TW202106093A - 側鏈通訊系統及方法 - Google Patents
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Abstract
本文描述了系統、方法和手段,其可以用於基於側鏈傳輸的優先序及/或與該傳輸相關聯的其他參數來確定該側鏈傳輸的目的地。在範例中,如果與一目的地相關聯的一或更多邏輯通道具有超過特定臨界值的桶大小參數並且該一或更多邏輯通道具有最高優先序,則可以選擇該目的地。本文還描述了涉及QoS資訊的配置及/或報告、側鏈資源的選擇、最小通訊範圍的使用等的各種其他技術。
Description
相關申請案的交叉引用
本申請案主張2019年3月26日申請的美國臨時專利申請案No. 62/824,071、2019年4月30日申請的美國臨時專利申請案No. 62/840,805、2019年6月27日申請的美國臨時專利申請案No. 62/867,597、2019年8月13日申請的美國臨時專利申請案No. 62/886,161、以及2019年11月5日申請的美國臨時專利申請案No. 62/930,943的權益,其內容藉由引用而被併入本文。
無線傳輸/接收單元(WTRU)的通訊模式可包括車輛通訊,例如車聯網(V2X)通訊。利用車輛通訊,WTRU可直接彼此通訊。V2X操作的使用情況可包括覆蓋內場景(例如,其中WTRU可從網路接收輔助以傳送及/或接收V2X訊息)、覆蓋外場景(例如,其中WTRU可使用預配置參數來傳送及/或接收V2X訊息)及/或類似情況。V2X通訊的類型可包括車輛到車輛或V2V通訊(例如,車輛WTRU彼此直接通訊)、車輛到基礎設施或V2I通訊(例如,車輛WTRU與路邊單元(RSU)或與基地台(eNB或gNB)通訊)、車輛到網路或V2N通訊(例如,車輛WTRU與核心網路通訊)、車輛到行人或V2P通訊(例如,車輛WTRU與在例如低電池容量條件的特殊條件下的WTRU通訊)等。
本文描述了系統、方法和手段,其可以涉及對用於側鏈傳輸的目的地(例如,與目的地裝置相關聯的目的地ID或目的地位址)的選擇。這種傳輸可以利用側鏈資源,該側鏈資源由網路配置或者由無線傳輸接收單元(WTRU)例如從預先配置的資源池中選擇(例如,自主地選擇)。該WTRU可以基於與該目的地相關聯的一或更多傳輸參數、及/或與該目的地相關聯的優先序來選擇該目的地。在範例中,WTRU可以回應於確定一或更多邏輯通道具有可用於傳輸的資料並且該邏輯通道的各自的桶(bucket)大小參數具有大於零的值而指示該一或更多邏輯通道。在指示該邏輯通道的情況下,WTRU可以在第一目的地與該一或更多所指示的邏輯通道中具有最高優先序(例如,最高邏輯通道優先序)的第一邏輯通道相關聯的情況下選擇該第一目的地以用於該側鏈傳輸。然後,該WTRU可以使用該WTRU可用的資源的至少一部分以將與該第一邏輯通道相關聯的資料傳送到該第一目的地。
該WTRU可以從一或更多所指示的邏輯通道中指示第二邏輯通道(例如,除了第一邏輯通道之外)。WTRU可以將該第二邏輯通道的傳輸與該第一邏輯通道的傳輸多工。WTRU可以基於該第二邏輯通道具有在第一邏輯通道的最小通訊範圍的距離內的最小通訊範圍、以及基於該第二邏輯通道具有超過特定臨界值的優先序和桶大小參數來選擇該第二邏輯通道。
該WTRU可以確定存在與具有相同最高優先序和大於零的桶大小參數的邏輯通道相關聯的第二目的地。如果WTRU確定選擇第一目的地可能導致與選擇第二目的地相較下更少的資源被用於傳送超過桶大小需求的資料(例如,選擇第一目的地可能導致與選擇第二目的地相較下更少的資源被用於傳送非優先化資料),則WTRU可以選擇第一目的地而不是第二目的地。
本文描述的系統、方法和手段可以涉及服務品質(QoS)需求的管理。WTRU可以使用不同的訊息來報告用於不同資料類型的QoS資訊。WTRU可以報告不同資料類型的緩衝器狀態,其中不同的緩衝器狀態報告(BSR)可以具有不同的邏輯通道到邏輯通道組映射(LCH到LCG映射)。WTRU可以使用不同的訊息來報告不同的QoS資訊。WTRU可以使用與QoS參數及/或LCG相關聯的多階段(multiple-stage)配置(例如多階段BSR)。WTRU可以被配置有用於目的地的複數目的地索引,例如,使得WTRU可以傳送具有不同QoS特性的緩衝器狀態資訊。
WTRU可以基於給定的資料速率來選擇資源量及/或一或更多載波。WTRU可以選擇一或更多載波以用於傳輸,該載波可以滿足給定的資料速率。WTRU可以基於速率相關的觸發來執行載波/資源重選。WTRU可以基於與對等WTRU所使用的資源相關聯的度量來執行載波及/或資源重選。WTRU可以向對等WTRU發送對執行的載波/資源重選的指示。
可以為WTRU定義最小通訊範圍。可以根據一或更多LCH限制來執行邏輯通道優先化(Logical channel prioritization,LCP),該一或更多LCH限制可以基於與最小通訊範圍相關聯的傳輸的適用性。WTRU可以選擇用於傳輸參數選擇的資料或LCH。WTRU可以使用目標最小通訊範圍,例如以確定傳輸參數及/或產生網路報告。可以選擇傳輸參數(例如,MCS)以嘗試最大化度量(例如,頻譜效率)。WTRU可以基於目標傳輸塊大小來確定候選資源。
WTRU可以基於資料速率(例如,可實現的資料速率)的測量來確定可允許資源量,該資料速率的測量可以從CQI報告中導出。WTRU可以基於與該WTRU相關聯的側鏈無線電承載(SLRB)的資料速率需求來保留或選擇高達最大計算速率的所選或保留資源。WTRU可以暫時超過所選資源的最大速率。當WTRU超過特定資料速率時,WTRU可以被配置有用於側鏈過程的不同資源選擇參數。WTRU可以在流到SLRB(flow-to-SLRB)映射中及/或在速率計算中區分固定位元速率和非保證位元速率(non-GBR) SLRB。WTRU可以限制SLRB的子集及/或對其進行優先化以使用特定SL過程或SL載波。WTRU可以為不同的側鏈過程類型分別計算最大速率。
WTRU可以基於與邏輯通道優先化相關聯的失敗或錯誤條件來觸發資源重選。WTRU可以基於一或更多速率相關觸發來確定在其上執行資源重選的一或更多SL過程。WTRU可以基於一或更多QoS參數來確定用於週期性保留的保留時間(例如,週期的數量)。
WTRU可以被配置有用於在邏輯通道優先化期間的目的地位址選擇的一或更多規則。例如,WTRU可以被配置為具有表明該WTRU應該如何組合用於目的地選擇的條件或標準的規則。WTRU可以基於與用於目的地的邏輯通道相關聯的QoS參數的值來選擇目的地位址。WTRU可以基於目的地是否與最大加權桶大小參數(例如桶大小Bj)相關聯來選擇目的地位址。WTRU可以基於選擇是否可以最小化超過Bj的資料來選擇目的地位址(例如,使得授權使用可以被最小化,該授權使用例如為針對非優先化位元速率資料的授權使用或不對應於Bj>0的授權使用)。WTRU可以選擇目的地位址,該選擇可以基於該選擇可以滿足一或更多(例如,大多數)配置的桶大小。WTRU可以基於選擇是否可以滿足最大數量及/或大多數的具有未決資料的邏輯通道來選擇目的地位址。WTRU可以選擇目的地位址,使得桶大小或總桶大小可以高於臨界值。WTRU可以基於目的地特定的桶大小來選擇目的地位址。WTRU可以根據針對選擇相同目的地位址的限制來選擇目的地位址。WTRU可基於例如目的地匱乏(starvation)避免計時器之類的計時器來選擇目的地位址。
WTRU可以基於通道條件以確定使用哪個標準(例如,用於目的地選擇)及/或使用該標準的順序。WTRU可以基於該條件的關鍵性來確定使用哪些標準及/或使用標準的順序。WTRU可以被配置為在應用決策標準時給予某些目的地更高的優先序或權重。
WTRU可以限制或優先化與落在第一選擇的LCH的特定通訊範圍內的最小通訊範圍相關聯的傳輸。當接收WTRU在最小通訊範圍(例如,與SLRB相關聯的最小通訊範圍)之外時,傳輸WTRU可以使用最佳努力(best-effort)傳輸參數。該接收WTRU可以發送該WTRU的位置的指示及/或該WTRU是在最小通訊範圍(例如與SLRB相關聯的最小通訊範圍)之內還是之外的指示。當接收WTRU在最小通訊範圍(例如,與SLRB相關聯的最小通訊範圍)之外時,該傳輸WTRU可以被配置有不同的或替代的傳輸相關參數集合。當接收WTRU在最小通訊範圍(例如,與SLRB相關聯的最小通訊範圍)之外時,該傳輸WTRU可以修改流的流到承載(flow-to-bearer)映射。
WTRU可以確定可以使用特定或例外資源池的(一或複數)條件。接收WTRU可以發送HARQ回饋以及傳輸範圍指示。
WTRU可以基於壅塞條件改變一或更多匱乏避免參數及/或行為。在範例中,匱乏避免可指由網路及/或WTRU應用的規則、操作參數、行為、努力等,使得WTRU可避免或減輕用於發送或接收傳輸的資源短缺。WTRU可以根據通道忙率(busy ratio)來決定是否基於桶大小參數(例如Bj) 選擇資料量。WTRU可以基於所測得的壅塞等級來決定是否增加桶大小參數值(例如Bj)。WTRU可以基於所測得的壅塞等級不同地計算桶大小參數(例如Bj)。WTRU可以根據桶大小參數(例如Bj)的函數來選擇資料量,並且該函數可以取決於所測得的壅塞等級。
WTRU可以被配置為基於通道忙率改變SLRB配置(例如RLC模式)。WTRU可以被配置為在壅塞控制期間支援(例如,將較高優先序給予)具有較低最小通訊範圍的傳輸。WTRU可以選擇最好地代表流的QoS設定檔的SLRB配置。WTRU可以實施用於最小通訊範圍的一或更多LCP範圍限制。
圖1A是示出了於其中可以實施所揭露的一或更多實施例的範例性通訊系統100的示意圖。該通訊系統100可以是為複數無線使用者提供例如語音、資料、視訊、訊息傳遞、廣播等內容的多重存取系統。該通訊系統100可以經由共用包括無線頻寬的系統資源而使複數無線使用者能夠存取此類內容。舉例來說,通訊系統100可以使用一種或多種通道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)、零尾唯一字DFT-擴展OFDM(ZT UW DTS-s OFDM)、唯一字OFDM(UW-OFDM)、資源塊過濾OFDM以及濾波器組多載波(FBMC)等等。
如圖1A所示,通訊系統100可以包括無線傳輸/接收單元(WTRU)102a、102b、102c、102d、RAN 104/113、CN 106/115、公共交換電話網路(PSTN)108、網際網路110以及其他網路112,然而應該瞭解,所揭露的實施例設想了任何數量的WTRU、基地台、網路及/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d每一者可以是被配置為在無線環境中操作及/或通訊的任何類型的裝置。舉例來說,WTRU 102a、102b、102c、102d任何一者都可以被稱為“站”及/或“STA”,其可以被配置為傳輸及/或接收無線訊號、並且可以包括使用者設備(UE)、行動站、固定或行動用戶單元、基於訂用的單元、呼叫器、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、膝上型電腦、小筆電、個人電腦、無線感測器、熱點或Mi-Fi裝置、物聯網(IoT)裝置、手錶或其他可穿戴裝置、頭戴顯示器(HMD)、運載工具、無人機、醫療設備和應用(例如遠端手術)、工業設備和應用(例如機器人及/或在工業及/或自動處理鏈環境中操作的其他無線裝置)、消費類電子裝置、以及在商業及/或工業無線網路上操作的裝置等等。WTRU 102a、102b、102c、102d中的任一者可被可交換地稱為UE。
該通訊系統100還可以包括基地台114a及/或基地台114b。基地台114a、114b的每一者可以是被配置為與WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一者無線地介接以促使其存取一或更多通訊網路(例如CN 106/115、網際網路110、及/或其他網路112)的任何類型的裝置。例如,基地台114a、114b可以是基地收發站(BTS)、節點B、e節點B、本地節點B、本地e節點B、gNB、新無線電(NR)節點B、站點控制器、存取點(AP)、以及無線路由器等等。雖然基地台114a、114b的每一者都被描述為是單一元件,然而應該瞭解,基地台114a、114b可以包括任何數量的互連基地台及/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104/113的一部分,該RAN 104/113還可以包括其他基地台及/或網路元件(未顯示),例如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點等等。基地台114a及/或基地台114b可被配置為在稱為胞元(未顯示)的一或更多載波頻率上傳輸及/或接收無線訊號。這些頻率可以處於授權頻譜、無授權頻譜或是授權與無授權頻譜的組合中。胞元可以為相對固定或者有可能隨時間變化的特定地理區域提供無線服務覆蓋。胞元可被進一步分成胞元扇區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可被分為三個扇區。因此,在一個實施例中,基地台114a可以包括三個收發器,即,一個收發器都應於胞元的每一個扇區。在實施例中,基地台114a可以使用多輸入多輸出(MIMO)技術、並且可以為胞元的每一個扇區使用複數收發器。例如,波束成形可以用於在期望的空間方向上傳輸及/或接收訊號。
基地台114a、114b可以經由空中介面116以與WTRU 102a、102b、102c、102d中的一者或多者進行通訊,其中該空中介面可以是任何適當的無線通訊鏈路(例如射頻(RF)、微波、釐米波、毫米波、紅外線(IR)、紫外線(UV)、可見光等等)。空中介面116可以使用任何適當的無線電存取技術(RAT)來建立。
更具體地說,如上所述,通訊系統100可以是多重存取系統、並且可以使用一種或多種通道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA以及SC-FDMA等等。例如,RAN 104/113中的基地台114a與WTRU 102a、102b、102c可以實施例如通用行動電信系統(UMTS)地面無線電存取(UTRA)之類的無線電技術,其中所述技術可以使用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空中介面115/116/117。WCDMA可以包括如高速封包存取(HSPA)及/或演進型HSPA(HSPA+)之類的通訊協定。HSPA可以包括高速下鏈(DL)封包存取(HSDPA)及/或高速UL封包存取(HSUPA)。
在實施例中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施例如演進型UMTS地面無線電存取(E-UTRA)之類的無線電技術,其中所述技術可以使用長期演進(LTE)及/或先進LTE(LTE-A)及/或先進LTE Pro(LTE-A Pro)來建立空中介面116。
在實施例中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施可以使用新無線電(NR)建立空中介面116的無線電技術,例如NR無線電存取。
在實施例中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施多種無線電存取技術。例如,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以一起實施LTE無線電存取和NR無線電存取(例如使用雙連接(DC)原理)。因此,WTRU 102a、102b、102c使用的空中介面可以藉由多種類型的無線電存取技術及/或向/從多種類型的基地台(例如,eNB和gNB)發送的傳輸來表徵。
在其他實施例中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施以下的無線電技術,例如IEEE 802.11(即,無線高保真(WiFi))、IEEE 802.16(即,全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、暫行標準2000(IS-2000)、暫行標準95(IS-95)、暫行標準856(IS-856)、全球行動通訊系統(GSM)、增強資料速率GSM演進(EDGE)、以及GSM EDGE(GERAN)等等。
圖1A中的基地台114b可以例如是無線路由器、本地節點B、本地e節點B或存取點、並且可以使用任何適當的RAT來促成例如營業場所、住宅、運載工具、校園、工業設施、空中走廊(例如供無人機使用)以及道路等等的局部區域中的無線連接。在一個實施例中,基地台114b與WTRU 102c、102d可以實施例如IEEE 802.11之類的無線電技術來建立無線區域網路(WLAN)。在實施例中,基地台114b與WTRU 102c、102d可以實施IEEE 802.15之類的無線電技術以建立無線個人區域網路(WPAN)。在再一個實施例中,基地台114b和WTRU 102c、102d可使用基於蜂巢的RAT(例如WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR等等)以建立微微胞元或毫微微胞元。如圖1A所示,基地台114b可以直連到網際網路110。因此,基地台114b不需要經由CN 106/115來存取網際網路110。
RAN 104/113可以與CN 106/115進行通訊,該CN 106/115可以是被配置為向WTRU 102a、102b、102c、102d的一者或多者提供語音、資料、應用及/或網際網路協定語音(VoIP)服務的任何類型的網路。該資料可以具有不同的服務品質(QoS)需求,例如不同的流通量需求、潛時需求、容錯需求、可靠性需求、資料流通量需求、以及移動性需求等等。CN 106/115可以提供呼叫控制、記帳服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接、視訊分發等等、及/或可以執行使用者認證之類的高階安全功能。雖然在圖1A中沒有顯示,然而應該瞭解,RAN 104/113及/或CN 106/115可以直接或間接地與其他RAN進行通訊,該其他RAN使用了與RAN 104/113相同的RAT、或使用了不同RAT。例如,除了與使用NR無線電技術的RAN 104/113連接之外,CN 106/115還可以與使用GSM、UMTS、CDMA 2000、WiMAX、E-UTRA或WiFi無線電技術的另一RAN(未顯示)通訊。
CN 106/115還可以充當供WTRU 102a、102b、102c、102d存取PSTN 108、網際網路110及/或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供簡易老式電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可以包括使用了公共通訊協定(例如傳輸控制協定/網際網路協定(TCP/IP)網際網路協定族中的TCP、使用者資料報協定(UDP)及/或IP)的全球性互連電腦網路裝置系統。該網路112可以包括由其他服務提供方擁有及/或操作的有線或無線通訊網路。例如,該網路112可以包括與一或更多RAN連接的另一個CN,其中該一或更多RAN可以使用與RAN 104/113相同的RAT、或不同RAT。
通訊系統100中的一些或所有WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括多模能力(例如WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括在不同無線鏈路上與不同無線網路通訊的複數收發器)。例如,圖1A所示的WTRU 102c可被配置為與可以使用基於蜂巢的無線電技術的基地台114a通訊、以及與可以使用IEEE 802無線電技術的基地台114b通訊。
圖1B是示出了範例性WTRU 102的系統示意圖。如圖1B所示,WTRU 102可以包括處理器118、收發器120、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、顯示器/觸控板128、非可移記憶體130、可移記憶體132、電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136及/或週邊設備138。應該瞭解的是,在保持符合實施例的同時,WTRU 102還可以包括前述元件的任何子組合。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位訊號處理器(DSP)、複數微處理器、與DSP核心關聯的一或更多微處理器、控制器、微控制器、專用集合成電路(ASIC)、現場可程式閘陣列(FPGA)電路、其他任何類型的集合成電路(IC)以及狀態機等等。處理器118可以執行訊號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理、及/或能使WTRU 102在無線環境中操作的任何其他功能。處理器118可以耦合至收發器120,收發器120可以耦合至傳輸/接收元件122。雖然圖1B將處理器118和收發器120描述為單獨元件,然而應該瞭解,處理器118和收發器120也可以一起集合成在電子元件或晶片中。
傳輸/接收元件122可被配置為經由空中介面116以傳輸訊號至基地台(例如,基地台114a)或從基地台(例如,基地台114a)接收訊號。舉個例子,在一個實施例中,傳輸/接收元件122可以是被配置為傳輸及/或接收RF訊號的天線。例如,在另一實施例中,傳輸/接收元件122可以是被配置為傳輸及/或接收IR、UV或可見光訊號的放射器/偵測器。在再一個實施例中,傳輸/接收元件122可被配置為傳輸及/或接收RF和光訊號。應該瞭解的是,傳輸/接收元件122可以被配置為傳輸及/或接收無線訊號的任何組合。
雖然在圖1B中將傳輸/接收元件122描述為是單一元件,但是WTRU 102可以包括任何數量的傳輸/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可以使用MIMO技術。因此,在一個實施例中,WTRU 102可以包括經由空中介面116來傳輸和接收無線訊號的二或更多個傳輸/接收元件122(例如複數天線)。
收發器120可被配置為對傳輸/接收元件122要傳送的訊號進行調變、以及對傳輸/接收元件122接收的訊號進行解調。如上所述,WTRU 102可以具有多模能力。因此,收發器120可以包括使WTRU 102能經由多種RAT(例如NR和IEEE 802.11)以進行通訊的複數收發器。
WTRU 102的處理器118可以耦合到揚聲器/麥克風124、小鍵盤126及/或顯示器/觸控板128(例如液晶顯示器(LCD)顯示單元或有機發光二極體(OLED)顯示單元)、並且可以接收來自這些元件的使用者輸入資料。處理器118還可以向揚聲器/麥克風124、小鍵盤126及/或顯示器/觸控板128輸出使用者資料。此外,處理器118可以從例如非可移記憶體130及/或可移記憶體132之類的任何適當的記憶體中存取資訊、以及將資料儲存至這些記憶體。非可移記憶體130可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或是任何其他類型的記憶儲存裝置。可移記憶體132可以包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶條、安全數位SD)記憶卡等等。在其他實施例中,處理器118可以從那些並非實際位於WTRU 102的記憶體存取資訊、以及將資料儲存至這些記憶體,例如,此類記憶體可以位於伺服器或家用電腦(未顯示)。
處理器118可以接收來自電源134的電力、並且可被配置分發及/或控制用於WTRU 102中的其他元件的電力。電源134可以是為WTRU 102供電的任何適當裝置。例如,電源134可以包括一或更多乾電池組(如鎳鎘(Ni-Cd)、鎳鋅(Ni-Zn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-ion)等等)、太陽能電池以及燃料電池等等。
處理器118還可以耦合到GPS晶片組136,該GPS晶片組136可被配置為提供與WTRU 102的目前位置相關的位置資訊(例如經度和緯度)。作為來自GPS晶片組136的資訊的補充或替代,WTRU 102可以經由空中介面116接收來自基地台(例如基地台114a、114b)的位置資訊、及/或根據從二或更多個附近基地台接收的訊號時序來確定其位置。應該瞭解的是,在保持符合實施例的同時,WTRU 102可以用任何適當的定位方法來獲取位置資訊。
