CN103039103B - 促进设备到设备通信的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
一种向未许可带提供网络辅助的本地通信卸载的装置可包括至少一个处理器和包括计算机程序代码的至少一个存储器。所述至少一个存储器和所述计算机程序代码可配置成使用所述处理器使所述装置至少执行:接收表示与主通信相关的信道条件的信息,所述主通信涉及至少一个主移动通信设备和网络通信节点;和基于表示信道条件的信息,在次移动通信设备处确定要由所述次移动通信设备用于次通信的主通信资源。还提供了相应方法。
Description
技术领域
概括地说,本发明的实施例涉及设备间的通信技术,更具体地,涉及用于促进设备到设备(D2D)通信的装置和方法。
背景技术
现在的通信时代引入了有线和无线网络的巨大扩展。由于消费者需求的推动,计算机网络、电视网络、和电话网络正在经历一种前所未有的技术扩展。无线和移动网络技术已经解决了相关的消费者需求,同时提供更加灵活和即时的信息传送。然而,随着无线通信设备的数量持续增加,在许可频谱中对于有限资源的应变(strain)也在增加。
为了向大量的用户提供增加的服务数量,可用的无线电网络资源的有效使用成为重要的考虑。由此,新网络技术到蜂窝网络的结合成为行业计划者感兴趣的主题。由此,研究异构网络(例如,采用多个不同的访问机制的网络,例如,宏基站、微基站、微微基站、毫微微基站、可能采用相同频谱的中继器和其他设备,例如在长期演进(LTE)或LTE-高级(LTE-A)网络中)成为与在网络的监管下在设备和/或机器之间直接实现异构的本地通信相关的重要的主题。
自主D2D通信(例如,在例如LTE(或LTE-A)网络的增强节点B(eNB)的接入点的范围内设备之间的通信)已成为提供关于提供更好的资源管理的一些可能的异构本地通信的一方面。然而,在不包含eNB的情况下使用例如网络上行链路资源的D2D可导致与尝试利用相同频谱的其他设备的干扰问题。由此,可期望开发出在具有可能受限的资源的环境下找到将服务提供给潜在地大量用户的备选方案的机制。
发明内容
因此,提供一种能够促进半自主D2D通信的方法和装置。此外,一些实施例可提供一种设备,具有关于识别可用于D2D通信的资源而采用认知无线电方面的能力,同时最小化或避免干扰。此外,一些实施例能够实现干扰减少和/或最小化,同时避免或减少对于这种设备执行空中接口测量(可需要大量处理资源)的需求。因此,能够更有效使用无线资源。
一个示例性实施例中,提供一种提供半自主D2D通信的促进的方法。该方法包括:接收表示与主通信相关的信道条件的信息,所述主通信涉及至少一个主移动通信设备和网络通信节点,以及基于表示信道条件的信息,在次移动通信设备处确定要由所述次移动通信设备用于次通信的主通信资源。
另一示例性实施例中,提供一种提供半自主D2D通信的促进的装置。该装置可包括至少一个处理器和包括计算机程序代码的至少一个存储器。所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成使用所述至少一个处理器使所述装置至少执行:接收表示与主通信相关的信道条件的信息,所述主通信涉及至少一个主移动通信设备和网络通信节点,以及基于表示信道条件的信息,在次移动通信设备处确定要由所述次移动通信设备用于次通信的主通信资源。
另一示例性实施例中,提供一种提供半自主D2D通信的促进的方法。从网络通信节点的视角,该方法可包括:在参与到与至少一个主通信设备的主通信中的网络通信节点处,生成辅助信息,用于使得次通信设备能够基于辅助信息选择次通信中重用的主通信资源,以及向次通信设备传达辅助信息。
另一示例性实施例中,提供一种提供半自主D2D通信的促进的装置。该装置可包括至少一个处理器和包括计算机程序代码的至少一个存储器。所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成使用所述处理器使所述装置至少执行:在参与到与至少一个主通信设备的主通信中的网络通信节点处,生成辅助信息,用于使得次通信设备能够基于辅助信息选择次通信中重用的主通信资源,以及向次通信设备传达辅助信息。
附图说明
已概括地描述了本发明,现在参考附图,附图不必按比例绘制,其中:
图1示出根据本发明的示例性实施例的通信***的一个实例;
图2示出显示根据本发明的示例性实施例的用于提供半自主D2D通信的促进的基于接入点的装置的框图;
图3示出显示根据本发明的示例性实施例的用于提供半自主D2D通信的促进的基于移动终端的装置的框图;
图4示出根据本发明的示例性实施例的次资源使用情形;
图5示出描述可根据本发明的示例性实施例执行的操作序列的示例流程图;
图6示出根据本发明的示例性实施例对于尝试参与次通信的设备而推荐的次使用过程的示例流程图;
图7示出根据本发明的示例性实施例提供半自主D2D通信的促进的方法的流程图;和
