CN104144437A - 设备到设备测量处理方法及装置 - Google Patents

设备到设备测量处理方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN104144437A
CN104144437A CN201310167198.8A CN201310167198A CN104144437A CN 104144437 A CN104144437 A CN 104144437A CN 201310167198 A CN201310167198 A CN 201310167198A CN 104144437 A CN104144437 A CN 104144437A
Authority
CN
China
Prior art keywords
measurement
configuration information
information
reporting
measurement configuration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201310167198.8A
Other languages
English (en)
Inventor
陈琳
黄莹
谢峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201310167198.8A priority Critical patent/CN104144437A/zh
Priority to US14/889,205 priority patent/US20160100355A1/en
Priority to PCT/CN2014/076731 priority patent/WO2014180283A1/zh
Publication of CN104144437A publication Critical patent/CN104144437A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1215Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/23Manipulation of direct-mode connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供了一种设备到设备测量处理方法及装置,该方法包括:接收网络节点下发的基于用户终端UE的D2D测量配置信息;根据D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;根据D2D测量配置信息上报测量后获得的D2D测量结果,通过本发明,解决了在相关技术中存在无法实现对D2D发现及D2D通信进行有效控制的问题,进而达到了能够对D2D发现及D2D通信进行有效控制,提高资源利用率以及改善用户服务质量的效果。

Description

设备到设备测量处理方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种设备到设备D2D测量处理方法及装置。
背景技术
随着无线多媒体业务的发展,人们对高数据速率和用户体验的需求日益增长,从而对传统蜂窝网络的系统容量和覆盖提出了较高要求。另一方面社交网络、近距离数据共享、本地广告等应用的流行使得人们对了解附近感兴趣的人或事物并与之通信(Proximity Services,邻近服务)的需求逐渐增加。传统的基于小区的蜂窝网络在高数据速率以及邻近服务的支持方面存在明显的局限性,在这种需求背景下,代表未来通信技术发展新方向的设备到设备(Device-to-Device,简称为D2D)技术应运而生。D2D技术的应用,可以减轻蜂窝网络的负担、减少用户设备的电池功耗、提高数据速率,并改善网络基础设施的鲁棒性,很好地满足上述高数据速率业务和邻近服务的要求。
D2D技术可以工作在授权频段或非授权频段,允许多个支持D2D功能的用户设备在有网络基础设施或无网络基础设施的情况下进行直接发现/直接通信。图1是相关技术中D2D通信的示意图,如图1所示,D2D的应用场景主要有三种:(1)UE1和UE2在蜂窝网络的覆盖下进行数据交互,用户面数据不经过网络基础设施,如图1的模式1;(2)在弱/无覆盖区域的UE中继传输,如图1中的模式2,允许信号质量较差的UE4通过附近有网络覆盖的UE3与网络进行通信,能帮助运营商扩展覆盖、提高容量;(3)在发生地震或紧急情况,蜂窝网络不能正常工作的情况下,允许设备间直接通信,如图1中的模式3,UE5,UE6和UE7间控制面和用户面都不经过网络基础设施而进行一跳或多跳的数据通信。
D2D技术通常包括D2D发现技术和D2D通信技术:(1)D2D发现技术是指用于判断/确定两个或多个D2D用户设备之间相互邻近(例如,在可进行D2D直接通信范围之内)或用于判断/确定第一用户设备邻近第二用户设备的技术。(2)D2D通信技术是指D2D用户设备之间部分或全部通信数据可以不通过网络基础设施而直接进行通信的技术。
在有蜂窝网络覆盖场景下,运营商网络为了实现对D2D发现及D2D通信的管理控制,需要参与并辅助D2D发现及通信过程。例如,网络需获知D2D UE检测到的邻近UE的状况,以确定是否可以建立D2D连接或进行D2D通信。而在现有蜂窝通信系统中,UE仅对其驻留小区或服务小区及相邻小区的进行相应测量并上报给蜂窝网络,导致运营商网络无法管理控制D2D UE的D2D发现及D2D通信过程。
因此,在相关技术中存在无法实现对D2D发现及D2D通信进行有效控制的问题。
发明内容
本发明提供了一种设备到设备测量处理方法及装置,以至少解决在相关技术中存在无法实现对D2D发现及D2D通信进行有效控制的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种设备到设备D2D测量处理方法,包括:接收网络节点下发的基于用户终端UE的D2D测量配置信息;根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;根据所述D2D测量配置信息上报测量后获得的D2D测量结果。
优选地,所述D2D测量配置信息包括以下至少之一:基于UE的测量对象信息、基于UE的测量上报条件、基于UE的测量上报内容。
优选地,根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量包括以下至少之一:处于无线资源控制RRC空闲态的用户终端UE根据处于RRC空闲态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;处于RRC空闲态的所述UE根据处于RRC连接态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;处于RRC连接态的所述UE根据处于RRC空闲态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;处于RRC连接态的所述UE根据处于RRC连接态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
优选地,根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量包括以下至少之一:在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示资源包括至少之一的情况下,对使用所述指示资源的UE进行D2D测量:时域、频域、码域;在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量对象的标识信息的情况下,对所述标识信息所标识的UE或所述标识信息所标识的用户所使用的UE进行D2D测量;在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量范围的情况下,对所述指示测量范围内的UE进行D2D测量;在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量D2D组的情况下,对所述指示测量D2D组中的UE进行D2D测量。
优选地,根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量包括:通过测量所述UE发送的D2D信号执行对所述UE的D2D测量。
优选地,所述D2D信号包括以下至少之一:发现信号、参考信号、同步信号、导频信号、前导信号。
优选地,所述标识信息包括以下至少之一:所述UE在应用程序下好友的UE的标识信息、所述UE在应用程序下好友的用户的标识信息、正在与所述UE进行蜂窝网络通信的UE的标识信息、正在与所述UE进行蜂窝网络通信的用户的标识信息。
优选地,所述指示测量范围包括以下至少之一:地理位置范围,信号强度范围,信号质量范围。
优选地,根据基于UE的测量上报条件上报测量后获得的所述D2D测量结果包括以下至少之一:在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的情况下,判断所述D2D测量结果是否满足所述基于UE的测量上报条件中所包括的上报触发的阈值条件,在判断为是的情况下,上报所述D2D测量结果;在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为周期性触发的情况下,根据所述基于UE的测量上报条件中所指示的周期,上报所述D2D测量结果;在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的周期性触发的情况下,根据所述基于UE的测量上报条件中所包括的阈值条件和周期,上报所述D2D测量结果;在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为在上报蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果的情况下,在上报所述蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果。
优选地,在上报所述蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果包括以下至少之一:在触发蜂窝系统测量报告的同时触发上报所述D2D测量结果;在蜂窝系统测量报告中携带所述D2D测量结果。
优选地,根据基于UE的测量上报内容上报的D2D测量结果包括以下至少之一:发送所述UE接收到的D2D信号的UE的标识信息;所述UE接收到的D2D信号所使用的D2D信号资源;所述UE接收到的D2D信号的信号强度;所述UE接收到的D2D信号的信号质量;所述UE是否与发送所接收到的D2D信号的UE正在进行蜂窝通信的指示信息;与所述UE正在进行D2D通信的UE的标识信息;所述UE是否倾向于采用D2D通信的指示信息;所述UE的D2D能力信息。
优选地,发送所述UE接收到的D2D信号的UE的标识信息包括以下至少之一:用于标识所述UE的UE标识信息;用于标识使用所述UE的用户的用户标识信息;用于标识所述UE所在D2D组的D2D组标识信息;用于标识使用所述UE的用户所在D2D组的D2D组标识信息。
优选地,在接收网络节点下发的基于UE的所述D2D测量配置信息之后,还包括:在更换驻留小区的情况下,删除在原驻留小区处于RRC空闲态时接收到的所述D2D测量配置信息所指示的测量配置;或者,在接收到所述网络节点下发的所述D2D测量配置信息中包含的删除指示信息的情况下,删除处于RRC连接态时接收到的所述删除指示信息对应的测量配置。
根据本发明的另一方面,提供了一种设备到设备D2D测量处理方法,包括:向用户终端UE发送基于UE的D2D测量配置信息;接收所述UE根据所述D2D测量配置信息上报的D2D测量结果,其中,所述UE根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
优选地,所述D2D测量配置信息包括以下至少之一:基于UE的测量对象信息、基于UE的测量上报条件、基于UE的测量上报内容。
优选地,在向所述UE发送基于UE的所述D2D测量配置信息之前,还包括:确定所述UE在小区中的位置信息;根据所述UE在小区中的所述位置信息为所述UE配置所述D2D测量配置信息。
优选地,在向所述UE发送基于UE的所述D2D测量配置信息之前,还包括以下至少之一:根据接收来自D2D服务器的信息为所述UE配置所述D2D测量配置信息;根据网络减负需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息;根据所述UE的节电需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息;根据所述UE的服务质量需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息。
优选地,通过系统广播和/或专用信令的方式向所述UE发送基于UE的所述D2D测量配置信息。
优选地,通过系统广播的方式向所述UE发送基于UE的所述D2D测量配置信息包括:通过系统广播的方式广播以下信息至少之一:网络节点的小区下所述UE可使用的时域资源、网络节点的小区下所述UE可使用的频域资源、网络节点的小区下所述UE可使用的码域资源、网络节点的小区下所述UE可使用的标识信息。
优选地,在接收所述UE根据所述D2D测量配置信息上报的所述D2D测量结果之后,还包括以下至少之一:根据所述D2D测量结果执行D2D发现操作;根据所述D2D测量结果执行D2D通信操作;根据所述D2D测量结果判断是否为所述UE发起D2D连接建立过程,在判断结果为是的情况下,发起D2D连接建立过程;根据所述D2D测量结果判断是否将所述UE的蜂窝通信转换为D2D通信,在判断结果为是的情况下,将所述UE的蜂窝通信转换为D2D通信;根据所述D2D测量结果判断是否将所述UE的D2D通信转换为蜂窝通信,在判断结果为是的情况下,将所述UE的D2D通信转换为蜂窝通信。
根据本发明的还一方面,提供了一种设备到设备D2D测量处理装置,包括:第一接收模块,用于接收网络节点下发的基于用户终端UE的D2D测量配置信息;第一测量模块,用于根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;第一上报模块,用于根据所述D2D测量配置信息上报测量后获得的D2D测量结果。
优选地,所述第一测量模块包括以下至少之一:第一测量单元,用于处于无线资源控制RRC空闲态的用户终端UE根据处于RRC空闲态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;第二测量单元,用于处于RRC空闲态的所述UE根据处于RRC连接态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;第三测量单元,用于处于RRC连接态的所述UE根据处于RRC空闲态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;第四测量单元,用于处于RRC连接态的所述UE根据处于RRC连接态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
优选地,所述第一测量模块包括以下至少之一:第五测量单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示资源包括至少之一的情况下,对使用所述指示资源的UE进行D2D测量:时域、频域、码域;第六测量单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量对象的标识信息的情况下,对所述标识信息所标识的UE或所述标识信息所标识的用户所使用的UE进行D2D测量;第七测量单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量范围的情况下,对所述指示测量范围内的UE进行D2D测量;第八测量单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量D2D组的情况下,对所述指示测量D2D组中的UE进行D2D测量。
优选地,所述第一测量模块,还用于通过测量所述UE发送的D2D信号执行对所述UE的D2D测量。
优选地,所述第一上报模块包括以下至少之一:第一上报单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的情况下,判断所述D2D测量结果是否满足所述基于UE的测量上报条件中所包括的上报触发的阈值条件,在判断为是的情况下,上报所述D2D测量结果;第二上报单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为周期性触发的情况下,根据所述基于UE的测量上报条件中所指示的周期,上报所述D2D测量结果;第三上报单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的周期性触发的情况下,根据所述基于UE的测量上报条件中所包括的阈值条件和周期,上报所述D2D测量结果;第四上报单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为在上报蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果的情况下,在上报所述蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果。
优选地,该装置还包括:第一删除模块,用于在更换驻留小区的情况下,删除在原驻留小区处于RRC空闲态时接收到的所述D2D测量配置信息所指示的测量配置;或者,第二删除模块,用于在接收到所述网络节点下发的所述D2D测量配置信息中包含的删除指示信息的情况下,删除处于RRC连接态时接收到的所述删除指示信息对应的测量配置。
根据本发明的再一方面,提供了一种设备到设备D2D测量处理装置,包括:第一发送模块,用于向用户终端UE发送基于UE的D2D测量配置信息;第二接收模块,用于接收所述UE根据所述D2D测量配置信息上报的D2D测量结果,其中,所述UE根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
优选地,该装置还包括:第一确定模块,用于确定所述UE在小区中的位置信息;第一配置模块,用于根据所述UE在小区中的所述位置信息为所述UE配置所述D2D测量配置信息。
优选地,该装置还包括以下至少之一:第二配置模块,用于根据接收来自D2D服务器的信息为所述UE配置所述D2D测量配置信息;第三配置模块,用于根据网络减负需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息;第四配置模块,用于根据所述UE的节电需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息;第五配置模块,用于根据所述UE的服务质量需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息。
优选地,该装置还包括以下至少之一:第一执行模块,用于根据所述D2D测量结果执行D2D发现操作;第二执行模块,用于根据所述D2D测量结果执行D2D通信操作;第一判断模块,用于根据所述D2D测量结果判断是否为所述UE发起D2D连接建立过程,在判断结果为是的情况下,发起D2D连接建立过程;第二判断模块,用于根据所述D2D测量结果判断是否将所述UE的蜂窝通信转换为D2D通信,在判断结果为是的情况下,将所述UE的蜂窝通信转换为D2D通信;第三判断模块,用于根据所述D2D测量结果判断是否将所述UE的D2D通信转换为蜂窝通信,在判断结果为是的情况下,将所述UE的D2D通信转换为蜂窝通信。
通过本发明,采用接收网络节点下发的基于用户终端UE的D2D测量配置信息;根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;根据所述D2D测量配置信息上报测量后获得的D2D测量结果,解决了在相关技术中存在无法实现对D2D发现及D2D通信进行有效控制的问题,进而达到了能够对D2D发现及D2D通信进行有效控制,提高资源利用率以及改善用户服务质量的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是相关技术中D2D通信的示意图;
图2是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理方法的流程图一;
图3是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理方法的流程图二;
图4是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一的结构框图;
图5是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一中第一测量模块44的优选结构框图一;
图6是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一中第一测量模块44的优选结构框图二;
图7是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一中第一上报模块46的优选结构框图;
图8是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一的优选结构框图;
图9是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置二的结构框图;
图10是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置二的优选结构框图一;
图11是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置二的优选结构框图二;
图12是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置二的优选结构框图三;
图13是根据本发明优选方法实施例一的场景示意图;
图14是根据本发明优选方法实施例一的流程图;
图15是根据本发明优选方法实施例二的流程图;
图16是根据本发明优选方法实施例三的流程图;
图17是根据本发明优选方法实施例四的场景示意图;
图18是根据本发明优选方法实施例五的场景示意图;
图19是根据本发明优选方法实施例六的场景示意图;
图20是根据本发明优选方法实施例六的流程图;
图21是根据本发明优选方法实施例七的流程图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本实施例中提供了一种设备到设备D2D测量处理方法,图2是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理方法的流程图一,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤S202,接收网络节点下发的基于用户终端UE的D2D测量配置信息,其中,该D2D测量配置信息可以包括以下至少之一:基于UE的测量对象信息、基于UE的测量上报条件、基于UE的测量上报内容;
步骤S204,根据上述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;
步骤S206,根据上述D2D测量配置信息上报测量后获得的D2D测量结果。
通过上述步骤,对于UE侧而言,UE根据配置的D2D测量配置信息来执行测量及上报机制,相对于相关中UE仅基于驻留小区或服务小区及相邻小区进行测量及上报来说,基于UE的D2D测量配置信息更具有针对性,即是针对是否能够进行D2D通信的UE来完成的,不仅解决了相关技术中无法对D2D发现及通信有效控制的问题,而且有效地提高了资源利用率以及改善用户服务质量的效果。
在根据D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量时,依据UE的状态不同,执行的处理也可以多种,例如,可以采用以下组合至少之一:处于无线资源控制RRC空闲态的用户终端UE根据处于RRC空闲态时所获得的D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;处于RRC空闲态的UE根据处于RRC连接态时所获得的D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;处于RRC连接态的UE根据处于RRC空闲态时所获得的D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;处于RRC连接态的UE根据处于RRC连接态时所获得的D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。即,用于执行基于UE的D2D测量时所使用的D2D测量配置信息与UE获取该D2D测量配置信息时所处的状态无关。
根据D2D测量配置信息所指示的内容不同,执行基于UE的D2D测量也可以采用多种方式来完成,例如,在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示资源包括至少之一的情况下,对使用指示资源的UE进行D2D测量:时域、频域、码域;又例如,在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量对象的标识信息的情况下,对标识信息所标识的UE或标识信息所标识的用户所使用的UE进行D2D测量,其中,该标识信息也可以为多种,例如,可以为以下至少之一:UE在应用程序下好友的UE的标识信息、UE在应用程序下好友的用户的标识信息、正在与UE进行蜂窝网络通信的UE的标识信息、正在与UE进行蜂窝网络通信的用户的标识信息;还例如,在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量范围的情况下,对指示测量范围内的UE进行D2D测量,其中,该指示测量范围也可以包括以下至少之一:地理位置范围,信号强度范围,信号质量范围;再例如,在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量D2D组的情况下,对指示测量D2D组中的UE进行D2D测量。需要说明的是,在根据D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量时,还可以通过测量UE发送的D2D信号执行对UE的D2D测量。其中,该D2D信号可以包括以下至少之一:发现信号、参考信号、同步信号、导频信号、前导信号。
依据触发上报条件的不同,根据基于UE的测量上报条件上报测量后获得的所述D2D测量结果也可以多种,例如,可以采用以下方式至少之一:在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的情况下,判断D2D测量结果是否满足基于UE的测量上报条件中所包括的上报触发的阈值条件,在判断为是的情况下,上报该D2D测量结果;在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为周期性触发的情况下,根据基于UE的测量上报条件中所指示的周期,上报该D2D测量结果;在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的周期性触发的情况下,根据基于UE的测量上报条件中所包括的阈值条件和周期,上报该D2D测量结果;在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为在上报蜂窝系统测量报告时同时上报D2D测量结果的情况下,在上报蜂窝系统测量报告时同时上报该D2D测量结果。需要说明的是,在上报蜂窝系统测量报告时同时上报该D2D测量结果也可以有多种方式,例如,可以在触发蜂窝系统测量报告的同时触发上报D2D测量结果;又例如,还可以在蜂窝系统测量报告中携带该D2D测量结果。
优选地,根据基于UE的测量上报内容上报的D2D测量结果可以包括以下至少之一:发送UE接收到的D2D信号的UE的标识信息;UE接收到的D2D信号所使用的D2D信号资源;UE接收到的D2D信号的信号强度;UE接收到的D2D信号的信号质量;UE是否与发送所接收到的D2D信号的UE正在进行蜂窝通信的指示信息;与UE正在进行D2D通信的UE的标识信息;UE是否倾向于采用D2D通信的指示信息;UE的D2D能力信息。其中,发送UE接收到的D2D信号的UE的标识信息包括以下至少之一:用于标识UE的UE标识信息;用于标识使用UE的用户的用户标识信息;用于标识UE所在D2D组的D2D组标识信息;用于标识使用UE的用户所在D2D组的D2D组标识信息。
为了增强D2D测量配置信息的针对性,在接收网络节点下发的基于UE的D2D测量配置信息之后,还可以包括:在更换驻留小区的情况下,删除在原驻留小区处于RRC空闲态时接收到的D2D测量配置信息所指示的测量配置;或者,在接收到网络节点下发的D2D测量配置信息中包含的删除指示信息的情况下,删除处于RRC连接态时接收到的删除指示信息对应的测量配置。
在本实施例中还提供了一种设备到设备D2D测量处理方法,图3是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理方法的流程图二,如图3所示,该流程包括如下步骤:
步骤S302,向用户终端UE发送基于UE的D2D测量配置信息,其中,上述D2D测量配置信息可以包括以下至少之一:基于UE的测量对象信息、基于UE的测量上报条件、基于UE的测量上报内容;
步骤S304,接收UE根据上述D2D测量配置信息上报的D2D测量结果,其中,该UE根据上述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
通过上述步骤,对于网络侧而言,网络节点为UE配置基于UE的D2D测量配置信息,并发送给UE,UE根据配置的D2D测量配置信息来执行测量及上报机制,相对于相关中UE仅基于驻留小区或服务小区及相邻小区进行测量及上报来说,基于UE的D2D测量配置信息更具有针对性,即是针对是否能够进行D2D通信的UE来完成的,不仅解决了相关技术中无法对D2D发现及通信有效控制的问题,而且有效地提高了资源利用率以及改善用户服务质量的效果。
为了提高UE检测发现信号的效率,进而加快D2D发现速度并节省UE电量,在向UE发送基于UE的D2D测量配置信息之前,还可以先确定UE在小区中的位置信息;根据UE在小区中的位置信息为UE配置D2D测量配置信息。
优选地,在向UE发送基于UE的D2D测量配置信息之前,网络侧为UE配置D2D测量配置信息时依据考虑因素的不同,对应的处理也可以多种,例如,可以根据接收来自D2D服务器的信息为UE配置D2D测量配置信息;又例如,可以根据网络减负需求为UE配置D2D测量配置信息;还例如,可以根据UE的节电需求为UE配置D2D测量配置信息;再例如,还可以根据UE的服务质量需求为UE配置D2D测量配置信息。
优选地,向UE发送基于UE的D2D测量配置信息也可以通过多种方式,例如,可以通过系统广播和/或专用信令的方式向UE发送基于UE的D2D测量配置信息。其中,通过系统广播的方式向UE发送基于UE的D2D测量配置信息包括:通过系统广播的方式广播以下信息至少之一:网络节点的小区下UE可使用的时域资源、网络节点的小区下UE可使用的频域资源、网络节点的小区下UE可使用的码域资源、网络节点的小区下UE可使用的标识信息。
较优地,在接收UE根据D2D测量配置信息上报的D2D测量结果之后,根据该D2D测量结果也可以进行多项处理,例如,可以根据该D2D测量结果执行D2D发现操作;也可以根据该D2D测量结果执行D2D通信操作;还可以根据该D2D测量结果判断是否为UE发起D2D连接建立过程,在判断结果为是的情况下,发起D2D连接建立过程;还可以根据D2D测量结果判断是否将UE的蜂窝通信转换为D2D通信,在判断结果为是的情况下,将UE的蜂窝通信转换为D2D通信;还可以根据D2D测量结果判断是否将UE的D2D通信转换为蜂窝通信,在判断结果为是的情况下,将UE的D2D通信转换为蜂窝通信。
在本实施例中还提供了一种设备到设备D2D测量处理装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图4是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一的结构框图,如图4所示,该装置包括第一接收模块42、第一测量模块44和第一上报模块46,下面对该装置进行说明。
第一接收模块42,用于接收网络节点下发的基于用户终端UE的D2D测量配置信息;第一测量模块44,连接至上述第一接收模块42,用于根据D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;第一上报模块46,连接至上述第一测量模块44,用于根据D2D测量配置信息上报测量后获得的D2D测量结果。
图5是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一中第一测量模块44的优选结构框图一,如图5所示,该第一测量模块44包括以下至少之一:第一测量单元52、第二测量单元54、第三测量单元56和第四测量单元58,下面对该第一测量模块44进行说明。
第一测量单元52,用于处于无线资源控制RRC空闲态的用户终端UE根据处于RRC空闲态时所获得的D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;第二测量单元54,用于处于RRC空闲态的UE根据处于RRC连接态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;第三测量单元56,用于处于RRC连接态的UE根据处于RRC空闲态时所获得的D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;第四测量单元58,用于处于RRC连接态的UE根据处于RRC连接态时所获得的D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
图6是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一中第一测量模块44的优选结构框图二,如图6所示,该第一测量模块44包括以下至少之一:第五测量单元62、第六测量单元64、第七测量单元66和第八测量单元68,下面对该第一测量模块44进行说明。
第五测量单元62,用于在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示资源包括至少之一的情况下,对使用该指示资源的UE进行D2D测量:时域、频域、码域;第六测量单元64,用于在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量对象的标识信息的情况下,对该标识信息所标识的UE或该标识信息所标识的用户所使用的UE进行D2D测量;第七测量单元66,用于在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量范围的情况下,对该指示测量范围内的UE进行D2D测量;第八测量单元68,用于在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量D2D组的情况下,对该指示测量D2D组中的UE进行D2D测量。
优选地,上述第一测量模块44,还用于通过测量UE发送的D2D信号执行对UE的D2D测量。
图7是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一中第一上报模块46的优选结构框图,如图7所示,该第一上报模块46包括以下至少之一:第一上报单元72、第二上报单元74、第三上报单元76和第四上报单元78,下面对该第一上报模块46进行说明。
第一上报单元72,用于在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的情况下,判断D2D测量结果是否满足基于UE的测量上报条件中所包括的上报触发的阈值条件,在判断为是的情况下,上报该D2D测量结果;第二上报单元74,用于在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为周期性触发的情况下,根据基于UE的测量上报条件中所指示的周期,上报该D2D测量结果;第三上报单元76,用于在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的周期性触发的情况下,根据基于UE的测量上报条件中所包括的阈值条件和周期,上报该D2D测量结果;第四上报单元78,用于在D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为在上报蜂窝系统测量报告时同时上报D2D测量结果的情况下,在上报蜂窝系统测量报告时同时上报该D2D测量结果。
图8是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置一的优选结构框图,如图8所示,该装置除包括图4所示的所有模块外,还包括第一删除模块82或者第二删除模块84,下面对该优选装置进行说明。
第一删除模块82,用于在更换驻留小区的情况下,删除在原驻留小区处于RRC空闲态时接收到的D2D测量配置信息所指示的测量配置;或者,第二删除模块84,用于在接收到网络节点下发的D2D测量配置信息中包含的删除指示信息的情况下,删除处于RRC连接态时接收到的删除指示信息对应的测量配置。
在本实施例中还提供了一种设备到设备D2D测量处理装置,图9是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置二的结构框图,如图9所示,该装置包括:第一发送模块92、第二接收模块94,下面对该装置进行说明。
第一发送模块92,用于向用户终端UE发送基于UE的D2D测量配置信息;第二接收模块94,连接至上述第一发送模块92,用于接收UE根据D2D测量配置信息上报的D2D测量结果,其中,UE根据D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
图10是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置二的优选结构框图一,如图10所示,该装置除包括图9中的所有模块外,还包括第一确定模块1002和第一配置模块1004,下面对该优选装置进行说明。
第一确定模块1002,用于确定UE在小区中的位置信息;第一配置模块1004,连接至上述第一确定模块1002和第一发送模块92,用于根据UE在小区中的位置信息为UE配置D2D测量配置信息。
图11是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置二的优选结构框图二,如图11所示,该装置除包括图9中的所有模块外,还包括以下至少之一:第二配置模块1102、第三配置模块1104、第四配置模块1106和第五配置模块1108,下面对该优选装置进行说明。
第二配置模块1102,用于根据接收来自D2D服务器的信息为UE配置D2D测量配置信息;第三配置模块1104,用于根据网络减负需求为UE配置D2D测量配置信息;第四配置模块1106,用于根据UE的节电需求为UE配置D2D测量配置信息;第五配置模块1108,用于根据UE的服务质量需求为UE配置D2D测量配置信息。
图12是根据本发明实施例的设备到设备D2D测量处理装置二的优选结构框图三,如图12所示,该装置除包括图9中的所有模块外,还包括以下至少之一:第一执行模块1202、第二执行模块1204、第一判断模块1206、第二判断模块1208、第三判断模块1210,下面对该优选装置进行说明。
第一执行模块1202,用于根据D2D测量结果执行D2D发现操作;第二执行模块1204,用于根据D2D测量结果执行D2D通信操作;第一判断模块1206,用于根据D2D测量结果判断是否为UE发起D2D连接建立过程,在判断结果为是的情况下,发起D2D连接建立过程;第二判断模块1208,用于根据D2D测量结果判断是否将UE的蜂窝通信转换为D2D通信,在判断结果为是的情况下,将UE的蜂窝通信转换为D2D通信;第三判断模块1210,用于根据D2D测量结果判断是否将UE的D2D通信转换为蜂窝通信,在判断结果为是的情况下,将UE的D2D通信转换为蜂窝通信。
通过上述实施例及优选实施方式,在蜂窝系统中实现基于UE的D2D测量及上报,与相关技术相比,运营商网络能为UE配置相应的D2D测量及上报机制,进而使得运营商网络能协助并管理控制D2D UE的D2D发现及D2D通信过程,并提高资源利用率,改善用户服务质量。
下面结合用户侧与网络侧对本发明实施例进行说明。
在本发明的优选实施例中,提出了一种测量及上报的方法,包括:UE根据D2D测量配置信息执行D2D测量,其中,该D2D测量配置信息可以包括以下至少之一:测量对象信息;测量上报条件;测量上报内容;UE根据所述D2D测量配置信息发送包含D2D测量结果的测量报告给网络节点。其中,该D2D测量配置信息为蜂窝网络接入侧网元发送给UE用于D2D相关测量的配置信息。
优选地,蜂窝网络接入侧网元可通过以下方式将D2D测量配置信息发送给UE:蜂窝网络接入侧网元通过系统广播消息方式将D2D测量配置信息发送给UE;和/或,蜂窝网络接入侧网元通过专用信令方式将D2D测量配置信息发送给UE。
其中,蜂窝网络接入侧网元通过系统广播消息方式将D2D测量配置信息发送给UE,可以采用以下方式:蜂窝网络接入侧网元广播本小区下UE可使用的时域和/或频域和/或码域资源集合;蜂窝网络接入侧网元广播本小区下UE可使用的标识信息列表;标识信息为设备标识或发现标识或其它用于标识UE的信息。
其中,蜂窝网络接入侧网元通过系统广播消息方式将D2D测量配置信息发送给UE之后,还可以包括:UE小区重选驻留至另一小区后,删除从原驻留小区获得的D2D测量配置。
蜂窝网络接入侧网元通过专用信令方式将D2D测量配置信息发送给UE之后,还可以包括:蜂窝网络接入侧网元可通过专用信令方式指示UE删除D2D测量配置。
优选地,UE根据D2D测量配置信息执行D2D测量时,该UE可以为RRC空闲态UE或者RRC连接态UE。
优选地,UE根据D2D测量配置信息执行D2D测量时,处于RRC空闲态的所述UE可以根据自身处于RRC连接态时获得的D2D测量配置信息执行D2D测量;或者,处于RRC连接态的所述UE也可以根据自身处于RRC空闲态时获得的D2D测量配置信息执行D2D测量。
优选地,UE根据D2D测量配置信息执行D2D测量时,包括:UE根据D2D测量配置信息中的测量对象信息对相应的测量对象进行测量。
其中,UE根据D2D测量配置信息中的测量对象信息对相应的测量对象进行测量,包括:若测量对象信息中指示时域和/或频域和/或码域资源集合,则UE对使用所述测量对象信息中指示的资源的邻近UE进行测量;需要说明的是,该资源集合包含特定资源或资源池;若测量对象信息中包含需测量的对象的标识信息列表,则UE对测量对象信息中指示的标识信息所标识的邻近UE进行测量;该标识信息列表可以包含一个或多个标识信息。标识信息为设备标识信息或发现标识信息或其它用于标识所述UE的信息;若测量对象信息中指示需测量的范围,则UE对测量对象信息中指示的范围内的邻近UE进行测量;其中,该范围可以为地理位置范围,或信号强度范围,或信号质量范围;若测量对象信息中指示需测量的D2D组信息,则UE对测量对象信息中指示的D2D组中邻近UE进行测量,其中,该D2D组信息可以为D2D组标识信息或其它D2D组信息。
其中,UE根据D2D测量配置信息中的测量对象信息对相应的测量对象进行测量,包括:UE通过测量所述测量对象发送的D2D信号对相应的测量对象进行测量。其中,该D2D信号指用于D2D发现或D2D通信过程中的信号,包括但不限于以下至少之一:发现信号、参考信号、同步信号、导频信号、前导信号。在测量对象信息中指示时域和/或频域和/或码域资源集合情况下,该资源集合为UE所服务小区和/或UE所服务小区的相邻小区下UE可用于发送D2D信号的资源集合。
优选地,接入侧网元(网络节点)可以根据UE的测量报告或UE的地理位置信息确定UE是否位于小区中心区域。若该UE位于小区边缘区域,则还可确定UE邻近的相邻小区,然后确定UE所使用的时域和/或频域和/或码域资源集合,再通过测量配置信息中的测量对象信息发送给UE。
其中,测量对象信息中包含需测量的对象的标识信息列表情况下,标识信息列表包括但不限于:UE在特定应用程序下的好友的标识信息;或者,正在与UE通过蜂窝网络进行通信的第二UE的标识信息。
优选地,UE根据D2D测量配置信息发送包含D2D测量结果的测量报告给网络节点,包括:UE根据D2D测量配置信息中的测量上报条件信息触发测量报告的发送;UE根据D2D测量配置信息中的测量上报条件信息触发测量报告的发送,包括:测量上报条件为基于事件触发情况下,测量上报条件信息中包含触发D2D测量报告发送的事件相应的阈值信息。UE将D2D测量结果与该阈值比较后,根据预定义的规则确定是否触发D2D测量报告的发送;测量上报条件为周期性触发情况下,测量上报条件信息中至少包含触发D2D测量报告发送的周期信息,其中,UE根据该周期信息,周期性的触发D2D测量报告的发送;测量上报条件为基于事件触发的周期性触发情况下,测量上报条件信息中包含触发D2D测量报告发送的事件相应的阈值信息,以及D2D测量结果上报的周期信息;UE根据阈值以及周期信息触发D2D测量报告的发送。
优选地,UE根据D2D测量配置信息中的测量上报条件信息触发测量报告的发送,包括:D2D测量配置信息指示UE在触发蜂窝系统测量报告的同时触发D2D测量报告;或者,D2D测量配置信息指示UE在蜂窝系统测量报告中携带D2D测量报告内容。其中,UE根据D2D测量配置信息发送包含D2D测量结果的测量报告给网络节点,包括:UE根据测量配置信息中的测量上报内容信息将需上报的内容在测量报告中上报给网络节点;测量上报内容信息指示UE需在D2D测量报告中携带的D2D相关信息。
需要说明的是,该D2D测量报告包括以下至少之一:发送UE接收到的D2D信号的UE相关的标识信息;UE接收到的D2D信号所使用的D2D信号资源;UE接收到的D2D信号的信号强度;UE接收到的D2D信号的信号质量;UE是否与发送所接收到的D2D信号的UE正在进行蜂窝通信的指示信息;与UE正在进行D2D通信的第二UE相关的标识信息;UE是否倾向于采用D2D通信的指示信息;UE的D2D能力信息。UE相关的标识信息包括但不限于:UE的设备标识信息或发现标识信息或其它用于标识UE的信息;使用UE的用户的标识信息;UE或使用UE的用户所在D2D组标识信息。
优选地,在UE根据D2D测量配置信息发送包含D2D测量结果的测量报告给网络节点之后,还包括以下至少之一:网络节点根据UE的测量报告执行后续D2D发现操作;网络节点根据UE的测量报告判断是否为UE发起D2D连接建立过程;网络节点根据UE的测量报告判断是否需要将UE的蜂窝通信转换为D2D通信;网络节点根据UE的测量报告判断是否需要将UE的D2D通信转换为蜂窝通信。
需要指出的是,上述所述的蜂窝网络接入侧网元可以根据D2D服务器发送的信息为UE配置D2D测量配置信息。蜂窝网络接入侧网元还可以自行为UE配置D2D测量配置信息,其中,蜂窝网络接入侧网元自行为UE配置D2D测量配置信息包括:蜂窝网络接入侧网元基于网络减负的需求为UE配置D2D测量配置信息;蜂窝网络接入侧网元还可以根据UE的节电需求和/或服务质量需求为UE配置D2D测量配置信息。其中,接入侧网元可通过以下方式至少之一获知UE的节电需求和/或服务质量需求:UE将节电需求和/或服务质量需求发送给接入侧网元;UE将节电需求和/或服务质量需求发送给D2D服务器,D2D服务器再将UE的节电需求和/或服务质量需求发送给接入侧网元;接入侧网元根据自身存储的UE的上下文信息获知UE的节电需求和/或服务质量需求。
其中,上述网络节点可以为蜂窝网络接入侧网元。D2D服务器可以为可用于D2D用途的服务器。
通过上述实施例及优选实施方式,解决了在蜂窝系统中针对D2D技术的测量及上报问题,使用该方法运营商网络能为UE配置相应的D2D测量及上报机制,进而使得运营商网络能协助并管理控制D2D UE的D2D发现及D2D通信过程,并提高资源利用率,改善用户服务质量。
下面结合本发明优选实施例进行说明。
方法实施例一
本实施例描述的是基站为UE配置需测量的对象所使用的资源情况下的测量及上报方法。图13是根据本发明优选方法实施例一的场景示意图,如图13所示,小区1和小区2为相邻小区,UE1和UE2都接入基站1并由小区1服务。为了方便获知发送UE所接收到发现信号的D2D对端UE的服务基站或小区,假设相邻小区间使用不同的发现信号资源集合,也即小区1和小区2下的UE使用不同的资源集合发送D2D发现信号。该方式下,相邻基站间需交互协商以使得不同小区使用不同的发现信号资源集合,并且基站也需获知相邻小区下所使用的发现信号资源集合,例如,可通过X2接口消息交互协商并获知。
需要注意的是,在本优选实施例中,发送D2D发现信号的资源包含时域和/频域和/或码域资源。
图14是根据本发明优选方法实施例一的流程图,如图14所示,该流程包括如下步骤:
步骤S1402,基站根据UE在小区中的位置确定UE需检测的发现信号资源集合,并为UE进行D2D测量,即基站根据UE在小区中的位置确定其各自需测量的发现信号所使用资源集合,这样可以提高UE检测发现信号效率,进而加快D2D发现速度并节省UE电量。具体来说,基站可判断UE处于小区中心区域或小区边缘区域,若UE处于小区边缘区域,基站还可进一步确定UE邻近的相邻小区。基站可通过以下方式确定UE在小区中的位置:
1)通过UE的测量报告确定UE在小区中的位置。UE可基于基站的配置上报其服务小区的信号强度或信号质量(例如,RSRP,RSRQ,SNR,SINR等),若UE在服务小区的信号强度或信号质量达到某特定门限值,则可认为该UE位于小区中心区域;若UE在服务小区的信号强度或信号质量低于某特定门限值,则可认为该UE位于小区边缘区域。对于处于小区边缘区域的UE,基站还可根据UE对相邻小区的信号强度或信号质量的测量报告确定该UE的邻近的相邻小区。若UE测量到相邻小区的信号强度或信号质量高于某特定门限值,则可认为该UE位于该相邻小区附近。
2)通过UE的地理位置信息确定UE在小区中的位置。例如,基站可首先根据定位方法确定UE的地理位置,然后再根据网络拓朴结构确定UE是否位于小区中心区域,以及UE位小区边缘时确定该UE的邻近相邻小区。
在本优选实施例中,基站1确定UE1位于小区中心区域,并对其进行D2D相关的测量配置时,配置其仅需测量服务小区(即小区1)下的发现信号资源集合,而不需测量其它相邻小区下的发现信号资源集合。对于UE2,基站确定其位于小区边缘区域,并进一步确定其邻近的相邻小区为小区2,则对其进行D2D相关的测量配置时,配置其需测量服务小区(即小区1)以及邻近相邻小区(小区2)下的发现信号资源集合。
步骤S1404,UE执行D2D测量,UE1和UE2根据基站为其配置的测量对象对邻近的D2DUE进行D2D测量,接收D2D发现信号,并测量其信号强度,信号质量等。其中UE1和UE2可以在RRC空闲态或RRC连接态对邻近D2D UE进行D2D测量。
步骤S1406,判断是否满足测量上报条件,在满足的情况下,进入步骤S1408,否则,返回步骤S1404,即UE1和UE2对发现信号进行检测及测量之后,基于基站的D2D测量配置中的测量上报条件,满足相应的条件后将D2D测量结果通过测量报告上报给基站。测量上报条件包括以下三类:基于事件触发,周期性触发以及基于事件的周期性触发,具体如下:
1)若基站为UE配置的测量上报条件为基于事件触发方式,则测量上报条件信息中包含触发D2D测量结果上报的事件规则相应的阈值信息,UE将D2D测量结果与所接收的阈值比较后,根据预定义的事件规则确定是否触发D2D测量结果的上报。
2)若基站为UE配置的测量上报条件为周期性触发,则测量上报条件信息中至少包含触发D2D测量结果上报的周期信息,UE根据周期信息,周期性的触发D2D测量结果的上报。
3)若基站为UE配置的测量上报条件为基于事件触发的周期性触发,则测量上报条件信息中包含触发D2D测量结果上报的事件相应的阈值信息,以及D2D测量结果上报的周期信息,UE根据阈值以及周期信息触发D2D测量结果的上报。
步骤S1408,UE进行测量上报,即UE进行D2D测量并满足相应的测量上报条件后将D2D测量结果通过测量报告上报给基站。测量报告中可包含以下内容:
1)所测量UE的标识信息,该标识信息可以为D2D设备ID,D2D发现ID,D2D UE ID,C-RNTI,S-TMSI,IMSI,IP地址等。
2)UE接收到的发现信号所使用的资源;
3)UE接收到的发现信号的信号强度;
4)UE接收到的发现信号的信号质量,如SNR等。
5)UE是否与发送所接收到的发现信号的UE正在进行蜂窝通信的指示信息;
6)UE是否倾向于采用D2D通信的指示信息;
7)UE的D2D能力信息;
步骤S1410,基站根据测量报告执行后续操作,即基站接收到测量报告后,可根据UE的测量报告执行后续操作,包括:
1)基站根据UE的测量报告执行后续D2D发现操作;
2)或者,根据UE的测量报告判断是否为该UE发起D2D连接建立过程;
3)或者,根据UE的测量报告判断是否需要将该UE与对端UE的蜂窝通信转换为D2D通信。
方法实施例二
本实施例描述的是基站为UE配置需测量的对象的标识信息的情况下的测量及上报方法。图15是根据本发明优选方法实施例二的流程图,如图15所示,该流程包括如下步骤:
步骤S1502,用户打开UE1上的某D2D应用程序,并登录到D2D服务器。在登录过程中UE1将其自身在发现信号中携带的标识信息及在该D2D应用程序下的应用ID发送给D2D服务器。其中,UE在发现信号中携带的标识信息可以为D2D设备ID,D2D发现ID,D2D UEID,C-RNTI,S-TMSI,IMSI,IP地址等,在本实施例中简称为发现ID。
步骤S1504,D2D服务器可存储该UE的发现ID与应用ID。并将该UE在该应用程序下的好友列表发送给蜂窝网络中网元,该实施例中,D2D服务器将UE的应用层好友列表发送至UE的MME。具体来说,该好友列表至少包含该UE的好友所使用的发现ID的列表。
步骤S1506,MME再将UE的应用层好友列表发送至基站。另外,若D2D服务器与基站间有直接的接口,则D2D服务器可直接将UE的应用层好友列表发送至基站。
步骤S1508,基站根据UE的应用层好友列表为UE1进行D2D测量配置,将UE的测量对象配置为UE在该应用程序中好友的标识信息列表。基站为UE配置的标识信息列表至少包括发现ID列表。
步骤S1510,UE2广播发送用于D2D发现的发现信号。
步骤S1512,UE1检测发现信号,并对检测到的发现信号进行相应的测量,得到信号强度,信号质量等测量结果。其中UE1可以在RRC空闲态或RRC连接态对邻近D2D UE进行D2D测量。
步骤S1514,UE1根据基站配置的D2D测量配置信号判断是否满足测量上报条件,满足相应的条件后将D2D测量结果通过D2D测量报告上报给基站。测量上报条件包括以下三类:基于事件触发,周期性触发以及基于事件的周期性触发,具体如下:
1)若基站为UE配置的测量上报条件为基于事件触发方式,则测量上报条件信息中包含触发D2D测量结果上报的事件规则相应的阈值信息,UE将D2D测量结果与所接收的阈值比较后,根据预定义的事件规则确定是否触发D2D测量结果的上报。
2)若基站为UE配置的测量上报条件为周期性触发,则测量上报条件信息中至少包含触发D2D测量结果上报的周期信息,UE根据周期信息,周期性的触发D2D测量结果的上报。
3)若基站为UE配置的测量上报条件为基于事件触发的周期性触发,则测量上报条件信息中包含触发D2D测量结果上报的事件相应的阈值信息,以及D2D测量结果上报的周期信息,UE根据阈值以及周期信息触发D2D测量结果的上报。
具体的,测量报告中可包含以下内容:
1)所测量UE的D2D发现ID;
2)UE接收到的发现信号所使用的资源;
3)UE接收到的发现信号的信号强度;
4)UE接收到的发现信号的信号质量,如SNR等。
5)UE是否与发送所接收到的发现信号的UE正在进行蜂窝通信的指示信息;
6)UE是否倾向于采用D2D通信的指示信息;
7)UE的D2D能力信息;
基站接收到测量报告后,可根据UE的测量报告执行后续操作。例如,若UE1的测量报告包含UE2的标识信息,信号质量/强度等信息,则基站后续将UE2的信息发送至MME以执行网络侧验证,以确定UE1和UE2是否能相互D2D发现。
方法实施例三
本实施例描述的是基站为UE配置需测量的对象的标识信息的情况下的另一种测量及上报方法。图16是根据本发明优选方法实施例三的流程图,如图16所示,该流程包括如下步骤:
步骤S1602,用户打开UE1上的某D2D应用程序,并登录到D2D服务器。在登录过程中UE1将其自身在发现信号中携带的标识信息及在该D2D应用程序下的应用ID发送给D2D服务器。D2D服务器可存储该UE的发现ID与应用ID。其中,UE在发现信号中携带的标识信息可以为D2D设备ID,D2D发现ID,D2D UE ID,C-RNTI,S-TMSI,IMSI,IP地址等,在本实施例中简称为发现ID。
步骤S1604,UE1发送D2D发现请求消息给网络侧。可选的,该消息中包含UE1的发现ID。可选的,该消息中显示或隐式指示UE1所使用的应用程序的标识信息。若基站与D2D服务器之间有接口,则UE1将D2D发现请求消息发送至基站;若基站与D2D服务器之间没有接口,MME或HSS与D2D服务器之间有接口,则需UE1将D2D发现请求消息发送至MME,UE1可通过NAS消息将D2D发现请求发送至MME,还可先通过空口将D2D发现请求发送至基站,基站再通过S1消息发送至MME。
步骤S1606,若基站与D2D服务器之间有接口,则基站发送好友列表请求给D2D服务器。若基站与D2D服务器之间没有接口,MME或HSS与D2D服务器之间有接口,则MME(或MME通过HSS)发送好友列表请求给D2D服务器。其中,好友列表请求消息中至少包含UE1的发现ID。
步骤S1608,D2D服务器将该应用程序下已登录的UE1的好友列表在好友列表响应中回复给网络侧网元。该好友列表至少包括UE1在该应用程序下的好友的发现ID。其中,网络侧网元可以为基站或MME或HSS。若D2D服务器将好友列表发送至MME,则MME需将好友列表发送至基站;若D2D服务器将好友列表发送至HSS,则HSS需将好友列表发送至MME,MME再将好友列表发送至基站。
步骤S1610,基站根据UE的应用层好友列表为UE1进行D2D测量配置,将UE的测量对象配置为UE在该应用程序中好友的标识信息列表。基站为UE配置的标识信息列表至少包括发现ID列表。
步骤S1612,UE2广播发送用于D2D发现的发现信号。
步骤S1614,UE1检测发现信号,并对检测到的发现信号进行相应的测量,得到信号强度,信号质量等测量结果。其中UE1可以在RRC空闲态或RRC连接态对邻近D2D UE进行D2D测量。
步骤S1616,UE1根据基站配置的D2D测量配置信号判断是否满足测量上报条件,满足相应的条件后将D2D测量结果通过D2D测量报告上报给基站。测量上报条件包括以下三类:基于事件触发,周期性触发以及基于事件的周期性触发,具体如下:
1)若基站为UE配置的测量上报条件为基于事件触发方式,则测量上报条件信息中包含触发D2D测量结果上报的事件规则相应的阈值信息,UE将D2D测量结果与所接收的阈值比较后,根据预定义的事件规则确定是否触发D2D测量结果的上报。
2)若基站为UE配置的测量上报条件为周期性触发,则测量上报条件信息中至少包含触发D2D测量结果上报的周期信息,UE根据周期信息,周期性的触发D2D测量结果的上报。
3)若基站为UE配置的测量上报条件为基于事件触发的周期性触发,则测量上报条件信息中包含触发D2D测量结果上报的事件相应的阈值信息,以及D2D测量结果上报的周期信息,UE根据阈值以及周期信息触发D2D测量结果的上报。
具体的,测量报告中可包含以下内容:
1)所测量UE的发现ID;
2)UE接收到的发现信号所使用的资源
3)UE接收到的发现信号的信号强度;
4)UE接收到的发现信号的信号质量,如SNR等。
5)UE是否与发送所接收到的发现信号的UE正在进行蜂窝通信的指示信息;
6)UE是否倾向于采用D2D通信的指示信息;
7)UE的D2D能力信息;
基站接收到测量报告后,可根据UE的测量报告执行后续操作。例如,若UE1的测量报告包含UE2的标识信息,或UE2所使用的发现信号资源,信号质量/强度等信息,则基站后续将UE2的信息发送至MME以执行网络侧验证,以确定UE1和UE2是否能相互D2D发现。
方法实施例四
本实施例描述的是基站为UE配置需测量的对象的范围的情况下的测量及上报方法。图17是根据本发明优选方法实施例四的场景示意图,如图17所示,UE1和UE2,UE3都在同一个基站下小区内。该实施例中,基站给UE1配置的测量对象信息中指示了UE1需测量的范围,则UE1只需对测量对象信息中指示的范围内的发现信号进行检测或测量。其中,基站给UE1配置的需测量的范围可以为地理位置范围,或信号强度范围,或信号质量范围等。其中UE1可以在RRC空闲态或RRC连接态对邻近D2D UE进行D2D测量。
若基站给UE1配置的需测量的范围为地理位置范围,则UE1根据自身与邻近UE的地理位置信息对邻近UE的D2D发现信号进行测量。例如,基站为UE1配置只需测量距其200米以内的UE的发现信号,则若UE2距UE1在200米以内,则UE1需对UE2进行D2D测量;若UE3与UE1间的距离大于200米,则UE 1不对UE3进行D2D测量。UE1可以根据定位的方法确定自身与邻近UE的地理位置。
若基站给UE1配置的需测量的范围为信号强度范围,则UE1根据邻近UE的信号强度对邻近UE的D2D发现信号进行测量。例如,基站为UE1配置只需测量信号强度大于某特定门限值的发现信号,则若UE1接收到的UE2的发现信号的信号强度大于或等于该特定门限值,则UE1需对UE2进行D2D测量;若UE1接收到的UE3的发现信号的信号强度小于该特定门限值,则UE1不对UE3进行D2D测量。
若基站给UE1配置的需测量的范围为信号质量范围,则UE1根据邻近UE的信号质量对邻近UE的D2D发现信号进行测量。例如,基站为UE1配置只需测量信号质量大于某特定门限值的发现信号,则若UE1接收到的UE2的发现信号的信号质量大于或等于该特定门限值,则UE1需对UE2进行D2D测量;若UE1接收到的UE3的发现信号的信号质量小于该特定门限值,则UE1不对UE3进行D2D测量。
可选的,基站可根据UE的节电需求和/或服务质量(QoS)需求为UE配置需测量的范围。具体的,基站可通过以下方式获知UE的节电需求和/或QoS需求。
1)UE直接将节电需求和/或QoS需求发送给基站。
2)UE先将节电需求和/或QoS需求发送给D2D服务器,D2D服务器再将所述UE的节电需求和/或QoS需求指示给基站;或者D2D服务器根据应用程序相关信息向基站指示QoS需求。
3)基站根据自身存储的UE的上下文信息获知所述UE的节电需求和/或QoS需求;例如,基站可根据DRX信息获知UE的节电需求,根据应用程序相关信息获知该应用程序下UE的QoS需求。
UE1对邻近UE执行D2D测量后,根据D2D测量配置信息中的测量上报条件及测量上报内容信息进行测量报告的触发及上报,测量报告的触发及上报详细描述参见优选方法实施例一的步骤S1406和步骤S1408。
方法实施例五
本实施例描述的是基站为UE配置需测量的对象为D2D组的情况下的测量及上报方法。图18是根据本发明优选方法实施例五的场景示意图,如图18所示,UE1,UE2,UE3,UE4和UE5都在同一个基站下小区内且相互邻近。其中UE2,UE3和UE5在同一个D2D组中。在该实施例中,基站给UE1配置测量对象信息中指示了需测量的D2D组标识信息(如组ID,或D2D组所用的发现信号资源集合),则UE1只需对该组ID标识的或该发现信号资源集合内D2D组内UE的发现信号进行检测或测量。其中组ID在D2D发现信号中携带。可选的,组ID可包含在发现ID中。
UE1基于基站为其配置的D2D测量配置信息执行D2D测量过程中,检测到UE5的发现信号,但UE5不属于基站为UE1配置的需测量的D2D组,因此UE1将UE5忽略。UE1还检测到UE2,UE3和UE4的D2D发现信号,并且UE2,UE3和UE4均属于基站为UE1配置的需测量的D2D组,因此UE1对UE2,UE3和UE4进行相应的D2D测量及上报。其中UE1可以在RRC空闲态或RRC连接态对邻近D2D UE进行D2D测量。UE1根据D2D测量配置信息中的测量上报条件及测量上报内容信息进行测量报告的触发及上报,测量报告的触发及上报详细描述参见优选方法实施例一的步骤S1406和步骤S1408。
方法实施例六
本实施例描述的是UE在进行蜂窝系统测量上报的时候上报D2D相关内容的情况下的测量及上报方法。图19是根据本发明优选方法实施例六的场景示意图,如图19所示,小区1和小区2为相邻小区,UE1,UE2,UE3和UE4都由小区1服务,且都在小区1的边缘。其中场景一为,UE1和UE2在同一个交通工具1内,并同时向小区2方向移动,UE1和UE2正在进行D2D通信。场景二为,UE3静止,UE4在交通公具2内,并向小区2方向移动。UE3和UE4正在进行D2D通信。
在该实施例中,UE在进行蜂窝系统测量上报的时候上报D2D相关内容,可能的情况为:UE在触发蜂窝系统测量报告的同时触发D2D测量报告,或者UE在蜂窝系统测量报告中携带D2D测量报告内容。可选的,D2D测量报告(内容)中包含对端D2D UE的D2D发现ID以及D2D信道测量结果。这种测量上报方式有益于蜂窝网络能综合考虑两种通信模式下的信道状况,以更好的执行无线资源管理,提高用户服务质量。例如,若正在进行D2D通信的其中一方UE即将进行小区切换,网络可确定其与对端UE是否能继续进行D2D通信,若不能继续进行D2D通信,则网络可尽早将UE间的D2D通信模式转换为蜂窝通信模式。具体来说,在本实施场景1中,UE1或UE2触发蜂窝系统测量报告,并同时将对端UE的D2D发现ID及D2D信道测量结果发送给基站,基站判断UE1和UE2间D2D信道测量结果满足继续进行D2D通信的条件,则可进一步判断是否两将UE1和UE2切换至同一个目标小区,如果可以,则将UE1和UE2切换至相同小区并继续进行D2D通信。在本实施场景2中,UE3或UE4触发蜂窝系统测量报告,并同时将对端UE的D2D发现ID及D2D信道测量结果发送给基站,基站判断UE3和UE4间D2D信道测量结果不满足继续进行D2D通信的条件,则可以将UE3和UE4间D2D通信切换回蜂窝通信模式。
图20是根据本发明优选方法实施例六的流程图,如图20所示,该流程包括如下步骤:
步骤S2002,UE上报蜂窝系统测量报告,并根据基站为其配置的D2D测量配置信息,同时触发D2D测量上报或蜂窝系统测量报告中包含D2D测量报告内容。也即,D2D测量报告内容可以包含在蜂窝系统测量报告消息中,也可以通过独立的RRC消息携带。其中D2D测量报告内容至少包括对端UE的标识信息(例如,D2D发现ID,或者D2D信号所使用资源)和D2D信道测量结果。其中D2D信号指用于D2D发现或D2D通信过程中的信号,包括但不限于:发现信号,参考信号,同步信号,导频信号,前导信号。其中D2D信道测量结果可以为UE接收到的D2D信号的信号强度和/或信号质量。
步骤S2004,基站接收到测量报告后,判断D2D测量结果是否满足继续进行D2D通信的条件。
步骤S2006,若该D2D测量结果不满足继续进行D2D通信的条件,则基站该UE与对端UE的D2D通信转换为蜂窝通信模式。
步骤S2008,若该D2D测量结果满足继续进行D2D通信的条件,则基站进一步判断与该UE正在进行D2D通信的对端UE是否能切换至与该UE相同的目标小区。可选的,基站可配置该对端UE进行蜂窝系统RRM测量,并根据该对端UE的测量报告来判断。
步骤S2010,若对端UE能切换至与该UE相同的目标小区,则基站将该UE与对端UE切换至同一个小区,该UE与对端UE继续在新小区下进行D2D通信。
步骤S2012,若对端UE不能切换至与该UE相同的目标小区,则基站进一步判断对端UE所在小区及该UE的目标小区是否能支持跨小区D2D通信。基站可通过OAM配置或基站间交互来获知相邻基站是否支持跨小区D2D通信。
步骤S2014,若对端UE所在小区及该UE的目标小区都支持跨小区D2D通信,则基站将该UE切换至目标小区,该UE与对端UE分别在不同小区下并继续进行D2D通信。若对端UE所在小区或该UE的目标小区不支持跨小区D2D通信,则基站将UE间的D2D通信转换为蜂窝通信,并将该UE切换至目标小区。
方法实施例七
本实施例描述的是基站针对特定对象为UE配置D2D测量配置信息的情况下的测量及上报方法。图21是根据本发明优选方法实施例七的流程图,如图21所示,该流程包括如下步骤:其中UE1和UE2正在进行蜂窝通信。
步骤S2102,蜂窝网络侧网元检测到正在进行蜂窝通信的潜在D2D通信对。可选的,该潜在D2D通信对的检测可基于蜂窝网络的减负需求。可选的,网络侧网元可通过UE数据包的源和目标IP地址或GTP TEID判断UE通信对是否在同一小区下。其中蜂窝网络侧网元可以为基站或SGW/PGW。
步骤S2104,若基站进行潜在D2D通信对判断,则基站对该潜在D2D通信对的UE双方进行D2D测量配置;若SGW/PGW进行潜在D2D通信对判断,则SGW/PGW将潜在D2D通信对相关信息发送给基站,基站再对该潜在D2D通信对的UE双方进行D2D测量配置。基站为潜在D2D通信对UE1和UE2配置对对端UE进行相应的D2D测量。基站为潜在D2D通信对UE1和UE2发送的D2D配置信息中包含的测量对象信息为对端UE的标识信息(例如,D2D发现ID)或D2D发现信号所使用的资源(时域和/或频域和/或码域)。可选的,基站还为UE1和UE2分配D2D发现信号资源,并指示UE1和UE2发送D2D发现信号。可选的,基站还可为UE1和UE2分配发送用于测量的D2D信号的资源。可选的,基站可以指示UE1和UE2其为对端UE分配的资源。其中D2D信号指用于D2D发现或D2D通信过程中的信号,包括但不限于:发现信号,参考信号,同步信号,导频信号,前导信号等。
步骤S2106,UE1和UE2发送D2D信号,并根据基站的测量配置信息对对端UE的D2D信号进行检测和测量。
步骤S2108,UE1和UE2根据D2D测量配置信息中的测量上报条件及测量上报内容信息进行测量报告的触发及上报。具体的,测量报告中可包含以下内容:
1)对端UE相关的标识信息(如发现ID,使用对端UE的用户的标识信息等);
2)对端UE所使用的D2D信号资源;
3)UE接收到的D2D信号的信号强度;
4)UE接收到的D2D信号的信号质量,如SNR等。
5)UE是否倾向于采用D2D通信的指示信息;
6)UE的D2D能力信息;
步骤S2110,基站接收到UE1和UE2的D2D测量报告后,根据测量报告中的D2D信道测量结果和/或D2D能力和/或是否倾向D2D通信的指示信息判断是否能将UE1和UE2间的蜂窝通信转换为D2D通信。若判断可以转换为D2D通信,则执行后续的D2D连接建立过程,如为UE分配D2D通信资源等。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (30)

1.一种设备到设备D2D测量处理方法,其特征在于,包括:
接收网络节点下发的基于用户终端UE的D2D测量配置信息;
根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;
根据所述D2D测量配置信息上报测量后获得的D2D测量结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述D2D测量配置信息包括以下至少之一:
基于UE的测量对象信息、基于UE的测量上报条件、基于UE的测量上报内容。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量包括以下至少之一:
处于无线资源控制RRC空闲态的用户终端UE根据处于RRC空闲态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;
处于RRC空闲态的所述UE根据处于RRC连接态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;
处于RRC连接态的所述UE根据处于RRC空闲态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;
处于RRC连接态的所述UE根据处于RRC连接态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量包括以下至少之一:
在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示资源包括至少之一的情况下,对使用所述指示资源的UE进行D2D测量:时域、频域、码域;
在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量对象的标识信息的情况下,对所述标识信息所标识的UE或所述标识信息所标识的用户所使用的UE进行D2D测量;
在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量范围的情况下,对所述指示测量范围内的UE进行D2D测量;
在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量D2D组的情况下,对所述指示测量D2D组中的UE进行D2D测量。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量包括:
通过测量所述UE发送的D2D信号执行对所述UE的D2D测量。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述D2D信号包括以下至少之一:
发现信号、参考信号、同步信号、导频信号、前导信号。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述标识信息包括以下至少之一:
所述UE在应用程序下好友的UE的标识信息、所述UE在应用程序下好友的用户的标识信息、正在与所述UE进行蜂窝网络通信的UE的标识信息、正在与所述UE进行蜂窝网络通信的用户的标识信息。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述指示测量范围包括以下至少之一:
地理位置范围,信号强度范围,信号质量范围。
9.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据基于UE的测量上报条件上报测量后获得的所述D2D测量结果包括以下至少之一:
在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的情况下,判断所述D2D测量结果是否满足所述基于UE的测量上报条件中所包括的上报触发的阈值条件,在判断为是的情况下,上报所述D2D测量结果;
在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为周期性触发的情况下,根据所述基于UE的测量上报条件中所指示的周期,上报所述D2D测量结果;
在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的周期性触发的情况下,根据所述基于UE的测量上报条件中所包括的阈值条件和周期,上报所述D2D测量结果;
在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为在上报蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果的情况下,在上报所述蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在上报所述蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果包括以下至少之一:
在触发蜂窝系统测量报告的同时触发上报所述D2D测量结果;
在蜂窝系统测量报告中携带所述D2D测量结果。
11.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据基于UE的测量上报内容上报的D2D测量结果包括以下至少之一:
发送所述UE接收到的D2D信号的UE的标识信息;
所述UE接收到的D2D信号所使用的D2D信号资源;
所述UE接收到的D2D信号的信号强度;
所述UE接收到的D2D信号的信号质量;
所述UE是否与发送所接收到的D2D信号的UE正在进行蜂窝通信的指示信息;
与所述UE正在进行D2D通信的UE的标识信息;
所述UE是否倾向于采用D2D通信的指示信息;
所述UE的D2D能力信息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,发送所述UE接收到的D2D信号的UE的标识信息包括以下至少之一:
用于标识所述UE的UE标识信息;
用于标识使用所述UE的用户的用户标识信息;
用于标识所述UE所在D2D组的D2D组标识信息;
用于标识使用所述UE的用户所在D2D组的D2D组标识信息。
13.根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其特征在于,在接收网络节点下发的基于UE的所述D2D测量配置信息之后,还包括:
在更换驻留小区的情况下,删除在原驻留小区处于RRC空闲态时接收到的所述D2D测量配置信息所指示的测量配置;或者,
在接收到所述网络节点下发的所述D2D测量配置信息中包含的删除指示信息的情况下,删除处于RRC连接态时接收到的所述删除指示信息对应的测量配置。
14.一种设备到设备D2D测量处理方法,其特征在于,包括:
向用户终端UE发送基于UE的D2D测量配置信息;
接收所述UE根据所述D2D测量配置信息上报的D2D测量结果,其中,所述UE根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述D2D测量配置信息包括以下至少之一:
基于UE的测量对象信息、基于UE的测量上报条件、基于UE的测量上报内容。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,在向所述UE发送基于UE的所述D2D测量配置信息之前,还包括:
确定所述UE在小区中的位置信息;
根据所述UE在小区中的所述位置信息为所述UE配置所述D2D测量配置信息。
17.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,在向所述UE发送基于UE的所述D2D测量配置信息之前,还包括以下至少之一:
根据接收来自D2D服务器的信息为所述UE配置所述D2D测量配置信息;
根据网络减负需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息;
根据所述UE的节电需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息;
根据所述UE的服务质量需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息。
18.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,通过系统广播和/或专用信令的方式向所述UE发送基于UE的所述D2D测量配置信息。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,通过系统广播的方式向所述UE发送基于UE的所述D2D测量配置信息包括:
通过系统广播的方式广播以下信息至少之一:网络节点的小区下所述UE可使用的时域资源、网络节点的小区下所述UE可使用的频域资源、网络节点的小区下所述UE可使用的码域资源、网络节点的小区下所述UE可使用的标识信息。
20.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,在接收所述UE根据所述D2D测量配置信息上报的所述D2D测量结果之后,还包括以下至少之一:
根据所述D2D测量结果执行D2D发现操作;
根据所述D2D测量结果执行D2D通信操作;
根据所述D2D测量结果判断是否为所述UE发起D2D连接建立过程,在判断结果为是的情况下,发起D2D连接建立过程;
根据所述D2D测量结果判断是否将所述UE的蜂窝通信转换为D2D通信,在判断结果为是的情况下,将所述UE的蜂窝通信转换为D2D通信;
根据所述D2D测量结果判断是否将所述UE的D2D通信转换为蜂窝通信,在判断结果为是的情况下,将所述UE的D2D通信转换为蜂窝通信。
21.一种设备到设备D2D测量处理装置,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收网络节点下发的基于用户终端UE的D2D测量配置信息;
第一测量模块,用于根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;
第一上报模块,用于根据所述D2D测量配置信息上报测量后获得的D2D测量结果。
22.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述第一测量模块包括以下至少之一:
第一测量单元,用于处于无线资源控制RRC空闲态的用户终端UE根据处于RRC空闲态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;
第二测量单元,用于处于RRC空闲态的所述UE根据处于RRC连接态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;
第三测量单元,用于处于RRC连接态的所述UE根据处于RRC空闲态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量;
第四测量单元,用于处于RRC连接态的所述UE根据处于RRC连接态时所获得的所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
23.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述第一测量模块包括以下至少之一:
第五测量单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示资源包括至少之一的情况下,对使用所述指示资源的UE进行D2D测量:时域、频域、码域;
第六测量单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量对象的标识信息的情况下,对所述标识信息所标识的UE或所述标识信息所标识的用户所使用的UE进行D2D测量;
第七测量单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量范围的情况下,对所述指示测量范围内的UE进行D2D测量;
第八测量单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量对象信息为指示测量D2D组的情况下,对所述指示测量D2D组中的UE进行D2D测量。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,
所述第一测量模块,还用于通过测量所述UE发送的D2D信号执行对所述UE的D2D测量。
25.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述第一上报模块包括以下至少之一:
第一上报单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的情况下,判断所述D2D测量结果是否满足所述基于UE的测量上报条件中所包括的上报触发的阈值条件,在判断为是的情况下,上报所述D2D测量结果;
第二上报单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为周期性触发的情况下,根据所述基于UE的测量上报条件中所指示的周期,上报所述D2D测量结果;
第三上报单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为基于事件触发的周期性触发的情况下,根据所述基于UE的测量上报条件中所包括的阈值条件和周期,上报所述D2D测量结果;
第四上报单元,用于在所述D2D测量配置信息包括的基于UE的测量上报条件为在上报蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果的情况下,在上报所述蜂窝系统测量报告时同时上报所述D2D测量结果。
26.根据权利要求21至25中任一项所述的装置,其特征在于,还包括:
第一删除模块,用于在更换驻留小区的情况下,删除在原驻留小区处于RRC空闲态时接收到的所述D2D测量配置信息所指示的测量配置;或者,
第二删除模块,用于在接收到所述网络节点下发的所述D2D测量配置信息中包含的删除指示信息的情况下,删除处于RRC连接态时接收到的所述删除指示信息对应的测量配置。
27.一种设备到设备D2D测量处理装置,其特征在于,包括:
第一发送模块,用于向用户终端UE发送基于UE的D2D测量配置信息;
第二接收模块,用于接收所述UE根据所述D2D测量配置信息上报的D2D测量结果,其中,所述UE根据所述D2D测量配置信息执行基于UE的D2D测量。
28.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,还包括:
第一确定模块,用于确定所述UE在小区中的位置信息;
第一配置模块,用于根据所述UE在小区中的所述位置信息为所述UE配置所述D2D测量配置信息。
29.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,还包括以下至少之一:
第二配置模块,用于根据接收来自D2D服务器的信息为所述UE配置所述D2D测量配置信息;
第三配置模块,用于根据网络减负需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息;
第四配置模块,用于根据所述UE的节电需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息;
第五配置模块,用于根据所述UE的服务质量需求为所述UE配置所述D2D测量配置信息。
30.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,还包括以下至少之一:
第一执行模块,用于根据所述D2D测量结果执行D2D发现操作;
第二执行模块,用于根据所述D2D测量结果执行D2D通信操作;
第一判断模块,用于根据所述D2D测量结果判断是否为所述UE发起D2D连接建立过程,在判断结果为是的情况下,发起D2D连接建立过程;
第二判断模块,用于根据所述D2D测量结果判断是否将所述UE的蜂窝通信转换为D2D通信,在判断结果为是的情况下,将所述UE的蜂窝通信转换为D2D通信;
第三判断模块,用于根据所述D2D测量结果判断是否将所述UE的D2D通信转换为蜂窝通信,在判断结果为是的情况下,将所述UE的D2D通信转换为蜂窝通信。
CN201310167198.8A 2013-05-08 2013-05-08 设备到设备测量处理方法及装置 Pending CN104144437A (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310167198.8A CN104144437A (zh) 2013-05-08 2013-05-08 设备到设备测量处理方法及装置
US14/889,205 US20160100355A1 (en) 2013-05-08 2014-05-04 Method and device for processing d2d measurement
PCT/CN2014/076731 WO2014180283A1 (zh) 2013-05-08 2014-05-04 设备到设备测量处理方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310167198.8A CN104144437A (zh) 2013-05-08 2013-05-08 设备到设备测量处理方法及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104144437A true CN104144437A (zh) 2014-11-12

Family

ID=51853485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310167198.8A Pending CN104144437A (zh) 2013-05-08 2013-05-08 设备到设备测量处理方法及装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20160100355A1 (zh)
CN (1) CN104144437A (zh)
WO (1) WO2014180283A1 (zh)

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016141661A1 (zh) * 2015-03-10 2016-09-15 中兴通讯股份有限公司 一种通信模式的控制方法、基站、用户终端及系统
CN105992331A (zh) * 2015-01-29 2016-10-05 中兴通讯股份有限公司 通信处理方法、装置及用户设备
CN106060869A (zh) * 2015-04-09 2016-10-26 财团法人工业技术研究院 装置间通信换手程序方法、换手决定方法及其控制节点
WO2016191965A1 (zh) * 2015-05-29 2016-12-08 华为技术有限公司 一种终端、基站,以及资源分配方法
WO2017024986A1 (zh) * 2015-08-07 2017-02-16 夏普株式会社 用户设备、网络节点和测量方法
WO2017075828A1 (zh) * 2015-11-06 2017-05-11 华为技术有限公司 设备与设备之间小区干扰的协调方法及装置
CN106961704A (zh) * 2016-01-12 2017-07-18 电信科学技术研究院 一种转换通信方式的方法和设备
CN107005394A (zh) * 2014-12-05 2017-08-01 主导技术有限公司 在使用双工无线电设备的网状网络中的通信和数据处理
CN107295496A (zh) * 2016-04-13 2017-10-24 普天信息技术有限公司 载波间终端直通d2d发现资源冲突的处理方法和装置
CN108028730A (zh) * 2015-09-15 2018-05-11 Lg电子株式会社 在无线通信系统中终端的v2x操作的资源选择方法以及使用该方法的终端
CN108282806A (zh) * 2017-01-05 2018-07-13 华为技术有限公司 一种信号测量方法、网络侧设备及用户设备
WO2019033976A1 (zh) * 2017-08-16 2019-02-21 华为技术有限公司 一种测量方法、设备及系统
WO2019157667A1 (zh) * 2018-02-13 2019-08-22 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
WO2019157789A1 (zh) * 2018-02-14 2019-08-22 Oppo广东移动通信有限公司 资源上报的方法、终端设备和网络设备
US10568155B2 (en) 2012-04-13 2020-02-18 Dominant Technologies, LLC Communication and data handling in a mesh network using duplex radios
CN111615143A (zh) * 2019-05-09 2020-09-01 维沃移动通信有限公司 信息上报方法、信息接收方法、终端和网络控制实体
CN111656819A (zh) * 2018-02-05 2020-09-11 索尼公司 用于无人驾驶飞行器移动性管理的方法和网络设备
CN112867095A (zh) * 2015-04-07 2021-05-28 黑莓有限公司 用于任务关键的语音呼叫的基于网络的操作与基于中继的操作之间的切换
CN114731527A (zh) * 2019-09-03 2022-07-08 高通股份有限公司 用于侧链路通信的探测参考信道测量
US11496256B2 (en) 2018-02-13 2022-11-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and apparatus
US11632683B2 (en) * 2013-08-06 2023-04-18 Nec Corporation Communication system, apparatus and related methods of operation

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014189338A1 (ko) * 2013-05-24 2014-11-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 측정 수행 방법 및 장치
EP3031286B1 (en) * 2013-08-07 2019-10-02 LG Electronics Inc. Method and apparatus for performing device-to-device discovery in wireless communication system
WO2015053382A1 (ja) * 2013-10-11 2015-04-16 京セラ株式会社 通信制御方法、ユーザ端末及び通信装置
CN105900368B (zh) * 2014-01-22 2019-05-31 华为终端有限公司 设备到设备通信方法和用户设备
WO2015169405A1 (en) * 2014-05-08 2015-11-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for indicating and adapting the activity state of a wireless device having device-to-device communication capabilities
US20170086238A1 (en) * 2014-05-15 2017-03-23 Lg Electronics Inc. As-nas interaction method for d2d communication and apparatus for the same in wireless communication system
CN106537835B (zh) * 2014-07-31 2019-12-06 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中发送信号的方法和设备
JP5869637B1 (ja) * 2014-08-11 2016-02-24 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、及び測定制御方法
US9706519B2 (en) * 2014-10-03 2017-07-11 Daniel Ursitti System and method for establishing a user connection
US10231111B2 (en) * 2014-10-03 2019-03-12 Daniel Ursitti System and method for establishing a user connection
HUE049300T2 (hu) 2014-10-10 2020-09-28 Ericsson Telefon Ab L M Vezetéknélküli eszköz jelentés
CN107210826B (zh) * 2015-01-30 2021-06-29 Lg 电子株式会社 无线通信系统中的无线电链路监测方法及其设备
CN106211261B (zh) * 2015-04-10 2020-10-16 中兴通讯股份有限公司 信息处理方法及通信节点
US9986458B2 (en) * 2015-08-27 2018-05-29 Qualcomm Incorporated Mitigating constrained backhaul availability between a radio access network (RAN) and core network
JP2018530111A (ja) * 2015-09-08 2018-10-11 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 照明デバイスのコミッショニング
US9913307B2 (en) * 2015-12-14 2018-03-06 Qualcomm Incorporated TDLS setup control from access point
WO2017121469A1 (en) * 2016-01-13 2017-07-20 Nokia Solutions And Networks Oy Fast device discovery
US20190021040A1 (en) * 2016-01-14 2019-01-17 Lg Electronics Inc. Device and method for transmitting geographical information by d2d terminal in wireless communication system
CN108401246A (zh) * 2017-02-08 2018-08-14 财团法人工业技术研究院 移动装置群组的连线管理方法
CN108738064B (zh) * 2017-04-18 2021-08-17 中国移动通信集团山西有限公司 上行干扰定位方法及装置
CN109286950B (zh) * 2017-07-21 2021-04-06 维沃移动通信有限公司 测量上报的配置方法、测量上报方法及装置
US10779232B1 (en) 2017-11-17 2020-09-15 Nokia Technologies Oy Measurement for fast cell access
CN110351699A (zh) * 2018-04-02 2019-10-18 维沃移动通信有限公司 一种移动性信息的上报、交互方法、终端设备和网络设备
CN110650492B (zh) * 2018-06-27 2021-06-18 维沃移动通信有限公司 一种测量方法、终端和网络侧设备
DE102020201788A1 (de) 2019-02-13 2020-08-13 Apple Inc. Funkressourcenverwaltung für netzwerkunterstützte new-radio-v2x-sidelink-ressourcenzuweisung
CN111565373B (zh) * 2019-02-13 2023-07-04 苹果公司 网络辅助的新无线电v2x侧链路资源分配的无线电资源管理
CN111757545B (zh) * 2019-03-29 2023-11-03 华为技术有限公司 通信方法和通信装置
JP7334482B2 (ja) * 2019-06-05 2023-08-29 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 情報管理装置、端末装置、情報処理システム、情報管理プログラム及び情報処理プログラム
WO2021030583A1 (en) * 2019-08-15 2021-02-18 Idac Holdings, Inc. Wtru assisted positioning
CN113133075B (zh) * 2019-12-31 2022-09-16 杭州萤石软件有限公司 一种无线网格网络中信道切换方法以及无线节点设备
EP4381310A1 (en) * 2021-08-03 2024-06-12 InterDigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatus for supporting collaborative positioning
WO2023158721A1 (en) * 2022-02-21 2023-08-24 Kyocera Corporation Device location signaling based on non-reporting device location provided by reporting device
WO2024206203A1 (en) * 2023-03-24 2024-10-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Device discovery for aggregated wtru

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011151508A1 (en) * 2010-06-03 2011-12-08 Nokia Corporation Method and apparatus for facilitating device-to-device communication
CN102958097A (zh) * 2011-08-23 2013-03-06 华为技术有限公司 实现用户设备之间同步和感知的方法及设备
CN103037450A (zh) * 2011-09-29 2013-04-10 华为技术有限公司 通信模式切换的方法和装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5855280B2 (ja) * 2011-12-29 2016-02-09 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) ユーザ装置および無線ネットワークノード、およびその方法
US10045386B2 (en) * 2012-05-31 2018-08-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for device-to-device (D2D) mobility in wireless systems
US8923880B2 (en) * 2012-09-28 2014-12-30 Intel Corporation Selective joinder of user equipment with wireless cell

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011151508A1 (en) * 2010-06-03 2011-12-08 Nokia Corporation Method and apparatus for facilitating device-to-device communication
CN102958097A (zh) * 2011-08-23 2013-03-06 华为技术有限公司 实现用户设备之间同步和感知的方法及设备
CN103037450A (zh) * 2011-09-29 2013-04-10 华为技术有限公司 通信模式切换的方法和装置

Cited By (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10568155B2 (en) 2012-04-13 2020-02-18 Dominant Technologies, LLC Communication and data handling in a mesh network using duplex radios
US11310850B2 (en) 2012-04-13 2022-04-19 Dominant Technologies, LLC Communication in a mesh network using duplex radios with multichannel listen capabilities
US12052781B2 (en) 2012-04-13 2024-07-30 Dominant Technologies, LLC Data-embedded voice communication in a mesh network
US11770868B2 (en) 2012-04-13 2023-09-26 Dominant Technologies, LLC Communication in a mesh network using multiple configurations
US11632683B2 (en) * 2013-08-06 2023-04-18 Nec Corporation Communication system, apparatus and related methods of operation
US11902808B2 (en) 2013-08-06 2024-02-13 Nec Corporation Communication system, apparatus and related methods of operation
CN107005394A (zh) * 2014-12-05 2017-08-01 主导技术有限公司 在使用双工无线电设备的网状网络中的通信和数据处理
CN105992331A (zh) * 2015-01-29 2016-10-05 中兴通讯股份有限公司 通信处理方法、装置及用户设备
WO2016141661A1 (zh) * 2015-03-10 2016-09-15 中兴通讯股份有限公司 一种通信模式的控制方法、基站、用户终端及系统
CN106034340A (zh) * 2015-03-10 2016-10-19 中兴通讯股份有限公司 一种通信模式的控制方法、基站、用户终端及系统
CN106034340B (zh) * 2015-03-10 2020-12-04 中兴通讯股份有限公司 一种通信模式的控制方法、基站、用户终端及系统
US11943676B2 (en) 2015-04-07 2024-03-26 Malikie Innovations Limited Switching between network based and relay based operation for mission critical voice call
CN112867095A (zh) * 2015-04-07 2021-05-28 黑莓有限公司 用于任务关键的语音呼叫的基于网络的操作与基于中继的操作之间的切换
CN106060869B (zh) * 2015-04-09 2019-10-25 财团法人工业技术研究院 装置间通信换手程序方法、换手决定方法及其控制节点
CN106060869A (zh) * 2015-04-09 2016-10-26 财团法人工业技术研究院 装置间通信换手程序方法、换手决定方法及其控制节点
WO2016191965A1 (zh) * 2015-05-29 2016-12-08 华为技术有限公司 一种终端、基站,以及资源分配方法
CN106454927A (zh) * 2015-08-07 2017-02-22 夏普株式会社 用户设备、网络节点和测量方法
WO2017024986A1 (zh) * 2015-08-07 2017-02-16 夏普株式会社 用户设备、网络节点和测量方法
CN108028730A (zh) * 2015-09-15 2018-05-11 Lg电子株式会社 在无线通信系统中终端的v2x操作的资源选择方法以及使用该方法的终端
CN108028730B (zh) * 2015-09-15 2020-12-04 Lg电子株式会社 在无线通信系统中终端的v2x操作的资源选择方法以及使用该方法的终端
US11832239B2 (en) 2015-09-15 2023-11-28 Lg Electronics Inc. Resource selection method for V2X operation of terminal in wireless communication system, and terminal using method
US10973041B2 (en) 2015-09-15 2021-04-06 Lg Electronics Inc. Resource selection method for V2X operation of terminal in wireless communication system, and terminal using method
CN108141905A (zh) * 2015-11-06 2018-06-08 华为技术有限公司 设备与设备之间小区干扰的协调方法及装置
WO2017075828A1 (zh) * 2015-11-06 2017-05-11 华为技术有限公司 设备与设备之间小区干扰的协调方法及装置
CN108141905B (zh) * 2015-11-06 2020-11-17 华为技术有限公司 设备与设备之间小区干扰的协调方法及装置
US10985857B2 (en) 2015-11-06 2021-04-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for device-to-device inter-cell interference coordination
CN106961704A (zh) * 2016-01-12 2017-07-18 电信科学技术研究院 一种转换通信方式的方法和设备
CN106961704B (zh) * 2016-01-12 2020-05-26 电信科学技术研究院 一种转换通信方式的方法和设备
CN107295496B (zh) * 2016-04-13 2019-12-20 普天信息技术有限公司 载波间终端直通d2d发现资源冲突的处理方法和装置
CN107295496A (zh) * 2016-04-13 2017-10-24 普天信息技术有限公司 载波间终端直通d2d发现资源冲突的处理方法和装置
CN108282806B (zh) * 2017-01-05 2023-10-24 华为技术有限公司 一种信号测量方法、网络侧设备及用户设备
CN108282806A (zh) * 2017-01-05 2018-07-13 华为技术有限公司 一种信号测量方法、网络侧设备及用户设备
WO2019033976A1 (zh) * 2017-08-16 2019-02-21 华为技术有限公司 一种测量方法、设备及系统
CN109413670B (zh) * 2017-08-16 2021-09-07 华为技术有限公司 一种测量方法、设备及系统
CN109413670A (zh) * 2017-08-16 2019-03-01 华为技术有限公司 一种测量方法、设备及系统
US12035185B2 (en) 2018-02-05 2024-07-09 Sony Group Corporation Methods and network devices for mobility management of unmanned aerial vehicles
CN111656819A (zh) * 2018-02-05 2020-09-11 索尼公司 用于无人驾驶飞行器移动性管理的方法和网络设备
CN111656819B (zh) * 2018-02-05 2023-02-28 索尼公司 用于无人驾驶飞行器移动性管理的方法和网络设备
WO2019157667A1 (zh) * 2018-02-13 2019-08-22 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
US11711708B2 (en) 2018-02-13 2023-07-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and communications apparatus
US11496256B2 (en) 2018-02-13 2022-11-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and apparatus
CN111713130B (zh) * 2018-02-13 2022-04-12 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN111713130A (zh) * 2018-02-13 2020-09-25 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
US11395302B2 (en) 2018-02-14 2022-07-19 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Resource reporting method, terminal device, and network device
WO2019157789A1 (zh) * 2018-02-14 2019-08-22 Oppo广东移动通信有限公司 资源上报的方法、终端设备和网络设备
CN111615143A (zh) * 2019-05-09 2020-09-01 维沃移动通信有限公司 信息上报方法、信息接收方法、终端和网络控制实体
CN114731527A (zh) * 2019-09-03 2022-07-08 高通股份有限公司 用于侧链路通信的探测参考信道测量

Also Published As

Publication number Publication date
US20160100355A1 (en) 2016-04-07
WO2014180283A1 (zh) 2014-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104144437A (zh) 设备到设备测量处理方法及装置
CN108770074B (zh) 实现设备直通中继选择的方法、网络控制节点和用户设备
KR102215258B1 (ko) 통신 리소스 할당을 위한 방법 및 디바이스, 단말 디바이스, 기지국, 및 통신 시스템
CN106211261B (zh) 信息处理方法及通信节点
CN109302720B (zh) 一种选择波束的方法及设备
EP3297324B1 (en) Information processing method and communication node
US9867186B2 (en) Wireless communication method, base station and wireless communication device
WO2017049975A1 (zh) 车联网v2x业务传输路径的选择方法及装置
CN107770824B (zh) 用于小区切换的方法、用户设备及网络设备
CN106470491B (zh) 中继用户设备控制方法、装置及用户设备
CN106162777B (zh) 中继节点切换方法及系统
US9479918B2 (en) Methods, computer program products and apparatuses enabling to improve network controlled discovery in mobile communication networks
WO2016004903A1 (zh) 基于网络共享的设备到设备的通信方法及系统、存储介质
WO2016161747A1 (zh) 信息处理方法、通信节点和计算机存储介质
EP3742810A1 (en) Cluster head selection in a communications network
JP2016521483A (ja) デバイス発見情報の受信方法、デバイス発見情報の送信方法及びユーザ機器
WO2016101808A1 (zh) 一种实现设备直通中继选择的方法、网络控制节点及用户设备
CN108141816A (zh) 用于由终端执行小区重选的方法和装置
CN104349402A (zh) 支持d2d技术的终端切换方法、通信节点、终端和系统
CN106688279B (zh) 在无线通信系统中由终端执行的装置对装置d2d操作方法和使用该方法的终端
CN108307409A (zh) 一种实现cbr测量的方法及装置
WO2017049977A1 (zh) 目标区域的选择方法、装置及系统、obu、rsu
KR20150065874A (ko) 디바이스 투 디바이스 통신, 기지국 및 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
CN108781479A (zh) 多播传输方法、基站和用户设备
WO2017206629A1 (zh) 一种网络接入方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20141112

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication