TWI826711B - 上鏈及側鏈同步操作的裝置及方法 - Google Patents
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Abstract
一種裝置可以被配置為:在UL優先化臨界值被配置的情況下,基於SL
優先化臨界值以及UL優先化臨界值來確定是否優先化側鏈(SL)邏輯通道組(LCG)。該裝置可以被配置為確定與該SL LCG相關聯的優先化值是否低於該SL優先化臨界值。該裝置可以被配置為(例如,至少)確定上鏈(UL)LCG是否具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值。該裝置可以被配置為:基於UL授權的大小和是否對該SL LCG進行優先化的該確定,確定是否對SL緩衝器狀態報告(BSR)進行優先化。該裝置可以被配置為:基於是否對該SL BSR進行優先化的該確定,報告緩衝器狀態。
Description
相關申請案的交叉引用
本申請案主張2019年7月31日申請的美國臨時申請案No.62/880,919及2019年10月1日申請的美國臨時申請案No.62/909,138的權益,其內容藉由引用而被併入本文。
使用無線通訊的行動通訊正在持續發展。第五代行動通訊可以被稱為5G。行動通訊的先前(例如,傳統)代可以是例如第四代(4G)長期演進(LTE)。
本文描述了用於同時進行上鏈及側鏈操作的系統、方法及手段。無線傳輸/接收單元(WTRU)可以被配置為同時使用上鏈(UL)以及側鏈(SL)進行操作(例如,用於並行或同時的UL/SL操作)。WTRU傳輸及/或接收操作可以被配置為考慮該UL以及該SL的同時操作。WTRU可以在相同的正交分頻多工(OFDM)符號或槽集合期間,例如基於一或更多優先化(prioritization)規則以在一或更多UL資源以及一或更多SL資源上進行傳送。WTRU可以例如根據一或更多優先化規則以丟棄SL傳輸或UL傳輸。
在範例中,可以實施一種方法以執行同時的上鏈及側鏈操作。該方法可以例如由一裝置(例如WTRU)來實施,該裝置可以包括一或更多處理器,該一或更多處理器被配置為將該方法作為電腦可執行指令來執行,該電腦可執行指令可以儲存在電腦可讀媒體或電腦程式產品上,當該電腦可執行指令被一或更多處理器執行時,其執行該方法。該電腦可讀媒體或電腦程式產品可以包括指令,該指令使得一或更多處理器藉由執行該指令來執行該方法。
在範例中,WTRU可以包括處理器,該處理器被配置(例如,被程式設計有可執行指令以實施一種方法)為基於SL優先化臨界值以及UL優先化臨界值(例如,在UL優先化臨界值被配置的情況下)來確定是否優先化SL LCG;確定與該SL LCG相關聯的優先化值是否低於該SL優先化臨界值;(例如,至少)確定UL LCG是否具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值(例如,在該UL優先化臨界值被配置的條件下);基於UL授權的大小以及是否優先化該SL LCG的該確定,確定是否優先化SL緩衝器狀態報告(BSR);以及基於是否優先化該SL BSR的該確定,報告緩衝器狀態。可以配置該SL優先化臨界值。
該SL LCG可以包括例如具有邏輯通道(例如,其包括SL資料)的LCG。該UL LCG可以包括具有邏輯通道(例如,其包括UL資料)的LCG。(例如,至少)該UL LCG是否具有等於或高於UL優先化臨界值的優先化值的該確定可包括例如(例如,每個) UL LCG是否具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值的確定。
該SL BSR可例如在以下條件下被優先化:例如,在該SL BSR被優先化的條件下,以及如果該SL BSR未被優先化,在該UL授權的大小對於至少(例如,全部)優先化的SL LCG是不足的條件下。該SL BSR (例如,如果被優先化)可以優先於該UL BSR。該SL BSR可以被優先化以及截斷(truncated)。如果(一個或複數)其他SL LCG被優先化並且該UL授權的該大小對於被優先化的SL LCG以及該(一個或複數)其他SL LCG是足夠的,則該優先化以及截斷的SL BSR可以包括該優先化的SL LCG以及(一個或複數)其他SL LCG。SL BSR可以被截斷,例如在其未被優先化時被截斷。該截斷的SL BSR例如可包括該UL授權的大小所允許的盡可能多的SL LCG。該SL LCG可例如回應於對以下的確定而被優先化:與該SL LCG相關聯的優先化值低於該SL優先化臨界值、以及每個UL LCG具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值。該SL LCG可例如回應於對以下的確定而被優先化:與該SL LCG相關聯的優先化值低於該SL優先化臨界值、以及沒有配置該UL優先化臨界值。該UL LCG可例如回應於對以下的確定而被優先化:與該UL LCG相關聯的優先化值低於該UL優先化臨界值,或者每個SL LCG具有等於或高於該SL優先化臨界值的優先化值。該UL BSR可例如回應於對以下的確定而被優先化:該SL LCG未被優先化,或者如果該SL BSR未被優先化,該UL授權的大小對於該SL BSR是足夠的。與該SL LCG相關聯的該優先化值可例如使用包括SL資料並且屬於該SL LCG的一或更多LCH中的最高優先序的優先序值而被確定。與該UL LCG相關聯的該優先化值可以例如使用包括UL資料並且屬於該UL LCG的一或更多LCH中的最高優先序的優先序值來確定。與該SL LCG相關聯的該優先化值如果較低,則可以表明例如與該SL LCG相關聯的較高優先序,並且如果較高,則可以表明例如與該SL LCG相關聯的較低優先序。與該UL LCG相關聯的優先化值如果較低,則可以表明例如與該UL LCG相關聯的較高優先序,並且如果較高,則可以表明例如與該UL LCG相關聯的較低優先序。
在範例中,WTRU可以包括處理器,該處理器被配置為(例如,被程式設計有可執行指令以實施一種方法)確定SL優先序臨界值被配置;基於UL授權的大小、與LCG相關聯的優先序、該SL優先化臨界值以及UL優先化臨界值(例如,在該UL優先化臨界值被配置的情況下),確定該LCG是否要被包括在BSR中;以及基於確定該LCG是否要被包括在該緩衝器狀態報告中,報告緩衝器狀態。
並行或同時UL/SL介面的操作可以包括一或更多程序,例如UL/SL優先化、SL/SL優先化、避免不同UL/SL傳輸之間的衝突等。例如,WTRU可以優先化UL傳輸或SL傳輸。用於使一個鏈路優先於另一個鏈路的條件可以基於以下中的一者或多者:待決的SL進程/授權的存在、直到封包的封包延遲預算(PDB)期滿的時間、通道繁忙率/比率(CBR)、通道佔用比率(CR)、SL及/或下鏈(DL)的路徑損耗、SL或UL混合自動重複請求(HARQ)回饋的傳輸、UL/SL同步通道(SCH)上資料的存在/不存在、SL同步傳輸的屬性、排程請求(SR)的傳輸、包括緩衝器狀態報告(BSR) (例如,SL或UL)的傳輸、包括特定類型的控制訊息的傳輸(取決於WTRU狀態)、與基於HARQ的傳輸相關聯的冗餘版本(RV)、盲重傳與基於HARQ的重傳、盲重傳與基於HARQ的重傳、相同傳輸塊(TB)的先前傳輸的不成功/丟棄的傳輸、基於SL資料的範圍要求(例如,最小胞元速率(MCR))、及/或與SL傳輸相關聯的資源分配模式等。
傳輸優先化可以包括例如以下中的一者或多者:WTRU可丟棄被排程的傳輸(例如,具有較低優先序的傳輸);及/或WTRU可以降低傳輸功率(例如,其與較低優先序傳輸相關聯)。WTRU可以通知網路(NW):傳輸被丟棄。
WTRU可比較UL/SL邏輯通道的優先序。WTRU可以例如基於與(例如每個)傳輸相關聯的邏輯通道的配置優先序來確定優先化哪個傳輸。WTRU可比較被多工至(例如,每個)傳輸的(預)配置的邏輯通道(例如,SL或UL,視情況而定)的優先序。邏輯通道(LCH)優先序例如可以藉由以下一項或多項來確定:WTRU可以選擇包括最高LCH優先序的傳輸(例如UL或SL);及/或WTRU可以比較LCH優先序的加權總和。
WTRU可以例如基於側鏈測量或服務品質(QoS)來偏移SL優先序。WTRU可以考慮SL相關的測量及/或SL QoS屬性(例如,除了LCH優先序之外),例如,以確定是優先化UL傳輸還是SL傳輸。
WTRU可以例如基於(例如UL及SL)臨界值的配置來優先化UL或SL。在範例中,WTRU可以被配置有SL臨界值及/或UL臨界值。SL臨界值可以基於例如與SL相關的LCH優先序及/或QoS參數。UL臨界值可以基於例如與UL相關的LCH優先序及/或QoS參數。WTRU可以將UL優先序或SL優先序與對應的臨界值進行比較,例如以確定UL或SL的優先序。WTRU可以基於條件而通知網路關於一或更多丟棄的傳輸。例如,如果UL及SL中的條件被滿足(例如,在UL及SL中各自的臨界值都被超過),WTRU可以通知網路所丟棄的傳輸。WTRU可以基於條件觸發SR。例如,如果在UL及SL中超過了各自的臨界值,則WTRU可以觸發一或更多SR。WTRU可以基於臨界值的有效性來優先化UL/SL。WTRU可以例如基於選擇哪個臨界值(例如UL或SL)有效來優先化UL或SL。
UL BSR或SL BSR的優先化可以基於LCG的優先序。WTRU可以基於與UL BSR相關聯的LCG的優先序以及與SL BSR相關聯的LCG的優先序以在UL BSR與SL BSR之間進行優先化。WTRU可以基於在(一個或複數)對應BSR中報告的資料的優先序來確定是優先化UL BSR還是SL BSR。
WTRU可以基於對應BSR中的相對優先序來確定SL BSR及/或UL BSR的類型(例如,優先化的或未優先化的)/大小。WTRU可以例如基於以下中的一者或多者來確定SL BSR及/或UL BSR的類型/大小:要在該SL BSR中報告的LCG;要在該UL BSR中報告的LCH;用於傳送該BSR的授權的大小;及/或存在可用的附加UL授權,其可以滿足與SL資料相關聯的潛時要求。附加UL授權可以包括所配置的授權。
WTRU可以在例如相同的時間資源(例如槽)中執行UL及SL上的傳輸。例如,WTRU可以被配置有其在SL及UL上執行傳輸而不丟棄/優先化任何SL/UL傳輸的複數條件。例如,如果滿足這些條件,WTRU可以在UL及SL上執行傳輸。例如,如果不滿足這些條件,WTRU可以執行UL/SL之間的優先化。例如,如果SL傳輸包括(例如,僅包括)實體側鏈回饋通道(PSFCH),則WTRU可以傳送UL及SL。
WTRU可以修改所計畫/授權的傳輸格式以允許UL及/或SL上的傳輸。WTRU可以改變所計畫的或授權的傳輸格式,例如,以允許在相同槽中在UL及SL上的傳輸。傳輸格式改變可以包括例如以下中的一者或多者:改變UL/SL調變及編碼方案(MCS)、對該UL/SL傳輸執行打孔、及/或改變替代TB的傳輸或TB大小。WTRU可以修改所計畫/授權的傳輸格式,以用於在相同槽中的UL及SL傳輸。WTRU可以向網路及/或對等WTRU通知:UL及/或SL上的傳輸。WTRU可以通知網路及/或對等WTRU:預期格式的改變。WTRU可以通知網路或對等WTRU:在相同槽中在UL及SL上的傳輸。
WTRU可以例如向網路報告預期的PSFCH傳輸。WTRU可以向網路報告預期的PSFCH傳輸時序。WTRU可以執行考慮了所配置的SR資源的資源選擇程序。
WTRU可以例如基於SL訊務來改變主胞元組(MCG)與輔胞元組(SCG)之間的UL分割。WTRU可以基於SL訊務的存在來改變MCG與SCG之間的UL傳輸的分割。
WTRU可以改變活動SL控制/排程胞元組(CG)。被配置在雙連接(DC)中的WTRU可以從(例如兩個中的一個)胞元組接收SL排程(例如模式1排程)。WTRU可以解碼與在給定時間的活動SL控制/排程相關聯的CG上(例如,僅在該CG上)的SL排程。
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意數量的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/或接收無線信號、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)、車輛、無人機、醫療設備及應用(例如遠端手術)、工業設備及應用(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中的任何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來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、網站控制器、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/或接收無線信號。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,一個收發器都用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/或接收信號。
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,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)陸地無線電存取(UTRA)之類的無線電技術,其中該技術可以使用寬頻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以及WTRU 102a、102b、102c可以實施例如演進型UMTS陸地無線電存取(E-UTRA)之類的無線電技術,其中該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以及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以及WTRU 102a、102b、102c可以實施多種無線電存取技術。例如,基地台114a以及WTRU 102a、102b、102c可以一起實施LTE無線電存取以及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經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及gNB)發送的傳輸來表徵。
在其他實施例中,基地台114a以及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可以實施例如IEEE 802.15之類的無線電技術來建立無線個人區域網路(WPAN)。在再一個實施例中,基地台114b以及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)來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、以及行動性需求等等。CN 106/115可以提供呼叫控制、記帳服務、基於行動位置的服務、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與RAN 104/113使用相同RAT或不同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、專用積體電路(ASIC)、現場可程式閘陣列(FPGA)電路、其他任何類型的積體電路(IC)以及狀態機等等。處理器118可以執行信號編碼、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及收發器120描述成單獨元件,然而應該瞭解,處理器118及收發器120也可以一起整合在一電子元件或晶片中。
傳輸/接收元件122可被配置為經由空中介面116以傳輸信號至基地台(例如,基地台114a)或從基地台(例如,基地台114a)接收信號。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信號的天線。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或可見光信號的放射器/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及光信號。應該瞭解的是,傳輸/接收元件122可以被配置為傳輸及/或接收無線信號的任何組合。
雖然在圖1B中將傳輸/接收元件122描述成是單一元件,但是WTRU 102可以包括任何數量的傳輸/接收元件122。更具體地,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以傳輸及接收無線信號的兩個或更多傳輸/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所要傳送的信號進行調變、以及對傳輸/接收元件122接收的信號進行解調。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及IEEE 802.11)來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)、硬碟或是其他任何類型的記憶體儲存裝置。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(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、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(例如經度及緯度)。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/或根據從兩個或更複數附近基地台接收的信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138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,對於該無線電裝置,一些或所有信號(例如與用於UL(例如對傳輸而言)以及下鏈(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)的信號處理來減小及/或基本消除自干擾的干擾管理單元。在實施例中,WTRU 102可以包括傳送及接收一些或所有信號(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以及CN 106的系統圖。如上所述,RAN 104可以經由空中介面116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傳輸無線信號、及/或接收來自WTRU 102a的無線信號。
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彼此可以經由X2介面進行通訊。
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成是CN 106的一部分,然而應該瞭解,這其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介面而連接到RAN 104中的e節點B 162a、162b、162c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介面而連接到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/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eNB間的切換過程中錨定使用者平面,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(例如暫時或永久性)與通訊網路的有線通訊介面。
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(BSS)模式的WLAN可以具有用於該BSS的存取點(AP)以及與該AP相關聯的一個或更多站(STA)。該AP可以存取或是介接至分散式系統(DS)、或是將訊務量攜入及/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可以將訊務量遞送至目的地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,並且處於該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置的寬度。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,可以實施具有衝突避免的載波感測多重存取(CSMA/CA)(例如在802.11系統中)。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(例如借助於將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可以支援寬度為20 MHz、40 MHz、80 MHz及/或160 MHz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以及802.11ah支援1 GHz以下的操作模式。與802.11n及802.11ac相較下,在802.11af及802.11ah中使用的通道操作頻寬及載波減小。802.11af在TV白空間(TVWS)頻譜中支援5 MHz、10 MHz以及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以及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)。
可以支援複數通道以及通道頻寬的WLAN系統(例如802.11n、802.11ac、802.11af以及802.11ah)包括了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中的一個STA設定及/或限制。在802.11ah的範例中,即使BSS中的AP以及其他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)設置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以及CN 115的系統圖。如上所述,RAN 113可以經由空中介面116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而與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可以使用波束成形以向gNB 180a、180b、180c傳輸信號、或從gNB 180a、180b、180c接收信號。因此,舉例來說,gNB 180a可以使用複數天線以向WTRU 102a傳輸無線信號、及/或接收來自WTRU 102a的無線信號。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及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配置(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信號以與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可以實施DC原理以基本上同時地與一或更多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、支援網路切片、雙連接、NR與E-UTRA之間的互通處理、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行動性管理功能(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可以包括至少一個AMF 182a、182b、至少一個UPF 184a、184b、至少一個對話管理功能(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了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介面而連接到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、以及行動性管理等等。AMF 182a、182b可以使用網路截割,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介面而連接到CN 115中的AMF 182a、182b。SMF 183a、183b還可以經由N4介面而連接到CN 115中的UPF 184a、184b。SMF 183a、183b可以選擇及控制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,例如管理及分配UE IP位址、管理PDU對話、控制策略實施及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,例如路由及轉發封包、實施用戶平面策略、支援多宿主PDU對話、處理用戶平面QoS、緩衝下鏈封包、以及提供行動性錨定等等。
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可以經由介接到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的對應描述,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、DN 185a-b及/或這裡描述的一或更多其他任何裝置。這些仿真裝置可以是被配置為模擬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。
該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。
該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/或借助RF電路(例如,該電路可以包括一個或複數天線)的無線通訊來傳輸及/或接收資料。
車輛通訊是WTRU可以(例如直接)彼此通訊的通訊模式。車聯網(Vehicle to everything, V2X)操作可以包括例如覆蓋場景,其中WTRU可以從網路接收輔助以開始傳送及/或接收V2X訊息。V2X操作可以包括例如覆蓋外的場景,其中WTRU可以使用一或更多預先配置的參數來開始傳送及/或接收V2X訊息。
V2X通訊可以基於裝置到裝置(D2D)通訊。V2X通訊服務可包括以下類型中的一者或多者:車對車(V2V),其中車載WTRU可直接彼此通訊;車對基礎設施(V2I),其中車載WTRU可以與路邊單元(RSU)/eNB通訊;車對網路(V2N),其中車載WTRU可以與核心網路(CN)通訊;及/或車對人(V2P),其中車載WTRU可以與具有特殊條件(例如,低電池容量)的WTRU通訊。
V2X資源分配可以用不同的模式執行。可以使用V2X通訊中的多種(例如,兩個)操作模式。網路可以(例如,在模式3中)給予該WTRU用於V2X側鏈傳輸的排程指派。WTRU可以(例如在模式4中)從所配置/預配置的資源池中自主地選擇資源。V2X可以使用多種類型的資源池,包括例如:接收池,其可被監視以接收V2X傳輸,及/或V2X傳輸池,其可被WTRU用來選擇一或更多傳輸資源(例如在模式4中)。傳輸池可不被以模式3所配置的WTRU使用。
資源池可以例如經由無線電資源控制(RRC)傳訊被半靜態地傳訊給WTRU。WTRU可以(例如在模式4中)在從RRC配置的傳輸池中選擇資源之前使用感測。V2X可支援動態資源池重新配置。例如,可以經由系統資訊塊(SIB)及/或專用RRC傳訊來攜帶池配置。
新的無線電(NR) V2X存取技術可以支援例如增強的行動寬頻(eMBB)及/或超高可靠性及低潛時通訊(URLLC)。可支援增強的V2X (eV2X)通訊(例如,在NR系統中)。例如,eV2X可支援用於安全性以及非安全性場景的服務(例如,感測器共用、自動駕駛、車輛編隊、遠程駕駛)。不同的eV2X服務可具有不同的性能水準。例如,一些服務可以利用3 ms潛時。
V2X可支援例如車輛編隊、高級駕駛、擴展感測器及/或遠端駕駛中的一者或多者。
車輛編隊可以使車輛能夠動態地形成一起行駛的組。車隊中的車輛可以從另一車輛(例如,引領車輛)接收週期性資訊(例如,資料)以進行車隊操作。此資訊可以允許車輛之間的距離變小(例如,極小)。例如,轉換為時間的車輛之間的間隙距離可以非常低的(次秒)。編隊應用可以允許車輛(例如,跟隨其他車輛的車輛)被自主駕駛。
高級駕駛可以實現半自動或全自動駕駛。可以假定較長的車輛間距離。(例如,每個)車輛及/或RSU可以與附近的車輛共用從其本地感測器獲得的資料,以允許車輛協調其軌跡或操縱。(例如,每個)車輛可以與附近的車輛分享其駕駛意圖。資訊共用或其他協調可以支援例如更安全的行進、碰撞避免及/或改進的交通效率。
擴展感測器可以使得能夠在一或更多車輛、RSU、行人裝置、V2X應用伺服器等之間交換經由本地感測器收集的原始或處理的資料、或實況視訊資料。擴展感測器可以增強車輛對其環境的感知,其超出了車輛感測器可以偵測的,這可以提供對局部情況的更全面的觀察。
遠端駕駛可以使遠端駕駛員或V2X應用能夠操作遠端車輛,例如,用於不能自己駕駛的乘客、及/或位於危險環境中的遠端車輛。駕駛可以基於雲端計算,例如,其中變化是有限的並且路線是可預測的(例如,公共交通)。例如,可以基於對基於雲端的後端服務平臺的存取來提供雲端計算。
D2D中的一對一鏈路建立可以用於支援V2X側鏈。V2X可利用廣播通訊(例如,在沒有建立鏈路下進行通訊)。V2X可以利用經由側鏈的鏈路建立。複數(例如,兩個) WTRU可以例如在PC5協定層上(例如,在封包資料聚合協定(PDCP)之上)建立一對一鄰近服務(ProSe)直接通訊。本文將描述與一對一鏈路建立相關聯的傳訊。
例如,藉由在複數(例如,兩個) WTRU之間在PC5上建立安全層2鏈路,可以實現一對一ProSe直接通訊。(例如,每個) WTRU可以具有用於單播通訊的層2識別符(ID),該識別符被包括在層2鏈路上發送的(例如,每個)訊框的源層2 ID欄位中及/或在層2鏈路上接收的(例如,每個)訊框的目的地層2 ID中。例如,可以藉由複數(例如,兩個) WTRU的層2 ID的組合來識別用於一對一ProSe直接通訊的層2鏈路。WTRU可以使用相同的層2 ID來參與用於一對一ProSe直接通訊的複數層2鏈路。
參與隔離(例如,非中繼)一對一通訊的WTRU可協商IP位址分配機制及/或可以交換鏈路本地(link-local)IPv6位址,例如,若其在鏈路建立程序期間被使用。
圖2示出了在PC5上建立安全層2鏈路的範例。如圖2所示,第一WTRU (WTRU-1)可以向第二WTRU (WTRU-2)發送直接通訊請求訊息,該直接通訊請求訊息可以觸發相互認證。訊息可以包括使用者資訊(info)。WTRU-2可以發起用於相互認證的程序。認證程序的成功完成可以完成PC5上的安全層2鏈路的建立。WTRU-2可以在對WTRU-1的回應中包括該使用者資訊。
PC5傳訊協定可支援保活功能,其可被用於偵測WTRU何時不在ProSe通訊範圍中,例如以繼續隱式層2鏈路釋放。
WTRU可以被配置成為V2X (例如NR V2X)執行鏈路建立。複數程序可被配置及用於在PC5上建立及/或維護安全L2鏈路。複數過程可被增強及/或調整,以用於V2X。可以定義V2X傳訊(例如在RRC層)。可以配置V2X鏈路/群組處理。在V2X通訊的範例中,不是所有WTRU都可以支援及/或使用單播通訊。鏈路建立可以由服務通告支援。例如,服務通告可被用於通知對等方:WTRU的存在及/或該WTRU的單播通訊能力(例如操作通道、及/或所支援的服務等)。
服務通告可被有興趣使用該服務的一個或更多(例如,所有) WTRU存取。例如,可以將通告配置為經由專用通道而被發送(例如,類似於可以如何處理車輛環境(WAVE)服務廣告(WSA)中的無線存取)、或者被夾帶在來自支援WTRU的週期性訊息上。
可確定NR V2X的服務品質(QoS)。QoS模型可用於NR V2X。PC5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該PPPP標記該封包。PPPP可以指出QoS等級。可以從該PPPP中導出封包延遲預算(PDB)。可指定及/或配置用於NR V2X的QoS要求。性能指示符可以例如用以下參數中的一者或多者來指定:酬載(位元組);傳輸速率(訊息/秒);最大端到端潛時(ms);可靠性(%);資料速率(Mbps);最小所需通訊範圍(公尺);及/或類似者。
一組(例如,同一組)服務要求可以應用於基於PC5的V2X通訊以及基於Uu的V2X通訊。該QoS特性可以例如用品質指示符(例如,5G品質指示符(5QI))來表示。
統一QoS模型可用於PC5及Uu (例如,針對在PC5上的V2X通訊使用5QI的模型),其可允許應用層提供QoS要求的一致指示,而不管所使用的鏈路。
具有5GS V2X能力的WTRU可處理多種(例如,三種)不同類型的訊務(例如,廣播、多播及單播)。
用於Uu的(例如,相同的) QoS模型可以用於單播類型的訊務。例如,可以將(例如,每個)單播鏈路視為承載,並且可以將QoS流與單播鏈路/承載相關聯。可將針對5QI (例如,以及資料速率的額外參數)界定的一個或更多(例如,全部) QoS特性應用於QoS模型/流。最小通訊範圍可以被視為(例如,附加的)參數(例如,特別用於PC5使用)。在範例中,類似的配置可以應用於多播訊務。多播可以被視為單播的特殊情況,例如其具有訊務的複數定義的接收器。
廣播訊務可能不具有承載概念。(例如,每個)訊息(例如,根據廣播應用要求)可以具有不同的特性。在一範例中,類似於PPPP/ProSe每封包可靠性(PPPR),可以使用5QI,例如,以用每個封包而被標記。5QI可(例如,能夠)表示可用於PC5廣播操作的一個或更多(例如,所有)特性,例如潛時、優先序、可靠性等中的一者或多者。一組V2X廣播專用5QI (即,VQI)可被定義/配置用於PC5使用。
在一範例中,PC5 QoS參數可在一對一通訊程序的建立時(例如,在此之時或期間)被協商。可增強一對一通訊建立程序以支援複數(例如兩個) WTRU之間的PC5 QoS參數協商。例如,在PC5 QoS參數協商程序之後,可以在兩個方向上使用(例如,相同的) QoS。
如前所指出的,圖2示出了經由PC5建立安全層2鏈路的範例。參與一對一通訊的WTRU可例如在鏈路建立程序期間協商PC5 QoS參數。第一WTRU (WTRU-1)可以向第二WTRU (WTRU-2)發送直接通訊請求訊息,該直接通訊請求訊息可以觸發相互認證。該訊息可包括所請求的PC5 QoS參數。WTRU-2可以發起用於相互認證的該程序。WTRU-2可以在(例如,到WTRU-1的)回應訊息中包括所接受的PC5 QoS參數。
UL/SL優先序可以在V2X中被支援。V2X裝置可支援UL及SL的同時傳輸,例如,在以下一種或多種場景中支援UL及SL的同時傳輸:UL TX及SL TX可以使用單獨的TX鏈及/或單獨的功率預算;UL TX及SL TX可使用單獨的TX鏈,同時共用功率預算;及/或UL TX及SL TX可以共用TX鏈及功率預算。
UL及SL的同時傳輸可服從一或更多規則(例如,對於各種情形,例如當有不同載波(例如,其中UL及SL上的同時TX可能不被執行或修改)時、以及當在同一載波上有UL及SL上的潛在同時TX時。舉例來說,在相同載波的範例中(例如,其中可能不使用同時TX及RX),例如若在該UL TX在時域中與共用(或相同)載波頻率中的SL TX重疊,WTRU可丟棄UL TX或SL TX。舉例來說,如果SL封包的PPPP高於所(預)配置的PPPP值(例如,PPPP臨界值),那麼WTRU可丟棄UL TX。否則,舉例來說,WTRU可以丟棄該SL TX。在不同載波的範例中(例如,其中可能同時進行TX及RX (例如,如果UL TX及SL TX使用單獨的TX鏈),例如若在UL TX與不同載波頻率中的SL TX在時域中重疊,那麼WTRU可丟棄UL TX或SL TX、或降低其功率。舉例來說,如果SL封包的PPPP高於所(預)配置的PPPP臨界值,那麼WTRU可丟棄UL TX 或降低UL TX功率。否則,舉例來說,WTRU可以丟棄SL TX、或者降低SL TX功率。
前述UL/SL優先化規則(例如,對於LTE V2X)可不同於V2X的一些實施(例如,NR V2X)。一些V2X (例如NR V2X)實施可具有以下屬性中的一者或多者:不同的QoS模型;用於SL及/或UL的嚴格QoS;SL的單播傳輸;及/或在模式1以及模式2中的同時傳輸。
在V2X (例如,NR V2X)的一些實施中,V2X QoS模型可基於PC5品質指示符(PQI) (例如,而不是PPPP,例如在LTE V2X中)。QoS模型可以是例如基於流的QoS (例如,類似於UL),而不是基於每個封包的模型(例如,在LTE V2X中)。PC5可以是用於V2X的WTRU到WTRU的通訊介面。
在V2X的一些實施中(例如NR V2X),可對SL及/或UL應用嚴格的QoS。NR SL及/或NR Uu訊務可以具有嚴格的QoS要求(例如,NR V2X可以具有比LTE V2X更嚴格的QoS要求)。丟棄封包的影響對於一些V2X訊務/服務可能比其它V2X訊務/服務更明顯。
在V2X (例如NR V2X)的一些實施中,可以在SL中使用單播傳輸。單播傳輸可以使用HARQ及/或通道狀態資訊(CSI)回饋。單播SL傳輸可以被丟棄(例如,作為UL/SL優先化的一部分)。HARQ回饋可以在不同的SL實體層(PHY)通道(例如,實體側鏈回饋通道(PSFCH))中被攜帶。例如若有UL傳輸以及SL傳輸的衝突,在不同的SL PHY通道中攜帶的HARQ回饋可能會影響UL及/或SL傳輸如何被考慮/優先化。
在V2X (例如NR V2X)的一些實施中,模式1及模式2中的傳輸可以是同時的。V2X可支援網路(NW)排程的模式及/或WTRU自主模式中的同時傳輸,其可為UL傳輸以及SL傳輸創建額外的衝突場景(例如,當UL及SL操作共存於相同或不同載波上時)。
WTRU可以被配置為在相同或不同載波上UL及SL操作共存下操作,例如以支援V2X通訊。
UL/SL操作(例如,同時UL/SL操作)可以基於以下中的一者或多者:UL/SL優先化、SL/SL優先化、及/或不同UL/SL傳輸之間衝突的避免等。
UL/SL優先化可以基於以下中的一者或多者:用於使一條鏈路優先於另一條鏈路的條件、基於資料特性導出不同鏈路的優先序度量、及/或用於UL及/或SL的BSR程序等。
UL/SL優先化可以由例如WTRU來確定。WTRU可以(例如,確定)例如在給定時刻(例如,當UL及SL傳輸被同時排程時的時刻)執行UL傳輸或SL傳輸。WTRU可以(例如決定)選擇用於給定時刻(例如槽)的UL或SL傳輸。WTRU可以(例如決定)例如基於該WTRU處的一或更多限制來選擇UL或SL傳輸。該限制可以包括例如以下中的一者或多者:UL與SL之間共用的(例如,單一) TX鏈(例如,其中該複數傳輸可以在不同的載波上);UL及SL傳輸可以在相同載波上被排程;及/或UL及/或SL傳輸可能導致干擾(例如,如果其被同時傳輸)。
WTRU可以被配置為優先化UL傳輸或SL傳輸。傳輸的優先化可以涉及WTRU執行例如以下中的一者或多者:丟棄所排程的傳輸(例如,具有較低優先序的傳輸);及/或降低傳輸的傳輸功率(例如,對於具有較低優先序的傳輸);及/或類似者。WTRU可以執行以下操作中的一者或多者(例如,如果WTRU丟棄了所排程的傳輸中的一者):在該HARQ緩衝器中維持被丟棄的傳輸、及/或推遲該傳輸(例如,推遲至下一個被排程的傳輸);丟棄傳輸,同時假設該傳輸被執行、增加與該傳輸塊相關聯的冗餘版本(RV)、及/或執行該傳輸的下一冗餘版本的傳輸(例如,在所排程的時間執行)。
WTRU可以例如基於一或更多條件來優先化傳輸(例如UL或SL)。用於優先化鏈路(例如UL、SL)的條件可以基於例如以下中的一者或多者(例如組合):待決的SL過程/授權的存在、直到封包的PDB到期的時間、通道繁忙率(CBR)、通道佔用率(CR)、SL及/或DL的路徑損耗、SL或UL HARQ回饋的傳輸、UL/SL同步通道(SCH)上資料的存在/不存在、SL同步傳輸的屬性、排程請求(SR)的傳輸、包括緩衝器狀態報告(BSR) (例如SL或UL)的傳輸、包括BSR (例如SL或UL)的傳輸、包括特定類型(例如,取決於WTRU狀態)的控制訊息的傳輸、與基於HARQ的傳輸相關聯的冗餘版本、盲重傳相對於基於HARQ的重傳、盲重傳相對於基於HARQ的重傳、同一傳輸塊(TB)的先前傳輸的不成功/丟棄的傳輸、SL資料的範圍要求(例如,最小胞元速率(MCR))、及/或與SL傳輸相關聯的資源分配模式等。
鏈路優先化的條件可以包括存在未決的SL進程/授權。例如,如果SL上有另一個未決授權,則WTRU可以優先化UL。SL上的未決授權可以滿足正被丟棄的SL封包的QoS要求。
鏈路優先化的條件可以包括直到封包的PDB到期的時間。例如,如果封包的PDB、及/或SL授權與封包的PDB之間的剩餘時間低於特定值(例如,臨界值),則WTRU可以對UL優先化。該臨界值可以取決於通道繁忙率/比率(CBR) (例如,側鏈的CBR)。
鏈路優先化的條件可以包括CBR。例如,如果CBR高於特定值(例如,臨界值),則UL傳輸可以被優先化以降低側鏈資源的壅塞。例如,如果CBR低於該臨界值,則SL傳輸可以被優先化為高。例如,可以藉由較高層傳訊來配置該臨界值。該臨界值可以由例如gNB或WTRU配置。
鏈路優先化的條件可以包括通道佔用比(CR)。例如,如果CR高於特定值(例如,臨界值),這可以表明WTRU正在使用比預期更多的(一個或複數)SL資源,則UL傳輸可以被優先化。
鏈路優先化的條件可以包括SL及/或DL的路徑損耗。例如,如果DL路徑損耗值高於SL路徑損耗,則SL傳輸可以被優先化、及/或側鏈的鏈路可以優於上鏈。例如,如果DL路徑損耗值不高於SL路徑損耗,則可以優先化UL傳輸。例如,可以使用加權因數來比較DL路徑損耗以及SL路徑損耗。例如,DL路徑損耗可以由表示,及/或SL路徑損耗可以由表示,其中可以是DL路徑損耗的加權因數,而可以是SL路徑損耗的加權因數。這些加權因數可以被配置(例如,由網路配置)。
鏈路優先化的條件可以包括SL或UL HARQ回饋的傳輸。例如,如果UL/SL傳輸是用於發送HARQ回饋,則WTRU可以優先化該傳輸。例如,如果SL傳輸包括PSFCH上的傳輸,則WTRU可以使該SL傳輸優先於UL傳輸。例如,如果UL傳輸包括上鏈控制資訊(UCI)及/或實體上鏈共用通道(PUSCH)上的HARQ回饋,則WTRU可以使該UL傳輸優先於SL傳輸。
WTRU可以被配置為例如將UL及/或SL HARQ回饋的傳輸視為比其他傳輸(例如資料)更低的優先序。例如,如果SL傳輸包括(例如,僅包括) PSFCH傳輸,則WTRU可以優先化UL傳輸。
UL或SL HARQ回饋的優先化可以取決於與HARQ回饋相關聯的屬性中的一者或多者(例如,組合)。可以影響UL或SL HARQ回饋的優先化的屬性可以包括例如以下中的一者或多者:與HARQ回饋相關聯的資料的QoS;與HARQ回饋相關聯的冗餘版本;是否報告ACK/NACK;TB大小;傳送資料的WTRU的指示;與HARQ回饋相關聯的投射(cast)、及/或HARQ回饋傳輸中的HARQ位元的數量等。
UL或SL HARQ回饋的優先化可以基於與該HARQ回饋相關聯的資料的QoS。WTRU可以例如取決於與UL/SL HARQ傳輸相關聯的資料的QoS以優先化該HARQ傳輸。WTRU可以將與正在針對其傳送該HARQ的資料相關聯的QoS度量與在另一鏈路上傳送的資料的QoS度量進行比較。在另一鏈路上傳送的資料的QoS度量可以類似於與正在針對其傳送該HARQ的資料相關聯的QoS度量。在範例中,例如,如果正在針對其傳送HARQ的傳輸的優先序(例如,其在SCI中被傳訊)高於UL上的資料傳輸的優先序,則WTRU可以優先化SL上的該HARQ傳輸。WTRU可以將與正在為其傳送HARQ的資料相關聯的QoS度量與特定值(例如臨界值)進行比較。該臨界值可以是(預先)配置的。例如,如果正在針對其傳送HARQ的傳輸的優先序高於臨界值,則WTRU可以優先化SL上的該HARQ傳輸。例如,如果正在針對其傳送HARQ的傳輸的優先序(例如,其在SCI中被傳訊)高於臨界值,則WTRU可以優先化SL上的該HARQ傳輸。該臨界值可以取決於所測量的通道佔用。QoS度量可以有關於與正被確認的資料相關聯的LCH優先序。WTRU可以例如基於用於正在為其傳送HARQ回饋的資料的LCH的優先序以優先化HARQ傳輸。例如,如果正在為其傳送HARQ回饋的資料的最高優先序LCH高於另一鏈路上的資料的LCH優先序,則WTRU可以優先化HARQ傳輸。例如,如果正在為其傳送HARQ回饋的資料的最高優先序LCH高於臨界值,則WTRU可以優先化HARQ傳輸。該臨界值可以包括(預先)配置的臨界值。
UL或SL HARQ回饋的優先化可以基於與HARQ回饋相關聯的冗餘版本。WTRU可以例如取決於正被傳輸的冗餘版本以優先化UL/SL HARQ傳輸。在範例中,WTRU可以例如相對於初始傳輸及/或早期重傳而優先化與最後HARQ重傳或N個最後HARQ重傳相關聯的HARQ回饋傳輸。N的值可以被配置(例如,預配置)。N的值可以取決於例如以下中的一者或多者:所測量的CBR、所測量的CQI、WTRU速度、或WTRU之間的鏈路品質的其他(例如類似的)測量。WTRU可以向與更大的冗余版本相關聯的(例如每個) HARQ回饋指派更高的優先序。例如,當與UL傳輸相比時,WTRU可以為與較大冗余版本相關聯的(例如,每個)HARQ回饋指派較高的優先序。在範例中,與初始傳輸相關聯的HARQ回饋可以處於優先序P1,與第一重傳相關聯的HARQ回饋可以處於優先序P2等等,其中P1<P2<...。對等WTRU可以被通知:其正確地接收到傳輸。
UL或SL HARQ回饋的優先化可以基於是否報告了確認(ACK)/NACK。例如,如果UL/SL HARQ傳輸與ACK的傳輸相關聯,則WTRU可以優先化該傳輸。
UL或SL HARQ回饋的優先化可以基於傳輸塊(TB)大小。例如,如果與HARQ回饋相關聯的UL/SL HARQ傳輸的資源大小高於特定值(例如,(預先)配置的臨界值),則WTRU可以優先化該傳輸。例如,如果與HARQ回饋相關聯的UL/SL HARQ傳輸的TB大小高於臨界值(例如,(預先)配置的臨界值),則WTRU可以優先化該傳輸。
UL或SL HARQ回饋的優先化可以基於由傳送該資料的WTRU進行的指示。WTRU可以例如基於對等WTRU的指示的存在或不存在以優先化SL HARQ傳輸。WTRU可以例如基於另一實體(例如gNB、群組領導者)的指示的存在或不存在以優先化SL HARQ傳輸。例如,如果執行該資料傳輸的WTRU包括一指示,則WTRU可以為SL傳輸的HARQ回饋進行優先化。在範例中,指示可以與(例如,對等WTRU的)重用重傳資源的意圖相關。
UL或SL HARQ回饋的優先化可以基於與HARQ回饋相關聯的投射。WTRU可以優先化與一投射或一投射類型相關聯的SL HARQ傳輸,同時該WTRU可以不優先化與(一個或更多)其他投射或(一個或更多)其他投射類型相關聯的SL HARQ傳輸。例如,WTRU可以優先化用於單播而不是群播的SL HARQ傳輸。WTRU可以將用於單播的SL HARQ傳輸與用於群播的SL HARQ傳輸與不同優先序相關聯。WTRU可以例如使用一或更多規則及/或條件來確定是否優先化單播HARQ回饋、以及使用一或更多不同的規則及/或條件來確定是否優先化群播HARQ回饋。該一或更多規則及/或條件可以是例如本文所述的一或更多規則及/或條件。