图8示出根据本发明的示例性实施例提供半自主D2D通信的促进的另一方法的流程图。
具体实施方式
现在参考其中示出本发明一些而非全部实施例的附图更加完整地描述本发明的示例实施例。实际上,本发明可以不同形式实施并且不应该理解为限制为此处所述的实施例;相反,提供这些实施例是为了使得本公开内容满足使用的法律要求。类似的附图标记通篇表示类似的元件。这里,术语“数据”,“内容”,“信息”和类似的术语可以可交替地使用以表示能够根据本发明实施例被传输,接收,操作和/或存储的数据。因此,任意这些术语的使用不认为是对本发明实施例的精神和范围的限制。
此外,此处使用的术语“电路”指的是:(a)纯硬件电路实现(例如纯模拟和/或数字电路中的实现);(b)电路和包括软件和/或固件的计算机程序产品(存储于一个或多个计算机可读存储器上)的组合,他们在一起工作从而使得装置执行这里所述的一个或多个功能;和(c)需要软件或固件以进行操作的电路,例如微处理器或微处理器的部分,即使这些软件或固件物理上不存在。“电路”的该定义适用于这个术语在该应用程序中,包括在任意权利要求中的所有应用。作为另一示例,如此处使用的,术语“电路”也包括实现方式,其包括一个或多个处理器和/或一个或多个处理器的部分和附随的软件和/或固件。作为另一示例,此处使用的术语“电路”也包括例如用于移动电话的基带集成电路或应用程序处理器集成电路,或者服务器、蜂窝网络设备、其它网络设备和/或其它计算设备中的类似集成电路。
这里定义的“计算机可读存储介质”(指的是非临时的、物理存储介质(例如易失性或非易失性存储设备))可区别于“计算机可读传输介质”(指的是电磁信号)。
如上所述,行业里的许多人已经理解,结合蜂窝和/或其他广泛可用的网络资源利用本地资源的期望。由此,在某些情形下,正做出努力以为了D2D通信利用蜂窝资源。然而,如果该区域中其他设备正在尝试使用相同资源,则这些资源的利用可导致干扰增加。因此,资源的分布成为通信资源的有效使用中的主要方面。
如果没有适当管理,则自主D2D通信可能出现问题。例如,在小区内的不同位置处由设备体验的干扰电平的测量可揭露出可由自主传达本地设备建立的挑战性的干扰情形。在有蜂窝用户针对次通信(例如D2D通信)使用与相同小区或邻居小区中的另一蜂窝用户相同的资源的情况下,可能发生干扰。管理资源分布的一些尝试关注于利用接入点或基站(例如eNB)来管理分布,或关注于能够关于要避开的频率由UE做出测量以降低干扰。然而,如果通信设备本身较少依赖于资源分配中涉及的eNB,则通信资源的管理可变得更加自主。本发明的一些实施例可促进更自主的本地异构通信环境的提供。此外,一些示例性实施例也可降低或避开就功耗和复杂性而言可能昂贵的空中接口干扰测量的需求。
许多设备(例如用户装备(UE)或其他移动终端、基站或其他接入点,例如节点B(NB)或演进节点B(eNB)等)可包括多个无线电,或可具有可配置天线以允许在多个频率上操作。一些示例性实施例可结合设备到设备(D2D)通信使用,但是一些实施例也可在其他环境下使用。D2D通信通常涉及在例如第一UE和第二UE的移动终端之间的直接通信,而没有来自例如接入点、基站或通信节点的网络设备的信令。由此,一些示例性实施例可使得例如UE的移动终端使用例如蜂窝或其他通信网络的上行链路资源彼此直接通信。此外,一些实施例可使得移动终端能够通过采用认知无线电技术(涉及关于通信资源的利用到本地环境的适配)参与到这样的D2D通信。由此,例如,采用示例性实施例的移动终端可在通过来自eNB的各种辅助等级为D2D通信定位适当资源时,避开或减少干扰和/或避开或减少空中接口测量。
图1示出在可采用本发明实施例的示例性通信环境中示出例如移动终端10(或UE)的设备的一般性***视图。如图1所示,根据本发明的示例性实施例的***实施例可包括第一通信设备(例如移动终端10)和第二通信设备12,他们均能够与网络30通信。作为实例,提供第二通信设备12,以关于可包含在网络30中并且可实现一些示例性实施例的其他设备的实例示出潜在多样性。***的通信设备可能够经由网络30与网络设备或彼此通信。一些情况下,可对通信设备提供经由基站或其他通信节点(例如eNB20)对网络的访问。eNB20可具有覆盖区域22,其定义通信设备可在其中利用eNB20访问网络30的区域。
一些实施例中,一个或多个通信设备(例如移动终端10或第二通信设备12)可用作例如传感器的其他通信设备或机器的中继器或网关设备,与网络30和/或其他设备通信。示例性实施例中,其他接入点可位于eNB20的覆盖区域22内。这些其他接入点可包括微微或毫微微基站(或与本地网络或网络30相关的任意其他接入点)。
网络30可包括各种不同节点、设备或功能的集合,他们可经由对应的有线和/或无线接口彼此通信。由此,图1的图示应理解为***的某些元件的广泛视图的示例,并非***或网络30的包罗万象或详细视图。一个或多个通信终端(例如移动终端10和/或第二通信设备12)可经由网络30或经由D2D通信彼此通信。一些实例中,每个通信终端可包括向基础站点(例如eNB20)发送信号和从其接收信号的一个或多个天线。基础站点例如可以是作为一个或多个蜂窝或移动网络的一部分的基站或可耦合至如下数据网络的接入点,例如,局域网(LAN)、城域网(MAN)、和/或广域网(WAN),例如因特网。相应地,例如处理电路(如个人计算机、服务器计算机等)的其他设备可经由网络30与移动终端10和/或第二通信设备12耦合。一些实施例中,网络30可采用一个或多个移动接入机制,例如,宽带码分多址(WCDMA)、CDMA2000、全球移动通信***(GSM)、通用分组无线业务(GPRS)、LTE、LTE-A和/或可支持的类似机制。
一些示例性实施例中,移动终端10(和/或第二通信设备12)可以是移动通信设备,例如,个人数字助理(PDA)、无线电话、移动计算设备、相机、视频记录器、音频/视频播放器、定位设备(例如全球定位***(GPS)设备)、游戏设备、电视设备、无线电设备、或各种其他类似设备或其组合。由此,移动终端10可包括一个或多个处理器和用于存储指令的一个或多个存储器,在由处理器执行时所述指令使得移动终端10按特定方式操作或执行特定功能。移动终端10也可包括通信电路和相应的硬件和/或软件,以使得能够与其他设备通信。
一些实施例中,通信设备(例如移动终端10和/或第二通信设备12)可包括资源管理器50,其配置为关于以下方面促进通信设备的操作,即:例如为了与其他通信设备进行D2D通信、机器到机器(M2M)通信、端到端(P2P)通信等确定要采用哪些空中接口资源。相对于用于涉及接入点或基站(例如eNB20)的典型蜂窝通信的主资源,要用于D2D通信(例如次通信)的空中接口资源可认为是次资源。一些实施例中,提供主资源的接入点或基站(例如eNB20)可包括资源通知器60,其配置为在与eNB20相关的小区或覆盖区域22内提供关于资源分配的信息。示例性实施例中,资源管理器50可配置为确定哪些资源用于次通信。可通过来自资源通知器60的辅助来做出该确定。
在示例性实施例中,eNB20可配置为包括或采用根据本发明的示例性实施例的装置。图2示出根据本发明的示例性实施例的提供半自主D2D通信的促进的装置65的示意性框图。现在将参照图2描述示例性实施例,其中显示用于提供半自主D2D通信的促进的装置的某些元件。例如,可在接入点、基础站点、通信节点或各种其他设备上采用图2的装置65。然而,应注意,下述的组件、设备或元件可能不是必需的,因此在某些实施例中可省略一些。此外,一些实施例可包括除了这里所示和所述的那些之外的其他组件、设备或元件。
现在参照图2,装置65可包括处理器70、通信接口74和存储器设备76或与其通信。存储器设备76可包括例如一个或多个易失性和/或非易失性存储器。换句话说,例如,存储器设备76可以是电子存储设备(例如计算机可读存储介质),包括配置为存储可通过机器(例如计算设备)提取的数据(例如比特)的栅极。存储器设备76可配置为存储使得装置能够执行根据本发明的示例性实施例的各种功能的信息、数据、应用、指令等。例如,存储器设备76可配置为缓冲由处理器70进行处理的输入数据。附加地或备选地,存储器设备76可配置为存储由处理器70执行的指令。
处理器70可通过多种不同方式实现。例如,处理器70可实现为各种处理部件的一个或多个,例如,协处理器、微处理器、控制器、数字信号处理器(DSP)、具有或不具有附随DSP的处理电路、或各种其他处理设备,包括集成电路,例如ASIC(专用集成电路)、FPGA(场可编程门阵列)、微控制器单元(MCU)、硬件加速器、专用计算机芯片等。示例性实施例中,处理器70配置为执行存储器设备76中存储的或处理器70可访问的指令。备选地或附加地,处理器70可配置为执行硬编码功能。由此,无论是由硬件或软件方法、或由其组合配置,处理器70可代表在相应地配置时能够执行根据本发明实施例的操作的实体(例如,物理实现于电路中)。因此,例如,当处理器70实现为ASIC、FPGA等时,处理器70可为用于进行这里所述的操作的特别地配置的硬件。备选地,作为另一实例,当处理器70实现为软件指令的执行器时,指令可特别地将处理器70配置为当执行指令时执行这里所述的算法和/或操作。然而,一些情况下,处理器70可以是适于通过执行这里所述的算法和/或操作的指令通过处理器70的进一步配置实现本发明的实施例的特定设备(例如eNB、AP或其他网络设备)的处理器。处理器70还可包括时钟、算法逻辑单元(ALU)和逻辑门,其配置为支持处理器70的操作。
同时,通信接口74可以是实现在硬件、或硬件和软件的组合中的诸如设备或电路的任意部件,其配置为从/向与装置50通信的网络和/或任意其他设备或模块接收和/或发送数据。由此,通信接口74可包括例如天线(或多个天线)和使得能够与无线通信网络通信的支持硬件和/或软件。在一些环境下,通信接口74可备选地或还可支持有线通信。由此,例如,通信接口74可包括用于支持经由电缆、数字订户线路(DSL)、通用串行总线(USB)、或其他机制进行通信的通信调制解调器和/或其他硬件/软件。
