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一种被用于无线通信的节点中的方法和装置与流程

2023-04-11 22:02:58 来源:中国专利 TAG:

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
1.本技术是以下原申请的分案申请:
2.‑‑
原申请的申请日:2019年10月30日
3.‑‑
原申请的申请号:201911046508.4
4.‑‑
原申请的发明创造名称:
5.本技术涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及无线通信中和副链路(sidelink)相关的传输方法和装置。


背景技术:

6.未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同性能需求,在3gpp(3rd generation partner project,第三代合作伙伴项目)ran(radio access network,无线接入网)#72次全会上决定对新空口技术(nr,new radio)(或fifth generation,5g)进行研究,在3gpp ran#75次全会上通过了nr的wi(workitem,工作项目),开始对nr进行标准化工作。
7.针对迅猛发展的车联网(vehicle-to-everything,v2x)业务,3gpp启动了在nr框架下的标准制定和研究工作。目前3gpp已经完成面向5gv2x业务的需求制定工作,并写入标准ts22.886。3gpp为5gv2x业务定义了4大应用场景组(use case groups),包括自动排队驾驶(vehicles platnooning),支持扩展传感(extended sensors),半/全自动驾驶(advanceddriving)和远程驾驶(remote driving)。在3gpp ran#80次全会上已启动基于nr的v2x技术研究。


技术实现要素:

8.nrv2x和现有的lte(long-termevolution,长期演进)v2x系统相比,一个显著的特征在于支持单播和组播并支持harq(hybridautomatic repeatrequest,混合自动重传请求)功能。psfch(physical sidelink feedback channel,物理副链路反馈信道)信道被引入用于副链路上的harq-ack(acknowledgement,确认)传输。根据3gpp ran1#96b会议的结果,一个副链路资源池中的psfch资源将被周期性的配置或预配置。根据3gppran1#97会议的结果,pssch(physical sidelink sharedchannel,物理副链路共享信道)所占用的时隙和子信道(sub-channel)会被用于确定对应的psfch资源。
9.发明人通过研究发现,当针对同一个节点的多个psfch在时域发生冲突时,psfch的发送节点可以将不同psfch上的内容复用到同一个psfch上,从而避免harq-ack信息的缺失和导致的资源浪费。复用的设计是一个需要解决的问题。
10.针对上述问题,本技术公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然上述描述采用副链路通信场景作为一个例子,本技术也适用于其他蜂窝网通信场景,并取得类似在副链路通信场景中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于副链路通信和蜂窝网通信)采用统
一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本技术的第一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点中,反之亦然。在不冲突的情况下,本技术的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
11.本技术公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
12.在第一时间窗中接收第一类信号集合和第二类信号集合;
13.在第一空口资源块中发送第一比特块;
14.其中,所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
15.作为一个实施例,本技术要解决的问题包括:如何在一个harq-ack反馈信道上复用多个数据信道的harq-ack信息,包括如何确定反馈信道资源。上述方法通过限制被用于确定反馈信道资源的数据信道的类型,从而解决了这一问题。
16.作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一类信号集合和所述第二类信号集合中的信号对应的psfch在时域都映射到所述目标时间单元内,所述第一类信号集合和所述第二类信号集合的harq-ack在所述第一比特块中被复用,只有第一类信号集合中的信号才能被用于确定所述第一比特块所占用的psfch资源。
17.作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一类信号集合中的信号都是单播(unicast)传输的,所述第二类信号集合中的信号都是组播(groupcast)传输的,只有单播传输的信号才被用于确定所述第一比特块所占用的psfch资源。
18.作为一个实施例,上述方法的好处包括:在副链路通信中实现了harq-ack复用,提高了反馈信道的资源利用率,并简化了反馈信道的设计。
19.作为一个实施例,上述方法的好处包括:仅在单播信号对应的psfch资源内进行harq-ack复用,简化了复用机制的设计,避免了资源不足。
20.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示一个第一类索引,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示一个第二类索引;所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引指示所述第一节点,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引指示一个包括所述第一节点的节点集合。
21.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一类信号集合包括p个第一类信号,p是大于1的正整数;所述第一信号所占用的频域资源的大小不小于所述p个第一类信号中除所述第一信号以外的任一第一类信号所占用的频域资源的大小。
22.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一信号包括第一信令和第一子信号,所述第一信令包括所述第一子信号的调度信息;所述第一信令指示所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
23.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一类信号集合包括p个第一类信号,p是大于1的正整数;所述第一信号在所述p个第一类信号中的位置是默认的。
24.根据本技术的一个方面,其特征在于,包括:
25.放弃在第一空口资源块集合中除所述第一空口资源块以外的任一空口资源块中发送无线信号;
26.其中,所述第一类信号集合中的任一第一类信号被用于确定一个空口资源块,所述第二类信号集合中的任一第二类信号被用于确定一个空口资源块;所述第一空口资源块集合由所述第一类信号集合中的每个第一类信号所确定的空口资源块和所述第二类信号集合中的每个第二类信号所确定的空口资源块组成。
27.根据本技术的一个方面,其特征在于,包括:
28.接收第一信息块;
29.其中,所述第一信息块指示第一间隔;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元之间的时间间隔不小于所述第一间隔。
30.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一节点是用户设备。
31.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一节点是中继节点。
32.本技术公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
33.在第一时间窗中发送第一类信号集合和第二类信号集合;
34.在第一空口资源块中接收第一比特块;
35.其中,所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
36.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示一个第一类索引,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示一个第二类索引;所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引指示所述第一节点,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引指示一个包括所述第一节点的节点集合。
37.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一类信号集合包括p个第一类信号,p是大于1的正整数;所述第一信号所占用的频域资源的大小不小于所述p个第一类信号中除所述第一信号以外的任一第一类信号所占用的频域资源的大小。
38.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一信号包括第一信令和第一子信号,所述第一信令包括所述第一子信号的调度信息;所述第一信令指示所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
39.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第一类信号集合包括p个第一类信号,p是大于1的正整数;所述第一信号在所述p个第一类信号中的位置是默认的。
40.根据本技术的一个方面,其特征在于,包括:
41.在第一空口资源块子集中的每个空口资源块中监测所述第一比特块;
42.其中,所述第二节点在所述第一空口资源块中接收到所述第一比特块;所述第一空口资源块子集由第一空口资源块集合中的正整数个空口资源块组成,所述第一空口资源块子集包括所述第一空口资源块;所述第一类信号集合中的任一第一类信号被用于确定一个空口资源块,所述第二类信号集合中的任一第二类信号被用于确定一个空口资源块;所
述第一空口资源块集合由所述第一类信号集合中的每个第一类信号所确定的空口资源块和所述第二类信号集合中的每个第二类信号所确定的空口资源块组成。
43.根据本技术的一个方面,其特征在于,包括:
44.发送第一信息块;
45.其中,所述第一信息块指示第一间隔;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元之间的时间间隔不小于所述第一间隔。
46.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第二节点是用户设备。
47.根据本技术的一个方面,其特征在于,所述第二节点是中继节点。
48.本技术公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
49.第一接收机,在第一时间窗中接收第一类信号集合和第二类信号集合;
50.第一发送机,在第一空口资源块中发送第一比特块;
51.其中,所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
52.本技术公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
53.第二发送机,在第一时间窗中发送第一类信号集合和第二类信号集合;
54.第二接收机,在第一空口资源块中接收第一比特块;
55.其中,所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
56.作为一个实施例,和传统方案相比,本技术具备如下优势:
57.在副链路通信中实现了harq-ack复用,提高了反馈信道的资源利用率,并简化了反馈信道的设计和复用机制的设计。
附图说明
58.通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
59.图1示出了根据本技术的一个实施例的第一类信号集合,第二类信号集合和第一比特块的流程图;
60.图2示出了根据本技术的一个实施例的网络架构的示意图;
61.图3示出了根据本技术的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
