副链路载波聚合情况下的无线电链路失败触发和_中国专利数据库
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副链路载波聚合情况下的无线电链路失败触发和

发布日期:2024-08-21 浏览次数: 专利申请、商标注册、软件著作权、资质办理快速响应热线:4006-054-001 微信:15998557370


副链路载波聚合情况下的无线电链路失败触发和
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摘要: 本公开总体上涉及通信,并且更具体地涉及支持无线通信的通信方法以及相关设备和节点。、新无线电(nr)副链路(sl)、nr sl通信由第三代合作伙伴项目(gpp)在rel-中指定。nr sl是长期演进(lte)副链路的演进,特别是rel-和rel-中引入的用于车到万物(vx)通信的特征的演进。...
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本公开总体上涉及通信,并且更具体地涉及支持无线通信的通信方法以及相关设备和节点。背景技术:1、新无线电(nr)副链路(sl)2、nr sl通信由第三代合作伙伴项目(3gpp)在rel-16中指定。nr sl是长期演进(lte)副链路的演进,特别是rel-14和rel-15中引入的用于车到万物(v2x)通信的特征的演进。nr副链路的一些特征包括:3、·除了lte中已支持的广播传输之外,还支持单播和组播传输。4、·对于单播和组播,支持通过sl的混合自动重传请求(harq)反馈。该反馈由接收机用户设备(ue)使用物理副链路反馈信道(psfch)传送给发送方ue。与lte相比,此功能在nr中是全新的。5、·为了减轻不同ue发起的不同副链路传输之间的资源冲突,它增强了信道感测和资源选择过程,这也导致了携带副链路控制信息(sci)的物理信道的新设计。sci的新设计通过将与资源分配(共存所需)相关的所有信息一起以稳健的预定义格式分组到单个信道中,简化了版本之间的共存。其他控制信息通过其他手段以更灵活的方式来携带。6、·nr上行链路传输中支持的免许可(grant-free)传输也在nr副链路传输中提供,以改进延迟性能。7、·为了实现高连接密度,nr副链路传输中支持拥塞控制以及因此服务质量8、(qos)管理。9、nr sl物理信道10、在nr sl中,已定义了物理层(phy)信道。这些phy信道是:11、·pscch(物理副链路公共控制信道):该信道携带副链路控制信息(sci)12、(包括调度分配(sa)的一部分),其允许接收机(rx)进一步处理和解码对应的pssch(例如,解调参考信号(dmrs)模式和天线端口、调制和编码方案(mcs)等)。另外,pscch指示未来预留的资源。这使得rx13、能够感测并预测未来的信道利用率。该感测信息用于ue自主资源分配14、(模式2)的目的,这将在下面描述。15、·pssch(物理副链路共享信道):pssch由副链路发射机ue发送,其传送副链路传输数据(即,sl共享信道(sl-sch))和一部分副链路控制信息(sci)。另外,可以使用pssch(例如,媒体接入控制-控制元素16、(mac ce)、无线电资源控制(rrc)信令等)来携带高层控制信息。例如,通过pssch而不是psfch在mac ce中携带信道状态信息(csi)。17、·psfch(物理副链路反馈信道):psfch由副链路接收机ue发送以用于单播和组播。它传送sl harq确认,sl harq确认可包括确认/非确认18、(ack/nack)(用于单播和组播选项2)或仅nack(用于组播选项1)。19、·物理副链路广播信道(psbch):psbch传送与同步相关的信息,例如直接帧号(dfn)、用于副链路传输的时隙和符号级时间资源的指示、覆盖内指示符等。同步信号块(ssb)每隔160ms被周期性地发送。psbch与副链路主同步信号/副链路辅同步信号(s-pss/s-sss)一起作为副链路同步信号块(s-ssb)被发送。