CN104780525B - 调整终端到终端通信传输功率的方法、设备、组头和*** - Google Patents

调整终端到终端通信传输功率的方法、设备、组头和*** Download PDF

Info

Publication number
CN104780525B
CN104780525B CN201410063408.3A CN201410063408A CN104780525B CN 104780525 B CN104780525 B CN 104780525B CN 201410063408 A CN201410063408 A CN 201410063408A CN 104780525 B CN104780525 B CN 104780525B
Authority
CN
China
Prior art keywords
terminal
transmission power
user equipment
communication
group
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410063408.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104780525A (zh
Inventor
魏娜
陈锋
刘大海
赵勇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to CN201410063408.3A priority Critical patent/CN104780525B/zh
Priority to PCT/IB2014/061610 priority patent/WO2015107397A1/en
Priority to EP14731375.3A priority patent/EP3095282B1/en
Priority to US15/111,010 priority patent/US10104670B2/en
Publication of CN104780525A publication Critical patent/CN104780525A/zh
Priority to US16/128,560 priority patent/US20190014573A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN104780525B publication Critical patent/CN104780525B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0628Diversity capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0634Antenna weights or vector/matrix coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/22Scatter propagation systems, e.g. ionospheric, tropospheric or meteor scatter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/246TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter calculated in said terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/283Power depending on the position of the mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/383TPC being performed in particular situations power control in peer-to-peer links
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/08Closed loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/386TPC being performed in particular situations centralized, e.g. when the radio network controller or equivalent takes part in the power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H04W52/58Format of the TPC bits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

调整终端到终端通信传输功率的方法、设备、组头和***。本发明提供了一种调整用于终端到终端通信的传输功率的方法、用户设备、终端到终端通信组的组头和通信***。为了调整用于终端到终端通信的传输功率,使用传输功率执行终端到终端通信的用户设备(4)检测用户设备(4)进入无线电通信单元(11)的覆盖区域(10)。响应于检测到用户设备(4)进入无线电通信单元(11)的覆盖区域(10)降低用户设备(4)的用于终端到终端通信的传输功率。

Description

调整终端到终端通信传输功率的方法、设备、组头和***
技术领域
本发明的实施方式涉及一种移动通信***和这样的***的终端。本发明的实施方式特别地涉及用于控制终端到终端通信的传输功率的技术。
背景技术
对于移动数据和语音通信的需求持续显著地增长。移动通信***的示例包括基于蜂窝的无线通信网络。这样的网络包括网络节点。网络节点可以包括分别提供用于无线电小区的覆盖的基站。
移动通信网络的用户设备可以是允许近距离服务(ProSe)的装置。位于彼此的附近的若干允许ProSe的用户设备用于执行终端到终端(D2D)通信。D2D通信允许移动通信网络的用户设备在用户设备位于彼此的附近时直接彼此进行通信。D2D通信具有广泛的各种应用,包括公共安全和其它使用情况。紧急呼叫是D2D通信的公共安全使用情况的一个示例。为了示例,如果用户设备指示紧急呼叫情况,则另一用户设备可以提供转发器功能以确保用户设备的良好的网络覆盖。用户设备之间的直接的数据或语音通信是D2D通信的使用情况的另一示例。为了示例,位于彼此的附近的允许ProSe的用户设备可以进行数据或语音通信。各D2D通信没有发送到移动通信网络的无线电接入网络。
即使当D2D通信组的所有用户设备位于移动通信网络的覆盖区域之外时,用户设备可以执行D2D通信。用户设备可以使用D2D通信资源用于D2D通信。例如,D2D通信资源可以是固定的或者可以在用户设备离开移动通信网络之前由移动通信网络的节点永久或半永久地指派。
当D2D通信组的用户设备中的一个或多个从覆盖区域之外移动进入无线电通信单元(例如,移动通信网络的基站)的覆盖区域中时,可能发生干扰问题。分配给D2D通信组的用户设备的D2D通信资源可能在时域和/或频域中与由无线电通信单元用于接收或发送无线电信号的资源交叠。为了缓解这样的问题,可以采取各种措施。例如,可以为D2D通信组中的用户设备分配不容易引起干扰的新的D2D通信资源。在资源分配生效之前,仍然可能存在干扰问题。
发明内容
本领域中存在对于允许调整用户设备用于终端到终端通信的传输功率的技术的需求。特别需要当终端到终端通信组的用户设备进入无线电通信单元(例如,基站或不同终端到终端通信组)的覆盖区域时能够减少干扰问题的技术。
根据本发明的示例性实施方式,提供了一种方法、用户设备、终端到终端通信组的组头和通信***。当执行终端到终端通信的用户设备进入无线电通信单元的覆盖区域时,减少了用户设备的用于终端到终端通信的传输功率。这缓解了干扰问题。终端到终端通信组的组头和/或另外的用户设备的传输功率可以可选地也被减少以进一步减轻干扰问题。用户设备可以使用降低的传输功率用于终端到终端通信直到检测到触发事件,其指示再次增大传输功率是安全的,因为干扰的风险已经在这时利用其它方式得到了降低。
根据实施方式的方法用于调整终端到终端通信的传输功率。该方法包括:由使用传输功率执行终端到终端通信的用户设备检测用户设备进入无线电通信单元的覆盖区域。该方法包括:响应于检测到用户设备进入无线电通信单元的覆盖区域而选择性地降低用户设备用于终端到终端通信的传输功率。
通过减少用户设备用于终端到终端通信的传输功率,能够降低终端到终端通信与由无线电通信单元发送或接收的信号之间的干扰的风险。用户设备可以以降低的传输功率在终端到终端通信中发送信号直到已经以其它方式(例如,通过完成用于终端到终端通信的资源分配)降低了干扰的风险。
该方法可以包括:由用户设备使用终端到终端通信向其它用户设备发送报告消息以指示用户设备已经进入无线电通信单元的覆盖区域。这允许与该用户设备执行终端到终端通信的其它用户设备也降低用于终端到终端通信的传输功率,从而进一步减少干扰问题。
报告消息可以包括干扰监视报告。干扰监视报告可以包括指示符,其指示用户设备已经进入无线电通信单元的覆盖区域。干扰监视报告可以包括用于由无线电通信单元使用的资源与由用户设备用于终端到终端通信的资源之间的干扰的指示符。干扰监视报告允许其它用户设备对于是否将要降低同一终端到终端通信组中的另外的用户设备的传输功率做出决定。
该方法可以包括:由其它用户设备响应于接收到报告消息发送降低传输功率的命令。这允许其它用户设备降低与已经进入无线电通信单元的覆盖区域的用户设备处于同一终端到终端通信组中的至少一个另外的用户设备的传输功率。
其它用户设备可以是终端到终端通信组的组头。终端到终端通信组包括用户设备和至少一个另外的用户设备。通过向组头发送报告消息,组头可以对于适合的干扰减少策略做出决定。
其它用户设备可以向终端到终端通信组中的至少一个另外的用户设备发送降低传输功率的命令。这允许其它用户设备降低与所述用户设备处于同一终端到终端通信组中的至少一个另外的用户设备的传输功率。
命令可以包括用于降低后的传输功率水平的指示符。该指示符可以包括使能命令,其使能预先定义的降低后的传输功率水平。指示符可以将降低后的传输功率水平指定为例如表示降低后的传输功率水平的数值。
其它用户设备可以向终端到终端通信组的所有另外的UE广播命令,并且可选地向UE广播命令。这允许利用很小的信令开销来减少干扰。
其它用户设备可以向终端到终端通信组的一部分发送命令。如果其它用户设备具有关于终端到终端通信组的哪个部分位于无线电通信单元的覆盖区域内的信息,则命令可以被广播给终端到终端通信组的位于无线电通信单元的覆盖区域内的该部分。从而,传输功率的降低可以被限于UE和位于无线电通信单元的覆盖区域内的任何另外的UE。终端到终端通信组的位于无线电通信单元的覆盖区域之外的另外的UE可以继续以更高的传输功率进行发送,并且因此,可以提供更高的数据速率。
响应于接收到该命令,所述至少一个另外的用户设备可以降低用于终端到终端通信的传输功率。
该方法可以包括:由其它用户设备检测用于增大传输功率的触发事件。这允许其它用户设备(例如,组头)决定再次返回到较高的用于终端到终端通信的传输功率是安全的时间。
该方法可以包括:由其它用户设备响应于检测到触发事件向用户设备发送其它命令以增大所述用户设备的传输功率。这允许响应于触发事件再次增大传输功率和数据速率。
触发事件可以是由无线电通信单元执行的资源分配。触发事件可以是用户设备再次离开无线电通信单元的覆盖区域。
该方法可以包括:由所述用户设备检测用于增大传输功率的触发事件。这允许用户设备决定再次返回到较高的用于终端到终端通信的传输功率是安全的时间。
选择性地降低用户设备的传输功率的步骤可以包括:监视分配给用户设备用于终端到终端通信的无线电资源与由无线电通信单元用于接收或发送无线电信号的其它无线电资源之间的干扰。监视干扰的步骤可以包括:确定由用户设备用于终端到终端通信的资源是否在时域和/或频域中与由无线电通信单元使用的资源相同或交叠。
该方法可以进一步包括:由用户设备从无线电通信单元接收用于终端到终端通信的资源分配。该方法可以进一步包括:在接收到资源分配之后增大用户设备用于终端到终端通信的传输功率。从而,可以通过使用降低后的传输功率水平用于终端到终端通信来首先降低干扰的风险,并且可以通过在无线电通信单元的控制下执行的用于终端到终端通信的资源分配来将该干扰的风险继续保持为较小。
无线电通信单元可以是蜂窝通信网络的基站,并且覆盖区域可以是蜂窝通信网络的小区。
无线电通信单元可以是不包括所述用户设备的另外的终端到终端通信组的无线电终端。
根据实施方式的用户设备包括:无线接口,用于与移动通信网络进行通信。用户设备包括:处理装置,其耦接到无线接口。处理装置被构造为控制无线接口以执行终端到终端通信。处理装置被构造为对用户设备进入无线电通信单元的覆盖区域进行检测。处理装置被构造为当终端到终端通信引起与由无线电通信单元发送或接收的无线电信号的干扰时,选择性地降低用户设备用于终端到终端通信的传输功率。具有这样的构造的用户设备被构造为当用户设备移动进入无线电通信单元的覆盖区域中时减少干扰问题。
处理装置可以被进一步构造为控制无线接口以使用终端到终端通信将报告消息发送给其它用户设备。
处理装置可以被构造为生成包括干扰监视报告的报告消息。干扰监视报告可以包括指示用户设备已经进入无线电通信单元的覆盖区域的指示符。
处理装置可以被构造为响应于触发事件从其它用户设备接收其它命令以增大用户设备的传输功率。这允许用户设备决定再次返回到较高的用于终端到终端通信的传输功率是安全的时间。
处理装置可以被构造为检测用于增大传输功率的触发事件。这允许用户设备决定再次返回到较高的用于终端到终端通信的传输功率是安全的时间。
触发事件可以是由无线电通信单元执行的资源分配。触发事件可以是用户设备再次离开无线电通信单元的覆盖区域。