62.图4示出了根据本技术的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
63.图5示出了根据本技术的一个实施例的传输的流程图;
64.图6示出了根据本技术的一个实施例的给定信号的示意图;
65.图7示出了根据本技术的一个实施例的第一空口资源块的示意图;
66.图8示出了根据本技术的一个实施例的第一比特块的示意图;
67.图9示出了根据本技术的一个实施例的第一信号被用于确定第一空口资源块的示意图;
68.图10示出了根据本技术的一个实施例的第一信号被用于确定第一空口资源块的示意图;
69.图11示出了根据本技术的一个实施例的第一类信号集合,第一类索引,第二类信号集合和第二类索引的示意图;
70.图12示出了根据本技术的一个实施例的第一信号所占用的频域资源的大小和p个第一类信号中其他第一类信号所占用的频域资源的大小之间的关系的示意图;
71.图13示出了根据本技术的一个实施例的第一信号的示意图;
72.图14示出了根据本技术的一个实施例的第一信号在p个第一类信号中的位置示意图;
73.图15示出了根据本技术的一个实施例的第一信号在p个第一类信号中的位置示意图;
74.图16示出了根据本技术的一个实施例的第一空口资源块集合的示意图;
75.图17示出了根据本技术的一个实施例的第一信息块指示第一间隔的示意图;
76.图18示出了根据本技术的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;
77.图19示出了根据本技术的一个实施例的用于第二节点中设备的处理装置的结构框图。
具体实施方式
78.下文将结合附图对本技术的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
79.实施例1
80.实施例1示例了根据本技术的一个实施例的第一类信号集合,第二类信号集合和第一比特块的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。特别的,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间的特定的时间先后关系。
81.在实施例1中,本技术中的所述第一节点在步骤101中在第一时间窗中接收第一类信号集合和第二类信号集合;在步骤102中在第一空口资源块中发送第一比特块。其中,所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
82.作为一个实施例,所述第一时间窗是一个连续的时间段。
83.作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个多载波符号。
84.作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个连续的多载波符号。
85.作为一个实施例,所述多载波符号是ofdm(orthogonal frequency division multiplexing,正交频分复用)符号。
86.作为一个实施例,所述多载波符号是sc-fdma(single carrier-frequency division multiple access,单载波频分多址接入)符号。
87.作为一个实施例,所述多载波符号是dft-s-ofdm(discrete fourier transform spread ofdm,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
88.作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个时隙(slot)。
89.作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个连续的时隙(slot)。
90.作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个子帧(sub-frame)。
91.作为一个实施例,所述第一类信号集合仅包括所述第一信号。
92.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括所述第一信号以外的至少一个第一类信号。
93.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号是一个无线信号。
94.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号是一个基带信号。
95.作为一个实施例,所述第一类信号集合在副链路(sidelink)上被传输。
96.作为一个实施例,所述第一类信号集合通过pc5接口被传输。
97.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号是单播(unicast)传输的。
98.作为一个实施例,所述第一类信号集合中任一第一类信号的目标接收者包括所述第一节点。
99.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号的目标接收者仅包括所述第一节点。
100.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号的一部分是单播传输的,另一部分是广播(broadcast)传输的。
101.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号携带一个比特块集合,所述比特块集合包括正整数个比特块,所述比特块集合中的任一比特块是一个tb(transport block,传输块)或cbg(code block group,码块组)。
102.作为一个实施例,所述第二类信号集合仅包括1个第二类信号。
103.作为一个实施例,所述第二类信号集合包括多个第二类信号。
104.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号是一个无线信号。
105.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号是一个基带信号。
106.作为一个实施例,所述第二类信号集合在副链路(sidelink)上被传输。
107.作为一个实施例,所述第二类信号集合通过pc5接口被传输。
108.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号是组播(groupcast)传输的。
109.作为一个实施例,所述第二类信号集合中任一第二类信号的目标接收者包括所述
第一节点。
110.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号的目标接收者包括一个节点集合,所述节点集合包括所述第一节点以及所述第一节点以外的至少一个节点。
111.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号一部分是组播传输的,另一部分是广播(broadcast)传输的。
112.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号携带一个比特块集合,所述比特块集合包括正整数个比特块,所述比特块集合中的任一比特块是一个tb或cbg。
113.作为一个实施例,除所述第一类信号集合和所述第二类信号集合以外,所述第一节点在所述第一时间窗中没有收到的来自所述第一信号的发送者的其他pssch。
114.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括多个第一类信号,所述多个第一类信号中的任意两个第一类信号占用相互正交的时域资源。
115.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括多个第一类信号,所述多个第一类信号中的存在两个第一类信号占用相同的时域资源。
116.作为一个实施例,所述第二类信号集合包括多个第二类信号,所述多个第二类信号中的任意两个第二类信号占用相互正交的时域资源。
117.作为一个实施例,所述第二类信号集合包括多个第二类信号,所述多个第二类信号中的存在两个第二类信号占用相同的时域资源。
118.作为一个实施例,所述第一类信号集合中任一第一类信号和所述第二类信号集合中任一第二类信号占用相互正交的时域资源。
119.作为一个实施例,所述第一类信号集合中存在一个第一类信号和所述第二类信号集合中的一个第二类信号占用相同的时域资源。
120.作为一个实施例,所述第一类信号集合中存在一个第一类信号的起始时刻不早于所述第二类信号集合中的一个第二类信号的结束时刻。
121.作为一个实施例,所述第二类信号集合中存在一个第二类信号的起始时刻不早于所述第一类信号集合中的一个第一类信号的结束时刻。
122.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任意两个第一类信号的发送者相同。
123.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任意两个第一类信号的发送者qcl(quasi co-located,准共址)。
124.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任意两个第二类信号的发送者相同。
125.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任意两个第二类信号的发送者qcl。
126.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号的发送者和所述第二类信号集合中的任一第二类信号的发送者相同。
127.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号的发送者和所述第二类信号集合中的任一第二类信号的发送者qcl。
128.作为一个实施例,所述qcl的具体定义参见3gpp ts38.211的4.4章节。
129.作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个二进制比特。
130.作为一个实施例,所述第一比特块仅包括1个二进制比特。
131.作为一个实施例,所述第一比特块包括多个二进制比特。
132.作为一个实施例,所述第一比特块在副链路(sidelink)上被传输。
133.作为一个实施例,所述第一比特块通过pc5接口被传输。
134.作为一个实施例,所述第一比特块是单播(unicast)传输的。
135.作为一个实施例,所述第一比特块是组播(groupcast)传输的。
136.作为一个实施例,所述第一比特块是广播(boradcast)传输的。
137.作为一个实施例,所述harq-ack是指hybridautomatic repeatrequest-acknowledgement(混合自动重传请求确认)。
138.作为一个实施例,针对所述第一类信号集合中任一第一类信号的所述harq-ack包括ack。
139.作为一个实施例,针对所述第一类信号集合中任一第一类信号的所述harq-ack包括nack(negativeacknowledgement,否认)。
140.作为一个实施例,针对所述第二类信号集合中任一第二类信号的所述harq-ack包括ack。
141.作为一个实施例,针对所述第二类信号集合中任一第二类信号的所述harq-ack包括nack。
142.作为一个实施例,所述第一比特块包括ack。
143.作为一个实施例,所述第一比特块包括nack。
144.作为一个实施例,所述第一比特块携带针对所述第一类信号集合中任一第一类信号的所述harq-ack和针对所述第二类信号集合中任一第二类信号的所述harq-ack。
145.作为一个实施例,给定信号是所述第一类信号集合中的任一第一类信号或所述第二类信号集合中的任一第二类信号;所述给定信号携带给定比特块集合,所述给定比特块集合中任一比特块是一个tb或cbg,所述第一比特块指示所述给定比特块集合是否被正确接收。
146.作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信号是所述第一类信号集合中任一第一类信号。
147.作为上述实施例的一个子实施例,所述给定信号是所述第二类信号集合中任二第一类信号。
148.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块指示所述给定比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
149.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块分别指示所述给定比特块集合中的每个比特块是否被正确接收。
150.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块指示所述给定比特块集合中的每个比特块均被正确接收,或者所述给定比特块集合中的至少一个比特块未被正确接收。