20、○s-pss/s-sss被ue用于在缺乏其他参考(例如,网络(nw)时间的全球导航卫星系统(gnss)时间)的情况下在ue之间建立公共定时参考。21、连同不同的物理信道一起,参考信号被发送以用于不同的目的,包括解调(dm)参考信号(rs)(dmrs)、相位跟踪rs(pt-rs)、或用于信道状态信息获取的rs(csi-rs)。22、另一新特征是两阶段副链路控制信息(sci)。sci的第一部分(第一阶段)在pscch上被发送。该部分被用于信道感测目的(包括为传输预留的时频资源、解调参考信号(dmrs)模式和天线端口等)并且可以被所有ue读取,而sci的其余部分(第二阶段)携带其余的调度和控制信息(例如8位源标识(id)和16位目的地id、新数据指示符(ndi)、冗余版本(rv)和harq进程id),该调度和控制信息在pssch上被发送以便由接收机ue解码。23、资源分配24、nr副链路支持两种资源分配模式。这两种模式是:25、·模式1:副链路资源由g-node b(gnb)调度。26、·模式2:ue从(预先)配置的副链路资源池中自主选择副链路资源。为了避免ue之间的冲突,使用基于信道感测和资源预留的过程。27、覆盖内的ue可以由gnb配置为使用模式1或模式2。对于覆盖外的ue,只能使用模式2。28、在模式1中,许可由gnb提供。支持两种许可—动态许可和配置许可。29、动态许可:动态许可被提供用于单个分组(即,传输块)的一次或多次传输。当要通过副链路被发送的业务到达发射机ue(即,到达对应的发送(tx)缓冲区)时,ue发起四消息交换过程,以向gnb请求副链路资源(ul上的调度请求(sr)、许可、上行链路(ul)上的缓冲区状态报告(bsr)、针对sl上被发送到ue的数据的许可)。gnb在由pdcch传送的下行链路控制信息(dci)中指示针对pscch和pssch的资源分配,其中循环冗余校验(crc)被用对应ue的sl-rnti(副链路-无线电网络临时标识符)加扰。接收到这种dci的ue仅当检测到dci的crc已经被用它的sl-rnti加扰时才假设它已被提供sl动态许可。然后,发射机ue在pscch中指示所分配的pssch的时频资源和传输方案,并在所分配的资源上启动pscch和pssch以用于副链路传输。当从gnb获得了许可时,发射机ue只能发送单个传输块(tb)。因此,这种许可适用于延迟要求宽松的业务。30、配置许可:对于具有严格延迟要求的业务,执行四消息交换过程以请求副链路资源可能导致不可接受的延迟。在这种情况下,在业务到达之前,发射机ue可以执行四消息交换过程并请求一组资源。如果可以从gnb获得许可,则以周期性方式预留所请求的资源。此许可被称为配置许可。当业务到达发射机ue时,该ue可以在即将到来的资源时机启动pscch和pssch。这种许可也被称为免许可传输。31、注意,仅发射机ue是由gnb调度的。接收机ue不直接从gnb接收任何信息。相反,它是由发射机ue借助sci来调度的。因此,接收机ue应当执行盲解码以识别pscch的存在并通过sci寻找用于pssch的资源。32、在模式2资源分配中,许可由ue自身生成。当业务到达发射机ue(即,到达对应的tx缓冲区)时,该发射机自主地选择用于pscch和pssch的资源。为了进一步提高一次性成功tb解码的概率并因此抑制执行重传的概率,发射机ue可以与初始tb传输一起重复tb传输。这些重传可以由对应的sl harq反馈来触发或者可以由发射机ue盲目地发送。在任一情况下,为了最小化潜在重传的冲突概率,发射机ue还可以针对pscch/pssch预留对应的资源以用于重传。也就是说,发射机ue选择资源以用于:33、1.对应于第一次传输的pscch/pssch34、2.对应于重传的pscch/pssch。可以预留用于最多2次重传的资源。这些预留的资源总是在盲重传的情况下使用。如果使用sl harq反馈,则使用预留资源的条件是否定slharq确认。35、由于副链路传输中的每个发射机ue应当自主地选择用于它自己的传输的资源,因此防止不同的发射机ue选择相同的资源成为模式2中的问题。因此,基于信道感测,对模式2施加特定的资源选择过程。