CN107592327A - 一种V2X网络中sidelink的资源分配方法以及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种V2X网络中sidelink的资源分配方法以及装置。其中,所述方法包括:对sidelink的数据资源池的结构进行优化,使得所述数据资源池不具有周期属性;将不包含所述数据资源池的小区级时间偏移信息和小区级周期信息的RRC消息发送至不同的发送端,以使得所述发送端不再根据所述小区级时间偏移信息和所述小区级周期信息确定待发送业务数据所需的等待时间;根据待发送业务数据量和所述数据资源池的资源占用情况确定时域子帧资源的时域起始帧位置以及传输子帧数目和位置,从而实现sidelink的资源分配。通过本发明,不仅满足了V2X业务的严格时延需求,而且增加了资源分配的灵活性和资源利用效率。此外,还有利于自主资源选择方式下的资源状态的提前感知。

Description

一种V2X网络中sidelink的资源分配方法以及装置
技术领域
本发明涉及V2X网络领域,具体地,涉及一种V2X网络中sidelink的资源分配方法以及装置。
背景技术
V2X(Vehicle to X,车与外界的信息交换)是未来智能交通运输系统的关键技术。V2X在3GPP RAN#68会议上被批准立项,主要研究基于3GPP通信协议的车辆数据传输方案。V2X通信包括V2V通信(Vehicle to Vehicle,车与车通信)、V2I通信(Vehicle toInfrastructure,车与路侧基础设施通信)以及V2P通信(Vehicle to People,车与行人通信)。V2X应用将改善驾驶安全性、减少拥堵和车辆能耗、提高交通效率和车载娱乐信息等。
为了满足V2X数据业务的时延需求,比如Pre-crash sensing(预碰撞感知)消息要求时延为20ms,需要对V2X业务的资源分配方案进行重新设计。目前基于D2D(Device toDevice,设备对设备)的资源分配方式下数据池和SA(Scheduling Assignment,调度分配)池的周期是小区级的,而不同用户的V2X业务数据的到达时刻是随机的,难以与用户的业务数据的到达时刻相匹配。如果用户数据到达时刚好错过当前SA周期的调度时刻,则需要等到下一个SA周期的调度时刻才能发送该业务数据,最长等待时间为一个SA周期,这就增加了业务数据从发送端到达接收端的时长。因此,难以保证有严格时延需求的V2X业务。
发明内容
本发明的目的是提供一种V2X网络中sidelink的资源分配方法以及装置。其中,所述方法通过取消数据资源池的周期属性,并根据具体的业务数据量和数据资源池的资源占用情况灵活地分配时域子帧资源,不仅满足了V2X业务的严格时延需求,而且增加了资源分配的灵活性和资源利用效率。此外,还有利于自主资源选择方式下的资源状态(占用/空闲)的提前感知。
为了实现上述目的,本发明提供一种V2X网络中sidelink的资源分配方法。所述方法包括:
对sidelink的数据资源池的结构进行优化,使得所述数据资源池不具有周期属性;
将不包含所述数据资源池的小区级时间偏移信息和小区级周期信息的RRC消息发送至不同的发送端,以使得所述发送端不再根据所述小区级时间偏移信息和所述小区级周期信息确定待发送业务数据所需的等待时间;
根据待发送业务数据量和所述数据资源池的资源占用情况确定时域子帧资源的时域起始帧位置以及传输子帧数目和位置,从而实现sidelink的资源分配。
可选地,所述RRC消息包括自主资源选择方式下的数据资源池的频域资源位置。
可选地,所述方法还包括:
将SCI消息发送至与所述待发送业务数据对应的接收端,向所述接收端指示资源分配的时域起始帧位置和传输子帧位置,使得所述接收端在所述待发送业务数据的到达时刻接收所述待发送业务数据,
其中,所述SCI消息包括资源分配起始时间偏移信息、传输子帧位置以及起始时间偏移信息的指示方式。
可选地,所述方法还包括:
结合T-RPT机制共同确定资源分配的的传输子帧数目和传输子帧位置。
可选地,所述结合T-RPT机制共同确定资源分配的的传输子帧数目和传输子帧位置,包括:
在SCI授权中通过T-RPT指示在T-RPT时间间隔内分配的传输子帧位置;
在SCI授权中增加比特信息来指示T-RPT的重复次数。
相应地,本发明还提供一种V2X网络中sidelink的资源分配装置。所述装置包括:
优化单元,用于对sidelink的数据资源池的结构进行优化,使得所述数据资源池不具有周期属性;
发送单元,用于将不包含所述数据资源池的小区级时间偏移信息和小区级周期信息的RRC消息发送至不同的发送端,以使得所述发送端不再根据所述小区级时间偏移信息和所述小区级周期信息确定待发送业务数据所需的等待时间;
确定单元,用于根据待发送业务数据量和所述数据资源池的资源占用情况确定时域子帧资源的时域起始帧位置以及传输子帧数目和位置,从而实现sidelink的资源分配。
可选地,所述RRC消息包括自主资源选择方式下的数据资源池的频域资源位置。
可选地,所述发送单元,还用于:
将SCI消息发送至与所述待发送业务数据对应的接收端,向所述接收端指示资源分配的时域起始帧位置和传输子帧位置,使得所述接收端在所述待发送业务数据的到达时刻接收所述待发送业务数据,
其中,所述SCI消息包括资源分配起始时间偏移信息、传输子帧位置以及起始时间偏移信息的指示方式。
可选地,所述确定单元,还用于:
结合T-RPT机制共同确定资源分配的的传输子帧数目和传输子帧位置。
可选地,所述确定单元,还用于:
在SCI授权中通过T-RPT指示在T-RPT时间间隔内分配的传输子帧位置;
在SCI授权中增加比特信息来指示T-RPT的重复次数。
由上述技术方案可知,对sidelink的数据资源池的结构进行优化,使得数据资源池不具有周期属性;并将不包含数据资源池的小区级时间偏移信息和小区级周期信息的RRC消息发送至不同的发送端,以使得发送端不再根据小区级时间偏移信息和小区级周期信息确定待发送业务数据所需的等待时间;以及根据待发送业务数据量和数据资源池的资源占用情况确定时域子帧资源的时域起始帧位置以及传输子帧数目和位置,从而实现sidelink的资源分配,不仅满足了V2X业务的严格时延需求,而且增加了资源分配的灵活性和资源利用效率。此外,还有利于自主资源选择方式下的资源状态的提前感知。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些图获得其他的附图。
图1是本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配方法的流程图;
图2是本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配方法的示意图;
图3是本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1是本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配方法的流程图。如图1所示,本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配方法包括:
在步骤S101中,对sidelink的数据资源池的结构进行优化,使得所述数据资源池不具有周期属性。
其中,sidelink指的是V2X网络中的辅链路,V2X网络除了辅链路外,还有上行链路(uplink)以及下行链路(downlink)。具体地,对基站集中调度方式下的数据资源池的结构和自主资源选择方式下的数据资源池的结构分别进行了优化。对sidelink的数据资源池的结构优化包括:(1)取消资源池的周期和时间频移;(2)仅包含频域位置指示。
接着,在步骤S102中,将不包含所述数据资源池的小区级时间偏移信息和小区级周期信息的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)消息发送至不同的发送端,以使得所述发送端不再根据所述小区级时间偏移信息和所述小区级周期信息确定待发送业务数据所需的等待时间。
在本实施例中,取消现有RRC消息中指示的数据资源池的小区级时间偏移信息和数据资源池的小区级周期信息,RRC消息仅指示自主资源选择方式下数据资源池的频域资源位置,而自主资源选择方式下数据资源池时域上各上行子帧均可用。
最后,在步骤S103中,根据待发送业务数据量和所述数据资源池的资源占用情况确定时域子帧资源的时域起始帧位置以及传输子帧数目和位置,从而实现sidelink的资源分配。
具体地,所述方法还包括:将SCI消息发送至与所述待发送业务数据对应的接收端,向所述接收端指示资源分配的时域起始帧位置和传输子帧位置,使得所述接收端在所述待发送业务数据的到达时刻接收所述待发送业务数据,其中,所述SCI消息包括资源分配起始时间偏移信息、传输子帧位置以及起始时间偏移信息的指示方式。