處理器118還可以耦合到其他週邊設備138,其中該週邊設備可以包括提供附加特徵、功能及/或有線或無線連接的一或更多軟體及/或硬體模組。例如,該週邊設備138可以包括加速度計、電子指南針、衛星收發器、數位相機(用於照片及/或視訊)、通用序列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、免持耳機、藍牙®模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器、虛擬實境及/或增強現實(VR/AR)裝置、以及活動追蹤器等等。該週邊設備138可以包括一或更多感測器,該感測器可以是以下的一者或多者:陀螺儀、加速度計、霍爾效應感測器、磁強計、方位感測器、鄰近感測器、溫度感測器、時間感測器、地理位置感測器、高度計、光感測器、觸控感測器、磁力計、氣壓計、手勢感測器、生物測定感測器及/或濕度感測器。
WTRU 102可以包括全雙工無線電裝置,其中對於該無線電裝置,一些或所有訊號(例如與用於UL(例如對傳輸而言)和下鏈(例如對接收而言)的特定子訊框相關聯)的接收或傳輸可以是並行及/或同時的。全雙工無線電裝置可以包括經由硬體(例如扼流圈)或是經由處理器(例如單獨的處理器(未顯示)或是經由處理器118)的訊號處理來減小及/或基本消除自干擾的干擾管理單元139。在實施例中,WTRU 102可以包括傳送和接收一些或所有訊號(例如與用於UL(例如對傳輸而言)或下鏈(例如對接收而言)的特定子訊框相關聯)的半雙工無線電裝置。
圖1C是示出了根據實施例的RAN 104和CN 106的系統示意圖。如上所述,RAN 104可以經由空中介面116以使用E-UTRA無線電技術以與WTRU 102a、102b、102c進行通訊。該RAN 104還可以與CN 106進行通訊。
RAN 104可以包括e節點B 160a、160b、160c,然而應該瞭解,在保持符合實施例的同時,RAN 104可以包括任何數量的e節點B。e節點B 160a、160b、160c每一者都可以包括經由空中介面116以與WTRU 102a、102b、102c通訊的一或更多收發器。在一個實施例中,e節點B 160a、160b、160c可以實施MIMO技術。因此,舉例來說,e節點B 160a可以使用複數天線以向WTRU 102a傳送無線訊號、及/或接收來自WTRU 102a的無線訊號。
e節點B 160a、160b、160c每一者都可以關聯於特定胞元(未顯示),並且可被配置為處理無線電資源管理決策、切換決策、UL及/或DL中的使用者排程等等。如圖1C所示,e節點B 160a、160b、160c可以經由X2介面彼此通訊。
圖1C所示的CN 106可以包括移動性管理實體(MME)162、服務閘道(SGW)164以及封包資料網路(PDN)閘道(或PGW)166。雖然每一前述元件都被描述為是CN 106的一部分,然而應該瞭解,這些元件中的任一元件都可以由CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
MME 162可以經由S1介面連被接到RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c 的每一者、並且可以充當控制節點。例如,MME 162可以負責認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、執行承載啟動/停用、以及在WTRU 102a、102b、102c的初始連結期間選擇特定的服務閘道等等。MME 162可以提供用於在RAN 104與使用其他無線電技術(例如GSM及/或WCDMA)的其他RAN(未顯示)之間進行切換的控制平面功能。
SGW 164可以經由S1介面被連接到RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c的每一者。SGW 164通常可以路由及轉發使用者資料封包至WTRU 102a、102b、102c/路由及轉發來自WTRU 102a、102b、102c的使用者資料封包。SGW 164還可以執行其他功能,例如在e節點B間的切換期間錨定使用者平面、在DL資料可供WTRU 102a、102b、102c使用時觸發傳呼、以及管理並儲存WTRU 102a、102b、102c的上下文等等。
SGW 164可以連接到PGW 166,該PGW 166可以為WTRU 102a、102b、102c提供封包交換網路(例如網際網路110)存取,以促成WTRU 102a、102b、102c與IP賦能的裝置之間的通訊。
CN 106可以促成與其他網路的通訊。例如,CN 106可以為WTRU 102a、102b、102c提供對電路切換式網路(例如PSTN 108)的存取,以促成WTRU 102a、102b、102c與傳統的陸線通訊裝置之間的通訊。例如,CN 106可以包括IP閘道(例如IP多媒體子系統(IMS)伺服器)或與之進行通訊,並且該IP閘道可以充當CN 106與PSTN 108之間的介面。此外,CN 106可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對該其他網路112的存取,該其他網路112可以包括其他服務提供方擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。
雖然在圖1A至圖1D中將WTRU描述為無線終端,然而應該想到的是,在某些代表性實施例中,此類終端可以使用與通訊網路(例如暫時或永久性)的有線通訊介面。
在代表性實施例中,該其他網路112可以是WLAN。
採用基礎架構基本服務集合(BSS)模式的WLAN可以具有用於該BSS的存取點(AP)以及與該AP相關聯的一或更多站(STA)。該AP可以存取或是介接到分散式系統(DS)、或是將訊務攜入及/或攜出BSS的另一類型的有線/無線網路。源自BSS外部且至STA的訊務可以經由AP到達並被遞送至STA。源自STA且至BSS外部的目的地的訊務可被發送至AP,以遞送到各自的目的地。在BSS內的STA之間的訊務可以經由AP來發送,例如在源STA可以向AP發送訊務,並且AP可以將訊務遞送至目的地STA的情況下。在BSS內的STA之間的訊務可被認為及/或稱為點到點訊務。該點到點訊務可以在源與目的地STA之間(例如在其間直接)用直接鏈路建立(DLS)來發送。在某些代表性實施例中,DLS可以使用802.11e DLS或802.11z通道化DLS(TDLS))。舉例來說,使用獨立BSS(IBSS)模式的WLAN可以不具有AP,並且在該IBSS內或是使用該IBSS的STA(例如所有STA)彼此可以直接通訊。在這裡,IBSS通訊模式有時可被稱為“特定(Ad-hoc)”通訊模式。
在使用802.11ac基礎設施操作模式或類似的操作模式時,AP可以在固定通道(例如主通道)上傳送信標。該主通道可以具有固定寬度(例如20 MHz的頻寬)或是經由傳訊動態設定的寬度。主通道可以是BSS的操作通道、並且可被STA用來與AP建立連接。在某些代表性實施例中,(例如在802.11系統中)可以實施具有衝突避免的載波感測多重存取(CSMA/CA)。對於CSMA/CA,包括AP的STA(例如每一個STA)可以感測主通道。如果特定STA感測到/偵測到及/或確定主通道繁忙,那麼該特定STA可以回退。在指定的BSS中,一個STA(例如只有一個站)可以在任何指定時間進行傳輸。
高流通量(HT)STA可以使用40 MHz寬的通道來進行通訊(例如經由將20 MHz寬的主通道與20 MHz寬的相鄰或不相鄰通道組合以形成40 MHz寬的通道)。
超高流通量(VHT)STA可以支援20 MHz、40 MHz、80 MHz及/或160 MHz寬的通道。40 MHz及/或80 MHz通道可以藉由組合連續的20 MHz通道來形成。160 MHz通道可以藉由組合8個連續的20 MHz通道或者藉由組合兩個不連續的80 MHz通道(這種組合可被稱為80+80配置)來形成。對於80+80配置,在通道編碼之後,資料可被傳遞並經過分段解析器,該分段解析器可以將資料分成兩個流。在每一個流上可以單獨執行反向快速傅立葉變換(IFFT)處理以及時域處理。該流可被映射在兩個80 MHz通道上,並且資料可以由一傳輸STA來傳送。在一接收STA的接收器上,用於80+80配置的上述操作可以是相反的,並且組合資料可被發送至媒體存取控制(MAC)。
802.11af和802.11ah支援1GHz以下的操作模式。相對於802.11n和802.11ac中使用的通道操作頻寬以及載波,在802.11af和802.11ah中的通道操作頻寬和載波減小。802.11af在TV白空間(TVWS)頻譜中支援5 MHz、10 MHz和20 MHz頻寬,並且802.11ah支援使用非TVWS頻譜的1 MHz、2 MHz、4 MHz、8 MHz和16 MHz頻寬。依照代表性實施例,802.11ah可以支援儀錶類型控制/機器類型通訊(MTC),例如巨集覆蓋區域中的MTC裝置。MTC裝置可以具有某種能力,例如包含了支援(例如只支援)某些及/或有限頻寬的受限能力。MTC裝置可以包括電池,並且該電池的電池壽命高於臨界值(例如用於維持很長的電池壽命)。
可以支援複數通道和通道頻寬的WLAN系統(例如802.11n、802.11ac、802.11af以及802.11ah)包括可被指定為主通道的通道。該主通道可以具有的頻寬等於BSS中的所有STA所支援的最大公共操作頻寬。主通道的頻寬可以由來自在支援最小頻寬操作模式的BSS中操作的所有STA中的STA設定及/或限制。在802.11ah的範例中,即使BSS中的AP和其他STA支援2 MHz、4 MHz、8 MHz、16 MHz及/或其他通道頻寬操作模式,但對支援(例如只支援)1 MHz模式的STA(例如MTC類型的裝置),主通道可以是1 MHz寬。載波感測及/或網路分配向量(NAV)設定可以取決於主通道的狀態。如果主通道繁忙(例如因為STA(其只支援1 MHz操作模式)對AP進行傳輸),那麼即使大多數的可用頻帶保持空閒並且可供使用,也可以認為整個可用頻帶繁忙。
在美國,可供802.11ah使用的可用頻帶是902 MHz到928 MHz。在韓國,可用頻帶是917.5 MHz到923.5 MHz。在日本,可用頻帶是916.5 MHz到927.5 MHz。依照國家碼,可用於802.11ah的總頻寬是6 MHz到26 MHz。
圖1D是示出了根據實施例的RAN 113和CN 115的系統示意圖。如上所述,RAN 113可以經由空中介面116以使用NR無線電技術以與WTRU 102a、102b、102c進行通訊。RAN 113還可以與CN 115進行通訊。
RAN 113可以包括gNB 180a、180b、180c,但是應該瞭解,在保持符合實施例的同時,RAN 113可以包括任何數量的gNB。gNB 180a、180b、180c每一者都可以包括一或更多收發器,以經由空中介面116以與WTRU 102a、102b、102c通訊。在一個實施例中,gNB 180a、180b、180c可以實施MIMO技術。例如,gNB 180a、180b可以使用波束成形處理以向gNB 180a、180b、180c傳送訊號及/或從gNB 180a、180b、180c接收訊號。因此,舉例來說,gNB 180a可以使用複數天線以向WTRU 102a傳輸無線訊號、以及接收來自WTRU 102a的無線訊號。在實施例中,gNB 180a、180b、180c可以實施載波聚合技術。例如,gNB 180a可以向WTRU 102a(未顯示)傳送複數分量載波。這些分量載波的子集可以處於無授權頻譜上,而剩餘分量載波則可以處於授權頻譜上。在實施例中,gNB 180a、180b、180c可以實施協作多點(CoMP)技術。例如,WTRU 102a可以接收來自gNB 180a和gNB 180b(及/或gNB 180c)的協作傳輸。
WTRU 102a、102b、102c可以使用與可縮放參數集(numerology)相關聯的傳輸以與gNB 180a、180b、180c進行通訊。例如,對於不同的傳輸、不同的胞元及/或不同的無線傳輸頻譜部分,OFDM符號間距及/或OFDM子載波間距可以是不同的。WTRU 102a、102b、102c可以使用不同或可縮放長度的子訊框或傳輸時間間隔(TTI)(例如包含了不同數量的OFDM符號及/或持續不同的絕對時間長度)以與gNB 180a、180b、180c進行通訊。
gNB 180a、180b、180c可被配置為與採用獨立配置及/或非獨立配置的WTRU 102a、102b、102c進行通訊。在獨立配置中,WTRU 102a、102b、102c可以在不存取其他RAN(例如,e節點B 160a、160b、160c)下與gNB 180a、180b、180c進行通訊。在獨立配置中,WTRU 102a、102b、102c可以使用gNB 180a、180b、180c中的一者或多者作為行動錨點。在獨立配置中,WTRU 102a、102b、102c可以使用無授權頻帶中的訊號以與gNB 180a、180b、180c進行通訊。在非獨立配置中,WTRU 102a、102b、102c會在與另一RAN(例如e節點B 160a、160b、160c)進行通訊/連接的同時與gNB 180a、180b、180c進行通訊/連接。舉例來說,WTRU 102a、102b、102c可以經由實施DC原理以基本同時地與一或更多gNB 180a、180b、180c以及一或更多e節點B 160a、160b、160c進行通訊。在非獨立配置中,e節點B 160a、160b、160c可以充當WTRU 102a、102b、102c的行動錨點、並且gNB 180a、180b、180c可以提供附加的覆蓋及/或流通量,以服務WTRU 102a、102b、102c。
gNB 180a、180b、180c每一者都可以關聯於特定胞元(未顯示)、並且可以被配置為處理無線電資源管理決策、切換決策、UL及/或DL中的使用者排程、支援網路截割、雙連接、實施NR與E-UTRA之間的互通、路由使用者平面資料至使用者平面功能(UPF)184a、184b、以及路由控制平面資訊至存取及移動性管理功能(AMF)182a、182b等等。如圖1D所示,gNB 180a、180b、180c彼此可以經由Xn介面通訊。
圖1D所示的CN 115可以包括至少一AMF 182a、182b、至少一UPF 184a、184b、至少一對話管理功能(SMF)183a、183b、並且有可能包括資料網路(DN)185a、185b。雖然每一前述元件都被描述為是CN 115的一部分,但是應該瞭解,這些元件中的任一元件都可以被CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
AMF 182a、182b可以經由N2介面被連接到RAN 113中的gNB 180a、180b、180c的一者或多者、並且可以充當控制節點。例如,AMF 182a、182b可以負責認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、支援網路截割(例如處理具有不同需求的不同PDU對話)、選擇特定的SMF 183a、183b、管理註冊區域、終止NAS傳訊、以及移動性管理等等。AMF 182a、182b可以使用網路截割處理,以基於WTRU 102a、102b、102c使用的服務類型來定製為WTRU 102a、102b、102c提供的CN支援。例如,針對不同的使用情況,可以建立不同的網路切片,例如依賴於超可靠低潛時 (URLLC)存取的服務、依賴於增強型大規模行動寬頻(eMBB)存取的服務、及/或用於機器類通訊(MTC)存取的服務等等。AMF 182可以提供用於在RAN 113與使用其他無線電技術(例如,LTE、LTE-A、LTE-A Pro及/或例如WiFi之類的非3GPP存取技術)的其他RAN(未顯示)之間切換的控制平面功能。
SMF 183a、183b可以經由N11介面被連接到CN 115中的AMF 182a、182b。SMF 183a、183b還可以經由N4介面被連接到CN 115中的UPF 184a、184b。SMF 183a、183b可以選擇和控制UPF 184a、184b,並且可以經由UPF 184a、184b來配置訊務路由。SMF 183a、183b可以執行其他功能,例如管理和分配WTRU或UE IP位址、管理PDU對話、控制策略實施和QoS、以及提供下鏈資料通知等等。PDU對話類型可以是基於IP的、不基於IP的、以及基於乙太網路的等等。
UPF 184a、184b可以經由N3介面被連接RAN 113中的gNB 180a、180b、180c的一者或多者,這樣可以為WTRU 102a、102b、102c提供對封包交換網路(例如網際網路110)的存取,以促成WTRU 102a、102b、102c與IP賦能的裝置之間的通訊,UPF 184、184b可以執行其他功能,例如路由和轉發封包、實施使用者平面策略、支援多宿主PDU對話、處理使用者平面QoS、快取下鏈封包、以及提供移動性錨定等等。
CN 115可以促成與其他網路的通訊。例如,CN 115可以包括或者可以與充當CN 115與PSTN 108之間的介面的IP閘道(例如IP多媒體子系統(IMS)伺服器)進行通訊。此外,CN 115可以為WTRU 102a、102b、102c提供針對其他網路112的存取,該其他網路112可以包括其他服務提供方擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。在一個實施例中,WTRU 102a、102b、102c可以經由對接到UPF 184a、184b的N3介面以及介於UPF 184a、184b與本地資料網路(DN) 185a、185b之間的N6介面並經由UPF 184a、184b而連接到DN 185a、185b。
鑒於圖1A至圖1D以及圖1A至圖1D的相應描述,在這裡對照以下的一項或多項描述的一或更多或所有功能可以由一或更多仿真裝置(未顯示)來執行:WTRU 102a-d、基地台114a-b、e節點B 160a-c、MME 162、SGW 164、PGW 166、gNB 180a-c、AMF 182a-b、UPF 184a-b、SMF 183a-b、DN185 a-b及/或這裡描述的一或更多任何其他裝置。這些仿真裝置可以是被配置為仿真這裡描述的一或更多或所有功能的一或更多裝置。舉例來說,這些仿真裝置可用於測試其他裝置及/或模擬網路及/或WTRU功能。
仿真裝置可被設計成在實驗室環境及/或操作者網路環境中實施其他裝置的一項或多項測試。例如,該一或更多仿真裝置可以在被完全或部分作為有線及/或無線通訊網路一部分實施及/或部署的同時執行一或更多或所有功能,以測試通訊網路內的其他裝置。該一或更多仿真裝置可以在被暫時作為有線及/或無線通訊網路的一部分實施或部署的同時執行一或更多或所有功能。該仿真裝置可以直接耦合到另一裝置以執行測試、及/或可以使用空中無線通訊來執行測試。
一或更多仿真裝置可以在未被作為有線及/或無線通訊網路一部分實施或部署的同時執行包括所有功能的一或更多功能。例如,該仿真裝置可以在測試實驗室及/或未被部署(例如測試)的有線及/或無線通訊網路的測試場景中使用,以實施一或更多元件的測試。該一或更多仿真裝置可以是測試裝置。該仿真裝置可以使用直接的RF耦合及/或經由RF電路(例如,該電路可以包括一或更多天線)的無線通訊以傳輸及/或接收資料。
V2X通訊可以用各種模式(例如,以至少兩種模式)執行。在第一模式中,網路(例如eNB或gNB)可以為WTRU提供用於V2X傳輸(例如用於V2X側鏈傳輸)的排程指派。此第一模式在本文中可稱為NR模式1 (及/或簡稱為模式1)、LTE模式3 (例如,或簡稱為模式3)及/或網路排程傳輸模式。在第二模式中,WTRU可以從所配置的(例如預配置的)資源池中自主地選擇資源。該第二模式在本文中可稱為LTE模式4 (例如,或簡稱為模式4)、NR模式2 (例如,或簡稱為模式2及/或藉由參考例如2a、2b、2c、2d等各種子模式)、及/或自主排程模式。可以定義多種類型的資源池,包括例如WTRU可以監控以接收V2X傳輸的接收池、及/或WTRU可以從其選擇用於傳送資訊的資源的傳輸池(例如在自主排程模式中,例如在模式4中)。對於被配置為在某些模式(例如,模式3)中操作的WTRU,傳輸池可以不被配置或者可以不被使用。
資源池(例如,用於V2X通訊)可例如經由無線電資源控制(RRC)傳訊被傳訊(例如,半靜態或半持久)給WTRU。在某些模式中(例如在自主排程模式中,例如模式4),WTRU可以在從資源池(例如從RRC配置的傳輸池)選擇資源之前執行感測(例如測量)。可以支援或不支援動態資源池重新配置。資源池配置可以經由專用RRC傳訊等而在系統區塊(SIB)中被攜帶。
新無線電(NR)系統可以支援多種使用情況,例如增強行動寬頻(eMBB)及/或超高可靠性和低潛時通訊(URLLC)。NR系統可支援增強的V2X (eV2X)通訊。eV2X通訊服務可包括用於安全和非安全場景的服務,例如,感測器共用、自動駕駛、車輛編隊、及/或遠程駕駛等。不同的eV2X服務可具有不同的性能需求。例如,在一些eV2X服務中可能需要3 ms的潛時。
可以支援以下使用情況中的一者或多者。可以支援車輛編隊以使車輛能夠動態地形成一起行駛的組。該車隊中的一或更多(例如,所有)車輛可以從引導車輛接收資料(例如,週期性資料),例如以進行車隊操作。這樣的資料可以允許縮短車輛之間的距離。例如,當以時間項測量時,車輛之間的間隙距離可以很短(例如,小於一秒)。這可以允許跟隨引導車輛的車輛被自主駕駛。
可以支援高級駕駛以實現半自動或全自動駕駛。在這些使用情況下,可以假定較長的車輛間距離。(例如每一個)車輛及/或RSU可以與其附近的車輛共用從本地感測器獲得的資料,例如,從而允許車輛協調其軌跡或操縱。(例如,每一個)車輛可以與其附近的車輛共用其駕駛意圖,例如,以促進安全行駛、碰撞避免和交通效率。
可以支援擴展的感測器,以便能夠在車輛、RSU、行人裝置、V2X應用伺服器等之間交換原始或處理後的資料,例如經由本地感測器收集的資料或實況視訊/音訊資料。因此,車輛可以增強對其環境的感知,超過車輛本身的感測器可以偵測到的感知,使得車輛可以具有對局部情況的更全面的觀察。
可以支援遠端駕駛以使遠端駕駛員或V2X應用能夠遠端操作車輛,例如,以用於不能自己駕駛的人或用於操縱位於危險環境中的遠端車輛。在範例中(例如,在環境變化有限並且路線可預測(例如用於公共交通)下),駕駛可以利用(例如,基於)雲計算。在這樣的使用情況中,可以考慮對基於雲的後端服務平臺的存取。
參與V2X服務的WTRU可支援(例如,同時支援)多種無線通訊技術(例如,NR和LTE側鏈通訊技術)。
如本文所討論的,V2X通訊可以在網路排程模式及/或自主模式中執行。這種自主模式可以包括複數子模式。例如,在第一子模式(例如,模式2a)中,WTRU可以自主地選擇側鏈資源以用於傳輸。在第二子模式(例如,模式2c)中,WTRU可以被配置有用於側鏈傳輸的網路配置授權(例如,類似於類型1授權)。在第三子模式(例如,模式2d)中,WTRU可以為其他WTRU排程側鏈傳輸。與不同子模式相關聯的功能可以被組合(例如,一個子模式可以被建立到另一個子模式中)。例如,在模式2b中,WTRU可以被配置為輔助其他WTRU的側鏈資源選擇。
執行V2X通訊的WTRU可在應用(AS)層處使用廣播機制。參與V2X通訊的WTRU可被提供來自上層的L2 (例如,包括MAC層的層2)目的地ID (例如,指示符)。該L2目的地ID可對應於V2X服務。WTRU可以在MAC標頭中包括該L2目的地ID。接收可以基於過濾具有L2目標ID的MAC PDU,該目標ID匹配WTRU可能感興趣的服務。
執行V2X通訊的WTRU可利用單播及/或群播傳輸機制(例如,當相關使用情況與例如車輛編隊中的那些嚴格品質需求相關聯時)。利用單播及/或群播,WTRU可以利用來自接收裝置的回饋(例如HARQ、CQI等)來最佳化傳輸功率及/或重傳,以允許資源的有效使用和服務品質(QoS)的更好控制等。
WTRU可以實施為V2X通訊建立的一或更多QoS模型。例如,通訊介面(例如,PC5介面)上的QoS可以用ProSe每封包優先序(PPPP)來支援。應用層可以被允許用PPPP來標記封包,這可以表明所需的QoS等級。例如,藉由允許基於PPPP導出封包延遲預算(PDB),可以實現系統性能目標。