信道感测算法涉及检测由其他ue发送的预留并对传入传输执行功率测量(即,参考信号接收功率或rsrp)。36、基于harq的副链路rlf检测37、如3gpp技术规范(ts)38.321v 16.6.0的第5.22.1.3.3条所述,基于harq的副链路rlf检测过程用于针对pc5-rrc连接,基于psfch接收时机上的连续dtx数量来检测副链路rlf(pc5接口是接收机ue与发射机ue之间的接口)。技术实现思路1、在3gpp中,载波聚合(ca)正在被提议用于rel-18 sl主题。2、在uu ca(即,ue与基站(bs)之间的uu接口上的载波聚合)中,考虑所有所配置的小区的无线电链路状态,可以针对ue触发rlf。换句话说,对于每个小区没有rlf处理。这部分地是由于辅小区(scell)中可能仅存在下行链路(dl)载波。此外,ue仅对主小区(pcell)执行无线电链路监视(rlm),并且该rlm对于pcell和配置的所有scell都有效。3、然而,对于配置有sl ca的ue,情况有所不同。对于每个sl载波,传输是双向的。没有ul或dl的概念,只有一个副链路载波,其中两个副链路ue都可以按调度方式发送。ue可能在任一方向或两个方向上经历恶劣的无线电条件。此外,基于harq的副链路rlf检测过程被用于针对pc5-rrc连接,基于psfch接收时机上的连续dtx数量来检测副链路rlf。这是与uu连接的根本区别,在uu连接中,被配置为使用ca的ue只能基于最大rlc重传数量来了解是否存在rlf。4、在sl载波聚合的情况下,包括ue1和ue2的ue对可以被配置有两个以上的sl载波。sl ca被预计重新使用uu ca的现有功能。因此,ue将被配置有单独的harq实体以用于不同的sl载波。然而,ue针对所有sl载波维持公共pc5-rrc连接和公共mac实体。如果连续dtx时机的数量达到公共pc5连接中的最大数量,则ue将触发pc5连接的sl rlf,在ca的情况下,这将是所有载波的sl rlf。然而,失败可能只是由于单个载波的无线电信道质量差或已经拥塞,而其他载波仍然状况良好。在这种情况下,让ue声明sl rlf将是低效的。5、本公开的特定方面及其实施例能够提供针对这些或其他挑战的解决方案。例如,根据本发明构思的一些实施例,提供了一种在副链路sl用户设备ue中的方法,所述sl ue被配置有sl载波聚合ca以处理每sl载波的sl无线电链路失败rlf,所述方法包括:监视每sl载波的无线电信道质量、无线电链路控制rlc传输、或混合自动重传请求harq不连续传输dtx中的至少一个。所述方法还包括:对于每个sl载波,响应于确定在所述sl载波中存在slrlf:使用未失败的其他sl载波向至少一个对等sl ue报告sl rlf;以及响应于所述sl ue被连接到基站gnb,经由接口向所述gnb报告所述sl rlf。6、特定实施例可以提供以下技术优点中的一项或多项。本发明构思的各种实施例使得能够在作为sl载波聚合的一部分的所有所配置的sl载波之中激活或去激活sl载波。ue从而能够在省电和qos服务满意度之间取得良好的平衡。7、根据本发明构思的其他实施例,一种在基站中的方法包括:从被配置有副链路sl载波聚合ca的sl用户设备ue接收指示针对sl载波检测到sl无线电链路失败rlf的信令。所述方法包括:向所述sl ue发送信令,所述信令向所述sl ue通知以下中的至少一项:针对所述sl ue去激活在其上已经检测到所述sl rlf的所述sl载波;针对所述sl ue对在其上已经检测到所述sl rlf的所述sl载波去配置;添加sl载波以替换在其上已经检测到所述sl rlf的所述sl载波;经由专用无线电资源控制rrc信令向所述sl ue的对等sl ue通知所述slrlf;重新配置所述sl载波;针对所述sl ue拆除pc5-rrc连接;针对所述sl ue重新配置或重新建立pc5-rrc连接;以及针对所述sl ue与所述对等sl ue之间的pc5连接去激活ca。

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