WO2023236975A1 - 中继通信方法、装置及终端 - Google Patents

中继通信方法、装置及终端 Download PDF

Info

Publication number
WO2023236975A1
WO2023236975A1 PCT/CN2023/098763 CN2023098763W WO2023236975A1 WO 2023236975 A1 WO2023236975 A1 WO 2023236975A1 CN 2023098763 W CN2023098763 W CN 2023098763W WO 2023236975 A1 WO2023236975 A1 WO 2023236975A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
configuration information
hop
configuration
relay
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/098763
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
郑倩
刘佳敏
鲍炜
Original Assignee
维沃移动通信有限公司
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 维沃移动通信有限公司 filed Critical 维沃移动通信有限公司
Publication of WO2023236975A1 publication Critical patent/WO2023236975A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/22Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing using selective relaying for reaching a BTS [Base Transceiver Station] or an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/24Connectivity information management, e.g. connectivity discovery or connectivity update
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup

Definitions

  • the present application belongs to the field of mobile communication technology, and specifically relates to a relay communication method, device and terminal.
  • Embodiments of the present application provide a relay communication method, device and terminal, which can realize the configuration of secondary link relay communication carried in each terminal in the U2U sidelink relay scenario.
  • the first terminal acquires first information, where the first information includes configuration information for establishing a bearer for secondary link communication;
  • the first terminal sends configuration information corresponding to the other terminals other than the first terminal in the secondary link communication according to the first information
  • the first terminal is a source terminal in the secondary link communication or one of the N relay terminals in the secondary link communication;
  • the first information includes first configuration information and N+1 sets Second configuration information,
  • the first configuration information is the end-to-end configuration information in the bearer configuration information
  • the second configuration information is the configuration information corresponding to each hop in the bearer configuration information, and each set of The second configuration information corresponds to a hop corresponding to the source terminal or a hop corresponding to one of the N relay terminals in the secondary link communication, where N is a positive integer.
  • a relay communication device including:
  • a first transmission module configured to obtain first information, where the first information includes configuration information for establishing a bearer for secondary link communication;
  • a first configuration module configured to send configuration information corresponding to the other terminals except the first terminal in the secondary link communication according to the first information
  • the relay communication device is the source terminal in the secondary link communication or one of the N relay terminals in the secondary link communication;
  • the first information includes first configuration information and N+1 Set second configuration information, the first configuration information is the end-to-end configuration information in the bearer configuration information, the second configuration information is the configuration information corresponding to each hop in the bearer configuration information, and each set The second configuration information corresponds to a hop corresponding to the source terminal or a hop corresponding to one of the N relay terminals in the secondary link communication, where N is a positive integer.
  • a relay communication method applied to the second terminal, and the method includes:
  • the second terminal receives L sets of second configuration information and first configuration information from the third terminal, and determines the one-hop corresponding link between the third terminal and the second terminal from the L sets of second configuration information. 1 set of second configuration information;
  • the third terminal is one of M1 relay terminals in the upstream link of the first terminal;
  • the third terminal is one of the M2 relay terminals in the downstream link of the first terminal;
  • the upstream link of the first terminal includes M1 relay terminals between the source terminal and the first terminal and the source terminal; the downstream link of the first terminal includes the link between the first terminal and the destination terminal.
  • a relay communication device including:
  • the second transmission module is configured to receive L sets of second configuration information and first configuration information from the third terminal, and determine one set of second configuration corresponding to the relay communication device from the L sets of second configuration information. information;
  • the second configuration module is configured to send L-1 sets of second configuration information and the first set of second configuration information to the fourth terminal except for one set of second configuration information corresponding to one hop between the third terminal and the second terminal. configuration information;
  • the upstream link of the first terminal includes M1 relay terminals between the source terminal and the first terminal and the source terminal; the downstream link of the first terminal includes the link between the first terminal and the destination terminal.
  • a terminal including a processor and a communication interface, wherein the processor is used for the first terminal to communicate to the secondary link according to the first information in addition to the first terminal.
  • Configuration information corresponding to the other terminal sent by the other terminal the communication interface is used for the first terminal to obtain first information, where the first information includes configuration information used to establish a bearer for secondary link communication.
  • a second terminal in a seventh aspect, includes a processor and a memory.
  • the memory stores programs or instructions that can be run on the processor.
  • the program or instructions are implemented when executed by the processor. The steps of the method as described in the third aspect.
  • a ninth aspect provides a relay communication system, including: a first terminal and a second terminal.
  • the first terminal can be used to perform the steps of the relay communication method as described in the first aspect.
  • the second terminal It can be used to perform the steps of the relay communication method as described in the third aspect.
  • a readable storage medium is provided. Programs or instructions are stored on the readable storage medium. When the programs or instructions are executed by a processor, the steps of the method described in the first aspect are implemented, or the steps of the method are implemented as described in the first aspect. The steps of the method described in the third aspect.
  • a chip in an eleventh aspect, includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the method described in the first aspect. method, or implement a method as described in the third aspect.
  • the first information which includes the configuration information used to establish a bearer for secondary link communication, including the first configuration information and N+1 sets of second configuration information, and then based on the The first information sends configuration information corresponding to the other terminals except the first terminal in the secondary link communication, thereby realizing the configuration carried in the U2U relay communication.
  • Figure 2 is a schematic structural diagram of a relay communication system provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 3 is a schematic flow chart of a relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 5 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 6 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 7 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 8 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 9 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic flowchart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 11 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 12 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a schematic flowchart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 14 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 15 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 16 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 17 is a schematic flowchart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 18 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 19 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 21 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 22 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 23 is a schematic flowchart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 25 is a schematic flow chart of another relay communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 26 is a schematic structural diagram of a relay communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 28 is a schematic structural diagram of a terminal that implements an embodiment of the present application.
  • Figure 29 is a schematic structural diagram of another terminal that implements an embodiment of the present application.
  • first, second, etc. in the description and claims of this application are used to distinguish similar objects and are not used to describe a specific order or sequence. It is to be understood that the terms so used are interchangeable under appropriate circumstances so that the embodiments of the present application can be practiced in sequences other than those illustrated or described herein, and that "first" and “second” are distinguished objects It is usually one type, and the number of objects is not limited.
  • the first object can be one or multiple.
  • “and/or” in the description and claims indicates at least one of the connected objects, and the character “/" generally indicates that the related objects are in an "or” relationship.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced, LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-carrier Frequency Division Multiple Access
  • NR New Radio
  • FIG. 1 shows a block diagram of a wireless communication system to which embodiments of the present application are applicable.
  • the wireless communication system includes a terminal 11 and a network side device 12.
  • the terminal 11 can be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), or a notebook computer, a personal digital assistant (Personal Digital Assistant, PDA), a handheld computer, a netbook, or a super mobile personal computer.
  • Tablet Personal Computer Tablet Personal Computer
  • laptop computer laptop computer
  • PDA Personal Digital Assistant
  • PDA Personal Digital Assistant
  • UMPC ultra-mobile personal computer
  • UMPC mobile Internet device
  • MID mobile Internet device
  • augmented reality augmented reality, AR
  • VR virtual reality
  • robots wearable devices
  • Vehicle user equipment VUE
  • pedestrian terminal pedestrian terminal
  • PUE pedestrian terminal
  • smart home home equipment with wireless communication functions, such as refrigerators, TVs, washing machines or furniture, etc.
  • game consoles personal computers (personal computer, PC), teller machine or self-service machine and other terminal-side devices.
  • Wearable devices include: smart watches, smart bracelets, smart headphones, smart glasses, smart jewelry (smart bracelets, smart bracelets, smart rings, smart necklaces, smart anklets) bracelets, smart anklets, etc.), smart wristbands, smart clothing, etc.
  • the network side equipment 12 may include access network equipment or core network equipment, where the access network equipment 12 may also be called wireless access network equipment, radio access network (Radio Access Network, RAN), radio access network function or Wireless access network unit.
  • the access network device 12 may include a base station, a Wireless Local Area Network (WLAN) access point or a Wireless Fidelity (WiFi) node, etc.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • WiFi Wireless Fidelity
  • the initial hop corresponding to the source terminal is not included in the total number of hops or is numbered as hop 0 (hop-0), and the hop corresponding to the first hop terminal is numbered as hop 1 (hop-1).
  • the initial hop corresponding to the source terminal is not included in the total number of hops or is numbered as hop 0 (hop-0), and the hop corresponding to the first hop terminal is numbered as hop 1 (hop-1),... And so on..., the hop label corresponding to the Nth hop terminal is the Nth hop (hop-N).
  • the first information includes first configuration information and N+1 sets of second configuration information.
  • the first configuration information is the end-to-end configuration information of the bearer configuration information.
  • the second configuration information is the bearer configuration information.
  • Configuration information corresponding to each hop in the configuration information, and each set of second configuration information corresponds to a hop corresponding to the source terminal or a hop corresponding to one of N relay terminals in the secondary link communication, where N is a positive integer.
  • N is a positive integer.
  • each hop in the secondary link communication can be numbered, then each set of second configuration information corresponds to the Kth hop in the secondary link communication, and the K is less than or equal to N. any integer.
  • the secondary link communication requires the establishment of an end-to-end secondary link bearer (End to End Sidelink Radio Bearer, E2E SLRB) between the source terminal 21 and the destination terminal 22 and the corresponding hops from the source terminal 21 to the destination terminal 22
  • E2E SLRB End Sidelink Radio Bearer
  • the Hop-by-Hop secondary link bearer can also be called Radio Link Control Bearer (RLC Bearer) or Radio Link Control Channel (RLC Channel).
  • RLC Bearer is taken as an example.
  • the bearer configuration information of the first communication may include the first configuration information corresponding to the E2E SLRB and the N corresponding to the RLC Channel of each hop. +1 set of second configuration information.
  • the first configuration information includes at least one of the following:
  • SRB ID End-to-end secondary link radio bearer identification
  • PC5Service Data Adaptation Protocol PC5SDAP
  • the second configuration information of the 0th hop includes at least one of the following:
  • the second configuration information of the Nth hop includes at least one of the following:
  • the first terminal sends configuration information corresponding to the other terminals except the first terminal in the secondary link communication according to the first information;
  • the first terminal may send the first configuration information to the source terminal and/or the destination terminal in a hop-by-hop transfer manner.
  • the N+1 sets of second configuration information one set of second configuration information corresponding to each relay terminal is sent to each relay terminal, and one set of second configuration information corresponding to the source terminal and/or the destination terminal is sent. to the source terminal and/or destination terminal.
  • the first terminal may transmit the information in a hop-by-hop manner.
  • the second configuration information corresponding to each relay terminal is sent to each relay terminal, and the second configuration information and first configuration information corresponding to the destination terminal are sent to the destination terminal.
  • the relay terminal After receiving the corresponding second configuration information, the relay terminal applies the second configuration information and replies with the application result to the first terminal.
  • This reply method is implemented directly or indirectly. If the relay terminal is an adjacent terminal connected to the first terminal, it directly replies to the first terminal; if the relay terminal is not an adjacent terminal connected to the first terminal, it needs to pass Reply to the first terminal in a hop-by-hop delivery manner.
  • the source terminal After receiving the corresponding second configuration information and the first configuration information, the source terminal applies the second configuration information and the first configuration information, and replies the application result to the first terminal.
  • This reply method is implemented directly or indirectly. If the source terminal is an adjacent terminal connected to the first terminal, it will directly reply to the first terminal; if the source terminal is not an adjacent terminal connected to the first terminal, it will need to reply to the first terminal through hop-by-hop transmission.
  • the destination terminal After receiving the corresponding second configuration information and the first configuration information, the destination terminal applies the second configuration information and the first configuration information, and replies the application result to the first terminal.
  • This reply method is implemented directly or indirectly. If the destination terminal is an adjacent terminal connected to the first terminal, the first terminal is directly replied to; if the destination terminal is not an adjacent terminal connected to the first terminal, a hop-by-hop transmission is required to reply to the first terminal.
  • the first terminal determines whether the secondary link communication is configured successfully according to the received application result. If it is determined according to the received application result that both the first configuration information and the N+1 sets of second configuration information are configured successfully, it is determined that the secondary link communication configuration is successful, otherwise, it is determined that the secondary link communication configuration fails. .
  • first information which includes configuration information for establishing bearers for secondary link communication, including first configuration information and N+1 sets of second Configuration information, and then sends configuration information corresponding to the other terminals in the secondary link communication except the first terminal according to the first information, thereby realizing the U2U relay communication carried in configuration.
  • step S310 includes:
  • the first message may be dedicated signaling, for example, it may be a Radio Resource Control Reconfiguration (RRC Reconfiguration) message.
  • the first message may include first configuration information and N+1 sets of second configuration information.
  • the first terminal sends a second message to the network side device, where the second message includes the service information of the secondary link communication.
  • the second message may be a Sidelink UEInformationNR message.
  • the service information of the secondary link communication includes at least one of the following:
  • the source layer 2 identification (SourceLayer-2 ID) corresponding to the source terminal;
  • the source layer 2 identifier corresponding to the destination terminal is the same as the destination layer 2 identifier corresponding to the source terminal;
  • the destination layer 2 identifier corresponding to the destination terminal is the same as the source layer 2 identifier corresponding to the source terminal;
  • Each relay terminal can be used as the destination L2 identifier of the previous hop receiving end;
  • a first target parameter which is an end-to-end related target parameter
  • each set of second target parameters are target parameters related to each hop, which can be the Quality of Service (QoS) parameters of each hop;
  • QoS Quality of Service
  • Terminal type information is used by the first terminal to inform the network side device of its terminal type information in secondary link relay communication.
  • the first target parameter may specifically be an end-to-end QoS parameter, wherein the end-to-end QoS parameter may be composed of QoS parameters of each hop, and the end-to-end QoS parameter is a communication parameter between the source terminal and the destination terminal. Determined by QoS requirements.
  • Each set of second target parameters may specifically be the QoS parameters of each hop.
  • the QoS parameters of each hop may be determined by the QoS requirements for communication between terminals at both ends of each hop.
  • the service information may Including: the QoS parameters of the 0th hop and the QoS parameters of the 1st hop.
  • the QoS parameters of the 0th hop are determined by the QoS requirements of the communication between the source terminal and the first hop relay terminal; the QoS parameters of the 1st hop are determined by the QoS requirements of the communication between the source terminal and the first hop relay terminal.
  • the QoS requirements for communication between a hop relay terminal and the destination terminal are determined; in the case where N is greater than 1, the service information may include the QoS parameters of the 0th hop, the QoS parameters of the 1st hop, ..., the Nth hop.
  • the QoS parameters of the 0th hop are determined by the QoS requirements of the communication between the source terminal and the first hop relay terminal, and the QoS parameters of the first hop are determined by the QoS requirements of the communication between the first hop relay terminal and the second hop relay terminal.
  • QoS requirements for communication between relay terminals are determined,..., the QoS parameters of the Nth hop are QoS requirements for communications between the Nth hop relay terminal and the destination terminal.
  • the terminal type information may include: terminal type information of a source terminal, a destination terminal and a relay terminal, for example, it may be a source terminal (Source UE) or a remote terminal (Remote UE).
  • the relay terminal may further be distinguished as a UE.
  • the relay terminal for to-UE relay communication U2U Relay UE
  • the relay terminal for UE-to-Network communication U2N Relay UE
  • step S310 includes:
  • the third message may be a System Information Block 12 (SIB12) message.
  • SIB12 System Information Block 12
  • step S310 includes:
  • the first terminal obtains preconfiguration information from the terminal preconfiguration, and the preconfiguration information includes: Establish a mapping relationship between configuration information and service information carried by the secondary link communication, and the preconfiguration information may be secondary link preconfiguration information (SL-PreconfigurationNR);
  • the first terminal obtains the first information according to the service information communicated on the secondary link and the mapping relationship.
  • S314 or S316 may include at least one of the following:
  • step S320 may include:
  • step S321 the method further includes:
  • the first terminal receives a configuration success message or a configuration failure message of the first configuration information from the destination terminal.
  • the first-hop relay terminal may, after determining that it can accept or apply the second configuration information corresponding to the first-hop relay terminal, send the request to a downstream terminal of the first-hop relay terminal. Send the N sets of second configuration information.
  • the second configuration information corresponding to the first hop relay terminal may include the second configuration information corresponding to the 0th hop and/or the second configuration information corresponding to the 1st hop.
  • the Kth hop relay terminal may receive N+2-K sets of second configuration information from the third terminal, and determine 1 set of second configuration corresponding to the K-1th hop therefrom. information. Then, in addition to the 1 set of second configuration information corresponding to the K-1th hop, other N+1-K sets of second configuration information are sent to the fourth terminal; wherein, the K is a positive integer less than or equal to N.
  • the fourth terminal may be a destination terminal or an adjacent K+1 hop relay terminal.
  • step S322 the method further includes:
  • the first terminal receives a configuration success message or a configuration failure message of the N+1 sets of second configuration information from the first hop relay terminal.
  • the first hop relay terminal may send the configuration of the N+1 sets of second configuration information to the first terminal if the following conditions are met. Success message:
  • the first hop relay terminal may accept or apply the second configuration information corresponding to the first hop relay terminal, and the first hop relay terminal receives the N sets of second configuration information sent by the downstream terminal. Configuration success message for configuration information.
  • the first hop relay terminal may send a configuration failure message of the N+1 sets of second configuration information to the first terminal when at least one of the following conditions is met:
  • the first hop relay terminal receives the configuration failure message of the N sets of second configuration information sent by the downstream terminal;
  • the Kth hop relay terminal may send N+2-K sets of second configuration information to the third terminal if the following conditions are met.
  • Configuration failure information :
  • the K-th hop relay terminal may send an N+2-K set of second configuration information configuration failure messages to the third terminal when at least one of the following conditions is met:
  • the K-th hop relay terminal rejects or is unable to apply the second configuration information corresponding to the K-th hop relay terminal, which may include rejecting or being unable to apply the second configuration information corresponding to the K-1 hop and/or rejecting Or the second configuration information corresponding to the K-th hop cannot be applied;
  • the K-th hop relay terminal receives the configuration failure message of the N+1-K sets of second configuration information sent by the fourth terminal;
  • the method further includes:
  • the first terminal receives a configuration success message of the first configuration information from the target terminal and receives a configuration success message of the N+1 sets of second configuration information from the first hop relay terminal. In the case of , the first terminal determines that the secondary link communication configuration is successful.
  • the first terminal receives a configuration failure message of the first configuration information from the target terminal, and/or receives the N+1 sets of second configuration information from the first hop relay terminal. In case of configuration failure message, the The first terminal determines that the secondary link communication configuration fails.
  • the secondary link communication method includes the following step:
  • the source terminal sends a second message to the network side device.
  • the second message includes the service information of the secondary link communication.
  • the second message may be a SidelinkUEInformationNR message, as shown in step S311.
  • the network side device sends the first message to the source terminal according to the second message.
  • the first message includes the first configuration information, the configuration information corresponding to the 0th hop, and the configuration information corresponding to the 1st hop.
  • the first information may Carried by the RRCReconfiguration message, as shown in step S312, the 0th hop is a hop between the source terminal and the first hop relay terminal, and the 1st hop is a hop between the first hop relay terminal and the destination terminal.
  • the 0th hop is a hop between the source terminal and the first hop relay terminal
  • the 1st hop is a hop between the first hop relay terminal and the destination terminal.
  • the source terminal sends two sets of second configuration information to the first-hop relay terminal through the RRCReconfigurationSidelink message, that is, the configuration information corresponding to the 0th hop and the configuration information corresponding to the 1st hop, as shown in step S322.
  • the first hop relay terminal determines that it can accept or apply the configuration information corresponding to the 0th hop, it sends the configuration information corresponding to the 1st hop to the destination terminal through the RRCReconfigurationSidelink message.
  • the first-hop relay terminal determines that the two sets of second configuration information are successfully configured, the first-hop relay terminal sends an RRCReconfigurationCompleteSidelink message to the source terminal to indicate that the two sets of second configuration information are successfully configured. , as in step S332.
  • the source terminal sends the first configuration information to the destination terminal through the RRCReconfigurationSidelink message, as shown in step S321.
  • the source terminal determines that the bearer configuration of the secondary link communication is successful according to steps A6a and A4b. After the configuration is successful, the source terminal and the destination terminal can perform NR secondary link unicast communication through the secondary link communication.
  • the secondary link communication method includes following steps:
  • the destination terminal determines that the configuration information corresponding to the first hop is rejected or cannot be applied, the destination terminal sends an RRCReconfigurationFailureSidelink to the first hop relay terminal to indicate that the configuration information corresponding to the first hop has failed to be configured.
  • the first-hop relay terminal determines that at least one of the following conditions is met, it sends an RRCReconfigurationFailureSidelink message to the source terminal to indicate that the configuration of the two sets of second configuration information failed:
  • step B3a the first-hop relay terminal rejects or cannot apply the configuration information corresponding to the 0th hop;
  • the first-hop relay terminal receives the RRCReconfigurationFailureSidelink message sent by the destination terminal;
  • the destination terminal determines that the first configuration information is rejected or cannot be applied, it sends an RRCReconfigurationFailureSidelink to the source terminal to indicate that the configuration of the first configuration information failed.
  • the road communication method includes the following steps.
  • the source terminal receives a third message from the network side device.
  • the third message may be a SIB12 message.
  • the third message includes a mapping relationship between configuration information and service information used to establish the bearer of the secondary link communication. As shown in step S313.
  • the source terminal obtains the first information according to the service information of the secondary link communication and the mapping relationship, as shown in step S314.
  • Steps C3a-C4b are the same as A3a-A4b shown in Figure 8 and will not be described again here.
  • the source terminal obtains the first information according to the service information of the secondary link communication and the mapping relationship, as shown in step S316.
  • Steps D3a-D4b are the same as A3a-A4b shown in Figure 8 and will not be described again here.
  • Steps E3a-E4b are the same as steps B3a-B4b in Figure 9 and will not be described again here.
  • the secondary link communication method includes Following steps.
  • the source terminal sends the corresponding second configuration information to the relay terminal in each hop through hop-by-hop transfer.
  • the second-hop relay terminal determines that the N sets of second configuration information are configured successfully, it sends a configuration success message of the N sets of second configuration information to the first-hop relay terminal.
  • the first terminal receives a configuration success message or a configuration failure message of the first configuration information and the second configuration information from the source terminal.
  • the first terminal sends the first configuration information and the second configuration information corresponding to the first hop to the destination terminal through a secondary link radio resource control process.
  • the network side device sends the first message to the first hop relay terminal according to the second message.
  • the first message includes the first configuration information, the configuration information corresponding to the 0th hop, and the configuration information corresponding to the 1st hop.
  • the first information may be carried by an RRCReconfiguration message.
  • the 0th hop is a hop between the source terminal and the first hop relay terminal
  • the 1st hop is a hop between the first hop relay terminal and the destination A hop between terminals.
  • the first-hop relay terminal sends the first configuration information and the configuration information corresponding to the 0th hop to the source terminal through the RRCReconfigurationSidelink message, as shown in step S323.
  • the source terminal determines that the first configuration information and the configuration information corresponding to the 0th hop can be accepted or applied, the source terminal sends an RRCReconfigurationCompleteSidelink to the first hop relay terminal to indicate the first configuration information and the configuration information corresponding to the 0th hop.
  • the configuration information corresponding to the 0th hop is successfully configured, as shown in step S333.
  • the first-hop relay terminal sends the first configuration information and the configuration information corresponding to the first hop to the destination terminal through the RRCReconfigurationSidelink message, as shown in step S324.
  • the destination terminal determines that it can accept or apply the first configuration information and the configuration information corresponding to the first hop, it sends RRCReconfigurationCompleteSidelink to the first hop relay terminal to indicate the configuration of the first configuration information. Success, as in step S334.
  • Steps H3a and H3b are in no particular order, and steps H4a and H4b are also in no particular order.
  • the secondary link communication method includes the following steps:
  • I1-I3b The method for I1-I3b is the same as H1-H3b shown in Figure 16, and will not be described again here.
  • the source terminal determines that it rejects or cannot apply the first configuration information and/or the configuration information corresponding to the 0th hop, it sends an RRCReconfigurationFailureSidelink to the first-hop relay terminal to indicate the first configuration.
  • the configuration of the configuration information and/or the configuration information corresponding to the 0th hop failed.
  • the destination terminal determines that it rejects or cannot apply the first configuration information and/or the configuration information corresponding to the first hop, it sends an RRCReconfigurationFailureSidelink to the first hop relay terminal to indicate the first configuration information and the configuration information corresponding to the first hop. /Or the configuration of the configuration information corresponding to the first hop fails.
  • the first-hop relay terminal determines that the secondary link communication configuration fails when it determines that at least one of the following conditions is met:
  • the first relay terminal receives a third message from the network side device.
  • the third message may be a SIB12 message.
  • the third message includes configuration information and service information used to establish the bearer of the secondary link communication. Mapping relationship, as shown in step S313.
  • the first relay terminal obtains the first information according to the service information of the secondary link communication and the mapping relationship, as shown in step S314.
  • Steps J3a-J4a are the same as H3a-H4a shown in Figure 16 and will not be described again here.
  • the The secondary link communication method includes the following steps.
  • the first relay terminal obtains preconfiguration information from the terminal preconfiguration.
  • the preconfiguration information may be an SL-PreconfigurationNR message.
  • the preconfiguration information includes the configuration information and the bearer used to establish the secondary link communication.
  • the mapping relationship of business information is shown in step S315.
  • the first relay terminal obtains the first information according to the service information of the secondary link communication and the mapping relationship, as shown in step S316.
  • the secondary link communication method includes the following steps.
  • L1-L3b The method of L1-L3b is the same as that of J1-J3b in Figure 18, and will not be described again here.
  • L4b and L4a are the same as I4b and I4a in Figure 17 and will not be described again here.
  • the The secondary link communication method includes the following steps.
  • M1-M3b The method for M1-M3b is the same as K1-K3b in Figure 19 and will not be described again here.
  • M4b and M4a are the same as I4b and I4a in Figure 17 and will not be described again here.
  • the first terminal sends the M1+1 set of second configuration information corresponding to the upstream link of the first terminal and the first configuration information to the first upstream terminal through the secondary link radio resource control process.
  • the upstream link of the first terminal includes M1 relay terminals and the source terminal between the source terminal and the first terminal, and the downstream link of the first terminal includes M2 between the first terminal and the destination terminal.
  • step S325 the method further includes:
  • the first terminal receives a configuration success message or a configuration failure message of the M1+1 set of second configuration information corresponding to the upstream link of the first terminal and the first configuration information from the first upstream terminal.
  • the Kth hop relay terminal when the Kth hop relay terminal is located on the upstream link of the first terminal, the Kth hop relay terminal will start from the K+th hop relay terminal.
  • the 1-hop relay terminal receives K+1 sets of second configuration information and first configuration information;
  • the K-th hop relay terminal sends K sets of second configuration information and the first configuration information except for one set of second configuration information corresponding to the K-th hop to the fourth terminal;
  • the K-th hop relay terminal determines that the second configuration information corresponding to the K-th hop can be applied, it sends to the fourth terminal one set of second configuration information in addition to the K-th hop relay terminal corresponding to the K-th hop relay terminal.
  • the fourth terminal is the K-1th hop relay terminal or source terminal.
  • the K-th hop relay terminal may send the K+1 set of second configuration information and the first configuration to the K+1-th hop relay terminal when the following conditions are met: Configuration success message for information:
  • the Kth hop relay terminal can accept or apply 1 set of second configuration information corresponding to the Kth hop, and the Kth hop relay terminal receives the K set of second configuration information from the fourth terminal. and a configuration success message of the first configuration information.
  • the K-th hop relay terminal may send the K+1 set of second configuration information to the K+1-th hop relay terminal when at least one of the following conditions is met: and the configuration failure message of the first configuration information:
  • the K-th hop relay terminal refuses or is unable to apply the set of second configuration information corresponding to the K-th hop;
  • the K-th hop relay terminal receives a configuration failure message of the K sets of second configuration information and first configuration information from the fourth terminal;
  • the first terminal sends the M2+1 set of second configuration information corresponding to the downstream link of the first terminal and the first configuration information to the first downstream terminal through the secondary link radio resource control process.
  • the first downstream terminal is a relay terminal or a destination terminal connected to the first terminal in a downstream link of the first terminal.
  • step S326 the method further includes:
  • the first terminal receives the M2+1 set corresponding to the downstream link of the first terminal from the first downstream terminal.
  • a configuration success message or a configuration failure message of the second configuration information and the first configuration information are provided.
  • the K-th hop relay terminal when the K-th hop relay terminal is located on the downstream link of the first terminal, the K-th hop relay terminal starts from the K-th hop
  • the 1-hop relay terminal receives N+2-K sets of second configuration information and the first configuration information
  • the K-th hop relay terminal sends to the fourth terminal, except for 1 set of second configuration information corresponding to the K-th hop, the remaining N+1-K sets of second configuration information and the first configuration information;
  • the K-th hop relay terminal determines that the second configuration information corresponding to the K-th hop can be applied, it sends to the fourth terminal one set of second configuration information in addition to the K-th hop relay terminal corresponding to the K-th hop relay terminal.
  • the fourth terminal is the K+1 hop relay terminal or the destination terminal.
  • the Kth hop relay terminal may send the N+2-K set of second configuration information and the K-1th hop relay terminal to the K-1th hop relay terminal if the following conditions are met.
  • Configuration success message of a configuration information :
  • the K-th hop relay terminal can accept or apply 1 set of second configuration information corresponding to the K-th hop, and the K-th hop relay terminal receives the N+1-K set from the fourth terminal. Configuration success message of the second configuration information and the first configuration information.
  • the K-th hop relay terminal may send the N+2-K second set of N+2-K sets to the K-1-th hop relay terminal when at least one of the following conditions is met.
  • the K-th hop relay terminal receives a configuration failure message of the N+1-K sets of second configuration information and first configuration information from the fourth terminal;
  • the method further includes:
  • the first terminal receives the configuration success message of the M1+1 set of second configuration information and the first configuration information corresponding to the upstream link of the first terminal from the first upstream terminal, and receives the configuration success message from the first terminal.
  • the first downstream terminal receives the M2+1 set of second configuration information corresponding to the upstream link of the first terminal and the configuration success message of the first configuration information, the first terminal determines that the secondary link Road communication configuration is successful;
  • the first terminal receives a configuration failure message of the M1+1 set of second configuration information corresponding to the upstream link of the first terminal and the first configuration information from the first upstream terminal, and/or , when receiving from the first downstream terminal the M2+1 set of second configuration information corresponding to the upstream link of the first terminal and the configuration failure message of the first configuration information, the first terminal determines that the The secondary link communication configuration failed.
  • the method further includes:
  • the first terminal sends a configuration failure event of the secondary link communication to the source terminal.
  • the first terminal is one of N relay terminals. Taking the first terminal as a first-hop relay terminal as an example, the first terminal is in an RRC connection. state, and N is greater than 1, the secondary link communication method includes the following steps.
  • the first hop relay terminal sends a second message to the network side device, which includes the service information of the secondary link communication and Compared with H1, QoS parameters corresponding to more hops and source layer 2 identifiers and destination layer 2 identifiers corresponding to more hops of relay terminals are added.
  • the first message sent by the network side device to the first hop relay terminal adds multiple sets of second configuration information.
  • the first hop relay terminal sends the first configuration information and the second configuration information corresponding to the 0th hop to the source terminal.
  • the first hop relay terminal sends the corresponding second configuration information and the first configuration information to each relay terminal and the destination terminal of the downstream link through hop-by-hop transfer.
  • the first-hop relay terminal sends N sets of second configuration information and first configuration information to the second-hop relay terminal;
  • the Nth hop relay terminal sends the second configuration information and the first configuration information corresponding to the Nth hop to the destination terminal;
  • the destination terminal sends a configuration success message of the second configuration information corresponding to the Nth hop and the first configuration information to the Nth hop relay terminal.
  • the second-hop relay terminal sends an RRCReconfigurationCompleteSidelink message to the first-hop relay terminal to indicate that the N sets of second configuration information and first configuration information are configured successfully.
  • the source terminal sends a configuration success message of the second configuration information corresponding to the 0th hop and the first configuration information to the first-hop relay terminal.
  • the first hop relay terminal determines that the bearer configuration of the secondary link communication is successful according to steps H4a and H4b. After the configuration is successful, the source terminal and the destination terminal can perform NR secondary link unicast communication through the secondary link communication. .
  • the embodiments of the present application implement U2U when the first terminal is a relay terminal by sending corresponding second configuration information and first configuration information to the upstream link and downstream link respectively.
  • Bearer configuration for secondary link relay communications
  • the execution subject may be a relay communication device.
  • a relay communication device performing a relay communication method is used as an example to describe the relay communication device provided by the embodiment of the present application.
  • the relay communication device includes: a first transmission module 2401 and a first configuration module 2402.
  • the first transmission module 2401 is used to obtain first information, the first information includes configuration information for establishing a bearer for secondary link communication; the first configuration module 2402 is used to provide the first information to the bearer according to the first information.
  • Configuration information corresponding to the other terminals sent by terminals other than the first terminal in the secondary link communication; wherein the relay communication device is the source terminal in the secondary link communication or the One of the N relay terminals in secondary link communication; the first information includes first configuration information and N+1 sets of second configuration information, and the first configuration information is the configuration information of the bearer.
  • the configuration information of the terminal, the second configuration information is the configuration information corresponding to each hop in the configuration information of the bearer, and each set of second configuration information corresponds to one hop or all hops corresponding to the source terminal in the secondary link communication.
  • the first configuration information includes at least one of the following:
  • the secondary link service data of the source terminal and the destination terminal are adapted to the protocol entity configuration
  • the source terminal and the destination terminal are configured with peer-to-peer secondary link packet data aggregation protocol entities.
  • the second configuration information of the 0th hop includes at least one of the following:
  • the 0th hop is a hop between the source terminal and a first-hop relay terminal
  • the first-hop relay terminal is a relay terminal connected to the source terminal
  • the second configuration information of the Nth hop includes at least one of the following:
  • the Nth hop is a hop between the Nth hop relay terminal and the destination terminal, and the Nth hop relay terminal is a relay terminal connected to the destination terminal.
  • the second configuration information of the J-th hop includes at least one of the following:
  • the J-th hop is a hop between the adjacent J-th hop relay terminal and the J+1-th hop relay terminal.
  • J is a positive integer greater than 1 and less than N.
  • first information which includes configuration information for establishing bearers for secondary link communication, including first configuration information and N+1 sets of second Configuration information, and then sends configuration information corresponding to the other terminals in the secondary link communication except the first terminal according to the first information, thereby realizing the U2U relay communication carried in configuration.
  • the first transmission module 2401 is configured to receive a first message from the network side device when in the RRC connection state, where the first message includes the first information.
  • the first transmission module 2401 is also configured to send a second message to the network side device, where the second message includes the service information of the secondary link communication.
  • the first transmission module 2401 is used for:
  • the third message When in the RRC inactive state or idle state, receive a third message from the network side device, the third message including a mapping relationship between configuration information and service information used to establish the bearer of the secondary link communication;
  • the first information is obtained according to the service information communicated by the secondary link and the mapping relationship.
  • the first transmission module 2401 is used for:
  • preconfiguration information When outside the network coverage area, obtain preconfiguration information from the terminal preconfiguration, where the preconfiguration information includes a mapping relationship between configuration information and service information used to establish the bearer of the secondary link communication;
  • the first information is obtained according to the service information communicated by the secondary link and the mapping relationship.
  • the first transmission module 2401 is used to perform at least one of the following:
  • the N+1 sets of second configuration information are obtained;
  • the first target parameter is an end-to-end related target parameter
  • the second target parameter is a target parameter related to each hop in the secondary link communication
  • each set of second target parameters corresponds to the secondary link.
  • one hop corresponds to the source terminal or one of the N relay terminals corresponds to one hop.
  • the service information of the secondary link communication includes at least one of the following:
  • Source layer 2 identifiers corresponding to N relay terminals
  • the destination layer 2 identifiers corresponding to N relay terminals
  • a first target parameter which is an end-to-end related target parameter
  • N+1 sets of second target parameters each set of second target parameters is the target parameters related to each hop;
  • the target parameters include QoS parameters.
  • the embodiments of the present application adopt different methods to obtain the first information according to different network states of the first terminal, thereby flexibly realizing the bearer configuration of the U2U secondary link relay communication.
  • the first configuration module 2402 is configured to perform at least one of the following:
  • the communication secondary link radio resource control process sends N+1 sets of second configuration information to the first hop relay terminal; wherein the first hop relay terminal is a relay terminal connected to the first terminal.
  • the first transmission module 2401 is also configured to receive a configuration success message or a configuration failure message of the first configuration information from the destination terminal.
  • the first transmission module 2401 is also configured to receive a configuration success message or a configuration failure message of the N+1 sets of second configuration information from the first hop relay terminal.
  • the first configuration module 2402 is also used to:
  • the embodiments of the present application realize the implementation when the first terminal is the source terminal by sending the first configuration information to the destination terminal and transmitting the second configuration information to the relay terminal hop by hop.
  • Bearer configuration for U2U secondary link relay communication
  • the first configuration module 2402 is used to:
  • the first configuration information and the second configuration information corresponding to the destination terminal are sent to the destination terminal through a secondary link radio resource control process.
  • the first transmission module 2401 is also used to:
  • the first configuration module 2402 is also used to:
  • the embodiments of the present application realize U2U secondary configuration when the first terminal is the source terminal by sending the first configuration information and the corresponding second configuration information to the source terminal and the destination terminal respectively.
  • Bearer configuration for link trunk communications
  • the first configuration module 2402 is configured to perform at least one of the following :
  • the upstream link of the relay communication device includes M1 relay terminals and the source terminal between the source terminal and the first terminal, and the first upstream terminal is the intermediate link connected to the relay communication device in the upstream link.
  • the first transmission module 2401 is also used to perform at least one of the following:
  • the first configuration module 2402 is also used to:
  • the first configuration module 2402 is also configured to send a configuration failure event of the secondary link communication to the source terminal.
  • the embodiments of the present application implement U2U when the first terminal is a relay terminal by sending corresponding second configuration information and first configuration information to the upstream link and downstream link respectively.
  • Bearer configuration for secondary link relay communications
  • the relay communication device in the embodiment of the present application may be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or may be a component in the electronic device, such as an integrated circuit or chip.
  • the electronic device may be a terminal or other devices other than the terminal.
  • terminals may include but are not limited to the types of terminals 11 listed above, and other devices may be servers, network attached storage (Network Attached Storage, NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiment of this application.
  • NAS Network Attached Storage
  • the relay communication device provided by the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiments of Figures 2 to 23, and achieve the same technical effect. To avoid duplication, the details will not be described here.
  • this embodiment of the present application also provides a relay communication method.
  • the execution subject of the method is the second terminal.
  • the method can be executed by software or hardware installed on the second terminal.
  • the methods include:
  • the second terminal receives L sets of second configuration information and first configuration information from the third terminal, and determines a hop between the third terminal and the second terminal from the L sets of second configuration information. Corresponding 1 set of second configuration information;
  • the second terminal sends L-1 sets of second configuration information and the first set of second configuration information to the fourth terminal, except for one set of second configuration information corresponding to one hop between the third terminal and the second terminal.
  • configuration information ;
  • the second terminal is the Kth hop relay terminal among the N relay terminals for secondary link communication
  • the first configuration information is the end-to-end configuration information used to establish a bearer for secondary link communication.
  • Configuration information the second configuration information is the configuration information corresponding to each hop in the bearer configuration information, and each set of second configuration information corresponds to a hop corresponding to the source terminal in the secondary link communication or the One hop corresponding to one of N relay terminals
  • the first configuration information and the second configuration information are determined by the first terminal
  • the first terminal is the source terminal of the secondary link communication or the secondary link
  • the N, K, and L are all positive integers, and the L and K are less than or equal to N+1
  • the third terminal and the first terminal are the same terminal Or different terminals. In the case where the third terminal and the first terminal are different terminals, at least one of the following conditions is met:
  • the third terminal is one of M1 relay terminals in the upstream link of the first terminal;
  • the third terminal is one of the M2 relay terminals in the downstream link of the first terminal;
  • the upstream link of the first terminal includes M1 relay terminals between the source terminal and the first terminal and the source terminal; the downstream link of the first terminal includes the link between the first terminal and the destination terminal.
  • Step S2510 includes:
  • the first hop relay terminal receives N+1 sets of second configuration information and the first configuration information from the source terminal;
  • the first hop relay terminal sends to the fourth terminal, except for one set of second configuration information corresponding to one hop between the third terminal and the second terminal, the remaining L-1 sets of second configuration information and the second set of second configuration information are sent to the fourth terminal.
  • Configuration information including any of the following:
  • the second terminal sends to the fourth terminal, except for one set of second configuration information corresponding to the K-1th hop, the remaining N sets of second configuration information and the first configuration information;
  • the second terminal determines that the second configuration information corresponding to the first hop relay terminal can be applied, it sends the remaining N sets of second configuration information corresponding to the K-1th hop to the fourth terminal.
  • the fourth terminal is a second hop relay terminal or a destination terminal.
  • step S2510 includes:
  • the K-th hop relay terminal receives N+2-K sets of second configuration information and the first configuration information from the K-1 hop relay terminal;
  • the second terminal sends to the fourth terminal, except for one set of second configuration information corresponding to one hop between the third terminal and the second terminal, the remaining L-1 sets of second configuration information and first configuration information , including any of the following:
  • the K-th hop relay terminal sends to the fourth terminal, except for 1 set of second configuration information corresponding to the K-1 hop, the remaining N+1-K sets of second configuration information and the first configuration information;
  • the K-th hop relay terminal determines that the second configuration information corresponding to the K-th hop relay terminal can be applied, it sends to the fourth terminal one set of second configuration information in addition to the K-1 hop.
  • the fourth terminal is the K+1 hop relay terminal or the destination terminal.
  • step S2510 includes:
  • the K-th hop relay terminal receives K+1 sets of second configuration information and first configuration information from the K+1-th hop relay terminal;
  • the second terminal sends to the fourth terminal, except for one set of second configuration information corresponding to one hop between the third terminal and the second terminal, the remaining L-1 sets of second configuration information and the first Configuration information, including any of the following:
  • the K-th hop relay terminal sends K sets of second configuration information and the first configuration information except for one set of second configuration information corresponding to the K-th hop to the fourth terminal;
  • the K-th hop relay terminal determines that the second configuration information corresponding to the K-th hop relay terminal can be applied, it sends to the fourth terminal except for one set of second configuration information corresponding to the K-th hop. K sets of second configuration information and the first configuration information;
  • the fourth terminal is the K-1th hop relay terminal or source terminal.
  • step S2520 includes:
  • the The second terminal sends a configuration success message for the L sets of second configuration information and first configuration information to the third terminal;
  • the second terminal After determining that the second configuration information corresponding to the second terminal has not been successfully applied, and/or receiving a configuration failure message for the L-1 set of second configuration information and first configuration information from the fourth terminal.
  • the second terminal sends a configuration failure message for the L sets of second configuration information and first configuration information to the third terminal.
  • determining that the second configuration information corresponding to the second terminal is successfully applied may specifically include satisfying at least one of the following:
  • the second configuration information corresponding to the second terminal has been applied.
  • the embodiments of the present application receive L sets of second configuration information and first configuration information from the third terminal, and send the information between the third terminal and the second terminal to the fourth terminal.
  • One hop corresponds to 1
  • the remaining L-1 sets of second configuration information and first configuration information clarify the role of the relay terminal in the bearer configuration process of secondary link relay communication, and realize U2U secondary link relay communication. bearer configuration.
  • the execution subject may be a relay communication device.
  • a relay communication device performing a relay communication method is used as an example to describe the relay communication device provided by the embodiment of the present application.
  • the relay communication device includes: a second transmission module 2601 and a second configuration module 2602.
  • the second transmission module 2601 is configured to receive L sets of second configuration information and first configuration information from the third terminal, and determine the 1st set corresponding to the relay communication device from the L sets of second configuration information.
  • Two configuration information the second configuration module 2602 is configured to send the L-1 set of second configuration information to the fourth terminal except for one set of second configuration information corresponding to one hop between the third terminal and the second terminal.
  • second configuration information and first configuration information are configured to send the L-1 set of second configuration information to the fourth terminal except for one set of second configuration information corresponding to one hop between the third terminal and the second terminal.
  • the relay communication device is the Kth hop relay terminal among N relay terminals for secondary link communication
  • the first configuration information is the configuration information used to establish a bearer for secondary link communication.
  • the configuration information of the terminal, the second configuration information is the configuration information corresponding to each hop in the configuration information of the bearer, and each set of second configuration information corresponds to one hop or all hops corresponding to the source terminal in the secondary link communication.
  • a hop corresponding to one of the N relay terminals, the first configuration information and the second configuration information are determined by the first terminal, and the first terminal is the source terminal of the secondary link communication or the secondary link
  • the first terminal is the source terminal of the secondary link communication or the secondary link
  • the N, K, and L are all positive integers, and the L and K are less than or equal to N+1;
  • the third terminal and the first terminal are the same terminal or different terminals, in the case where the third terminal and the first terminal are different terminals, at least one of the following conditions is met:
  • the third terminal is one of M1 relay terminals in the upstream link of the first terminal;
  • the third terminal is one of the M2 relay terminals in the downstream link of the first terminal;
  • the upstream link of the first terminal includes M1 relay terminals between the source terminal and the first terminal and the source terminal; the downstream link of the first terminal includes the link between the first terminal and the destination terminal.
  • both the third terminal and the first terminal are source terminals
  • the relay communication device is a first-hop relay terminal
  • the second transmission module 2601 is used for:
  • the second configuration module 2602 is used to perform any of the following:
  • N sets of second configurations except for 1 set of second configuration information corresponding to the K-1th hop are sent to the fourth terminal. information;
  • the fourth terminal is a second hop relay terminal or a destination terminal.
  • the third terminal is the K-1 hop relay terminal, and the second transmission module 2601 is used for:
  • the second configuration module 2602 is used to perform any of the following:
  • the fourth terminal is the K+1 hop relay terminal or the destination terminal.
  • the third terminal is a K+1 hop relay terminal, and the second transmission module 2601 is used for:
  • the second configuration module 2602 is used to perform any of the following:
  • the fourth terminal is the K-1th hop relay terminal or source terminal.
  • the second configuration module 2602 is used for:
  • a configuration failure is received from the fourth terminal for the L-1 set of second configuration information and first configuration information.
  • a configuration failure message for the L sets of second configuration information and first configuration information is sent to the third terminal.
  • the embodiments of the present application receive L sets of second configuration information and first configuration information from the third terminal, and send the information between the third terminal and the second terminal to the fourth terminal.
  • the remaining L-1 sets of second configuration information and first configuration information clarify the role of the relay terminal in the bearer configuration process of the secondary link relay communication, and realize U2U Bearer configuration for secondary link trunk communications.
  • the relay communication device in the embodiment of the present application may be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or may be a component in the electronic device, such as an integrated circuit or chip.
  • the electronic device may be a terminal or other devices other than the terminal.
  • terminals may include but are not limited to the types of terminals 11 listed above, and other devices may be servers, network attached storage (Network Attached Storage, NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiment of this application.
  • NAS Network Attached Storage
  • the relay communication device provided by the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment in Figure 25 and achieve the same technical effect. To avoid duplication, the details will not be described here.
  • this embodiment of the present application also provides a communication device 2700, including a processor 2701 and a memory 2702.
  • the memory 2702 stores programs or instructions that can be run on the processor 2701, for example.
  • the communication device 2700 is a terminal
  • the program or instruction is executed by the processor 2701
  • each step of the above relay communication method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved.
  • the communication device 2700 is a network-side device
  • the program or instruction is executed by the processor 2701
  • the steps of the above relay communication method embodiment are implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid duplication, they will not be described again here.
  • An embodiment of the present application also provides a terminal, including a processor and a communication interface.
  • the processor is configured to send, according to the first information, to other terminals in the secondary link communication except the first terminal, information related to the other terminals.
  • Configuration information corresponding to the terminal, the communication interface is used to obtain first information, where the first information includes configuration information used to establish a bearer for secondary link communication.
  • This terminal embodiment corresponds to the above-mentioned terminal-side method embodiment.
  • Each implementation process and implementation manner of the above-mentioned method embodiment can be applied to this terminal embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • FIG. 28 is a schematic diagram of the hardware structure of a first terminal that implements an embodiment of the present application.
  • the terminal 2800 includes but is not limited to: radio frequency unit 2801, network module 2802, audio output unit 2803, input unit 2804, sensor 2805, display unit 2806, user input unit 2807, interface unit 2808, memory 2809, processor 2810, etc. At least some parts.
  • the terminal 2800 may also include a power supply (such as a battery) that supplies power to various components.
  • the power supply may be logically connected to the processor 2810 through a power management system, thereby managing charging, discharging, and power consumption through the power management system. Management and other functions.
  • the terminal structure shown in Figure 28 does not constitute a limitation on the first terminal.
  • the first terminal may include more or fewer components than shown in the figure, or combine certain components, or arrange different components, which will not be discussed here. Repeat.
  • the input unit 2804 may include a graphics processor (Graphics Processing Unit, GPU) 28041 and a microphone 28042.
  • the graphics processor 28041 is responsible for the image capture device (GPU) in the video capture mode or the image capture mode. Process the image data of still pictures or videos obtained by cameras (such as cameras).
  • the display unit 2806 may include a display panel 28061, which may be configured in the form of a liquid crystal display, an organic light emitting diode, or the like.
  • the user input unit 2807 includes at least one of a touch panel 28071 and other input devices 28072. Touch panel 28071, also known as touch screen.
  • the touch panel 28071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • Other input devices 28072 may include but are not limited to physical keyboards, function keys (such as volume control keys, switch keys, etc.), trackballs, mice, and joysticks, which will not be described again here.
  • the radio frequency unit 2801 after receiving downlink data from the network side device, the radio frequency unit 2801 can transmit it to the processor 2810 for processing; in addition, the radio frequency unit 2801 can send uplink data to the network side device.
  • the radio frequency unit 2801 includes, but is not limited to, an antenna, amplifier, transceiver, coupler, low noise amplifier, duplexer, etc.
  • Memory 2809 may be used to store software programs or instructions as well as various data.
  • the memory 2809 may mainly include a first storage area for storing programs or instructions and a second storage area for storing data, wherein the first storage area may store an operating system, an application program or instructions required for at least one function (such as a sound playback function, Image playback function, etc.) etc.
  • memory 2809 may include volatile memory or nonvolatile memory, or memory 2809 may include both volatile and nonvolatile memory.
  • non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electrically removable memory.
  • Volatile memory can be random access memory (Random Access Memory, RAM), static random access memory (Static RAM, SRAM), dynamic random access memory (Dynamic RAM, DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (Enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous link dynamic random access memory (Synchlink DRAM, SLDRAM) and Direct Rambus RAM (DRRAM).
  • RAM Random Access Memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • synchronous dynamic random access memory Synchronous DRAM, SDRAM
  • Double data rate synchronous dynamic random access memory Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM synchronous dynamic random access memory
  • Synchlink DRAM, SLDRAM Direct Rambus RAM
  • Memory 2809 in embodiments of the present application includes, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the processor 2810 may include one or more processing units; optionally, the processor 2810 integrates an application processor and a modem processor, where the application processor mainly handles operations related to the operating system, user interface, application programs, etc., Modem processors mainly process wireless communication signals, such as baseband processors. It can be understood that the above modem processor may not be integrated into the processor 2810.
  • the radio frequency unit 2801 is used to obtain first information, where the first information includes configuration information used to establish a bearer for secondary link communication;
  • the processor 2810 is configured to send configuration information corresponding to the other terminals except the first terminal in the secondary link communication according to the first information; wherein, the relay communication
  • the device is a source terminal in the secondary link communication or one of the N relay terminals in the secondary link communication; the first information includes first configuration information and N+1 sets of second configuration information, so
  • the first configuration information is the end-to-end configuration information in the bearer configuration information
  • the second configuration information is the configuration information corresponding to each hop in the bearer configuration information
  • each set of second configuration information corresponds to the In secondary link communication, a hop corresponding to the source terminal or a hop corresponding to one of the N relay terminals, where N is a positive integer.
  • the first configuration information includes at least one of the following:
  • the secondary link service data of the source terminal and the destination terminal are adapted to the protocol entity configuration
  • the source terminal and the destination terminal are configured with peer-to-peer secondary link packet data aggregation protocol entities.
  • the second configuration information of the 0th hop includes at least one of the following:
  • the 0th hop is a hop between the source terminal and a first-hop relay terminal
  • the first-hop relay terminal is a relay terminal connected to the source terminal
  • the second configuration information of the Nth hop includes at least one of the following:
  • the Nth hop is a hop between the Nth hop relay terminal and the destination terminal, and the Nth hop relay terminal is a relay terminal connected to the destination terminal.
  • the second configuration information of the J-th hop includes at least one of the following:
  • the J-th hop is a hop between the adjacent J-th hop relay terminal and the J+1-th hop relay terminal.
  • J is a positive integer greater than 1 and less than N.
  • first information which includes configuration information for establishing bearers for secondary link communication, including first configuration information and N+1 sets of second Configuration information, and then sends configuration information corresponding to the other terminals in the secondary link communication except the first terminal according to the first information, thereby realizing the U2U relay communication carried in configuration.
  • the radio frequency unit 2801 is configured to receive a first message from the network side device when in the RRC connection state, where the first message includes the first information.
  • the radio frequency unit 2801 is also configured to send a second message to the network side device, where the second message includes the service information of the secondary link communication.
  • the radio frequency unit 2801 is used for:
  • a third message is received from the network side device, and the third message
  • the information includes a mapping relationship between configuration information and service information used to establish the bearer of the secondary link communication
  • the first information is obtained according to the service information communicated by the secondary link and the mapping relationship.
  • the radio frequency unit 2801 is used for:
  • preconfiguration information When outside the network coverage area, obtain preconfiguration information from the terminal preconfiguration, where the preconfiguration information includes a mapping relationship between configuration information and service information used to establish the bearer of the secondary link communication;
  • the first information is obtained according to the service information communicated by the secondary link and the mapping relationship.
  • the radio frequency unit 2801 is configured to perform at least one of the following:
  • the N+1 sets of second configuration information are obtained;
  • the first target parameter is an end-to-end related target parameter
  • the second target parameter is a target parameter related to each hop in the secondary link communication
  • each set of second target parameters corresponds to the secondary link.
  • one hop corresponds to the source terminal or one of the N relay terminals corresponds to one hop.
  • the service information of the secondary link communication includes at least one of the following:
  • Source layer 2 identifiers corresponding to N relay terminals
  • the destination layer 2 identifiers corresponding to N relay terminals
  • a first target parameter which is an end-to-end related target parameter
  • N+1 sets of second target parameters each set of second target parameters is the target parameters related to each hop;
  • the target parameters include QoS parameters.
  • the embodiments of the present application adopt different methods to obtain the first information according to different network states of the first terminal, thereby flexibly realizing the bearer configuration of the U2U secondary link relay communication.
  • the first configuration module 2402 is configured to perform at least one of the following:
  • the communication secondary link radio resource control process sends N+1 sets of second configuration information to the first hop relay terminal; wherein the first hop relay terminal is a relay terminal connected to the first terminal.
  • the radio frequency unit 2801 is also configured to receive a configuration success message or a configuration failure message of the first configuration information from the destination terminal.
  • the radio frequency unit 2801 is also configured to receive a configuration success message or a configuration failure message of the N+1 sets of second configuration information from the first hop relay terminal.
  • processor 2810 is also used to:
  • the embodiments of the present application realize the implementation when the first terminal is the source terminal by sending the first configuration information to the destination terminal and transmitting the second configuration information to the relay terminal hop by hop.
  • Bearer configuration for U2U secondary link relay communication
  • the processor 2810 is configured to:
  • the first configuration information and the second configuration information corresponding to the destination terminal are sent to the destination terminal through a secondary link radio resource control process.
  • the radio frequency unit 2801 is also used for:
  • processor 2810 is also used to:
  • the embodiments of the present application realize U2U secondary configuration when the first terminal is the source terminal by sending the first configuration information and the corresponding second configuration information to the source terminal and the destination terminal respectively.
  • Bearer configuration for link trunk communications
  • the processor 2810 is configured to perform at least one of the following:
  • the upstream link of the relay communication device includes M1 relay terminals and the source terminal between the source terminal and the first terminal, and the first upstream terminal is the intermediate link connected to the relay communication device in the upstream link.
  • the radio frequency unit 2801 is also used to perform at least one of the following:
  • processor 2810 is also used to:
  • the processor 2810 is also configured to send a configuration failure event of the secondary link communication to the source terminal.
  • the embodiments of the present application implement U2U when the first terminal is a relay terminal by sending corresponding second configuration information and first configuration information to the upstream link and downstream link respectively.
  • Bearer configuration for secondary link relay communications
  • An embodiment of the present application also provides a terminal, including a processor and a communication interface.
  • the processor is configured to send, according to the first information, to other terminals in the secondary link communication except the first terminal, information related to the other terminals.
  • Configuration information corresponding to the terminal, the communication interface is used to obtain first information, where the first information includes configuration information used to establish a bearer for secondary link communication.
  • This terminal embodiment corresponds to the above-mentioned terminal-side method embodiment.
  • Each implementation process and implementation manner of the above-mentioned method embodiment can be applied to this terminal embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • FIG. 29 is a schematic diagram of the hardware structure of a second terminal that implements an embodiment of the present application.
  • the terminal 2900 includes but is not limited to: a radio frequency unit 2901, a network module 2902, an audio output unit 2903, an input unit 2904, a sensor 2905, a display unit 2906, a user input unit 2907, an interface unit 2908, a memory 2909, a processor 2910, etc. At least some parts.
  • the terminal 2900 may also include a power supply (such as a battery) that supplies power to various components.
  • the power supply may be logically connected to the processor 2910 through a power management system, thereby managing charging, discharging, and power consumption through the power management system. Management and other functions.
  • the terminal structure shown in Figure 29 does not constitute a limitation on the second terminal.
  • the second terminal may include more or fewer components than shown in the figure, or combine certain components, or arrange different components, which will not be discussed here. Repeat.
  • the input unit 2904 may include a graphics processor (Graphics Processing Unit, GPU) 29041 and a microphone 29042.
  • the graphics processor 29041 is responsible for the image capture device (GPU) in the video capture mode or the image capture mode. Process the image data of still pictures or videos obtained by cameras (such as cameras).
  • the display unit 2906 may include a display panel 29061, which may be configured in the form of a liquid crystal display, an organic light emitting diode, or the like.
  • the user input unit 2907 includes at least one of a touch panel 29071 and other input devices 29072. Touch panel 29071, also known as touch screen.
  • the touch panel 29071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • Other input devices 29072 may include, but are not limited to, physical keyboards, function keys (such as (volume control buttons, switch buttons, etc.), trackball, mouse, and joystick, which will not be described in detail here.
  • the radio frequency unit 2901 after receiving downlink data from the network side device, the radio frequency unit 2901 can transmit it to the processor 2910 for processing; in addition, the radio frequency unit 2901 can send uplink data to the network side device.
  • the radio frequency unit 2901 includes, but is not limited to, an antenna, amplifier, transceiver, coupler, low noise amplifier, duplexer, etc.
  • Memory 2909 may be used to store software programs or instructions as well as various data.
  • the memory 2909 may mainly include a first storage area for storing programs or instructions and a second storage area for storing data, wherein the first storage area may store an operating system, an application program or instructions required for at least one function (such as a sound playback function, Image playback function, etc.) etc.
  • memory 2909 may include volatile memory or nonvolatile memory, or memory 2909 may include both volatile and nonvolatile memory.
  • non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electrically removable memory.
  • Volatile memory can be random access memory (Random Access Memory, RAM), static random access memory (Static RAM, SRAM), dynamic random access memory (Dynamic RAM, DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (Enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous link dynamic random access memory (Synchlink DRAM, SLDRAM) and Direct Rambus RAM (DRRAM).
  • RAM Random Access Memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • synchronous dynamic random access memory Synchronous DRAM, SDRAM
  • Double data rate synchronous dynamic random access memory Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM synchronous dynamic random access memory
  • Synchlink DRAM, SLDRAM Direct Rambus RAM
  • Memory 2909 in embodiments of the present application includes, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the processor 2910 may include one or more processing units; optionally, the processor 2910 integrates an application processor and a modem processor, where the application processor mainly handles operations related to the operating system, user interface, application programs, etc., Modem processors mainly process wireless communication signals, such as baseband processors. It can be understood that the above modem processor may not be integrated into the processor 2910.
  • the radio frequency unit 2901 is configured to receive L sets of second configuration information and first configuration information from the third terminal, and determine the 1st set corresponding to the relay communication device from the L sets of second configuration information.
  • Two configuration information the processor 2910 is configured to send L-1 sets of second configurations to the fourth terminal except for one set of second configuration information corresponding to one hop between the third terminal and the second terminal. information and first configuration information;
  • the relay communication device is the Kth hop relay terminal among N relay terminals for secondary link communication
  • the first configuration information is the configuration information used to establish a bearer for secondary link communication.
  • the configuration information of the terminal, the second configuration information is the configuration information corresponding to each hop in the configuration information of the bearer, and each set of second configuration information corresponds to one hop or all hops corresponding to the source terminal in the secondary link communication.
  • a hop corresponding to one of the N relay terminals, the first configuration information and the second configuration information are determined by the first terminal, and the first terminal is the source terminal of the secondary link communication or the secondary link
  • the first terminal is the source terminal of the secondary link communication or the secondary link
  • the N, K, and L are all positive integers, and the L and K are less than or equal to N+1;
  • the third terminal and the first terminal are the same terminal or different terminals, in the case where the third terminal and the first terminal are different terminals, at least one of the following conditions is met:
  • the third terminal is one of M1 relay terminals in the upstream link of the first terminal;
  • the third terminal is one of the M2 relay terminals in the downstream link of the first terminal;
  • the upstream link of the first terminal includes M1 relay terminals between the source terminal and the first terminal and the source terminal; the downstream link of the first terminal includes the link between the first terminal and the destination terminal.
  • the third terminal and the first terminal are both source terminals
  • the relay communication device is a first hop relay terminal
  • the radio frequency unit 2901 is used for:
  • the processor 2910 is configured to perform any of the following:
  • N sets of second configurations except for 1 set of second configuration information corresponding to the K-1th hop are sent to the fourth terminal. information;
  • the fourth terminal is a second hop relay terminal or a destination terminal.
  • the third terminal is the K-1 hop relay terminal, and the radio frequency unit 2901 is used for:
  • the processor 2910 is configured to perform any of the following:
  • the fourth terminal is the K+1 hop relay terminal or the destination terminal.
  • the third terminal is a K+1 hop relay terminal, and the second transmission module 2601 is used for:
  • the processor 2910 is configured to perform any of the following:
  • the fourth terminal is the K-1th hop relay terminal or source terminal.
  • processor 2910 is used to:
  • a configuration failure is received from the fourth terminal for the L-1 set of second configuration information and first configuration information.
  • a configuration failure message for the L sets of second configuration information and first configuration information is sent to the third terminal.
  • the embodiments of the present application receive L sets of second configuration information and first configuration information from the third terminal, and send the information between the third terminal and the second terminal to the fourth terminal.
  • the remaining L-1 sets of second configuration information and first configuration information clarify the role of the relay terminal in the bearer configuration process of the secondary link relay communication, and realize U2U Bearer configuration for secondary link trunk communications.
  • Embodiments of the present application also provide a readable storage medium. Programs or instructions are stored on the readable storage medium. When the program or instructions are executed by a processor, each process of the above relay communication method embodiment is implemented, and can achieve same skills To avoid repetition, we will not go into details here.
  • the processor is the processor in the terminal described in the above embodiment.
  • the readable storage medium includes computer readable storage media, such as computer read-only memory ROM, random access memory RAM, magnetic disk or optical disk, etc.
  • An embodiment of the present application further provides a chip.
  • the chip includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the above embodiments of the relay communication method. Each process can achieve the same technical effect. To avoid repetition, we will not go into details here.
  • chips mentioned in the embodiments of this application may also be called system-on-chip, system-on-a-chip, system-on-chip or system-on-chip, etc.
  • Embodiments of the present application further provide a computer program/program product.
  • the computer program/program product is stored in a storage medium.
  • the computer program/program product is executed by at least one processor to implement the above relay communication method.
  • Each process in the example can achieve the same technical effect. To avoid repetition, we will not repeat it here.
  • Embodiments of the present application also provide a relay communication system, including: a first terminal and a second terminal.
  • the first terminal can be used to perform steps related to the first terminal in the relay communication method as described above.
  • the second terminal may be configured to perform steps related to the second terminal in the relay communication method as described above.
  • the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM/RAM, magnetic disk, optical disk) and includes a number of instructions to make a computer
  • the terminal which may be a mobile phone, computer, server, air conditioner, or network device, etc. executes the methods described in various embodiments of this application.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种中继通信方法、装置及终端,属于移动通信领域,本申请实施例的中继通信方法包括:第一终端获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息;所述第一终端根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息;其中,所述第一终端为所述副链路通信中的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一;所述第一信息包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,所述第一配置信息为所述承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,所述N为正整数。

Description

中继通信方法、装置及终端
交叉引用
本发明要求在2022年06月09日提交中国专利局、申请号为202210648857.9、发明名称为“中继通信方法、装置及终端”的中国专利申请的优先权,该申请的全部内容通过引用结合在本发明中。
技术领域
本申请属于移动通信技术领域,具体涉及一种中继通信方法、装置及终端。
背景技术
终端到终端(UE-to-UE,U2U)的副链路中继通信(sidelink relay)场景中,包括两端的源终端(Source UE)和目的终端(Destination UE),以及中间的至少一个中继终端(relay UE),在该场景中,端源终端和目的终端通过与relay UE之间副链路(sidelink),由relay UE转发源终端与目的终端之间的数据传输,所述relay UE起到数据中转作用。
在U2U sidelink relay场景中需要制定副链路中继通信的承载在各个终端的配置方法。
发明内容
本申请实施例提供一种中继通信方法、装置及终端,能够实现U2U sidelink relay场景中副链路中继通信的承载在各个终端的配置。
第一方面,提供了一种中继通信方法,应用于第一终端,该方法包括:
第一终端获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息;
所述第一终端根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息;
其中,所述第一终端为所述副链路通信中的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一;所述第一信息包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,所述第一配置信息为所述承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述N为正整数。
第二方面,提供了一种中继通信装置,包括:
第一传输模块,用于获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息;
第一配置模块,用于根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息;
其中,所述中继通信装置为所述副链路通信中的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一;所述第一信息包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,所述第一配置信息为所述承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述N为正整数。
第三方面,提供了一种中继通信方法,应用于第二终端,该方法包括:
第二终端从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,并从所述L套第二配置信息中确定所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息;
所述第二终端向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息;
其中,所述第二终端为副链路通信的N个中继终端中的第K跳中继终端,所述第一配置信息为用于建立副链路通信的承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述第一配置信息和第二配置信息由第一终端确定,所述第一终端为所述副链路通信的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一,所述N和K、L均为正整数,且所述L和K小于或等于N+1;所述第三终端与所述第一终端为同一终端或不同终端,在所述第三终端与所述第一终端为不同终端的情况下,满足以下条件至少之一:
所述第三终端为所述第一终端的上游链路中的M1个中继终端之一;
所述第三终端为所述第一终端的下游链路中的M2个中继终端之一;
其中,所述第一终端的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端;所述第一终端的下游链路包括所述第一终端与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
第四方面,提供了一种中继通信装置,包括:
第二传输模块,用于从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,并从所述L套第二配置信息中确定与所述中继通信装置对应的1套第二配置信息;
第二配置模块,用于向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息;
其中,所述中继通信装置为副链路通信的N个中继终端中的第K跳中继终端,所述第一配置信息为用于建立副链路通信的承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述第一配置信息和第二配置信息由第一终端确定,所述第一终端为所述副链路通信的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一,所述N和K、L均为正整数,且所述L和K小于或等于N+1;所述第三终端与所述第一终端为同一终端或不同终端,在所述第三终端与所述第一终端为不同终端的情况下,满足以下条件至少之一:
所述第三终端为所述第一终端的上游链路中的M1个中继终端之一;
所述第三终端为所述第一终端的下游链路中的M2个中继终端之一;
其中,所述第一终端的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端;所述第一终端的下游链路包括所述第一终端与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
第五方面,提供了一种第一终端,该终端包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于所述第一终端根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息,所述通信接口用于第一终端获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息。
第七方面,提供了一种第二终端,该终端包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第三方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,并从所述L套第二配置信息中确定所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息,所述通信接口用于向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息。
第九方面,提供了一种中继通信***,包括:第一终端及第二终端,所述第一终端可用于执行如第一方面所述的中继通信方法的步骤,所述第二终端可用于执行如第三方面所述的中继通信方法的步骤。
第十方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法,或实现如第三方面所述的方法。
第十二方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面,或实现如第三方面所述的中继通信方法的步骤。
在本申请实施例中,通过获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息,包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,再根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息,从而实现了U2U中继通信中承载的配置。
附图说明
图1是本申请实施例可应用的一种无线通信***的结构示意图;
图2是本申请实施例提供的一种中继通信***的结构示意图;
图3是本申请实施例提供的一种中继通信方法的流程示意图;
图4是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图5是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图6是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图7是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图8是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图9是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图10是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图11是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图12是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图13是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图14是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图15是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图16是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图17是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图18是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图19是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图20是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图21是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图22是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图23是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图24是本申请实施例提供的一种中继通信装置的结构示意图;
图25是本申请实施例提供的另一种中继通信方法的流程示意图;
图26是本申请实施例提供的一种中继通信装置的结构示意图;
图27是本申请实施例提供的一种通信设备结构示意图;
图28为实现本申请实施例的一种终端的结构示意图;
图29为实现本申请实施例的另一种终端的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)***,还可用于其他无线通信***,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他***。本申请实施例中的术语“***”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的***和无线电技术,也可用于其他***和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)***, 并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR***应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信***。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信***的框图。无线通信***包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(personal computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备12也可以称为无线接入网设备、无线接入网(Radio Access Network,RAN)、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备12可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等,基站可被称为节点B、演进节点B(eNB)、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点、家用演进型B节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR***中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。核心网设备可以包含但不限于如下至少一项:核心网节点、核心网功能、移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、策略控制功能(Policy Control Function,PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、边缘应用服务发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM),统一数据仓储(Unified Data Repository,UDR)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)、集中式网络配置(Centralized network configuration,CNC)、网络存储功能(Network Repository Function,NRF),网络开放功能(Network Exposure Function,NEF)、本地NEF(Local NEF,或L-NEF)、绑定支持功能(Binding Support Function,BSF)、应用功能(Application Function,AF)等。需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR***中的核心网设备为例进行介绍,并不限定核心网设备的具体类型。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的中继通信方法、装置和终端进行详细地说明。
如图2和图3所示,本申请实施例提供了一种中继通信方法,该方法的执行主体为第一终端,换言之,该方法可以由安装在第一终端的软件或硬件来执行。所述方法包括:
S310、第一终端获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息。
如图2所示,所述副链路通信是指源终端21和目的终端22之间的U2U副链路中继通信,所述源终端21和目的终端22之间通过N个中继终端23进行数据中转,所述N为正整数。所述源终端21和中继终端23之间,各中继终端23之间,以及中继终端23与目的终端22之间均通过副链路接口(PC5)进行数据传输。所述源终端可以为所述副链路通信的业务发起端,也可以为所述副链路通信的业务传输过程中的业务流发送端,相应地,所述目的终端可以为所述副链路通信的业务接收端,也可以为所述副链路通信的业务传输过程中的业务流接收端。
所述第一终端可以为所述副链路通信中的源终端21或者所述副链路通信中的N个中继终端23之一。
对于N=1的副链路通信,也可称为单跳中继(single-hop relaying)场景。可以理解为源终端对应的初始一跳不计入总跳数或者编号为第0跳(hop-0),第一跳终端对应的一跳标号为第1跳(hop-1)。对于N>1的副链路通信,也可称之为多跳中继(multiple-hop relaying)场景或N跳中继(N-hop relaying)场景。同理,源终端对应的初始一跳不计入总跳数或者编号为第0跳(hop-0),第一跳终端对应的一跳标号为第1跳(hop-1),...依此类推...,第N跳终端对应的一跳标号为第N跳(hop-N)。
所述第一信息包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,所述第一配置信息为所述承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中源终端对应的一跳或N个中继终端之一对应的一跳,所述N为正整数。为了描述简单,如前所述,可以对副链路通信中的每一跳进行编号,则每套第二配置信息对应所述副链路通信中的第K跳,所述K为小于等于N的任意整数。
所述副链路通信需要建立源终端21与目的终端22之间的端到端的副链路承载(End to End Sidelink Radio Bearer,E2E SLRB)和从源终端21至目的终端22之间各跳对应的跳到跳(Hop-by-Hop)的副链路承载,也可以称为无线链路控制承载(Radio Link Control Bearer,RLC Bearer)或无线链路控制通道(RLC Channel),为了简便起见,在下面的实施例中均以RLC Bearer为例进行举例说明,相应地,所述第一通信的承载配置信息中可以包括与E2E SLRB对应的第一配置信息和与各跳的RLC Channel对应的N+1套第二配置信息。
在一种实施方式中,所述第一配置信息包括以下至少一项:
端到端的副链路无线承载标识(SLRB ID);
所述源终端与目的终端对等的副链路服务数据适应协议(PC5Service Data Adaptation Protocol,PC5SDAP)实体配置;
所述源终端与目的终端对等的副链路分组数据汇聚协议(PC5 Packet Data Convergence Protocol,PC5 PDCP)实体配置。
在一种实施方式中,所述N+1套第二配置信息中各跳的第二配置信息包括以下至少一项:
与各跳对等的副链路中继适配层协议(PC5Sidelink Relay Adaptation Protocol,PC5  SRAP)实体配置;
与各跳对等的副链路无线链路控制(PC5 Radio Link Control,PC5 RLC)实体配置;
与各跳对等的副链路媒体接入控制实体配置(PC5 Medium Access Control,PC5 MAC)。
对于第0跳的第二配置信息,所述第0跳的第二配置信息包括以下至少一项:
所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
其中,所述第0跳为所述源终端与第一跳中继终端之间的一跳,所述第一跳中继终端为与所述源终端连接的中继终端。
对于第N跳的第二配置信息,所述第N跳的第二配置信息包括以下至少一项:
第N跳中继终端与目的终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
所述第N跳中继终端与目的终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
所述第N跳中继终端与目的终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
其中,所述第N跳为第N跳中继终端与目的终端之间的一跳,所述第N跳中继终端为与所述目的终连接的中继终端。
对于第J跳的第二配置信息,所述第J跳的第二配置信息包括以下至少一项:
第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
所述第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
所述第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
其中,所述第J跳为相邻的第J跳中继终端与第J+1跳中继终端之间的一跳。
J为大于1,小于N的正整数。
S320、所述第一终端根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息;
所述第一终端在获取所述第一配置信息和N+1套第二配置信息后,可以通过逐跳传递的方式,将所述第一配置信息发送给源终端和/或目的终端,将所述N+1套第二配置信息中与各中继终端对应的1套第二配置信息发送给各中继终端,并且将与源终端和/或目的终端对应的1套第二配置信息发送给源终端和/或目的终端。
在一种实施方式中,若所述第一终端为源终端,则所述第一终端在获取所述第一配置信息和N+1套第二配置信息后,可以通过逐跳传递的方式,向各中继终端发送与各中继终端对应的第二配置信息,并向目的终端发送与所述目的终端对应的第二配置信息和第一配置信息。
在另一种实施方式中,若所述第一终端为中继终端,则所述第一终端在获取到所述第一配置信息和N+1套第二配置信息后,分别向上游链路和下游链路通过逐跳传递的方式,向各中继终端发送与各中继终端对应的第二配置信息,向源终端发送与源终端对应的第二配置信息和第一配置信息,并向目的终端发送与目的终端对应的第二配置信息和第一配置信息。
中继终端在接收到对应的第二配置信息后应用该第二配置信息,并向第一终端回复应用结果。这种回复方式是直接的或者间接实现的。如果中继终端是与第一终端连接的相邻终端,则直接回复第一终端;如果中继终端不是与第一终端连接的相邻终端,则需要通过 逐跳传递的方式回复第一终端。
源终端在接收到对应的第二配置信息和第一配置信息后应用该第二配置信息和第一配置信息,并向第一终端回复应用结果。这种回复方式是直接的或者间接实现的。如果源终端是与第一终端连接的相邻终端,则直接回复第一终端;如果源终端不是与第一终端连接的相邻终端,则需要通过逐跳传递的方式回复第一终端。
目的终端在接收对应的第二配置信息和第一配置信息后应用该第二配置信息和第一配置信息,并向第一终端回复应用结果。这种回复方式是直接的或者间接实现的。如果目的终端是与第一终端连接的相邻终端,则直接回复第一终端;如果目的终端不是与第一终端连接的相邻终端,则需要通过逐跳传递的方式回复第一终端。
所述第一终端根据接收到的应用结果确定所述副链路通信是否配置成功。若根据接收到的应用结果确定所述第一配置信息和N+1套第二配置信息均配置成功,则确定所述副链路通信配置成功,否则,则确定所述副链路通信配置失败。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息,包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,再根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息,从而实现了U2U中继通信中承载的配置。
基于上述实施例,所述第一终端获取第一信息的方法可以基于所述第一终端的网络状态进行配置,在一种实施方式中,如图4所示,步骤S310包括:
S312、在所述第一终端处于RRC连接态(Connected)的情况下,所述第一终端从网络侧设备接收第一消息,所述第一消息包括所述第一信息。
所述第一消息可以为专用信令,例如可以为无线资源控制重配置(RRC Reconfiguration)消息。所述第一消息中可以包括第一配置信息和N+1套第二配置信息。
在步骤S312之前,所述方法还包括:
S311、所述第一终端向所述网络侧设备发送第二消息,所述第二消息包括所述副链路通信的业务信息。
所述第二消息可以为副链路终端信息(SidelinkUEInformationNR)消息。
在一种实施方式中,所述副链路通信的业务信息包括以下至少一项:
源终端对应的源层2标识(SourceLayer-2 ID);
源终端对应的目的层2标识(Destination Layer-2 ID);
目的终端对应的源层2标识,与源终端对应的目的层2标识相同;
目的终端对应的目的层2标识,与源终端对应的源层2标识相同;
N个中继终端对应的源层2标识,每个中继终端可以作为下一跳发送端的源L2标识;
N个中继终端对应的目的层2标识,每个中继终端可以作为上一跳接收端的目的L2标识;
第一目标参数,所述第一目标参数为端到端相关的目标参数;
N+1套第二目标参数,每套第二目标参数为各跳相关的目标参数,可以为各跳的服务质量(Quality of Service,QoS)参数;
终端类型信息,用于第一终端告知网络侧设备其在副链路中继通信中的终端类型信息。
所述目标参数可以根据实际的需要进行设定,在一种实施方式中,可以包括QoS参 数(QoS parameters),为了简便起见,在下面的实施例中均以QoS参数为例进行举例说明。
所述第一目标参数具体可以为端到端的QoS参数,其中,所述端到端的QoS参数可以由各跳的QoS参数组成,所述端到端的QoS参数为源终端与目的终端之间通信的QoS要求决定的。
每套第二目标参数具体可以为各跳的QoS参数,各跳的QoS参数可以由各跳两端的终端之间通信的QoS要求决定,例如:在N=1的情况下,所述业务信息可以包括:第0跳的QoS参数和第1跳的QoS参数,所述第0跳的QoS参数为源终端与第一跳中继终端之间通信的QoS要求决定;第1跳的QoS参数为第一跳中继终端与目的终端之间通信的QoS要求决定;在N大于1的情况下,所述业务信息可以包括第0跳的QoS参数、第1跳的QoS参数、……、第N跳的QoS参数,所述第0跳的QoS参数为源终端与第一跳中继终端之间通信的QoS要求决定,所述第1跳的QoS参数为第一跳中继终端与第二跳中继终端之间通信的QoS要求决定,……,所述第N跳的QoS参数为第N跳中继终端与目的终端之间通信的QoS要求决定。
所述终端类型信息可以包括:源终端、目的终端和中继终端的终端类型信息,例如可以为源终端(Source UE)或远程终端(Remote UE),所述中继终端还可以进一步区分是UE-to-UE中继通信的中继终端(U2U Relay UE),还是UE-to-Network通信的中继终端(U2N Relay UE)。
在另一种实施方式中,如图5所示,步骤S310包括:
S313、在所述第一终端处于RRC非激活(Inactive)态或空闲(Idle)态的情况下,所述第一终端从网络侧设备接收第三消息,所述第三消息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系。
所述第三消息可以为***信息块12(System Information Block 12,SIB12)消息。
S314、所述第一终端根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,得到所述第一信息。
在另一种实施方式中,如图6所示,步骤S310包括:
S315、在所述第一终端处于网络覆盖区域之外(Out-Of-Coverage,OOC)的情况下,所述第一终端从终端预配置中获取预配置信息,所述预配置信息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系,所述预配置信息可以为副链路预配置信息(SL-PreconfigurationNR);
S316、所述第一终端根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,得到所述第一信息。
在一种实施方式中,所述S314或S316可以包括以下至少一项:
根据第一目标参数和所述映射关系,得到所述第一配置信息,即根据端到端的QoS参数确定所述端到端的配置信息;
根据N+1套第二目标参数和所述映射关系,得到所述N+1套第二配置信息,即根据各跳的QoS参数确定各跳对应的配置信息,例如根据第一跳的QoS参数确定第一跳对应的配置信息,根据第二跳的QoS参数确定第二跳对应的配置信息;
其中,所述第一目标参数为端到端相关的目标参数,所述第二目标参数为所述副链路 通信中各跳相关的目标参数,每套第二目标参数对应所述副链路通信中源终端对应的一跳或N个中继终端之一对应的一跳,所述N为正整数。为了描述简单,如前所述,可以对副链路通信中的每一跳进行编号,则每套第二目标参数对应所述副链路通信中的第K跳,所述K为小于等于N的任意整数。
基于上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过根据第一终端的不同的网络状态采用不同的方法获取所述第一信息,从而可以灵活实现U2U的副链路中继通信的承载配置。
基于上述实施例,可选地,如图7所示,在所述第一终端为所述源终端的情况下,步骤S320可以包括:
S321、所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向所述目的终端发送第一配置信息,所述第一配置信息可以通过副链路无线资源控制重配置(RRCReconfigurationSidelink)消息发送。
在步骤S321之后,所述方法还包括:
S331、所述第一终端从所述目的终端接收所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
目的终端判定是否可以接受或应用所述第一配置信息,若判断可以接受或应用所述第一配置信息,则所述目的终端向所述第一终端发送所述第一配置信息的配置成功消息,具体可以通过副链路无线资源控制重配置完成(RRCReconfigurationCompleteSidelink)消息发送;若判断拒绝或无法应用所述第一配置信息,则所述目的终端向所述第一终端发送所述第一配置信息的配置失败消息,具体可以通过无线资源控制重配置失败(RRCReconfigurationFailureSidelink)消息。
S322、所述第一终端通信副链路无线资源控制过程向第一跳中继终端发送N+1套第二配置信息,所述N+1套第二配置信息可以通过RRCReconfigurationSidelink消息发送;其中,所述第一跳中继终端为与所述第一终端连接的中继终端。
对于第一跳中继终端,所述第一跳中继终端在接收到所述N+1套第二配置信息后,从所述N+1套第二配置信息中确定出与所述第0跳对应的1套第二配置信息。然后,向所述第一跳中继终端的下游终端发送除所述第0跳中继终端对应的1套第二配置信息外的其余N套第二配置信息,其中,在N=1的情况下,所述第一跳中继终端的下游终端为目的终端;在N大于1的情况下,所述第一跳中继终端的下游终端为第二跳中继终端,由第二跳中继终端继续向下游终端传递。
在一种实施方式中,所述第一跳中继终端可以在判断可以接受或应用与所述第一跳中继终端对应的第二配置信息之后,再向第一跳中继终端的下游终端发送所述N套第二配置信息。其中,与第一跳中继终端对应的第二配置信息可以包括与第0跳对应第二配置信息和/或与第1跳对应的第二配置信息。
对于第K跳中继终端,所述第K跳中继终端可以从第三终端接收N+2-K套第二配置信息,从中确定与所述第K-1跳对应的1套第二配置信息。然后向第四终端发送除与所述第K-1跳对应的1套第二配置信息外其它N+1-K套第二配置信息;其中,所述K为小于或等于N的正整数。
所述第三终端可以为源终端或相邻的第K-1跳中继终端;
所述第四终端可以为目的终端或相邻的第K+1跳中继终端。
在一种实施方式中,所述第K跳中继终端可以在判断可以接受或应用与所述第K跳中继终端对应的第二配置信息之后,再向所述第四终端发送所述N+1-K套第二配置信息。其中,与所述第K跳中继终端对应的第二配置信息可以包括:与第K-1跳对应的第二配置信息,和/或,与第K跳对应的第二配置信息。
在步骤S322之后,所述方法还包括:
S332、所述第一终端从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
对于第一跳中继终端,在一种实施方式中,所述第一跳中继终端可以在满足以下条件的情况下向所述第一终端发送所述N+1套第二配置信息的配置成功消息:
所述第一跳中继终端可以接受或应用与所述第一跳中继终端对应的第二配置信息,且所述第一跳中继终端接收到由下游终端发送的所述N套第二配置信息的配置成功消息。
在另一种实施方式中,所述第一跳中继终端可以在满足以下条件至少之一的情况下向所述第一终端发送所述N+1套第二配置信息的配置失败消息:
所述第一跳中继终端拒绝或无法应用与所述第一跳中继终端对应的第二配置信息,可以包括拒绝或无法应用与第0跳对应第二配置信息和/或拒绝或无法应用与第1跳对应的第二配置信息;
所述第一跳中继终端接收由下游终端发送的所述N套第二配置信息的配置失败消息;
在预设时间内没有接收到下游终端发送的任何消息。
对于第K跳中继终端,在一种实施方式中,所述第K跳中继终端可以在满足以下条件的情况下向所述第三终端发送N+2-K套第二配置信息配置失败消息:
所述第K跳中继终端可以接受或应用与所述第K跳中继终端对应的第二配置信息,且所述K跳中继终端接收到由第四终端发送的所述N+1-K套第二配置信息的配置成功消息。
在另一种实施方式中,所述第K跳中继终端可以在满足以下条件至少之一的情况下向所述第三终端发送N+2-K套第二配置信息配置失败消息:
所述第K跳中继终端拒绝或无法应用与所述第K跳中继终端对应的第二配置信息,可以包括拒绝或无法应用与第K-1跳对应的第二配置信息和/或拒绝或无法应用与第K跳对应的第二配置信息;
所述第K跳中继终端接收到由第四终端发送的所述N+1-K套第二配置信息的配置失败消息;
在预设时间内没有接收到第四终端发送的任何消息。
在步骤S331和/或S332之后,所述方法还包括:
S341、在所述第一终端从所述目标终端接收到所述第一配置信息的配置成功消息并且从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置成功消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置成功。
或者,
S342、在所述第一终端从所述目标终端接收到所述第一配置信息的配置失败消息,和/或,从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置失败消息的情况下,所 述第一终端确定所述副链路通信配置失败。
在一种实施方式中,如图8所示,在所述第一终端为源终端,所述第一终端处于RRC连接态,且N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤:
A1.源终端向网络侧设备发送第二消息,所述第二消息包括所述副链路通信的业务信息,所述第二消息可以为SidelinkUEInformationNR消息,如步骤S311。
A2.网络侧设备根据第二消息向源终端发送第一消息,所述第一消息包括第一配置信息、第0跳对应的配置信息和第1跳对应的配置信息,所述第一信息可以由RRCReconfiguration消息承载,如步骤S312,所述第0跳为源终端到第一跳中继终端之间的一跳,所述第1跳为所述第一跳中继终端与目的终端之间的一跳。
A3a.源终端通过RRCReconfigurationSidelink消息向第一跳中继终端发送2套第二配置信息,即第0跳对应的配置信息和第1跳对应的配置信息,如步骤S322。
A4a.第一跳中继终端在判断可以接受或应用所述第0跳对应的配置信息的情况下,通过RRCReconfigurationSidelink消息向目的终端发送第1跳对应的配置信息。
A5a.目的终端在判断可以接受或应用所述第1跳对应的配置信息的情况下,向所述第一跳中继终端发送RRCReconfigurationCompleteSidelink,用于指示所述第1跳对应的配置信息配置成功。
A6a.所述第一跳中继终端在判定所述2套第二配置信息配置成功的情况下,第一跳中继终端向源终端发送RRCReconfigurationCompleteSidelink消息,用于指示2套第二配置信息配置成功,如步骤S332。
A3b.源终端通过RRCReconfigurationSidelink消息向目的终端发送第一配置信息,如步骤S321。
A4b.目的终端在判断可以接受或应用所述第一配置信息的情况下,向所述源终端发送RRCReconfigurationCompleteSidelink,用于指示所述第一配置信息配置成功,如步骤S331。
步骤A3a-A6a与A3b-A4b不分先后。
源终端根据步骤A6a和A4b,确定所述副链路通信的承载配置成功,在配置成功后,源终端和目的终端可以通过所述副链路通信进行NR副链路单播通信。
在另一种实施方式中,如图9所示,在所述第一终端为源终端,所述第一终端处于RRC连接态,且N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤:
B1-B4a与图8所示的A1-A4a的方法相同,此处不再赘述。
B5a.目的终端在判断拒绝或无法应用所述第1跳对应的配置信息的情况下,向所述第一跳中继终端发送RRCReconfigurationFailureSidelink,用于指示所述第1跳对应的配置信息配置失败。
B6a.第一跳中继终端在确定满足以下条件至少之一的情况下,向源终端发送RRCReconfigurationFailureSidelink消息,用于指示2套第二配置信息配置失败:
条件1.根据步骤B3a,第一跳中继终端拒绝或无法应用所述第0跳对应的配置信息;
条件2.根据步骤B5a,第一跳中继终端接收到所述目的终端发送的RRCReconfigurationFailureSidelink消息;
条件3.第一跳中继终端在预设时间内没有接收到目的终端反馈的任何消息,包括 RRCReconfigurationCompleteSidelink消息和RRCReconfigurationFailureSidelink消息。
B3b与图8所示的A3b的方法相同,此处不再赘述。
B4b目的终端在判断拒绝或无法应用所述第一配置信息的情况下,向所述源终端发送RRCReconfigurationFailureSidelink,用于指示所述第一配置信息配置失败。
源终端根据步骤B6a和B4b中至少之一,判断所述副链路通信配置失败。
在另一种实施方式中,如图10所示,在所述第一终端为源终端,所述第一终端处于RRC非激活态或空闲态,且N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
C1.源终端从网络侧设备接收第三消息,所述第三消息可以为SIB12消息,所述第三消息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系,如步骤S313所示。
C2.源终端根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,获取第一信息,如步骤S314所示。
步骤C3a-C4b与图8所示的A3a-A4b相同,此处不再赘述。
在另一种实施方式中,如图11所示,在所述第一终端为源终端,所述第一终端处于OOC态,且N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
D1.源终端从终端预配置中获取预配置信息,所述预配置信息可以为SL-PreconfigurationNR消息,所述预配置信息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系,如步骤S315所示。
D2.源终端根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,获取第一信息,如步骤S316所示。
步骤D3a-D4b与图8所示的A3a-A4b相同,此处不再赘述。
在另一种实施方式中,如图12所示,在所述第一终端为源终端,所述第一终端处于RRC非激活态或空闲态,且N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
步骤E1-E2与图10中C1-C2相同,此处不再赘述。
步骤E3a-E4b与图9中步骤B3a-B4b相同,此处不再赘述。
在另一种实施方式中,如图13所示,在所述第一终端为源终端,所述第一终端处于OOC态,且N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
步骤F1-F2与图11中D1-D2相同,此处不再赘述。
步骤F3a-F4b与图9中步骤B3a-B4b相同,此处不再赘述。
在另一种实施方式中,如图14所示,在所述第一终端为源终端,所述第一终端处于RRC连接态,且N大于1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
与图8中所示的技术方案进行比较。
G1.源终端向网络侧设备发送的第二消息,其包括的副链路通信的业务信息与A1相比,增加了与各跳对应的QoS参数和与各跳的中继终端对应的源层2标识和目的层2标识。
G2.网络侧设备向源终端发送的第一消息与A2相比,增加多套第二配置信息。
G3a-Gia.由源终端通过逐跳传递的方式向各跳的中继终端发送对应的第二配置信息。
G3a.源终端向第一跳中继终端发送N+1套第二配置信息;
G4a.第一跳中继终端向第二跳中继终端发送N套第二配置信息;
……(逐跳传递)
Gia.第N跳中继终端向目的终端发送与目的终端对应的第二配置信息;
Gic.目的终端向第N跳中继终端发送与目的终端对应第二配置信息的配置成功消息。
……(逐跳传递)
G4c.第二跳中继终端在判断所述N套第二配置信息配置成功,则向第一跳中继终端发送所述N套第二配置信息的配置成功消息。
G3c.第一跳中继终端在判断所述N套第二配置信息配置成功,向源终端发送RRCReconfigurationCompleteSidelink消息,用于指示所述N+1套第二配置信息配置成功。
G3b-G4b与图8中步骤A3b-A4b相同,此处不再赘述。
源终端根据步骤G6a和G4b,确定所述副链路通信的承载配置成功,在配置成功后,源终端和目的终端可以通过所述副链路通信进行NR副链路单播通信。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过向目的终端发送第一配置信息,并向中继终端逐跳传递第二配置信息,实现了在第一终端为源终端的情况下实现了U2U的副链路中继通信的承载配置。
基于上述实施例,可选地,如图15所示,在所述第一终端为所述N个中继终端之一,且所述N=1的情况下,所述第一终端将分别向源终端和目的终端发送相应的配置信息,步骤S320包括:
S323、所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向源终端发送所述第一配置信息和与所述源终端对应的第二配置信息。
在步骤S323之后,所述方法还包括:
S333、所述第一终端从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
源终端判定是否可以接受或应用所述第一配置信息和与所述第0跳对应的第二配置信息,若判定可以接受或应用所述第一配置信息和所述第0跳对应的第二配置信息,所述源终端向第一终端发送所述第一配置信息和与所述第0跳对应的第二配置信息的配置成功消息,具体可以通过RRCReconfigurationCompleteSidelink消息发送;若判断拒绝或无法应用所述第一配置信息和/或拒绝或无法应用与所述第0跳对应的第二配置信息,则所述源终端向第一终端发送所述第一配置信息和与所述第0跳对应的第二配置信息的配置失败消息,具体可以通过RRCReconfigurationFailureSidelink消息发送。
S324、所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向目的终端发送所述第一配置信息和与所述第1跳对应的第二配置信息。
在步骤S324之后,所述方法还包括:
S334、所述第一终端从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
目的终端判定是否可以接受或应用所述第一配置信息和与所述第1跳对应的第二配置信息,若判定可以接受或应用所述第一配置信息和与所述第1跳对应的第二配置信息,则所述目的终端向第一终端发送所述第一配置信息和与所述第1跳对应的第二配置信息的配置成功消息,具体可以通过RRCReconfigurationCompleteSidelink消息发送;若判断拒绝或无法应用所述第一配置信息和/或拒绝或无法应用与所述第1跳对应的第二配置信 息,则所述目的终端向第一终端发送所述第一配置信息和与所述第1跳对应的第二配置信息的配置失败消息,具体可以通过RRCReconfigurationFailureSidelink消息发送。
在步骤S333和/或S334之后,所述方法还包括:
S343、在所述第一终端从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息,并且从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置成功;
或者,
S344、在所述第一终端从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置失败消息,和/或,从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置失败消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置失败。
在所述第一终端确定所述副链路通信配置失败的情况下,所述方法还包括:
所述第一终端向源终端发送所述副链路通信的配置失败事件。
在一种实施方式中,如图16所示,在所述第一终端为所述N个中继通信之一,所述第一终端处于RRC连接态,所述N=1的情况下,即仅包含第一跳中继终端,所述副链路通信方法包括以下步骤:
H1.第一跳中继终端向网络侧设备发送第二消息,所述第二消息包括所述副链路通信的业务信息,所述第二消息可以为SidelinkUEInformationNR消息,如步骤S311。
H2.网络侧设备根据第二消息向第一跳中继终端发送第一消息,所述第一消息包括第一配置信息、第0跳对应的配置信息和第1跳对应的配置信息,所述第一信息可以由RRCReconfiguration消息承载,如步骤S312,所述第0跳为源终端到第一跳中继终端之间的一跳,所述第1跳为所述第1跳中继终端与目的终端之间的一跳。
H3a.第一跳中继终端通过RRCReconfigurationSidelink消息向源终端发送第一配置信息和第0跳对应的配置信息,如步骤S323。
H4a.源终端在判断可以接受或应用所述第一配置信息和第0跳对应的配置信息的情况下,向第一跳中继终端发送RRCReconfigurationCompleteSidelink,用于指示所述第一配置信息和所述第0跳对应的配置信息的配置成功,如步骤S333。
H3b.第一跳中继终端通过RRCReconfigurationSidelink消息向目的终端发送第一配置信息和第1跳对应的配置信息,如步骤S324。
H4b.目的终端在判断可以接受或应用所述第一配置信息和第1跳对应的配置信息的情况下,向所述第一跳中继终端发送RRCReconfigurationCompleteSidelink,用于指示所述第一配置信息配置成功,如步骤S334。
步骤H3a和H3b不分先后,步骤H4a和H4b也不分先后。
第一跳中继终端根据步骤H4a和H4b,确定所述副链路通信的承载配置成功,在配置成功后,源终端和目的终端可以通过所述副链路通信进行NR副链路单播通信。
在另一种实施方式中,如图17所示,在所述第一终端为所述N个中继通信之一,所述第一终端处于RRC连接态,所述N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤:
I1-I3b与图16所示的H1-H3b的方法相同,此处不再赘述。
H4a.源终端在判断拒绝或无法应用所述第一配置信息和/或第0跳对应的配置信息的情况下,向第一跳中继终端发送RRCReconfigurationFailureSidelink,用于指示所述第一配 置信息和/或所述第0跳对应的配置信息的配置失败。
H4b.目的终端在判断拒绝或无法应用所述第一配置信息和/或第1跳对应的配置信息的情况下,向第一跳中继终端发送RRCReconfigurationFailureSidelink,用于指示所述第一配置信息和/或所述第1跳对应的配置信息的配置失败。
第一跳中继终端在判断满足以下条件至少之一时,确定所述副链路通信配置失败:
条件1.基于步骤H4a,从源终端接收到RRCReconfigurationFailureSidelink;
条件2.基于步骤H4b,从目的终端接收到RRCReconfigurationFailureSidelink;
条件3.在预设时间内未从源终端接收到任何消息,包括RRCReconfigurationCompleteSidelink消息和RRCReconfigurationFailureSidelink消息;
条件4.在预设时间内未从目的终端接收到任何消息,包括RRCReconfigurationCompleteSidelink消息和RRCReconfigurationFailureSidelink消息。
在另一种实施方式中,如图18所示,在所述第一终端为所述N个中继通信之一,所述第一终端处于RRC非激活态或空闲态,所述N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
J1.第一中继终端从网络侧设备接收第三消息,所述第三消息可以为SIB12消息,所述第三消息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系,如步骤S313所示。
J2.第一中继终端根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,获取第一信息,如步骤S314所示。
步骤J3a-J4a与图16所示的H3a-H4a相同,此处不再赘述。
在另一种实施方式中,如图19所示,在所述第一终端为所述N个中继通信之一,所述第一终端处于OOC态,所述N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
K1.第一中继终端从终端预配置中获取预配置信息,所述预配置信息可以为SL-PreconfigurationNR消息,所述预配置信息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系,如步骤S315所示。
K2.第一中继终端根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,获取第一信息,如步骤S316所示。
步骤K3a-K4a与图16所示的H3a-H4a相同,此处不再赘述。
在另一种实施方式中,如图20所示,在所述第一终端为所述N个中继通信之一,所述第一终端处于RRC非激活态或空闲态,所述N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
L1-L3b与图18中的J1-J3b的方法相同,此处不再赘述。
L4b和L4a与图17中I4b和I4a相同,此处不再赘述。
在另一种实施方式中,如图21所示,在所述第一终端为所述N个中继通信之一,所述第一终端处于OOC态,所述N=1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
M1-M3b与图19中的K1-K3b的方法相同,此处不再赘述。
M4b和M4a与图17中I4b和I4a相同,此处不再赘述。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过分别向源终端和目的终端发送第一配置信息和与其对应的第二配置信息,在第一终端为源终端的情况下实现了U2U的副链 路中继通信的承载配置。
基于上述实施例,可选地,如图22所示,在所述第一终端为所述N个中继终端之一且所述N大于1的情况下,所述第一终端将分别向上游链路和下游链路发送相应的配置信息,所述步骤S320包括以下至少一项:
S325、所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向第一上游终端发送与所述第一终端的上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息。
所述第一终端的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端,所述第一终端的下游链路包括所述第一终端与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,其中M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1,所述第一上游终端为所述第一终端的上游链路中与第一终端连接的中继终端或源终端。
在步骤S325之后,所述方法还包括:
S335、所述第一终端从第一上游终端接收与所述第一终端的上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
对于第K跳中继终端,在一种实施方式中,所述第K跳中继终端位于所述第一终端的上游链路的情况下,所述第K跳中继终端将从第K+1跳中继终端接收K+1套第二配置信息和第一配置信息;
所述第K跳中继终端向第四终端发送除与所述第K跳对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第K跳中继终端判断能够应用与第K跳对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与所述第K跳中继终端对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
其中,所述第四终端为第K-1跳中继终端或源终端。
在一种实施方式中,所述第K跳中继终端可以在满足以下条件的情况下,向所述第K+1跳中继终端发送所述K+1套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息:
所述第K跳中继终端可以接受或应用与所述第K跳对应的1套第二配置信息,且所述第K跳中继终端从第四终端接收到所述K套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息。
在另一种实施方式中,所述第K跳中继终端可以在满足以下条件至少之一的情况下,向所述第K+1跳中继终端发送所述K+1套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息:
所述第K跳中继终端拒绝或无法应用所述第K跳对应的1套第二配置信息;
所述第K跳中继终端从第四终端接收到所述K套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息;
在预设时间内没有从第四终端接收到任何消息。
S326、所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向第一下游终端发送与所述第一终端的下游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息。
所述第一下游终端为所述第一终端的下游链路中与所述第一终端连接的中继终端或目的终端。
在步骤S326之后,所述方法还包括:
S336、所述第一终端从第一下游终端接收所述第一终端的下游链路对应的M2+1套第 二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
对于第K跳中继终端,在一种实施方式中,在所述第K跳中继终端位于所述第一终端的下游链路的情况下,所述第K跳中继终端从第K-1跳中继终端接收N+2-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第K跳中继终端向第四终端发送除与所述第K跳对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第K跳中继终端判断能够应用与第K跳对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与所述第K跳中继终端对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和第一配置信息;
其中,所述第四终端为第K+1跳中继终端或目的终端。
在一种实施方式中,所述第K跳中继终端可以在满足以下条件的情况下,向所述第K-1跳中继终端发送所述N+2-K套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息:
所述第K跳中继终端可以接受或应用与所述第K跳对应的1套第二配置信息,且所述第K跳中继终端从第四终端接收到所述N+1-K套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息。
在另一种实施方式中,所述第K跳中继终端可以在满足以下条件至少之一的情况下,向所述第K-1跳中继终端发送所述N+2-K套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息:
所述第K跳中继终端拒绝或无法应用与所述第K跳对应的1套第二配置信息;
所述第K跳中继终端从第四终端接收到所述N+1-K套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息;
在预设时间内没有从第四终端接收到任何消息。
在步骤S335和/或S336之后,所述方法还包括:
S345、在所述第一终端从所述第一上游终端接收所述第一终端的上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息,并且从所述第一下游终端接收所述第一终端的上游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置成功;
或者,
S346、在所述第一终端从所述第一上游终端接收所述第一终端的上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置失败消息,和/或,从所述第一下游终端接收所述第一终端的上游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置失败消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置失败。
在所述第一终端确定所述副链路通信配置失败的情况下,所述方法还包括:
所述第一终端向源终端发送所述副链路通信的配置失败事件。
在一种实施方式中,如图23所示,在所述第一终端为N个中继终端之一,以第一终端为第一跳中继终端为例,所述第一终端处于RRC连接态,且N大于1的情况下,所述副链路通信方法包括以下步骤。
与图16所示的技术方案进行比较。
N1.第一跳中继终端向网络侧设备发送第二消息,其包括的副链路通信的业务信息与 H1相比,增加了更多跳对应的QoS参数和更多跳的中继终端对应的源层2标识和目的层2标识。
N2.网络侧设备向第一跳中继终端发送的第一消息与H2相比,增加多套第二配置信息。
N3a.第一跳中继终端向源终端发送第一配置信息和所述第0跳对应的第二配置信息。
N3b-Nib.由第一跳中继终端通过逐跳传递的方式向下游链路的各中继终端和目的终端发送对应第二配置信息和第一配置信息。
N3b.第一跳中继终端向第二跳中继终端发送N套第二配置信息和第一配置信息;
……(逐跳传递)
Nib.第N跳中继终端向目的终端发送第N跳对应的第二配置信息和第一配置信息;
Nic.目的终端向第N跳中继终端发送与所述第N跳对应的第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息。
……
N3c.第二跳中继终端向第一跳中继终端发送RRCReconfigurationCompleteSidelink消息,用于指示所述N套第二配置信息和第一配置信息配置成功。
N4a.源终端向第一跳中继终端发送第0跳对应的第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息。
第一跳中继终端根据步骤H4a和H4b,确定所述副链路通信的承载配置成功,在配置成功后,源终端和目的终端可以通过所述副链路通信进行NR副链路单播通信。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过分别向上游链路和下游链路发送对应的第二配置信息和第一配置信息,在第一终端为中继终端的情况下实现了U2U的副链路中继通信的承载配置。
本申请实施例提供的中继通信方法,执行主体可以为中继通信装置。本申请实施例中以中继通信装置执行中继通信方法为例,说明本申请实施例提供的中继通信装置。
如图24所示,所述中继通信装置包括:第一传输模块2401和第一配置模块2402。
所述第一传输模块2401用于获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息;所述第一配置模块2402用于根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息;其中,所述中继通信装置为所述副链路通信中的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一;所述第一信息包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,所述第一配置信息为所述承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述N为正整数。
可选地,所述第一配置信息包括以下至少一项:
端到端的副链路无线承载标识;
所述源终端与目的终端对等的副链路服务数据适应协议实体配置;
所述源终端与目的终端对等的副链路分组数据汇聚协议实体配置。
可选地,第0跳的第二配置信息包括以下至少一项:
所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
其中,所述第0跳为所述源终端与第一跳中继终端之间的一跳,所述第一跳中继终端为与所述源终端连接的中继终端。
可选地,所述第N跳的第二配置信息包括以下至少一项:
第N跳中继终端与目的终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
所述第N跳中继终端与目的终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
所述第N跳中继终端与目的终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
其中,所述第N跳为第N跳中继终端与目的终端之间的一跳,所述第N跳中继终端为与所述目的终连接的中继终端。
可选地,所述第J跳的第二配置信息包括以下至少一项:
第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
所述第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
所述第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
其中,所述第J跳为相邻的第J跳中继终端与第J+1跳中继终端之间的一跳。
J为大于1,小于N的正整数。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息,包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,再根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息,从而实现了U2U中继通信中承载的配置。
基于上述实施例,可选地,所述第一传输模块2401用于在处于RRC连接态的情况下,从网络侧设备接收第一消息,所述第一消息包括所述第一信息。
可选地,所述第一传输模块2401还用于向所述网络侧设备发送第二消息,所述第二消息包括所述副链路通信的业务信息。
可选地,所述第一传输模块2401用于:
在处于RRC非激活态或空闲态的情况下,从网络侧设备接收第三消息,所述第三消息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系;
根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,得到所述第一信息。
可选地,所述第一传输模块2401用于:
在处于网络覆盖区域之外的情况下,从终端预配置中获取预配置信息,所述预配置信息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系;
根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,得到所述第一信息。
可选地,所述第一传输模块2401用于执行以下至少一项:
根据第一目标参数和所述映射关系,得到所述第一配置信息;
根据N+1套第二目标参数和所述映射关系,得到所述N+1套第二配置信息;
其中,所述第一目标参数为端到端相关的目标参数,所述第二目标参数为所述副链路通信中各跳相关的目标参数,每套第二目标参数对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应一跳。
可选地,所述副链路通信的业务信息包括以下至少一项:
源终端对应的源层2标识;
源终端对应的目的层2标识;
目的终端对应的源层2标识;
目的终端对应的目的层2标识;
N个中继终端对应的源层2标识;
N个中继终端对应的目的层2标识;
第一目标参数,所述第一目标参数为端到端相关的目标参数;
N+1套第二目标参数,每套第二目标参数为各跳相关的目标参数;
终端类型信息。
可选地,所述目标参数包括QoS参数。
基于上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过根据第一终端的不同的网络状态采用不同的方法获取所述第一信息,从而可以灵活实现U2U的副链路中继通信的承载配置。
基于上述实施例,可选地,在所述中继通信装置为所述源终端的情况下,第一配置模块2402用于执行以下至少一项:
通过副链路无线资源控制过程向所述目的终端发送第一配置信息;
通信副链路无线资源控制过程向第一跳中继终端发送N+1套第二配置信息;其中,所述第一跳中继终端为与所述第一终端连接的中继终端。
可选地,所述第一传输模块2401还用于从所述目的终端接收所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
可选地,所述第一传输模块2401还用于从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
可选地,所述第一配置模块2402还用于:
在从所述目标终端接收到所述第一配置信息的配置成功消息并且从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置成功消息的情况下,确定所述副链路通信配置成功;
或者,
在从所述目标终端接收到所述第一配置信息的配置失败消息,和/或,从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置失败消息的情况下,确定所述副链路通信配置失败。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过向目的终端发送第一配置信息,并向中继终端逐跳传递第二配置信息,实现了在第一终端为源终端的情况下实现了U2U的副链路中继通信的承载配置。
基于上述实施例,可选地,在所述中继通信装置为所述N个中继终端之一,且所述N=1的情况下,所述第一配置模块2402用于:
通过副链路无线资源控制过程向源终端发送所述第一配置信息和与所述源终端对应的第二配置信息;
通过副链路无线资源控制过程向目的终端发送所述第一配置信息和与所述目的终端对应的第二配置信息。
可选地,所述第一传输模块2401还用于:
从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息;
从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
可选地,所述第一配置模块2402还用于:
在从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息,并且从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息的情况下,确定所述副链路通信配置成功;
或者,
在从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置失败消息,和/或,从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置失败消息的情况下,确定所述副链路通信配置失败。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过分别向源终端和目的终端发送第一配置信息和与其对应的第二配置信息,在第一终端为源终端的情况下实现了U2U的副链路中继通信的承载配置。
基于上述实施例,可选地,在所述中继通信装置为所述N个中继终端之一且所述N大于1的情况下,所述第一配置模块2402用于执行以下至少一项:
通过副链路无线资源控制过程向第一上游终端发送与所述第一终端的上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
通过副链路无线资源控制过程向第一下游终端发送与所述第一终端的下游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
其中,所述中继通信装置的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端,所述第一上游终端为上游链路中与中继通信装置连接的中继终端或源终端,下游链路包括所述中继通信装置与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,所述第一下游终端为下游链路中与所述中继通信装置连接的中继终端或目的终端,其中M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
可选地,所述第一传输模块2401还用于执行以下至少一项:
从第一上游终端接收与上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息;
从第一下游终端接收下游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
可选地,所述第一配置模块2402还用于:
在从所述第一上游终端接收上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息,并且从所述第一下游终端接收上游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息的情况下,确定所述副链路通信配置成功;
或者,
在从所述第一上游终端接收上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置失败消息,和/或,从所述第一下游终端接收上游链路对应的M2+1套第二配 置信息和所述第一配置信息的配置失败消息的情况下,确定所述副链路通信配置失败。
可选地,所述第一配置模块2402还用于向源终端发送所述副链路通信的配置失败事件。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过分别向上游链路和下游链路发送对应的第二配置信息和第一配置信息,在第一终端为中继终端的情况下实现了U2U的副链路中继通信的承载配置。
本申请实施例中的中继通信装置可以是电子设备,例如具有操作***的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的中继通信装置能够实现图2至图23的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
如图25所示,本申请实施例还提供了一种中继通信方法,该方法的执行主体为第二终端,换言之,该方法可以由安装在第二终端的软件或硬件来执行。所述方法包括:
S2510、第二终端从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,并从所述L套第二配置信息中确定所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息;
S2520、所述第二终端向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息;
其中,所述第二终端为副链路通信的N个中继终端中的第K跳中继终端,所述第一配置信息为用于建立副链路通信的承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述第一配置信息和第二配置信息由第一终端确定,所述第一终端为所述副链路通信的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一,所述N和K、L均为正整数,且所述L和K小于或等于N+1;所述第三终端与所述第一终端为同一终端或不同终端,在所述第三终端与所述第一终端为不同终端的情况下,满足以下条件至少之一:
所述第三终端为所述第一终端的上游链路中的M1个中继终端之一;
所述第三终端为所述第一终端的下游链路中的M2个中继终端之一;
其中,所述第一终端的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端;所述第一终端的下游链路包括所述第一终端与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
可选地,所述第三终端和第一终端均为源终端,所述第二终端为第一跳中继终端,步骤S2510包括:
所述第一跳中继终端从源终端接收N+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第一跳中继终端向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息,包括以下任一项:
所述第二终端向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第二终端判断能够应用与第一跳中继终端对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N套第二配置信息;
其中,所述第四终端为第二跳中继终端或目的终端。
可选地,所述第三终端为第K-1跳中继终端,步骤S2510包括:
所述第K跳中继终端从第K-1跳中继终端接收N+2-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第二终端向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息,包括以下任一项:
所述第K跳中继终端向第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第K跳中继终端判断能够应用与第K跳中继终端对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和第一配置信息;
其中,所述第四终端为第K+1跳中继终端或目的终端。
可选地,所述第三终端为K+1跳中继终端,步骤S2510包括:
所述第K跳中继终端从所述第K+1跳中继终端接收K+1套第二配置信息和第一配置信息;
所述第二终端向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和所述第一配置信息,包括以下任一项:
所述第K跳中继终端向第四终端发送除与第K跳对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第K跳中继终端判断能够应用与第K跳中继终端对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K跳对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
其中,所述第四终端为第K-1跳中继终端或源终端。
可选地,步骤S2520包括:
在确定成功应用与所述第二终端对应的第二配置信息且从所述第四终端接收到针对所述L-1套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息的情况下,所述第二终端向所述第三终端发送针对所述L套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息;
或者,
在确定未成功应用与所述第二终端对应的第二配置信息,和/或,从所述第四终端接收到针对所述L-1套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息的情况下,所述第二终端向所述第三终端发送针对所述L套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息。
需要说明的是,确定成功应用与所述第二终端对应的第二配置信息具体可以包括满足以下至少一项:
判断可以接受或应用与所述第二终端对应的第二配置信息;
已经应用所述第二终端对应的第二配置信息。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1 套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息,明确了中继终端在副链路中继通信的承载配置过程中的作用,实现U2U的副链路中继通信的承载配置。
本申请实施例提供的中继通信方法,执行主体可以为中继通信装置。本申请实施例中以中继通信装置执行中继通信方法为例,说明本申请实施例提供的中继通信装置。
如图26所示,所述中继通信装置包括:第二传输模块2601和第二配置模块2602。
所述第二传输模块2601用于从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,并从所述L套第二配置信息中确定与所述中继通信装置对应的1套第二配置信息;所述第二配置模块2602用于向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息;
其中,所述中继通信装置为副链路通信的N个中继终端中的第K跳中继终端,所述第一配置信息为用于建立副链路通信的承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述第一配置信息和第二配置信息由第一终端确定,所述第一终端为所述副链路通信的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一,所述N和K、L均为正整数,且所述L和K小于或等于N+1;所述第三终端与所述第一终端为同一终端或不同终端,在所述第三终端与所述第一终端为不同终端的情况下,满足以下条件至少之一:
所述第三终端为所述第一终端的上游链路中的M1个中继终端之一;
所述第三终端为所述第一终端的下游链路中的M2个中继终端之一;
其中,所述第一终端的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端;所述第一终端的下游链路包括所述第一终端与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
可选地,所述第三终端和第一终端均为源终端,所述中继通信装置为第一跳中继终端,所述第二传输模块2601用于:
从源终端接收N+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第二配置模块2602用于执行以下任一项:
向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N套第二配置信息和所述第一配置信息;
在判断能够应用与第一跳中继终端对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N套第二配置信息;
其中,所述第四终端为第二跳中继终端或目的终端。
可选地,所述第三终端为第K-1跳中继终端,所述第二传输模块2601用于:
从第K-1跳中继终端接收N+2-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述第二配置模块2602用于执行以下任一项:
向第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
判断能够应用与中继通信装置对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和第一配置信息;
其中,所述第四终端为第K+1跳中继终端或目的终端。
可选地,所述第三终端为K+1跳中继终端,第二传输模块2601用于:
从所述第K+1跳中继终端接收K+1套第二配置信息和第一配置信息;
所述第二配置模块2602用于执行以下任一项:
向第四终端发送除与第K跳对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
判断能够应用与中继通信装置对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K跳对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
其中,所述第四终端为第K-1跳中继终端或源终端。
可选地,第二配置模块2602用于:
在确定成功应用与所述中继通信装置对应的第二配置信息且从所述第四终端接收到针对所述L-1套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息的情况下,向所述第三终端发送针对所述L套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息;
或者,
在确定未成功应用与所述中继通信装置对应的第二配置信息,和/或,从所述第四终端接收到针对所述L-1套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息的情况下,向所述第三终端发送针对所述L套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息,明确了中继终端在副链路中继通信的承载配置过程中的作用,实现U2U的副链路中继通信的承载配置。
本申请实施例中的中继通信装置可以是电子设备,例如具有操作***的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的中继通信装置能够实现图25的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图27所示,本申请实施例还提供一种通信设备2700,包括处理器2701和存储器2702,存储器2702上存储有可在所述处理器2701上运行的程序或指令,例如,该通信设备2700为终端时,该程序或指令被处理器2701执行时实现上述中继通信方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备2700为网络侧设备时,该程序或指令被处理器2701执行时实现上述中继通信方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,处理器用于根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息,通信接口用于获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息。该终端实施例与上述终端侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图28为实现本申请实施例的一种第一终端的硬件结构示意图。
该终端2800包括但不限于:射频单元2801、网络模块2802、音频输出单元2803、输入单元2804、传感器2805、显示单元2806、用户输入单元2807、接口单元2808、存储器2809以及处理器2810等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端2800还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理***与处理器2810逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图28中示出的终端结构并不构成对第一终端的限定,第一终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元2804可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)28041和麦克风28042,图形处理器28041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元2806可包括显示面板28061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板28061。用户输入单元2807包括触控面板28071以及其他输入设备28072中的至少一种。触控面板28071,也称为触摸屏。触控面板28071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备28072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元2801接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器2810进行处理;另外,射频单元2801可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元2801包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器2809可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器2809可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器2809可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器2809可以包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器2809包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器2810可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器2810集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作***、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器2810中。
其中,所述射频单元2801用于获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息;
所述处理器2810用于根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息;其中,所述中继通信装置为所述副链路通信中的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一;所述第一信息包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,所述第一配置信息为所述承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述N为正整数。
可选地,所述第一配置信息包括以下至少一项:
端到端的副链路无线承载标识;
所述源终端与目的终端对等的副链路服务数据适应协议实体配置;
所述源终端与目的终端对等的副链路分组数据汇聚协议实体配置。
可选地,第0跳的第二配置信息包括以下至少一项:
所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
其中,所述第0跳为所述源终端与第一跳中继终端之间的一跳,所述第一跳中继终端为与所述源终端连接的中继终端。
可选地,所述第N跳的第二配置信息包括以下至少一项:
第N跳中继终端与目的终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
所述第N跳中继终端与目的终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
所述第N跳中继终端与目的终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
其中,所述第N跳为第N跳中继终端与目的终端之间的一跳,所述第N跳中继终端为与所述目的终连接的中继终端。
可选地,所述第J跳的第二配置信息包括以下至少一项:
第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
所述第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
所述第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
其中,所述第J跳为相邻的第J跳中继终端与第J+1跳中继终端之间的一跳。
J为大于1,小于N的正整数。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息,包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,再根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息,从而实现了U2U中继通信中承载的配置。
基于上述实施例,可选地,所述射频单元2801用于在处于RRC连接态的情况下,从网络侧设备接收第一消息,所述第一消息包括所述第一信息。
可选地,所述射频单元2801还用于向所述网络侧设备发送第二消息,所述第二消息包括所述副链路通信的业务信息。
可选地,所述射频单元2801用于:
在处于RRC非激活态或空闲态的情况下,从网络侧设备接收第三消息,所述第三消 息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系;
根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,得到所述第一信息。
可选地,所述射频单元2801用于:
在处于网络覆盖区域之外的情况下,从终端预配置中获取预配置信息,所述预配置信息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系;
根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,得到所述第一信息。
可选地,所述射频单元2801用于执行以下至少一项:
根据第一目标参数和所述映射关系,得到所述第一配置信息;
根据N+1套第二目标参数和所述映射关系,得到所述N+1套第二配置信息;
其中,所述第一目标参数为端到端相关的目标参数,所述第二目标参数为所述副链路通信中各跳相关的目标参数,每套第二目标参数对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应一跳。
可选地,所述副链路通信的业务信息包括以下至少一项:
源终端对应的源层2标识;
源终端对应的目的层2标识;
目的终端对应的源层2标识;
目的终端对应的目的层2标识;
N个中继终端对应的源层2标识;
N个中继终端对应的目的层2标识;
第一目标参数,所述第一目标参数为端到端相关的目标参数;
N+1套第二目标参数,每套第二目标参数为各跳相关的目标参数;
终端类型信息。
可选地,所述目标参数包括QoS参数。
基于上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过根据第一终端的不同的网络状态采用不同的方法获取所述第一信息,从而可以灵活实现U2U的副链路中继通信的承载配置。
基于上述实施例,可选地,在所述中继通信装置为所述源终端的情况下,第一配置模块2402用于执行以下至少一项:
通过副链路无线资源控制过程向所述目的终端发送第一配置信息;
通信副链路无线资源控制过程向第一跳中继终端发送N+1套第二配置信息;其中,所述第一跳中继终端为与所述第一终端连接的中继终端。
可选地,所述射频单元2801还用于从所述目的终端接收所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
可选地,所述射频单元2801还用于从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
可选地,所述处理器2810还用于:
在从所述目标终端接收到所述第一配置信息的配置成功消息并且从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置成功消息的情况下,确定所述副链路通信配置成功;
或者,
在从所述目标终端接收到所述第一配置信息的配置失败消息,和/或,从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置失败消息的情况下,确定所述副链路通信配置失败。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过向目的终端发送第一配置信息,并向中继终端逐跳传递第二配置信息,实现了在第一终端为源终端的情况下实现了U2U的副链路中继通信的承载配置。
基于上述实施例,可选地,在所述中继通信装置为所述N个中继终端之一,且所述N=1的情况下,所述处理器2810用于:
通过副链路无线资源控制过程向源终端发送所述第一配置信息和与所述源终端对应的第二配置信息;
通过副链路无线资源控制过程向目的终端发送所述第一配置信息和与所述目的终端对应的第二配置信息。
可选地,所述射频单元2801还用于:
从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息;
从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
可选地,所述处理器2810还用于:
在从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息,并且从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息的情况下,确定所述副链路通信配置成功;
或者,
在从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置失败消息,和/或,从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置失败消息的情况下,确定所述副链路通信配置失败。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过分别向源终端和目的终端发送第一配置信息和与其对应的第二配置信息,在第一终端为源终端的情况下实现了U2U的副链路中继通信的承载配置。
基于上述实施例,可选地,在所述中继通信装置为所述N个中继终端之一且所述N大于1的情况下,所述处理器2810用于执行以下至少一项:
通过副链路无线资源控制过程向第一上游终端发送与所述第一终端的上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
通过副链路无线资源控制过程向第一下游终端发送与所述第一终端的下游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
其中,所述中继通信装置的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端,所述第一上游终端为上游链路中与中继通信装置连接的中继终端或源终端,下游链路包括所述中继通信装置与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,所述第一下游终端为下游链路中与所述中继通信装置连接的中继终端或目的终端,其中M1和M2 为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
可选地,所述射频单元2801还用于执行以下至少一项:
从第一上游终端接收与上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息;
从第一下游终端接收下游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
可选地,所述处理器2810还用于:
在从所述第一上游终端接收上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息,并且从所述第一下游终端接收上游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息的情况下,确定所述副链路通信配置成功;
或者,
在从所述第一上游终端接收上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置失败消息,和/或,从所述第一下游终端接收上游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置失败消息的情况下,确定所述副链路通信配置失败。
可选地,所述处理器2810还用于向源终端发送所述副链路通信的配置失败事件。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过分别向上游链路和下游链路发送对应的第二配置信息和第一配置信息,在第一终端为中继终端的情况下实现了U2U的副链路中继通信的承载配置。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,处理器用于根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息,通信接口用于获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息。该终端实施例与上述终端侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图29为实现本申请实施例的一种第二终端的硬件结构示意图。
该终端2900包括但不限于:射频单元2901、网络模块2902、音频输出单元2903、输入单元2904、传感器2905、显示单元2906、用户输入单元2907、接口单元2908、存储器2909以及处理器2910等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端2900还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理***与处理器2910逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图29中示出的终端结构并不构成对第二终端的限定,第二终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元2904可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)29041和麦克风29042,图形处理器29041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元2906可包括显示面板29061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板29061。用户输入单元2907包括触控面板29071以及其他输入设备29072中的至少一种。触控面板29071,也称为触摸屏。触控面板29071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备29072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音 量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元2901接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器2910进行处理;另外,射频单元2901可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元2901包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器2909可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器2909可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器2909可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器2909可以包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器2909包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器2910可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器2910集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作***、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器2910中。
其中,所述射频单元2901用于从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,并从所述L套第二配置信息中确定与所述中继通信装置对应的1套第二配置信息;所述处理器2910用于向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息;
其中,所述中继通信装置为副链路通信的N个中继终端中的第K跳中继终端,所述第一配置信息为用于建立副链路通信的承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述第一配置信息和第二配置信息由第一终端确定,所述第一终端为所述副链路通信的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一,所述N和K、L均为正整数,且所述L和K小于或等于N+1;所述第三终端与所述第一终端为同一终端或不同终端,在所述第三终端与所述第一终端为不同终端的情况下,满足以下条件至少之一:
所述第三终端为所述第一终端的上游链路中的M1个中继终端之一;
所述第三终端为所述第一终端的下游链路中的M2个中继终端之一;
其中,所述第一终端的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端;所述第一终端的下游链路包括所述第一终端与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
可选地,所述第三终端和第一终端均为源终端,所述中继通信装置为第一跳中继终端,所述射频单元2901用于:
从源终端接收N+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述处理器2910用于执行以下任一项:
向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N套第二配置信息和所述第一配置信息;
在判断能够应用与第一跳中继终端对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N套第二配置信息;
其中,所述第四终端为第二跳中继终端或目的终端。
可选地,所述第三终端为第K-1跳中继终端,所述射频单元2901用于:
从第K-1跳中继终端接收N+2-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
所述处理器2910用于执行以下任一项:
向第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
判断能够应用与中继通信装置对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和第一配置信息;
其中,所述第四终端为第K+1跳中继终端或目的终端。
可选地,所述第三终端为K+1跳中继终端,第二传输模块2601用于:
从所述第K+1跳中继终端接收K+1套第二配置信息和第一配置信息;
所述处理器2910用于执行以下任一项:
向第四终端发送除与第K跳对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
判断能够应用与中继通信装置对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K跳对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
其中,所述第四终端为第K-1跳中继终端或源终端。
可选地,处理器2910用于:
在确定成功应用与所述中继通信装置对应的第二配置信息且从所述第四终端接收到针对所述L-1套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息的情况下,向所述第三终端发送针对所述L套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息;
或者,
在确定未成功应用与所述中继通信装置对应的第二配置信息,和/或,从所述第四终端接收到针对所述L-1套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息的情况下,向所述第三终端发送针对所述L套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息,明确了中继终端在副链路中继通信的承载配置过程中的作用,实现U2U的副链路中继通信的承载配置。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述中继通信方法实施例的各个过程,且能达到相同的技 术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述中继通信方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为***级芯片,***芯片,芯片***或片上***芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述中继通信方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种中继通信***,包括:第一终端及第二终端,所述第一终端可用于执行如上所述的中继通信方法中第一终端相关的步骤,所述第二终端可用于执行如上所述的中继通信方法中第二终端相关的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,本申请的技术方案可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (33)

  1. 一种中继通信方法,包括:
    第一终端获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息;
    所述第一终端根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它终端发送的与所述其它终端对应的配置信息;
    其中,所述第一终端为所述副链路通信中的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一;所述第一信息包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,所述第一配置信息为所述承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中与所述源终端对应的一跳或与所述N个中继终端之一对应的一跳,所述N为正整数。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一终端获取第一信息,包括:
    在所述第一终端处于RRC连接态的情况下,所述第一终端从网络侧设备接收第一消息,所述第一消息包括所述第一信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,在所述第一终端从网络侧设备接收第一消息之前,所述方法还包括:
    所述第一终端向所述网络侧设备发送第二消息,所述第二消息包括所述副链路通信的业务信息。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一终端获取第一信息,包括:
    在所述第一终端处于RRC非激活态或空闲态的情况下,所述第一终端从网络侧设备接收第三消息,所述第三消息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系;
    所述第一终端根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,得到所述第一信息。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一终端获取第一信息,包括:
    在所述第一终端处于网络覆盖区域之外的情况下,所述第一终端从终端预配置中获取预配置信息,所述预配置信息包括用于建立所述副链路通信的承载的配置信息与业务信息的映射关系;
    所述第一终端根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,得到所述第一信息。
  6. 根据权利要求4或5所述的方法,其中,所述第一终端根据所述副链路通信的业务信息和所述映射关系,得到所述第一信息包括以下至少一项:
    根据第一目标参数和所述映射关系,得到所述第一配置信息;
    根据N+1套第二目标参数和所述映射关系,得到所述N+1套第二配置信息;
    其中,所述第一目标参数为端到端相关的目标参数,所述第二目标参数为所述副链路通信中各跳相关的目标参数,每套第二目标参数对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳。
  7. 根据权利要求3-5任一所述的方法,其中,所述副链路通信的业务信息包括以下至少一项:
    源终端对应的源层2标识;
    源终端对应的目的层2标识;
    目的终端对应的源层2标识;
    目的终端对应的目的层2标识;
    N个中继终端对应的源层2标识;
    N个中继终端对应的目的层2标识;
    第一目标参数,所述第一目标参数为端到端相关的目标参数;
    N+1套第二目标参数,每套第二目标参数为各跳相关的目标参数;
    终端类型信息。
  8. 根据权利要求6或7所述的方法,其中,所述目标参数包括QoS参数。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一终端为所述源终端的情况下,所述第一终端根据所述第一信息向所述第一通信中除所述第一终端外的其它终端发送与所述其它终端对应的配置信息,包括以下至少一项:
    所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向所述目的终端发送第一配置信息;
    所述第一终端通信副链路无线资源控制过程向第一跳中继终端发送N+1套第二配置信息;其中,所述第一跳中继终端为与所述第一终端连接的中继终端。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,在通过副链路无线资源控制过程向所述目的终端发送第一配置信息之后,所述方法还包括:
    所述第一终端从所述目的终端接收所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
  11. 根据权利要求9所述的方法,其中,在通信副链路无线资源控制过程向第一跳中继终端发送N+1套第二配置信息之后,所述方法还包括:
    所述第一终端从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
  12. 根据权利要求9所述的方法,其中,在所述第一终端根据所述第一信息向所述第一通信中除所述第一终端外的其它终端发送与所述其它终端对应的配置信息之后,所述方法还包括:
    在所述第一终端从所述目标终端接收到所述第一配置信息的配置成功消息并且从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置成功消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置成功;
    或者,
    在所述第一终端从所述目标终端接收到所述第一配置信息的配置失败消息,和/或,从所述第一跳中继终端接收所述N+1套第二配置信息的配置失败消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置失败。
  13. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一终端为所述N个中继终端之一,且所述N=1的情况下,所述第一终端根据所述第一信息向所述第一通信中除所述第一终端外的其它终端发送与所述其它终端对应的配置信息包括以下至少一项:
    所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向源终端发送所述第一配置信息和与所述源终端对应的第二配置信息;
    所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向目的终端发送所述第一配置信息和与所述目的终端对应的第二配置信息。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,在所述第一终端根据所述第一信息向所述 第一通信中除所述第一终端外的其它终端发送与所述其它终端对应的配置信息之后,所述方法还包括以下至少一项:
    所述第一终端从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息;
    所述第一终端从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
  15. 根据权利要求13所述的方法,其中,在所述第一终端根据所述第一信息向所述第一通信中除所述第一终端外的其它终端发送与所述其它终端对应的配置信息之后,所述方法还包括:
    在所述第一终端从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息,并且从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置成功消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置成功;
    或者,
    在所述第一终端从源终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置失败消息,和/或,从目标终端接收所述第一配置信息和所述第二配置信息的配置失败消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置失败。
  16. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一终端为所述N个中继终端之一且所述N大于1的情况下,所述第一终端根据所述第一信息向所述第一通信中除所述第一终端外的其它终端发送与所述其它终端对应的配置信息,包括以下至少一项:
    所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向第一上游终端发送与所述第一终端的上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
    所述第一终端通过副链路无线资源控制过程向第一下游终端发送与所述第一终端的下游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
    其中,所述第一终端的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端,所述第一上游终端为所述第一终端的上游链路中与第一终端连接的中继终端或源终端,所述第一终端的下游链路包括所述第一终端与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,所述第一下游终端为所述第一终端的下游链路中与所述第一终端连接的中继终端或目的终端,其中M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,在所述第一终端根据所述第一信息向所述第一通信中除所述第一终端外的其它终端发送与所述其它终端对应的配置信息之后,所述方法还包括以下至少一项:
    所述第一终端从第一上游终端接收与所述第一终端的上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息;
    所述第一终端从第一下游终端接收所述第一终端的下游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息或配置失败消息。
  18. 根据权利要求16所述的方法,其中,在所述第一终端根据所述第一信息向所述第一通信中除所述第一终端外的其它终端发送与所述其它终端对应的配置信息之后,所述方法还包括:
    在所述第一终端从所述第一上游终端接收所述第一终端的上游链路对应的M1+1套 第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息,并且从所述第一下游终端接收所述第一终端的上游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置成功消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置成功;
    或者,
    在所述第一终端从所述第一上游终端接收所述第一终端的上游链路对应的M1+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置失败消息,和/或,从所述第一下游终端接收所述第一终端的上游链路对应的M2+1套第二配置信息和所述第一配置信息的配置失败消息的情况下,所述第一终端确定所述副链路通信配置失败。
  19. 根据权利要求15或18所述的方法,其中,在所述第一终端确定所述副链路通信配置失败的情况下,所述方法还包括:
    所述第一终端向源终端发送所述副链路通信的配置失败事件。
  20. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一配置信息包括以下至少一项:
    端到端的副链路无线承载标识;
    所述源终端与目的终端对等的副链路服务数据适应协议实体配置;
    所述源终端与目的终端对等的副链路分组数据汇聚协议实体配置。
  21. 根据权利要求1所述的方法,其中,第0跳的第二配置信息包括以下至少一项:
    所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
    所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
    所述源终端与第一跳中继终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
    其中,所述第0跳为所述源终端与第一跳中继终端之间的一跳,所述第一跳中继终端为与所述源终端连接的中继终端。
  22. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第N跳的第二配置信息包括以下至少一项:
    第N跳中继终端与目的终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
    所述第N跳中继终端与目的终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
    所述第N跳中继终端与目的终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
    其中,所述第N跳为第N跳中继终端与目的终端之间的一跳,所述第N跳中继终端为与所述目的终连接的中继终端。
  23. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第J跳的第二配置信息包括以下至少一项:
    第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路中继适配层协议实体配置;
    所述第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路无线链路控制实体配置;
    所述第J跳中继终端与第J+1跳中继终端对等的副链路媒体接入控制实体配置;
    其中,所述第J跳为相邻的第J跳中继终端与第J+1跳中继终端之间的一跳;
    J为大于1,小于N的正整数。
  24. 一种中继通信装置,包括:
    第一传输模块,用于获取第一信息,所述第一信息包括用于建立副链路通信的承载的配置信息;
    第一配置模块,用于根据所述第一信息向所述副链路通信中除所述第一终端外的其它 终端发送的与所述其它终端对应的配置信息;
    其中,所述中继通信装置为所述副链路通信中的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一;所述第一信息包括第一配置信息和N+1套第二配置信息,所述第一配置信息为所述承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中与所述源终端对应的一跳或与所述N个中继终端之一对应的一跳,所述N为正整数。
  25. 一种中继通信方法,包括:
    第二终端从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,并从所述L套第二配置信息中确定所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息;
    所述第二终端向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息;
    其中,所述第二终端为副链路通信的N个中继终端中的第K跳中继终端,所述第一配置信息为用于建立副链路通信的承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应的一跳,所述第一配置信息和第二配置信息由第一终端确定,所述第一终端为所述副链路通信的源终端或者所述副链路通信中的N个中继终端之一,所述N和K、L均为正整数,且所述L和K小于或等于N+1;所述第三终端与所述第一终端为同一终端或不同终端,在所述第三终端与所述第一终端为不同终端的情况下,满足以下条件至少之一:
    所述第三终端为所述第一终端的上游链路中的M1个中继终端之一;
    所述第三终端为所述第一终端的下游链路中的M2个中继终端之一;
    其中,所述第一终端的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端;所述第一终端的下游链路包括所述第一终端与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其中,所述第三终端和第一终端均为源终端,所述第二终端为第一跳中继终端,所述第二终端从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,包括:
    所述第一跳中继终端从源终端接收N+1套第二配置信息和所述第一配置信息;
    所述第一跳中继终端向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息,包括以下任一项:
    所述第二终端向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N套第二配置信息和所述第一配置信息;
    所述第二终端判断能够应用与第一跳中继终端对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N套第二配置信息;
    其中,所述第四终端为第二跳中继终端或目的终端。
  27. 根据权利要求25所述的方法,其中,所述第三终端为第K-1跳中继终端,所述第二终端从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息包括:
    所述第K跳中继终端从第K-1跳中继终端接收N+2-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
    所述第二终端向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息,包括以下任一项:
    所述第K跳中继终端向第四终端发送除与第K-1跳=对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和所述第一配置信息;
    所述第K跳中继终端判断能够应用与第K跳中继终端对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K-1跳对应的1套第二配置信息外其余N+1-K套第二配置信息和第一配置信息;
    其中,所述第四终端为第K+1跳中继终端或目的终端。
  28. 根据权利要求25所述的方法,其中,所述第三终端为K+1跳中继终端,所述第二终端从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息包括:
    所述第K跳中继终端从所述第K+1跳中继终端接收K+1套第二配置信息和第一配置信息;
    所述第二终端向第四终端发送除所述第三终端与所述第二终端之间的一跳对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和所述第一配置信息,包括以下任一项:
    所述第K跳中继终端向第四终端发送除与第K跳对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
    所述第K跳中继终端判断能够应用与第K跳对应的第二配置信息的情况下,向所述第四终端发送除与第K跳中继终端对应的1套第二配置信息外其余K套第二配置信息和所述第一配置信息;
    其中,所述第四终端为第K-1跳中继终端或源终端。
  29. 根据权利要求25所述的方法,其中,在第二终端从第三终端接收L套第二配置信息的情况下,所述方法还包括:
    在确定成功应用与所述第二终端对应的第二配置信息且从所述第四终端接收到针对所述L-1套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息的情况下,所述第二终端向所述第三终端发送针对所述L套第二配置信息和第一配置信息的配置成功消息;
    或者,
    在确定未成功应用与所述第二终端对应的第二配置信息,和/或,从所述第四终端接收到针对所述L-1套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息的情况下,所述第二终端向所述第三终端发送针对所述L套第二配置信息和第一配置信息的配置失败消息。
  30. 一种中继通信装置,包括:
    第二传输模块,用于从第三终端接收L套第二配置信息和第一配置信息,并从所述L套第二配置信息中确定与所述中继通信装置对应的1套第二配置信息;
    第二配置模块,用于向第四终端发送除与所述中继通信装置对应的1套第二配置信息外其余L-1套第二配置信息和第一配置信息;
    其中,所述中继通信装置为副链路通信的N个中继终端中的第K跳中继终端,所述第一配置信息为用于建立副链路通信的承载的配置信息中端到端的配置信息,所述第二配置信息为所述承载的配置信息中各跳对应的配置信息,且每套第二配置信息对应所述副链路通信中所述源终端对应的一跳或所述N个中继终端之一对应中的一跳,所述第一配置信息和第二配置信息由第一终端确定,所述第一终端为所述副链路通信的源终端或者所述 副链路通信中的N个中继终端之一,所述N和K、L均为正整数,且所述L和K小于或等于N+1;所述第三终端与所述第一终端为同一终端或不同终端,在所述第三终端与所述第一终端为不同终端的情况下,满足以下条件至少之一:
    所述第三终端为所述第一终端的上游链路中的M1个中继终端之一;
    所述第三终端为所述第一终端的下游链路中的M2个中继终端之一;
    其中,所述第一终端的上游链路包括源终端与第一终端之间的M1个中继终端以及源终端;所述第一终端的下游链路包括所述第一终端与目的终端之间的M2个中继终端以及目的终端,M1和M2为大于或等于0的整数,M1+M2=N-1。
  31. 一种第一终端,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至23任一项所述的中继通信方法的步骤。
  32. 一种第二终端,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求25至29任一项所述的中继通信方法的步骤。
  33. 一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至23任一项所述的中继通信方法,或者实现如权利要求25至29任一项所述的中继通信方法的步骤。
PCT/CN2023/098763 2022-06-09 2023-06-07 中继通信方法、装置及终端 WO2023236975A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210648857.9A CN117255385A (zh) 2022-06-09 2022-06-09 中继通信方法、装置及终端
CN202210648857.9 2022-06-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023236975A1 true WO2023236975A1 (zh) 2023-12-14

Family

ID=89117605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2023/098763 WO2023236975A1 (zh) 2022-06-09 2023-06-07 中继通信方法、装置及终端

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN117255385A (zh)
WO (1) WO2023236975A1 (zh)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220007445A1 (en) * 2020-07-01 2022-01-06 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for establishing sidelink radio bearer for ue-to-ue relay communication in a wireless communication system
CN114390598A (zh) * 2020-10-22 2022-04-22 维沃移动通信有限公司 Drx确定方法、装置、终端及可读存储介质
WO2022110168A1 (zh) * 2020-11-30 2022-06-02 华为技术有限公司 通信配置的方法和通信装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220007445A1 (en) * 2020-07-01 2022-01-06 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for establishing sidelink radio bearer for ue-to-ue relay communication in a wireless communication system
CN114390598A (zh) * 2020-10-22 2022-04-22 维沃移动通信有限公司 Drx确定方法、装置、终端及可读存储介质
WO2022110168A1 (zh) * 2020-11-30 2022-06-02 华为技术有限公司 通信配置的方法和通信装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
VIVO: "Open issues on Layer-2 relay", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #112-E R2-2009585, 23 October 2020 (2020-10-23), XP051942520 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN117255385A (zh) 2023-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107769834B (zh) 一种LoRaWAN物联网信号中继方法
US10680939B2 (en) Hybrid flood-relaying and routing mesh networks
EP3739825B1 (en) Relay routing method and communication node
WO2021227069A9 (zh) 一种模型更新方法及装置、通信设备
WO2023236975A1 (zh) 中继通信方法、装置及终端
WO2024093777A1 (zh) 终端聚合建立方法、配置方法、装置及通信设备
WO2024120320A1 (zh) 传输控制方法、装置、网络侧设备及终端设备
WO2023236931A1 (zh) 中继通信方法、装置和终端
WO2023179658A1 (zh) 路径建立方法及装置、终端及网络侧设备
WO2023185803A1 (zh) 无线链路失败的确定方法、装置、终端及网络侧设备
WO2024001954A1 (zh) 标识配置方法、装置、终端及存储介质
WO2023143414A1 (zh) 数据传输、配置方法、装置、终端及网络侧设备
US9451420B2 (en) Data processing method, in an ad hoc radio communication network, radio communication stations and corresponding computer programs
WO2023143450A1 (zh) 数据处理规则的配置方法、终端及网络侧设备
WO2023109894A1 (zh) Rsc确定方法、终端及网络侧设备
WO2024093712A1 (zh) 中继通信链路处理方法、中继通信链路配置方法、中继终端处理方法及相关设备
WO2023143453A1 (zh) 直连空口配置方法、终端及网络侧设备
WO2023179668A1 (zh) 数据传输方法及装置、终端及网络侧设备
WO2024007961A1 (zh) 中继控制方法、装置、终端及网络侧设备
WO2024099143A1 (zh) 数据传输方法、装置、终端设备及网络侧设备
WO2024120248A1 (zh) 中继传输处理方法、装置、终端及网络侧设备
US20230209439A1 (en) Route discovery in a mesh network
WO2023045851A1 (zh) 双连接通信方法和设备
WO2022237619A1 (zh) Rrc消息的传输方法及装置、终端及可读存储介质
WO2024099093A1 (zh) 数据传输方法、装置、终端、网络侧设备及***

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23819140

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1