與QoS相關聯的性能指示符及/或設計目標可以包括以下中的一者或多者:酬載(例如,按照位元組)、傳輸速率(例如,按照訊息/秒)、最大端到端潛時(例如,按照毫秒)、可靠性(例如,按照成功或失敗的百分比)、資料速率(例如,按照mbps)、或最小通訊範圍(例如,最小所需通訊範圍,例如,按照公尺來表示)。
在一些範例中,服務需求的公共集合可以應用於不同介面上的V2X通訊(例如,基於PC5的V2X通訊及/或基於Uu的V2X通訊)。
可以例如針對PC5和Uu實施統一的QoS模型。例如,5G QoS指示符(例如,5QI)可以用於PC5上的V2X通訊,使得應用層可以具有指示QoS需求的一致方式,而不管所使用的鏈路。
對於具有V2X能力的WTRU,可有多種(例如三種)類型的訊務。這些可以包括例如廣播、多播以及單播。對於單播訊務,可以使用與用於Uu的QoS模型相同的QoS模型。例如,每個單播鏈路可以被視為承載,並且QoS流可以與該單播鏈路相關聯。可以應用在5QI中定義的一或更多(例如,全部) QoS特性及/或與傳輸資料速率相關聯的一或更多參數。最小通訊範圍(例如,最小所需通訊範圍)可視為特定用於PC5的參數。
類似的考慮可以應用於多播訊務(例如,多播可以被視為單播的特殊情況,其具有訊務的複數定義的接收器)。
對於廣播訊務,承載的概念可能不適用。根據應用需求,每個訊息可以具有不同的特性。5QI可以用類似於PPPP或ProSe每封包可靠性(PPPR)的方式使用。例如,一或更多5QI可被標記有封包(例如,每個封包)。5QI可表示PC5廣播操作的一或更多(例如所有)特徵,包括潛時、優先序、可靠性等。可以為PC5的使用定義一組V2X廣播特定5QI (例如,VQI)。
在範例中,V2X QoS需求可限於PPPP和PPPR,其可表示潛時需求、優先序需求及/或可靠性需求。在範例中,還可以支援資料速率需求及/或最小通訊範圍需求。可以考慮在網路排程操作(例如,這裡描述的模式1)及/或WTRU自主操作(例如,這裡描述的模式2)的上下文中對這些需求的支援。在網路排程操作中,網路可以具有或者可以獲取與側鏈無線承載相關聯的QoS需求的知識(例如,以適當地排程授權)。在WTRU自主模式中,可以針對載波選擇及/或重選考慮QoS需求。
WTRU可以報告在其緩衝器中可用於由網路(例如,在例如這裡描述的模式1的網路排程模式中)進行適當排程的資料的QoS。WTRU可以具有與不同數量的QoS或QoS相關參數相關聯的資料、並且可以向網路報告與該資料相關的緩衝器狀態。例如,WTRU可以接收與僅單一QoS參數(例如,PQI - PC5品質指示符)相關聯的第一類型的資料、與兩個QoS參數(例如,PQI和資料速率、PQI和範圍)相關聯的第二類型的資料、以及與三個QoS參數(例如,PQI、資料速率和範圍)相關聯的第三類型的資料。
儘管本文所述的範例可根據V2X通訊來解釋,但這些範例及/或實施例可更一般地適用於其它類型的通訊。例如,它們可應用於其它類型的側鏈通訊、與基於網路的無線電存取網(RAN)節點的通訊、及/或其它類型的直接裝置到裝置(D2D)通訊。
當在此使用時,資料類型可以指與一或更多QoS參數的公共集合相關聯的資料。QoS參數可以表明與資料相關聯的一或更多品質特性。當在WTRU的緩衝器中容納了用於傳輸的資料時,WTRU可以從上層接收與某些資料相關聯的品質特性。這樣的品質特性可以與來自上層的(例如每個)封包一起被提供給WTRU。這種品質特性可以由該WTRU與從該上層發起的流相關聯地接收。例如,該上層可以發起流並將品質特性附加到該流。WTRU可以從該上層接收每個封包及流ID形式的品質特性。
WTRU可以使用單一訊息或複數訊息來報告與WTRU的緩衝器中的資料的QoS相關的資訊。在複數訊息的情況下,該QoS資訊可以具有不同的類型及/或格式、並且可以用不同的頻率(例如,週期性)及/或觸發來報告。該訊息可以包括RRC訊息、包括但不限於緩衝器狀態報告(BSR)的MAC控制元素(CE)、及/或例如實體上鏈控制通道(PUCCH)上的排程請求(SR)指示之類的PHY層傳訊。
WTRU可以使用單一訊息來報告QoS資訊。該訊息可以包括複數部分(例如,複數不同的部分)。例如,WTRU可以使用具有複數資訊元素(IE)的MAC CE來報告QoS資訊。該複數IE可以具有不同的格式、並且可以包括不同的資訊,這取決於要報告的QoS。
當在此被引用時,使用不同的訊息(例如,用於報告QoS資訊)可以包括使用訊息的一或更多不同的IE (例如,具有不同格式) (例如,用於報告QoS資訊)。
WTRU可以使用不同的訊息來報告不同資料類型的QoS資訊。在範例中,WTRU可以根據資料類型以不同的訊息及/或不同的訊息格式來報告資料的存在(例如資料量、緩衝器狀態、資料的發起等)。例如,WTRU可以使用第一訊息或訊息(例如具有特定格式)的第一部分來報告與第一資料類型相關聯的緩衝器狀態。WTRU可以使用第二訊息或訊息(例如具有可以不同於該第一訊息的格式的特定格式)的第二部分來報告與第二資料類型相關聯的緩衝器狀態。
在範例中,WTRU可以使用第一MAC CE (例如BSR)來報告具有一個QoS參數(例如PQI)的資料的緩衝器狀態、並且使用第二MAC CE (例如BSR)來報告與複數QoS參數(例如PQI和資料速率、PQI和範圍等)相關聯的資料的緩衝器狀態。WTRU可以表明訊息的訊息類型(例如,以MAC CE類型、RRC訊息類型、顯式指示等的形式)。
這裡描述的訊息可以具有不同的屬性或格式。例如,WTRU可以用不同的BSR來報告不同資料類型的緩衝器狀態,並且這些BSR可以與不同的邏輯通道(LCH)到邏輯通道組(LCG)的映射相關聯。這些訊息可以使用不同的LCH到LCG映射配置。這些訊息可以與不同的LCH集合及/或不同類型的LCH到LCG映射相關聯。
例如,在第一訊息中,WTRU可以基於LCH到LCG的第一映射來報告第一LCH集合 (例如,僅與PQI相關聯的那些LCH)的緩衝器狀態。WTRU可以報告每個LCG的緩衝器狀態,例如,藉由基於第一配置計算映射到該LCG的所有LCH中的資料量進行報告。在第二訊息中,WTRU可以報告第二組LCH (例如與PQI和資料速率相關聯的LCH)的緩衝器狀態。該第二組LCH可以具有不同的所配置的LCH到LCG的映射。
這裡描述的訊息可以是不同類型及/或不同格式。例如,第一訊息可以是MAC CE,而第二訊息可以是RRC訊息。這些訊息可以使用不同數量的位元來報告每個LCG的緩衝區狀態、及/或可以使用不同數量的位元以用於目的地位址(或用於任何其他報告元素)。這些訊息可以不都包括相同的資料欄位。例如,這些訊息中的一或更多訊息可能沒有特定欄位存在(例如,一或更多訊息可能不包括關於單播/群播/廣播的指示或目的地ID)。
WTRU可以基於與第一資料類型相關聯的觸發來傳送第一訊息、並且可以基於與第二資料類型相關聯的觸發來傳送第二訊息。例如,如果第一資料類型的資料到達WTRU,及/或該資料可能與為該第一資料類型所配置的LCG相關聯,則WTRU可以僅報告該第一訊息。如果第二資料類型的資料到達WTRU,及/或該資料可以與被配置用於第二資料類型的LCG相關聯,則WTRU可以僅報告該第二訊息。
WTRU可以使用不同的訊息或訊息的不同部分來報告不同特性的QoS資訊(例如緩衝器狀態)。例如,WTRU可以使用第一訊息來報告與第一QoS特性(例如PQI)相關的資訊、並且使用第二訊息來報告與第二QoS特性(例如範圍)相關的資訊,其中與所述第二QoS特性相關聯的該資料的子集也可以與該第一QoS特性相關聯。
WTRU可以在MAC CE中(例如在BSR中)報告具有至少一QoS參數(例如PQI)的資料(例如所有資料)的緩衝器狀態。在以上給出的範例中,如果在第一訊息中報告的資料子集也與第二QoS特性(例如,範圍)相關聯,則WTRU可以在第二訊息中報告關於該資料子集的資訊。該第二訊息可以包括MAC CE,該MAC CE又可以包括以下資訊片段中的一者或多者。
該MAC CE可以包括與第二QoS特性相關聯的資料量(該資料量也可以在第一訊息中被報告)。
例如,如果WTRU被配置為使用複數LCH到LCG映射及/或QoS到LCG映射、並且從所配置的映射中選擇一個適當的映射,則該MAC CE可以包括用於在第二訊息中使用的LCH到LCG映射的特定規則。
該MAC CE可以包括第一及第二訊息中報告的資料量、或者在第二(或第一)訊息中報告的、在第一(或第二)訊息中未報告的資料量。
該MAC CE可以包括特定的QoS特性(例如,範圍、資料速率等)。
該MAC CE可以包括指示對應的第一訊息的參考或指示符(例如,該第一訊息的事務ID、時間參考或訊息號/訊息索引)。
該MAC CE可以包括第二訊息正在為其提供關於附加QoS的資訊的(一或複數)邏輯通道組。
該MAC CE可以包括與第二QoS特性相關聯的QoS值或QoS值範圍的顯式或隱式指示。
如果先前在第一訊息中報告的資料子集與由第二訊息報告的第二QoS參數相關聯,則WTRU可以在第二訊息中報告該資料子集。例如,WTRU可以報告第一訊息(例如BSR),該第一訊息提供了針對根據第一QoS參數(例如PQI)所配置的每個LCG的緩衝器狀態報告。WTRU可以被配置有一LCH集合,其中每個LCH可以與第一QoS參數的一或更多值相關聯。WTRU可以被配置為具有LCH與一或更多LCG的映射及/或該第一QoS參數與一或更多LCG之間的映射。WTRU可以在BSR中報告每個LCG的緩衝器狀態,這可例如藉由報告與被映射到LCG的LCH相關聯的資料量來進行。WTRU可以在第二訊息中報告(例如以MAC CE的形式或藉由在該BSR中包括附加IE)在第一訊息中報告的並且與第二QoS參數(例如範圍)相關聯的可用於傳輸的資料量。WTRU可以在第二訊息中報告該第二QoS參數的(一或複數)顯式值。
WTRU可以具有與僅第一QoS參數(例如PQI)相關聯的資料及/或與第一和第二QoS參數(例如PQI和範圍)相關聯的資料。WTRU可以使用單一訊息來報告用於所有該資料的BSR,這可例如使用不同的IE來報告僅與PQI相關聯的資料以及與PQI和範圍相關聯的資料而進行。在範例中(例如,對於僅與PQI相關聯的資料),WTRU可以報告以下中的一者或多者:目的地、LCG或緩衝器狀態,其中該LCG可以對應於如網路所配置的PQI到LCG的映射。在範例中(例如,對於與PQI和範圍這二者相關聯的資料),WTRU可以添加範圍參數的一或更多實例(例如,其可以是相關聯的緩衝器狀態或緩衝器狀態百分比)。該範圍參數可以包括以下中的一者或多者。
該範圍參數可以包括與針對該LCG報告的部分或全部資料相關聯的範圍參數(例如,以公尺為單位的範圍)的顯式指示。
該範圍參數可以包括到範圍參數的值的集合中的索引(例如,到配置的表的索引),該範圍參數的值的集合與針對該LCG所報告的資料的部分或全部相關聯。
WTRU可以為一或更多IE (例如為每個IE)指示所使用的IE的格式(例如是否包括範圍參數及/或包括了多少範圍參數值)。WTRU可以使用BSR中的另一個欄位(例如目的地索引)來表明該IE的格式。
WTRU可以基於不同QoS參數與LCG之間的映射來報告QoS資訊。WTRU可以被配置有第一QoS參數(例如PQI)到一或更多LCG的第一映射及/或第二QoS參數(例如資料速率)到一或更多LCG的第二映射。WTRU可以在第一訊息中報告與該第一映射的每個LCG相關聯的資料量。WTRU可以在第二訊息中報告與該第二映射的每個LCG相關聯的資料量。WTRU可以(例如,在第一訊息中、在第二訊息中、或在除了第一或第二訊息的不同訊息中)報告可能與特定LCG相關聯並且可能已經在第一訊息和第二訊息中都被報告的資料量。WTRU可以(例如,在第一訊息中、在第二訊息中、或在除了第一或第二訊息的不同訊息中)報告該WTRU的緩衝器中的資料總量。
WTRU可以基於與QoS參數及/或LCG相關聯的多階段配置(例如在多階段BSR中)來報告QoS資訊。WTRU可以被配置為在複數階段中報告用於被配置的邏輯通道組集合的QoS相關資訊(例如緩衝器狀態),因此LCG的配置可以不必依賴於實際的QoS參數。例如,WTRU可以被配置有數個LCG,其中每個LCG可以被綁定到一或更多QoS特性(例如PQI、速率、範圍等)。
在第一階段,WTRU可以報告與一或更多LCG子集相關聯的QoS資訊(例如緩衝器狀態)。若該(一或複數)LCG的任何LCH在緩衝器中具有可用資料,WTRU可以報告與具有一或更多LCG的子集相關聯的QoS資訊(例如緩衝器狀態)。在第二階段,WTRU可以報告與每個LCG相關聯的QoS資訊(例如緩衝器狀態)、或者僅報告與那些在第一階段期間在對應的(一或複數)LCG子集中報告了緩衝器狀態的LCG相關聯的QoS資訊(例如緩衝器狀態)。
在一個階段中報告的QoS資訊可以是以下一者或多者的形式:LCG (例如,按照索引);LCG子集(例如,按照索引),因此每個LCG子集索引可以指示經索引的LCG的集合;WTRU的緩衝器中與LCG或LCG子集相對應的實際資料量;一些資料可用於在LCG或LCG子集中傳輸的指示(例如,WTRU可以報告LCG的緩衝器狀態作為先前訊息中的緩衝器狀態的百分比);總資料量中的百分比,其中該總資料量可以被單獨報告或在不同的階段報告;或者是本文討論的任何其他QoS相關資訊。
WTRU可在第一階段中報告與LCG子集(例如,每一子集)相關聯的緩衝器狀態、且可在第二階段中報告LCG子集中的每一LCG的緩衝器狀態的百分比(例如,相對於第一階段中所報告的緩衝器狀態)。
WTRU可以例如由網路配置為具有QoS到(一或複數)LCG的映射及/或(一或複數)LCG到(一或複數)LCG子集的映射。這種配置可以是RRC配置、MAC CE或其它合適形式的形式。例如,WTRU可以被配置有一或更多QoS參數到一或更多LCG的映射。該映射可表明與至少一QoS參數相關聯的資料(例如,LCG1 = 與PQI1、PQI2及/或PQI3相關聯的所有資料,而不管其它QoS參數的值或該資料是否與該其它QoS參數相關聯)。該映射可表明與複數QoS參數相關聯的資料(例如,LCG1 = 與PQI1及資料速率v1相關聯的所有資料)。
WTRU可以被配置有一或更多LCG到一或更多LCG子集的映射。例如,WTRU可以被配置有64個LCG。WTRU還可以被配置為將LCG 1-8映射到LCG子集1、將LCG 9-16映射到LCG子集2等等。
WTRU可以被配置有複數映射、並且可以基於網路指示以從一個映射改變到另一個映射。例如,WTRU可以(例如經由RRC)從網路接收一配置集合、並且可以在接收到MAC CE時從一個配置切換到另一個配置。
WTRU可以自主地改變QoS到LCG映射及/或LCG到LCG子集映射。WTRU可以在(例如,由網路提供的)預配置映射的子集中改變(例如,從一個切換到另一個)。WTRU可以向網路指示所選擇的映射,例如作為由WTRU在第一階段中執行的傳訊的一部分。WTRU可以基於以下中的一者或多者來改變映射。
WTRU可以回應於到達WTRU的緩衝器中的新資料及/或基於WTRU的緩衝器中的目前資料來改變映射。例如,WTRU可以基於可用於傳輸的資料來確定QoS到(一或複數)LCG及/或(一或複數)LCG到(一或複數)LCG子集的映射,以便根據將要報告緩衝器狀態的LCG子集的數量或LCG的數量及/或根據報告(例如BSR)的大小來最小化要發送的資訊量。
WTRU可以基於來自網路的授權的大小來改變映射。例如,WTRU可以選擇QoS到(一或複數)LCG及/或(一或複數)LCG到(一或複數)LCG子集的配置,使得(例如,在如本文所述的第一階段及/或第二階段期間)可以使用來自網路的相應授權來傳送關於QoS資訊的相應報告。
WTRU可以基於側鏈(SL)通道的條件來改變映射。例如,WTRU可以基於固定位元速率(CBR)的目前測量、SL HARQ回饋、SL通道狀態資訊(CSI)、SL無線資源管理(RRM)及/或其他類似的SL測量來選擇QoS到(一或複數)LCG及/或(一或複數)LCG到(一或複數)LCG子集的配置。WTRU可以在(一或複數)QoS參數可以被滿足(例如,低CBR)的條件下提供QoS到(一或複數)LCG的初步映射、並且可以在(一或複數)QoS參數可能更難以滿足(例如,高CBR)的條件下提供QoS到(一或複數)LCG的更精細映射。
WTRU可以被配置有複數目的地索引(例如,用於向目的地傳送具有不同QoS特性的緩衝器狀態資訊)。例如,WTRU可以被配置有用於單一目的地位址(例如,V2X L2目的地ID)的複數目的地索引、並且可以使用不同的目的地索引來報告不同集合的QoS資訊及/或緩衝器狀態。
例如,WTRU可以被配置有與相同目的地位址(例如L2目的地ID)相關聯的兩個目的地索引(例如D1和D2)。WTRU可以使用BSR中的D1向目的地報告可用於傳輸的資料量,該資料量與第一QoS參數(例如PQI)相關聯。WTRU可以使用BSR中的D2向目的地報告可用於傳輸的資料量,該資料量與第二QoS參數(例如資料速率)相關聯。
可以支援模式2傳輸(例如,自主傳輸)。可以計算、選擇及/或重新選擇相關聯的資料速率。
WTRU可以基於資料速率需求(例如與傳輸相關聯的資料速率需求)來選擇資源量及/或一或更多載波。該傳輸可以包括要被傳輸的一或更多PDU或封包、一或更多邏輯通道、一或更多側鏈無線電承載(SLRB)、一或更多側鏈過程、與該WTRU處的週期性資料相關聯的傳輸的數量、及/或與該WTRU處的非週期性(例如,一次性)傳輸相關聯的傳輸。
WTRU基於相關資料速率選擇資源及/或載波的數量可以包括WTRU選擇以下中的一者或多者。
WTRU可以選擇將被用來例如在配置的時間週期上執行傳輸的時間/頻率資源(例如子通道)的最小數量、最大數量及/或平均數量。
WTRU可以選擇要用於執行傳輸的載波、頻寬部分(BWP)及/或波束的最小、最大及/或平均數量。
WTRU可以選擇用於執行該傳輸的側鏈過程的最小、最大及/或平均數量。
在執行與資源獲取相關聯的程序(例如基於感測的資源選擇)之前,WTRU可以選擇WTRU可以重用資源(例如保留的資源)的最小、最大及/或平均次數(例如連續次數)。
WTRU可以選擇頻率資源的最小、最大及/或平均數量。WTRU可以選擇週期性的最小、最大及/或平均數。這些選擇中的任一個或兩者可以與一或更多週期性側鏈過程相關聯。
WTRU可以基於資源及/或載波的可實現資料速率(例如由WTRU使用相關聯的CSI報告確定)來選擇資源及/或載波的數量。例如,WTRU可以基於在所配置的(例如預配置的)週期上與資源及/或載波相關聯的CQI來確定可實現資料速率的範圍。WTRU可以基於為一或更多CQI值(例如,為每個CQI值)配置(例如,預配置)的傳輸塊大小(TBS)來確定可實現資料速率的範圍。
如本文所述的可實現資料速率的範圍可以包括最小資料速率、最大資料速率、平均資料速率或x百分位數資料速率中的一者或多者。x百分位數資料速率可以指高於所有確定的資料速率的x%的資料速率。例如,中位數資料速率可以指50百分位數資料速率。
WTRU可以基於該WTRU處的活動或所配置的SLRB的數量或集合來確定其在給定時間的資料速率需求。WTRU可以基於與該WTRU處的一或更多SLRB或邏輯通道相關聯的各自的資料速率(例如與每個SLRB或邏輯通道相關聯的資料速率)來確定其在給定時間的資料速率需求。
WTRU可以基於為該WTRU處的任何或所有配置的或活動的SLRB配置(例如預配置)的優先化位元速率(PBR)及/或較高層速率相關參數(例如保證位元速率或GBR)來確定其資料速率需求。例如,WTRU可以將其所需的資料速率確定為與GBR相關聯的一或更多(例如所有)已建立(例如活動) SLRB的資料速率的總和。替代地或附加地,WTRU可以被配置有用於一或更多SLRB的各自的資料速率參數(例如,用於每個SLRB的資料速率參數)、並且可以跨SLRB使用這樣的資料速率的總和。
本文所述的資源選擇可以是WTRU所使用的資源、載波、BWP及/或波束與可用資源、載波、BWP及/或波束的總數之比的形式。例如,WTRU可以被配置有與基於SLRB的資料速率或聚合資料速率的SLRB集合相關聯的最大佔用率。
從傳輸的資料速率需求確定資源量可以基於一或更多所配置的或預先配置的規則。(一或複數)這種規則可以取決於資料的其它QoS需求,例如潛時、優先序、最小通訊範圍及/或可靠性。例如,WTRU可以被配置有不同數量的資源及/或載波,以用於特定的資料速率需求,這取決於資料的優先序、潛時、可靠性及/或通訊範圍及/或CBR。
WTRU可以基於在載波上操作的SLRB的聚合資料速率來確定該載波上允許的側鏈過程的數量。
WTRU可以基於被映射到側鏈過程的SLRB的聚合資料速率來確定與該側鏈過程相關聯的週期性時間、頻率及/或波束資源的數量,該資源可以在資源選擇程序期間被保留。與側鏈過程相關聯的可以被保留的時間、頻率及/或波束資源的數量可以包括在沒有資源重選下可以被保留的資源的週期的數量。
WTRU可以基於被映射到這樣的傳輸的SLRB的聚合資料速率以確定可以由該WTRU選擇(例如,用於與一或更多SLRB相關聯的側鏈過程的單一傳輸)的可允許(例如最大)子通道的數量。WTRU可以被配置有可以由WTRU在固定的或配置的(例如預配置的)時間視窗上使用的時間/頻率資源(例如子通道)的最大數量。WTRU可以選擇該時間視窗內的單獨傳輸及/或SL過程,使得在該視窗內選擇的資源總數不會超過與相關SLRB的聚合資料速率相關聯的最大值。
WTRU可以基於與該WTRU相關聯的SLRB的聚合資料速率來確定用於多載波傳輸的所允許的載波的數量。
WTRU可以確定其可以為特定時槽或時槽組選擇或傳輸的最大資源數量,例如通道佔用比(CR)限制。
WTRU可以根據最大資源速率(例如,高達最大資源速率)來保留及/或選擇資源。該資源可以是保留的或選擇的資源。這裡描述的資源速率可以對應於每時間間隔選擇或保留的資源量。該時間間隔可以由網路及/或WTRU預定義(例如配置)。
在給定時間,WTRU可以被配置有或者可以確定該WTRU可以在配置的時段上選擇或保留的最大時間/頻率資源量,使得WTRU可以符合所選擇資源的最大速率。WTRU可以自主地選擇或保留(例如,任何)數量的時間/頻率資源來傳送該WTRU的緩衝器中的資料,只要WTRU不超過所選資源的最大速率。所選資源的這種速率可以例如基於與一個、複數或所有SLRB (例如,其可以與模式2傳輸相關聯)相關聯的資料速率需求而被導出。
WTRU可以選擇符合所選資源的最大速率的數個資源(例如,與一或更多側鏈過程相關聯的資源)。例如,WTRU可以執行用於一或更多週期性側鏈過程的資源選擇,使得由WTRU選擇或保留的資源的所得速率(例如每時間間隔的資源量)小於或等於所選擇的資源的最大速率。
WTRU可以藉由確定為其一或更多(例如,所有)側鏈過程選擇的資源總量來確定其所選資源的目前速率。例如,對於週期性側鏈過程,WTRU可以使用為一或更多(例如,為所有)過程保留的資源的大小和週期性而將所選資源的速率確定為每時間間隔的資源數量的總和。在範例中(例如,對於非週期側鏈過程),WTRU可以維持在時間視窗上選擇的非同步資源的數量的計數、並且基於該計數及/或該時間視窗的長度來計算用於此過程的所選資源的速率。
WTRU可以使用一或更多以下因素的組合(例如,除了速率需求之外或代替速率需求)來確定所選擇/保留的資源的最大速率。
WTRU可以使用資源池的測量壅塞(例如,如通道忙率或CBR所表示的)來確定所選擇/保留的資源的最大速率。例如,WTRU可以被配置(例如被預配置)有CBR範圍、(例如在所有SLRB上)總資料速率需求與所選資源的最大速率之間的映射。WTRU可以基於所測得的CBR、在WTRU處配置或活動的SLRB之間的總速率需求、以及所配置的映射來確定其所選擇資源的最大速率。
WTRU可以使用該WTRU的被配置的或活動的(一或複數)SLRB的QoS需求來確定所選/保留的資源的最大速率。該QoS需求可以包括優先序、潛時、可靠性、通訊範圍及/或除了資料速率之外的或代替資料速率的其它參數。例如,該WTRU可以確定具有高於所配置的(例如預配置的)臨界值的優先序、可靠性及/或速率的SLRB的數量、並且可以基於這些SLRB的數量來確定所選資源的最大速率。對於具有大於臨界值的優先序、可靠性及/或速率的SLRB,可允許WTRU將其允許的所選資源的速率(例如相對於預設計算量)增加一定量。WTRU可以將為SLRB配置的資料速率需求增加或減少一因數(例如,該因數的值可以取決於QoS參數)。
WTRU可以使用該WTRU處的允許的或所配置的最大傳輸功率來確定所選擇的/保留的資源的最大速率。例如,WTRU可以取決於該WTRU處配置的或允許的最大傳輸功率以向上或向下縮放其允許的所選資源的速率。
WTRU可以使用與側鏈相關聯的MCS來確定所選/保留的資源的最大速率。例如,WTRU可以確定用於側鏈傳輸的最大MCS或目標MCS。這種MCS可以取決於本文描述的一或更多其他因素(例如,WTRU的傳輸速率)。可以基於通道測量(例如,例如針對單播情況的CQI)來導出這樣的MCS。WTRU可以基於將被用於側鏈傳輸的MCS來縮放所選資源的最大速率。
