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专利申请类型:实用新型专利;专利名称:针对侧链路通信的配置的许可
专利类型:实用新型专利
专利申请号:CN202080057890.3
专利申请(专利权)人:高通股份有限公司
权利人地址:美国加利福尼亚州
专利发明(设计)人:S.A.A.法库里安,J.孙,R.普拉卡什,P.古普塔,J.李
专利摘要:第一用户设备(UE)被配置为使用由基站配置的侧链路配置许可(CG)在侧链路通信中与第二UE通信。第一UE接收无线电资源控制(RRC)消息或物理层信令,该RRC消息或物理层信令包括指示由基站配置的用于第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路配置许可(CG)配置。第一UE基于至少一些参数在物理侧链路共享信道(PSSCH)上发送或接收用于侧链路通信的传输块。
主权利要求:
1.一种无线通信的方法,包括:
在第一用户设备(UE)处接收无线电资源控制(RRC)消息或物理信道控制信息,所述无线电资源控制(RRC)消息或所述物理信道控制信息包括指示由基站配置的用于在所述第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路配置许可(CG)配置;
在所述第二UE未连接到所述基站时,在物理侧链路共享信道(PSSCH)上从所述第一UE向所述第二UE发送包括所述侧链路CG配置的所述至少一些参数的第二RRC消息,其中所述第二RRC消息包括基于发送所述第二RRC消息的时间的时域偏移,所述时域偏移指示所述侧链路CG配置可用的时间;以及基于所述至少一些参数在所述PSSCH上发送或接收用于所述侧链路通信的传输块。
2.如权利要求1所述的方法,其中接收所述RRC消息包括在连接到所述基站时从所述基站接收所述RRC消息或者在未连接到所述基站时从所述第二UE接收所述RRC消息。
3.如权利要求1所述的方法,其中接收所述物理信道控制信息包括在连接到所述基站时从所述基站接收下行链路控制信息(DCI),或者在未连接到所述基站时从所述第二UE接收侧链路控制信息(SCI)。
4.如权利要求1所述的方法,其中接收所述RRC消息包括在所述第一UE和所述第二UE未连接到所述基站时从连接到所述基站的第三UE接收所述RRC消息。
5.如权利要求1所述的方法,其中接收所述物理信道控制信息包括在所述第一UE和所述第二UE未连接到所述基站时从连接到所述基站的第三UE接收侧链路控制信息(SCI)。
6.如权利要求1所述的方法,其中所述至少一些参数向所述第二UE提供用于半持久调度的许可。
7.如权利要求1所述的方法,还包括接收指示所述侧链路CG配置处于活动状态的物理层信令。
8.如权利要求7所述的方法,其中所述物理层信令是在所述第一UE连接到所述基站时由所述基站发送的下行链路控制信息(DCI)。
9.如权利要求8所述的方法,其中所述DCI包括用于与物理下行链路控制信道共享资源的物理侧链路控制信道的无线电网络临时标识符(RNTI)。
10.如权利要求8所述的方法,还包括在由所述DCI或所述RRC消息指示的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源上发送所述DCI的确认或否定确认(ACK/NACK)。
11.如权利要求8所述的方法,还包括在侧链路控制信息(SCI)中将所述DCI的至少一些参数中继到所述第二UE。
12.如权利要求11所述的方法,还包括在由所述SCI或更高层信令指示的物理侧链路反馈信道资源上接收所述SCI的ACK/NACK。
13.如权利要求12所述的方法,还包括在由所述DCI或所述RRC消息指示的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源上转发所述SCI的所述ACK/NACK。
14.如权利要求12所述的方法,还包括发送指示所述SCI的所述ACK/NACK的介质访问控制(MAC)控制元素(CE)。
15.如权利要求7所述的方法,其中,当所述第一UE未连接到所述基站时,所述物理层信令是来自所述第二UE的侧链路控制信息(SCI)或物理侧链路反馈信道(PSFCH)消息。
16.如权利要求15所述的方法,其中所述SCI指示所述侧链路CG配置的发送/接收机会的定时。
17.如权利要求15所述的方法,还包括在物理侧链路共享信道(PSSCH)或所述PSFCH上发送所述SCI或所述PSFCH消息的ACK/NACK。
18.如权利要求17所述的方法,其中所述第二UE在由所述物理信道控制信息或所述RRC消息指示的物理上行链路控制信道PUCCH资源上转发PSFCH消息的所述SCI的所述ACK/NACK。
19.如权利要求7所述的方法,其中,在所述第一UE和所述第二UE未连接到所述基站时,所述物理层信令是来自第三UE的侧链路控制信息(SCI)。
20.如权利要求15所述的方法,还包括在由所述SCI或所述RRC消息指示的物理侧链路反馈信道(PSFCH)资源上发送所述SCI的ACK/NACK。
21.如权利要求1所述的方法,还包括基于响应于发送所述传输块而开始的时间段的到期来确定是否重传所述传输块。
22.如权利要求21所述的方法,其中确定是否重传包括响应于在所述时间段内从所述第二UE接收到否定确认或者从所述基站接收到重传许可而确定要重传。
23.如权利要求1所述的方法,还包括:
确定在所述第一UE处是否成功接收到所述传输块;
如果连接到所述基站则在由RRC配置指示的资源上在物理上行链路控制信道(PUCCH)上向基站发送ACK/NACK;以及在由RRC配置指示的资源上在物理侧链路反馈信道(PSFCH)上向第二UE发送ACK/NACK。
24.如权利要求23所述的方法,其中所述PUCCH和PSFCH中的一个或两个上的用于所述侧链路CG配置的第一时机的所述ACK/NACK的资源由物理层信令指示,并且所述RRC配置指示用于后续时机的所述ACK/NACK的所述资源。
25.一种用于无线通信的装置,包括:
存储器;以及
至少一个处理器,耦合到所述存储器并被配置为:
在第一用户设备(UE)处接收包括侧链路配置许可(CG)配置的无线电资源控制(RRC)消息,所述侧链路CG配置指示由基站配置的用于所述第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数;
在所述第二UE未连接到所述基站时,在物理侧链路共享信道(PSSCH)上从所述第一UE向所述第二UE发送包括所述侧链路CG配置的所述至少一些参数的第二RRC消息,其中所述第二RRC消息包括基于发送所述第二RRC消息的时间的时域偏移,所述时域偏移指示所述侧链路CG配置可用的时间;以及基于所述至少一些参数在所述PSSCH上发送或接收用于所述侧链路通信的传输块。
26.如权利要求25所述的装置,其中所述至少一个处理器还被配置为接收指示所述侧链路CG配置处于活动状态的物理层信令。
27.一种用于无线通信的装置,包括:
用于在第一用户设备(UE)处接收包括侧链路配置许可(CG)配置的无线电资源控制(RRC)消息的部件,所述侧链路CG配置指示由基站配置的用于所述第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数;
用于在所述第二UE未连接到所述基站时在物理侧链路共享信道(PSSCH)上从所述第一UE向所述第二UE发送包括所述侧链路CG配置的所述至少一些参数的第二RRC消息的部件,其中所述第二RRC消息包括基于发送所述第二RRC消息的时间的时域偏移,所述时域偏移指示所述侧链路CG配置可用的时间;以及用于基于所述至少一些参数在所述PSSCH上发送用于所述侧链路通信的传输块的部件或接收用于所述侧链路通信的传输块的部件。
28.一种存储计算机可执行代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码在由处理器执行时使所述处理器:在第一用户设备(UE)处接收包括侧链路配置许可(CG)配置的无线电资源控制(RRC)消息,所述侧链路CG配置指示由基站配置的用于所述第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数;
在所述第二UE未连接到所述基站时,在物理侧链路共享信道(PSSCH)上从所述第一UE向所述第二UE发送包括所述侧链路CG配置的所述至少一些参数的第二RRC消息,其中所述第二RRC消息包括基于发送所述第二RRC消息的时间的时域偏移,所述时域偏移指示所述侧链路CG配置可用的时间;以及基于所述至少一些参数在所述PSSCH上发送或接收用于所述侧链路通信的传输块。 说明书 : 针对侧链路通信的配置的许可[0001] (一个或多个)相关申请的交叉引用[0002] 本申请要求于2019年8月23日提交的标题为“CONFIGUREDGRANTSFORSIDELINKCOMMUNICATIONS”的美国临时申请号62/890,952和于2019年10月21日提交的标题为“CONFIGUREDGRANTSFORSIDELINKCOMMUNICATIONS”的美国临时申请号62/924,023以及于2020年7月17日提交的标题为“CONFIGUREDGRANTSFORSIDELINKCOMMUNICATIONS”的美国专利申请号16/932,213的优先权,这些申请转让给本申请的受让人,并在此通过引用明确并入本文以用于所有目的。技术领域[0003] 本公开一般而言涉及通信系统,并且更具体地涉及利用配置的许可的侧链路通信。背景技术[0004] 无线通信系统被广泛地部署以提供各种电信服务,诸如电话、视频、数据、消息传递和广播。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用系统资源来支持与多个用户进行通信的多址技术。这种多址技术的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC?FDMA)系统和时分同步码分多址(TD?SCDMA)系统。[0005] 这些多址技术已经在各种电信标准中被采用以提供使不同无线设备能够在市政、国家、地区以及甚至全球级别上进行通信的通用协议。示例电信标准是5G新无线电(NR)。5GNR是由第三代合作伙伴计划(3GPP)颁布的持续移动宽带演进的一部分,以满足与时延、可靠性、安全性、可扩展性(例如,与物联网(IoT))相关联的新要求以及其它要求。5GNR包括与增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)和超可靠低时延通信(URLLC)相关联的服务。5GNR的一些方面可以基于4G长期演进(LTE)标准。存在对于5GNR技术中的进一步改进的需要。这些改进也可以适用于其它多址技术和采用这些技术的电信标准。发明内容[0006] 以下给出了一个或多个方面的简化综述,以便提供对这些方面的基本理解。本综述不是对所有预期方面的广泛概述,并且既不旨在识别所有方面的关键或重要元素,也不旨在描绘任何或所有方面的范围。其唯一目的是以简化形式给出一个或多个方面的一些概念,作为稍后给出的更详细描述的序言。[0007] 在本公开的一方面,提供了一种方法、一种计算机可读介质和一种装置。该方法可以包括在第一用户设备(UE)处接收无线电资源控制(RRC)消息或物理信道控制信息,该无线电资源控制(RRC)消息或物理信道控制信息包括指示由基站配置的用于在第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路配置许可(CG)配置。该方法可以包括基于至少一些参数在物理侧链路共享信道(PSSCH)上发送或接收用于侧链路通信的传输块。[0008] 在一方面,接收RRC消息包括在连接到基站时从基站接收RRC消息或者在未连接到基站时从第二UE接收RRC消息。[0009] 在一方面,其中接收物理信道控制信息包括:在连接到基站时从基站接收下行链路控制信息(DCI),或者在未连接到基站时从第二UE接收侧链路控制信息(SCI)。[0010] 在一方面,接收RRC消息包括在第一UE和第二UE未连接到基站时从连接到基站的第三UE接收RRC消息。[0011] 在一方面,接收物理信道控制信息包括在第一UE和第二UE未连接到基站时从连接到基站的第三UE接收侧链路控制信息(SCI)。[0012] 在一方面,该方法可以包括在第二UE未连接到基站时向第二UE发送包括至少一些参数的第二RRC消息或侧链路控制信息(SCI)。第二RRC消息可以包括基于发送第二RRC消息的时间的时域偏移,该时域偏移指示侧链路CG配置可用的时间。[0013] 在一方面,该方法可以包括向第二UE发送用于半持久调度的许可。[0014] 在一方面,该方法可以包括接收指示侧链路CG配置处于活动状态的物理层信令。在一方面,物理层信令是在第一UE连接到基站时由基站发送的下行控制信息(DCI)。DCI可以包括用于与物理下行链路控制信道共享资源的物理侧链路控制信道的无线电网络临时标识符(RNTI)。该方法还可以包括在由DCI或RRC消息指示的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源上发送对DCI的确认或否定确认。可替代地或附加地,该方法还可以包括在侧链路控制信息(SCI)中将DCI的至少一些参数中继到第二UE。[0015] 在一方面,该方法可以包括在由SCI或更高层信令指示的物理侧链路反馈信道资源上接收SCI的确认(ACK)或否定确认(NACK)。该方法还可以包括在由DCI或RRC消息指示的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源上转发SCI的ACK/NACK。可替代地,该方法还可以包括发送指示SCI的确认或否定确认的介质访问控制(MAC)控制元素(CE)。[0016] 另一方面,当第一UE未连接到基站时,物理层信令是来自第二UE的侧链路控制信息(SCI)。SCI可以指示侧链路CG配置的发送/接收机会的定时。对于第二UE,该方法还可以包括在由SCI或更高层信令指示的物理侧链路反馈信道资源上接收SCI的ACK/NACK。此外,该方法可以包括在由DCI或RRC消息指示的物理上行链路控制信道(PUCCH)资源上转发SCI的ACK/NACK。可替代地,该方法可以包括发送指示SCI的ACK/NACK的介质访问控制(MAC)控制元素(CE)。[0017] 另一方面,当第一UE和第二UE未连接到基站时,物理层信令是来自第三UE的侧链路控制信息(SCI)或物理侧链路反馈信道(PSFCH)消息。[0018] 在物理层信令是SCI的情况下,该方法还可以包括在由SCI或RRC消息指示的物理侧链路反馈信道(PSFCH)资源上发送SCI或PSFCH消息的确认或否定确认。[0019] 在一方面,该方法还可以包括基于响应于发送传输块而开始的时间段的到期来确定是否重传传输块。确定是否重传可以包括响应于在该时间段内从第二UE接收到否定确认或者从基站接收到重传许可而确定重传。[0020] 在一方面,该方法还可以包括:确定在第一UE处是否成功接收到传输块;如果连接到基站,那么在由RRC配置指示的资源上在物理上行链路控制信道上向基站发送确认或否定确认;在由RRC配置指示的资源上在物理侧链路反馈信道上向第二UE发送确认或否定确认。在一方面,PUCCH和PSFCH中的一个或两个上用于侧链路CG配置的第一时机的ACK/NACK的资源由物理层信令指示并且RRC配置指示用于后续时机的确认或否定确认的资源。[0021] 另一方面,本公开包括一种用于无线通信的装置。该装置可以包括存储器和耦合到存储器的至少一个处理器。处理器可以被配置为在第一UE处接收包括侧链路CG配置的RRC消息,该侧链路CG配置指示由基站配置的用于第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数。处理器可以被配置为基于至少一些参数在PSSCH上发送或接收用于侧链路通信的传输块。[0022] 另一方面,本公开包括一种用于无线通信的装置。该装置可以包括用于在第一UE处接收RRC消息的部件,该RRC消息包括指示由基站配置的用于第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路CG配置。该装置可以包括用于基于至少一些参数在PSSCH上发送用于侧链路通信的传输块的部件或用于接收传输块的部件。[0023] 另一方面,本公开提供了一种存储计算机可执行代码的非暂时性计算机可读介质。代码在由处理器执行时使处理器在第一用户设备(UE)处接收无线电资源控制(RRC)消息,该RRC消息包括指示由基站配置的用于第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路配置的许可(CG)。代码在由处理器执行时使处理器基于至少一些参数在物理侧链路共享信道(PSSCH)上发送或接收用于侧链路通信的传输块。[0024] 为了实现前述和相关目的,一个或多个方面包括下文中充分描述并且在权利要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了一个或多个方面的某些说明性特征。但是,这些特征仅仅指示可以采用各个方面的原理的各种方式中的几种,并且本描述旨在包括所有这些方面及其等同物。附图说明[0025] 图1是图示根据本描述的某些方面的无线通信系统和接入网的示例的图。[0026] 图2A是图示根据本描述的某些方面的第一帧的示例的图。[0027] 图2B是图示根据本描述的某些方面的子帧内的DL信道的示例的图。[0028] 图2C是图示根据本描述的某些方面的第二帧的示例的图。[0029] 图2D是图示根据本描述的某些方面的子帧的示例的图。[0030] 图3是图示根据本描述的某些方面的接入网中的基站和用户设备(UE)的示例的图。[0031] 图4是图示根据本描述的某些方面的用于经由侧链路信道进行通信的服务小区和UE的示例配置的示意图。[0032] 图5A是图示根据本描述的某些方面的服务小区、连接到服务小区的发送UE和接收UE的示例配置的示意图。[0033] 图5B是图示根据本描述的某些方面的服务小区、连接到服务小区的接收UE和发送UE的示例配置的示意图。[0034] 图5C是图示根据本描述的某些方面的服务小区、连接到服务小区的中继UE、发送UE和接收UE的示例配置的示意图。[0035] 图6是根据本描述的某些方面的根据配置的许可的侧链路通信的示例方法的流程图。[0036] 图7是根据本描述的某些方面的确认侧链路通信的示例方法的流程图。[0037] 图8是根据本描述的某些方面的图1的UE的示例组件的示意图。[0038] 图9是根据本描述的某些方面的图1的基站的示例组件的示意图。具体实施方式[0039] 下面结合附图阐述的详细描述旨在作为对各种配置的描述,而不旨在表示其中可以实践本文描述的概念的唯一配置。为了提供对各种概念的透彻理解,详细描述包括特定细节。但是,对于本领域技术人员而言显而易见的是,可以在没有这些具体细节的情况下实践这些概念。在一些情况下,以框图形式示出了众所周知的结构和组件,以避免使这些概念:。虽然以下描述可以集中在5GNR,但本文描述的概念可以适用于其它相似的领域,诸如LTE、LTE?A、CDMA、GSM和其它无线技术。[0040] 侧链路通信可以指从一个用户设备(UE)到另一个UE的无线传输。在5GNR中,侧链路通信可以与UE和基站之间的通信共享时域和频域资源。基站(例如,gNB)可以为侧链路通信提供许可。动态许可可以为单个传输块(TB)的一次或多次侧链路传输提供资源。配置的许可(CG)可以以周期性方式为多个侧链路传输提供资源集。CG可以是类型1许可,其中所有参数都经由无线电资源控制(RRC)消息传递来配置,并在配置后准备好使用,而无需层1(L1)参与。可替代地,CG可以是类型2许可,其中一些参数经由下行链路控制信息(DCI)激活指示,剩余参数经由RRC消息配置RRC。[0041] UE可以确定在由给定的配置的许可指示的每个时机中发送哪个TB。常规的5GNR侧链路不支持使用不同配置的许可执行不同的TB传输。也可以实现对在给定的配置的许可中可以发送什么的其它限制(例如,基于服务质量(QoS)、目的地UE等)。[0042] 可以允许从接收UE到基站的侧链路混合自动重复请求(HARQ)确认(ACK)或否定确认(NACK)(ACK/NACK)开云优惠体育网页版入口。即,接收UE可以经由上行链路传输向基站开云优惠体育网页版入口接收到的状态(例如,ACK或NACK),而不是向发送了TB的UE开云优惠体育网页版入口接收到的TB的状态。在侧链路TB的上行链路ACK/NACK的情况下,UE可以使用上行链路许可来发送ACK/NACK。可能不支持为请求用于HARQ重传的资源的目的而向基站开云优惠体育网页版入口调度请求(SR)或缓冲区状态开云优惠体育网页版入口(BSR)开云优惠体育网页版入口。[0043] 涉及车辆的无线通信(例如,车辆到任何事物(V2X)可以包括至少以下两种侧链路(SL)资源分配模式。在模式1中,基站调度UE要用于侧链路传输的侧链路资源:例如,基站的动态许可可以为物理侧链路控制信道(PSCCH)和物理侧链路共享信道(PSSCH)的传输提供资源。[0044] 在模式2中,UE在由BS或网络配置的侧链路资源内或从预先配置的SL资源中确定(即,基站不调度)侧链路传输资源。例如,在模式2中,侧链路资源分配可以包括:a)UE自主选择用于传输的SL资源;b)UE协助用于(一个或多个)其它UE的SL资源选择;c)UE配置有用于SL传输的NR配置的许可(类型1等);以及d)UE调度其它UE的SL传输。[0045] 由于可能的配置和连接状态,在使用CG时(例如,与上行链路CG相比),侧链路通信可能面临独特的挑战。例如,在模式1通信中,当前未连接到基站的UE(例如,超出范围)不会接收用于侧链路CG的传输参数。作为另一个示例,虽然可以允许侧链路传输的上行链路ACK/NACK,但在5GNR中可能没有使用配置的许可来显式确认上行链路传输的机制。代替地,如果在定时器到期之前没有接收到用于重传的附加许可,那么UE可以利用定时器并假设传输是成功的。这种机制可能不适用于侧链路CG。作为另一个示例,类型2上行链路CG可以利用介质访问控制(MAC)控制元素(CE)(MAC?CE)来指示CG的激活或释放。对于侧链路通信,MAC?CE可以要求附加的许可并且会增加时延。[0046] 本公开提供了使UE利用配置的许可进行侧链路通信的机制。第一UE可以接收无线电资源控制(RRC)消息,该RRC消息包括指示由基站配置的用于第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路配置的许可(CG)配置。第一UE可以基于至少一些参数在PSSCH上发送或接收用于侧链路通信的传输块。[0047] 现在将参考各种装置和方法来呈现电信系统的几个方面。这些装置和方法将在以下详细描述中进行描述,并在附图中通过各种方框、组件、电路、处理、算法等(统称为“元素”)进行图示。可以使用电子硬件、计算机软件或其任何组合来实现这些元素。将这些元素实现为硬件还是软件取决于特定的应用和施加在整个系统上的设计约束。[0048] 通过示例的方式,元素或元素的任何部分或元素的任何组合都可以被实现为包括一个或多个处理器的“处理系统”。处理器的示例包括微处理器、微控制器、图形处理单元(GPU)、中央处理器(CPU)、应用处理器、数字信号处理器(DSP)、精简指令集计算(RISC)处理器、片上系统(SoC)、基带处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑设备(PLD)、状态机、门控逻辑、分立硬件电路以及被配置为执行本公开中描述的各种功能的其它合适硬件。处理系统中的一个或多个处理器可以执行软件。软件应广义地被解释为指指令、指令集、代码、代码片段、程序代码、程序、子程序、软件组件、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行文件、执行线程、过程、函数等,无论是被称为软件、固件、中间件、微码、硬件描述语言还是其它形式。[0049] 因而,在一个或多个示例实施例中,可以以硬件、软件或其任何组合来实现所描述的功能。如果以软件实现,那么功能可以被存储在计算机可读介质上或作为一个或多个指令或代码被编解码在计算机可读介质上。计算机可读介质包括计算机存储介质,其也可以被称为非暂时性计算机可读介质。术语“非暂时性计算机可读介质”不包括暂时性信号。存储介质可以是计算机可以访问的任何可用介质。作为示例而非限制,这种计算机可读介质可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)、光盘存储、磁盘存储、其它磁性存储设备、上面提到的类型的计算机可读介质的组合或者可以被用于以计算机可以访问的指令或数据结构形式存储计算机可执行代码的任何其它介质。[0050] 图1是图示无线通信系统和接入网100的示例的图。无线通信系统(也称为无线广域网(WWAN))包括基站102、UE104、演进分组核心(EPC)160和另一种核心网(例如,5G核心(5GC)190)。基站102可以包括宏小区(高功率蜂窝基站)和/或小小区(低功率蜂窝基站)。宏小区包括基站。小小区包括毫微微小区、微微小区和微小区。[0051] UE104中的一个或多个可以包括将配置的许可用于侧链路通信的侧链路CG组件140。侧链路CG组件140可以包括从基站(例如,基站102)或另一个UE104接收CG配置的配置组件141、基于CG配置接收侧链路TB的接收组件142,以及基于CG配置发送侧链路TB的发送组件143。侧链路CG组件140可以可选地包括发送接收到的侧链路TB的确认(例如,ACK或NACK)的确认组件144以及向另一个UE中继一个或多个消息(例如,RRC配置或下行链路控制信息(DCI))的中继组件145。在一方面,基站102可以包括侧链路配置组件198,其执行如本文所述的基站的动作(例如,将侧链路CG配置发送到一个或多个UE)。[0052] 为4GLTE(统称为演进的通用移动电信系统(UMTS)地面无线电接入网(E?UTRAN))配置的基站102可以通过回程链路132(例如,S1接口)与EPC160接口。回程链路132可以是有线的或无线的。为5GNR(统称为下一代RAN(NG?RAN))配置的基站102可以通过回程链路184与5GC190接口。回程链路184可以是有线的或无线的。除了其它功能之外,基站102还可以执行以下功能中的一个或多个:用户数据的传送、无线电信道加密和解密、完整性保护、报头压缩、移动性控制功能(例如,移交、双重连接性)、小区间干扰协调、连接建立和释放、负载平衡、用于非接入层(NAS)消息的分发、NAS节点选择、同步、无线电接入网(RAN)共享、多媒体广播多播服务(MBMS)、订户和装备跟踪、RAN信息管理(RIM)、寻呼、定位以及警告消息的递送。基站102可以通过回程链路134(例如,X2接口)彼此直接或间接通信(例如,通过EPC160或5GC190)。回程链路134可以是有线的或无线的。[0053] 基站102可以与UE104无线地通信。每个基站102可以提供用于相应地理覆盖区域110的通信覆盖。可以有重叠的地理覆盖区域110。例如,小小区102'可以具有覆盖区域110',该覆盖区域110'与一个或多个宏基站102的覆盖区域110重叠。既包括小小区又包括宏小区的网络可以被称为异构网络。异构网络还可以包括家庭演进节点B(eNB)(HeNB),其可以向称为闭合订户组(CSG)的受限组提供服务。基站102与UE104之间的通信链路120可以包括从UE104到基站102的上行链路(UL)(也称为反向链路)传输和/或从基站102到UE104的下行链路(DL)(也称为前向链路)传输。通信链路120可以使用多输入多输出(MIMO)天线技术,包括空间复用、波束赋形和/或发射分集。通信链路可以通过一个或多个载波。基站102/UE104可以在高达总计YxMHz(x个分量载波)的载波聚合中分配的每个载波使用高达YMHz带宽(例如,5、10、15、20、100、400等MHz)的频谱,以用于每个方向上的传输。载波可以彼此相邻或不相邻。载波的分配相对于DL和UL可以是不对称的(例如,与UL相比,可以为DL分配更多或更少的载波)。分量载波可以包括主分量载波和一个或多个辅分量载波。主分量载波可以被称为主小区(PCell),而辅分量载波可以被称为辅小区(SCell)。[0054] 某些UE104可以使用设备到设备(D2D)通信链路158彼此通信。D2D通信链路158可以使用DL/ULWWAN频谱。D2D通信链路158可以使用一个或多个侧链路信道,诸如物理侧链路广播信道(PSBCH)、物理侧链路发现信道(PSDCH)、物理侧链路共享信道(PSSCH)、物理侧链路控制信道(PSCCH)和物理侧链路反馈信道(PSFCH)。D2D通信可以通过各种无线D2D通信系统进行,诸如例如FlashLinQ、WiMedia、蓝牙、ZigBee、基于IEEE802.11标准的Wi?Fi、LTE或NR。[0055] 无线通信系统还可以包括在5GHz非授权频谱中经由通信链路154与Wi?Fi站(STA)152通信的Wi?Fi接入点(AP)150。当在非授权频谱中通信时,STA152/AP150可以在通信之前执行畅通信道评估(clearchannelassessment,CCA),以确定信道是否可用。[0056] 小小区102'可以在授权和/或非授权频谱中操作。当在非授权频谱中操作时,小小区102'可以采用NR并且使用与Wi?FiAP150所使用的相同的5GHz非授权频谱。在非授权频谱中采用NR的小小区102'可以提升对接入网的覆盖和/或增加其容量。[0057] 基站102,无论是小小区102'还是大小区(例如,宏基站),都可以包括eNB、gNodeB(gNB)或其它类型的基站。一些基站(诸如gNB180)可以在电磁频谱内的一个或多个频带中操作。[0058] 电磁频谱常常基于频率/波长被细分为各种类别、频带、信道等。在5GNR中,两个初始操作频带已被识别为频率范围名称FR1(410MHz7.125GHz)和FR2(24.25GHz?52.6GHz)。FR1和FR2之间的频率常常被称为中频带频率。虽然FR1的一部分大于6GHz,但在各种文档和文章中,FR1常常被称为(可互换地)“6GHz以下”频带。FR2有时会出现相似的命名问题,其在文档和文章中常常被称为(可互换地)“毫米波”(mmW)频带,尽管其与由国际电信联盟(ITU)识别为“毫米波”频带的极高频(EHF)频带(30GHz300GHz)不同。[0059] 考虑到上述方面,除非另有明确说明,否则应当理解的是,术语“6GHz以下”等如果在本文中使用则可以广泛表示可以低于6GHz,可以在FR1内,或者可以包括中频带频率的频率。另外,除非另有明确说明,否则应当理解的是,术语“毫米波”等如果在本文中使用则可以广泛表示可以包括中频带频率、可以在FR2内或者可以在EHF频带内的频率。使用mmW无线电频带的通信具有极高的路径损耗和短程。mmW基站180可以利用与UE104的波束赋形182来补偿路径损耗和短程。[0060] EPC160可以包括移动性管理实体(MME)162、其它MME164、服务网关166、多媒体广播多播服务(MBMS)网关168、广播多播服务中心(BM?SC)170和分组数据网络(PDN)网关172。MME162可以与主用户订户服务器(HSS)174通信。MME162是处理UE104和EPC160之间的信令的控制节点。一般而言,MME162提供承载和连接管理。所有用户互联网协议(IP)分组都通过服务网关166被传送,该服务网关本身连接到PDN网关172。PDN网关172提供UEIP地址分配以及其它功能。PDN网关172和BM?SC170连接到IP服务176。IP服务176可以包括互联网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)、PS流传输服务和/或其它IP服务。BM?SC170可以提供用于MBMS用户服务供应和递送的功能。BM?SC170可以用作内容提供商MBMS传输的入口点、可以用于在公共陆地移动网络(PLMN)内许可和发起MBMS承载服务,并且可以被用于调度MBMS传输。MBMS网关168可以被用于向属于广播特定服务的多播广播单频网络(MBSFN)区域的基站102分发MBMS流量,并且可以负责会话管理(开始/停止)以及收集与eMBMS相关的收费信息。[0061] 5GC190可以包括接入和移动性管理功能(AMF)192、其它AMF193、会话管理功能(SMF)194以及用户平面功能(UPF)195。AMF192可以与统一数据管理(UDM)196通信。AMF192是处理UE104和5GC190之间的信令的控制节点。一般而言,AMF192提供QoS流和会话管理。所有用户互联网协议(IP)分组都通过UPF195被传送。UPF195提供UEIP地址分配以及其它功能。UPF195连接到IP服务197。IP服务197可以包括互联网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)、PS流传输服务和/或其它IP服务。[0062] 基站也可以被称为gNB、NodeB、演进NodeB(eNB)、接入点、基站收发器、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)、发送接收点(TRP)或某个其它合适的术语。基站102为UE104提供到EPC160或5GC190的接入点。UE104的示例包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体设备、视频设备、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、平板电脑、智能设备、可穿戴设备、车辆、电表、气泵、大型或小型厨房电器、医疗保健设备、植入物、传感器/致动器、显示器或任何其它类似的功能设备。UE104中的一些可以被称为IoT设备(例如,停车收费表、气泵、烤面包机、车辆、心脏监护仪等)。UE104也可以被称为站、移动站、订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适的术语。[0063] 图2A?2D是图示示例帧结构和信道的资源图,这些帧结构和信道可以用于到包括侧链路CG组件140的UE104的上行链路、下行链路和侧链路传输。图2A是图示5G/NR帧结构内的第一子帧的示例的图200。图2B是图示5G/NR子帧内的DL信道的示例的图230。图2C是图示5G/NR帧结构内的第二子帧的示例的图250。图2D是图示5G/NR子帧内的UL信道的示例的图280。5G/NR帧结构可以是FDD,在FDD中对于特定的子载波集合(载波系统带宽),该子载波集合内的子帧专用于或者DL或者UL,或者可以是TDD,在TDD中对于特定的子载波集合(载波系统带宽),该子载波集合内的子帧专用于DL和UL两者。在由图2A、2C提供的示例中,假设5G/NR帧结构为TDD,其中子帧4被配置为具有时隙格式28(主要是DL),其中D是DL、U是UL,并且X对于在DL/UL之间使用是灵活的,并且子帧3被配置为具有时隙格式34(主要是UL)。虽然分别以时隙格式34、28示出了子帧3、4,但是任何特定的子帧都可以被配置为具有各种可用时隙格式0?61中的任何一种。时隙格式0、1分别是全DL、UL。其它时隙格式2?61包括DL、UL和灵活码元的混合。通过接收到的时隙格式指示符(SFI)为UE配置时隙格式(通过DL控制信息(DCI)动态地配置,或者通过无线电资源控制(RRC)信令半静态/静态地配置)。注意的是,以下描述也适用于是TDD的5G/NR帧结构。[0064] 其它无线通信技术可以具有不同的帧结构和/或不同的信道。帧(10ms)可以被划分为10个尺寸相等的子帧(1ms)。每个子帧可以包括一个或多个时隙。子帧还可以包括迷你时隙,其可以包括7、4或2个码元。每个时隙可以包括7个或14个码元,这具体取决于时隙配置。对于时隙配置0,每个时隙可以包括14个码元,而对于时隙配置1,每个时隙可以包括7个码元。DL上的码元可以是循环前缀(CP)OFDM(CP?OFDM)码元。UL上的码元可以是CP?OFDM码元(对于高吞吐量场景)或离散傅立叶变换(DFT)扩展OFDM(DFT?s?OFDM)码元(也称为单载波频分多址(SC?FDMA))码元)(对于功率受限场景;限于单流传输)。子帧内的时隙的数量基于时隙配置和数字学。对于时隙配置0,不同的数字学μ0至5分别允许每个子帧1、2、4、8、16和32个时隙。对于时隙配置1,不同的数字学0至2分别允许每个子帧2、4和8个时隙。因而,对μ于时隙配置0和数字学μ,每个时隙有14个码元并且每个子帧有2 个时隙。子载波间距和码μ元长度/持续时间是数字学的函数。子载波间距可以等于2 *15kHz,其中μ是数字学0至5。照此,数字学μ=0具有15kHz的子载波间距,并且数字学μ=5具有480kHz的子载波间距。码元长度/持续时间与子载波间距逆相关。图2A?2D提供了每个时隙具有14个码元的时隙配置0以及每个子帧具有1个时隙的数字学μ=0的示例。子载波间距为15kHz,并且码元持续时间大约为66.7μs。[0065] 资源网格可以被用于表示帧结构。每个时隙包括扩展12个连续子载波的资源块(RB)(也称为物理RB(PRB))。资源网格被划分为多个资源元素(RE)。每个RE携带的位数取决于调制方案。[0066] 如图2A中所示,RE中的一些携带用于UE的参考(导频)信号(RS)。RS可以包括解调RS(DM?RS)(对于一种特定配置,被指示为Rx,其中100x是端口号,但是其它DM?RS配置是可能的)和用于UE处的信道估计的信道状态信息参考信号(CSI?RS)。RS还可以包括波束测量RS(BRS)、波束细化RS(BRRS)和相位跟踪RS(PT?RS)。[0067] 图2B图示了帧的子帧内的各种DL信道的示例。物理下行链路控制信道(PDCCH)在一个或多个控制信道元素(CCE)内携带DCI,每个CCE包括九个RE组(REG),每个REG在OFDM码元中包括四个连续的RE。主同步信号(PSS)可以在帧的特定子帧的码元2内。PSS被UE104用来确定子帧/码元定时和物理层身份。辅同步信号(SSS)可以在帧的特定子帧的码元4内。SSS被UE用来确定物理层小区身份组号和无线电帧定时。基于物理层身份和物理层小区身份组号,UE可以确定物理小区标识符(PCI)。基于PCI,UE可以确定上面提到的DM?RS的位置。可以将携带主信息块(MIB)的物理广播信道(PBCH)与PSS和SSS进行逻辑分组,以形成同步信号(SS)/PBCH块。MIB提供了系统带宽内RB的数量以及系统帧号(SFN)。物理下行链路共享信道(PDSCH)携带用户数据、未通过PBCH发送的广播系统信息(诸如系统信息块(SIB))和寻呼消息。[0068] 如图2C中所示,RE中的一些携带DM?RS(对于一种特定配置,被指示为R,但其它DM?RS配置是可能的),用于基站处的信道估计。UE可以发送用于物理上行链路控制信道(PUCCH)的DM?RS和用于物理上行链路共享信道(PUSCH)的DM?RS。可以在PUSCH的前一个或两个码元中发送PUSCHDM?RS。取决于是发送短的还是长的PUCCH并且取决于所使用的特定PUCCH格式,可以以不同的配置发送PUCCHDM?RS。虽然未示出,但是UE可以发送探测参考信号(SRS)。SRS可以被基站用于信道质量估计,以使得能够在UL上进行依赖于频率的调度。[0069] 图2D图示了帧的子帧内的各种UL信道的示例。PUCCH可以如一种配置中所指示的那样定位。PUCCH携带上行链路控制信息(UCI),诸如调度请求、信道质量指示符(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)、秩指示符(RI)和HARQACK/NACK反馈。PUSCH携带数据,并且可以附加地被用于携带缓冲器状态开云优惠体育网页版入口(BSR)、功率余量开云优惠体育网页版入口(PHR)和/或UCI。[0070] 图3是在接入网中与UE350通信的基站310的框图。在DL中,可以将来自EPC160的IP分组提供给控制器/处理器375。控制器/处理器375实现层3和层2功能。层3包括无线电资源控制(RRC)层,并且层2包括服务数据适配协议(SDAP)层、分组数据融合协议(PDCP)层、无线电链路控制(RLC)层和介质访问控制(MAC)层。控制器/处理器375提供与系统信息(例如,MIB、SIB)的广播、RRC连接控制(例如,RRC连接寻呼、RRC连接建立、RRC连接修改和RRC连接释放)、跨无线电接入技术(RAT)移动性以及用于UE测量开云优惠体育网页版入口的测量配置相关联的RRC层功能;与报头压缩/解压缩、安全性(加密、解密、完整性保护、完整性核实)和移交支持功能相关联的PDCP层功能;与上层分组数据单元(PDU)的传送、通过ARQ的纠错、RLC服务数据单元(SDU)的级联、分段和重组、RLC数据PDU的重新分段以及RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能;以及与逻辑信道和传输信道之间的映射、将MACSDU多路复用到传输块(TB)上、将MACSDU从TB解复用、调度信息开云优惠体育网页版入口、通过HARQ进行纠错、优先级处置和逻辑信道优先化相关联的MAC层功能。[0071] 发送(TX)处理器316和接收(RX)处理器370实现与各种信号处理功能相关联的层1功能。包括物理(PHY)层的层1可以包括传输信道上的错误检测、传输信道的前向纠错(FEC)编码/解码、交织、速率匹配、映射到物理信道上、物理信道的调制/解调以及MIMO天线处理。TX处理器316基于各种调制方案(例如,二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M?PSK)、M正交调幅(M?QAM))来处置到信号星座的映射。然后可以将经编解码和调制后的码元拆分成并行的流。然后,每个流可以被映射到OFDM子载波、在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,然后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)组合在一起以产生携带时域OFDM码元流的物理信道。OFDM流在空间上被预编码以产生多个空间流。来自信道估计器374的信道估计可以被用于确定编解码和调制方案,以及用于空间处理。可以从由UE350发送的参考信号和/或信道状况反馈中得出信道估计。然后可以经由分离的发送器318TX将每个空间流提供给不同的天线320。每个发送器318TX可以用相应的空间流来调制RF载波以进行传输。[0072] 在UE350处,每个接收器354RX通过其相应的天线352接收信号。每个接收器354RX恢复被调制到RF载波上的信息,并将该信息提供给接收(RX)处理器356。TX处理器368和RX处理器356实现与各种信号处理功能相关联的层1功能。RX处理器356可以对该信息执行空间处理以恢复去往UE350的任何空间流。如果多个空间流去往UE350,那么它们可以被RX处理器356组合成单个OFDM码元流。然后,RX处理器356使用快速傅立叶变换(FFT)将OFDM码元流从时域转换到频域。频域信号包括用于OFDM信号的每个子载波的分离的OFDM码元流。通过确定由基站310发送的最可能的信号星座点来恢复并解调每个子载波上的码元以及参考信号。这些软决定可以基于由信道估计器358计算出的信道估计。然后,对软决定进行解码和解交织,以恢复最初由基站310在物理信道上发送的数据和控制信号。然后将数据和控制信号提供给控制器/处理器359,该控制器/处理器359实现层3和层2功能。[0073] 控制器/处理器359可以与存储程序代码和数据的存储器360相关联。存储器360可以被称为计算机可读介质。在UL中,控制器/处理器359提供传输和逻辑信道之间的解复用、分组重组、解密、报头解压缩以及控制信号处理,以从EPC160或5GC190恢复IP分组。控制器/处理器359还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测以支持HARQ操作。[0074] 与结合由基站310进行的DL传输所描述的功能相似,控制器/处理器359提供与系统信息(例如,MIB、SIB)获取、RRC连接和测量开云优惠体育网页版入口相关联的RRC层功能;与报头压缩/解压缩和安全性(加密、解密、完整性保护、完整性验证)相关联的PDCP层功能;与上层PDU的传送、通过ARQ的纠错、RLCSDU的级联、分段和重组、RLC数据PDU的重新分段以及RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能;以及与逻辑信道和发送信道之间的映射、将MACSDU复用到TB、将MACSDU从TB解复用、调度信息开云优惠体育网页版入口、通过HARQ进行纠错、优先级处理和逻辑信道优先化相关联的MAC层功能。[0075] TX处理器368可以使用由信道估计器358从基站310发送的参考信号或反馈中得出的信道估计来选择适当的编解码和调制方案,并促进空间处理。由TX处理器368生成的空间流可以经由分离的发送器354TX被提供给不同的天线352。每个发送器354TX可以用相应的空间流来调制RF载波以进行传输。[0076] 以类似于结合UE350处的接收器功能描述的方式在基站310处处理UL传输。每个接收器318RX通过其相应的天线320接收信号。每个接收器318RX恢复被调制到RF载波上的信息,并将该信息提供给RX处理器370。[0077] 控制器/处理器375可以与存储程序代码和数据的存储器376相关联。存储器376可以被称为计算机可读介质。在UL中,控制器/处理器375提供传输和逻辑信道之间的解复用、分组重组、解密、报头解压缩、控制信号处理以从UE350恢复IP分组。来自控制器/处理器375的IP分组可以被提供给EPC160。控制器/处理器375还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测以支持HARQ操作。[0078] 如下文进一步详细描述的,UE350可以使用侧链路通信与另一个UE350而不是基站310通信。[0079] TX处理器368、RX处理器356和控制器/处理器359中的至少一个可以被配置为执行与图1的侧链路CG组件140相关的各方面。[0080] TX处理器316、RX处理器370和控制器/处理器375中的至少一个可以被配置为执行与图1的侧链路配置组件198相关的各方面。[0081] 图4是用于UE104之间基于来自基站102的CG的侧链路通信的示例场景。UE104中的每一个可以是UE104的示例并且可以包括侧链路CG组件140。UE104中的一些可以在基站102的覆盖区域110内,而其它UE104可以在基站102的覆盖区域110之外。例如,UE104a可以在基站102的覆盖区域110内,而UE104b和104c可以在基站102的覆盖区域110之外。UE104b和104c可以没有到基站102的直接连接。[0082] 可以在UE104之间发生侧链路通信。如上面所讨论的,模式1通信可以由基站(例如,基站102)使用CG来调度。对于UE中的一个或多个不具有到基站102的连接的情况(例如,UE104b和104c在覆盖区域110之外),CG的递送、CG的激活和/或DCI中参数的递送可以是复杂的。在一方面,连接到基站102的UE104a可以促进使用CG的侧链路通信。[0083] 基站102可以通过经由RRC消息发送CG配置来用CG配置UE104中的一个或多个。例如,基站102可以向连接到基站的UE104a发送携带RRC消息的PDSCH410。RRC消息可以携带类型1或类型2侧链路CG配置。对于类型1的侧链路配置,CG配置可以包括用于侧链路通信的所有参数。对于类型2侧链路配置,CG配置可以包括用于侧链路通信的至少一些参数,剩余参数将经由DCI递送。[0084] 如果UE104在覆盖范围内(例如,UE104a),那么可以通过来自基站102的PDSCH410上的DLRRC配置直接指示发送/接收CG参数。对于类型2CG,基站102还可以发送PDCCH412以及指示激活CG配置的DCI。DCI还可以包括未包括在PDSCH410上的RRC配置中的任何剩余参数。当侧链路和下行链路是共享信道(例如,相同的频域资源)时,UE104a可以配置有不同于下行链路RNTI的侧链路无线电网络临时标识符(RNTI),使得UE104a可以区分用于侧链路CG激活的DCI。[0085] 如果UE104(例如,UE104b)不在覆盖范围内并且UE104b是发送UE,那么发送CG参数可以由接收UE(例如,UE104a)通过SLRRC配置来指示。例如,对于PSSCH420上的侧链路通信,UE104b可以是发送UE并且可以接收包括具有发送CG参数的RRC消息的PSSCH422。RRC消息可以基于PDSCH410的RRC消息。即,基站102可以用接收CG参数配置UE104a并且可以在PDSCH410中包括发送CG参数,或者UE104a可以从接收的CG参数导出发送CG参数。在任一情况下,UE104a都可以在PSSCH422上的RRC消息中向UE104b传递发送CG参数。PSSCH422可以由除CG以外的许可(例如,动态许可或现有CG)来调度。对于类型1CG,RRC消息可以包括时域偏移参数,该参数指示与用于由CG配置配置的传输时机的系统帧号(SFN)0的差异。时域偏移可以考虑SLRRC配置所需的时间。即,基站102可以选择允许UE104a有足够时间传递PSSCH422的时域偏移。可替代地,UE104a可以更新SFN以指示下一个可用的传输时机(例如,如果PDSCH410中的时域偏移指示将在接收到PSSCH422之前经过的传输时机)以维持来自基站的配置的定时。对于类型2CG,UE104b可以在PSCCH424上从UE104a接收激活侧链路控制信息(SCI)。SCI可以包括未包括在RRC配置中的任何剩余参数。例如,SCI可以包括定时信息。当在SCI中中继定时信息时,UE104a可以确保CG的第一个发送/接收机会的SFN、时隙和码元没有如DCI(例如,PDCCH412中的DCI)最初指示的那样移位。例如,UE104a可以基于SLI的传输的时间来调整定时。可替代地,仅CG的第一个发送/接收时机的码元需要用来自基站102的配置来维持。[0086] 如果UE104(例如,UE104c)在覆盖范围之外并且UE104c是接收UE,那么接收CG参数可以由发送UE(例如,UE104b)通过SLRRC配置来指示。例如,对于从UE104b到UE104c的PSSCH430上的SL通信,UE104b可以发送包括具有接收CG参数的RRC消息的PSSCH434。接收参数可以经由PSSCH422的RRC消息提供给UE104b,或者由UE104b从发送CG参数中导出。在另一方面,UE104c可以从不涉及PSSCH430上的侧链路通信的第三UE接收接收CG参数。例如,UE104a可以经由PSSCH436向UE104c发送RRC消息。对于类型2CG,UE104c可以在PSCCH432上从UE104b或在PSCCH438上从UE104a接收激活SCI。SCI可以包括未包括在RRC配置中的任何剩余参数。例如,SCI可以包括定时信息。当在SCI中中继定时信息时,UE104b可以确保CG的第一个发送/接收机会的SFN、时隙和码元没有如DCI(例如,PDCCH412中的DCI)最初指示的那样移位。例如,UE104b可以基于SLI的传输的时间来调整定时。可替代地,仅CG的第一个发送/接收时机的码元需要用来自基站102的配置来维持。[0087] 在一方面,连接到基站102的UE104a可以在PSSCH420上向发送了PSSCH420的UE104b或向基站102发送用于侧链路通信的ACK/NACK。例如,UE104a可以在PUCCH426上向基站102发送ACK/NACK和/或UE104a可以在PSFCH428上发送ACK/NACK。发送了PSSCH420的UE104b可以确定是否重传。[0088] 在第一个选项中,当UE104b在PSFCH428上未接收到来自UE104a的NACK和/或UE104b在一个时间段内未接收到来自基站102的重传许可时,UE104b可以确定重传。例如,UE104b可以起动定时器以测量发送PSSCH420时的时段,并且如果UE104b在定时器到期之前没有接收到NACK或重传许可,那么确定重传。[0089] 在第二个选项中,如果连接到基站102,那么UE104a可以总是通过PSFCH428向发送UE104b提供或者ACK或者NACK,并且通过PUCCH426向基站102提供或者ACK或者NACK。PUCCH资源和/或PSFCH资源可以配置在经由RRC接收的CG配置中。[0090] 对于类型2CG配置,UE104可以确认激活或停用CG配置的DCI或SLI。对于用于上行链路通信的CG,MAC?CE被用于这种确认,但对于模式1通信,需要调度这种MAC?CE,这会引入附加的时延。在一方面,UE104可以向发送了DCI或SCI的节点确认DCI或SCI激活或停用CG配置。在第一个选项中,如果UE104(例如,UE104a)接收到包括DCI的PDCCH412,那么UE104a可以使用DCI中指示的资源将DCI确认为PUCCH426上的ACK/NACK。可替代地,PUCCH资源可以是由基站102配置的RRC。在第二个选项中,如果UE104(例如,UE104b)从另一个UE(例如,UE104a)接收到SCI,那么UE104b可以使用由SCI指示的资源在PSFCH428上提供配置作为ACK/NACK。可替代地,PSFCH资源可以是RRC配置的。[0091] 转向图5A,示例场景500图示了示例信令,其中UE104a是基站102的覆盖范围内的侧链路发送UE,而UE104b是基站102的覆盖范围之外的侧链路接收UE。UE104a可以接收PDSCH410上的RRC消息或PDCCH412上的侧链路CG配置的DCI中的一个或两者,其中RRC消息或DCI包括指示用于与UE104b的侧链路通信的至少一些参数。由于UE104b在基站102的覆盖范围之外,因此UE104b不能直接从基站102接收参数。UE104a可以发送PSSCH422上的RRC消息或PSCCH424上的SCI中的一个或两者,其中RRC消息或SCI包括用于侧链路通信的至少一些参数。在一方面,PSCCH424上的SCI可以利用特定的SCI格式来配置侧链路CG配置。例如,特定的SCI格式可以具有与其它定义的SCI格式不同的长度,并且可以经由盲解码来检测。特定的SCI格式可以包括用于侧链路CG配置的周期性的字段。在另一方面,UE104a可以向第二UE104b发送用于半持久调度(SPS)的许可。对第二UE的SPS的许可可以基于侧链路CG配置(例如,通过将发送参数转换成接收参数)。在使用激活DCI来传送侧链路CG配置(例如,类型2CG配置)的情况下,PSCCH424上的SCI可以是指示要激活的侧链路CG配置的激活SCI。UE104b可以在PSFCH428上提供SCI的ACK/NACK。PSFCH428上的特定资源可以由激活SCI或更高层(例如,RRC)配置来指示。UE104a可以在PUCCH426上将ACK/NAK转发给基站102。特定的PUCCH资源可以通过激活DCI或RRC配置来指示。在另一方面,UE104a可以在PUSCH414上发送携带转发的ACK/NAK的MAC?CE。UE104a可以根据PSSCH420上的侧链路CG配置来发送侧链路流量。在这个示例中,因为UE104b在基站102的覆盖范围之外,因此任何ACK/NAK都可以通过UE104a。在第一实施方式中,UE104a可以在发送PSSCH420时起动定时器。如果根据侧链路CG配置未接收到PSSCH420,那么UE104b可以在PSFCH428上发送NAK。如果定时器在UE104a接收到NAK之前到期,那么UE104a可以假设接收到PSSCH420。在第二实施方式中,UE104b可以根据是否正确接收到PSSCH420来向UE104a发送ACK/NAK。[0092] 转向图5B,示例场景510图示了示例信令,其中UE104a是在基站102的覆盖范围内的侧链路接收UE,并且UE104b是在基站102的覆盖范围之外的侧链路发送UE。UE104a可以接收PDSCH410上的RRC消息或PDCCH412上的DCI中的一个或两者,其中RRC消息或DCI包括指示用于与UE104b的侧链路通信的至少一些参数的侧链路CG配置。由于UE104b在基站102的覆盖范围之外,因此UE104b不能直接从基站102接收参数。UE104a可以发送PSSCH422上的RRC消息或PSCCH424上的SCI中的一个或两者,其中RRC消息或SCI包括用于侧链路通信的至少一些参数。在一方面,PSCCH424上的SCI可以利用特定的SCI格式来配置侧链路CG配置。例如,特定的SCI格式可以包括用于侧链路CG配置的周期性的字段。在使用激活DCI来传送侧链路CG配置(例如,类型2CG配置)的情况下,PSCCH424上的SCI可以是指示要激活的侧链路CG配置的激活SCI。可替代地,UE104a可以在PSFCH428上发送CG激活。UE104b可以在PSSCH420上提供CG激活的ACK/NAK。可替代地,UE104b可以在PSFCH429上提供携带CG激活的SCI的ACK/NAK。PSFCH429上的特定资源可以由激活SCI或更高层(例如,RRC)配置来指示。UE104a可以在PUCCH426上将ACK/NAK转发给基站102。特定的PUCCH资源可以通过激活DCI或RRC配置来指示。在另一方面,UE104a可以在PUSCH414上发送携带转发的ACK/NAK的MAC?CE。UE104b可以在PSSCH420上根据侧链路CG配置来发送侧链路流量。在这个示例中,因为UE104a(即,侧链路接收UE)在基站102的覆盖范围内,所以ACK/NAK可以直接到基站102。例如,UE104a可以在PUCCH426上向基站102发送ACK/NAK。在实施方式中,UE104a还可以在PSFCH428上向UE104b发送ACK/NAK。[0093] 转向图5C,示例场景520图示了示例信令,其中UE104a是基站102的覆盖范围内的中继UE,UE104b是基站102的覆盖范围之外的侧链路发送UE,并且UE104c是基站102的覆盖范围之外的侧链路接收UE。UE104a可以接收PDSCH410上的RRC消息或PDCCH412上的DCI中的一个或两者,其中RRC消息或DCI包括指示用于UE104b和UE104c之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路CG配置。由于UE104b和UE104c在基站102的覆盖范围之外,因此UE104b和UE104c不能直接从基站102接收参数。UE104a可以发送PSSCH422上的RRC消息或PSCCH424上的SCI中的一个或两者,其中RRC消息或DCI包括用于侧链路通信的至少一些参数。在一方面,PSCCH424上的SCI可以利用新的SCI格式来配置侧链路CG配置。例如,新的SCI格式可以包括用于侧链路CG配置的周期性的字段。类似地,UE104b可以通过发送PSSCH434上的RRC消息或PSCCH432上的的SCI中的一个或两者来将至少一些参数转发给UE104c,其中RRC消息或SCI包括用于侧链路通信的至少一些参数。在使用激活DCI来传送侧链路CG配置(例如,类型2CG配置)的情况下,PSCCH424上的SCI可以是指示要激活的侧链路CG配置的激活SCI。UE104b可以在PSFCH428上提供携带CG激活的SCI的ACK/NAK。PSFCH428上的特定资源可以由激活SCI或更高层(例如,RRC)配置来指示。UE104a可以在PUCCH426上将ACK/NAK转发给基站102。特定的PUCCH资源可以由激活DCI或RRC配置来指示。在另一方面,UE104a可以在PUSCH414上发送携带转发的ACK/NAK的MAC?CE。UE104b可以根据PSSCH430上的侧链路CG配置向UE104c发送侧链路流量。在这个示例中,因为UE104c在基站102的覆盖范围之外,所以任何ACK/NAK都可以通过UE104b和UE104a。在第一实施方式中,UE104b可以在发送PSSCH430时起动定时器。如果根据侧链路CG配置未接收到PSSCH430,那么UE104c可以在PSFCH440上发送NAK。如果定时器在UE104b接收到NAK之前到期,那么UE104b可以假设接收到PSSCH430。在第二实施方式中,取决于是否正确接收到PSSCH430,UE104c可以在PSFCH440上向UE104b发送ACK/NAK。[0094] 图6是可以由UE(例如,UE104,其可以包括存储器360并且可以是整个UE104或UE104的组件(诸如侧链路CG组件140、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359))执行的用于使用CG接收和/或发送侧链路通信的无线通信方法600的流程图。方法600可以与包括侧链路配置组件198的基站102通信来执行。可选方框用虚线示出。[0095] 在方框610处,方法600可以包括在第一UE处接收RRC消息或物理信道控制信息,包括指示由基站配置的用于第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路CG配置。在一方面,例如,UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以执行侧链路CG组件140和/或配置组件141以在第一UE(例如,UE104a或UE104b)处接收RRC消息,该消息包括指示由基站102配置的用于第一UE和第二UE(例如,UE104a或UE104b中的另一个)之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路CG配置。因而,执行侧链路CG组件140和/或配置组件141的UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以提供用于在第一UE处接收RRC消息的部件,其中RRC消息包括指示由基站配置的用于第一UE和第二UE之间的侧链路通信的至少一些参数的侧链路CG配置。[0096] 例如,在子方框612,方框610可以可选地包括当连接到基站时从基站接收RRC消息或者当未连接到基站时从第二UE接收RRC消息。例如,配置组件141可以在连接到基站102时在PDSCH410上接收RRC消息,或者在未连接到基站102时在PSSCH422上接收RRC消息。可替代地,接收物理信道控制信息可以包括在连接到基站时从基站接收DCI或者在未连接到基站时从第二UE接收SCI。例如,配置组件141可以在PDCCH412上接收DCI或者在PSCCH424上从第二UE104a接收SCI(例如,当UE104b是第一UE时)。[0097] 作为另一个示例,在子方框614处,方框610可以可选地包括当第一UE和第二UE未连接到基站时从连接到基站的第三UE接收RRC消息。例如,当第一UE(例如,UE104c)和第二UE(用于例如,104b)未连接到基站时,UE104c的配置组件141可以从连接到基站102的UE104a接收PSSCH436上的RRC消息。可替代地,接收物理信道控制信息可以包括当第一UE和第二UE未连接到基站时从连接到基站的第三UE接收SCI。例如,在图5C中,当UE104b和UE104c未连接到基站102时,UE104b可以在PSCCH424上接收SCI。[0098] 在方框620处,方法600可以可选地包括当第二UE未连接到基站时向第二UE发送包括至少一些参数的第二RRC消息或SCI。在一方面,例如,当第二UE102未连接到基站时,UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以执行侧链路CG组件140和/或中继组件145以向第二UE(例如,UE104b或UE104c)发送包括至少一些参数的第二RRC消息(例如,PSSCH422或PSSCH436)或SCI(例如,PSCCH424)。第二RRC消息或SCI可以包括基于发送第二RRC消息的时间的时域偏移。时域偏移可以指示侧链路CG配置可用的时间。时域偏移可以由基站102选择以考虑发送第二RRC消息或SCI的时间,或者可以由UE104a调整以考虑发送第二RRC消息或SCI的时间。至少一些参数可以提供对第二UE的半持久调度的许可。因而,当第二UE未连接到基站时,执行侧链路CG组件140组件140和/或中继组件145的UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以提供用于向第二UE发送包括至少一些参数的第二RRC消息或SCI的部件。[0099] 在方框630处,方法600可以可选地包括接收指示侧链路CG配置处于活动状态的物理层信令。在一方面,例如,UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以执行侧链路CG组件140和/或配置组件141以接收指示侧链路CG配置处于活动状态的物理层信令(例如,PDCCH412上的DCI或PSCCH424上的SCI)。例如,当第一UE连接到基站时,物理层信令可以是由基站102发送的DCI。DCI可以包括用于与PDCCH共享资源的物理侧链路控制信道的RNTI。作为另一个示例,当第一UE未连接到基站时,物理层信令可以是来自第二UE的SCI。SCI可以指示侧链路CG配置的发送/接收机会的定时。在第三示例中,当第一UE(例如,UE104c)和第二UE(例如,UE104b)未连接到基站102时,物理层信令可以是来自第三UE(例如,UE104a)的SCI。因而,执行侧链路CG组件140和/或配置组件141的UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以提供用于接收指示侧链路CG配置处于活动状态的物理层信令的部件。[0100] 在方框640处,方法600可以可选地包括在由DCI或RRC指示的PUCCH资源上发送DCI的ACK/NACK。在一方面,例如,UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以执行侧链路CG组件140和/或确认组件144以在由DCI或RRC指示的物理上行控制信道PUCCH资源(例如,PUCCH426)上发送DCI的ACK/NACK。因而,执行侧链路CG组件140和/或确认组件144的UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以提供用于在由DCI或RRC指示的PUCCH资源上发送DCI的ACK/NACK的部件。[0101] 在方框650处,方法600可以可选地包括将DCI的至少一些参数中继到第二UE。在一方面,例如,UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以执行侧链路CG组件140和/或中继组件145以将DCI的至少一些参数中继到第二UE(例如,在PSCCH424上的SCI中)。因而,执行侧链路CG组件140和/或中继组件145的UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以提供将DCI的至少一些参数中继到第二UE的部件。[0102] 在方框660处,方法600可以可选地包括在由SCI或RRC指示的PSFCH资源上发送SCI的ACK/NACK。在一方面,例如,UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以执行侧链路CG组件140和/或确认组件144以在由SCI或RRC指示的PSFCH资源上发送SCI(例如,PSCCH424上的SCI)的ACK/NACK。在发送UE的情况下,该方法可以包括在物理侧链路共享信道(PSSCH)或PSFCH上发送SCI或PSFCH消息的ACK/NACK。接收UE可以在由DCI或RRC消息指示的PUCCH资源上转发PSFCH消息的SCI的ACK/NACK。因而,执行侧链路CG组件140和/或确认组件144的UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以提供用于发送SCI的ACK/NACK的部件。[0103] 在方框670处,方法600可以包括基于至少一些参数在PSSCH上发送或接收用于侧链路通信的传输块。在一方面,例如,UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以执行侧链路CG组件140、发送组件143和/或接收组件142以基于至少一些参数在PSSCH上发送或接收用于侧链路通信的传输块。因而,执行侧链路CG组件140、发送组件143和/或接收组件142的UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以提供用于发送的部件或用于基于至少一些参数在PSSCH上接收用于侧链路通信的传输块的部件。[0104] 在方框680处,方法600可以可选地包括基于响应于发送传输块而开始的时间段来确定是否重传传输块。在一方面,例如,UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以执行侧链路CG组件140和/或确认组件144以确定是否基于响应于发送传输块而开始的时间段来重传传输块。例如,在子方框682处,方框680可以包括响应于在该时间段内接收到来自第二UE的否定确认或接收到来自基站的重传许可而确定重传。例如,确认组件144可以响应于在该时间段内从第二UE接收到否定确认(例如,在PSFCH428、440上)或从基站102接收到重传许可而确定重传。因而,执行侧链路CG组件140和/或确认组件144的UE104、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359可以提供用于确定是否基于响应于发送传输块而开始的时间段重传传输块的部件。[0105] 图7是可以由UE(例如,UE104,其可以包括存储器360并且可以是整个UE104或UE104的组件(诸如侧链路CG组件140、TX处理器368、RX处理器356和/或控制器/处理器359))执行的用于确认基于CG接收的传输块的无线通信的方法700的流程图。方法700可以与包括侧链路配置组件198的基站102通信来执行。[0106] 在方框710处,方法700可以包括确定在第一UE处是否成功接收到传输块。例如,接收组件142可以确定在第一UE处是否成功接收到传输块(例如,PSSCH420上的侧链路通信)。例如,接收组件142可以解码根据CG接收的信号。[0107] 在方框720处,方法700可以包括,如果连接到基站,那么在由RRC配置指示的资源上在物理上行链路控制信道上向基站发送ACK/NACK。例如,如果UE104a连接到基站,那么发送组件143可以在由RRC配置指示的资源(例如,PDSCH410)上的PUCCH426上向基站102发送ACK/NACK。[0108] 在方框730处,方法700可以包括在由RRC配置指示的资源上在物理侧链路反馈信道上向第二UE发送ACK/NACK。例如,发送组件143可以在由RRC配置指示的资源(例如,PDSCH410)上的PSFCH428上向第二UE104b发送ACK/NACK。PUCCH和PSFCH中的一个或两者上的侧链路CG配置的第一ACK/NACK资源可以由物理层信令(例如,DCI或SCI)指示并且RRC配置可以指示用于后续时机的ACK/NACK的资源。[0109] 参考图8,UE104(例如,UE104a、UE104b或UE104c)的实施方式的一个示例可以包括多种组件,其中一些已经在上面描述,但包括诸如经由一条或多条总线844进行通信的一个或多个处理器812和存储器816以及收发器802之类的组件,该总线844可以与调制解调器814以及侧链路CG组件140结合操作,以启用本文描述的与使用CG的侧链路通信相关的功能中的一个或多个。另外,一个或多个处理器812、调制解调器814、存储器816、收发器802、RF前端888和一个或多个天线865可以被配置为以一种或多种无线电接入技术支持语音和/或数据呼叫(同时或非同时)。天线865可以包括一个或多个天线、天线元件和/或天线阵列。[0110] 在一方面,一个或多个处理器812可以包括使用一个或多个调制解调器处理器的调制解调器814。与侧链路CG组件140相关的各种功能可以包括在调制解调器814和/或处理器812中,并且在一方面可以由单个处理器执行,而在其它方面,不同的功能可以通过两个或更多个不同处理器的组合来执行。例如,在一方面,一个或多个处理器812可以包括调制解调器处理器、或基带处理器、或数字信号处理器、或发送处理器、或接收器处理器、或与收发器802相关联的收发器处理器中的任何一个或任何组合。在其它方面,与侧链路CG组件140相关联的一个或多个处理器812和/或调制解调器814的特征中的一些可以由收发器802执行。[0111] 而且,存储器816可以被配置为存储本文使用的数据和/或应用875的本地版本、侧链路CG组件140和/或其由至少一个处理器812执行的子组件中的一个或多个。存储器816可以包括可由计算机或至少一个处理器812使用的任何类型的计算机可读介质,诸如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、带、磁盘、光盘、易失性存储器、非易失性存储器及其任何组合。在一方面,例如,存储器816可以是当UE104操作至少一个处理器812以执行侧链路CG组件140和/或其一个或多个子组件时存储定义侧链路CG组件140和/或其一个或多个子组件的一个或多个计算机可执行代码和/或与其相关联的数据的非暂时性计算机可读存储介质。[0112] 收发器802可以包括至少一个接收器806和至少一个发送器808。接收器806可以包括用于接收数据的硬件、固件和/或可由处理器执行的软件代码,该代码包括指令并且被存储在存储器(例如,计算机可读介质)中。接收器806可以是例如射频(RF)接收器。在一方面,接收器806可以接收由至少一个基站102发送的信号。此外,接收器806可以处理此类接收到的信号,并且还可以获得信号的测量,诸如但不限于Ec/Io、SNR、RSRP、RSSI等。发送器808可以包括用于发送数据的硬件、固件和/或处理器可执行的软件代码,该代码包括指令并存储在存储器(例如,计算机可读介质)中。发送器808的合适示例可以包括但不限于RF发送器。[0113] 而且,在一方面,UE104可以包括RF前端888,RF前端888可以与一个或多个天线865和收发器802通信以接收和发送无线电传输,例如,由至少一个基站102发送的无线通信或由UE104发送的无线传输。RF前端888可以连接到一个或多个天线865并且可以包括一个或多个低噪声放大器(LNA)890、一个或多个开关892、一个或多个功率放大器(PA)898和一个或多个滤波器896用于发送和接收RF信号。[0114] 在一方面,LNA890可以以期望的输出电平放大接收到的信号。在一方面,每个LNA890可以具有指定的最小和最大增益值。在一方面,RF前端888可以使用一个或多个开关892来基于特定应用的期望增益值来选择特定LNA890及其指定的增益值。[0115] 另外,例如,一个或多个PA898可以由RF前端888用来以期望的输出功率电平放大用于RF输出的信号。在一方面,每个PA898可以具有指定的最小和最大增益值。在一方面,RF前端888可以使用一个或多个开关892来基于用于特定应用的期望增益值来选择特定PA898及其指定的增益值。[0116] 而且,例如,一个或多个滤波器896可以由RF前端888用来对接收到的信号进行滤波以获得输入RF信号。类似地,在一方面,例如,相应的滤波器896可以被用于对来自相应的PA898的输出进行滤波以产生用于传输的输出信号。在一方面,每个滤波器896可以连接到特定的LNA890和/或PA898。在一方面,RF前端888可以使用一个或多个开关892来基于由收发器802和/或处理器812指定的配置来选择使用指定滤波器896、LNA890和/或PA898的发送或接收路径。[0117] 照此,收发器802可以被配置为经由RF前端888通过一个或多个天线865发送和接收无线信号。在一方面,收发器802可以被调谐为在指定频率下操作,使得UE104可以与例如一个或多个基站102或与一个或多个基站102相关联的一个或多个小区通信。在一方面,例如,调制解调器814可以基于UE104的UE配置和调制解调器814使用的通信协议来配置收发器802以在指定的频率和功率电平下操作。[0118] 在一方面,调制解调器814可以是多频带多模式调制解调器,其可以处理数字数据并与收发器802通信,使得使用收发器802发送和接收数字数据。在一方面,调制解调器814可以是多频带的并且被配置为支持用于特定通信协议的多个频带。在一方面,调制解调器814可以是多模式的并且被配置为支持多个操作网络和通信协议。在一方面,调制解调器814可以控制UE104的一个或多个组件(例如,RF前端888、收发器802)以基于指定的调制解调器配置来启用来自网络的信号的发送和/或接收。在一方面,调制解调器配置可以基于调制解调器的模式和使用的频带。在另一方面,调制解调器配置可以基于在小区选择和/或小区重选期间由网络提供的与UE104相关联的UE配置信息。[0119] 参考图9,基站102的实施方式的一个示例可以包括多种组件,其中一些已经在上面进行了描述,但是包括诸如经由一条或多条总线954进行通信的一个或多个处理器912和存储器916以及收发器902之类的组件,该总线954可以与调制解调器914和侧链路配置组件198结合操作以启用本文所述的与配置的侧链路许可相关的功能中的一个或多个。[0120] 收发器902、接收器906、发送器908、一个或多个处理器912、存储器916、应用975、总线954、RF前端988、LNA990、开关992、滤波器996、PA998和一个或多个天线965可以与如上所述的UE104的对应组件相同或相似,但是被配置或以其它方式编程用于与UE操作相反的基站操作。[0121] 应理解的是,所公开的处理/流程图中的方框的具体次序或层次是示例方法的说明。基于设计偏好,应理解的是,可以重新布置处理/流程图中的方框的具体次序或层次。另外,可以组合或省略一些方框。随附的方法权利要求以示例次序给出了各个方框的元素,并且不意味着限于所给出的具体次序或层次。[0122] 提供前面的描述以使本领域的任何技术人员都能够实践本文描述的各个方面。对这些方面的各种修改对于本领域技术人员而言将是显而易见的,并且本文中定义的一般原理可以应用于其它方面。因此,权利要求书不旨在限于本文中所示的方面,而是应被赋予与语言权利要求一致的完整范围,其中以单数形式提及元素并不旨在指“一个且仅一个”,除非明确地这样指出,而是指“一个或多个”。词“示例性”在本文中用来指“用作示例、实例或说明”。本文中被描述为“示例性”的任何方面都不必被解释为比其它方面更优选或有利。除非另有明确指出,否则术语“一些”是指一个或多个。诸如“A、B或C中的至少一个”、“A、B或C中的一个或多个”、“A、B和C中的至少一个”、“A、B和C中的一个或多个”以及“A、B、C或其任何组合”包括A、B和/或C的任何组合,并且可以包括多个A、多个B或多个C。具体而言,诸如“A、B或C中的至少一个”、“A、B或C中的一个或多个”、“A、B和C中的至少一个”、“A、B和C中的一个或多个”以及“A、B、C或其任何组合”可以是仅A、仅B、仅C、A和B、A和C、B和C或A和B和C,其中任何这样的组合都可以包含A、B或C的一个或多个成员。与贯穿本公开中描述的本领域普通技术人员已知或以后已知的各个方面的元素的所有结构和功能等同物都通过引用明确地并入本文,并且旨在被权利要求书覆盖。而且,无论在权利要求书中是否明确叙述了本文的公开内容,都不打算将其公开给公众。词“模块”、“机构”、“元素”、“设备”等不能代替词“部件”。照此,除非明确地用短语“用于……的部件”来叙述元素,否则任何权利要求元素都不应被解释为部件加功能。
专利地区:美国
专利申请日期:2020-07-20
专利公开日期:2024-11-29
专利公告号:CN114270754B