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文档简介
2021.12.02PCT/KR2020/0080382020.06.22WO2020/256509EN2020.12.24号communication.3GPPTSGRANWG1Me用于在通信系统中发送或接收侧链路反馈本公开涉及一种用于聚合5G通信系统的通信技术及其系统,5G通信系统用于支持比使用IoT技术的4G系统更高的数据传输速率。本公开可应用于基于5G通信技术和IoT相关技术的智能一种由终端执行的用于反馈混合自动重传请求路反馈信道PSFCH传输的最小处理时间,确定中的至少一者来确定PSFCH传输的最小处理时2生成在至少一个时隙中针对所述终端调度的数据基于所述终端的物理侧链路反馈信道PSFCH传输的最小处理时间,确定所述HARQ反馈其中,N对应于PSFCH资源被配置的周期,并且K对应于所述PSF2.根据权利要求1所述的方法,其中基于所述资源池的配置是单播传输的配置还是群播传输的配置来确定所述PSFCH传输的所述3.根据权利要求1所述的方法,其中基于所述PSSCH的最后一个符号和所述PSFCH的第在要发送多个PSFCH的情况下,基于与所述多个PSFCH相对应的PSSC在所述PSFCH的所述发送功率之和超过所述终端的最大可用功率的情况下,根据预先在要发送多个PSFCH的情况下,基于每个PSFCH的多个HARQ反基于与所述PSFCH是否是群播传输的反馈传输有关的信息来确定要发送的7.根据权利要求1所述的方法,其中所述HARQ反馈信息的所述最大比特数被确定为N+8.根据权利要求1所述的方法,其中所述HARQ反馈信息的其中,在针对从不同终端发送的PSSCH而发送多个PSFCH的情其中所述PSFCH的频带被配置为大于所述P生成在至少一个时隙中针对所述终端调度的数据基于所述终端的物理侧链路反馈信道PSFCH传输的最小处理时间,确定所述HARQ反馈3其中,N对应于PSFCH资源被配置的周期,并且K对应于所述PSF播传输的配置来确定所述PSFCH传输的所述在所述PSFCH的所述发送功率之和超过所述终端的最大可用功率的情况下,根据预先基于每个PSFCH的多个HARQ反馈比特中的至少一个或者基于与所述PSFCH是否是群播传输的反馈传输有关的信息来确定要发送的其中所述HARQ反馈信息的最小比特数被确定为N-K+1其中,在针对从不同终端发送的PSSCH而发送多个PSFCH的情其中所述PSFCH的频带被配置为大于所述P4交多址接入(NOMA)和稀疏码多址接入(SCMA)得IoT技术和大数据处理技术通过与云服务器的连接而结合在一起的互联网。最近已经研究IoT环境可以提供智能因特网技术服务,其通过收集和分析在连接的事物之间生成的数据来为人类生活创造新的价值。通过现有的信息技术(IT)和各种工业应用之间的融合和组阵列天线来实现。云无线电接入网络(RAN)作为上述大数据处理技术的应用也可以被认为作出关于上述中的任何一者是否可以作为关于本公开的现5馈。HARQ-ACK反馈可以用作由发送终端确定的、用于重传的信息。物理侧链路反馈信道用于在设备到设备通信中发送HARQ-ACK反馈的的时间间隔中的至少一者来确定所述PSFCH传输的所述最[0012]一个实施例可以提供一种用于在通信系统中发送或接收侧链路反馈的方法和装[0014]图1示出了时频域的基本结构,其是在NR系统的下行链路或上行链路中发送数据6送数据的终端发送与数据接收的成功或失败[0028]图14A示出了用于配置用于侧链路的UE自主资源分配(模式2)的感测窗口A的方法[0029]图14B示出了用于配置用于侧链路的UE自主资源分配(模式2)的感测窗口B的方法[0030]图14C是为侧链路的UE自主资源分配(模式2)配置感测窗口A和感测窗口B的方法[0036]图16D示出了UE1和UE2通过侧链路经由单播或群播通信连接以执行信号发送/接收并且需要通过相同时隙发送PSFCH以便为UE1和UE2中的每一者发送的PSSCH发送[0037]图16E示出了UE1分别通过单播或群播通信连接到UE2和UE3以执行信号发送/接收并且需要通过相同时隙发送两个PSFCH以便为UE2和UE3中的每一者发送到UE1的[0044]图23示出了根据资源池配置在物理时隙中配置包括在资源池中的时隙的物理时[0045]图24示出了根据资源池中是否包括物理时隙以及PSFCH资源所配置的时隙的位7[0049]图26示出了在发送CSI-RS的情况下的时隙结构的示例以及在报告CSI信息的情况[0054]在整个专利文件中提供了某些词和短语的定义,本领域[0055]下面讨论的图1至图28以及用于描述本专利文件中的本公开的原理的各种实施例8的指令提供用于实现在一个或多个流程图框中指定的功9采用正交频分复用(OFDM)方案。