151.作为一个实施例,所述第一比特块指示所述第一类信号集合中的任一第一类信号是否被正确接收,所述第一比特块指示所述第二类信号集合中的任一第二类信号是否被正确接收。
152.作为一个实施例,所述第一比特块指示所述第一类信号集合中的任一第一类信号携带的每个比特块和所述第二类信号集合中的任一第二类信号携带的每个比特块均被正确接收,或者指示所述第一类信号集合中的第一类信号携带的所有比特块和所述第二类信
号集合中的第二类信号携带的所有比特块中至少有一个比特块未被正确接收。
153.作为一个实施例,所述时间单元是一个连续的时间段。
154.作为一个实施例,所述时间单元包括正整数个多载波符号。
155.作为一个实施例,所述时间单元包括正整数个连续的多载波符号。
156.作为一个实施例,所述时间单元是一个时隙(slot)。
157.作为一个实施例,所述时间单元是一个子帧(sub-frame)。
158.作为一个实施例,所述时间单元是一个子时隙(sub-slot)。
159.作为一个实施例,所述时间单元是一个微时隙(mini-slot)。
160.作为一个实施例,所述第一时间窗仅包括1个时间单元。
161.作为一个实施例,所述第一时间窗包括多个时间单元。
162.作为一个实施例,所述第一时间窗由正整数个时间单元组成。
163.作为一个实施例,所述第一时间窗和所述目标时间单元在时域相互正交。
164.作为一个实施例,所述目标时间单元的起始时刻不早于所述第一时间窗的结束时刻。
165.作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域占用所述目标时间单元中的部分时域资源。
166.作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域占用所述目标时间单元中最晚的正整数个多载波符号。
167.作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联包括:对于所述第一时间窗中任一给定时间单元,在所述给定时间单元中被传输的pssch对应的harq-ack不能在所述目标时间单元以外的时域资源中被传输。
168.作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联包括:对于所述第一时间窗中任一给定时间单元,在所述给定时间单元中被传输的pssch对应的harq-ack在所述目标时间单元中被传输。
169.作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联包括:对于所述第一时间窗中任一给定时间单元,在所述给定时间单元中被传输的pssch对应的psfch不能在所述目标时间单元以外的时域资源中被传输。
170.作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联包括:对于所述第一时间窗中任一给定时间单元,在所述给定时间单元中被传输的pssch对应的psfch在所述目标时间单元中被传输。
171.作为一个实施例,所述第一空口资源块与所述第二类信号集合中的任一第二类信号无关。
172.作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的频域资源与所述第二类信号集合中的任一第二类信号所占用的时频资源无关。
173.作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的频域资源和码域资源与所述第二类信号集合中的任一第二类信号所占用的时频资源无关。
174.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括多个第一类信号,所述第一空口资源块与所述第一类信号集合中除所述第一信号以外的任一第一类信号无关。
175.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括多个第一类信号,所述第一空口资源
块占用的频域资源与所述第一类信号集合中除所述第一信号外任一第一类信号占用的时频资源无关。
176.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括多个第一类信号,所述第一空口资源块所占用的频域资源和码域资源与所述第一类信号集合中除所述第一信号外的任一第一类信号所占用的时频资源无关。
177.实施例2
178.实施例2示例了根据本技术的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
179.附图2说明了lte(long-term evolution,长期演进),lte-a(long-term evolutionadvanced,增强长期演进)及未来5g系统的网络架构200。lte,lte-a及未来5g系统的网络架构200称为eps(evolved packet system,演进分组系统)200。5g nr或lte网络架构200可称为5gs(5g system)/eps(evolved packet system,演进分组系统)200或某种其它合适术语。5gs/eps 200可包括一个或一个以上ue(user equipment,用户设备)201,一个与ue201进行副链路(sidelink)通信的ue241,ng-ran(下一代无线接入网络)202,5gc(5g corenetwork,5g核心网)/epc(evolvedpacket core,演进分组核心)210,hss(home subscriber server,归属签约用户服务器)/udm(unifieddata management,统一数据管理)220和因特网服务230。5gs/eps200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,5gs/eps200提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本技术呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络。ng-ran202包括nr(new radio,新无线)节点b(gnb)203和其它gnb204。gnb203提供朝向ue201的用户和控制平面协议终止。gnb203可经由xn接口(例如,回程)连接到其它gnb204。gnb203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(bss)、扩展服务集合(ess)、trp(发送接收点)或某种其它合适术语。gnb203为ue201提供对5gc/epc210的接入点。ue201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(sip)电话、膝上型计算机、个人数字助理(pda)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,mp3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物理网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将ue201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gnb203通过s1/ng接口连接到5gc/epc210。5gc/epc210包括mme(mobility managemententity,移动性管理实体)/amf(authentication management field,鉴权管理域)/smf(session managementfunction,会话管理功能)211、其它mme/amf/smf214、s-gw(service gateway,服务网关)/upf(user plane function,用户面功能)212以及p-gw(packet date network gateway,分组数据网络网关)/upf213。mme/amf/smf211是处理ue201与5gc/epc210之间的信令的控制节点。大体上mme/amf/smf211提供承载和连接管理。所有用户ip(internet protocal,因特网协议)包是通过s-gw/upf212传送,s-gw/upf212自身连接到p-gw/upf213。p-gw提供ue ip地址分配以及其它功能。p-gw/upf213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网,内联网,ims(ip multimedia subsystem,ip多媒体子系统)和包交换(packet switching)服务。
180.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点包括所述ue201。
181.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点包括所述ue241。
182.作为一个实施例,本技术中的所述第二节点包括所述ue241。
183.作为一个实施例,本技术中的所述第二节点包括所述ue201。
184.作为一个实施例,所述ue201与所述gnb203之间的空中接口是uu接口。
185.作为一个实施例,所述ue201与所述gnb203之间的无线链路是蜂窝网链路。
186.作为一个实施例,所述ue201与所述ue241之间的空中接口是pc5接口。
187.作为一个实施例,所述ue201与所述ue241之间的无线链路是副链路(sidelink)。
188.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点是所述gnb203覆盖内的一个终端,本技术中的所述第二节点是所述gnb203覆盖内的一个终端。
189.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点是所述gnb203覆盖内的一个终端,本技术中的所述第二节点是所述gnb203覆盖外的一个终端。
190.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点是所述gnb203覆盖外的一个终端,本技术中的所述第二节点是所述gnb203覆盖内的一个终端。
191.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点是所述gnb203覆盖外的一个终端,本技术中的所述第二节点是所述gnb203覆盖外的一个终端。
192.作为一个实施例,所述ue201和所述ue241之间支持单播(unicast)传输。
193.作为一个实施例,所述ue201和所述ue241之间支持广播(broadcast)传输。
194.作为一个实施例,所述ue201和所述ue241之间支持组播(groupcast)传输。
195.作为一个实施例,本技术中的所述第一类信号集合的发送者包括所述ue241。
196.作为一个实施例,本技术中的所述第一类信号集合的接收者包括所述ue201。
197.作为一个实施例,本技术中的所述第二类信号集合的发送者包括所述ue241。
198.作为一个实施例,本技术中的所述第二类信号集合的接收者包括所述ue201。
199.作为一个实施例,本技术中的所述第一比特块的发送者包括所述ue201。
200.作为一个实施例,本技术中的所述第一比特块的接收者包括所述ue241。
201.实施例3
202.实施例3示例了根据本技术的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。
203.实施例3示出了根据本技术的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(ue,gnb或v2x中的rsu)和第二通信节点设备(gnb,ue或v2x中的rsu),或者两个ue之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(l1层)是最低层且实施各种phy(物理层)信号处理功能。l1层在本文将称为phy301。层2(l2层)305在phy301之上,负责第一通信节点设备与第二通信节点设备之间的链路。l2层305包括mac(mediumaccess control,媒体接入控制)子层302、rlc(radio link control,无线链路层控制协议)子层303和pdcp(packet data convergence protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。pdcp子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。pdcp子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。
