资源分配方法和装置
技术领域
本发明涉及通信领域,并且特别地,涉及一种资源分配方法和装置。
背景技术
(1)现有移动通信系统
在长期演进(Long Term Evolution,简称为LTE)系统中,通常采取的是网络集中控制的方式,即,如图1所示,用户设备(User Equipment,简称为UE)的上下行数据都在网络的控制下进行发送和接收(例如,通过基站(eNodeB)与核心网通信),UE与eNodeB之间传输的内容包括控制信令(Control)和通信数据(Traffic),并且,UE和UE之间的通信也是由网络进行转发和控制的,因此UE与UE之间不存在直接的通信链路,UE也不允许自行发送上行数据。
(2)D2D接近服务
移动通信系统未来发展中,为了更好的满足用户需求,提升交互信息的效率,引入了D2D直接通信机制。
在3GPP中,D2D接近服务包括移动设备之间的互相发现(D2D Discovery)以及直接通信(D2D Communication)的机制,具体如下:
ProSe Discovery(接近服务发现):UE使用E-UTRA来确认另外一个UE在其附近。例如,D2D UE可以使用该服务来寻找附近的出租车、寻找在其附近的朋友等;
ProSe Communication(接近服务通信):相互接近的UE,通过在两个UE之间直接建立链路(如图2所示),这样将原本通过网络传输的通信链路转化为本地的直接通信链路,节省了大量的带宽和网络效率;或者,两个相互接近的UE,可以利用直接链路通信来获得稳定高速低廉的通信服务。接近服务通信一般是在网络侧控制或者辅助下进行的,eNB甚至可能会为进行接近服务通信的UE动态的分配资源。图2所示的信令链路包括设备和设备之间直接进行通信的链路(D2D链路)、以及设备和网络节点之间进行通信的链路(D2N链路)。如图2所示,UE 1和UE 2与eNodeB之间传输的内容包括控制信令(Control),UE 1与UE 2之间传输的内容包括发现消息(discovery)和通信数据(Traffic)。
接近服务发现(ProSe Discovery)与接近服务通信(ProSe Communication)的无线资源分配方式可能采取资源池分配的方式,即,需要ProSe Discovery或者ProSeCommunication无线资源的UE,在资源池内按照一定规则选择无线资源。ProSe Discovery与ProSe Communication均有可能使用非专用的无线资源,而是与LTE蜂窝网通信共享无线资源。D2D Communciation在公共安全(Public Safety)等场景下,还可能使用专用的资源。
但是,在public safety等场景下,需要考虑脱网(out of coverage)条件下的D2DCommunication,包括所有参与D2D Communication的用户都处于脱网、或者一部分UE处于脱网状态的情况。这种情形下,中中央控制节点(简称为CE)将不再是eNB,而由其他节点担当。因此,需要解决如果确定和管理中央控制节点的问题。
现有技术中,仅考虑了同步相关机制,即如何确定发送同步信号的同步源节点。实际应用中,同步源节点和CE节点不一定相同。例如,在网情况下,小区边缘的用户可能已经通过eNB所发送的同步信号获得同步,但是需要从另外的CE节点接收资源分配,以和邻小区下的其他用户进行通信,再例如,脱网情况下,不一定所有用户都同时拥有发送同步信号和充当CE的能力,这样就会导致很多情况下UE不能够得到D2D资源。因此,现有技术不能直接应用于D2D Communication的中央控制节点确定,也不能应用于中央控制节点与同步源节点为不同节点的场景。
针对相关技术中无法在部分或全部参与D2D通信的UE脱网的情况下进行资源分配的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
针对相关技术中的问题,本发明提出一种资源分配方法和装置,能够确定CE,并且实现资源的分配。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种资源分配方法。
该方法包括:用户设备(UE)在预先定义或配置的信道资源上尝试检测资源请求信道的通知;在检测到资源请求信道的通知的情况下,UE确定中央控制节点(CE)存在,并在资源请求信道上发送资源请求。
其中,在UE在信道资源上检测到来自多个中央控制节点CE的资源请求信道的通知的情况下,UE根据多个CE的优先级,将多个CE中的一个CE确定为实际CE。
并且,UE在资源请求信道上发送资源请求包括:
UE在实际CE通知的资源请求信道上,发送资源请求。
此外,每个CE的优先级取决于以下信息中的至少之一:
