CN110120844B - 一种基于nr参数集的v2x自主资源选择方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于NR参数集的V2X自主资源选择方法,该技术包括:如何在同一频带多子载波间隔配置下UE进行自主选择资源。从而实现***能效的提升。

Description

一种基于NR参数集的V2X自主资源选择方法
技术领域
本发明涉及无线移动通信技术领域,特别涉及一种基于NR(New Radio)参数集的V2X(Vehicle to Everything)自主资源选择方法。
背景技术
随着5G时代的到来,无线传输场景要求对传输质量的要求越来越高,更多的场景要求更快的传输,所以需要应用新的技术标准。NR是基于OFDM的全新空口设计的全球性5G标准,相较与LTE,NR在频谱资源方面的一个重要变化就是参数集的设计,NR中由于频域跨度非常大(例如6GHz以下频段、30GHz以上的毫米波频段),很难在保证高效率、高性能的前提下,在频域覆盖范围内使用与LTE相似的单个子载波间隔配置。3GPP工作组在制定NR技术标准时,设计了5种不同的子载波间隔,使得频域资源分配更加灵活并且能保证频谱效率以及传输时延等性能。
在V2X中,通信既可以基于PC5接口(UE和UE之间通信的接口)实现,也可以基于Uu接口(UE和UTRAN之间的接口)。3GPP工作组在2018年6月正式启动NR V2X技术研究,在资源分配方面,Release16支持由基站调度sidelink传输资源的方式1与UE自主选择sidelink传输资源的方式2,其中UE自主选择资源是一个重要的研究方向。在NR中灵活的参数集配置下,单个频带中可能会出现多种不同的子载波间隔配置,所以NR中自主资源选择的方法需要做一些调整。
针对上述背景,我们在LTE自主sensing选择资源方法的基础上进行改进。在同一频带内出现多种子载波间隔配置资源的情况下,基于不同业务的传输需求,提出了一种V2XUE自主资源选择方法。
发明内容
(一)所要解决的技术问题
本发明旨在解决如何在同一频带内多子载波间隔配置下进行自主资源选择。从而实现***性能的提升。
(二)技术方案
同一频带多子载波间隔配置下的自主资源选择方案:单个频带中出现多种不同子载波间隔资源时,可根据业务的传输时延划分等级,传输业务时根据等级选择相应的传输资源,传输资源使用的子载波间隔越大,传输时延越低,并在自主选择资源时,首先判断资源的子载波间隔是否符合要求。规则如下:
1.NR V2X在给定频率范围支持特定的子载波间隔:FR1(Frequency Range 1,6GHz以下)支持15kHz、30kHz与60kHz,共3种子载波间隔;FR2(Frequency Range 2,24GHz以上)支持60kHz与120kHz,共2种子载波间隔,故可使用SCI信息中预留的7比特中的2比特来指示当前资源使用的子载波间隔。
2.UE在sensing到资源并解码SCI消息后,首先根据SCI消息中指示子载波间隔的字段,区分传输资源的子载波间隔配置。
自主资源选择方案:同一频带内传输的业务对时延要求不同,所以可根据业务时延大小选择资源,传输资源使用的子载波间隔越大,传输时延越低。规则如下:
1.根据业务时延要求划分等级,优先级高的选择子载波间隔大的资源,新业务传输时,根据时延优先级选择对应子载波间隔配置的资源。
2.UE选择传输资源前一直在频带上sensing资源,对于sensing到的传输资源,UE在解码SCI消息后先不计算RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)、RSSI(Received Signal Strength Indication,接收信号强度指示)等信息,而是直接根据SCI字段判断资源的子载波间隔是否满足当前传输要求:对于符合当前传输所需子载波间隔配置的资源,计算RSRP等信息并判断是否能作为可用资源;对于不符合当前传输所需子载波间隔配置的资源,直接视为不可用资源。
3.在可用资源中,选择RSRP值在前20%的资源作为候选资源,传输业务时在候选资源中随机选择资源进行传输。
(三)方案效果
本发明提出的技术方案通过在SCI信息中增加资源的子载波间隔配置指示对资源进行区分,进而根据业务要求选择合适的传输资源,降低业务的传输时延,改善***性能。
(四)具体实施方式
自主资源选择:见(二)中同一频带多子载波间隔配置下的自主资源选择方案。
附图说明
下面给出本说明书附图及概要介绍。
图1为本发明的应用场景
图2为NR参数集配置
图3为同频带下多子载波间隔配置时自主选择资源的流程图。

Claims (2)

1.一种基于NR参数集的V2X自主资源选择方法,具体步骤如下:
步骤1:业务类型分级,对当前场景下传输的业务,根据传输时延要求,划分为相应等级,在划分等级时,传输时延越低,使用的子载波间隔越大,UE传输业务前据此确定传输资源的配置,即确定业务传输所需的子载波间隔值μ;
步骤2:在PSCCH信道传输的SCI信息中设置字段指示PSSCH信道中资源的子载波间隔,用μ’表示,由于NR在FR1中支持3种类型的子载波间隔,在FR2中支持2种类型的子载波间隔,故使用预留字段中的2比特信息即可指示当前资源池中所有子载波间隔类型的资源;
步骤3:UE传输业务前一直在资源池中进行自主sensing,对于sensing到的资源,通过解码步骤2中定义的、在PSCCH信道传输的SCI信息中的2比特载波间隔配置字段,获得其子载波间隔μ’;
步骤4:如果sensing到的资源的子载波间隔μ’与业务传输所需的子载波间隔值μ相等,则继续解码该资源,并测量资源的RSRP并与网络中预先设置的RSRP阈值相比,在阈值范围内的视为可用资源,将超出阈值范围的认定为不可用资源;如果sensing到的资源的μ’与业务传输所需的μ不相等,则直接将该资源视为不可用资源;
步骤5:针对步骤4中选出的可用资源,再次计算并比较资源的RSSI值,选择RSSI值排在前20%的资源作为候选资源,最终传输业务时在候选资源集合中随机选择合适的资源。
2.如权利要求1中所述的一种基于NR参数集的V2X自主资源选择方法,其特征在于,UE在同频带下传输多种业务时,可根据传输的业务类型的时延要求,选择合适的子载波间隔配置的资源。
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