CN106817758A - 中继用户设备和远程用户设备的通信方法和装置 - Google Patents

中继用户设备和远程用户设备的通信方法和装置 Download PDF

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Abstract

本公开的实施例涉及一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法,包括:确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗;以及基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。此外,本公开的实施例还涉及用于远程用户设备和中继用户设备的通信的装置。

Description

中继用户设备和远程用户设备的通信方法和装置
技术领域
本公开的实施例涉及通信领域,并且更具体地涉及一种中继用户设备和远程用户设备的通信方法及其装置。
背景技术
目前,用户设备到网络中继(UE-to-network relay)是在长期演进技术版本13(LTE Release 13)中的重要议题,以提供覆盖范围的扩展。中继用户设备将在网络覆盖外的远程用户设备连接到蜂窝网络,使得远程用户设备能够与网络中的相关部分进行通信。
在长期演进技术版本12(LTE Release 12)中,只有广播模式专用于设备至设备(Device to Device,D2D)的直接通信。在LTE Release13中,由于时间限制,在中继和远程用户设备之间的单播通信基于LTE Release 12的广播通信的功能性来构建。然而,需要改进以确保用于不同的应用场景的D2D单播通信。
在3GPP RAN1会议中已经提出了关于在多中继用户设备和远程用户设备之间的D2D通信的相关问题,然而,仍未出现有效的确保D2D单播通信的效率的解决方案。
发明内容
针对现有技术中存在的上述问题,本公开的实施例旨在提供一种中继用户设备和远程用户设备的通信方法和装置,用于提高在中继用户设备和远程用户设备之间的通信效率,使其最终能够通过UE-to-network relay改进覆盖范围。
本公开的第一方面提供了一种中继用户设备和远程用户设备的通信方法,包括:确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗;以及基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
根据本公开的一个示例性实施例,其中确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗包括:从每个远程用户设备向所述中继用户设备发出响应请求;根据从所述中继用户设备接收的回复响应来估计参考接收功率;以及基于所述参考接收功率以及所述回复响应中包含的传输功率,来计算所述路径损耗。
根据本公开的一个示例性实施例,其中基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号包括:分别调节每个远程用户设备的信号的传输功率,以补偿每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗,使得在同一个子帧的从所述多个远程用户设备传输至所述中继用户设备的信号量级相同。
根据本公开的一个示例性实施例,其中基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号包括:每个远程用户设备伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式,以在所述调度分配周期中的同一个子帧传输。
根据本公开的一个示例性实施例,所述方法还包括:基于每个远程用户设备的共有信息,来伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式。
根据本公开的一个示例性实施例,其中所述共有信息包括以下的至少一个:中继ID、系统帧数以及子帧数。
根据本公开的一个示例性实施例,所述方法还包括:在每个远程用户设备建立到所述中继用户设备的连接期间获得所述共有信息。
根据本公开的一个示例性实施例,其中基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号还包括:在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号时,基于所述路径损耗来执行功率控制。
本公开的第二方面提供了一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法,包括:接收来自每个远程用户设备的响应请求;以及向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗。
根据本公开的一个示例性实施例,其中向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗包括:向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗,并且基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
本公开的第三方面提供了一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法,包括:选择在调度分配周期中的同一个子帧的相邻的频率资源,以向多个远程用户设备传输信号。
根据本公开的一个示例性实施例,所述方法还包括:基于每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗执行功率控制。
根据本公开的一个示例性实施例,所述方法还包括:基于到所述中继用户设备最远的远程用户设备的信道质量调节发送至每个远程用户设备的发射功率。
本公开的第四方面提供了一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置,包括:路径损耗确定单元,被配置为确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗;以及传输和功率控制单元,被配置为基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
根据本公开的一个示例性实施例,其中所述路径损耗确定单元进一步被配置为:从每个远程用户设备向所述中继用户设备发出响应请求;根据从所述中继用户设备接收的回复响应来估计参考接收功率;以及基于所述参考接收功率以及所述回复响应中包含的传输功率,来计算所述路径损耗。
根据本公开的一个示例性实施例,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:分别调节每个远程用户设备的信号的传输功率,以补偿每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗,使得在同一个子帧的传输至所述中继用户设备的信号量级相同。
根据本公开的一个示例性实施例,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:每个远程用户设备伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式,以在所述调度分配周期中的同一个子帧传输。
根据本公开的一个示例性实施例,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:基于每个远程用户设备的共有信息,来伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式。
根据本公开的一个示例性实施例,其中所述共有信息包括以下的至少一个:中继ID、系统帧数以及子帧数。
根据本公开的一个示例性实施例,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:在每个远程用户设备建立到所述中继用户设备的连接期间获得所述共有信息。
根据本公开的一个示例性实施例,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号时,基于所述路径损耗来执行功率控制。
本公开的第五方面提供了一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置,包括:接收单元,被配置为接收来自每个远程用户设备的响应请求;以及响应单元,被配置为向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗。
根据本公开的一个示例性实施例,其中所述响应单元进一步被配置为:向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗,并且基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
本公开的第六方面提供了一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置,包括:传输单元,被配置为选择在调度分配周期中的同一个子帧的相邻的频率资源,以向多个远程用户设备传输信号。
根据本公开的一个示例性实施例,还包括:功率控制单元,被配置为基于每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗执行功率控制。
根据本公开的一个实施例,其中所述功率控制单元进一步被配置为:基于到所述中继用户设备最远的远程用户设备的信道质量调节发送至每个远程用户设备的发射功率。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本申请的一部分,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。
图1示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法的流程图。
图2示出了根据本公开的实施例的用于确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗的方法的流程图。
图3示出了根据本公开的实施例的选择在调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源向所述中继用户设备传输信号的示意图。
图4示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法的流程图。
图5示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法的流程图。
图6示出了根据本公开的实施例的选择在调度分配周期中的同一个子帧的相邻的频率资源向多个远程用户设备传输信号时的示意图。
图7示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置的示意图。
图8示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置的示意图。
图9示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置的示意图。
具体实施方式
下面将参考附图中示出的若干示例实施例来描述本公开的原理。应当理解,描述这些实施例仅是为了使本领域技术人员能够更好地理解进而实现本公开,而并非以任何方式限制本公开的范围。
图1示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法100的流程图。具体地,在步骤S101,确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗。接着,在步骤S102,基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
下面具体结合图2来描述方法100中的步骤S101的示例性实施例。
图2进一步具体地示出了根据本公开的实施例的用于确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗的方法200的流程图。
如图2所示,在方法200的步骤S201中,从每个远程用户设备向所述中继用户设备发出响应请求。接着,在步骤S202,根据从所述中继用户设备接收的回复响应来估计参考接收功率。最后,在步骤S203,基于所述参考接收功率以及所述回复响应中包含的传输功率,来计算所述路径损耗。
在一个实例中,用于通信连续性的中继选择和PC5链路质量监视的过程能够被用于估算在中继用户设备和远程用户设备之间的路径损耗。例如,远程用户设备通过发出请求发现信号来启动中继搜索,之后,候选中继用户设备回复响应发现信号,远程用户设备能够基于接收的响应发现信号估算参考信号接收功率(RSPR)并且在传输功率包括在响应发现信号中的情况下计算到中继用户设备的路径损耗;远程用户设备能够执行基于多个因素的中继选择。到候选中继用户设备的路径损耗的信息是需要被考虑的重要因素。在中继用户设备与远程用户设备连接期间,中继用户设备连续不断地传输在发现资源池中的发现信号,这能够帮助远程用户设备监控PC5链接质量以确保用于服务连续性的迅速地连接切换。因此,远程用户设备能够连续不断地估计到中继用户设备的路径损耗。之后远程用户设备能够施加在物理边链路共享信道(PSSCH)资源中的传输期间的开环功率控制。
下面接着描述图1所示的示例性实施例。在方法100的步骤S102处,分别调节每个远程用户设备的信号的传输功率,以补偿每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗,使得在同一个子帧的从所述多个远程用户设备传输至所述中继用户设备的信号量级相同。
根据本公开的示例性实施例,为了使所述信号在所述调度分配周期中的同一个子帧传输,每个远程用户设备伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式,以在所述调度分配周期中的同一个子帧传输。
根据本公开的示例性实施例,基于每个远程用户设备的共有信息,来伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式。
其中,所述共有信息包括以下的至少一个:中继ID、系统帧数(system frame number,SFN)以及子帧数。
根据本公开的示例性实施例,在每个远程用户设备建立到所述中继用户设备的连接期间获得所述共有信息。
因此,在远程用户设备之中或在中继用户设备和远程设备之间不存在需要交换的在模式选择上的额外的控制信号。
图3示出了根据本公开的实施例的在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号的示意图。
在图3中,横坐标表示为时间轴,在时间轴的上的最小单位为一个子帧,在时间轴上以一个子帧为单位进行传输。图3中的根据本公开的一个实施例,例如存在远程用户设备1和远程用户设备2,为了对传输在同一个子帧上的、分别由远程用户设备1和远程用户设备2所发出的信号进行功率控制,如图3所示出的那样,远程用户设备1和远程用户设备2所发出的信号在调度分配(SA)周期中的同一个子帧上占据不同的频率资源,以避免信号之间的冲突。经过功率控制在同一个子帧的从所述多个远程用户设备传输至所述中继用户设备的信号量级基本相同。这在多个远程用户设备的信号传输在共同的子帧中时,缓解了在中继用户设备处由于带内泄露造成的干扰。
应当指出,在方法100的步骤S102处,基于所述路径损耗来执行功率控制可以在在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号时来执行。
有利的是,通过执行用于中继用户设备和远程用户设备的通信方法100,使从多个远程用户设备发出的信号在分配调度周期中的同一个子帧传输,使得能够在资源池中留下更多可供使用的子帧,从而整体地提高了D2D通信的系统性能。
图4示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法400的流程图。
如图4所示,在方法400的步骤S401,接收来自每个远程用户设备的响应请求。接着,在步骤S402,向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗。
具体地,在方法400的步骤S402处,向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗,并且基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
图5示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法500的流程图。
如图5所示,在方法500的步骤S501,选择在调度分配周期中的同一个子帧的相邻的频率资源,以向多个远程用户设备传输信号。
需要说明,在方法500的步骤S501中,信号在调度分配周期中的同一个子帧上占据相邻的频率资源,以保持单载波频分多址(SC-FDMA)的单载波特性。
图6示出了根据本公开的实施例的选择在调度分配周期中的同一个子帧的相邻的频率资源,以向多个远程用户设备传输信号时的示意图。
在图6中,横坐标为时间轴,在时间轴的上的最小单位为一个子帧,在时间轴上以一个子帧为单位进行传输。图6中的纵坐标表示频率。根据本公开的一个实施例,例如存在远程用户设备1和远程用户设备2,从中继用户设备向远程用户设备1和远程用户设备2所发出的信号在调度分配(SA)周期中的同一个子帧上占据相邻的频率资源,以保持单载波频分多址的单载波特性。
还需要说明,如果中继用户设备已经在之前和每个远程用户设备的通信中得到了每个远程用户设备连接到中继用户设备时的路径损耗,中继用户设备也能够对在调度分配周期中的同一个子帧上传输的信号进行功率控制。
也就是说,根据本公开的一个实施例,方法500还可以包括基于每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗执行功率控制。此外,方法500还可以包括基于到所述中继用户设备最远的远程用户设备的信道质量调节发送至每个远程用户设备的发射功率。
需要说明,在对发送至每个远程用户设备的发射功率进行调节时,中继用户设备可基于与远程用户设备链路中的最差的信道质量来调节。
有利的是,通过执行用于中继用户设备和远程用户设备的通信方法500,使从中继用户设备发出的信号在分配调度周期中的同一个子帧传输,使得能够在资源池中留下更多可供使用的子帧,从而整体地提高了D2D通信的系统性能。
图7示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置700的示意图。
如图7所示,用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置700,包括:路径损耗确定单元710,其配置为确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗;以及传输和功率控制单元720,其配置为基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
根据本公开的一个实施例,所述路径损耗确定单元710进一步被配置为:从每个远程用户设备向所述中继用户设备发出响应请求;根据从所述中继用户设备接收的回复响应来估计参考接收功率;以及基于所述参考接收功率以及所述回复响应中包含的传输功率,来计算所述路径损耗。
根据本公开的一个实施例,其中所述传输和功率控制单元720进一步被配置为:分别调节每个远程用户设备的信号的传输功率,以补偿每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗,使得在同一个子帧的传输至所述中继用户设备的信号量级相同。
根据本公开的一个实施例,其中所述传输和功率控制单元720进一步被配置为:每个远程用户设备伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式,以在所述调度分配周期中的同一个子帧传输。
根据本公开的一个实施例,其中所述传输和功率控制单元720进一步被配置为:基于每个远程用户设备的共有信息,来伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式。
其中,所述共有信息包括以下的至少一个:中继ID、系统帧数以及子帧数。
根据本公开的一个实施例,其中传输和功率控制单元720进一步被配置为:在每个远程用户设备建立到所述中继用户设备的连接期间获得所述共有信息。可选的,根据本公开的一个实施例,其中传输和功率控制单元720进一步被配置为:在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号时,基于所述路径损耗来执行功率控制。
图8示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置800的示意图。
如图8所示,用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置800,包括:接收单元810,被配置为接收来自每个远程用户设备的响应请求;以及响应单元820,被配置为向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗。
其中,响应单元820进一步被配置为:向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗,并且基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
图9示出了根据本公开的实施例的用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置900的示意图。
如图9所示,用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置900,包括:传输单元910,被配置为选择在调度分配周期中的同一个子帧的相邻的频率资源,以向多个远程用户设备传输信号。
可选的,装置900还可以包括:功率控制单元,被配置为基于每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗执行功率控制。
可选的,功率控制单元进一步被配置为:基于到所述中继用户设备最远的远程用户设备的信道质量调节发送至每个远程用户设备的发射功率。综上所述,通过本公开的实施例的用于中继用户设备和远程用户设备的通信方法和装置,使得信号能够在分配调度周期中的同一个子帧传输,使得能够在资源池中留下更多可供使用的子帧,从而整体地提高了D2D通信的系统性能。
以上所述仅为本公开的可选实施例,并不用于限制本公开,对于本领域的技术人员来说,本公开可以有各种更改和变化。凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等效替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。

Claims (26)

1.一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法,包括:
确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗;以及
基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其中确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗包括:
从每个远程用户设备向所述中继用户设备发出响应请求;
根据从所述中继用户设备接收的回复响应来估计参考接收功率;以及
基于所述参考接收功率以及所述回复响应中包含的传输功率,来计算所述路径损耗。
3.根据权利要求1所述的方法,其中基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号包括:
分别调节每个远程用户设备的信号的传输功率,以补偿每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗,使得在同一个子帧的从所述多个远程用户设备传输至所述中继用户设备的信号量级相同。
4.根据权利要求1所述的方法,其中基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号包括:
每个远程用户设备伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式,以在所述调度分配周期中的同一个子帧传输。
5.根据权利要求4所述的方法,还包括:
基于每个远程用户设备的共有信息,来伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述共有信息包括以下的至少一个:
中继ID、系统帧数以及子帧数。
7.根据权利要求5所述的方法,还包括:
在每个远程用户设备建立到所述中继用户设备的连接期间获得所述共有信息。
8.根据权利要求1所述的方法,其中基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号还包括:
在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号时,基于所述路径损耗来执行功率控制。
9.一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法,包括:
接收来自每个远程用户设备的响应请求;以及
向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗。
10.根据权利要求9所述的方法,其中向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗包括:
向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗,并且基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
11.一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信方法,包括:
选择在调度分配周期中的同一个子帧的相邻的频率资源,以向多个远程用户设备传输信号。
12.根据权利要求11所述的方法,还包括:
基于每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗执行功率控制。
13.根据权利要求12所述的方法,还包括:
基于到所述中继用户设备最远的远程用户设备的信道质量调节发送至每个远程用户设备的发射功率。
14.一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置,包括:
路径损耗确定单元,被配置为确定每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗;以及
传输和功率控制单元,被配置为基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
15.根据权利要求14所述的装置,其中所述路径损耗确定单元进一步被配置为:
从每个远程用户设备向所述中继用户设备发出响应请求;
根据从所述中继用户设备接收的回复响应来估计参考接收功率;以及
基于所述参考接收功率以及所述回复响应中包含的传输功率,来计算所述路径损耗。
16.根据权利要求14所述的装置,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:
分别调节每个远程用户设备的信号的传输功率,以补偿每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗,使得在同一个子帧的传输至所述中继用户设备的信号量级相同。
17.根据权利要求14所述的装置,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:
每个远程用户设备伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式,以在所述调度分配周期中的同一个子帧传输。
18.根据权利要求17所述的装置,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:
基于每个远程用户设备的共有信息,来伪随机地选择在所述调度分配周期中的传输模式。
19.根据权利要求18所述的装置,其中所述共有信息包括以下的至少一个:
中继ID、系统帧数以及子帧数。
20.根据权利要求18所述的装置,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:
在每个远程用户设备建立到所述中继用户设备的连接期间获得所述共有信息。
21.根据权利要求14所述的装置,其中所述传输和功率控制单元进一步被配置为:
在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号时,基于所述路径损耗来执行功率控制。
22.一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置,包括:
接收单元,被配置为接收来自每个远程用户设备的响应请求;以及
响应单元,被配置为向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗。
23.根据权利要求22所述的装置,其中所述响应单元进一步被配置为:
向每个远程用户设备传送回复响应,以使每个远程用户设备根据所述回复响应来确定连接到所述中继用户设备时的路径损耗,并且基于所述路径损耗来执行功率控制,以在所选择的调度分配周期中的同一个子帧的不同的频率资源上,向所述中继用户设备传输信号。
24.一种用于远程用户设备和中继用户设备的通信装置,包括:
传输单元,被配置为选择在调度分配周期中的同一个子帧的相邻的频率资源,以向多个远程用户设备传输信号。
25.根据权利要求24所述的装置,还包括:
功率控制单元,被配置为基于每个远程用户设备连接到所述中继用户设备时的路径损耗执行功率控制。
26.根据权利要求25所述的装置,其中所述功率控制单元进一步被配置为:
基于到所述中继用户设备最远的远程用户设备的信道质量调节发送至每个远程用户设备的发射功率。
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