CN101843051B - 对等通信系统中与业务数据传输的用户调度相关的通信方法和装置 - Google Patents

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Abstract

描述了与对等通信相关的方法和装置。第一对等无线设备在监视周期期间监视来自第二对等设备的响应和来自其它设备的响应,其中该第一对等无线设备已经使用相对应的空中链路资源向该第二设备发送了对于发送业务数据的请求。该第一设备根据所接收的响应信号的接收功率来做出是否进行发送的决定。有时,尽管被第二设备授权进行发送,但是第一设备决定不发送,并放弃业务空中链路资源。第二设备进行监视以接收传输请求,确定来自第一设备的对于向第二设备进行发送的请求和对于向第三设备进行发送的请求的功率电平,以及确定是否授权第一设备进行发送。

Description

对等通信系统中与业务数据传输的用户调度相关的通信方法 和装置
技术领域
各个实施例涉及用于无线通信的方法和装置,并且更具体地涉及用于在对等无线通信中使用的方法和装置。
背景技术
在无线终端经由基站连接点进行通信的蜂窝通信网络中,集中式控制节点或基站节点通常调度竞争用户(例如,无线终端)以使用可用业务空中链路资源和/或管理系统中的干扰。然而,在集中式节点和/或基站不再受控制的对等通信系统中,对业务空中链路资源的高效管理和干扰控制的问题变得更加复杂。因此,需要用于提供对业务空中链路资源的管理和/或干扰控制的方法和装置,以支持在这种系统中高效使用空中链路资源。
在对等通信系统中,多对连接的对等通信设备可能希望使用相同的空中链路资源用于业务信号。对于一些情况,对等通信设备的连接对中的业务信号目标接收机处于较好的状况,以决定是否应当授权传输。对于一些其它情况,对等通信设备的连接对中的业务信号目标发射机处于较好的状况,以决定是否应当授权传输。为目标发送设备提供机会来拒绝业务传输请求的方法和装置将是有利的。类似地,为目标接收设备提供机会来拒绝业务传输请求的方法和装置将是有利的。当确定是继续进行业务传输还是拒绝业务传输请求时,考虑可能来自其它连接对(其可能同时使用相同空中链路业务资源)的并发对等信令的方法和装置将是有利的。
发明内容
描述了与对等通信网络相关的方法和装置。第一对等无线通信设备在相对应的监视周期期间监视来自第二对等设备的响应(例如,发送授权)和来自其它设备的响应,其中该第一对等通信设备先前已经使用相对应的空中链路资源向该第二设备发送了对于发送业务数据的请求。该第一设备根据所接收的响应信号的接收功率来做出是否进行发送的决定。有时,尽管被第二设备授权进行发送,但是第一设备决定不发送并放弃业务空中链路资源,例如以便减少对附近想要使用相同业务空中链路资源进行通信的其它对等无线通信的干扰。
示例性第二对等无线通信设备在监视周期期间进行监视,以接收来自第一对等通信设备和来自其它对等通信设备的传输请求,其中该第二设备与该第一对等通信设备具有活动连接,所述请求对应于业务空中链路资源。确定所接收的请求信号的功率电平。当接收到对于向第二设备进行发送的请求以及对于向第三设备进行发送的请求时,第二设备根据功率测量来做出是否接受对于向第二设备进行发送的请求的决定。有时,例如,在预期由于包括第三通信设备的对等通信而引起显著的干扰时,和/或为了减少对其它对等通信的干扰,第二通信设备决定不授权对于向第二设备进行发送的请求。因此,有时,第二通信设备,即业务信号的目标接收机,放弃业务空中链路资源。
在各个实施例中,对应于对等业务空中链路资源,例如对等业务段,目标发送设备和目标接收设备均有机会放弃业务空中链路资源并拒绝授权进行发送。因此,考虑了在发送端和接收端的干扰因素,从而有助于对等业务空中链路资源的高效使用。
一种操作第一通信设备的示例性方法包括:在监视周期期间进行监视,以接收传输请求响应;确定是否接收到对来自所述第一通信设备的传输请求的响应;确定是否接收到对来自第二通信设备的传输请求的响应;以及当确定接收到对来自所述第一通信设备的传输请求的响应并且还确定接收到对来自所述第二通信设备的传输请求的响应时,按照对来自所述第二通信设备的传输请求的响应的接收功率和可选的第一通信设备想要用于其传输的传输功率的函数,来做出是否进行发送的决定。一种支持对等通信的示例性第一无线通信设备包括:监视模块,用于在监视周期期间进行监视,以接收传输请求响应;以及传输请求响应模块,用于确定是否接收到对来自所述第一通信设备的传输请求的响应,并且用于确定是否接收到对来自第二通信设备的传输请求的响应。该第一无线通信设备还包括:传输决定模块,用于当确定接收到对来自所述第一通信设备的传输请求的响应并且还确定接收到对来自所述第二通信设备的传输请求的响应时,按照对来自所述第二通信设备的传输请求的响应的接收功率的函数来做出是否进行发送的决定。
一种操作第二通信设备的示例性方法包括:在监视周期期间进行监视,以接收传输请求;如果在所述监视周期期间接收到对于向所述第二设备进行发送的请求,则确定所述接收的对于向所述第二设备进行发送的请求的功率;并且如果在所述监视周期期间接收到对于向第三设备进行发送的请求,则确定所述接收的对于向所述第三设备进行发送的请求的功率;以及当已经接收到对于向所述第二设备进行发送的请求和对于向所述第三设备进行发送的请求时,按照所接收的对于向所述第二设备进行发送的请求的所确定的功率和所接收的对于向所述第三设备进行发送的请求的所确定的功率的函数,来做出是否接受对于向所述第二设备进行发送的请求的决定。一种支持对等通信的示例性第二通信设备包括:监视模块,用于在监视周期期间进行监视,以接收传输请求;功率测量模块,用于如果在所述监视周期期间接收到对于向所述第二设备进行发送的请求,则确定所接收的对于向所述第二设备进行发送的请求的功率,并且用于如果在所述监视周期期间接收到对于向第三设备进行发送的请求,则确定所接收的对于向所述第三设备进行发送的请求的功率;以及传输决定模块,用于当已经接收到对于向所述第二设备进行发送的请求和对于向所述第三设备进行发送的请求时,按照所接收的对于向所述第二设备进行发送的请求的所确定的功率和所接收的对于向所述第三设备进行发送的请求的所确定的功率的函数,来做出是否接受对于向所述第二设备进行发送的请求的决定。
尽管在上面的简要概述中已经讨论了各个实施例,但是应当认识到不必要所有实施例都包括相同的特征,并且一些上述特征不是必须的而是在一些实施例中可能期望的。在下面的具体描述中讨论了大量附加特征、实施例和优点。
附图说明
图1是根据各个实施例的示例性对等无线通信系统的示图。
图2是根据各个实施例的支持对等通信的示例性移动通信设备的示图。
图3是根据各个实施例的支持对等通信的示例性移动通信设备的示图。
图4是根据各个实施例操作第一移动通信设备以执行对等通信的示例性方法的流程图。
图5是根据各个实施例操作第二移动通信设备以执行对等通信的示例性方法的流程图。
图6是根据各个实施例的示例性对等业务时隙的示图。
图7是示出了根据各个实施例的示例性对等移动通信设备以及为支持对等业务而在设备之间交换的示例性信令的示图。
图8包括根据各个实施例在示例性对等通信系统中的示例性分散式用户调度决定。
图9是示例性对等通信系统的示图,示出了在业务时隙的业务部分期间,因为对等无线通信设备期望被占用来与另一对等通信设备进行通信,所以该对等无线通信设备拒绝对业务资源的请求的情况。
图10是示例性对等通信系统的示图,示出了因为对等无线通信设备预期在其附近的另一对等设备将在业务时隙的业务部分期间进行发送并将产生过多干扰以致不能成功恢复来自请求设备的信号,所以该对等无线通信设备拒绝对业务资源的请求的情况。
图11是示例性对等通信系统的示图,示出了已经被准许发送业务信号的对等无线通信设备禁止进行发送,使得其不会干扰在其附近的另一对等设备的接收的情况。
图12是示例性对等通信系统的示图,示出了已经被授权在相同时间期间发送业务信号的两个对等通信设备执行并发送业务信号的情况。
图13是根据各个实施例操作支持对等通信的移动通信设备的示例性方法的流程图。
图14是根据各个实施例操作支持对等通信的移动通信设备的示例性方法的流程图。
图15是根据各个实施例操作第一通信设备的示例性方法的流程图。
图16是根据各个实施例操作第一通信设备(例如,支持对等通信的无线通信设备)的示例性方法的流程图。
图17是根据各个实施例的支持对等通信的示例性无线通信设备的示图。
图18是根据各个实施例的支持对等通信的示例性无线通信设备的示图。
图19是根据各个实施例操作通信设备的示例性方法的示图,包括图19A和图19B的组合。
图20是根据各个实施例的支持对等通信的示例性无线通信设备的示图。
图21是根据各个实施例操作第一对等无线通信设备的示例性方法的流程图。
图22包括根据各个实施例的两对示例性的连接的对等无线终端的示图和用于示出各个接收机放弃特征的相对应的表。
图23包括根据各个实施例的两对示例性的连接的对等无线终端的示图和用于示出各个发射机放弃特征的相对应的表。
图24示出了一些示例性实施例特征,其中以固定功率电平发送传输请求信号,同样以固定功率电平发送响应信号。
图25示出了一些示例性实施例特征,其中以固定功率电平发送传输请求信号,以根据请求信号的接收功率的功率电平发送响应信号。
图26示出了示例性对等无线终端、对等业务传输请求信号和信道增益,并且用于例如针对干扰确定来描述各个实施例的特征。
图27是示出了一些实施例的特征的示图,其中与不同频率对应的多个对等传输请求与相同的对等业务空中链路资源(例如,相同的对等业务段)相关联。
图28是示出了一些实施例的特征的示图,其中与定时结构中的不同时间相对应的多个对等传输请求与相同的对等业务空中链路资源(例如,相同的对等业务段)相关联。
图29是示出了在一些实施例中使用的包括定时关系和可变大小业务段的各个特征的示图。
具体实施方式
图1是根据各个实施例的示例性对等无线通信系统100的示图。示例性无线通信系统100包括多个无线终端,例如支持对等通信的移动节点(对等无线终端1 102,对等无线终端2 104,对等无线终端3 106,对等无线终端4 108,对等无线终端5 110,对等无线终端6112,......,对等无线终端N 114)。在该例子中,在由图1表示的时间,对等无线终端1 102具有与对等无线终端2 104的活动连接,如箭头116所示;对等无线终端3 106具有与对等无线终端4 108的活动连接,如箭头118所示;以及对等无线终端5110具有与对等无线终端6112的活动连接,如箭头120所示。
根据各个实施例的特征,利用具有到决定过程的输入的发送节点和接收节点来以分布式方式执行关于是否在对等空中链路业务资源(例如,对等业务段)上进行发送的决定。在各个实施例中,在进行传输决定时,考虑与可能想要在相同对等空中链路业务资源上进行发送的其它对等通信设备有关的干扰因素。在一些这种实施例中,在传输决定过程中使用来自与一个对等设备不具有活动连接的多个对等设备的被监视的对等信号。
在一些实施例中,在针对发送业务信号的传输请求之后,目标接收设备和目标发送设备均有机会放弃给其它对等设备,并且禁止允许进行所请求的对等业务信令。
在一些实施例中,在发送设备的关于发送业务的决定之后并且在发送所述业务之前,发送设备发送对等导频信号。在一些这种实施例中,对等导频信号由接收设备用于确定信息,该信息用于确定业务数据的数据速率。在一些实施例中,传送业务信号的空中链路资源还传送业务的数据速率信息。
图2是根据各个实施例的支持对等通信的示例性移动通信设备200的示图。示例性移动通信设备200可以是图1的系统100中的通信设备中的任意一个。示例性通信设备200包括无线接收机模块202、无线发射机模块204、用户I/O设备208、处理器206和存储器210,这些组件经由总线212耦合在一起,这些组件经由总线212可以交换数据和信息。无线接收机模块202(例如,OFDM接收机)耦合到接收天线214,通信设备200经由该接收天线214来接收来自其它通信设备的对等信号。接收的对等信号包括来自支持对等通信的第二移动通信设备的接收的速率信息信号248。接收的对等信号248是例如与先前从移动通信设备200发送到支持对等通信的所述第二移动通信设备的生成的对等导频信号246对应的响应信号。
无线发射机模块204(例如,OFDM发射机)耦合到发送天线216,通信设备200经由该发送天线216向其它通信设备发送对等信号。发送的对等信号包括对等导频信号和对等业务信号。无线发射机模块204向所述第二移动通信设备发送生成的对等导频信号,例如信号246。无线发射机模块204还以基于接收的速率信息信号(例如,信号248)确定的速率来向所述第二移动通信设备发送业务数据。在一些实施例中,相同的天线被用于接收和发送。在一些实施例中,例如,作为MIMO配置的一部分,使用多个天线或多个天线单元。
用户I/O设备208包括例如麦克风、小键盘、键盘、摄像机、开关、扬声器、显示器等。用户I/O设备208允许移动通信设备200的用户输入数据/信息,访问输出数据/信息,以及控制通信设备200的至少某一功能,例如发起对等通信会话。
存储器210包括例程218和数据/信息220。处理器206(例如,CPU)执行例程218并使用存储器210中的数据/信息220来控制通信设备200的操作和实施方法,例如图4的流程图500的方法。例程218包括通信例程222和无线终端控制例程224。通信例程222实现由移动通信设备200使用的各种通信协议。无线终端控制例程224包括导频信号生成模块226、功率传输控制模块228、业务数据速率选择模块230、业务数据编码模块236、调制模块238、速率指示符模块240和业务传输功率控制模块244。业务数据速率选择模块230包括最大允许传输速率确定模块232和储备(backlog)模块234。速率指示符模块240包括传输功率调整模块242。
数据/信息220包括生成的对等导频信号246、接收的速率信息信号248、确定的导频功率电平254、确定的业务功率电平256、选择的传输速率258、支持的传输速率信息260、业务数据266、已编码业务数据268、调制符号270、确定的最大允许速率272、要发送的数据量274、速率指示符信息276和功率调整信息278。在一些实施例中,接收的速率信息信号248包括传送的最大传输速率250和传送的信噪比252中的一个或多个。支持的传输速率信息260包括多组速率信息(速率1信息262,......,速率N信息264)。速率1信息262包括例如业务数据速率和相关联的编码速率,以及相关联的调制方案,例如标识将要使用的QPSK星座图的信息。
导频信号生成模块226生成对等导频信号,例如生成的对等导频信号246。在各个实施例中,对应于移动通信设备200想要在其中发送业务信号的独立业务段来生成对等导频信号。在各个实施例中,对应于移动通信设备想要在其中发送业务信号的单独的业务段来发送对等导频信号。因此,可以观测到来自移动通信设备200的对等导频信号在某些时间发送而在其它时间未发送,例如响应于目标对等业务信号传输。该方法与在重复调度上发送导频信号而与业务段使用信息无关的基站形成对比。这种将对等导频信号传输关联到将被用于由移动通信设备200传送业务信号的业务段的方法,可以减少总的干扰和/或节省电池电量。例如,对于特定段,如果移动通信设备200没有业务要发送或者没有被授权发送业务或者决定放弃并不发送业务,则通信设备200不针对该特定业务段发送对等导频信号。
功率传输控制模块228控制以第一功率电平传输生成的导频信号,并且控制以相对第一功率电平的预定功率电平传输业务数据。确定的导频功率电平是将用于传输生成的对等信号246的第一功率电平,而确定的业务功率电平256是将用于业务数据的电平。
业务数据速率选择模块230根据在接收的速率信息信号中包括的信息来从多个支持的传输速率中选择传输速率。例如,业务数据选择模块230根据在接收的速率信息信号248中传送的信息来从支持的传输速率信息260中选择在选择的传输速率258中指示的速率。在各个实施例中,用于对等业务信号的选择的数据速率对应于特定编码速率和特定调制方案。
业务数据编码模块236根据所选择的速率来对将要发送的业务数据进行编码。业务数据266是到编码模块236的输入,已编码业务数据268是输出。调制模块238根据所选择的速率生成用于传送将要发送的已编码业务数据的调制符号。已编码业务数据268是到调制模块238的输入,而调制符号270是模块238的输出。
业务数据速率选择模块230包括最大允许传输速率确定模块232和储备模块234。最大允许传输速率确定模块232确定最大允许速率,例如确定的最大允许速率272。储备模块234跟踪将要发送的数据量,例如信息274。
在各个实施例中,业务数据速率选择模块230根据将要发送的数据量和确定的最大传输速率来选择传输数据速率。在一些实施例中,如果将要以确定的最大允许传输速率来发送数据,则当将要发送的数据量少于能够在业务段中发送的数据量时,业务数据速率选择模块230有时选择低于确定的最大传输速率的传输速率。
速率指示符模块240包括速率指示符,例如与速率指示符信息276对应的速率指示符,以及业务数据,例如在与该业务数据相同的段中传送的速率指示符。速率指示符模块240包括传输功率调整模块242,用于调整调制符号值的传输功率电平,该调制符号值传送已编码业务数据。功率调整信息278是来自传输功率调整模块242的输出。因此,速率指示符可以利用应用到传送已编码业务信号的一组调制符号的能量调整位置来传送。在一些其它实施例中,针对业务段的速率指示符通过其它方式来传送,例如业务段的空中链路资源的第一子集专用于传送速率指示符,而业务段的空中链路资源的第二子集专用于传送已编码业务信号。
业务传输功率控制模块244确定将用于发送业务数据的传输功率电平,例如确定的业务功率电平256。这是例如与星座图相关联的平均功率电平。在各个实施例中,用于发送业务数据的确定的传输功率电平的范围是A到Pmax,其中A是非零功率电平,Pmax是导频传输功率电平的预定函数,其中A和Pmax是不同的。在一些实施例中,业务传输功率控制模块244根据将要发送的数据量274来确定传输功率电平。在一些实施例中,业务传输功率模块244根据确定的最大允许传输速率272来确定功率电平。
图3是根据各个实施例的支持对等通信的示例性移动通信设备300的示图。示例性通信设备300可以是图1的示例性对等无线终端中的任意一个。示例性通信设备300包括无线接收机模块302、无线发射机模块304、用户I/O设备308、处理器306和存储器310,这些组件经由总线312耦合在一起,这些组件经由总线312可以交换数据和信息。无线接收机模块302(例如,OFDM接收机)耦合到接收天线314,通信设备300经由该接收天线314来接收来自其它通信设备的对等信号。接收的对等信号包括接收的对等导频信号,例如来自第一通信设备338的接收的对等导频信号、来自第一附加通信设备340的接收的对等导频信号、以及来自第二附加通信设备342的接收的对等导频信号。接收的对等信号还包括来自第一通信设备356的接收的业务数据信号。
无线发射机模块304(例如,OFDM发射机)耦合到发送天线316,通信设备300经由该发送天线316向其它通信设备发送对等信号。发送的对等信号包括生成的速率信息信号354,该生成的速率信息信号是响应于来自第一通信设备338的接收的对等导频信号来生成的。发送到第一通信设备(例如,支持对等通信的第一移动通信设备)的速率信息信号提供了由第一移动通信设备在确定最大允许数据业务传输数据速率时使用的信息。在一些实施例中,相同的天线被用于接收和发送。在一些实施例中,可以使用多个天线或多个天线单元,例如作为MIMO配置的一部分。
用户I/O设备308包括例如麦克风、小键盘、键盘、摄像机、开关、扬声器、显示器等。用户I/O设备308允许移动通信设备300的用户输入数据/信息,访问输出数据/信息,以及控制通信设备300的至少某一功能,例如发起对等通信会话。
存储器310包括例程318和数据/信息320。处理器306(例如,CPU)执行例程318并使用存储器310中的数据/信息320来控制通信设备300的操作和实施方法,例如图5的流程图600的方法。例程318包括通信例程322和无线终端控制例程324。通信例程322实现由移动通信设备300使用的各种通信协议。无线终端控制例程324包括导频信号测量模块326、速率信息确定模块328、速率信息信号生成模块330、噪声测量模块332、业务数据速率确定模块334、解调模块335和解码器模块336。
数据/信息320包括来自第一通信设备的接收的对等导频信号338、来自第一附加通信设备的接收的对等导频信号340、来自第二附加通信设备的接收的对等信号342、存储对来自第一通信设备的对等导频信号的测量的接收功率的信息334、存储对来自第一附加通信设备的对等导频信号的测量的接收功率的信息346、存储对来自第二附加通信设备的对等导频信号的测量的接收功率的信息348、确定的噪声值、确定的速率信息值352、生成的速率信息信号354、来自第一通信设备的接收的业务数据信号356、确定的传输速率358和恢复的业务数据360。
导频信号测量模块326测量接收的导频信号的接收功率。例如,导频信号测量模块326分别测量接收的对等导频信号(338、340、342)并且获得测量的接收功率信息(344、346、348)。
速率信息确定模块328根据测量的接收导频信号功率和测量的噪声值,例如根据对来自第一通信设备的对等导频信号的测量的接收功率344和确定的噪声值350,来确定在传输速率确定操作中使用的数值,例如数值352。
速率信息信号生成模块330生成速率信息信号,该信号传送所确定的值。例如,速率信息信号生成模块330生成速率信息信号354,其传送确定的速率信息值352。在各个实施例中,确定的速率信息值352是信噪比和最大传输速率之一。
噪声测量模块332根据附加接收导频信号来确定测量的噪声值。例如,噪声测量模块332根据来自第一附加通信设备340的接收的对等导频信号和来自第二附加通信设备342的接收的对等导频信号来确定所确定的噪声值350,例如,通过在确定噪声电平值时,利用导频信号(346、348)的相对应的测量的接收功率。
业务数据速率确定模块334根据与接收的业务数据一起包括的信息来确定接收的业务数据的传输速率。例如,模块334根据来自第一通信设备356的接收的业务信号来获得确定的传输速率358。在一些实施例中,确定的业务数据速率对应于所采用的特定编码速率和特定调制星座图,其中可能的不同业务数据速率的至少一部分对应于不同的编码速率,并且其中可能的不同业务数据速率的至少一部分对应于不同的调制星座图。在一些实施例中,业务数据速率是经由对与业务通信段中的不同位置相关联的功率电平的调整来传送的。在一些实施例中,业务数据速率是经由业务段空中链路资源的第一子集来传送的,业务数据信号是经由业务段空中链路资源的第二子集来传送的。
解调模块335基于确定的传输速率来对接收的对等信号进行解调,以获得传送业务数据的恢复的已编码信号。解码器模块336基于确定的传输速率来对恢复的已编码信号进行处理,以获得恢复的业务数据360。在一些实施例中,解调和解码可以联合执行,例如在单个模块中。在一些实施例中,包括这些模块的一部分,例如解调模块335和/或解码器模块336,来作为无线接收机模块302的一部分。
图4是根据各个实施例操作第一移动通信设备以执行对等通信的示例性方法的流程图500。操作在步骤502中开始,其中移动通信设备上电并初始化,并且进行到步骤504。
在步骤504中,第一移动通信设备向第二移动通信设备发送导频信号。步骤504包括子步骤506,其中第一移动通信设备以第一功率电平发送所述第一导频信号。
操作从步骤504进行到步骤508。在步骤508中,第一移动通信设备从第二移动通信设备接收速率信息信号,该信号提供了在确定最大允许数据业务传输数据速率时使用的信息。在各个实施例中,速率信息信号包括最大传输速率和信噪比(SNR)中的一个。在一些实施例中,速率信息信号包括估计的干扰值和估计的信号与干扰比(SIR)中的一个。
操作从步骤508进行到步骤510。在步骤510中,第一移动通信设备根据在速率信息信号中包括的信息来从多个支持的传输速率中选择传输速率。步骤510包括子步骤512和514。在子步骤512中,第一移动通信设备确定最大允许传输速率。操作从子步骤512进行到子步骤514。在子步骤514中,第一移动通信设备根据要发送的数据量和所述确定的最大传输速率来选择传输速率。在一些实施例中,当要发送的数据量少于能够以所确定的最大允许传输数据速率发送的数据量时,所选择的传输速率低于所确定的最大传输速率。
操作从步骤510进行到步骤516。在步骤516中,移动通信设备确定将被用于发送业务数据的传输功率电平,所述确定的传输功率电平的范围是A到Pmax,其中A是非零功率电平,Pmax是功率电平,其是导频传输功率电平的预定函数,其中A和Pmax是不同的。在各个实施例中,确定的传输功率电平是将要发送的数据量的函数。在一些实施例中,还根据由接收的速率信息信号中包括的信息指示的最大传输速率来执行确定功率电平。
操作从步骤516进行到步骤518。在步骤518中,第一移动通信设备以基于接收的速率信息信号确定的速率来向所述第二移动通信设备发送业务数据。步骤518包括子步骤520,并且在一些实施例中包括子步骤522和524中的一个或多个。在子步骤520中,第一移动通信设备以所选择的速率发送业务数据。在子步骤522中,第一移动通信设备与所述业务数据一起发送速率指示符,所述速率指示符指示所述业务数据的实际传输速率。在子步骤524中,第一移动通信设备以相对第一功率电平的预定功率电平发送业务数据。
图5是根据各个实施例操作第二移动通信设备以执行对等通信的示例性方法的流程图600。第二移动通信设备可以是图1的系统100中的对等通信设备中的任意一个。操作在步骤602中开始,其中第二移动通信设备上电并初始化,并且进行到步骤606。在步骤606中,第二移动通信设备从第一移动通信设备接收导频信号。操作从步骤604进行到步骤606,其中第二移动通信设备测量导频信号的接收功率。
操作从步骤606进行到步骤608。在步骤608中,第二移动通信设备从附加通信设备接收附加导频信号。然后,在步骤610中,第二移动通信设备根据附加接收导频信号确定测量的噪声值。操作从步骤610进行到步骤612。
在步骤612中,第二移动通信设备根据测量的接收导频信号功率和测量的噪声值来确定在传输速率确定操作中使用的值。在一些实施例中,所确定的值是信噪比和最大传输速率之一。操作从步骤612进行到步骤614。
在步骤614中,第二移动通信设备向第一移动通信设备发送速率信息信号,例如传送步骤612的所述确定的值的速率信息信号,该信号提供了由第一移动通信设备在确定最大允许数据业务传输数据速率时使用的信息。操作从步骤614进行到步骤616。
在步骤616中,第二移动通信设备从第一移动通信设备接收业务数据。操作从步骤616进行到步骤618。在步骤618中,第二移动通信设备根据与接收的业务数据一起包括的信息来确定接收的业务数据的传输数据速率,并且在步骤620中,第二移动通信设备基于所确定的速率来对接收的业务数据进行解码。
图6是根据各个实施例的示例性对等业务时隙的示图800。示图800示出了对等业务时隙(对等业务时隙1 804、对等业务时隙2 806、对等业务时隙3 808、......、对等业务时隙N 810)沿着时间轴802的示例性序列。在该示例性实施例中,该序列作为循环的定时结构的一部分来重复,如通过在对等业务时隙810之后的对等业务时隙1 804’所指示的。
例如,示例性示图800是一种逻辑示意图。在一些实施例中,逻辑结构通信资源被映射到物理空中链路资源。例如,对等业务时隙808被示为包括用户调度部分812、速率调度部分814、业务部分816以及确认部分818,并且这些部分彼此相邻。与这些部分相关联的物理空中链路资源可以在它们之间具有时间间隙,例如以允许处理时间。在一些实施例中,作为映射的一部分来实现音调跳跃。
每个示例性对等业务时隙包括用户调度部分、速率调度部分、业务部分和确认部分。在一个示例性实施例中,示例性对等业务时隙例如对等业务时隙3 808包括用户调度部分812、速率调度部分814、业务部分816和确认部分818。确认部分818对应于由箭头819指示的业务部分816。在另一示例性实施例中,示例性对等业务时隙3 808包括确认部分822、用户调度部分824、速率调度部分828以及业务部分828。确认部分828对应于由箭头821指示的对等业务时隙2 806的业务部分820。
图6的这个示例性示意图可能并且在一些实施例中确实是时隙的逻辑示意图。例如,与逻辑对等业务时隙1 804对应的空中链路资源可以包括一组音调-符号,这些音调-符号中的一部分是不连续的。
图7是根据各个实施例示出了对等移动通信设备(902、904)和设备(902、904)之间为支持对等业务而交换的示例性信令的示图900。通信设备(902、904)可以是图1的对等无线终端中的任意一个。在该例子中,对等移动设备1 902想要向对等移动设备2 904发送业务信号。线910表示时间,并且存在用户调度部分910,其后是速率调度部分916,其后是业务部分920,其后是确认部分924。
在用户调度部分910期间,对等移动设备1 902生成并发送请求信号906,作为请求信号906的目标接收方的对等移动设备2接收请求信号906,处理该信号,考虑该请求,并且如果其准许该请求,则发送RX回应信号908。如果其不准许该请求,则对等移动设备2 904不发送响应。
在速率调度部分916期间,对等移动通信设备1 902发送导频信号912。对等移动设备2 904接收导频信号912,测量接收信号强度,并且生成速率信息信号914。速率信息信号914传送例如速率、SNR值、干扰值或SIR值,使得对等移动设备1 902能够确定将在后续业务部分920中使用的最大可允许数据速率。对等移动设备2 904向对等移动设备1 902发送生成的速率信息信号914。
对等移动设备1 902接收速率信息信号914并确定将用于业务部分920的最大允许传输速率。对等移动设备1 902根据所确定的最大允许传输速率来确定将使用的实际数据速率,其中实际数据速率小于或等于最大允许传输速率。在各个实施例中,对等移动设备1902在确定要用于业务的实际传输数据速率时,还考虑(i)等待传送的业务数据量和/或(ii)其功率状态,例如剩余的电池电量和/或操作模式。
对等移动设备1 902在业务部分920期间生成并发送业务信号918。业务信号以确定的实际数据速率传送数据。在一些实施例中,业务信号还携带实际数据速率的指示。在一个这种实施例中,使用为业务分配的资源的子集来传送速率信息,例如,所述业务资源包括被分配用来携带速率信息的第一部分(例如,第一组OFDM音调符号)和被分配用来携带业务(例如,用户数据)的第二部分(例如,第二组OFDM音调符号),其中所述第一组和第二组是不重叠的。在另一这种实施例中,使用携带业务的相同的资源来传送速率信息,例如,经由改变携带业务信号的调制符号的发送功率来传送速率信息,例如,以第一功率电平缩放携带业务的一些OFDM音调-符号,而以第二功率电平缩放其它OFDM音调-符号,并且通过以哪个电平对哪个位置进行缩放来传送速率信息。
对等移动设备2 904在业务部分920期间接收业务信号918,并且恢复正在传送的数据。在一些实施例中,速率信息还与业务数据一起传送。在一些这种实施例中,对等移动设备2 904恢复所传送的速率信息,然后对业务数据信号进行解码。对等移动设备2 904确定是否已经成功地恢复业务信号918的传送的数据,并且生成肯定或否定确认信号。
在确认部分924期间,对等移动设备2 904向对等移动设备1 902发送生成的ACK信号922。对等移动设备1 902接收该ACK信号922,并且基于由ACK信号922传递的信息来更新传输队列信息。
应当注意,如果对等移动设备1 902没有接收到RX回应信号或者随后决定不继续传输,则设备902不发送导频信号912,并且可以中止与该业务时隙有关的操作。类似地,如果对等移动设备904在接收到请求信号906之后决定不继续传输,则移动设备904不发送RX回应信号,并且可以中止与该业务时隙有关的操作。
例如,根据对等移动设备1 902的业务传输需求,针对其它的业务时隙重复该过程。
图8包括根据各个实施例在示例性对等通信系统中的示例性分散式用户调度决定。图8的示图1000示出了第一对等移动通信节点1002请求业务资源并被对等通信设备1004准许的情况。图8的示图1050示出了第一对等移动通信节点1002请求业务资源但被第二对等通信设备1004拒绝的情况。对等设备1002、1004可以是图1的系统100中的任意对等通信设备。
在示图1000中,对等设备A 1002具有其想要在如方框1006指示的业务时隙的业务部分中向对等设备B 1004传送的业务数据。对等设备A 1002生成请求信号1008并将该信号发送到对等设备B 1004。对等设备B 1004如方框1010所示来做出调度决定并准许请求。对等设备B 1004生成RX回应信号1012并将该信号发送到对等设备A。对等设备A 1002接收并恢复RX回应信号,并且认识到其被许可使用业务时隙的业务部分来向对等设备B 1004发送业务数据。方框1014指示对等设备A 1002关于是否继续进行并发送业务数据做出决定。因此,在关于是否继续进行业务信令的决定过程中涉及对等设备B 1004和对等设备A 1002,并且对等设备B 1004和对等设备A 1002均有机会拒绝业务数据通信。应当注意,请求信号1008和响应信号1012在业务时隙的用户调度部分1001期间出现。
在示图1050中,对等设备A 1002具有其想要在如方框1056指示的业务时隙的业务部分中向对等设备B 1004传送的业务数据。对等设备A 1002生成请求信号1058并将该信号发送到对等设备B 1004。对等设备B 1004如方框1060所示来做出调度决定并拒绝请求。对等设备B 1004如方框1062所示不发送响应信号。对等设备A 1002认识到其没有接收到并恢复出响应信号,因此认识到其未被许可使用业务时隙的业务部分来向对等设备B1004发送业务数据。应当注意,请求信号1058以及对响应信号的监视发生在业务时隙的用户调度部分1051期间。
图9是示例性对等通信系统1100的示图,示出了在业务时隙的业务部分期间,因为对等无线通信设备期望被占用来与另一对等通信设备进行通信,所以该对等无线通信设备拒绝对业务资源的请求的情况。示例性对等通信系统1100包括5个示例性对等移动通信设备(设备A 1102、设备B1104、设备C 1106、设备D 1108和设备E 1110)。对等设备(1102、1104、1106、1108、1110)可以是图1中的任意对等无线终端。在业务时隙的用户调度部分期间,设备A 1102向设备B 1104发送业务请求信号1112;设备C1106向设备D 1108发送业务请求信号1114;设备E 1110向设备B 1104发送业务请求信号1116。设备B 1104考虑两个请求并且决定许可设备E准许,并且向设备E 1110发送确认信号1118。然而,设备B拒绝设备A1102,因为设备B预期其将在业务部分期间繁忙地接收来自设备E的业务信号,如方框1122所示。因此,设备B 1104不向设备A发送响应。设备D 1108决定许可设备C 1106准许,并且向设备C 1106发送确认信号1120。
图10是示例性对等通信系统1200的示图,示出了因为对等无线通信设备预期在其附近的另一对等设备将在业务时隙的业务部分期间进行发送并将产生过多干扰以致不能成功恢复来自请求设备的信号,所以该对等无线通信设备拒绝对业务资源的请求的情况。示例性对等通信系统1200包括4个示例性对等移动通信设备(设备A 1202、设备B 1204、设备C 1206和设备D 1208)。对等设备(1202、1204、1206、1208)可以是图1中的任意对等无线终端。应当注意,设备B 1204非常接近设备C 1206。
在业务时隙的用户调度部分期间,设备A 1202向设备B 1204发送业务请求信号1210;设备C 1206向设备D 1208发送业务请求信号1212。设备B 1204考虑请求1210,并且因为设备B 1204预期在业务时隙的业务部分期间设备C 1206将向设备D 1208进行发送并对接收来自设备A 1202的业务信号产生干扰使得设备B 1204将不能成功地恢复来自设备A1202的业务信号(或者,可实现的数据速率将过低,例如,低于在存在来自设备C 1206到设备D 1208的通信的情况下从设备A 1202到设备B 1204的可接受或预定阈值数据速率),所以决定拒绝设备A 1202,如方框1216所示。这里,在一个实施例中,假设从设备A 1302到设备B 1304的通信低于从设备C1306到设备D 1308的通信的优先级。应当注意,尽管设备C1206向设备D 1208发送请求1212,但是该请求被设备B 1204接收,因为请求信号1212是使用被设备B 1204监视的公共控制资源在共享无线介质中传输的。设备D 1208接收请求1212,并许可设备C 1206准许,以在业务时隙的业务部分期间发送业务信号。
图11是示例性对等通信系统1300的示图,示出了已经被准许发送业务信号的对等无线通信设备禁止进行发送,使得其不会干扰在其附近的另一对等设备的接收的情况。示例性对等通信系统1300包括4个示例性对等移动通信设备(设备A 1302、设备B 1304、设备C1306和设备D 1308)。对等移动通信设备(1302、1304、1306、1308)可以是图1中的任意对等无线终端。应当注意,设备A 1302非常接近设备D 1308。
在业务时隙的用户调度部分期间,设备A 1302向设备B 1304发送业务请求信号1310;设备C 1306向设备D 1308发送业务请求信号1312。设备B 1304考虑请求1310,并且决定许可设备A 1302准许,以在业务时隙的业务部分期间发送业务信号,并且向设备A 1302发送授权信号1314。设备D 1308考虑请求1312,并且决定许可设备C 1306准许以在业务时隙的业务部分期间发送业务信号,并且向设备C 1306发送授权信号1316。被设备B 1304准许发送的设备A 1302决定禁止发送,因为设备A 1302认识到设备C 1306已经被设备D 1308授权进行发送,并且认识到来自设备A 1302的传输将干扰设备D对来自设备C 1306的业务信号的接收。这里,在一个实施例中,假设从设备A 1302到设备B 1304的通信低于从设备C1306到设备D 1308的通信的优先级。应当注意,尽管设备D 1308向设备C 1306发送授权信号1316,但是该信号被设备A 1302接收,因为授权信号1316是使用被设备A 1302监视的公共控制资源在共享无线介质中传输的。
图12是示例性对等通信系统1400的示图,示出了已经被授权在相同时间期间发送业务信号的两个对等通信设备执行并发送业务信号的情况。示例性对等通信系统1400包括4个示例性对等移动通信设备(设备A 1402、设备B 1404、设备C 1406和设备D 1408)。对等移动通信设备(1402、1404、1406、1408)可以是图1中的任意对等无线终端。应当注意,设备A1402和设备B 1404远离设备C 1406和设备D 1408。
在业务时隙的用户调度部分期间,设备A 1402向设备B 1404发送业务请求信号1410;设备C 1406向设备D 1408发送业务请求信号1414。设备B 1404考虑请求1410,并且决定许可设备A 1402准许,以在业务时隙的业务部分期间发送业务信号,并且向设备A 1402发送授权信号1412。设备D1408考虑请求1414,并且决定许可设备C 1406准许以在业务时隙的业务部分期间发送业务信号,并且向设备C 1406发送授权信号1416。在该例子中,设备A1302和设备C 1406均在业务时隙的业务部分期间进行发送业务信号。然而,应当注意,如果设备A 1402和/或设备C 1406的传输需求自初始请求(1410、1414)之后但在实际业务传输开始之前改变到0,则在这种场景中,设备A 1402和/或设备C 1406可能并且有时在一些实施例中确实禁止发送业务信号。
图13是根据各个实施例操作支持对等通信的移动通信设备的示例方法的流程图1500。操作在步骤1502中开始,其中移动通信设备上电并初始化。操作从开始步骤1502进行到步骤1504,其中移动通信设备生成传输请求。然后,在步骤1506中,移动通信设备发送生成的传输请求,例如通过无线通信信道来进行发送。操作从步骤1506进行到步骤1508。在步骤1508中,移动通信设备监视RX回应。RX回应是来自接收到传输请求的对等通信设备的响应信号,从而通知发送传输请求的对等通信设备可以使用相对应的空中链路资源来发送对等业务信号。在该示例性实施例中,如果接收到请求的对等设备不许可该请求,则其不发送RX回应信号。
操作从步骤1508进行到步骤1510。在步骤1510中,移动通信设备确定其是否接收到目标RX回应,其中目标RX回应是来自步骤1506中的传输请求所发送到的对等通信设备的肯定响应信号。如果没有接收到目标RX回应,则操作从步骤1510进行到步骤1511,其中关于该传输请求,因为移动通信设备不能确定其被授权在与步骤1506的请求对应的业务信道资源上发送业务信道信号,所以移动通信设备停止。移动通信设备可能没有接收到目标RX回应,这是因为该请求所发送到的对等设备决定不授权传输业务信号并有意地不发送该信号,或者是因为由于恶劣的信道条件而不能成功恢复请求或RX回应。
返回到步骤1510,在步骤1510中,如果接收到目标RX回应,则操作从步骤1510进行到步骤1512。在步骤1512中,移动通信设备关于是否接收到其它RX回应进行检验。例如,其它对等通信设备可能被许可准许以使用相同的空中链路业务信道资源发送对等业务信号,并且可能传送并检测到其它RX回应信号。如果接收到其它RX回应,则操作从步骤1512进行到步骤1514,否则操作从步骤1512进行到步骤1518。
返回到步骤1514,在步骤1514中,移动通信设备计算其它较高优先级回应的RX功率。操作从步骤1514进行到步骤1515。在步骤1515中,移动通信设备根据另一较高优先级RX回应的RX功率和功率参考电平来计算干扰成本值,例如,所述功率参考电平基于移动通信设备期望用于在当前业务时隙中的传输的期望TX功率。在一些实施例中,功率参考电平已经由移动通信设备确定。在一些实施例中,功率参考电平是预定电平,例如多个存储的预定传输功率电平之一。在一些实施例中,功率参考电平是移动通信设备想要用于在当前业务时隙中的传输的TX功率电平。因此,在步骤1515中,移动通信设备根据较高优先级回应的RX功率和其自己的目标TX功率来计算干扰成本值。例如,干扰成本值在一些实施例中与较高优先级回应的RX功率和其自己的目标TX功率的乘积成比例。如果移动通信设备接收到多个较高优先级RX回应,则移动设备可以并且在一些实施例中确实计算多个干扰成本值,每个接收的较高优先级RX回应对应一个干扰成本值。在一些实施例中,干扰成本值是对相对应的较高优先级通信的信号与干扰比的预测,假设移动通信设备决定以目标RX功率发送其业务并且是对较高优先级通信的主要干扰。然后,在步骤1516中,移动通信设备确定是否有与较高优先级RX回应相关联的任意干扰成本值大于阈值。如果确定一个干扰成本值大于阈值,则操作从步骤1516进行到步骤1517,其中因为移动通信设备正在放弃业务信道资源,所以移动通信设备关于步骤1506的这个发送的请求而停止。这允许较高优先级对等通信设备对使用该资源,而没有来自该移动通信设备的干扰。
如果没有较高优先级RX回应具有超过阈值的相关联的干扰成本值,则操作从步骤1516进行到步骤1518。在步骤1518中,移动通信设备决定使用与传输请求相关联的对等业务信道段。然后,在步骤1520中,移动通信设备在该业务信道段中发送对等业务信道信号。
图14是根据各个实施例操作支持对等通信的移动通信设备的示例方法的流程图1600。操作在步骤1602中开始,其中移动通信设备上电并初始化,并且进行到步骤1604。
在步骤1604中,移动通信设备监视要使用对等业务信道资源的传输请求,其称为TX请求。不同对等设备可能并且有时确实请求使用相同的对等业务信道空中链路资源。步骤1604中的监视是针对与该对等业务信道空中链路资源(例如,单个段)对应的请求。假设移动通信设备已经与另一对等设备建立对等连接。从该另一对等设备接收的请求被视为接收的目标请求。
操作从步骤1604进行到步骤1606。在步骤1606中,移动通信设备检验其是否已经接收到来自目标发射机的TX请求。如果其没有接收到来自目标发射机的请求,则操作从步骤1606进行到步骤1607,其中操作针对用于该移动通信设备的这个对等业务信道空中链路资源而停止。如果移动通信设备接收到来自目标发射机的TX请求,则操作从步骤1606进行到步骤1608。在步骤1608中,移动通信设备计算目标TX请求的接收功率。操作从步骤1608进行到步骤1610。在步骤1610中,移动通信设备计算其它“较高优先级”TX请求的接收功率。在该示例性实施例中,请求与优先级相关联,并且与相同对等业务信道空中链路资源相对应的不同请求将具有不同优先级。操作从步骤1610进行到步骤1612。有时,没有较高优先级TX请求,并且在这种情况中,操作从步骤1608进行到步骤1612。
在步骤1612中,移动通信设备根据目标TX请求的接收功率和任意其它“较高优先级”TX请求的接收功率来计算接收信号质量值。例如,示例性接收质量值=(目标TX请求的接收功率)/(∑其它“较高优先级”TX请求的接收功率)。操作从步骤1612进行到步骤1614。
在步骤1614中,移动通信设备检验接收质量值是否超过阈值。如果接收质量值没有超过阈值,则操作从步骤1614进行到步骤1615,其中操作针对用于该移动通信设备的对等业务信道资源而停止。
然而,如果接收质量值超过阈值,则操作从步骤1614进行到步骤1616,其中无线通信设备生成RX回应信号。然后,在步骤1618中,移动通信设备向发送目标RX请求的对等通信设备发送RX回应信号。该RX回应信号用作肯定确认信号。操作从步骤1618进行到步骤1620。在步骤1620中,移动通信设备准备使用与目标请求相关联的对等业务信道资源来接收对等业务信道信号1620。在一些实施例中,准备包括将移动通信设备从TX操作模式切换到RX操作模式。操作从步骤1620进行到步骤1622,其中移动通信设备接收对等业务信道信号。
因为没有向移动通信设备发送TX请求或者移动通信设备例如由于恶劣信道条件而不能恢复该请求,操作可能进行到步骤1607。
在一些实施例中,因为即使没有接收到其它“较高优先级”TX请求,目标接收请求的功率也过低,所以操作可能进行到步骤1516。在一些实施例中,因为移动通信设备预期来自较高优先级请求的传输会产生过多干扰,从而严重地限制对等业务信号的数据速率甚至无法成功恢复与其目标接收TX请求相对应的对等业务信号,并且从而移动通信设备决定放弃该对等业务信道资源,所以操作可能进行到步骤1516。
在各种实施例中,流程图1600表示与单个对等业务信道资源(例如,段)相对应的流。因此,操作能够从步骤1607、1615和1622中的一个进行回到步骤1604,以开始与下一个可能的对等业务信道资源(例如,段)对应的操作。
图15是根据各个实施例操作第一通信设备的示例方法的流程图1700。示例性第一通信设备是例如支持对等通信的移动通信设备。示例性第一通信设备可以是图1中的任意对等无线终端。
操作在步骤1702中开始,其中第一通信设备上电并初始化,并且进行到步骤1704。在步骤1704中,第一通信设备发送来自第一通信设备的传输请求,所述发送的请求具有第一优先级。操作从步骤1704进行到步骤1706。
在步骤1706中,第一通信设备在监视周期期间进行监视,以接收传输请求响应。在一些实施例中,在监视周期期间,在预定通信资源上接收的对传输请求的响应是对在业务间隔期间使用第一业务资源的响应。
操作从步骤1706进行到步骤1708。在步骤1708中,第一通信设备确定是否接收到对来自第一通信设备的所述传输请求的响应。操作从步骤1708进行到步骤1710。在步骤1710中,如果步骤1708的确定指示接收到对来自第一通信设备的传输请求的响应,则控制操作从步骤1710进行到步骤1712。然而,在步骤1710中,如果步骤1708的确定指示没有接收到对来自第一通信设备的传输请求的响应,则控制操作从步骤1710进行到步骤1720。
返回到步骤1712,在步骤1712中,第一通信设备确定是否接收到对来自第二通信设备的传输请求的响应。在各个实施例中,来自第二通信设备的传输请求具有第二优先级。在一些这种实施例中,第一优先级和第二优先级是不同的。在一些实施例中,优先级结构使得与相同空中链路业务资源对应的不同传输请求具有不同优先级。操作从步骤1712进行到步骤1714。在步骤1714中,如果步骤1712的确定指示接收到对来自第二通信设备的传输请求的响应,则控制操作从步骤1714进行到步骤1716。然而,在步骤1714中,如果步骤1712的确定指示没有接收到对来自第二通信设备的传输请求的响应,则控制操作从步骤1714进行到步骤1712。
返回到步骤1716,在步骤1716中,第一通信设备根据对来自第二通信设备的传输请求的响应的接收功率来决定是否进行发送。在一些实施例中,除了使用接收功率之外,第一通信设备按照功率参考电平的函数来做出步骤1716中关于是否进行发送的决定,例如,所述功率参考电平基于第一通信设备期望用于业务间隔中的传输的期望TX功率。在一些实施例中,功率参考电平是第一通信设备想要在业务间隔中使用的TX功率电平。在各个实施例中,所述函数包括使用功率电平阈值。在一些实施例中,所述函数包括使用基于干扰的成本阈值。在一些实施例中,所述函数将基于干扰的成本阈值与下列之一进行比较:(i)预测的信号与干扰比值,和(ii)预测的总干扰值。在一些实施例中,用于进行所述决定的函数基于第二优先级是否大于第一优先级。在各个实施例中,做出是否发送的决定包括当第二优先级大于第一优先级并且对来自第二设备的传输请求的响应的接收功率具有大于阈值功率电平的接收功率时,决定不发送。在各个实施例中,做出是否发送的决定包括当第二优先级大于第一优先级并且与对来自第二设备的传输请求的响应相关联的所计算的干扰成本值是大于干扰成本阈值的值时,决定不发送。在一些实施例中,当确定第一优先级高于来自除第一设备之外的设备(在所述监视周期期间接收到针对该设备的响应)的任意传输请求的优先级时,做出是否发送的决定。
在一些实施例中,在步骤1716中做出是否发送的决定之前,第一通信设备根据对来自第二设备的传输请求的响应的接收功率和功率参考信号来计算干扰成本值。在一些这种实施例中,功率参考信号是第一通信设备想要用于在与该决定对应的业务时隙中的传输的期望传输功率电平。
操作从步骤1716进行到步骤1718。如果步骤1716的决定是发送,则操作从步骤1718进行到步骤1722。然而,如果步骤1716的决定是禁止发送,则操作从步骤1718进行到步骤1720。在步骤1720中,第一通信设备决定不在与来自第一通信设备的所述传输请求对应的业务间隔中进行发送,并且禁止进行发送。在各个实施例中,在监视周期和对应的业务间隔之间存在预定的关系。
返回到步骤1722,在步骤1722中,第一通信设备在与来自第一通信设备的所述传输请求相对应的所述业务间隔中进行发送。操作从步骤1720或步骤1722进行到结束步骤1724。
图16是根据各个实施例操作第一通信设备(例如,支持对等通信的无线通信设备)的示例方法的流程图1800。操作在步骤1802中开始,其中第一通信设备上电并初始化,并且进行到步骤1804。在步骤1804中,第一通信设备在监视周期期间进行监视,以接收传输请求。操作从步骤1804进行到步骤1806。在步骤1806中,第一通信设备确定是否在监视周期期间接收到向该第一通信设备进行发送的请求。操作从步骤1806进行到步骤1808。
如果接收到向第一通信设备进行发送的传输请求,则操作从步骤1808进行到步骤1809;否则,操作从步骤1808进行到步骤1822。
返回到步骤1809,在步骤1809中,第一通信设备确定报告到第一通信设备的请求的功率。操作从步骤1809进行到步骤1810。在步骤1810中,第一通信设备确定是否在监视周期期间接收到向第二通信设备进行发送的请求。然后,在步骤1812中,如果接收到向第二通信设备进行发送的传输请求,则操作从步骤1812进行到步骤1813;否则,操作从步骤1812进行到步骤1818。
返回到步骤1813,在步骤1813中,第一通信设备确定向第二通信设备进行发送的请求的功率。操作从步骤1813进行到步骤1814,其中第一通信设备按照所接收的向第一通信设备进行发送的请求的确定的功率和所接收的向第二通信设备进行发送的请求的确定的功率的函数,来决定是否接受向第一通信设备进行发送的请求。在一些实施例中,所述函数包括根据所接收的向第一设备进行发送的请求的所确定的功率和所接收的向第二设备进行发送的请求的所确定的功率生成的比值与功率比值阈值的比较。
然后,在步骤1816中,如果步骤1814的决定是禁止发送,则操作从步骤1816进行到步骤1822,其中在响应周期期间,第一通信设备被控制来禁止发送对于向第一通信设备进行发送的请求的响应。然而,在步骤1816中,如果步骤1814的决定是发送,则操作从步骤1816进行到步骤1818。
在步骤1818中,第一通信设备在响应周期期间发送对于向第一通信设备进行发送的请求的响应。在一些实施例中,该响应是以固定的预定功率电平来发送的。在一些其它实施例中,该响应是以如下功率电平来发送的,所述功率电平是所接收的向第一设备进行发送的请求的所确定的接收功率电平的函数。在一些这种实施例中,该响应的发送功率电平与所接收的向第一设备进行发送的请求的所确定的接收功率电平成反比。
操作从步骤1818进行到步骤1820。在步骤1820中,第一通信设备进行监视,以接收传输,例如在业务间隔期间发送到第一通信设备的对等业务信道信号。在各个实施例中,步骤1818的响应周期在步骤1804的监视周期之后,并且步骤1818的响应周期在步骤1820的业务间隔之前。
在一些实施例中,在监视周期和相应的业务间隔之间存在预定的关系。在一些这种实施例中,在监视周期期间,在预定通信资源上接收的发送请求是对于在所述业务间隔期间使用第一业务资源(例如,第一业务段)的请求。
图17是根据各个实施例的支持对等通信的示例性无线通信设备1900的示图。示例性无线通信设备1900可以是图1的对等无线终端中的任意一个。示例性无线通信设备1900包括无线接收机模块1902、无线发射机模块1904、用户I/O设备1908、处理器1906和存储器1910,这些组件经由总线1912耦合在一起,这些组件经由总线1912可以交换数据和信息。存储器1910包括例程1918和数据/信息1920。处理器1906(例如,CPU)执行例程1918并使用存储器1910中的数据/信息1920来控制无线通信设备1900的操作并实现方法(例如,图13的流程图1500的方法或图15的流程图1700的方法)。
例程1918包括通信例程1922和无线终端控制例程1924。通信例程1922实现由无线通信设备1900使用的各种通信协议。无线终端控制例程1924包括监视模块1926、传输请求响应模块1928、传输决定模块1930、功率测量模块1932、干扰成本确定模块1933、传输请求生成模块1934、优先级确定模块1936和对等业务信号生成模块1937。
数据/信息1920包括空中链路资源结构信息1938、功率电平阈值信息1940、干扰成本阈值信息1941、检测的传输请求响应1942、与来自设备1900的请求对应的识别的响应1944、包括标识接收的响应1944的测量的功率的信息的功率电平信息1946、包括标识接收的响应1944的优先级或相对优先级的信息的优先级信息1948、与来自另一设备的请求对应的识别的响应1950、包括标识接收的响应1950的测量的功率的信息的功率信息1952、与识别的接收响应信息1950相关联的计算的干扰成本值1953、包括标识接收的响应1950的优先级或相对优先级的信息的优先级信息1954、生成的传输请求1956和传输决定1958。数据/信息1952还包括对等数据/信息1968和生成的对等信号1970。空中链路资源结构信息1938包括标识多组监视周期和相对应的业务段的信息((监视周期1 1960,业务段11962)、......、(监视周期N 1964,业务段N 1966)),例如,作为循环定时/频率结构的一部分。空中链路资源结构信息1938标识监视周期和相对应的业务间隔之间的预定关系。在一些实施例中,对在预定通信资源上的传输请求的响应是对于请求在业务间隔期间使用第一业务资源的请求的响应。
无线接收机模块1902(例如,OFDM接收机)耦合到接收天线1914,无线通信设备1900经由该接收天线1914从其它无线通信设备接收对等信号。接收的对等信号包括响应于传输请求消息的响应信号。无线发射机模块1904(例如,OFDM发射机)耦合到发送天线1916,无线通信设备1900经由该发送天线1916向其它无线通信设备发送对等信号。发送的对等信号包括生成的传输请求和生成的对等业务信道信号。
在一些实施例中,相同的天线被用于发射机和接收机。在一些实施例中,使用多个天线用于接收和/或发送,例如,作为MIMO通信的一部分。
用户I/O设备1908包括例如麦克风、小键盘、键盘、鼠标、摄像机、扬声器、显示器等。用户I/O设备1908允许设备1900的用户输入数据/信息(例如,要传送到对等点的业务数据/信息)、访问输出数据/信息(例如,接收的对等业务数据/信息)、以及控制无线通信设备1900的至少一些功能(例如,发起对发送对等业务信号的传输请求)。
监视模块1926进行监视,以在监视周期期间接收传输请求响应。在该例子中,检测的传输请求响应1942是模块1926的输出。传输请求响应模块1928确定是否接收到对来自无线通信设备1900的传输请求的响应,并且确定是否接收到对来自第二通信设备的传输请求的响应。检测的传输请求响应1942是对模块1928的输入,而与来自设备1900的请求对应的识别的响应1944和与来自另一设备1950的请求对应的识别的响应是模块1928的输出。
当确定接收到对来自设备1900的传输请求的响应并且还确定接收到来自另一通信设备的响应时,传输决定模块1930根据所接收的对来自另一设备的传输请求的响应的接收功率来做出是否进行发送的决定。传输决定1958是模块1930的输出。
功率测量模块1932测量传输请求响应信号的接收功率。功率电平信息1946包括与识别的响应信息1944对应的测量的接收功率值,而功率电平信息1952包括与识别的响应信息1950对应的测量的接收功率值。在各个实施例中,传输决定模块1930的功能使用测量的接收功率电平和功率电平阈值,例如在功率电平阈值信息1940中指定的功率电平阈值。
干扰成本确定模块1933计算与接收的传输请求响应信号相关联的干扰成本。在各个实施例中,传输决定模块1930在做出传输决定时使用所计算出的干扰成本值和基于干扰的成本阈值。干扰成本阈值存储在信息1941中。在各个实施例中,干扰成本确定模块1933根据接收的传输请求响应信号的测量的接收功率电平与功率参考电平的比值来计算干扰成本值。在一些实施例中,功率参考电平基于设备1900想要在业务时隙(例如,当前业务时隙)中使用的期望传输功率电平。在一些实施例中,功率参考电平是设备1900想要在业务时隙(例如,当前业务时隙)中使用的期望传输功率电平。
在一些实施例中,计算出的干扰成本值是预测的信号与干扰比值。在一些实施例中,计算出的干扰成本值是预测的总干扰值。
传输请求生成模块1934生成传输请求,例如生成的传输请求1956。生成的传输请求是对于使用相对应的业务段来向该请求所发送到的设备发送对等业务信道信号的请求。各个对等通信设备可能并且有时确实请求使用相同业务信道段。在各个实施例中,可能的发送设备以及可能的业务的可能的接收设备例如根据优先级信息和/或功率电平信息来做出是否允许传输的决定。
优先级确定模块1936确定与接收的传输请求响应信号相关联的优先级。优先级信息1948和优先级信息1954分别表示与接收的响应信号(1944、1950)对应的优先级确定模块1936的输出。在一些实施例中,与相同监视周期对应的各个接收请求具有不同的优先级。在各个实施例中,传输决定模块1930的决定功能基于如下信息,包括与对应于另一设备的识别的接收响应相关联的优先级是否高于与对应于设备1900的识别的接收响应相关联的优先级。在一些这种实施例中,当与另一设备关联的接收响应信号的优先级高于针对通信设备1900的接收响应的优先级,并且与另一设备关联的响应请求的接收功率具有大于功率电平阈值的接收功率时,传输决定模块1930做出不发送的决定。在一些这种实施例中,当确定与对应于来自设备1900的传输请求的接收响应相关联的优先级高于来自除设备1900之外的设备(在监视周期期间接收到针对该设备的响应)的任意传输请求的优先级时,传输决定模块1900做出发送的决定。
在一些实施例中,当确定在监视周期期间没有接收到对来自设备1900的传输请求的响应时,决定模块1930做出不在与该传输请求对应的业务间隔中进行发送的决定。
对等业务信号生成模块1937生成对等信号,例如来自对等数据/信息1968的信号1970。在一些实施例中,传输请求生成模块1934根据在对等数据/信息1968中的数据/信息的储备量来生成请求。
图18是根据各个实施例的支持对等通信的示例性无线通信设备2000的示图。示例性无线通信设备2000可以是图1的对等无线终端中的任意一个。示例性无线通信设备2000包括无线接收机模块2002、无线发射机模块2004、用户I/O设备2008、处理器2006和存储器2010,这些组件经由总线2012耦合在一起,这些组件经由总线2012可以交换数据和信息。存储器2010包括例程2018和数据/信息2020。处理器2006(例如,CPU)执行例程2018并使用存储器2010中的数据/信息2020来控制无线通信设备2000的操作并实现方法(例如,图14的流程图1600的方法或图16的流程图1800的方法)。
例程2018包括通信例程2022和无线终端控制例程2024。通信例程2022实现由无线通信设备2000使用的各种通信协议。无线终端控制例程2024包括监视模块2026、功率测量模块2028、传输决定模块2030、响应生成模块2032和对等信号处理模块2035。在一些实施例中,无线通信设备2000包括响应信号功率电平确定模块2033。
数据/信息2020包括空中链路资源结构信息2034、功率电平阈值信息2036、接收的传输请求2038、与接收的传输请求对应的信息((请求1标识信息2040,相对应的接收功率信息2044)、......、(请求N标识信息2042,相对应的接收功率信息2046))、传输决定信息2048、生成的传输请求响应信号2050和生成的响应信号的确定的传输功率电平2052。数据/信息2020还包括接收的对等业务信号2062和对等业务数据/信息2064。空中链路资源结构信息2034包括标识多组监视周期、相对应的响应周期和相对应的业务段的信息((监视周期1 2054,响应周期1 2055,业务段1 2056)、......、(监视周期N 2058,响应周期N 2059,业务段N 2060)),例如,作为循环定时/频率结构的一部分。空中链路资源结构信息2034标识监视周期、响应周期和相对应的业务间隔之间的预定关系。在一些实施例中,对于在第一预定通信资源上传送的传输的请求是对于在业务间隔期间使用第一业务资源的请求。在一些实施例中,响应周期在监视周期之后,并在与向设备2000进行发送的接收请求对应的业务间隔之前。例如,监视周期1 2054在响应周期2055之前,响应周期2055在业务段1 2056之前。
无线接收机模块2002(例如,OFDM接收机)耦合到接收天线2014,无线通信设备2000经由该接收天线2014从其它无线通信设备接收对等信号。接收的对等信号包括传输请求信号和对等业务信号。无线发射机模块2004(例如,OFDM发射机)耦合到发送天线2016,无线通信设备经由该发送天线2016向其它无线通信设备发送对等信号。发送的对等信号包括生成的传输请求响应信号。例如,无线发射机模块2004在与监视周期2054对应并且与业务段2056对应的响应周期2055期间发送生成的传输响应信号2050,其中该响应是设备2000对如下请求的肯定授权,所述请求是在监视周期2054期间接收的对于在由业务段1 2056标识的业务间隔期间向设备2000发送对等业务信号的请求。
在一些实施例中,相同的天线被用于发射机和接收机。在一些实施例中,使用多个天线用于接收和/或发送,例如,作为MIMO通信的一部分。
用户I/O设备2008包括例如麦克风、小键盘、键盘、鼠标、摄像机、扬声器、显示器等。用户I/O设备允许设备2000的用户输入数据/信息(例如,要传送到对等点的业务数据/信息)、访问输出数据/信息(例如,接收的对等业务数据/信息)、以及控制无线通信设备2000的至少一些功能(例如,发起对发送对等业务信号的传输请求)。
监视模块2026进行监视,以在监视周期期间接收传输请求。接收的传输请求是例如来自对等通信设备对于使用与该监视周期相关联的预定对等业务信道段来向另一特定对等通信设备发送对等业务信号的请求。该请求所针对的特定对等设备可能是并且有时确实是设备2000。或者,该请求所针对的特定对等设备可能是并且有时确实是另一设备。因此,监视模块2026接收针对其自身的传输请求和针对其它节点的传输请求。接收的传输请求2038表示由监视模块2026检测到的示例性请求信号。
功率测量模块2028确定由监视模块2026检测到的接收请求的功率。接收功率信息2044是与由请求1标识信息2040标识的接收传输请求2038的接收传输请求对应的功率测量模块2028的输出。接收功率信息2046是与由请求N标识信息2042标识的接收传输请求2038的接收传输请求对应的功率测量模块2028的输出。例如,请求1ID信息2040标识该请求针对无线通信设备2000,而请求N ID信息2042标识该请求针对与设备2000不同的另一通信设备。因此,如果在监视周期期间接收到对于向设备2000进行发送的请求,则功率测量模块2028可以并且有时确实确定对于向设备2000进行发送的接收请求的功率,并且如果在监视周期期间接收到对于向另一设备进行发送的请求,则确定对于向另一设备进行发送的接收请求的功率。
当在监视周期期间接收到对于向设备2000进行发送的请求以及对于向另一设备进行发送的请求时,传输决定模块2030根据对于向设备2000进行发送的接收请求的确定的功率和对于向所述另一设备进行发送的接收请求的确定的功率,来决定是否接受对于向设备2000进行发送的请求。在一些实施例中,传输决定模块2030的功能包括根据对于向设备2000进行发送的接收请求的确定的功率和对于向另一设备进行发送的接收请求的确定的功率生成的比值与功率比值阈值(例如,在功率电平阈值信息2036中存储的预定功率比值阈值)的比较。
传输决定2048是传输决定模块2030的输出,并且是响应生成模块2032的输入。响应生成模块2032响应于决定接受对于向设备2000进行发送的请求,而生成针对向设备2000进行发送的接收请求的响应。生成的传输请求响应信号是响应生成模块2032的输出。
在一些实施例中,生成的响应信号以固定的预定功率电平发送。在一些其它实施例中,响应信号的功率电平可以改变。响应信号功率电平确定模块2033根据对于向设备2000进行发送的接收请求的确定的接收功率电平来确定生成的响应信号的传输功率电平。在一些这种实施例中,该响应的传输功率电平与对于向设备2000进行发送的接收请求的确定的接收功率电平成反比。
对等业务信号处理模块2035对在对等业务段(例如,由业务段1信息2056标识的业务段)上传送的去往设备2000的接收的对等信号(例如,信号2062)进行处理,并且恢复所传送的对等业务数据/信息(例如,数据/信息2064)。
图19是根据各个实施例操作通信设备(例如,对等通信设备)的示例性方法的流程图2100,包括图19A和图19B的组合。操作在步骤2102中开始,其中通信设备上电并初始化。操作从步骤2102进行到步骤2104。
在步骤2104中,通信设备发送传输请求,所述传输请求对应于后续业务传输间隔,所述后续业务传输间隔与所发送的传输请求具有固定的时间关系。在各个实施例中,所述固定的时间关系包括在时间上与发送所述传输请求的时间点和所述后续业务传输间隔的时间点相距预定偏移。在一些实施例中,固定时间关系对于不同传输请求是不同的。在一些实施例中,固定时间关系是在传输请求中传送的。操作从步骤2104进行到步骤2106。
在步骤2106中,通信设备确定是否在所述后续业务间隔期间发送数据。在一些实施例中,至少在一些时间期间,步骤2106包括子步骤2108和2110。在子步骤2108中,通信设备从至少一个其它通信设备接收信号。操作从子步骤2108进行到子步骤2110。在子步骤2110中,通信设备基于来自所述至少一个其它通信设备的接收信号来决定是否进行发送。
在一些实施例中,传输请求针对第一通信设备,所述至少一个其它通信设备是所述第一通信设备。例如,第一通信设备可能是并且有时确实是与通信设备具有活动连接的对等通信设备,并且接收的信号是响应信号,例如响应于请求而发送的RX回应信号,该响应向通信设备通知从第一通信设备的角度而言,该请求是可接受的,以便通信设备在传输业务间隔中进行发送。在一些实施例中,传输请求针对第一通信设备,并且所述至少一个其它通信设备是与第一通信设备不同的第二通信设备。操作从步骤2106进行到步骤2112。
在步骤2112中,如果步骤2106的确定是在所述后续业务间隔期间进行发送,通信设备从步骤2112进行到步骤2114。然而,如果步骤2112的确定是禁止在所述后续业务间隔期间进行发送,则操作从步骤2112进行到步骤2124。
返回到步骤2114,在步骤2114中,通信设备发送导频信号,然后在步骤2116中,通信设备接收响应于所述导频信号的信号。操作从步骤2116进行到步骤2118。在步骤2118中,通信设备根据步骤2116的所述接收信号来确定将在所述后续业务传输间隔中使用的数据速率。操作从步骤2118进行到步骤2120。
在步骤2120中,通信设备在所述后续业务间隔期间发送数据。在一些实施例中,步骤2104的传输请求是以第一功率电平发送的,步骤2120的业务数据是以第二功率电平发送的,所述第一和第二功率电平具有第一预定关系。在一些这种实施例中,第一预定关系指定业务数据的每音调传输功率低于或等于传输请求信号的每音调传输功率。
在一些实施例中,步骤2104的传输请求是以第一功率电平发送的,步骤2114的导频是以第三功率电平发送的,所述第一和第三功率电平具有第二预定关系。在一些这种实施例中,第二预定关系指定导频信号的每音调传输功率低于或等于传输请求的每音调传输功率。
在一些实施例中,业务数据是以第二功率电平发送的,所述第二功率电平与第三功率电平具有第三预定关系。在一些这种实施例中,第三预定关系指定第二功率电平的每音调功率低于或等于第三功率电平的每音调功率。
操作从步骤2120进行到步骤2122。在步骤2122中,通信设备在与所述后续业务传输间隔具有固定偏移的时间间隔中监视数据传输确认信号。操作从步骤2122进行到连接节点A 2128。
返回到步骤2124,在步骤2124中,通信设备禁止发送与所述后续业务间隔对应的导频信号。操作从步骤2124进行到步骤2126。在步骤2126中,通信设备禁止在所述后续业务间隔期间发送数据。操作从步骤2126进行到连接节点A 2128。
返回到连接节点A 2128,操作从连接节点A 2128进行到步骤2130。在步骤2130中,通信设备发送第二传输请求,所述第二传输请求对应于第二后续业务传输间隔,所述第二后续业务传输间隔与所发送的第二传输请求具有固定的关系。操作从步骤2130进行到步骤2132。
在步骤2132中,通信设备确定是否在所述第二后续业务间隔期间发送数据。在一些实施例中,至少在一些时间期间,步骤2132包括子步骤2134和2136。在子步骤2134中,通信设备从至少一个其它通信设备接收信号。操作从子步骤2134进行到子步骤2136。在子步骤2136中,通信设备基于来自所述至少一个其它通信设备的接收信号来决定是否进行发送。操作从步骤2132进行到步骤2138。
在步骤2138中,如果步骤2132的确定是在所述第二后续业务间隔期间进行发送,通信设备从步骤2138进行到步骤2140。然而,如果步骤2132的确定是禁止在所述第二后续业务间隔期间进行发送,则操作从步骤2138进行到步骤2150。
返回到步骤2140,在步骤2140中,通信设备发送导频信号,然后在步骤2142中,通信设备接收响应于所述导频信号的信号。操作从步骤2142进行到步骤2144。在步骤2144中,通信设备根据步骤2142的所述接收信号来确定将在所述第二后续业务传输间隔中使用的数据速率。操作从步骤2144进行到步骤2146。
在步骤2146中,通信设备在所述后续业务间隔期间发送数据。操作从步骤2146进行到步骤2148。在步骤2148中,通信设备在与所述第二后续业务传输间隔具有固定偏移的时间间隔中监视数据传输确认信号。
返回到步骤2150,在步骤2150中,通信设备禁止发送与所述第二后续业务间隔对应的导频信号。操作从步骤2150进行到步骤2152。在步骤2152中,通信设备禁止在所述后续业务间隔期间发送数据。
图20是根据各个实施例的支持对等通信的示例性无线通信设备2200的示图。示例性无线通信设备2200可以是图1的示例性对等无线终端中的任意一个。示例性无线通信设备2200包括无线接收机模块2202、无线发射机模块2204、用户I/O设备2208、处理器2206和存储器2210,这些组件经由总线2212耦合在一起,这些组件经由总线2212可以交换数据和信息。
无线接收机模块2202(例如,OFDM接收机)耦合到接收天线2214,通信设备2200经由该接收天线2214来接收来自其它通信设备的对等信号,例如,对传输请求的响应、用于确定业务数据速率的信号以及业务确认信号。无线接收机模块2202接收来自至少一个其它通信设备的信号,例如,对来自设备2200的或来自不同设备的传输请求的响应信号。无线接收机模块2202接收响应于其发送的对等导频信号的信号,例如,传送在确定对等业务信号的数据速率时使用的信息的信号。
无线发射机模块2204(例如,OFDM发射机)耦合到发送天线2216,通信设备2200经由该发送天线2216发送对等信号,例如,对于发送业务的传输请求、对等导频信号以及对等业务信号。无线发射机模块2204例如根据与其对等传输业务队列对应的储备信息来发送生成的传输请求。当无线发射机模块2204的传输决定模块2228决定其想要发送业务时,无线发射机模块2204发送对等导频信号。当无线发射机模块2204的决定模块2228决定其想要发送业务时,无线发射机模块2204还在导频信号传输之后发送数据。在一些实施例中,相同的天线被用于接收机和发射机。在一些实施例中,使用多个天线或天线单元用于接收机和发射机中的至少一个。在一些实施例中,无线通信设备2200支持MIMO信令。
用户I/O设备2208包括例如麦克风、小键盘、键盘、开关、摄像机、鼠标、扬声器、显示器等。用户I/O设备2208允许设备2200的用户输入数据/信息,访问输出数据/信息,以及控制通信设备2200的至少某一功能,例如发起与另一通信设备的对等通信会话。
存储器2210包括例程2218和数据/信息2220。处理器2206(例如,CPU)执行例程2218并使用存储器2210中的数据/信息2220来控制通信设备2200的操作和实施方法,例如图18的流程图2000或图19的流程图2100的方法。
例程2218包括通信例程2222和无线终端控制例程2224。通信例程2222实现由无线通信设备2200使用的各种通信协议。无线终端控制例程2224包括传输请求生成模块2226、传输决定模块2228、导频信号生成模块2230、传输控制模块2232、业务数据速率确定模块2236、业务确认监视模块2238和传输功率控制模块2240。在一些实施例中,传输控制模块2232包括导频信号传输控制模块2234。
数据/信息2220包括对等空中链路资源循环结构信息2242、功率电平关系信息2244和对等业务数据队列2246。对等空中链路资源循环结构信息2242包括与该循环结构中的不同业务段相关的多组空中链路资源信息(与第1业务段相关的空中链路资源信息2248、......与第n业务段相关的空中链路资源信息2250)。与第1业务段相关的空中链路资源信息2248包括请求资源1 2252、响应资源1 2254、导频资源1 2256、导频响应资源12258、业务段1 2260和确认段1 2262。与第n业务段相关的空中链路资源信息2250包括请求资源n 2264、响应资源n 2266、导频资源n 2268、导频响应资源n2270、业务段n 2272和确认段n 2274。
请求资源1 2252是例如标识用于传送生成的传输请求消息的段的信息、传送对于使用由业务段1信息2260标识的对等业务段的请求的传输请求消息。响应资源1信息2254是例如标识用于传送对于在由请求资源1 2254标识的段中传送的请求的响应的段的信息。在一些实施例中,当通信设备想要传送对请求的许可时,该通信设备使用由响应资源1 2254标识的空中链路资源来发送RX回应信号。在一些这种实施例中,如果通信设备没有在请求资源1 2252上接收到针对该设备的请求,或者该通信设备决定不许可该请求,则该设备禁止使用由响应资源1 2254标识的段进行发送。
导频资源1 2256是例如当传输决定模块2228决定后续业务信号传输将使用由业务段1 2260标识的段来发生时,标识用于传送对等导频信号的段的信息。导频响应资源12258是例如标识段的信息,所述段传送对于使用由导频资源1 2256标识的资源传送的导频信号的响应信号。业务数据速率确定模块2236使用在由导频响应资源1 2258标识的段中传送的信息,来确定用于使用由业务段1 2260标识的业务段传送的业务信号的数据速率。业务段1信息2260是例如标识与在请求资源1 2252中传送的请求对应的以及与在导频资源12256中发送的导频对应的对等业务段的信息。在一些实施例中,用于在业务段1 2260中传送的业务信号的实际数据速率是与在同一业务数据段中的业务数据信号一起传送的。确认段1信息2262标识与由业务段1信息2260标识的业务段对应的确认段。
传输请求生成模块2262生成传输请求,例如与后续业务传输间隔对应的传输请求,所述后续业务传输间隔与所发送的传输请求具有固定的时间关系。
传输决定模块2228确定是否在与发送的传输请求对应的后续业务传输间隔期间发送数据。在一些实施例中,后续业务传输间隔和发送的传输请求之间的固定时间关系包括在时间上与发送该传输请求的时间点和所述后续业务传输间隔中的时间点相距预定的偏移。在一些这种实施例中,固定时间关系对于至少一些不同传输请求而言是不同的。
在各个实施例中,传输决定模块2228基于来自至少一个其它通信设备的接收信号,例如,响应于对来自设备2200或来自不同设备的传输请求而接收的响应信号,来做出是否进行发送的决定。在一些实施例中,在一些时间期间,传输请求针对第一通信设备,并且在做出传输决定时使用的接收响应信号来自该第一通信设备。在一些实施例中,在一些时间期间,传输请求针对第一通信设备,而接收的响应来自与第一通信设备不同的第二通信设备。在一些实施例中,传输决定模块2288基于所接收的对于来自与相同业务传输间隔对应的多个通信设备的传输请求的响应,来做出是否发送的决定,其中每个接收的响应传达该请求已经被该请求所针对的通信设备许可。
在一些实施例中,固定时间关系是在传输请求中传送的。在一些这种实施例中,传输请求生成模块2226包括时间关系模块2227,其将时间关系信息编码在生成的传输请求中。
当确定在后续业务传输间隔期间发送业务时,导频信号生成模块2230生成导频信号。
传输控制模块2232控制发射机模块2204,以在发送业务之前在后续业务传输间隔中发送生成的导频信号。在一些实施例中,传输控制模块2232包括导频信号传输控制模块2234。导频信号传输控制模块2234在传输决定模块2228确定在相关联的第一业务传输间隔(例如,包括业务段12260的间隔)期间发送业务数据时,控制无线发射机模块2204以使用与第一业务传输间隔相关联的导频信号的空中链路资源(例如,由2256标识的资源)来发送导频信号,以及在传输决定模块2228确定禁止在相关联的第一业务传输间隔期间发送业务数据时,控制无线发射机模块2204以禁止使用与第一业务传输间隔相关联的导频信号的空中链路资源来发送导频信号。导频信号传输控制模块2234在传输决定模块2228确定在相关联的第二业务传输间隔(例如,包括业务段n 2272的间隔)期间发送业务数据时,控制无线发射机模块2204以使用与第二业务传输间隔相关联的导频信号的空中链路资源(例如,资源2270)来发送导频信号,以及在传输决定模块2228确定禁止在相关联的第二业务传输间隔期间发送业务数据时,控制无线发射机模块2204以禁止使用与第二业务传输间隔相关联的导频信号的空中链路资源来发送导频信号。
业务数据速率确定模块2236根据接收的信号,例如所接收的响应于对等导频信号而传送的响应信号,来确定当在后续业务传输间隔中进行发送时将使用的数据速率。
业务确认监视模块2238在与业务传输间隔具有固定偏移的时间间隔中监视数据传输确认信号,其中无线通信设备2200在所述业务传输间隔中发送业务信号。
传输功率控制模块2240控制传输请求、对等导频信号和业务信号的功率电平。在一些实施例中,传输功率控制模块2240控制以第一功率电平发送传输请求并以第二功率电平发送相对应的业务数据,所述第一和第二功率电平具有第一预定关系。数据/信息2220中的功率电平关系信息2244由传输功率控制模块2240使用。在各个实施例中,第一预定关系规定业务数据的每音调传输功率低于或等于传输请求信号的每音调传输功率。
在各个实施例中,传输功率控制模块2240控制以第一功率电平发送传输请求并以第三功率电平发送导频,所述第一和第三功率电平具有第二预定关系。在一些这种实施例中,第二预定关系指定导频信号的每音调传输功率低于或等于传输请求的每音调传输功率。
在一些实施例中,传输功率控制模块2240控制以第二功率电平发送业务数据,所述第二功率电平与第三功率电平具有第三预定关系。在一些这种实施例中,第三预定关系指定第二功率电平的每音调功率低于或等于第三功率电平的每音调功率。
图21是根据各个实施例操作第一对等通信设备的示例性方法的流程图2300。操作在步骤2302中开始,其中第一对等无线通信设备上电并初始化。操作从步骤2302进行到步骤2304。
在步骤2304中,第一设备以功率P1发送传输请求,所述传输请求对应于业务数据段。在各个实施例中,传输请求仅针对相对应的业务数据段,并且不适用于其它业务数据段。传输请求是例如针对第二对等通信设备的,其中所述第二对等通信设备是第一设备可能使用所述相对应的业务数据段发送的业务数据信号的目标接收机。在各个实施例中,在第一设备发送传输请求之前,第一设备和第二设备已经建立对等连接。
操作从步骤2304进行到步骤2306。在步骤2306中,第一设备监视例如来自目标接收机和/或其它设备的信号,例如请求响应肯定确认信号。例如,第一设备进行监视,以检测信号,该信号指示业务信号的一个或多个目标接收机正在以信令方式通知从该目标接收机的角度而言请求设备可以使用相对应的业务数据段来发送业务数据信号。有时,这种响应信号被称为RX回应信号。因此,可以将RX回应视为指示一个设备将是接收机的信号。
操作从步骤2306进行到步骤2308。在步骤2308中,第一设备确定是否使用与步骤2304的发送的请求对应的业务数据段来发送业务数据。步骤2308的确定包括使用从步骤2306中检测的响应信号。如果步骤2308确定不在相对应的业务数据段上进行发送,则操作从步骤2308进行到步骤2310,其中第一设备禁止发送相对应的业务数据段并且等待后续时隙。在这种情况下,第一设备可以发送与后续时隙的业务数据段对应的请求信号。然而,如果第一设备确定其将使用相对应的业务数据段进行发送,则操作从步骤2308进行到步骤2312。
在步骤2312中,第一设备以功率P2发送导频。操作从步骤2312进行到步骤2314,其中第一设备接收来自目标接收机的信号,并且基于接收的信号来导出将在业务数据段中使用的速率。然后,在步骤2316中,第一设备使用相对应的业务数据段以功率P3发送业务数据。
在一些实施例中,进一步执行步骤2318,其中第一设备接收与所发送的业务数据段信号相对应的确认信号(ACK),其中所述确认隶属于所述业务数据段。
在各个实施例中,功率P2是P1的函数,例如P2=f(P1)。例如,P2=x P1,其中x是常数。设备可以基于其想要在业务间隔中发送的数据量和数据类型来选择参数x的不同值。在一些这种实施例中,P2小于等于P1。例如,对于相对应的对等业务段传输请求信号和相对应的对等导频信号,基于每音调的平均值,以等于或低于请求信号的功率电平发送导频信号。在一个示例性实施例中,例如当设备有第一大小的数据分组要发送时,P2=P1,而例如当设备具有第二大小的数据分组要发送时,设置P2=P1/10,其中所述第一大小大于所述第二大小。在一个实施例中,关于x的值的信息是在由该设备发送的业务请求中传送的。
在各个实施例中,功率P3是P2的函数,例如P3=g(P2)。例如,P3=y P2,其中y是固定常数并且对每个设备都是相同的。在一些这种实施例中,P3小于等于P2。例如,对于相对应的对等导频信号和相对应的对等业务信号,基于每音调的平均值,以等于或低于导频信号的功率电平发送业务信号。在各个实施例中,f和g是预定函数。
在一些实施例中,P1、P2、P3的功率值表示相对应的信号(请求、导频和数据业务)的总传输功率。在另一实施例中,P1、P2、P3的功率值表示相对应的信号(请求、导频和数据业务)的每自由度传输功率。在OFDM系统中,一个自由度可以是OFDM符号中的音调。
下面将描述在各个实施例中使用的分散式控制的各个方面。假设由两对对等无线终端,每对具有一个连接。在一些实施例中,一对具有连接的无线终端可能并且有时确实与优先级相关联。在一些实施例中,一对具有连接并对应于特定业务流方向的无线终端与优先级相关联。优先级关联可以是例如使用预定方案(例如,循环方案)来随机选择的,可以随着业务时隙而改变,可以与业务类型(例如,语言、尽力而为、数据等)相关联,可以与延迟因素相关联,和/或可以与服务质量(QoS)因素相关联。
假设A向B发送传输请求(A->B),C向D发送传输请求(C->D),并且这两个传输请求是对于使用相同对等空中链路业务段的请求。假设根据所实现的优先级方案,“A->B”具有比“C->D”更高的优先级。还假设WT B和D能够接收并识别针对它们的请求。认识到连接流“A->B”具有比连接流“C->D”更高的优先级的设备B生成肯定确认信号并发送到设备A,所述肯定确认信号例如去往设备A的RX回应信号,该信号指示设备B针对该业务段而言将是来自设备A的业务的接收机。这时,认识到连接流“C->D”具有比连接流“A->B”更低的优先级的设备D关于是否应当向设备C发送RX回应信号或者是否应当放弃该业务数据段并从而禁止向设备C发送RX回应信号,来执行确定。在一个示例性实施例中,设备D的确定包括将(i)来自C的接收请求信号和(ii)来自A的表示来自A的干扰的接收请求信号的比值与标准(例如,预定标准)进行比较。例如,设备D确定(来自C的信号)/(来自A的干扰)是否大于γ,并且如果所确定的比值大于γ,则设备D向设备C发送RX回应;否则,设备D执行RX放弃,并且不向设备C发送RX回应信号。γ的示例性值是例如0dB、-3dB或-10dB。在一些这种实施例中,没有接收到对其业务数据传输请求的RX回应的设备不参与后续速率部分。例如,假设设备A从设备B接收到RX回应,而设备C没有从设备D接收到RX回应,则设备A继续向设备B发送对等导频信号,从设备B接收速率信息信号,以及随后以某一速率在业务数据段中发送业务数据信号,所述速率是接收的速率信息信号的函数。然而,没有从设备D接收到RX回应的设备C中止与该业务段相关的信令,并且不发送对等导频信号以及不在该业务数据段中发送业务数据信号。
图22包括连接的对等无线终端的两个示例性对的示图2400和相对应的表2450。图22示出了根据各个实施例的接收机放弃的各个特征。在示图2400中,对等无线终端A 2402和对等无线终端B 2404构成第一对,而对等无线终端C 2406和对等无线终端D 2408构成第二对。示图2400还示出了分别来自WT(2402,2406)并分别去往WT(2404,2408)的对等业务传输请求信号(2410,2412)。来自WTA 2402并去往WT B 2404的传输请求信号2410从WT D2408的角度而言被视为干扰信号,并且由虚线2414来表示。
表2450包括:第一列2452,其指示优先级信息;第二列2454,其指示哪个无线终端考虑RX放弃;第三列2456,其指示如果考虑RX放弃的WT决定放弃,则发送哪个RX回应信号;以及第四列2458,其指示如果考虑RX放弃的WT决定不放弃,则发送哪个RX回应信号。在该例子中,业务流“A->B”的连接具有比业务流“C->D”的连接更高的优先级。与较低优先级连接对应的目标无线终端接收机是考虑RX放弃的无线终端,在该情况中为WT D 2408。与较高优先级连接对应的WT B 2404从B向A发送RX回应信号。如果WT D 2408确定其应当放弃,则WT D 2408禁止发送RX回应信号;然而,如果WT D 2408确定不放弃,则WT D 2408从D向C发送RX回应信号。
现在考虑“C->D”比“A->B”具有更高优先级的情况,并且考虑从目标接收机(D,B)的角度而言,可以继续进行,并且设备D和设备B都已经发送RX回应信号。设备C认识到其连接具有较高优先级,并且进行速率控制操作,例如在该操作中,设备C发送对等导频信号。然而,认识到其连接具有较低优先级的设备A确定是否应当继续进行速率控制部分,或者是否应当执行传输放弃(TX放弃),其中设备A不继续进行速率控制并且不发送对等导频信号,并且将不会在与该请求对应的业务数据段上发送业务数据信号。在一些实施例中,正在确定是否继续进行的A考虑如果其继续进行,则对D的SIR的影响。例如,如果A和D非常接近,例如,A接收到来自WT D的强RX回应信号,该RX回应信号是对WT C的请求的响应,则在一些实施例中,因为A的传输将使设备D对来自设备C的业务信号的恢复严重降级,所以A决定不继续进行。
图23包括连接的对等无线终端的两个示例性对的示图2500和相对应的表2550。图23示出了根据各个实施例的发射机放弃的各个特征。在示图2500中,对等无线终端A 2502和对等无线终端B 2504构成第一对,而对等无线终端C 2506和对等无线终端D 2508构成第二对。示图2500还示出了分别来自WT(2502,2506)并分别去往WT(2504,2508)的对等业务传输请求信号(2510,2512)。在该例子中,WT(2504,2508)分别向WT(2502,2506)分别发送RX回应信号(2514,2516)。来自WT D 2508并去往WT C 2506的回应信号2516从WT A 2502的角度而言被视为干扰信号,并且由虚线2518来表示。
表2550包括:第一列2552,其指示优先级信息;第二列2554,其指示哪个无线终端考虑TX放弃;第三列2556,其指示如果考虑TX放弃的WT决定放弃,则发送哪个对等导频信号;以及第四列2558,其指示如果考虑TX放弃的WT决定不放弃,则发送哪个对等导频信号。在该例子中,业务流“C->D”的连接具有比业务流“A->B”的连接更高的优先级。与较低优先级连接对应的目标无线终端接收机是考虑TX放弃的无线终端,在该情况中为WT A 2502。与较高优先级连接对应的WT C 2506从C向D发送对等导频信号。如果WT A 2502确定其应当放弃,则WT A 2502禁止发送对等导频信号;然而,如果WT A 2502确定不放弃,则WT A 2502从A向B发送对等导频信号。
考虑示例性实施例,其中对等无线终端A和B具有连接,WT A发送业务传输请求信号(TX请求),并且WT B利用接收机回应信号(RX回应)进行响应,还考虑存在信道增益h。在一个示例性实施例中,对等无线终端A以固定的功率电平P0发送其TX请求。
在一些这种实施例中,TX请求的功率电平是固定的并且对于系统中的每个对等无线终端都是相同的。这种通用性有助于对来自不同无线终端的接收信号的比较。
关于RX回应信号的传输功率电平,将描述两个示例性方案。在第一方案中,以功率电平P0从WT B发送RX回应。在第二方案中,以如下功率电平从WT B发送RX回应,其中所述功率电平是请求信号的传输功率电平和信道条件的函数,例如,RX回应信号的传输功率电平=z/(h*P0),其中z是固定常数并且对于每个对等设备都是相同的,例如z=1。这里,h表示发射机和目标接收机之间的信道增益。可以对上面的反比功率规则的基本思想加入小的变化。例如,当h非常小时,为了避免RX回应信号的传输功率电平变为无穷,可以将传输功率电平设置为min(z/(h*P0),Pmax),其中Pmax表示最大传输功率电平。或者,可以将传输功率电平设置为z/(ε+h*P0),其中ε是小常量。
图24示出了示例性传输功率方案1,其包括两对连接的对等无线终端((WT A2602,WT B 2604),(WT C 2606,WT D 2608))。在WT A 2602和WT B 2604之间存在信道增益,该信道增益是如通过方块2618所示的hAB。在WT C 2606和WT D 2608之间存在信道增益,该信道增益是如通过方块2620所示的hCD。WT A 2602以如通过方块2622所示的功率电平P0向WT B2604发送TX请求信号2610。WT B以如通过方块2624所示的功率电平P0向WT A 2602发送肯定响应RX回应信号2614。WT C 2606以如通过方块2626所示的功率电平P0向WT D2608发送TX请求信号2612。WT D以如通过方块2628所示的功率电平P0向WT C 2606发送肯定响应RX回应信号2616。在一些其它实施例中,以第一固定预定功率电平发送TX请求信号,以第二固定预定功率电平发射RX回应信号,其中所述第一电平和第二电平是不同的。
图25示出了示例性传输功率方案2,其包括两对连接的对等无线终端((WT A2702,WT B 2704),(WT C 2706,WT D 2708))。在WT A 2702和WT B 2704之间存在信道增益,该信道增益是如通过方块2718所示的hAB。在WT C 2706和WT D 2708之间存在信道增益,该信道增益是如通过方块2720所示的hCD。WT A 2702以如通过方块2722所示的功率电平P0向WT B2704发送TX请求信号2710。WT B 2704以如通过方块2724所示的功率电平1/(hAB*P0)来向WT A 2702发送肯定响应RX回应信号2714。WT C 2706以如通过方块2726所示的功率电平P0向WT D 2708发送TX请求信号2712。WT D以如通过方块2728所示的功率电平1/(hCD*P0)向WT C 2706发送肯定响应RX回应信号2716。应当认识到,由WT B测量的TX信号2710的接收值是hAB*P0。WT B 2704取该值的倒数并得到1/(hAB*P0),其是对RX回应信号2714的发送电平的设置。应当认识到,由WT D测量的TX信号2712的接收值是hCD*P0。WT D 2708取该值的倒数并得到1/(hCD*P0),其是对RX回应信号2716的发送电平的设置。该方法在RX回应信号中传送信道条件信息,并且有利于确定预期信号干扰信息。
图26的示图2800示出了4个示例性对等无线终端(WT A 2802、WT B2804、WT C2806、WT D 2808)和这些无线终端之间的信道增益。信道增益(hAB 2814、hBC 2816、hCD2818、hAD 2820)分别对应于WT对(A/B,B/C,C/D,A/D)。示图2800还示出了从A到B的示例性TX请求信号2810和从C到D的示例性TX请求信号2812。根据优先级信息、接收的信号功率信息以及RX放弃确定来发送RX回应信号。
现在考虑两对WT((A,B),(C,D))并且假设A已经向B发送了TX请求信号而且C已经向D发送了TX请求信号,并且“C->D”业务信令流具有高于“A->B”业务信令流的优先级。因此,WT B确定是否应当授权继续进行速率控制(例如,发送RX回应信号)或者是否应当执行RX放弃。在一个示例性实施例中,B确定(信号功率/噪声功率)是否大于γ值。如果该比值大于γ,则WT B通知从它的角度而言操作可以继续进行速率控制,并且从而WT B向A发送RX回应信号;否则,WT B执行RX放弃,并且禁止发送RX回应信号。在一个示例性实施例中,其中每个业务传输请求处于相同的固定功率电平P0,由WT B使用的确定公式检验(测量的接收功率/测量的干扰功率)是否大于γ。γ的示例性值是例如0dB、-3dB或-10dB。测量的接收功率是例如P0*hAB,测量的干扰功率是例如P0*hBC,其中P0是用于请求的发送功率电平,hAB是A和B之间的信道增益,hBC是B和C之间的信道增益。
现在考虑方案1,其中对于RX回应信号使用固定功率电平,例如功率电平P0,并且假设WT B和D发送RX回应信号。还假设“A->B”连接被视为较低优先级,所以WT A考虑是否应当继续进行速率控制或执行TX放弃。在WT A处,来自WT B的RX回应被接收为P0*hAB,而来自WT D的RX回应信号被接收为P0*hAD,其中hAB表示A和B之间的信道增益,hAD表示A和D之间的信道增益。P0*hAD表示由WT A对WT D造成的干扰,然而,WT A不知道在WT D处的SIR。
可替换地,考虑第二方法,其中以如下功率电平发送RX回应信号,所述功率电平是信道条件的函数。在一个示例性实施例中,B以功率电平1/(P0*hAB)发送其RX回应信号,而D以功率电平1/(P0*hCD)发送其RX回应信号。假设WT B和D均发送RX回应信号。还假设“A->B”连接被视为较低优先级,所以WTA考虑是否应当继续进行速率控制或执行TX放弃。在WT A处,来自WT B的RX回应被接收为hAB/(P0*hAB)=1/P0,来自WT D的RX回应被接收为hAD*(1/(P0*hCD))=(hCD/hAD)*(1/P0),其中hAB表示A和B之间的信道增益,hAD表示A和D之间的信道增益,hCD表示C和D之间的信道增益。WT A可以将RX回应信号的接收功率(hCD/hAD)*(1/P0)与其自己的目标传输功率P0相乘,并得到(hCD/hAD)*(1/P0)*P0=(hCD/hAD)。应当注意,比值(hCD/hAD)是在无线终端D处对SIR的测量。如果A继续进行,则在WT A处来自D的RX回应信号的接收功率表示D的SIR。因此,当采用该方法时,有利的是,WT B知道在WT D处的估计SIR信息,并且WT B可以根据其获得信息决定是否应当继续进行速率部分和发送导频信号,或者是否应当执行TX放弃、禁止发送导频以及禁止在该时隙中发送业务数据。在示例性实施例中,如果hAD/hCD<α,则WTA继续进行速率部分,否则WT A执行TX放弃。α的示例性值是例如0dB、3dB、5dB或10dB。
图27是示出了一些实施例的特征的示图2900,在这些实施例中,多个对等传输请求与同一对等业务空中链路资源(例如,同一对等业务段)相关联。示图2900在垂直轴2902上绘出了频率,在水平轴2904上绘出了时间。对应于第一时隙,可以并且有时确实发送多个传输请求。在该例子中,传输请求资源(与时隙1 2906对应的第1WT的TX请求、......、与时隙12908对应的第N WT的TX请求)与对应于时隙12910的对等业务资源相关联,如箭头(2912、......、2914)所示。在该例子中,在TX请求段(2906、......、2908)的起始和相对应的对等业务段2910的起始之间存在固定时间关系2916。对应于第二时隙,可以并且有时确实发送多个传输请求。在该例子中,传输请求资源(与时隙2 2918对应的第1WT的TX请求、......、与时隙22920对应的第N WT的TX请求)与对应于时隙22922的对等业务资源相关联,如箭头(2924、......、2926)所示。在该例子中,在TX请求段(2918、......、2920)的起始和相对应的对等业务段2922的起始之间存在固定时间关系2928。
图28是示出了一些实施例的特征的示图3000,在这些实施例中,多个对等传输请求与同一对等业务空中链路资源(例如,同一对等业务段)相关联。示图3000在垂直轴3002上绘出了频率,在水平轴3004上绘出了时间。对应于第一时隙,可以并且有时确实发送多个传输请求。在该例子中,传输请求资源(与时隙1 3006对应的第1WT的TX请求、与时隙1 3008对应的第2WT的TX请求、与时隙1 3010对应的第3WT的TX请求)与对应于时隙1 3012的对等业务资源相关联,如箭头(3014、3016、3018)所示。对应于第二时隙,可以并且有时确实发送多个传输请求。在该例子中,传输请求资源(与时隙2 3020对应的第1WT的TX请求、与时隙23022对应的第2WT的TX请求、与时隙2 3024对应的第3WT的TX请求)与对应于时隙2 3026的对等业务资源相关联,如箭头(3028、3030、3032)所示。
图29是示出了在一些实施例中使用的各个特征的示图3100。示图3100在垂直轴3102上绘出了频率,在水平轴3104上绘出了时间。对应于第一时隙存在TX请求3106和相对应的业务资源(3108,3110),如箭头3112所示。在一些实施例中,与请求相关联的业务资源可以有不同的大小。与TX请求1 3106相关联的业务资源可以包括业务资源时隙1部分13108,但不包括业务资源时隙1部分2 3110,或者与TX请求1 3106相关联的业务资源可以包括业务资源时隙1部分1 3108和业务资源时隙1部分2 3110。在一些实施例中,请求信号传达标识用于对等业务数据信号的所请求的业务资源的大小的信息。在请求和相关联的业务资源之间存在定时关系,如箭头3114所示。在一些实施例中,该定时关系是固定的和预先确定的。在一些实施例中,该定时关系信息是在TX请求信号3106中传送的。
对应于第二时隙,存在TX请求3116和相对应的业务资源(3118,3120),如箭头3122所示。在一些实施例中,与请求相关联的业务资源可以有不同的大小。与TX请求2 3116相关联的业务资源可以包括业务资源时隙2部分1 3118,但不包括业务资源时隙2部分2 3120,或者与TX请求2 3116相关联的业务资源可以包括业务资源时隙1部分1 3118和业务资源时隙1部分2 3120。在一些实施例中,请求信号传达标识用于对等业务数据信号的所请求的业务资源的大小的信息。在请求和相关联的业务资源之间存在定时关系,如箭头3124所示。在一些实施例中,该定时关系是固定的和预先确定的。在一些实施例中,该定时关系信息是在TX请求信号3116中传送的。
尽管在OFDM系统的背景下进行了描述,但是各个实施例的方法和装置适用于各种通信系统,包括许多非OFDM和/或非蜂窝系统。一些示例性系统包括在对等信令中采用的技术的组合,例如一些OFDM类型的信号和一些CDMA类型的信号。
在各个实施例中,通过使用一个或多个模块来执行与一种或多种方法对应的步骤,例如,发送对等导频信号、接收速率信息信号、发送对等业务信号、接收对等导频信号、发送速率信息信号、接收对等业务数据、监视针对对等业务段的传输请求、确定是否发送响应信号、发送针对对等业务段的传输请求、监视响应信号、确定是否进行速率调度、测量接收功率电平、设置响应信号的功率电平、估计信号干扰、确定优先级信息、在做出关于对等业务传输空中链路资源的确定时使用所确定的优先级信息、等等,来实现本文中描述的节点。在一些实施例中,使用模块来实现各个特征。这些模块可以使用软件、硬件或软件和硬件的组合来实现。可以使用包括在机器可读介质(比如存储器,例如RAM、软盘等)中的机器可执行指令(比如软件)来控制机器(例如具有或不具有其它硬件的通用计算机)例如在一个或多个节点中实现上述方法中的全部或部分,来实现上述方法或方法步骤中的许多方法或方法步骤。相应地,除了其它的之外,各个实施例涉及包括机器可执行指令的机器可读介质,所述机器可执行指令用于使得机器(例如,处理器和相关硬件)执行上述方法中的一个或多个步骤。
在一些实施例中,一个或多个设备(例如通信设备,比如无线终端)的处理器或多个处理器(例如,CPU)被配置来执行被描述为由通信设备执行的方法的步骤。相应地,一些但不是所有实施例涉及具有处理器的设备,例如通信设备,该处理器包括与由包括该处理器的设备执行的各种所述方法的每个步骤对应的模块。在一些但不是所有实施例中,设备(例如,通信设备)包括与由包括处理器的设备执行的各种所述方法的每个步骤对应的模块。这些模块可以使用软件和/或硬件实现。
鉴于上述描述,对于本领域技术人员而言,对上述方法和装置的许多其它变型将是显而易见的。这些变型被认为在范围之内。各个实施例的方法和装置可以并且在各个实施例中是与CDMA、正交频分复用(OFDM)和/或可以用于在接入节点和移动节点之间提供无线通信链路的各种其它类型的通信技术一起使用。在一些实施例中,接入节点被实现为基站,该基站使用OFDM和/或CDMA来与移动节点建立通信链路。在各个实施例中,移动节点被实现为用于实现各个实施例的方法的笔记本计算机、个人数据助理(PDA)或包括接收机/发射机电路和逻辑和/或例程的其它便携式设备。

Claims (37)

1.一种操作第一通信设备的方法,包括:
在监视周期期间进行监视,以接收传输请求响应;
确定是否接收到对来自所述第一通信设备的传输请求的响应;
确定是否接收到对来自第二通信设备的传输请求的并且去往所述第二通信设备的响应;以及
当确定接收到对来自所述第一通信设备的传输请求的响应并且还确定接收到对来自所述第二通信设备的传输请求的响应时,按照对来自所述第二通信设备的传输请求的并且去往所述第二通信设备的响应的接收功率的函数来做出是否进行发送的决定,
其中,所述函数包括使用基于干扰的成本阈值,并且所述方法还包括:
在做出所述是否进行发送的决定之前,根据对来自所述第二通信设备的传输请求的响应的接收功率和功率参考电平来在所述第一通信设备处计算干扰成本值,其中,所述功率参考电平是期望传输功率电平,所述第一通信设备想要将所述期望传输功率电平用于在所述决定所对应的业务时隙中的传输,并且其中,所述干扰成本值是对所述第二通信设备的相对应的通信的信号与干扰比的预测。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述函数将所述基于干扰的成本阈值与下列之一进行比较:(i)预测的信号与干扰比值以及(ii)预测的总干扰值。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述函数包括使用功率电平阈值。
4.根据权利要求1所述的方法,还包括:
在确定是否接收到对来自所述第一通信设备的传输请求的响应之前,从所述第一通信设备发送所述传输请求,所述发送的请求具有第一优先级。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,来自所述第二通信设备的传输请求具有第二优先级。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,用于做出所述决定的所述函数基于所述第二优先级是否大于所述第一优先级。
7.根据权利要求5所述的方法,其中,做出是否进行发送的决定包括:当所述第二优先级大于所述第一优先级并且对来自所述第二通信设备的传输请求的响应的接收功率具有大于阈值功率电平的接收功率时,做出不发送的决定。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,做出是否进行发送的决定包括:当确定所述第一优先级高于来自在所述监视周期期间接收的响应所针对的、除所述第一通信设备之外的设备的任何传输请求的优先级时,决定进行发送。
9.根据权利要求1所述的方法,还包括:
当确定在所述监视周期期间没有接收到对传输请求的响应时,决定不在与来自所述第一通信设备的所述传输请求对应的业务间隔中进行发送。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,在所述监视周期和所述相对应的业务间隔之间存在预定关系。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,在所述监视周期期间在预定通信资源上接收的对传输请求的响应是对在所述业务间隔期间使用第一业务资源的请求的响应。
12.一种支持对等通信的第一无线通信设备,包括:
监视模块,用于在监视周期期间进行监视,以接收传输请求响应;
传输请求响应模块,用于确定是否接收到对来自所述第一无线通信设备的传输请求的响应,并且用于确定是否接收到对来自第二通信设备的传输请求的并且去往所述第二通信设备的响应;
传输决定模块,用于当确定接收到对来自所述第一无线通信设备的传输请求的响应并且还确定接收到对来自所述第二通信设备的传输请求的响应时,按照对来自所述第二通信设备的传输请求的并且去往所述第二通信设备的响应的接收功率的函数来做出是否进行发送的决定;以及
干扰成本确定模块,用于根据对来自所述第二通信设备的传输请求的响应的接收功率和功率参考电平来在所述第一无线通信设备处计算与接收的传输请求响应信号相关联的干扰成本,其中,所述功率参考电平是期望传输功率电平,所述第一无线通信设备想要将所述期望传输功率电平用于在所述决定所对应的业务时隙中的传输,并且其中,所述干扰成本是对与接收的传输请求响应信号相关联的相对应的通信的信号与干扰比的预测,
并且其中,所述函数包括使用基于干扰的成本阈值。
13.根据权利要求12所述的第一无线通信设备,还包括:
功率测量模块,用于测量传输请求响应信号的接收功率电平。
14.根据权利要求13所述的第一无线通信设备,其中,所述函数包括使用功率电平阈值。
15.根据权利要求12所述的第一无线通信设备,其中,所述干扰成本确定模块根据接收的传输请求响应信号的测量的接收功率电平与功率参考电平的比值来计算干扰成本。
16.根据权利要求15所述的第一无线通信设备,其中,所述功率参考电平是期望传输功率电平,其中所述第一无线通信设备想要将所述期望传输功率电平用于在所述决定所对应的业务时隙中的传输。
17.根据权利要求12所述的第一无线通信设备,还包括:
传输请求生成模块,用于生成传输请求;以及
无线发射机模块,用于从所述第一无线通信设备发送所述生成的传输请求,所述发送的请求具有第一优先级;所述发送发生在确定是否接收到对来自所述第一无线通信设备的传输请求的响应之前。
18.根据权利要求17所述的第一无线通信设备,还包括:
优先级确定模块,用于确定与接收的传输请求响应信号相关联的优先级,以及
其中,来自所述第二通信设备的传输请求具有第二优先级。
19.根据权利要求18所述的第一无线通信设备,其中,用于做出所述决定的所述函数基于所述第二优先级是否大于所述第一优先级。
20.根据权利要求18所述的第一无线通信设备,其中,做出是否进行发送的决定包括:当所述第二优先级大于所述第一优先级并且对来自所述第二通信设备的传输请求的响应的接收功率具有大于阈值功率电平的接收功率时,做出不发送的决定。
21.根据权利要求20所述的第一无线通信设备,其中,做出是否进行发送的决定包括:当确定所述第一优先级高于来自在所述监视周期期间接收的响应所针对的、除所述第一无线通信设备之外的设备的任何传输请求的优先级时,决定进行发送。
22.根据权利要求12所述的第一无线通信设备,其中,当确定在所述监视周期期间没有接收到对传输请求的响应时,所述决定模块决定不在与来自所述第一无线通信设备的所述传输请求对应的业务间隔中进行发送。
23.根据权利要求22所述的第一无线通信设备,还包括:
存储器,包括所存储的空中链路资源结构信息,所述信息标识所述监视周期和所述相对应的业务间隔之间的预定关系。
24.根据权利要求23所述的第一无线通信设备,其中,在所述监视周期期间在预定通信资源上接收的对传输请求的响应是对在所述业务间隔期间使用第一业务资源的请求的响应。
25.一种操作第一通信设备的方法,包括:
在监视周期期间进行监视,以接收传输请求;
如果在所述监视周期期间接收到对于向所述第一通信设备进行发送的请求,则确定所述接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的功率;以及
如果在所述监视周期期间接收到对于向第二设备进行发送的并且去往所述第二设备的请求,则确定所述接收的对于向所述第二设备进行发送的请求的功率;
当已经接收到对于向所述第一通信设备进行发送的请求和对于向所述第二设备进行发送的请求时,按照所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的所确定的功率和所接收的对于向所述第二设备进行发送的并且去往所述第二设备的请求的所确定的功率的函数,来做出是否接受对于向所述第一通信设备进行发送的请求的决定;以及
响应于做出接受对于向所述第一通信设备进行发送的请求的决定,在响应周期期间发送针对对于向所述第一通信设备进行发送的请求的响应,其中,以如下功率电平发送所述响应,所述功率电平是信道条件和所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的所确定的接收功率电平的函数,
并且其中,当请求向所述第一通信设备进行发送的设备接收到来自所述第一通信设备的响应和来自所述第二设备的针对向所述第二设备进行发送的请求的响应时,所述设备通过使用干扰成本值来决定是否进行发送,所述干扰成本值是在所述设备处根据来自所述第二设备的响应的接收功率和功率参考电平来计算的,所述功率参考电平是期望传输功率电平,所述设备想要将所述期望传输功率电平用于在所述决定所对应的业务时隙中的传输,所述干扰成本值是对与所述响应相关联的相对应的通信的信号与干扰比的预测。
26.根据权利要求25所述的方法,其中,所述函数包括根据所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的所确定的功率和所接收的对于向所述第二设备进行发送的请求的所确定的功率生成的比值与功率比值阈值的比较。
27.根据权利要求25所述的方法,其中,所述响应周期在所述监视周期之后并且在业务间隔之前,所述业务间隔与所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求相对应。
28.根据权利要求25所述的方法,其中,所述响应的所述发送功率电平与所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的所确定的接收功率电平成反比。
29.根据权利要求25所述的方法,其中,在所述监视周期和所述相对应的业务间隔之间存在预定关系。
30.根据权利要求29所述的方法,其中,在所述监视周期期间在预定通信资源上接收的发送请求是对于在所述业务间隔期间使用第一业务资源的请求。
31.一种支持对等通信的第一通信设备,包括:
监视模块,用于在监视周期期间进行监视,以接收传输请求;
功率测量模块,用于如果在所述监视周期期间接收到对于向所述第一通信设备进行发送的请求,则确定所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的功率,并且用于如果在所述监视周期期间接收到对于向第二设备进行发送的并且去往所述第二设备的请求,则确定所接收的对于向所述第二设备进行发送的请求的功率;
传输决定模块,用于当已经接收到对于向所述第一通信设备进行发送的请求和对于向所述第二设备进行发送的请求时,按照所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的所确定的功率和所接收的对于向所述第二设备进行发送的并且去往所述第二设备的请求的所确定的功率的函数,来做出是否接受对于向所述第一通信设备进行发送的请求的决定;以及
响应信号功率电平确定模块,用于按照信道条件和所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的所确定的接收功率电平的函数,来确定针对对于向所述第一通信设备进行发送的请求的响应的传输功率电平,
其中,当请求向所述第一通信设备进行发送的设备接收到来自所述第一通信设备的响应和来自所述第二设备的针对向所述第二设备进行发送的请求的响应时,所述设备通过使用干扰成本值来决定是否进行发送,所述干扰成本值是在所述设备处根据来自所述第二设备的响应的接收功率和功率参考电平来计算的,所述功率参考电平是期望传输功率电平,所述设备想要将所述期望传输功率电平用于在所述决定所对应的业务时隙中的传输,所述干扰成本值是对与所述响应相关联的相对应的通信的信号与干扰比的预测。
32.根据权利要求31所述的第一通信设备,其中,所述函数包括根据所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的所确定的功率和所接收的对于向所述第二设备进行发送的请求的所确定的功率生成的比值与功率比值阈值的比较。
33.根据权利要求31所述的第一通信设备,还包括:
响应生成模块,用于响应于做出接受对于向所述第一通信设备进行发送的请求的决定,来生成针对对于向所述第一通信设备进行发送的请求的所述响应;以及
无线发射机模块,用于在响应周期期间发送所生成的响应。
34.根据权利要求33所述的第一通信设备,其中,所述响应周期在所述监视周期之后并且在业务间隔之前,所述业务间隔与所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求相对应。
35.根据权利要求31所述的第一通信设备,其中,所述响应的所述发送功率电平与所接收的对于向所述第一通信设备进行发送的请求的所确定的接收功率电平成反比。
36.根据权利要求31所述的第一通信设备,还包括:
存储器,包括空中链路资源结构信息,所述信息标识监视周期和相对应的业务间隔,并且其中在所述监视周期和所述相对应的业务间隔之间存在预定关系。
37.根据权利要求36所述的第一通信设备,其中,在所述监视周期期间在预定通信资源上接收的发送请求是对于在所述业务间隔期间使用第一业务资源的请求。
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