WTRU可以使用給定載波上或特定選擇的(例如,配置的) MCS (例如,如本文所述)的可實現資料速率的計算值來確定所選/保留的資源的最大速率。
WTRU可以使用其傳輸速率來確定所選/保留的資源的最大速率。例如,WTRU可以基於該WTRU的傳輸速率的變化來增加或減少其計算的所選資源的最大速率。
在某些條件下,WTRU可以被允許超過(例如暫時超過)所選資源的最大速率。例如,WTRU可以被允許基於以下一者或多者的組合以暫時超過所選資源的最大速率。
如果所測得的通道忙率低於臨界值,則可以允許WTRU暫時超過所選資源的最大速率。
由於QoS需求,WTRU可以被允許暫時超過所選資源的最大速率。例如,如果保留資源的最大速率不能滿足由該WTRU緩衝的資料的QoS需求(例如,潛時、速率等),則WTRU可以被允許暫時超過所選資源的最大速率。
當觸發非同步資料傳輸時(例如,如果WTRU決定發起非同步側鏈過程),WTRU可以被允許暫時超過所選資源的最大速率。
根據滿足某些QoS需求的啟動或發起的SLRB的數量(例如,回應於此類SLRB的數量超過臨界值),WTRU可以被允許暫時超過所選資源的最大速率。
當資料對於滿足某些QoS需求的一或更多SLRB變得可用或被緩衝時,WTRU可以被允許暫時超過所選資源的最大速率。
WTRU可以被允許在一時段內超過所選資源的最大速率。這樣的時段可以例如由網路配置(例如預配置)。例如,WTRU可以在觸發該WTRU超過所選資源的所確定的最大速率的事件時啟動計時器(例如,如上所述)。WTRU可以繼續超過該速率直到該計時器期滿。針對所配置的(例如預配置的)數量的SL過程的週期,WTRU可以被允許超過所選擇的資源的最大速率。WTRU可以被允許在一或更多連續時間視窗(例如時間週期)期間超過所選資源的最大速率。WTRU可以由網路配置有這樣的時間視窗。WTRU可以被配置為每N個時間窗超過所選資源的最大速率一次(例如每N個時間窗至多一次)。如果滿足一或更多條件(例如,如本文所述的CBR條件及/或QoS需求),則WTRU可以被允許發起側鏈過程,該過程將導致WTRU超過所選資源的最大速率。例如,如果測得的CBR低於臨界值,並且WTRU發起及/或具有針對數個SLRB的資料,則WTRU可以發起新的SL過程及/或可以執行SL過程的資源重選。這些SLRB可以不被配置有速率相關需求、而是可以具有滿足某些條件(例如,預配置的條件)的優先序或潛時相關參數。
WTRU可以被配置有用於SL過程的資源選擇參數。這些參數可以取決於它們是否與觸發該WTRU超過所選資源的最大速率的事件相關聯或者它們是否可以導致該WTRU超過所選資源的最大速率而不同。
WTRU可以使用重選計數器的不同(例如更短或更小)值用於這種SL過程。WTRU在決定其是否可以為這種SL過程執行資源重選時可以使用不同的規則(例如根據CBR是否低於臨界值)。
WTRU可以在流到SLRB映射及/或在速率計算中區分GBR SLRB和非GBR SLRB。WTRU可以被配置有第一類型的SLRB和第二類型的SLRB,其中第一類型的SLRB可以允許速率強制(rate enforcement),第二類型的SLRB可以不允許速率強制。WTRU可以基於速率相關參數的存在或不存在來確定SLRB類型。例如,具有配置的速率相關參數的SLRB可被認為是具有速率強制的SLRB。具有大於零的PBR的SLRB可被認為是具有速率強制的SLRB。具有PBR等於零的SLRB可被認為是沒有速率強制的SLRB。
WTRU可以藉由為一或更多SLRB (例如為每個SLRB)配置(例如預配置)的速率相關參數的組合來確定所選資源的最大速率。在計算所選資源的總速率中,WTRU可以僅考慮允許速率強制的SLRB。
WTRU可以被配置為具有軟資料速率需求及/或硬資料速率需求。該資料速率需求可以與特定SLRB相關聯。例如,WTRU可以被配置有針對一個SLRB (例如,具有速率強制的SLRB)的硬資料速率需求和針對另一個SLRB (例如,不具有速率強制的SLRB)的軟資料速率需求。WTRU可以被配置(例如,預配置)有SLRB資料速率需求是軟資料速率需求還是硬資料速率需求的指示。WTRU可以藉由不同地處理硬資料速率需求和軟資料速率需求來確定所選擇的資源的總速率。
在計算所選資源的最大速率期間,可以給予具有軟資料速率需求的SLRB與具有硬資料速率需求的SLRB不同(例如,更小)的權重。
在某些條件下,在計算所選資源的速率中,可以忽略具有軟資料速率需求的SLRB。這些條件可以與CBR、感測結果、通道品質等相關聯(例如,可以取決於CBR、感測結果、通道品質等)。
WTRU可以基於附著到被配置有速率強制的一或更多SLRB的速率來確定所選資源的最大速率。WTRU可以將配置的(例如預配置的)或計算的量或偏移添加到未被配置有速率強制的SLRB的總速率。這種偏移的值可以取決於SLRB配置中的QoS參數、CBR、通道品質、速度、網路指示(例如,其可以用於動態地賦能或禁用該偏移)、覆蓋等。
WTRU可以限制及/或優先化SLRB子集以使用特定SL過程或載波。
WTRU可以例如基於一或更多被配置的限制以將SLRB的子集與特定側鏈過程或載波相關聯。在範例中,WTRU可以執行用於週期性側鏈過程的側鏈資源選擇,其中該側鏈過程可以用於(例如,僅用於)SLRB子集或者可以被優先化以用於該SLRB子集。用於SLRB的限制及/或優先化的規則可以基於以下因素中的一者或多者來確定。
對SL過程或載波的SLRB限制及/或優先化可以基於SLRB的被配置的週期性。例如,WTRU可以被配置為將與一週期性子集相關聯的SLRB映射到以特定週期性選擇的SL過程上。
對SL過程或載波的SLRB限制及/或優先化可以基於最小通訊範圍需求。例如,WTRU可以選擇用於與特定最小通訊範圍(MCR)或最小通訊範圍(MCR)集合相關聯的側鏈過程的資源。選擇這樣的資源以滿足最小通訊範圍可以遵循本文描述的範例。一旦被選擇,該側鏈過程可以被WTRU用於(例如僅用於)與最小通訊範圍或最小通訊範圍集合相關聯的SLRB。
對SL過程或載波的SLRB限制及/或優先化可以基於播出類型。例如,WTRU可以選擇用於僅與特定的播出類型(例如單播、群播或廣播)相關聯的週期性側鏈過程的資源。
對SL過程或載波的SLRB限制及/或優先化可以基於由上層配置的優先序及/或潛時相關QoS參數(一或複數)。例如,WTRU可以被配置有與一或更多SLRB相關聯(例如與每個SLRB相關聯)的優先序。WTRU可以執行用於與特定優先序或優先序範圍相關聯的側鏈過程(例如週期性側鏈過程)的資源選擇。WTRU可以允許(例如僅允許)與該一或更多優先序相關聯的SLRB被用於該SL過程。
WTRU可以在LCP程序期間強制執行對側鏈過程的限制。在這種程序中,對特定側鏈過程的授權可以允許(例如,僅允許)或優先化對於與特定週期性、範圍、播出類型、優先序等相關聯的某些LCH的使用。
當確定要選擇的資源量、過程及/或載波時,WTRU可以考慮與被映射到側鏈過程及/或載波的SLRB及/或邏輯通道相關聯的限制。例如,WTRU可以基於為被允許映射到特定側鏈過程的SLRB配置的總PBR來選擇與該特定側鏈過程相關聯的資源的最大、最小或平均數量。
WTRU可以維持不同的側鏈過程類型、並為每種類型單獨計算所選資源。
WTRU可以維持一或複數不同類型的側鏈過程。WTRU可以被允許僅針對某些邏輯通道而在特定側鏈過程類型上傳送資料。例如,SLRB可以與一種或多種類型的側鏈過程相關聯(例如,僅與其相關聯)。特定類型的側鏈過程可以與以下中的一者或多者相關聯(例如,被允許攜帶來自以下一者或多者的邏輯通道的資料)。
特定類型的側鏈過程可以與某些QoS需求相關聯。這樣的QoS需求可以包括例如優先序範圍、潛時、最小通訊範圍、資料速率、及/或可靠性等。可以根據LCH配置中是否存在這種QoS需求或(一或複數)相關聯參數來使用特定類型的側鏈過程。
特定類型的側鏈過程可以與播出類型(例如,單播、群播或廣播)相關聯。
特定類型的側鏈過程可以與PHY層配置相關聯。例如,SL過程可以與特定PHY層配置相關聯,例如特定類型的HARQ配置(例如,賦能或禁止HARQ)、特定類型的RLM/RLF配置、及/或特定類型的CQI測量配置(例如,參考訊號密度、回饋頻率等)等。
WTRU可以為每個側鏈過程類型單獨確定所選資源的最大速率。WTRU可以根據為該側鏈過程類型所配置的SLRB (例如,根據本文描述的範例)來確定所選資源的最大速率。WTRU可以被配置有用於例如取決於該側鏈過程類型以計算所選資源的最大速率的不同規則。
WTRU可以使用不同的規則(例如,兩個不同的規則)以例如取決於速率需求來確定資源的數量。WTRU可以基於最終選擇的資源量是高於還是低於臨界值來選擇資源量。例如,可以基於傳輸的資料速率需求來確定該臨界值。
WTRU可以選擇由傳輸的資料速率需求確定的初始資源數量(例如基於配置的或預配置的資料速率需求到資源量的映射)。WTRU可以基於CBR及/或優先序到最大資源數量的映射來選擇超出此初始資源量的附加資源。
WTRU可以基於必要的傳輸資料速率來選擇一或更多載波以用於傳輸。例如,WTRU可以選擇用於具有相關聯的資料速率的傳輸(例如,如本文所定義的傳輸)的一或更多載波,該選擇可以基於對該載波上的資源的測量(例如,感測)。對這種載波的選擇可以基於對該載波能夠支援所需資料速率的確定。可以選擇這種載波以避免WTRU自己的資料速率對在該載波上操作的其他WTRU的資料速率的影響。這種載波的選擇可以基於上述兩個因素的組合。例如,WTRU可以被配置有(一或複數)特定規則以基於傳輸的資料速率需求和相關聯載波的感測/測量結果來確定載波是否可以被選擇/用於傳輸,如本文所述。
WTRU可以基於表明了可以支援相關聯的資料速率的測量來選擇能夠滿足該資料速率需求的一或更多載波。
WTRU可以基於表明了相關聯的資料速率可以用可用資源滿足的測量來選擇載波。例如,WTRU可以基於載波上的一或更多以下測量來選擇該載波。
WTRU可以基於載波上的資源佔用(例如,基於通道忙率或CBR)來選擇該載波。WTRU可以基於在未來時段上保留的/可用的資源的比率來選擇載波,由此這種未來時段可以取決於傳輸的QoS特性。WTRU可以基於測得的可用資源數量/比率來選擇載波,該可用資源可以包括一定數量的連續(例如,在時間及/或頻率上)資源。例如,WTRU可以測量可用資源的比率,該可用資源具有與其相關聯的至少x個連續子通道。x的值可以是可配置的。WTRU可以基於與載波的資源相關聯的CSI來選擇該載波。
在範例中(例如,當WTRU具有與資料速率為x的一或更多SLRB相關聯的傳輸時),如果載波上的可用資源(例如,如由感測/測量結果所表明的)的比率至少為y,則WTRU可以選擇該載波用於該傳輸。該WTRU被配置有例如將x的值映射到y的表。
在範例中(例如,當WTRU具有與資料速率為x的一或更多SLRB相關聯的傳輸時),如果該(一或複數)SLRB具有低於配置臨界值的測得的CBR,則WTRU可以選擇用於該傳輸的載波。該臨界值可以取決於x。
WTRU可以選擇一或更多載波以避免影響其他WTRU。WTRU可以基於在載波上可以偵測到的其他WTRU的QoS測量來選擇該載波。這種偵測可以例如基於(例如,藉由解碼)由通告未來傳輸的其他WTRU傳送的側鏈控制資訊(SCI)來執行。該WTRU可以選擇該(一或複數)載波,使得高速率傳輸不會影響也使用該載波的其他WTRU。WTRU可以使用標準的組合來選擇/不選擇用於傳輸的載波。該標準中的配置參數可以取決於相關資料速率。例如,WTRU可以基於具有滿足預配置標準的(一或複數)QoS參數的WTRU的配置數量(例如偵測到具有小於y值的傳輸時延/優先序的至少x個WTRU)來選擇載波。
WTRU可以被配置為基於一或更多速率相關的觸發(例如,與傳輸速率相關的觸發)來執行載波/資源重選。例如,這種觸發可以基於WTRU確定滿足與傳輸相關聯的速率需求的嘗試已經失敗。該觸發可以包括以下中的一者或多者。
該觸發可以包括載波上可實現資料速率的測量的變化。例如,當WTRU確定在其上WTRU執行速率相關傳輸的載波上的可實現資料速率已經降到臨界值以下或者已經被降低了某個臨界值時,WTRU可以執行載波/資源重選。當WTRU確定載波上的可實現資料速率已經從初始值(例如,在SLRB建立或修改時確定的初始值)改變了至少一定量時,WTRU可以執行載波/資源重選。這種初始量可以基於可實現資料速率本身的配置及/或值來確定。當WTRU確定該可實現資料速率與一或更多(例如,所有) SLRB的總所需資料速率之間的差值已經改變了一定量時,WTRU可以執行載波/資源重選。
該觸發可包括與速率需求相關聯的活動傳輸(例如SLRB)的數量的改變。該觸發可以基於計算的聚合的傳輸速率需求已經改變了一定量。例如,在發起具有特定速率需求的SLRB之後,WTRU可以執行載波/資源重選。
該觸發可以包括WTRU用於執行傳輸(例如具有特定相關資料速率的傳輸)的(一或複數)載波及/或(一或複數)資源的測量品質的變化。例如,在確定資源集合的測得的品質及/或報告品質已經改變了一定量之後,WTRU可以執行載波/資源重選。
該觸發可包括其它WTRU所使用的QoS屬性的設定檔中的改變(例如,如經由感測/測量所偵測的)。例如,觸發可基於在該載波上具有特定QoS屬性的WTRU數量的改變超過特定量。
該觸發可包括在LCP程序期間偵測到的故障或錯誤條件。例如,WTRU可以確定與一或複數側鏈過程相關聯的資源數量太大或太小而不能滿足SLRB集合的資料速率需求。WTRU可以基於應用於該一或複數側鏈過程的授權的LCP程序的結果來做出這種確定。WTRU可以基於與LCH (例如,顯式地配置有資料速率需求的LCH)相關聯的緩衝器中的資料量來做出這種確定。當滿足以下一或更多條件時,WTRU可以執行資源重選。
當與一或更多LCH相關聯的桶或緩衝器大小參數(例如Bj或類似的桶或緩衝器大小參數)的值在所配置的或預定義的時段保持為正或為負時,WTRU可以執行資源重選。
當在此提及時,術語桶大小可以表示(例如,在通道優先化(例如邏輯通道優先化)的實例處)要傳送的資料量。例如,術語桶大小可以表示例如為了滿足給定邏輯通道(例如,邏輯通道j)的位元速率需求(例如,優先化的位元速率需求)而要針對該邏輯通道傳送(例如,在邏輯通道優先化的實例處)的資料量。Bj可以表示通道j (例如,邏輯通道j)的桶大小。在範例中,可以基於與邏輯通道相關聯的優先化位元速率(PBR)和桶大小持續時間(BSD) (例如,基於PBR和BSD的乘積,或者PBR×BSD)來確定(例如,用於邏輯通道j的)該桶大小或Bj。例如,當使用授權來傳送與該邏輯通道相關聯的資料時,桶大小或Bj的值可以隨時間而改變。在實例中,在給定時間,Bj>0可表示該邏輯通道的桶中存在優先化資料及/或應使用授權來傳送該邏輯通道的該優先化資料(例如,以滿足該邏輯通道的資料速率需求)。Bj < =0可以表示已經滿足與該邏輯通道相關聯的資料速率需求。
當與一或更多LCH相關聯的桶大小參數(例如Bj或類似的桶大小參數)的值超過或小於被配置的或預定義的臨界值時,該WTRU可以執行資源重選。
當一或更多邏輯通道的桶大小參數(例如Bj或類似的桶大小參數)的值已經在被配置或預定義的數量的LCP程序上或者在預配置或預定義的時間視窗上增加時,該WTRU可以執行資源重選。
當在若干LCP程序上或在時間視窗上觀測到的桶大小參數(例如Bj或類似的桶大小參數)的增加量大於被配置的或預定義的量時,該WTRU可以執行資源重選。
當來自一或更多SL邏輯通道的未決資料在被配置的或預定義的時段未被包括在任何SL授權中時,該WTRU可以執行資源重選。
當與一或更多邏輯通道(例如,與特定資料速率需求相關聯的一或更多邏輯通道)相關聯的緩衝器中的資料量超過臨界值時,該WTRU可以執行資源重選。該臨界值可以基於以下各項中的一項或多項、或者可以從以下各項中的一項或多項導出:配置或預定、用於該一或更多邏輯通道的例如PBR、BSR等的被配置的LCP參數、與一或更多被配置的SL過程相關聯的(一或複數)授權的目前大小、一或更多SL過程的週期(例如,連續授權之間的時間)、授權的最大可允許大小(例如,一次性授權或週期性授權)、BWP及/或載波集合中的子通道數量、及/或BWP及/或載波集合中的子通道數量、測得的CBR、或者來自對等WTRU的用於單播或群播鏈路的CQI報告。
如果邏輯通道的一或更多緩衝器中的資料量大於k*PBR*BSD,則WTRU可以執行資源重選,其中k可以被配置或預定(例如,由網路配置或預定),並且BSD (桶大小持續時間)可以表示一時間量,在其期間,與邏輯通道相關聯的資料以PBR (優先化位元速率)被緩衝直到達到與該邏輯通道相關聯的桶大小。
如果邏輯通道的一或更多緩衝器中的資料量大於k*M*PBR,則WTRU可以執行資源重選,其中M可以表示一或更多(例如,所有)未決SL授權或過程的總授權大小除以邏輯通道的總數,並且k可以被配置或預定(例如,由網路配置或預定)。
如果LCH的PBR大於k*M*f,則WTRU可以執行資源重選,其中M可以表示一或更多週期性SL過程的總授權大小或平均授權大小,f可以表示一或更多SL過程的平均頻率(例如,它們多久出現一次),並且k可以表示被配置的或預定的參數(例如,由網路配置或預定)。
WTRU可以確定SL過程,WTRU可以在該SL過程上執行資源重選。WTRU可以在與資料速率相關的重選觸發之後對一個SL過程或SL過程子集執行資源重選。WTRU可以基於以下規則中的一者或多者來選擇對其執行資源重選的一或更多SL過程(例如,從所配置的SL過程集合中進行選擇)。
該WTRU可以選擇具有最小或最大授權大小的(一或複數)SL過程、或者其授權大小已經被配置為與為LCH配置的QoS參數相關聯的SL過程。
該WTRU可以選擇SL過程,該SL過程的下一個被配置的授權相對於用於資源重選的觸發而言首先發生。
該WTRU可以選擇具有最短/最大週期性的SL過程、或者選擇其週期性已經被配置為與為LCH配置的QoS參數相關聯的SL過程。
該WTRU可以選擇遵守(例如符合)邏輯通道與SL過程之間的映射限制或映射偏好的SL過程。該映射限制或偏好可以基於與LCH相關聯的訊務的週期性及/或該SL過程的週期性。
該WTRU可以選擇SL過程,以使與該SL過程相關聯的授權大小的任何增加或減少不會導致該WTRU超過該SL過程的最大配置授權大小或低於該SL過程的最小配置授權大小。
該WTRU可以選擇由於LCH或SLRB的發起而由WTRU發起的SL過程。
該WTRU可以選擇其重選計數器最小或最大的SL過程。
WTRU可以選擇一或更多SL過程(例如,任何SL過程),其中觸發重選的LCH可以被映射到該SL過程。可以基於與LCH配置相關聯的潛時及/或該一或更多SL過程的對應週期性來配置這種映射。
WTRU可以回應於本文描述的一或更多(例如,任何)該速率相關觸發而觸發複數SL過程上的資源重選。例如,WTRU可以確定在一個側鏈過程上執行資源重選可能導致該WTRU超過最大保留/選擇的資料速率。在這種情況下,WTRU可以選擇一或更多其他SL過程並執行資源重選,以將保留/選擇的資源總量降低到最大保留/選擇的資料速率之下。如果存在與最不嚴格的QoS需求(例如,最低優先序)相關聯的一或更多SL過程,則WTRU可以選擇這種關聯。該WTRU可以選擇具有最大目前重選計數器的一或更多SL過程。
WTRU可以基於一或更多QoS參數來確定是否維持所保留的資源以及維持這些資源的時間量。WTRU可以基於與被映射到側鏈過程的一或更多SLRB的QoS需求相關聯的因素來決定用於為該側鏈過程維持這些保留資源的時間量。WTRU可以基於資料速率相關參數、潛時相關參數、最小通訊相關參數、該WTRU選擇的亂數、預配置值或因數、壅塞相關參數(例如通道忙率)或目前正在操作的SLRB的(一或複數)播出中的一者或多者來確定在其期間資源應當被保留的週期的數量(例如,其可以對應於一時間量)。
WTRU可以確定在其期間可以為側鏈過程保留一資源集合的時段。WTRU可以確定對於側鏈過程可以重複保留資源集合的次數。WTRU可以在用於該側鏈過程的資源選擇程序期間執行上述確定的任一者或兩者。WTRU可以基於保留資源的總最大速率來執行前述確定中的任一者或兩者。WTRU可以被配置有所計算的保留資源的最大速率與SL過程的重複次數之間的映射。例如,WTRU可以被配置有最大速率、CBR及/或在SL過程的資源選擇程序期間可以被保留的資源數量之間的映射。
WTRU可以基於這裡描述的一或更多(例如,任何)因素來決定其是否可以執行用於側鏈過程的資源重選。例如,WTRU可以在為一或更多SL過程進行資源重選時基於所測得的CBR是高於還是低於所配置的臨界值來確定其是否可以為側鏈過程保留資源。
可以針對單播通訊來執行資源及/或載波選擇/重選。對於單播通訊,資源可以在複數(例如,兩個) WTRU之間被同步,例如,以避免WTRU之間的半雙工問題。載波可以是同步的,例如,因為WTRU可以傳送用於另一WTRU的傳輸的HARQ回饋,並且資料和HARQ回饋可以在相同的載波上。
以下內容可以應用於複數載波(例如,在WTRU在複數載波上操作的上下文中)及/或資源。該資源可以包括時間/頻率/波束資源。資源選擇可以包括選擇資源池內的資源集合(例如,其可以被週期性地重複)。資源選擇可以包括對池/模式集合內的資源池或的資源模式的選擇
單播鏈路中的WTRU可以負責資源/載波重選。例如,兩個WTRU中的一個WTRU可以被表示為執行資源/載波重選的負責的WTRU。該負責的WTRU可以基於以下中的一者或多者來確定。
該負責的WTRU可以對應於被配置為在鏈路建立程序中執行特定角色的WTRU。例如,該負責的WTRU可以是發起該鏈路建立程序的WTRU。
該負責的WTRU可以對應於具有用於單播的(例如,關於資源池或允許資源集合)觀測品質度量的最低或最高值的WTRU。例如,複數WTRU可以週期性地交換測得的CBR,並且該負責的WTRU可以被選擇為具有最低或最高CBR的WTRU。
該負責的WTRU可以對應於具有被配置的或預配置的參數或指示符的最高或最低值的WTRU。例如,具有最高或最低L2 ID的WTRU可被表示為該負責的WTRU。
該負責的WTRU可以對應於具有關於網路及/或同步源的某些覆蓋特性的WTRU。在範例中,與最接近gNB (例如,就同步水準而言)的同步源同步的WTRU可被確定為該負責的WTRU。在範例中,在給定時間具有更好Uu RSRP的WTRU可以被表示為該負責的WTRU。
WTRU可以基於與對等WTRU所使用的資源相關聯的度量來執行載波/資源重選。WTRU可以基於與對等WTRU相關的某些觸發(例如其可以與QoS相關)及/或與用於與對等WTRU通訊的資源相關的觸發來執行資源/載波重選。WTRU可以基於以下一項或多項(例如,由於以下一項或多項)來執行資源/載波重選。
WTRU可以基於對執行載波/資源重選的指示或請求的接收來執行資源/載波重選。WTRU可以向/從另一WTRU傳送/接收載波/資源重選請求。例如,WTRU可以回應於從另一WTRU接收到請求而執行載波/資源重選。WTRU可以回應於CBR的改變或該WTRU對通道佔用的類似測量而向對等WTRU傳送載波/資源重選請求。WTRU可以基於由該WTRU傳送的週期性或非週期性資料/PDU達到預配置值的數量的計數器以向對等WTRU傳送載波/資源重選請求。WTRU可以基於該WTRU處的資源池配置的改變以向對等WTRU傳送載波/資源重選請求。WTRU可以基於該WTRU不能使用目前配置的載波/資源(例如由於TX載波限制)傳送回饋(例如HARQ或CSI)到對等WTRU而傳送載波/資源重選請求到對等WTRU。WTRU可以回應於資料到達該WTRU (例如,該資料可以具有新的/不同的QoS需求)而向對等WTRU傳送載波/資源重選請求。WTRU可以基於在此提及的與資料速率相關聯的任何其他合適的觸發來傳送載波/資源重選請求到對等WTRU。
WTRU可以回應於從對等WTRU接收到例如與用於對等WTRU的配置的資源及/或載波相關的品質資訊而執行資源/載波重選。WTRU可以基於由對等WTRU報告的品質資訊來執行載波/資源重選。WTRU可以傳送品質資訊,例如與被配置用於在WTRU與對等WTRU之間使用的資源/載波相關聯的品質資訊。這種品質資訊可包括(一或複數)CBR測量及/或對配置用於兩個WTRU之間的資源及/或載波集合上的負載的類似測量。這種品質資訊可以包括由對等WTRU傳送的已知訊號的RSRP/RSRQ/CQI等。這種品質資訊可以包括一或更多載波上的資源及/或資源集合的測得的RSSI。這種品質資訊可以包括HARQ度量,例如與載波相關聯的每資源或資源集合的HARQ ACK/NACK的數量。
WTRU可以從對等WTRU接收品質資訊、並且可以基於該品質資訊來執行載波/資源重選。例如,如果由對等WTRU報告的CBR低於臨界值,則WTRU可以執行載波/資源重選。如果在由對等WTRU報告的資源集合上測得的RSSI低於臨界值,則WTRU可以執行載波/資源重選。
WTRU可以基於其自己的資源品質測量來執行資源/載波重選,該資源品質測量包括WTRU本身在資源集合上測得的品質度量。這種品質度量可以包括(一或複數)CBR測量或資源集合上的負載的類似測量。這種品質度量可以包括由對等WTRU傳送的已知訊號的RSRP/RSRQ/CQI等。這樣的品質度量可以包括一或更多載波上的資源及/或資源集合的測得的RSSI。這樣的品質度量可以包括HARQ度量,例如與載波相關聯的每資源或資源集合的HARQ ACK/NACK的數量。
WTRU可以基於由WTRU測得的品質資訊和由對等WTRU報告的品質資訊的組合來執行資源/載波重選。WTRU可以基於其自己的品質度量及/或由對等WTRU報告的品質資訊來執行載波/資源重選。例如,WTRU可以確定其自己的(一或複數)測量值與由對等WTRU報告的(一或複數)值之間的某些品質度量(例如CBR)的加權平均值,並且如果該組合平均值低於配置的臨界值,則可以執行資源重選。
WTRU可以向對等WTRU發送對執行的載波/資源重選的指示。WTRU可以執行載波/資源重選、並且可以向對等WTRU發送對這種選擇/重選的指示。例如,如果該載波/資源重選可能影響對等WTRU所使用的資源/載波,則WTRU可以發送這種指示。例如,如果該載波/資源重選可能影響對等方用來發送HARQ回饋的資源,或者當兩個WTRU共用公共載波時,WTRU可以發送這種指示。
載波/資源重選的指示可以包括由WTRU選擇的新載波/資源集合中的一或更多新載波/資源、或者該新載波/資源可以開始被使用的時刻。
WTRU可以使用以下中的一者或多者來發送載波/資源重選的指示:SL MAC CE、SL RRC訊息、或者在專用側鏈實體通道上的指示,例如具有特定欄位的SCI (例如,具有在實體側鏈共用通道或PSSCH中包括的該指示的內容)。
邏輯通道優先化或LCP可以考慮到傳輸可以被發送到一或更多目的地(例如,一或更多WTRU)。例如,LCP可以從複數相關目的地獲取資料以滿足授權(例如,單一授權)。WTRU可以被配置有一或更多目的地(例如,目的地組或目的地集合),例如,作為LCP限制或LCP限制的一部分。
在範例中,WTRU可以被配置有一或更多目的地位址(例如,目的地位址組或目的地位址集合),例如L2目的地ID。從LCP限制的觀點來看,這些目的地位址可以被認為是公共的。在範例中,WTRU (例如目前WTRU)可以多工針對不同目的地位址(例如經由側鏈連接到該目前WTRU的不同WTRU)的PDU,條件是這些目的地位址屬於一組或集合(例如所配置的一組目的地或WTRU、或所配置的目的地或WTRU集合)。在範例中,WTRU可以被配置為不在同一傳輸中多工針對與不同組或集合相關聯的目的地的PDU。
WTRU可以用各種方式被配置有目的地位址組或集合,所述方式包括例如上層(例如RRC)傳訊。例如,WTRU可以從上層(例如V2X層、非存取層或NAS層、RRC層等)接收關於與組相關聯的L2目的地位址的資訊(例如配置)。WTRU可以基於上層傳訊(例如基於V2X層、非存取層或NAS層、RRC層等處的傳訊)導出關於與組相關聯的一或更多L2目的地位址的資訊。
WTRU可以從網路接收用於目的地位址組或集合的配置。例如,WTRU可以從網路接收具有可能相關的目的地地址列表的RRC訊息(例如該目的地位址可以形成或屬於一組)。
WTRU可以例如基於L2目的地ID (例如指示不同目的地位址或裝置的位元串)而隱式地配置有目的地位址組或集合。例如,WTRU可以基於這些目的地的L2目的地ID之間的關係(例如基於具有MSB或LSB公共集合的目的地位址及/或基於對L2目的地ID的一些其他檢查)來指示(例如確定)可以是相同組的一部分的一或更多WTRU。WTRU可以在該L2目的地ID與單播及/或群播相關聯的條件下提供這種群組劃分。例如,可以對群播目的地ID進行封包,並且可以對單播目的地ID進行封包。在範例中,群播ID可以不與單播ID封包在一起。在範例中,群播ID可以與單播ID封包在一起,例如其中單播ID與一目的地相關聯,該目的地也與群播ID相關聯。
在範例中,授權可以服務(例如,可以被指定用於)單一目的地,並且這可能導致較低優先序目的地的匱乏。例如,這種情況(例如,資源匱乏)可以是在邏輯通道優先化期間,當具有最高優先級資料的目的地位址被選擇(例如,以使用該授權)及/或當授權被填充了僅與該目的地相關聯的資料時。WTRU可以被配置為選擇與授權相關聯的目的地位址,該選擇基於與該目的地相關聯的(一或複數)桶大小(例如桶大小參數),例如使得目的地可以根據與目的地集合或組相關聯的一或複數LCP限制來表示單一目的地或目的地集合。在範例中(例如,當選擇用於授權的目的地位址時),如果複數目的地與相同的組相關聯,則WTRU可以選擇該複數目的地。在範例中(例如,當選擇與相同組相關聯的複數目的地以用於授權時,或者當基於LCH的優先序執行目的地選擇時),WTRU可以一起考慮與相同組的目的地相關聯的複數(例如,所有) LCH,並且決定是否應當選擇該目的地或目的地組。
WTRU可以藉由確定與目的地相關聯的一或複數(例如,所有)邏輯通道的優先化位元速率來(例如,在LCP程序開始時)選擇將由授權服務的(一或複數)邏輯通道。例如,WTRU可以選擇目的地位址或目的地位址集合,並且與該一或複數目的地位址相關聯的(一或複數)邏輯通道可以基於與該一或複數目的地位址相關聯的(一或複數)邏輯通道的桶大小參數(例如與邏輯通道j相關聯的桶大小(Bj))及/或優先化位元速率(PBR)的測量而被處理。
WTRU可以被配置為在評估用於目的地位址選擇的標準時考慮邏輯通道的子集(例如,僅子集)。可以基於特定QoS需求(例如,最小通訊範圍、優先序、潛時等)來定義這樣的邏輯通道子集。例如,當藉由僅考慮與特定優先序或特定優先序集合相關聯的邏輯通道來選擇目的地位址時,WTRU可以被配置為滿足一或複數標準。例如,可以與授權一起提供這樣的優先序或優先序集合(例如,對於模式1),或者該優先序或優先序集合可以與資源選擇結果的屬性相關聯(例如,對於模式2)。
在本文給出的一或更多(例如,任何)範例中,WTRU可以被配置為考慮滿足特定LCP限制的邏輯通道(例如,除了本文指定的其他標準之外)。例如,WTRU可以被配置有基於授權類型的LCP限制(例如,給定的邏輯通道可以被允許或不被允許使用特定類型授權)。在這些情況下,當選擇目的地位址(例如,以使用特定類型授權)時,WTRU可以考慮允許使用特定類型授權的LCH,並且WTRU可以不考慮不被允許使用該特定類型授權的LCH。例如,當WTRU被配置為基於優先序及/或PBR的組合來執行目的地選擇時(例如,如本文所述),WTRU可以考慮被允許使用特定類型授權的LCH。
WTRU可以使用這裡描述的一或更多標準來選擇目的地位址。例如,WTRU可以選擇與具有最高優先序及/或具有Bj>0的邏輯通道相關聯的目的地位址。當選擇目的地位址時,WTRU可以使用一或更多標準。例如,WTRU可以使用第一標準來選擇目的地位址。如果多於一個目的地位址滿足該第一標準及/或如果複數目的地位址共用與該第一標準相關聯的相同參數值,則WTRU可以使用第二標準來選擇目的地位址。如果沒有目的地位址滿足該第一標準,則WTRU可以使用第二標準來選擇目的地位址。這些規則可以擴展(例如,一般化)到任意數量的標準。例如,如果多於一個的目的地位址滿足第(n)個標準,則WTRU可以考慮第(n +1)個標準。類似地,如果任何目的地位址都不滿足第(n)個標準,則WTRU可以考慮第(n +1)個標準。
WTRU可以選擇目的地位址,對於該目的地位址,Bj (例如,與具有未決資料的邏輯通道相關聯的桶大小)具有最大非零值。如果複數目的地位址與具有相同Bj值的邏輯通道相關聯,則WTRU可以選擇具有最高優先序的目的地位址。如果複數目的地位址與具有相同Bj值和相同優先序的各自邏輯通道(例如,具有未決資料的邏輯通道)相關聯,則WTRU可以(例如,在複數邏輯通道中)選擇目的地位址,以便滿足與該目的地位址相關聯的(一或複數)邏輯通道的授權(例如,使用該授權)將最小化被選擇用於傳輸的資料總量,該資料總量超過了與被選擇目的地位址相關聯的邏輯通道的Bj。例如,當複數目的地位址與具有相同Bj值和相同優先序的各自的邏輯通道相關聯時,WTRU可以選擇目的地位址,其導致最小量的授權被用於超過Bj的資料傳輸(例如,在每個邏輯通道j上傳輸的超過了Bj的資料的總和被最小化)。
圖2示出了WTRU如何確定可使用側鏈資源集合(例如,模式1中的授權或模式2中的自主選擇的資源集合)的目的地。如圖所示,WTRU可以具有六個邏輯通道,LCH1 - LCH6,其具有要傳送的可用資料。與每個邏輯通道相關聯的資料可以包括優先化的資料(例如,資料,如果其被傳送,將滿足與該邏輯通道相關聯的Bj)及/或非優先化的資料(例如,資料,如果其被發送,將超過與該邏輯通道相關聯的Bj),並且每個邏輯通道可以與目的地相關聯。例如,LCH1和LCH2可以與目的地D1相關聯、並且可以具有優先化資料和非優先化資料這兩者。LCH3和LCH4可以與目的地D2相關聯、並且可以僅具有非優先化的資料。LCH5和LCH6可與目的地D3相關聯、並且可具有優先化資料和非優先化資料這兩者。在範例性情況中,該六個邏輯通道可以具有相等優先序,並且WTRU可以回應於確定該側鏈資源集合已經變得可用而選擇D1作為傳輸目的地,因為到D1的傳輸可能導致最少量的授權被用於非優先化資料(例如,與到D2或D3的傳輸相比)。
對於本文所述的一或更多(用於確定目的地位址的)標準,WTRU可以基於滿足特定QoS限制的邏輯通道子集而考慮其可以從與目的地相關聯的一或更多邏輯通道多工的資料量。例如,當評估基於被多工到特定邏輯通道的授權中的資料量的標準時,WTRU可以考慮只有受該QoS需求限制的資料可以被多工到該授權中。
WTRU可以選擇具有QoS參數的最大或最小值的目的地位址。例如,WTRU可以選擇具有未決資料並且與具有QoS相關參數的最大或最小值的邏輯通道相關聯的目的地位址。例如,WTRU可以從具有未決資料的邏輯通道集合中(例如,所有邏輯通道中)選擇與具有最高優先序的邏輯通道相關聯的目的地位址。例如,WTRU可以選擇與具有最小潛時預算的邏輯通道相關聯的目的地位址。用於該決定的QoS參數可以由上層(例如,網路或NAS層)配置。包括可靠性和最小通訊範圍的其它QoS參數也可用於此目的。
WTRU可以選擇(例如,僅選擇)桶大小(例如,Bj)大於臨界值(例如,大於0)的一或更多目的地。在範例中,WTRU可以選擇具有至少一邏輯通道的目的地位址,該邏輯通道具有未決資料並且Bj>0。WTRU可以選擇與最高優先序邏輯通道相關聯的目的地位址。例如,在複數目的地具有Bj>0的(一或複數)邏輯通道的情況下,WTRU可以選擇與最高優先序邏輯通道相關聯的目的地位址。
WTRU可以選擇具有用於邏輯通道的最大桶大小(例如,如Bj所表示的)的一或更多目的地。在範例中,WTRU可以選擇與具有未決資料和最大桶大小(例如,如Bj所表示的)的邏輯通道相關聯的目的地位址,使得該桶大小大於臨界值(例如,大於0)。在範例中(例如,在複數目的地具有(一或複數)邏輯通道且該邏輯通道具有相同桶大小的情況下),WTRU可以為給定的授權選擇具有最高優先序邏輯通道的目的地。
WTRU可以選擇一或更多目的地,該一或更多目的地對於與該(一或複數)目的地中的每一目的地相關聯的邏輯通道的全部或子集具有最大總桶大小(例如,如Bj的和所表示的)。在範例中,WTRU可以選擇具有最大總桶大小(例如與該目的地相關聯的所有邏輯通道的總桶大小)的目的地位址。在範例中,WTRU可以選擇在Bj>0的所有邏輯通道(例如具有未決資料的邏輯通道)中具有最大總桶大小的目的地位址。在範例中(例如在複數目的地具有相同的總桶大小的情況下),WTRU可以選擇具有最高優先序邏輯通道的目的地。在範例中,WTRU可以選擇具有共用特定參數值(例如,具有相同優先序)的邏輯通道的最大總桶大小的目的地位址。例如,WTRU可以選擇具有與特定優先序相關聯的最大總Bj的目的地位址。該特定優先序可對應於具有從(例如,在複數目的地中)某一目的地可獲得的資料的最高優先序LCH的優先序。
WTRU可以選擇目的地,使得與授權相關聯的資源浪費量可以被減少或最小化。例如,WTRU可以選擇目的地,使得授權的大小和與該目的地相關聯的一或更多(例如所有)邏輯通道的實際緩衝器大小之間的差可以被減小或最小化(例如在授權大於與該目的地相關聯的邏輯通道的總緩衝器大小的情況下)。在範例中(例如,當存在總緩衝器大小大於授權的至少一目的地時),WTRU可以選擇這些目的地中的任何目的地。
WTRU可比較與每個目的地相關聯的邏輯通道的總緩衝器大小、並選擇具有最大總緩衝器大小的目的地。
WTRU可以選擇與最高優先序邏輯通道相關聯並且具有大於特定臨界值的桶大小(例如Bj>0)的目的地。在範例中,WTRU可以選擇具有Bj>0的最高優先序邏輯通道的目的地位址,該WTRU可以回應於確定資源集合可用於該WTRU執行傳輸而指示具有各自的桶大小參數(例如Bj)的值大於零的一或更多邏輯通道。WTRU還可以從該一或更多邏輯通道中指示具有最高傳輸優先序的邏輯通道。然後,WTRU可以選擇與該最高優先序邏輯通道相關聯的目的地作為該傳輸的目的地(例如,作為使用授權的目的地)。在範例中(例如,在複數目的地位址與具有Bj>0且具有相同優先序的一或複數邏輯通道相關聯的情況下),WTRU可以基於以下中的一者或多者來選擇目的地。
在複數目的地位址與具有Bj>0且具有相同優先序的邏輯通道相關聯的範例中,WTRU可以回應於確定目的地與Bj>0的邏輯通道相關聯而選擇該目的地,其中該特定邏輯通道在複數目的地位址中(例如在與複數目的地位址相關聯的邏輯通道中)具有最大的Bj值。
在複數目的地位址與具有Bj>0且具有相同優先序的(一或複數)邏輯通道相關聯的範例中,WTRU可以回應於確定目的地具有最大總桶大小(例如該總桶大小可以對應於與目的地相關聯的所有邏輯通道的桶大小之總和)而選擇該目的地。
在複數目的地位址與具有Bj>0且具有相同優先序的(一或複數)邏輯通道相關聯的範例中,WTRU可以基於本文描述的與目的地位址的選擇相關聯的任何其他條件(例如基於先前的選擇、基於PRB、基於桶大小、基於授權可以滿足Bj>0的最大數量的邏輯通道的目的地等)來選擇目的地。
WTRU可以基於先前的選擇來選擇目的地。這樣做可以確保公平地選擇與具有Bj>0的(一或複數)邏輯通道相關聯的目的地。例如,WTRU可以確定與具有Bj>0的邏輯通道相關聯的目的地位址集合、並且可以在授權接收時在LCP程序的不同發起之間依序地(例如,以循環方式)選擇一或更多目的地。可對目的地位址(例如,其Bj>0的邏輯通道)的依序選擇進行加權以基於以下中的一者或多者來對某些目的地進行優先化。
該加權可以基於具有Bj>0的(一或複數)邏輯通道的優先序,在範例中,可以在目的地位址序列中首先服務具有最高優先序邏輯通道的目的地。在範例中,在該目的地位址序列中,可以更頻繁地服務具有最高優先序邏輯通道的目的地。
該加權可以基於與目的地相關聯的(一或複數)邏輯通道的Bj的值。例如,可以在該目的地位址序列中首先或更頻繁地服務具有最大Bj或最大總Bj的目的地。
該加權可以基於目的地的優先化位元速率(PBR)或總PBR的值。例如,在該序列中可以首先服務特定邏輯通道的具有最高PBR值的目的地或者在複數(例如,所有)邏輯通道上具有最高總PBR值(例如,PBR的總和)的目的地,或者可以在該序列中更經常地服務於這些目的地
WTRU可以基於PBR以選擇目的地。例如,WTRU可以選擇具有特定邏輯通道的最高PBR或具有在複數(例如,所有)邏輯通道上的最高總PBR (例如,PBR之總和)的目的地位址。WTRU可以在某些條件下使用這樣的選擇標準(例如在兩個目的地都與具有Bj>0的一或複數邏輯通道相關聯及/或兩個目的地都與複數目的地中具有最高優先序的一或複數邏輯通道相關聯的條件下)。
WTRU可以選擇授權能夠滿足最大數量的邏輯通道(例如Bj>0的邏輯通道)的目的地。在範例中,WTRU可以選擇目的地位址,使得當應用於與該目的地相關聯的邏輯通道時,未決授權可以滿足最大數量或百分比的具有Bj>0及/或具有特定優先序的邏輯通道(例如與目的相關聯的邏輯通道)。例如,可以選擇目的地位址,使得其滿足具有Bj>0及/或具有大於特定臨界值的優先序的邏輯通道的最大數量。例如,可以選擇目的地位址,使得其滿足與該目的地位址相關聯的具有Bj>0的邏輯通道的最大數量或百分比,其中該數量或百分比的邏輯通道與其Bj大於0的那些邏輯通道中的最高優先序相關聯。例如,在以下情況下,可以為特定授權選擇具有Bj>0的多於一個邏輯通道的目的地:當使用該授權時,該授權可以滿足Bj>0的所有邏輯通道。
WTRU可以選擇具有最大加權Bj (例如桶大小)的目的地。WTRU可以將權重(k)應用於與一或複數邏輯通道(例如,與每個邏輯通道)相關聯的Bj的值、並且可以選擇與具有未決資料並且在所有邏輯通道中具有k*Bj>0的最大值的邏輯通道相關聯的目的地位址。WTRU可以在具有未決資料並且與目的地相關聯的所有邏輯通道上選擇具有k*Bj的最大總值的目的地位址。WTRU可以在與目的地相關聯並且具有Bj>0的所有邏輯通道上選擇具有最大的k*Bj總值的目的地位址。
WTRU可以被配置有要被應用於本文描述的一或更多邏輯通道的權重(k)。WTRU可以基於以下中的一者或多者來確定權重。
該WTRU可以基於邏輯通道的任何相關QoS參數或優先序來確定該權重。例如,WTRU可以應用針對該邏輯通道的給定優先序、潛時、可靠性、最小通訊範圍及/或其他特性而配置的權重。
WTRU可以基於為邏輯通道配置的PRB來確定權重。例如,WTRU可以基於PBR到權重(k)的映射以從該PBR確定該權重。
WTRU可以基於與目的地相關聯的播出類型(單播、群播、廣播等)來確定權重。例如,WTRU可以針對一或更多播出類型(或每個播出類型)應用不同的權重(例如,所配置的權重)。
WRU可以最小化在授權中傳送的超過Bj的資料量(例如,最小化非優先化資料的授權使用)。
WTRU可以選擇目的地,以最小化授權中的資料總量(例如使用該授權傳送的資料總量),其超過與該目的地相關聯的一或更多邏輯通道的各自Bj。例如,在選擇目的地時,WTRU可以基於一或複數Uu LCP規則(例如目前確定的或預配置的LCP規則)來選擇要被多工到授權中的邏輯通道。這樣的規則可以包括例如首先滿足Bj>0,然後用來自一或複數邏輯通道的超過這些邏輯通道的Bj的未決資料來填充授權(例如,如果該授權允許這些動作)。WTRU可以選擇目的地以最小化被多工到授權上的資料(例如,超過一或更多邏輯通道的非零Bj的資料)的總量(例如,當該授權大於零時)。WTRU可以選擇目的地,使得授權主要用於滿足與目前桶大小相關聯的一或更多邏輯通道的未決資料(例如,可以預配置這種目前桶大小)。
WTRU可以選擇滿足所有或一百分比(例如,大多數)的所配置的桶大小的目的地。例如,WTRU可以選擇目的地,使得所接收的授權可以容納具有Bj>0的邏輯通道的所有資料或最大資料量。WTRU可以選擇目的地,使得在執行LCP之後,具有未決資料的所有或一百分比的邏輯通道的各自Bj等於或小於零(例如,Bj < =0)。WTRU可以選擇目的地,對於該目的地,授權可以容納與具有未決資料的邏輯通道的桶大小相關聯的資料的最大部分。在範例中,WTRU可以選擇目的地,使得具有LCP之後的未決資料並且Bj仍然>0的邏輯通道的總Bj被最小化。在範例中,WTRU可以選擇目的地,使得具有LCP之後的未決資料並且Bj仍然>0的邏輯通道的總Bj可最小化總Bj與授權大小的比率。
WTRU可以選擇滿足一定百分比(例如,多數)的具有未決資料的邏輯通道的目的地。例如,WTRU可以選擇目的地,對於該目的地,授權可以容納與該目的地相關聯的邏輯通道的大部分(例如,大部分)未決資料。WTRU可以選擇目的地,對於該目的地,所有或大部分邏輯通道在LCP的執行之後可能沒有剩餘資料。例如,WTRU可以選擇目的地,對於該目的地,與該目的地相關聯的任何邏輯通道上的剩餘資料被最小化。
WTRU可以選擇目的地,使得與該目的地相關聯的一或更多邏輯通道的桶大小、或與該目的地相關聯的所有邏輯通道(例如具有未決資料的邏輯通道)的總桶大小高於特定臨界值。例如,如果與目的地相關聯及/或具有未決資料的所有邏輯通道中的總Bj高於預配置的臨界值,則WTRU可以被允許選擇該目的地。
WTRU可以基於與目的地位址相關聯的桶大小(或等效度量)來選擇目的地。例如,WTRU可以維持對應於與(例如,每個)目的地位址相關聯的桶大小(例如,所有邏輯通道的總桶大小)的變數Bd。當與目的地d相關聯的邏輯通道被發起時,WTRU可以初始化Bd (例如,具有零值)。WTRU可以將Bd增加一基於目的地的PBR * T,其中T可以表示自上一次LCP程序以來的時間。WTRU可以選擇具有最大Bd>0的目的地位址。WTRU可以選擇具有帶有未決資料並且Bd>0的最高優先序邏輯通道的目的地位址。 WTRU可以根據與特定目的地相關聯的一或更多(例如每個)邏輯通道的被配置的PBR來確定用於該目的地的PBR的值。WTRU可以被配置有PBR的值以用於(例如每個)目的地位址。
WTRU可以被限制連續地選擇相同的目的地位址。WTRU可以使用這裡討論的一或複數標準來選擇目的地位址。WTRU可以被配置有關於WTRU在隨後的(例如連續的) LCP程序中可以多久一次或多頻繁地選擇相同的目的地位址的限制。這種限制可以用以下場景為條件或被應用於以下場景:WTRU從具有Bj>0的複數目的地位址中選擇目的地位址,或者在存在滿足至少一在此描述的標準的複數目的地位址。例如,在選擇LCP的目的地位址之後,如果有滿足本文所述的一或更多標準的另一個目的地位址,則WTRU可以排除為下N個LCP程序及/或授權選擇相同的目的地位址。N的值可以是可配置的、並且可以進一步取決於以下一者或多者:被配置用於由WTRU傳輸的目的地位址的數量、在給定時間與具有Bj>0的邏輯通道相關聯的目的地位址的數量、或者具有PDB大於臨界值的一或更多邏輯通道的目的地位址的數量。
在範例中,在選擇了用於LCP的目的地位址之後,WTRU可以在特定時段排除對用於LCP的相同目的地的選擇。該時段的持續時間可以取決於如上所述的類似條件或因素。例如,如果有也滿足這裡討論的標準(例如,Bj>0等)的一或更多其它目的地位址,則可以應用該排除。
WTRU可以為目的地位址使用計時器(例如將計時器與該目的地位址相關聯)。例如,該計時器可以是目的地匱乏避免計時器。該計時器可反映自從該目的地最後一次被LCP程序以來所經過的時間量。例如,WTRU可以在與目的地位址相關聯的邏輯通道(例如具有Bj>0的邏輯通道)上接收到資料時啟動用於該目的地位址的計時器。當與該目的地位址相關聯的計時器期滿時,WTRU可以選擇該目的地位址(例如再次選擇該目的地位址)。
WTRU可以基於通道條件來確定針對目的地位址選擇使用哪個決策標準或這些標準應該被使用的順序。例如,這種通道條件的一種測量可以是側鏈(SL)的通道忙率。當SL的通道忙率高於臨界值時,WTRU可以基於優先序(例如,基於具有最高優先序邏輯通道的目的地)來選擇目的地位址。當通道忙率低於一臨界值時,WTRU可基於具有最大Bj>0的邏輯通道來選擇目的地。WTRU可以使用這裡討論的一或更多其他標準,用於基於通道條件的目的地選擇。
WTRU可以基於在LCP時哪些決策標準是更關鍵的來確定針對目的地位址選擇使用哪些決策標準或這些標準應當被使用的順序。可以基於用於該選擇的參數的相關聯的值來確定這樣的關鍵性。例如,當針對目的地的總Bj的測量值大於特定臨界值時,WTRU可以使用與總Bj (例如具有大於零的值)相關聯的一或更多標準來進行目的地選擇。當針對目的地的總Bj的測量值等於或小於該臨界值時,WTRU可以使用與單一邏輯通道的最大Bj (例如具有大於零的值)相關聯的一或複數標準。例如,如果至少一邏輯通道具有優先序高於特定臨界值的未決資料,則WTRU可以使用邏輯通道的優先序作為確定目的地位址的標準,並且如果沒有邏輯通道具有優先序高於臨界值的未決資料,則WTRU可以使用另一個標準來確定目的地位址。WTRU可以基於標準的關鍵性以使用這裡討論的一或更多其他標準進行目的地選擇。
WTRU可以被配置有一或更多目的地位址,當在這裡討論的任何決策標準下考慮目的地選擇時,該目的地位址應該被給予更高的優先序或權重。例如,WTRU可以被配置為當使用決策標準比較不同的目的地位址時將偏移應用於一或複數決策標準值(例如Bj、優先序等)。為了說明,WTRU可以被配置為當兩個目的地都滿足特定標準或都具有特定度量(例如Bj、優先序等)的相同值時選擇一個目的地而不是另一個目的地。在範例中,被給予較高優先序的目的地可以是與特定播出相關聯的那些目的地。例如,WTRU可以將與單播相關聯的目的地位址的優先序設置在與群播或廣播相關聯的目的地位址之上。
WTRU可以使用用於目的地選擇的標準的組合。
在範例中,WTRU可以選擇具有最高優先序邏輯通道的目的地位址,該邏輯通道具有在WTRU的緩衝器中可用的資料,並且Bj的目前值>0。在範例中(例如,如果沒有具有Bj>0的LCH),WTRU可以選擇具有最高優先序LCH的目的地位址。在範例中(例如,如果有Bj>0的複數目的地位址,並且其中最高優先序LCH對於複數目的地位址是相同的),WTRU可以選擇可以最小化超過Bj的資料(例如,使用授權所傳送的資料)量的目的地,或者WTRU可以選擇總Bj最大的目的地(例如,對於最高優先序),如本文所述。
在範例中,WTRU可以選擇具有最高優先序LCH的目的地。如果複數目的地具有相同的最高優先序LCH,則WTRU可以選擇具有與該目的地位址相關聯的Bj的最大值的目的地。這些選擇技術可以與本文所述的其它技術結合使用(例如,對於無Bj>0的LCH的情況)。
WTRU可以在目的地選擇之後執行一或複數以下操作。WTRU可以在與所選擇的目的地相關聯的邏輯通道上執行基於NR Uu的LCP程序。例如,WTRU可以嘗試以遞減的優先序順序滿足具有Bj>0的邏輯通道。如本文所述,選擇目的地組的WTRU可以在與該目的地組相關聯的目的地的一或更多(例如所有)邏輯通道上執行這種LCP程序。例如,WTRU可以(例如,在所選擇的目的地組中的所有邏輯通道上)按照優先序遞減的順序在與所選擇的邏輯通道組相關聯的一或更多(例如,所有)目的地中滿足Bj>0的邏輯通道。
WTRU可以被配置為基於壅塞條件來調整一或更多參數或行為,例如與匱乏避免相關聯的那些參數或行為。例如,WTRU可以基於所測得的側鏈的壅塞條件(例如使用通道忙率或CBR)來調整與LCP相關的參數及/或行為。匱乏避免可指由網路及/或WTRU應用的規則、操作參數、行為、努力等,使得該WTRU可避免或減輕用於發送或接收傳輸的資源短缺。
WTRU可以被配置為基於與側鏈資源相關聯的壅塞的存在及/或壅塞等級來改變及/或交替一或複數以下參數的配置值。這些參數可以包括例如一或更多邏輯通道的優先化位元速率(PBR)、一或更多邏輯通道的桶大小持續時間(BSD)及/或桶大小參數(例如Bj及/或類似的桶大小參數)。
WTRU可以被配置有用於給定邏輯通道的不同PBR值(例如,取決於測得的壅塞等級)。例如,WTRU可以被配置為當測得的CBR滿足第一標準時(例如,當測得的CBR在CBR的第一配置範圍內時)應用第一PBR用於邏輯通道、並且當測得的CBR滿足第二標準時(例如,當測得的CBR在CBR的第二配置範圍內時)應用第二PBR用於邏輯通道。
WTRU可以被配置為基於壅塞條件而用以下一種或多種方式操作(例如,修改一或更多LCP相關行為)。WTRU可以根據CBR決定是否基於Bj選擇資料量。WTRU可以取決於測得的壅塞條件以決定在LCP期間執行或跳過匱乏避免。例如,如果測得的壅塞條件滿足第一標準(例如,測得的壅塞等級在CBR的第一配置範圍內),則WTRU可以藉由從所選擇的邏輯通道選擇多達Bj值的資料量來執行LCP。如果測得的壅塞條件滿足第二標準(例如,測得的壅塞等級在CBR的第二配置範圍內),則WTRU可以藉由為所選擇的邏輯通道選擇可用資料(例如,如果在相應的授權中有足夠的空間,則選擇所有可用的資料)來執行LCP。WTRU可以根據所涉及的特定邏輯通道以確定是否基於Bj來選擇資料量。例如,WTRU可以被配置有單獨的CBR範圍,在該CBR範圍內WTRU可以執行匱乏避免(例如基於Bj選擇資料)或不執行匱乏避免(例如選擇資料直至可用於邏輯通道的全部資料量)。基於該配置,WTRU可以(例如,針對LCP的特定實例及/或特定測得的CBR)決定為第一邏輯通道而基於Bj選擇資料,而不為第二邏輯通道基於Bj選擇資料。
WTRU可以基於CBR決定是否在目的地位址選擇中考慮Bj。WTRU可以取決於測得的壅塞等級以在目的地位址選擇期間開始/停止例如對於邏輯通道的子集考慮Bj。例如,在高壅塞(例如,高於某個臨界值)的情況下,WTRU可以藉由選擇具有最高優先序的目的地來執行LCP。在低壅塞的情況下,WTRU可以藉由選擇具有最高優先序並且Bj>0的目的地來執行LCP。這在如本文所討論的針對匱乏避免類似的條件下,WTRU可以藉由選擇具有最高優先序並且Bj>0的目的地來執行LCP。對於一些邏輯通道,WTRU可以考慮Bj是否大於0,並且對於其他邏輯通道,可以不考慮Bj是否大於0。WTRU可以基於壅塞等級以確定是否考慮Bj>0。例如,WTRU可以被配置有每邏輯通道壅塞臨界值,以用於確定在目的地位址選擇期間是否及/或何時開始/停止關於Bj>0的考慮。
WTRU可以根據測得的壅塞條件來決定是否增加Bj。WTRU可以取決於測得的壅塞條件以開始、停止或暫停桶大小(例如Bj)計算及/或累加。例如,當壅塞增大時(例如,當壅塞等級從低於配置臨界值移動到高於該配置臨界值時,或者從一個配置範圍移動到另一個配置範圍時),WTRU可以凍結Bj的值(例如,不計算及/或累加Bj值)。當壅塞減少時,WTRU可以繼續Bj計算。
WTRU可以取決於壅塞條件以不同地計算Bj。WTRU可以取決於測得的壅塞條件以不同地計算其桶大小(例如Bj)。例如,WTRU可以被配置有偏移及/或乘法因數,例如當測得的壅塞等級滿足某些規則及/或條件時(例如當壅塞等級在CBR的配置範圍內時),WTRU可以在Bj的計算中應用該偏移及/或乘法因數。
WTRU可以選擇作為Bj的函數的資料量。這種函數可以取決於測得的壅塞條件。WTRU可以根據PBR以繼續應用匱乏避免及/或Bj的計算。WTRU可以考慮Bj的修改值,該修改值可以取決於壅塞條件。例如,WTRU可以考慮(例如僅考慮)高達Bj的某個百分比的資料,其中該百分比可以取決於(例如可以基於)壅塞等級及/或特定邏輯通道。例如,WTRU可以被配置(例如,針對每個邏輯通道)有用於選擇資料量的Bj的百分比,其中該百分比可以取決於測得的CBR。
WTRU可以被配置為基於CBR來確定及/或改變SLRB配置(例如,例如RLC模式)。
WTRU可以被配置有與QoS流或QoS設定檔對應的CBR相依配置。WTRU可以基於測得的CBR來改變SLRB配置。例如,WTRU可以被提供有與針對所測得的CBR的(例如每個)範圍的SLRB相關聯的一些或所有參數的不同配置。當測得的CBR從一個範圍改變到另一個範圍時,WTRU可以改變SLRB配置。
WTRU可以被配置有例如基於測得的CBR的一或更多以下參數的不同值。例如,WTRU可以被配置為基於測得的CBR而在不同的RLC模式中操作(例如,高CBR對應於RLC無確認模式(UM),低CBR對應於RLC確認模式(AM)等等)。WTRU可以被配置為基於測得的CBR來確定及/或使用輪詢重傳計時器值(例如,T-pollRetransmit計時器值)。WTRU可以被配置為基於測得的CBR以確定及/或使用最大重傳臨界值(例如MaxRetxThreshold)。WTRU可以被配置為基於測得的CBR以確定及/或使用禁止計時器值(例如T-statusProhibit timer計時器值)。WTRU可以被配置為基於測得的CBR以確定及/或應用LCH優先序。WTRU可以被配置為基於測得的CBR,確定及/或應用ConfiguredGrantType1Allowed(允許配置授權類型1)值。WTRU可以被配置為基於測得的CBR以確定及/或應用PDCP丟棄計時器值。WTRU可以被配置為基於測得的CBR以確定及/或應用PDCP T-重排序計時器值。
WTRU可以在移動性事件期間(例如在切換期間)選擇資源池。WTRU可以確定用於例外資源池的(一或複數)條件。當在本文中使用時,術語例外資源池可以指當滿足某些條件(例如,非典型或例外條件)時利用的某些資源池。例如,WTRU可以基於以下條件中的一者或多者來確定是否在例外情況期間(例如,在RLF、波束故障、移動性事件等期間)將模式1傳輸(例如,與模式1中的LCH相關聯的傳輸)移動到例外資源池(例如,在該例外資源池上的使用模式2傳輸)。
WTRU可以基於WTRU的緩衝器中與模式1傳輸相關聯的資料的QoS來確定是否使用例外資源池。例如,WTRU可以使例外資源池來進行與邏輯通道子集相關聯的傳輸。該邏輯通道子集可以基於與這些邏輯通道相關聯的參數的配置(例如,是否允許針對這些邏輯通道使例外池)來確定。該邏輯通道子集可以基於與那些邏輯通道相關聯的QoS (例如,PQI/PFI、MCR、GBR等)來確定。
WTRU可以基於用於模式2傳輸的資源的存在或配置來確定是否使例外資源池。例如,如果WTRU沒有被配置有用於模式2傳輸的資源池及/或如果WTRU不被允許執行模式2傳輸,則WTRU可以使用例外資源池以用於與模式1相關聯的傳輸。如果一或更多模式2資源池被配置用於滿足一或更多對應LCH的QoS的傳輸(例如,如果該LCH不限於使用模式2資源池),則WTRU可以使用例外資源池以用於與模式1相關聯的傳輸。
WTRU可以基於所發起的波束故障恢復(BFR)的類型(例如,基於該BFR是基於競爭的還是無競爭的)來確定是否使用例外資源池。例如,WTRU可以被配置為當波束故障發生並且波束故障恢復是基於競爭的時,使用例外資源池以用於與模式1相關聯的傳輸。
WTRU可以基於從觸發波束故障恢復開始期滿的時間量來確定是否使用例外資源池。例如,WTRU可以被配置為當波束故障恢復計時器在多次波束故障恢復嘗試之後達到某個時間時使用例外資源池以用於與模式1相關聯的傳輸。
WTRU可以基於例外資源池的壅塞等級(例如,如CBR所表示的)來確定是否使用例外資源池。例如,WTRU可以被配置為當該例外資源池的CBR低於特定臨界值時使用該例外資源池用於與模式1相關聯的傳輸。
可以組合上述用於選擇及/或使用例外資源池的條件(例如,可以基於條件的組合來選擇/使用例外資源池)。例如,在一個選項中使用例外資源池的條件可以取決於與另一選項相關聯的參數。例如,當觸發了基於競爭的BFR (例如,第一條件)並且與模式1傳輸相關聯的LCH是被允許使用例外資源池的邏輯通道子集的一部分時(例如,第二條件)時,WTRU可以使用這樣的資源池。為使用這種池的通道子集的一部分且與模式1傳輸相關聯的LCH可以基於LCH的QoS而被確定。在自從BFR被觸發以來已經過去特定時間量之後,WTRU可以使用例外資源池,其中該特定時間量可以取決於所配置的LCH或者具有在WTRU的緩衝器中可用的資料的LCH。
資源/載波選擇/重選可以由WTRU執行,而不管WTRU具有有限的TX能力。
WTRU可以支援最小通訊範圍。WTRU可以被允許根據特定於資料的最小通訊範圍(例如,最小所需通訊範圍)來傳送該資料。本文在側鏈的上下文中描述了範例,但是這些範例通常可以應用於存在最小通訊範圍(MCR)需求的任何其他場景。
WTRU可以選擇至少一參數以用於在側鏈通道(例如PSSCH)上傳輸資料。該至少一參數可以包括頻率分配、時間分配、調變及編碼方案、秩、重複次數(或其最大值)、及/或HARQ資訊等。該至少一參數可以包括傳輸功率等級、傳輸天線增益及/或有效等向輻射功率(EIRP)。上述參數中的至少一者可以由下鏈控制資訊配置或直接表明(例如,在網路排程模式中,例如,模式1)。對於上述參數中的至少一者,WTRU可以被配置為從複數候選值或(例如在多於一個參數的情況下)候選值組合中進行選擇。可能值的子集可以被配置為一範圍或一顯式列表。
最小通訊範圍等級可以被映射到最小通訊範圍(例如,最小所需通訊範圍)。WTRU可以具有可用於傳輸的資料。從MAC子層的角度,這種資料可以包括來自至少一邏輯通道的MAC SDU集合。較高層可以為一或更多邏輯通道(例如,為每個邏輯通道)及/或為一或更多MAC SDU (例如,為每個單獨的MAC SDU)配置或提供最小通訊範圍(例如,最小所需通訊範圍)。例如,根據預定義或配置的規則或公式,最小通訊範圍(例如,最小所需通訊範圍)值(例如,其可以用公尺來表示)可以被映射到最小通訊範圍等級的有限集合中的一個等級。每個這樣的最小通訊範圍等級可以由索引表示、並且可以與由較高層預定義或配置的路徑損耗值(例如,以dB為單位)相關聯。當裝置在與最小通訊範圍對應的距離時,例如基於可應用的傳播模型,這樣的路徑損耗值可以表示不期望被超過(例如,具有例如99%的不被超過的機率的高機率)的到裝置的路徑損耗。
如本文所提到的,除非另外指定,否則縮寫字MCR可以指最小通訊範圍等級或直接指最小通訊範圍(例如,最小所需通訊範圍)。如本文所提到的,最小通訊範圍可以對應於與傳輸相關聯的特定最小通訊範圍。最小通訊範圍可以被附於邏輯通道。最小通訊範圍可以指對最小通訊範圍的值範圍。例如,網路可以用最小通訊範圍值集合來配置WTRU中的邏輯通道。這值集合可以是從下限最小通訊範圍到上界最小通訊範圍的最小通訊範圍值的連續集合。當在此提及時,最小通訊範圍可以對應於與傳輸、邏輯通道、及/或SLRB等相關聯的最小通訊範圍的特定值或最小通訊範圍值的配置集合。
不同的傳輸可以適用於不同的最小通訊範圍。可以基於傳輸到最小通訊範圍的適合性,根據一或複數LCH限制來執行邏輯通道優先化(LCP)。
WTRU可以為給定傳輸(例如PSSCH傳輸)確定該傳輸對於一或更多最小通訊範圍(例如對於每個最小通訊範圍)的適合性。當執行邏輯通道優先化時,WTRU可以多工資料或選擇與傳輸被確定為適合的最小通訊範圍相關聯的邏輯通道。
可以根據以下中的一者或多者來確定傳輸到最小通訊範圍的適合性。可以從下鏈控制資訊(例如,在網路排程模式中,例如,模式1)中獲得適合性,例如,連同其它授權參數一起獲得。例如,WTRU可以經由下鏈控制資訊接收授權所適用的最高最小通訊範圍。該資訊可以在DCI的欄位中顯式地提供或者隱式地提供(例如,從解碼PDCCH的搜尋空間中提供或者從RNTI值中提供)。
可以基於一或更多授權參數及/或相關聯的功率參數來計算適合性。例如,WTRU可以基於傳輸功率等級、天線增益及/或在現有功率控制公式中使用的其他參數(例如頻寬(例如資源塊的數量)、碼塊的數量等等)來計算最大可實現路徑損耗。為此目的,可以配置附加參數。在範例中,可以獲得該最大可實現路徑損耗,並且如果該最大可實現路徑損耗高於與最小通訊範圍相關聯的路徑損耗值,則WTRU可以確定授權適於此最小通訊範圍。在範例中,WTRU可以從公式計算(例如直接計算)預期的最大距離。如果該預期的最大距離大於該最小通訊範圍(例如,最小所需通訊範圍),則WTRU可以確定傳輸是合適的。
WTRU可以被配置為從表中選擇授權參數的組合。該表的一或複數元素(例如,每個元素)可以被配置有(例如,每個) MCR的有效等向傳輸功率或傳輸功率的最小值。如果傳輸使用高於對應的配置最小值的傳輸功率(例如,有效等向傳輸功率),則WTRU可以確定使用根據表的條目的授權參數的組合的傳輸適於最小通訊範圍。
可以定義/利用最大通訊範圍。可以代替或除了在此描述的最小通訊範圍之外,定義這樣的最大通訊範圍。在最小通訊範圍的上下文中在此描述的範例可以類似地應用於最大通訊範圍。例如,在藉由計算確定適合性下,如果最大可實現路徑損耗低於與最大通訊範圍等級對應的路徑損耗,則可以認為授權是適合的。
WTRU可以限制或優先化與落入所選LCH (例如第一所選LCH)的通訊範圍內的最小通訊範圍(例如MCR)相關聯的傳輸。例如,當執行LCP時,WTRU可以限制或優先化與相似的最小通訊範圍相關聯的SDU的多工。要被多工的最小通訊範圍的集合可以與被選擇用於傳輸的第一邏輯通道的最小通訊範圍相關。WTRU可以基於在此討論的一或更多標準(例如優先序,Bj>0等)來選擇第一邏輯通道。在選擇第一邏輯通道之後,WTRU可以被限制選擇或者可以優先化具有與第一邏輯通道類似的最小通訊範圍的邏輯通道的選擇。例如,WTRU可以被配置有最小通訊範圍的集合(例如,用於每個LCH)、並且可以選擇(例如,僅選擇)其一個最小通訊範圍或複數最小通訊範圍落入所配置的最小通訊範圍集合內的邏輯通道,同時使用其他標準(例如,例如優先序)用於目的地選擇。以下範例性說明了WTRU如何確定LCH是否在另一個LCH的範圍內。
WTRU可以被配置有最小通訊範圍值集合(例如,用於每個邏輯通道),其中該最小通訊範圍值集合可以包括下限最小通訊範圍和上界最小通訊範圍。該最小通訊範圍可以對應於一距離範圍,其包括被映射到對應SLRB的一或更多(例如,所有) QoS流的最小通訊範圍需求(例如,特定最小通訊範圍)。例如,WTRU可以被配置有最小通訊範圍[A B],其中[A B] = [50m 500m]。WTRU可以多工具有落入SLRB的配置範圍內的最小通訊範圍需求(例如,100m的最小通訊範圍需求將落入[50m 500]的配置範圍內)的QoS流。LCH可以包括具有落入為該LCH所配置的範圍內的最小通訊範圍需求的QoS流。一旦選擇了第一邏輯通道,WTRU可以基於以下中的一者或多者確定第二邏輯通道在該第一邏輯通道的一個最小通訊範圍或複數最小通訊範圍內。
WTRU可以確定第二邏輯通道的最小通訊範圍是否與第一邏輯通道的最小通訊範圍重疊。舉例來說,如果LCH1被配置有[A,B]的最小通訊範圍且LCH2被配置有[C,D]的最小通訊範圍,那麼如果A<=C<=B或 A<=D<=B,則可允許LCH2被多工或優先化。
如果與第一和第二邏輯通道相關聯的兩個最小通訊範圍之間的重疊量(例如,如上所述)大於臨界值,則WTRU可以確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。
如果第二邏輯通道和第一邏輯通道的各自的最小通訊範圍之間的距離低於臨界值(例如,預配置的臨界值),則WTRU可以確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。這些最小通訊範圍之間的距離可以被測量為下限之間的距離(例如,以上範例中A和C之間的距離)、上界之間的距離(例如,以上範例中B和D之間的距離)、兩個邊緣之間的距離(例如,如果B<C,則B和C之間的距離,或者如果D<A,則D和A之間的距離)、或者範圍的中點之間的距離(例如,以上範例中A和B的中點以及C和D的中點之間的距離)。
如果兩個LCH各自的最小通訊範圍共用至少一公共端點(例如,在上述範例中A=C或B=D),則WTRU可以確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。
如果第二LCH的最小通訊範圍完全落入第一LCH的最小通訊範圍內(例如,使用上述範例,A<= C且D <= B等),則WTRU可以確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。
LCH可以配置有可允許的最小通訊範圍值的列表(例如,除了範圍之外或者代替範圍)。例如,LCH可以被配置有最小通訊範圍值列表。這種最小通訊範圍值列表可以對應於用於被映射到對應的SLRB的一或更多(例如,所有) QoS流的最小通訊範圍需求的集合(例如,特定最小通訊範圍值)。WTRU可以被配置有最小通訊範圍值列表,例如(10m,100m,200m)。WTRU可以多工具有與所列出的值中的一者或多者(例如,任一者)匹配的最小通訊範圍需求的QoS流。WTRU可以選擇第一邏輯通道、並且可以基於以下中的一者或多者來確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。
如果第一邏輯通道的最小通訊範圍值列表中的值(例如,任何值)與第二邏輯通道的最小通訊範圍值列表中的值匹配,則WTRU可確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。
如果用於第一邏輯通道的至少x個最小通訊範圍值(例如,x可以被預配置或預定)與為第二邏輯通道配置的x個最小通訊範圍值對應,則WTRU可以確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。
如果第二邏輯通道的最小通訊範圍值列表中的至少一值在數值上介於為第一邏輯通道配置的兩個最小通訊範圍值之間,則WTRU可確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。
如果第二邏輯通道的最小通訊範圍值列表中的至少一值與第二邏輯通道的最小通訊範圍值列表中的至少一值相距一距離y,其中y低於臨界值(例如,預配置的臨界值),則WTRU可以確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。
如果第一邏輯通道的最小通訊範圍值列表中的複數(例如,所有)最小通訊範圍值匹配第二邏輯通道的對應最小通訊範圍值(例如,所有最小通訊範圍值),則WTRU可確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍內。
如果為第二邏輯通道配置的最小通訊範圍值是為第一邏輯通道配置的最小通訊範圍值的子集,則WTRU可確定第二邏輯通道在第一邏輯通道的最小通訊範圍的範圍內。
WTRU可以例如在選擇第一LCH時,為授權指派相關聯的最小通訊範圍。該相關聯的最小通訊範圍可以是為該LCH配置的最小通訊範圍值集合中的下限最小通訊範圍值。該相關聯的最小通訊範圍可以是為該LCH配置的最小通訊範圍值集合中的上界最小通訊範圍值。該相關聯的最小通訊範圍可以是為該LCH配置的最小通訊範圍值集合中的中點最小通訊範圍值。該相關聯的最小通訊範圍可以是為該LCH配置的最小通訊範圍值集合內的任何最小通訊範圍值。
如果以下各項中的一者或多者在為該授權指派的最小通訊範圍的距離x (例如,x可以是預配置或預定的)內,則WTRU可以確定第二LCH可以被多工到PDU (例如,包括來自第一LCH的資料的PDU)中。例如,如果第二LCH的最小通訊範圍值的上界在為該授權指派的最小通訊範圍的距離x內,則WTRU可以確定第二LCH可以被多工到該PDU中。如果第二LCH的最小通訊範圍值的下限在為該授權指派的最小通訊範圍的距離x內,則WTRU可以確定第二LCH可以被多工到該PDU中。如果第二LCH的最小通訊範圍值的中點在為該授權指派的最小通訊範圍的距離x內,則WTRU可以確定第二LCH可以被多工到該PDU中。如果為第二LCH配置的最小通訊範圍值內的任何值在為該授權指派的最小通訊範圍的距離x內,則WTRU可以確定第二LCH可以被多工到該PDU中。
WTRU可以被配置有可允許的或可能的最小通訊範圍值集合。一旦WTRU選擇了第一LCH,WTRU就可以基於該LCH的(一或複數)最小通訊範圍來指示該允許值或可能值中的一個值。然後WTRU可以被限制到或者可以優先化與所指示的(例如基於第一選擇的LCH所指示的)可允許或可能範圍相關聯的LCH。WTRU可以基於以下中的一者或多者來指示LCH的可允許的或可能的範圍或將可允許的或可能的範圍與LCH相關聯。
WTRU可以基於與LCH相關聯的最小通訊範圍、最小通訊範圍值集合或最小通訊範圍值列表是否落入可允許的配置範圍內來指示該LCH的可允許的或可能的範圍或將可允許的或可能的範圍與該LCH相關聯。例如,所配置的可允許範圍可以是[50m 100m],並且與[60m 80m]的最小通訊範圍相關聯的LCH將與這樣的範圍相關聯。
WTRU可以基於LCH的所配置的最小通訊範圍列表中的一或更多元素是否落入所配置的可允許範圍內來指示該LCH的允許或可能的範圍或將可允許或可能的範圍與該LCH相關聯。
如本文所述,WTRU可以基於所配置的可允許最小通訊範圍與為LCH配置的最小通訊範圍之間是否有重疊來指示該LCH的可允許或可能的範圍或將可允許或可能的範圍與該LCH相關聯。
WTRU可以藉由選擇在第一LCH範圍內的LCH (例如,僅選擇那些LCH)來繼續LCP。可以在所考慮的LCH與所選擇的第一LCH之間進行比較。在範例中(例如,在選擇每個LCH時),WTRU可以考慮到至此為止選擇的一或更多(例如,所有) LCH,以決定所考慮的LCH是否可以被包括在PDU中。例如,如果基於上述範例中示出的規則,一LCH在一或更多(例如,任何)已經選擇的LCH的範圍內,則WTRU可以包括該LCH。如果基於上述範例中示出的規則,一LCH在一或更多(例如至少x個,其中x可以被預配置)已經選擇的LCH的範圍內,則WTRU可以包括該LCH。
該WTRU可以首先選擇落在某最小通訊範圍集合內的邏輯通道、並且可以滿足這些邏輯通道中的每一個直到達到它們各自的桶大小。如果在最小通訊範圍內的所有邏輯通道都滿足了它們的桶大小、並且在授權中仍然有剩餘空間,則WTRU可以選擇在最小通訊範圍之外的邏輯通道。這種選擇也可以基於本文討論的一或更多其它標準(例如,優先序、Bj>0等)。
WTRU可以基於包括最小通訊範圍的一或更多QoS參數的組合來選擇用於LCP的邏輯通道。WTRU可以基於桶大小、優先序及/或最小通訊範圍的組合來確定在授權中要被多工的邏輯通道,如下所述。