rlc子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于harq造成的无序接收。mac子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。mac子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。mac子层302还负责harq操作。控制平面300中的层3(l3层)中的rrc(radio resource control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的rrc信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(l1层)和层2(l2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,l2层355中的pdcp子层354,l2层355中的rlc子层353和l2层355中的mac子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但pdcp子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的l2层355中还包括sdap(service dataadaptationprotocol,服务数据适配协议)子层356,sdap子层356负责qos流和数据无线承载(drb,dataradio bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在l2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的p-gw处的网络层(例如,ip层)和终止于连接的另一端(例如,远端ue、服务器等等)处的应用层。
204.作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本技术中的所述第一节点。
205.作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本技术中的所述第二节点。
206.作为一个实施例,本技术中的所述第一类信号集合中的任一第一类信号生成于所述phy301,或所述phy351。
207.作为一个实施例,本技术中的所述第二类信号集合中的任一第二类信号生成于所述phy301,或所述phy351。
208.作为一个实施例,本技术中的所述第一比特块生成于所述phy301,或所述phy351。
209.作为一个实施例,本技术中的所述第一信息块生成于所述rrc子层306。
210.实施例4
211.实施例4示例了根据本技术的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。附图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
212.第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
213.第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
214.在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施l2层的功能性。在dl中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责harq操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于l1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进第二通信设备450处的前向错误校正(fec),以及基于
各种调制方案(例如,二元相移键控(bpsk)、正交相移键控(qpsk)、m相移键控(m-psk)、m正交振幅调制(m-qam))的星座映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(ifft)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
215.在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施l1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(fft)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施l2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在dl中,控制器/处理器459提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到l2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到l3以用于l3处理。控制器/处理器459还负责使用确认(ack)和/或否定确认(nack)协议进行错误检测以支持harq操作。
216.在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示l2层之上的所有协议层。类似于在dl中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的l2层功能。控制器/处理器459还负责harq操作、丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的并行流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
217.在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把
接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施l1层的功能。控制器/处理器475实施l2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。控制器/处理器475提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自第二通信设备450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。控制器/处理器475还负责使用ack和/或nack协议进行错误检测以支持harq操作。
218.作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:在本技术中的所述第一时间窗中接收本技术中的所述第一类信号集合和所述第二类信号集合;在本技术中的所述第一空口资源块中发送本技术中的所述第一比特块。所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
219.作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在本技术中的所述第一时间窗中接收本技术中的所述第一类信号集合和所述第二类信号集合;在本技术中的所述第一空口资源块中发送本技术中的所述第一比特块。所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
220.作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:在本技术中的所述第一时间窗中发送本技术中的所述第一类信号集合和所述第二类信号集合;在本技术中的所述第一空口资源块中接收本技术中的所述第一比特块。所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
221.作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在本技术中的所述第一时间窗中发送本技术中的所述第一类信号集合和所述第二类信号集合;在本技术中的所述第一空口资源块中接收本技术中的所述第一比特块。所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
222.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点包括所述第二通信设备450。
223.作为一个实施例,本技术中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
224.作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本技术中的所述第一时间窗中接收本技术中的所述第一类信号集合和所述第二类信号集合;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本技术中的所述第一时间窗中发送本技术中的所述第一类信号集合和所述第二类信号集合。
225.作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本技术中的所述第一空口资源块中接收本技术中的所述第一比特块;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本技术中的所述第一空口资源块中发送本技术中的所述第一比特块。
226.作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本技术中的所述第一信息块;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本技术中的所述第一信息块。
227.实施例5
228.实施例5示例了根据本技术的一个实施例的无线传输的流程图,如附图5所示。在附图5中,第二节点u1,第一节点u2和第三节点u3是两两通过空中接口传输的通信节点。附图5中,方框f51至方框f54中的步骤分别是可选的。附图5中的方框f51和f52中的步骤不能同时存在。
229.第二节点u1,在步骤s5101中发送第一信息块;在步骤s511中在第一时间窗中发送第一类信号集合和第二类信号集合;在步骤s5102中在第一空口资源块子集中的每个空口资源块中监测第一比特块;在步骤s512中在第一空口资源块中接收所述第一比特块。
230.第一节点u2,在步骤s5201中接收第一信息块;在步骤s5202中接收第一信息块;在步骤s521中在第一时间窗中接收第一类信号集合和第二类信号集合;在步骤s5203中放弃
在第一空口资源块集合中除第一空口资源块以外的任一空口资源块中发送无线信号;在步骤s522中在所述第一空口资源块中发送第一比特块。
231.第三节点u3,在步骤s5301中发送第一信息块。
232.在实施例5中,所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被所述第一节点u2用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
233.作为一个实施例,所述第一节点u2是本技术中的所述第一节点。
234.作为一个实施例,所述第二节点u1是本技术中的所述第二节点。
235.作为一个实施例,所述第三节点u3是一个基站。
236.作为一个实施例,所述第二节点u1和所述第一节点u2之间的空中接口是pc5接口。
237.作为一个实施例,所述第二节点u1和所述第一节点u2之间的空中接口包括副链路。
238.作为一个实施例,所述第二节点u1和所述第一节点u2之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
239.作为一个实施例,所述第二节点u1和所述第一节点u2之间的空中接口包括用户设备与中继节点之间的无线接口。
240.作为一个实施例,所述第第三节点u3和所述第一节点u2之间的空中接口是uu接口。
241.作为一个实施例,所述第三节点u3和所述第一节点u2之间的空中接口包括蜂窝链路。
242.作为一个实施例,所述第三节点u3和所述第一节点u2之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
243.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点是一个终端。
244.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点是一辆汽车。
245.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点是一个交通工具。
246.作为一个实施例,本技术中的所述第一节点是一个rsu(road side unit,路边单元)。
247.作为一个实施例,本技术中的所述第二节点是一个终端。
248.作为一个实施例,本技术中的所述第二节点是一辆汽车。
249.作为一个实施例,本技术中的所述第二节点是一个交通工具。
250.作为一个实施例,本技术中的所述第二节点是一个rsu。
251.作为一个实施例,所述第一信号被所述第一节点u2用于确定所述第一空口资源块。
252.作为一个实施例,所述第一信号被所述第二节点u1用于确定所述第一空口资源块。
253.作为一个实施例,附图5中的方框f51中的步骤存在,方框f52中的步骤不存在。
254.作为一个实施例,附图5中的方框f52中的步骤存在,方框f51中的步骤不存在。
255.作为一个实施例,所述第一信息块指示第一间隔;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元之间的时间间隔不小于所述第一间隔。
256.作为一个实施例,附图5中的方框f53中的步骤存在;所述第一类信号集合中的任一第一类信号被用于确定一个空口资源块,所述第二类信号集合中的任一第二类信号被用于确定一个空口资源块;所述第一空口资源块集合由所述第一类信号集合中的每个第一类信号所确定的空口资源块和所述第二类信号集合中的每个第二类信号所确定的空口资源块组成。
257.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号被所述第一节点u2用于确定一个空口资源块,所述第二类信号集合中的任一第二类信号被所述第一节点u2用于确定一个空口资源块。
258.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号被所述第二节点u1用于确定一个空口资源块,所述第二类信号集合中的任一第二类信号被所述第二节点u1用于确定一个空口资源块。
259.作为一个实施例,附图5中的方框f54中的步骤存在;所述第一空口资源块子集由所述第一空口资源块集合中的正整数个空口资源块组成;所述第二节点u1在所述第一空口资源块中接收到所述第一比特块。
260.作为一个实施例,所述监测是指基于能量检测的接收,即感知(sense)无线信号的能量,并平均以获得接收能量;如果所述接收能量大于第二给定阈值,则判断接收到所述第一比特块;否则判断未接收到所述第一比特块。
261.作为一个实施例,所述监测是指基于相干检测的接收,即进行相干接收并测量所述相干接收后得到的信号的能量;如果所述相干接收后得到的所述信号的能量大于第一给定阈值,则判断接收到所述第一比特块;否则判断未接收到所述第一比特块。
262.作为一个实施例,所述监测是指盲译码,即接收信号并执行译码操作;如果根据crc(cyclic redundancy check,循环冗余校验)比特确定译码正确,则判断接收到所述第一比特块;否则判断未接收到所述第一比特块。
263.作为一个实施例,所述句子监测所述第一比特块包括:本技术中的所述第二节点根据相干检测确定所述第一比特块是否被发送。
264.作为一个实施例,所述句子监测所述第一比特块包括:本技术中的所述第二节点根据crc确定所述所述第一比特块是否被发送。
265.作为一个实施例,所述句子监测所述第一比特块包括:本技术中的所述第二节点根据相干检测确定所述第一比特块在所述第一空口资源块集合中的所述第一空口资源块中被发送。
266.作为一个实施例,所述句子监测所述第一比特块包括:本技术中的所述第二节点根据crc确定所述第一比特块在所述第一空口资源块集合中的所述第一空口资源块中被发送。
267.作为一个实施例,所述第一空口资源块子集仅包括所述第一空口资源块。
268.作为一个实施例,所述第一空口资源块子集包括所述第一空口资源块集合中除所述第一空口资源块以外的至少一个空口资源块。
269.作为一个实施例,所述第一空口资源块子集包括所述第一空口资源块集合中所有的空口资源块。
270.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号在副链路物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的副链路信道)上被传输。
271.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号在pscch(physical sidelink control channel,物理副链路控制信道)上被传输。
272.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号在副链路物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的副链路信道)上被传输。
273.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号在pssch上被传输。
274.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号的一部分在pscch上被传输,另一部分在pssch上被传输。
275.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号在副链路物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的副链路信道)上被传输。
276.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号在pscch上被传输。
277.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号在副链路物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的副链路信道)上被传输。
278.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号在pssch上被传输。
279.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号的一部分在pscch上被传输,另一部分在pssch上被传输。
280.作为一个实施例,所述第一比特块在副链路物理层反馈信道(即仅能用于承载物理层harq反馈的副链路信道)上被传输。
281.作为一个实施例,所述第一比特块在psfch上被传输。
282.作为一个实施例,所述第一比特块在pssch上被传输。
283.作为一个实施例,所述第一信息块在pssch上被传输。
284.作为一个实施例,所述第一信息块在pdsch(physical downlink shared channel,物理下行共享信道)上被传输。
285.作为一个实施例,所述第一信息块在psbch(physical sidelinkbroadcast channel,物理副链路广播信道)上被传输。
286.作为一个实施例,所述第一信息块在pbch(physicalbroadcastchannel,物理广播信道)上被传输。
287.实施例6
288.实施例6示例了根据本技术的一个实施例的给定信号的示意图;如附图6所示。在实施例6中,所述给定信号是所述第一类信号集合中的任一第一类信号或所述第二类信号集合中的任一第二类信号;所述给定信号包括给定信令和给定子信号;所述给定信令包括所述给定子信号的调度信息,所述给定子信号携带给定比特块集合。
289.作为一个实施例,所述给定信号是所述第一类信号集合中的任一第一类信号。
290.作为上述实施例的一个子实施例,所述给定子信号是单播(unicast)传输的。
291.作为上述实施例的一个子实施例,所述给定子信号的目标接收者仅包括所述第一节点。
292.作为一个实施例,所述给定信号是所述第二类信号集合中的任一第二类信号。
293.作为上述实施例的一个子实施例,所述给定子信号是组播(groupcast)传输的。
294.作为上述实施例的一个子实施例,所述给定子信号的目标接收者是给定节点集合,所述给定节点集合包括所述第一节点以及所述第一节点以外的至少一个节点。
295.作为一个实施例,所述给定信令是动态信令。
296.作为一个实施例,所述给定信令是层1(l1)的信令。
297.作为一个实施例,所述给定信令是层1(l1)的控制信令。
298.作为一个实施例,所述给定信令包括sci(sidelinkcontrol information,副链路控制信息)。
299.作为一个实施例,所述给定信令包括一个sci中的一个或多个域(field)。
300.作为一个实施例,所述给定信令是单播(unicast)传输的。
301.作为一个实施例,所述给定信令是组播(groupcast)传输的。
302.作为一个实施例,所述给定信令是广播(boradcast)传输的。
303.作为一个实施例,所述给定信令在pscch上被传输。
304.作为一个实施例,所述给定子信号在pssch上被传输。
305.作为一个实施例,所述给定比特块集合包括正整数个比特块,所述给定比特块集合中的任一比特块包括正整数个二进制比特。
306.作为一个实施例,所述给定比特块集合中任一比特块是一个tb。
307.作为一个实施例,所述给定比特块集合中任一比特块是一个cb。
308.作为一个实施例,所述给定比特块集合中任一比特块是一个cbg。
309.作为一个实施例,所述给定比特块集合中任一比特块是一个tb或cbg。
310.作为一个实施例,所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,mcs(modulation and coding scheme,调制编码方式),dmrs(demodulation reference signals,解调参考信号)配置信息,harq进程号(process number),rv(redundancyversion,冗余版本)或ndi(new data indicator,新数据指示)中的一种或多种。
311.作为一个实施例,句子给定信号携带给定比特块集合包括:所述给定子信号包括所述给定比特块集合中的所有或部分比特依次经过crc(cyclic redundancy check,循环冗余校验)附着(attachment),信道编码(channel coding),速率匹配(rate matching),调制映射器(modulationmapper),层映射器(layermapper),转换预编码器(transformprecoder),预编码(precoding),资源粒子映射器(resource elementmapper),多载波符号发生(generation),调制和上变频(modulation andupconversion)之后的输出。
312.作为一个实施例,句子给定信号携带给定比特块集合包括:所述给定子信号包括所述给定比特块集合中的所有或部分比特依次经过crc附着,信道编码,速率匹配,调制映射器,层映射器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
313.作为一个实施例,句子给定信号携带给定比特块集合包括:所述给定比特块集合中的全部或部分比特被用于生成所述给定子信号。
314.实施例7
315.实施例7示例了根据本技术的一个实施例的第一空口资源块的示意图;如附图7所示。
316.作为一个实施例,所述第一空口资源块包括时域资源和频域资源。
317.作为一个实施例,所述第一空口资源块包括时域资源,频域资源和码域资源。
318.作为一个实施例,所述码域资源包括伪随机(pseudo-random)序列,zadoff-chu序列,低峰均比(low-papr(peak-to-average power ratio))序列,循环位移量(cyclic shift),occ(orthogonal cover code,正交掩码),正交序列(orthogonal sequence),频域正交序列或时域正交序列中的一种或多种。
319.作为一个实施例,所述第一空口资源块在时频域包括正整数个re(resource elemen,资源粒子)。
320.作为一个实施例,一个re在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
321.作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个子载波。
322.作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个prb(physical resource block,物理资源块)。
323.作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个连续的prb。
324.作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括1个prb。
325.作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括2个连续的prb。
326.作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括4个连续的prb。