在Sidelink的SCI(Sidelink Control Information,辅链路控制消息)授权中增加资源分配的起始时间偏移,指示本次调度分配资源的时域起始帧位置。可用SFN(SystemFrame Number,系统帧号)偏移(SFN offset)来指示,需要9bit(小SFN周期为320)或13bit(大的SFN周期为10240)信息。采用小SFN周期或大SFN周期取决于系统配置。
具体地,所述方法还包括:结合T-RPT机制共同确定资源分配的的传输子帧数目和传输子帧位置。其中,结合T-RPT机制共同确定资源分配的的传输子帧数目和传输子帧位置,包括:在SCI授权中通过T-RPT指示在T-RPT时间间隔内分配的传输子帧位置;在SCI授权中增加比特信息来指示T-RPT的重复次数。
图2是本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配方法的示意图。如图2所示,在Sidelink的SCI(Sidelink Control Information)授权中指示所分配的具体子帧位置。沿用现有的T-RPT机制,在SCI授权中通过T-RPT指示在T-RPT时间间隔内分配的具体子帧位置。同时在SCI中增加bit信息来指示T-RPT的重复次数(比如{1、2、3、4}),结合T-RPT共同确定本次资源分配的具体子帧位置和子帧数目。具体地,结合三个UE的数据量和调度时刻的资源池的资源使用情况分别确定了每个用户的数据信道资源。首先,三个UE的数据到达时刻不同,因此资源的起始位置不同。其次,三个用户的业务量不同,所以所分配的时频域资源大小、T-RPT重复次数据不同。再次,每个UE在资源分配时都考虑资源池的资源使用情况,尽量避免与其他UE之间的资源冲突。
本实施例通过对sidelink的数据资源池的结构进行优化,使得数据资源池不具有周期属性;并将不包含数据资源池的小区级时间偏移信息和小区级周期信息的RRC消息发送至不同的发送端,以使得发送端不再根据小区级时间偏移信息和小区级周期信息确定待发送业务数据所需的等待时间;以及根据待发送业务数据量和数据资源池的资源占用情况确定时域子帧资源的时域起始帧位置以及传输子帧数目和位置,从而实现sidelink的资源分配,不仅满足了V2X业务的严格时延需求,而且增加了资源分配的灵活性和资源利用效率。此外,还有利于自主资源选择方式下的资源状态的提前感知。
对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
图3是本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配装置的结构示意图。如图3所示,本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配装置包括:
优化单元201,用于对sidelink的数据资源池的结构进行优化,使得所述数据资源池不具有周期属性;
发送单元202,用于将不包含所述数据资源池的小区级时间偏移信息和小区级周期信息的RRC消息发送至不同的发送端,以使得所述发送端不再根据所述小区级时间偏移信息和所述小区级周期信息确定待发送业务数据所需的等待时间;
确定单元203,用于根据待发送业务数据量和所述数据资源池的资源占用情况确定时域子帧资源的时域起始帧位置以及传输子帧数目和位置,从而实现sidelink的资源分配。
在本发明一可选实施例中,所述RRC消息包括自主资源选择方式下的数据资源池的频域资源位置。
在本发明一可选实施例中,所述发送单元202,还用于:
将SCI消息发送至与所述待发送业务数据对应的接收端,向所述接收端指示资源分配的时域起始帧位置和传输子帧位置,使得所述接收端在所述待发送业务数据的到达时刻接收所述待发送业务数据,
其中,所述SCI消息包括资源分配起始时间偏移信息、传输子帧位置以及起始时间偏移信息的指示方式。
在本发明一可选实施例中,所述确定单元203,还用于:
结合T-RPT机制共同确定资源分配的的传输子帧数目和传输子帧位置。
在本发明一可选实施例中,所述确定单元203,还用于:
在SCI授权中通过T-RPT指示在T-RPT时间间隔内分配的传输子帧位置;
在SCI授权中增加比特信息来指示T-RPT的重复次数。
对于本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配装置还涉及的具体细节已在本发明一实施例提供的V2X网络中sidelink的资源分配方法中作了详细的描述,在此不再赘述。
应当注意的是,在本发明的系统的各个部件中,根据其要实现的功能而对其中的部件进行了逻辑划分,但是,本发明不受限于此,可以根据需要对各个部件进行重新划分或者组合,例如,可以将一些部件组合为单个部件,或者可以将一些部件进一步分解为更多的子部件。
本发明的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的系统中的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本发明的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
以上实施方式仅适于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明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发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。

Claims (10)

1.一种V2X网络中sidelink的资源分配方法,其特征在于,所述方法包括:
对sidelink的数据资源池的结构进行优化,使得所述数据资源池不具有周期属性;
将不包含所述数据资源池的小区级时间偏移信息和小区级周期信息的RRC消息发送至不同的发送端,以使得所述发送端不再根据所述小区级时间偏移信息和所述小区级周期信息确定待发送业务数据所需的等待时间;
根据待发送业务数据量和所述数据资源池的资源占用情况确定时域子帧资源的时域起始帧位置以及传输子帧数目和位置,从而实现sidelink的资源分配。
2.根据权利要求1所述的V2X网络中sidelink的资源分配方法,其特征在于,所述RRC消息包括自主资源选择方式下的数据资源池的频域资源位置。
3.根据权利要求1所述的V2X网络中sidelink的资源分配方法,其特征在于,所述方法还包括:
将SCI消息发送至与所述待发送业务数据对应的接收端,向所述接收端指示资源分配的时域起始帧位置和传输子帧位置,使得所述接收端在所述待发送业务数据的到达时刻接收所述待发送业务数据,
其中,所述SCI消息包括资源分配起始时间偏移信息、传输子帧位置以及起始时间偏移信息的指示方式。
4.根据权利要求3所述的V2X网络中sidelink的资源分配方法,其特征在于,所述方法还包括:
结合T-RPT机制共同确定资源分配的的传输子帧数目和传输子帧位置。
5.根据权利要求3所述的V2X网络中sidelink的资源分配方法,其特征在于,所述结合T-RPT机制共同确定资源分配的的传输子帧数目和传输子帧位置,包括:
在SCI授权中通过T-RPT指示在T-RPT时间间隔内分配的传输子帧位置;
在SCI授权中增加比特信息来指示T-RPT的重复次数。
6.一种V2X网络中sidelink的资源分配装置,其特征在于,所述装置包括:
优化单元,用于对sidelink的数据资源池的结构进行优化,使得所述数据资源池不具有周期属性;
发送单元,用于将不包含所述数据资源池的小区级时间偏移信息和小区级周期信息的RRC消息发送至不同的发送端,以使得所述发送端不再根据所述小区级时间偏移信息和所述小区级周期信息确定待发送业务数据所需的等待时间;
确定单元,用于根据待发送业务数据量和所述数据资源池的资源占用情况确定时域子帧资源的时域起始帧位置以及传输子帧数目和位置,从而实现sidelink的资源分配。
7.根据权利要求6所述的V2X网络中sidelink的资源分配装置,其特征在于,所述RRC消息包括自主资源选择方式下的数据资源池的频域资源位置。
8.根据权利要求6所述的V2X网络中sidelink的资源分配装置,其特征在于,所述发送单元,还用于:
将SCI消息发送至与所述待发送业务数据对应的接收端,向所述接收端指示资源分配的时域起始帧位置和传输子帧位置,使得所述接收端在所述待发送业务数据的到达时刻接收所述待发送业务数据,
其中,所述SCI消息包括资源分配起始时间偏移信息、传输子帧位置以及起始时间偏移信息的指示方式。
9.根据权利要求8所述的V2X网络中sidelink的资源分配装置,其特征在于,所述确定单元,还用于:
结合T-RPT机制共同确定资源分配的的传输子帧数目和传输子帧位置。
10.根据权利要求9所述的V2X网络中sidelink的资源分配装置,其特征在于,所述确定单元,还用于:
在SCI授权中通过T-RPT指示在T-RPT时间间隔内分配的传输子帧位置;
在SCI授权中增加比特信息来指示T-RPT的重复次数。
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