WTRU可以選擇具有Bj>0的一或更多最高優先序邏輯通道,並且只要那些邏輯通道的最小通訊範圍落入某一範圍內,WTRU就可以滿足該優先序的邏輯通道直到達到它們各自的Bj。在範例中,在滿足具有最高優先序並且在最小通訊範圍內的邏輯通道之後,可以滿足在最小通訊範圍之外並且具有Bj>0的邏輯通道。在範例中,在滿足了一或更多(例如,所有)邏輯通道(例如,其具有任何優先序)的Bj之後,可以滿足最小通訊範圍內的邏輯通道(例如,其具有任何優先序)
WTRU可以選擇具有Bj>0的一或更多最高優先序邏輯通道、並且可以進一步選擇落入某一最小通訊範圍內的那些邏輯通道,以用於這樣的邏輯通道(例如,具有相同優先序的邏輯通道)的Bj>0的總值可以被最大化。
WTRU可以選擇具有Bj>0 (例如具有任何優先序)的邏輯通道集合、並且可以進一步選擇落入某一最小通訊範圍內的那些邏輯通道,使得所選邏輯通道列表的Bj>0的總值或Bj>0的加權值可以被最大化。用於計算Bj的加權值的權重可以與每個對應的邏輯通道的優先序相連結(例如,基於該優先序)。
WTRU可以將與MCR範圍相關聯的SDU的多工與不與最小通訊範圍相關聯的SDU的多工分開地進行限制或優先化。例如,WTRU可以將與最小通訊範圍相關聯的SDU多工在一起、並且將不與最小通訊範圍相關聯的SDU多工在一起(例如,與多工與最小通訊範圍相關聯的SDU分開)。WTRU可以多工與最小通訊範圍相關聯的邏輯通道直到滿足另一個QoS參數(例如,諸如桶大小),並且然後如果在授權中有額外的空間,則考慮多工與最小通訊範圍不相關聯的邏輯通道。WTRU可以多工不與最小通訊範圍相關聯的邏輯通道直到滿足另一個QoS參數(例如,諸如桶大小),並且然後如果在授權中有額外的空間,則考慮多工與最小通訊範圍相關聯的邏輯通道。
當(例如,僅當)所選擇的第一傳輸具有低於或高於臨界值的最小通訊範圍時,可以應用與MCR範圍相關聯的LCP限制。例如,如果WTRU選擇用於與第一最小通訊範圍相關聯的第一LCH的資料,並且該第一最小通訊範圍低於臨界值,則WTRU可以限制其他LCH的選擇,使得它們落入與第一LCH相關聯的一個最小通訊範圍或複數最小通訊範圍內。如果WTRU選擇具有高於臨界值的最小通訊範圍的傳輸,則WTRU可以選擇沒有最小通訊範圍限制的LCH (例如,任何LCH,而不考慮相關聯的最小通訊範圍)。
與最小通訊範圍相關聯的LCP限制可以包括:WTRU選擇一或複數LCH,其中該LCH具有的最小通訊範圍值等於或小於與所選擇的第一LCH相關聯的最小通訊範圍值。例如,WTRU可以基於其他標準(例如與最小通訊範圍無關的標準)來選擇第一LCH。WTRU可以(例如在這種選擇之後)選擇(例如僅選擇)具有最小通訊範圍值等於或小於與該第一選擇的LCH相關的最小通訊範圍值的LCH。
WTRU可以決定是否多工具有和不具有範圍限制的LCH。
WTRU可以被配置有具有最小通訊範圍的LCH及/或不具有最小通訊範圍的LCH。對於某些LCH (例如,與群播相關聯的LCH),可以將具有最小通訊範圍需求的QoS流分組在一起,而對於其它LCH (例如,其也可以與群播相關聯),可以將不具有最小通訊範圍需求的QoS流分組在一起。當在具有或不具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的LCH存在的情況下執行LCP時,WTRU可以具有以下行為中的一者或多者。
WTRU可以被配置為不將具有所配置的最小通訊範圍的LCH與不具有所配置的最小通訊範圍的LCH多工。在範例中(例如,如本文所述,在可允許範圍由第一選擇的LCH確定的情況下),如果WTRU選擇不具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的LCH,則WTRU可以選擇(例如,僅選擇)也不具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的其他LCH (例如,用於多工)。如果WTRU選擇具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的LCH,則WTRU可以選擇(例如僅選擇)也具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的其他LCH (例如用於多工)。
WTRU可以被配置為例如基於與具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的LCH相關聯的特定最小通訊範圍或最小通訊範圍集合以將具有所配置的最小通訊範圍的LCH與不具有所配置的最小通訊範圍的LCH多工。例如,如果WTRU選擇具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的LCH,則WTRU可以選擇不具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的一或更多其他LCH (例如用於多工),只要該第一選擇的LCH的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合足夠大(例如基於所配置集合中的一或更多最小通訊範圍的絕對最小通訊範圍值)、足夠小(例如基於所配置集合中的一或更多最小通訊範圍的絕對最小通訊範圍值)、足夠寬(例如基於該範圍的大小)或足夠窄(例如基於該範圍的大小)。如果WTRU選擇不具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的LCH,則WTRU可以選擇具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的一或更多其他LCH (例如用於多工),只要該LCH滿足如上所述的類似條件。
WTRU可以被配置為基於為目前與不具有所配置的最小通訊範圍的LCH多工的QoS流中的一或更多(例如每個) QoS流所配置的最小通訊範圍之間的距離而將具有所配置的最小通訊範圍的LCH與不具有所配置的最小通訊範圍的LCH多工。如果WTRU選擇不具有所配置的最小通訊範圍的LCH,則WTRU可以決定最低的最小通訊範圍QoS流與最大的最小通訊範圍QoS流之間的距離是否大於臨界值。如果該距離大於該臨界值,則WTRU可以決定不將具有所配置的最小通訊範圍的LCH多工到相同的PDU中。否則,WTRU可以決定將具有所配置的最小通訊範圍的LCH多工到相同的PDU中。WTRU可以確定(一或複數)可允許的最小通訊範圍,如這裡提供的範例所說明的。
WTRU可以基於已經被映射到LCH的實際QoS流(例如,及/或其相關聯的最小通訊範圍)來確定是否將具有所配置的最小通訊範圍的LCH與不具有所配置的最小通訊範圍的LCH多工。例如,WTRU可以選擇不具有所配置的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的LCH (例如第一LCH)。WTRU可以確定已經被映射到LCH的QoS流以及其對應的MCR範圍。WTRU可以藉由以下來確定具有所配置的MCR範圍的LCH (例如,第二LCH)是否可以被多工到PDU中:考慮與被多工到第一LCH中的流相關聯的一或更多MCR範圍、並且應用這裡描述的規則以確定第二LCH是否在第一LCH的範圍內(例如,基於第二LCH的最小通訊範圍是否包括被配置用於被映射到第一LCH的一或更多QoS流的最小通訊範圍)。
WTRU可以選擇被配置有最小通訊範圍或最小通訊範圍集合的LCH。然後,WTRU可以基於與被多工到沒有最小通訊範圍需求的LCH中的流相關聯的實際最小通訊範圍值來確定是否多工不具有所配置的最小通訊範圍的LCH。
圖3示出了可以在WTRU中執行的目的地選擇程序300。該程序300可以由WTRU在302處(例如週期性地)執行。在304,WTRU可以確定側鏈資源集合可用於WTRU執行側鏈傳輸。如本文所述,該側鏈資源集合可以(例如,在模式1中)由網路配置或排程,或者該側鏈資源集合可以由WTRU (例如,從一或更多預先配置的資源池)自主地選擇。該資源集合可以包括時間及/或頻率資源、及/或可以特定地被配置用於側鏈傳輸。回應於確定該資源集合已經變得可用,在306,WTRU可以指示具有滿足特定標準的桶大小參數的一或更多邏輯通道(LCH)。例如,WTRU可以指示具有Bj>0的一或更多邏輯通道。一旦指示了具有Bj>0的一或更多邏輯通道,WTRU可以進一步從所指示的邏輯通道中選擇具有最高傳輸優先序的(一或複數)邏輯通道。
在308,WTRU可以確定與所選擇的邏輯通道(例如,具有Bj>0的所選擇的一或複數最高邏輯通道)相關聯的各自的目的地。如果WTRU在310確定存在與滿足上述標準的邏輯通道相關聯的複數目的地,則WTRU可以在312選擇目的地,至該目的地的傳輸可以最小化用於超過與該目的地相關聯的邏輯通道的Bj的資料的資源量(例如,到所選擇的目的地的傳輸可以導致最少資源量被用於超過該Bj的資料或者可以導致最大資源量被使用以滿足該Bj)。在310,如果WTRU確定僅有具有滿足上述標準的邏輯通道的目的地,則WTRU可以在314選擇與該目的地相關聯且具有最高優先序且Bj>0的第一LCH (L1)、並在316分配至少一部分可用資源給L1的傳輸(例如,以滿足L1的Bj)。
在318,WTRU可以檢查是否有剩餘的額外資源用於傳輸。如果有剩餘資源,則WTRU可在320基於與附加LCH (Lx)相關聯的優先序、桶大小相關參數(例如Bj)或最小通訊範圍(MCR)中的一者或多者來選擇該附加LCH (Lx)以用於傳輸(例如,與L1的傳輸多工)。例如,WTRU可以選擇具有次高優先序(例如在與該目的地相關聯的剩餘邏輯通道之中有次高優先序)、具有Bj>0及/或具有在第一邏輯通道L1的最小通訊範圍的距離內的最小通訊範圍(例如距離(MCR (L1)、MCR (Lx))<臨界值,其中該臨界值可以由網路配置/傳訊或由WTRU確定)的附加LCH。在選擇了這樣的附加LCH (Lx)後,WTRU可以分配至少一部分可用資源給Lx的傳輸(例如,以滿足Lx的Bj)。L1和Lx的傳輸可以被多工在一起(例如,被多工在同一PDU中)。WTRU可以重複318至322處的操作,直到不再有剩餘的資源,WTRU可以在324結束該目的地選擇程序300。
WTRU可以確定將在SCI中傳送或發送到L1的最小通訊範圍。在範例中(例如,在LCP之後),WTRU可以確定將要在SCI中傳送的最小通訊範圍值。這種最小通訊範圍可被顯式地發送、或者可與其它QoS參數組合成L1 QoS參數(例如,諸如L1優先序)。該L1 QoS參數的值可與特定最小通訊範圍及/或其它QoS參數(例如可靠性、潛時或優先序相關參數中的一者或多者)相關聯。
WTRU可以基於以下中的一者或多者來確定要發送到L1的最小通訊範圍。WTRU可以使用與LCH相關聯的最小通訊範圍或最小通訊範圍集合中的一者或多者,其中LCH被配置為具有最大的最小通訊範圍或最小通訊範圍值的最大列表。WTRU可以使用與被多工到PDU中的LCH集合相關聯的最大上界最小通訊範圍值。WTRU可以使用與被多工到PDU中的LCH集合相關聯的最大下限最小通訊範圍值。WTRU可以使用與被多工到PDU中的LCH集合相關聯的最大中點最小通訊範圍值。WTRU可以使用為被多工到PDU中的任何LCH配置的最大的最小通訊範圍(例如,單一最小通訊範圍值)。WTRU可以使用為被多工到PDU中的LCH中的一或更多(每個) LCH所配置的最小通訊範圍列表中的最大的最小通訊範圍。WTRU可以使用與映射到被被多工到PDU中的(例如任何) LCH的一或更多(例如任何) QoS流相關聯的最大的最小通訊範圍。
WTRU可以被配置為從複數候選值(或其組合)中選擇用於傳輸參數的適當值。最小通訊範圍、資料速率及/或公平性需求可以基於WTRU為一或更多傳輸參數選擇的各自的值而被滿足。
可以基於可用於傳輸的資料、基於該資料的屬性、與該資料相關聯的需求及/或與該資料相關聯的變數來選擇傳輸參數值。例如,可以基於邏輯通道(或MAC SDU)的最小通訊範圍來選擇傳輸參數值,其中對於該邏輯通道存在可用於傳輸的資料。可以基於LCP中使用的一或更多參數或變數(例如邏輯通道j的表示與邏輯通道相關聯的桶大小的桶變數(Bj)、優先化位元速率(PBR)及/或邏輯通道優先序),選擇傳輸參數值。傳輸參數值可基於意圖接收可用於傳輸的資料的WTRU或WTRU組的指示而被選擇。
用於參數選擇的資料或LCH可以如下被確定。WTRU可以根據執行哪個參數選擇來確定資料或邏輯通道。WTRU可以考慮滿足一或更多以下條件的邏輯通道集合。WTRU可以考慮具有可用於傳輸的資料的邏輯通道。WTRU可以考慮邏輯通道,對於該邏輯通道,在LCP中使用的變數Bj (例如,表示與該邏輯通道相關聯的桶大小)高於特定臨界值(例如,零)。
上述條件中的一者或多者(例如,上述第二條件)可以服務於確保傳輸的公平性,例如,因為這些條件可以防止資源的使用超出滿足該邏輯通道的品質需求(例如,資料速率需求)所需的資源。WTRU可以將邏輯通道的選擇限制為在滿足給定條件的所有邏輯通道中具有最高優先序的邏輯通道。
WTRU可以確定目標最小通訊範圍,該目標最小通訊範圍可以用於確定傳輸參數及/或為網路產生報告。該目標最小通訊範圍可以是例如與(例如,如上所確定的) (一或複數)邏輯通道或與可用於傳輸的MAC SDU相關聯的複數最小通訊範圍值中的最高最小通訊範圍等級(或值)。
在範例中(例如,當支援網路控制的操作時,如在網路排程模式中,例如模式1),WTRU可以例如經由實體層及/或MAC層傳訊以向網路傳訊目標最小通訊範圍。WTRU可以在增強的緩衝器狀態報告中包括目標最小通訊範圍。當目標最小通訊範圍發生變化時,WTRU可以觸發MAC控制元素(或增強型BSR)的傳輸。在範例中(例如,當沒有PUSCH資源可用時),WTRU可以在例如排程請求之類的實體層訊號中傳送目標最小通訊範圍。WTRU可以報告目標最大通訊範圍。
舉例來說,如果在低於最小通訊範圍等級的某一通訊範圍之外沒有預期接收器,那麼WTRU可將目標最小通訊範圍降低到低於與可用於傳輸的資料相關聯的最小通訊範圍等級的等級。WTRU可以(例如經由更高層傳訊)獲得(例如每個)預期接收器的位置、並且可以確定該預期接收器之間的最大距離。WTRU可以獲得(例如每個)預期接收器的路徑損耗估計、並且可以確定預期接收器中的最大路徑損耗。這種估計可以由預期接收器執行並報告、或者直接由WTRU執行(例如基於關於已知傳輸功率的傳訊)。
可以選擇傳輸參數(例如,MCS)以最大化度量(例如,頻譜效率)。WTRU可以在候選集合內選擇滿足以下條件中的至少一的傳輸參數的組合。WTRU可以選擇傳輸參數的組合,使得該傳輸適合於目標最小通訊範圍。WTRU可以選擇傳輸參數的組合,使得(如這裡所描述的)度量被最大化或最小化。
所嘗試的度量的最大化(或最小化)可用於嘗試最大化頻譜效率及/或最小化傳輸功率。所嘗試的最大化(或最小化)可以用各種方式實現,例如,這取決於WTRU如何選擇傳輸參數。
WTRU可以被配置為從所配置的調變及編碼方案(MCS)值集合或範圍中選擇MCS。WTRU可以選擇傳輸所適合的最高MCS值。如果參數表(例如,MCS表)是按MCS值排序的,則WTRU可以從該參數表中選擇最小或最大表索引條目。WTRU可以選擇MCS,使得適合於目標最小通訊範圍的所需傳輸功率被最大化,同時仍然低於WTRU的實際傳輸功率(例如,其可以被獨立地設定)。
WTRU可以被配置為從所配置的(例如預定義的)候選組合集合中選擇MCS和傳輸功率等級的組合。例如,可以基於最高MCS等級以降冪來對這樣的組合進行排序,使得傳輸可以是合適的。WTRU可以選擇最高值,使得傳輸適合於目標MCS及/或使得傳輸功率等級低於為WTRU所配置的最大功率等級(例如由獨立功率控制機制所配置的最大功率等級)。
WTRU可以基於目標傳輸塊大小來確定候選資源。WTRU可以被配置為從複數候選資源中為授權(例如在頻域及/或時域中)選擇資源。候選資源集合可以使得不同的候選資源可以佔用不同數量的資源塊、時槽及/或符號。如本文所述,該候選資源集合可以由例如通道佔用之類的因素限制。
WTRU可以基於頻率分配、時間分配及/或例如MCS之類的其他參數來確定用於每個候選資源的傳輸塊大小。該MCS可以反過來例如基於如本文所述的目標最小通訊範圍而被確定。
WTRU可以選擇候選資源,使得所使用的資源量可以被最小化及/或QoS需求(例如資料速率)可以被滿足。WTRU可以將目標傳輸塊大小確定為最小傳輸塊大小,使得(例如,在為MAC PDU或傳輸塊執行LCP之後)對於至少一邏輯通道,以下條件中的至少一者可以被滿足:對於該至少一邏輯通道,沒有資料可用於傳輸,或者與該至少一邏輯通道相關聯並在LCP中使用的變數Bj (例如,其可以表示與邏輯通道j相關聯的桶大小)低於臨界值(例如,零)。也可以選擇其它條件,並且該條件的選擇可以取決於所關注的(一或複數)邏輯通道。
一旦確定了目標傳輸塊大小,WTRU可以將候選資源集合限制為對應的傳輸塊大小最小且仍然高於目標傳輸塊大小的那些資源。此方法可以確保WTRU不使用超出滿足給定QoS需求所需的資源。
當在某一最小通訊範圍(例如,為特定流、承載及/或傳輸所配置的最小通訊範圍)之外進行傳輸時,WTRU可以盡力而為。例如,如果接收裝置(例如,接收WTRU)位於最小通訊範圍之外,則WTRU可以使用最佳努力傳輸參數(例如,WTRU可用的最佳或最佳傳輸參數)。
為了說明,參與V2X傳輸的WTRU可基於接收裝置(例如RX WTRU)在某一最小通訊範圍(例如為特定流、承載及/或傳輸所配置的最小通訊範圍)之內或之外來修改該WTRU的側鏈傳輸參數的一或複數方面。當傳輸與最小通訊範圍相關聯且接收該傳輸的WTRU位於該最小通訊範圍內時,該WTRU (例如傳輸或TX WTRU)可以用目標為滿足該傳輸的QoS需求的最優傳輸參數進行操作。另一方面,如果該傳輸與最小通訊範圍相關聯且接收該傳輸的WTRU位於該最小通訊範圍之外,則該傳輸WTRU可切換至不欲滿足前述QoS需求的參數。此類QoS需求可至少與潛時、優先序、資料速率及/或可靠性有關。
接收WTRU (例如RX WTRU)可以例如經由SCI或側鏈控制訊息以提供其位置及/或該WTRU是否位於最小通訊範圍之內或之外的指示。
接收WTRU可以經由控制訊息傳送其位置、或者表明其位置的改變。傳輸WTRU可以基於該控制訊息的接收來確定接收WTRU是否在特定傳輸的最小通訊範圍內。這種控制訊息可以包括專用SCI、SL MAC CE、回饋資訊或SL RRC訊息。該控制訊息可以包括地理位置資訊、區域或子區域索引、位置變化的指示、或針對接收WTRU的類似資訊。例如,該控制訊息可以包括該接收WTRU的位置資訊,例如地理位置座標、區域ID、子區域ID及/或類似資訊。該控制訊息可包括該接收WTRU是否在特定最小通訊範圍(例如,與特定SLRB相關聯的最小通訊範圍)內或外的指示。該控制訊息可包括一或複數SLRB ID,對於該一或複數SLRB ID,接收WTRU在特定最小通訊範圍之內或之外。該控制訊息可以包括鏈路回饋相關資訊,例如HARQ回饋、CQI報告等。該控制訊息可以包括WTRU ID、單播鏈路ID及/或類似者。
WTRU可以基於配置(例如基於SL承載配置)來確定是否傳送其位置資訊。例如,接收WTRU可以從傳輸WTRU接收用於單播鏈路的SL承載配置。該配置可以在接收WTRU處顯式地配置週期性位置傳輸。接收WTRU可以基於與該傳輸WTRU相關聯的承載配置、基於該接收WTRU的位置、及/或基於該傳輸WTRU的傳輸特性來確定是否及/或何時傳送位置資訊。
當接收WTRU在某個最小通訊範圍內時,該接收WTRU可以回應回饋請求(例如由傳輸WTRU發送的回饋請求)。當接收WTRU在某一最小通訊範圍內時(例如,僅當該WTRU在某一最小通訊範圍內時),該接收WTRU可以傳送回饋資訊。傳輸WTRU的回饋請求可以基於參考訊號的傳輸而被隱式地發送(例如,當傳輸WTRU在其傳輸中包括CSI-RS時)。例如,傳輸WTRU可以傳送RRC請求訊息(例如,諸如維持訊息),並且當接收WTRU在某個最小通訊範圍內時,該接收WTRU可以回應(例如,僅回應)該維持訊息。接收WTRU可以基於承載配置、傳輸WTRU的位置(例如,其可以在傳輸WTRU的傳輸(例如CQI請求)中被表明)及/或接收WTRU自己的位置資訊來確定其在所配置的最小通訊範圍內。例如,接收WTRU可以基於傳輸WTRU的位置資訊(例如,如CQI請求中所表明的)和接收WTRU自己的位置來計算其本身與傳輸WTRU之間的距離。如果該距離小於與由傳輸WTRU所配置的SLRB相關聯的最小通訊範圍,則接收WTRU可以回應傳輸WTRU的回饋請求。否則,接收WTRU可以忽略該回饋請求。
傳輸WTRU可以例如在回饋請求中傳訊可應用的最小通訊範圍。這種回饋請求可以特定於特定的最小通訊範圍。接收WTRU可以在該接收WTRU確定其在與該回饋請求相關聯的最小通訊範圍內時(例如,僅在這種情況下)發送回饋。該傳輸WTRU可以在回饋請求訊息中顯式地傳送與回饋請求相關聯的最小通訊範圍。由該傳輸WTRU發送的CQI請求、包括CSI-RS的資料傳輸或另一回饋請求可包括回饋預期的最小通訊範圍的顯式指示。與CQI請求或資料傳輸相關聯的側鏈控制資訊也可以包括這樣的顯式指示。
接收WTRU可以例如基於與由傳輸WTRU進行的傳輸多工的資料來確定可應用的最小通訊範圍。接收WTRU可以確定在這種傳輸中包括的(一或複數)LCH或(一或複數)SLRB。接收WTRU可以將利用這種傳輸提供的回饋請求的最小通訊範圍作為對一或更多(例如每個)所傳送的SLRB所配置的最壞情況(例如最大的)最小通訊範圍來對待。
WTRU (例如,傳輸WTRU)可以傳送(例如,傳訊)與資料傳輸相關聯的最小通訊範圍的偏移(例如,距離),並且接收WTRU可以在確定與回饋請求相關聯的最小通訊範圍中應用該偏移。WTRU (例如,傳輸WTRU)可以傳送一指示以傳訊與回饋請求相關聯的最小通訊範圍是應該與資料最小通訊範圍相關聯還是應該與另一最小通訊範圍相關聯。這種其他最小通訊範圍可以基於該傳輸WTRU的SLRB配置(例如,具有最大的最小通訊範圍的SLRB)來確定。WTRU (例如,傳輸WTRU)可在回饋請求中傳送SLRB或LCH索引,並且接收WTRU可基於為該SLRB或LCH配置的最小通訊範圍來確定用於該回饋請求的可應用的最小通訊範圍。
在該WTRU移入或移出最小通訊範圍時,接收WTRU可以傳送關於其位置的指示。該接收WTRU可以在其從在至少一或更多SLRB的最小通訊範圍之內(或之外)轉換到在該一或更多SLRB的最小通訊範圍之外(或之內)時傳送事件觸發的控制訊息。該接收WTRU可以基於在傳輸WTRU的資料或控制傳輸中包括的位置資訊以及接收WTRU自己的位置來確定其與傳輸WTRU的距離。接收WTRU可以基於SLRB配置資訊(例如,其可以經由SL RRC傳訊發送)來確定與SLRB相關聯的最小通訊範圍資訊。
接收WTRU可以基於SLRB配置來(例如週期性地)傳送位置資訊。例如,當傳輸WTRU的SL承載配置包括被配置有範圍需求的至少一SLRB時,接收WTRU可以確定週期性地傳送位置資訊。接收WTRU可以經由與單播及/或群播鏈路建立或修改相關聯的SL RRC訊息傳送來接收該傳輸WTRU的SL承載配置。如本文所述,當接收WTRU確定其在至少一SLRB的最小通訊範圍內時,該接收WTRU可以傳送這種週期性位置資訊。
接收WTRU可以傳送HARQ回饋以及傳輸範圍指示。
在範例中(例如,對於單播SL群播傳輸),當與PSSCH傳輸相關聯的TX-RX距離大於由例如最小通訊範圍需求之類的通訊範圍需求所指定的距離時(例如,該PSSCH傳輸在該最小通訊範圍之外),WTRU可以不傳送用於該PSSCH傳輸的HARQ回饋。在這些情況下,該傳輸WTRU可以在相關聯的實體側鏈回饋通道(PSFCH)中觀測HARQ不連續傳輸(DTX) (例如,傳輸WTRU可以不接收HARQ ACK/NACK)。
在接收到HARQ DTX時,傳輸WTRU可以執行HARQ重傳(例如,因為該HARQ DTX可以表明接收WTRU可能解碼該PSCCH失敗)。在這些情況下,傳輸塊(TB)可被正確地接收,並且實際上可能不需要HARQ重傳。在最小通訊範圍之外的HARQ DTX可以與其他HARQ DTX傳輸區別,以避免或減少不必要的HARQ重傳。
在範例中(例如,對於賦能HARQ的群組傳輸),WTRU可以傳送HARQ回饋,該HARQ回饋包括HARQ ACK/NACK資訊及/或超出最小通訊範圍指示符。例如,WTRU可以在HARQ回饋酬載中傳送一或更多附加位元,以表明該HARQ回饋資訊是否與在最小通訊範圍(MCR)內接收的TB相關。傳輸WTRU可以接收具有最小通訊範圍指示符的HARQ回饋、並且可以例如根據下表中所示的範例性規則來執行HARQ重傳。當不執行HARQ重傳時,傳輸WTRU可以刷新其HARQ緩衝器。該傳輸WTRU隨後可以例如基於針對在最小通訊範圍之外的WTRU所配置(例如預配置)的傳輸參數來應用“最佳努力”傳輸。
| HARQ回饋酬載 | WTRU HARQ重傳 |
| HARQ ACK + MCR之內 | 否 |
| HARQ NACK + MCR之內 | 是 |
| HARQ ACK + MCR之外 | 否 |
| HARQ NACK + MCR之外 | 否 |
包括如本文所述的傳輸範圍指示符的HARQ回饋酬載可以使用保留的循環移位。例如,可以配置、保留及/或使用序列的四個循環移位值。可以基於HARQ回饋酬載來選擇或確定這些循環值中的一者或多者。
循環移位值的範例性集合(例如,三個集合)可以包括例如:集合1:{0,3,6,9};集合2:{1,4,7,10};和集合3:{2,5,8,11}。
可以基於以下中的一者或多者來確定循環移位值集合。可以基於相關聯的PSSCH/PSCCH傳輸的子通道索引(例如,第一子通道索引)來確定該循環移位值。可以基於子通道的數量來確定循環移位值集合。可以基於時槽內的PSFCH資源的數量來確定循環移位值集合。
集合內用於每個HARQ回饋酬載的範例性循環移位值指派可以如下表中所示。
| HARQ回饋酬載 | PSFCH的循環移位值 |
| HARQ ACK + MCR之內 | 第一循環移位值 |
| HARQ NACK + MCR之內 | 第三循環移位值 |
| HARQ ACK + MCR之外 | 第二循環移位值 |
| HARQ NACK + MCR之外 | 第四循環移位值 |
在範例中(例如,當多工複數HARQ-ACK位元時),可以在HARQ-ACK傳輸中表明傳輸的MCR之內及/或MCR之外狀態。在範例中,如果HARQ-ACK位元的數量超過臨界值,則接收WTRU可不在該HAR-ACK傳輸中包括MCR之內或MCR之外指示符。
分離的PSFCH資源池可以用於MCR之內傳輸和MCR之外傳輸。例如,當接收WTRU在MCR之內時,可以使用第一PSFCH資源池,而當接收WTRU在MCR之外時,可以使用第二PSFCH資源池。該一或更多PSFCH資源池可以在頻域中被多工,例如,使得接收WTRU可以在相同時槽中報告HARQ回饋,而不管WTRU的MCR之內或MCR之外狀態。可以應用以下中的一者或多者。
如果傳輸WTRU接收到在MCR之外PSFCH資源池中的HARQ回饋,則該WTRU可以不重傳側鏈傳輸。
MCR之內PSFCH資源池可以被配置為沒有相關聯的MCR之外PSFCH資源池。當MCR之外PSFCH資源池未被配置時,接收WTRU可以在該WTRU處於MCR之外時不發送HARQ-ACK。
如果配置了MCR之內PSFCH資源池和MCR之外PSFCH資源池,則接收WTRU可以發送HARQ回饋,而不管該WTRU的MCR之內或MCR之外狀態。
傳輸WTRU可以確定一或更多接收WTRU是否在最小通訊範圍內。傳輸WTRU可以基於由一或更多接收WTRU提供的位置指示以做出該確定,如本文所討論的。例如,該傳輸WTRU可以傳送至一或複數接收WTRU的請求訊息(例如RRC維持訊息、CQI請求等等)。基於回應訊息的存在及/或回應訊息中包含的位置資訊,該傳輸WTRU可以確定一或更多接收WTRU是否在與承載相關聯的最小通訊範圍內。
傳輸WTRU可以使用接收WTRU的傳輸(例如,其可以包括該接收WTRU的位置資訊)來確定該接收WTRU是否在最小通訊範圍內。例如,傳輸WTRU可以接收由接收WTRU進行的一或更多傳輸,該傳輸包括該接收WTRU的位置資訊。傳輸WTRU可以基於此位置資訊和傳輸WTRU自己的位置來確定其本身與接收WTRU之間的距離。如果該距離小於與封包、流或SLRB相關聯的最小通訊範圍,則傳輸WTRU可以確定該接收WTRU在與該封包、流或SLRB相關聯的最小通訊範圍內。傳輸WTRU可以基於來自接收WTRU的HARQ回饋的接收來確定該接收WTRU是否在最小通訊範圍內。該接收WTRU可以被配置有在其上傳送ACK/NACK的(一或複數)HARQ回饋資源。如果傳輸WTRU在(一或複數)這種資源上觀測到一或更多(例如連續的) DTX,則傳輸WTRU可以假設接收WTRU在與傳輸WTRU的傳輸相關聯的最小通訊範圍之外。
傳輸WTRU可以基於以下中的一者或多者來確定與單播或群播對話相關聯的接收WTRU。
傳輸WTRU可以基於鏈路建立傳訊來確定與單播或群播對話相關聯的接收WTRU。例如,傳輸WTRU可以在單播鏈路建立傳訊及/或交換期間獲得對等接收WTRU的WTRU ID。傳輸WTRU可以發起與群組中的一或更多(例如每個) WTRU的單播鏈路建立傳訊、並且可以基於與該單播鏈路建立相關聯的(一或複數)回應來確定群播對話中的WTRU列表。該單播鏈路建立可以由上層(例如NAS層)發起。
傳輸WTRU可以基於一或更多上層來確定與單播或群播對話相關聯的接收WTRU。例如,傳輸WTRU可以基於由上層(例如NAS層、V2X層及/或應用層)提供的資訊以獲得與群播對話或群播目的地ID相關聯的WTRU ID (例如源WTRU ID)的列表。
WTRU可以將最小通訊範圍與LCH或SLRB相關聯。WTRU可以基於網路配置(例如,SLRB配置中的最小通訊範圍的顯式傳訊)來確定與SLRB相關聯的最小通訊範圍。WTRU可以基於為被映射到SLRB的(例如,每個)流所配置的最小通訊範圍來確定與該SLRB相關聯的最小通訊範圍。例如,WTRU可以被配置有流與SLRB之間的映射(例如映射規則),並且WTRU可以將SLRB的最小通訊範圍確定為與映射到該承載的所有流相關聯的最壞情況(例如最大的)最小通訊範圍。
如果流不與上層所配置的最小通訊範圍相關聯,則WTRU可以將預設值(例如0 m)分配給與該流相關聯的最小通訊範圍。
傳輸WTRU可以修改用於承載或用於與最小通訊範圍相關聯的傳輸的傳輸相關參數。例如,當WTRU確定一或更多接收WTRU在最小通訊範圍(例如與承載相關聯的最小通訊範圍)之外時,傳輸WTRU可以修改傳輸相關參數(例如與承載相關聯的參數)。傳輸WTRU可以基於傳訊及/或來自接收WTRU的傳輸來做出這種確定,如本文所述。例如,傳輸WTRU可以使用一或更多被配置的參數以用於最佳努力場景,如本文所述。這些最佳努力參數可以是固定的或預定的及/或可以對應於預設值。傳輸WTRU可以使用這樣的被配置的或預定的參數來代替與SLRB相關聯的被配置的參數。例如,當一或更多(例如,所有)傳輸WTRU在SLRB的最小通訊範圍之外時,傳輸WTRU可以用一或更多以下配置或預定值來替代SLRB配置。
傳輸WTRU可以在LCP程序中使用預設或預配置的變數或參數。例如,傳輸WTRU可以在該LCP程序期間使用PBR、BSR或Bj的不同值或預設值。傳輸WTRU可以針對SLRB或LCH而將Bj設定為0 (或類似的預設值)。傳輸WTRU可以將與資源選擇相關聯的可允許BW、可允許資源數量、可允許載波數量等設定為預設值、配置值或預定值。傳輸WTRU可以使用預設或不同的優先序值(例如,如在LCP中使用的)用於LCH。傳輸WTRU可以修改一或更多LCP限制以允許或不允許LCH與其他LCH多工。在範例中,如果(例如,僅如果)預期的WTRU(intended WTRU)在複數LCH中的至少一LCH的最小通訊範圍內,則允許傳輸WTRU將該複數LCH多工在一起。在範例中,如果(例如,僅如果)預期的WTRU在多個LCH中的至少一LCH的最小通訊範圍之外,則允許傳輸WTRU將該複數LCH多工在一起。
傳輸WTRU可以使用預設或預配置的變數或參數來進行資源選擇。例如,傳輸WTRU可以將資源選擇視窗設定為不同的值(例如,以用於與複數LCH相關聯的資源選擇,其中該預期的WTRU在該複數LCH中的至少一LCH的最小通訊範圍之外)。傳輸WTRU可以將與數個資源相關聯的參數設定為用於一或更多側鏈過程的某個預設值或預定值。該數個資源可以包括WTRU可以預先保留或在重選之後維持的那些資源。該一或更多側鏈過程可被預期用於複數LCH,其中該預期的WTRU在該多個LCH中的至少一LCH的最小通訊範圍之外。如果(例如,僅如果)週期性傳輸包括該預期的WTRU在某一最小通訊範圍內的資料,則可允許傳輸WTRU執行那些傳輸。傳輸WTRU可以被配置有不同的資源可用性臨界值。
傳輸WTRU可以使用用於一或更多PHY參數的預設或預配置值。例如,傳輸WTRU可以將例如MCS、TX功率、及/或重傳次數等傳輸參數設定為預設的、預定義的或被配置的值以用於與LCH相關聯的傳輸,其中對於該LCH,預期的WTRU在某一最小通訊範圍之外。傳輸WTRU可被允許傳輸的複製,這基於該傳輸是否與預期的WTRU在某一最小通訊範圍內的LCH相關聯。
傳輸WTRU可以使用用於單播或群播回饋配置的預設或預配置值。例如,傳輸WTRU可以禁用與預期接收器(例如WTRU)在特定的最小通訊範圍之外的傳輸相關聯的HARQ回饋。當一或更多接收WTRU在與一或更多(例如,任何或全部) LCH或SLRB相關聯的最小通訊範圍之外時,傳輸WTRU可以禁用CSI-RS的傳輸。
傳輸WTRU可以針對與最小通訊範圍相關聯的流來修改流-承載映射。例如,傳輸WTRU可以基於流的預期的接收WTRU是在某個最小通訊範圍之內還是之外來改變與該流相關聯的流-承載映射。傳輸WTRU可將預期的WTRU中的至少一者在最小通訊範圍內的流映射到具有被配置為滿足該流的一或更多QoS需求的SLRB。傳輸WTRU可以將至少一預期的WTRU在該最小通訊範圍之外的流映射到預設或最佳努力SLRB。該預設或最佳努力SLRB可與類似於本文所討論的預設、預定義或被配置的參數相關聯,這些參數可針對QoS特定SLRB而被修改。
傳輸WTRU在決定是否使用最佳努力SLRB及/或參數來執行傳輸時可考慮一或更多以下因素(例如,除了確定接收WTRU是否在某一最小通訊範圍之外)。
傳輸WTRU可以在決定是否使用最佳努力SLRB及/或參數執行傳輸時考慮一或更多SL資源的所測得的壅塞。例如,傳輸WTRU可以被配置有一臨界值通道忙率,並且如果所測得的通道忙率高於該臨界值,則可以決定使用最佳努力參數來執行傳輸。傳輸WTRU可以被配置為基於測得的通道忙率以使用不同的SLRB配置或參數(例如不同的預設配置或參數)。
在決定是否使用最佳努力SLRB及/或參數來執行傳輸時,傳輸WTRU可以考慮傳輸WTRU的速度及/或傳輸WTRU與接收WTRU之間的相對運動。例如,傳輸WTRU可以被配置為當(例如,僅當) 該WTRU的速度低於臨界值或者該WTRU與一或更多其他WTRU (例如,對等WTRU)相比的相對速度低於臨界值時使用預設SLRB配置及/或參數來執行傳輸。
在決定是否使用最佳努力SLRB及/或參數執行傳輸時,傳輸WTRU可以考慮網路配置。例如,傳輸WTRU可以被配置(例如,經由SIB或RRC傳訊)有是否使用預設SLRB參數執行傳輸的指示。這樣的指示可以是隱式的(例如,其由網路包括在這樣的參數的配置中、或在這樣的參數的配置中表明)。
WTRU可以被配置為當該WTRU超出最小通訊範圍時執行最佳努力傳輸。
WTRU可以被配置為在壅塞控制期間支援(例如,將較高優先序給予)具有較低最小通訊範圍的傳輸(例如,以減輕壅塞)。
WTRU可以基於傳輸(例如資料傳輸)的範圍需求(例如最小通訊範圍)而使用不同的壅塞控制TX參數集合進行操作。例如,當發生壅塞時(例如,當由於壅塞控制而對於較大的最小通訊範圍傳輸可能不滿足最小通訊範圍時),較低/較小的最小通訊範圍傳輸可以優先於(例如,被給予較高優先序)較大的最小通訊範圍傳輸。WTRU可以在壅塞控制期間執行以下中的一者或多者。
WTRU可以為TX相關參數設定預設值(例如將TX功率設定為0)。WTRU可丟棄傳輸。WTRU可以停止執行用於傳輸的資源選擇。WTRU可以針對傳輸禁用HARQ。WTRU可以禁用用於傳輸的載波聚合。WTRU可以暫停與傳輸相關聯的SLRB及/或LCH。
WTRU可以被配置有壅塞控制TX參數集合(例如最大TX功率、重傳次數限制、所選子通道的最大數量等)。這些參數可以基於壅塞、優先序及/或傳輸範圍來配置。例如,WTRU可以被配置有用於一或複數以下值的不同組合的各自的壅塞控制參數集合,並且WTRU可以應用壅塞控制TX參數集合,其對應於與所測得的CBR以及正在使用的傳輸參數集合相關聯的值的組合。該一或更多值可包括例如所測得的CBR的範圍、優先序值(例如,PPPP或LCH優先序)、潛時值、可靠性值、及/或最小通訊範圍值或最小通訊範圍值集合。
WTRU可以確定或者可以被配置有臨界值最小通訊範圍。WTRU可以基於傳輸是否具有高於或低於所配置的臨界值最小通訊範圍的相關聯的最小通訊範圍以不同地執行用於該傳輸的壅塞控制。WTRU可以基於測得的CBR是否滿足特定標準(例如,該CBR例如對於特定優先序的傳輸而言是否高於臨界值)來為傳輸不同地執行壅塞控制。例如,當測得的CBR滿足特定標準(例如,預配置標準的集合)時,WTRU可以應用一或更多TX參數的預設值(例如,將最大TX功率設定為0)以用於具有高於臨界值的最小通訊範圍的傳輸。WTRU可以確定單一臨界值,或者WTRU可以確定用於複數目的地L2 ID (例如,用於每個目的地L2 ID)的各自的臨界值。WTRU可以基於以下中的一者或多者來確定該(一或複數)臨界值。
該WTRU可以基於網路配置來確定該(一或複數)臨界值。例如,WTRU可以被配置有一或更多臨界值最小通訊範圍。可以針對不同的測量CBR等級、針對不同的LCH或PPPP優先序等級、針對不同的PQI值、及/或針對與相同資料傳輸相關聯的不同潛時需求,配置不同的臨界值最小通訊範圍。
該WTRU可以基於距離資訊(例如WTRU與一或更多其他WTRU或一或複數gNB之間的距離)確定該(一或複數)臨界值。例如,WTRU可以基於關於該WTRU與對等WTRU之間的距離的顯式資訊來確定臨界值MCR。WTRU可以基於與目前WTRU相距最短距離的對等WTRU來計算該臨界值。例如,該臨界值可以被計算為該最短距離的百分比,其中該百分比可以被配置(例如,由網路配置)。
該WTRU可以基於例如來自對等WTRU的HARQ、CQI及/或其他回饋來確定該(一或複數)臨界值。例如,WTRU可以基於從對等WTRU或複數WTRU接收的一或更多回饋來確定該臨界值最小通訊範圍。這種回饋可以包括例如來自一或更多對等WTRU的HARQ回饋的測量功率(例如RSRP)、來自一或更多對等WTRU的CQI報告、來自一或更多對等WTRU的ACK/NACK狀態。
在範例中,該WTRU可以使用(例如,根據)與PSFCH傳輸相關聯的RSRP的預配置公式或函數來導出該臨界值最小通訊範圍。該PSFCH傳輸可從與同一L2目的地ID相關聯的一組一或複數WTRU中接收(例如,經由群播鏈路或單播鏈路接收),其中壅塞控制被考慮用於該PSFCH傳輸。該RSRP可以是最小RSRP、最大RSRP或平均RSRP(例如在群播的情況下)。該RSRP可對應於來自與群播鏈路或單播鏈路相關聯的一組一或複數WTRU的最後PSFCH傳輸。WTRU可以計算在一段時間內(例如在時間窗內)的這種PSFCH傳輸的平均RSRP。WTRU可以使用該平均RSRP來計算該臨界值最小通訊範圍。
WTRU可以將不具有配置的最小通訊範圍需求的傳輸(例如,用於單播或群播傳輸)視為具有最大的最小通訊範圍或無限最小通訊範圍。這樣的傳輸可以服從傳統壅塞控制(例如,不考慮最小通訊範圍)。例如,當不能滿足範圍時,這些傳輸可能不會被丟棄或去優先化。
SLRB可被特別地配置以滿足某些QoS需求。
由於SIB開銷及/或需要QoS資訊(例如,所有QoS資訊)的廣播的非標準化PQI,被映射到QoS設定檔的SLRB配置可能是有限的(例如,對於處於空閒模式的WTRU)。
WTRU可以被配置為(例如,在複數配置中)選擇最好地代表流的QoS設定檔的SLRB配置。
WTRU可以為未被網路(例如,經由SIB、預配置或專用傳訊)配置的特定QoS設定檔及/或流,確定SLRB配置,這可藉由選擇最佳地表示該QoS設定檔或流的配置的SLRB配置而進行。WTRU可以基於該QoS設定檔(例如與配置的流相關聯的QoS設定檔)中的QoS參數值的相似性來做出這種確定。
WTRU可以被配置有用於QoS流的一或複數QoS設定檔(例如,等效QoS設定檔) (例如,除了實際QoS設定檔之外)。例如,可以從上層提供這種配置。被配置了與非標準化PQI相關聯的流的WTRU可以被配置有一或複數標準化PQI (例如,等效的標準化PQI)、並且可以在為非標準化PQI流建立SLRB時選擇與該標準化PQI相關聯的配置。
WTRU可以例如藉由選擇與具有相同或相似的一或複數相似QoS參數的QoS設定檔相關聯的SLRB配置以確定使用所配置的SLRB配置中的哪一個用於不具有網路配置的QoS流或設定檔。例如,WTRU可以選擇與(例如在PQI中)具有相同潛時需求的QoS設定檔相關聯的SLRB配置,WTRU可以選擇與(例如在PQI中)具有相同可靠性需求的QoS設定檔相關聯的SLRB配置等。
儘管本文描述的範例可以考慮LTE、LTE-A、新無線電(NR)或5G特定協定,但是應當理解,本文描述的範例不限於這些場景,並且也可以應用於其它無線系統。
儘管上述按照特定組合描述了特徵和元素,但是本領域技術人員將理解的是每個特徵或元素可以被單獨使用或以與其它特徵和元素的任何組合來使用。此外,於此描述的方法可以在嵌入在電腦可讀媒體中由電腦或處理器執行的電腦程式、軟體或韌體中實施。電腦可讀媒體的範例包括電子訊號(經由有線或無線連接傳輸)和電腦可讀儲存媒體。電腦可讀儲存媒體的範例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體儲存裝置、例如內部硬碟和可移磁片之類的磁性媒體、磁光媒體、以及例如CD-ROM光碟以及數位多功能光碟(DVD)之類的光學媒體。與軟體相關聯的處理器可以用於實施在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任意主機電腦中使用的射頻收發器。
100:通訊系統
102、102a、102b、102c、102d:無線傳輸/接收單元(WTRU)
104、113:無線電存取網路(RAN)
106、115:核心網路(CN)
108:公共交換電話網路(PSTN)
110:網際網路
112:其他網路
114a、114b:基地台
116:空中介面
118:處理器
120:收發器
122:傳輸/接收元件
124:揚聲器/麥克風
126:小鍵盤
128:顯示器/觸控板
130:非可移記憶體
132:可移記憶體
134:電源
136:全球定位系統(GPS)晶片組
138:週邊設備
160a、160b、160c:e節點B
162:移動性管理實體(MME)
164:服務閘道(SGW)
166:封包資料網路(PDN)閘道(PGW)
180a、180b、180c:g節點B(gNB)
182a、182b:移動性管理功能(AMF)
183a、183b:對話管理功能(SMF)
184a、184b:使用者平面功能(UPF)
185a、185b:資料網路(DN)
300:程序
302、304、306、308、310、312、314、316、318、320、322、324:步驟
Bj:桶大小
D1、D2、D3:目的地
LCH、LCH1、LCH2、LCH3、LCH4、LCH5、LCH6:邏輯通道
Lx:附加LCH
MCR:最小通訊範圍
N2、N3、N4、N6、N11、S1、X2、Xn:介面
從以下結合附圖以範例性方式給出的描述中可以獲得更詳細的理解,其中:
圖1A是示出了可以實施所揭露的一或更多實施例的範例性通訊系統的系統示意圖;
圖1B是示出了根據實施例的可以在圖1A所示的通訊系統內使用的範例性無線傳輸/接收單元(WTRU)的系統示意圖;
圖1C是示出了根據實施例的可以在圖1A所示的通訊系統內使用的範例性無線電存取網路(RAN)和範例性核心網路(CN)的系統示意圖;以及
圖1D是示出了根據實施例的可以在圖1A所示的通訊系統內使用的另一個範例性RAN和另一個範例性CN的系統示意圖;
圖2是示出了用於目的地選擇的範例性場景的示圖。
圖3是示出了目的地選擇的範例的示圖。
300:程序
302、304、306、308、310、312、314、316、318、320、322、324:步驟
Bj:桶大小
LCH:邏輯通道
Lx:附加LCH
MCR:最小通訊範圍
Claims (20)
- 一種無線傳輸接收單元(WTRU),包括: 一處理器,其被配置為: 確定一資源集合可用於該WTRU執行一側鏈傳輸; 回應於確定該資源集合可用,指示一或更多邏輯通道,其中該一或更多邏輯通道中的每一邏輯通道與一桶大小參數以及一優先序相關聯,並且該一或更多邏輯通道是基於該一或更多邏輯通道具有用於傳輸的資料以及與該一或更多邏輯通道相關聯的各自的桶大小參數具有大於零的一值而被指示的; 選擇用於該側鏈傳輸的一第一目的地,其中該第一目的地與該一或更多指示的邏輯通道中的一第一邏輯通道相關聯,該第一邏輯通道在該一或更多指示的邏輯通道中具有一最高優先序;以及 使用可用於該側鏈傳輸的該資源集合的至少一部分,向該第一目的地傳送與該第一邏輯通道相關聯的資料。
- 如請求項1所述的WTRU,其中該桶大小參數至少基於一優先化位元速率而被確定。
- 如請求項1所述的WTRU,其中該桶大小參數至少基於一桶大小持續時間而被確定。
- 如請求項1所述的WTRU,其中可用於該側鏈傳輸的該資源集合由一網路排程。
- 如請求項1所述的WTRU,其中可用於該側鏈傳輸的該資源集合由該WTRU自主地選擇。
- 如請求項5所述的WTRU,其中可用於該側鏈傳輸的該資源集合由該WTRU從一預配置的資源池中選擇。
- 如請求項1所述的WTRU,其中該處理器更被配置為基於該第一邏輯通道以及一第二邏輯通道的各自的最小通訊範圍(MCR)而從該一或更多指示的邏輯通道中指示與該第一目的地相關聯的該第二邏輯通道,該處理器還被配置為將該第二邏輯通道與該第一邏輯通道多工。
- 如請求項7所述的WTRU,其中該處理器被配置為基於確定該第一邏輯通道與該第二邏輯通道的該各自的MCR之間的一距離小於一臨界值來指示該第二邏輯通道。
- 如請求項1所述的WTRU,其中使用該資源集合的該部分所傳送的與該第一邏輯通道相關聯的一資料量對應於與該第一邏輯通道相關聯的該桶大小參數。
- 如請求項1所述的WTRU,其中該處理器更被配置為: 確定與該一或更多指示的邏輯通道中的一第二邏輯通道相關聯的該桶大小參數具有大於零的一值、與該第二邏輯通道相關聯的該優先序是與該第一邏輯通道相關聯的該優先序相同、以及該第二邏輯通道與一第二目的地相關聯;以及 在選擇該第一目的地導致比選擇該第二目的地利用更少的資源來傳送超過一桶大小需求的資料的條件下,選擇該第一目的地而不是該第二目的地。
- 一種由無線傳輸接收單元(WTRU)實施的方法,該方法包括: 確定一資源集合可用於該WTRU執行一側鏈傳輸; 回應於確定該資源集合可用,指示一或更多邏輯通道,其中該一或更多邏輯通道中的每一邏輯通道與一桶大小參數以及一優先序相關聯,並且該一或更多邏輯通道是基於該一或更多邏輯通道具有用於傳輸的資料以及與該一或更多邏輯通道相關聯的各自的桶大小參數具有大於零的一值而被指示的; 選擇用於該側鏈傳輸的一第一目的地,其中該第一目的地與該一或更多指示的邏輯通道中的一第一邏輯通道相關聯,該第一邏輯通道在該一或更多指示的邏輯通道中具有一最高優先序;以及 使用可用於該側鏈傳輸的該資源集合的至少一部分,向該第一目的地傳送與該第一邏輯通道相關聯的資料。
- 如請求項11所述的方法,其中該桶大小參數是至少基於一優先化位元速率而被確定。
- 如請求項11所述的方法,其中該桶大小參數是至少基於一桶大小持續時間而被確定。
- 如請求項11所述的方法,其中可用於該側鏈傳輸的該資源集合由一網路排程。
- 如請求項11所述的方法,其中可用於該側鏈傳輸的該資源集合由該WTRU自主地選擇。
- 如請求項15所述的方法,其中可用於該側鏈傳輸的該資源集合由該WTRU從一預配置的資源池中選擇。
- 如請求項11所述的方法,其中進一步包括基於該第一邏輯通道以及一第二邏輯通道的各自的最小通訊範圍(MCR)以從該一或更多指示的邏輯通道中指示與該第一目的地相關聯的該第二邏輯通道、以及將該第二邏輯通道與該第一邏輯通道多工。
- 如請求項17所述的方法,其中該第二邏輯通道是基於確定該第一邏輯通道與該第二邏輯通道的該各自的MCR之間的一距離小於一臨界值而被指示的。
- 如請求項11所述的方法,更包括: 確定與該一或更多指示的邏輯通道中的一第二邏輯通道相關聯的該桶大小參數具有大於零的一值、與該第二邏輯通道相關聯的該優先序是與該第一邏輯通道相關聯的該優先序相同、以及該第二邏輯通道與一第二目的地相關聯;以及 在選擇該第一目的地導致比選擇該第二目的地利用更少的資源來傳送超過一桶大小需求的資料的條件下,選擇該第一目的地而不是該第二目的地。
- 如請求項11所述的方法,其中使用該資源集合的該部分所傳送的與該第一邏輯通道相關聯的一資料量對應於與該第一邏輯通道相關聯的該桶大小參數。
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