327.作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个子信道(sub-channel)。
328.作为一个实施例,一个所述子信道(sub-channel)包括正整数个子载波。
329.作为一个实施例,一个所述子信道(sub-channel)包括正整数个连续的子载波。
330.作为一个实施例,一个所述子信道(sub-channel)包括正整数个prb。
331.作为一个实施例,一个所述子信道(sub-channel)包括正整数个连续的prb。
332.作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
333.作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个连续的多载波符号。
334.作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括1个多载波符号。
335.作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括2个连续的多载波符号。
336.作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个时隙(slot)。
337.作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个子帧(sub-frame)。
338.作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个psfch资源(resource)。
339.作为一个实施例,所述第一空口资源块包括多个psfch资源。
340.作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给psfch。
341.作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给副链路的harq-ack。
342.作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给针对v2x的harq-ack。
343.作为一个实施例,所述第一信号所占用的时频资源被用于确定所述第一空口资源块。
344.作为一个实施例,所述第一信号和所述第一空口资源块在时域正交。
345.作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第一信号在时域属于相互正交的时
间单元。
346.作为一个实施例,所述第一空口资源块的起始时刻晚于所述第一信号的结束时刻。
347.作为一个实施例,所述第一信号所占用的时域资源被用于确定所述第一空口资源块所占用的时域资源。
348.作为一个实施例,所述第一信号所占用的频域资源被用于确定所述第一空口资源块所占用的频域资源。
349.作为一个实施例,所述第一信号所占用的频域资源被用于确定所述第一空口资源块所占用的频域资源和码域资源。
350.作为一个实施例,所述第一信号所占用的时频资源被用于确定所述第一空口资源块所占用的频域资源。
351.作为一个实施例,所述第一信号所占用的时频资源被用于确定所述第一空口资源块所占用的频域资源和码域资源。
352.实施例8
353.实施例8示例了根据本技术的一个实施例的第一比特块的示意图;如附图8所示。在实施例8中,给定信号是所述第一类信号集合中任一第一类信号或所述第二类信号集合中任一第二类信号,所述给定信号携带给定比特块集合;所述第一比特块包括给定比特子块,所述给定比特子块指示所述给定比特块集合是否被正确接收;所述给定比特块子块在所述第一比特块中的位置和所述给定信号所属的时间单元在所述第一时间窗中的位置有关。
354.作为一个实施例,所述给定信号所属的时间单元在所述第一时间窗中的位置被用于确定述给定比特块子块在所述第一比特块中的位置。
355.作为一个实施例,所述给定比特子块仅包括一个二进制比特。
356.作为一个实施例,所述给定比特子块包括多个二进制比特。
357.作为一个实施例,所述给定比特子块指示所述给定比特块集合中的每一个比特块是否被正确接收。
358.作为一个实施例,所述给定比特子块分别指示所述给定比特块集合中的每一个比特块是否被正确接收。
359.作为一个实施例,所述给定比特子块指示所述给定比特块集合中的每一个比特块均被正确接收,或者所述给定比特块集合中的至少一个比特块未被正确接收。
360.作为一个实施例,所述第一时间窗包括s个时间单元,s是大于1的正整数;所述第一比特块包括s个比特子块,所述s个比特子块和所述s个时间单元一一对应;所述s个比特子块中的任一比特子块被预留给在对应的时间单元中被传输的pssch的harq-ack。
361.作为上述实施例的一个子实施例,所述给定比特子块是所述s个比特子块中和所述给定信号所属的时间单元对应的比特子块。
362.作为上述实施例的一个子实施例,对于所述s个时间单元中的任一给定时间单元,当所述第一节点在所述给定时间单元中未接收到针对所述第一节点的pssch,所述s个比特子块中和所述给定时间单元对应的比特子块中每个比特的值被设置成nack。
363.实施例9
364.实施例9示例了根据本技术的一个实施例的第一信号被用于确定第一空口资源块的示意图;如附图9所示。在实施例9中,第一时间单元是所述第一信号在时域所占用的时间单元,第一子信道是所述第一信号在频域所占用的一个子信道(sub-channel);(所述第一时间单元,所述第一子信道)对被用于确定所述第一空口资源块。
365.作为一个实施例,所述第一子信道是所述第一信号占用的最低的子信道。
366.作为一个实施例,所述第一子信道是所述第一信号占用的最高的子信道。
367.作为一个实施例,所述第一子信道是所述第一信号占用的起始子信道。
368.作为一个实施例,所述第一子信道是所述第一子信号所占用的最低的子信道。
369.作为一个实施例,所述第一子信道是所述第一子信号所占用的最高的子信道。
370.作为一个实施例,所述第一子信道是所述第一信令所占用的最低的子信道。
371.作为一个实施例,所述第一子信道是所述第一信令所占用的最高的子信道。
372.作为一个实施例,(所述第一时间单元,所述第一子信道)对是p1个候选对中的一个候选对,p1是大于1的正整数,所述p1个候选对中任一候选对包括(一个时间单元,一个子信道);所述第一空口资源块属于第一空口资源块组,所述第一空口资源块组是p2个候选空口资源块组中的一个候选空口资源块组,p2是大于1的正整数,所述p2个候选空口资源块组中的任一候选空口资源块组包括正整数个候选空口资源块;所述p1个候选对中的任一候选对和所述p2个候选空口资源块组中的一个候选空口资源块组对应;所述第一空口资源块组是所述p2个候选空口资源块组中对应于所述(所述第一时间单元,所述第一子信道)对的候选空口资源块组。
373.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块组由所述第一空口资源块组成。
374.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块。
375.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块,所述多个空口资源块中任意两个空口资源块占用相同的时频资源和不同的码域资源。
376.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块,所述多个空口资源块中存在两个空口资源块占用相互正交的频域资源。
377.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块,所述第一节点的id(identity,身份)被用于从所述第一空口资源块组中确定所述第一空口资源块。
378.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块组包括多个空口资源块,所述第一信号的发送者的id被用于从所述第一空口资源块组中确定所述第一空口资源块。
379.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块被用于从所述第一空口资源块组中确定所述第一空口资源块。
380.作为上述实施例的一个子实施例,所述p1个候选对和所述p2个候选空口资源块组之间的对应关系是预配置的。
381.作为上述实施例的一个子实施例,所述p1个候选对和所述p2个候选空口资源块组之间的对应关系是rrc信令配置的。
382.实施例10
383.实施例10示例了根据本技术的一个实施例的第一信号被用于确定第一空口资源
块的示意图;如附图10所示。在实施例10中,所述第一信号在频域占用q个子信道,q是大于1的正整数;所述q个子信道分别被用于确定q个空口资源块,所述q个空口资源块在时域都属于所述目标时间单元,所述q个空口资源块在频域是连续的;所述第一空口资源块包括所述q个空口资源块中的q1个空口资源块,q1是不大于所述q的正整数。在附图10中,所述q个子信道和所述q个空口资源块的索引分别是#0,...,#(q-1)。
384.作为一个实施例,所述q1个空口资源块在频域是连续的。
385.作为一个实施例,所述第一空口资源块由所述q1个空口资源块组成。
386.作为一个实施例,所述q1等于所述q。
387.作为一个实施例,所述q1小于所述q。
388.作为一个实施例,所述q个空口资源块占用相同的时域资源。
389.作为一个实施例,所述第一信号所占用的时域资源被用于确定所述目标时间单元。
390.作为一个实施例,所述q个子信道分别被用于确定所述q个空口资源块占用的频域资源。
391.作为一个实施例,所述q个子信道分别被用于确定所述q个空口资源块所占用的频域资源和码域资源。
392.作为一个实施例,对于所述q个空口资源块中的任一给定空口资源块,所述第一信号所占用的时域资源和所述q个子信道中和所述给定空口资源块对应的子信道共同被用于确定所述给定空口资源块所占用的频域资源。
393.作为一个实施例,对于所述q个空口资源块中的任一给定空口资源块,所述第一信号所占用的时域资源和所述q个子信道中和所述给定空口资源块对应的子信道共同被用于确定所述给定空口资源块所占用的频域资源和码域资源。
394.作为一个实施例,所述第一信号在时域属于实施例9中的所述第一时间单元,q个参考对和所述q个子信道一一对应,所述q个参考对中的任一参考对包括(所述第一时间单元,对应的子信道);所述q个参考对分别被用于确定所述q个空口资源块。
395.实施例11
396.实施例11示例了根据本技术的一个实施例的第一类信号集合,第一类索引,第二类信号集合和第二类索引的示意图;如附图11所示。在实施例11中,所述第一类信号集合中任一第一类信号指示一个第一类索引,所述第二类信号集合中任一第二类信号指示一个第二类索引;所述第一类信号集合中任一第一类信号指示的第一类索引指示所述第一节点,所述第二类信号集合中任一第二类信号指示的第二类索引指示一个包括所述第一节点的节点集合。
397.作为一个实施例,所述第一类信号集合中任一第一类信号显式的指示对应的第一类索引。
398.作为一个实施例,所述第一类信号集合中任一第一类信号隐式的指示对应的第一类索引。
399.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一给定第一类信号包括第一给定信令和第一给定子信号,所述第一给定信令包括所述第一给定子信号的调度信息;所述第一给定信令指示对应的第一类索引。
400.作为一个实施例,所述第一类信号集合中任意两个第一类信号指示的第一类索引的值相等。
401.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引指示所述第一节点的id。
402.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引指示对应的第一类信号的目标接收者包括且仅包括所述第一节点。
403.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引包括destination id。
404.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引包括层1(layer-1)的destination id。
405.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引包括所述第一节点的rnti(radio networktemporary identifier,无线电网络临时标识)。
406.作为一个实施例,所述第一节点的rnti被用于确定所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引。
407.作为一个实施例,所述第一类信号集合中任一第一类信号指示的第一类索引包括所述第一节点的imsi(internationalmobile subscriber identificationnumber,国际移动用户识别码)。
408.作为一个实施例,所述第一节点的imsi被用于确定所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引。
409.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引包括所述第一节点的s-tmsi(sae temporary mobile subscriber identity,sae临时移动用户识别码)。
410.作为一个实施例,所述第一节点的s-tmsi被用于确定所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引。
411.作为一个实施例,所述第一类信号集合中任一第一类信号指示的第一类索引指示对应的第一类信号的目标接收者仅包括所述第一节点。
412.作为一个实施例,所述第一类信号集合中任一第一类信号指示的第一类索引指示对应的第一类信号携带的比特块集合的目标接收者仅包括所述第一节点,所述比特块集合包括正整数个tb或cbg。
413.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引包括对应的第一类信号的播送类型(casttype)。
414.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引指示对应的第一类信号是单播(unicast)传输的。
415.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引指示对应的第一类信号携带的比特块集合是单播传输的,所述比特块集合包括正整数个tb或cbg。
416.作为一个实施例,所述第二类信号集合中任一第二类信号显式的指示对应的第二类索引。
417.作为一个实施例,所述第二类信号集合中任一第二类信号隐式的指示对应的第二
类索引。
418.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一给定第二类信号包括第二给定信令和第二给定子信号,所述第二给定信令包括所述第二给定子信号的调度信息;所述第二给定信令指示对应的第二类索引。
419.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引指示对应的第二类信号的目标接收者是一个包括所述第一节点的节点集合。
420.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引指示的节点集合包括除所述第一节点以外的至少一个节点。
421.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引指示一个包括所述第一节点的节点集合的id。
422.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引包括destination group id。
423.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引包括层1(layer-1)的destination group id。
424.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引包括对应的第二类信号的播送类型(casttype)。
425.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引指示对应的第二类信号是组播(groupcast)传输的。
426.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引指示对应的第二类信号携带的比特块集合是组播传输的,所述比特块集合包括正整数个tb或cbg。
427.作为一个实施例,任一第一类索引是一个非负整数。
428.作为一个实施例,任一第一类索引是一个正整数。
429.作为一个实施例,任一第二类索引是一个非负整数。
430.作为一个实施例,任一第二类索引是一个正整数。
431.作为一个实施例,任一第一类索引的值和任一第二类索引的值不相等。
432.实施例12
433.实施例12示例了根据本技术的一个实施例的第一信号占用的频域资源的大小和p个第一类信号中其他第一类信号占用的频域资源的大小之间关系的示意图;如附图12所示。在实施例12中,所述第一信号是所述p个第一类信号中占用的频域资源最大的一个第一类信号。
434.作为一个实施例,所述p个第一类信号中除所述第一信号以外的任一第一类信号所占用的频域资源的大小小于所述第一信号所占用的频域资源的大小。
435.作为一个实施例,所述p个第一类信号中的p3个第一类信号所占用的频域资源的大小等于所述第一信号所占用的频域资源的大小,p3是大于1的正整数,所述p3个第一类信号包括所述第一信号。
436.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号是所述p3个第一类信号中最早的一个第一类信号。
437.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号是所述p3个第一类信号中最晚的
一个第一类信号。
438.实施例13
439.实施例13示例了根据本技术的一个实施例的第一信号的示意图;如附图13所示。在实施例13中,所述第一信号包括所述第一信令和所述第一子信号,所述第一信令包括所述第一子信号的调度信息;所述第一信令指示所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
440.作为一个实施例,所述第一信令是动态信令。
441.作为一个实施例,所述第一信令是层1(l1)的信令。
442.作为一个实施例,所述第一信令是层1(l1)的控制信令。
443.作为一个实施例,所述第一信令包括sci。
444.作为一个实施例,所述第一信令包括一个sci中的一个或多个域(field)。
445.作为一个实施例,所述第一信令包括dci(downlinkcontrol information,下行控制信息)。
446.作为一个实施例,所述第一信令在副链路(sidelink)上被传输。
447.作为一个实施例,所述第一信令通过pc5接口被传输。
448.作为一个实施例,所述第一信令在下行链路(downlink)上被传输。
449.作为一个实施例,所述第一信令是单播(unicast)传输的。
450.作为一个实施例,所述第一信令是组播(groupcast)传输的。
451.作为一个实施例,所述第一信令是广播(boradcast)传输的。
452.作为一个实施例,所述第一子信号携带第一比特块集合,所述第一比特块集合包括整整数个比特块,所述第一比特块集合中的任一比特块包括正整数个二进制比特。
453.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合中任一比特块是一个tb。
454.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合中任一比特块是一个cb。
455.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合中任一比特块是一个cbg。
456.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一比特块集合中任一比特块是一个tb或cbg。
457.作为一个实施例,所述第一信令从所述第一类信号集合中指示所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
458.作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一信号所占用的时频资源被用于确定所述第一空口资源块。
459.作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
460.作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
461.实施例14
462.实施例14示例了根据本技术的一个实施例的第一信号在p个第一类信号中的位置示意图;如附图14所示。在实施例14中,所述第一信号在所述p个第一类信号中的位置是默认的。
463.作为一个实施例,所述句子是默认的包括:不需要信令指示的。
464.作为一个实施例,所述句子是默认的包括:不需要动态信令指示的。
465.作为一个实施例,所述句子是默认的包括:不需要更高层信令指示的。
466.作为一个实施例,所述句子是默认的包括:预配置的。
467.作为一个实施例,所述第一信号是所述p个第一类信号中最早的一个第一类信号。
468.作为一个实施例,所述第一信号所属的时间单元是所述p个第一类信号分别所属的时间单元中最早的一个时间单元。
469.实施例15
470.实施例15示例了根据本技术的一个实施例的第一信号在p个第一类信号中的位置示意图;如附图15所示。在实施例15中,所述第一信号是所述p个第一类信号中最晚的一个第一类信号。
471.作为一个实施例,所述第一信号所属的时间单元是所述p个第一类信号分别所属的时间单元中最晚的一个时间单元。
472.实施例16
473.实施例16示例了根据本技术的一个实施例的第一空口资源块集合的示意图;如附图16所示。在实施例16中,所述第一类信号集合中的任一第一类信号被用于确定一个空口资源块,所述第二类信号集合中的任一第二类信号被用于确定一个空口资源块;所述第一空口资源块集合由所述第一类信号集合中的每个第一类信号所确定的空口资源块和所述第二类信号集合中的每个第二类信号所确定的空口资源块组成。
474.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中任一空口资源块包括时域资源和频域资源。
475.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中任一空口资源块包括时频资源和码域资源。
476.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中任一空口资源块在时频域包括正整数个re。
477.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中任一空口资源块包括一个psfch资源。
478.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中存在一个空口资源块包括多个psfch资源。
479.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中任一空口资源块被预留给psfch。
480.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中任一空口资源块被预留给副链路的harq-ack。
481.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一给定第一类信号所确定的空口资源块被预留给所述给定第一类信号对应的psfch。
482.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一给定第一类信号所确定的空口资源块被预留给在所述给定第一类信号所占用的时频资源中被传输的pssch对应的psfch。
483.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一给定第二类信号所确定的空口资源块被预留给所述给定第二类信号对应的psfch。
484.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一给定第二类信号所确定的空口资源块被预留在给所述给定第二类信号所占用的时频资源中被传输的pssch对应的psfch。
485.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号所占用的时频资源被用于确定对应的空口资源块。
486.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号所占用的时频资源被用于确定对应的空口资源块。
487.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号被用于确定对应的空口资源块的方法类似于所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块的方法。
488.作为一个实施例,所述第二类信号集合中的任一第二类信号被用于确定对应的空口资源块的方法类似于所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块的方法。
489.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中任一空口资源块属于所述目标时间单元。
490.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中任意两个空口资源块占用相同的时域资源。
491.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中任意两个空口资源块占用相互正交的频域资源。
492.作为一个实施例,所述第一空口资源块集合中存在两个空口资源块占用相同的时频资源和不同的码域资源。
493.实施例17
494.实施例17示例了根据本技术的一个实施例的第一信息块指示第一间隔的示意图;如附图17所示。
495.作为一个实施例,所述第一信息块由更高层(higher layer)信令承载。
496.作为一个实施例,所述第一信息块由rrc信令承载。
497.作为一个实施例,所述第一信息块由mac ce(mediumaccess control layer control element,媒体接入控制层控制元素)信令承载。
498.作为一个实施例,所述第一信息块在副链路(sidelink)上被传输。
499.作为一个实施例,所述第一信息块通过pc5接口被传输。
500.作为一个实施例,所述第一信息块在下行链路上被传输。
501.作为一个实施例,所述第一信息块是通过uu接口被传输的。
502.作为一个实施例,所述第一信息块包括一个ie(informationelement,信息单元)中的全部或部分域(field)中的信息。
503.作为一个实施例,所述第一信息块包括mib(master informationblock,主信息块)中的一个或多个域(field)中的信息。
504.作为一个实施例,所述第一信息块包括sib(system information block,系统信息块)中的一个或多个域(field)中的信息。
505.作为一个实施例,所述第一信息块包括rmsi(remaining system information,剩余系统信息)中的一个或多个域(field)中的信息。
506.作为一个实施例,所述第一信息块是通过无线信号传输的。
507.作为一个实施例,所述第一信息块是从所述第一信号的发送者传输到所述第一节点的。
508.作为一个实施例,所述第一信息块是从所述第一节点的服务小区传输到所述第一
节点的。
509.作为一个实施例,所述第一信息块从所述第一节点的高层传递到所述第一节点的物理层。
510.作为一个实施例,所述第一信息块从所述第一节点的更高层传递到所述第一节点的物理层。
511.作为一个实施例,所述第一信息块显式的指示所述第一间隔。
512.作为一个实施例,所述第一信息块隐式的指示所述第一间隔。
513.作为一个实施例,所述第一间隔是非负整数。
514.作为一个实施例,所述第一间隔是正整数。
515.作为一个实施例,所述第一间隔的单位是时隙(slot)。
516.作为一个实施例,所述第一间隔的单位是子帧(sub-frame)。
517.作为一个实施例,所述第一间隔的单位是本技术中的所述时间单元。
518.作为一个实施例,所述第一间隔的单位是正整数个多载波符号。
519.作为一个实施例,两个时间单元之间的时间间隔是指:所述两个时间单元中起始时刻较早的一个时间单元的结束时刻和起始时刻较晚的一个时间单元的起始时刻之间的时间间隔。
520.作为一个实施例,两个时间单元之间的时间间隔是指:所述两个时间单元的结束时刻之间的时间间隔。
521.作为一个实施例,两个时间单元之间的时间间隔是指:所述两个时间单元的起始时刻之间的时间间隔。
522.作为一个实施例,所述目标时间单元是第一时间单元集合中的一个时间单元,所述第一时间单元集合中的任一时间单元包括可以被用于传输psfch的时域资源;对于所述第一时间窗中的任一给定时间单元,所述目标时间单元是所述第一时间单元集合中起始时刻不早于所述给定时间单元的结束时刻并且和所述给定时间单元之间的时间间隔不小于所述第一间隔的最早的一个时间单元。
523.作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块指示所述第一时间单元集合。
524.作为上述实施例的一个子实施例,所述句子所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联包括:对于所述第一时间窗中的任一给定时间单元,所述目标时间单元是所述第一时间单元集合中起始时刻不早于所述给定时间单元的结束时刻并且和所述给定时间单元之间的时间间隔不小于所述第一间隔的最早的一个时间单元。
525.作为一个实施例,所述第一时间窗的结束时刻和所述目标时间单元的起始时刻之间的时间间隔不小于所述第一间隔。
526.作为一个实施例,所述第一时间窗的结束时刻和所述目标时间单元的结束时刻之间的时间间隔不小于所述第一间隔。
527.实施例18
528.实施例18示例了根据本技术的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;如附图18所示。在附图18中,第一节点设备中的处理装置1800包括第一接收机1801和第一发送机1802。
529.在实施例18中,第一接收机1801在第一时间窗中接收第一类信号集合和第二类信
号集合;第一发送机1802在第一空口资源块中发送第一比特块。
530.在实施例18中,所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
531.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示一个第一类索引,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示一个第二类索引;所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引指示所述第一节点,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引指示一个包括所述第一节点的节点集合。
532.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括p个第一类信号,p是大于1的正整数;所述第一信号所占用的频域资源的大小不小于所述p个第一类信号中除所述第一信号以外的任一第一类信号所占用的频域资源的大小。
533.作为一个实施例,所述第一信号包括第一信令和第一子信号,所述第一信令包括所述第一子信号的调度信息;所述第一信令指示所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
534.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括p个第一类信号,p是大于1的正整数;所述第一信号在所述p个第一类信号中的位置是默认的。
535.作为一个实施例,所述第一发送机1802放弃在第一空口资源块集合中除所述第一空口资源块以外的任一空口资源块中发送无线信号;其中,所述第一类信号集合中任一第一类信号被用于确定一个空口资源块,所述第二类信号集合中任一第二类信号被用于确定一个空口资源块;所述第一空口资源块集合由所述第一类信号集合中的每个第一类信号所确定的空口资源块和所述第二类信号集合中的每个第二类信号所确定的空口资源块组成。
536.作为一个实施例,所述第一接收机1801接收第一信息块;其中,所述第一信息块指示第一间隔;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元之间的时间间隔不小于所述第一间隔。
537.作为一个实施例,所述第一节点设备是用户设备。
538.作为一个实施例,所述第一节点设备是中继节点设备。
539.作为一个实施例,所述第一接收机1801包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
540.作为一个实施例,所述第一发送机1802包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
541.实施例19
542.实施例19示例了根据本技术的一个实施例的用于第二节点设备中的处理装置的结构框图;如附图19所示。在附图19中,第二节点设备中的处理装置1900包括第二发送机1901和第二接收机1902。
543.在实施例19中,第二发送机1901在第一时间窗中发送第一类信号集合和第二类信号集合;第二接收机1902在第一空口资源块中接收第一比特块。
544.在实施例19中,所述第一类信号集合包括正整数个第一类信号,所述第二类信号集合包括正整数个第二类信号;针对所述第一类信号集合中每个第一类信号的harq-ack和针对所述第二类信号集合中每个第二类信号的harq-ack被用于确定所述第一比特块;所述第一时间窗包括正整数个时间单元,所述第一空口资源块在时域属于目标时间单元;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元相关联;第一信号是所述第一类信号集合中的一个第一类信号,所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
545.作为一个实施例,所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示一个第一类索引,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示一个第二类索引;所述第一类信号集合中的任一第一类信号指示的第一类索引指示所述第一节点,所述第二类信号集合中的任一第二类信号指示的第二类索引指示一个包括所述第一节点的节点集合。
546.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括p个第一类信号,p是大于1的正整数;所述第一信号所占用的频域资源的大小不小于所述p个第一类信号中除所述第一信号以外的任一第一类信号所占用的频域资源的大小。
547.作为一个实施例,所述第一信号包括第一信令和第一子信号,所述第一信令包括所述第一子信号的调度信息;所述第一信令指示所述第一信号被用于确定所述第一空口资源块。
548.作为一个实施例,所述第一类信号集合包括p个第一类信号,p是大于1的正整数;所述第一信号在所述p个第一类信号中的位置是默认的。
549.作为一个实施例,所述第二接收机1902在第一空口资源块子集中的每个空口资源块中监测所述第一比特块;其中,所述第二节点设备在所述第一空口资源块中接收到所述第一比特块;所述第一空口资源块子集由第一空口资源块集合中的正整数个空口资源块组成,所述第一空口资源块子集包括所述第一空口资源块;所述第一类信号集合中的任一第一类信号被用于确定一个空口资源块,所述第二类信号集合中的任一第二类信号被用于确定一个空口资源块;所述第一空口资源块集合由所述第一类信号集合中的每个第一类信号所确定的空口资源块和所述第二类信号集合中的每个第二类信号所确定的空口资源块组成。
550.作为一个实施例,所述第二发送机1901发送第一信息块;其中,所述第一信息块指示第一间隔;所述第一时间窗中的任一时间单元和所述目标时间单元之间的时间间隔不小于所述第一间隔。
551.作为一个实施例,所述第二节点设备是用户设备。
552.作为一个实施例,所述第二节点设备是中继节点设备。
553.作为一个实施例,所述第二发送机1901包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
554.作为一个实施例,所述第二接收机1902包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
555.本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光
盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本技术不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本技术中的用户设备、终端和ue包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,rfid终端,nb-iot终端,mtc(machine type communication,机器类型通信)终端,emtc(enhancedmtc,增强的mtc)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本技术中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gnb(nr节点b)nr节点b,trp(transmitterreceiverpoint,发送接收节点)等无线通信设备。
556.以上所述,仅为本技术的较佳实施例而已,并非用于限定本技术的保护范围。凡在本技术的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。
再多了解一些

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