CN109951827A - 用于设备到设备通信的方法、设备和计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开的实施例涉及用于设备到设备通信的方法、设备和计算机可读存储介质。根据本文的实施例,中继终端设备响应于从远程终端设备接收到调度请求,将该调度请求发送到网络设备。网络设备响应于接收到该调度请求,将针对该调度请求的三个授权发送到中继终端设备。利用一个授权指示的传输资源,中继终端设备将另一授权发送到远程终端设备。中继终端设备在该另一授权指示的传输资源上接收来自远程终端设备的数据。利用又另一授权指示的传输资源,中继终端设备将该数据发送到网络设备。根据本公开的实施例,中继终端设备响应于一个调度请求将用于中继终端设备以及远程终端设备的三个授权都发送给中继终端设备,从而减少中继终端设备处的调度信令开销。
Description
技术领域
本公开的实施例总体上涉及无线通信技术,更具体地,涉及在设备到设备通信中进行发送和接收的方法、设备和计算机可读存储介质。
背景技术
设备到设备(D2D)通信是一种在网络节点控制下,通过在时间、空间或者频率上复用小区内传输资源实现在终端设备之间直接进行无线通信传输技术。D2D通信通过在终端设备与网络节点之间复用现有网络节点的无线频谱资源,可以有效地改善通信网络的频谱利用率,并且提高通信系统的整体传输性能。
在3GPP RAN第75次会议上,通过了“针对D2D通信的进一步增强(FeD2D)”的研究项目。作为示例,该研究项目涉及研究长期演进(LTE)D2D技术是如何被用于辅助在物联网(IoT)设备或者可穿戴设备与网络节点之间的通信。D2D通信的一个典型场景是例如位于网络节点覆盖范围之外的终端设备与网络节点之间的中继传输,其中在物联网设备或者可穿戴设备与诸如基站之类的网络节点之间的数据通信是通过作为中继的其他蜂窝设备进行中继传输而实现的。在上述用于中继传输的D2D通信场景中,诸如物联网设备或者可穿戴设备可以被称之为远程终端设备,而用于中继传输的其他蜂窝设备可以被称之为中继终端设备。
发明内容
在本公开的第一方面,提供了一种在中继终端设备处实现的通信方法。该方法包括:响应于从远程终端设备接收到调度请求,将该调度请求发送到网络设备;从该网络设备接收针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权;利用该第一授权指示的第一传输资源,将该第二授权发送到该远程终端设备;在该第二授权指示的第二传输资源上接收来自该远程终端设备的数据;以及利用该第三授权指示的第三传输资源,将该数据发送到该网络设备。
在本公开的第二方面,提供了一种在网络设备处实现的通信方法。该方法包括:响应于从中继终端设备接收到调度请求,将针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权发送到该中继终端设备,该调度请求是由该远程终端设备发送到该中继终端设备的,该第一授权指示用于该中继终端设备将该第二授权发送到远程终端设备的第一传输资源,该第二授权指示用于该远程终端设备向该中继终端设备发送数据的第二传输资源;以及在该第三授权指示的第三传输资源,接收来自该中继终端设备的数据,该数据是由该远程终端设备发送到该中继终端设备的。
在本公开的第三方面,提供了一种中继终端设备。该中继终端设备包括:处理器,以及存储器,该存储器存储有指令,该指令在被处理器执行时使该中继终端设备执行以下动作:响应于从远程终端设备接收到调度请求,将该调度请求发送到网络设备;从该网络设备接收针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权;利用该第一授权指示的第一传输资源,将该第二授权发送到该远程终端设备;在该第二授权指示的第二传输资源上接收来自该远程终端设备的数据;以及利用该第三授权指示的第三传输资源,将该数据发送到该网络设备。
本公开的第四方面,提供了一种网络设备。该网络设备包括:处理器,以及存储器,该存储器存储有指令,该指令在被处理器执行时使该网络设备执行以下动作:响应于从中继终端设备接收到调度请求,将针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权发送到该中继终端设备,该调度请求是由该远程终端设备发送到该中继终端设备的,该第一授权指示用于该中继终端设备将该第二授权发送到远程终端设备的第一传输资源,该第二授权指示用于该远程终端设备向该中继终端设备发送数据的第二传输资源;以及在该第三授权指示的第三传输资源,接收来自该中继终端设备的数据,该数据是由该远程终端设备发送到该中继终端设备的。
在本公开的第五方面,本公开的实施例提供一种计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质包括存储于其上的程序代码,该程序代码在被装置执行时,使装置执行根据第一方面或第二方面的方法。
应当理解,发明内容部分中所描述的内容并非旨在限定本公开实施例的关键或重要特征,亦非用于限制本公开的范围。本公开的其它特征将通过以下的描述变得容易理解。
附图说明
从下文的公开内容和权利要求中,本发明的目的、优点和其他特征将变得更加明显。这里仅出于示例的目的,参考附图来给出优选实施例的非限制性描述,在附图中:
图1示出了支持D2D通信的示例通信系统的示意图;
图2示出了根据本公开的某些实施例的D2D通信的交互图;
图3示出了根据本公开的某些实施例的在中继终端设备处实施的示例方法的流程图;
图4示出了根据本公开的某些实施例的在网络设备处实施的示例方法的另一流程图;
图5示出了根据本公开的某些实施例的D2D通信的时序图;
图6示出了根据本公开的某些实施例的D2D通信的另一时序图;以及