示例性实施例中,处理器70可实现为,包括或控制资源通知器60。由此,一些实施例中,处理器70可以说是,使得、指示或控制归于这里所述的资源通知器60的各个功能的执行或发生。资源通知器60可以是例如根据软件操作或在硬件或硬件和软件的组合中实现的设备或电路的任意部件(例如,在软件控制下运行的处理器70,实现为具体配置为执行这里所述操作的ASIC或FPGA的处理器70、或其组合),由此将设备或电路配置为执行这里所述的资源通知器60的对应功能。因此,在采用软件的实例中,执行软件的设备或电路(例如一个实例中的处理器70)形成与这种部件相关的结构。
示例性实施例中,资源通知器60配置为信号传输eNB20的上行链路资源的活动用户的身份信息。一些实例中,资源通知器60可配置为能够进行在使用eNB20的上行链路资源的每个活动用户的无线电网络临时标识符(RNTI)的广播。例如,资源通知器60可使得eNB20在eNB20发送的物理下行链路控制信道(PDCCH)中发送RNTI的列表。由此,例如,解码PDCCH的设备可知晓在由eNB20服务的设备的身份。这个设备(例如移动终端10)可随后例如基于与上行链路资源的每个相应用户相关的信道条件确定为次通信采用哪些空中接口资源。
由此,可期望在体验恶劣无线电条件的区域中(例如在小区边界处或体验降低信道质量的其他环境因素)的设备对于他们的通信使用相对高发送功率。因此,如果结合次通信使用他们的无线电资源,则与这些设备的干扰会更有可能。由此,由于基于他们的高传输功率的使用的期望增加的与这种设备的干扰的可能性,可避开与和较差无线电条件相关的设备对应的资源。
一些实施例中,资源通知器60可提供其他信息,以在确定为次通信使用哪些资源时辅助移动终端10。例如,资源通知器60可配置为提供表示正积极地使用eNB20的上行链路资源的设备体验的信道条件的信息。示例性实施例中,资源通知器60可配置为与信道条件的对应指示一起提供活动用户的RNTI的列表。一些情况下,指示可采用用于一些RNTI或甚至每个相应的RNTI的控制信道元件(CCE)的数目的指示的形式。
控制信道元件(CCE)是用于PDCCH的构件块,可包含36个副载波。一个PDCCH实例可由多个CCE(例如1,2,4,8)的关联获得,以能够传送不同有效载荷大小和不同编码率(例如聚合)。由此,可期望体验良好信道条件的设备可能正使用更少CCE,而体验较差信道条件的设备可能正使用更多CCE。一些实施例中,例如具有1或2个CCE的PDCCH可指示高编码率和良好信道条件。同时,具有4或8个CCE的PDCCH可对应于平均或较差信道条件。因此,通过提供关于为RNTI的列表指示的每个相应的设备承载PDCCH使用的CCE的指示,资源通知器60可配置为向移动终端10提供信息,使得移动终端10能够确定为次通信使用哪些资源。应注意,一般情况下,可存在移动终端或UE需要盲检测的多于一个PDCCH大小选项,例如,在不同传输模式具有使用中的不同PDCCH大小选项的情况中。
如上所示,一些实施例中,资源通知器60可配置为提供用于一些RNTI的控制信道元件(CCE)的数量的指示。该指示可以是CCE本身的实际数量,或其可以是与CCE的数量有关的指示,但是不表示实际数量。由此,例如,资源通知器60可仅为RNTI提供具有大于或小于阈值的CCE的数量的指示。由此,一些情况下,具有较差信道条件的那些设备可通过使RNTI配备有大量CCE(相对于阈值)的指示来识别,而在其他实施例中,具有良好信道条件的那些设备可通过使RNTI配备有少量CCE(相对于阈值)的指示来识别。任一个情况下,可假设不具有与对应设备的RNTI相关联地提供的指示的设备具有不满足提供指示所需的条件的与其相关的CCE数量。换句话说,如果需要列出的CCE的阈值数量为4,可假设具有不需任何对应指示列出的RNTI的设备具有少于所需的CCE数量(例如这个情况下少于4)。
一些实施例中,资源通知器60可配置为关于确定为次通信使用哪些资源向移动终端10(例如向移动终端10的资源管理器50)提供甚至更高级的辅助。例如,一些情况下,资源通知器60可配置为使用PDCCH的共同搜索空间来定位用于本地地向设备传达关于当前子帧的小区中的空闲资源的信息,或关于eNB20可评估在上面干扰为低的资源的信息。由此,也可考虑与邻居小区的通信。因此,例如,可期望接近eNB20(或接近邻居eNB)的设备以更可能可用于次通信的低功率使用资源。同时,可期望接近当前小区或邻居小区的边缘的设备以高功率使用资源,他们的相关资源可能是为次通信重用的更差候选。
图3是可结合实现本发明的示例性实施例的通信设备(例如移动终端10和/或第二通信设备12)采用的装置165的框图。装置165可包括处理器170、用户接口172、通信接口174和存储器设备176或与其通信。处理器170、通信接口174和存储器设备176在一般功能和形式上均可类似于上述处理器70、通信接口74和存储器设备76(除了可能有语义和规格不同),由此将不提供这些组件的详细说明。用户接口172可与处理器170通信,以在用户接口172处接收用户输入的指示和/或向用户提供可听、可视、机械或其他输出。由此,用户接口172可包括例如键盘、鼠标、操纵杆、显示器、触摸屏、软键、麦克风、扬声器、或其他输入/输出机制。由此,例如,处理器170可包括用户接口电路,配置为控制用户接口的一个或多个元件的至少一些功能,例如,扬声器、响铃器、麦克风、显示器等。处理器170和/或包括处理器170的用户接口电路可配置为通过处理器170可访问的存储器(例如存储器设备176等)上存储的计算机程序指令(例如软件和/或固件)控制用户接口的一个或多个元件的一个或多个功能。
示例性实施例中,处理器170可实现为,包括或控制资源管理器50。资源管理器50可以是例如根据软件操作或在硬件或硬件和软件的组合中实现的设备或电路的任意部件(例如,在软件控制下运行的处理器170,实现为具体配置为执行这里所述操作的ASIC或FPGA的处理器170、或其组合),由此将设备或电路配置为执行这里所述的资源管理器50的对应功能。因此,在采用软件的实例中,执行软件的设备或电路(例如一个实例中的处理器170)形成与这种部件相关的结构。
一些实施例中,资源管理器50可配置为利用表示与相应的不同设备相关的信道条件的信息确定为次通信利用哪些通信资源。示例性实施例中,资源管理器50可利用eNB20提供的信息。例如,资源管理器50可解码eNB20提供的PDCCH信息(例如使用上行链路资源与每个设备相关联地列出的RNTI),以确定服务区域22(或也可能是邻居小区)中设备的身份。一些情况下,资源管理器50可在eNB20发送的PDCCH之后并尝试解码eNB20广播的RNTI后面的信息(例如通过资源管理器50)。资源管理器50可随后尝试识别被看作“被保护的设备”的设备(例如,由于增加的干扰可能性,例如由于这种设备体验的信道条件,具有关于次通信的重用应避开的资源的设备)。由此,如果资源管理器50可确定特定设备在体验恶劣无线电环境,则特定设备可被标记或认为是被保护的设备。然后,资源管理器50可关于与用于次通信的被保护的设备关联的资源的重用为被保护的设备(或与被保护的设备相关的资源)分配低优先级率。
示例性实施例中,如上所述,可以CCE为基础做出关于哪些设备要被分类为被保护设备的确定。因此,例如,资源管理器50可配置为从eNB20接收辅助信息,用于确定用于次通信的资源可用性的状态。一些情况下,辅助信息可以是使用eNB20的上行链路资源的活动设备的RNTI列表的形式。一些实施例中,辅助信息可以是所有活动设备的列表、仅要被保护的活动设备的列表(例如具有大于阈值的CCE数量的设备)、或不被保护的活动设备的列表。当提供RNTI的列表时,一些情况下,可与CCE数量一起以及与关于相关设备的信道条件的一些其他指示一起提供列出的设备。任意情况下,辅助信息可由资源管理器50用于次资源可用性确定。
一些实施例中,并非接收(或除了接收)辅助信息,资源管理器50可配置为确定或检测与覆盖区域22(也可能是一些邻近小区)中传达的每个相应的设备相关联的信道条件信息(例如由CCE指示),并基于该信息做出关于资源的次通信可用性的确定。由此,资源管理器50可配置为以变化的网络参与等级(例如由eNB20提供)来做出关于资源的次通信可用性的确定。
图4示出根据示例性实施例的次资源使用情形。如图4所示,第一主用户100(主用户A)、第二主用户102和第三主用户104可各自利用与eNB20相关的上行链路资源。两个次用户(例如次用户B110和次用户C112)可各自配备有资源管理器50的实例,并且可解码为主用户提供的资源分配和/或可从eNB20接收辅助信息。图4的实例中,第二主用户102和第三主用户104均可以在具有相对良好的信道条件的区域中,而第一主用户100在具有相对较差信道条件的区域内。可经由PDCCH的解码来提供关于信道条件的指示,以确定对于每个相应的设备的CCE分配,或可在辅助信息中接收。如果第一主用户100具有相对较差信道条件,则第一主用户100可看作被保护的设备。由此,与第一主用户100相关的资源可分配低优先级,用于次通信的重用。同时,与第二主用户102和第三主用户104相关的资源可能不被保护,因此在考虑为次通信的重用方面可能更高优先化。
示例性实施例中,资源管理器50可配置为,为次通信的资源的使用确定优先级顺序。一些实例中,可基于各个因素确定优先级顺序。例如,一些情况下,具有被保护的设备的分配可能不用于次通信。备选地或额外地,如果可解码小区中的所有分配(例如对于CCE为1、2、4和8),则可使得自主通信设备(例如次用户B110和次用户C112)能够使用没有向蜂窝用户分配的未使用资源(在部分负载的情况下)。作为另一备选或附加功能,在使得自主通信设备能够用低值CCE(例如1或2个CCE)为蜂窝用户检测和解码资源分配信令的情况下,可优先处理对应的资源,从而与更高CCE值(例如4或8)相关的资源具有用于重用的低优先级,并且与更低值CCE(例如1或2)相关的资源可具有重用的更高优先级。
一些实施例中,自主通信设备(例如次用户B110和次用户C112)可能不能解码所有PDCCH字段。例如,由于信道质量等级低,不能远离于eNB20检测具有少量CCE的PDCCH。一些实施例中,eNB20可以信号传送具有大量CCE的那些设备的RNTI,从而可将对应设备标记为被保护的UE(主用户)。或者,自主通信设备(例如次用户B110和次用户C112)可尝试检测具有大量CCE的PDCCH,并将对应设备标记为被保护的设备。自主通信设备可解码被保护的设备的资源分配授权,并可进一步检查与要用于通信的被保护的设备不相关的资源(例如通过测量干扰)。这可使得位于小区边缘附近的自主通信设备也能够解码与大量CCE相关的资源分配,促进避开对应资源。一些情况下,网络(例如经由eNB20)可为次通信分配固定资源,但是当在对应资源上调度被保护的设备时,调度的资源可能不适合于次使用。
示例性实施例中,可使得自主通信设备能够解码所有CCE的分配(例如在与eNB20相关的良好位置中并且没有覆盖问题和具有少量CCE的设备)和小区中的部分负载。自主通信设备可避开分配的资源,并为次通信使用未利用的资源。备选地或额外地,可使得自主通信设备能够解码所有CCE的分配(例如在与eNB20相关的良好位置中并且没有覆盖问题的设备,例如因为具有少量CCE),从而所述设备可优先于使用更高值的CCE(例如4或8个CCE元素)以信号传输的资源分配处理使用例如1或2个CCE以信号传输的资源分配。这些实例中,可使得设备能够经由在看起来可用的对应资源上的干扰测量来检查次通信的适用性。为了限制自主通信设备的干扰测量,可仅在不是被保护的设备的设备的上行链路资源上执行干扰测量。
图5示出描述可根据示例性实施例执行的操作序列的示例性流程图。如图5所示,在操作200,可由eNB20向自主通信设备提供辅助信息。一些实例中,网络可确定在这个阶段是否允许次通信。之后,在操作210,一个或多个自主通信设备(例如次用户B110和次用户C112)可从网络(例如从eNB20的资源通知器60)接收被保护的设备(例如由RNTI识别)的列表。作为备选,在操作210,自主通信设备可通过尝试寻找关于上行链路资源的资源分配来自身检测被保护的设备。在两个情况下,除了主设备的RNTI之外,自主通信设备(例如与次用户B110和/或次用户C112对应的UE)可作为信令消息的一部分接收主设备的CCE的数量。这可被如此实现,例如,使得例如具有8(或4和8)个CCE的PDCCH可仅看作潜在主设备的PDCCH。在操作220,可如上所述对资源进行优先级排序。在操作230,可关于以优先级顺序列出的RNTI遵循上行链路分配。可在有限的设备集(例如仅没有被保护和/或具有相对高优先级的那些)上执行干扰测量,以寻找在次通信中重用的最适合资源。然后,在操作240,所选资源可用于次通信。
图6示出对于尝试参与次通信的设备而推荐的次使用过程的示例性流程图。在操作300,网络通信节点(例如eNB)基于信道条件(例如CCE)选择被保护的主用户。在操作310,可向次用户(例如图4的次用户B110和次用户C112)提供被保护的用户的RNTI。一些实例中,如操作320所示,eNB也可提供关于用于次用户的最大允许的传输功率的信息。如果没有传输功率被信号传输,则设备可使用网络设置的缺省退避规则。在操作330,设备(例如次用户B110和次用户C112)可侦听下行链路控制信道,并尝试寻找用被受保护的RNTI加扰的资源分配。之后,在操作340,依据次通信方案,设备(例如次用户B110和次用户C112)可做出关于为次通信重用或避开哪些资源的决定。一些实施例中,由RNTI的列表指示的CCE数量被设备考虑,以限制被保护的设备(例如被保护的UE)的盲解码。这可被实现,例如使得具有8(或4和8)个CCE的PDCCH可仅看作潜在被保护的UE的PDCCH。这个限制可明显减少与被保护的UE的检测相关的盲解码的数量。也可存在限制与主UE的PDCCH的检测相关的盲解码的数量的其他机制,例如,仅为具有偶数(或奇数)CCE开始位置的PDCCH分配UL资源分配授权。为了影响这些类型的限制,可使得与次资源相关的设备知晓eNB应用的规则。
图7和8是根据本发明示例性实施例的***、方法和程序产品的流程图。可以理解,可通过各种装置(例如硬件、固件、处理器、电路和/或与包括一个或多个计算机程序指令的软件的执行关联的其它设备)来实现流程图的每个方框以及流程图中的方框的组合。例如,可由计算机程序指令来实现上述一个或多个过程。由此,实现上述过程的计算机程序指令可通过采用本发明实施例的装置的存储器设备来存储,并通过装置中的处理器来执行。可以理解,可将任意这种计算机程序指令载入到计算机或其他可编程装置(例如硬件)上,以生成机器,从而产生的计算机或其他可编程装置提供在流程图的(多个)方框中指定的功能的实现。这些计算机程序指令还可以存储在引导计算机或其他可编程装置按特定方式运行的计算机可读存储器中,从而在计算机可读存储器中存储的指令产生这样的制品,对该制品的执行实现在流程图的(多个)方框中指定的功能。计算机程序指令还可载入到计算机或其他可编程装置中,以使得一系列操作在计算机或其他可编程装置上执行,以产生计算机实现的过程,从而在计算机或其他可编程装置上执行的指令提供用于实现在流程图的(多个)方框中指定的功能的操作。
因此,流程图的方框支持用于执行指定功能的部件的组合、用于执行指定功能的操作的组合和用于执行指定功能的程序指令部件。还可以理解,可通过执行指定功能的基于专用硬件的计算机***、或专用硬件和计算机指令的组合来实现流程图中的一个或多个方框,以及流程图中的方框的组合。
由此,如图7所示,一种从通信设备(例如UE)的角度提供半自主D2D通信的促进的方法的一个实施例包括:在操作400,接收表示与主通信相关的信道条件的信息,所述主通信涉及至少一个主移动通信设备和网络通信节点。该方法还包括:在操作410,基于表示信道条件的信息,在次移动通信设备处确定要由所述次移动通信设备用于次通信的主通信资源。
一些实施例中,上述操作中的某些可被修改或进一步放大。应理解,可通过单独的上述操作或与任意其他这里所述的特征组合来包括下述修改或放大中的每一个。示例性实施例中,接收信息可包括:从网络通信节点接收信令。然而,一些备选实施例中,接收信息可包括:在次移动通信设备处响应于物理下行链路控制信道的解码而接收信息。一些实施例中,接收信息可包括:从网络通信节点接收表示至少一个主移动通信设备的无线电网络临时标识符的信令。一些情况中,接收信息还包括:积极地使用网络通信节点的上行链路资源接收表示与主移动通信设备的多个无线电网络临时标识符的每个相关的控制信道元件的数量的信息。一些实施例中,确定用于次通信的主通信资源可包括:确定用于资源重用的优先级,以分配给与至少一个主移动通信设备相关的主通信资源;和基于该优先级确定在次通信中重用的所选主通信资源。一些实例中,确定优先级可包括:为具有大量控制信道元件的移动通信设备分配低优先级;和为具有少量控制信道元件的移动通信设备分配高优先级。示例性实施例中,确定用于次通信的主通信资源可包括:对于控制信道元件的数量在阈值以下的设备执行干扰测量。一些实施例中,确定用于次通信的主通信资源可包括:识别控制信道元件的数量在阈值以上的移动通信设备,作为具有不会重用于次通信的相关主资源的被保护的设备。
如图8所示,一种从网络通信节点(例如接入点或基站,如eNB20)的角度提供半自主D2D通信的促进的方法的另一实施例包括:在操作500,在参与到与至少一个主通信设备的主通信中的网络通信节点处,生成辅助信息,用于使得次通信设备能够基于辅助信息选择次通信中重用的主通信资源;和在操作510,向次通信设备传达辅助信息。
一些实施例中,上述操作中的某些可被如下修改或进一步放大。应理解,可通过单独的上述操作或与任意其他这里所述的特征组合来包括下面的修改或放大中的每一个。示例性实施例中,生成辅助信息可包括:生成多个主通信设备的无线电网络临时标识符的列表;和/或提供与无线电网络临时标识符的至少一个列表相关的控制信道元件的数量的指示。某些实施例中,传达辅助信息可包括:仅传送识别控制信道元件的数量超过阈值的主通信设备的无线电网络临时标识符的辅助信息。
在示例性实施例中,执行上述图7的方法的装置可包括处理器(例如处理器170),配置为执行上述操作(400-410)的一些或每个。处理器例如可配置为,通过执行硬件实现的逻辑功能、执行存储的指令、或执行用于执行每个操作的算法来执行操作(400-410)。或者,装置可包括执行上述每个操作的部件。由此,根据示例性实施例,用于执行操作400-410的部件的实例可包括例如,处理器170、资源管理器50、和/或用于执行指令或执行用于处理上述信息的算法的设备或电路。
在示例性实施例中,执行上述图8的方法的装置可包括处理器(例如处理器70),配置为执行上述操作(500-510)的一些或每个。处理器例如可配置为,通过执行硬件实现的逻辑功能、执行存储的指令、或执行用于执行每个操作的算法来执行操作(500-510)。或者,装置可包括执行上述每个操作的部件。由此,根据示例性实施例,用于执行操作500-510的部件的实例可包括例如,处理器70、资源通知器60、和/或用于执行指令或执行用于处理上述信息的算法的设备或电路。
这里阐述的本发明的许多修改和其他实施例使得本领域普通技术人员得知这些发明涉及在先前说明书和相关附图中呈现的教导的优点。因此,可以理解,本发明不限于这里公开的特定实施例,并且其修改和其他实施例包括在所附权利要求的范围内。此外,尽管以上描述和相关附图在元素和/或功能的某些示例性组合的环境下描述了示例性实施例,但是可理解,可通过备选实施例提供元素和/或功能的不同组合,而不脱离所附权利要求的范围。由此,例如,与以上明确描述的元件和/或功能的不同组合也认为是在所附权利要求的一些中所阐述的那样。尽管这里采用了特定术语,但是他们的使用仅在于一般性和说明性的意义,而并非限制。
Claims (17)
1.一种用于促进设备到设备通信的方法,包括:
接收表示与主通信相关联的信道条件的信息,所述主通信涉及至少一个主移动通信设备和网络通信节点;和
基于表示信道条件的信息,在次移动通信设备处确定要由所述次移动通信设备用于次通信的主通信资源,其中确定用于次通信的主通信资源包括:确定用于资源重用的优先级,以分配给与至少一个主移动通信设备相关联的主通信资源,以及基于所述优先级确定在次通信中重用的所选主通信资源。
2.如权利要求1所述的方法,其中接收所述信息包括:从网络通信节点接收信令。
3.如权利要求1所述的方法,其中接收所述信息还包括:积极地使用网络通信节点的上行链路资源接收表示与主移动通信设备的多个无线电网络临时标识符中的每一个相关联的控制信道元件的数量的信息。
4.如权利要求1所述的方法,其中接收所述信息还包括:积极地使用网络通信节点的上行链路资源接收表示与主移动通信设备的多个无线电网络临时标识符中的每一个相关联的控制信道元件的数量的信息,所述控制信道元件的数量提供用于限制被保护的设备的盲解码的基础。
5.如权利要求1所述的方法,其中接收所述信息包括从网络通信节点接收表示至少一个主移动通信设备的无线电网络临时标识符的信令,或者接收所述信息包括在次移动通信设备处响应于物理下行链路控制信道的解码而接收信息。
6.如权利要求5所述的方法,其中确定优先级包括:为具有大量控制信道元件的移动通信设备分配低优先级,以及为具有少量控制信道元件的移动通信设备分配高优先级。
7.一种用于促进设备到设备通信的装置,包括:
用于接收表示与主通信相关联的信道条件的信息的部件,所述主通信涉及至少一个主移动通信设备和网络通信节点;和
用于基于表示信道条件的信息,在次移动通信设备处确定要由所述次移动通信设备用于次通信的主通信资源的部件,
其中用于确定的部件被配置成通过确定用于资源重用的优先级以分配给与至少一个主移动通信设备相关联的主通信资源,以及基于所述优先级确定在次通信中重用的所选主通信资源,来确定用于次通信的主通信资源。
8.如权利要求7所述的装置,其中用于接收的部件被配置成:通过从网络通信节点接收信令来接收信息。
9.如权利要求7所述的装置,其中用于接收的部件被配置成:通过使得所述装置积极地使用网络通信节点的上行链路资源接收表示与主移动通信设备的多个无线电网络临时标识符中的每一个相关联的控制信道元件的数量的信息,来接收信息。
10.如权利要求7所述的装置,其中用于接收的部件被配置成:通过从网络通信节点接收表示至少一个主移动通信设备的无线电网络临时标识符的信令来接收信息,或者用于接收的部件被配置成在次移动通信设备处响应于物理下行链路控制信道的解码而接收信息。
11.如权利要求7所述的装置,其中用于确定的部件被配置成:通过为具有大量控制信道元件的移动通信设备分配低优先级以及为具有少量控制信道元件的移动通信设备分配高优先级,来确定优先级。
12.如权利要求7所述的装置,其中用于确定的部件被配置成:通过对于控制信道元件的数量在阈值以下的设备执行干扰测量,来确定用于次通信的主通信资源。
13.如权利要求7-12中任一项所述的装置,其中所述装置是移动通信设备。
14.一种用于促进设备到设备通信的方法,包括:
在参与到与至少一个主通信设备的主通信中的网络通信节点处,生成辅助信息,以用于使得次通信设备能够基于辅助信息选择次通信中重用的主通信资源;
向次通信设备传达辅助信息,其中传达辅助信息包括:仅传达识别控制信道元件的数量超过阈值的主通信设备的无线电网络临时标识符的辅助信息,其中为具有大量控制信道元件的移动通信设备分配低优先级。
15.如权利要求14所述的方法,其中生成辅助信息包括生成多个主通信设备的无线电网络临时标识符的列表,以及提供与无线电网络临时标识符的列表中的至少一个相关联的控制信道元件的数量的指示。
16.一种用于促进设备到设备通信的装置,包括:
用于在参与到与至少一个主通信设备的主通信中的网络通信节点处,生成辅助信息,以用于使得次通信设备能够基于辅助信息选择次通信中重用的主通信资源的部件;和
用于向次通信设备传达辅助信息的部件,其中传达辅助信息的部件被配置成通过仅传达识别控制信道元件的数量超过阈值的主通信设备的无线电网络临时标识符的辅助信息来传达辅助信息,其中为具有大量控制信道元件的移动通信设备分配低优先级。
17.如权利要求16所述的装置,其中生成辅助信息的部件被配置成生成多个主通信设备的无线电网络临时标识符的列表,以及提供与无线电网络临时标识符的列表中的至少一个相关联的控制信道元件的数量的指示。
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