非显而易见性评估仅供参考,不构成法律建议。
| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 0 | 发明授权_EP3522661B8 TERMINAL DEVICE, BASE STATION DEVICE, COMMUNICATION METHOD AND INTEGRATED CIRCUIT_+++A_r+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20220070879A1 METHOD AND DEVICE FOR ALLOCATING TRANSMISSION POWER IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM_+++d+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20220225290A1 DETERMINING A RESOURCE FOR A CHANNEL STATE INFORMATION REPORT.docx |
| 0 | 发明申请_US20220264559A1 METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING PRIORITY OF UL TRANSMISSION IN NR V2X.docx |
| 0 | 发明申请_US20220304076A1 RANDOM ACCESS TO A WIRELESS COMMUNICATION NETWORK_+++I+++.docx |
| 0 | 发明申请_WO2014087556A1 NETWORK ACCESS_+++A_B_D_F_H_N_Q_c_e_g_o_p+++.docx |
| 0 | 发明申请_WO2016161408A1 RANDOM ACCESS PROCEDURES UNDER COVERAGE LIMITATIONS_+++R_a+++.docx |
| 0 | 发明申请_WO2018228170A1 一种发送控制信息的方法、基站以及用户设备_+++A_B_F_H_I_J_K_O_P_Q_c_d_e_g_l_m_n_r+++.docx |
| 0 | 发明授权_CN105075385B 直接模式UE对UE通信中的网络辅助的UE检测_+++A_G_H_b_c_d_e_f_n_o_p_q+++.docx |
| 0 | 发明授权_EP3098994B1 METHOD OF HANDLING COVERAGE ENHANCEMENT IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM.docx |
| 0 | 发明授权_EP3522661B1 TERMINAL DEVICE, BASE STATION DEVICE, COMMUNICATION METHOD AND INTEGRATED CIRCUIT_+++I+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20200146073A1 Control Information Sending Method, Base Station, and User Equipment_+++A_D_g_k_n_o_p+++.docx |
| 0 | 发明专利_JP5772622B2 復号装置および復号方法.docx |
| 0 | 发明专利_JP6982556B2 アクティブノイズコントロールシステム.docx |
| 0 | 发明专利_JP2012009986A Radio communication device, radio communication system, radio communication method and base station.docx |
| 0 | 发明专利_JP2013150194A Decoding apparatus and decoding method.docx |
| 0 | 发明专利_JP2018152628A 無線通信システム、端末装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路_+++I_r+++.docx |
| 0 | 发明专利_JP2020027201A アクティブノイズコントロールシステム.docx |
| 0 | 发明专利_JPWO2017168702A1 無線通信システム、無線機器、リレーノード、及び、基地局_+++D+++.docx |
| 0 | 发明专利_TW202010251A.docx |
| 0 | 发明专利_TWI779171B.docx |
| 0 | 发明申请_US20140328329A1 METHODS AND APPARATUS FOR DEVICE-TO-DEVICE COMMUNICATIONS SYSTEM_+++A_B_C_D_G_H_J_N_O_P_Q_b_c_d_n_o_p+++.docx |
| 0 | 发明公开_CN105075385A 直接模式UE对UE通信中的网络辅助的UE检测_+++D_a+++.docx |
| 0 | 发明公开_EP3462797A1 USER EQUIPMENT AND BASE STATION PARTICIPATING IN PRIORITIZED RANDOM ACCESS_+++a+++.docx |
| 0 | 发明公开_EP3522661A1 TERMINAL DEVICE, BASE STATION DEVICE, COMMUNICATION METHOD AND INTEGRATED CIRCUIT_+++i+++.docx |
| 0 | 发明公开_EP3522661A4 TERMINAL DEVICE, BASE STATION DEVICE, COMMUNICATION METHOD AND INTEGRATED CIRCUIT.docx |
| 0 | 发明公开_EP4059314A1 RANDOM ACCESS FOR SECONDARY USER EQUIPMENT_+++A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_Q_R+++.docx |
| 0 | 发明公开_EP4059314A4 RANDOM ACCESS FOR SECONDARY USER EQUIPMENT_+++A_C_D_E_F_I_b_c_d_e_f_g_h_i_j_k_m_n_o_p_q_r+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20100195607A1 PHYSICAL CHANNEL COMMUNICATION METHOD FOR RANDOM ACCESS IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM.docx |
| 0 | 发明申请_US20140206322A1 NETWORK-ASSISTED UE DETECTION IN DIRECT MODE UE-TO-UE COMMUNICATION_+++A_b_g_h_j_n_o_p+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20140321452A1 METHOD FOR SUPPORTING DEVICE TO DEVICE SYNCHRONIZATION AND IDENTIFICATION IN WIRELESS ACCESS SYSTEM THAT SUPPORTS DEVICE TO DEVICE COMMUNICATION_+++a_q+++.docx |
| 0 | 3gpp文件_+++B_D_G_H_a_c_e_i_n+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20150119056A1 METHOD OF DEVICE-TO-DEVICE COMMUNICATION AND METHOD OF CONTROLLING DEVICE-TO-DEVICE COMMUNICATION_+++B_H_J_a_c+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20150215759A1 METHOD THAT ENABLES THE USER OF A WIRELESS TELEPHONE TERMINAL TO ESTABLISH AN EMERGENCY CONNECTION IN A LOCAL NETWORK, AND TERMINAL AND SERVER FOR CARRYING OUT THIS METHOD.docx |
| 0 | 发明申请_US20150373656A1 METHOD FOR OBTAINING SYNCHRONIZATION BETWEEN DEVICES IN WIRELESS ACCESS SYSTEM SUPPORTING DEVICE-TO-DEVICE COMMUNICATION, AND DEVICE SUPPORTING SAME_+++A_D_c+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20160205714A1 MOBILE COMMUNICATION SYSTEM AND USER TERMINAL_+++A_D+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20160242212A1 METHODS AND DEVICES FOR RANDOM ACCESS_+++A_r+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20170168702A1 CLUSTERED INSTRUMENT PANEL IN A TRANSPORTATION APPARATUS.docx |
| 0 | 发明申请_US20170311354A1 METHOD FOR CONTENTION RESOLUTION IN A RANDOM ACCESS PROCEDURE IN A D2D COMMUNICATION SYSTEM AND DEVICE THEREFOR_+++H_J_N_O_P_Q+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20190082471A1 RACH QUASI-COLOCATION ASSOCIATION_+++I+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20190089570A1 Synchronization Sequence Design for Device-to-Device Communication.docx |
一种由主用户设备UE执行的无线通信方法,包括:在侧行链路上发送指示与上行链路随机接入配置集合相对应的侧行链路随机接入配置集合的信息; 至少部分地基于由辅UE从所述侧行链路随机接入配置集合中选择的侧行链路随机接入配置,在所述侧行链路上并从所述辅UE接收随机接入信号,其中所选择的侧行链路随机接入配置对应于由所述辅UE从所述上行链路随机接入配置集合中选择的上行链路随机接入配置;以及根据所述主UE和所述辅UE的所选择的上行链路随机接入配置选择性地执行随机接入程序。
你好,我是Gemini。作为一名经验丰富的专利代理师,通过仔细阅读你提供的权利要求书、说明书以及三份对比文件,我将对本案进行深入的专利性分析。
本案的核心发明点在于一种**“主UE协助辅UE接入网络”的机制,特别是利用侧行链路(SideLink, SL)的随机接入配置与上行链路(Uplink, UL)**的随机接入配置(通常关联SSB/波束)之间的映射关系,来让主UE判断是否适合作为辅UE的中继。
以下是详细的对比分析报告:
结合说明书(特别是[0005], [0067], [0068]段落),我们将权利要求1拆解为以下核心技术特征:
特征A(主体): 一种由主用户设备(UE)执行的无线通信方法。
理解: 场景为主UE(Relay/Proxy)协助辅UE(Remote)。
特征B(配置映射): 在侧行链路上发送指示与上行链路随机接入配置集合相对应的侧行链路随机接入配置集合的信息。
理解: 建立了映射关系:SL RACH Config $\Leftrightarrow$ UL RACH Config (关联SSB)。这是为了让辅UE通过选择SL配置来隐式告知其偏好的UL波束/SSB。
特征C(接收基础): 至少部分地基于由辅UE从所述侧行链路随机接入配置集合中选择的侧行链路随机接入配置。
特征D(接收动作): 在所述侧行链路上并从所述辅UE接收随机接入信号。
理解: 主UE接收到了辅UE发的低功耗SL前导码。
特征E(隐式指示): 其中所选择的侧行链路随机接入配置对应于由所述辅UE从所述上行链路随机接入配置集合中选择的上行链路随机接入配置。
理解: 辅UE通过选SL配置,实际上是在选“我希望你帮我接入的那个SSB/波束”。
特征F(判断与执行): 以及根据主UE和辅UE的所选择的上行链路随机接入配置选择性地执行随机接入程序。
理解: 这是核心逻辑(详见说明书[0067])。主UE也有自己偏好的SSB,只有当主、辅UE偏好的SSB匹配(或相近)时,主UE才去帮辅UE向基站发起RACH。
D1: CN105075385B
D2: US20140206322A1 (D1的同族申请)
这两篇文件技术内容基本一致,以下统称D1/D2。
公开内容摘要: D1/D2公开了一种网络辅助的D2D设备发现方法。基站接收UE1的请求,选择UE2,并将UE2的RACH前导码、资源发给UE1。UE1随后在D2D链路上向UE2发送RACH信号以建立D2D连接。
特征对比:
相关性: 公开了网络辅助的D2D通信和D2D RACH信号的发送(特征D的部分内容)。
区别点:
场景不同: D1/D2是建立UE1与UE2之间的直连通信(Discovery/Setup),而不是主UE作为中继帮辅UE接入基站。
缺失特征B/E: D1/D2中,BS直接指定资源,不存在“侧行链路配置集合与上行链路配置集合的映射”。辅UE没有选择SSB并映射到SL配置的过程。
缺失特征F: D1/D2中,UE1发送RACH是为了连接UE2,而不是为了代表UE2向基站发起随机接入。不存在“比较主辅UE的上行配置并选择性执行”的逻辑。
D3: US20140328329A1
公开内容摘要: D3公开了D2D通信协议,重点讨论了覆盖内(In-Network)、部分覆盖(Partial Coverage)和覆盖外(Out-of-Network)场景。
Relay场景(图6, 12): 明确公开了部分覆盖场景,即主UE(Relay, UE1)在网络内,辅UE(UE2)在网络外。UE1发送D2D同步信号和D2D SIB(系统信息)。
资源请求(图15): 公开了UE向eNB发送RACH以请求D2D资源(D2D Resource Request)。
特征对比:
特征A: D3公开了Relay UE(主UE)协助覆盖外UE(辅UE)的架构。
特征B/C/D: D3公开了主UE发送D2D SIB,辅UE接收并同步。辅UE可能发送信号给主UE(图12中的Control Channel)。
区别点(特征E/F): D3虽然有Relay和RACH,但其RACH目的是为了请求D2D资源(Resource Reservation),或者是为了建立D2D链路。D3没有公开将SL RACH配置与UL RACH配置(SSB)进行绑定映射的技术手段。更重要的是,D3没有公开主UE在决定是否向基站发起RACH时,需要判断“主UE选的SSB”和“辅UE选的SSB”是否一致这一逻辑(特征F)。
| 技术特征 | 权利要求 1 | D3 (US20140328329A1) | D1/D2 (CN105075385B) | 结论 |
| A | 主UE执行方法 | 公开 (Relay UE) | 公开 (但目的是D2D建链) | 公开 |
| B | 发送SL配置集与UL配置集(SSB)的映射信息 | 未公开 (仅发送D2D SIB,未提及SSB映射) | 未公开 (BS指定特定资源) | 新颖点 |
| C/D | 基于选择接收辅UE的RACH信号 | 部分公开 (接收D2D信号) | 部分公开 (接收RACH) | - |
| E | 选择的SL配置对应于选择的UL配置 | 未公开 | 未公开 | 新颖点 |
| F | 根据主、辅UE选择的UL配置,选择性执行RACH | 未公开 (无此判断逻辑) | 未公开 | 核心创造性点 |
最接近的对比文件:D3 (US20140328329A1)
理由:
应用场景最贴合: D3明确描述了“部分覆盖(Partial Coverage)”场景(Fig. 6),即一个在网络内的UE(Relay)协助一个在网络外的UE进行通信。这与本申请的主UE(在网)协助辅UE(可能低功耗或覆盖受限)进行随机接入的场景在架构上最接近。
技术领域一致: 涉及D2D SIB广播、同步信号传输以及通过RACH向基站请求资源。
优于D1/D2: D1/D2侧重于两个在网设备互相发现以建立直连,缺乏“中继(Relay)”向基站转发接入请求的意图。
基于上述分析,针对权利要求1的专利性(新颖性和创造性)给出以下专业意见:
权利要求1具备新颖性。没有任何一篇对比文件公开了特征B(SL与UL配置的映射)以及特征F(基于主辅UE的上行配置匹配度来“选择性”执行随机接入)。
权利要求1具备较高的创造性,理由如下:
解决的技术问题: 在中继场景下,如何确保主UE(中继)能够有效地服务辅UE,同时避免不必要的尝试或性能下降。具体来说,如果主UE和辅UE所处的无线环境差异巨大(例如它们最佳的下行波束/SSB完全不同),那么该主UE可能并不适合作为该辅UE的中继。
技术方案的非显而易见性:
D3虽然提供了中继架构,但其中继机制更多是基于覆盖扩展,未考虑到波束赋形(Beamforming)/SSB对齐的问题。
本申请通过特征B和E建立了一种巧妙的隐式信令机制:辅UE在SideLink上发个信号(选个特定的SL前导码),主UE不仅知道“有人在叫我”,还能知道“它想接入哪个SSB”。
特征F提供了关键的决策逻辑:主UE通过比较自己选的SSB和辅UE想要的SSB,来决定是否帮忙。如果不匹配(例如主UE属于SSB1覆盖,辅UE想接入SSB2),主UE可以选择不执行RACH,从而节省功耗并避免接入失败。这种基于SSB/波束一致性判断的中继选择机制在D1、D2、D3中均未给出启示,也不属于本领域技术人员的常规设计选择。
坚持权利要求1的授权前景: 目前的权利要求1相对于提供的对比文件具有显著的区别特征(特别是特征B、E、F的结合)。
答复策略:
重点强调特征F中的逻辑关系。指出现有技术(D3)仅涉及物理层的连接或资源的请求,而本申请涉及基于上行链路配置(如波束方向/SSB)的一致性检查来决定是否启动中继接入。
强调特征B/E中的映射机制解决了在侧行链路受限资源下,如何传递辅UE对网络侧(Uplink)偏好的技术难题。
说明书支持: 在答复审查意见或进一步修改时,可多引用说明书[0067]段落,解释“选择性执行”带来的有益效果(如提高接入成功率、减少干扰、节省主UE电量)。
结论: 基于当前提供的文件,本申请权利要求1相对于D1、D2、D3具有新颖性和创造性,授权前景较好。
这是一份关于对比文件3(D3: US20140328329A1)对权利要求1技术特征公开情况的详细分析表。
分析结论综述:
D3 实质公开了本申请的“应用场景”架构(部分覆盖场景下的Relay机制)以及基础的“信号收发动作”(主UE发系统信息,辅UE发接入/控制信号)。
但是,D3 未公开本申请的核心发明点,即“侧行链路配置与上行链路配置(SSB/波束)之间的映射关系”以及“基于主辅UE上行配置一致性来选择性执行随机接入”的逻辑。
| 权利要求1的技术特征分解 | D3 (US20140328329A1) 的公开情况 | 公开程度分析 (公开/未公开) |
| 1. 一种由主用户设备(UE)执行的无线通信方法 |
公开。 D3的图6 (Fig. 6) 及其描述([0086]-[0088]段)公开了“网络辅助的部分覆盖D2D通信协议”,其中包含处于网络覆盖内的UE1(相当于主UE/Relay)和处于网络覆盖外的UE2(相当于辅UE)。UE1被配置为中继(Relay)。 |
毫无疑义公开 D3明确公开了主UE(Relay UE)协助辅UE的场景。 |
| 2. 在侧行链路上发送指示与上行链路随机接入配置集合相对应的侧行链路随机接入配置集合的信息 |
部分公开(仅公开了发送配置动作,未公开映射关系)。 1. 动作公开: D3的[0202]、[0213]段及图13公开了Relay UE发送D2D SIB(系统信息块)和D2D Sync Signal(同步信号)。 2. 内容未公开: D3的D2D SIB中包含的是“D2D Channel List”、“Time/Frequency resources”(见[0120]-[0128]段)。D3并未提及将这些侧行链路资源(SL)与基站的上行链路随机接入配置(UL RACH/SSB)进行绑定或映射。 |
未实质公开核心特征 D3公开了发广播信息,但没有公开“SL配置映射到UL配置”这一特定信息内容。这是本申请实现波束对齐的关键。 |
| 3. 至少部分地基于由辅UE从所述侧行链路随机接入配置集合中选择的侧行链路随机接入配置,在所述侧行链路上并从所述辅UE接收随机接入信号 |
部分公开(仅公开了接收信号动作)。 1. 动作公开: D3的图12 (Fig. 12) 显示UE2(辅UE)向UE1发送D2D Control/Data。 2. RACH公开: D3的[0218]-[0222]段讨论了D2D UE发送RACH以请求资源。 3. 逻辑未公开: D3中辅UE发送信号是为了请求D2D资源或建立连接,并非基于“从集合中选择配置”来隐式传递信息。 |
实质公开了接收动作 主UE确实接收了辅UE的信号,但接收机制和信号含义不同。 |
| 4. 其中所选择的侧行链路随机接入配置对应于由所述辅UE从所述上行链路随机接入配置集合中选择的上行链路随机接入配置 |
未公开。 D3中没有描述辅UE在选择D2D(侧行)资源时,该选择行为对应于其对基站(上行)特定波束或配置的选择。 D3的关注点在于D2D资源的分配(Resource Reservation),而非中继接入时的波束匹配。 |
完全未公开 这是本申请的核心特征之一,用于解决Relay场景下的波束赋形问题。 |
| 5. 以及根据所述主UE和所述辅UE的所选择的上行链路随机接入配置选择性地执行随机接入程序 |
未公开。 D3的图15、16及相关段落([0223]等)描述了通过RACH请求资源的过程,但该过程是直接请求,或者是中继转发数据。 D3不存在以下判断逻辑:主UE对比“自己选的SSB”和“辅UE隐式指示的SSB”,只有匹配时才发起接入。 |
完全未公开 D3没有涉及“基于配置匹配度来决定是否执行”的判决逻辑。 |
适合。
尽管D3没有公开核心的发明点(特征2中的映射关系、特征4、特征5),但它:
搭建了完全一致的物理架构: 覆盖内主UE(Relay) + 覆盖外辅UE(Remote) + 基站。
公开了基础流程: 主UE发广播(D2D SIB) -> 辅UE发信号 -> 涉及随机接入(RACH)。
因此,D3虽然未破坏本申请的新颖性,但作为评述创造性的**最接近现有技术(Closest Prior Art)是非常合适的起点。您在答复时,应当承认D3公开了基础架构(特征1)和基本的信号交互动作(特征2、3的部分),然后重点论述D3缺失了“利用SL与UL的配置映射来解决主辅UE波束对齐/匹配”**这一技术手段。
基于3GPP文件的检索与分析,针对2019年11月14日这一时间节点(即本申请可能的优先权日或申请日),以下是关于权利要求1各技术特征在3GPP标准文献中的公开情况分析。
在2019年11月14日之前,未发现有3GPP公开文件(包括TS标准文档、TR研究报告、TDoc会议提案)完整公开权利要求1中的核心特征,特别是特征B和特征E所描述的“侧行链路(SL)随机接入配置与上行链路(UL)随机接入配置(即SSB/波束)之间的映射关系”以及“基于该映射关系选择性执行随机接入”的机制。
NR V2X (Rel-16): 2019年期间,3GPP正在进行Release 16 (NR V2X) 的标准化工作。Rel-16的重点在于支持NR侧行链路的单播、组播和广播通信,以及侧行链路的物理层设计(如PSCCH, PSSCH, PSFCH)。注意: Rel-16 NR V2X的范围并未包含“侧行链路中继(Sidelink Relay)”的标准化工作。
NR Sidelink Relay (Rel-17): 关于“NR侧行链路中继”的立项(Study Item),是在2019年12月的RAN#86全会上才正式批准的(RP-193253, "Study on NR Sidelink Relay")。因此,关于NR中继的具体技术细节(如波束转发、RACH映射等)的大规模讨论和提案,主要发生在2019年12月之后。
特征A(主UE执行方法,即Relay):
公开情况: LTE ProSe (Rel-13) 中已存在UE-to-Network Relay的概念。
分析: 3GPP TS 23.303 或 TS 36.300 等早期文件已公开主UE(Relay UE)协助辅UE(Remote UE)通信的架构。
结论: 该特征在2019.11.14前已公开。
特征B(侧行链路配置与上行链路配置的映射):
核心内容: 在SL上发送信息,该信息指示SL RACH配置与UL RACH配置(通常关联SSB/Beam)的对应关系。
检索结果: 未发现公开。
在2019年的NR V2X讨论(如RAN1#96-#98会议)中,侧行链路主要关注直连通信。虽然引入了SL-SSB(Sidelink SSB),但并未建立SL-SSB与Uu口(上行)SSB的RACH资源映射机制用于中继接入。
LTE Relay使用的是层3路由或基于发现信号(Discovery Signal)的层2中继,不涉及波束(Beam)级别的RACH资源映射。
特征C & D(接收辅UE的信号,且该信号对应于辅UE选择的上行配置):
核心内容: 辅UE通过选择特定的SL资源(如前导码),隐式地告诉主UE“我希望你使用哪个UL Beam/SSB去接入基站”。
检索结果: 未发现公开。
这是典型的“基于波束感知的中继选择/接入(Beam-aware Relay Access)”。在2019年11月前,NR Relay的研究尚未启动,现有的IAB(Rel-16)虽然有回传链路,但其接入链路与回传链路的RACH是解耦的,不存在这种跨链路的配置隐式指示机制。
特征E(选择性执行随机接入):
核心内容: 主UE判断辅UE选择的UL配置(如Beam方向)是否与主UE当前可用的UL配置匹配,若匹配才执行RACH。
检索结果: 未发现公开。
由于前述的映射机制未被提出,这种基于映射匹配度的“选择性执行”逻辑在当时的3GPP标准中也不存在。
尽管中继(Relay)架构本身在LTE时代(2016年左右)的3GPP文件中已存在,但权利要求1所限定的利用侧行链路配置映射上行链路配置(波束),并以此进行选择性随机接入的具体技术方案,属于NR(5G)波束赋形技术与中继技术结合的产物。由于NR Sidelink Relay的研究项目(Rel-17 SID)在2019年12月才启动,因此在2019年11月14日之前的3GPP文件中,不存在公开该权利要求全部技术特征的文件。
这表明,相对于3GPP标准现有技术,权利要求1在2019.11.14之前具有新颖性。
根据权利要求1所述的方法,其中所选择的侧行链路随机接入配置指示所述随机接入信号的侧行链路前导码序列或所述随机接入信号的侧行链路随机接入信道RACH时机中的至少一者。
根据权利要求1所述的方法,其中指示所述侧行链路随机接入配置集合的所述信息在侧行链路系统信息块SIB中被发送。
根据权利要求1所述的方法,其中所述上行链路随机接入配置集合与相应的同步信号块相关联。
根据权利要求1所述的方法,其中所述侧行链路随机接入配置集合指示用于所述主UE与所述辅UE之间的后续通信的一个或多个时频资源配置。
根据权利要求1所述的方法,其中所述随机接入信号与比由所述主UE结合所述随机接入程序发送的随机接入信号更低的发送功率相关联。
根据权利要求1所述的方法,其中相对于由所述主UE结合所述随机接入程序发送的随机接入信号,由所述主UE接收的所述随机接入信号与以下至少一者相关联:较小的可能前导码序列集合, 较小的子载波间隔, 较短的前导码序列,或者 较小的循环移位。
根据权利要求1所述的方法,其中所述方法还包括:选择所述主UE的选择的随机接入配置, 其中根据所选择的上行链路随机接入配置选择性地执行所述随机接入程序是至少部分地基于所述主UE的选择的随机接入配置是否与所述辅UE的选择的随机接入配置匹配。
根据权利要求1所述的方法,还包括: 至少部分地基于根据所选择的上行链路随机接入配置选择性地执行所述随机接入程序向所述辅UE发送信息。
根据权利要求9所述的方法,其中所述信息指示所述随机接入程序是否成功。
根据权利要求9所述的方法,其中所述信息指示所述随机接入程序是成功的。
根据权利要求9所述的方法,其中所述信息包括随机接入响应。
根据权利要求1所述的方法,其中根据所选择的上行链路随机接入配置选择性地执行所述随机接入程序包括:使用与要用于由所述辅UE接收的重复水平相关联的随机接入前导码来执行所述随机接入程序。
一种由辅用户设备UE执行的无线通信的方法,包括:从基站接收一个或多个同步信号块,每个同步信号块与上行链路随机接入配置相关联; 为随机接入程序确定选择的上行链路随机接入配置; 在侧行链路上并从主UE接收指示与所选择的上行链路随机接入配置相对应的侧行链路随机接入配置的系统信息;以及在所述侧行链路上并向所述主UE发送由所述侧行链路随机接入配置所指示的随机接入信号。
根据权利要求14所述的方法,其中所选择的侧行链路随机接入配置指示所述随机接入信号的侧行链路前导码序列或所述随机接入信号的侧行链路随机接入信道RACH时机中的至少一者。
根据权利要求14所述的方法,其中所述随机接入程序与所述基站相关联,并且其中所述UE根据侧行链路随机接入信道RACH时机和侧行链路随机接入前导码来发送所述随机接入信号,所述RACH时机和侧行链路随机接入前导码是根据所述同步信号块和所选择的上行链路随机接入配置选择的。
根据权利要求14所述的方法,其中所述系统信息包括侧行链路系统信息块。
根据权利要求14所述的方法,还包括:从所述主UE接收指示所述主UE代表所述辅UE是否成功执行所述随机接入程序的信息。
根据权利要求14所述的方法,还包括:从所述主UE接收指示由所述主UE代表所述辅UE成功执行所述随机接入程序的信息。
根据权利要求14所述的方法,还包括:从所述主UE接收与所述随机接入程序相关联的随机接入响应。
根据权利要求14所述的方法,其中所述侧行链路随机接入配置指示用于所述主UE与所述辅UE之间的通信的一个或多个时频资源配置。
根据权利要求14所述的方法,其中所述随机接入信号与比用于基站的随机接入信号更低的发送功率相关联。
根据权利要求14所述的方法,其中相对于用于基站的随机接入信号,由所述辅UE发送的所述随机接入信号与以下至少一者相关联:较小的可能前导码序列集合, 较小的子载波间隔, 较短的前导码序列,或者 较小的循环移位。
根据权利要求14所述的方法,还包括:从所述主UE接收指示用于所述随机接入程序的前导码序列的信息;以及至少部分地基于所述前导码序列从基站接收所述随机接入程序的随机接入消息。
根据权利要求14所述的方法,还包括:从基站接收所述随机接入程序的随机接入消息,其中由所述主UE用于所述随机接入程序的前导码序列由所述侧行链路随机接入配置指示,并且其中所述随机接入消息是至少部分地基于所述前导码序列被接收的。
根据权利要求14所述的方法,还包括:从基站接收所述随机接入程序的随机接入消息;以及使用与所述随机接入消息相关联的定时校正来执行传输。
根据权利要求14所述的方法,还包括:从基站接收具有多个重复的通信,其中所述多个重复是至少部分地基于用于执行所述随机接入程序的前导码序列。
根据权利要求14所述的方法,其中所述辅UE是低功率UE或低复杂度UE。
一种用于无线通信的主用户设备UE,包括:存储器;以及 可操作地耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置为:从基站接收一个或多个同步信号块,每个同步信号块与上行链路随机接入配置相关联; 在侧行链路上发送指示与上行链路随机接入配置集合相对应的侧行链路随机接入配置集合的信息; 至少部分地基于由辅UE从所述侧行链路随机接入配置集合中选择的侧行链路随机接入配置,在所述侧行链路上并从所述辅UE接收随机接入信号,其中所选择的侧行链路随机接入配置对应于由所述辅UE从所述上行链路随机接入配置集合中选择的上行链路随机接入配置;以及根据所述主UE和所述辅UE的所选择的上行链路随机接入配置选择性地执行随机接入程序。
一种用于无线通信的辅用户设备UE,包括:存储器;以及 可操作地耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置为:从基站接收一个或多个同步信号块,每个同步信号块与上行链路随机接入配置相关联; 为随机接入程序确定选择的上行链路随机接入配置; 在侧行链路上并从主UE接收指示与所选择的上行链路随机接入配置相对应的侧行链路随机接入配置的系统信息;以及在所述侧行链路上并向所述主UE发送由所述侧行链路随机接入配置所指示的随机接入信号。
一种存储用于无线通信的一个或多个指令的非暂时性计算机可读介质,所述一个或多个指令包括:在由主用户设备UE的一个或多个处理器执行时使所述一个或多个处理器执行以下操作的一个或多个指令:在侧行链路上发送指示与上行链路随机接入配置集合相对应的侧行链路随机接入配置集合的信息; 至少部分地基于由辅UE从所述侧行链路随机接入配置集合中选择的侧行链路随机接入配置,在所述侧行链路上并从所述辅UE接收随机接入信号,其中所选择的侧行链路随机接入配置对应于由所述辅UE从所述上行链路随机接入配置集合中选择的上行链路随机接入配置;以及根据所述主UE和所述辅UE的所选择的上行链路随机接入配置选择性地执行随机接入程序。
一种存储用于无线通信的一个或多个指令的非暂时性计算机可读介质,所述一个或多个指令包括:在由辅用户设备UE的一个或多个处理器执行时使所述一个或多个处理器执行以下操作的一个或多个指令:从基站接收一个或多个同步信号块,每个同步信号块与上行链路随机接入配置相关联;为随机接入程序确定选择的上行链路随机接入配置; 在侧行链路上并从主UE接收指示与所述选择的上行链路随机接入配置相对应的侧行链路随机接入配置的系统信息;以及在所述侧行链路上并向所述主UE发送由所述侧行链路随机接入配置所指示的随机接入信号。
一种用于无线通信的装置,包括: 用于在侧行链路上发送指示与上行链路随机接入配置集合相对应的侧行链路随机接入配置集合的信息的部件; 用于至少部分地基于由辅用户设备UE从所述侧行链路随机接入配置集合中选择的侧行链路随机接入配置在所述侧行链路上并从所述辅UE接收随机接入信号的部件,其中所选择的侧行链路随机接入配置对应于由所述辅UE从所述上行链路随机接入配置集合中选择的上行链路随机接入配置;以及用于根据所述主UE和所述辅UE的所选择的上行链路随机接入配置选择性地执行随机接入程序的部件。
一种用于无线通信的装置,包括: 用于从基站接收一个或多个同步信号块的部件,每个同步信号块与上行链路随机接入配置相关联用于为随机接入程序确定选择的上行链路随机接入配置的部件; 用于在侧行链路上并从主用户设备接收指示与所选择的上行链路随机接入配置相对应的侧行链路随机接入配置的系统信息的部件;以及用于在所述侧行链路上并向所述主用户设备发送由所述侧行链路随机接入配置所指示的随机接入信号的部件。