图7示出了根据本公开的实施例的通信设备的框图。
在各个附图中,相同或对应的参考数字表示相同或相似元素。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例作用,并非用于限制本公开的保护范围。
本文中使用的术语“终端设备”或“用户设备”(UE)是指能够与网络设备之间或者彼此之间进行无线通信的任何实体或设备。作为示例,终端设备可以包括移动终端(MT)、订户台(SS)、便携式订户台(PSS)、移动台(MS)或者接入终端(AT)、车载的上述设备、以及具有通信功能的机器或者电器等。
本文中使用的术语“中继终端设备”是指执行中继功能的终端设备,即远程终端设备通过该中继终端设备与网络设备进行双向通信。本文中使用的术语“远程终端设备”是指经由中继设备或者中继终端设备与网络设备进行双向通信的终端设备。
本文中使用的术语“网络设备”是指能够提供小区或覆盖以使得终端设备可以通过其接入网络或者从其接收服务的任意适当实体或者设备。网络设备的示例例如包括基站。本文中使用的术语“基站”(BS)可以表示节点B(NodeB或者NB)、5G新无线电节点(gNB)、演进节点B(eNodeB或者eNB)、远端无线电单元(RRU)、射频头(RH)、远端无线电头端(RRH)、中继器、或者诸如微微基站、毫微微基站等的低功率节点等等。
本文中使用的术语“包括”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”。术语“第一”、“第二”等仅被用来将一个元素与另一元素区分开来。而实际上第一元素也能够被称为第二元素,反之亦然。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
为了便于解释,本文中以无线通信(例如蜂窝通信)为背景来介绍本公开的一些实施例,并且采用例如3GPP制定的LTE/LTE-高级(LTE/LTE-A)或者5G中的术语。然而,如本领域技术人员可以理解的,本公开的实施例绝不限于遵循3GPP制定的无线通信协议的无线通信系统,而是可以被应用于任何存在类似问题的通信系统中,例如WLAN、有线通信系统、或者将来研发的其他通信系统等。
图1示出了支持D2D通信的示例通信系统100的示意图。在该示例中,D2D通信系统100可以包括网络设备110、中继终端设备120以及远程终端设备130。在D2D通信系统100中,网络设备110通过上行链路(UL)111以及下行链路(DL)112为处在其覆盖范围之内的中继终端设备120提供无线连接,并且网络设备110通过中继终端设备120为远程终端设备130提供中继传输。为了便于描述,中继终端设备120与远程终端设备130之间的链路被称之为上下行链路(UL/DL),而远程终端设备130与中继终端设备120之间的链路121、122被称之为侧链路(SL)。应当理解,图1所示的网络设备、中继终端设备以及远程终端设备的数目仅仅是出于说明之目的而无意于限制。通信系统100可以包括任意适当数目的网络设备、中继终端设备以及远程终端设备。
不失一般性地,D2D通信系统100中的通信可以遵循任意适当无线通信技术以及相应的通信标准。通信技术的示例包括但不限于,长LTE、LTE-A、宽带码分多址接入(WCDMA)、码分多址(CDMA)、全球移动通信系统(GSM)、正交频分多址(OFDM)、无线局域网(WLAN)、全球微波接入互操作性(WiMAX)、蓝牙、Zigbee技术、机器类型通信(MTC)、D2D、或者M2M等等。而且,通信可以根据任意适当通信协议来执行,这些通信协议包括但不限于,传输控制协议(TCP)/互联网协议(IP)、超文本传输协议(HTTP)、用户数据报协议(UDP)、会话描述协议(SDP)等等协议。
在图1中,D2D通信系统100的典型应用场景是中继传输,即远程终端设备130通过中继终端设备120与网络设备110进行通信。作为示例,在远程终端设备130意图与网络设备110进行上行传输的情况下,其需要通过中继终端设备120的转发来将调度请求和/或缓存状态报告(BSR)发送到网络设备110。通常地,网络设备110需要为侧链路上的远程终端设备130以及中继终端设备120发送若干授权,以分配在网络设备1410与中继终端设备120之间的上下行链路111、112以及中继终端设备120与远程终端设备130之间的侧链路121、122上的若干传输资源,以用于该中继传输。
作为示例,在常规支持D2D通信的中继传输中,为了支持在网络设备与远程终端设备之间经由中继终端设备的中继传输,网络设备需要为中继终端设备以及远程终端设备分配三个授权,以便为中继终端设备分配其与网络设备间上下行链路以及其与远程终端设备间侧链路上的传输资源,并且为远程终端设备分配其与中继终端设备间侧链路上的传输资源。
中继终端设备将来自远程终端设备的调度请求转发给网络设备。响应于该调度请求,网络设备可以将用于侧链路的两个授权发送给中继终端设备。中继终端设备利用上述两个授权中一个授权指示的传输资源将另一个授权转发给远程终端设备。远程终端设备在该另一个授权指示的传输资源上将数据发送给中继终端设备。在接收到来自远程终端设备的数据的情况下,为了将该数据转发给网络设备,该中继终端设备向网络设备发送另一调度请求。响应于该另一调度请求,网络设备向中继终端设备发送不同于上述两个授权的又一个授权,以便为中继终端设备分配在网络设备与中继终端设备的上下行链路上的传输资源。中继终端设备利用上述又一个授权指示的传输资源将来自远程终端设备的数据转发给网络设备。
通过上文讨论,可以理解在常规的支持D2D通信的中继传输中,中继终端设备需要向网络设备发送两次调度请求,即中继终端设备以及远程终端设备需要经由两次调度请求,以获得来自网络设备针对上下行链路以及侧链路通信的三个授权。在诸如物联网工厂之类的固定物联网通信应用中,远程终端设备与中继终端设备之间侧链路的信道条件通常较好,即远程终端设备与中继终端设备之间的通信将比较可靠,进而侧链路上的传输成功率将比较高。因此,例如在上述固定物联网通信中,通过两次调度请求来获得三个授权的常规方案在多数情况下可能会造成信令的浪费,即针对中继终端设备与网络设备间上下行链路的传输资源的另一调度请求可以无需被发送,从而节省信令的开销。
为了至少部分地解决上述以及其他潜在问题,本公开的实施例描述了其中中继终端设备120仅仅发送来自远程终端设备130的一个调度请求的中继传输方案。根据本文中描述的实施例,在支持D2D通信的中继传输中,中继终端设备120可以将来自远程终端设备130的调度请求转发给网络设备110。响应于该调度请求,网络设备110将用于侧链路以及上下行链路的三个授权都发送给中继终端设备120。
为讨论方便,在下文描述中,将用于中继终端设备120将针对远程终端设备130的另一授权转发到远程终端设备130的传输资源称为“第一传输资源”。将针对该第一传输资源的授权称为第一授权。将用于远程终端设备130将数据发送到中继终端设备120的传输资源称为“第二传输资源”,并且将针对该第二传输资源的授权称为“第二授权”。将用于中继终端设备120将来自远程终端设备130的数据发送到网络设备110的传输资源称为“第三传输资源”,并且将针对该第三传输资源的授权称为“第三授权”。
不同于上文所述的涉及发送两次调度请求的常规中继通信方案(称之为“双调度请求传输方案”),在本公开实施例的中继通信方案(称之为“单调度请求传输方案”)中,中继终端设备120仅仅发送一次调度请求,即中继终端设备120无需发送用于请求针对中继终端设备120与网络设备110之间链路传输资源的另一调度请求。因此,根据本公开实施例的方案例如在侧链路具有良好信道状态的情况下,可以有效节省D2D通信的信令开销,并提高支持了D2D通信的中继传输的通信效率。
图2示出了根据本公开的某些实施例的D2D通信的交互图200。为了方便描述,下面结合图1中的网络设备110、中继终端设备120以及远程终端设备130进行描述。
总体上,根据本公开的实施例,意图向网络设备110发送数据的远程终端设备130向中继终端设备120发送205调度请求。在接收到该调度请求的情况下,中继终端设备120将该调度请求发送210给网络设备110。响应于接收到该调度请求,网络设备110在一个信令(称之为“第一信令”)中,将针对该调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权发送215到中继终端设备120。可替代地,在某些实施例中,网络设备110可以在另一信令(称之为“第二信令”)中,将针对该调度请求的第一授权、第二授权发送220到中继终端设备120,并且在又一信令(称之为“第三信令”)中,将针对该调度请求的第三授权发送225到中继终端设备120。
利用第一授权指示的第一传输资源,中继终端设备120将用于远程终端设备130的第二授权发送230到远程终端设备130。远程终端设备130在第二授权指示的第二传输资源上,将其数据发送235到中继终端设备120。响应于接收到该数据,中继终端设备120利用第三授权指示的第三传输资源将该数据转发240给网络设备110。应当理解,图2中所述的交互图仅仅是示例性的,即图2中所示的某些动作可以以不同顺序发生。作为示例,从网络设备110到中继终端设备120的发送动作225与中继终端设备120到远程终端设备130的发送动作230以及远程终端设备130到中继终端设备120的发送动作235之间可以存在另外的时序关系。例如,根据不同的应用场景,网络设备110可以在中继终端设备120的发送动作230以及远程终端设备130的发送动作235之前、之间或者之后执行发送动作225。本公开在此方面不受限制。
通过本公开的实施例,在支持D2D通信的中继通信中,网络设备110将仅根据由中继终端设备120转发的来自远程终端设备130的一个调度请求,将用于中继终端设备120以及远程终端设备130的三个授权发送到中继终端设备120,从而节省中继终端设备120与网络设备110之间的信令开销。特别地,对于其中中继终端设备120与远程终端设备130之间的信道质量比较稳定的中继应用场景,如本公开的实施例所述的通信方法可以在节省信令开销的同时,有利地提高中继传输的效率。
图3示出了根据本公开的某些实施例的在中继终端设备处实施的示例方法300的流程图。在以下描述中,以中继终端设备120作为示例来描述图3中示出的方法300。应该理解,方法300也可以例如在其他适当的中继终端设备处执行。
在框315,中继终端设备120确定其是否从远程终端设备130接收到调度请求。来自远程终端设备130的调度请求被用于向网络设备110请求分配用于中继通信的传输资源。
在框320,在从远程终端设备130接收到调度请求的情况下,中继终端设备120将该调度请求发送到网络设备110。
在框325,中继终端设备120从网络设备110接收针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权。第一授权以及第三授权分别是用于为中继终端设备120在侧链路以及上下行链路而分配的传输资源,而第三授权是用于为远程终端设备130在侧链路而分配的传输资源。具体地,如上文所述,第一授权指示用于中继终端设备120将第二授权发送到远程终端设备130的第一传输资源,第二授权指示用于远程终端设备130向中继终端设备120发送数据的第二传输资源,第三授权指示用于中继终端设备120将来自远程终端设备130的数据发送到网络设备110的第三传输资源。
作为示例,中继终端设备120可以在第一信令中,从网络设备110接收第一授权、第二授权以及第三授权。作为又一示例,中继终端设备120可以在第二信令中,从网络设备110接收第一授权以及第二授权。此外,中继终端设备120在不同于第二信令的第三信令中,从网络设备110接收第三授权。作为示例,第一信令、第二信令以及第三信令例如可以是下行控制信息(DCI)、媒体接入控制(MAC)控制单元(CE)以及诸如无线资源控制(RRC)信令等高层信令。在下文中,将结合附图5和附图6以DCI信令为例来对此进一步描述。
在框330,中继终端设备120利用第一授权指示的第一传输资源,将第二授权发送到远程终端设备130。通过第二授权,远程终端设备130将知晓利用哪些传输资源将其数据发送给中继终端设备120。
在框335,中继终端设备120在第二授权指示的第二传输资源上接收来自远程终端设备130的数据。在框340,中继终端设备120利用接收到的第三授权所指示的第三传输资源,将数据转发到网络设备110,以完成支持D2D通信的中继传输。
在一些示例中,从框315到框340所示的单调度请求传输方法还可以在响应于某些条件的情况下而由中继终端设备120执行。作为示例,在框305,中继终端设备120可以确定中继终端设备120与远程终端设备130之间传输的预测成功率。在框310,中继终端设备120可以确定预测成功率是否高于阈值成功率。在该示例中,在中继终端设备120与远程终端设备130之间传输的预测成功率高于阈值成功率的情况下,在中继终端设备120可以响应于从远程终端设备130接收到调度请求,将该调度请求发送到网络设备110,以便执行从框315到框340所对应的单调度请求传输方案。
应当理解,终端设备120与远程终端设备130之间传输的预测成功率高于阈值成功率对应于终端设备120与远程终端设备130之间信道质量良好的情况,在这种情况采用本公开的单调度请求传输方案是更合期望的。应当理解,除了可以在中继终端设备120处确定上述侧链路的预测成功率之外,还可以在网络设备110处确定该预测成功率。可替换地,作为另一示例,中继终端设备120可以将侧链路的信道质量和/或历史成功率发送到网络设备110,进而由网络设备110来确定该预测成功率。
作为示例,基于中继终端设备120与远程终端设备130之间信道的信道质量以及中继终端设备120与远程终端设备130之间传输的历史成功率中的至少一项,中继终端设备120可以确定中继终端设备120与远程终端设备130之间传输的预测成功率。例如,中继终端设备120可以通过实际测试或者系统级仿真而获得信道质量与误块率(BLER)之间的映射关系。根据该映射关系以及测量的信道质量,中继终端设备120可以获得传输的预测成功率。附加地或者可替换地,中继终端设备120可以通过对有无确认信息(ACK/NACK)的统计来获得传输的历史成功率,并且例如简单地可以将该历史成功率作为预测成功率。
中继终端设备120除了上述在预测成功率高于阈值成功率的情况下可以确定采用单调度请求传输方案之外,可替换地,在另一些示例中,中继终端设备120还可以响应于从网络设备110接收到一个发送指示,以将调度请求发送到网络设备110。例如,该发送指示表示由网络设备110确定采用本公开实施例中所述的单调度请求传输方案,以便进行经由中继终端设备120的在远程终端设备130与网络设备110之间的中继传输。
在另一些实施例中,在框310,中继终端设备120可以确定预测成功率低于阈值成功率,即这对应了侧链路的信道条件较差的情况。在这种情况下,中继终端设备120以及网络设备110可以执行上文所述的双调度请求传输方案,即中继终端设备120除了要发送上文所述的调度请求之外,还需发送针对中继终端设备120与网络设备110之间传输资源的另一调度请求。
具体地,在框345,在预测成功率低于阈值成功率的情况下,中继终端设备120可以确定是否从远程终端设备130接收到调度请求。在框350,中继终端设备120可以将调度请求发送到网络设备110。在框355,中继终端设备120可以从网络设备110接收针对该调度请求的第一授权以及第二授权。在框360,中继终端设备120可以利用第一信令指示的传输资源将第二授权发送到远程终端设备130。在框365,中继终端设备120在第二信令指示的传输资源上接收到来自远程终端设备130的数据的情况下,可以向网络设备110发送另一调度请求。在框370,中继终端设备120可以从网络设备110接收针对该另一调度请求的另一授权(称之为“第四授权”)。在框375,中继终端设备120可以利用第四授权指示的传输资源将数据发送到网络设备110,进而完成支持D2D通信的中继传输。
应当理解,图3中的框305、310、345、350、355、360、365、370以及375所对应的方法300的动作仅仅是可选的,即上述单调度请求传输方案以及双调度请求传输方案也可以在其他适当的条件下而被执行。本公开在此方面不作任何限制。
图4示出了根据本公开的某些实施例的在网络设备处实施的示例方法400的流程图。图4所示的方法400可以例如在网络设备110或其他适当的设备处执行。
在框410,网络设备110确定是否从中继终端设备120接收到调度请求。
在框420,网络设备11在确定从中继终端设备120接收到调度请求的情况下,将针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权发送到中继终端设备120。结合图3的描述,作为示例,网络设备110可以在第一信令中,将第一授权、第二授权以及第三授权发送到中继终端设备120。作为又一示例,网络设备110可以在第二信令中,将第一授权以及第二授权发送到中继终端设备120,并且在不同于第二信令的第三信令中,将第三授权发送到中继终端设备120。
在一些实施例中,在从中继终端设备120接收到调度请求的情况下,网络设备110进一步响应于从中继终端设备120接收到另一发送指示,将针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权发送到中继终端设备120。该另一发送指示表示由中继终端设备120确定采用本公开实施例中所述的单调度请求传输方案,来进行经由中继终端设备120的在远程终端设备130与网络设备110之间的中继传输。
作为替换,在另一些实施例中,网络设备110为了确定是否将针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权发送到中继终端设备120,而进一步确定中继终端设备120与远程终端设备130之间传输的预测成功率。在该另一些实施例中,响应于从中继终端设备120接收到调度请求并且响应于确定中继终端设备120与远程终端设备130之间传输的预测成功率高于阈值成功率,网络设备110将针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权发送到中继终端设备120,即此时执行如本公开所述的单调度请求传输方案。
再次参考图4,在框430,网络设备110在第三授权指示的第三传输资源上,接收来自中继终端设备120的数据。如上所述,该数据是源自远程终端设备130的上行数据,并且该数据由远程终端设备130而被发送到中继终端设备120。
应当理解,根据图3中所示的方法,中继终端设备120可以在确定预测成功率高于阈值成功率的情况下或者可以在中继终端设备120从网络设备110接收到一个发送指示的情况下,来执行图3中所示的在中继终端设备120处实现的单调度请求传输方案。因此,图4所示的方法400也可以在与上述条件相对应的条件下而被执行。例如,网络设备110可以在确定预测成功率高于阈值成功率的情况下,或者可以在从中继终端设备120接收到一个发送指示的情况下,来执行图4中所描述的在网络设备110处实现的单调度请求传输方案。为了简洁起见,在图4中对此不再赘述。
图5示出了根据本公开的某些实施例的D2D通信的时序图。具体地,图5示出了,网络设备110与中继终端设备120之间的上下行链路被标识为“UL/DL”,而中继终端设备120与远程终端设备130之间的侧链路被标识为“SL”。在图5中,将以DCI作为第一信令的示例来进一步示出上文所描述的中继通信过程的时序关系。
不失一般性地,在第k个子帧511,中继终端设备120将来自远程终端设备130的调度请求发送510到网络设备110。在第n个子帧512,网络设备110利用特定的DCI信令(称之为“DCI X”信令)将三个授权发送520到中继终端设备120。在此使用的k和n都表示自然数。
以DCI X信令为例,第一授权可以包括诸如时间偏移A之类的时间配置以及关于第一传输资源的相关配置(诸如,资源块分配以及跳频配置);第二授权可以包括诸如时间偏移B之类的时间配置、关于第二传输资源的相关配置以及调制编码方案(MCS)的配置;并且第三授权可以包括诸如时间偏移T的时间配置、关于第三传输资源的相关配置以及调制编码方案的配置。在另一示例中,第三授权中可以隐式地包括诸如时间偏移T之类的时间配置,即该时间偏移T可以例如是固定的或者由网络侧预先配置的。
作为另一示例,DCI X可以利用远程终端设备130的对应于侧链路的无线网络临时标识(SL-RNTI)来进行循环冗余校验(CRC)加扰。接收到DCI X信令之后,中继终端设备120可以利用其所支持的远程终端设备130的SL-RNTI来尝试对DCI X信令进行解码,以获得其中所包含的第一授权、第二授权以及第三授权的信息。
继续参考图5,在第(n+A)个子帧513,中继终端设备120可以在例如侧路控制信息(SCI 0)中将第二授权发送530到远程终端设备130。作为示例,该SCI 0可以以远程终端设备130的SL-RNTI进行加扰。通过这种方式,远程终端设备130可以确定该第二授权是用于中继传输的授权。在(n+A+B)个子帧514,远程终端设备130利用第二授权指示的第二传输资源将其数据发送540到中继终端设备120。在接收到该数据的情况下,在(n+T)个子帧515,中继终端设备120将该数据转发550到网络设备110,以完成中继通信。
图6示出了根据本公开的某些实施例的D2D通信的另一时序图。在图5中,将以DCI作为第二信令以及第三信令的示例来进一步示出上文所描述的中继通信过程的时序关系图。
不失一般性地,在第k个子帧611,中继终端设备120将来自远程终端设备130的调度请求发送610到网络设备110。在第n个子帧612,网络设备110在诸如特定的DCI信令(称之为“DCI Y”信令)之类的第二信令中,将第一和第二授权发送520到中继终端设备120。在此使用的k、n以及m都表示自然数。
作为示例,在DCI Y信令中包括1比特标识符,以便标识该DCI Y信令是用于传输第一授权以及第二授权的第二信令,还是用于传输第三授权的第三信令。对应于该1比特标识符为“0”的情况,该DCI Y信令为包括第一授权以及第二授权相关配置信息的第二信令,而当该1比特标识符为“1”的情况下,该DCI Y信令为包括与第三授权相关的配置信息的第二信令。作为示例,在标识符为“0”的DCI Y信令中,第一授权以及第二授权中的时间偏移信息A、B中的一个可以隐式地通过DCI Y信令而发送给中继终端设备120,即时间偏移信息A、B中的一个可以是固定的或者网络侧预先配置的。在标识符为“1”的DCI Y信令中,第三授权可以显式地包括时间偏移信息C。关于第一授权、第二授权以及第三授权所包含的具体配置信息,可以参考针对图5的相关描述,在此不再赘述。
继续参考图6,在第(n+A)个子帧613,中继终端设备120可以将第二授权发送630给远程终端设备130。在第m个子帧614,网络设备110在具有标识符为“1”的DCI Y信令中,将第三授权发送640中继终端设备120。在第(n+A+B)个子帧615,远程终端设备130利用第二传输资源将其数据发送650到中继终端设备120。最后,在第(m+C)个子帧616,中继终端设备120将该数据转发660到网络设备110,以完成中继传输。
图7示出了根据本公开的实施例的通信设备700的框图。通信设备700可以用来实现本公开的实施例中的网络设备110或者中继终端设备120。
如图7中的示例所示,通信设备700包括处理器710。处理器710控制设备700的操作和功能。例如,在某些实施例中,处理器710可以借助于与其耦合的存储器720中所存储的指令730来执行各种操作。存储器720可以是适用于本地技术环境的任何合适的类型,并且可以利用任何合适的数据存储技术来实现,包括但不限于基于半导体的存储器件、磁存储器件和系统、光存储器件和系统。尽管图7中仅仅示出了一个存储器单元,但是在通信设备700中可以有多个物理不同的存储器单元。
处理器710可以是适用于本地技术环境的任何合适的类型,并且可以包括但不限于通用计算机、专用计算机、微控制器、数字信号控制器(DSP)以及基于控制器的多核控制器架构中的一个或多个核。通信设备700也可以包括多个处理器710。处理器710还可以与收发器740耦合,收发器740可以借助于一个或多个天线750和/或其他部件来实现信息的接收和发送。
根据本公开的实施例,处理器710和存储器720可以配合操作,以实现上文参考图2和/或图3描述的方法200和/或300。具体来说,当通信设备700充当中继终端设备120时,当存储器720中的指令730被处理器710执行时,可使通信设备700执行方法200。当通信设备700充当网络设备110时,当存储器720中的指令730被处理器710执行时,可使通信设备700执行方法300。将会理解,上文描述的所有特征均适用于通信设备700,在此不再赘述。
一般而言,本公开的各种示例实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑,或其任何组合中实施。某些方面可以在硬件中实施,而其他方面可以在可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件中实施。当本公开的实施例的各方面被图示或描述为框图、流程图或使用某些其他图形表示时,将理解此处描述的方框、装置、系统、技术或方法可以作为非限制性的示例在硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备,或其某些组合中实施。
作为示例,本公开的实施例也可以在机器可执行指令的上下文中被描述,机器可执行指令诸如包括在目标的真实或者虚拟处理器上的器件中执行的程序模块中。一般而言,程序模块包括例程、程序、库、对象、类、组件、数据结构等,其执行特定的任务或者实现特定的抽象数据结构。在各实施例中,程序模块的功能可以在所描述的程序模块之间合并或者分割。用于程序模块的机器可执行指令可以在本地或者分布式设备内执行。在分布式设备中,程序模块可以位于本地和远程存储介质二者中。
用于实现本公开的方法的计算机程序代码可以用一种或多种编程语言编写。这些计算机程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程的数据处理装置的处理器,使得程序代码在被计算机或其他可编程的数据处理装置执行的时候,引起在流程图和/或框图中规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在计算机上、部分在计算机上、作为独立的软件包、部分在计算机上且部分在远程计算机上或完全在远程计算机或服务器上执行。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是包含或存储用于或有关于指令执行系统、装置或设备的程序的任何有形介质。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读存储介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁的、光学的、电磁的、红外的或半导体系统、装置或设备,或其任意合适的组合。机器可读存储介质的更详细示例包括带有一根或多根导线的电气连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存储存取器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光存储设备、磁存储设备,或其任意合适的组合。
另外,尽管操作以特定顺序被描绘,但这并不应该理解为要求此类操作以示出的特定顺序或以相继顺序完成,或者执行所有图示的操作以获取期望结果。在某些情况下,多任务或并行处理会是有益的。同样地,尽管上述讨论包含了某些特定的实施细节,但这并不应解释为限制任何发明或权利要求的范围,而应解释为对可以针对特定发明的特定实施例的描述。本说明书中在分开的实施例的上下文中描述的某些特征也可以整合实施在单个实施例中。反之,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以分离地在多个实施例或在任意合适的子组合中实施。
尽管已经以特定于结构特征和/或方法动作的语言描述了主题,但是应当理解,所附权利要求中限定的主题并不限于上文描述的特定特征或动作。相反,上文描述的特定特征和动作是作为实现权利要求的示例形式而被公开的。
Claims (26)
1.一种在中继终端设备处实现的方法,包括:
响应于从远程终端设备接收到调度请求,将所述调度请求发送到网络设备;
从所述网络设备接收针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权;
利用所述第一授权指示的第一传输资源,将所述第二授权发送到所述远程终端设备;
在所述第二授权指示的第二传输资源上接收来自所述远程终端设备的数据;以及
利用所述第三授权指示的第三传输资源,将所述数据发送到所述网络设备。
2.根据权利要求1所述的方法,其中从网络设备接收第一授权、第二授权以及第三授权包括:
在第一信令中,从所述网络设备接收所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权。
3.根据权利要求1所述的方法,其中从网络设备接收第一授权、第二授权以及第三授权包括:
在第二信令中,从所述网络设备接收所述第一授权以及所述第二授权;以及
在不同于所述第二信令的第三信令中,从所述网络设备接收所述第三授权。
4.根据权利要求1所述的方法,其中发送所述调度请求包括:
响应于从所述远程终端设备接收到所述调度请求以及从所述网络设备接收到发送指示,将所述调度请求发送到所述网络设备。
5.根据权利要求1所述的方法,其中发送所述调度请求包括:
确定所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的预测成功率;以及
响应于从所述远程终端设备接收到所述调度请求以及所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的所述预测成功率高于阈值成功率,将所述调度请求发送到所述网络设备。
6.根据权利要求5所述的方法,其中确定所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的预测成功率包括:
基于以下至少一项来确定所述预测成功率:所述中继终端设备与所述远程终端设备之间信道的信道质量,以及所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的历史成功率。
7.一种在网络设备处实现的方法,包括:
响应于从中继终端设备接收到调度请求,将针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权发送到所述中继终端设备,所述调度请求是由所述远程终端设备发送到所述中继终端设备的,所述第一授权指示用于所述中继终端设备将所述第二授权发送到远程终端设备的第一传输资源,所述第二授权指示用于所述远程终端设备向所述中继终端设备发送数据的第二传输资源;以及
在所述第三授权指示的第三传输资源,接收来自所述中继终端设备的数据,所述数据是由所述远程终端设备发送到所述中继终端设备的。
8.根据权利要求7所述的方法,其中发送所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权包括:
在第一信令中,将所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权发送到所述中继终端设备。
9.根据权利要求7所述的方法,其中发送所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权包括:
在第二信令中,将所述第一授权以及所述第二授权发送到所述中继终端设备;以及
在不同于所述第二信令的第三信令中,将所述第三授权发送到所述中继终端设备。
10.根据权利要求7所述的方法,其中发送所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权包括:
响应于从所述中继终端设备接收到所述调度请求以及从所述中继终端设备接收到发送指示,将针对调度请求的所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权发送到所述中继终端设备。
11.根据权利要求7所述的方法,其中发送所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权包括:
确定所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的预测成功率;以及
响应于从所述中继终端设备接收到所述调度请求以及所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的所述预测成功率高于阈值成功率,将针对所述调度请求的所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权发送到所述中继终端设备。
12.根据权利要求11所述的方法,其中确定所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的预测成功率包括:
基于以下至少一项来确定所述预测成功率:所述中继终端设备与所述远程终端设备之间信道的信道质量,以及所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的历史成功率。
13.一种中继终端设备,包括:
处理器;以及
存储器,所述存储器存储有指令,所述指令在被所述处理器执行时使所述中继终端设备执行动作,所述动作包括:
响应于从远程终端设备接收到调度请求,将所述调度请求发送到网络设备;
从所述网络设备接收针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权;
利用所述第一授权指示的第一传输资源,将所述第二授权发送到所述远程终端设备;
在所述第二授权指示的第二传输资源上接收来自所述远程终端设备的数据;以及
利用所述第三授权指示的第三传输资源,将所述数据发送到所述网络设备。
14.根据权利要求13所述的中继终端设备,其中从网络设备接收第一授权、第二授权以及第三授权包括:
在第一信令中,从所述网络设备接收所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权。
15.根据权利要求13所述的中继终端设备,其中从网络设备接收第一授权、第二授权以及第三授权包括:
在第二信令中,从所述网络设备接收所述第一授权以及所述第二授权;以及
在不同于所述第二信令的第三信令中,从所述网络设备接收所述第三授权。
16.根据权利要求13所述的中继终端设备,其中发送所述调度请求包括:
响应于从所述远程终端设备接收到所述调度请求以及从所述网络设备接收到发送指示,将所述调度请求发送到所述网络设备。
17.根据权利要求13所述的中继终端设备,其中发送所述调度请求包括:
确定所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的预测成功率;以及
响应于从所述远程终端设备接收到所述调度请求以及所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的所述预测成功率高于阈值成功率,将所述调度请求发送到所述网络设备。
18.根据权利要求17所述的中继终端设备,其中确定所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的预测成功率包括:
基于以下至少一项来确定所述预测成功率:所述中继终端设备与所述远程终端设备之间信道的信道质量,以及所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的历史成功率。
19.一种网络设备,包括:
处理器;以及
存储器,所述存储器存储有指令,所述指令在被所述处理器执行时使所述网络设备执行动作,所述动作包括:
响应于从中继终端设备接收到调度请求,将针对调度请求的第一授权、第二授权以及第三授权发送到所述中继终端设备,所述调度请求是由所述远程终端设备发送到所述中继终端设备的,所述第一授权指示用于所述中继终端设备将所述第二授权发送到远程终端设备的第一传输资源,所述第二授权指示用于所述远程终端设备向所述中继终端设备发送数据的第二传输资源;以及
在所述第三授权指示的第三传输资源,接收来自所述中继终端设备的数据,所述数据是由所述远程终端设备发送到所述中继终端设备的。
20.根据权利要求19所述的网络设备,其中发送所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权包括:
在第一信令中,将所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权发送到所述中继终端设备。
21.根据权利要求19所述的网络设备,其中发送所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权包括:
在第二信令中,将所述第一授权以及所述第二授权发送到所述中继终端设备;以及
在不同于所述第二信令的第三信令中,将所述第三授权发送到所述中继终端设备。
22.根据权利要求19所述的网络设备,其中发送所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权包括:
响应于从所述中继终端设备接收到所述调度请求以及从所述中继终端设备接收到发送指示,将针对调度请求的所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权发送到所述中继终端设备。
23.根据权利要求19所述的网络设备,其中发送所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权包括:
确定所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的预测成功率;以及
响应于从所述中继终端设备接收到所述调度请求以及所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的所述预测成功率高于阈值成功率,将针对所述调度请求的所述第一授权、所述第二授权以及所述第三授权发送到所述中继终端设备。
24.根据权利要求23所述的网络设备,其中确定所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的预测成功率包括:
基于以下至少一项来确定所述预测成功率:所述中继终端设备与所述远程终端设备之间信道的信道质量,以及所述中继终端设备与所述远程终端设备之间传输的历史成功率。
25.一种计算机可读存储介质,包括存储于其上的程序代码,所述程序代码在被装置执行时,使所述装置执行根据权利要求1-6中的任一项所述的方法。
26.一种计算机可读存储介质,包括存储于其上的程序代码,所述程序代码在被装置执行时,使所述装置执行根据权利要求7-12中的任一项所述的方法。
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Legal Events
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|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
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| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
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Application publication date: 20190628 |