UL或SL HARQ回饋的優先化可以基於HARQ回饋傳輸中的HARQ位元的數量。例如,如果HARQ傳輸中的HARQ位元的數量大於特定值(例如,臨界值),則WTRU可以優先化SL HARQ傳輸。該臨界值可以包括(預)配置的或預定的臨界值。
當滿足條件(例如,如本文所述的條件)中的一者或多者(例如,組合)時,WTRU可以優先化HARQ傳輸。在範例中,例如,如果確認(ACK)正被傳輸、及/或與SL資料傳輸相關聯的資源大小大於臨界值,則WTRU可以使PSFCH傳輸優先於UL傳輸。臨界值可以取決於例如所測量的CBR。例如,如果ACK正在被傳輸、及/或對等WTRU指出了(例如在與資料傳輸相關聯的SCI中指出了)其打算重新使用保留的重傳資源,則WTRU可以使PSFCH傳輸優先於UL傳輸。例如,如果ACK正在被傳輸、及/或與正被確認的資料傳輸相關聯的QoS高於臨界值(例如,(預)配置的臨界值),則WTRU可以使PSFCH傳輸優先於UL傳輸。例如,如果HARQ回饋傳輸對應於重傳,則WTRU可以使PSFCH傳輸優先於UL傳輸。在範例中,例如,如果HARQ回饋傳輸對應於第N或更大的重傳、及/或與傳輸相關聯的優先序高於與UL資料傳輸相關聯的優先序,則WTRU可以使PSFCH傳輸優先於UL傳輸。
鏈路優先化的條件可以包括UL/SL SCH上資料的存在/不存在。WTRU可以例如基於與UL/SL傳輸相關聯的資料的存在而優先化該傳輸。例如,如果UL傳輸包括(例如,僅包括) PHY/L1控制傳訊,WTRU可以優先化SL /降低SL的優先序。該L1傳訊可包括在沒有UL SCH的PUSCH上的CSI的傳輸。例如,如果UL傳輸包括(例如,僅包括) SRS傳輸,則WTRU可以優先化SL傳輸。
鏈路優先化的條件可以包括SL同步傳輸的屬性。WTRU可以優先化SL同步信號(SLSS)傳輸,該SL同步信號傳輸可以與特定類型或屬性相關聯。例如,如果WTRU被配置為群組領導者,則WTRU可以將SLSS的傳輸優先於UL傳輸。例如,如果WTRU處於活動單播對話中,則WTRU可以將SLSS的傳輸優先於UL傳輸。SLSS可以與側鏈同步信號塊(SL-SSB)、側鏈同步信號以及實體廣播通道塊(SL-SSB/PBCH)互換地使用。WTRU可以將某些(例如,選擇的)類型的UL傳輸(例如,URLLC)優先於SLSS傳輸。例如,WTRU可以被配置有UL LCH集合。該UL LCH集合可以優先於SLSS。例如,如果WTRU在一時間段(例如,長於X時間段)內沒有接收到SLSS信號,則SLSS可以優先於UL傳輸。該時間段X可以是例如預定的、預配置的、配置的或由gNB指出的。
鏈路優先化的條件可以包括SR的傳輸。WTRU可以使SR傳輸優先於SL傳輸。SR傳輸可以由WTRU觸發。例如,WTRU可以將SR的UL傳輸優先(例如總是優先)於SL傳輸。WTRU可以例如基於與SR傳輸相關聯的以下屬性中的一者或多者(例如組合)以優先化UL中的該SR傳輸:SR是針對UL資料還是SL資料的到達而被觸發、與SR配置相關聯的(一個或複數)LCH、及/或SR資源之間的時間量等。
本文的(一個或複數)實施及/或(一個或複數)特徵可以根據WTRU的行為(例如動作)來描述。在範例中,該行為可以由例如NW節點或其他裝置之類的實體執行,其可以不包括(一個或複數)WTRU功能。在一些範例中(例如,某些使用情況或某些時刻),該實體或其他裝置可以表現得像WTRU一樣。本文中的一或更多範例可等同地應用於該實體或其他裝置。
WTRU可以例如基於SR是針對UL資料的到達還是SL資料的到達而被觸發而優先化UL中的SR傳輸。基於SR的存在的優先化可以取決於該SR是被配置用於UL資料還是SL資料。在範例中,例如,如果UL傳輸包括與SL傳輸相關聯的SR傳輸,則WTRU可以優先化該UL傳輸。舉例來說,如果UL傳輸包括與UL傳輸相關的SR傳輸,則WTRU可不優先化該UL傳輸。例如,如果UL傳輸包括與UL傳輸相關聯的SR傳輸,則WTRU可以優先化該UL傳輸。舉例來說,若UL傳輸包括與SL傳輸相關的SR傳輸,則WTRU可不優先化該UL傳輸。例如,如果UL傳輸包括與UL傳輸及SL傳輸相關聯的SR傳輸,則WTRU可以優先化該UL傳輸。
WTRU可以例如基於與SR配置相關聯的(一個或複數)LCH而優先化UL中的SR傳輸。在傳送SR時,WTRU可以例如基於為被觸發的SR所配置的(一個或複數) LCH及/或QoS屬性而優先化UL傳輸。例如,如果WTRU傳送與被配置有優先序的邏輯通道相關聯的SR,則WTRU可以優先化UL傳輸。例如,如果WTRU傳送與邏輯通道相關聯的SR,其中該邏輯通道被配置有大於(預)配置值的優先序,則WTRU可以優先化UL傳輸。例如,如果SR與被配置有比衝突SL傳輸的優先序更高的優先序的邏輯通道相關聯,則WTRU可以優先化UL傳輸。
WTRU可以例如基於SR資源之間的時間量而優先化UL中的SR傳輸。例如,當傳送SR時,WTRU可以基於在該WTRU處配置的SR資源之間的時間量(例如,結合觸發該SR的資料的QoS屬性)以優先化UL傳輸。在範例中,例如,如果下一個SL SR資源可能不在數個槽內被傳輸,則WTRU可以優先化包括SL SR的UL傳輸。例如,如果可能被傳送到網路的下一個SL SR資源(例如,其可以與觸發SR的SL資料相關聯)可能在接下來的N個槽內可能不被傳送到網路,則WTRU可以優先化包括該SL SR的UL傳輸,其中N可以取決於觸發該SR的SL資料的QoS屬性(例如,潛時、可靠性)。
用於鏈路優先化的條件可以包括傳輸,該傳輸包括BSR (例如SL或UL)。例如,如果UL傳輸包括SL BSR或UL BSR,則WTRU可以優先化該UL。例如,如果UL傳輸包括一類型的SL BSR (例如,特定類型),則WTRU可以優先化該UL。該類型的SL BSR可以包括例如(例如,僅)非填充BSR。例如,如果UL傳輸包括SL或UL BSR,則WTRU可以優先化該UL。例如,如果UL傳輸包括SL或UL BSR,例如,其中所報告的LCH優先序可以滿足一或更多條件,則WTRU可以優先化該UL。該條件可以包括例如以下中的一者或多者:該BSR中報告的最高優先序LCH可能高於SL傳輸優先序;及/或該BSR中報告的最高優先序LCH可能高於SL傳輸優先序的(例如,(預先)配置或選擇的)偏移。
用於鏈路優先化的條件可以包括具有例如取決於WTRU狀態的類型(例如特定類型)的控制訊息的傳輸。例如,如果傳輸包括媒體存取控制(MAC)控制元素(CE)、或RRC訊息(例如,特定類型的RRC訊息),則WTRU可以優先化UL或SL。例如,如果SL/UL包含SL/UL MAC CE或SL/UL RRC訊息,WTRU可以優先化該SL/UL。MAC CE/RRC可以與例如以下中的一個或更多的函數相關聯:SL/UL功率控制、SL/UL CSI測量、SL/UL無線電鏈路監視(RLM) /無線電鏈路故障(RLF)、SL資源分配、SL/UL配置、及/或SL/UL測量報告。在範例中,WTRU可以例如取決於該WTRU的狀態而優先化針對MAC CE/無線電資源控制(RRC)訊息的SL/UL。傳輸可用於避免一狀態及/或從一狀態中轉換出來。在範例中,WTRU可以例如在SL鏈路建立階段期間優先化SL RRC訊息;例如,如果WTRU具有活動的SL單播鏈路,則優先化SL RRC訊息;例如,如果WTRU經歷波束失敗,則優先化UL控制訊息;例如,如果WTRU需要或使用用於SL HARQ回饋資源的不同配置,則優先化SL RRC/MAC CE;例如,如果UL RRC訊息報告MCG/SCG失敗訊息,則優先化該UL RRC訊息;例如,當偵測到SL RLF時,則優先化UL指示(例如,其由RRC訊息進行)。
鏈路優先化的條件可以包括與基於HARQ的傳輸相關聯的冗餘版本(RV)。WTRU可以將不同的優先序等級與關聯於基於HARQ的傳輸的(例如特定的)冗余版本相關聯、或者可以基於關聯於基於HARQ的傳輸的(例如特定的)冗餘版本而優先化UL或SL。在範例中,WTRU可以使重傳優先於初始傳輸。例如,如果SL包括RV>N的HARQ重傳,則WTRU可以優先化該SL。N可以是(預先)配置的。WTRU可以例如基於SL與UL RV的比較以優先化該SL或UL。例如,如果SL RV大於UL RV,則WTRU可以優先化該SL。例如,當執行UL/SL優先序的比較時,WTRU可以在優先序中添加偏移,例如,這可基於冗餘版本或重傳次數。例如,當基於LCH優先序或任何基於優先序的度量以執行UL/SL優先序的比較時,WTRU可以基於冗餘版本或重傳次數而在優先序(例如,其與該LCH優先序或任何基於優先序的度量相關聯)中添加偏移。偏移可以(預先)配置用於(例如,每個)冗餘版本及/或重傳次數。偏移可以是冗餘版本及/或重傳次數的(例如,預定義的)函數。
鏈路優先化的條件可以包括盲重傳相對於基於HARQ的重傳。WTRU可以例如取決於重傳是基於HARQ回饋的重傳還是盲重傳,對SL上的該重傳進行不同的優先化。例如,當SL重傳被產生作為基於回饋的指示的接收結果(例如,未確認(NACK))時,WTRU可以使該SL重傳優先於UL傳輸(重傳)。例如,如果SL重傳與盲重傳相關聯,WTRU可以不優先化該重傳。
鏈路優先化的條件可以包括TB (例如,相同的TB)的先前傳輸的失敗/丟棄的傳輸。例如,如果在SL/UL上的先前(重)傳輸不成功(例如,由於傳輸的丟棄),則WTRU可以使SL/UL上的重傳優先於UL/SL上的傳輸(重傳)。例如,如果由於UL被優先化而丟棄了SL上相同TB的先前傳輸,WTRU可以使SL上的重傳優先於UL上的傳輸。WTRU可以優先化SL上的重傳,例如,以使得能夠執行(例如,相同的) TB的至少N個SL傳輸(例如,不會由於UL的優先化而被丟棄)。
鏈路優先化的條件可以包括SL資料的範圍要求(例如,MCR)。例如,如果SL傳輸與超過MCR的傳輸及/或回饋相關聯,則WTRU可以優先化UL上的傳輸。例如,如果SL傳輸包括以下一者或多者,則WTRU可以優先化UL傳輸:資料傳輸、SL HARQ回饋、CQI回饋、RS傳輸等。所關聯的資料可以具有MCR。MCR可小於對等WTRU之間的距離。
鏈路優先化的條件可以包括可以與SL傳輸相關聯的資源分配模式。WTRU可以優先化SL上的傳輸(例如,相對於UL),這例如取決於與該SL傳輸相關聯的資源分配模式。例如,WTRU可以優先化與前向預訂(例如保留)資源相關聯的SL傳輸 (例如,而不會優先化沒有執行前向預訂(保留)的SL傳輸)。WTRU可以優先化執行了LBT的SL傳輸 (例如,而不會優先化沒有執行LBT的SL傳輸)。
可以使用不同的優先序等級。不同的優先序等級可以與不同的條件相關聯。WTRU可以例如基於一或更多(例如,組合的) (例如,本文所述的)條件來確定與不同傳輸相關聯的優先序等級。例如,WTRU可以確定任何有限數量的優先序等級(例如P1、P2、P3、……)。WTRU可以將優先序等級與(例如每個)傳輸相關聯。傳輸可以由任何(一個或複數)條件(例如,如本文所述)定義,例如,其中P1>P2>P3等。WTRU可以例如基於本文描述的方法來關聯資料(例如,僅資料)傳輸的優先序等級。WTRU可以被配置有用於非基於資料的傳輸的優先序等級(例如,如本文所述),例如,這可基於(預)配置。WTRU可以比較基於資料的傳輸以及基於非資料的傳輸的優先序,例如,這可基於指派給(例如,每個)傳輸的優先序等級。WTRU可以例如將與UL傳輸或SL傳輸(例如,其包括資料以及非資料傳輸)相關聯的優先序等級確定為與最高優先序傳輸相關聯的優先序等級。例如,與SL LCG相關聯的優先化值是使用包括SL資料並且屬於該SL LCG的一或更多LCH中的最高優先序的優先化值而被確定。與UL LCG相關聯的優先化值是使用包括UL資料並且屬於該UL LCG的一或更多LCH中的最高優先序的優先化值而被確定。WTRU可以例如取決於哪個具有更高(例如,最高)的導出優先序等級以優先化UL或SL。SL LCG可以包括包含SL資料的(一個或複數)邏輯通道。UL LCG可以包括包含UL資料的(一個或複數)邏輯通道。
例如,取決於滿足哪個(些)條件,可以使用不同的規則。例如,如果及/或當滿足第一條件或條件組合時,WTRU可以使用第一條件或規則以用於優先化。例如,如果及/或當滿足第二條件或條件組合時,WTRU可以使用第二規則以用於優先化。所使用的規則及/或條件可以是本文所述的一或更多規則及/或條件(例如,其組合)。在範例中,例如,如果UL包括非填充BSR,則WTRU可以優先化該UL傳輸。例如,如果UL包括非填充BSR,對於該BSR,在該BSR中報告的最高優先序LCH高於與該SL資料相關聯的任何LCH的優先序,則WTRU可優先化該UL傳輸。例如,如果不滿足該條件(例如,該BSR不包括比與SL相關聯的一或更多LCH具有更高優先序的LCH),則WTRU可以基於UL/SL邏輯通道的比較(例如如本文所述)以在SL傳輸與UL傳輸之間進行優先化。例如,若UL傳輸與SL傳輸中的任何傳輸與重傳相關聯,WTRU可以確定是否優先化UL傳輸相對於SL傳輸 (例如藉由比較與該傳輸相關聯的RV)。例如,若該傳輸與重傳不相關聯、及/或若SL及UL傳輸與初始傳輸相關聯,WTRU可以基於UL對SL LCH優先序的比較來優先化該UL或SL。
可以使用打破僵局(tie-breaker)規則或分層(tiered)優先序規則來確定優先序。WTRU可以定義(例如創建、選擇及/或配置)用於優先化UL對SL的規則,這可發生在例如UL及SL具有或被定義為具有相同優先序的情況下。WTRU可以(例如,如果UL及SL具有相等優先序)例如執行以下中的一者或多者:在UL上傳送(例如,總是在UL上傳送);在SL上傳送(例如,總是在SL上傳送);例如,取決於哪個方向具有最大量的被傳輸資料,在UL或SL上傳送;例如,如果先前的衝突在SL上產生傳輸,則在UL上傳輸(或反之亦然);及/或,例如,如果先前槽是UL/SL傳輸,則在UL/SL上傳送。
WTRU可以通知網路(NW):UL傳輸被丟棄。在範例中,WTRU可以在決定優先化SL傳輸之後通知網路。WTRU可以利用相同槽中的傳輸(例如,其在與SL傳輸相同的槽中被多工,例如,使用本文描述的一種或多種方法進行多工)來通知網路。WTRU可以在被丟棄的UL傳輸之後的時間,通知網路。WTRU可以使用例如以下中的一者或多者來發送指示:專用UCI傳輸、SR傳輸、BSR傳輸、專用MAC CE及/或類似者。
WTRU可以使用專用UCI傳輸來發送指示。WTRU可以使用(例如,保留的)實體隨機存取通道(PRACH)資源來發送指示。可以保留基於競爭的或無競爭的PRACH資源。WTRU可以經由保留的PRACH資源來發送指示。在範例中,可以保留基於競爭的或無競爭的PRACH資源,並且,例如,當事件發生時,WTRU可以經由所保留的PRACH資源來發送指示。該事件的範例可以包括例如由於SL傳輸而丟棄UL傳輸。(例如,保留的)實體上鏈控制通道(PUCCH)資源可以(例如,附加地及/或替代地)由WTRU使用以發送指示。
WTRU可以使用SR傳輸來發送指示。WTRU可以例如在決定優先化SL傳輸之後觸發SR。WTRU可以使用專用SR配置,例如用於指出UL傳輸被丟棄。WTRU可以觸發與UL授權的相同參數相關聯的SR。例如,該UL授權可以被丟棄以傳訊所丟棄的UL傳輸。WTRU可以在與UL授權相同的槽上及/或與UL授權相關的槽上觸發SR。
WTRU可以使用BSR傳輸來發送指示。例如,在決定優先化SL傳輸之後,WTRU可以觸發BSR傳輸。
WTRU可以使用專用MAC CE來發送指示。例如,WTRU可以傳送專用MAC CE。MAC CE可以指出由WTRU丟棄的UL傳輸的時序。
WTRU可以通知網路:在(例如基於)特定條件下,該WTRU優先化SL傳輸。該條件可以包括例如以下中的一者或多者:該WTRU可以被(預先)配置以提供指示;UL傳輸可以與資料(例如,包括(預先)配置的LCH或LCH優先序的資料)相關聯;DL胞元品質可以高於/低於臨界值;例如,為了請求被丟棄的UL傳輸的重傳,gNB可能已經增加了PDCCH聚合等級。例如,第一UL授權可能由於SL優先序而被丟棄。該第一UL授權可以利用具有聚合等級x1的PDCCH來接收。例如在丟棄該第一UL授權之後,gNB可發送針對同一傳輸塊的第二UL授權。例如,如果該第二UL授權經由具有聚合等級x2的PDCCH而被接收,並且如果x2>x1,則WTRU可以發送該指示。例如,如果x2-x1>臨界值,則WTRU可以(例如替代地)發送該指示。
可以基於資料特性來導出不同鏈路的(一個或複數)優先序度量。WTRU可比較UL/SL邏輯通道的優先序。在範例中,WTRU可以例如基於與(例如,每個)傳輸相關聯的邏輯通道的所配置的優先序來確定優先化哪個傳輸。WTRU可以比較被多工到(例如,每個)傳輸中的(預先)配置的邏輯通道的優先序。該(預)配置的邏輯通道可以是例如側鏈或上鏈,視情況而定。WTRU可以優先化具有較高(例如,最高) LCH優先序的傳輸。LCH優先序可以例如藉由以下中的一者或多者而被確定:WTRU可以選擇包括相對高(例如,最高) LCH優先序的UL或SL傳輸;及/或WTRU可以比較LCH優先序的加權總和。WTRU可以選擇所計算的優先序相對高(例如最高)的UL或SL傳輸。針對傳輸所計算的優先序可以是多工到該傳輸中的(例如,每個)邏輯通道的優先序的函數(例如,總和或加權總和)。例如,WTRU可以計算被多工到傳輸中的一些(例如,每個)邏輯通道的優先序的加權平均、及/或可以比較UL傳輸的加權平均以及SL傳輸的加權平均。WTRU可以優先化具有最高計算優先序的傳輸。加權可以基於資料大小。例如,WTRU可以利用被包括用於(例如,每個)邏輯通道的資料的大小來對該優先序進行加權。加權可以基於滿足優先化位元速率(PBR)。例如,WTRU可以用該優先化位元速率(例如,其在每個邏輯通道的邏輯通道優先化(LCP)程序期間被確定)對該優先序進行加權。在範例中,例如,如果在傳輸中所包括的資料被用於滿足用於執行LCP程序的PBR,則可以向邏輯通道賦予較大的權重。例如,如果邏輯通道主要包括資料(例如,主要包括了在LCP的步驟3期間使用的資料),則可以給予該邏輯通道較小的權重。例如,在LCP的步驟3中,WTRU可以將緩衝器中可用的盡可能多的資料包括到該授權中(例如,即使該資料超過了該優先化位元速率)。WTRU可以藉由例如從最高優先序邏輯通道開始並移動到下一個最高的等等而將緩衝器中可用的盡可能多的資料包括到該授權中,直到該授權被填滿。WTRU可以(例如替代地)優先化一傳輸,該傳輸包括被包括以滿足該PBR的大量(例如最大量)或百分比的資料。
WTRU可以執行LCH(例如,僅具有高於(預)配置的臨界值的優先序的LCH)的加權平均,例如,如本文所述。
WTRU可以對邏輯通道(例如具有高於(預)配置的臨界值的優先序的邏輯通道)的數量進行計數。WTRU可以選擇具有大量(例如最大量)邏輯通道(例如具有高於(預先)配置的臨界值的優先序的邏輯通道)的傳輸。
WTRU可以例如基於側鏈測量或QoS來偏移SL優先序。在一個範例中,其可以結合其他範例(例如,如本文所述)使用,WTRU可以考慮SL相關測量及/或SL QoS屬性(例如,除了LCH優先序之外)以確定是優先化UL傳輸還是SL傳輸。對SL優先序進行偏移以及考慮SL相關測量及/或SL QoS屬性可被實施,例如,因為SL的QoS的實現可基於WTRU處控制及/或觀察的複數因素(例如,與封包延遲預算(PDB)相比的資源選擇、通道忙比(CBR)等),這些因素可為gNB已知或未知,並且直接比較NW配置SL及UL LCH優先序可能是或可能不是足夠的。
例如,在考慮其它因素(例如,除了邏輯通道優先序之外)的實施中,可以包括相對於所計算的(例如,本文所描述的)優先序的偏移。例如,WTRU可以計算偏移,該偏移可以被應用於SL優先序度量。WTRU可以比較(例如在應用該偏移之後)所得到的UL及SL優先序,以確定哪個傳輸(例如UL/SL)被優先化。WTRU可以例如基於以下中的一者或多者(例如組合)來計算該偏移:所測量的通道佔用;與該側鏈傳輸相關聯的PDB或剩餘PDB;及/或在該WTRU處可用於傳送被丟棄的SL傳輸的另一SL過程/授權的存在。
WTRU可以基於所測量的通道佔用來計算偏移。WTRU可以例如基於所測量的通道佔用而被配置為具有不同的偏移以應用於SL優先序。所測量的通道佔用可以由藉由感測所確定的以下中的一者或多者而被確定:CBR、佔用資源的數量等。WTRU可以對更高的CBR應用不同的偏移,例如,以優先化SL傳輸。例如,WTRU可以對較高的CBR應用較大的偏移,以優先化SL傳輸。
WTRU可以基於與側鏈傳輸相關聯的PDB或剩餘PDB來計算偏移。例如,WTRU可以應用與封包及/或SL邏輯通道相關聯的潛時要求相關的偏移。例如,WTRU可以應用與剩餘潛時預算相關的偏移。該剩餘潛時預算可包括以下兩者之間的時間:該傳輸以及與封包及/或邏輯通道相關聯的潛時預算。
WTRU可以基於該WTRU處的另一個SL過程/授權的存在來計算偏移,該另一個SL過程/授權可以被用於傳送被丟棄的SL傳輸。例如,WTRU可以應用一與該WTRU處的另一個SL授權/過程的存在相關的偏移。偏移可以滿足所討論的SL傳輸的潛時要求。WTRU可以被配置有偏移,使得例如如果附加SL授權滿足與該SL傳輸相關聯的潛時要求,則UL是受益(favored)的。
WTRU可以將SL傳輸優先序與在UL授權中傳訊的優先序進行比較。在範例中,WTRU可以被提供有UL授權優先序以用於UL/SL優先化決策。例如,WTRU可以在UL授權中被提供有優先序。WTRU可以將SL傳輸的導出優先序等級(例如,如這裡所確定的)與UL授權優先序進行比較。WTRU可以例如取決於哪個傳輸具有較高(例如,最高)優先序以優先化UL或SL。
WTRU可以例如基於臨界值的配置以優先化UL或SL。在範例中,WTRU可以基於UL及SL臨界值的配置以優先化UL或SL。
在範例中,WTRU可以被配置有SL臨界值及/或UL臨界值。SL臨界值可以依據例如與SL相關的QoS參數及/或LCH優先序。UL臨界值可以依據例如與UL有關的QoS參數及/或LCH優先序。
WTRU可以將UL優先序或SL優先序與對應的臨界值進行比較。在一個範例中,WTRU可以將UL優先序與所配置的UL臨界值進行比較。WTRU可以將SL優先序與所配置的SL臨界值進行比較。WTRU可以例如基於該SL傳輸或UL傳輸中的哪一傳輸低於對應的臨界值來做出確定。WTRU可以基於該SL傳輸或UL傳輸中的哪一傳輸高於對應的臨界值來做出確定。
WTRU可以優先化UL傳輸。舉例來說,若UL傳輸高於該UL臨界值且該SL傳輸低於該SL臨界值,則WTRU可優先化該UL傳輸。
WTRU可以優先化SL傳輸。例如,如果SL傳輸高於該SL臨界值並且該UL傳輸低於該UL臨界值,則WTRU可以優先化該SL傳輸。
WTRU可以優先化UL傳輸或SL傳輸。在範例中,例如,如果UL傳輸以及SL傳輸低於對應的臨界值,則WTRU可以優先化該UL傳輸。例如,如果UL傳輸以及SL傳輸低於對應的臨界值,則WTRU可以優先化該SL傳輸。決定可以是(預先)配置的、或者可以例如基於任何其他規則(例如,如這裡可以定義的,例如如果CBR高於臨界值,則WTRU可以優先化UL)而被確定。在範例中,例如,如果UL傳輸以及SL傳輸高於對應的臨界值,則WTRU可以優先化UL傳輸。例如,如果UL傳輸以及SL傳輸高於對應的臨界值,則WTRU可以優先化SL傳輸。決定可以是(預先)配置的、或者可以例如基於任何其他規則(例如,如這裡可以定義的,例如如果CBR高於臨界值,則WTRU可以優先化UL)而被確定。
WTRU可以基於條件來通知網路關於(一個或複數)被丟棄的傳輸。在一個範例中,WTRU可以例如基於UL及SL中的各自的臨界值都被超過的條件來通知網路關於被丟棄的傳輸。條件可以與相對於該(一個或複數)臨界值的資料的優先序相關聯。例如在與相對於(例如每個)臨界值的資料的優先序相關聯的一些條件下,WTRU可以通知網路其正在丟棄該傳輸其中之一。在範例中,例如,如果該UL傳輸的優先序高於該臨界值且該SL傳輸的優先序高於該臨界值,則WTRU可以選擇UL傳輸並通知網路:該SL傳輸被丟棄。例如,如果該UL傳輸的優先序高於該臨界值且該SL傳輸的優先序高於該臨界值,則WTRU可以選擇該SL傳輸並通知網路:該UL傳輸被丟棄。
WTRU可以基於條件來觸發SR。在範例中,例如基於UL及SL中的各自臨界值都被超過的條件,WTRU可以觸發一或更多SR。條件可以與相對於該(一個或複數)臨界值的資料的優先序相關聯。在與相對於(例如每個)臨界值的資料的優先序相關聯的一些條件下,WTRU可以例如藉由觸發該(一個或複數)SR來請求附加資源。在範例中,例如,如果WTRU選擇優先化SL傳輸並且UL傳輸具有高於臨界值的優先序,則WTRU可以觸發UL SR。例如,如果WTRU選擇優先化UL傳輸並且SL傳輸具有高於臨界值的優先序,則WTRU可以觸發SL SR。
WTRU可以執行資源重選。例如,如果SL由於優先化規則而被丟棄,則WTRU可以執行資源重選。
WTRU可以基於複數臨界值(SL優先化臨界值及/或UL優先化臨界值)來確定優先化哪個鏈路(例如UL或SL)。該SL優先化臨界值可以在配置了該SL優先化臨界值的條件下被使用。該UL優先化臨界值可以在配置了該UL優先化臨界值的條件下被使用。例如,可以有分層優先序規則,其中例如WTRU評估第一標準(例如與SL LCG相關聯的優先化值是否低於該SL優先化臨界值,如圖3的304所示),然後評估第二標準(例如至少UL LCG是否具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值,如圖3的306所示,以及該UL優先化臨界值是否被配置),然後評估第三標準(例如UL授權的大小以及是否優先化該SL LCG的該確定)等。WTRU可以例如取決於哪個/哪些該標準被滿足來優先化該UL或SL。分層規則可以具有順序或優先次序。在一個範例中,如果滿足第一層標準,則WTRU可以不需要檢查第二、第三層標準等。
在一個範例中,WTRU可以例如基於第一鏈路上的傳輸的優先序是否高於第一臨界值來確定優先化哪個鏈路(例如UL或SL)。例如,如果一條件未被滿足(例如,第一鏈路的傳輸不比該第一臨界值具有更高的優先序),WTRU可以基於第二鏈路的優先序與第二臨界值的比較來確定優先化哪個鏈路。第一臨界值可以是與QoS相關或與優先序相關的臨界值,例如,其與第一鏈路的傳輸相關聯。與QoS相關或與優先序相關的第一臨界值可以包括例如PPPP、PPPR、LCH優先序、5QI、及/或PQI等中的一者或多者。第二臨界值可以是與QoS相關或與優先序相關的臨界值,例如,其與第二鏈路的傳輸相關聯。與QoS相關或與優先序相關的第二臨界值可以包括例如PPPP、PPPR、LCH優先序、5QI、及/或PQI等。第一臨界值以及第二臨界值可以基於不同的QoS或優先序相關參數。例如,UL可以使用LCH優先序,並且SL可以使用PPPP。WTRU確定第一鏈路優先序以及第二鏈路優先序可以基於不同的QoS或優先序相關參數。例如,UL可以使用LCH優先序,並且SL可以使用PPPP。
可以不配置臨界值。WTRU可以被配置為基於另一個被配置的臨界值來確定優先化哪個鏈路。在一個範例中,例如,(例如,僅)如果該WTRU處沒有配置第一臨界值,WTRU可以被配置為基於第二臨界值來確定優先化哪個鏈路。WTRU可以例如基於該鏈路的RAT而假設與一鏈路相關聯的臨界值未被配置。例如,如果該WTRU基於該鏈路的RAT而假設第一臨界值沒有被配置,WTRU可以基於第二臨界值來確定該鏈路以進行優先化。WTRU的傳輸可以包括例如以下中的一者或多者:資料傳輸、控制傳輸、WTRU輔助傳輸、WTRU回饋傳輸及/或類似者。控制傳輸、WTRU輔助傳輸、及/或WTRU回饋傳輸可以包括例如MAC CE、SR、PUCCH、及/或PSFCH等中的一者或多者。在與WTRU的資料傳輸相關聯的範例中,WTRU可以基於該資料的優先序(例如,被多工到MAC PDU中的最高優先序LCH)來確定傳輸的優先序。在與WTRU輔助相關聯的範例中,WTRU可以將傳輸的優先序與相關聯的資料傳輸相關聯,例如,如本文所述的。
WTRU可以確定與用於第一RAT UL以及第一RAT SL的資料相關的優先化。第一RAT可以包括NR。在一個範例中,WTRU可以被配置有UL LCH臨界值以及SL LCH臨界值。WTRU可以將UL傳輸與UL LCH臨界值進行比較。例如,如果被多工到UL MAC PDU中的最高優先序LCH是比該UL LCH臨界值更高的優先序,則WTRU可以使UL優先於SL。例如,如果被多工到該UL MAC PDU中的最高優先序LCH不是比該UL LCH臨界值更高的優先序,則WTRU可檢查傳輸優先序。WTRU可以將SL傳輸與SL LCH臨界值進行比較。例如,如果被多工到該SL PDU中的最高優先序SL LCH是比該SL LCH臨界值高的優先序,則WTRU可以使SL優先於UL。例如,如果與SL LCG相關聯的優先化值低於該SL優先化臨界值並且每個UL LCG具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值,則WTRU可以優先化該SL LCG (例如,優先於UL LCG)。與該SL LCG相關聯的該優先化值可以由該SL LCG的最高優先序LCH的優先化值來表明。例如,如果被多工到該SL PDU中的最高優先序SL LCH並非高於該SL LCH臨界值的優先序,則WTRU可以使UL優先於SL。如果與至少一個(例如,每個) SL LCG相關聯的優先化值等於或高於該SL優先化臨界值,則WTRU可以優先化UL LCG (例如,優先於SL LCG)。回應於確定與該SL LCG相關聯的優先化值低於該SL優先化臨界值以及該UL優先化臨界值未被配置,WTRU可以優先化該SL LCG。
WTRU可以確定涉及用於第一RAT UL以及第一RAT SL的UL BSR/SR的優先化。WTRU可以例如基於與該BSR中報告的LCH相關聯的優先序來確定UL BSR/SR的優先序。WTRU可以例如基於在BSR中報告的最高優先序LCH來確定UL BSR/SR的優先序(相對於所配置的UL臨界值)、並且可以應用一或更多規則(例如,如本文所提供的)。WTRU可以例如基於觸發該SR的LCH來確定UL BSR/SR的優先序。WTRU可以例如基於觸發了該SR的最高優先序LCH來確定UL BSR/SR的優先序(例如,相對於所配置的UL臨界值)、並且可以應用一或更多規則(例如,如本文所提供的)。例如,如果在該UL BSR中報告的最高優先序UL LCH (例如,或WTRU針對其觸發了SR的最高優先序UL LCH)是比該UL LCH臨界值更高的優先序,則WTRU可以優先化UL傳輸。例如,如果被多工到UL MAC PDU中的最高優先序LCH是比該UL LCH臨界值更高的優先序,則WTRU可以使UL優先於SL。例如,如果被多工到該UL MAC PDU中的最高優先序LCH不是比該UL LCH臨界值更高的優先序,則WTRU可檢查傳輸優先序。例如,如果被多工到該SL PDU中的最高優先序SL LCH是比SL LCH臨界值更高的優先序,則WTRU可以使SL優先於UL,否則,WTRU可以使UL優先於SL。
WTRU可以確定涉及用於第一RAT UL以及第一RAT SL的SL SR/BSR的優先化。WTRU可以例如基於在該BSR中被報告的LCH的優先序來確定SL BSR/SR的優先序。WTRU可以例如基於在該BSR中報告的最高優先序LCH來確定SL BSR/SR的優先序、並且可以將該優先序與SL傳輸中的SL資料優先序進行比較(例如,不是將該優先序與臨界值進行比較)。WTRU可以例如基於觸發了該SR的LCH來確定SL BSR/SR的優先序。WTRU可以例如基於觸發了該SR的最高優先序LCH來確定SL BSR/SR的優先序、並且可以將該優先序與SL傳輸中的SL資料優先序進行比較。該優先序可以與相同的鏈路相關聯(例如,可以不使用利用臨界值的優先化)。例如,如果在該SL BSR中報告的最高優先序SL LCH (例如,或WTRU針對其觸發了SL SR的最高優先序SL LCH)比被多工到該SL MAC PDU中的最高優先序SL LCH臨界值具有更高的優先序,則WTRU可以優先化UL傳輸,否則WTRU可以優先化SL傳輸。本文的一或更多範例可適用於NR/LTE UL/SL優先化以及LTE/NR UL/SL優先化。
WTRU可以確定與用於第一RAT UL以及第二RAT SL的資料相關的優先化。第二RAT可以包括LTE。例如,UL可以在NR中,SL可以在LTE中。WTRU可以例如基於LCH臨界值及/或PPPP臨界值來確定與用於第一RAT UL以及第二RAT SL (例如,或第二RAT UL/第一RAT SL)的資料相關的優先化。在範例中,WTRU可以被配置有UL LCH臨界值以及SL PPPP臨界值。WTRU可以將UL傳輸與UL LCH臨界值進行比較。例如,如果被多工到UL MAC PDU中的最高優先序LCH比該UL LCH臨界值具有更高的優先序,則WTRU可以使UL優先於SL。例如,如果被多工到UL MAC PDU中的最高優先序LCH不是比該UL LCH臨界值更高的優先序,則WTRU可檢查SL傳輸優先序。例如,如果被多工到SL PDU中的最高優先序SL PPPP是比該SL PPPP臨界值高的優先序,WTRU可以使SL優先於UL,否則,WTRU可以使UL優先於SL。
WTRU可以確定與用於第二RAT UL以及第一RAT SL的資料相關的優先化。例如,UL可以在LTE中,SL可以在NR中。在一些範例中,WTRU可以被配置為(例如,僅)具有SL LCH臨界值。WTRU可以基於與UL (例如LTE)相關聯的RAT來識別出該WTRU不(例如需要)使用UL LCH臨界值。WTRU可檢查SL傳輸優先序。例如,如果被多工到該SL PDU中的最高優先序SL LCH是比該SL LCH臨界值高的優先序,WTRU可以使SL優先於UL,否則,WTRU可以使UL優先於SL。
WTRU可以確定與用於第一RAT UL以及第二RAT SL的UL SR/BSR相關的優先化。WTRU可以例如基於LCH臨界值及/或PPPP臨界值來確定與用於第一RAT UL以及第二RAT SL的UL SR/BSR相關的優先化。在一些範例中,WTRU可以被配置有UL LCH臨界值以及SL PPPP臨界值。WTRU可以將UL傳輸與UL LCH臨界值進行比較。例如,如果在UL BSR報告中的最高優先序LCH(例如,或者觸發了UL SR的最高優先序LCH)具有比該UL LCH臨界值更高的優先序,則WTRU可以使UL優先於SL。例如,如果在UL BSR中報告的最高優先序LCH (例如,或觸發了UL SR的最高優先序LCH)不具有比該UL LCH臨界值更高的優先序,例如,如等於或高於該UL LCH臨界值的優先化值所指出的,則WTRU可檢查SL傳輸優先序。例如,如果被多工到SL PDU中的最高優先序SL PPPP是比該SL PPPP臨界高值的優先序,則WTRU可以使SL優先於UL,否則,WTRU可以使UL優先於SL。
本文中的一或更多範例可被組合,例如,根據以下方面而被組合:首先檢查傳輸的哪一條件或類型,或者由於UL中存在或缺少資料及/或BSR而可以應用哪個範例。
WTRU可以例如基於臨界值的有效性以優先化UL或SL。WTRU可例如基於哪個臨界值(例如,UL或SL)有效的選擇以優先化UL或SL。WTRU可以使用鏈路(例如SL或UL)的優先序與對應臨界值的比較。該鏈路的確定可以基於例如以下因素中的一者或多者:CBR、CR、及/或UL及/或SL的路徑損耗等。鏈路的該確定可以基於CBR。WTRU可以例如取決於CBR是高於還是低於臨界值來使用UL或SL的比較。例如,如果該CBR高於臨界值,則WTRU可以使用UL的比較。例如,如果該CBR低於臨界值,WTRU可以使用SL的比較。鏈路的確定可以基於CR。WTRU可以例如取決於該CR是高於還是低於臨界值而使用UL或SL的比較。例如,如果該CR高於臨界值,則WTRU可以使用UL的比較。例如,如果該CR低於臨界值,WTRU可以使用SL的比較。鏈路的確定可以基於UL及/或SL的路徑損耗。WTRU可以例如取決於該UL或SL的所測量的路徑損耗而使用UL或SL的比較。例如,如果該UL的路徑損耗高於臨界值,則WTRU可以優先化UL。例如,如果該SL的路徑損耗高於臨界值,則WTRU可以優先化SL。一或更多其它因素(例如,如本文所述的)可用於選擇使用哪個臨界值。
本文的一或更多範例可以與用於UL及/或SL的BSR結合使用。可以基於是否優先化該SL BLR的確定,報告緩衝器狀態。UL BSR或SL BSR的優先化可以基於LCG的優先序。WTRU可以例如基於與UL BSR相關聯的LCG的優先序以及與SL BSR相關聯的LCG的優先序以在該UL BSR與該SL BSR之間進行優先化。例如,如圖3所示,在302中,可以基於SL優先化臨界值以及在UL優先化臨界值被配置的情況下的該UL優先化臨界值,確定是否優先化SL LCG。在304中,可以確定與該SL LCG相關聯的優先化值是否低於該SL優先化臨界值。在306中,在該UL優先化臨界值被配置的條件下,可以做出確定以至少確定UL LCG是否具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值。在308中,是否優先化該SL LCG (或該UL LCG)的該確定可以用於確定是否優先化SL BSR (或UL BSR)。
WTRU可以例如基於在BSR中報告的資料的優先序來確定是優先化UL BSR還是SL BSR。WTRU可以例如基於在對應BSR中報告的資料的優先序來確定在LCP程序中首先包括UL BSR還是SL BSR。
WTRU可以例如基於高(例如,最高)優先序的LCG來確定是優先化UL BSR還是SL BSR。與LCG相關聯的優先化值可以基於該LCG的最高優先序LCH的優先化值而被確定。例如,如果UL的最高優先序LCG高於SL的最高優先序LCG,則WTRU可以優先化UL BSR。例如,如果SL的最高優先序LCG高於UL的最高優先序LCG,則WTRU可以優先化SL BSR。WTRU可以被(預先)配置以優先化哪個(哪些)鏈路。要優先化哪個(哪些)鏈路的行為(例如,邏輯)可以被預先確定。WTRU可以被(預)配置有要進行優先化的鏈路(例如UL或SL),或者例如如果SL及UL的最高優先序LCG是相同的LCG,則哪個鏈路進行優先化的行為可以被預先確定。
WTRU可以例如基於等價映射來確定是優先化UL BSR還是SL BSR。等價映射可以指出SL傳輸的一或更多方面與UL傳輸的一或更多方面之間的關係。在範例中,WTRU可以被配置有SL LCG與UL LCG之間的等價映射。例如,等價映射可以包括SL LCG 2 = UL LCG 4等。WTRU可以被配置為具有SL LCH與UL LCH之間的等價映射。可以(預)配置等價映射(例如,藉由RRC傳訊進行配置)。例如藉由使用該等價映射以基於(一個或複數)LCG之間的較高優先序確定SL與UL之間的較高優先序,WTRU可以執行優先化(例如,如本文所述的)。例如藉由使用該等價映射以基於(一個或複數)LCH之間的較高優先序確定SL與UL之間的較高優先序,WTRU可以執行優先化(例如,如本文所述的)。
WTRU可以例如基於相對低優先序的LCG來確定是優先化UL BSR還是SL BSR。在範例中,例如,如果UL的最低優先序LCG高於SL的較低優先序LCG,則WTRU可以優先化UL BSR。例如,如果SL的最低優先序LCG高於UL的較低優先序LCG,則WTRU可以優先化SL BSR。在一個範例中,WTRU可以選擇不具有最低優先序LCG的鏈路(例如SL或UL)。WTRU可以(預先)被配置為選擇一鏈路(例如,類似於本文的一個或複數範例)。WTRU可以(預先)被配置為例如如果SL及UL鏈路對於最低LCG具有相同的優先序,則選擇一鏈路。WTRU可以被配置為具有不同鏈路的LCG之間的等價映射。
WTRU可以例如基於在對應BSR中報告的一些LCG的優先序的加權總和來確定是優先化UL BSR還是SL BSR。在一個範例中,WTRU可以計算在對應BSR中要報告的(例如,所有) LCG的優先序的加權總和。該LCG可以包括具有要在對應BSR中報告的資料的LCG。WTRU可以例如基於在UL BSR與SL BSR之間具有最高加權優先序的BSR以優先化SL或UL。
WTRU可以被配置有臨界值,該臨界值可以被用於確定是優先化SL BSR還是UL BSR。如果SL BSR被優先化,則該SL BSR優先於該UL BSR。在一個範例中,WTRU可以被配置為具有與SL及/或UL相關聯的一或更多臨界值(例如,如圖4的402以及圖3的302所示)。例如,WTRU可以被配置有SL LCG的臨界值。例如,如果SL BSR包括與高於(例如,優先序高於) SL的LCG臨界值的LCG相關聯的資料,則WTRU可以將SL LCG優先於UL LCG。WTRU可以被配置有UL LCG的臨界值。例如,如果UL BSR包括與高於(例如,優先序高於) UL的LCG臨界值的LCG相關聯的資料,則WTRU可以將UL LCG優先於SL LCG。WTRU可以被配置有UL LCG的臨界值以及SL LCG的臨界值。例如,如果UL BSR包括與優先序高於該UL優先化臨界值的LCG相關聯的資料,並且SL BSR不包括優先序高於該SL LCG臨界值的資料,則UL BSR可以被優先化。針對SL的相反情形可能導致SL被優先化。例如,如果SL BSR包括與在優先序上高於該SL LCG臨界值的LCG相關聯的資料(例如,由低於該SL LCG臨界值的優先化值來表明,如圖3的304所示),並且UL BSR不包括優先序高於該UL優先化臨界值的資料(例如,由等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值來表明,如圖3的306所示),則可以優先化SL BSR。例如,WTRU可以確定每個UL LCG是否具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值、並且基於每個UL LCG是否具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值來確定是否優先化SL LCG (或UL LCG)。是否優先化SL BSR的該確定是基於是否優先化該SL LCG。WTRU可以(預先)被配置為優先化BSR,或者例如如果SL BSR以及UL BSR均包括高於它們各自臨界值的資料,則WTRU可以使用另一確定規則(例如,如這裡所描述的)。
這裡的一個或複數範例可以組合使用,以確定是優先化SL BSR還是UL BSR。在一個範例中,WTRU可以被配置為根據第一規則(例如,基於本文描述的範例)進行優先化,並且如果第一規則沒有導致選擇,則WTRU可以被配置為基於第二規則(例如,根據本文描述的另一範例)進行優先化。
WTRU可以確定SL BSR及/或UL BSR的類型(例如,優先化的或未優先化的)及/或大小。WTRU可以例如基於對應BSR中的相對優先序來確定SL BSR及/或UL BSR的該類型及/或大小。WTRU可以例如基於以下中的一者或多者來確定SL BSR及/或UL BSR的該類型及/或大小(例如,如圖3的302或圖4的404所示):要在該SL BSR中報告的LCG (例如,如圖3的308所示);要在該UL BSR中報告的LCH;用於傳送該BSR的授權的大小(例如,如圖3的308所示);及/或存在可用的附加UL授權(例如,其可以滿足與SL資料相關聯的潛時要求)。該附加UL授權可包括所配置的授權。
WTRU可以被配置為例如使用複數條件及/或複數規則(例如,如本文所揭露的)的組合以優先化BSR (例如,SL BSR)。可以優先化SL BSR,這是例如因為SL LCG被優先化,並且因為如果SL BSR不被優先化,則用於傳送該BSR的UL授權的大小可能對於被優先化的SL LCG是不足的。
WTRU可以被配置為確定是否發送縮短的或截斷的BSR。WTRU可以截斷或縮短SL BSR及/或UL BSR。WTRU可以被配置為發送相對短的BSR格式。WTRU可以不發送相對長的BSR格式。在一個範例中,WTRU可以發送(例如,僅發送)與最高優先序LCG相關聯的緩衝器狀態。如圖3的310所示,可以基於關於是否優先化SL BSR的該確定,報告緩衝器狀態。WTRU可以被配置為發送縮短的或截斷的BSR格式。例如,WTRU可以使用縮短的或截斷的BSR來發送(例如,僅發送)與LCG子集相關聯的緩衝器狀態。與LCG的子集相關聯的緩衝器狀態可以例如以最高優先序開始、並且可以具有遞減的優先序順序。在一個範例中,當UL授權的大小對於第一SL LCG以及第二SL LCG是足夠的時候,該優先化及截斷的SL BSR可以包括該第一SL LCG (例如,被優先化的第一SL LCG)以及該第二SL LCG (例如,被優先化的第二SL LCG)。如圖4的406所示,可以基於在緩衝器狀態報告中是否包括LCG的該確定,報告緩衝器狀態。是否將該LCG包括在該緩衝器狀態報告中可以基於以下而被確定:UL授權的大小、與該LCG相關聯的優先序、該SL優先化臨界值以及在UL優先化臨界值被配置的情況下的該UL優先化臨界值,如圖4的404所示。如果該UL授權的大小對於(例如,所有)被優先化的(一個或複數)SL LCG是足夠的,則除了該被優先化的(一個或複數)SL LCG之外,緩衝器狀態報告還可以包括(一個或複數) UL LCG。該UL授權的大小對於SL BSR (例如,其被優先化)以及與該UL BSR相關聯的一些UL LCG可以是足夠的。該緩衝器狀態報告可以包括該SL BSR (例如,其被優先化)以及與該UL BSR相關聯的一些UL LCG。
WTRU可以例如基於授權是否足夠大及/或是否存在額外的UL授權來確定是否發送縮短的或截斷的BSR。WTRU可以(例如,首先)例如基於該授權大小及/或附加UL授權的存在/不存在來確定是否為SL及/或UL發送縮短或截斷的BSR。例如,如果該授權足夠大,則WTRU可以使用非截斷的BSR用於SL BSR及/或UL BSR。例如,如果該UL授權大到足以包括非截斷的SL BSR以及非截斷的UL BSR (例如,以及具有比該SL BSR及/或UL BSR更高優先序的其他MAC CE),則WTRU可以將非截斷的BSR用於SL BSR及UL BSR。如果SL BSR沒有被優先化,則用於傳送該BSR的UL授權的大小對於至少一個(例如,所有)被優先化的SL LCG可能是不夠的。例如,如果該UL授權的大小不足,則WTRU可以(例如,確定)發送用於SL及/或UL的縮短或截斷的BSR。WTRU可以截斷該SL BSR (例如,其未被優先化),並且該截斷的BLR可以包括該UL授權的大小所允許的盡可能多的SL LCG (例如,即使其未被優先化)。例如,如果該UL授權的大小對於第一SL LCG(例如,其未被優先化)以及第二SL LCG (例如,其未被優先化)是足夠的,則該截斷的SL BSR可以包括該第一SL LCG以及該第二SL LCG。例如,如果該授權沒有大到足以包括非截斷的SL BSR以及非截斷的UL BSR,則WTRU可以假設其將發送用於SL及/或UL的縮短或截斷的BSR。例如,如果該授權沒有大到足以發送非截斷的UL BSR以及非截斷的SL BSR,並且在WTRU處配置的任何(例如,零個或複數)附加授權不滿足與將經由SL BSR報告的緩衝資料相關的時序要求,則WTRU可以(例如,假設其將)發送用於SL及/或UL的縮短或截斷的BSR。
WTRU可以被配置為確定縮短或截斷哪個BSR。WTRU可以(例如,如果使用BSR的截斷)確定要截斷/縮短SL BSR及/或UL BSR中的哪一者、及/或如何截斷/縮短該SL BSR及/或該UL BSR。在範例中,WTRU可以截斷/縮短在時間上稍後被觸發的BSR。WTRU可以例如取決於該授權中的資料量(例如,該UL授權的大小)來確定是否是發送縮短的BSR或截斷的長BSR。例如,如果該授權中的位元數量不足(例如,不足夠),則WTRU可以包括用於具有稍後被觸發的BSR的鏈路的短BSR。例如,如果在該授權中剩餘的位元數量(例如,在包括了用於在時間上較早被觸發的鏈路的BSR之後(除了其他較高優先序MAC CE之外))足夠大以包括(例如,僅包括)短BSR,則WTRU可以包括用於具有稍後被觸發的BSR的鏈路的短BSR。例如,如果不是這樣,則只要截斷/縮短的BSR中存在空間,WTRU可以包括盡可能多的LCG。
WTRU可以基於LCH/LCG的優先序及/或所配置的LCH/LCG臨界值來截斷/縮短BSR。在範例中,WTRU可以(例如決定)截斷UL及/或SL BSR,例如,以發送與最高優先序邏輯通道相關聯的緩衝器狀態。WTRU可以(例如決定)截斷UL及/或SL BSR,例如,以發送與高於LCH/LCG臨界值的LCH/LCG相關聯的緩衝器狀態。在範例中,WTRU可以(例如決定)截斷SL BSR或UL BSR、並在SL/UL BSR中發送(例如僅發送)高於所配置的LCH/LCG臨界值的LCH/LCG的緩衝器狀態。WTRU可以(例如決定)使用被優先化的鏈路來執行截斷。例如,如果一BSR相對於其他BSR而被優先化,則WTRU可以(例如,決定)執行截斷(例如,這可基於所配置的LCG/LCH臨界值)。例如,(例如,僅)如果SL BSR是相對於UL BSR而被優先化,則WTRU可以(例如,決定)執行截斷(例如,這可基於所配置的LCG/LCH臨界值)。例如,(例如,僅)如果UL BSR相對於SL BSR而被優先化,則WTRU可以(例如,決定)執行截斷(例如,這可基於所配置的LCG/LCH臨界值)。WTRU可以(例如決定)執行針對一鏈路(例如僅一個鏈路)的截斷。例如,如果SL被優先化(例如,並非當UL被優先化時),則WTRU可以執行截斷(例如,這可基於所配置的LCG/LCH臨界值)。WTRU可以例如基於(例如,僅基於)用於未被優先化的BSR(例如,UL或SL)的UL授權的剩餘大小來截斷BSR。
WTRU可以發送縮短或截斷的SL BSR,例如,以在SL BSR中包括盡可能多的SL LCG。WTRU可以發送縮短的或截斷的UL BSR,例如以在UL BSR中包括盡可能多的UL LCG。WTRU可以發送縮短或截斷的SL BSR以及縮短或截斷的UL BSR,例如,以在SL及UL BSR中包括基於授權大小的所允許的盡可能多的SL LCG或UL LCG。WTRU可以被配置為在SL及UL BSR中包括最高優先序LCG,例如以包括按照優先序的降冪的LCG (例如,在UL及SL這兩者上同時進行考慮)。
例如,如果對應的BSR包括最高優先序LCG,則WTRU可以截斷/縮短用於UL或SL的BSR。例如,如果對應的BSR包括最高優先序LCG (例如,跨SL及UL),並且剩餘的LCG具有低於要在SL BSR中發送的任何LCG的優先序,則WTRU可以截斷/縮短用於UL的BSR。例如,如果對應的BSR包括最高優先序LCG (例如,跨SL及UL),並且剩餘的LCG具有低於將在UL BSR中發送的任何LCG的優先序,則WTRU可以縮短用於SL的BSR。
WTRU可以發送用於SL的短BSR、並且可以例如基於各種條件以截斷SL BSR。WTRU可以(例如總是)發送用於SL的短BSR、並且可以截斷SL BSR,例如,如藉由包括LCG的緩衝器狀態(例如以優先序的降冪)所確定的。
WTRU可以發送用於SL及UL的(一個或複數)短BSR。在一個範例中,WTRU可以(例如總是)發送用於SL及UL的(一個或複數)短BSR。
WTRU可以在一鏈路中發送非截斷的BSR,而在另一個鏈路中發送截斷/短BSR。在範例中,WTRU可以在SL中發送未截斷的BSR、以及在UL中發送截斷/短BSR。WTRU可以例如基於要在SL及UL中報告的LCG的優先序來選擇在其上發送非截斷BSR的鏈路(例如SL或UL)。例如,具有要報告的最低優先序LCG的鏈路(UL或SL)可以被截斷/縮短。
WTRU可以被配置為執行複數(例如,潛在的) SL傳輸之間的優先化(例如,SL/SL優先化)。WTRU可以被配置為(例如,使用各種方法) 來(例如嘗試)避免不同UL/SL傳輸之間的衝突。WTRU可以被配置為(例如嘗試)例如使用多工UL傳輸以及SL傳輸的方法來避免不同UL/SL傳輸之間的衝突。
WTRU可以在相同的資源(例如槽)中在UL及SL上執行傳輸。在一個範例中,WTRU可以被配置有用於(例如,在不丟棄SL/UL傳輸及/或不優先化SL/UL傳輸下)在SL及UL上執行傳輸的條件。例如,如果滿足條件,WTRU可以在UL及SL上執行傳輸。例如,如果不滿足該條件,WTRU可以執行UL/S之間的優先化(例如,如本文所述)。例如,如果SL傳輸包括(例如,僅包括) (一個或複數) PSFCH傳輸,則WTRU可以傳送UL及SL。例如,如果UL傳輸包括(例如,僅包括) (一個或複數) SR傳輸,則WTRU可以傳送UL及SL。例如,如果UL傳輸包括(例如,僅包括) (一個或複數) SRS傳輸,則WTRU可以傳送UL及SL。
可以使用用於UL及SL上的傳輸的各種條件。例如,WTRU可以被配置為具有允許該WTRU在相同槽/ TTI中在UL及SL上進行傳送的條件。在相同資源(例如,槽)中在UL及SL上傳送信號的條件可以包括例如以下中的一者或多者:至少一個符號可以針對資源中的UL及SL傳輸而重疊;UL傳輸的一些(例如,所有)符號可以與SL傳輸重疊;及/或UL傳輸的符號可以不與SL傳輸重疊。
條件可以包括或涉及例如以下中的一者或多者(例如,組合):NW指示、UL/SL傳輸的類型、UL或SL上的傳輸的持續時間(時間)、與傳輸相關聯的QoS /優先序、UL傳輸與SL傳輸之間的載波距離、UL與SL傳輸之間的頻率間隙、傳輸功率、及/或功率控制方案等。
該條件可以與網路指示相關。WTRU可以(例如,從網路)接收指示,其指出該WTRU是否可以在相同槽中在UL及SL上執行傳輸。例如,可以經由RRC配置或在UL授權中提供指示。指示可以是顯式的(例如,來自網路的UL授權中的位元)。指示可以是隱式的。例如,WTRU可以(例如被允許)針對(例如由網路在UL授權中配置的)調變及編碼方案(MCS)的某些值,在相同槽中在UL及SL上執行傳輸。
該條件可以與UL/SL傳輸的類型相關。對於UL傳輸及/或SL傳輸的某些(例如,選擇的)類型或組合,可以允許相同槽中的UL/SL傳輸。相同槽中的UL/SL傳輸可能不被允許用於其他(例如,未選擇的)類型的UL/SL傳輸。該傳輸類型可以與和該UL/SL傳輸相關聯的實體、傳輸或邏輯通道中的一者或多者相關。例如,如果SL傳輸與PSFCH (例如,僅PSFCH)傳輸相關聯,則WTRU可以被允許在UL及SL中的相同槽中進行傳送。例如,如果該SL傳輸與PSFCH相關聯及/或該UL傳輸是PUSCH,則WTRU可以被允許在UL及SL中的相同槽中進行傳送。例如,如果該SL傳輸僅與PSFCH相關聯及/或該UL傳輸僅是PUSCH (例如,沒有PUCCH傳輸),則WTRU可以被允許在UL及SL中的相同槽中進行傳送。舉例來說,(例如,僅)如果該UL傳輸與某一組(例如,選定的、指出的或配置的)邏輯通道相關聯,WTRU可以被允許在UL及SL中的相同槽中進行傳送。舉例來說,(例如,僅)如果該UL傳輸與某一組邏輯通道(例如,其由網路配置)不相關聯時,WTRU可被允許在UL及SL中的相同槽中傳送。
該條件可以與UL或SL上的傳輸的持續時間(時間)相關。例如,如果UL/SL傳輸持續時間在時間上受到限制,則可以允許(例如,並且可以發生)相同槽中的UL/SL傳輸。例如,如果UL/SL傳輸持續時間的組合在時間上受到限制,則可以允許(例如,並且可以發生)相同槽中的UL/SL傳輸。例如,如果SL傳輸(例如,PSFCH)被限制為(例如,最多為) N個符號,則WTRU可以在UL及SL上進行傳送。N可以取決於UL資料的屬性(例如,如本文所述的)。例如,如果SL傳輸(例如,PSFCH)被限制為(例如,最多為) N個符號及/或UL傳輸被限制為(例如,最多為) M個符號,則WTRU可以在UL及SL上進行傳輸。M可以取決於SL資料的屬性。
該條件可以與和傳輸相關聯的QoS /優先序有關。WTRU可以例如基於與UL及/或SL傳輸相關聯的QoS及/或優先序而在UL及SL上在相同槽中執行傳輸。例如,如果SL上的PSFCH傳輸與特定QoS及/或優先序的資料傳輸相關聯,則WTRU可以在UL及SL上在相同槽中執行傳輸。例如,如果UL傳輸與eMBB相關聯,則WTRU可以在UL及SL中的相同槽上執行傳輸。例如,如果UL傳輸包括具有低於/高於特定臨界值的優先序的邏輯通道(LCH),則WTRU可以在UL及SL中的相同槽上執行傳輸。
該條件可以與UL傳輸與SL傳輸之間的載波距離相關。WTRU可以例如基於UL傳輸以及SL傳輸是在相同的還是不同的載波上、及/或基於UL及SL中的載波之間的距離以在UL及SL上在相同槽中執行傳輸。該條件可以與其它條件(例如,如本文所述)組合。例如,如果PSFCH小於N個槽,並且如果PSFCH小於M個槽,WTRU可以在相同槽中在UL及SL上執行傳輸。舉例來說,如果對於UL與SL之間的相同載波而言,PSFCH小於N個槽,以及如果對於UL與SL之間的不同載波而言,PSFCH小於M個槽,則WTRU可在相同槽中在UL及SL上執行傳輸。
該條件可以與UL及SL傳輸之間的頻率間隙有關。WTRU可以例如取決於UL傳輸以及SL傳輸的頻率資源是否具有間隙(例如,大於X個RB)以在UL及SL上在相同槽中執行傳輸。該間隙可以是例如依照資源塊的頻率間隙。該X個RB可以是被預定的、被配置的或(例如,在下鏈控制資訊(DCI)中)被指出的。
該條件可以與傳輸功率相關。WTRU可以在UL及SL上在相同槽中執行傳輸,例如,這取決於WTRU是否達到特定的傳輸功率(例如,最大傳輸功率)。最大傳輸功率可以包括Pc、max、Pc、max、pssch及/或類似者中的一者或多者。舉例來說,如果傳輸(例如,UL及SL的傳輸)將達到(例如,或超過)最大傳輸功率,則WTRU可不在相同槽中執行UL及SL傳輸。舉例來說,如果UL傳輸及SL傳輸不會達到該最大傳輸功率,則WTRU可於UL及SL上在相同槽執行傳輸。例如,可以應用條件,使得SL及UL的總傳輸可能不會達到該WTRU的最大傳輸功率。
該條件可以與功率控制方案相關。WTRU可以例如取決於功率控制方案(例如,用於側鏈傳輸的功率控制方案)以在UL及SL上的相同槽中執行傳輸。WTRU可以被配置為使用用於側鏈的一或更多功率控制方案。在範例中,第一功率控制方案可以使用Pc,max,其中WTRU可以使用Pc,max功率以在SL上傳送信號。第二功率控制方案可以基於路徑損耗,其中,例如可以基於(例如,作為其函數) 路徑損耗(例如,DL路徑損耗及/或SL路徑損耗)來確定該傳輸功率。舉例來說,如果SL的功率控制方案是基於第一功率控制方案,則WTRU可不在相同槽中執行UL及SL傳輸。舉例來說,如果SL的功率控制方案是基於第二功率控制方案,則WTRU可在相同槽中執行UL及SL傳輸。在範例中,例如,如果WTRU使用第一功率控制方案(例如Pc,max),則WTRU可以不在相同槽中執行UL及SL傳輸。
WTRU可以修改所計畫/授權的傳輸格式以允許UL及/或SL上的傳輸。WTRU可以改變所計畫的或授權的傳輸格式,例如,以允許在相同槽中在UL及SL上的傳輸。例如,WTRU可以選擇所計畫的傳輸格式用於SL。例如,網路可以為UL授權所授權的傳輸格式。傳輸格式的改變可以包括例如以下中的一者或多者:UL/SL MCS中的改變、對在UL/SL傳輸上執行打孔、改變TB大小及/或傳輸替代TB。例如,WTRU可以被提供有來自網路的UL授權。WTRU可以接收與SL單播相關聯的SL傳輸。例如,SL單播可以在與UL傳輸相同的槽中使用PSFCH傳輸。例如,一旦確定WTRU可以同時在UL及SL (例如PSFCH)上傳送,WTRU可以執行UL傳輸的打孔。WTRU可以被配置有要執行的打孔量。要執行的打孔量可以基於例如用於PSFCH的所需/所選的符號數量。WTRU可以選擇用於SL上的初始傳輸的MCS。例如,如果SL重傳與相同槽上的UL傳輸衝突,則WTRU可以改變/修改用於SL上的該重傳的MCS。例如,如果SL重傳與相同槽上的UL傳輸衝突,並且WTRU決定在相同槽中傳送SL及UL,則WTRU可以改變/修改用於SL上的該重傳的MCS。
WTRU可以向網路及/或對等WTRU通知:UL及/或SL上的傳輸。WTRU可以通知NW及/或對等WTRU:預期格式的改變。WTRU可以在相同槽中通知網路或對等WTRU關於UL及SL上的傳輸。指示可以包括(例如,可以指出)例如以下中的一者或多者:SL及UL可以在相同槽中被傳送;及/或由WTRU選擇的不同的SL/UL格式(例如,以確保在相同槽中UL及SL的傳輸)。指示可以包括打孔等級、不同的MCS、及/或不同的TB大小等中的一者或多者。WTRU可以例如使用(例如顯式)傳訊來提供該指示。在一個範例中,WTRU可以在上鏈控制資訊(UCI)中包括對網路的指示。WTRU可以在側鏈控制資訊(SCI)中包括對對等WTRU的指示。WTRU可以隱式地提供指示。WTRU可以例如取決於該WTRU是否在相同槽中在UL及SL中傳送、及/或取決於UL/SL的不同(例如,所選擇的)傳輸格式以不同地加擾解調參考信號(DMRS)。WTRU可以例如取決於該WTRU是否在相同槽中在UL及SL中進行傳送、及/或取決於UL/SL的不同(例如,所選擇的)傳輸格式而使用DMRS的不同正交覆蓋碼(OCC)。
WTRU可以例如向網路報告預期的PSFCH傳輸。WTRU可以向網路報告預期的PSFCH傳輸時序。例如,如果UL授權與PSFCH傳輸衝突,則報告可以被網路用於正確地配置UL授權參數。報告可由網路用來排程UL授權,同時避開PSFCH傳輸。報告可以由網路使用以正確地配置UL授權參數(例如,如果該UL授權與PSFCH傳輸衝突),及/或用於該網路排程UL授權,同時避開PSFCH傳輸。在一個範例中,例如在對等WTRU保留了週期性資源之後,WTRU可以提供與另一個(例如對等) WTRU所計畫的(例如週期性的)傳輸相關聯的PSFCH資源時序。WTRU可以向網路提供一組週期性PSFCH資源(例如,其可以對應於用於該對等WTRU的所計畫的傳輸的HARQ回饋資源)。例如,在與賦能了HARQ回饋的週期性傳輸相關聯的另一WTRU的傳輸之後,WTRU可以向網路提供一組週期性PSFCH資源。WTRU可以例如在與週期性傳輸相關聯的週期性/偏移/資源(例如子通道)發生變化時,通知網路PSFCH資源的變化。例如,如果以下一個或複數適用,WTRU可以報告PSFCH資源的不同集合及/或指出PSFCH資源的集合(例如,目前集合)中的改變:該WTRU偵測到另一WTRU的週期性傳輸(例如其與特定側鏈過程相關聯)的週期性、偏移或資源中的一者或多者的變化;該WTRU從另一WTRU接收到該另一WTRU可能改變其與週期性傳輸相關聯的週期性/偏移/資源的指示;及/或該WTRU可以(例如從另一WTRU或gNB)接收HARQ配置中的改變。
在一個範例中,例如,在沒有保留的SL傳輸的接收之後,WTRU可以提供PSFCH傳輸的時序的指示。WTRU可以向網路(例如,針對模式1)提供指示(例如,與ACK/NACK指示一起)。例如,WTRU可以用ACK/NACK指示來隱式地/顯式地向網路表明PSFCH時序。WTRU可以使用例如以下中的一者或多者來隱式地/顯式地向網路表明PSFCH時序:(例如,在該ACK/NACK指示中)傳訊以下中的一者或多者:該時序、或與該PSFCH傳輸的該ACK/NACK指示的相對時序、或所接收到的資料時序;例如,如果WTRU傳訊了接收到的資料時序,則(例如在ACK/NACK指示中)傳訊資料優先序及/或QoS (例如,或者網路用來確定PSSCH到PSFCH時序距離的任何附加資訊);選擇用於針對網路的ACK/NACK指示的資源(例如,其是例如基於PSFCH時序及/或要傳訊的所接收的資料時序而被(預先)配置或預先確定的)。WTRU可以例如在專用UCI資訊(例如用於模式2)中提供指示,該資訊可以用於指出這種資訊。專用UCI資訊可以被配置為例如顯式/隱式地表明PSFCH及/或所接收的資料時序(例如,如本文所述的)。
WTRU可以例如在RRC訊息、MAC CE及/或UCI中的一者或多者(例如,其組合)中向網路報告預期的PSFCH傳輸時序。在一個範例中,WTRU可以被配置有UCI中的資源,以傳訊相對偏移(例如,與UCI的傳輸的相對偏移),以用於所計畫的PSFCH傳輸時序及/或所接收的資料時序。例如,一旦接收到另一WTRU的傳輸,WTRU可以觸發SL BSR (或類似的MAC CE)的傳輸。WTRU可以例如在SL BSR或MAC CE中報告對應PSFCH的時序。例如,如果另一WTRU發起週期性或保留傳輸,則WTRU可以向網路發送SidelinkUEAssistance (側鏈UE輔助)RRC訊息(例如,或類似的RRC訊息)。WTRU可以報告(例如該WTRU的)與另一WTRU的週期性傳輸相關聯的PSFCH時序。
WTRU可以被配置為(例如嘗試)例如使用涉及資源選擇決定的一種或多種方法來避免不同UL/SL傳輸之間的衝突。WTRU可以執行資源選擇程序(例如考慮所配置的SR資源)。例如,WTRU可以在資源選擇程序中考慮所配置的SR資源(例如SL或UL SR資源)的時間/頻率位置,這可以避免或減少UL及SL傳輸上的SR傳輸之間衝突的可能性。WTRU可以從可用資源集合中排除(例如,該WTRU的)所配置的SR資源(例如,或該WTRU的所配置的SR資源的子集),以例如用於模式2資源選擇。WTRU可以偏愛選擇不與所配置的SR資源(例如,或其所配置的SR資源的子集)衝突的資源(例如,在模式2資源選擇中)。例如,WTRU可以向不與SR資源衝突的資源的選擇指派較高的權重。
WTRU可以(例如在排除SR資源及/或偏好非SR資源時)對可以與例如SL或UL相關聯的SR資源、及/或與(例如特定的) QoS相關聯的SR資源等執行(例如僅針對其執行)一行為。WTRU可以針對與SL或UL相關聯的SR資源執行(例如僅針對其執行)一行為。例如,WTRU可以僅排除用於SL或UL的SR資源。WTRU可以針對可以與某一(例如特定的、選擇的、配置的、指出的) QoS相關聯的SR資源執行一行為(例如僅針對其執行該行為)。WTRU可以排除與邏輯通道相關聯的SL SR資源,例如,其中QoS高於WTRU可以在所選擇的側鏈資源上傳送的資料的QoS。WTRU可以排除與邏輯通道相關聯的SL SR資源,例如,其中QoS高於一或更多(預)配置值。
WTRU可以被配置為(例如嘗試)例如使用涉及使用多RAT雙連接(MR-DC)的一種或多種方法來避免衝突。WTRU可以例如基於SL訊務來改變主胞元組(MCG)與輔胞元組(SCG)之間的UL分割。在一個範例中,WTRU可以例如基於SL訊務的存在來改變在MCG與SCG之間該WTRU的UL傳輸的分割。WTRU可以被配置為在MCG與SCG之間具有一或更多分割DRB (split DRB)。WTRU可以基於SL訊務的存在來改變經由MCG或SCG為(例如,分割) DRB發送的訊務的相對量。WTRU可以例如基於以下中的一者或多者以(例如決定)改變MCG與SCG之間的訊務量:與SL訊務相關聯的QoS、與UL訊務相關聯的QoS、SL上的壅塞、WTRU能力限制及/或類似者。
WTRU可以例如基於與SL訊務相關聯的QoS以(例如決定)改變MCG與SCG之間的訊務量。WTRU可以改變用於SL訊務的MCG與SCG之間的UL分割。例如,WTRU可以改變MCG與SCG之間的UL分割,以(例如,僅)用於與特定QoS及/或特定LCH相關聯的SL訊務。例如,(例如,僅)如果WTRU具有與該QoS及/或LCH相關聯的資料,則WTRU可以改變MCG與SCG之間的UL分割。
WTRU可以例如基於與UL訊務相關聯的QoS以(例如決定)改變MCG與SCG之間的訊務量。例如,WTRU可以改變MCG與SCG之間的UL分割,以(例如,僅)用於被配置有特定QoS的分割DRB。WTRU可以改變在MCG與SCG之間的UL分割,以(例如,僅)用於某些DBR或LCH。WTRU可以被配置(例如,基於每DRB/LCH)例如以指出是否根據SL訊務的存在來改變訊務的UL分割。
WTRU可以基於SL上的壅塞以(例如,決定)改變MCG與SCG之間的訊務量。例如,WTRU可以(例如,被允許)改變MCG與SCG之間的UL分割。
WTRU可以基於WTRU能力限制來(例如決定)改變MCG與SCG之間的訊務量。在能力限制的範例中,WTRU可能不能在被配置用於UL MCG/SCG及SL的載波上同時在UL MCG/UL SCG以及SL上進行傳送。
在例如發生以下觸發中的一者或多者時,WTRU可以改變MCG與SCG之間的UL分割:WTRU可能接收到與一或更多LCH相關聯的SL資料;(例如,與一或更多LCH相關聯的)SL資料的量可以高於臨界值;及/或類似者。
WTRU可以(例如,在例如在此描述的一或更多觸發發生時)執行以下中的一者或多者以改變MCG與SCG之間的UL分割。WTRU可以(例如基於觸發)將UL分割承載的主路徑從一個CG改變到另一個CG (例如,持續一段時間,或者直到出現不同的臨界值)。在一個範例中,WTRU可以將該主路徑改變到CG,該CG不與正被用於執行SL資料傳輸的TX鏈衝突。WTRU可以(例如,基於觸發)執行用於(例如,僅在一個CG上的)特定承載的傳輸,例如,這可持續特定的時間段,或者直到出現不同的觸發。WTRU可以改變主路徑相對於例如網路所配置的量的使用百分比(例如,ulDataSplitThreshold (ul資料分割臨界值))。WTRU可以改變該使用百分比一例如相對於其緩衝器中SL資料量的量。WTRU可以改變該使用百分比一例如相對於SL暫存器中資料的QoS及/或LCH的量。WTRU可以改變該使用百分比一相對於與UL承載本身相關聯的QoS及/或LCH的量。
WTRU可以改變活動SL控制/排程CG。在DC中配置的WTRU可以從複數(例如兩個)胞元組中的一個胞元組接收SL排程(例如模式1排程)。WTRU可以解碼(例如,僅解碼)與在給定時間的活動SL控制/排程相關的CG上的SL排程。在一個範例中,WTRU可以從MCG或SCG改變該活動SL控制/排程胞元組(CG),反之亦然。WTRU可以從網路接收(例如顯式的)傳訊,以改變與監視SL排程相關聯的CG。WTRU可以在以下一者或多者中接收傳訊:RRC配置訊息、MAC CE、及/或DCI訊息等。DCI訊息可以是專用DCI訊息,以改變活動排程CG。DCI訊息可以是用於排程SL的SL DCI (例如,類似於DCI 5A)。SL DCI可以包括用於指出該DCI的改變的欄位(例如,專用欄位)。傳訊(或傳訊訊息)可以指出例如在多連接的情況下,對於該活動SL排程CG,要改變到哪個CG。
在一個範例中,WTRU可以例如基於以下中的一者或多者以(例如,隱式地)確定該活動排程CG:Uu承載配置;與承載配置相關聯的QoS及/或LCG配置。WTRU可以確定與活動SL監視相關聯的CG是例如這樣的CG:其中URLLC承載(例如MCG承載或SCG承載)未被配置。WTRU可以確定與活動SL監視相關聯的CG是例如承載與以下一者或多者相關聯的CG:相對低的(例如,最低的) QoS、相對小/大(例如,最小/最大)的可允許傳輸持續時間、相對小/大(例如,最小/最大)的所配置的授權週期性等。WTRU可以例如基於與UL不連續接收(DRX)相關的觸發,改變活動SL排程的CG。例如,如果WTRU在第一CG上進入DRX,則WTRU可以將該活動排程的CG移動到其他CG。
圖3示出了利用優先化來執行上鏈及側鏈操作的範例。本文揭露的範例以及其他範例可以根據圖3中示出的範例300來操作。上鏈及側鏈(例如,同時)操作的執行可以包括302到310中的一者或多者(例如,如本文所述的)。在302中,可以基於SL優先化臨界值以及在UL優先化臨界值被配置的情況下的該UL優先化臨界值,確定是否優先化SL LCG。在304中,可以確定與該SL LCG相關聯的優先化值是否低於該SL優先化臨界值。在306中,在該UL優先化臨界值被配置的條件下,可以做出確定以至少確定UL LCG是否具有等於或高於該UL優先化臨界值的優先化值。在308中,可以基於UL授權的大小以及是否優先化SL LCG的該確定,確定是否優先化SL BSR。在310中,可以基於是否優先化該SL BSR的確定,報告緩衝器狀態。
圖4示出了利用優先化來執行上鏈及側鏈操作的範例。本文揭露的範例以及其他範例可以根據圖4中示出的範例400來操作。上鏈及側鏈(例如,同時)操作的執行可以包括402到406。在402中,可以確定配置了側鏈(SL)優先序臨界值。在404中,可以基於UL授權的大小、與LCG相關聯的優先序、該SL優先化臨界值、以及在UL優先化臨界值被配置的情況下的該UL優先化臨界值,確定該LCG是否要被包括在BSR中。在406中,可以基於該LCG是否要被包括在該緩衝器狀態報告中的該確定,報告緩衝器狀態。
儘管上述按照特定組合描述了特徵及元素,但是本領域中具有通常知識者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及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信號(經由有線或無線連接傳輸)以及電腦可讀儲存媒體。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、例如內部硬碟及可移磁片之類的磁性媒體、磁光媒體、以及例如CD-ROM碟片及數位多功能光碟(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、WTRU:無線傳輸/接收單元
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(eNB)
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(或PGW)
180a、180b、180c:gNB
182a、182b:存取及行動性管理功能(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、400:範例
302、304、306、308、310、402、404、406:步驟
BSR:緩衝器狀態報告
LCG:邏輯通道組
N2、N3、N4、N6、N11、S1、X2、Xn:介面
SL:側鏈
UL:上鏈
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)以及範例性核心網路(CN)的系統圖。
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以及另一個範例性CN的系統圖。
圖2示出了經由PC5建立安全層2(layer-2)鏈路的範例。
圖3示出了利用優先化來執行上鏈以及側鏈操作的範例。
圖4示出了利用優先化來執行上鏈以及側鏈操作的範例。
300:範例
302、304、306、308、310:步驟
BSR:緩衝器狀態報告
LCG:邏輯通道組
SL:側鏈
UL:上鏈
Claims (15)
- 一種無線傳輸/接收單元(WTRU),包括:一處理器,其被配置為:基於一側鏈(SL)優先化臨界值以及一上鏈(UL)優先化臨界值來確定是否優先化一SL邏輯通道組(LCG),其中是否優先化該SL LCG的該確定包括與該SL LCG相關聯的一優先序是否高於該SL優先化臨界值的一確定、以及與一UL LCG相關聯的一優先序是否低於該UL優先化臨界值的一確定;基於一UL授權的一大小以及是否優先化該SL LCG的該確定,確定是否優先化SL緩衝器狀態報告(BSR);以及發送一傳輸,其中該傳輸包括基於是否優先化該SL BSR的該確定的一SL緩衝器狀態或一UL緩衝器狀態。
- 如請求項1所述的WTRU,其中該處理器被配置為:在SL BSR被確定為被優先化的情況下,在一邏輯通道優先化(LCP)程序中使該SL BSR優先於UL BSR。
- 如請求項2所述的WTRU,其中在該SL BSR被確定為被優先化的情況下,該SL BSR首先被包括在該邏輯通道優先化(LCP)程序中。
- 如請求項1所述的WTRU,其中該SL LCG是一第一SL LCG以及該第一SL LCG被確定為被優先化,以及該處理器被配置為:確定一第二SL LCG不被優先化;以及確定該UL授權的該大小不足以用於報告該第二SL LCG的一緩衝器狀態,其中,在該SL BSR被確定為被優先化的情況下,該傳輸包括該第一SL LCG的一緩衝器狀態並且不包括該第二SL LCG的該緩衝器狀態。
- 如請求項1所述的WTRU,其中該SL LCG被確定為不被優先化,以及,基於不優先化該SL BSR的一確定,該處理器被配置為基於該UL授權的該大小來確定是否將該SL LCG的一緩衝器狀態包括在該傳輸中。
- 如請求項1所述的WTRU,其中與該SL LCG相關聯的該優先序是使用包括SL資料的一或更多LCH之間的一最高優先序而被確定,以及其中與該UL LCG相關聯的該優先序是使用包括UL資料的一或更多LCH之間的一最高優先序而被確定。
- 如請求項6所述的WTRU,其中包括該SL資料的該一或更多LCH與該SL LCG相關聯,以及包括該UL資料的該一或更多LCH與該UL LCG相關聯。
- 如請求項1所述的WTRU,其中,在與該SL LCG相關聯的該優先序高於該SL優先化臨界值、該UL優先化臨界值被配置、以及與該UL LCG相關聯的該優先序低於該UL優先化臨界值的情況下,該SL LCG被確定為被優先化。
- 如請求項1所述的WTRU,其中,在與該SL LCG相關聯的該優先序低於該SL優先化臨界值、該UL優先化臨界值未被配置、或是與該UL LCG相關聯的該優先序高於該UL優先化臨界值的情況下,該SL LCG被確定為不被優先化。
- 如請求項1所述的WTRU,其中與該SL LCG相關聯的一優先化值如果較低,則表明與該SL LCG相關聯的一較高優先序,並且如果較高,則表明與該SL LCG相關聯的一較低優先序,並且其中與該UL LCG相關聯的一優先化值如果較低,則表明與該UL LCG相關聯的一較高優先序,並且如果較高,則表明與該UL LCG相關聯的一較低優先序。
- 一種由一無線傳輸/接收單元(WTRU)執行的方法,包括:基於一側鏈(SL)優先化臨界值以及一上鏈(UL)優先化臨界值,確定是否優先化一SL邏輯通道組(LCG),其中是否優先化該SL LCG的該確定包括與該SL LCG相關聯的一優先序是否高於該SL優先化臨界值的一確定、以及與一UL LCG相關聯的一優先序是否低於該UL優先化臨界值的一確定;基於一UL授權的一大小以及是否優先化該SL LCG的該確定,確定是否優先化SL緩衝器狀態報告(BSR);以及發送一傳輸,其中該傳輸包括基於是否優先化該SL BSR的該確定的一SL緩衝器狀態或一UL緩衝器狀態。
- 如請求項11所述的方法,更包括:在SL BSR被確定為被優先化的情況下,在一邏輯通道優先化(LCP)程序中使該SL BSR優先於UL BSR。
- 如請求項11所述的方法,其中該SL LCG是一第一SL LCG以及該第一SL LCG被確定為被優先化,以及該方法更包括:確定一第二SL LCG不被優先化;以及確定該UL授權的該大小不足以用於報告該第二SL LCG的一緩衝器狀態,其中,在該SL BSR被確定為被優先化的情況下,該傳輸包括該第一SL LCG的一緩衝器狀態並且不包括該第二SL LCG的該緩衝器狀態。
- 如請求項11所述的方法,其中該SL LCG被確定為不被優先化,以及,基於不優先化該SL BSR的一確定,該方法更包括基於該UL授權的該大小來確定是否將該SL LCG的一緩衝器狀態包括在該傳輸中。
- 一種無線傳輸/接收單元(WTRU),包括:一處理器,其被配置為:基於一側鏈(SL)優先化臨界值以及在一上鏈(UL)優先化臨界值被配置的情況下的該UL優先化臨界值來確定是否優先化一SL邏輯通道組(LCG),其中是否優先化該SL LCG的該確定包括與該SL LCG相關聯的一優先序是否高於該SL優先化臨界值的一確定、以及在該UL優先化臨界值被配置的情況下與一UL LCG相關聯的一優先序是否低於該UL優先化臨界值的一確定; 基於一UL授權的一大小以及是否優先化該SL LCG的該確定,確定是否優先化SL緩衝器狀態報告(BSR);以及發送一傳輸,其中該傳輸包括基於是否優先化該SL BSR的該確定的一SL緩衝器狀態或一UL緩衝器狀態。
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