更具体地,NR系统在下行链路(DL)中使用循环前缀OFDM(CP-OFDM)方案,并且在上行链路(UL)中使用离散傅立叶变换扩展OFDM(DFT-S-OFDM)方案以及CP-OFDM。术语“上行链路”表示用于从终端(用户设备(UE)或移动台(MS))向基站[0068]图1示出了时频域的基本结构,其是在NR系统的下行链路或上行链路中发送数据子载波索引来表示。资源块(RB或物理资源块(PRB))108由时域中的Nsymb个连续OFDM符号[0071]在FDD系统的下行链路和上行链路按频率划分并在NR系统中操作的情况下,下行路数据的调度信息(UL授权)还是用于下行链路数据的调度信息(DL授权),DCI是否是具有[0091]-用于物理上行链路控制信道(PUCCH)的发送功率控制(TPC)命令,其指示用于作[0092]在通过PDSCH或PUSCH进行数据传输的情况下,可以经由关于PDSCH/PUSCH被传输且S和L可以基于如下定义的开始和长度指示符值(SLI的第一符号位于经由PUSCH传输分配的时域资源中的[0099]DCI可以经受信道编码和调制处理,然后可以通过作为下行链路物理控制信道的以被表示为PDCCH或PUCCH的传输。类似地,经由PUSCH或PDSCH的数据传输可以被表示为[0101]下行链路数据可以通过用作下行链路数据传输的物理信道的物理下行链路共享信道(PDSCH)来传输。可在控制信道传输间隔之后传输PDSCH,且可基于通过PDCCH传输的[0102]通过包括在DCI中的控制信息之中的MCS,基站可以向终端通知应用于要发送的[0105]图2示出了在频率-时间资源中分配作为在5G或NR系统中考虑的服务的、且用于能不在重叠的频率-时间资源中被发送,并且因此可能降低eMBB数据的传输性能。也就是eMBB数据或mMTC数据传输的TTI的长度。此外,可以比eMBB数据或mMTC数据更快地发送与支持V2X通信的基站。也就是说,基站可以表示NR基站(gNB)、LTE基站(eNB)或路址单元可以具有预定的最大大小,并且在这种情况下,最后的码块313的大小可以小于其它码块[0118]可以使用TB301和循环生成器多项式来生成CRC303,并且可以以各种方法来定23L-1D11+D10+D7+D6+D5+D4+D3+D+1]可以是通过将a0DA+23+a1DA+22+…+aA-1D24+p0D23+p1D22+…+p22D1+[0119]通过该过程,CRC被添加到TB,并且具有添加到其上的CRC的TB可以被分成N个CB以表示分配给PDSCH的OFDM符号的数量。是由相同的码分多址(CDM)组的DMRS占用的一个PRB中的RE的数量。是由经由较高信令配置的一个PRB中的开销占用的RE的数RE由min123456789发送由LDPC编码针对特定输入而生成的所有奇偶校验位的方法可以被称为全缓冲器速率[0140]在<等式1>中,J可以表示由载波聚合所限制的载波的数量,Rmax=948/1024,行链路中被给出为0.10(超过6GHz的频带)。通过<等式1>,在30kHz子载波间隔处具有100MHz频率带宽的小区中的下行链路中的最大数据速率可以通过以下<表4100MHz频率带宽的小区中的下行链路中的最大实际数据速率可以根据分配的PDSCH符号的[0150]终端所支持的最大数据速率可以通过<表4d>来标识,并且根据所分配的TBS的实传输的传输块(TB)的传输时间间隔(TTI)长[0153]图4示出了在两个终端401和405之间通过侧链路执行的一对一通信(即,单播通401和第二终端405之外的终端407和409可以不接收通过第一终端401和第二终端405之间[0155]图5示出了群播通信510的示例,其中一个终端501通过侧链路向多个终端503、的示例,并且不包括在该组中的其它终端511和513可以不接收针对群播通信所发送的信[0160]图7示出了在频率和时域中映射NR系统的同步信号和物理广播信道(PBCH)的方据每个子载波间隔来确定其中可以定位SS/PBCH块(或SSB块)的符号的位置。图9示出了符路共享信道或侧链路数据信道可以被称为物理侧链路共享信道(PSSCH)。与同步信号一起广播的广播信道可以被称为物理侧链路广播信道(PSBCH),并且用于反馈传输的信道可以图标记1121示出了子信道的大小由四个连续PRB配置的情况。子信道可以被配置为具有不可以是用于物理侧链路共享信道(PSSCH)或物理侧链路控制信道(PSCCH)的资源分配的基[0173]由附图标记1122指示的startRBSubchannel指示资源池中的频域中的子信道的开nsubCHRBstart和nsubCHsize分别由较高层参数startRBSubchannel和sizeSubc可以通过以下方法来确定。[0180]-ost'<10240[0181]-子帧索引是相对于对应于服务小区的SFN0或DFN0的无线电帧的子帧#0(在[11][0186]1)来自所有子帧的集合中的、除了Nslss和Ndssf子帧之外的剩余[0187]2)如果则子帧lr(0≤r<(10240-Nslss-[0189]-使用与资源池相关联的位图其中Lbitmap是位图的长度,且由[0191]图12示出了用于通过侧链路进行经调度资源的分配(模式1)的方法的示例。经调[0192]在图12中,在操作1205中驻留的UE1201在操作1210中从基站1203接收侧链路系以通过使用RRC消息或MACCE从基站请求传输资源。这里,作为RRC消息,可以使用有新格式的缓冲器状态报告MACCE(至少包括通知用于V2X通信的缓冲器状态报告的指示符和关于被缓冲用于D2D通信的数据大小的信息)。通过参考3GPP标准TS36.321“E-UTRARRCConnectionReconfiguration消息中。可以根据UE1201请求的业务类型或根据相应链1201可以将V2X业务的逻辑信道ID(LCID)信息或近程业务分组优先级(PPPP)添加到资源池。在操作1240中,基站1203可以指示UE1201通过PDCCH经由DCI传输来执行最终调其它UE1202广播侧链路控制信息(SCI),而不使用侧链路的附加RRC配置。此外,在操作操作1210之后执行,但是PC5-RRC连接可以在操作1210之前或操作1260之前的任何时间执[0196]UE自主资源分配(模式2)是一种方法,其中基站提供用于V2X的侧链路发送/接收V2P资源池)分配给UE1301。资源池可以包括UE在感测到其他相邻UE所使用的资源之后自[0197]在操作1305中驻留的UE1301在操作1310中从基站1303接收侧链路系统信息比特之间的RRC连接可以被称为Uu-RRC。如果在UE1301中生成用于V2X的数据业务,则在操作UE之间的RRC连接,则在操作1340中建立侧链路的PC5-RRC连接,并且在操作1350中通过[0201]图14A示出了用于配置用于侧链路的UE自主资源分配(模式2)的感测窗口A的方法用于配置用于侧链路的UE自主资源分配(模式2)的感测[0211]**从在感测窗口A中所接收的SCI可以获得用于其他UE的资源分配信息和用于分以从接收到的SCI获得其它UE的位置信息。可以根据另一终端的位置信息和终端本身的位[0214]感测窗口A可主要用于通过感测周期性业务来确定用于UE自主资源分配(模式2)记1406指示)从X个候选者中随机选择A中不能预测的非周期性业务。通过感测窗口B的感测可以被理解为执行业务感测的操作,[0233]***频域中的资源的分配单元可以是A(≥1)个子信道或者可以被定义为所有子信道。根据频域中的资源分配单元来确定能够在相应时隙中分配资源的资源候选者的数量相应的时隙中分配资源的资源候选者数量Ntotal中确定最终传[0237]***如果还经由感测窗口B1404配置了下一个时隙,则转到下一个时隙并执行操[0239]****通过使用QoS信息或当前时隙中的能量检测结果来确定最终传输资源1406。[0242]图14C是同时配置感测窗口A和感测窗口B的情况的示例。如果用于传输资源选择[0248]***在资源选择窗口1403中包括感测窗口B1404的情况对应于图14C中的[n+T1,[0250]***在资源选择窗口1403中不包括感测窗口B1404的情况对应于图14C中的[n+[0256]***在资源选择窗口1403中包括感测窗口B1404的情况对应于图14C中的[n+T1,[0258]***在资源选择窗口1403中不包括感测窗口B1404的情况对应于图14C中的[n+[0260]在上述侧链路的UE自主资源分配(模式2)中的感测和传输资源选择的操作的实现测的操作可以在任何时间使用感测窗口A的感测结果,因此在传输资源的选择方面可能存[0261]在上文中,已经描述了寻找用于通过侧链路进行设备到设备通信的空的频率-时[0263]-载波指示符,其可以用于在已经应用载波聚合(CA)的状态下为另一载波调度侧[0264]-在分配用于初始传输的子信道时的最低索引,其可用于在初始传输时分配频率[0268]-与侧链路时隙结构有关的信息,其中所述信息可以包括与哪些时隙和符号可以[0269]-HARQ-ACK或/和CSI反馈定时信息,其中所述信息可以包括用于通过侧链路向基许DCI的大小与用于下行链路调度或上行链路调度的DCI的另一DCI格式的[0273]发送终端1501从基站1511接收用于侧链路调度的DCI,发送包括侧链路调度信息[0276]-冗余版本,其是与在数据的信道编码之后的映射时间发送哪个奇偶校验位有关[0287]-初始传输和重传之间的时间间隔,其是关于初始传输和重传之间的时间间隔的[0289]-传输格式/播送类型指示符,其是识别传输格式或区分单播/群播/广播的指示[0292]-HARQ反馈指示,其可以包括是否需要发送HARQ反馈,或者是否正在发送HARQ反[0296]控制信息可以在被包括在单条SCI中之后被发送到接收终端,或者可以在被包括路调度信息1527的PSCCH发送到接收终端1523(由附图标记1527表示),并将对应于该信息的PSSCH发送到接收终端1523(由附图标记1525表示)。侧链路调度信息1527可以包括SCI,并且SCI可以包括与模式1的SCI信息相同[0301]第一实施例提供了一种用于确定用于传输HARQ-ACK反馈的具有最小时间差的参[0302]图16A示出了通过侧链路被映射到一个时隙的物理信道的映射结构的示例。在发1601的初始符号或其后续符号被发送。作为控制信息的一部分侧链路控制信息(SCI)可以(PSFCH)1605位于时隙1601的末端,该物理侧链路反馈信道是用于发送反馈信息的物理信道。在PSSCHa-04和PSFCH1605之间保证了一定的空闲时间周期,因此已经发送或接收果能够发送或接收PSFCH的资源的周期可以由诸如periodicity_PSFCH_resource的参数来[0305]图16C示出了其中资源被配置为每四个时隙发送或接收PSFCH的示例。图16C示出是在属于收发器所使用的资源池(或时隙池)的时隙中连续出现的时隙。图16C中的箭头可和c-03中所发送(或调度)的PSSCH的HARQ-ACK信息被包括在PSFCHc-11中并被发送或接(或调度)的PSSCH的HARQ-ACK信息被包括在PSFCHc-13中并被发送或接收,PSFCHc-13可以通过时隙c-08发送。在时隙c-04中所发送的PSSCH的HARQ-ACK反馈信息不通过相同的时隙c-04发送的情况可能发生,因为终端可能没有足够的时间来完成通过时隙c-04发送的理PSSCH和准备PSFCH所需的最小处理时是否包括PSSCHHARQ-ACK比特的确定可以基于以下参数中的至少一[0315]在上文中,K是指示由终端接收的PSSCH与HARQ-ACK的传输时隙之间的间隔的参据一个示例,能够正常处理的终端(在本公开中可以被称为能力类型1)可以具有在等式中被确定为2的K值,并且能够快速处理的终端(在本公开中可以被称为能力类型2)可以具有21213232时隙索引的索引中的每第二索引间隔被发送。图17的第五列指示已经向其发送了与PSFCH中没有接收到用于调度PSSCH的PSCCH,则接收终端可以在时隙(n+8)中发送时隙(n+3)的时隙(n+4)中接收到PSSCH,所以时隙(n+4)的HARQ-ACK反馈可以被配置为NACK并发送该反[0322]通过时隙n所发送的PSFCH中要包括的HARQ-ACK比特的数量n=从时隙(k-K+1)到可以通过时隙n发送的PSFCH之前发送。因此,在给定N和K的情况下,终端需要通过一个过时隙(nK-N+1-K+1)到时隙(nK)接收到PSSCH或者没有接收到用于调度PSSCH的PSCCH的情送的HARQ-ACK反馈比特的最大数量可以由下面的等个时隙的情况下,并且在PSSCH被发送并且PSSCH的HARQ-ACK可以从至少K个随后时隙(K=接收到PSSCH的时隙中可以将反馈信息配置为N括HARQ-ACK的PSFCH的传输可时隙(n+5)和时隙(n+6)中包括HARQ-ACK反馈信息的PSFCH可以通过时隙(n+12)发送。如果HARQ-ACK反馈的最小比特数可以由下面的<等过PSFCH中最早的PSFCH来发送PSSCH的HARQ-ACK反馈信息,其中PSSCH和PSFCH之间的间隔[0355]第二实施例提供了一种用于确定要发送的PSFCH的方法和装置。图23示出了根据物理时隙中的资源池配置来配置包括在资源池中的时隙的物理时隙索引和逻辑时隙索引[0356]图24示出了根据物理时隙是否包括在资源池中以及PSFCH资源所配置的时隙的位置,通过将反馈信息包括在PSFCH中来发送反馈信息的方法。图24示出了N=4和K=2的示2)、时隙(n+3)和时隙(n+4)发送的数据(PSSCH)的HARQ-ACK反馈可以通过时隙(n+8)发送。[0358]方法2:一种用于通过在一个PSFCH中包括先前经发送PSSCH的HARQ-ACK来仅发送[0360]方法4:一种用于将1比特或2比特划分和分配给PSFCH,并仅发送一个PSFCH的方的HARQ-ACK反馈信息通过另一个PSFCH2403发送,以及通过时隙(n+4)发送的PSSCH的[0362]在这种情况下,根据是否接收到PSSCH或是否接收到与用于调度PSSCH的PSCCH有馈被发射到PSFCH,在时隙序列中,与包括在PSFCH中的HARQ-ACK反馈相对应的PSSCH被发可以根据预定的优先级不调整某一PSFCH的经确定发送功率。此外,在用于单播传输的送与具有低于预配置QoS阈值的QoS值或优先级值的PSSCH相对应[0371]第(2-1)实施例提供了一种用于在应用第二实施例的情况下由终端发送反馈的方法和装置,其中需要通过相同的时隙或者以相同的定时来发送从不同终端发送的用于2)、时隙(n+3)和时隙(n+4)发送的用于PSSCH的HARQ-ACK可以被映射到分离的PSCFHs并被[0373]上述的方法a-1、方法a-2和方法a-3可以在确定用于单播数据传输的HARQ-ACK反馈优先于用于群播数据传输的HARQ-ACK反馈之后应送具有低于预配置QoS阈值的QoS值或优先级值的PSSCH相对应[0377]第三实施例提供了一种用于基于N来确定PSSCH的频率资源分配的最小单位的方用于一个PSSCH的反馈信息,则在图25B中通过一个时隙发送的PSFCH的最大数量可以大于发送的PSSCH的最大数量小于图25B中的PSSCH的最大数量,并且可以与图25A的情况相同。道可以是一个或多个连续PRB的集合或束。资源池中的子信道的大小或子信道的数量可以终端本身同时发送或接收的PSFCH数量有关的信息可以与另一个[0390]方法a1:通过其中存在配置了PSFCH资源的资源池的侧链路载波来发送HARQ-ACK[0394]上述方法a1至方法a4可以应用于终端可通过一个载波在多个资源池中进行发送[0396]第六实施例提供了一种方法,用于在通过使用MAC控制元素(MACCE)从一个终端[0397]图26示出了在发送CSI-RS的情况下的时隙结构的示例以及在报告CSI信息的情况[0398]如果CSI-RS2603被发送,则发送终端2611与CSI-RS2603一起发送SCI2601和的QoS值可以被确定为在用于CSI测量的CSI-RS2603被发送时被包括在SCI中的QoS值。在CSI反馈被映射到MACCE或PC5-RRC并被发送到PSSCH的情况下,由于CSI反馈对应于SL-通知用于接收CSI的终端在调度CSI的SCI中没有其它数据。该通知可以经由一比特字段被仅包括SCI,则在CBR计算时可以忽略或不考虑通过调度PSSCH获得的相应的PSSCH和SCI信单级SCI方法是一种接收终端解码用于调度
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