处理装置可以被构造为:监视分配给用户设备用于终端到终端通信的无线电资源与由无线电通信单元用于接收或发送无线电信号的其它无线电资源之间的干扰。
处理装置可以被构造为:经由无线接口从无线电通信单元接收用于终端到终端通信的资源分配。处理装置可以被构造为:在接收到资源分配之后增大用户设备用于终端到终端通信的传输功率。
用户设备可以被构造为执行这里公开的实施方式的任一个的方法。
根据实施方式的终端到终端通信组的组头包括用于终端到终端通信的无线接口。组头可以包括处理装置,其耦接到无线接口。处理装置可以被构造为经由无线接口从终端到终端通信组的用户设备接收指示用户设备已经进入无线电通信单元的覆盖区域的报告消息。处理装置可以被构造为响应于接收到报告消息而控制无线接口以向用户设备或者终端到终端通信组的至少一个另外的用户设备发送命令以降低用于终端到终端通信的传输功率。
具有这样的构造的组头可以控制终端到终端通信组内的传输功率以减少干扰问题。
处理装置可以被构造为控制无线接口从而以降低后的传输功率在终端到终端通信中将无线电信号发送给用户设备。
命令可以包括用于用户设备的降低后的传输功率水平的指示符。指示符可以包括使能预先定义的降低后的传输功率水平的使能命令。指示符可以例如通过定义数值来指定降低后的传输功率水平。
处理装置可以被构造为控制无线接口以向终端到终端通信组的所有另外的UE广播命令,并且可选地向所述UE广播命令。
处理装置可以被构造为控制所述无线接口以仅向终端到终端通信组的一部分发送命令。如果组头具有关于终端到终端通信组的哪部分位于无线电通信单元的覆盖区域内的信息,则命令可以被广播给终端到终端通信组的位于无线电通信单元的覆盖区域内的该部分。
处理装置可以被进一步构造为检测用于增大传输功率的触发事件,并且响应于检测到触发事件向所述用户设备发送其它命令以增大用户设备的传输功率。
触发事件可以是由无线电通信单元执行的资源分配。触发事件可以是用户设备再次离开无线电通信单元的覆盖区域。
组头可以是移动通信网络的用户设备。组头可以是蜂窝通信网络的用户设备。
根据另一实施方式,提供了一种通信***,其包括至少一个根据实施方式的用户设备和根据实施方式的组头。
通信***可以进一步包括无线电通信单元。无线电通信单元可以是基站。至少一个用户设备可以被构造为检测何时进入无线电通信单元的覆盖区域。
在根据实施方式的方法、装置和***中,由用户设备和/或组头用于终端到终端通信的资源可以是无线电通信单元的周期性上行链路资源。
在根据实施方式的方法、装置和***中,用户设备的传输功率可以从正常功率水平降低到小于正常功率水平的降低后的功率水平以减轻干扰问题。降低后的功率水平可以被设置为使得其满足最小连接质量要求。降低后的功率水平可以被设置为使得其仅支持控制信令。降低后的功率水平可以被设置为使得其仅支持低数据速率控制信令。
在根据实施方式的方法、装置和***中,可以通过进入低传输功率模式来执行传输功率的降低。低传输功率模式可以具有预定义的格式的降低后的传输带宽和/或降低后的最大数据速率。低传输功率模式可以在UE或组头在低传输功率模式中进行传输时允许仅在发送信道上进行传输而禁用数据信道。
在根据实施方式的方法、装置和***中,终端到终端通信组的组头和/或另外的用户设备的传输功率可以从正常功率水平降低到小于正常功率水平的降低后的功率水平以减少干扰问题。降低后的功率水平可以被设置为使得其满足最小连接质量要求。降低后的功率水平可以被设置为使得其仅支持控制信令。降低后的功率水平可以被设置为使得其仅支持低数据速率控制信令。
根据各种实施方式的方法、装置和***提供了下述机制,其在终端到终端通信组的用户设备进入另一终端到终端通信组或基站的覆盖区域时减少干扰问题。
虽然在上面发明内容和下面的具体实施方式中描述的具体特征被在本发明的具体实施方式和方面的背景下进行描述,但是实施方式和方面的特征可以彼此组合,除非另有所述。
附图说明
现在将参考其中相同的附图标记表示相同或类似的元件的附图详细地描述本发明的实施方式。
图1示出了根据实施方式的通信***。
图2示出了当根据实施方式的用户设备已经进入基站的覆盖区域时的图1的通信***。
图3示出了根据实施方式的通信***。
图4示出了当根据实施方式的用户设备进入另外的终端到终端通信组的覆盖区域时的图3的通信***。
图5是根据实施方式的通信***的框图表示。
图6是根据实施方式的方法的流程图。
图7是由根据实施方式的用户设备执行的根据实施方式的方法的流程图。
图8是由根据实施方式的用户设备执行的根据实施方式的方法的流程图。
图9是由根据实施方式的用户设备执行的根据实施方式的方法的流程图。
图10是根据实施方式的用于终端到终端通信的传输功率的调整。
图11示出了与根据实施方式的用于终端到终端通信的传输功率的调整关联的数据速率的调整。
图12示出了根据实施方式的通信***中的信令。
图13示出了根据实施方式的通信***中的信令。
图14示出了根据实施方式的通信***中的信令。
图15示出了根据实施方式的通信***中的信令。
图16示出了由根据实施方式的组头发送的用于调整传输功率的命令。
图17示出了由根据实施方式的组头发送的用于调整传输功率的命令。
图18是根据实施方式的用户设备的功能框图表示。
具体实施方式
在下面,将更详细地描述本发明的示例性实施方式。将理解的是,这里描述的各种示例性实施方式的特征可以彼此组合,除非另有所述。相同或类似的附图标记表示相同或类似的组件。
虽然将参考终端到终端(D2D)通信的某些使用情况描述示例性实施方式,但是将理解的是,用于D2D发现和D2D通信的技术可以用于很多不同的使用情况,包括公共安全使用情况和其它商业使用情况。虽然将在某些蜂窝移动通信网络(例如,长期演进(LTE)网络)的背景下描述示例性实施方式,但是实施方式将不描述这样的移动通信技术。
虽然将参考发送终端到终端通信组的用户设备进入由基站服务的小区和/或由另外的终端到终端通信组覆盖的区域的场景来描述示例性实施方式,但是将理解的是,实施方式不限于这些场景。
图1示出了根据实施方式的通信***1。通信***1包括被构造为蜂窝无线通信网络的移动通信***。蜂窝无线通信网络可以包括多个基站。基站中的一个在图1中被示出为基站11。基站可以经由无线电通信或经由运营商核心网络彼此通信。蜂窝无线通信网络可以是长期演进(LTE)网络。蜂窝无线通信网络的无线电接入网络(RAN)可以是演进UTRAN(E-UTRAN),其中,基站11是演进节点B(eNodeB)。基站11可以在运营商核心网络中连接到移动管理实体(MME)和/或服务网关(S-GW)。
基站11提供作为基站11的覆盖区域的无线电小区10。在无线电小区10中,用户设备(UE)(例如,UE 8)可以经由射频通信9与基站11直接通信。
终端到终端(D2D)通信组2可以包括UE 4,其具有被构造为与基站11通信的无线接口。UE 4被构造为在终端到终端通信7中与D2D通信组2的组头3或至少一个另外的UE 5通信。UE 4、所述至少一个另外的UE 5和组头3可以通过也被构造为与蜂窝通信网络的RAN通信的无线接口分别彼此通信。D2D通信组2内的D2D通信可以实施为直接通信。在UE 4、所述至少一个另外的UE 5和组头3之间传输的无线电信号6、7可以不由基站11处理。在D2D通信中发送的无线电信号6、7可以不通过通信网络的RAN。在D2D通信中发送的无线电信号6、7可以不由无线蜂窝通信网络的核心网络处理。被构造为进行D2D通信的UE 4、所述至少一个另外的UE 5和组头3可以使用同一无线接口用于与RAN通信和用于D2D通信。
虽然D2D通信组2的终端之一可以用作D2D通信组内履行某些管理功能的组头3,但是将理解的是,组头3也可以是蜂窝无线通信***的UE。组头功能可以根据出现D2D通信的需求时选择性地激活。在又一实施方式中,不要求D2D通信组2具有组头。
如图1中所示,D2D通信的所述至少一个另外的UE 5和组头3都位于基站11的对应于无线电小区10的覆盖区域的外部。如图2中所示,UE 4可以通过从覆盖区域外移动到覆盖区域中来进入无线电小区10。这产生了D2D通信组内的D2D通信与由基站11发送或接收的无线电信号9之间的干扰风险。基站11是无线电通信单元的一个示例,对其存在当D2D通信组的UE 4改变其位置使得其进入基站11的覆盖区域时发生不想要的干扰的风险。
如下面将详细描述的,当UE 4检测到其进入了基站11的覆盖区域时,UE 4可以开始使用低传输功率模式用于D2D通信。UE 4用于与组头3(和至少一个另外的UE 5,如果存在的话)进行D2D通信的传输功率可以比UE 4进入基站11的覆盖区域之前所使用的传输功率水平有所降低。组头3也可以进入低传输功率模式用于进行D2D通信。低传输功率模式可以保持用于D2D通信直到UE 4和/或组头3检测到使得UE 4和组头3再次增大用于D2D通信的传输功率的触发事件。触发事件可以是指示D2D通信组2内的D2D通信与基站11进行的无线电通信9之间的干扰风险已经降低的任何事件。这样的触发事件的示例包括由基站11进行的D2D资源分配和/或使得UE 4离开基站11的覆盖区域的UE 4的移动。
低传输功率模式可以具有预定义的格式的降低后的传输带宽和/或降低后的最大数据速率。低传输功率模式可以在UE或组头在低传输功率模式中进行传输时允许仅在传输控制信道上进行传输而禁用数据信道。UE 4的低传输功率模式可以适于由例如组头3配置。低传输功率模式的调整可以包括定义降低后的传输带宽和/或降低后的最大数据速率和/或禁用数据信道。
这里公开的技术不仅在D2D通信组2的UE 4进入基站的覆盖区域时是有用的,而且可以在各种其它场景中减少干扰问题。一个另外场景是D2D通信组2的UE 4进入不包括UE 4的另外的D2D通信组22的覆盖区域的情况,如图3和图4中所示。
图3和图4示出了D2D通信组2的UE 4开始使用低传输功率模式用于D2D通信以减少与另外的D2D通信组22的D2D通信26、27产生干扰的风险。另外的D2D通信组22包括经由无线电信号26、27直接通信的若干终端23、24、25,其与D2D通信组2的终端类似。当UE 4进入另外的D2D通信组22的覆盖区域时,UE 4可以开始使用低传输功率模式用于D2D通信。UE 4用于与组头3和至少一个另外的UE 5,如果存在的话)进行D2D通信的传输功率可以比UE 4进入另外的D2D通信组22的覆盖区域之前所使用的传输功率水平有所降低。组头3也可以进入低传输功率模式用于进行D2D通信。低传输功率模式可以保持用于D2D通信直到UE 4和/或组头3检测到使得UE 4和组头3再次增大用于D2D通信的传输功率的触发事件。触发事件可以是指示D2D通信组2内的D2D通信与另外的D2D通信组22内的无线电通信之间的干扰风险降低的任何事件
在上述各种场景中的任一个中,能够通过降低UE 2用于D2D通信的传输功率来减少干扰的风险,这适用于执行用于干扰降低的另外的且更耗时的过程。这即使在D2D通信组内的D2D通信使用时域和/或频域中与用于无线电小区10内或另外的D2D通信组22内的通信的资源类似或相同的资源的情况。降低后的用于D2D通信的传输功率可以被保持直到通过完成用于干扰降低的另外的过程而解决了干扰的风险。这样的过程的一个示例是由基站11执行的D2D资源的分配。
图5是根据实施方式的通信***1的示意性框图。RAN 10的基站11可以连接到RAN的节点或核心网络(CN)。作为示例,对于实施为eNodeB的基站11,基站11可以连接到MME或S-GW。
UE 4具有包括天线31的无线接口30。无线接口30可以被构造为与RAN 10进行通信。无线接口30可以被配置为通过E-UTRA空中接口进行通信。
UE 4具有连接到无线接口30的处理装置34。处理装置34可以包括一个或多个微处理器、一个或多个微控制器、一个或多个处理器、一个或多个控制装置、一个或多个专用集成电路(ASIC)和/或这样的装置的组合。处理装置34可以被构造为控制无线接口30以检测位于UE 4的附近的组头3。处理装置34可以被构造为控制无线接口30以与组头3执行D2D通信。
处理装置34可以被构造为对在接收器路径32处接收到的信号进行评估以检测UE4进入没有包括在D2D通信组中的无线电通信单元的覆盖区域。处理装置34可以被构造为在检测到UE 4已经进入无线电通信单元(其例如可以为基站11)的覆盖区域时控制无线接口30的发送器路径33以在低传输功率模式中操作。处理装置34可以进一步被构造为控制发送器路径33以经由天线31将报告消息发送给组头3。报告消息可以包括干扰监视报告,其指示UE 4已经检测到其进入了无线电通信单元的覆盖区域。
处理装置34可以被构造为确定用于D2D通信的低传输功率模式是否将要终止并且UE 4是否将返回到正常传输功率模式。处理装置34可以监视是否从组头3经由无线接口30的接收器路径32接收到其它命令,其使得UE 4返回到用于D2D通信的正常传输功率模式。
组头3具有包括天线36的无线接口35、接收器路径37和发送器路径38以及处理装置39。这些实体可以以与对于UE 4所描述的方式相同的方式来配置。特别地,无线接口35可以被配置为与RAN 10通信。无线接口35可以被配置为通过E-UTRA空中接口进行通信。无线接口35可以进一步被配置为与UE 4的无线接口20进行D2D通信。
组头3的处理装置39可以被构造为经由发送器路径38从UE 4接收报告消息。报告消息可以指示UE 4已经检测到其进入了无线电通信单元(例如,基站11)的覆盖区域。响应于接收到报告消息,处理装置39可以开始使用低传输功率模式用于与UE 4进行D2D通信。处理装置39可以可选地发送用于降低传输功率的命令发送给由组头3控制的D2D通信组的至少一个另外的UE 5。处理装置39可以将用于降低传输功率的命令广播给由组头3控制的D2D通信组的全部或一部分。
组头3的处理装置39可以被构造为检测指示返回到用于D2D通信的正常传输功率模式是安全的触发事件。响应于检测到触发事件,处理装置39可以控制发送器路径38以将其它命令发送给UE 4,并且可选地发送给所述至少一个另外的UE 5,以使得UE 4和所述至少一个另外的UE 5返回到正常传输功率模式。响应于检测到触发模式,组头3可以自己返回到正常传输功率模式并且可以再次增大传输功率。
图6是根据实施方式的用于调整用于D2D通信的传输功率的方法40的流程图。传输功率在D2D通信组与无线电通信单元的覆盖区域之间的叠加产生了干扰风险时暂时地降低。传输功率可以在检测到指示再次增大传输功率是安全的触发事件时恢复到较高的值,例如UE从覆盖区域之外移动进入覆盖区域中之前的传输功率水平。
在41,D2D通信组的UE进入无线电通信单元的覆盖区域。无线电通信单元可以是基站,例如eNodeB。覆盖区域可以是无线电小区。无线电通信单元可以是另外的终端到终端通信组的终端。可以由监视经由其无线接口接收的信号的UE来执行41处的检测。
在42,UE响应于检测到UE已经进入无线电通信单元的覆盖区域而降低其用于D2D通信的传输功率。传输功率可以降低到仍然满足最小连接质量要求的水平。传输功率可以降低到允许在UE与组头之间例如以低数据速率执行信令的水平。
在43,检测指示再次增大用于D2D通信的传输功率是安全的触发事件。触发事件可以由UE自己检测或者由其中包括UE的D2D通信组的组头检测。触发事件可以是由蜂窝通信网络的基站进行的资源分配或者UE移动到无线电通信单元的覆盖区域之外。
在44,UE用于D2D通信的传输功率可以再次增大。传输功率可以增大到正常传输功率模式。正常传输功率模式可以被构造为支持预定义的目标数据速率信令传输。正常功率模式可以被构造为支持超过1Mbps、5Mbps或者甚至更大的目标数据速率的预定义的目标数据速率信令传输。
在方法40中,不仅进入无线电通信单元的覆盖区域的UE 4而且D2D通信组的至少一个另外的UE和/或组头可以在UE检测到其进入了无线电通信单元的覆盖区域时开始使用低传输功率模式。
图7是根据实施方式的方法50的流程图。方法50可以由根据实施方式的UE执行。
在51,UE使用传输功率执行D2D通信。用于D2D通信的传输功率可以被设置为使得D2D通信的数据速率满足例如预定义的目标数据速率。
在52,UE确定是否存在D2D通信与发送到无线电通信单元或从无线电通信单元发送来的无线电信号之间的干扰的风险。UE可以检测其是否进入了无线电通信单元的覆盖区域以确定是否存在干扰的风险。如果不存在干扰的风险,则UE可以在51继续使用传输功率进行D2D通信。
在53,当确定存在干扰风险时,用于D2D通信的传输功率被降低。传输功率可以由UE自主地降低而无需来自组头的任何命令。传输功率可以在UE从组头接收到用于降低传输功率的命令之后由UE降低。UE可以在D2D通信中使用降低后的传输功率用于传输无线电信号直到触发了到正常功率模式的返回。降低后的传输功率可以被设置为使得其满足例如低数据速率的控制信令的要求。
图8是根据实施方式的方法60的流程图。方法60可以由根据实施方式的UE执行。步骤51-53可以如参考图7所描述的那样来执行。
在61,响应于检测到UE进入了无线电通信单元的覆盖区域,UE将报告消息发送给组头。UE可以将干扰监视报告包括在报告消息中,干扰指示报告可以指示UE进入了无线电通信单元的覆盖区域。干扰监视报告可以包括UE用于D2D通信的无线电资源和无线电通信单元用于发送或接收信号的无线电资源在时域和/或频域中叠加的指示符。报告消息可以触发组头(以及可选地触发D2D通信组的至少一个另外的UE)以也进入用于D2D通信的低传输功率模式。
在62,UE从组头接收其它命令,其指示UE能够通过返回到正常传输功率模式来再次增大传输功率。
在63,响应于在62接收到其它命令,UE可以增大用于D2D通信的传输功率。UE可以将用于D2D通信的传输功率增大到在步骤51使用的水平。UE可以返回到其中数据速率满足某个目标(例如,预定义的目标比特率)的正常传输功率模式。
图9是根据实施方式的方法70的流程图。方法70可以由根据实施方式的D2D通信组的组头执行。
在71,组头使用传输功率执行与UE的D2D通信。用于D2D通信的传输功率可以被设置为使得D2D通信的数据速率满足例如预定义的目标数据速率。
在72,组头从UE接收报告消息,其指示UE现在已经进入无线电通信单元(例如,基站或另外的D2D通信组)的覆盖区域。报告消息可以包括指示UE已经进入无线电通信单元的覆盖区域的干扰监视报告。报告消息可以包括UE用于D2D通信的无线电资源和无线电通信单元用于发送或接收信号的无线电资源在时域和/或频域中叠加的指示符。
在73,响应于接收到报告消息,组头可以降低其用于与UE进行D2D通信的传输功率。组头可以可选地请求D2D通信组的至少一个另外的UE以降低用于D2D通信的传输功率。组头可以使用降低后的传输功率用于在D2D通信中将无线电信号发送给UE,直到触发了到正常功率模式的返回。降低后的传输功率可以被设置为其满足例如低数据速率的控制信令的要求。
在74,组头可以确定是否发生了再次增大用于D2D通信的传输功率而没有引起干扰问题是安全的触发事件。触发事件可以例如是接收到由基站发送的并且由UE中继到组头的资源分配。如果没有检测到触发事件,则可以继续74处的监视。
在75,响应于在74检测到触发事件,组头可以增大用于D2D通信的传输功率。组头可以增大其用于D2D通信的传输功率。组头可以通过返回到正常传输功率模式来增大其自己的传输功率。组头可以将其它命令发送给UE并且可选地发送给D2D通信组的至少一个另外的UE。其它命令可以使得UE(以及可选地,D2D通信组的至少一个另外的UE)再次增大其用于D2D通信的传输功率。
图10示出了作为时间的函数的UE 4和/或组头3的传输功率。在时间间隔81中,UE4和组头3位于无线电通信单元的覆盖区域之外。传输功率首先处于传输功率水平86。在时间84,UE 4检测到其进入到无线电通信单元的覆盖区域,这引起干扰的风险。UE 4和/或组头3进入低传输功率模式。传输功率在另外的时间间隔82中处于第二传输功率水平87。在之后的时间85,由UE 4和/或组头3检测到的触发事件指示再次增大用于D2D通信的传输功率水平是安全的而没有引起干扰问题。传输功率水平在另外的时间间隔83中增大到第一传输功率水平86。在另外的时间间隔83中,可以通过资源分配来降低D2D通信与由无线电通信单元接收或发送的无线电信号之间的不想要的干扰的风险。在另外的时间间隔83中,用于D2D通信的资源可以被分配为基站的周期性上行链路资源。在另外的时间间隔83中用于D2D通信的资源可以由基站分配给D2D通信组。可以在其中降低后的用于D2D通信的传输功率降低干扰的风险的另外的时间间隔82期间进行分配。
如图11中所示,用于D2D通信的数据速率可以作为传输功率的函数而变化。
图11示出了用于D2D通信的数据速率的变化。在其中D2D通信组的终端都没有处于无线电通信单元的覆盖区域内的时间间隔81中,UE与组头之间的D2D通信的数据速率是第一数据速率96。在其中UE和/或组头在降低后的传输功率模式中操作的另外的时间间隔82中,UE与组头之间的D2D通信的数据速率是小于第一数据速率96的第二数据速率97。降低后的传输功率87可以被选择为使得第二数据速率97允许控制信令,但是不允许语音或数据交换。降低后的传输功率87可以被选择为例如使得第二数据速率97允许以低数据速率进行数据信令。在其中UE和/或组头已经返回到正常传输功率模式的另外的时间间隔83中,UE与组头之间的D2D通信的数据速率再次增大到第一数据速率96。
图12是示出根据实施方式的通信***中的信令的图。D2D通信组的组头和UE在UE与组头位于eNodeB的覆盖区域之外的同时执行D2D通信101。
在102,UE检测到其进入eNodeB的覆盖区域。UE可以监视在其无线接口处接收到的信号以检测其进入eNodeB的覆盖区域。
在103,UE和组头都进入用于D2D通信的低功率模式。在103进入用于D2D通信的低功率模式可以包括报告消息从UE到组头的发送和/或由组头进行的命令的发送。
UE和组头然后执行D2D通信104。在D2D通信104中,UE的传输功率小于D2D通信101中的UE的传输功率。在D2D通信104中,组头的传输功率小于D2D通信101中的组头的传输功率。
图13是示出根据实施方式的通信***中的信令的图。在图13的信令中,UE和组头可以如参考图12所描述的那样进入低传输功率模式。
在105,组头可以检测指示传输功率可以被再次增大以用于D2D通信的触发事件。触发事件可以是由eNodeB进行的用于D2D通信的资源的分配。在下面将参考图14进行更详细的描述。触发事件可以是来自eNodeB的指示当前由UE和组头用于D2D通信的资源没有引起干扰的确认消息。任何这样的消息可以由位于eNodeB的覆盖区域内的UE中继到组头。替选地或额外地,触发事件可以是UE检测到其不再位于eNodeB的覆盖区域内并且将其通知给组头。
在106,组头和UE开始使用正常传输功率模式用于D2D通信。用于D2D通信的UE的传输功率和组头的传输功率可以再次增大到例如在D2D通信101中使用的水平。进入正常传输功率模式106可以包括其它命令从组头发送到UE以请求UE再次增大用于D2D通信的传输功率。
在其它实施中,在图13的信令中在组头处检测到触发事件的同时,使得用于D2D通信的传输功率再次增大的触发事件的检测可以由UE执行。
由于增大传输功率而没有引起显著干扰从而使得UE和组头再次增大用于D2D通信的传输功率的触发事件可以是由eNodeB执行的资源分配,下面参考图14进行详细描述。
图14是示出根据实施方式的通信***中的信令的图。在图14的信令中,UE和组头可以进入低传输功率模式,如参考图12所描述的。
可以在UE与eNodeB之间执行RRC连接建立111。UE可以执行连接/分组数据网络(PDN)连接建立。
UE可以发送例如用于UE与组头之间的D2D通信的在D2D通信组中使用的资源的消息112。资源可以是周期性上行链路资源。消息112可以指示用于D2D通信的周期性上行链路资源的周期性和/或子载波。消息112可以指示时域和/或频域中用于D2D通信的资源的大小。
在111的信令和消息112的发送可以使用较大的传输功率(例如,最大传输功率)来执行。用于D2D通信的传输功率的降低不需要导致通过蜂窝通信网络的空中接口从UE到eNodeB的通信的传输功率的降低。
在113,当接收到消息112时,eNodeB确定哪些资源将用于D2D通信组内的D2D通信。eNodeB可以将资源确定为使得其不会导致与由eNodeB接收或发送的其它无线电信号发生显著的干扰。eNodeB可以将用于D2D通信的资源确定为使得D2D通信不会与由eNodeB接收的其它上行链路无线电信号发生干扰。
eNodeB通过发送D2D资源分配消息114来向UE通知分配的用于D2D通信的资源。D2D资源分配消息114可以包括关于分配用于D2D通信的资源的周期性和/或时隙和/或子载波频率的信息。
UE可以通过将D2D资源分配消息115转发给组头来中继D2D资源分配消息114。在116,组头可以根据分配的资源对UE进行重配置,并且可选地,对D2D通信组的至少一个另外的UE进行重配置。组头可以根据D2D资源分配消息115设置由UE、组头并且可选地至少一个另外的UE适用于D2D通信的资源。对UE和至少一个另外的UE进行重配置可以包括例如将分配的资源通知给至少一个另外的UE。
在106,当已经根据D2D资源分配消息114配置了D2D通信时,UE和组头可以从降低后的传输功率水平再次增大用于D2D通信的传输功率。
各种其它触发事件可以用于终止低传输功率模式。例如,当UE检测到其不再位于eNodeB的覆盖区域内时,其可以向组头发送其它报告消息。组头和UE可以然后再次返回到正常传输功率模式。
在这里描述的信令流中的任一个中,降低用于D2D通信的传输功率和/或返回到用于D2D通信的正常的、更大的传输功率可以包括UE、组头以及可选地D2D通信组的至少一个另外的UE之间的信令。将参考图15详细描述示例性实施。
图15是示出根据实施方式的通信***中的信令的图。在图15的信令中,UE和组头可以初始使用第一传输功率执行D2D通信101。UE可以在102检测其进入了eNodeB的覆盖区域。
在102检测到UE进入覆盖区域在121触发UE进入低传输功率模式。UE的传输功率可以被设置为确保低数据速率的控制信令仍然能够进行的水平。UE的传输功率可以被设置为确保UE与组头之间的控制信令仍然能够进行的最小水平。在102检测到UE进入覆盖区域触发UE将报告消息122经由D2D通信发送给组头。报告消息122可以指示UE已经从eNodeB的覆盖区域之外进入到eNodeB的覆盖区域。
报告消息122的接收可以触发组头发送用于降低用于D2D通信的传输功率的命令123。组头可以将命令123发送给D2D通信组的至少一个另外的UE。组头可以将命令123广播给D2D通信组中的所有UE(包括已经发送报告消息122的UE)。组头可以将命令123选择性地仅发送给位于eNodeB的覆盖区域内的D2D通信组的那些UE。
报告消息122的接收在124触发组头进入低传输功率模式。命令123的接收在125触发至少一个另外的UE进入低传输功率模式。然后可以使用小于由UE和组头在D2D通信101中使用的传输功率的传输功率来执行UE、组头和至少一个另外的UE之间的D2D通信。
在126,组头可以检测指示传输功率被再次增大以用于D2D通信的触发事件。触发事件可以是由eNodeB进行的用于D2D通信的资源的分配(如参考图14所描述的)。触发事件可以是来自eNodeB的指示当前由UE和组头用于D2D通信的资源没有彼此叠加或者不太可能引起干扰的确认消息。任何这样的确认消息可以由位于eNodeB的覆盖区域内的UE中继到组头。
在126处检测到的触发事件使得组头向UE发送其它命令127,以相对于低传输功率模式增大UE的传输功率。响应于接收到其它命令127,在131,UE开始使用正常传输功率水平。正常传输功率水平大于低传输功率模式中用于D2D通信的传输功率水平。在126处检测到的触发事件使得组头将其它命令128发送给至少一个另外的UE以相对于低传输功率模式增大至少一个另外的UE的传输功率。响应于接收到其它命令128,在129,至少一个另外的UE开始使用正常传输功率水平。正常传输功率水平大于低传输功率模式中用于D2D通信的传输功率水平。响应于发送其它命令127,在130,组头开始使用正常传输功率水平。正常传输功率水平大于低传输功率模式中用于D2D通信的传输功率水平。在传输功率水平已经再次增大之后,UE可以以可以等于由组头在D2D通信101中使用的传输功率的传输功率在D2D通信中发送无线电信号。从而可以恢复用于D2D通信的原始传输功率。
可以在另外的实施方式中使用参考图15描述的信令的各种修改。例如,当UE在102检测到其进入eNodeB的覆盖区域时,UE可以不自主地进入低传输功率模式。UE可以仅响应于接收到用于降低传输功率的命令1233来进入低传输功率模式。
由组头发送的命令123和其它命令127可以具有各种格式中的任一种。
图16示出了可以用于增大或降低D2D通信中的传输功率的命令141的结构。命令141可以包括指示符字段142,其包括指示将使能还是禁用低传输功率模式的至少一个位元。为了发送用于降低传输功率的命令123,组头可以生成并输出具有被设置为使能低传输功率模式的指示符字段142的命令141。响应于接收到具有被设置为使能低传输功率模式的指示符字段142的命令141,UE和/或另外的UE降低用于D2D通信的传输功率。
为了发送用于增大传输功率的命令127、128,组头可以生成并且输出具有被设置为禁用低传输功率模式的指示符字段142的命令141。响应于接收到具有被设置为禁用低传输功率模式的指示符字段142的命令141,UE和/或另外的UE增大用于D2D通信的传输功率。
命令141可以包括识别命令141和/或提供接收方的地址信息的附加数据字段143。
图17示出了可以用于增大或降低D2D通信中的传输功率的命令146的结构。命令146可以包括指示符字段147,其包括传输功率被设置到的值。指示符字段147可以对传输功率的数值进行编码,或者可以定义用于D2D通信的传输功率的变化。为了发送用于降低传输功率的命令123,组头可以生成并输出具有指示符字段147的命令146,指示符字段147被设置为降低UE和/或至少一个另外的UE的传输功率。响应于接收到具有被设置为指示降低后的传输功率的指示符字段147的命令146,UE和/或另外的UE降低用于D2D通信的传输功率。
为了发送用于增大传输功率的命令127、128,组头可以生成并且输出具有被设置为指示增大后的传输功率的指示符字段147的命令146。响应于接收到具有被设置为指示增大后的传输功率的指示符字段147的命令146,UE和/或另外的UE增大用于D2D通信的传输功率。
命令146可以包括识别命令146和/或提供接收方的地址信息的附加数据字段143。
虽然在UE进入eNodeB的覆盖区域的情景中参考图12至图17描述了信令流和命令,但是也可以在UE进入另外的D2D通信组的覆盖区域(如图3和图4中所示)时使用该技术。另外的D2D通信组的组头可以然后例如提供能够由D2D通信组使用的资源的信息以减少干扰问题。
图18是根据实施方式的UE 4的功能框图150。可以由根据实施方式的UE 4的处理装置34执行各种功能。不是所有各种功能都需要在根据实施方式的UE中实施。
UE 4的处理装置34可以被配置为执行干扰监视155。干扰监视155可以包括确定UE是否进入无线电通信单元的覆盖区域。处理装置34可以例如监视在接收器路径152处接收的信号以检测UE 4是否进入无线电通信单元的覆盖区域。干扰监视155可以包括额外的或替选的技术,例如比较用于从蜂窝通信网络的空中接口接收的信号与D2D通信的无线电信号之间的干扰的指示符。
UE 4的处理装置34可以执行报告消息生成功能156。报告消息生成功能155可以控制UE 4的发送器路径153以将报告消息发送给D2D通信组的组头。报告消息可以被生成为指示UE已经进入无线电通信单元的覆盖区域。报告消息生成功能156可以为使用存储器或存储装置158中存储的D2D资源的D2D通信组的组头生成报告消息。
UE 4的处理装置34可以执行传输功率控制功能157。传输功率控制功能157可以控制UE 4在D2D通信中的输出功率。传输功率控制功能157可以设置发送器路径153的至少一个电路元件的至少一个参数。例如,传输功率控制功能157可以调整发送器路径153的至少一个放大器154的增益以降低传输功率,从而进入低传输功率模式。
在各种实施方式中的任一个中,当UE从覆盖区域之外移动进入无线电通信单元的覆盖区域中时,UE的传输功率可以暂时地降低以用于D2D通信。在例如通过由基站进行的资源分配完成了用于减少干扰问题的至少一个其它过程时,可以再次增大传输功率。
在各种实施方式中的任一个中,由UE执行的D2D通信可以包括在与UE与RAN进行通信所利用的接口相同的接口上发生的消息的发送和/或接收。
在各种实施方式中的任一个中,可以根据D2D通信是否被执行用于公共安全使用情况来选择性地执行传输功率的降低。当D2D通信组已经被建立以中继例如紧急呼叫时,即使可能导致干扰也可以将用于D2D通信的传输功率保持为高。
可以在其它实施方式中实施修改或替选。例如,至少部分地限定低传输功率模式中的传输功率的各种不同的信息元素可以被发送给UE。例如,当基站为D2D通信分配资源时,基站可以发送各种不同的信息元素中的任一个,所述信息元素至少部分地限定分配的资源,例如,时域中的分配的资源的大小和/或频域中的分配的资源的大小等等。
虽然已经描述了其中可以使用本发明的实施方式的示例性情景,但是可以在各种额外的情景中使用实施方式的装置和***。例如,也可以在UE从蜂窝通信网络的一个小区移动到蜂窝通信网络的另一小区时使用所公开的技术。
本发明的实施方式可以用于减少D2D通信与由没有参与D2D通信的无线电通信单元接收或发送的无线电信号之间的干扰。

Claims (17)

1.一种调整终端到终端通信的传输功率的方法,所述方法包括:
由使用所述传输功率执行所述终端到终端通信的用户设备(4;150)检测所述用户设备(4;150)进入无线电通信单元(11;23-25)的覆盖区域(10),以及
响应于检测到所述用户设备(4;150)进入所述无线电通信单元(11;23-25)的所述覆盖区域(10)而选择性地降低(103)所述用户设备(4;150)的用于所述终端到终端通信的所述传输功率,
其中,所述方法进一步包括:
由所述用户设备(4;150)使用所述终端到终端通信向其它用户设备发送报告消息(122)以指示所述用户设备(4;150)已经进入所述无线电通信单元(11;23-25)的所述覆盖区域(10),其中,所述其它用户设备是终端到终端通信组(2)的组头(3),所述其它用户设备位于所述无线电通信单元(11;23-25)的所述覆盖区域(10)的外部,并且所述其它用户设备响应于接收到所述报告消息(122)而降低所述其它用户设备的传输功率。
2.根据权利要求1所述的方法,
其中,所述报告消息(122)包括干扰监视报告。
3.根据权利要求1所述的方法,所述方法进一步包括:
由所述其它用户设备响应于接收到所述报告消息(122)发送用于降低所述传输功率的命令(123)。
4.根据权利要求3所述的方法,
其中,所述终端到终端通信组(2)包括所述用户设备(4;150)和至少一个另外的用户设备(5),并且
其中,所述其它用户设备向所述终端到终端通信组(2)的所述至少一个另外的用户设备(5)发送用于降低所述传输功率的命令(123)。
5.根据权利要求4所述的方法,
其中,用于降低所述传输功率的所述命令(123)包括用于降低后的传输功率水平的指示符(142;147)。
6.根据权利要求1所述的方法,所述方法进一步包括:
由所述其它用户设备检测用于增大所述传输功率的触发事件,以及
响应于检测到所述触发事件,由所述其它用户设备将其它命令(127;128)发送给所述用户设备(4;150)以增大所述用户设备(4;150)的所述传输功率。
7.根据权利要求1所述的方法,
其中,选择性地降低(103)所述用户设备(4;150)的所述传输功率进一步包括:
监视分配给所述用户设备(4;150)用于所述终端到终端通信的无线电资源与由所述无线电通信单元(11;23-25)用于接收或发送无线电信号的其它无线电资源之间的干扰。
8.根据权利要求1所述的方法,所述方法进一步包括:
从所述无线电通信单元(11;23-25)接收用于所述终端到终端通信的资源分配(114;115),以及
在接收到所述资源分配(114;115)之后增大所述用户设备(4;150)的用于所述终端到终端通信的所述传输功率。
9.根据权利要求1至8中的任一项所述的方法,
其中,所述无线电通信单元是蜂窝通信网络的基站并且所述覆盖区域(10)是所述蜂窝通信网络的小区。
10.根据权利要求1至8中的任一项所述的方法,
其中,所述无线电通信单元是不包括所述用户设备(4;150)的另外的终端到终端通信组(22)的终端。
11.一种用户设备,所述用户设备包括:
无线接口(30),所述无线接口用于与移动通信网络进行通信;以及
处理装置(34),所述处理装置耦接到所述无线接口(30),并且被构造为:
控制所述无线接口(30)以执行终端到终端通信;
检测所述用户设备(4;150)进入无线电通信单元(11;23-25)的覆盖区域(10);以及
当所述终端到终端通信引起与由所述无线电通信单元(11;23-25)发送或接收的无线电信号(9)的干扰时,选择性地降低所述用户设备(4;150)的用于所述终端到终端通信的传输功率,
其中,所述处理装置(34)被进一步构造为:
控制所述无线接口(30)以使用所述终端到终端通信将报告消息(122)发送给其它用户设备,以指示所述用户设备(4;150)已经进入所述无线电通信单元(11;23-25)的所述覆盖区域(10);其中,所述其它用户设备是终端到终端通信组(2)的组头(3),所述其它用户设备位于所述无线电通信单元(11;23-25)的所述覆盖区域(10)的外部,并且所述其它用户设备响应于接收到所述报告消息(122)而降低所述其它用户设备的传输功率。
12.根据权利要求11所述的用户设备,
其中,所述处理装置(34)被构造为执行根据权利要求1至3中的任一项所述的方法。
13.一种终端到终端通信组的组头,所述组头包括:
用于终端到终端通信的无线接口(35);以及
处理装置(39),所述处理装置耦接到所述无线接口(35),并且被构造为:
经由所述无线接口(35)从根据权利要求11所述的用户设备(4;150)接收指示所述用户设备(4;150)已经进入无线电通信单元(11;23-25)的覆盖区域(10)的报告消息(122),其中,所述用户设备(4;150)属于所述终端到终端通信组(2);以及
响应于接收到所述报告消息(122),控制所述无线接口(35)以向所述用户设备(4;150)或者所述终端到终端通信组(2)的至少一个另外的用户设备(5)发送命令(123)以降低用于所述终端到终端通信的传输功率;
其中,所述组头位于所述无线电通信单元(11;23-25)的所述覆盖区域(10)的外部,并且所述组头响应于接收到所述报告消息(122)而降低所述组头的传输功率。
14.根据权利要求13所述的组头,
其中,所述命令(123)包括用于所述用户设备(4;150)的降低后的传输功率水平的指示符(142;147),并且
其中,所述处理装置(39)被构造为当接收到所述报告消息(122)时,降低所述组头(3)的用于所述终端到终端通信的传输功率。
15.根据权利要求13所述的组头,
其中,所述处理装置(35)被进一步构造为
检测用于增大所述传输功率的触发事件,并且
响应于检测到所述触发事件将其它命令(127;128)发送给所述用户设备(4;150)以增大所述用户设备(4;150)的所述传输功率。
16.根据权利要求15所述的组头,
其中,所述触发事件是用于所述终端到终端通信的资源分配(114;115)。
17.一种通信***,所述通信***包括:
根据权利要求11所述的用户设备(4;150),以及
根据权利要求13至16中的任一项所述的组头(3)。
CN201410063408.3A 2014-01-15 2014-01-15 调整终端到终端通信传输功率的方法、设备、组头和*** Active CN104780525B (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410063408.3A CN104780525B (zh) 2014-01-15 2014-01-15 调整终端到终端通信传输功率的方法、设备、组头和***
PCT/IB2014/061610 WO2015107397A1 (en) 2014-01-15 2014-05-22 Method of adjusting a transmit power for device-to-device communication, user equipment, group head of a device-to-device communication group, and communication system
EP14731375.3A EP3095282B1 (en) 2014-01-15 2014-05-22 Method of adjusting a transmit power for device-to-device communication, user equipment, group head of a device-to-device communication group, and communication system
US15/111,010 US10104670B2 (en) 2014-01-15 2014-05-22 Method of adjusting a transmit power for device-to-device communication, user equipment, group head of a device-to-device communication group, and communication system
US16/128,560 US20190014573A1 (en) 2014-01-15 2018-09-12 Method of adjusting a transmit power for device-to-device communication, user equipment, group head of a device-to-device communication group, and communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410063408.3A CN104780525B (zh) 2014-01-15 2014-01-15 调整终端到终端通信传输功率的方法、设备、组头和***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104780525A CN104780525A (zh) 2015-07-15
CN104780525B true CN104780525B (zh) 2020-11-03

Family

ID=50977008

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410063408.3A Active CN104780525B (zh) 2014-01-15 2014-01-15 调整终端到终端通信传输功率的方法、设备、组头和***

Country Status (4)

Country Link
US (2) US10104670B2 (zh)
EP (1) EP3095282B1 (zh)
CN (1) CN104780525B (zh)
WO (1) WO2015107397A1 (zh)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10085211B2 (en) * 2014-09-02 2018-09-25 Apple Inc. Communication of processor state information
JP6672463B2 (ja) 2015-09-15 2020-03-25 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける端末のv2x動作のためのリソース選択方法及び前記方法を利用する端末
WO2017150957A1 (ko) * 2016-03-04 2017-09-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 v2x 전송 자원 선택 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US11147044B2 (en) 2016-03-04 2021-10-12 Lg Electronics Inc. V2X transmission resource selecting method implemented by terminal in wireless communication system and terminal using same
CN107371119A (zh) * 2016-05-13 2017-11-21 索尼公司 电子装置、信息处理设备和信息处理方法
KR102318055B1 (ko) * 2017-03-29 2021-10-27 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 근거리 통신 커버리지 보상 방법
WO2018201405A1 (zh) * 2017-05-04 2018-11-08 Oppo广东移动通信有限公司 数据的收发方法及相关产品
US11363533B2 (en) * 2018-01-12 2022-06-14 Ford Global Technologies, Llc Method and apparatus for selective vehicular power-preserving cellular band enablement
US20190239118A1 (en) * 2018-01-30 2019-08-01 Qualcomm Incorporated Techniques for managing vehicle-to-everything (v2x) capability convergence protocol in new radio (nr)
US11601893B2 (en) * 2019-08-15 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Sidelink coordination for power control
US20210321416A1 (en) * 2020-04-09 2021-10-14 Qualcomm Incorporated Asymmetric time division duplexing coexistence techniques

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006016328A1 (en) * 2004-08-10 2006-02-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for use in off-line p2p communication
CN101002432A (zh) * 2004-08-10 2007-07-18 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于限制p2p通信干扰的方法和装置
CN102088736A (zh) * 2011-01-14 2011-06-08 北京邮电大学 一种基于用户位置列表的d2d用户对选择复用多个蜂窝用户资源的方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1735224A (zh) 2004-08-10 2006-02-15 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于限制p2p通信干扰的方法和装置
US8145221B2 (en) * 2005-12-16 2012-03-27 Airvana Network Solutions, Inc. Radio network communication
US9320067B2 (en) * 2008-11-24 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Configuration of user equipment for peer-to-peer communication
US8208891B2 (en) * 2009-05-01 2012-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and systems for relaying out of range emergency information
US8477603B2 (en) * 2010-04-15 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Load control in uplink interference cancellation systems with soft decision
WO2012053854A2 (ko) * 2010-10-21 2012-04-26 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 신호 전송 방법
US9320047B2 (en) * 2010-11-25 2016-04-19 Nokia Technologies Oy Network assisted sensing on a shared band for local communications
CN103477671A (zh) * 2011-04-03 2013-12-25 Lg电子株式会社 用于发送位置信息的方法和用户设备
US20130223368A1 (en) * 2012-02-27 2013-08-29 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting data using variable clock
CN104937995B (zh) * 2013-02-22 2019-08-06 英特尔Ip公司 用于接入网络选择和流量路由的***和方法
US20140241262A1 (en) * 2013-02-28 2014-08-28 Research In Motion Limited Medium access control signalling for direct device to device communications

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006016328A1 (en) * 2004-08-10 2006-02-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for use in off-line p2p communication
CN101002432A (zh) * 2004-08-10 2007-07-18 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于限制p2p通信干扰的方法和装置
CN102088736A (zh) * 2011-01-14 2011-06-08 北京邮电大学 一种基于用户位置列表的d2d用户对选择复用多个蜂窝用户资源的方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP3095282A1 (en) 2016-11-23
US10104670B2 (en) 2018-10-16
CN104780525A (zh) 2015-07-15
US20190014573A1 (en) 2019-01-10
WO2015107397A1 (en) 2015-07-23
US20160330729A1 (en) 2016-11-10
EP3095282B1 (en) 2018-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104780525B (zh) 调整终端到终端通信传输功率的方法、设备、组头和***
US10849045B2 (en) Terminal device having a relay function and method of providing information related to a relay function
US9369946B2 (en) Methods and devices for providing system information of a cellular communication network
US10917896B2 (en) User equipment, communication system, and method of controlling a user equipment
CN104780609B (zh) 终端到终端资源分配方法、用户设备、基站和通信***
JP6084979B2 (ja) 通信端末、方法およびプログラム
US20230079437A1 (en) Sidelink measurements report
US10390330B2 (en) Methods, wireless device, radio base station and second network node for managing EPS bearer
JP6659818B2 (ja) ユーザ機器、通信システム、及びユーザ機器を制御する方法
KR20170062985A (ko) 사용자 협력 통신을 통한 wlan 통신 커버리지 확대를 위한 단말간 연결생성 기법

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant