发明内容
本发明提供一种分配资源的方法和设备,用以解决现有技术中存在的D2D通信基站调度的资源分配方式,无法实现基于D2D通信数据包优先级的调度的问题。
本发明实施例提供的一种资源分配的方法,该方法包括:
终端针对每个目的地址确定每个包的优先级PPP和逻辑信道组标识LCG ID的第一对应关系;
所述终端通知网络侧设备所述第一对应关系,以使所述网络侧设备根据所述第一对应关系为所述终端的每个目的地址分配资源。
可选的,所述终端通知网络侧设备所述第一对应关系,包括:
所述终端将所述第一对应关系置于第三代移动通信标准化组织协议3GPP TS36.331的专用无线资源控制RRC信令中或与3GPP TS 36.331的专用RRC信令不同的新的专用RRC信令中,并通过专用信令通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述终端通知网络侧设备所述第一对应关系,包括:
所述终端通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述终端通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系之前,还包括:
所述终端将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MACCE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述终端将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelinkBSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中,包括:
所述终端确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择一个LCGID,或选择所述目的地址对应的所有LCG ID;
所述终端根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择一个LCG ID,或选择所述目的地址对应的所有LCG ID之后,向所述网络侧设备上报所述sidelink BSR MAC CE之前,还包括:
所述终端将第一指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述第一指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的是所述目的地址对应的一个LCG ID还是所述目的地址对应的所有LCG ID的缓冲区状态信息。
可选的,所述终端将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelinkBSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中,包括:
所述终端确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择有数据需要发送的LCG ID;
所述终端根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择有数据需要发送的LCG ID之后,向所述网络侧设备上报所述sidelink BSR MAC CE之前,还包括:
所述终端将每个目的地址对应的第二指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述目的地址对应的第二指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的所述目的地址对应的LCG ID的数量。
可选的,所述终端通知网络侧设备PPP和LCG ID的第一对应关系,包括:
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系不同,则所述终端分别基于每个目的地址通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系;
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系相同,则所述终端通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系。
本发明实施例提供的另一种资源分配的方法,该方法包括:
网络侧设备接收来自终端的PPP和LCG ID的第一对应关系;
所述网络侧设备根据所述第一对应关系,确定收到的所述终端上报的sidelink中每个目的地址的LCG ID对应的PPP;
所述网络侧设备根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCGID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。
本发明实施例提供的一种资源分配的终端,该终端包括:
第一确定模块,用于针对每个目的地址确定每个包的优先级PPP和逻辑信道组标识LCG ID的第一对应关系;
处理模块,用于通知网络侧设备所述第一对应关系,以使所述网络侧设备根据所述第一对应关系为所述终端的每个目的地址分配资源。
可选的,所述处理模块具体用于:
将所述第一对应关系置于第三代移动通信标准化组织协议3GPP TS36.331的专用RRC信令中或与3GPP TS 36.331的专用RRC信令不同的新的专用RRC信令中,并通过专用信令通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述处理模块具体用于:
通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述处理模块还用于:
将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述处理模块具体用于:
确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择一个LCG ID,或选择所述目的地址对应的所有LCG ID;
根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述处理模块还用于:
将第一指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述第一指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的是所述目的地址对应的一个LCG ID还是所述目的地址对应的所有LCG ID的缓冲区状态信息。
可选的,所述处理模块具体用于:
确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择有数据需要发送的LCG ID;
根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述处理模块还用于:
将每个目的地址对应的第二指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述目的地址对应的第二指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的所述目的地址对应的LCG ID的数量。
可选的,所述处理模块具体用于:
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系不同,则分别基于每个目的地址通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系;
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系相同,则通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系。
本发明实施例提供的一种资源分配的网络侧设备,该网络侧设备包括:
接收模块,用于接收来自终端的每个目的地址对应的PPP和LCG ID的第一对应关系;
第二确定模块,用于根据所述第一对应关系,确定收到的所述终端上报的sidelink中每个目的地址的LCG ID对应的PPP;
分配模块,用于根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCGID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。
本发明实施例终端通知网络侧设备所述第一对应关系,网络侧设备根据所述第一对应关系,确定收到的置于sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的PPP;根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。由于本发明实施例网络侧设备能够根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源,从而实现根据PPP为所述终端的每个目的地址分配资源,提高了系统性能。
具体实施方式
本发明实施例所述终端通知网络侧设备所述第一对应关系,网络侧设备根据所述第一对应关系,确定收到的置于sidelink(设备到设备链路)BSR MAC(Medium AccessControl,媒体接入控制)CE(Control Element,控制单元)中的每个目的地址的LCG ID对应的PPP;根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。由于本发明实施例网络侧设备能够根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源,从而实现根据PPP为所述终端的每个目的地址分配资源,提高了系统性能。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
如图2所示,本发明实施例分配资源的系统包括:
终端10,用于针对每个目的地址确定PPP和LCG ID的第一对应关系;通知网络侧设备所述第一对应关系。
网络侧设备20,用于接收来自终端的每个目的地址对应的PPP和LCG ID的第一对应关系;根据所述第一对应关系,确定收到的所述终端上报的sidelinkBSR MAC CE中每个目的地址的LCG ID对应的PPP;根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。
本发明实施例终端的每个目的地址的PPP和LCG ID的第一对应关系相同或不同。
终端确定的每个目的地址的PPP和LCG ID的第一对应关系可以是预先配置到终端中;也可以由终端自身确定。
如果由终端自身确定,且每个目的地址的PPP和LCG ID的第一对应关系相同,则终端可以直接确定PPP和LCG ID的第一对应关系。具体配置可以随机配置,也可以根据需要配置。具体可以参见下面的实施例一和实施例二。
如果由终端自身确定,且每个目的地址的PPP和LCG ID的第一对应关系不同,则终端需要针对每个目的地址分别确定PPP和LCG ID的第一对应关系。具体配置可以随机配置,也可以根据需要配置。具体可以参见下面的实施例一和实施例二。
可选的,终端有多种通知网络侧设备所述第一对应关系的方式,下面列举几种。
方式一、终端可以将所述第一对应关系置于3GPP TS 36.331的专用RRC(RadioResource Control,无线资源控制)信令中或与3GPP TS 36.331的专用信令不同的新的专用RRC信令中,并通过专用RRC信令通知网络侧设备所述第一对应关系;
相应的,网络侧设备通过专用信令接收所述第一对应关系。
可选的,若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系不同,则所述终端分别基于每个目的地址通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系。
比如可以将每个目的地址对应的第一对应关系分别置于一个专用RRC信令中。还可以将每个目的地址对应的第一对应关系置于一个专用RRC信令中,并在专用RRC信令中增加每个第一对应关系对应的目的地址。
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系相同,则所述终端不需要携带具体的目的地址,而是直接通知所述网络侧设备所述终端的第一对应关系。
方式二、终端通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系。
在实施中,终端可以直接通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系;
也就可以在满足sidelink BSR MAC CE上报条件后,通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系不同,则所述终端分别基于每个目的地址通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系。
比如可以将每个目的地址对应的第一对应关系分别置于一个sidelink BSR MACCE中。还可以将每个目的地址对应的第一对应关系置于一个sidelink BSR MAC CE中,并在sidelink BSR MAC CE中增加每个第一对应关系对应的目的地址。
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系相同,则所述终端不需要携带具体的目的地址,而是直接通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系。
如果是在满足sidelink BSR MAC CE上报条件后,通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述终端的所述第一对应关系,则所述终端还需要将每个目的地址的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,本发明实施例将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中,提供了两种方案:
方案一、所述终端确定每个目的地址对应的第二对应关系;
针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择一个LCGID,或选择所述目的地址对应的所有LCG ID;
所述终端根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
也就是说,本发明实施例将BSR分成short BSR和long BSR,short BSR需要上报一个LCG ID的BSR;long BSR需要上报所有LCG ID的BSR。
所述终端可以选择采用哪种BSR进行上报。
可选的,网络侧设备可以通知终端采用哪种BSR进行上报。
如果网络侧设备不通知终端采用哪种BSR进行上报,终端可以将第一指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述第一指示信息用于通知网络侧设备所述sidelinkBSR MAC CE中的是所述目的地址对应的一个LCG ID还是所述目的地址对应的所有LCG ID的缓冲区状态信息。
比如通过1bit指示目的地址对应的BSR上报类型(可以设定0为short BSR,1为long BSR),并且可以将第一指示信息置于所述sidelink BSR MAC CE的BSR MAC CE(MACControl Element,媒体接入控制控制单元)的最前面。
需要说明的是,除了上述将第一指示信息置于所述sidelink BSR MAC CE的方式,也可以通过其他消息将第一指示信息通知网络侧设备。只要能够将第一指示信息通知网络侧设备的方式都适用本发明实施例。
可选的,针对方案一,本发明实施例的置于sidelink BSR MAC CE中对于上报longBSR的目的地址还可以省略LCG ID信息。
方案二、所述终端确定每个目的地址对应的第二对应关系;
针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择有数据需要发送的LCG ID;
所述终端根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
也就是说,本发明实施例针对每个目的地址只上报有数据需要发送的LCG ID的缓冲区状态信息。
由于网络侧不知道哪个每个目的地址上报的LCG ID的数量,所以可选的一种方式是:
所述终端将每个目的地址对应的第二指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述目的地址对应的第二指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的所述目的地址对应的LCG ID的数量。
比如,通过Nbit指示对应的目的地址的LCG ID个数(N长度取决于LCG ID最大个数,比如目的地址A的LCG ID个数为7,则N长度为3,即111就可以作为目的地址A的第二指示信息),并且可以将第二指示信息置于所述sidelink BSR MAC CE的BSR MAC CE的最前面。
需要说明的是,除了上述将第二指示信息置于所述sidelink BSR MAC CE的方式,也可以通过其他消息将第二指示信息通知网络侧设备。只要能够将第二指示信息通知网络侧设备的方式都适用本发明实施例。
可选的,网络侧设备根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源时,网络侧设备可以根据置于sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的PPP,确定分配顺序,并根据置于sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。
比如sidelink BSR MAC CE中有目的地址A的两个LCG ID,LCG ID1和LCG ID2,根据第一对应关系,可以确定LCG ID1优先级大于LCG ID2优先级,则可以先为LCG ID1分配资源,再为LCG ID2分配资源。
还比如sidelink BSR MAC CE中有目的地址A的两个LCG ID,LCG ID1和LCG ID2;目的地址B的两个LCG ID,LCG ID3和LCG ID4。根据第一对应关系,可以确定优先级顺序为LCG ID1、LCG ID3、LCG ID4和LCG ID2,则可以按照LCG ID1、LCG ID3、LCG ID4和LCG ID2的顺序分配资源。
如果一个目的地址A下的多个LCG ID或者不同的目的地址下的多个LCG ID中出现多个LCG ID的优先级相同,则随机确定优先级相同的LCG ID的分配顺序。
其中,本发明实施例的网络侧设备可以是基站(比如宏基站、家庭基站等),也可以是RN(中继)设备,还可以是其它网络侧设备。
下面以两个实施例对本发明的方案进行详细说明。
实施例一:通过专用信令上报。
步骤1:终端确定PPP和LCG ID的第一对应关系。
本发明实施例终端可以自己确定PPP和LCG ID的第一对应关系,对于一个终端不同的目的地址对应的逻辑信道,其PPP和LCG ID的第一对应关系可以相同,也可以不同。
如果相同,那么终端可以直接确定PPP和LCG ID的第一对应关系。比如如果LCG ID个数和PPP等级的个数一致的话,那么基站配置PPP和LCG ID对应关系时可以使用1:1映射的方式。但是如果LCG ID个数小于PPP等级的个数时,需要考虑m:1(m≥1)映射。举例说明如下:如果PPP等级为8个,LCG ID个数为4个,那么可以按照2:1进行映射,如表1所示:
PPP等级 |
LCG ID |
1/2 |
00 |
3/4 |
01 |
5/6 |
10 |
7/8 |
11 |
表1
如果不同,那么终端可以针对该终端的每个目的地址灵活地决定PPP和LCG ID对应关系。
举例如下:
对于终端,目的地址a对应2个逻辑信道(逻辑信道a1和逻辑信道a2),这两个逻辑信道对应的PPP等级分别为1和3;目的地址b对应4个逻辑信道(逻辑信道b1、逻辑信道b2、逻辑信道b3、逻辑信道b4),这四个逻辑信道对应的PPP等级为1、2、3、4。终端针对该终端的每个目的地址灵活地决定PPP和LCG ID的第一对应关系可以如表2所示:
表2
步骤2:终端向网络侧设备上报PPP和LCG ID的第一对应关系
终端可以通过专用信令,比如RRC信令(例如在SidelinkUEInformation中携带PPP和LCG ID的第一对应关系)或者其他新定义的RRC信令或者MAC信令,向基站上报PPP和LCGID的第一对应关系。
进一步,如果不同目的地址的PPP和LCG ID的第一对应关系相同,则上报时只需要上报PPP和LCG ID第一对应关系,不需要体现目的地址。
但是如果不同目的地址的PPP和LCG ID的第一对应关系不同,那么不同目的地址对应的PPP和LCG ID的第一对应关系需要分别基于不同的目的地址上报。
步骤3:终端进行sidelink BSR MAC CE上报。
当终端的D2D链路满足BSR上报触发条件后,组织sidelink BSR MAC CE。
由于在sidelink BSR MAC CE上报之前基站已经通过终端上报的PPP和LCG ID的第一对应关系,因此置于sidelink BSR MAC CE中无需包含PPP和LCG ID的第一对应关系。
另外,考虑到R13引入了PPP,因此一个目的地址的多个逻辑信道可能会归属不同LCG ID,因此R13sidelink BSR MAC CE和R12sidelink BSR MAC CE格式不同,需要进行扩展,并且需要引入新的LCID标识该扩展的sidelink BSR MAC CE。
以每个目的地址对应的LCG ID个数为4个且一旦需要进行BSR上报,4个LCG ID都必须同时上报为例,目标地址数量N为偶数,则R13sidelink BSR MAC CE格式可以参见图3A;目标地址数量N为计数,则R13sidelink BSR MAC CE格式可以参见图3B。
可选的,为了进一步节省sidelink BSR MAC CE的开销,可以采用如下两种优化中任何一种:
一、约定每个目的地址只上报short(即只上报一个LCG ID的BSR)或者long BSR(即上报所有的LCG ID的BSR)。
可选的,可以在BSR MAC CE的最前面对每个目的地址通过1bit指示该目的地址对应的BSR上报类型。
可选的,该置于sidelink BSR MAC CE中还可以省略LCG ID信息。
二、约定每个目的地址只上报有数据需要发送的LCG ID的BSR。
可选的,在BSR MAC CE最前面中对每个目的地址通过Nbit指示该目的地址对应的LCG ID个数(N长度取决于LCG ID最大个数)。
步骤4:基站进行基于D2D通信业务优先级的调度。
基站根据接收到的终端上报的R13 sidelink BSR MAC CE,对终端进行调度。可选的,基站优先为PPP高的LCG分配资源。
步骤5:终端基于基站指示的调度信息进行D2D发送。
终端接收到基站的调度信令后,根据调度信令指示,按照基站分配的资源组织MACPDU并发送。
实施例二、通过sidelink BSR MAC CE上报。
步骤1:终端自己确定PPP和LCG ID的对应关系。
本发明实施例终端可以自己确定PPP和LCG ID的第一对应关系,对于一个终端不同的目的地址对应的逻辑信道,其PPP和LCG ID的第一对应关系可以相同,也可以不同。
如果相同,那么终端可以直接确定PPP和LCG ID的第一对应关系。比如如果LCG ID个数和PPP等级的个数一致的话,那么基站配置PPP和LCG ID对应关系时可以使用1:1映射的方式。但是如果LCG ID个数小于PPP等级的个数时,需要考虑m:1(m≥1)映射。举例说明如下:如果PPP等级为8个,LCG ID个数为4个,那么可以按照2:1进行映射,如表3所示:
PPP等级 |
LCG ID |
1/2 |
00 |
3/4 |
01 |
5/6 |
10 |
7/8 |
11 |
表3
如果不同,那么终端可以针对该终端的每个目的地址灵活地决定PPP和LCG ID对应关系。
举例如下:
对于终端,其目的地址a对应2个逻辑信道(逻辑信道a1和逻辑信道a2),这两个逻辑信道对应的PPP等级分别为1和3;其目的地址b对应4个逻辑信道(逻辑信道b1、逻辑信道b2、逻辑信道b3、逻辑信道b4),这四个逻辑信道对应的PPP等级为1、2、3、4。终端针对该终端的每个目的地址灵活地决定PPP和LCG ID的对应关系可以如表4所示:
表4
步骤2:终端进行sidelink BSR MAC CE上报。
当终端的D2D链路满足BSR上报触发条件后,组织sidelink BSR MAC CE。
置于sidelink BSR MAC CE中需要包含PPP和LCG ID的第一对应关系。如果一个终端所有目的地址的PPP和LCG ID的第一对应关系都相同,那么只需要在BSR MAC CE中指示一次即可,如果不同,则需要分别指示每个目的地址。
另外,考虑到R13引入了PPP,因此一个目的地址的多个逻辑信道会可能会归属不同LCG ID,因此R13sidelink BSR MAC CE和R12sidelink BSR MAC CE格式不同,需要进行扩展,并且需要引入新的LCG ID标识该扩展的sidelink BSR MAC CE。
以每个目的地址对应的LCG ID个数为4个且一旦需要进行BSR上报,4个LCG ID都必须同时上报并且一个终端所有目的地址的PPP和LCG ID的第一对应关系均相同为例,目标地址数量N为偶数,则R13sidelink BSR MAC CE格式可以参见图4A;目标地址数量N为计数,则R13sidelink BSR MAC CE格式可以参见图4B。当然,可以还通过BSR MAC CE对应的MAC子头携带PPP和LCG ID的对应关系,这里不再举例。
图4A和图4B中PPP的bitmap(比特映射)for LCG ID具体含义是该LCG ID对应的PPP有哪些,每个PPP等级对应1bit,如果该PPP等级对应的bit数置为1,则表示该PPP等级和该LCG ID对应;否则,表示不对应。
可选的,为了进一步节省sidelink BSR MAC CE的开销,可以采用如下两种优化中任何一种:
一、约定每个目的地址只上报short(即只上报一个LCG ID的BSR)或者long BSR(即上报所有的LCG ID的BSR)。
可选的,可以在BSR MAC CE的最前面对每个目的地址通过1bit指示该目的地址对应的BSR上报类型。
可选的,该置于sidelink BSR MAC CE中还可以省略LCG ID信息。
二、约定每个目的地址只上报有数据需要发送的LCG ID的BSR。
可选的,在BSR MAC CE最前面中对每个目的地址通过Nbit指示该目的地址对应的LCG ID个数(N长度取决于LCG ID最大个数)。
步骤3:基站进行基于D2D通信业务优先级的调度
基站根据接收到的终端上报的R13sidelink BSR MAC CE,对终端进行调度。可选的,基站优先为PPP高的LCG分配资源。
步骤4:终端基于基站指示的调度信息进行D2D发送。
终端接收到基站的调度信令后,根据调度信令指示,按照基站分配的资源组织MACPDU并发送。
如图5所示,本发明实施例的第一种终端包括:
第一确定模块500,用于针对每个目的地址确定每个包的优先级PPP和逻辑信道组标识LCG ID的第一对应关系;
处理模块501,用于通知网络侧设备所述第一对应关系,以使所述网络侧设备根据所述第一对应关系为所述终端的每个目的地址分配资源。
可选的,所述处理模块501具体用于:
将所述第一对应关系置于第三代移动通信标准化组织协议3GPP TS36.331的专用RRC信令中或与3GPP TS 36.331的专用RRC信令不同的新的专用RRC信令中,并通过专用信令通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述处理模块501具体用于:
通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述处理模块501还用于:
将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述处理模块501具体用于:
确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择一个LCG ID,或选择所述目的地址对应的所有LCG ID;
根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述处理模块501还用于:
将第一指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述第一指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的是所述目的地址对应的一个LCG ID还是所述目的地址对应的所有LCG ID的缓冲区状态信息。
可选的,所述处理模块501具体用于:
确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择有数据需要发送的LCG ID;
根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述处理模块501还用于:
将每个目的地址对应的第二指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述目的地址对应的第二指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的所述目的地址对应的LCG ID的数量。
可选的,所述处理模块501具体用于:
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系不同,则分别基于每个目的地址通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系;
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系相同,则通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系。
如图6所示,本发明实施例的第一种网络侧设备包括:
接收模块600,用于接收来自终端的每个目的地址对应的PPP和LCG ID的第一对应关系;
第二确定模块601,用于根据所述第一对应关系,确定收到的所述终端上报的sidelink中每个目的地址的LCG ID对应的PPP;
分配模块602,用于根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。
如图7所示,本发明实施例第二种终端包括:
处理器701,用于读取存储器704中的程序,执行下列过程:
确定每个包的优先级PPP和逻辑信道组标识LCG ID的第一对应关系;利用收发机702通知网络侧设备所述第一对应关系,以使所述网络侧设备根据所述第一对应关系为所述终端的每个目的地址分配资源。
收发机702,用于在处理器701的控制下接收和发送数据。
可选的,所述处理器701具体用于:
将所述第一对应关系置于第三代移动通信标准化组织协议3GPP TS36.331的专用RRC信令中或与3GPP TS 36.331的专用RRC信令不同的新的专用RRC信令中,并通过专用信令通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述处理器701具体用于:
通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述处理器701还用于:
将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述处理器701具体用于:
确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择一个LCG ID,或选择所述目的地址对应的所有LCG ID;
根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述处理器701还用于:
将第一指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述第一指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的是所述目的地址对应的一个LCG ID还是所述目的地址对应的所有LCG ID的缓冲区状态信息。
可选的,所述处理器701具体用于:
确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择有数据需要发送的LCG ID;
根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述处理器701还用于:
将每个目的地址对应的第二指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述目的地址对应的第二指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的所述目的地址对应的LCG ID的数量。
可选的,所述处理器701具体用于:
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系不同,则分别基于每个目的地址通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系;
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系相同,则通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系。
在图7中,总线架构(用总线700来代表),总线700可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线700将包括由通用处理器701代表的一个或多个处理器和存储器704代表的存储器的各种电路链接在一起。总线700还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口703在总线700和收发机702之间提供接口。收发机702可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。例如:收发机702从其他设备接收外部数据。收发机702用于将处理器701处理后的数据发送给其他设备。取决于计算系统的性质,还可以提供用户接口705,例如小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆。
处理器701负责管理总线700和通常的处理,如前述所述运行通用操作系统。而存储器704可以被用于存储处理器701在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器701可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)。
如图8所示,本发明实施例第二种网络侧设备包括:
处理器801,用于读取存储器804中的程序,执行下列过程:
通过收发机802接收来自终端的PPP和LCG ID的第一对应关系;根据所述第一对应关系,确定收到的所述终端上报的sidelink中每个目的地址的LCG ID对应的PPP;根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。
收发机802,用于在处理器701的控制下接收和发送数据。
在图8中,总线架构(用总线800来代表),总线800可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线800将包括由处理器801代表的一个或多个处理器和存储器804代表的存储器的各种电路链接在一起。总线800还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口803在总线800和收发机802之间提供接口。收发机802可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器801处理的数据通过天线805在无线介质上进行传输,进一步,天线805还接收数据并将数据传送给处理器801。
处理器801负责管理总线800和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器804可以被用于存储处理器801在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器801可以是CPU、ASIC、FPGA或CPLD。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种分配资源的方法,由于该方法对应的设备是本发明实施例分配资源的系统中的终端,并且该方法解决问题的原理与该设备相似,因此该方法的实施可以参见设备的实施,重复之处不再赘述。
如图9所示,本发明实施例第一种分配资源的方法包括:
步骤900、终端针对每个目的地址确定每个包的优先级PPP和逻辑信道组标识LCGID的第一对应关系;
步骤901、所述终端通知网络侧设备所述第一对应关系,以使所述网络侧设备根据所述第一对应关系为所述终端的每个目的地址分配资源。
可选的,所述终端通知网络侧设备所述第一对应关系,包括:
所述终端将所述第一对应关系置于第三代移动通信标准化组织协议3GPP TS36.331的专用RRC信令中或与3GPP TS 36.331的专用RRC信令不同的新的专用RRC信令中,并通过专用信令通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述终端通知网络侧设备所述第一对应关系,包括:
所述终端通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系。
可选的,所述终端通过sidelink BSR MAC CE通知网络侧设备所述第一对应关系之前,还包括:
所述终端将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MACCE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,所述终端将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelinkBSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中,包括:
所述终端确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择一个LCGID,或选择所述目的地址对应的所有LCG ID;
所述终端根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择一个LCG ID,或选择所述目的地址对应的所有LCG ID之后,向所述网络侧设备上报所述sidelink BSR MAC CE之前,还包括:
所述终端将第一指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述第一指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的是所述目的地址对应的一个LCG ID还是所述目的地址对应的所有LCG ID的缓冲区状态信息。
可选的,所述终端将LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelinkBSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中,包括:
所述终端确定每个目的地址的逻辑信道和LCG ID的第二对应关系;
针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择有数据需要发送的LCG ID;
所述终端根据所述第二对应关系,将选择的LCG ID对应的部分或所有的逻辑信道的数据置于sidelink BSR MAC CE中的所述LCG ID对应的缓冲区状态信息中。
可选的,针对一个目的地址,所述终端从所述目的地址对应的所有LCG ID中选择有数据需要发送的LCG ID之后,向所述网络侧设备上报所述sidelink BSR MAC CE之前,还包括:
所述终端将每个目的地址对应的第二指示信息置于sidelink BSR MAC CE中,其中所述目的地址对应的第二指示信息用于通知网络侧设备所述sidelink BSR MAC CE中的所述目的地址对应的LCG ID的数量。
可选的,所述终端通知网络侧设备PPP和LCG ID的第一对应关系,包括:
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系不同,则所述终端分别基于每个目的地址通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系;
若所述终端的每个目的地址的所述第一对应关系相同,则所述终端通知所述网络侧设备所述终端的所述第一对应关系。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种分配资源的方法,由于该方法对应的设备是本发明实施例分配资源的系统中的网络侧设备,并且该方法解决问题的原理与该设备相似,因此该方法的实施可以参见设备的实施,重复之处不再赘述。
如图10所示,本发明实施例第二种分配资源的方法包括:
步骤1000、网络侧设备接收来自终端的PPP和LCG ID的第一对应关系;
步骤1001、所述网络侧设备根据所述第一对应关系,确定收到的所述终端上报的sidelink中每个目的地址的LCG ID对应的PPP;
步骤1002、所述网络侧设备根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。
从上述内容可以看出:本发明实施例所述终端通知网络侧设备所述第一对应关系,网络侧设备根据所述第一对应关系,确定收到的置于sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的PPP;根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源。由于本发明实施例网络侧设备能够根据确定的PPP和sidelink BSR MAC CE中的每个目的地址的LCG ID对应的缓冲区状态信息,为所述终端的每个目的地址分配资源,从而实现根据PPP为所述终端的每个目的地址分配资源,提高了系统性能。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。