CE发送的信号所表示的优先级、CE的ID号、CE是否为在网、CE的信号强度。
可选地,一方面,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,UE根据多个CE发送的信号中携带的特征信息、以及预先配置的特征信息与优先级之间的对应关系,确定每个CE的优先级,其中,每个CE发送的信号中包括该CE的特征信息、以及资源请求信道的通知,特征信息用于唯一地标识一CE。
可选地,另一方面,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,UE根据每个CE发送信号的优先级指示域中的比特信息确定每个CE的优先级,其中,每个CE发送的信号中包括优先级指示域和资源请求信道的通知,并且,优先级指示域用于指示CE的优先级。
此外,在UE将一CE确定为实际CE之后,如果UE将另一CE确定为实际CE,则UE忽略前一CE通知的资源请求信道。
此外,在UE在第一预定时间段内未检测到资源请求信道的通知的情况下、或者在UE检测到资源请求信道的通知之后的第二预定时间段内没有检测到资源请求信道的通知的情况下,如果UE满足作为CE的能力需求,则UE在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道。
另外,在UE检测到资源请求信道的通知之后的第二预定时间段内没有检测到资源请求信道的通知的情况下,UE忽略资源请求信道的通知。
根据本发明的另一方面,提供了一种资源分配方法。
该方法包括:作为中央控制节点CE的UE在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道;UE通过资源请求信道监听来自其他UE的资源请求。
该方法可以进一步包括:UE预先在预定时间段内搜索CE,如果UE没有搜索到CE,则UE确定其自身为实际CE。
并且,在UE搜索到至少一个CE的情况下,UE根据自身和至少一个CE的优先级,确定是否将该UE自身确定为实际CE、或者将一其他CE确定为实际CE。
并且,每个CE的优先级取决于以下信息中的至少之一:
CE发送的信号所表示的优先级、CE的ID号、CE是否为在网、CE的信号强度。
可选地,一方面,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,UE根据自身的特征信息、其他CE发送的信号中携带的特征信息、以及预先配置的特征信息与优先级之间的对应关系,确定UE自身的优先级以及其他每个CE的优先级,并将UE自身的优先级与其他CE的优先级进行比较。
可选地,另一方面,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,UE根据其他CE发送信号的优先级指示域中的比特信息确定每个CE的优先级,并将UE自身预先配置的优先级与其他CE的优先级进行比较,其中,优先级指示域用于指示CE的优先级。
根据本发明的实施例,还提供了一种资源分配装置,设置于UE侧。
该装置包括:接收模块,用于在预先定义或配置的信道资源上尝试检测资源请求信道的通知;发送模块,用于在检测到资源请求信道的通知的情况下,确定CE存在,并在资源请求信道上发送资源请求。
该装置可以进一步包括:
确定模块,用于在接收模块在信道资源上检测到来自多个中央控制节点CE的资源请求信道的通知的情况下,根据多个CE的优先级,将多个CE中的一个CE确定为实际CE。
并且,发送模块用于在实际CE通知的资源请求信道上,发送资源请求。
此外,每个CE的优先级取决于以下信息中的至少之一:CE发送的信号所表示的优先级、CE的ID号、CE是否为在网、CE的信号强度。
可选地,一方面,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,确定模块用于根据多个CE发送的信号中携带的特征信息、以及预先配置的特征信息与优先级之间的对应关系,确定每个CE的优先级,其中,每个CE发送的信号中包括该CE的特征信息、以及资源请求信道的通知,特征信息用于唯一地标识一CE。
可选地,另一方面,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,确定模块用于根据每个CE发送信号的优先级指示域中的比特信息确定每个CE的优先级,其中,每个CE发送的信号中包括优先级指示域和资源请求信道的通知,并且,优先级指示域用于指示CE的优先级。
此外,在确定模块将一CE确定为实际CE之后,如果确定模块将另一CE确定为实际CE,则发送模块在发送资源请求时,忽略前一CE通知的资源请求信道。
此外,在接收模块在第一预定时间段内未检测到资源请求信道的通知的情况下、或者在接收模块检测到资源请求信道的通知之后的第二预定时间段内没有检测到资源请求信道的通知的情况下,如果装置所在的UE满足作为CE的能力需求,则发送模块在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道。
另外,在接收模块检测到资源请求信道的通知之后的第二预定时间段内没有检测到资源请求信道的通知的情况下,发送模块在发送资源请求时,忽略资源请求信道的通知。
根据本发明的再一方面,提供了一种资源分配装置,设置于UE侧。
该装置包括:发送模块,用于在装置所在的UE作为中央控制节点CE的情况下,在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道;接收模块,用于通过资源请求信道监听来自其他UE的资源请求。
该装置可以进一步包括:搜索模块,用于搜索CE;确定模块,用于在搜索模块在预定时间段内没有搜索到CE的情况下,将装置所在的UE确定为实际CE。
并且,在搜索模块搜索到至少一个CE的情况下,确定模块根据UE自身和至少一个CE的优先级,确定是否将该UE自身确定为实际CE、或者将一其他CE确定为实际CE。
此外,每个CE的优先级取决于以下信息中的至少之一:CE发送的信号所表示的优先级、CE的ID号、CE是否为在网、CE的信号强度。
可选地,一方面,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,确定模块用于根据装置所在UE的特征信息、其他CE发送的信号中携带的特征信息、以及预先配置的特征信息与优先级之间的对应关系,确定UE自身的优先级以及其他每个CE的优先级,并将UE自身的优先级与其他CE的优先级进行比较。
可选地,另一方面,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,确定模块用于根据其他CE发送信号的优先级指示域中的比特信息确定每个CE的优先级,并将UE自身预先配置的优先级与其他CE的优先级进行比较,其中,优先级指示域用于指示CE的优先级。
本发明通过在指定的资源上通知资源请求信道,能够让其他终端知晓资源请求信道的位置,从而请求通信所需的资源,使得资源的分配独立于信号同步过程,即使部分或全部UE脱网、和/或UE不同时具备发送同步信号和充当CE的能力,也能够实现资源的分配,有效克服了相关技术中UE无法得到资源的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是现有技术中UE之间通过网络进行通信的示意图;
图2是现有技术中UE之间直接通信的示意图;
图3是根据本发明实施例的资源分配方法的流程图;
图4是根据本发明另一实施例的资源分配方法的流程图;
图5是根据本发明实施例的资源分配方法的信令流程图;
图6是根据本发明实施例的资源分配方法中根据优先级确定CE的流程图;
图7是根据本发明实施例的资源分配方法中CE发送的信号中优先级指示域的示意图;
图8是根据本发明实施例的资源分配装置的框图;
图9是根据本发明另一实施例的资源分配装置的框图;
图10是实现本发明技术方案的计算机的示例性结构框图。
具体实施方式
在下文中将结合附图对本发明的示范性实施例进行描述。为了清楚和简明起见,在说明书中并未描述实际实施方式的所有特征。然而,应该了解,在开发任何这种实际实施例的过程中必须做出很多特定于实施方式的决定,以便实现开发人员的具体目标,例如,符合与系统及业务相关的那些限制条件,并且这些限制条件可能会随着实施方式的不同而有所改变。此外,还应该了解,虽然开发工作有可能是非常复杂和费时的,但对得益于本公开内容的本领域技术人员来说,这种开发工作仅仅是例行的任务。
在此,还需要说明的一点是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明,在附图中仅仅示出了与根据本发明的方案密切相关的装置结构和/或处理步骤,而省略了与本发明关系不大的其他细节。
根据本发明的实施例,提供了一种资源分配方法,用于使未作为CE的UE获知资源请求信道,并请求通信所需的资源。
如图3所示,根据本发明实施例的资源分配方法包括:
步骤S301,UE在预先定义或配置的信道资源(下文中将该信道资源简称为H1)上尝试检测资源请求信道的通知(下文中将该通知简称为{R1}通知);
步骤S303,在检测到资源请求信道的通知的情况下,UE确定中央控制节点(CE)存在,并在资源请求信道上发送资源请求(该资源请求用于告知中央控制节点该UE对资源的需求)。
其中,在UE在信道资源上检测到来自多个中央控制节点CE的资源请求信道的通知的情况下,UE根据多个CE的优先级,将多个CE中的一个CE确定为实际CE。
UE在资源请求信道上发送资源请求时,应当在实际CE通知的资源请求信道上,发送资源请求。
可选地,每个CE的优先级取决于以下信息中的至少之一:
CE发送的信号所表示的优先级、CE的ID号、CE是否为在网、CE的信号强度。
这样,在确定实际CE时,可以按照以下策略中的至少之一进行确定:
将优先级最高的CE确定为实际CE;
将ID号最小/最大的CE确定为实际CE;
优先将在网的CE确定为实际CE;
优先将信号强度最强的CE确定为实际CE。
应当注意的是,以上所列举的策略和决定优先级的信息仅仅用于说明,在实际中确定CE的方式并不仅仅局限于以上方式。
以根据信号所表示的优先级确定实际CE为例,在一个实施例中,在判断CE的优先级时,UE根据多个CE发送的信号中携带的特征信息、以及预先配置的特征信息与优先级之间的对应关系,确定每个CE的优先级,其中,每个CE发送的信号中包括该CE的特征信息、以及资源请求信道的通知,特征信息用于唯一地标识一CE(例如,可以是CE的标识)。
在另一实施例中,在判断CE的优先级时,UE可以根据每个CE发送信号的优先级指示域(下文中简称为Pri域)中的比特信息确定每个CE的优先级,其中,每个CE发送的信号中包括Pri域和资源请求信道的通知,并且,Pri域用于指示CE的优先级,且Pri域可以预先配置于发送信号中的任意适当位置。
此外,在UE将一CE确定为实际CE之后,如果UE将另一CE确定为实际CE,则UE忽略前一CE通知的资源请求信道。也就是说,UE可能会先后接收到多个其他UE(自认为能够充当CE的UE)所通知的资源请求信道,而实际上UE应当根据其中一个UE通知的资源请求信道来发送资源请求,所以,当UE认为CE已经由一个节点(UE)变为另一节点(另一UE)时,应当将最后确定的CE所通知的资源请求信道用于发送资源请求。并且,在确定CE之后,如果UE接收到来自其他UE通知的资源请求信道时,同样可以根据上述确定实际CE的方式,来确定当前哪个UE应当作为CE。
此外,在UE在第一预定时间段内未检测到资源请求信道的通知的情况下、或者在UE检测到资源请求信道的通知之后的第二预定时间段内没有检测到资源请求信道的通知的情况下,如果UE满足作为CE的能力需求,则UE在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道。其中,第一预定时间段和第二预定时间段的长度可以相同,也可以不同。
另外,在UE检测到资源请求信道的通知之后的第二预定时间段内没有检测到资源请求信道的通知的情况下,UE忽略资源请求信道的通知。
根据本发明的另一实施例,还提供了一种资源分配方法,用于使作为CE的UE将资源请求信道通知给其他UE。
如图4所示,根据本发明实施例的资源分配方法包括:
步骤S401,作为中央控制节点CE的UE在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道;
步骤S401,UE通过资源请求信道监听来自其他UE的资源请求。
该方法可有进一步包括:UE预先在预定时间段内搜索CE,如果UE没有搜索到CE,则UE确定其自身为实际CE。
其中,在UE搜索到至少一个CE的情况下,UE根据自身和至少一个CE的优先级,确定是否将该UE自身确定为实际CE、或者将一其他CE确定为实际CE。
可选地,每个CE的优先级取决于以下信息中的至少之一:
CE发送的信号所表示的优先级、CE的ID号、CE是否为在网、CE的信号强度。
具体地,在确定实际CE时,可以参照以下方式中的至少之一:
将优先级最高的CE确定为实际CE;
将ID号最小/最大的CE确定为实际CE;
优先将在网的CE确定为实际CE;
优先将信号强度最强的CE确定为实际CE。
以根据信号所表示的优先级确定实际CE为例,在一个实施例中,UE根据自身的特征信息、其他CE发送的信号中携带的特征信息、以及预先配置的特征信息与优先级之间的对应关系,确定UE自身的优先级以及其他每个CE的优先级,并将UE自身的优先级与其他CE的优先级进行比较。
在另一实施例中,UE根据其他CE发送信号的Pri域中的比特信息确定每个CE的优先级,并将UE自身预先配置的优先级与其他CE的优先级进行比较,其中,Pri域用于指示CE的优先级。
也就是说,在本发明的方案中,CE节点的行为如下,CE在预定义或者所配置的信道资源H1上发送资源请求信道R1的通知,该发送信号携带CE特征信息。
而ProSe communication UE的行为如下:UE在预定义或者所配置的信道资源H1尝试检测资源请求信道R1的通知,如果检测成功,则认为中央控制节点存在,否则不存在。如果用户判断中央控制节点存在,则可以根据D2DCommunication需求,在资源请求信道R1上发送资源请求。当检测到资源请求信道R1通知时,用户根据预先定义或者所配置的优先级在多个节点中选择一个作为中央控制节点。
下面将结合具体的实施例,描述本发明的技术方案。
实施例1:CE的确定和解决多个CE冲突问题的方法
如图5所示,CE节点在某个预定义或者配置的信道资源上H1上通知资源R1。例如,如果D2D Communication的用户都属于在网情况,则H1可以通过eNB配置,否则,可以采用预定义的信道资源H1。
如果UE检测到{R1}通知,则认为附近存在中央控制节点。
如果UE有D2D Communication的需求,可以在所通知的{R1}资源上,向CE发送D2DCommunication的资源请求。
在CE接收到资源请求后,会进行资源调度,并进行D2D通信资源的分配,以便UE进行D2D通信。
在上述过程中,假设只有一个CE在信道资源H1上发送信号,下面将描述解决多个CE冲突问题的方法。
如果UE在H1上检测到多个节点所发送的{R1}通知,或者在选择CE后,接收到来自不同节点的{R1}通知,则UE根据预先定义或者所配置的优先级,选择一个节点作为CE。
以根据节点优先级(UE优先级)为例,如图6所示,假设节点k是当前CE,如果检测到其他更高优先级节点发送的{R1}通知,则选择优先级更高的节点作为CE,否则继续将节点k作为当前CE。
具体地,一种指示节点优先级的方式是在发送{R1}通知的同时,利用Pri显式地通知优先级。例如,如图7所示,假设Pri域长度为3比特,则该域可用于指示{0,1,2,…,7}等优先级别。所有拥有CE功能的节点,都可以通过预定义或者配置得到其中的一个优先级别,Pri域长度的选择可以基于碰撞概率和信令负荷来选择。在其他实施例中,Pri域长度可以为更多的比特,以知识更多优先级别,此外,Pri域长度也可以为更少的比特。
如表1所示,另一种指示节点优先级的方式是通过信号特征来隐性指示。例如,可以预先定义节点ID和若干优先级别的映射关系,通过H1上信号中所携带的节点ID信息来隐性获得优先级别。
节点ID |
CE优先级 |
ID subset 0 |
0 |
ID subset 1 |
1 |
ID subset 2 |
2 |
ID subset 3 |
3 |
ID subset 4 |
4 |
ID subset 5 |
5 |
…… |
…… |
表1
此外,另一种确定优先级的方式是预先引入一些规则,例如,当UE检测到多个节点所发送的{R1}通知,可以将节点ID最小的UE的优先级视为最高优先级,进而将该UE作为CE。
另一种确定优先级的方式是eNB可以为在网(in-coverage)情况下的节点配置较高的优先级别。例如,如果CE节点是在网,可以直接接收网络侧的一些配置(例如资源管理,干扰协调相关配置),并依据这些配置来管理ProSecommunication资源,此时,可以对这些CE节点配置较高的优先级。
另一种确定优先级的方式是根据CE所发送信号的强度。例如,当UE检测到多个节点所发送的{R1}通知,可以根据测量结果选择信号强度最强的CE。
此外,上述确定优先级的方法可能进行组合。例如,如果有多个同一优先级(例如,优先级别0)的CE,UE可以选择这些CE中信号强度最强的作为实际CE。
实施例2:CE的更新过程
(情况一)UE开机后,开始搜索CE节点。如果在给定时间段T1内,没有成功检测到{R1}通知,则认为中央控制节点不存在。在此情况下,如果UE具备作为CE的能力,则UE可以发起CE更新过程,开始在H1上发送{R1}通知,试图切换到CE模式(将自身作为CE)。
(情况二)UE具备CE的能力,且没有搜索到其他更高优先级的节点作为CE,则UE可以发起CE更新过程,开始在H1上发送{R1}通知,试图切换到CE模式。
(情况三)UE选择CE后,如果在给定时间段T2内,没有成功检测到{R1}通知,则认为中央控制节点失去连接。在此情况下,UE可以发起CE更新过程,开始在H1上发送{R1}通知,试图切换到CE模式。
(情况四)UE选择CE#1后,后续又检测到信号强度更强的或者优先级更高的节点CE#2。在此情况下,UE可以发起CE更新的过程,继续在CE#2所通知的资源请求信道R1上发送资源请求。
其中,上述的CE节点和同步源节点可以是相同或者不同的节点,如果是不同的,则UE按照前述方式确定CE节点并申请资源;如果相同,则UE可以从CE节点获得同步,也可以根据同步信号是否存在来判断CE节点是否存在。
根据本发明的实施例,还提供了一种资源分配装置,该装置设置于UE侧。
如图8所示,根据本发明实施例的资源分配装置包括:
接收模块81,用于在预先定义或配置的信道资源上尝试检测资源请求信道的通知;
发送模块82,用于在检测到资源请求信道的通知的情况下,确定CE存在,并在资源请求信道上发送资源请求。
其中,该装置可以进一步包括:
确定模块(未示出),用于在接收模块在信道资源上检测到来自多个中央控制节点CE的资源请求信道的通知的情况下,根据多个CE的优先级,将多个CE中的一个CE确定为实际CE。
并且,发送模块82用于在实际CE通知的资源请求信道上,发送资源请求。
可选地,每个CE的优先级取决于以下信息中的至少之一:
CE发送的信号所表示的优先级、CE的ID号、CE是否为在网、CE的信号强度。
在一个实施例中,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,确定模块用于根据多个CE发送的信号中携带的特征信息、以及预先配置的特征信息与优先级之间的对应关系,确定每个CE的优先级,其中,每个CE发送的信号中包括该CE的特征信息、以及资源请求信道的通知,特征信息用于唯一地标识一CE。
在另一实施例中,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,确定模块用于根据每个CE发送信号的Pri域中的比特信息确定每个CE的优先级,其中,每个CE发送的信号中包括Pri域和资源请求信道的通知,并且,Pri域用于指示CE的优先级。
此外,在确定模块将一CE确定为实际CE之后,如果确定模块将另一CE确定为实际CE,则发送模块82在发送资源请求时,忽略前一CE通知的资源请求信道。
此外,在接收模块81在第一预定时间段内未检测到资源请求信道的通知的情况下、或者在接收模块81检测到资源请求信道的通知之后的第二预定时间段内没有检测到资源请求信道的通知的情况下,如果装置所在的UE满足作为CE的能力需求,则发送模块82在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道。
此外,在接收模块81检测到资源请求信道的通知之后的第二预定时间段内没有检测到资源请求信道的通知的情况下,发送模块82在发送资源请求时,忽略资源请求信道的通知。
根据本发明的实施例,还提供了一种资源分配装置,该装置设置于UE侧。
如图9所示,根据本发明实施例的资源分配装置包括:
发送模块91,用于在装置所在的UE作为中央控制节点CE的情况下,在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道;
接收模块92,用于通过资源请求信道监听来自其他UE的资源请求。
其中,该装置可进一步包括:
搜索模块(未示出),用于搜索CE;
确定模块(未示出),用于在搜索模块在预定时间段内没有搜索到CE的情况下,将装置所在的UE确定为实际CE。
并且,在搜索模块搜索到至少一个CE的情况下,确定模块UE自身和至少一个CE的优先级,确定是否将该UE自身确定为实际CE、或者将一其他CE确定为实际CE。
可选地,每个CE的优先级取决于以下信息中的至少之一:
CE发送的信号所表示的优先级、CE的ID号、CE是否为在网、CE的信号强度。
根据一个实施例,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,确定模块用于根据装置所在UE的特征信息、其他CE发送的信号中携带的特征信息、以及预先配置的特征信息与优先级之间的对应关系,确定UE自身的优先级以及其他每个CE的优先级,并将UE自身的优先级与其他CE的优先级进行比较。
根据另一实施例,在根据CE发送的信号所表示的优先级确定实际CE时,确定模块用于根据其他CE发送信号的Pri域中的比特信息确定每个CE的优先级,并将UE自身预先配置的优先级与其他CE的优先级进行比较,其中,Pri域用于指示CE的优先级。
综上所述,基于本发明的技术方案,用户可以根据是否检测到H1上的所发送的信号来判断中央控制节点是否存在,如果用户在H1上检测到多个节点所发送的信号,则根据预先定义或者所配置的优先级选择其中一个作为中央控制节点。此发明提出了的D2DCommunication中的中央控制节点确定和更新方法,使得UE根据“资源请求信道通知是否存在”来判断中央控制节点是否存在。此方案不局限于中央控制节点和同步源节点为同一节点的场景,且解决了多个中央控制节点的冲突问题,实现了实现基于CE的D2DCommunication资源管理。
以上结合具体实施例描述了本发明的基本原理,但是,需要指出的是,对本领域的普通技术人员而言,能够理解本发明的方法和装置的全部或者任何步骤或者部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者它们的组合加以实现,这是本领域普通技术人员在阅读了本发明的说明的情况下运用它们的基本编程技能就能实现的。
因此,本发明的目的还可以通过在任何计算装置上运行一个程序或者一组程序来实现。所述计算装置可以是公知的通用装置。因此,本发明的目的也可以仅仅通过提供包含实现所述方法或者装置的程序代码的程序产品来实现。也就是说,这样的程序产品也构成本发明,并且存储有这样的程序产品的存储介质也构成本发明。显然,所述存储介质可以是任何公知的存储介质或者将来所开发出来的任何存储介质。
根据本发明的实施例,还提供了一种存储介质(该存储介质可以是ROM、RAM、硬盘、可拆卸存储器等),该存储介质中嵌入有用于进行资源分配的计算机程序,该计算机程序具有被配置用于执行以下步骤的代码段:在预先定义或配置的信道资源上尝试检测资源请求信道的通知;在检测到资源请求信道的通知的情况下,确定中央控制节点(CE)存在,并在资源请求信道上发送资源请求。
根据本发明的实施例,还提供了一种存储介质(该存储介质可以是ROM、RAM、硬盘、可拆卸存储器等),该存储介质中嵌入有用于进行资源分配的计算机程序,该计算机程序具有被配置用于执行以下步骤的代码段:在所在的UE作为CE的情况下,在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道;通过资源请求信道监听来自其他UE的资源请求。
根据本发明的实施例,还提供了一种计算机程序,该计算机程序具有被配置用于执行以下资源分配步骤的代码段:在预先定义或配置的信道资源上尝试检测资源请求信道的通知;在检测到资源请求信道的通知的情况下,确定中央控制节点(CE)存在,并在资源请求信道上发送资源请求。
根据本发明的实施例,还提供了一种计算机程序,该计算机程序具有被配置用于执行以下资源分配步骤的代码段:在所在的UE作为CE的情况下,在预先定义或配置的信道资源上通知资源请求信道;通过资源请求信道监听来自其他UE的资源请求。
在通过软件和/或固件实现本发明的实施例的情况下,从存储介质或网络向具有专用硬件结构的计算机,例如图10所示的通用计算机1000安装构成该软件的程序,该计算机在安装有各种程序时,能够执行各种功能等等。
在图10中,中央处理模块(CPU)1001根据只读存储器(ROM)1002中存储的程序或从存储部分1008加载到随机存取存储器(RAM)1003的程序执行各种处理。在RAM 1003中,也根据需要存储当CPU 1001执行各种处理等等时所需的数据。CPU 1001、ROM 1002和RAM 1003经由总线1004彼此连接。输入/输出接口1005也连接到总线1004。
下述部件连接到输入/输出接口1005:输入部分1006,包括键盘、鼠标等等;输出部分1007,包括显示器,比如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等等,和扬声器等等;存储部分1008,包括硬盘等等;和通信部分1009,包括网络接口卡比如LAN卡、调制解调器等等。通信部分1009经由网络比如因特网执行通信处理。
根据需要,驱动器1010也连接到输入/输出接口1005。可拆卸介质1011比如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等根据需要被安装在驱动器1010上,使得从中读出的计算机程序根据需要被安装到存储部分1008中。
在通过软件实现上述系列处理的情况下,从网络比如因特网或存储介质比如可拆卸介质1011安装构成软件的程序。
本领域的技术人员应当理解,这种存储介质不局限于图10所示的其中存储有程序、与装置相分离地分发以向用户提供程序的可拆卸介质1011。可拆卸介质1011的例子包含磁盘(包含软盘(注册商标))、光盘(包含光盘只读存储器(CD-ROM)和数字通用盘(DVD))、磁光盘(包含迷你盘(MD)(注册商标))和半导体存储器。或者,存储介质可以是ROM 1002、存储部分1008中包含的硬盘等等,其中存有程序,并且与包含它们的装置一起被分发给用户。
还需要指出的是,在本发明的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本发明的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行。某些步骤可以并行或彼此独立地执行。
虽然已经详细说明了本发明及其优点,但是应当理解在不脱离由所附的权利要求所限定的本发明的精神和范围的情况下可以进行各种改变、替代和变换。而且,本申请的术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。