日);3GPP TSG RAN WG1#AH_1901v0.1.0的草案报告(中国台湾,台北,2019年1月21-25);RP-182111,“修正的SID:关于NRV2X的研究”,LG电子(LG Electronics);3GPP TS 38.213 V15.4.0(2018-12),“NR;用于控制的物理层程序(版本15)”。上文所列的标准和文献特此明确地以全文引用的方式并入。
图1呈现根据本公开的一个或多个实施例的多址无线通信系统。接入网络100(access network,AN)包含多个天线群组,一个包含104和106,另一个包含108和110,并且还有一个包含112和114。在图1中,每一天线群组仅示出两个天线,然而,每一天线群组可利用更多或更少的天线。接入终端116(AT)与天线112和114通信,其中天线112和114在前向链路120上将信息传送到接入终端116且在反向链路118上从接入终端116接收信息。AT 122与天线106和108通信,其中天线106和108在前向链路126上将信息传送到AT 122且在反向链路124上从AT 122接收信息。在频分双工(frequency-division duplexing,FDD)系统中,通信链路118、120、124和126可以使用不同频率进行通信。举例来说,前向链路120可使用与反向链路118所使用的频率不同的频率。
每个天线群组和/或其设计成在其中通信的区域通常被称作接入网络的扇区。在实施例中,天线群组各自可被设计成与接入网络100所覆盖的区域的扇区中的接入终端通信。
在经由前向链路120和126的通信中,接入网络100的传送天线可利用波束成形以便改进不同接入终端116和122的前向链路的信噪比。并且,相比于通过单个天线传送到它的所有接入终端的接入网络,使用波束成形以传送到在接入网络的整个覆盖范围中随机分散的接入终端的所述接入网络通常会对相邻小区中的接入终端产生更少的干扰。
接入网络(AN)可为用于与终端通信的固定站或基站,并且也可被称作接入点、节点B、基站、增强型基站、eNodeB(eNB),或某其它术语。接入终端(access terminal,AT)还可以被称作用户设备(user equipment,UE)、无线通信装置、终端、接入终端或某一其它术语。
图2呈现多输入多输出(multiple-input and multiple-output,MIMO)系统200中的传送器系统210(也被称为接入网络)和接收器系统250(也被称为接入终端(accessterminal,AT)或用户设备(user equipment,UE))的实施例。在传送器系统210处,可以将多个数据流的业务数据从数据源212提供到传送(transmit,TX)数据处理器214。
在一个实施例中,通过相应的传送天线传送每个数据流。TX数据处理器214基于针对每一数据流而选择的特定译码方案来格式化、译码及交错所述数据流的业务数据以提供经译码数据。
可使用正交频分多路复用(orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)技术将每个数据流的经译码数据与导频数据多路复用。导频数据通常可以是以已知方式处理的已知数据模式,且可以在接收器系统处使用以估计信道响应。接着,可基于针对每个数据流而选择的特定调制方案(例如,二进制相移键控(binary phase shift keying,BPSK)、正交相移键控(quadrature phase shift keying,QPSK)、M进制相移键控(M-aryphase shift keying,M-PSK),或M进制正交振幅调制(M-ary quadrature amplitudemodulation,M-QAM)等)来调制(即,符号映射)多路复用的导频和所述数据流的经译码数据,以提供调制符号。由处理器230执行的指令可确定用于每一数据流的数据速率、译码和/或调制。
接着将数据流的调制符号提供给TX MIMO处理器220,所述处理器可进一步处理所述调制符号(例如,用于OFDM)。TX MIMO处理器220接着将NT个调制符号流提供给NT个传送器(TMTR)222a至222t。在某些实施例中,TX MIMO处理器220可将波束成形权重应用于数据流的符号及从其传送所述符号的天线。
每一传送器222接收和处理相应符号流以提供一个或多个模拟信号,并且进一步调节(例如,放大、滤波和/或上变频转换)模拟信号以提供适合于在MIMO信道上传送的已调制信号。接着,可以分别从NT个天线224a至224t传送来自传送器222a至222t的NT个已调制信号。
在接收器系统250处,通过NR个天线252a至252r接收所传送的已调制信号,并且可以将从每个天线252接收的信号提供到相应接收器(RCVR)254a至254r。每一接收器254可以调节(例如,滤波、放大和下变频转换)相应的所接收信号、将经调节信号数字化以提供样本,和/或进一步处理所述样本以提供对应的“接收到的”符号流。
RX数据处理器260接着基于特定接收器处理技术从NR个接收器254接收和/或处理NR个接收到的符号流以提供NT个“检测到的”符号流。RX数据处理器260接着可以对每个检测到的符号流解调、解交错和/或解码以恢复用于数据流的业务数据。由RX数据处理器260进行的处理可与由传送器系统210处的TX MIMO处理器220和TX数据处理器214执行的处理互补。
处理器270可周期性地确定要使用哪个预译码矩阵(下文论述)。处理器270制定包括矩阵索引部分和秩值部分的反向链路消息。
反向链路消息可以包括与通信链路和/或接收到的数据流有关的各种类型的信息。反向链路消息随后可由TX数据处理器238(所述TX数据处理器还接收来自数据源236的多个数据流的业务数据)处理,由调制器280调制,由传送器254a至254r调节,和/或被传送回到传送器系统210。
在传送器系统210处,来自接收器系统250的已调制信号由天线224接收、由接收器222调节、由解调器240解调,并由RX数据处理器242处理,以提取由接收器系统250传送的反向链路消息。接着,处理器230可以确定使用哪一预译码矩阵以确定波束成形权重,然后可以处理所提取的消息。
图3呈现根据所公开主题的一个实施例的通信装置的替代简化功能框图。如图3中所示,可以利用无线通信系统中的通信装置300以用于实现图1中的UE(或AT)116和122或图1中的基站(或AN)100,并且无线通信系统可以是LTE系统。通信装置300可以包含输入装置302、输出装置304、控制电路306、中央处理单元(central processing unit,CPU)308、存储器310、程序代码312以及收发器314。控制电路306通过CPU 308执行存储器310中的程序代码312,由此控制通信装置300的操作。通信装置300可以接收由用户通过输入装置302(例如键盘或小键盘)输入的信号,且可以通过输出装置304(例如监视器或扬声器)输出图像和声音。收发器314用于接收和传送无线信号、将所接收的信号递送到控制电路306、且无线地输出由控制电路306生成的信号。也可以利用无线通信系统中的通信装置300来实现图1中的AN 100。
图4是根据所公开主题的一个实施例的在图3中所示的程序代码312的简化框图。在此实施例中,程序代码312包含应用层400、层3部分402和层2部分404,且耦合到层1部分406。层3部分402可以执行无线电资源控制。层2部分404可以执行链路控制。层1部分406可以执行和/或实施物理连接。
3GPP TS 36.213 V15.3.0指定用于车联网(V2X)传送的UE程序。V2X传送是作为侧链路传送模式3或侧链路传送模式4执行。
14.1.1用于传送PSSCH的UE程序
[…]
如果UE根据子帧n中的PSCCH资源配置在PSCCH上传送SCI格式1,则对于一个TB的对应PSSCH传送
-对于侧链路传送模式3,
-使用由PSSCH资源配置(在第14.1.5小节中描述)指示的子帧池并使用如第14.1.1.4A小节中所描述的SCI格式1中的“重新传送索引以及初始传送与重新传送之间的时间间隔”字段和“初始传送和重新传送的频率资源位置”字段来确定子帧集和资源块集。
[…]
14.2物理侧链路控制信道相关程序
对于侧链路传送模式3,如果UE由更高层配置以接收具有由SL-V-RNTI或SL-SPS-V-RNTI加扰的CRC的DCI格式5A,则UE应根据表14.2-2中定义的组合对PDCCH/EPDCCH进行解码。不预期UE在定义DCI格式0的同一搜索空间中接收具有大于DCI格式0的大小的DCI格式5A。
表14.2-2:由SL-V-RNTI或SL-SPS-V-RNTI配置的PDCCH/EPDCCH
DCI格式5A中的载波指示符字段值对应于v2x-InterFreqInfo。
[…]
14.2.1用于传送PSCCH的UE程序
对于侧链路传送模式3,
-UE将如下确定用于传送SCI格式1的子帧和资源块:
-在传送对应PSSCH的每个子帧中在每时隙两个物理资源块中传送SCI格式1。
-如果UE在子帧n中接收到具有经SL-V-RNTI加扰的CRC的DCI格式5A,那么PSCCH的一个传送在第一子帧中的PSCCH资源LInit中(描述于小节14.2.4中),所述第一子帧包含在中且其开始不早于LInit是由与已配置的侧链路准予([8]中描述)相关联的“对初始传送的子信道分配的最低索引”指示的值,由小节14.1.5确定,值m由根据表14.2.1-1的对应DCI格式5A中的‘SL索引’字段指示(如果此字段存在)且否则m=0,TDL是运载DCI的下行链路子帧的开始,并且NTA和TS在[3]中描述。
-如果已配置的侧链路准予([8]中描述)中的“初始传送与重新传送之间的时间间隔”不等于零,那么PSCCH的另一传送在子帧中的PSCCH资源LReTX中,其中SFgap是由已配置的侧链路准予中的“初始传送与重新传送之间的时间间隔”字段指示的值。
-如果UE在子帧n中接收到具有由SL-SPS-V-RNTI加扰的CRC的DCI格式5A,则UE应将所接收的DCI信息视为有效的侧链路半持久激活,或仅针对由SLSPS配置索引字段指示的SPS配置而释放。如果接收到的DCI激活SLSPS配置,则PSCCH的一个传送是在第一子帧中的PSCCH资源LInit中(小节14.2.4中描述),所述第一子帧包含在中且其开始不早于LInit是由与已配置的侧链路准予([8]中描述)相关联的“对初始传送的子信道分配的最低索引”指示的值,由小节14.1.5确定,值m由根据表14.2.1-1的对应DCI格式5A中的‘SL索引’字段指示(如果此字段存在)且否则m=0,TDL是运载DCI的下行链路子帧的开始,并且NTA和TS在[3]中描述。
-如果已配置的侧链路准予([8]中描述)中的“初始传送与重新传送之间的时间间隔”不等于零,那么PSCCH的另一传送在子帧中的PSCCH资源LReTX中,其中SFgap是由已配置的侧链路准予中的“初始传送与重新传送之间的时间间隔”字段指示的值。
-UE应设置SCI格式1的内容,如下所示:
-UE应如高层所指示来设置调制和译码方案。
-UE将根据那些优先级当中由对应于传输块的高层指示的最高优先级设置“优先级”字段。
-UE应设置初始传送与重新传送之间的时间间隔字段、初始传送和重新传送的频率资源位置字段以及重新传送索引字段,使得根据第14.1.1.4C小节针对PSSCH确定的时间和频率资源集合与由已配置侧链路准予指示的PSSCH资源分配一致。
-UE应根据表14.2.1-2基于所指示值X来设置资源预留,其中X等于由高层提供的资源预留间隔除以100。
-在一个子帧并且在所述子帧的每时隙两个物理资源块中传送SCI格式1的每个传送。
[…]
表14.2.1-1:DCI格式5A偏移字段到指示值m的映射
DCI格式5A中的SL索引字段 | 指示值m |
'00' | 0 |
'01' | 1 |
'10' | 2 |
'11' | 3 |
表14.2.1-2:SCI格式1中资源保留字段的确定
3GPP TS 36.213 V15.3.0指定UE取决于传输块或指示下行链路半持久调度(SPS)释放的物理下行链路控制信道(PDCCH)/增强PDCCH(EPDCCH)而向网络传送混合自动重复请求-确认(HARQ-ACK)反馈。
7.3.1 FDD HARQ-ACK报告程序
对于具有PUCCH格式1a/1b传送的FDD,当HARQ-ACK和SR都在相同的子帧/时隙中传送时,UE应在其所指派HARQ-ACK PUCCH格式1a/1b资源上传送HARQ-ACK用于负SR传送,并在其所指派SR PUCCH资源上传送HARQ-ACK用于正SR传送。
对于具有PUCCH格式1a传送的FDD,当HARQ-ACK和SR都在相同的子时隙中传送时,UE应根据表7.3.1-0A传送HARQ-ACK位;
表7.3.1-0A:用于HARQ-ACK位和SR的传送的PUCCH格式1a资源
HARQ-ACK | SR传送 | 用于HARQ-ACK位传送的资源 |
ACK/NACK | 否定 | HARQ-ACK PUCCH格式1a资源 |
NACK | 肯定 | 由更高层配置的第一SR PUCCH资源值 |
ACK | 肯定 | 由更高层配置的第二SR PUCCH资源值 |
对于具有PUCCH格式1b传送的FDD,当HARQ-ACK和SR都在相同的子时隙中传送时,UE应根据表7.3.1-0B传送HARQ-ACK位;
表7.3.1-0B:用于HARQ-ACK位的传送的PUCCH格式1b资源
其中SR PUCCH资源由更高层参数sr-SubslotSPUCCH-Resource配置,并且HARQ-ACK(j)(其中j=0,1)表示与服务小区c相关联的传输块或SPS释放PDCCH/EPDCCH/SPDCCH的ACK/NACK响应。
对于具有信道选择的PUCCH格式1b的FDD,当HARQ-ACK和SR都在相同的子帧中传送时,UE应在其所指派HARQ-ACK PUCCH资源上以如第10.1.2.2.1小节中定义的信道选择传送HARQ-ACK用于否定SR传送,并在其所指派SR PUCCH资源上每服务小区传送一个HARQ-ACK位用于肯定SR传送,具体如下:
-如果在服务小区上仅检测到一个传输块或指示下行链路SPS释放的PDCCH/EPDCCH,则服务小区的HARQ-ACK位是对应于所述传输块或指示下行链路SPS释放的PDCCH/EPDCCH的HARQ-ACK位;
-如果针对服务小区既没有检测到应为其提供HARQ-ACK响应的PDSCH传送也没有检测到指示下行链路SPS释放的PDCCH/EPDCCH,则服务小区的HARQ-ACK位设置为NACK;
且用于主小区和次小区的HARQ-ACK位分别映射到b(0)和b(1),其中b(0)和b(1)在[3]中的小节5.4.1中指定。
对于FDD,当HARQ-ACK的PUCCH格式3/4/5传送与由更高层配置给UE以用于调度请求传送的子帧/时隙/子时隙一致时,UE将在如[4]中的第5.2.3.1小节中定义的HARQ-ACKPUCCH资源上复用HARQ-ACK和SR位,除非HARQ-ACK仅对应于主小区上的子帧-PDSCH传送或者仅对应于指示主小区上的下行链路SPS释放的PDCCH/EPDCCH之外,在这些情况下,SR应按照具有PUCCH格式1a/1b的FDD传送。
对于用于FDD和用于PUSCH传送的非BL/CE UE,如果UE在以下子帧/时隙/子时隙中未接收到指示下行链路SPS释放的PDSCH或PDCCH/SPDCCH,则UE不应在子帧/时隙/子时隙n中在PUSCH上传送HARQ-ACK
-用于子帧PDSCH的子帧n-kp或在指示下行链路SPS释放的PDCCH的子帧n-4中
-用于时隙PDSCH的时隙n-4
3GPP TS 36.212 V15.2.1指定下行链路控制信息。下行链路共享信道和下行链路控制信息用于网络节点与用户设备(UE)之间的通信,即Uu链路。
5.3.3.1.9A格式5A
DCI格式5A用于调度PSCCH,并且含有用于调度PSSCH的若干个SCI格式1字段。
以下信息借助于DCI格式5A进行传送:
-载波指示符-3位。此字段根据[3]中的定义存在。
-根据5.4.3.1.2的SCI格式1字段:
-初始传送和重新传送的频率资源位置。
-初始传送与重新传送之间的时间间隔。
-SL索引-2位,如[3]的第14.2.1小节中定义(此字段仅用于具有上行链路-下行链路配置0-6的TDD操作的情况)。
3GPP TS 36.212 V15.2.1还指定侧链路控制信息。侧链路共享信道和侧链路控制信息用于装置之间的通信,即PC5链路或装置到装置链路。
[…]
5.4.3.1.2 SCI格式1
SCI格式1用于PSSCH的调度。
以下信息借助于SCI格式1进行传送:
-优先级-3位,如[7]的第4.4.5.1小节中定义。
-资源预留-4位,如[3]的第14.2.1小节中定义。
-初始传送与重新传送之间的时间间隔-4位,如[3]的第14.1.1.4C小节中定义。
-调制和译码方案-5位,如[3]的第14.2.1小节中定义。
-重新传送索引-1位,如[3]的第14.2.1小节中定义。
-传送格式-1位,其中值1指示包含速率匹配和TBS缩放的传送格式,值0指示包含删余和没有TBS缩放的传送格式。仅当由更高层选择的传输机制指示支持速率匹配和TBS缩放时,此字段才存在。
-添加预留信息位直到SCI格式1的大小等于32位。预留位设置为零。
3GPP TS 36.211 V15.2.0还指定用于物理侧链路共享信道和物理侧链路控制信道的生成。物理侧链路共享信道和物理侧链路控制信道用于装置之间的通信,即PC5链路或装置到装置链路。
物理侧链路共享信道(physical sidelink shared channel,PSSCH)传递用于侧链路共享信道(sidelink shared channel,SL-SCH)的数据/传输块。
物理侧链路控制信道(physical sidelink control channel,PSCCH)传递侧链路控制信息(sidelink control information,SCI)。
RP-182111指定新无线电接入技术(NR)V2X的研究项目的调整和目标。如下提供每一用例群组的详细说明。
●车辆排队使车辆能够动态地形成一起行进的车队。车队中的所有车辆从领导车辆获得信息以管理此车队。这些信息允许车辆以协调方式比正常情况更靠近地行驶,在相同方向上前进且一起行进。
●扩展传感器实现通过局部传感器或实况视频图像搜集的原始或经处理数据在车辆、道路现场单元、行人的装置且V2X应用程序服务器之间的交换。车辆可增加对其环境的感知超出其自身传感器可检测的范围,且具有对局部情形的更宽且整体的查看。高数据速率是关键特性之一。
●高级驾驶实现半自动化或全自动化驾驶。每一车辆和/或RSU与接近的车辆共享从其局部传感器获得的其自身的感知数据且允许车辆同步和协调其轨迹或机动。每一车辆也与接近的车辆共享其驾驶意图。
●远程驾驶使得远程驾驶员或V2X应用程序能够为自身无法驾驶的那些乘客操作远程车辆或操作位于危险环境中的远程车辆。对于例如公共交通等其中变化受到限制且路线可预测的情况,可使用基于云计算的驾驶。高可靠性和低时延是主要要求。
在R1-1810051中,RAN1具有关于NR V2X的一些协议。
协议:
●针对NR-V2X侧链路通信定义至少两个侧链路资源分配模式
○模式1:基站调度将供UE用于侧链路传送的侧链路资源
○模式2:UE确定(即,基站不调度)在由基站/网络配置的侧链路资源或预先配置的侧链路资源内的侧链路传送资源
在R1-1812101中,RAN1具有关于NR V2X的一些协议。
协议:
限定侧链路控制信息(Sidelink control information,SCI)。
○在PSCCH中传送SCI。
限定侧链路反馈控制信息(Sidelink feedback control information,SFCI)。
○SFCI包含至少一个SFCI格式,其包含针对对应PSSCH的HARQ-ACK。
协议:
针对NR侧链路至少支持资源池
在3GPP TSG RAN WG1#95v0.1.0的草案报告中,RAN1具有关于NR V2X的一些协议。
协议:
●限定物理侧链路反馈信道(physical sidelink feedback channel,PSFCH),并且支持通过PSFCH传送SFCI以用于单播和组播。
协议:
●当启用SLHARQ反馈以用于单播时,对于非CBG情况支持以下操作:
○接收器UE在其成功解码对应TB的情况下生成HARQ-ACK。如果它在解码以接收器UE为目标的相关联PSCCH之后未成功解码对应TB,则其生成HARQ-NACK。
协议:
●当启用SLHARQ反馈以用于组播时,针对非CBG情况还研究以下操作:
○选择方案1:接收器UE在其未能在解码相关联PSCCH之后解码对应TB的情况下在PSFCH上传送HARQ-NACK。否则其在PSFCH上不传送信号。
○选择方案2:接收器UE在其成功解码对应TB的情况下在PSFCH上传送HARQ-ACK。如果它在解码以接收器UE为目标的相关联PSCCH之后未成功解码对应TB,则其在PSFCH上传送HARQ-NACK。
协议:
●支持在单播和组播中启用和停用SLHARQ反馈。
在3GPP TSG RAN WG1#AH_1901v0.1.0的草案报告中,RAN1具有关于NR V2X的一些协议。
协议:
●为了确定含有HARQ反馈的PSFCH的资源,支持至少针对模式2(a)(c)(d)(如果分别支持)不经由PSCCH发送PSSCH与相关联PSFCH之间的时间间隔
协议:
●支持在用于单播的模式1中,覆盖范围内的UE发送指示到gNB以指示需要重新传送
○至少PUCCH用以报告信息
■如果可行,那么RAN1重新使用Rel-15中定义的PUCCH
○gNB也可以调度重新传送资源
协议:
●(预先)配置指示在单播和/或组播中是启用还是停用SL HARQ反馈。
○当(预先)配置启用SL HARQ反馈时
协议:
●针对PSSCH支持基于子信道的资源分配
协议:
●在感测程序期间应用的SCI解码至少提供关于由传送SCI的UE指示的侧链路资源的信息
在3GPP TS 38.213 V15.4.0中,下方引述HARQ-ACK码簿。
9用于报告控制信息的UE程序
[…]
HARQ-ACK信息位值0表示否定确认(NACK),而HARQ-ACK信息位值1表示肯定确认(ACK)。
[…]
9.1 HARQ-ACK码簿确定
如果UE接收到PDSCH而未接收到对应PDCCH,或者如果UE接收到指示SPS PDSCH释放的PDCCH,则UE生成一个对应的HARQ-ACK信息位。
9.1.2类型1HARQ-ACK码簿确定
此小节在UE配置有pdsch-HARQ-ACK-Codebook=半静态的情况下适用。
UE仅在HARQ-ACK码簿中报告用于对应PDSCH接收或SPS PDSCH释放的HARQ-ACK信息,UE在由对应DCI格式1_0或DCI格式1_1中的PDSCH到HARQ_feedback时序指示符字段的值指示的时隙中传送所述码簿。UE在HARQ-ACK码簿中报告用于HARQ-ACK信息位的NACK值,UE在未由对应DCI格式1_0或DCI格式1_1中的PDSCH到HARQ_feedback时序指示符字段的值指示的时隙中传送所述码簿。
如果UE仅针对以下各项在PUCCH中报告HARQ-ACK信息
-由DCI格式1_0指示的SPS PDSCH释放和PCell上的1的计数器DAI字段值,或
-由DCI格式1_0调度的PDSCH接收和PCell上的1的计数器DAI字段值,或
-SPS PDSCH接收
在如小节9.1.2.1中确定的候选PDSCH接收的MA,c时机内,UE根据相应服务小区上的对应MA,c时机仅针对SPS PDSCH释放或仅针对PDSCH接收或仅针对SPS PDSCH接收确定HARQ-ACK码簿;否则,用于HARQ-ACK码簿确定的小节9.1.2.1和小节9.1.2.2中的程序适用。
9.1.2.1物理上行链路控制信道中的类型1HARQ-ACK码簿
对于服务小区c,如小节12中所描述的有效DL BWP和有效UL BWP,UE确定UE可在时隙nU中的PUCCH中传送对应HARQ-ACK信息的候选PDSCH接收的时机MA,c的集合。如果服务小区c被去活,那么UE使用由firstActiveDownlinkBWP提供的DL BWP作为用于确定候选PDSCH接收的MA,c时机的集合的有效DL BWP。所述确定是基于:
a)与有效UL BWP相关联的时隙时序值K1的集合
a)如果UE被配置成在服务小区c上监视用于DCI格式1_0的PDCCH且未被配置成监视用于DCI格式1_1的PDCCH,那么K1是由用于DCI格式1_0的时隙时序值{1,2,3,4,5,6,7,8}提供
b)如果UE被配置成针对服务小区c监视用于DCI格式1_1的PDCCH,那么K1是由用于DCI格式1_1的dl-DataToUL-ACK提供
b)由以下提供的表的行索引的集合R:由PDSCH-ConfigCommon中的PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList提供的表的行索引的第一集合或由默认PDSCH时域资源分配A[6,TS 38.214]或者由与有效DL BWP相关联且限定时隙偏移K0的相应集合的行索引的第一集合与行索引的第二集合的联合(如果由PDSCH-Config中的PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList提供),开始和长度指示符SLIV,以及如[6,TS 38.214]中所描述的用于PDSCH接收的PDSCH映射类型
c)分别由用于有效DL BWP和有效UL BWP的BWP-Downlink和BWP-Uplink中的subcarrierSpacing提供的下行链路SCS配置μDL与上行链路SCS配置μUL之间的比率
d)如果提供,那么基于如小节11.1中所描述的TDD-UL-DL-ConfigurationCommon和TDD-UL-DL-ConfigDedicated。
对于时隙时序值的集合K1,UE根据以下伪码确定用于候选PDSCH接收或SPS PDSCH释放的MA,c时机的集合。用于对应于SPS PDSCH释放的HARQ-ACK信息的类型1HARQ-ACK码簿中的位置对于对应SPS PDSCH接收是相同的。
设定j=0-用于候选PDSCH接收或SPS PDSCH释放的时机的索引
设定k=0-在用于服务小区c的集合K1中时隙时序值K1,k的索引,呈时隙时序值的降序
设定nD=0-在UL时隙内的DL时隙的索引
将R设定为行集合
设定r=0-集合R中的行的索引
继续;
否则
如果UE被提供TDD-UL-DL-ConfigurationCommon或TDD-UL-DL-ConfigDedicated,并且对于从时隙到时隙的每一时隙,通过行r导出的PDSCH时间资源的至少一个符号被配置为UL,其中K1,k是集合K1中的第k时隙时序值,
R=R\r;
结束if循环
r=r+1;
结束while循环
MA,c=MA,cUj;
j=j+1;
UE不预期在同一时隙中接收SPS PDSCH释放和单播PDSCH;
否则
将m设定为所有行R当中由SLIV确定的最小的上一个OFDM符号索引,
设定r=0
R=R\r;
结束if循环
r=r+1;
结束while循环
MA,c=MA,cUj;
j=j+1;
将m设定为所有行R当中最小的上一个OFDM符号索引;
结束while循环
结束if循环
结束if循环
nD=nD+1;
结束while循环
结束if循环
k=k+1;
结束while循环
如果UE接收到SPS PDSCH或SPS PDSCH释放或通过DCI格式1_0调度的PDSCH且如果
-UE被配置有一个服务小区,且
-PDSCH-CodeBlockGroupTransmission被提供到UE
UE仅针对PDSCH中的传输块或仅针对SPS PDSCH释放生成HARQ-ACK信息。
如果UE被提供dl-DataToUL-ACK,那么UE不预期通过DCI格式1_0被指示用于HARQ-ACK信息的传送的时隙时序值,所述HARQ-ACK信息不属于时隙时序值集合{1,2,3,4,5,6,7,8}与由用于对应服务小区的有效DL BWP的dl-DataToUL-ACK提供的时隙时序值集合的交集。
UE根据以下伪码确定用于PUCCH中的传送的HARQ-ACK码簿的HARQ-ACK信息位,总数为OACK个HARQ-ACK信息位。在以下伪码中....集合MA,c的基数限定对应于HARQ-ACK信息位的用于服务小区c的PDSCH接收或SPS PDSCH释放的总数为Mc的时机。
设定c=0-服务小区索引:较低索引对应于对应小区的较低RRC索引设定j=0-HARQ-ACK信息位索引
设定m=0-用于候选PDSCH接收或SPS PDSCH释放的时机的索引
while m<Mc
如果未提供harq-ACK-SpatialBundlingPUCCH,未提供PDSCH-CodeBlockGroupTransmission,且UE通过maxNrofCodeWordsScheduledByDCI配置有用于服务小区c的有效DL BWP的两个传输块的接收,
j=j+1;
否则如果提供harq-ACK-SpatialBundlingPUCCH,且UE通过maxNrofCodeWordsScheduledByDCI配置有用于服务小区c的有效DL BWP的两个传输块的接收,
j=j+1;
设定nCBG=0-CBG索引
如果UE通过maxNrofCodeWordsScheduledByDCI配置有用于服务小区c的有效DLBWP的两个传输块的接收
结束if循环
nCBG=nCBG+1;
结束while循环
否则
j=j+1;
结束if循环
m=m+1;
结束while循环
c=c+1;
结束while循环
9.1.3类型2HARQ-ACK码簿确定
此小节在UE配置有pdsch-HARQ-ACK-Codebook=动态的情况下适用。
9.1.3.1物理上行链路控制信道中的类型2HARQ-ACK码簿
UE基于以下确定用于具有DCI格式1_0或DCI格式1_1的PDCCH的监视时机以用于在服务小区c的有效DL BWP上调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放,如小节10.1中所描述,且对此UE在时隙n中在同一PUCCH中传送HARQ-ACK信息
-响应于PDSCH接收或SPS PDSCH释放用于在时隙n中的具有HARQ-ACK信息的PUCCH传送的PDSCH到HARQ_feedback时序值
-通过用于调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放的DCI格式1_0或DCI格式1_1中的时域资源指派字段和通过pdsch-AggregationFactor(当提供时)提供的时隙偏移K0[6,TS38.214]。
用于调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放的DCI格式1_0或DCI格式1_1的PDCCH监视时机的集合被定义为已配置服务小区的有效DLBWP上的PDCCH监视时机的并集,按与PDCCH监视时机相关联的搜索空间集的开始时间的升序排序。PDCCH监视时机的集合的基数定义了PDCCH监视时机的总数目M。
DCI格式1_0或DCI格式1_1中的计数器下行链路指派指示符(DAI)字段的值表示其中存在与DCI格式1_0或DCI格式1_1相关联的PDSCH接收或SPS PDSCH释放的{服务小区,PDCCH监视时机}对的累积数目,直到当前服务小区和当前PDCCH监视时机,首先按服务小区索引的升序,并且接着按PDCCH监视时机索引m的升序,其中0≤m<M。
DCI格式1_1中的总DAI的值(当存在[5,TS 38.212]时)表示其中存在与DCI格式1_0或DCI格式1_1相关联的PDSCH接收或SPS PDSCH释放的{服务小区,PDCCH监视时机}对的总数目,直到当前PDCCH监视时机m且是从PDCCH监视时机到PDCCH监视时机进行更新。
根据表9.1.3-1,通过表示用于在PDCCH监视时机m中在服务小区c上调度的DCI格式1_0或DCI格式1_1中的计数器DAI的值。根据表9.1.3-1,通过表示用于在PDCCH监视时机m中的DCI格式1_1中的总DAI的值。UE假定在PDCCH监视时机m中的所有DCI格式1_1中的总DAI的相同值。
设定c=0-服务小区索引:较低索引对应于对应小区的较低RRC索引
设定m=0-具有DCI格式1_0或DCI格式1_1监视时机索引的PDCCH:较低索引对应于具有DCI格式1_0或DCI格式1_1监视时机的较早PDCCH
设定j=0
设定Vtemp=0
设定Vtemp2=0
将M设定为PDCCH监视时机的数目
while m<M
如果PDCCH监视时机m是在服务小区c上的有效DLBWP改变或PCell上的有效UL BWP改变之前且PDCCH监视时机m中的DCI格式1_1未触发有效DL BWP改变
c=c+1;
否则
如果与PDCCH监视时机m中的PDCCH相关联的服务小区c上存在PDSCH,或者在服务小区c上存在指示SPS PDSCH释放的PDCCH
j=j+1
结束if循环
否则
结束if循环
c=c+1
结束if循环
结束while循环
m=m+1
结束while循环
如果Vtemp2<Vtemp
j=j+1
结束if循环
OACK=4·j+Vtemp2
设定c=0
如果SPS PDSCH接收针对UE被激活,且UE被配置成在用于服务小区c的时隙n-K1,c中接收SPS PDSCH,其中K1,c是用于服务小区c上的SPS PDSCH的PDSCH到HARQ反馈时序值
OACK=OACK+1
结束if循环
c=c+1;
结束while循环
[…]
表9.1.3-1:DCI格式1_0中的计数器DAI和计数器DAI或总DAIDCI格式1_1的值
9.2物理上行链路控制信道中的UCI报告
在PUCCH中报告的UCI类型包含HARQ-ACK信息、SR和CSI。UCI位包含HARQ-ACK信息位(如果存在)、SR信息位(如果存在)和CSI位(如果存在)。HARQ-ACK信息位对应于如小节9.1中所描述的HARQ-ACK码簿。
UE可以在个符号的时隙内在不同符号中在服务小区上传送一个或两个PUCCH,如[4,TS 38.211]中定义。当UE在时隙中传送两个PUCCH时,所述两个PUCCH中的至少一个使用PUCCH格式0或PUCCH格式2。
9.2.1 PUCCH资源集合
如果UE响应于检测到DCI格式1_0或DCI格式1_1而在PUCCH传送中提供HARQ-ACK信息,那么UE确定具有索引rPUCCH的PUCCH资源,0≤rPUCCH≤15,为其中NCCE是具有DCI格式1_0或DCI格式1_1的PDCCH接收的CORESET中的CCE的数目,如小节10.1中所描述,nCCE,0是用于PDCCH接收的第一CCE的索引,且ΔPRI是DCI格式1_0或DCI格式1_1中的PUCCH资源指示符字段的值。
-UE将初始循环移位索引集合中的初始循环移位索引确定为rPUCCHmodNCS
-UE将初始循环移位索引集合中的初始循环移位索引确定为(rPUCCH-8)modNCS
如果UE具有专用PUCCH资源配置,那么由高层向UE提供一个或多个PUCCH资源。
PUCCH资源包含以下参数:
-由pucch-ResourceId提供的PUCCH资源索引
-通过startingPRB的在跳频之前或无跳频的第一PRB的索引
-通过secondHopPRB的在跳频之后的第一PRB的索引;
-通过intraSlotFrequencyHopping的用于时隙内跳频的指示
-通过format提供的从PUCCH格式0至PUCCH格式4的PUCCH格式的配置
[…]
UE可被配置至多四个PUCCH资源集合。PUCCH资源集合由PUCCH-ResourceSet提供且与由pucch-ResourceSetId提供的PUCCH资源集合索引相关联,与提供PUCCH资源集合中使用的pucch-ResourceId的集合的由resourceList提供的PUCCH资源索引的集合相关联,且与由maxPayloadMinus1提供的UE可使用PUCCH资源集合中的PUCCH资源传送的UCI信息位的最大数目相关联。对于第一PUCCH资源集合,UCI信息位的最大数目是2。用于PUCCH资源集合的PUCCH资源索引的最大数目由maxNrofPUCCH-ResourcesPerSet提供。第一PUCCH资源集合中的PUCCH资源的最大数目为32,且其它PUCCH资源集合中的PUCCH资源的最大数目为8。
如果UE传送包含HARQ-ACK信息位的OUCI个UCI信息位,那么UE将PUCCH资源集合确定为
-具有pucch-ResourceSetId=0的PUCCH资源的第一集合,如果OUCI≤2,包含1或2个HARQ-ACK信息位以及在HARQ-ACK信息和SR的传送同时发生的情况下在一个SR传送时机上的肯定或否定SR,或
-具有pucch-ResourceSetId=1的PUCCH资源的第二集合,如果由高层提供,如果2<OUCI≤N2,其中N2是针对具有pucch-ResourceSetId=1的PUCCH资源集合由maxPayloadMinus1提供,或
-具有pucch-ResourceSetId=2的PUCCH资源的第三集合,如果由高层提供,如果N2<OUCI≤N3,其中N3是针对具有pucch-ResourceSetId=2的PUCCH资源集合由maxPayloadMinus1提供,或
-具有pucch-ResourceSetId=3的PUCCH资源的第四集合,如果由高层提供,如果N3<OUCI≤1706。
9.2.2用于UCI传送的PUCCH格式
如果UE未传送PUSCH,且UE在传送UCI,那么UE使用以下各项在PUCCH中传送UCI
-PUCCH格式0,前提是
-传送是在1个符号或2个符号上,
-具有肯定或否定SR的HARQ-ACK信息位(HARQ-ACK/SR位)的数目是1或2
-PUCCH格式1,前提是
-传送是在4个或更多符号上,
-HARQ-ACK/SR位的数目是1或2
-PUCCH格式2,前提是
-传送是在1个符号或2个符号上,
-UCI位的数目大于2
-PUCCH格式3,前提是
-传送是在4个或更多符号上,
-UCI位的数目大于2,
-PUCCH资源不包含正交覆盖码
-PUCCH格式4,前提是
-传送是在4个或更多符号上,
-UCI位的数目大于2,
-PUCCH资源包含正交覆盖码
9.2.3用于报告HARQ-ACK的UE程序
UE不预期在时隙中传送具有HARQ-ACK信息的多于一个PUCCH。
对于DCI格式1_0,PDSCH到HARQ时序指示符字段值映射到{1,2,3,4,5,6,7,8}。对于DCI格式1_1,如果存在,PDSCH到HARQ时序指示符字段值映射到由dl-DataToUL-ACK提供的时隙数目集合的值,如表9.2.3-1中定义。
对于在时隙n中结束的SPS PDSCH接收,UE在时隙n+k中传送PUCCH,其中k由DCI格式1_0中或(如果存在)激活SPS PDSCH接收的DCI格式1_1中的PDSCH到HARQ时序指示符字段提供。
如果UE检测到不包含PDSCH到HARQ时序指示符字段的DCI格式1_1且调度PDSCH接收或激活在时隙n中结束的SPS PDSCH接收,那么UE在时隙n+k内在PUCCH传送中提供对应HARQ-ACK信息,其中k由dl-DataToUL-ACK提供。
参考用于PUCCH传送的时隙,如果UE检测到调度在时隙n中结束的PDSCH接收的DCI格式1_0或DCI格式1_1,或如果UE检测到指示在时隙n中结束的SPS PDSCH释放至PDCCH接收的DCI格式1_0,那么UE在时隙n+k内在PUCCH传送中提供对应HARQ-ACK信息,其中k是时隙的数目是由DCI格式中的PDSCH到HARQ时序指示符字段(如果存在)指示,或由dl-DataToUL-ACK提供。k=0对应于与PDSCH接收或在SPS PDSCH释放的情况下与PDCCH接收重叠的PUCCH传送的最后时隙。
具有HARQ-ACK信息的PUCCH传送经受小节11.1和小节11.1.1中描述的针对UE传送的限制。
表9.2.3-1:PDSCH到HARQ_feedback时序指示符字段值到时隙数目的映射
对于具有HARQ-ACK信息的PUCCH传送,UE在确定用于OUCI个HARQ-ACK信息位的PUCCH资源集合之后确定PUCCH资源,如小节9.2.1中描述。PUCCH资源确定是基于在具有指示用于PUCCH传送的相同时隙的PDSCH到HARQ_feedback时序指示符字段的值的DCI格式1_0或DCI格式1_1当中,UE检测到且UE在PUCCH中传送其对应HARQ-ACK信息的最后DCI格式1_0或DCI格式1_1中的PUCCH资源指示符字段[5,TS 38.212],其中对于PUCCH资源确定,检测到的DCI格式在用于同一PDCCH监视时机的服务小区索引上按升序首先被加索引,且随后在PDCCH监视时机索引上按升序被加索引。
PUCCH资源指示符字段值映射到PUCCH资源索引集合的值,如表9.2.3-2中定义,是针对来自由PUCCH-ResourceSet提供的PUCCH资源集合的PUCCH资源由ResourceList提供,所述集合具有最大八个PUCCH资源。
对于PUCCH资源的第一集合且当resourceList的大小RPUCCH大于八时,当在具有指示用于PUCCH传送的相同时隙的PDSCH到HARQ_feedback时序指示符字段的值的DCI格式1_0或DCI格式1_1当中,UE响应于在PDCCH接收中检测到最后DCI格式1_0或DCI格式1_1而在PUCCH传送中提供HARQ-ACK信息时,UE确定具有索引rPUCCH的PUCCH资源,0≤rPUCCH≤RPUCCH-1,为
其中NCCE,p是如小节10.1中所描述的用于DCI格式1_0或DCI格式1_1的PDCCH接收的CORESET p中的CCE的数目,nCCE,p是用于PDCCH接收的第一CCE的索引,且DPRI是DCI格式1_0或DCI格式1_1中的PUCCH资源指示符字段的值。
表9.2.3-2:PUCCH资源指示字段值到具有最大8个PUCCH资源的PUCCH资源集合中的PUCCH资源的映射
下文可使用以下术语和假设中的一些或全部。
●基站(BS):NR中的网络中央单元和/或网络节点,其用以控制与一个或多个小区相关联的一个或多个传送和接收点(TRP)。BS与TRP之间的通信可以经由去程。BS可以称为中央单元(CU)、演进的NodeB(eNB)、下一代节点B(gNB)和/或节点B。
●小区:小区可以包括一个或多个相关联TRP。举例来说,小区的覆盖范围包括所述一个或多个相关联TRP的覆盖范围。一个小区可以由一个BS控制。小区可被称作TRP群组(TRPG)。
●NR-PDCCH:NR-PDCCH是可以运载用以控制UE与网络侧之间的通信的下行链路控制信号的信道。网络可以在已配置的控制资源集合(CORESET)上向UE传送NR-PDCCH。
●上行链路控制信号(UL控制信号):UL控制信号可以是用于下行链路传送的调度请求(SR)、信道状态信息(CSI)和/或HARQ-ACK/否定确认(NACK)。
●时隙:时隙可以是NR中的调度单元。时隙持续时间(例如,时隙的持续时间)是14个正交频分多路复用(OFDM)符号。
●下行链路共同信号(DL共同信号):DL共同信号可以是运载以小区中的多个UE或小区中的所有UE为目标的共同信息的数据信道。DL共同信号的实例包含(但不限于)系统信息、寻呼、随机接入响应(RAR)等
对于UE侧:
●存在至少两种UE(RRC)状态:连接状态(也被称为作用中状态)和非连接状态(也被称为非作用中状态和/或空闲状态)。非作用中状态可以是额外状态和/或可以属于连接状态和/或非连接状态。
对于LTE/LTE-AV2X和/或行人联网(P2X)传送,存在两个传送模式:一个是经由网络调度,例如侧链路传送模式3,如3GPP TS 36.212 V15.2.1中所描述;另一个是基于感测的传送,例如侧链路传送模式4,如3GPP TS 36.212 V15.2.1中所描述。由于基于感测的传送不是经由网络调度,因此UE可以在选择用于传送的资源之前执行感测,以避免资源冲突和来自其它UE和/或其它UE中的干扰。
对于侧链路传送模式3,网络节点可以在用于调度PSCCH和/或PSSCH的Uu接口上传送侧链路准予(SL准予),例如LTE/LTE-A中的DCI格式5A。V2X UE可以响应于接收的SL准予和/或接收的DCI格式5A而在PC5接口上执行传送PSCCH和/或PSSCH(例如,V2X UE可以传送PSCCH和/或PSSCH)(例如,V2X UE可以响应于接收到SL准予和/或DCI格式5A而在PC5接口上传送PSCCH和/或PSSCH)。Uu接口对应于用于网络与UE之间的通信的无线接口。PC5接口对应于用于UE之间的通信的无线接口。
DCI格式5A可以调度PSCCH和/或PSSCH的一个传送时机,其中DCI格式5A是经由侧链路V2X无线电网络临时标识符(SL-V-RNTI)经CRC加扰。替代地和/或另外,DCI格式5A可以调度PSCCH和/或PSSCH的半持久周期性传送时机,其中DCI格式5A是经由半持久调度(SPS)V2X无线电网络临时标识符(RNTI)(SL-SPS-V-RNTI)经CRC加扰。
对于一个传送时机,UE可以执行用于传输块的PSSCH传送(例如,新PSSCH传送)和/或PSSCH重新传送。对于n个传送时机,UE可以执行用于n个传输块的n个PSSCH传送(例如,n个新PSSCH传送)和/或n个PSSCH重新传送。
在NR V2X中,对于NR-V2X侧链路通信定义至少两个侧链路资源分配模式。所述至少两个侧链路资源分配模式可以包括NR V2X/SL模式1和NR V2X/SL模式2。LTE V2X中的侧链路传送模式3可以是研究NR V2X/SL模式1的开始点和/或基础。LTE V2X中的侧链路传送模式4可以是研究NR V2X/SL模式2的开始点或基础。
由于NR V2X的高可靠性要求和/或高处理量要求而考虑NR V2X中的对HARQ反馈的支持。举例来说,在提供对HARQ反馈的支持的NR V2X系统中,传送装置将第一侧链路数据传送传送到接收装置,且接收装置可以将HARQ反馈传送到传送装置。在其中HARQ反馈对应于ACK的实例中,HARQ反馈可以指示接收装置成功地接收和/或解码第一侧链路数据传送。在其中传送装置接收到对应于ACK的HARQ反馈的实例中,响应于接收到HARQ反馈,传送装置可以将第二侧链路数据传送传送到接收装置。在其中HARQ反馈对应于NACK的实例中,HARQ反馈可以指示接收装置未成功地接收和/或解码第一侧链路数据传送。在其中传送装置接收到对应于NACK的HARQ反馈的实例中,响应于接收到HARQ反馈,传送装置可以将第一侧链路数据传送重新传送到接收装置。举例来说,传送装置可以通过传送包括第一侧链路数据传送的数据包的第三侧链路数据传送而重新传送第一侧链路数据传送。由于第三侧链路数据传送运载与第一侧链路数据传送相同的数据包,因此接收装置可以组合第一侧链路数据传送和第三侧链路数据传送,且基于第一侧链路数据传送和第三侧链路数据传送执行数据包的解码。组合第一侧链路数据传送和第三侧链路数据传送且基于第一侧链路数据传送和第三侧链路数据传送执行数据包的解码可以增加数据包被成功解码的可能性。对于NR V2X/SL模式1,由于侧链路资源是由网络(例如,gNB)调度,因此如果传送装置需要执行侧链路重新传送,那么似乎传送装置必须告知网络和/或从网络请求一个或多个重新传送资源(用于执行侧链路重新传送)。传送装置和/或接收装置可以是用于向网络发送指示的候选者。
在Rel-15 NR(例如,NR的版本15)中,UE可以被配置成具有一个或多个dl-DataToUL-ACK值。所述一个或多个dl-DataToUL-ACK值中的dl-DataToUL-ACK值(例如,k1)提供和/或指示用于物理下行链路共享信道(PDSCH)接收(和/或用于指示SPS释放的PDCCH的接收)的时隙与用于传送相关联HARQ-ACK反馈(例如,与PDSCH接收和/或指示SPS释放的PDCCH的接收相关联的HARQ-ACK反馈)的时隙之间的时隙偏移。对于时隙(例如,时隙#n),UE可以传送一个或多个对应HARQ-ACK作为反馈,其中与所述一个或多个对应HARQ-ACK相关联的数目(例如,所述一个或多个对应HARQ-ACK的位数目和/或所述一个或多个对应HARQ-ACK的HARQ-ACK的数目)是基于dl-DataToUL-ACK的一个或多个已配置值的数目来确定。举例来说,UE可以是被配置有k1={0,1,2,3,4,5,6,7}。UE可以在时隙#n中传送一个或多个HARQ-ACK,其中所述一个或多个HARQ-ACK对应于时隙#n-k1的一个或多个时隙中的一个或多个PDSCH接收(例如,在其中k1={0,1,2,3,4,5,6,7}的实例中,时隙#n-k1可以包括时隙#n-7、时隙#n-6等)。然而,对于NR侧链路模式1(例如,NR V2X/SL模式1),可能不存在经调度的PDSCH作为用于解译dl-DataToUL-ACK值(例如,k1)的参考时隙,因为经调度资源从PDSCH改变到侧链路资源。因此,对于NR侧链路模式1,需要合适的技术用于确定物理上行链路控制信道(PUCCH)时序(例如,时隙)以用于传送传达对侧链路重新传送资源的要求和/或需要的指示的PUCCH。本公开的至少一些提供可以用于确定PUCCH时序(例如,时隙)以用于传送传达对侧链路重新传送资源的要求和/或需要的指示的PUCCH的技术。
替代地和/或另外,在Rel-15 NR中,存在两个类型的HARQ-ACK码簿,包括类型1HARQ-ACK码簿和类型2HARQ-ACK码簿。类型1HARQ-ACK码簿是半静态码簿且类型2HARQ-ACK码簿是动态码簿。UE可以被配置有所述两个类型中的一个以用于HARQ-ACK反馈,例如类型1HARQ-ACK码簿或类型2HARQ-ACK码簿。对于类型1HARQ-ACK码簿,码簿中的HARQ-ACK位是基于时隙集合内的监视时机的数目或基数来确定,其中所述时隙集合是基于已配置的dl-DataToUL-ACK来确定。在一实例中,UE可以被配置有dl-DataToUL-ACK的8个值。在此实例中,对于单个小区,如果下行链路时隙提供监视时机,那么码簿中的HARQ-ACK位是8个。换句话说,如果UE在与dl-DataToUL-ACK相关联的一个或多个时隙中(和/或在与dl-DataToUL-ACK相关联的时隙的一部分中)接收到一个或多个PDSCH,那么HARQ-ACK码簿大小可以保持相同。对于类型2HARQ-ACK码簿,HARQ-ACK位可以基于下行链路指派索引(DAI)(例如,计数器DAI和/或总DAI)而确定。
此外,在Rel-15 NR中,用于在时隙#n中运载一个或多个HARQ-ACK的PUCCH的资源分配是至少基于上行链路控制信息(UCI)负载大小(例如,HARQ-ACK位的数目)和/或在时隙#n-k1中最后接收的下行链路指派(例如,在时隙#n-k1中最近接收的下行链路指派)而确定。最后接收到的下行链路指派可以指示可以对应于和/或生成PUCCH资源索引的PUCCH资源偏移(PRO)举例来说,PUCCH资源索引可以基于PRO而确定和/或生成。UE可以被配置成具有至多4个PUCCH资源集合(和/或至多不同数目的PUCCH资源集合)。UE可以基于UCI负载大小确定和/或选择所述4个PUCCH资源集合当中的PUCCH资源集合。UE可以基于生成的PUCCH资源索引确定PUCCH资源集合中的PUCCH资源。对于类型1HARQ-ACK码簿,如果在具有计数器DAI值{1}的时隙#n-k1中接收到仅1个下行链路指派,那么UE确定UCI负载大小为1位。UE可以基于所述1位确定PUCCH资源集合,和/或UE可以基于生成的PUCCH资源索引确定PUCCH资源。
对于NR V2X/SL模式1,通过由网络传送的SL准予来调度侧链路传送。传送装置(在NR V2X/SL模式1中)可以基于SL准予执行侧链路传送。对于单播侧链路传送,传送装置可以经由侧链路反馈信道接收对应于来自接收装置的侧链路传送的侧链路HARQ-ACK(SL HARQ-ACK)反馈。如果SL HARQ-ACK反馈指示NACK或传送装置未接收到SL HARQ-ACK反馈,那么可能要求(和/或需要)接收装置和/或传送装置告知和/或请求网络调度侧链路重新传送。在其中传送装置告知和/或请求网络调度侧链路重新传送的情形中,传送装置可以传送指示(例如,SL HARQ-ACK和/或SR)到网络以用于告知侧链路重新传送。所述指示可以在PUCCH或物理上行链路共享信道(PUSCH)上传送。然而,当前未知并且需要合适的技术来解决其中传送装置需要和/或被配置成在单个时隙中(例如同时)传送用于Uu接口的HARQ-ACK和所述指示(用于PC5接口)的情境。本公开的至少一些提供可以用于解决其中传送装置需要和/或被配置成在单个时隙中(例如同时)传送用于Uu接口的HARQ-ACK和所述指示(用于PC5接口)的情境的技术。
图5示出与传送装置相关联的示例性情境。在一些实施例中,传送装置在时间区间502中接收SL准予。在一些实施例中,传送装置基于SL准予执行第一侧链路传送。举例来说,可以通过在时间区间508中传送侧链路信号来执行侧链路传送。侧链路信号可以包括侧链路数据、侧链路控制数据和/或SCI。传送装置可以在时间区间510中接收与侧链路传送相关联的物理侧链路反馈信道(PSFCH)。在一些实施例中,PSFCH包括与侧链路传送相关联的反馈,例如SL HARQ-ACK反馈。在一些实施例中,传送装置在时间区间504中接收PDCCH 1和/或PDSCH 1。在一些实施例中,传送装置在时间区间506中接收PDCCH 2和/或PDSCH 2。
在一些实施例中,传送装置被指示、指令、要求和/或配置成在时隙512(例如,时隙#n)中在Uu接口上传送指示,例如SL HARQ-ACK。在一些实施例中,所述指示与侧链路传送和/或PSFCH相关联。在一些实施例中,传送装置被指示、指令、要求和/或配置成在时隙512中传送与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK。在一些实施例中,所述一个或多个HARQ-ACK与PDCCH 1、PDSCH 1、PDCCH 2和/或PDSCH 2相关联。在图5的示例性情境中,用于传送指示的时隙512中的资源可以与用于传送与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK的时隙512中的资源重叠(例如,时间重叠)。
本文提供了提供前述情形中的一个或多个的解决方案的一个或多个技术,例如其中装置被指示、指令和/或配置成在同一时隙中和/或同时执行向网络的多个传送的情形(例如,所述多个传送可以包括用于调度侧链路重新传送的一个或多个SL HARQ-ACK和与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK)。
在本公开的第一概念中,网络配置和/或指示用于与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK的第一资源和用于一个或多个SL HARQ-ACK的第二资源,其中所述第一资源与所述第二资源分离和/或正交。与Uu接口相关联的HARQ-ACK可以对应于与由装置经由Uu接口接收和/或解码的信息相关联的HARQ-ACK反馈。在一些实施例中,第一资源在时域中与第二资源分离。在一些实施例中,第一资源和第二资源可以在一时隙中。在一些实施例中,第一资源和第二资源可以在一时隙中占用不同的时域资源。在一些实施例中,传送装置可以传送用于与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK的第一资源和用于一个或多个SL HARQ-ACK的第二资源,其中所述第一资源和第二资源在同一时隙中且在时域中分离。在一些实施例中,第一资源和第二资源占用时隙内的相异和/或不重叠符号(例如,第一资源可以占用时隙中的一个或多个第一符号且第二资源可以占用时隙中的一个或多个第二符号,其中所述一个或多个第一符号与所述一个或多个第二符号相异和/或分开)。
在本公开的第二概念中,传送装置在时隙中的资源中多路复用一个或多个SLHARQ-ACK和与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK。换句话说,传送装置确定其中传送装置可在时隙中的资源中传送对应HARQ-ACK信息的候选PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的接收)和/或候选SL准予接收的一组时机,所述HARQ-ACK信息包括一个或多个SLHARQ-ACK和/或与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK。
在本公开的第三概念中,接收装置在时隙中的资源中多路复用一个或多个SLHARQ-ACK和与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK。换句话说,接收装置确定其中接收装置可在时隙中的资源中传送对应HARQ-ACK信息的候选PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的接收)和/或候选侧链路接收的一组时机,所述HARQ-ACK信息包括一个或多个SLHARQ-ACK和/或与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK。在一些实施例中,侧链路接收可以对应于PSCCH和/或PSSCH的接收。
实施例1
网络在时隙中为第一装置配置第一资源集合和第二资源集合。在一些实施例中,第一资源集合指示用以传送与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK的资源。在一些实施例中,第二资源集合指示用以传送一个或多个SL HARQ-ACK的资源。在一些实施例中,第一资源集合在时域中与第二资源集合分离(例如,由第一资源集合指示的一个或多个资源可以与由第二资源集合指示的一个或多个资源分开)。替代地和/或另外,第一装置可以在第一资源集合当中的第一资源中执行一个或多个SL HARQ-ACK的一个或多个传送,且在第二资源集合当中的第二资源中执行与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK的一个或多个传送,其中第一资源和第二资源在同一时隙中且在时域中分离。在一些实施例中,第一资源和第二资源占用时隙内的相异和/或不重叠符号。
替代地和/或另外,网络为第一装置配置用于与Uu接口相关联的一个或多个HARQACK的第一时隙中的第一资源集合和/或用于一个或多个SL HARQ-ACK的第二时隙中的第二资源集合。在一些实施例中,第一时隙属于第一时隙集合(和/或在其内)且第二时隙属于第二时隙集合(和/或在其内)。在一些实施例中,第一时隙集合的时隙与第二时隙集合的时隙不同。在一些实施例中,第一时隙集合的每一时隙与第二时隙集合的每个时隙不同。在一些实施例中,第一时隙与第二时隙不同。在一些实施例中,第一时隙集合的时隙用于第一装置传送与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK。在一些实施例中,第二时隙集合的时隙用于第一装置传送一个或多个SL HARQ-ACK。在一些实施例中,网络不被允许和/或未被配置成在第二时隙集合的时隙中配置和/或调度与Uu接口相关联的HARQ-ACK反馈(例如,网络被阻止和/或禁止在第二时隙集合的时隙中配置和/或调度与Uu接口反馈相关联的一个或多个HARQ-ACK)。举例来说,网络无法在第二时隙集合的时隙中配置和/或调度与Uu接口相关联的HARQ-ACK反馈。在一些实施例中,网络不被允许和/或未被配置成在第一时隙集合的时隙中配置和/或调度SL HARQ-ACK(例如,网络被阻止和/或禁止在第二时隙集合的时隙中配置和/或调度与Uu接口反馈相关联的一个或多个HARQ-ACK)。举例来说,网络无法在第一时隙集合的时隙中配置和/或调度SL HARQ-ACK。
图6示出根据本公开的一个或多个实施例的示例性情境,例如实施例1。在一些实施例中,第一装置在时间区间602中接收PDCCH 1和/或PDSCH 1。在一些实施例中,第一装置在时间区间604中接收PDCCH 2和/或PDSCH 2。在一些实施例中,PDCCH 1、PDSCH 1、PDCCH 2和/或PDSCH 2对应于例如经由Uu接口接收的下行链路数据。在一些实施例中,PDCCH 1和/或PDCCH 2可以指示SPS释放。在一些实施例中,第一装置在时间区间606中接收侧链路信号1,例如包括侧链路数据、侧链路控制数据、SL HARQ-ACK反馈和/或SCI。在一些实施例中,第一装置在时间区间608中接收侧链路信号2,例如包括侧链路数据、侧链路控制数据、SLHARQ-ACK反馈和/或SCI。
在一些实施例中,网络可以为第一装置配置第一时隙610以用于一个或多个SLHARQ-ACK的传送。在一些实施例中,网络可以为第一装置配置第二时隙612以用于与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK的传送。第一时隙610可以与第二时隙612分开。举例来说,第一时隙610可以对应于时隙#n-1和/或第二时隙612可以对应于时隙#n。第一装置可以在第一时隙610中传送一个或多个SL HARQ-ACK。所述一个或多个SL HARQ-ACK可以对应于与侧链路信号1和/或侧链路信号2相关联的SL HARQ-ACK反馈。所述一个或多个SL HARQ-ACK可以对应于侧链路信号1和/或侧链路信号2。第一装置可以在第二时隙612中传送与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK。在一些实施例中,与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK可以对应于与PDCCH 1、PDSCH 1、PDCCH 2和/或PDSCH 2相关联的反馈。
在一些实施例中,第一装置被配置有第一多个时隙偏移(例如,k1)。在一些实施例中,所述第一多个时隙偏移中的时隙偏移提供从用于PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的接收)的时隙到用于HARQ-ACK传送的时隙的时隙偏移。在一实例中,所述第一多个时隙偏移中的时隙偏移提供从接收到PDCCH 1和/或PDSCH 1的时隙到第二时隙612的时隙偏移(例如,接收到PDCCH 1和/或PDSCH 1的时隙可以对应于包括时间区间602的时隙)。在另一实例中,所述第一多个时隙偏移中的时隙偏移提供从接收到PDCCH 2和/或PDSCH 2的时隙到第二时隙612的时隙偏移(例如,接收到PDCCH 2和/或PDSCH 2的时隙可以对应于包括时间区间604的时隙)。
在一些实施例中,第一装置被配置有第二多个时隙偏移(例如,k3)。在一些实施例中,所述第二多个时隙偏移中的时隙偏移提供从用于SL准予接收的时隙到用于向网络传送接收/导出/确定的SL HARQ-ACK的时隙的时隙偏移。在一些实施例中,SL准予接收可以对应于第一装置对SL准予的接收,所述SL准予通过第一装置准予用于侧链路传送的一个或多个侧链路资源。第一装置可以使用所述一个或多个侧链路资源执行侧链路传送。在一些实施例中,接收/导出/确定的SL HARQ-ACK可以与侧链路传送相关联。在一些实施例中,侧链路信号1和/或侧链路信号2可以包括与侧链路传送相关联的接收的SL HARQ-ACK/导出/确定。在一些实施例中,第一装置可以在第一时隙610中传送接收的SL HARQ-ACK。在一些实施例中,第一装置可以在第一时隙610中传送所述一个或多个SL HARQ-ACK。所述一个或多个SLHARQ-ACK是基于接收的侧链路混合自动重复请求-确认反馈来设置/导出/确定。在一实例中,所述第二多个时隙偏移中的时隙偏移提供从接收到SL准予的时隙到第一时隙610的时隙偏移。在一些实施例中,网络可以在SL准予中指示一个时隙偏移。在一些实施例中,对于单个服务小区,第一装置可以被配置有所述第二多个时隙偏移中的(仅)一个时隙偏移。
替代地和/或另外,所述第二多个时隙偏移中的时隙偏移提供从用于基于SL准予的侧链路传送的时隙到用于向网络传送接收/导出/确定的SL HARQ-ACK的时隙的时隙偏移。在一实例中,所述第二多个时隙偏移中的时隙偏移提供从执行侧链路传送的时隙到例如第一时隙610等用于传送接收的SL HARQ-ACK的时隙的时隙偏移。
替代地和/或另外,所述第二多个时隙偏移中的时隙偏移提供从用于对应于侧链路传送的SL HARQ-ACK反馈接收的时隙到用于向网络传送接收/导出/确定的SL HARQ-ACK的时隙的时隙偏移。在一实例中,所述第二多个时隙偏移中的时隙偏移提供从接收到所接收SL HARQ-ACK反馈的时隙到例如第一时隙610等用于传送接收/导出/确定的SL HARQ-ACK的时隙的时隙偏移。替代地和/或另外,网络不被允许和/或未被配置成配置和/或调度在同一时隙中传送的不同和/或混合类型的HARQ-ACK(例如在同一时隙中的SL HARQ-ACK和/或与Uu接口相关联的HARQ-ACK)。举例来说,网络无法配置和/或调度用于在同一时隙中的传送的不同和/或混合类型的HARQ-ACK。
实施例2
第一装置在第一时隙中从网络接收SL准予(例如,调度侧链路传送的DCI)。第一装置在第二时隙中基于对第二装置的SL准予而执行侧链路传送。
在一些实施例中,第一装置在第三时隙中从第二装置接收对应于侧链路传送的SLHARQ-ACK反馈。在一些实施例中,第三时隙可以与第二时隙不同。替代地和/或另外,第三时隙可以与第二时隙相同。
在一些实施例中,第一装置被指示、配置和/或指令以在第四时隙中向网络传送用于指示对侧链路重新传送的要求的指示。所述指示可以指示对侧链路重新传送的要求和/或需要。举例来说,所述指示可以指示第一装置需要执行侧链路重新传送。在一些实施例中,所述指示是SL HARQ-ACK反馈(例如,所述指示包括从第二装置接收的SL HARQ-ACK反馈)。在一些实施例中,所述指示是基于SL HARQ-ACK反馈来设置/导出/确定。在一些实施例中,如果SL HARQ-ACK反馈是ACK,那么所述指示是ACK。在一些实施例中,如果SL HARQ-ACK反馈是NACK或不连续传送(DTX),那么所述指示是NACK。在一些实施例中,如果SL HARQ-ACK反馈是NACK或DTX,那么所述指示是DTX。在一些实施例中,第一装置被配置有用于传送指示的时序(例如,第四时隙)。替代地和/或另外,向第一装置指示所述时序。在一些实施例中,经由SL准予指示和/或配置所述时序。举例来说,SL准予指示所述时序。
在一些实施例中,对于第四时隙,第一装置被网络指令、指示和/或要求传送用于一个或多个候选PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的一个或多个接收)的一个或多个HARQ-ACK。
在一些实施例中,第一装置在第四时隙中在第一资源上传送所述指示(例如,SLHARQ-ACK)和/或所述一个或多个HARQ-ACK。
在一些实施例中,第一装置基于第一时机集合(例如,一个或多个时机的第一集合)和第二时机集合(例如,一个或多个时机的第二集合)确定HARQ-ACK位的数目。在一些实施例中,第一时机集合用以确定用于一个或多个候选PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的一个或多个接收)的HARQ-ACK位的第一数目。在一些实施例中,第二时机集合用以确定用于所述指示的HARQ-ACK位的第二数目。在一些实施例中,第二时机集合用以确定用于SL HARQ-ACK的HARQ-ACK位的第二数目(例如,HARQ-ACK位的第二数目可以对应于SLHARQ-ACK位的数目)。
在一些实施例中,第四时隙是时隙#n。
在一些实施例中,第一装置被配置有第一多个时隙偏移(例如,k1)。在一些实施例中,所述第一多个时隙偏移中的时隙偏移提供从用于PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的接收)的时隙到用于HARQ-ACK传送的时隙的时隙偏移。在一些实施例中,网络可以通过DCI(DCI格式0_1和/或DCI格式1_1)指示时隙偏移。
在一些实施例中,第一装置被配置有第二多个时隙偏移(例如,k3)。在一些实施例中,所述第二多个时隙偏移中的时隙偏移提供从用于SL准予接收的时隙到用于向网络传送接收/导出/确定的SL HARQ-ACK的时隙的时隙偏移。在一些实施例中,网络可以在SL准予中指示一个时隙偏移。在一些实施例中,对于单个服务小区,第一装置可以被配置有所述第二多个时隙偏移中的(仅)一个时隙偏移。
替代地和/或另外,所述第二多个时隙偏移中的时隙偏移提供从用于基于SL准予的侧链路传送的时隙到用于向网络传送接收/导出/确定的SL HARQ-ACK的时隙的时隙偏移。
替代地和/或另外,所述第二多个时隙偏移中的时隙偏移提供从用于对应于侧链路传送的SL HARQ-ACK反馈接收的时隙到用于向网络传送接收/导出/确定的SL HARQ-ACK的时隙的时隙偏移。
在一些实施例中,第一时机集合用于候选PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的接收)。在一些实施例中,第一时机集合是基于时隙确定的,其中所述时隙以所述第一多个时隙偏移在所述第四时隙之前。
在一些实施例中,第二时机集合用于候选SL准予接收(例如,第一时隙)。在一些实施例中,第二时机集合用于候选侧链路传送(例如,第二时隙)。在一些实施例中,第二时机集合用于候选SL HARQ-ACK反馈接收(例如,第三时隙)。
在一些实施例中,第二时机集合是基于时隙确定的,其中所述时隙以所述第二多个时隙偏移在所述第四时隙之前。
在一些实施例中,第一装置可以被配置有具有至多某一数目的资源集合的多个资源集合,其中资源集合包括用于传送一个或多个HARQ-ACK的至少一个资源。
在一些实施例中,所述数目是4。
在一些实施例中,第一装置基于HARQ-ACK位的数目和/或HARQ-ACK位的第一数目确定所述多个资源集合当中的资源集合。
在一些实施例中,第一装置在第四时隙(例如,时隙#n)中接收指示HARQ-ACK反馈的DCI(例如,DCI可以指示第四时隙中的HARQ-ACK反馈的传送)。
在一些实施例中,第一装置在第四时隙(例如,时隙#n)中接收指示HARQ-ACK反馈的DCI,其为时域中的最后(接收的)DCI(例如,最近接收的DCI)(例如,DCI可以指示第四时隙中的HARQ-ACK反馈的传送)。
在一些实施例中,DCI指示用于生成资源索引的资源偏移(例如,PRO)。
在一些实施例中,第一装置基于资源索引和HARQ-ACK位的数目和/或HARQ-ACK位的第一数目确定第一资源。
在一些实施例中,第一装置接收作为在时域中最后接收到的DCI的第一DCI(例如,第一DCI是最近接收的DCI),其指示第四时隙中一个或多个HARQ-ACK(与Uu接口相关联)到网络的传送。在一些实施例中,第一DCI调度PDSCH。
在一些实施例中,第一DCI指示用于生成第一资源索引的第一资源偏移(例如,PRO)。
在一些实施例中,第一装置基于第一资源索引和HARQ-ACK位的数目和/或HARQ-ACK位的第一数目确定第一资源。
在一些实施例中,第一装置接收作为在时域中最后接收到的SL准予的第二DCI(例如,第二DCI是最近接收的SL准予),其指示第四时隙中一个或多个SL HARQ-ACK到网络的传送。在一些实施例中,第二DCI调度一个或多个侧链路资源。
在一些实施例中,第二DCI指示用于生成第二资源索引的第二资源偏移(例如,PRO)。
在一些实施例中,第一装置基于第二资源索引和SL HARQ-ACK位的数目(例如HARQ-ACK位的第二数目)确定第一资源。
在一些实施例中,对于网络调度模式(例如,NR V2X/SL模式1)中的单播侧链路传送,用于接收SL准予的时序(例如,第一时隙)和用于传送SL HARQ-ACK的时序(例如,第四时隙)是一对一映射(例如,用于接收SL准予的时序和用于传送SL HARQ-ACK的时序以一对一映射彼此相关)。替代地和/或另外,用于基于SL准予执行侧链路传送的时序(例如,所述时序对应于第二时隙)和用于传送SL HARQ-ACK的时序(例如,第四时隙)是一对一映射。替代地和/或另外,用于对应于侧链路传送的SL HARQ-ACK反馈接收的时序(例如,第三时隙)和用于传送SL HARQ-ACK的时序(例如,第四时隙)是一对一映射。在一些实施例中,第一装置不预期在第四时隙中接收指示SL HARQ-ACK的反馈的另一SL准予。在一些实施例中,如果第一装置被配置有单个小区,那么第二时机集合的基数可以是1。
在一些实施例中,针对时隙#n-k1的一个或多个时隙中的下行链路指派(和/或SPS释放)和时隙#n-k3的一个或多个时隙中的SL准予指示计数器DAI。
在一些实施例中,DCI(例如,下行链路指派)指示计数器DAI。
在一些实施例中,计数器DAI是基于接收时间的升序而累积的。
在一些实施例中,计数器DAI指示时隙#n-k1的一个或多个时隙中的下行链路指派和时隙#n-k3的一个或多个时隙中的SL准予的累积数目。
图7示出根据本公开的一个或多个实施例的示例性情境,例如实施例2。在一些实施例中,第一装置在时间区间702中接收SL准予1。在一些实施例中,第一装置基于SL准予1执行第一侧链路传送(例如,SL准予1可以调度第一侧链路传送)。在一些实施例中,第一装置在时间区间704中接收SL准予2。在一些实施例中,第一装置基于SL准予2执行第二侧链路传送(例如,SL准予2可以调度第二侧链路传送)。在一些实施例中,第一装置在时间区间710中接收与第一侧链路传送相关联的SL HARQ-ACK反馈1。在一些实施例中,第一装置在时间区间712中接收与第二侧链路传送相关联的SL HARQ-ACK反馈2。在一些实施例中,第一装置在时间区间706中接收PDCCH 1和/或PDSCH 1。在一些实施例中,第一装置在时间区间708中接收PDCCH 2和/或PDSCH 2。在一些实施例中,第一装置可以在例如时隙#n的第一时隙714中传送和/或可能需要和/或被配置成传送与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK。在一些实施例中,第一装置可以在第一时隙714中传送和/或可能需要和/或被配置成传送一个或多个SL HARQ-ACK,例如SL HARQ-ACK反馈1和/或SL HARQ-ACK反馈2,或例如基于SL HARQ-ACK反馈1设置/导出/确定的SL HARQ-ACK 1和/或基于SL HARQ-ACK反馈2设置/导出/确定的SL HARQ-ACK 2。
在一些实施例中,第一装置被配置有对应于第一多个时隙偏移的k1={1,2,3,4,5,6,7,8}。k1的时隙偏移在用于候选PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的接收)的时隙与用于HARQ-ACK传送的时隙之间。在一实例中,k1的时隙偏移在包括时间区间706的时隙(与接收PDCCH 1和/或PDSCH 1相关联)与第一时隙714之间。第一装置被配置有类型1HARQ-ACK码簿。第一装置被配置有侧链路网络调度模式(例如,NR V2X/SL模式1)。在一些实施例中,第一装置可以被配置有对应于第二多个时隙偏移的k3={12,13,14,15}。k3的时隙偏移在用于候选SL准予接收的时隙与用于传送所接收SL HARQ-ACK(例如SL HARQ-ACK 1和/或SL HARQ-ACK 2)的时隙之间。在一实例中,k3的时隙偏移在包括与接收SL准予1相关联的时间区间702的时隙与用于传送SL HARQ-ACK 1的第一时隙714之间。替代地和/或另外,k3={4,5,6,7},其中k3的时隙偏移在用于接收SL HARQ-ACK反馈的时隙与用于传送所接收/导出/确定SL HARQ-ACK的时隙之间。在一实例中,k3的时隙偏移在包括与接收SL HARQ-ACK反馈1相关联的时间区间710的时隙与用于传送SL HARQ-ACK 1的第一时隙714之间。SL HARQ-ACK 1是基于SL HARQ-ACK反馈1来设置/导出/确定。
在一些实施例中,所述装置被配置有单个小区。在一些实施例中,每一时隙#n-k1(例如,时隙#n-1、时隙#n-2、时隙#n-3、...、时隙#n-8,其中k1={1,2,3,4,5,6,7,8})具有用于PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH)的候选时机。在一些实施例中,每一时隙#n-k3(例如,时隙#n-12、时隙#n-13、时隙#n-14、时隙#n-15,其中k3={12,13,14,15})具有用于接收SL准予的候选时机。替代地和/或另外,每一时隙#n-k3(例如,时隙#n-4、时隙#n-5、时隙#n-6、时隙#n-7,其中k3={4,5,6,7})具有用于接收SL HARQ-ACK反馈的候选时机。在一实例中,第一装置在第一时隙714中的PUCCH资源上传送12个位,其中4个位与侧链路相关联(例如,4个位包括一个或多个SL HARQ-ACK,例如SL HARQ-ACK 1和/或SL HARQ-ACK 2)且8个位与Uu接口相关联(例如,8个位包括与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK)。在一些实施例中,基于在时隙#n-k1(例如,时隙#n-k1可以对应于时隙#n-1、时隙#n-2、时隙#n-3、...、时隙#n-8)和/或时隙#n-k3(例如,时隙#n-k3可以对应于时隙#n-12、时隙#n-13、时隙#n-14、时隙#n-15,其中k3={12,13,14,15})内接收的最后DCI(例如,最近接收的DCI)确定PUCCH资源。在一实例中,PDCCH 2是最后接收到的DCI。PDCCH 2可以指示用于传送反馈的第一时隙714(例如,时隙#n),所述反馈例如与Uu接口相关联的一个或多个HARQ-ACK和/或一个或多个SL HARQ-ACK。在一些实施例中,基于最后接收到的DCI确定PUCCH资源。最后接收到的DCI可以指示用于传送反馈的第一时隙714(例如,时隙#n),所述反馈例如一个或多个HARQ-ACK和/或一个或多个SL HARQ-ACK。在一些实施例中,DCI可以是调度用于侧链路传送的一个或多个侧链路资源的SL准予和/或调度用于下行链路接收的一个或多个下行链路资源的下行链路指派。
在其中SL HARQ-ACK 1是ACK,SL HARQ-ACK 2是ACK,用于PDSCH 1(和/或指示SPS释放的PDCCH 1)的HARQ-ACK是ACK且用于PDSCH 2(和/或指示SPS释放的PDCCH 2)的HARQ-ACK是ACK的实例中,所述12个位包括用于Uu接口反馈的{1,1,0,0,0,0,0,0},随后是用于侧链路反馈的{0,1,0,1}。
在一些实施例中,针对时隙#n-k1中的下行链路指派且针对时隙#n-k3中的SL准予指示计数器DAI。在一些实施例中,在图7中,由SL准予1指示的计数器DAI可以是{1},由SL准予2指示的计数器DAI可以是{2},由PDCCH 1指示的计数器DAI可以是{3},且由PDCCH 2指示的计数器DAI可以是{4}。
在一些实施例中,在另一实例中,如果在时隙#n-k1和/或时隙#n-k3中接收到具有等于0的计数器DAI的仅一个DCI(例如,SL准予和/或下行链路指派),那么第一装置可以传送1位HARQ-ACK(例如,无论12位是固定的和/或已配置的,第一装置都可以传送仅1位HARQ-ACK)。在一些实施例中,如果第一装置接收(例如,仅接收)具有等于{2}的计数器DAI值的PDCCH 2,那么第一装置并不仅传送1位HARQ-ACK(例如,第一装置可以传送具有多于1位的一个或多个HARQ-ACK)。在一些实施例中,如果第一装置接收(例如,仅接收)具有等于{2}的计数器DAI值的PDCCH 2,那么第一装置不传送具有仅1位的HARQ-ACK(例如,第一装置可以传送具有多于1位的一个或多个HARQ-ACK)。在一些实施例中,第一装置在时隙#n中传送具有12个位的一个或多个HARQ-ACK。
图8示出用于类型1HARQ-ACK码簿的包括用于单个小区的UCI负载大小(例如,HARQ-ACK位的数目)的表800。
在一些实施例中,第一装置可以被配置有8个不同k1值和4个不同k3值。举例来说,k1(例如,所述第一多个时隙偏移)可以包括8个时隙偏移(例如,8个k1值)和/或k3(例如,所述第二多个时隙偏移)可以包括4个时隙偏移(例如,4个k3值)。替代地和/或另外,k1可以包括与8不同的数目k1的值和/或k3可以包括与4不同的数目k3的值。
在一些实施例中,时隙#n-k1的时隙(和/或时隙#n-k1的每一时隙)生成和/或对应于一个时机。
在一些实施例中,包括8个k1值(例如,8个时隙偏移)的k1可以对应于和/或可以涉及用于HARQ-ACK反馈的8个时机。举例来说,时隙#n-k1可以生成和/或对应于用于HARQ-ACK反馈的8个时机。
在一些实施例中,时隙#n-k3的时隙(和/或时隙#n-k3的每一时隙)生成和/或对应于一个时机。
在一些实施例中,包括4个k3值(例如,4个时隙偏移)的k3可以对应于和/或可以涉及用于传送所接收/导出/确定SL HARQ-ACK反馈的4个时机。举例来说,时隙#n-k3可以生成和/或对应于用于传送所接收/导出/确定SL HARQ-ACK反馈的4个时机。
在一些实施例中,在表800中,左边列中的{0}表示并无对时隙#n指示HARQ-ACK的SL准予接收(例如,第一装置未接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的SL准予接收)。
在一些实施例中,在表800中,顶部行中的{0}表示并无对时隙#n指示HARQ-ACK的下行链路指派(例如,第一装置未接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的下行链路指派)。
在一些实施例中,在表800中,(顶部行或左边列中的){1}表示对时隙#n指示HARQ-ACK的仅一个下行链路指派(具有计数器DAI值{1})或对时隙#n指示HARQ-ACK的仅一个SL准予接收(具有计数器DAI值{1})。
在一些实施例中,在表800中,左边列中的{1}表示对时隙#n指示HARQ-ACK的一个SL准予接收(具有计数器DAI值{1})(例如,第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的仅一个SL准予(具有计数器DAI值{1}))。
在一些实施例中,在表800中,顶部行中的{1}表示对时隙#n指示HARQ-ACK的一个下行链路指派(具有计数器DAI值{1})(例如,第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的仅一个下行链路指派(具有计数器DAI值{1}))。
在一些实施例中,在表800中,顶部行中的(1,X]表示第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的多于一个并且至多X个下行链路指派,或第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的仅一个下行链路指派(具有除{1}外的计数器DAI值)。
在一些实施例中,在表800中,左边列中的(1,Y]表示第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的多于一个并且至多Y个SL准予,或第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的仅一个SL准予(具有除{1}外的计数器DAI值)。
在图7的示例性情境中,对于单个小区,X可以是8且Y可以是4。
在一些实施例中,表800可以延伸到其中第一装置被配置有载波聚合且第一装置为已配置和/或激活的载波和/或小区生成HARQ-ACK码簿的情境。
在一些实施例中,对于载波聚合,X是8乘以小区的数目(例如,已配置和/或激活小区的数目)。举例来说,在其中第一装置被配置有载波聚合的情境中X可以等于8乘以小区的数目。
在一些实施例中,对于载波聚合,Y是4乘以小区的数目(例如,已配置和/或激活小区的数目)。举例来说,在其中第一装置被配置有载波聚合的情境中Y可以等于4乘以小区的数目。
在一些实施例中,如果第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的具有计数器DAI值{1}的仅一个DCI(例如,SL准予或下行链路指派),那么第一装置生成和/或确定等于1的HARQ-ACK负载大小。
在一些实施例中,如果第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的具有除{1}外的计数器DAI值的SL准予,那么第一装置生成和/或确定等于12的HARQ-ACK负载大小。
替代地和/或另外,在其中第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的一个SL准予(具有计数器DAI值{1})和/或第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的一个下行链路指派(具有计数器DAI值{1})的情境中,第一装置生成用于HARQ-ACK反馈的2个位。
图9示出根据一些实施例的第一示例性UCI负载900,其中第一装置被配置有多个小区(例如,若干小区)。在一些实施例中,第一示例性UCI负载900与若干PUCCH资源相关联。
图10示出根据一些实施例的第二示例性UCI负载1000,其中第一装置被配置有多个小区(例如,若干小区)。在一些实施例中,第二示例性UCI负载1000与若干PUCCH资源相关联。
在一些实施例中,第一装置被指令、指示和/或配置成在小区上传送包括一个或多个HARQ-ACK和/或一个或多个SL HARQ-ACK的UCI。
在一些实施例中,所述小区是主小区(PCell)和/或主次小区(PSCell)。
在一些实施例中,相对于图9-10,与小区1相关联的第一时机集合包括M1个时机。替代地和/或另外,与小区2相关联的时机集合包括M2个时机。替代地和/或另外,与小区c相关联的时机集合包括Mc个时机。
在一些实施例中,M1可以与Mx相同,其中x=2,3,…,c。
在一些实施例中,相对于图9-10,与小区1相关联的第二时机集合包括L1个时机。替代地和/或另外,与小区2相关联的时机集合包括L2个时机。替代地和/或另外,与小区c相关联的时机集合包括Lc个时机。
在一些实施例中,L1可以与Lx相同,其中x=2,3,…,c。
在一些实施例中,第一装置被配置成在小区x上执行侧链路传送,其中x=1,…,c。
在一些实施例中,第一装置生成与Uu HARQ-ACK相关联的数目,其中所述数目等于M1、…、Mc的组合,例如总和。Uu HARQ-ACK可以对应于与Uu接口相关联(例如与所接收PDSCH相关联)的HARQ-ACK。在一些实施例中,所述数目对应于Uu HARQ-ACK的数目。举例来说,第一装置生成M1+M2+…+Mc个Uu HARQ-ACK。在其中c=3的实例中,第一装置生成M1+M2+M3个Uu HARQ-ACK(例如,第一装置生成等于M1+M2+M3的数目的Uu HARQ-ACK)。替代地和/或另外,所述数目对应于Uu HARQ-ACK位的数目。在一些实施例中,第一装置生成M1+M2+…+Mc个Uu HARQ-ACK位。
在一些实施例中,第一装置生成与SL HARQ-ACK相关联的数目,其中所述数目等于L1、…、Lc的组合,例如总和。在一些实施例中,所述数目对应于SL HARQ-ACK的数目。举例来说,第一装置生成L1+L2+…+Lc个SL HARQ-ACK。在其中c=3的实例中,第一装置生成L1+L2+L3个SL HARQ-ACK(例如,第一装置生成等于L1+L2+L3的数目的SL HARQ-ACK)。替代地和/或另外,所述数目对应于SL HARQ-ACK位的数目。在一些实施例中,第一装置生成L1+L2+…+Lc个SL HARQ-ACK位。
在一些实施例中,如图9所示,例如根据第一示例性UCI负载900来排序和/或布置(在UCI负载中)一个或多个Uu HARQ-ACK位和一个或多个SL HARQ-ACK位。举例来说,如图9所示来排序和/或布置(在UCI负载中)包括一个或多个Uu HARQ-ACK的一个或多个位和/或包括一个或多个SL HARQ-ACK的一个或多个位。
在一些实施例中,第一装置生成具有一个或多个Uu HARQ-ACK和随后一个或多个SL HARQ-ACK的UCI负载。
在一些实施例中,对于一个或多个Uu HARQ-ACK,第一装置基于小区索引的升序来排序、生成、放置和/或布置用于小区x的一个或多个Mx HARQ-ACK。在一实例中,基于小区1(与一个或多个M1 HARQ-ACK)相关联、小区2(与一个或多个M2 HARQ-ACK相关联)、小区3(与一个或多个M3 HARQ-ACK相关联)等的小区索引,UCI负载可具有一个或多个M1 HARQ-ACK,随后是一个或多个M2 HARQ-ACK,随后是一个或多个M3 HARQ-ACK等。
在一些实施例中,对于一个或多个SL HARQ-ACK,第一装置基于小区索引的升序来排序、生成、放置和/或布置用于小区x的一个或多个Lx SL HARQ-ACK。在一实例中,基于小区1(与一个或多个L1 SL HARQ-ACK)相关联、小区2(与一个或多个L2 SL HARQ-ACK相关联)、小区3(与一个或多个L3 SL HARQ-ACK相关联)等的小区索引,UCI负载可具有一个或多个L1 SL HARQ-ACK,随后是一个或多个L2 SL HARQ-ACK,随后是一个或多个L3 SL HARQ-ACK等。
在一些实施例中,第一装置至少基于对应于M1、…、Mc、L1、…、Lc的组合(例如总和)的位的数目确定资源。举例来说,第一装置基于至少M1+…+Mc+L1+…+Lc个位确定资源。
在一些实施例中,可以通过首先基于HARQ-ACK的类型(例如,Uu HARQ-ACK或SLHARQ-ACK)排序和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位,随后基于小区索引排序和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位,随后基于时隙索引排序和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位,来排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位。举例来说,第一,在SL HARQ-ACK位之前和/或前面排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位。第二,基于小区索引的升序(和/或小区索引的降序)排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位,和/或基于小区索引的升序(和/或小区索引的降序)排序、生成、放置和/或布置SL HARQ-ACK位。第三,基于时隙索引的升序(和/或时隙索引的降序)排序、生成、放置和/或布置与小区(例如,单个小区)相关联的一个或多个Uu HARQ-ACK位,和/或基于时隙索引的升序(和/或时隙索引的降序)排序、生成、放置和/或布置与小区(例如,单个小区)相关联的一个或多个SL HARQ-ACK位。可以了解,用于在UCI负载中排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位的步骤的所描述次序仅是示例性的,且预期具有不同步骤次序的其它实施例。
在一些实施例中,如图10所示,例如根据第二示例性UCI负载1000来排序和/或布置(在UCI负载中)一个或多个Uu HARQ-ACK位和一个或多个SL HARQ-ACK位。举例来说,如图10所示来排序和/或布置(在UCI负载中)包括一个或多个Uu HARQ-ACK的一个或多个位和/或包括一个或多个SL HARQ-ACK的一个或多个位。
在一些实施例中,第一装置基于小区索引的升序(和/或小区索引的降序)生成UCI负载。
在一些实施例中,对于用于小区x的Mx+Lx HARQ-ACK,第一装置在UCI负载中排序、生成、放置和/或布置Mx HARQ-ACK和随后的Lx SL HARQ-ACK。
在一些实施例中,第一装置基于至少M1+…+Mc+L1+…+Lc个位确定资源。
在一些实施例中,可以通过首先基于HARQ-ACK的类型(例如,Uu HARQ-ACK或SLHARQ-ACK)排序和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位,随后基于小区索引排序和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位,随后基于时隙索引排序和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位,来排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位。举例来说,第一,基于小区索引的升序(和/或小区索引的降序)排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位和/或SL HARQ-ACK位。第二,基于HARQ-ACK的类型排序、生成、放置和/或布置与小区(例如,单个小区)相关联的一个或多个Uu HARQ-ACK位和一个或多个SL HARQ-ACK位(例如,可以在一个或多个SL HARQ-ACK位之前和/或前面排序、生成、放置和/或布置一个或多个UuHARK-ACK位)。第三,基于时隙索引的升序(和/或时隙索引的降序)排序、生成、放置和/或布置与小区(例如,单个小区)相关联的一个或多个Uu HARQ-ACK位,和/或基于时隙索引的升序(和/或时隙索引的降序)排序、生成、放置和/或布置与小区(例如,单个小区)相关联的一个或多个SL HARQ-ACK位。可以了解,用于在UCI负载中排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位的步骤的所描述次序仅是示例性的,且预期具有不同步骤次序的其它实施例。
在一些实施例中,可以通过首先基于时隙索引排序和/或布置Uu HARQ-ACK位和SLHARQ-ACK位,随后基于HARQ-ACK的类型(例如,Uu HARQ-ACK或SL HARQ-ACK)排序和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位,随后基于小区索引排序和/或布置Uu HARQ-ACK位和SLHARQ-ACK位,来排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位。举例来说,第一,基于时隙索引的升序(和/或时隙索引的降序)排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位和/或SL HARQ-ACK位。第二,基于HARQ-ACK的类型排序、生成、放置和/或布置时隙(例如,单个时隙)中的一个或多个Uu HARQ-ACK位和一个或多个SL HARQ-ACK位(例如,可以在一个或多个SL HARQ-ACK位之前和/或前面排序、生成、放置和/或布置一个或多个Uu HARK-ACK位)。第三,基于小区索引的升序(和/或小区索引的降序)排序、生成、放置和/或布置时隙(例如,单个时隙)中的一个或多个Uu HARQ-ACK位,和/或基于小区索引的升序(和/或小区索引的降序)排序、生成、放置和/或布置时隙(例如,单个时隙)中的一个或多个SL HARQ-ACK位。可以了解,用于在UCI负载中排序、生成、放置和/或布置Uu HARQ-ACK位和SL HARQ-ACK位的步骤的所描述次序仅是示例性的,且预期具有不同步骤次序的其它实施例。
在一些实施例中,第一装置被网络指令和/或指示在时隙#n中传送对应于用于候选PDSCH接收的第一集合的一个或多个HARQ-ACK。
在一些实施例中,第一装置被网络指令和/或指示在时隙#n中将一个或多个SLHARQ-ACK传送到网络,其中所述一个或多个SL HARQ-ACK对应于通过在用于候选SL准予接收的第二时机集合中接收的一个或多个SL准予调度的一个或多个侧链路传送。
在一些实施例中,在时隙#n中,第一装置至少基于与所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SL HARQ-ACK相关联的第一数目确定用于多路复用所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SL HARQ-ACK的资源。第一数目可以对应于所述一个或多个HARQ-ACK的数目和/或所述一个或多个SL HARQ-ACK的数目(和/或所述一个或多个HARQ-ACK的数目和所述一个或多个SL HARQ-ACK的数目的组合,例如总和)。替代地和/或另外,第一数目可以对应于所述一个或多个HARQ-ACK的位的数目和/或所述一个或多个SL HARQ-ACK的位的数目(和/或所述一个或多个HARQ-ACK的位数目和所述一个或多个SL HARQ-ACK的位数目的组合,例如总和)。
在一些实施例中,如果第一装置报告(和/或传送)仅用于第二时机集合内的SL准予(具有1的计数器DAI字段值)或仅用于由第一时机集合内的下行链路指派(具有1的计数器DAI字段值)调度的PDSCH接收的一个或多个HARQ-ACK和/或一个或多个SL HARQ-ACK,那么第一数目是1,否则,第一数目是第一时机集合的基数和第二时机集合的基数的组合,例如总和(例如,第一数目可以是第一时机集合的基数加上第二时机集合的基数)。在一些实施例中,第一时机集合可以用于下行链路指派和/或用于候选PDSCH接收。
在一些实施例中,如果第一装置报告(和/或传送)仅用于第二时机集合内的SL准予或仅用于由第一时机集合内的下行链路指派(具有1的计数器DAI字段值)调度的PDSCH接收的一个或多个HARQ-ACK和/或一个或多个SL,那么第一数目是1,否则,第一数目是第一时机集合的基数和第二时机集合的基数的组合,例如总和(例如,第一数目可以是第一时机集合的基数加上第二时机集合的基数)。
在一些实施例中,在第一时机集合内的具有1的计数器DAI字段值的下行链路指派是在PCell上。
在一些实施例中,在第二时机集合内的具有1的计数器DAI字段值的SL准予是在PCell上。
在一些实施例中,第一装置被配置有半静态HARQ-ACK码簿。
在一些实施例中,在第二时机集合内存在一个时机和/或第二时机集合的基数是1。
在一些实施例中,在第二时机集合内存在多于一个时机。
在一些实施例中,如果第一装置报告(和/或传送)仅用于与时隙#n相关联的第二时机集合内的SL准予(具有1的计数器DAI字段值)的一个或多个HARQ-ACK和/或一个或多个SL HARQ-ACK,那么第一装置被网络指示在时隙#n中将一个或多个SL HARQ-ACK传送到网络且第一装置未被网络指示在时隙#n中传送一个或多个Uu HARQ-ACK。在一些实施例中,第一装置在与时隙#n相关联的第一时机集合中不接收PDSCH(例如,第一装置不接收PDSCH和/或第一装置不接收任何PDSCH)。在一些实施例中,第一装置在与时隙#n相关联的第二时机集合中不接收除具有1的计数器DAI字段值的SL准予外的其它SL准予。
在一些实施例中,如果第一装置报告(和/或传送)仅用于由在与时隙#n相关联的第一时机集合内的具有1的计数器DAI字段值的下行链路指派调度的PDSCH接收的一个或多个HARQ-ACK和/或一个或多个SL HARQ-ACK,那么第一装置被网络指示在时隙#n中将一个或多个HARQ-ACK传送到网络且第一装置未被网络指示在时隙#n中传送一个或多个SL HARQ-ACK。在一些实施例中,第一装置在与时隙#n相关联的第二时机集合中不接收SL准予(例如,第一装置不接收SL准予和/或第一装置不接收任何SL准予)。在一些实施例中,第一装置在与时隙#n相关联的第一时机集合中不接收除具有1的计数器DAI字段值的下行链路指派外的其它下行链路指派。
在一些实施例中,PDSCH接收包括PDSCH接收和/或指示SPS释放的PDCCH的接收。
在一些实施例中,如本文所使用的“仅用于由下行链路指派调度的PDSCH接收”指代“仅用于由下行链路指派调度的PDSCH接收”和/或“仅用于指示SPS释放的PDCCH的接收”。
实施例3
第一装置在第一时隙中从网络接收SL准予。第一装置在第二时隙中基于对第二装置的SL准予而执行侧链路传送。
在一些实施例中,第一装置在第三时隙中从第二装置接收对应于侧链路传送的SLHARQ-ACK反馈。在一些实施例中,第三时隙可以与第二时隙不同。替代地和/或另外,第三时隙可以与第二时隙相同。
在一些实施例中,第一装置被指示、配置和/或指令以在第四时隙中向网络传送用于指示对侧链路重新传送的要求的指示。所述指示可以指示对侧链路重新传送的要求和/或需要。举例来说,所述指示可以指示第一装置需要执行侧链路重新传送。在一些实施例中,所述指示是SL HARQ-ACK反馈(例如,所述指示包括从第二装置接收的SL HARQ-ACK反馈)。在一些实施例中,所述指示是基于SL HARQ-ACK反馈来设置/导出/确定。在一些实施例中,如果SL HARQ-ACK反馈是ACK,那么所述指示是ACK。在一些实施例中,如果SL HARQ-ACK反馈是NACK或DTX,那么所述指示是NACK。在一些实施例中,如果SL HARQ-ACK反馈是NACK或DTX,那么所述指示是DTX。在一些实施例中,第一装置被配置有用于传送指示的时序(例如,第四时隙)。替代地和/或另外,向第一装置指示所述时序。在一些实施例中,经由SL准予指示和/或配置所述时序。举例来说,SL准予指示所述时序。
在一些实施例中,对于第四时隙,装置被网络指令、指示和/或要求传送用于一个或多个候选PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的一个或多个接收)的一个或多个HARQ-ACK。
在一些实施例中,第一装置在第四时隙中的第一资源上传送所述指示(例如,SLHARQ-ACK)和/或一个或多个HARQ-ACK。
在一些实施例中,第一装置基于第一时机集合(例如,一个或多个时机的第一集合)和第二时机集合(例如,一个或多个时机的第二集合)确定HARQ-ACK位的数目。在一些实施例中,第一时机集合用以确定用于一个或多个候选PDSCH接收(和/或指示SPS释放的PDCCH的一个或多个接收)的HARQ-ACK位的第一数目。在一些实施例中,第二时机集合用以确定用于所述指示的HARQ-ACK位的第二数目。在一些实施例中,第二时机集合用以确定用于SL HARQ-ACK的HARQ-ACK位的第二数目(例如,HARQ-ACK位的第二数目可以对应于SLHARQ-ACK位的数目)。
在一些实施例中,第四时隙是时隙#n。
在一些实施例中,第一装置可以被配置有具有至多某一数目的资源集合的多个资源集合,其中资源集合包括用于传送一个或多个HARQ-ACK的至少一个资源。
在一些实施例中,第一装置在第四时隙(例如,时隙#n)中接收指示HARQ-ACK反馈的DCI(例如,DCI可以指示第四时隙中的HARQ-ACK反馈的传送)。在一些实施例中,第一装置在第四时隙(例如,时隙#n)中接收指示HARQ-ACK反馈的DCI,其为时域中的最后(接收的)DCI(例如,最近接收的DCI)(例如,DCI可以指示第四时隙中的HARQ-ACK反馈的传送)。
在一些实施例中,DCI指示用于生成资源索引的资源偏移(例如,PRO)。
在一些实施例中,第一装置基于资源索引和HARQ-ACK位的数目和/或HARQ-ACK位的第一数目确定第一资源。
在一些实施例中,第一装置接收作为在时域中最后接收到的DCI的第一DCI(例如,第一DCI是最近接收的DCI),其指示第四时隙中一个或多个HARQ-ACK(与Uu接口相关联)到网络的传送。在一些实施例中,第一DCI调度PDSCH。
在一些实施例中,第一DCI指示用于生成第一资源索引的第一资源偏移(例如,PRO)。
在一些实施例中,第一装置基于第一资源索引和HARQ-ACK位的数目和/或HARQ-ACK位的第一数目确定第一资源。
在一些实施例中,第一装置接收作为在时域中最后接收到的SL准予的第二DCI(例如,第二DCI是最近接收的SL准予),其指示第四时隙中一个或多个SL HARQ-ACK到网络的传送。在一些实施例中,第二DCI调度一个或多个侧链路资源。
在一些实施例中,第二DCI指示用于生成第二资源索引的第二资源偏移(例如,PRO)。
在一些实施例中,第一装置基于第二资源索引和SL HARQ-ACK位的数目(例如HARQ-ACK位的第二数目)确定第一资源。
在一些实施例中,第一计数器DAI用于对指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的一个或多个下行链路指派(和/或一个或多个SPS释放)进行计数。
在一些实施例中,第二计数器DAI用于对指示时隙#n中的SL HARQ-ACK传送的一个或多个所接收SL准予进行计数。
在一些实施例中,第一计数器DAI指示指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的下行链路指派(和/或SPS释放)的累积数目。
在一些实施例中,第二计数器DAI指示指示时隙#n中的SL HARQ-ACK传送的SL准予的累积数目。
在一些实施例中,如果SL准予不指示时隙#n中的SL HARQ-ACK传送,那么第二计数器DAI不对SL准予进行计数(例如,第二计数器DAI不是基于SL准予而确定)。
相对于图7,在一些实施例中,SL准予1(在时间区间702中接收)可以指示第二计数器DAI是{1}和/或SL准予2(在时间区间702之后的时间区间704中接收)可以指示第二计数器DAI是{2}。
在一些实施例中,PDCCH 1(在时间区间706中接收)可以指示第一计数器DAI是{1}和/或PDCCH 2(在时间区间706之后的时间区间708中接收)可以指示第一计数器DAI是{2}。
在一些实施例中,在其中第一装置未正确地接收(和/或不接收)SL准予1且第一装置接收到指示第二计数器DAI为{2}的SL准予2的情境中,第一装置可以确定在SL准予2之前存在损失,例如不成功接收(例如,第一装置可以基于第二计数器DAI是{2}而确定所述损失)。
图11示出用于类型1HARQ-ACK码簿的包括用于单个小区的UCI负载大小(例如,HARQ-ACK位的数目)的表1100。
在一些实施例中,第一装置可以被配置有8个不同k1值和4个不同k3值。举例来说,k1(例如,所述第一多个时隙偏移)可以包括8个时隙偏移(例如,8个k1值)和/或k3(例如,所述第二多个时隙偏移)可以包括4个时隙偏移(例如,4个k3值)。替代地和/或另外,k1可以包括与8不同的数目k1的值和/或k3可以包括与4不同的数目k3的值。
在一些实施例中,时隙#n-k1的时隙(和/或时隙#n-k1的每一时隙)生成和/或对应于一个时机。
在一些实施例中,包括8个k1值(例如,8个时隙偏移)的k1可以对应于和/或可以涉及用于HARQ-ACK反馈的8个时机。举例来说,时隙#n-k1可以生成和/或对应于用于HARQ-ACK反馈的8个时机。
在一些实施例中,时隙#n-k3的时隙(和/或时隙#n-k3的每一时隙)生成和/或对应于一个时机。
在一些实施例中,包括4个k3值(例如,4个时隙偏移)的k3可以对应于和/或可以涉及用于传送所接收/导出/确定SL HARQ-ACK的4个时机。举例来说,时隙#n-k3可以生成和/或对应于用于传送所接收/导出/确定SL HARQ-ACK的4个时机。
在一些实施例中,在表1100中,顶部行中的{0}表示并无对时隙#n指示HARQ-ACK的下行链路指派(例如,第一装置未接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的下行链路指派)。
在一些实施例中,在表1100中,左边列中的{0}表示到时隙#n并无指示HARQ-ACK的SL准予接收(例如,第一装置未接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的SL准予接收)。
在一些实施例中,在表1100中,(顶部行或左边列中的){1}表示对时隙#n指示HARQ-ACK的仅一个下行链路指派(其中由下行链路指派的第一计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})或对时隙#n指示HARQ-ACK的仅一个SL准予接收(其中由SL准予的第二计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})。
在一些实施例中,在表1100中,顶部行中的{1}表示对时隙#n指示HARQ-ACK的一个下行链路指派(其中由下行链路指派的第一计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})(例如,第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的仅一个下行链路指派,其中由下行链路指派的第一计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})。
在一些实施例中,在表1100中,左边列中的{1}表示对时隙#n指示HARQ-ACK的一个SL准予接收(其中由SL准予的第二计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})(例如,第一装置接收到指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的仅一个SL准予,其中由SL准予的第二计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})。
在一些实施例中,在表1100中,顶部行中的(1,X]表示第一装置在时隙#n中接收到指示HARQ-ACK传送的多于一个并且至多X个下行链路指派(和/或SPS释放),或第一装置在时隙#n中接收到指示HARQ-ACK传送的仅一个下行链路指派(其中由下行链路指派的第一计数器DAI指示的计数器DAI值是除{1}外的值)。
在一些实施例中,在表1100中,左边列中的(1,Y]表示第一装置在时隙#n中接收到指示SL HARQ-ACK传送的多于一个并且至多Y个SL准予,或第一装置在时隙#n中接收到指示SL HARQ-ACK传送的仅一个SL准予(其中由SL准予的第二计数器DAI指示的计数器DAI值是除{1}外的值)。
在图7的示例性情境中,对于单个小区,X可以是8且Y可以是4。
在一些实施例中,表1100可以延伸到其中第一装置被配置有载波聚合且第一装置为已配置和/或激活的载波和/或小区生成HARQ-ACK码簿的情境。
在一些实施例中,对于载波聚合,X是8乘以小区的数目(例如,已配置和/或激活小区的数目)。举例来说,在其中第一装置被配置有载波聚合的情境中X可以等于8乘以小区的数目。
在一些实施例中,对于载波聚合,Y是4乘以小区的数目(例如,已配置和/或激活小区的数目)。举例来说,在其中第一装置被配置有载波聚合的情境中Y可以等于4乘以小区的数目。
在一些实施例中,如果第一装置接收到对时隙#n指示HARQ-ACK传送的仅一个下行链路指派(其中由下行链路指派的第一计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})和对时隙#n指示SL HARQ-ACK传送的仅一个SL准予(其中由SL准予的第二计数器DAI指示的计数器DAI值是{1}),那么第一装置生成用于HARQ-ACK反馈的2个位(时隙#n中),其中所述2个位包括对应于下行链路指派的一位HARQ-ACK和一位SL HARQ-ACK。在一些实施例中,所述2个位的最高有效位指代所述一位HARQ-ACK或所述一位SL HARQ-ACK。
图12示出用于类型1HARQ-ACK码簿的包括用于单个小区的UCI负载大小(例如,HARQ-ACK位的数目)的表1200。
表1200(和/或由表1200指示的UCI负载大小)可以用作表1100(和/或由表1100指示的UCI负载大小)的替代和/或补充。
在一些实施例中,第一装置生成具有第一数目的HARQ-ACK位的一个或多个HARQ-ACK位,其中所述一个或多个HARQ-ACK位包括与Uu接口相关联的HARQ-ACK和SL HARQ-ACK。所述第一数目的HARQ-ACK位可以是固定的和/或已配置的。
表1200提供用于时隙#n中的HARQ-ACK反馈的两个不同的负载大小(例如,2位负载大小和12位负载大小)。
在一些实施例中,如果第一装置接收到仅一个下行链路指派(其中由下行链路指派的第一计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})和/或仅一个SL准予(其中由SL准予的第二计数器DAI指示的计数器DAI值是{1}),那么第一装置在时隙#n中生成用于HARQ-ACK反馈的2个位,其中所述2个位包括对应于下行链路指派的一位HARQ-ACK和一位SL HARQ-ACK。在一些实施例中,所述2个位的最高有效位指代所述一位HARQ-ACK或所述一位SL HARQ-ACK。在一些实施例中,在其中第一装置接收到仅一个下行链路指派(其中由下行链路指派的第一计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})且无SL准予接收的情境中,所述2个位包括所述一位HARQ-ACK且另外一个位可以是NACK。在一些实施例中,网络忽略所述另一位。在一些实施例中,在其中第一装置接收到仅一个SL准予(其中由SL准予的第二计数器DAI指示的计数器DAI值是{1})且无下行链路指派接收的情境中,所述2个位包括所述一位SL HARQ-ACK且另外一个位可以是NACK。在一些实施例中,网络忽略所述另一位。
在一些实施例中,第一装置被配置有两个计数器DAI,其中第一计数器DAI用于对指示时隙#n中的HARQ-ACK传送的下行链路指派的累积数目进行计数,且第二计数器DAI用于对指示在时隙#n中传送所接收/导出/确定SL HARQ-ACK的SL准予的累积数目进行计数。
在一些实施例中,第一装置被配置有用于候选PDSCH接收的第一时机集合。
在一些实施例中,第一装置被配置有用于候选SL准予接收的第二时机集合。
在一些实施例中,第一装置被网络指示在时隙#n中传送对应于用于候选PDSCH接收的第一时机集合的一个或多个HARQ-ACK。
在一些实施例中,第一装置被网络指示在时隙#n中将一个或多个SL HARQ-ACK传送到网络,其中所述一个或多个SL HARQ-ACK对应于通过在用于候选SL准予接收的第二时机集合中接收的一个或多个SL准予调度的一个或多个侧链路传送。
在一些实施例中,第一装置基于第一装置是否在第一时机集合内仅接收到由第一计数器DAI指示的具有1的计数器DAI字段值的下行链路指派调度的PDSCH接收,而确定与所述一个或多个HARQ-ACK相关联的第一数目(例如,所述一个或多个HARQ-ACK的HARQ-ACK的第一数目和/或所述一个或多个HARQ-ACK的第一位数目)。在一些实施例中,第一装置在第一时机集合内不接收除由第一计数器DAI指示的具有1的计数器DAI字段值的下行链路指派调度的PDSCH接收外的其它PDSCH。
在一些实施例中,第一装置基于第一装置是否在第二时机集合内仅接收到由第二计数器DAI指示的具有1的计数器DAI字段值的SL准予,而确定与所述一个或多个SL HARQ-ACK相关联的第二数目(例如,所述一个或多个SL HARQ-ACK的SL HARQ-ACK的第二数目和/或所述一个或多个SL HARQ-ACK的第二位数目)。在一些实施例中,第一装置在第二时机集合内不接收除由第二计数器DAI指示的具有1的计数器DAI字段值的下行链路指派调度的SL准予外的其它SL准予。
在一些实施例中,在时隙#n中,第一装置在资源上基于第一数目传送一个或多个HARQ-ACK和/或基于第二数目传送一个或多个SL HARQ-ACK。举例来说,在时隙#n中,第一装置在资源上传送具有第一数目的HARQ-ACK的一个或多个HARQ-ACK和具有第二数目的SLHARQ-ACK的一个或多个SL HARQ-ACK。替代地和/或另外,在时隙#n中,第一装置在资源上传送具有第一位数目的一个或多个HARQ-ACK和具有第二位数目的一个或多个SL HARQ-ACK。
在一些实施例中,PDSCH接收包括PDSCH接收和/或指示SPS释放的PDCCH的接收。
在一些实施例中,如本文所使用的“仅用于由下行链路指派调度的PDSCH接收”指代“仅用于由下行链路指派调度的PDSCH接收”和/或“仅用于指示SPS释放的PDCCH的接收”。
以上概念和/或实施例中的一个、一些和/或全部可以形成为新实施例。
在一些实例中,本文公开的实施例中的每一个,例如实施例1、实施例2和实施例3,可以独立地和/或单独地实施。替代地和/或另外,可以实施本文公开的实施例中的两个或更多个的组合,例如实施例1、实施例2和/或实施例3。替代地和/或另外,可以同时期和/或同时实施本文公开的实施例中的两个或更多个的组合,例如实施例1、实施例2和/或实施例3。
本公开的各种技术可以独立地和/或彼此单独地执行。替代地和/或另外,本公开的各种技术可以组合和/或使用单个系统实施。替代地和/或另外,本公开的各种技术可以同时期和/或同时实施。
图13是用于在网络调度模式(例如,NR V2X/SL模式1)中执行侧链路通信的从第一装置的角度的根据一个示例性实施例的流程图1300。在步骤1305中,第一装置被网络指示和/或指令在时隙中传送对应于用于候选PDSCH接收的第一时机集合的一个或多个HARQ-ACK(例如,第一装置可以被网络指示和/或指令将一个或多个HARQ-ACK传送到网络)。在步骤1310中,第一装置被网络指示和/或指令在时隙中将一个或多个SL HARQ-ACK传送到网络,其中所述一个或多个SL HARQ-ACK对应于由一个或多个SL准予调度的一个或多个侧链路传送,其中所述一个或多个SL准予是在用于候选SL准予接收的第二时机集合中接收的。在步骤1315中,第一装置至少基于与所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SL HARQ-ACK相关联的数目确定用于多路复用所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SL HARQ-ACK的时隙中的资源。如果第一装置报告(和/或传送)仅用于第二时机集合内的SL准予(具有1的计数器DAI字段值)或仅用于由第一时机集合内的下行链路指派(具有1的计数器DAI字段值)调度的PDSCH接收的一个或多个HARQ-ACK和/或一个或多个SL HARQ-ACK,那么所述数目是1,否则,所述数目是第一时机集合的基数加上第二时机集合的基数。
在一个实施例中,SL准予指示计数器DAI值。
在一个实施例中,下行链路指派指示计数器DAI值。
在一个实施例中,计数器DAI指示调度第一时机集合中的PDSCH和/或第二时机集合中的SL准予的下行链路指派的累积数目。
在一个实施例中,所述资源是基于指示和/或指令第一装置在时隙中传送HARQ-ACK的在时域中最后接收的SL准予或下行链路指派(例如,最近接收的SL准予或下行链路指派)而确定的。
在一个实施例中,在第二时机集合内的具有1的计数器DAI字段值的SL准予是在PCell上。
在一个实施例中,在第一时机集合内的具有1的计数器DAI字段值的下行链路指派是在PCell上。
在一个实施例中,第一装置被配置(具有)半静态HARQ-ACK码簿。
在一个实施例中,与所述一个或多个HARQ-ACK相关联的所述数目对应于所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SL HARQ-ACK的位的数目。
在一个实施例中,与所述一个或多个HARQ-ACK相关联的所述数目对应于所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SL HARQ-ACK的HARQ-ACK的数目。
返回参考图3和4,在第一装置的一个示例性实施例中,装置300包含存储在存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使第一装置能够:(i)被网络指示和/或指令在时隙中传送对应于用于候选PDSCH接收的第一时机集合的一个或多个HARQ-ACK,(ii)被网络指示和/或指令在时隙中将一个或多个SL HARQ-ACK传送到网络,其中所述一个或多个SL HARQ-ACK对应于由在用于候选SL准予接收的第二时机集合中接收的一个或多个SL准予调度的一个或多个侧链路传送,以及(iii)至少基于与所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SL HARQ-ACK相关联的数目确定用于多路复用所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SL HARQ-ACK的时隙中的资源。此外,CPU 308可以执行程序代码312,以执行上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
图14是在V2X/SL网络调度模式中从第一装置的角度的根据一个示例性实施例的流程图1400。在步骤1405中,为第一装置配置两个计数器DAI,其中(所述两个计数器DAI中的)第一计数器DAI用于对指示时隙中的HARQ-ACK传送的下行链路指派的累积数目进行计数,且(所述两个计数器DAI中的)第二计数器DAI用于对指示在时隙中传送一个或多个所接收/导出/确定SL HARQ-ACK的SL准予的累积数目进行计数。在步骤1410中,第一装置被网络指示和/或指令在时隙中传送对应于用于候选PDSCH接收的第一时机集合的一个或多个HARQ-ACK。在步骤1415中,第一装置被网络指令和/或指示在时隙中将一个或多个SL HARQ-ACK传送到网络,其中所述一个或多个SL HARQ-ACK对应于通过在用于候选SL准予接收的第二时机集合中接收的一个或多个SL准予调度的一个或多个侧链路传送。在步骤1420中,第一装置基于第一装置是否在第一时机集合内仅接收到通过具有由第一计数器DAI指示的1的计数器DAI字段值的下行链路指派调度的PDSCH接收(例如,单个PDSCH接收)而确定与所述一个或多个HARQ-ACK相关联的第一数目(例如,1的计数器DAI字段值可以由下行链路指派中的第一计数器DAI的指示来指示)。在步骤1425中,第一装置基于第一装置是否在第二时机集合内仅接收到具有由第二计数器DAI指示的1的计数器DAI字段值的SL准予(例如,单个SL准予)而确定与所述一个或多个SL HARQ-ACK相关联的第二数目(例如,1的计数器DAI字段值可以由SL准予中的第二计数器DAI的指示来指示)。在步骤1430中,第一装置基于第一数目和第二数目在时隙中的资源上传送所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SLHARQ-ACK。在一实例中,第一数目对应于所述一个或多个HARQ-ACK的HARQ-ACK的数目和/或第二数目对应于所述一个或多个SL HARQ-ACK的SL HARQ-ACK的数目。举例来说,第一装置可以传送具有第一数目的HARQ-ACK的所述一个或多个HARQ-ACK和/或具有第二数目的HARQ-ACK的所述一个或多个SL HARQ-ACK。在一实例中,第一数目对应于所述一个或多个HARQ-ACK的HARQ-ACK位的数目和/或第二数目对应于所述一个或多个SL HARQ-ACK的SLHARQ-ACK位的数目。举例来说,第一装置可以传送具有第一数目的HARQ-ACK位的所述一个或多个HARQ-ACK和/或具有第二数目的HARQ-ACK位的所述一个或多个SL HARQ-ACK。在一些实施例中,基于第一数目和第二数目确定所述资源。
在一个实施例中,所述资源是基于指示和/或指令第一装置在时隙中传送HARQ-ACK的在时域中最后接收的SL准予或下行链路指派(例如,最近接收的SL准予或下行链路指派)而确定的。
在一个实施例中,在第一时机集合内的具有由第一计数器DAI指示的1的计数器DAI字段值的下行链路指派是在PCell上。
在一个实施例中,在第二时机集合内的具有由第二计数器DAI指示的1的计数器DAI字段值的SL准予是在PCell上。
在一个实施例中,第一装置被配置(具有)半静态HARQ-ACK码簿。
返回参考图3和4,在第一装置的一个示例性实施例中,装置300包含存储在存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使第一装置能够:(i)被配置两个计数器DAI,其中第一计数器DAI用于对指示时隙中的HARQ-ACK传送的下行链路指派的累积数目进行计数,且第二计数器DAI用于对指示在时隙中传送一个或多个所接收/导出/确定SLHARQ-ACK的SL准予的累积数目进行计数,(ii)被网络指示和/或指令在时隙中传送对应于用于候选PDSCH接收的第一时机集合的一个或多个HARQ-ACK,(iii)被网络指令和/或指示在时隙中将一个或多个SL HARQ-ACK传送到网络,其中所述一个或多个SL HARQ-ACK对应于通过在用于候选SL准予接收的第二时机集合中接收的一个或多个SL准予调度的一个或多个侧链路传送,(iv)基于第一装置是否在第一时机集合内仅接收到通过具有由第一计数器DAI指示的1的计数器DAI字段值的下行链路指派调度的PDSCH接收而确定与所述一个或多个HARQ-ACK相关联的第一数目,(v)基于第一装置是否在第二时机集合内仅接收到具有由第二计数器DAI指示的1的计数器DAI字段值的SL准予而确定与所述一个或多个SL HARQ-ACK相关联的第二数目,以及(vi)基于第一数目和第二数目在时隙中的资源上传送所述一个或多个HARQ-ACK和所述一个或多个SL HARQ-ACK。此外,CPU 308可以执行程序代码312,以执行上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
图15是在V2X/SL网络调度模式中从第一装置的角度的根据一个示例性实施例的流程图1500。第一装置由网络配置时隙偏移的第二集合。在步骤1505中,第一装置从网络接收调度侧链路资源的第二DCI。在步骤1510中,第一装置在侧链路资源上向第二装置执行侧链路传送。在步骤1515中,第一装置在第四时隙中监视(例如,监视)和/或接收来自第二装置的SL HARQ-ACK反馈。SL HARQ-ACK反馈与侧链路传送相关联。在步骤1520中,第一装置基于第四时隙和由第二DCI指示的第二时隙偏移值导出用于向网络传送SL HARQ-ACK的第三时隙。侧链路混合自动重复请求-确认是基于接收的侧链路混合自动重复请求-确认反馈来设置/导出/确定。时隙偏移的第二集合包括第二时隙偏移值(例如,第二时隙偏移值在时隙偏移的第二集合当中,或第二DCI指示第二时隙偏移集合当中的第二时隙偏移值)。
在一个实施例中,第二时隙偏移值涉及第四时隙。在一实例中,第二时隙偏移值对应于从第四时隙到第三时隙的偏移。在一实例中,可以使用第二时隙偏移值和第四时隙执行一个或多个运算(例如,数学运算)以导出第三时隙。
在一个实施例中,第二DCI指示第二计数器DAI的值。第二计数器DAI对应于调度一个或多个侧链路资源且指示第三时隙(和/或指示用于向网络传送SL HARQ-ACK的同一时隙)的一个或多个DCI的计数。举例来说,第二计数器DAI对调度一个或多个侧链路资源且指示第三时隙的DCI的累积数目进行计数(和/或用以进行计数)。替代地和/或另外,第二计数器DAI确定(和/或用以确定)调度一个或多个侧链路资源且指示第三时隙的DCI的累积数目。
在一个实施例中,第一装置从网络接收调度一个或多个侧链路资源的一个或多个第二DCI。第一装置在所述一个或多个侧链路资源上执行一个或多个侧链路传送。所述一个或多个第二DCI指示用于向网络传送一个或多个SL HARQ-ACK的第三时隙。所述一个或多个SL HARQ-ACK具有第二数目的SL HARQ-ACK位且与所述一个或多个侧链路传送相关联。
在一个实施例中,所述一个或多个第二DCI包括第二DCI和/或所述一个或多个侧链路传送包括向第二装置的侧链路传送。
在一个实施例中,所述一个或多个第二DCI中的每一DCI指示第二计数器DAI的值。第二计数器DAI对应于调度一个或多个侧链路资源且指示用于向网络传送一个或多个SLHARQ-ACK的第三时隙的一个或多个DCI的计数。举例来说,第二计数器DAI对调度一个或多个侧链路资源且指示第三时隙的DCI的累积数目进行计数(和/或用以进行计数)。替代地和/或另外,第二计数器DAI确定(和/或用以确定)调度一个或多个侧链路资源且指示第三时隙的DCI的累积数目。
在一个实施例中,第一装置基于第二计数器DAI和/或所述一个或多个第二DCI中的最后接收DCI中的第二计数器DAI的值的指示而导出SL HARQ-ACK位的第二数目。举例来说,第一装置基于第二计数器DAI和/或所述一个或多个第二DCI中的最后接收DCI(例如,最近接收的DCI)中指示的第二计数器DAI的值而导出SL HARQ-ACK位的第二数目。
在一个实施例中,第一装置基于时隙偏移的第二集合的基数导出SL HARQ-ACK位的第二数目。
在一个实施例中,第一装置在第三时隙中在上行链路资源中传送所述一个或多个SL HARQ-ACK。举例来说,所述一个或多个SL HARQ-ACK可以在第三时隙中在上行链路资源中多路复用。举例来说,第一装置可以通过在第三时隙中在上行链路资源中多路复用所述一个或多个SL HARQ-ACK而传送所述一个或多个SL HARQ-ACK。替代地和/或另外,基于所述一个或多个第二DCI中的最后接收DCI(例如,最近接收的DCI)导出所述上行链路资源。举例来说,可以基于调度一个或多个侧链路资源且指示第三时隙的一个或多个DCI中的最后接收DCI(例如,最近接收的DCI)导出上行链路资源。
在一个实施例中,第一装置接收调度PDSCH的第一DCI,其中第一DCI指示第一时隙偏移值。第一装置基于第一时隙偏移值导出用于传送与PDSCH相关联的HARQ-ACK的第一时隙。
在一个实施例中,第一装置被网络配置时隙偏移的第一集合和/或时隙偏移的第一集合包括第一时隙偏移值(例如,第一时隙偏移值在时隙偏移的第一集合当中)。
在一个实施例中,在第二时隙中接收第一DCI。基于第一时隙偏移值和第二时隙导出用于传送HARQ-ACK的第一时隙(例如,第一时隙偏移值涉及第一装置接收到PDSCH的第二时隙)。在一实例中,第一时隙偏移值对应于从第二时隙到第一时隙的偏移。在一实例中,可以使用第一时隙偏移值和第二时隙执行一个或多个运算(例如,数学运算)以导出第一时隙。
在一个实施例中,第一DCI指示第一计数器DAI的值。第一计数器DAI对应于调度一个或多个PDSCH且指示第一时隙(和/或指示用于向网络传送HARQ-ACK的同一时隙)的一个或多个DCI的计数。举例来说,第一计数器DAI对调度一个或多个PDSCH且指示第一时隙的DCI的累积数目进行计数(和/或用以进行计数)。替代地和/或另外,第一计数器DAI确定(和/或用以确定)调度一个或多个PDSCH且指示第一时隙的DCI的累积数目。
在一个实施例中,第一装置从网络接收调度一个或多个PDSCH的一个或多个第一DCI。所述一个或多个第一DCI指示用于向网络传送一个或多个HARQ-ACK的第一时隙。所述一个或多个HARQ-ACK具有第一数目的HARQ-ACK位且与所述一个或多个PDSCH相关联。
在一个实施例中,所述一个或多个第一DCI包括第一DCI。
在一个实施例中,所述一个或多个第一DCI中的每一DCI指示第一计数器DAI的值。第一计数器DAI对应于调度一个或多个PDSCH且指示第一时隙的一个或多个DCI的计数。举例来说,第一计数器DAI对调度一个或多个PDSCH且指示第一时隙的DCI的累积数目进行计数(和/或用以进行计数)。替代地和/或另外,第一计数器DAI确定(和/或用以确定)调度一个或多个PDSCH且指示第一时隙的DCI的累积数目。
在一个实施例中,第一装置基于第一计数器DAI和/或时隙偏移的第一集合的基数导出HARQ-ACK位的第一数目。替代地和/或另外,第一装置基于时隙偏移的第一集合的基数和/或所述一个或多个第一DCI中的最后接收DCI(例如,所述一个或多个第一DCI中的最近接收的DCI)中的第一计数器DAI的值的指示而导出HARQ-ACK位的第一数目。
在一个实施例中,第一DCI指示第一计数器DAI的值。第一计数器DAI对应于调度一个或多个PDSCH且指示第一时隙的一个或多个DCI的计数,其中第二DCI指示第二计数器DAI的值,第二计数器DAI对应于调度一个或多个侧链路资源且指示第三时隙的一个或多个DCI的计数,且第一计数器DAI和第二计数器DAI是独立地计数的。替代地和/或另外,第一时隙与第三时隙相同,且第一计数器DAI对应于进行调度一个或多个侧链路资源且指示第三时隙或者调度一个或多个PDSCH且指示第三时隙中的至少一项的一个或多个DCI的计数。
在一个实施例中,如果(和/或当)所述一个或多个第二DCI仅包括所述第二DCI(例如,所述第二DCI是所述一个或多个第二DCI中仅有接收的DCI)且由第二DCI指示的第二计数器DAI的值是一,那么第二数目的SL HARQ-ACK位对应于一个位或第二数目的SL HARQ-ACK位是一个位。
在一个实施例中,如果(和/或当)所述一个或多个第二DCI中的至少一个包括多于一个DCI和/或由第二DCI指示的第二计数器DAI的值大于一,那么第二数目的SL HARQ-ACK位对应于时隙偏移的第二集合的基数或第二计数器DAI的值。
在一个实施例中,第一时隙与第三时隙相同。第一装置可以生成UCI负载。UCI负载包括指示所述一个或多个HARQ-ACK的具有第一数目的HARQ-ACK位的一个或多个第一位。UCI负载包括指示所述一个或多个SL HARQ-ACK的具有第二数目的SL HARQ-ACK位的一个或多个第二位。所述一个或多个第一位随后是和/或串接着所述一个或多个第二位(UCI负载中)。可以在第三时隙中在上行链路资源中传送UCI负载。替代地和/或另外,可以基于所述一个或多个第一DCI和所述一个或多个第二DCI中的最后接收DCI(例如,最近接收的DCI)导出上行链路资源(例如,最后接收到的DCI可以对应于进行调度一个或多个PDSCH且指示第三时隙或者调度一个或多个侧链路资源且指示第三时隙中的至少一项的最近接收的DCI)。
返回参考图3和4,在被网络配置有时隙偏移的第二集合的第一装置的一个示例性实施例中,装置300包含存储于存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使第一装置能够:(i)从网络接收调度侧链路资源的第二DCI,(ii)在侧链路资源上向第二装置执行侧链路传送,(iii)在第四时隙中监视和/或接收来自第二装置的SL HARQ-ACK反馈,其中SL HARQ-ACK反馈与侧链路传送相关联,以及(iv)基于第四时隙和由第二DCI指示的第二时隙偏移值导出用于向网络传送SL HARQ-ACK的第三时隙,其中时隙偏移的第二集合包括第二时隙偏移值。SL HARQ-ACK是基于接收的SL HARQ-ACK反馈来设置/导出/确定。此外,CPU 308可以执行程序代码312,以执行上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
可以提供通信装置(例如,UE、基站、网络节点等),其中所述通信装置可以包括控制电路、安装于控制电路中的处理器和/或安装于控制电路中且耦合到处理器的存储器。处理器可以被配置成执行存储于存储器中的程序代码以执行图13-15中的一个或多个中图示的方法步骤。此外,处理器可以执行程序代码以执行上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
上文已经描述了本公开的各种方面。应明白,本文中的教示可以通过多种多样的形式实施,且本文中所公开的任何具体结构、功能或这两者仅是代表性的。基于本文中的教示,所属领域的技术人员应了解,本文公开的方面可以独立于任何其它方面而实施,且可以各种方式组合这些方面中的两个或多于两个方面。举例来说,可使用本文中所阐述的任何数目个方面来实施设备或实践方法。另外,通过使用除了本文所阐述的方面中的一个或多个之外或不同于本文所阐述的实施例中的一个或多个的其它结构、功能性或结构与功能性,可实施此设备或可实践此方法。作为一些上述概念的示例,在一些方面,可基于脉冲重复频率来建立并行信道。在一些方面中,可以基于脉冲位置或偏移建立并行信道。在一些方面,可基于跳时序列建立并行信道。在一些方面中,可基于脉冲重复频率、脉冲位置或偏移以及时间跳频序列而建立并行信道。
本领域技术人员将理解,可以使用多种不同技术及技艺中的任一个来表示信息和信号。举例来说,可通过电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子或其任何组合来表示在整个上文描述中可能参考的数据、指令、命令、信息、信号、位、符号和码片。
所属领域的技术人员将进一步了解,结合本文公开的方面描述的各种说明性逻辑块、模块、处理器、构件、电路和算法步骤可以被实施为电子硬件(例如,数字实施方案、模拟实施方案或两者的组合,它可以使用信源编码或某一其它技术来设计)、并入有指令的各种形式的程序或设计代码(在本文为方便起见可以称为“软件”或“软件模块”),或两者的组合。为清晰地说明硬件与软件的此可互换性,上文已大体就各种说明性组件、块、模块、电路和步骤的功能性加以描述。这类功能性是以硬件来实施还是以软件来实施取决于特定应用和强加于整个系统的设计约束。本领域的技术人员可针对每一具体应用以不同方式来实施所描述的功能性,但这样的实施决策不应被解释为会引起脱离本公开的范围。
另外,结合本文公开的方面描述的各种说明性逻辑块、模块和电路可以实施于集成电路(“IC”)、接入终端或接入点内或者由集成电路、接入终端或接入点执行。IC可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑装置、离散门或晶体管逻辑、离散硬件组件、电气组件、光学组件、机械组件,或其经设计以执行本文中所描述的功能的任何组合,且可以执行驻存在IC内、在IC外或这两种情况下的代码或指令。通用处理器可以是微处理器,但在替代方案中,处理器可以是任何的常规处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以实施为计算装置的组合,例如DSP和微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心结合的一或多个微处理器,或任何其它此类配置。
应理解,在任何所公开的过程中的步骤的任何具体次序或层次都是样本方法的实例。应理解,基于设计偏好,过程中的步骤的具体次序或层次可以重新布置,同时保持在本公开的范围内。随附的方法权利要求以样本次序呈现各种步骤的元素,且并不有意限于所呈现的特定次序或阶层。
结合本文中公开的方面所描述的方法或算法的步骤可直接用硬件、用处理器执行的软件模块或用这两者的组合体现。软件模块(例如,包含可执行指令和相关数据)和其它数据可以驻留于数据存储器中,所述数据存储器例如RAM存储器、快闪存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可装卸式磁盘、CD-ROM或此项技术中已知的任何其它形式的计算机可读存储介质。样本存储介质可以耦合到例如计算机/处理器等机器(为方便起见,所述机器在本文中可以称为“处理器”),使得所述处理器可以从存储介质读取信息(例如,代码)且将信息写入到存储介质。或者,示例存储介质可以与处理器形成一体。处理器及存储介质可驻存在ASIC中。ASIC可以驻存在用户设备中。在替代方案中,处理器和存储介质可以作为离散组件驻存于用户设备中。替代地和/或另外,在一些方面中任何合适的计算机程序产品可以包括计算机可读介质,所述计算机可读介质包括与本公开的方面中的一个或多个相关的代码。在一些方面中,计算机程序产品可以包括封装材料。
虽然已经结合各个方面描述了所公开的主题,但是应理解,所公开的主题能够进一步修改。本申请预期涵盖一般遵循所公开主题的原理的所公开主题的任何变化、使用或改编,并且包含所公开主题所涉及领域内已知和惯常的实践范围内出现的从本公开的偏离。
Claims (19)
1.一种第一装置的方法,其特征在于,所述第一装置在侧链路网络调度模式中被网络配置有时隙偏移的第二集合,所述方法包括:
接收调度物理下行链路共享信道的第一下行链路控制信息,其中所述第一下行链路控制信息指示第一时隙偏移值;
基于所述第一时隙偏移值导出用于传送与所述物理下行链路共享信道相关联的混合自动重复请求-确认的第一时隙;
从所述网络接收调度侧链路资源的第二下行链路控制信息;
在所述侧链路资源上向第二装置执行侧链路传送;
在第四时隙中监视或接收来自所述第二装置的侧链路混合自动重复请求-确认反馈,其中所述侧链路混合自动重复请求-确认反馈与所述侧链路传送相关联;
在所述第一时隙的第一资源上向所述网络传送所述混合自动重复请求-确认;以及
在第三时隙的第二资源上向所述网络传送侧链路混合自动重复请求-确认,其中所述第一资源和所述第二资源在时域中分离,
其中,所述第三时隙是基于所述第四时隙和由所述第二下行链路控制信息指示的第二时隙偏移值导出,并且所述第二时隙偏移值对应于从所述第四时隙到所述第三时隙的偏移,其中所述时隙偏移的第二集合包括所述第二时隙偏移值,其中所述侧链路混合自动重复请求-确认是基于接收的所述侧链路混合自动重复请求-确认反馈来设置/导出/确定。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述第二下行链路控制信息指示第二计数器下行链路指派索引的值;且
所述第二计数器下行链路指派索引对应于调度一个或多个侧链路资源且指示所述第三时隙的一个或多个下行链路控制信息的计数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,包括:
从所述网络接收调度一个或多个侧链路资源的一个或多个第二下行链路控制信息;以及
在所述一个或多个侧链路资源上执行一个或多个侧链路传送,其中所述一个或多个第二下行链路控制信息指示用于向所述网络传送一个或多个侧链路混合自动重复请求-确认的所述第三时隙,且其中所述一个或多个侧链路混合自动重复请求-确认具有第二数目的侧链路混合自动重复请求-确认位且与所述一个或多个侧链路传送相关联。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:
所述接收所述一个或多个第二下行链路控制信息包括所述接收所述第二下行链路控制信息;且
所述执行所述一个或多个侧链路传送包括所述执行向所述第二装置的所述侧链路传送。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:
所述一个或多个第二下行链路控制信息中的每一下行链路控制信息指示第二计数器下行链路指派索引的值;且
所述第二计数器下行链路指派索引对应于调度一个或多个侧链路资源且指示用于向所述网络传送一个或多个侧链路混合自动重复请求-确认的所述第三时隙的一个或多个下行链路控制信息的计数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,包括:
基于以下各项中的至少一个导出所述第二数目的侧链路混合自动重复请求-确认位:
所述第二计数器下行链路指派索引;或
所述一个或多个第二下行链路控制信息中的最后接收的下行链路控制信息中的所述第二计数器下行链路指派索引的值的指示。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,包括:
基于所述时隙偏移的第二集合的基数导出所述第二数目的侧链路混合自动重复请求-确认位。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,包括以下各项中的至少一个:
在所述第三时隙中在上行链路资源中传送所述一个或多个侧链路混合自动重复请求-确认;或
基于所述一个或多个第二下行链路控制信息中的最后接收的下行链路控制信息导出所述上行链路资源。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于以下各项中的至少一个:
所述第一装置被所述网络配置有时隙偏移的第一集合;或
所述时隙偏移的第一集合包括所述第一时隙偏移值。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述接收所述第一下行链路控制信息是在第二时隙中执行的;且
所述导出所述第一时隙是基于所述第二时隙执行的。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于
所述第一下行链路控制信息指示第一计数器下行链路指派索引的值;且
所述第一计数器下行链路指派索引对应于调度一个或多个物理下行链路共享信道且指示所述第一时隙的一个或多个下行链路控制信息的计数。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,包括:
从所述网络接收调度一个或多个物理下行链路共享信道的一个或多个第一下行链路控制信息,其中所述一个或多个第一下行链路控制信息指示用于向所述网络传送一个或多个混合自动重复请求-确认的所述第一时隙,其中所述一个或多个混合自动重复请求-确认具有第一数目的混合自动重复请求-确认位且与所述一个或多个物理下行链路共享信道相关联。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于:
所述接收所述一个或多个第一下行链路控制信息包括所述接收所述第一下行链路控制信息。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于:
所述一个或多个第一下行链路控制信息中的每一下行链路控制信息指示第一计数器下行链路指派索引的值;且
所述第一计数器下行链路指派索引对应于调度一个或多个物理下行链路共享信道且指示所述第一时隙的一个或多个下行链路控制信息的计数。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,包括:
基于以下各项中的至少一个导出所述第一数目的混合自动重复请求-确认位:
所述第一计数器下行链路指派索引或所述时隙偏移的第一集合的基数中的至少一个;或
所述时隙偏移的第一集合的所述基数或所述一个或多个第一下行链路控制信息中的最后接收的下行链路控制信息中的所述第一计数器下行链路指派索引的值的指示中的至少一个。
16.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述第一下行链路控制信息指示第一计数器下行链路指派索引的值;以及
以下各项中的至少一个:
所述第一计数器下行链路指派索引对应于调度一个或多个物理下行链路共享信道且指示所述第一时隙的一个或多个下行链路控制信息的计数,其中:
所述第二下行链路控制信息指示第二计数器下行链路指派索引的值;
所述第二计数器下行链路指派索引对应于调度一个或多个侧链路资源且指示所述第三时隙的一个或多个下行链路控制信息的计数;且
所述第一计数器下行链路指派索引和所述第二计数器下行链路指派索引是独立地计数的;或
所述第一时隙与所述第三时隙相同,且所述第一计数器下行链路指派索引对应于进行以下各项中的至少一个的一个或多个下行链路控制信息的计数:
调度一个或多个侧链路资源且指示所述第三时隙;或
调度一个或多个物理下行链路共享信道且指示所述第三时隙。
17.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:
如果所述一个或多个第二下行链路控制信息仅包括所述第二下行链路控制信息且由所述第二下行链路控制信息指示的所述第二计数器下行链路指派索引的值是一,那么所述第二数目的侧链路混合自动重复请求-确认位对应于一个位。
18.根据权利要求5所述的方法,其特征在于:
如果所述一个或多个第二下行链路控制信息中的至少一个包括多于一个下行链路控制信息或由所述第二下行链路控制信息指示的所述第二计数器下行链路指派索引的值大于一,那么所述第二数目的侧链路混合自动重复请求-确认位对应于所述时隙偏移的第二集合的基数或所述第二计数器下行链路指派索引的值。
19.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第一时隙与所述第三时隙相同,所述方法包括:
从所述网络接收调度一个或多个侧链路资源的一个或多个第二下行链路控制信息;
在所述一个或多个侧链路资源上执行一个或多个侧链路传送,其中所述一个或多个第二下行链路控制信息指示用于向所述网络传送一个或多个侧链路混合自动重复请求-确认的所述第三时隙,其中所述一个或多个侧链路混合自动重复请求-确认具有第二数目的侧链路混合自动重复请求-确认位且与所述一个或多个侧链路传送相关联;
生成上行链路控制信息负载,所述上行链路控制信息负载包括:
指示所述一个或多个混合自动重复请求-确认的具有所述第一数目的混合自动重复请求-确认位的一个或多个第一位;以及
指示所述一个或多个侧链路混合自动重复请求-确认的具有所述第二数目的侧链路混合自动重复请求-确认位的一个或多个第二位,其中所述一个或多个第一位是被所述一个或多个第二位跟随或串接中的至少一种;以及
以下各项中的至少一个:
基于所述一个或多个第一下行链路控制信息中的最后接收的下行链路控制信息和所述一个或多个第二下行链路控制信息导出上行链路资源;或
在所述第三时隙中在所述上行链路资源中传送所述上行链路控制信息负载。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201962808019P | 2019-02-20 | 2019-02-20 | |
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---|---|---|---|
CN202010104190.7A Active CN111601384B (zh) | 2019-02-20 | 2020-02-20 | 处置侧链路和上行链路混合自动重复请求-确认反馈的方法 |
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Families Citing this family (68)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10541785B2 (en) * | 2016-07-18 | 2020-01-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Carrier aggregation with variable transmission durations |
RU2762002C1 (ru) * | 2018-10-09 | 2021-12-14 | Идак Холдингз, Инк. | Способы и устройство передачи с множеством точек передачи/приема |
US11539475B2 (en) * | 2019-01-04 | 2022-12-27 | Kt Corporation | Method and apparatus for transmitting sidelink HARQ feedback information |
US12156202B2 (en) * | 2019-01-10 | 2024-11-26 | Sharp Kabushiki Kaisha | Subslot-based HARQ-ACK timing and PUCCH resource determination for ultra-low latency PDSCH transmission |
WO2020145803A1 (ko) * | 2019-01-11 | 2020-07-16 | 엘지전자 주식회사 | 무선통신시스템에서 피드백 정보를 전송하는 방법 |
WO2020190064A1 (ko) * | 2019-03-19 | 2020-09-24 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 사이드링크 신호 전송 방법 |
JP7248779B2 (ja) * | 2019-03-20 | 2023-03-29 | 株式会社Nttドコモ | 端末、通信方法、及び無線通信システム |
CN111726204B (zh) * | 2019-03-22 | 2023-07-28 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 半静态调度数据的harq-ack反馈的方法、ue、基站、设备及介质 |
EP3942723B1 (en) * | 2019-03-22 | 2024-10-02 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | Aggregating harq feedback |
US11722255B2 (en) * | 2019-03-26 | 2023-08-08 | Kt Corporation | Method and apparatus for transmitting and receiving sidelink HARQ feedback information |
EP3716520B1 (en) | 2019-03-26 | 2022-05-04 | Ofinno, LLC | Discontinuous reception |
KR20200114220A (ko) | 2019-03-28 | 2020-10-07 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 피드백 송수신 방법 및 장치 |
CN111770572B (zh) * | 2019-03-30 | 2023-08-04 | 华为技术有限公司 | 确定反馈信息的方法和通信装置 |
WO2020204526A1 (ko) * | 2019-03-30 | 2020-10-08 | 엘지전자 주식회사 | Harq-ack 코드북을 전송하는 방법, 사용자기기, 장치 및 저장매체, harq-ack 코드북을 수신하는 방법 및 기지국 |
KR20210138124A (ko) | 2019-04-07 | 2021-11-18 | 엘지전자 주식회사 | 무선통신시스템에서 사이드링크 통신 및 피드백에 관련된 ue의 동작 방법 |
EP3955680B1 (en) * | 2019-04-12 | 2024-05-29 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting sci in nr v2x groupcast communication |
WO2020212747A1 (en) | 2019-04-19 | 2020-10-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Setting harq timing for pdsch with pending pdsch-to-harq-timing-indicator |
CN111867099B (zh) * | 2019-04-30 | 2024-04-05 | 株式会社Kt | 发射和接收侧链路harq反馈信息的方法和装置 |
EP3965332A4 (en) * | 2019-04-30 | 2022-04-27 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | FEEDBACK METHOD FOR SEMI-STATIC TRANSMISSION, NETWORK DEVICE, AND TERMINAL DEVICE |
US10972229B2 (en) * | 2019-05-03 | 2021-04-06 | Qualcomm Incorporated | HARQ feedback for sidelink communication |
CN112217619B (zh) * | 2019-07-12 | 2022-06-14 | 大唐移动通信设备有限公司 | 混合自动重传请求确认码本的确定方法、终端及网络设备 |
CN115226230A (zh) * | 2019-07-15 | 2022-10-21 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
CN110311762B (zh) * | 2019-07-16 | 2021-04-16 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 反馈信息传输方法、装置、终端及存储介质 |
CN112243297B (zh) * | 2019-07-18 | 2023-11-17 | 财团法人资讯工业策进会 | 用于移动通信系统的用户装置及基站 |
US11632196B2 (en) | 2019-07-18 | 2023-04-18 | Samsung Electronics Co., Ltd | System and method for providing dynamic hybrid automatic repeat request (HARQ) codebook with multiple valid unicast downlink control information (DCI) per monitoring occasion index per serving cell |
WO2021015577A1 (en) * | 2019-07-23 | 2021-01-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for sidelink transmission in a wireless communication system |
US11304218B2 (en) * | 2019-07-24 | 2022-04-12 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Control signaling design for improved resource utilization |
CN111817826B (zh) * | 2019-07-24 | 2022-02-01 | 维沃移动通信有限公司 | 旁链路信息传输方法、终端和控制节点 |
KR20210017222A (ko) * | 2019-08-07 | 2021-02-17 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 서브-슬롯 구성 및 상향 링크 정보 전송을 위한 장치 및 방법 |
WO2021034779A1 (en) * | 2019-08-16 | 2021-02-25 | Hyukjin Chae | Sidelink feedback reporting in a wireless network |
US11122554B2 (en) * | 2019-08-19 | 2021-09-14 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | Using a configured feedback resource for feedback |
CN114451067B (zh) * | 2019-09-27 | 2024-01-09 | 株式会社Ntt都科摩 | 终端及通信方法 |
US11864216B2 (en) * | 2019-09-30 | 2024-01-02 | Qualcomm Incorporated | Acknowledgment feedback for semi-persistent scheduling in wireless communications |
WO2021066436A1 (ko) * | 2019-10-02 | 2021-04-08 | 엘지전자 주식회사 | Nr v2x에서 타이밍 오프셋을 기반으로 lte 사이드링크 전송을 수행하는 방법 및 장치 |
CN114616781B (zh) * | 2019-10-03 | 2023-06-30 | 欧芬诺有限责任公司 | 反馈信道的无线电资源映射 |
WO2021064961A1 (ja) * | 2019-10-03 | 2021-04-08 | 株式会社Nttドコモ | 端末及び無線通信方法 |
CA3156809C (en) | 2019-10-03 | 2024-05-07 | Hyukjin Chae | Sidelink signal repetition and preemption |
WO2021071415A1 (en) * | 2019-10-11 | 2021-04-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods and apparatuses for handling configured and dynamic downlink transmissions in a wireless communication network |
US20240063956A1 (en) * | 2019-10-14 | 2024-02-22 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for reporting harq feedback in nr v2x |
EP4062570B1 (en) * | 2019-11-19 | 2024-09-18 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Feedback resource determination for sidelink communications |
US11677512B2 (en) * | 2020-02-12 | 2023-06-13 | Apple Inc. | Sidelink HARQ |
KR20210105551A (ko) * | 2020-02-19 | 2021-08-27 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 제어 및 데이터 채널 송수신 방법 및 장치 |
US20220279546A1 (en) * | 2020-02-28 | 2022-09-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Timing offset for control signaling |
US11963209B2 (en) * | 2020-02-28 | 2024-04-16 | Qualcomm Incorporated | Downlink control indicator (DCI) monitoring and semi-persistent scheduling (SPS) reception with limited capability devices |
WO2021203417A1 (en) * | 2020-04-10 | 2021-10-14 | Apple Inc. | Codebook design for semi-persistent scheduling (sps) transmissions |
WO2021210870A1 (ko) * | 2020-04-13 | 2021-10-21 | 현대자동차주식회사 | 사이드링크 통신에서 harq 응답의 송수신을 위한 방법 및 장치 |
CN115428551A (zh) * | 2020-05-14 | 2022-12-02 | 富士通株式会社 | 边链路反馈信息的发送和接收方法以及装置 |
US11963172B2 (en) * | 2020-08-06 | 2024-04-16 | Qualcomm Incorporated | Sidelink resource allocation and communication |
US11956777B2 (en) * | 2020-08-07 | 2024-04-09 | Qualcomm Incorporated | Management of overlapping semi-persistent scheduling (SPS) configured physical downlink shared channel (PDSCH) transmission occasions |
US20230145316A1 (en) * | 2020-10-08 | 2023-05-11 | Apple Inc. | Harq transmission in new radio (nr) based on subcarrier spacing |
US12028888B2 (en) | 2020-10-23 | 2024-07-02 | FG Innovation Company Limited | Transmitting hybrid automatic repeat request acknowledgement in next generation networks |
CN116325629A (zh) * | 2020-10-23 | 2023-06-23 | 鸿颖创新有限公司 | 在下一代网络中传输混合自动重复请求确认 |
US20220149996A1 (en) * | 2020-11-10 | 2022-05-12 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for scheduling and hybrid automatic repeat request feedback in communication system |
CN116686368A (zh) * | 2021-01-18 | 2023-09-01 | 株式会社Ntt都科摩 | 终端、通信方法以及基站 |
US12185325B2 (en) * | 2021-02-02 | 2024-12-31 | Qualcomm Incorporated | Skipping semi persistent scheduling (SPS) or configured grant physical uplink shared channel (CG PUSCH) occasions |
CN113329502B (zh) * | 2021-05-20 | 2024-06-07 | 中国水利水电科学研究院 | 一种基于可变二维码的多环节独立设备标识方法及系统 |
US12199781B2 (en) * | 2021-05-28 | 2025-01-14 | Qualcomm Incorporated | Nested sub-pools for physical sidelink feedback channel |
US11750338B2 (en) * | 2021-06-02 | 2023-09-05 | Qualcomm Incorporated | Hybrid automatic repeat request feedback for sidelink |
US20230039872A1 (en) * | 2021-08-05 | 2023-02-09 | Ofinno, Llc | Uplink Transmission Cancellation in Non-Terrestrial Networks |
CN115942327A (zh) * | 2021-08-16 | 2023-04-07 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种旁路资源确定方法 |
US20240204919A1 (en) * | 2021-09-24 | 2024-06-20 | Apple Inc. | Method and apparatus for hybrid automatic repeat request acknowledgement/physical uplink control channel occasion retransmission |
CN116094664A (zh) * | 2021-10-29 | 2023-05-09 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 传输混合自动重传请求应答harq-ack信息的方法及设备 |
WO2023097567A1 (en) * | 2021-12-01 | 2023-06-08 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for implementing enhanced dynamic acknowledgment codebook for sidelink communication |
KR20240131347A (ko) * | 2021-12-31 | 2024-08-30 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템의 단말 및 이에 의해 수행되는 방법 |
CN116633496A (zh) * | 2022-02-11 | 2023-08-22 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 用于执行混合自动重传请求操作的方法及装置 |
US20230353288A1 (en) * | 2022-04-29 | 2023-11-02 | Qualcomm Incorporated | Hybrid automatic repeat request codebook retransmission |
WO2024025707A1 (en) * | 2022-07-29 | 2024-02-01 | Intel Corporation | Collision handling in and harq-ack codebook generation for sidelink carrier aggregation |
US20240049226A1 (en) * | 2022-08-03 | 2024-02-08 | Qualcomm Incorporated | Considerations for overlap between data and energy harvesting |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107277923A (zh) * | 2016-04-01 | 2017-10-20 | 华硕电脑股份有限公司 | 无线通信系统中改善使用配置资源的传输的方法及装置 |
CN108781143A (zh) * | 2016-04-01 | 2018-11-09 | 摩托罗拉移动有限责任公司 | 用于调度具有减少的延迟的上行链路传输的方法和装置 |
CN109076578A (zh) * | 2016-04-01 | 2018-12-21 | Lg电子株式会社 | 用于在无线通信系统中发送用于侧链路调度的下行链路控制信息的方法和使用该方法的终端 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11245507B2 (en) | 2012-11-02 | 2022-02-08 | Texas Instruments Incorporated | Efficient allocation of uplink HARQ-ACK resources for LTE enhanced control channel |
US9306721B2 (en) * | 2013-03-15 | 2016-04-05 | Google Technology Holdings LLC | Method and apparatus for device-to-device communication |
US10334586B2 (en) * | 2016-01-22 | 2019-06-25 | Qualcomm Incorporated | Hybrid automatic repeat request feedback for unicast sidelink communications |
US11012183B2 (en) * | 2016-12-14 | 2021-05-18 | Ntt Docomo, Inc. | User terminal and radio communication method |
JP6936862B2 (ja) * | 2017-02-10 | 2021-09-22 | 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. | データ伝送方法、関連するデバイス、及びシステム |
US10931426B2 (en) * | 2017-08-10 | 2021-02-23 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for sidelink feedback |
US11177909B2 (en) * | 2018-05-04 | 2021-11-16 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus related to ACK/NACK feedback with multi-TRP transmissions |
KR20210114441A (ko) * | 2019-01-10 | 2021-09-23 | 프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베. | 사이드링크 내에서의 진보된 피드백 |
-
2020
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Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107277923A (zh) * | 2016-04-01 | 2017-10-20 | 华硕电脑股份有限公司 | 无线通信系统中改善使用配置资源的传输的方法及装置 |
CN108781143A (zh) * | 2016-04-01 | 2018-11-09 | 摩托罗拉移动有限责任公司 | 用于调度具有减少的延迟的上行链路传输的方法和装置 |
CN109076578A (zh) * | 2016-04-01 | 2018-12-21 | Lg电子株式会社 | 用于在无线通信系统中发送用于侧链路调度的下行链路控制信息的方法和使用该方法的终端 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
"Enhancements of Uu link to control sidelink";vivo;《3GPP TSG RAN WG1 #96:R1-1901688》;20190215;全文 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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