CN106303910B - 设备间通信控制方法及控制装置 - Google Patents

设备间通信控制方法及控制装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106303910B
CN106303910B CN201510288807.4A CN201510288807A CN106303910B CN 106303910 B CN106303910 B CN 106303910B CN 201510288807 A CN201510288807 A CN 201510288807A CN 106303910 B CN106303910 B CN 106303910B
Authority
CN
China
Prior art keywords
directional
communication
determining
interference
device communication
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.)
Active
Application number
CN201510288807.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106303910A (zh
Inventor
魏娜
黄伟才
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.)
Beijing Zhigu Ruituo Technology Services Co Ltd
Original Assignee
Beijing Zhigu Ruituo Technology Services Co Ltd
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 Beijing Zhigu Ruituo Technology Services Co Ltd filed Critical Beijing Zhigu Ruituo Technology Services Co Ltd
Priority to CN201510288807.4A priority Critical patent/CN106303910B/zh
Priority to US15/166,252 priority patent/US10291373B2/en
Publication of CN106303910A publication Critical patent/CN106303910A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106303910B publication Critical patent/CN106303910B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0069Allocation based on distance or geographical location
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • 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
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup

Abstract

本申请实施例提供了一种设备间通信控制方法及控制装置。所述方法包括:确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略。本申请实施例的方法及装置本申请实施例的方法及装置根据方向性D2D通信所涉及的方向性导频信号,能够确定更合适的D2D通信发射控制策略,从而为更有效地进行D2D通信提供基础。

Description

设备间通信控制方法及控制装置
技术领域
本申请实施例涉及设备间(Device to Device,D2D)通信技术领域,尤其涉及一种设备间通信控制方法及控制装置。
背景技术
D2D技术允许终端设备之间进行直接通信,因此能有效增加蜂窝通信系统频谱效率,降低终端发射功率,在一定程度上解决无线通信系统频谱资源匮乏的问题。D2D模式已经被3GPP标准化组织所采纳,并应用到长期演进(LTE)通信系统中,且应用前景非常广泛。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例的目的在于提供一种灵活性较高、干扰抑制效率更高的设备间通信控制方案。
为实现上述目的,本申请实施例的第一方面提供了一种设备间通信控制方法,包括:
确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的发射功率控制策略;
所述确定所述发射控制策略包括:
确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰;
至少根据所述干扰,确定所述发射功率控制策略。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的至少一个目标发射方向;
所述确定所述发射控制策略包括:
至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定所述至少一个目标发射方向。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的资源分配;
所述确定所述发射控制策略包括:
至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的资源分配。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态;
至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度;
所述确定所述干扰包括:
至少根据所述第一接收强度以及至少一预设强度阈值,确定所述干扰。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度以及与所述方向性设备间通信无关的导频信号的第二接收强度;
所述确定所述干扰包括:
至少根据所述第一接收强度以及所述第二接收强度,确定所述干扰。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,所述确定所述导频信道资源包括:
分配用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
所述方法还包括:
发送与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述发送与所述导频信道资源相关联的信息包括:
向所述方向性设备间通信涉及的至少发方设备发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,所述发送与所述导频信道资源相关联的信息包括:
向所述方向性设备间通信涉及的至少一邻居小区基站发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第十二种可能的实现方式中,所述发送与所述导频信道资源相关联的信息包括:
向所述方向性设备间通信涉及的蜂窝小区内的至少一用户设备发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第十三种可能的实现方式中,所述方法还包括:
发送与所述发射控制策略相关联的信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第十四种可能的实现方式中,所述确定所述导频信道资源包括:
接收与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第十五种可能的实现方式中,所述方法还包括:
至少在确定的所述导频信道资源上发送至少一方向性导频信号。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式中,所述确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略包括:
接收与所述发射控制策略相关联的信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式中,所述方法还包括:
至少根据所述发射控制策略,发射与所述方向性设备间通信关联的数据信号。
第二方面,本申请实施例提供了一种设备间通信控制装置,所述装置包括:
一第一确定模块,用于确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
一第二确定模块,用于至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的发射功率控制策略;
所述第二确定模块包括:
一第一确定单元,用于确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰;
一第二确定单元,用于至少根据所述干扰,确定所述发射功率控制策略。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的至少一个目标发射方向;
所述第一确定模块包括:
一第三确定单元,用于至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定所述至少一个目标发射方向。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的资源分配;
所述第一确定模块包括:
一第四确定单元,用于至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的资源分配。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第一确定单元包括:
一第一确定子单元,用于确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态;
一第二确定子单元,用于至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第一确定单元包括:
一第三确定子单元,用于确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
一第四确定子单元,用于至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述第一确定单元包括:
一第五确定子单元,用于确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
一第六确定子单元,用于至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度;
所述第二确定单元用于至少根据所述第一接收强度以及至少一预设强度阈值,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述接收状态包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度以及与所述方向性设备间通信无关的导频信号的第二接收强度;
所述第二确定单元用于至少根据所述第一接收强度以及所述第二接收强度,确定所述干扰。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,所述第一确定模块用于分配用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
所述装置还包括:
一第一发送模块,用于发送与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述第一发送模块用于向所述方向性设备间通信涉及的至少发方设备发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,所述第一发送模块用于向所述方向性设备间通信涉及的至少一邻居小区基站发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第十二种可能的实现方式中,所述第一发送模块用于向所述方向性设备间通信涉及的蜂窝小区内的至少一用户设备发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第十三种可能的实现方式中,所述第一发送模块还用于发送与所述发射控制策略相关联的信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第十四种可能的实现方式中,所述第二确定模块用于接收用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第十五种可能的实现方式中,所述装置还包括:
一第二发送模块,用于至少在确定的所述导频信道资源上发送至少一方向性导频信号。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第十六种可能的实现方式中,所述第二确定模块用于接收与所述发射控制策略相关联的信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第十七种可能的实现方式中,所述装置还包括:
一第二发送模块,用于至少根据所述发射控制策略,发射与所述方向性设备间通信关联的数据信号。
本申请实施例的方法及装置根据方向性D2D通信所涉及的方向性导频信号,能够确定更合适的D2D通信发射控制策略,从而为更有效地进行D2D通信提供基础。。
附图说明
图1为本申请实施例的设备间通信控制方法的一种示例的流程示意图;
图2(a)至图2(i)为本申请实施例的设备间通信控制装置的多种示例的结构示意图;
图3为本申请实施例的设备间通信控制装置的又一种示例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本申请的具体实施方式作进一步详细说明。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。
本领域技术人员可以理解,本申请中的“第一”、“第二”等术语仅用于区别不同设备、模块或参数等,既不代表任何特定技术含义,也不表示它们之间的必然逻辑顺序。
在本申请各实施例中,术语“方向性设备间(D2D)通信”指的是在D2D通信链路上使用方向性传输的D2D通信。“方向性传输”指通过一个或多个方向性发射天线实现的射频信号在特定方向上的传输(也称定向传输),包括:在特定的扇区方向上传输,或者通过多条路径向一个接收端的传输(例如,通过智能天线技术进行波束赋形实现的方向性发射)。
在至少部分蜂窝网络覆盖下的D2D通信应用场景中,当D2D通信设备使用专有信道时,不会对蜂窝网络中的通信造成干扰。但当小区中用户密度较高时,D2D通信会共享或复用蜂窝用户的频率资源。D2D通信和蜂窝通信复用相同的无线资源时,会导致相互之间的干扰。随着终端智能化的发展,越来越多的终端设备开始具有方向性传输的能力,例如,终端通过配备智能天线,采用波束赋形的方式实现方向性传输。方向性传输能够形成D2D信号与同频蜂窝用户(与D2D用户复用同样的频率发射信号的蜂窝用户)的上行信号在空间上的分离,进而减少D2D用户与同频蜂窝用户之间的干扰。针对可能的方向性D2D传输实施恰当的控制,降低D2D用户对同频蜂窝用户造成的干扰,能够实现系统总吞吐量的提升。本申请各实施例基于可能的方向性传输提供了一种有助于更好地实施D2D通信的D2D通信控制方案。导频信号是由发端设备提供给收端设备用于信道估计或信道探测的一种已知信号。本申请各实施例中针对可能的方向性D2D传输,令方向性D2D通信涉及的设备(可选地,指发方设备)发送上行方向性导频信号,以根据与方向性D2D通信关联的方向性导频信号实施方向性D2D通信。
图1是本实施例的设备间通信控制方法的流程图,该方法可由基站(包括方向性D2D通信涉及的本蜂窝小区基站,也包括任一邻居蜂窝小区基站)执行、方向性D2D通信涉及的任一方设备执行、方向性D2D通信无关的其他用户设备执行、也可为独立的装置执行。如图1所示,该方法包括:
S120.确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源。
如上所述的,方向性导频信号指通过一个或多个方向性发射天线实现的射频信号在特定方向上传输的导频信号,方向性导频信号的方向与对应的D2D通信的方向性相同,也即,与方向性D2D通信所涉及的通信双方之间发送数据信号的方向相同。即将实施的方向性D2D通信所涉及的方向可为已经确定的、唯一的,例如,发方设备根据收方设备的位置唯一确定的方向,此时,对应的方向性导频信号的方向也唯一;即将实施的方向性D2D通信还可具有两个或更多期望的候选方向,可根据各候选方向上的通信性能、干扰情况等再确定合适的方向,相应地,每个期望的候选方向上也具有对应的方向性导频信号。换句话说,所述至少一方向性导频信号包括:一个方向上的至少一个导频信号,或者在多个方向的情况下,每个方向上的至少一个导频信号。为了更好的实施方向性D2D通信,本实施例的方法为方向性D2D通信分配特定的导频信道资源。在一种可能的实现方式中,针对每个即将实施的方向性D2D通信,可根据期望的控制目的(例如,干扰测量、方向性选择,等等)为其分配用于发送一个或多个方向性导频信号的一个或多个导频信道资源,该一个或多个导频信道资源可为其他蜂窝用户已占用的信道资源,也可为被其他方向的方向性D2D通信占用的信道资源,还可为未被任何用户占用的信道资源。
根据本实施例方法的执行主体的不同角色,步骤S120中的确定可包括:
S122.分配用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源,即,本实施例方法的执行主体为方向性D2D通信涉及的本蜂窝小区的基站。或者,
S124.接收与所述导频信道资源相关联的信息。例如,接收来自基站侧的与该导频信道资源的分配相关的信息,即,本实施例方法的执行主体为方向性D2D通信涉及的任一邻居蜂窝小区的基站,或通信双方设备中的任一方设备。
确定了所述分配的导频信道资源后,本实施例的方法还包括:
S140.至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略。
其中,根据导频信道资源的分配情况,所述导频信道资源上的导频信号可包括使用该导频信道资源发送的至少一方向性导频信号,还可包括非方向性导频信号,也即,非方向性D2D通信所涉及的导频信号。所述接收状态指能够反映导频信号的接收情况的任何信息,可选的,包括:导频信号的接收强,等等。导频信号是一种用于监控/测量的信号,根据所述导频信道资源上的导频信号的接收情况,可推断相应资源上的干扰情况、信道质量,等等。由于方向性D2D传输在降低同频蜂窝用户之间的干扰方面的突出优势,本实施例的方法根据具体的干扰、信道质量等情况,能够确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略。
综上,本实施例的方法根据方向性D2D通信所涉及的方向性导频信号,能够确定更合适的D2D通信发射控制策略,从而为更有效地进行D2D通信提供基础。
在一种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的发射功率控制策略。针对方向性D2D通信链路可以确定不受限于同频蜂窝用户的干扰情况(同频蜂窝用户向基站发送的上行信号收到该D2D通信链路上传输的信号的干扰程度)或较少受限于同频蜂窝用户的干扰情况的D2D发射功率的发射功率控制策略。所述发射功率控制策略包括但不限于对以下相关参数的规定:发射功率上限、功率控制命令(包括增加、减小发射功率)的发送、和/或与功率调整相关的任何其他参数的发送。在这样的实现方式中,步骤S140可进一步包括:
S142.确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。
所述干扰涉及将要实施的方向性D2D通信,包括对与将要实施的方向性D2D通信相关联的至少一方向性导频信号所造成的干扰的测量,还可包括据此对将要实施的方向性D2D通信过程中方向性传输的数据信号可能造成的干扰的预测。此外,所述干扰可指对干扰情况的一种描述,包括:是否能够/已经造成干扰的判断;能够计算出的干扰程度,可选地,可设置干扰程度等级:强干扰、中等干扰、弱干扰,等等;能够确定的与干扰相关联的其他参数,例如,信号强度。
S144.至少根据所述干扰,确定所述发射功率控制策略。
根据步骤S142中确定的干扰是否存在、干扰程度等级或干扰相关联的其他参数,制定具体的发射功率控制策略。除了所述干扰情况外,不同的设备能够支持的发射功率等级不同,本实施例的方法还可参考方向性D2D通信所涉及的至少发方设备的最大发射功率来制定具体的发射功率控制策略。
需要说明的是,本实施例的方法可通过多种指标确定所述导频信道资源上的干扰。在一种可能的实现方式中,可根据方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,步骤S142可包括:
S1421.确定所述方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态。
根据本实施例方法的执行主体的不同角色,步骤S1421中可通过计算或与外部设备(例如,本蜂窝小区基站)通信的方式确定所述第一接收状态。
S1422.至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰。
在另一种可能的实现方式中,可根据方向性设备间通信涉及的至少一邻居蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,步骤S142还可包括:
S1423.确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态。
根据执行本实施例方法的主体的不同角色,步骤S1423中可通过计算或与外部设备(例如,邻居小区基站)通信方式确定所述第二接收状态。
S1424.至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰。
在又一种可能的实现方式中,可结合方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站以及至少一邻居蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,步骤S142还可包括:
S1425.确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态。
S1426.至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰。
可选地,所述接收状态可包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度,也即,所述至少一方向性导频信号的接收强度是能够确定的,可根据该导频信号的接收强度确定可能的干扰。其中,第一接收状态为所述方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度;第二接收状态为所述方向性设备间通信涉及的至少一邻居蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度。各基站可根据例如导频配置区分方向性导频信号,或根据导频信号的方向性区分方向性导频信号。
相应地,步骤S1422或步骤S1424或步骤S1426中可至少根据所述第一接收强度以及至少一预设强度阈值,确定所述干扰。
可选地,可根据经验或服务质量需要,设置至少一预设强度阈值或阈值范围,根据第一接收强度与至少一预设强度阈值的比较,确定是否存在干扰或者存在干扰的程度。例如,第一接收强度在强干扰阈值范围内,则确定对应的方向性导频信号关联的方向性D2D通信将在对应的信道资源上造成强干扰;第一接收强度低于干扰强度下限,则确定无干扰,等等。
可选地,所述接收状态还可包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度以及与所述方向性设备间通信无关的导频信号的第二接收强度。
此时,步骤S1422或步骤S1424或步骤S1426中可至少根据所述第一接收强度以及所述第二接收强度,确定所述干扰,也即,综合考虑方向性D2D通信对本小区基站以及邻居小区基站受干扰的情况确定所述干扰。
在另一种可能的实现方式中,所述发射控制策略可包括:与所述方向性设备间通信关联的至少一个目标发射方向。在这样的实现方式中,方向性D2D通信的最终发射方向还不确定,例如,存在两个或更多期望的候选方向,相应地,具有每个期望的候选方向上对应的至少一方向性导频信号,根据不同的方向的导频信号所对应导频信道资源上的干扰以及信道质量情况,能够确定较为理想的目标发射方向。具体地,步骤S140还可包括:
S146.至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定所述至少一个目标发射方向。
如上所述的,所述第三接收状态可包括:方向性D2D通信涉及的收方设备在所述导频信道资源上接收到的各方向上对应的至少一方向性导频信号的接收强度,反映了对应方向上能够实现的接收效果,可综合考虑可能的各方向上方向性D2D通信能够造成的干扰,以及各方向上的方向性D2D通信能够实现的接收效果,确定较为理想的至少一个目标发射方向。例如,确定干扰在一定程度范围内能够实现最好的接收效果的至少一个目标发射方向。
根据执行本实施例方法的主体的不同角色,步骤S146中可通过计算或与外部设备(例如,所述方向性设备间通信涉及的收方设备)通信方式确定所述第三接收状态。
在又一种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的资源分配,即,发射方向性设备间通信关联的数据信号所应使用的时频资源。在这样的实现方式中,步骤S140可进一步包括:
S148.至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的资源分配。
具体地,在步骤S120中可为两个或多个方向性D2D通信涉及的各自的至少一方向性导频信号分配同样的导频信道资源。根据步骤S142中确定的干扰,能够确定各导频信道资源上各D2D通信所涉及的方向性导频信号造成的和/或数据信号可能造成的干扰。根据第三接收状态可确定在各导频信道资源上发送的各D2D通信所涉及的数据信号的接收情况,结合两方面的因素,可确定各方向性D2D通信较为理想的资源分配策略。例如:为相互间干扰较低、且接收情况较好的两个或多个方向性D2D通信分配同样的时频资源进行数据信号的发射。
此外,根据本实施例方法的执行主体的不同角色,本实施例的方法还可包括:
S160.发送与所述导频信道资源相关联的信息。
其中,针对不同的控制目的,可将步骤S120中确定的导频信道资源的分配情况告知多方设备。在一种可能的实现方式中,所述导频信道资源的分配情况可用于各方向性D2D通信所述涉及的本蜂窝小区基站进行干扰测量,在本实施例方法的执行主体为基站本身时,基站可直接利用该分配情况监听相应的信道资源。在本实施例方法的执行主体独立于基站的实现方式中,本实施例方法通过与基站通信的方式告知基站所述资源分配情况。此外,在一种可能的实现方式中,步骤S160可包括:
S162.向所述方向性设备间通信涉及的至少发方设备发送所述与所述导频信道资源相关联的信息,以供至少发方设备能够按照所分配的导频信道资源发送至少一方向性导频信号。
在另一种可能的实现方式中,步骤S160还可包括:
S164.向所述方向性设备间通信涉及的至少一邻居小区基站发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。在这样的实现方式中,一个或多个邻居小区基站也可根据该导频信道资源的分配情况监听相应的信道资源,以供可能的本小区和/或邻居小区干扰测量使用。
在又一种可能的实现方式中,步骤S160还可包括:
S166.向所述方向性设备间通信涉及的蜂窝小区内的至少一用户设备发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。在这样的实现方式中,该一个或多个其他用户设备可根据该导频信道资源的分配情况监听相应的信道资源,且可包括所述方向性D2D通信涉及的收方设备。收方设备对方向性导频信号的接收情况反映了对应的方向上能够实现的接收效果,在此方面提供实施对方向性D2D通信的控制参考。
综上,本实施例的方法通过为方向性设备间通信分配用于发送方向性导频信号的导频信道资源,并将资源分配情况告知本小区基站、用户设备和/或邻居小区基站、用户设备等,为更好的实施方向性D2D通信提供了多方面的参考。
此外,根据本实施例方法的执行主体的不同角色,在实施例方法的执行主体为方向性D2D通信涉及的本蜂窝小区基站的实现方式中,本实施例的方法还可包括:
S180.发送与所述发射控制策略相关联的信息。
再有,根据本实施例方法执行主体的不同角色,在实施例方法的执行主体为通信双方中至少一方设备的实现方式中,本实施例方法还可包括:
S170.至少在确定的所述导频信道资源上发送至少一方向性导频信号。
S190.至少根据所述发射控制策略,发射与所述方向性设备间通信关联的数据信号。
本领域技术人员可以理解,在本申请具体实施方式的上述方法中,各步骤的序号大小并不意味着执行顺序的先后,各步骤的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请具体实施方式的实施过程构成任何限定。
此外,本申请实施例还提供了一种计算机可读介质,包括在被执行时进行以下操作的计算机可读指令:执行上述图1所示实施方式中的方法的各步骤的操作。
本申请实施例还提供了一种执行上述设备间通信控制方法的装置,图2(a)为一种示例的设备间通信控制装置的结构图。该装置可属于基站(包括方向性D2D通信涉及的本蜂窝小区基站,也包括任一邻居蜂窝小区基站)、方向性D2D通信涉及的任一方设备、方向性D2D通信不涉及的其他用户设备、也可为独立的装置。如图2(a)所示,该装置200包括:
第一确定模块220,用于确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源。
如上所述的,方向性导频信号指通过一个或多个方向性发射天线实现的射频信号在特定方向上传输的导频信号,方向性导频信号的方向与对应的D2D通信的方向性相同,也即,与方向性D2D通信所涉及的通信双方之间发送数据信号的方向相同。即将实施的方向性D2D通信所涉及的方向可为已经确定的、唯一的,例如,发方设备根据收方设备的位置唯一确定的方向,此时,对应的方向性导频信号的方向也唯一;即将实施的方向性D2D通信还可具有两个或更多期望的候选方向,可根据各候选方向上的通信性能、干扰情况等再确定合适的方向,相应地,每个期望的候选方向上也具有对应的方向性导频信号。换句话说,所述至少一方向性导频信号包括:一个方向上的至少一个导频信号,或者在多个方向的情况下,每个方向上的至少一个导频信号。为了更好的实施方向性D2D通信,本实施例的装置为方向性D2D通信分配特定的导频信道资源。在一种可能的实现方式中,针对每个即将实施的方向性D2D通信,可根据期望的控制目的(例如,干扰测量、方向性选择,等等)为其分配用于发送一个或多个方向性导频信号的一个或多个导频信道资源,该一个或多个导频信道资源可为其他蜂窝用户已占用的信道资源,也可为被其他方向的方向性D2D通信占用的信道资源,还可为未被任何用户占用的信道资源。
根据本实施例装置的不同角色,第一确定模块220可分配用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源,即,本实施例的装置200属于方向性D2D通信涉及的本蜂窝小区的基站。或者,
第一确定模块220可接收与所述导频信道资源相关联的信息。例如,接收来自基站侧的与该导频信道资源的分配相关的信息,即,本实施例的装置200属于方向性D2D通信涉及的任一邻居蜂窝小区的基站,或通信双方设备中的任一方设备。
本实施例的装置200还包括:
第二确定模块240,用于至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略。
其中,根据导频信道资源的分配情况,所述导频信道资源上的导频信号可包括使用该导频信道资源发送的至少一方向性导频信号,还可包括非方向性导频信号,也即,非方向性D2D通信所涉及的导频信号。所述接收状态指能够反映导频信号的接收情况的任何信息,可选的,包括:导频信号的接收强,等等。导频信号是一种用于监控/测量的信号,根据所述导频信道资源上的导频信号的接收情况,可推断相应资源上的干扰情况、信道质量,等等。由于方向性D2D传输在降低同频蜂窝用户之间的干扰方面的突出优势,本实施例的装置根据具体的干扰、信道质量等情况,能够确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略。
综上,本实施例的装置根据方向性D2D通信所涉及的方向性导频信号,能够确定更合适的D2D通信发射控制策略,从而为更有效地进行D2D通信提供基础。
在一种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的发射功率控制策略。针对方向性D2D通信链路可以确定不受限于同频蜂窝用户的干扰情况(同频蜂窝用户向基站发送的上行信号收到该D2D通信链路上传输的信号的干扰程度)或较少受限于同频蜂窝用户的干扰情况的D2D发射功率的发射功率控制策略。所述发射功率控制策略包括但不限于对以下相关参数的规定:发射功率上限、功率控制命令(包括增加、减小发射功率)的发送、和/或与功率调整相关的任何其他参数的发送。在这样的实现方式中,如图2(b)所示,第二确定模块240可进一步包括:
第一确定单元242,用于确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰。
所述干扰涉及将要实施的方向性D2D通信,包括对与将要实施的方向性D2D通信相关联的至少一方向性导频信号所造成的干扰的测量,还可包括据此对将要实施的方向性D2D通信过程中方向性传输的数据信号可能造成的干扰的预测。此外,所述干扰可指对干扰情况的一种描述,包括:是否能够/已经造成干扰的判断;能够计算出的干扰程度,可选地,可设置干扰程度等级:强干扰、中等干扰、弱干扰,等等;能够确定的与干扰相关联的其他参数,例如,信号强度。
第二确定单元244,用于至少根据所述干扰,确定所述发射功率控制策略。除了所述干扰情况外,不同的设备能够支持的发射功率等级不同,第二确定单元244还可参考方向性D2D通信所涉及的至少发方设备的最大发射功率来制定具体的发射功率控制策略。
根据第一确定单元242确定的干扰是否存在、干扰程度等级或干扰相关联的其他参数,制定具体的发射功率控制策略。
需要说明的是,本实施例的装置可通过多种指标确定所述导频信道资源上的干扰。在一种可能的实现方式中,可根据方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,如图2(c)所示,第一确定单元242可包括:
第一确定子单元2421,用于确定所述方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态。
根据本实施例方法的执行主体的不同角色,第一确定子单元2421可通过计算或与外部设备(例如,本蜂窝小区基站)通信的方式确定所述第一接收状态。
第二确定子单元2422,用于至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰。
在另一种可能的实现方式中,可根据方向性设备间通信涉及的至少一邻居蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,如图2(d)所示,第一确定单元242还可包括:
第三确定子单元2423,用于确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态。
根据执行本实施例方法的主体的不同角色,第三确定子单元2423可通过计算或与外部设备(例如,邻居小区基站)通信的方式确定所述第二接收状态。
第四确定子单元2424,用于至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰。
在又一种可能的实现方式中,可结合方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站以及至少一邻居蜂窝小区基站的接收情况确定所述干扰。也即,如图2(e)所示,第一确定单元242还可包括:
第五确定子单元2425,用于确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态。
第六确定子单元2426,用于至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰。
可选地,所述接收状态可包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度,也即,所述至少一方向性导频信号的接收强度是能够确定的,可根据该导频信号的接收强度确定可能的干扰。其中,第一接收状态为所述方向性设备间通信涉及的本蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度;第二接收状态为所述方向性设备间通信涉及的至少一邻居蜂窝小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度。各基站可根据例如导频配置区分方向性导频信号,或根据导频信号的方向性区分方向性导频信号。
相应地,第一确定单元242可至少根据所述第一接收强度以及至少一预设强度阈值,确定所述干扰。
可选地,可根据经验或服务质量需要,设置至少一预设强度阈值或阈值范围,根据第一接收强度与至少一预设强度阈值的比较,确定是否存在干扰或者存在干扰的程度。例如,第一接收强度在强干扰阈值范围内,则确定对应的方向性导频信号关联的方向性D2D通信将在对应的信道资源上造成强干扰;第一接收强度低于干扰强度下限,则确定无干扰,等等。
可选地,所述接收状态还可包括:所述导频信道资源上所述至少一方向性导频信号的第一接收强度以及与所述方向性设备间通信无关的导频信号的第二接收强度。
此时,第二确定单元242可至少根据所述第一接收强度以及所述第二接收强度,确定所述干扰,也即,综合考虑方向性D2D通信对本小区基站以及邻居小区基站受干扰的情况确定所述干扰。
在另一种可能的实现方式中,所述发射控制策略可包括:与所述方向性设备间通信关联的至少一个目标发射方向。在这样的实现方式中,方向性D2D通信的最终发射方向还不确定,例如,存在两个或更多期望的候选方向,相应地,具有每个期望的候选方向上对应的至少一方向性导频信号,根据不同的方向的导频信号所对应导频信道资源上的干扰以及信道质量情况,能够确定较为理想的目标发射方向。具体地,如图2(f)所示,第二确定模块240还可包括:
第三确定单元246,用于至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定所述至少一个目标发射方向。
如上所述的,所述第三接收状态可包括:方向性D2D通信涉及的收方设备在所述导频信道资源上接收到的各方向上对应的至少一方向性导频信号的接收强度,反映了对应方向上能够实现的接收效果,可综合考虑可能的各方向上方向性D2D通信能够造成的干扰,以及各方向上的方向性D2D通信能够实现的接收效果,确定较为理想的至少一个目标发射方向。例如,确定干扰在一定程度范围内能够实现最好的接收效果的至少一个目标发射方向。
根据执行本实施例装置的不同角色,第三确定单元246可通过计算或与外部设备(例如,所述方向性设备间通信涉及的收方设备)通信方式确定所述第三接收状态。
在又一种可能的实现方式中,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的资源分配,即,发射方向性设备间通信关联的数据信号所应使用的时频资源。在这样的实现方式中,如图2(g)所示,第二确定模块240可进一步包括:
第四确定单元248,用于至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的资源分配。
具体地,第一确定模块220可为两个或多个方向性D2D通信涉及的各自的至少一方向性导频信号分配同样的导频信道资源。根据第一确定单元242确定的干扰,能够确定各导频信道资源上各D2D通信所涉及的方向性导频信号造成的和/或数据信号可能造成的干扰。根据第三接收状态可确定在各导频信道资源上发送的各D2D通信所涉及的数据信号的接收情况,结合两方面的因素,可确定各方向性D2D通信较为理想的资源分配策略。例如:为相互间干扰较低、且接收情况较好的两个或多个方向性D2D通信分配同样的时频资源进行数据信号的发射。
此外,根据本实施例装置的不同角色,如图2(h)本实施例的装置200还可包括:
第一发送模块260,用于发送与所述导频信道资源相关联的信息。
其中,针对不同的控制目的,可将第一确定模块220确定的导频信道资源的分配情况告知多方设备。在一种可能的实现方式中,所述导频信道资源的分配情况可用于各方向性D2D通信所述涉及的本蜂窝小区基站进行干扰测量,在本实施例的装置属于基站时,可直接利用该分配情况监听相应的信道资源。在本实施例的装置独立于基站的实现方式中,本实施例装置通过与基站通信的方式告知基站所述资源分配情况。此外,在一种可能的实现方式中,第一发送模块260可向所述方向性设备间通信涉及的至少发方设备发送所述与所述导频信道资源相关联的信息,以供至少发方设备能够按照所分配的导频信道资源发送至少一方向性导频信号。
在另一种可能的实现方式中,第一发送模块260还可向所述方向性设备间通信涉及的至少一邻居小区基站发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。在这样的实现方式中,一个或多个邻居小区基站也可根据该导频信道资源的分配情况监听相应的信道资源,以供可能的本小区和/或邻居小区干扰测量使用。
在又一种可能的实现方式中,第一发送模块260还可向所述方向性设备间通信涉及的蜂窝小区内的至少一用户设备发送所述与所述导频信道资源相关联的信息。在这样的实现方式中,该一个或多个其他用户设备可根据该导频信道资源的分配情况监听相应的信道资源,且可包括所述方向性D2D通信涉及的收方设备。收方设备对方向性导频信号的接收情况反映了对应的方向上能够实现的接收效果,在此方面提供实施对方向性D2D通信的控制参考。
综上,本实施例的装置通过为方向性设备间通信分配用于发送方向性导频信号的导频信道资源,并将资源分配情况告知本小区基站、用户设备和/或邻居小区基站、用户设备等,为更好的实施方向性D2D通信提供了多方面的参考。
此外,根据本实施例装置的不同角色,在实施例装置属于方向性D2D通信涉及的本蜂窝小区基站的实现方式中,第一发送模块260还可发送与所述发射控制策略相关联的信息。
再有,根据本实施例装置的不同角色,在实施例装置属于通信双方中至少一方设备的实现方式中,如图2(i)所示,本实施例的装置200还可包括:
第二发送模块280,用于至少在确定的所述导频信道资源上发送至少一方向性导频信号。第二发送模块280还可用于至少根据所述发射控制策略,发射与所述方向性设备间通信关联的数据信号。
图3为本申请实施例提供的一种设备间通信控制装置300的结构示意图,本申请具体实施例并不对设备间通信功控制装置300的具体实现做限定。如图3所示,该设备间通信控制装置300可以包括:
处理器(processor)310、通信接口(Communications Interface)320、存储器(memory)330、以及通信总线340。其中:
处理器310、通信接口320、以及存储器330通过通信总线340完成相互间的通信。
通信接口320,用于与比如客户端等的网元通信。
处理器310,用于执行程序332,具体可以实现上述图2(a)的装置实施例中设备间通信控制装置的相关功能。
具体地,程序332可以包括程序代码,所述程序代码包括计算机操作指令。
处理器310可能是一个中央处理器CPU,或者是特定集成电路ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit),或者是被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。程序332具体可以用于使得所述设备间通信控制装置300执行以下步骤:
确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
至少根据确定的所述导频信道资源上的导频信号的接收状态,确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略。
程序332中各步骤的具体实现可以参见上述实施例中的相应步骤和单元中对应的描述,在此不赘述。所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的设备和模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程描述,在此不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的设备和模块的具体工作过程,可以参考前述装置实施例中的对应描述,在此不再赘述。
尽管此处所述的主题是在结合操作系统和应用程序在计算机系统上的执行而执行的一般上下文中提供的,但本领域技术人员可以认识到,还可结合其他类型的程序模块来执行其他实现。一般而言,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、组件、数据结构和其他类型的结构。本领域技术人员可以理解,此处所述的本主题可以使用其他计算机系统配置来实践,包括手持式设备、多处理器系统、基于微处理器或可编程消费电子产品、小型计算机、大型计算机等,也可使用在其中任务由通过通信网络连接的远程处理设备执行的分布式计算环境中。在分布式计算环境中,程序模块可位于本地和远程存储器存储设备的两者中。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及方法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对原有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的计算机可读取存储介质包括以存储如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据等信息的任何方式或技术来实现的物理易失性和非易失性、可移动和不可因东介质。计算机可读取存储介质具体包括,但不限于,U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、闪存或其他固态存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)、HD-DVD、蓝光(Blue-Ray)或其他光存储设备、磁带、磁盘存储或其他磁性存储设备、或能用于存储所需信息且可以由计算机访问的任何其他介质。
以上实施方式仅用于说明本申请,而并非对本申请的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本申请的范畴,本申请的专利保护范围应由权利要求限定。

Claims (8)

1.一种设备间通信控制方法,其特征在于,应用于方向性D2D通信涉及的任何一方设备、与方向性通信无关的其他设备或者其他独立装置,所述方法包括:
确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略;
所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的发射功率控制策略;
所述确定所述发射控制策略包括:
确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰;所述干扰是由本小区基站和/或邻居小区基站根据各自在导频信道资源上接收到的导频信号的接收强度确定的;
至少根据所述干扰,确定所述发射功率控制策略。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的至少一个目标发射方向;
所述确定所述发射控制策略包括:
至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定所述至少一个目标发射方向;
所述第三接收状态包括方向性D2D通信涉及的收方设备在所述导频信道资源上接收到的各方向上对应的至少一方向性导频信号的接收强度。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的资源分配;
所述确定所述发射控制策略包括:
至少根据所述干扰以及所述方向性设备间通信涉及的收方设备对所述至少一方向性导频信号的第三接收状态,确定与所述方向性设备间通信关联的资源分配;
所述第三接收状态包括方向性D2D通信涉及的收方设备在所述导频信道资源上接收到的各方向上对应的至少一方向性导频信号的接收强度。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态;
至少根据所述第一接收状态,确定所述干扰;
所述第一接收状态为所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
至少根据所述第二接收状态,确定所述干扰;
所述第二接收状态为所述方向性设备间通信涉及的至少一邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述确定所述干扰包括:
确定所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第一接收状态,以及所述方向性设备间通信涉及的邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的导频信号的第二接收状态;
至少根据所述第一接收状态以及所述第二接收状态,确定所述干扰;
所述第一接收状态为所述方向性设备间通信涉及的本小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度;
所述第二接收状态为所述方向性设备间通信涉及的至少一邻居小区基站在所述导频信道资源上接收到的所述至少一方向性导频信号的接收强度。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述导频信道资源包括:
分配用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
所述方法还包括:
接收与所述导频信道资源相关联的信息。
8.一种设备间通信控制装置,其特征在于,应用于方向性D2D通信涉及的任何一方设备、与方向性通信无关的其他设备或者其他独立装置,所述装置包括:
一第一确定模块,用于确定用于发送与方向性设备间通信关联的至少一方向性导频信号的导频信道资源;
一第二确定模块,用于确定与所述方向性设备间通信相关联的发射控制策略;
所述发射控制策略包括:与所述方向性设备间通信关联的发射功率控制策略;
所述第二确定模块包括:
一第一确定单元,用于确定与所述方向性设备间通信关联的信号在所述导频信道资源上造成的干扰;所述干扰是由本小区基站和/或邻居小区基站根据各自在导频信道资源上接收到的导频信号的接收强度确定的;
一第二确定单元,用于至少根据所述干扰,确定所述发射功率控制策略。
CN201510288807.4A 2015-05-29 2015-05-29 设备间通信控制方法及控制装置 Active CN106303910B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510288807.4A CN106303910B (zh) 2015-05-29 2015-05-29 设备间通信控制方法及控制装置
US15/166,252 US10291373B2 (en) 2015-05-29 2016-05-26 D2D communication control method and control apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510288807.4A CN106303910B (zh) 2015-05-29 2015-05-29 设备间通信控制方法及控制装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106303910A CN106303910A (zh) 2017-01-04
CN106303910B true CN106303910B (zh) 2020-01-10

Family

ID=57397195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510288807.4A Active CN106303910B (zh) 2015-05-29 2015-05-29 设备间通信控制方法及控制装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US10291373B2 (zh)
CN (1) CN106303910B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106303912A (zh) 2015-05-29 2017-01-04 北京智谷睿拓技术服务有限公司 设备间通信控制方法及控制装置
CN106303911B (zh) 2015-05-29 2020-09-01 北京智谷睿拓技术服务有限公司 干扰测量方法及干扰测量装置
CN106303910B (zh) 2015-05-29 2020-01-10 北京智谷睿拓技术服务有限公司 设备间通信控制方法及控制装置
CN106303909A (zh) 2015-05-29 2017-01-04 北京智谷睿拓技术服务有限公司 设备间通信控制方法、设备间通信方法、及其装置
CN106303908B (zh) * 2015-05-29 2019-11-29 北京智谷睿拓技术服务有限公司 设备间通信方法及设备间通信装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101755394A (zh) * 2007-07-09 2010-06-23 高通股份有限公司 对等网络中接收机波束成形和让渡阈值调节的技术
CN102598844A (zh) * 2009-10-29 2012-07-18 高通股份有限公司 在对等式无线通信中用于转发的方法
CN103081380A (zh) * 2010-07-06 2013-05-01 英特尔公司 采取空间再用的定向媒体接入技术

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007042898A1 (en) 2005-10-07 2007-04-19 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing common pilot channel for soft frequency reuse
US8320942B2 (en) 2006-06-13 2012-11-27 Intel Corporation Wireless device with directional antennas for use in millimeter-wave peer-to-peer networks and methods for adaptive beam steering
US8078110B2 (en) 2007-07-09 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Techniques for choosing and broadcasting receiver beamforming vectors in peer-to-peer (P2P) networks
US8208392B2 (en) * 2007-08-13 2012-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for peer-to-peer beam discovery and communication in infrastructure based wireless networks using directional antennas
WO2011037413A2 (ko) * 2009-09-23 2011-03-31 한국전자통신연구원 다중 송수신 노드를 가지는 인접 셀 간섭 관리 방법 및 장치
US8923190B2 (en) 2009-11-02 2014-12-30 Nokia Corporation Method and apparatus for synchronizing resources for coordinated network deployment
JP2014522602A (ja) 2011-06-01 2014-09-04 株式会社Nttドコモ 小ノードデバイスを用いる移動通信における拡張ローカルアクセス
EP2745426B1 (en) 2011-08-16 2020-02-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting multi-antenna transmission in beamformed wireless communication system
KR20140058644A (ko) 2011-08-25 2014-05-14 엘지전자 주식회사 단말 간 직접 통신을 수행하는 방법과 이를 지원하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102095028B1 (ko) 2012-01-26 2020-04-01 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Lte 공존에 대한 동적 파라미터 조절
CN103384161B (zh) 2012-05-02 2018-02-06 华为技术有限公司 Mimo无线通信系统、传输方法和装置
US9398560B2 (en) 2012-06-10 2016-07-19 Lg Electronics Inc. Method for performing paging in wireless communication system supporting direct communication between terminals, and D2D terminal for the method
CN102833691B (zh) 2012-09-12 2015-04-15 北京理工大学 基于波束成形和喷泉码的d2d多媒体广播和组播方法
JP5867611B2 (ja) 2012-10-02 2016-02-24 富士通株式会社 無線通信システム
CN103716776B (zh) 2012-10-09 2018-01-02 华为技术有限公司 一种d2d的通信方法及用户设备
MY177534A (en) 2012-11-08 2020-09-17 Interdigital Patent Holdings Inc A method and apparatus for medium access control for uniform multiple access points coverage in wireless local area networks
EP2958397A4 (en) 2013-02-12 2017-02-15 Kyocera Corporation Mobile communication system, communication apparatus, and d2d terminal
US9225396B2 (en) 2013-02-15 2015-12-29 Intel Corporation Apparatus, system and method of transmit power control for wireless communication
US9031612B2 (en) * 2013-03-13 2015-05-12 Intel Corporation Spatial alignment for D2D interference mitigation
CN104113851B (zh) 2013-04-16 2019-04-16 中兴通讯股份有限公司 一种d2d发现方法及基站、用户设备
US20140321367A1 (en) 2013-04-26 2014-10-30 Sprint Communications Company L.P. Wireless communication system with multiple device-to-device (d2d) communication configurations
CN104244392B (zh) 2013-06-24 2017-12-29 华为技术有限公司 避免d2d传输造成上行干扰的方法、基站和用户设备
KR102114873B1 (ko) 2013-07-12 2020-05-26 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 분산 스케줄링 장치 및 방법
WO2015005745A1 (en) 2013-07-12 2015-01-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for distributed scheduling in wireless communication system
US9729219B2 (en) 2014-02-06 2017-08-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for signaling and using beam forming quality indicators
WO2015161505A1 (zh) 2014-04-25 2015-10-29 华为技术有限公司 一种d2d的链路发现方法
KR101828901B1 (ko) 2014-05-30 2018-03-29 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 D2d 통신에서의 송신 전력 제어 방법 및 장치
US9485725B2 (en) 2014-06-25 2016-11-01 Qatar University Qstp-B Methods and system for dynamically switching off/on of base stations
CN104113832A (zh) 2014-07-30 2014-10-22 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 用于终端直连通信的功率控制方法、控制系统和基站
CN104270712A (zh) 2014-10-28 2015-01-07 东南大学 一种设备间通信的上行物理层资源共享与功率控制方法
CN104301984B (zh) 2014-10-28 2018-02-09 中国矿业大学 D2d蜂窝网络中基于时域半双工中继的功率控制方法
CN104284407B (zh) 2014-10-28 2018-07-06 中国矿业大学 嵌入d2d的蜂窝网络中基于全双工中继的功率控制方法
US9723623B2 (en) 2015-03-11 2017-08-01 Qualcomm Incorporated Access point managed concurrent transmissions
CN106303908B (zh) * 2015-05-29 2019-11-29 北京智谷睿拓技术服务有限公司 设备间通信方法及设备间通信装置
CN106303910B (zh) 2015-05-29 2020-01-10 北京智谷睿拓技术服务有限公司 设备间通信控制方法及控制装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101755394A (zh) * 2007-07-09 2010-06-23 高通股份有限公司 对等网络中接收机波束成形和让渡阈值调节的技术
CN102598844A (zh) * 2009-10-29 2012-07-18 高通股份有限公司 在对等式无线通信中用于转发的方法
CN103081380A (zh) * 2010-07-06 2013-05-01 英特尔公司 采取空间再用的定向媒体接入技术

Also Published As

Publication number Publication date
US20160352484A1 (en) 2016-12-01
US10291373B2 (en) 2019-05-14
CN106303910A (zh) 2017-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109565762B (zh) 用于独立链路的功率控制的方法和装置
CN106303910B (zh) 设备间通信控制方法及控制装置
US10454639B2 (en) D2D communication method and D2D communication apparatus
US10985829B2 (en) Beam management systems and methods
EP3087796B1 (en) Method and radio access point for handling communication between wireless devices
EP3202052B1 (en) Interference and/or power reduction for multiple relay nodes using cooperative beamforming
US10454560B2 (en) Beam management systems and methods
US10084561B2 (en) Methods of handling assistance information for interference mitigation
EP3038423B1 (en) Antenna system and processing method
US20210242992A1 (en) D2d communication control method and control apparatus
CN106793047B (zh) 一种上行功率控制方法及基站
JP2017521005A (ja) リモート無線ユニットを決定するための方法およびデバイス
CN107046703B (zh) 接入控制方法和基站
CN112188622A (zh) 一种协作传输方法及通信装置
US10205568B2 (en) Method and device for generating inter-cell information for cancelling inter-cell interference
CN111386659A (zh) 用户装置
US9214970B2 (en) Method of receiving a signal in a wireless communication network and associated network elements
CN106303911B (zh) 干扰测量方法及干扰测量装置
CN107708211B (zh) 用于多用户叠加传输的通信方法以及相应的网络设备和终端设备
KR101610050B1 (ko) 전력제어 기반의 d2d 통신 시스템 및 그 전력 제어 방법
WO2015096024A1 (en) Method and apparatus for improving performance of cellular and d2d communications
EP3837773B1 (en) Method and system for managing interference in multi trp systems
US11012177B2 (en) Message and rate based user grouping in non-orthogonal multiple access (NOMA) networks
US11394487B2 (en) Non-orthogonal multiple access (NOMA) using rate based receivers
US10206234B2 (en) D2D communication control method, D2D communication method, and apparatuses thereof

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant