CN105307234A - 远端终端的准入控制方法及装置、终端和基站 - Google Patents

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CN105307234A
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雷艺学
张文杰
江明
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张晨璐
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Abstract

本发明提供了一种D2D通信中远端终端的准入控制方法、装置、终端和基站,其中,D2D通信中远端终端的准入控制方法,包括:在接收到远端终端发送的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;在判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝远端终端的接入请求;在判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许远端终端的接入请求。本发明可以综合已经接入的终端数量和时频资源的剩余量两方面来确定是否允许远端终端接入,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。

Description

远端终端的准入控制方法及装置、终端和基站
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种D2D通信中远端终端的准入控制方法、一种D2D通信中远端终端的准入控制装置、一种终端和一种基站。
背景技术
终端直连通信技术(DevicetoDevice,即D2D)是指用户设备(UserEquipment,UE)之间可以进行直接通信,而不需要经过基站(eNB)等设备的传输或转发,D2D通信可以部署在蜂窝网络的覆盖范围内和/或网络覆盖范围外。
UE-NW(UE-to-Network)中继是在D2D通信中引入的新特性,具有灵活部署的优点,能够在不增加现有网络设备的情况下扩大网络覆盖范围,在商用通信甚至公共安全通信(如地震、战争)领域有着重要应用。
3GPP将D2D通信中UE之间的链路定义为副链路(Sidelink),具体如图1所示,当远端UE处于基站的网络覆盖范围外时,无法与基站建立良好连接,但是却能够与临近的网络覆盖范围内的中继UE建立良好的D2D通信,因此,远端UE可以通过中继UE与基站或其他网络节点相连接。其中,中继UE通过Uu接口与基站进行通信,远端UE与中继UE之间通过PC5接口进行通信。
当采用UE-NW中继工作方式时,具备中继能力的UE经过初始化,并被远端UE发现和选择,成为能够为当前远端UE服务的中继UE。远端UE向中继UE发出D2D通信连接建立请求,由eNB或中继UE,或两者共同来完成授权和准许控制等过程。
已有的3GPP标准中并未对执行连接建立准许控制的网络节点进行详细定义,同时也并未对准许控制的流程和使用参数等具体细节进行规范。由于准许控制的判决需要考虑时频资源余量,随着后续各种资源分配方式的引入,势必导致准许控制方法的复杂化与多样化。
相比于调度的资源配置方式,从资源池自由选择方式通常需要占据一定的时频资源,当采用此种资源配置方式时,如果eNB或中继UE为某一副链路连接分配了较大的资源池,则剩余资源无法满足其余所有远端UE的服务请求,即某一中继UE可以在功率、存储空间等方面为N个远端UE服务,但是却无法为这N个远端UE的副链路传输全部提供时频资源。此时,如何有效地实现对远端UE的准入控制成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明正是基于上述技术问题至少之一,提出了一种新的D2D通信中远端终端的准入控制方案,可以综合已经接入的终端数量和时频资源的剩余量两方面来确定是否允许远端终端接入,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
有鉴于此,根据本发明的第一方面,提出了一种D2D通信中远端终端的准入控制方法,适用于处于基站覆盖范围内的中继终端,包括:在接收到远端终端发送的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;在判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求;在判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
在该技术方案中,中继终端能够允许接入的终端数量通常是利用中继终端的功率、存储空间、时频资源空间等信息确定的,若已经接入的终端数量达到最大允许数量(即预定数量),则说明中继终端已经达到了最大负荷。当由中继终端对远端终端进行准入控制时,通过根据已经接入的终端数量和时频资源的剩余量共同来判断是否允许远端终端接入,可以避免单纯考虑已经接入的终端数量而不考虑时频资源的剩余量,造成无法为远端终端提供时频资源的问题,避免了无效请求的出现。同时,也可以避免单纯考虑时频资源的剩余量而不考虑已经接入的终端数量而造成中继终端负荷过大,无法为远端终端提供良好服务的问题,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
在上述技术方案中,优选地,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行准入控制,但由所述基站对所述远端终端进行资源调度的通知指令,则所述判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量的步骤,具体包括:
判断是否接收到所述基站发送的对所述剩余量的告警信息;在接收到所述告警信息时,判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量;以及在未接收到所述告警信息时,判定所述剩余量大于所述预定资源量。
在该技术方案中,当中继终端仅对远端终端进行准入控制,而由基站对远端终端进行资源调度时,中继终端可以根据是否接收到基站发送的时频资源剩余量的告警信息来确定当前的时频资源剩余量是否小于或等于预定资源量。
在上述任一技术方案中,优选地,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行资源调度和准入控制的通知指令,则所述判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量的步骤,具体包括:在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
在该技术方案中,当中继终端既对远端终端进行准入控制,又对远端终端进行资源调度时,可以在每次向其它终端(如其它接入的远端终端)分配资源池之后,计算时频资源的剩余量,以确定当前时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量。
在上述任一技术方案中,优选地,在拒绝所述远端终端的接入请求或允许所述远端终端的接入请求的步骤之后,还包括:将对所述远端终端的接入请求的响应结果反馈至所述基站。
根据本发明的第二方面,还提出了一种D2D通信中远端终端的准入控制方法,适用于基站,包括:在接收到由中继终端转发的来自远端终端的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;在判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求;在判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
在该技术方案中,中继终端能够允许接入的终端数量通常是利用中继终端的功率、存储空间、时频资源空间等信息确定的,若已经接入的终端数量达到最大允许数量(即预定数量),则说明中继终端已经达到了最大负荷。当由基站对远端终端进行准入控制时,通过根据已经接入的终端数量和时频资源的剩余量共同来判断是否允许远端终端接入,可以避免单纯考虑已经接入的终端数量而不考虑时频资源的剩余量,造成中继终端无法为远端终端提供时频资源的问题,避免了无效请求的出现。同时,也可以避免单纯考虑时频资源的剩余量而不考虑已经接入的终端数量而造成中继终端负荷过大,无法为远端终端提供良好服务的问题,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
在上述任一技术方案中,优选地,所述判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量的步骤,具体包括:在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
在该技术方案中,当基站既对远端终端进行准入控制,又对远端终端进行资源调度时,可以在每次向其它终端(如其它接入的远端终端)分配资源池之后,计算时频资源的剩余量,以确定当前时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量。
根据本发明的第三方面,还提出了一种D2D通信中远端终端的准入控制方法,适用于远端终端,包括:向处于基站覆盖范围内的中继终端发送接入请求;接收所述中继终端或所述基站针对所述接入请求反馈的响应信息;在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站允许接入所述中继终端时,与所述中继终端建立连接;在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站不允许接入所述中继终端时,向处于所述基站或其它基站覆盖范围内的其它中继终端发送接入请求,或等待预定时长后再次向所述中继终端发送接入请求。
在该技术方案中,远端终端在接收到中继终端或基站反馈的响应信息时,若响应信息表明中继终端或基站不允许接入中继终端,则可以进行等待,以在中继终端释放与其它远端终端的连接之后,再接入中继终端(即再次发送接入请求,以请求接入),或者也可以向其它中继终端发送接入请求;若响应信息表明中继终端或基站允许接入中继终端,则可以直接接入中继终端。
根据本发明的第四方面,还提出了一种D2D通信中远端终端的准入控制装置,适用于处于基站覆盖范围内的中继终端,包括:判断单元,用于在接收到远端终端发送的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;处理单元,用于在所述判断单元判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在所述判断单元判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求,并用于在所述判断单元判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在所述判断单元判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
在该技术方案中,中继终端能够允许接入的终端数量通常是利用中继终端的功率、存储空间、时频资源空间等信息确定的,若已经接入的终端数量达到最大允许数量(即预定数量),则说明中继终端已经达到了最大负荷。当由中继终端对远端终端进行准入控制时,通过根据已经接入的终端数量和时频资源的剩余量共同来判断是否允许远端终端接入,可以避免单纯考虑已经接入的终端数量而不考虑时频资源的剩余量,造成无法为远端终端提供时频资源的问题,避免了无效请求的出现。同时,也可以避免单纯考虑时频资源的剩余量而不考虑已经接入的终端数量而造成中继终端负荷过大,无法为远端终端提供良好服务的问题,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
在上述技术方案中,优选地,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行准入控制,但由所述基站对所述远端终端进行资源调度的通知指令,则所述判断单元具体用于:判断是否接收到所述基站发送的对所述剩余量的告警信息;在接收到所述告警信息时,判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量;以及在未接收到所述告警信息时,判定所述剩余量大于所述预定资源量。
在该技术方案中,当中继终端仅对远端终端进行准入控制,而由基站对远端终端进行资源调度时,中继终端可以根据是否接收到基站发送的时频资源剩余量的告警信息来确定当前的时频资源剩余量是否小于或等于预定资源量。
在上述任一技术方案中,优选地,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行资源调度和准入控制的通知指令,则所述判断单元具体用于:在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
在该技术方案中,当中继终端既对远端终端进行准入控制,又对远端终端进行资源调度时,可以在每次向其它终端(如其它接入的远端终端)分配资源池之后,计算时频资源的剩余量,以确定当前时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:反馈单元,用于将所述处理单元对所述远端终端的接入请求的响应结果反馈至所述基站。
根据本发明的第五方面,还提出了一种D2D通信中远端终端的准入控制装置,适用于基站,包括:判断单元,用于在接收到由中继终端转发的来自远端终端的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;处理单元,用于在所述判断单元判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在所述判断单元判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求,并用于在所述判断单元判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在所述判断单元判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
在该技术方案中,中继终端能够允许接入的终端数量通常是利用中继终端的功率、存储空间、时频资源空间等信息确定的,若已经接入的终端数量达到最大允许数量(即预定数量),则说明中继终端已经达到了最大负荷。当由基站对远端终端进行准入控制时,通过根据已经接入的终端数量和时频资源的剩余量共同来判断是否允许远端终端接入,可以避免单纯考虑已经接入的终端数量而不考虑时频资源的剩余量,造成中继终端无法为远端终端提供时频资源的问题,避免了无效请求的出现。同时,也可以避免单纯考虑时频资源的剩余量而不考虑已经接入的终端数量而造成中继终端负荷过大,无法为远端终端提供良好服务的问题,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
在上述技术方案中,优选地,所述判断单元具体用于:在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
在该技术方案中,当基站既对远端终端进行准入控制,又对远端终端进行资源调度时,可以在每次向其它终端(如其它接入的远端终端)分配资源池之后,计算时频资源的剩余量,以确定当前时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量。
根据本发明的第六方面,还提出了一种D2D通信中远端终端的准入控制装置,适用于远端终端,包括:发送单元,用于向处于基站覆盖范围内的中继终端发送接入请求;接收单元,用于接收所述中继终端或所述基站针对所述接入请求反馈的响应信息;连接建立单元,用于在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站允许接入所述中继终端时,与所述中继终端建立连接;处理单元,用于在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站不允许接入所述中继终端时,向处于所述基站或其它基站覆盖范围内的其它中继终端发送接入请求,或等待预定时长后再次向所述中继终端发送接入请求。
在该技术方案中,远端终端在接收到中继终端或基站反馈的响应信息时,若响应信息表明中继终端或基站不允许接入中继终端,则可以进行等待,以在中继终端释放与其它远端终端的连接之后,再接入中继终端(即再次发送接入请求,以请求接入),或者也可以向其它中继终端发送接入请求;若响应信息表明中继终端或基站允许接入中继终端,则可以直接接入中继终端。
通过以上技术方案,可以综合已经接入的终端数量和时频资源的剩余量两方面来确定是否允许远端终端接入,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
附图说明
图1示出了D2D通信中UE-NW中继的系统结构示意图;
图2示出了根据本发明的第一个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法的示意流程图;
图3示出了根据本发明的第二个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法的示意流程图;
图4示出了根据本发明的第三个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法的示意流程图;
图5示出了根据本发明的第一个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制装置的示意框图;
图6示出了根据本发明的第二个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制装置的示意框图;
图7示出了根据本发明的第三个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制装置的示意框图;
图8示出了根据本发明的第四个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法的示意流程图;
图9示出了根据本发明的第五个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法的示意流程图;
图10示出了根据本发明的第六个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法的示意流程图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
图2示出了根据本发明的第一个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法的示意流程图。
如图2所示,根据本发明的第一个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法,适用于处于基站覆盖范围内的中继终端,包括:
步骤202,在接收到远端终端发送的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;
步骤204,在判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求;
步骤206,在判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
在该技术方案中,中继终端能够允许接入的终端数量通常是利用中继终端的功率、存储空间、时频资源空间等信息确定的,若已经接入的终端数量达到最大允许数量(即预定数量),则说明中继终端已经达到了最大负荷。当由中继终端对远端终端进行准入控制时,通过根据已经接入的终端数量和时频资源的剩余量共同来判断是否允许远端终端接入,可以避免单纯考虑已经接入的终端数量而不考虑时频资源的剩余量,造成无法为远端终端提供时频资源的问题,避免了无效请求的出现。同时,也可以避免单纯考虑时频资源的剩余量而不考虑已经接入的终端数量而造成中继终端负荷过大,无法为远端终端提供良好服务的问题,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
在上述技术方案中,优选地,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行准入控制,但由所述基站对所述远端终端进行资源调度的通知指令,则所述判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量的步骤,具体包括:
判断是否接收到所述基站发送的对所述剩余量的告警信息;在接收到所述告警信息时,判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量;以及在未接收到所述告警信息时,判定所述剩余量大于所述预定资源量。
在该技术方案中,当中继终端仅对远端终端进行准入控制,而由基站对远端终端进行资源调度时,中继终端可以根据是否接收到基站发送的时频资源剩余量的告警信息来确定当前的时频资源剩余量是否小于或等于预定资源量。
在上述任一技术方案中,优选地,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行资源调度和准入控制的通知指令,则所述判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量的步骤,具体包括:在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
在该技术方案中,当中继终端既对远端终端进行准入控制,又对远端终端进行资源调度时,可以在每次向其它终端(如其它接入的远端终端)分配资源池之后,计算时频资源的剩余量,以确定当前时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量。
在上述任一技术方案中,优选地,在拒绝所述远端终端的接入请求或允许所述远端终端的接入请求的步骤之后,还包括:将对所述远端终端的接入请求的响应结果反馈至所述基站。
图3示出了根据本发明的第二个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法的示意流程图。
如图3所示,根据本发明的第二个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法,适用于基站,包括:
步骤302,在接收到由中继终端转发的来自远端终端的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;
步骤304,在判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求;
步骤306,在判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
在该技术方案中,中继终端能够允许接入的终端数量通常是利用中继终端的功率、存储空间、时频资源空间等信息确定的,若已经接入的终端数量达到最大允许数量(即预定数量),则说明中继终端已经达到了最大负荷。当由基站对远端终端进行准入控制时,通过根据已经接入的终端数量和时频资源的剩余量共同来判断是否允许远端终端接入,可以避免单纯考虑已经接入的终端数量而不考虑时频资源的剩余量,造成中继终端无法为远端终端提供时频资源的问题,避免了无效请求的出现。同时,也可以避免单纯考虑时频资源的剩余量而不考虑已经接入的终端数量而造成中继终端负荷过大,无法为远端终端提供良好服务的问题,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
在上述任一技术方案中,优选地,所述判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量的步骤,具体包括:在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
在该技术方案中,当基站既对远端终端进行准入控制,又对远端终端进行资源调度时,可以在每次向其它终端(如其它接入的远端终端)分配资源池之后,计算时频资源的剩余量,以确定当前时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量。
图4示出了根据本发明的第三个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法的示意流程图。
如图4所示,根据本发明的第三个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制方法,适用于远端终端,包括:
步骤402,向处于基站覆盖范围内的中继终端发送接入请求;
步骤404,接收所述中继终端或所述基站针对所述接入请求反馈的响应信息;
步骤406,在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站允许接入所述中继终端时,与所述中继终端建立连接;
步骤408,在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站不允许接入所述中继终端时,向处于所述基站或其它基站覆盖范围内的其它中继终端发送接入请求,或等待预定时长后再次向所述中继终端发送接入请求。
在该技术方案中,远端终端在接收到中继终端或基站反馈的响应信息时,若响应信息表明中继终端或基站不允许接入中继终端,则可以进行等待,以在中继终端释放与其它远端终端的连接之后,再接入中继终端(即再次发送接入请求,以请求接入),或者也可以向其它中继终端发送接入请求;若响应信息表明中继终端或基站允许接入中继终端,则可以直接接入中继终端。
图5示出了根据本发明的第一个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制装置的示意框图。
如图5所示,根据本发明的第一个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制装置500,适用于处于基站覆盖范围内的中继终端,包括:判断单元502和处理单元504。
其中,判断单元502,用于在接收到远端终端发送的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;
处理单元504,用于在所述判断单元502判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在所述判断单元502判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求,并用于在所述判断单元502判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在所述判断单元502判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
在该技术方案中,中继终端能够允许接入的终端数量通常是利用中继终端的功率、存储空间、时频资源空间等信息确定的,若已经接入的终端数量达到最大允许数量(即预定数量),则说明中继终端已经达到了最大负荷。当由中继终端对远端终端进行准入控制时,通过根据已经接入的终端数量和时频资源的剩余量共同来判断是否允许远端终端接入,可以避免单纯考虑已经接入的终端数量而不考虑时频资源的剩余量,造成无法为远端终端提供时频资源的问题,避免了无效请求的出现。同时,也可以避免单纯考虑时频资源的剩余量而不考虑已经接入的终端数量而造成中继终端负荷过大,无法为远端终端提供良好服务的问题,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
在上述技术方案中,优选地,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行准入控制,但由所述基站对所述远端终端进行资源调度的通知指令,则所述判断单元504具体用于:判断是否接收到所述基站发送的对所述剩余量的告警信息;在接收到所述告警信息时,判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量;以及在未接收到所述告警信息时,判定所述剩余量大于所述预定资源量。
在该技术方案中,当中继终端仅对远端终端进行准入控制,而由基站对远端终端进行资源调度时,中继终端可以根据是否接收到基站发送的时频资源剩余量的告警信息来确定当前的时频资源剩余量是否小于或等于预定资源量。
在上述任一技术方案中,优选地,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行资源调度和准入控制的通知指令,则所述判断单元504具体用于:在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
在该技术方案中,当中继终端既对远端终端进行准入控制,又对远端终端进行资源调度时,可以在每次向其它终端(如其它接入的远端终端)分配资源池之后,计算时频资源的剩余量,以确定当前时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:反馈单元506,用于将所述处理单元504对所述远端终端的接入请求的响应结果反馈至所述基站。
图6示出了根据本发明的第二个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制装置的示意框图。
如图6所示,根据本发明的第二个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制装置600,适用于基站,包括:判断单元602和处理单元604。
其中,判断单元602,用于在接收到由中继终端转发的来自远端终端的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;
处理单元604,用于在所述判断单元602判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在所述判断单元602判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求,并用于在所述判断单元602判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在所述判断单元602判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
在该技术方案中,中继终端能够允许接入的终端数量通常是利用中继终端的功率、存储空间、时频资源空间等信息确定的,若已经接入的终端数量达到最大允许数量(即预定数量),则说明中继终端已经达到了最大负荷。当由基站对远端终端进行准入控制时,通过根据已经接入的终端数量和时频资源的剩余量共同来判断是否允许远端终端接入,可以避免单纯考虑已经接入的终端数量而不考虑时频资源的剩余量,造成中继终端无法为远端终端提供时频资源的问题,避免了无效请求的出现。同时,也可以避免单纯考虑时频资源的剩余量而不考虑已经接入的终端数量而造成中继终端负荷过大,无法为远端终端提供良好服务的问题,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
在上述技术方案中,优选地,所述判断单元602具体用于:在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
在该技术方案中,当基站既对远端终端进行准入控制,又对远端终端进行资源调度时,可以在每次向其它终端(如其它接入的远端终端)分配资源池之后,计算时频资源的剩余量,以确定当前时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量。
图7示出了根据本发明的第三个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制装置的示意框图。
如图7所示,根据本发明的第三个实施例的D2D通信中远端终端的准入控制装置700,适用于远端终端,包括:发送单元702、接收单元704、连接建立单元706和处理单元708。
其中,发送单元702,用于向处于基站覆盖范围内的中继终端发送接入请求;接收单元704,用于接收所述中继终端或所述基站针对所述接入请求反馈的响应信息;连接建立单元706,用于在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站允许接入所述中继终端时,与所述中继终端建立连接;处理单元708,用于在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站不允许接入所述中继终端时,向处于所述基站或其它基站覆盖范围内的其它中继终端发送接入请求,或等待预定时长后再次向所述中继终端发送接入请求。
在该技术方案中,远端终端在接收到中继终端或基站反馈的响应信息时,若响应信息表明中继终端或基站不允许接入中继终端,则可以进行等待,以在中继终端释放与其它远端终端的连接之后,再接入中继终端(即再次发送接入请求,以请求接入),或者也可以向其它中继终端发送接入请求;若响应信息表明中继终端或基站允许接入中继终端,则可以直接接入中继终端。
本发明还提出了一种终端(图中未示出),包括:如图5所示的D2D通信中远端终端的准入控制装置500;和/或如图7所示的D2D通信中远端终端的准入控制装置700。
本发明还提出了一种基站(图中未示出),包括:如图6所示的D2D通信中远端终端的准入控制装置600。
综上所述,本发明的技术方案主要是综合远端UE数量和时频资源余量两方面来进行准许控制。结合具体的应用场景,主要有以下三个实施例:
实施例一:基站对远端UE进行资源调度和准许控制
在该实施例中,副链路传输的资源池由eNB配置,准许控制也由eNB来实现,此时远端UE的连接建立请求和准入结果的反馈都需要通过中继UE转发。具体处理流程如图8所示,包括:
步骤802,远端UE发送UE-NW中继通信连接建立请求。
步骤804,中继UE向eNB转发连接建立请求。
步骤806,eNB判断是否收到eNB资源紧张告警信息,即eNB判断时频资源剩余量是否较少,若是,则向中继UE反馈不准许接入的准入结果;若否,则执行步骤808。
步骤808,eNB判断已经接入的UE数量是否达到当前中继UE负荷数量上限,若是,则向中继UE反馈不准许接入的准入结果;若否,向中继UE反馈准许接入的准入结果。
步骤810,中继UE向远端UE转发准入结果。
远端UE根据中继UE的反馈结果执行相应的操作,具体地,当中继UE反馈准许接入时,远端UE与中继UE完成UE-NW中继通信的连接建立;当中继UE反馈不准许接入时,远端UE等待中继UE释放其他远端UE或寻找其他中继UE(适用于已经接入的UE数量达到当前中继UE负荷数量上限的情况),或者远端UE等待资源释放或在其他小区寻找中继UE(适用于eNB资源紧张的情况)。其中,若远端UE进行等待,则可以设置最大允许等待时长,以避免远端UE持续长时间等待。
在该实施例中,时频资源紧张告警由eNB在每次提供副链路资源池之后,计算当前的剩余资源,当剩余资源小于一定阈值时,发出告警。剩余资源的计算可以受资源池分配结束标识触发,也可以受副链路连接建立请求等信息的触发。
实施例二:基站对远端UE进行资源调度,中继UE对远端UE进行准许控制
在该实施例中,eNB负责副链路传输资源池的配置,计算时频资源是否紧张,并将结果告知中继UE;中继UE负责准许控制,将控制结果上报给eNB。具体处理流程如图9所示,包括:
步骤902,远端UE发送UE-NW中继通信连接建立请求。
步骤904,中继UE判断是否收到eNB资源紧张告警信息,若是,则向远端UE反馈不准许接入的准入结果,并将结果上报给eNB;若否,则执行步骤906。
步骤906,中继UE判断已经接入的UE数量是否达到当前中继UE负荷数量上限,若是,则向远端UE反馈不准许接入的准入结果,并将结果上报给eNB;若否,向远端UE反馈准许接入的准入结果,并将结果上报给eNB。
远端UE根据中继UE的反馈结果执行相应的操作,具体地,当中继UE反馈准许接入时,远端UE与中继UE完成UE-NW中继通信的连接建立;当中继UE反馈不准许接入时,远端UE等待中继UE释放其他远端UE或寻找其他中继UE(适用于已经接入的UE数量达到当前中继UE负荷数量上限的情况),或者远端UE等待资源释放或在其他小区寻找中继UE(适用于eNB资源紧张的情况)。其中,若远端UE进行等待,则可以设置最大允许等待时长,以避免远端UE持续长时间等待。
在该实施例中,时频资源紧张告警由eNB在每次提供副链路资源池之后,计算当前的剩余资源,当剩余资源小于一定阈值时,发出告警,并将此告警发送给中继UE。剩余资源的计算可以受资源池分配结束标识触发,也可以受副链路连接建立请求等信息的触发。
实施例三:中继UE对远端UE进行资源调度和准许控制
在该实施例中,副链路传输的资源池由中继UE配置,准许控制也由中继UE来实现,中继UE将结果上报给eNB。具体处理流程如图10所示,包括:
步骤1002,远端UE发送UE-NW中继通信连接建立请求。
步骤1004,中继UE判断是否收到中继UE资源紧张告警信息,若是,则向远端UE反馈不准许接入的准入结果,并将结果上报给eNB;若否,则执行步骤1006。
步骤1006,中继UE判断已经接入的UE数量是否达到当前中继UE负荷数量上限,若是,则向远端UE反馈不准许接入的准入结果,并将结果上报给eNB;若否,向远端UE反馈准许接入的准入结果,并将结果上报给eNB。
远端UE根据中继UE的反馈结果执行相应的操作,具体地,当中继UE反馈准许接入时,远端UE与中继UE完成UE-NW中继通信的连接建立;当中继UE反馈不准许接入时,远端UE等待中继UE释放其他远端UE或寻找其他中继UE(适用于已经接入的UE数量达到当前中继UE负荷数量上限的情况),或者远端UE等待资源释放或在其他小区寻找中继UE(适用于中继UE资源紧张的情况)。其中,若远端UE进行等待,则可以设置最大允许等待时长,以避免远端UE持续长时间等待。
在该实施例中,时频资源紧张告警由中继UE在每次提供副链路资源池之后,计算当前的剩余资源,当剩余资源小于一定阈值时,发出告警。剩余资源的计算可以受资源池分配结束标识触发,也可以受副链路连接建立请求等信息的触发。
图8至图10所示的实施例中在综合远端UE数量和时频资源余量两方面来进行准许控制时,是先判断时频资源余量,再判断已接入的远端UE数量。本领域的技术人员需要理解的是:在本发明的其他实施例中,也可以先判断已接入的远端UE数量,再判断时频资源余量,或者同时判断已接入的远端UE数量和时频资源余量。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,本发明提出了一种新的D2D通信中远端终端的准入控制方案,可以综合已经接入的终端数量和时频资源的剩余量两方面来确定是否允许远端终端接入,提高了D2D中继通信的性能和鲁棒性。
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 (16)

1.一种D2D通信中远端终端的准入控制方法,适用于处于基站覆盖范围内的中继终端,其特征在于,包括:
在接收到远端终端发送的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;
在判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求;
在判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
2.根据权利要求1所述的D2D通信中远端终端的准入控制方法,其特征在于,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行准入控制,但由所述基站对所述远端终端进行资源调度的通知指令,则所述判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量的步骤,具体包括:
判断是否接收到所述基站发送的对所述剩余量的告警信息;
在接收到所述告警信息时,判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量;以及
在未接收到所述告警信息时,判定所述剩余量大于所述预定资源量。
3.根据权利要求1所述的D2D通信中远端终端的准入控制方法,其特征在于,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行资源调度和准入控制的通知指令,则所述判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量的步骤,具体包括:
在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的D2D通信中远端终端的准入控制方法,其特征在于,在拒绝所述远端终端的接入请求或允许所述远端终端的接入请求的步骤之后,还包括:
将对所述远端终端的接入请求的响应结果反馈至所述基站。
5.一种D2D通信中远端终端的准入控制方法,适用于基站,其特征在于,包括:
在接收到由中继终端转发的来自远端终端的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;
在判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求;
在判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
6.根据权利要求5所述的D2D通信中远端终端的准入控制方法,其特征在于,所述判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量的步骤,具体包括:
在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
7.一种D2D通信中远端终端的准入控制方法,适用于远端终端,其特征在于,包括:
向处于基站覆盖范围内的中继终端发送接入请求;
接收所述中继终端或所述基站针对所述接入请求反馈的响应信息;
在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站允许接入所述中继终端时,与所述中继终端建立连接;
在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站不允许接入所述中继终端时,向处于所述基站或其它基站覆盖范围内的其它中继终端发送接入请求,或等待预定时长后再次向所述中继终端发送接入请求。
8.一种D2D通信中远端终端的准入控制装置,适用于处于基站覆盖范围内的中继终端,其特征在于,包括:
判断单元,用于在接收到远端终端发送的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;
处理单元,用于在所述判断单元判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在所述判断单元判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求,并用于
在所述判断单元判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在所述判断单元判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
9.根据权利要求8所述的D2D通信中远端终端的准入控制装置,其特征在于,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行准入控制,但由所述基站对所述远端终端进行资源调度的通知指令,则所述判断单元具体用于:
判断是否接收到所述基站发送的对所述剩余量的告警信息;
在接收到所述告警信息时,判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量;以及
在未接收到所述告警信息时,判定所述剩余量大于所述预定资源量。
10.根据权利要求8所述的D2D通信中远端终端的准入控制装置,其特征在于,若接收到所述基站发送的由所述中继终端对所述远端终端进行资源调度和准入控制的通知指令,则所述判断单元具体用于:
在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的D2D通信中远端终端的准入控制装置,其特征在于,还包括:
反馈单元,用于将所述处理单元对所述远端终端的接入请求的响应结果反馈至所述基站。
12.一种D2D通信中远端终端的准入控制装置,适用于基站,其特征在于,包括:
判断单元,用于在接收到由中继终端转发的来自远端终端的接入请求时,判断已经接入的终端数量是否达到预定数量,并判断用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量是否小于或等于预定资源量;
处理单元,用于在所述判断单元判定已经接入的终端数量达到所述预定数量,和/或在所述判断单元判定所述剩余量小于或等于所述预定资源量时,拒绝所述远端终端的接入请求,并用于
在所述判断单元判定已经接入的终端数量未达到所述预定数量,且在所述判断单元判定所述剩余量大于所述预定资源量时,允许所述远端终端的接入请求。
13.根据权利要求12所述的D2D通信中远端终端的准入控制装置,其特征在于,所述判断单元具体用于:
在每次向其它终端分配资源池之后,计算用于对所述远端终端进行资源调度的时频资源的剩余量,并判断所述剩余量是否小于或等于所述预定资源量。
14.一种D2D通信中远端终端的准入控制装置,适用于远端终端,其特征在于,包括:
发送单元,用于向处于基站覆盖范围内的中继终端发送接入请求;
接收单元,用于接收所述中继终端或所述基站针对所述接入请求反馈的响应信息;
连接建立单元,用于在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站允许接入所述中继终端时,与所述中继终端建立连接;
处理单元,用于在所述响应信息表明所述中继终端或所述基站不允许接入所述中继终端时,向处于所述基站或其它基站覆盖范围内的其它中继终端发送接入请求,或等待预定时长后再次向所述中继终端发送接入请求。
15.一种终端,其特征在于,包括:
如权利要求8至11中任一项所述的D2D通信中远端终端的准入控制装置;和/或
如权利要求14所述的D2D通信中远端终端的准入控制装置。
16.一种基站,其特征在于,包括:如权利要求12或13所述的D2D通信中远端终端的准入控制装置。
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