CN106063309A - 信号重传装置、方法以及通信*** - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种信号重传装置、方法以及通信***。所述方法包括:根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传所述信号的资源,根据确定的资源向第二用户设备重传所述信号。通过本发明实施例,既可以尽可能随机化用户设备之间的干扰,也可以尽量降低接收端用户设备盲检测的复杂度。

Description

信号重传装置、 方法以及通信*** 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种信号重传装置、 方法以及通信***。
背景技术
目前 3GPP RAN已经开始在 LTE***研究设备对设备 (D2D, Device to Device) 的相关问题, 旨在评估 LTE中地理位置相邻的设备对设备之间的服务。 D2D的相关 操作可以包括 D2D发现 (D2D Discovery) 和 D2D通信 (D2D Communication)。
在 D2D发现中, 用户设备在配置的资源池 (resource pool) 中选择资源来发送发 现信号(discovery signal)。 发现信号至少包含发现消息(discovery message), 并且可 能包含发现前导 (discovery preamble) 信息。 根据目前的进展, 已经提到在一个发现 周期 (discovery period) 中重复发送多次发现消息, 从而提高 D2D发现性能。
例如,一个发现周期中,承载一个发现(discovery)媒体访问控制(MAC, Medium Access Control) 协议数据单元 (PDU, Protocol Data Unit) 的发现消息可以以重复发 送的方式发送, 提高 D2D发现概率。
另一方面, D2D另外一个重要的课题是 D2D通信。 根据目前的讨论进展, D2D 发送端用户设备在发送 D2D广播数据的时候, 也会采取多次重传方法以提高通信质
应该注意, 上面对技术背景的介绍只是为了方便对本发明的技术方案进行清楚、 完整的说明, 并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本发 明的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
发明内容
在 D2D发现中, 当发现消息采取重复发送的时候, D2D发送端用户设备每次重 复发送的资源选取方法需要在标准中明确下来。根据目前的讨论进展, 提供了两种方 法: (1 )发送端用户设备在可用于重复发送发现消息的发现资源中随机选择第一份资 源, 也即随机选择第一次发送的资源; 其他后续重复发送的资源由第一份资源决定; (2) 发送端用户设备在发现资源中为每一次重复发送都随机选择资源。 但是, 发明人发现在上述方法 (1 ) 中, 如果后续重复发送的资源仅仅由第一份 资源决定, 可能出现的问题是, 当多个 D2D发送端用户设备随机选择的第一份资源 正好碰撞的时候, 后续重复发送的 D2D 发现消息都会发生资源碰撞。 从而, 无法保 证多个 D2D用户设备的发现信号之间的较低的碰撞概率。
而在上述方法 (2) 中, 一定程度上能起到多个发送端用户设备的发现信号之间 的随机化效果。但是对于接收端用户设备来说, 要想实现对多个发现信号副本的合并 是很困难的。原因在于, 接收端用户设备并不知道每一个发现信号副本所在的资源位 置, 只能基于每个副本可能的资源位置的假设进行合并。假定每次发送发现信号可用 的资源选择有 N种, 如果需要重复发送 M次的话, 对于接收端用户设备来说, 最坏 的情况是需要 NM次尝试才可能将该发现信号正确译码出来。 这种每次发送发现信号 副本都随机选择资源的方法将会大大增加接收端用户设备的译码解调复杂度,从而增 力口會 ^量消耗 (power consumption)。
因此,在 D2D发现中, 当 D2D 发现消息在一个发现周期进行连续或非连续的重 复发送的时候, 需要研究的一个问题是对于 D2D发送端用户设备, 发送发现信号副 本的资源选择问题, 即一方面需要随机化多个 D2D发送端用户设备发送发现信号的 干扰问题, 另一方面需要简化 D2D接收端用户设备的接收复杂度。 在 D2D通信中, 同样存在如同 D2D 发现下的资源选择问题。
本发明实施例提供一种信号重传装置、方法以及通信***。在确定重复发送信号 所在的资源时, 既要充分考虑到尽可能随机化用户设备之间的干扰, 也要考虑到尽量 降低接收端用户设备盲检测的复杂度。
根据本发明实施例的第一个方面, 提供一种信号重传方法, 应用于第一用户设备 中, 所述方法包括:
根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传所述信号的资源; 根据确定的资源向第二用户设备重传所述信号。
根据本发明实施例的第二个方面, 提供一种信号重传装置, 配置于第一用户设备 中, 所述装置包括:
资源确定单元,根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传所述信号的 资源;
信号发送单元, 根据所述资源确定单元确定的资源, 向第二用户设备重传所述信 号。
根据本发明实施例的第三个方面, 提供一种信号重传方法, 应用于第二用户设备 中, 所述方法包括:
接收第一用户设备重传的信号;其中重传所述信号的资源由所述第一用户设备根 据初始发送信号的资源以及频率跳变图样而确定。
根据本发明实施例的第四个方面, 提供一种信号重传装置, 配置于第二用户设备 中, 所述装置包括:
信号接收单元, 接收第一用户设备重传的信号; 其中重传所述信号的资源由所述 第一用户设备根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样而确定。
根据本发明实施例的第五个方面, 提供一种通信***, 所述通信***包括: 第一用户设备,根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传所述信号的 资源, 并根据确定的资源对所述信号进行重传;
第二用户设备, 接收所述第一用户设备重传的所述信号。
根据本发明实施例的又一个方面, 提供一种计算机可读程序, 其中当在用户设备 中执行所述程序时,所述程序使得计算机在所述用户设备中执行如上所述的信号重传 方法。
根据本发明实施例的又一个方面, 提供一种存储有计算机可读程序的存储介质, 其中所述计算机可读程序使得计算机在用户设备中执行如上所述的信号重传方法。
本发明实施例的有益效果在于,根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定 重传信号的资源; 既可以尽可能随机化用户设备之间的干扰, 也可以尽量降低接收端 用户设备盲检测的复杂度。
参照后文的说明和附图, 详细公开了本发明的特定实施方式, 指明了本发明的原 理可以被采用的方式。 应该理解, 本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。在 所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和 /或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多 个其它实施方式中使用, 与其它实施方式中的特征相组合, 或替代其它实施方式中的 特征。
应该强调, 术语 "包括 /包含"在本文使用时指特征、 整件、 步骤或组件的存在, 但并不排除一个或更多个其它特征、 整件、 步骤或组件的存在或附加。 附图说明
参照以下的附图可以更好地理解本发明的很多方面。 附图中的部件不是成比例 绘制的, 而只是为了示出本发明的原理。 为了便于示出和描述本发明的一些部分, 附 图中对应部分可能被放大或缩小。
在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个 其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。 此外, 在附图中, 类似的标号表示 几个附图中对应的部件, 并可用于指示多于一种实施方式中使用的对应部件。
图 1是本发明实施例 1的信号重传方法的一流程示意图;
图 2是本发明实施例 1的信号发送的一实例示意图;
图 3是本发明实施例 2的信号重传方法的一流程示意图;
图 4是本发明实施例 3的信号重传装置的一构成示意图;
图 5是本发明实施例 3的用户设备的***构成的一示意框图;
图 6是本发明实施例 4的信号重传装置的一构成示意图;
图 7是本发明实施例 5的通信***的一构成示意图。
具体实施方式
参照附图, 通过下面的说明书, 本发明的前述以及其它特征将变得明显。 在说明 书和附图中, 具体公开了本发明的特定实施方式, 其表明了其中可以采用本发明的原 则的部分实施方式, 应了解的是, 本发明不限于所描述的实施方式, 相反, 本发明包 括落入所附权利要求的范围内的全部修改、 变型以及等同物。
在本实施例中, 在两个用户设备之间进行信号的发送或重传 (也可称为重复发 送), 所述两个用户设备可以进行 D2D通信或者 D2D发现。 但本发明不限于此, 例 如还可以应用于不进行 D2D操作的两个用户设备之间, 可以根据实际情况确定具体 的场景。 以下仅以在进行 D2D通信或 D2D发现的两个用户设备之间进行信号重传为 例, 对本发明实施例进行说明。 实施例 1
本发明实施例提供一种信号重传方法, 应用于作为信号发送端的第一用户设备 侧。 图 1是本发明实施例的信号重传方法的一流程示意图, 如图 1所示, 所述方法包 括:
步骤 101, 第一用户设备根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样, 确定重传 所述信号的资源;
步骤 102, 第一用户设备根据确定的资源, 向第二用户设备重传所述信号。
在本实施例中, 该信号可以是 D2D发现时的发现信号, 也可以是 D2D通信时的 数据, 但本发明不限于此。 此外, 频率跳变图样 (frequency hopping pattern) 可以预 先确定; 其中该频率跳变图样可以是小区专用的 (cell-specific) 或是公共 (common) 的, 也可以是用户设备专用的 (UE-specific), 但本发明不限于此。 例如, 该频率跳 变图样还可以是现有标准中的物理上行共享信道 (PUSCH, Physical Uplink Shared Channel) 的跳变类型。 关于频率跳变的具体内容, 还可以参考相关技术, 在此不再 赘述。
在步骤 101中, 频率跳变图样与如下的一个或多个因素相关: 初始发送信号的资 源; 相应重传 /重复信号事件所在的子帧标号; 以及相关 ID信息。 可以依据该频率跳 变图样信息确定重传信号的资源。但本发明不限于此, 还可以根据实际情况确定与频 率跳变图样相关的因素。
例如, 相关 ID信息可以是用于所有用户设备的通用 ID ( common ID), 或者用户 设备专用的 ID; 例如, 可以是 cell ID, 也可以是发送用户设备的 ID或小区无线网络 临时标识(C-R TI, Cell Radio Network Temporary Identifier)等。但本发明不限于此, 可以根据实际场景确定具体的信息。
作为一个实例, 在 D2D通信中, 第 次重传所用的资源序号可以用下述公式(1 ) 或 (2) 表示, 但本发明不限于此。
"( ) = (w(0) + /£» + /( , )) mod N ( 1 ) 或
η(ί) = ("(0) + /( , j, ID)) mod N (2 ) 其中, 《(0)表示初始发送信号所用的资源序号, 即起始资源块 (RB, Resource Block) ; «(0表示该次重传频域上的起始 RB位置; f( 是有关该次重传所在子帧标 号#』的函数, 是有关该次重传所在子帧标号 以及 ID相关的函数, 例如该 函数是初始值由 ID决定的伪随机序列; N表示频域上可用的资源数量即 RB数量; ID 表示发送用户设备 ID相关的信息, 依据该发送 UE的模式 (例如 Model或 Mode2, 如后所述),频率跳变图样可以为 cell-specific或者 UE-specific形式, 即不同模式的发 送 UE在重复发送 D2D信号时, 各自采用独立的频率跳变类型。
其中, Model的发送 UE所采取的频率跳变类型由 eNB配置, 并且发送 UE在发 给接收 UE的 SA中, 将此频率跳变类型告诉接收 UE。 从而发送 UE和接收 UE依据 相同的跳变类型分别发送数据和接收数据。 Mode2的发送 UE自主选择频率跳变类型, 并且在发给接收 UE的 SA中, 将此频率跳变类型告诉接收 UE。
例如, 当发送端用户设备采用 Mode 1 时, 频率跳变图样是 cell-specific, 该 ID 可以是该用户设备所处的服务小区 ID, 即 cell ID, 或者 D2D广播 ID。 当发送端用户 设备为 Mode 2时, 频率跳变图样是 UE-specific, 该 ID可以是该用户设备的相关 ID, 例如 C-RNTI或者其他唯一标识该用户设备的 ID。
由此, 与现有技术不同的是, 本实施例基于频率跳变图样来确定重传的资源, 可 以尽可能随机化用户设备之间的干扰; 并且, 在接收端基于频率跳变图样也可以确定 重传的资源, 可以尽量降低接收端用户设备盲检测的复杂度。
根据目前 D2D通信的讨论, 从发送端用户设备的角度, 根据 D2D通信资源是由 eNB分配还是 UE自主选择分配, D2D通信存在两种模式: Model和 Mode2。 其中, 对于 Model的发送端用户设备,其 D2D通信所用的资源是由 eNB配置的;对于 Mode2 的发送端用户设备, 其 D2D通信所用的资源是该用户设备自主选择的。
此外, 在对 D2D发现的讨论中, D2D发现分为两个类型: Type 1 D2D discovery 禾口 Type2 D2D discovery。 对于 Type2 D2D discovery, 进一步根据 eNB分配发现资源 的方式分为 Type2A和 Type2B。
其中, Typel D2D discovery是指 eNB半静态地分配一个资源池用于 D2D发现, 这个资源池是 D2D用户设备(DUEs)共用的(即 common resource pool); Type2A D2D discovery是指 eNB为每一次 DUE的 D2D发现事件分配动态的 UE-specific发现资源; Type2B D2D discovery是指 eNB半静态地分配 UE-specific发现资源。
在本实施例中, 对于采用不同模式进行 D2D通信的所述第一用户设备, 频率跳 变图样是不同的; 或者对于采用不同类型进行 D2D发现的所述第一用户设备, 频率 跳变图样是不同的。 即不同模式的发送 UE在进行 D2D通信时所采用的频率跳变图 样是相互独立配置的, 发送 UE进行不同类型的 D2D发现时所采用的频率跳变图样 也是相互独立配置的。
在一个实施方式中, 对于 D2D通信中采用 Mode l的发送端用户设备, 可以接收 基站发送的用于配置初始发送信号的资源的配置信息,该发送端用户设备采用的频率 跳变图样是小区专用的 (cell-specific) 或者公共的 ( common)。 此外, 还可以接收基 站所配置的频率跳变类型, 然后发送端用户设备在向接收端用户设备发送 SA中指示 所用的频率跳变类型。
例如, 当 eNB分配发送信号的资源的时候, 多个用户设备之间的资源可以通过 eNB调度开, 由此频率跳变图样可以是 cell-specific或者 common的。 这样 eNB只需 要分配初始发送该信号所用的资源,后续如果该信号以重复发送副本方式或者重传方 式发送多次,用于重传副本的资源可以在初始发送资源的基础上依据 cell-specific (或 者 common) 的频率跳变图样进行跳变。
由此, eNB可以将不同用户设备的初始发送信号的资源错开, 重传该信号时基于 cell-specific (或者 common) 的频率跳变图样进行频率跳变, 能够减少多个用户设备 的重传信号所用的资源出现重叠 (overlap) 的情况。
在另一个实施方式中, 对于 D2D通信中采用 Mode 2的发送端用户设备, 可以自 主选择初始发送所述信号的资源的配置信息,该发送端用户设备采用的频率跳变图样 是用户设备专用的 (UE-speCific)。 此外, 该发送端用户设备可以自主选择所用的频 率跳变类型, 并且在向接收端用户设备发送 SA中指示所用的频率跳变类型。
例如, 当 UE自主选择发送信号的资源的时候, 可以通过频率跳变达成多个用户 设备之间干扰随机化的效果。主要是通过随机化所选择的资源来实现干扰随机化, 因 此, 频率跳变图样是 UE-specific的。
这里, 用户设备自主选择发送信号的资源用于信号传输时, 无法保证不同用户设 备自主选择的初始发送所用的资源没有碰撞。在此情况下, UE-specific的频率跳变图 样使得即使不同用户设备初始发送的资源发生了碰撞, 也可以随机化后续重传(重复 发送副本) 的资源, 从而降低后续重传的资源发生碰撞的概率。
在另一个实施方式中, 对于 D2D发现中采用 Type 1的发送端用户设备, 可以在 预先设置的资源池中, 自主选择初始发送所述信号的资源的配置信息。 其中, 频率跳 变图样是用户设备专用的 (UE-specific), 该频率跳变类型可以在 eNB或基站配置资 源池的时候一起配置下来。
在另一个实施方式中, 对于 D2D发现中采用 Type 2 A或者 Type 2B的发送端用 户设备, 可以接收基站发送的用于配置初始发送所述信号的资源的配置信息。 其中, 频率跳变图样是小区专用的 (cell-specific) 或公共的 (common), 该频率跳变类型可 以在 eNB或基站配置资源信息时一起配置下来。
在本实施例中, 针对不同场景, 可以采用不同的跳变信息以达到不同的目的。对 于 cell-specific ( common) 的跳变信息, 所有 UE在重复发送信号时, 重传信号所用 的资源按照公共的跳变图样 (hopping pattern) 进行频域上的跳变; 对于 UE-specific 的跳变信息, 所有用户在重复发送信号时, 重传信号所用的资源按照用户专用的跳变 图样进行频域上的跳变。
在另一个实施方式中, 对于 D2D通信中采用 Mode l的发送端用户设备, 在发送 D2D数据时, 信号重传所用的资源与初始发送所用的资源之间的位置关系可以采用 现有标准中的 PUSCH跳变方案 (或跳变类型), 即 Typel PUSCH hopping和 Type2 PUSCH hopping。
具体地, 采用 Typel PUSCH hopping类型时, 根据 eNB发送的用于 D2D通信的 下行控制信息 (DCI, Downlink Control Information) 中 1比特或 2比特的跳变信息
A½j ^的值以及***带宽的大小, 或者根据 eNB发送的用于 D2D通信的 DCI中 1比 特或 2比特的跳变信息 NUL― 以及该 D2D通信预先配置的资源池的大小, 该发送端 用户设备进行频域跳变的跳变偏移值 (hopping offset ) 可以为 /2」或 士 LN^T^2 4」的三个值中的一种。其中 N ^ 不同于现有标准中定义的 N OT (该值表示蜂窝用户发送上行数据进行 PUSCH hopping时 PUSCH 资源块的数量), SCH'DW <~ D2D通信中 D2D用户设备发送 D2D数据时 PUSCH资源块的数量, 该值可以为预先配置的资源池的大小。
其中, eNB在分配资源给发送端用户设备时, 可以通过信令指示该发送端用户设 备重传或重复发送数据的跳变类型。该发送端用户设备还可以将该跳变类型发送给接 收端用户设备, 例如通过调度分配 (SA, Scheduling Assignment) 信息发送。
当采用类似 Type2 PUSCH hopping方式时,后续重传所用的资源是由初始发送所 用资源以及预定义的频率跳变方案 (cell-specific或 common) 共同决定的。 此时 ID 可以为 cell ID或者 D2D广播 ID信息。 当采用类似 Typel PUSCH hopping方式时, 发送端用户设备后续重传所用的资源是从由 eNB 向发送端用户设备发送的调度信息 ( scheduling grant) 中获得的; 接收端用户设备在获知发送端用户设备发送的 SA信 息后, 从 SA信息中获取该发送端用户设备发送重传数据所用的资源。
在另一个实施方式中, 对于 D2D通信中采用 Mode 2的发送端用户设备, 在发送
D2D数据时, 信号重传所用的资源与初始发送所用的资源之间的位置关系可以采用 现有标准中的 Type2 PUSCH hopping。 本实施例中, 后续重传所用的资源是由初始发 送所用资源以及从预定义的频率跳变图样集中随机选择的一个频率跳变图样而共同 决定。其中,初始发送所用的资源以及所选择的跳变图样可以在 SA信息中进行指示。 此外, 后续重传所用的资源是由初始发送所用资源以及用户专用的频率跳变图样 (UE-specific frequency hopping pattern) 共同决定的。 其中, 初始发送所用的资源以 及决定 UE-specific跳变方案的 UE-specific ID信息可以在 SA信息中进行指示。
图 2是本发明实施例的信号发送的一实例示意图, 如图 2所示, 在初始发送信号 时选择的资源为 #1,之后在重传该信号时可以根据初始发送信号的资源以及频率跳变 图样进行资源选择。
在本实施例中, 对于接收端用户设备, 可以预先获知该频率跳变图样。 根据该频 率跳变图样可以确定重传信号所在的资源,由此尽量降低接收端用户设备盲检测的复 杂度。
具体地, 第一用户设备可以向第二用户设备发送用于确定重传资源的指示信息, 使得第二用户设备根据所述指示信息接收重传的所述信号。其中, 用于确定重传资源 的指示信息可以包括: 初始发送所述信号的资源位置信息, 与发送所述信号的用户设 备相关的标识信息, 以及所述信号重传的子帧位置信息。但本发明不限于此, 例如还 可以预先定义一些相关信息, 由接收端用户设备根据预定义的信息进行盲检测。
在一个实施方式中, 在第一用户设备与第二用户设备进行 D2D通信时, 该用于 确定重传资源的指示信息可以被承载在 SA中。
具体地, D2D通信中,在发送 D2D数据之前会发送 SA, SA的内容包含一些 D2D 数据的调度信息。 SA 中可以包括: 指示 D2D 数据初始发送所用的资源位置, 发送 端用户设备相关的信息, 以及 D2D数据多次发送的子帧位置信息。 通过设计一个发 送端和接收端都已知的公共原则 (即频率跳变方案), 来建立初始发送所用资源和后 续发送所用资源之间的关系。 从而通过解调出 SA, D2D接收端用户设备可以明确知 道第一次 D2D数据发送的资源位置, 进而根据公式 (1 ) 或 (2) 可以推导出后续重 传 /重复信号的资源位置。
在另一个实施方式中, 在第一用户设备与第二用户设备进行 D2D发现时, 该用 于确定重传资源的指示信息可以被承载在发现前导 (discovery preamble) 中。
具体地, 不同于 D2D通信, D2D发现中目前没有 SA发送来指示 D2D发现消息 的资源位置。 但是 D2D发现中, 在发送 D2D 发现消息之前, 可能会发送 discovery preamble; discovery preamble可以辅助角军调发现消息。 通过角军调 discovery preamble, 可以获知发送端用户设备 ID 相关的信息, 该信息可以用于承载发现消息传输的 PUSCH信号的 UE-specific 加扰信息。
在 D2D发现中, 一个发现消息占用固定数量 m的 PRB, 当配置的资源池在频域 上包含 M个 PRB的时候, 共有 N=M/m个资源单元信息。 此时公式 (1 ) 或 (2) 中 «(0可以表示该次重传频域上的起始 RB位置或者表示频域资源单元的序号。
由上述实施例可知,根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传信号的 资源; 既可以尽可能随机化用户设备之间的干扰, 也可以尽量降低接收端用户设备盲 检测的复杂度。 实施例 2
本发明实施例提供一种信号重传方法, 应用于作为信号接收端的第二用户设备 中, 与实施例 1相同的内容不再赘述。 图 3是本发明实施例的信号重传方法的一流程 示意图, 如图 3所示, 所述方法包括:
步骤 301, 第二用户设备接收第一用户设备重传的信号; 其中重传所述信号的资 源由第一用户设备根据初始发送所述信号的资源以及频率跳变图样而确定。
如图 3所示, 所述方法还可以包括:
步骤 302, 第二用户设备对接收到的所述信号进行接收合并处理。 关于具体如何 进行合并, 可以采用现有技术中任意一种相关方法, 此处不再赘述。
在本实施例中,第二用户设备可以接收第一用户设备发送的用于确定重传资源的 指示信息, 使得第二用户设备根据所述指示信息来接收重传的所述信号。 其中, 用于 确定重传资源的指示信息可以包括: 初始发送所述信号的资源位置信息, 与发送所述 信号的用户设备相关的标识信息, 以及所述信号重传的子帧位置信息。但本发明不限 于此, 例如第二用户设备还可以通过盲检测来接收所述信号。
在一个实施方式中, 在第一用户设备与第二用户设备进行 D2D通信时, 用于确 定重传资源的指示信息可以被承载在 SA中。
在另一个实施方式中, 在第一用户设备与第二用户设备进行 D2D发现时, 用于 确定重传资源的指示信息可以被承载在发现前导信息中。 在获得所述指示信息之后, 用户设备可以采用例如公式 (1 )或 (2) 的方案, 确定重传的所述信号所在的资源位 置。
例如,第二用户设备在所有可能的子帧中盲检测 discovery preamble; —旦正确检 测出来, 可以依据例如公式 (1 ) 或 (2) 获得后续发现消息重传 /重复的频域位置, 进而进行接收合并 (例如软合并)。 其中, 公式 (1 ) 或 (2) 中的 ID 信息可以由该 discovery preamble而获得。
在另一个实施方式中, 在第一用户设备与第二用户设备进行 D2D发现时, 不存 在 discovery preamble 0 第二用户设备可以在所有可能的初始发送 D2D发现消息的子 帧位置进行盲检测, 通过检测解调参考信号(DMRS, Demodulation Reference Signal) 序列来判断是否存在发送消息、 且确定该初始发送的 D2D发现消息的频域位置, 即 公式 (1 ) 或 (2) 的《(0)。 基于该假设, 解调后续 D2D发现消息的重传 /重复, 并进 行接收合并, 直到正确解调出 D2D发现消息。 其中, 公式 (1 ) 或 (2) 中的 ID信息 可以由初始发送 D2D发现消息的 DMRS序列获得,也可以是预先定义的 ID信息(例 如可以预先定义多个 ID)。
由上述实施例可知,根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传信号的 资源; 既可以尽可能随机化用户设备之间的干扰, 也可以尽量降低接收端用户设备盲 检测的复杂度。 实施例 3
本发明实施例提供一种信号重传装置, 配置于第一用户设备中。本发明实施例对 应于实施例 1的信号重传方法, 相同的内容不再赘述。
图 4是本发明实施例的信号重传装置的一构成示意图, 如图 4所示, 信号重传装 置 400包括: 资源确定单元 401和信号发送单元 402。 其中, 资源确定单元 401根据 初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传所述信号的资源; 信号发送单元 402 根据所述资源确定单元 401确定的资源, 向第二用户设备重传所述信号。
在本实施例中, 对于采用不同模式进行 D2D通信的所述第一用户设备, 所述频 率跳变图样是不同的; 或者对于采用不同类型进行 D2D发现的所述第一用户设备, 所述频率跳变图样是不同的。频率跳变图样可以是小区专用的, 也可以是用户设备专 用的。
在一个实施方式中, 如图 4所示, 信号重传装置 400还可以包括: 配置接收单元 403, 在所述第一用户设备与所述第二用户设备进行 D2D通信的情况下, 接收基站发 送的用于配置初始发送信号的资源的配置信息;或者在所述第一用户设备与所述第二 用户设备进行 D2D发现的情况下, 接收基站半静态地或动态地发送的用于配置初始 发送信号的资源的配置信息。
在另一个实施方式中,资源确定单元 401还可以用于在所述第一用户设备与所述 第二用户设备进行 D2D通信的情况下, 随机选择初始发送信号的资源; 或者在所述 第一用户设备与所述第二用户设备进行 D2D发现的情况下, 从预先确定的资源池中 随机选择初始发送信号的资源。
在另一个实施方式中, 所述频率跳变图样可以为 PUSCH跳变类型信息。
在另一个实施方式中, 如图 4所示, 信号重传装置 400还可以包括: 信息发送单 元 404, 向所述第二用户设备发送用于确定重传资源的指示信息, 使得所述第二用户 设备根据所述指示信息接收重传的所述信号。
其中, 所述用于确定重传资源的指示信息可以包括: 初始发送信号的资源位置信 息,与发送所述信号的用户设备相关的标识信息,以及所述信号重传的子帧位置信息。 但本发明不限于此。
在本实施例中, 在所述第一用户设备与所述第二用户设备进行 D2D通信时, 所 述用于确定重传资源的指示信息可以被承载在调度分配信息中;或者在所述第一用户 设备与所述第二用户设备进行 D2D发现时, 所述用于确定重传资源的指示信息可以 被承载在发现前导信息中。
本发明实施例还提供一种用户设备, 包括如上所述的信号重传装置 400。
图 5是本发明实施例的用户设备 500的***构成的一示意框图。如图 5所示, 该 用户设备 500可以包括中央处理器 100和存储器 140; 存储器 140耦合到中央处理器 100。 值得注意的是, 该图是示例性的; 还可以使用其他类型的结构, 来补充或代替 该结构, 以实现电信功能或其他功能。
在一个实施方式中, 信号重传装置 400的功能可以被集成到中央处理器 100中。 其中, 中央处理器 100可以被配置为实现如实施例 1所述的信号重传方法。
在另一个实施方式中, 信号重传装置 400可以与中央处理器 100分开配置, 例如 可以将信号重传装置 400配置为与中央处理器 100连接的芯片,通过中央处理器的控 制来实现信号重传装置 400的功能。
如图 5所示, 该用户设备 500还可以包括: 通信模块 110、 输入单元 120、 音频 处理单元 130、 显示器 160、 电源 170。 值得注意的是, 用户设备 500也并不是必须 要包括图 5中所示的所有部件; 此外, 用户设备 500还可以包括图 5中没有示出的部 件, 可以参考现有技术。
如图 5所示, 中央处理器 100有时也称为控制器或操作控件, 可以包括微处理器 或其他处理器装置和 /或逻辑装置, 该中央处理器 100接收输入并控制用户设备 500 的各个部件的操作。
其中, 存储器 140, 例如可以是缓存器、 闪存、 硬驱、 可移动介质、 易失性存储 器、 非易失性存储器或其它合适装置中的一种或更多种。 可储存与失败有关的信息, 此外还可存储执行有关信息的程序。并且中央处理器 100可执行该存储器 140存储的 该程序, 以实现信息存储或处理等。 其他部件的功能与现有类似, 此处不再赘述。 用 户设备 500的各部件可以通过专用硬件、 固件、 软件或其结合来实现, 而不偏离本发 明的范围。
由上述实施例可知,根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传信号的 资源; 既可以尽可能随机化用户设备之间的干扰, 也可以尽量降低接收端用户设备盲 检测的复杂度。 实施例 4
本发明实施例提供一种信号重传装置, 配置于第二用户设备中。本发明实施例对 应于实施例 2的信号重传方法, 相同的内容不再赘述。
图 6是本发明实施例的信号重传装置的一构成示意图, 如图 6所示, 信号重传装 置 600包括: 信号接收单元 601, 接收第一用户设备重传的信号; 其中重传所述信号 的资源由所述第一用户设备根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样而确定。 如图 6所示, 所述信号重传装置 600还可以包括: 信号处理单元 602, 对接收到 的所述信号进行接收合并处理。
在一个实施方式中, 如图 6所示, 所述信号重传装置 600还可以包括: 信息接收 单元 603, 接收所述第一用户设备发送的用于确定重传资源的指示信息, 使得所述信 号接收单元根据所述指示信息来接收重传的所述信号。
其中, 所述用于确定重传资源的指示信息包括: 初始发送信号的资源位置信息, 与发送所述信号的用户设备相关的标识信息, 以及所述信号重传的子帧位置信息。但 本发明不限于此。
在本实施例中, 在所述第一用户设备与所述第二用户设备进行 D2D通信时, 所 述用于确定重传资源的指示信息被承载在调度分配信息中;或者在所述第一用户设备 与所述第二用户设备进行 D2D发现时, 所述用于确定重传资源的指示信息被承载在 发现前导信息中。
在另一个实施方式中, 所述信号接收单元 601通过检测 DMRS序列来获得所述 信号所在资源的位置信息, 以及根据所述位置信息接收重传的所述信号。
本发明实施例还提供一种用户设备, 包括如上所述的信号重传装置 600; 关于该 用户设备的构成可以参考图 5。
由上述实施例可知,根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传信号的 资源; 既可以尽可能随机化用户设备之间的干扰, 也可以尽量降低接收端用户设备盲 检测的复杂度。 实施例 5
本发明实施例提供一种通信***, 与实施例 1至 4相同的内容不再赘述。
图 7是本发明实施例的通信***的一构成示意图, 如图 7所示, 所述通信*** 700包括: 第一用户设备 701和第二用户设备 702。 其中, 第一用户设备 701根据初 始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传所述信号的资源,并根据确定的资源对 所述信号进行重传; 第二用户设备 702接收所述第一用户设备 701重传的所述信号。
在本实施例中, 所述第一用户设备 701与所述第二用户设备 702进行 D2D通信 或者 D2D发现, 但本发明不限于此。 在一个实施方式中, 如图 7所示, 所述通信*** 700还可以包括: 基站 703, 在 所述第一用户设备 701与所述第二用户设备 702进行 D2D通信的情况下, 为所述第 一用户设备 701配置初始发送信号的资源;或者在所述第一用户设备 701与所述第二 用户设备 702进行 D2D发现的情况下, 半静态地或动态地为所述第一用户设备 701 配置初始发送信号的资源。
其中, 所述频率跳变图样可以是用户设备专用的 (UE-specific) , 或者也可以是 小区专用的 (cell-specific) 或公共的 ( common)。
本发明实施例还提供一种计算机可读程序, 其中当在用户设备中执行所述程序 时, 所述程序使得计算机在所述用户设备中执行实施例 1或 2所述的信号重传方法。
本发明实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可 读程序使得计算机在用户设备中执行实施例 1或 2所述的信号重传方法。
本发明以上的装置和方法可以由硬件实现, 也可以由硬件结合软件实现。本发明 涉及这样的计算机可读程序, 当该程序被逻辑部件所执行时, 能够使该逻辑部件实现 上文所述的装置或构成部件, 或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。本发 明还涉及用于存储以上程序的存储介质, 如硬盘、 磁盘、 光盘、 DVD、 flash存储器 等。 针对附图中描述的功能方框中的一个或多个和 /或功能方框的一个或多个组合, 可以实现为用于执行本申请所描述功能的通用处理器、 数字信号处理器 (DSP)、 专 用集成电路 (AS )、 现场可编程门阵列 (FPGA) 或者其它可编程逻辑器件、 分立 门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意适当组合。针对附图描述的功能方 框中的一个或多个和 /或功能方框的一个或多个组合, 还可以实现为计算设备的组合, 例如, DSP和微处理器的组合、 多个微处理器、 与 DSP通信结合的一个或多个微处 理器或者任何其它这种配置。
以上结合具体的实施方式对本发明进行了描述, 但本领域技术人员应该清楚, 这 些描述都是示例性的, 并不是对本发明保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本 发明的精神和原理对本发明做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本发明的范围 内。

Claims (1)

  1. 木又禾 ίΙ ¾
    1、 一种信号重传装置, 配置于第一用户设备中, 所述装置包括:
    资源确定单元,根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传所述信号的 资源;
    信号发送单元, 根据确定的资源向第二用户设备重传所述信号。
    2、 根据权利要求 1所述的装置, 其中, 对于采用不同模式进行 D2D通信的所述 第一用户设备, 所述频率跳变图样不同; 或者对于采用不同类型进行 D2D发现的所 述第一用户设备, 所述频率跳变图样不同。
    3、 根据权利要求 1所述的装置, 其中, 所述频率跳变图样与以下信息之一或多 个相关:初始发送信号的资源位置信息,与发送所述信号的用户设备相关的标识信息, 以及所述信号重传的子帧位置信息。
    4、根据权利要求 1所述的装置,其中,所述频率跳变图样是小区专用的或公共的。
    5、 根据权利要求 4所述的装置, 其中, 所述装置还包括:
    配置接收单元, 在所述第一用户设备与所述第二用户设备进行 D2D通信的情况 下, 接收基站发送的用于配置初始发送信号的资源的配置信息; 或者在所述第一用户 设备与所述第二用户设备进行 D2D发现的情况下, 接收基站半静态地或动态地发送 的用于配置初始发送信号的资源的配置信息。
    6、 根据权利要求 1所述的装置, 其中, 所述频率跳变图样是用户设备专用的。 7、 根据权利要求 6所述的装置, 其中, 所述资源确定单元还用于在所述第一用 户设备与所述第二用户设备进行 D2D通信的情况下,随机选择初始发送信号的资源; 或者在所述第一用户设备与所述第二用户设备进行 D2D发现的情况下, 从预先确定 的资源池中随机选择初始发送信号的资源。
    8、 根据权利要求 1所述的装置, 其中, 对于采用模式 1进行 D2D通信的所述第 一用户设备, 所述频率跳变图样采用 PUSCH跳变类型 1, 或者采用 PUSCH跳变类 型 2且所述频率跳变图样是小区专用的或者公共的;
    对于采用模式 2 进行 D2D通信的所述第一用户设备, 所述频率跳变图样采用 PUSCH跳变类型 2所述频率跳变图样是用户设备专用的。
    9、 根据权利要求 1所述的装置, 其中所述装置还包括: 信息发送单元, 向所述第二用户设备发送用于确定重传资源的指示信息, 使得所 述第二用户设备根据所述指示信息接收重传的所述信号。
    10、根据权利要求 8所述的装置,其中,所述用于确定重传资源的指示信息包括: 初始发送信号的资源位置信息, 与发送所述信号的用户设备相关的标识信息, 以及所 述信号重传的子帧位置信息。
    11、 根据权利要求 8所述的装置, 其中, 在所述第一用户设备与所述第二用户设 备进行 D2D通信时, 所述用于确定重传资源的指示信息被承载在调度分配信息中; 或者在所述第一用户设备与所述第二用户设备进行 D2D发现时, 所述用于确定重传 资源的指示信息被承载在发现前导信息中。
    12、 一种信号重传装置, 配置于第二用户设备中, 所述装置包括:
    信号接收单元, 接收第一用户设备重传的信号; 其中重传所述信号的资源由所述 第一用户设备根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样而确定。
    13、 根据权利要求 12所述的装置, 其中, 所述装置还包括:
    信息接收单元, 接收所述第一用户设备发送的用于确定重传资源的指示信息, 使 得所述信号接收单元根据所述指示信息来接收重传的所述信号。
    14、 根据权利要求 13所述的装置, 其中, 所述用于确定重传资源的指示信息包 括: 初始发送信号的资源位置信息, 与发送所述信号的用户设备相关的标识信息, 以 及所述信号重传的子帧位置信息。
    15、 根据权利要求 13所述的装置, 其中, 在所述第一用户设备与所述第二用户 设备进行 D2D通信时,所述用于确定重传资源的指示信息被承载在调度分配信息中; 或者在所述第一用户设备与所述第二用户设备进行 D2D发现时, 所述用于确定重传 资源的指示信息被承载在发现前导信息中。
    16、 根据权利要求 12所述的装置, 其中, 所述信号接收单元通过检测 DMRS序 列来获得所述信号所在资源的位置信息, 以及根据所述位置信息接收重传的所述信 号。
    17、 根据权利要求 12所述的装置, 其中, 所述装置还包括:
    信号处理单元, 对接收到的所述信号进行接收合并处理。
    18、 一种通信***, 所述通信***包括:
    第一用户设备,根据初始发送信号的资源以及频率跳变图样确定重传所述信号的 资源, 并根据确定的资源对所述信号进行重传;
    第二用户设备, 接收所述第一用户设备重传的所述信号。
    19、 根据权利要求 18所述的通信***, 其中, 所述第一用户设备与所述第二用 户设备进行 D2D通信或者 D2D发现,
    20、 根据权利要求 18所述的通信***, 其中, 所述通信***还包括: 基站, 在所述第一用户设备与所述第二用户设备进行 D2D通信的情况下, 为所 述第一用户设备配置初始发送信号的资源;或者在所述第一用户设备与所述第二用户 设备进行 D2D发现的情况下, 半静态地或动态地为所述第一用户设备配置初始发送 信号的资源。
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