CN107295626B - 一种v2x同步信号和psbch的发送方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了本申请提出了一种V2X通信中同步信号和PSBCH发送方法,包括:VUE根据其参考同步源确定的值;表示旁路同步源标识;VUE根据的值确定出不同于D2D系统的SLSS和/或PSBCH的DMRS;其中,SLSS包括:PSSS和SSSS,PSBCH的DMRS由PSBCH的DMRS序列以及PSBCH的DMRS的正交掩码确定;VUE发送SLSS和PSBCH。本申请还公开了一种V2X通信中同步信号和PSBCH发送方法的装置。应用本申请能够避免引导D2D终端在VUE发送的PSBCH的DMRS位置测量S‑RSRP,或者,避免D2D终端在VUE发送的PSBCH的DMRS位置测量得到满足同步源重选条件的S‑RSRP值,能够简单有效的避免VUE对D2D终端同步过程的影响。
Description
技术领域
本申请涉及移动通信技术领域,尤其是,本申请涉及车辆与选定设备通讯业务(V2X,Vehicle to Vehicle/Pedestrian/Infrastructure/Network)通信系统中的V2X同步信号和PSBCH的发送方法和设备。
背景技术
目前,设备对设备(D2D,Device to Device)通信技术凭借其在公共安全领域和普通民用通信领域中的巨大潜在价值,已被第三代合作伙伴项目(3GPP)标准接受,并在3GPPRel-12中实现了部分功能的标准化,其中包括小区覆盖场景下D2D终端的互发现以及小区覆盖(IC,In Coverage)场景下、小区部分覆盖(PC,Partial Coverage)场景下和无小区覆盖(OC,Out of Coverage)场景下D2D终端之间的广播通信。
根据目前3GPP结论,对于参与D2D互发现的用户终端(UE),为了实现不同小区间D2D终端间的子帧级别的同步,发送D2D发现信号的UE在收到基站(eNB)的信令指示或者当其位于小区边缘时,需要在小区配置的同步资源上发送旁路同步信号(SLSS,SidelinkSynchronization Signal),其中SLSS包括主旁路同步信号(PSSS,Primary SidelinkSynchronization Signal)和辅旁路同步信号(SSSS,Secondary SidelinkSynchronization Signal)。PSSS采用长度为62的根序列索引为26和37的ZC(Zadoff-Chu)序列,SSSS由两个长度为31的m序列组成,上述两个m序列由SSSS对应的索引(下文简称SSSS索引)唯一确定。对于参与D2D广播通信的UE,为了实现发送广播信号的UE和接收广播信号的UE之间的子帧级别的同步,发送广播通信信号而且处于小区覆盖内的UE(ICUE)在接收到eNB的信令指示或当其位于小区边缘时,需要在小区配置的同步资源上发送SLSS;除此之外,为了使无小区覆盖的UE(OCUE)获得小区的系统帧、系统带宽、时分双工(TDD)配置等信息,发送广播通信信号的ICUE需要发送旁路广播信道(PSBCH),以便将上述信息转发至OCUE。
每一个发送SLSS的UE,均对应一个旁路同步源ID(SLSS ID,SidelinkSynchronization Source ID),下文中SLSS ID由表示。对于D2D终端,的取值范围为[0,335]。UE通过接收eNB信令或预配置确定该ID用于确定PSSS和SSSS序列。具体的,如果则PSSS根序列的索引为26,反之PSSS序列的根序列索引为37。SSSS序列由两个ID,即和以及当前假定的子帧编号确定,其中假定的子帧编号为0。
D2D同步资源的周期为40ms,以小区载频为中心,占用6个物理资源块(PRB),长度为一个子帧。其中SLSS占用上述子帧中的4个频分多址SC-FDMA符号,其余符号,除子帧最后一个单载波频分多址(SC-FDMA)符号用于保护间隔外,将用于PSBCH传输。其中PSBCH用于承载旁路子帧号、系统带宽、小区TDD配置、同步源状态等信息。在同一个小区内,所有D2D终端发送的SLSS和PSBCH完全相同,不同D2D终端发送的SLSS和PSBCH将在D2D同步资源上累积。
参与D2D广播通信的OCUE,通过PSBCH的解调参考信号测量旁路参考信号接收功率(S-RSRP,Sidelink-Reference Signal Receiving Power),同步信号的强度需要根据来自D2D同步源的D2D同步信号的强度选择D2D同步源。因为SLSS资源上可能存在来自于发现UE的SLSS,上述OCUE将基于S-RSRP判断同步信号的PSBCH的解调参考信号测量同步信号的强度。
因为3GPP Rel-12/13中标准化的D2D通信主要针对低速终端,和对时延敏感度以及接收可靠性要求较低的业务,所以已实现的D2D功能还远不能满足用户需求,在随后的3GPP各个版本中,进一步增强D2D的功能框架已是目前各家通信终端厂商和通信网络设备厂商的广泛共识。其中,基于目前的D2D广播通信机制,支持高速设备之间、高速设备与低速设备之间、和高速设备与静止设备之间的直接低时延高可靠性的通信,例如车辆对选定设备(V2X,Vehicle to Vehicle/Pedestrian/Infrastructure/Network),是需要优先标准化的功能之一。
根据目前3GPP提出的需求,V2X通信至少应该支持280km/h的相对移动速度,应尽可能的支持500km/h的相对移动速度。在同步环节,满足上述要求需要提高支持V2X通信业务UE(本文中称为V2X终端,也可以简称为VUE)发送的PSBCH的解调参考信号(DMRS,Demodulation Reference Signal)的密度。此外,V2X通信中引入了全球导航卫星系统(GNSS,Global Navigation Satellite System)作为同步源,因为D2D广播通信的同步过程中并未采用GNSS,为了支持这一新引入的同步源,VUE发送的PSBCH的内容可能不同于D2D终端。以上两方面因素将会导致VUE发送的PSBCH与D2D终端发送的PSBCH不同,因此,D2D终端不能以VUE作为参考同步源。
然而,为了减少标准化的工作量,V2X通信中可能重用D2D通信中的PSSS和SSSS序列,如果D2D终端成功检测到VUE发送的SLSS,则D2D终端可能进一步根据SLSS确定的PSBCH的DMRS位置测量S-RSRP,最终根据测量结果进行同步源的重选。因为D2D终端不能解码VUE发送的PSBCH,所以,最终D2D终端选择同步源的过程将受到影响。
目前为止,在V2X通信和D2D通信共存的载波上,如何避免VUE发送的SLSS和PSBCH对D2D终端的影响,还没有成熟的实现方案。
发明内容
本申请的目的旨在至少解决上述技术缺陷,特别是提供了一种后向兼容的V2X同步信号和PSBCH的发送方法和设备,以避免VUE对D2D终端同步过程的影响。
本申请提供了一种车辆与选定设备通讯业务V2X同步信号和旁路广播信道PSBCH的发送方法,包括:
VUE根据的值确定出不同于设备对设备D2D系统的旁路同步信号SLSS和/或PSBCH的解调参考信号DMRS;其中,SLSS包括:主旁路同步信号PSSS和辅旁路同步信号SSSS,PSBCH的解调参考信号DMRS由PSBCH的DMRS序列以及PSBCH的DMRS的正交掩码确定;
VUE发送所述SLSS和PSBCH。
较佳的,根据VUE的参考同步源,VUE分为四种类型:
类型一:VUE处于小区的覆盖范围内,且该VUE以基站eNB为参考同步源;
类型二:VUE处于小区的覆盖范围内,且该VUE以全球导航卫星系统GNSS为参考同步源;
类型三:VUE处于小区的覆盖范围外,且该VUE以GNSS为参考同步源;
类型四:VUE的参考同步源为其他VUE。
较佳的,VUE根据以下方式确定PSSS根序列索引:
如果VUE为类型二,或者如果VUE的值的取值范围为[306,X1)或(Y1,503],则该VUE的PSSS根序列索引和类型一的VUE相同;或者该VUE的PSSS根序列索引为26或者37,且不同于类型一的VUE;
如果VUE为类型三,则该VUE的PSSS根序列索引和类型一的VUE相同;或者该VUE的PSSS根序列索引为26或者37,且不同于类型一和类型二的VUE,且类型一和类型二的VUE的PSSS根序列索引值相同;
如果VUE为类型四,其PSSS根序列索引和参考同步源VUE的PSSS根序列索引相同;
VUE发送的PSBCH的DMRS序列和PSBCH的DMRS的正交掩码按照以下表格确定:
较佳的,VUE根据以下方式确定PSSS根序列索引:
VUE发送的PSBCH的DMRS序列和PSBCH的DMRS的正交掩码按照以下表格确定:
较佳的,VUE根据以下方式确定PSSS根序列索引:
VUE发送的PSBCH的DMRS序列和PSBCH的DMRS的正交掩码按照以下表格确定:
较佳的,VUE根据以下方式确定PSSS根序列索引:
如果VUE为类型二,或者如果VUE的值的取值范围为[168,X3)或(Y3,335],则该VUE的PSSS根序列索引和类型一VUE相同;或者该VUE的PSSS根序列索引为26或者37,且不同于类型一的VUE;
如果VUE为类型三,则该VUE的PSSS根序列索引和类型一的VUE相同;或者该VUE的PSSS根序列索引为26或者37,且不同于类型一和类型二的VUE,且类型一和类型二的VUE的PSSS根序列索引值相同;
如果VUE为类型四,其PSSS根序列索引和参考同步源VUE的PSSS根序列索引相同;
VUE发送的PSBCH的DMRS序列和PSBCH的DMRS的正交掩码按照以下表格确定:
较佳的,VUE根据以下方式确定PSSS根序列索引:
VUE发送的PSBCH的DMRS序列和PSBCH的DMRS的正交掩码按照以下表格之一确定:
或者:
或者:
本申请还提供了一种V2X同步信号和PSBCH的发送设备,包括:第一确定模块、第二确定模块和发送模块,其中:
第二确定模块,用于根据的值确定出不同于D2D系统的SLSS和/或PSBCH的DMRS;其中,SLSS包括:PSSS和SSSS,PSBCH的DMRS由PSBCH的DMRS序列以及PSBCH的DMRS的正交掩码确定;
附图说明
图1为本申请的实施方式流程图;
图2为本申请VUE的参考同步源及VUE类型示意图;
图3为本申请一较佳设备的组成结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本申请作进一步详细说明。
首先,在V2X通信环境中,由于VUE发送的PSSS和SSSS序列和D2D终端相同,而VUE发送的PSBCH和D2D终端不同,如果D2D终端根据VUE发送的PSBCH的解调参考信号测量得到的S-RSRP强度满足同步源重选条件,则D2D终端的同步过程将受到影响。为了解决上述问题,本申请提出了一种能够确保后向兼容的V2X终端发送同步信号和PSBCH的方法,如图1所示,该方法包括:
本申请中,根据VUE的参考同步源,将VUE分为四种类型,如图2所示:
类型一:VUE处于小区的覆盖范围内,且该VUE以eNB为参考同步源。
类型二:VUE处于小区的覆盖范围内,且该VUE以GNSS为参考同步源。
类型三:VUE处于小区的覆盖范围外,且该VUE以GNSS为参考同步源。
类型四:VUE的参考同步源为另外一个VUE。
步骤120:VUE根据的值确定出不同于D2D系统的SLSS和/或PSBCH的DMRS;其中,SLSS包括:PSSS和SSSS,PSSS和SSSS两者之一不同于D2D系统即可;PSBCH的DMRS由PSBCH的DMRS序列以及PSBCH的DMRS的正交掩码确定。
VUE确定PSSS序列、SSSS序列、PSBCH的DMRS序列和PSBCH的DMRS的正交掩码的方式可能和VUE所处环境及参考同步源有关。
所述PSBCH的DMRS序列包括DMRS的序列索引和序列的循环移位,下同。
最后,VUE发送所确定的SLSS和PSBCH。
为了便于理解本申请,下面结合具体应用情况,以设备间交互的模式对本申请上述技术方案作进一步具体说明如下:
实施例一:
如果VUE为类型一,则VUE通过接收eNB信令确定的值,此时的取值范围为[X1,503]或[336,Y1],其中X1和Y1为标准定义的值,例如X1=336,337或338,Y1=503,502或501。此时,所述信令可以和现有的用于D2D终端配置的信令相同,或者某一重新定义的信令。
VUE根据以下方式确定PSSS根序列索引:
如果VUE为类型二,或者如果VUE的值的取值范围为[306,X1)或(Y1,503],则该VUE的PSSS根序列索引和类型一的VUE相同;或者该VUE的PSSS根序列索引为26或者37,且不同于类型一的VUE。
如果VUE为类型三,则该VUE的PSSS根序列索引和类型一的VUE相同;或者该VUE的PSSS根序列索引为26或者37,且不同于类型一和类型二的VUE,在这种情况下,类型一和类型二的VUE的PSSS根序列索引值相同。
如果VUE为类型四,其PSSS根序列索引和参考同步源VUE的PSSS根序列索引相同。
VUE发送的PSBCH的DMRS序列,和PSBCH的DMRS的正交掩码按照以下表格确定:
需要特殊说明的是,根据上述方法,如果类型二的VUE和类型三的VUE的相同,则类型二的VUE和类型三的VUE通过PSBCH保留比特域中的某一特定比特的不同值区分,上述比特在保留比特域中的具体位置,以及该比特不同值的含义均由标准定义。例如,将保留比特域中的第一比特用于类型二和类型三VUE的解释,如果该比特值为0,则为类型二,如果该比特值为1,则为类型三;或者,如果该比特值为1,则为类型二,如果该比特值为0,则为类型三。
至此,本实施例结束。通过本实施例的方法,可以最大可能的复用现有的PSSS根序列索引、SSSS序列、PSBCH的DMRS序列和PSBCH的DMRS掩码的确定方法。然而,该方法需要引入新的SSSS序列,对标准化的影响较大。
实施例二:
如果VUE为类型一,则VUE通过接收eNB信令确定的值,此时的取值范围为[X2,167]或[0,Y2],其中X2和Y2为标准定义的值,例如X2=0,1或2,Y2=165,166或167。此时,所述信令可以和现有的用于D2D终端配置的信令相同,或者某一重新定义的信令。
VUE根据以下方式确定PSSS根序列索引:
或者,VUE根据以下方式确定PSSS根序列索引:
VUE发送的PSBCH的DMRS序列,和PSBCH的DMRS的正交掩码按照以下表格确定:
需要特殊说明的是,根据上述方法,如果类型二的VUE和类型三的VUE的相同,则类型二的VUE和类型三的VUE通过PSBCH保留比特域中的某一特定比特的不同值区分,上述比特在保留比特域中的具体位置,以及该比特不同值的含义均由标准定义。例如,将保留比特域中的第一比特用于类型二和类型三VUE的解释,如果该比特值为0,则为类型二,如果该比特值为1,则为类型三;或者,如果该比特值为1,则为类型二,如果该比特值为0,则为类型三。
至此,本实施例结束。通过本实施例的方法,可以尽可能的避免引入新的SSSS序列,能够有效降低标准化的影响。
实施例三:
如果VUE为类型一,则VUE通过接收eNB信令确定的值,此时的取值范围为[X3,335]或[168,Y3],其中X3和Y3为标准定义的值,例如X3=168,169或170,Y3=333,334或335。此时,所述信令可以和现有的用于D2D终端配置的信令相同,或者某一重新定义的信令。
如果VUE为类型二,或者如果VUE的值的取值范围为[168,X3)或(Y3,335],则该VUE的PSSS根序列索引和方式类型一VUE相同;或者该VUE的PSSS根序列索引为26或者37,且不同于类型一的VUE。
如果VUE为类型三,则该VUE的PSSS根序列索引和类型一的VUE相同;或者该VUE的PSSS根序列索引为26或者37,且不同于类型一和类型二的VUE,在这种情况下,类型一和类型二的VUE的PSSS根序列索引值相同。
如果VUE为类型四,其PSSS根序列索引和参考同步源VUE的PSSS根序列索引相同。
VUE发送的PSBCH的DMRS序列,和PSBCH的DMRS的正交掩码按照以下表格确定:
需要特殊说明的是,根据上述方法,如果类型二的VUE和类型三的VUE的相同,则类型二的VUE和类型三的VUE通过PSBCH保留比特域中的某一特定比特的不同值区分,上述比特在保留比特域中的具体位置,以及该比特不同值的含义均由标准定义。例如,将保留比特域中的第一比特用于类型二和类型三VUE的解释,如果该比特值为0,则为类型二,如果该比特值为1,则为类型三;或者,如果该比特值为1,则为类型二,如果该比特值为0,则为类型三。
至此,本实施例结束。本实施例中的方法兼备实施例一和实施例二的优点,既可以最大可能的复用现有的PSSS根序列索引,SSSS序列,PSBCH的DMRS序列和PSBCH的DMRS掩码的确定方法,同时,该方法不需要引入新的SSSS序列,能够避免对标准化的影响。然而当D2D终端发送的SLSS的优先级和VUE发送的SLSS的优先级相同时,该方法不能避免对接收同步信号的D2D终端的影响。
实施例四:
本实施例中,通过改变PSBCH的DMRS序列的根序列索引,或者改变PSBCH的DMRS序列的循环移位,或者改变PSBCH的DMRS的正交掩码三种方式中的一种或多种,确保VUE发送的PSBCH的DMRS与D2D终端发送的PSBCH的DMRS正交,从而,避免造成D2D终端在VUE发送的PSBCH的DMRS上测量得到满足同步源重选条件的S-RSRP值。VUE的取值范围为[0,335],本实施例的方法流程图与图1相同,具体步骤如下:
VUE根据以下方式确定PSSS根序列索引:
VUE发送的PSBCH的DMRS序列,和PSBCH的DMRS的正交掩码按照以下表格之一确定:
或者:
或者:
其中,Δ1和Δ2为标准定义的值,Δ1的取值范围为[0,29],Δ2的取值范围为[0,7],两者中的其中之一可以为零。
需要特殊说明的是,根据上述方法,如果类型二的VUE和类型三的VUE的相同,则类型二的VUE和类型三的VUE通过PSBCH保留比特域中的某一特定比特的不同值区分,上述比特在保留比特域中的具体位置,以及该比特不同值的含义均由标准定义。例如,将保留比特域中的第一比特用于类型二和类型三VUE的解释,如果该比特值为0,则为类型二,如果该比特值为1,则为类型三;或者,如果该比特值为1,则为类型二,如果该比特值为0,则为类型三。
至此,本实施例结束。本实施例的方法可以最大可能的复用现有的PSSS根序列索引,SSSS序列的确定方法,同时,该方法不需要引入新的SSSS序列。然而该方法需要重新定义DMRS的序列或者正交掩码,对标准会产生一定的影响。
本申请还公开了一种V2X同步信号和PSBCH的发送设备,其组成结构如图3所示,包括:第一确定模块、第二确定模块和发送模块,其中:
第二确定模块,用于根据的值确定出不同于D2D系统的SLSS和/或PSBCH的DMRS;其中,SLSS包括:PSSS和SSSS,PSBCH的DMRS由PSBCH的DMRS序列以及PSBCH的DMRS的正交掩码确定;
发送模块,用于发送所述SLSS和PSBCH。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
另外,本发明的每一个实施例可以通过由数据处理设备如计算机执行的数据处理程序来实现。显然,数据处理程序构成了本发明。此外,通常存储在一个存储介质中的数据处理程序通过直接将程序读取出存储介质或者通过将程序安装或复制到数据处理设备的存储设备(如硬盘和/或内存)中执行。因此,这样的存储介质也构成了本发明。存储介质可以使用任何类型的记录方式,例如纸张存储介质(如纸带等)、磁存储介质(如软盘、硬盘、闪存等)、光存储介质(如CD-ROM等)、磁光存储介质(如MO等)等。
因此本发明还公开了一种存储介质,其中存储有数据处理程序,该数据处理程序用于执行本发明上述方法的任何一种实施例。
另外,本发明所述的方法步骤除了可以用数据处理程序来实现,还可以由硬件来实现,例如,可以由逻辑门、开关、专用集成电路(ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等来实现。因此这种可以实现本发明所述方法的硬件也可以构成本发明。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
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