CN110166093B - 一种传输方法和通信设备 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种传输方法和通信设备,该方法包括:在第一时间段采用发射分集方式,发送第一控制信息;在第二时间段采用单天线方式,发送第二控制信息,其中,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。本申请实施例的传输方法,在传输控制信息的过程中采用不同的传输方式,有助于提高不同相对速度的通信设备的接收性能,从而避免了只采用一种传输方式可能造成的接收性能下降。

Description

一种传输方法和通信设备
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种传输方法和通信设备。
背景技术
为了将长期演进(Long Term Evolution,LTE)技术拓展至汽车行业,第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)无线接入网(Radio AccessNetwork,RAN)工作组在2015年8月启动基于LTE系统的车联网的标准化工作,研究范围包括车与车(Vehicle-to-Vehicle,V2V)通信,车与行人(Vehicle-to-Pedestrian,V2P)通信以及车与基础设施网络(Vehicle-to-Infrastructure/Network,V2I/N)通信,统称为车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)。
V2X中的通信既可以基于PC5接口(终端设备和终端设备之间通信的接口)实现,也可以基于Uu接口(终端设备和无线接入网设备之间的接口)实现。2016年9月3GPP完成了基于LTE的V2V服务最初的标准化工作。在2017年3月,R14(Release 14)版本中完成了对基于LTE的V2X(V2V、V2I/N、V2P)一些场景的增强。3GPP为了进一步增强V2X服务,在TR22.886中确定了新的25种高级V2X使用案例。为了满足高级V2X的需求,在R15版本中需要进一步增强V2X服务,与Release14V2X整体兼容并且互补,其中在PC5接口上使用发射分集(Transmitter Diversity)是功能增强的一部分。
由于在通信过程中,发送消息的车辆和接收消息的车辆都处于运动状态,并且消息时广播发送的,同的发送端和接收端具有不同的速度,车辆之间也存在不同的相对速度。在发送端发送物理旁路控制信道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH)信号时,如果只采用发射分集方式,会影响相对速度较高的车辆的接收性能。
发明内容
本申请提供一种传输方法和通信设备,在传输控制信息的过程中采用不同的传输方式,有助于提高不同相对速度的通信设备的接收性能,从而避免了只采用一种传输方式可能造成的接收性能下降。
第一方面,提供了一种传输方法,该传输方法包括:通信设备在第一时间段采用发射分集方式发送第一控制信息;该通信设备在第二时间段采用单天线方式发送第二控制信息,其中,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
在一些可能的实现方式中,该发射分集方式为短时循环时延分集(Small DelayCyclic Delay Diversity,SD-CDD)方式。
在一些可能的实现方式中,该第一控制信息为第一旁向链路控制信息(SidelinkControl Information,SCI),该第二控制信息为第二SCI,该第一SCI和该第二SCI所指示的资源全部或者部分相同。
在一些可能的实现方式中,该第一SCI和该第二SCI由PSCCH承载。
应理解,发送第一控制信息也可以理解为发送第一控制信道,其中,该第一控制信道承载该第一控制信息。
本申请实施例的传输方法,在传输控制信息的过程中采用不同的传输方式,有助于提高不同相对速度的通信设备的接收性能,从而避免了只采用一种传输方式可能造成的接收性能下降。
在一些可能的实现方式中,该传输方法包括:在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一控制信息;在第二时间段采用单天线方式发送该第二控制信息;在第n时间段,该通信设备执行以下任意一项方式发送第n控制信息:
采用单天线方式发送该第n控制信息;
根据第n-1循环时延值,采用发射分集方式发送所述第n控制信息,其中,所述第n控制信息与所述第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送控制信息的总次数。
应理解,该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间具有时间间隔,该第一控制信息,该第二控制信息以及该第n控制信息指示的资源全部或者部分相同。
还应理解,本申请实施例对该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间先后顺序并不做任何限定。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
在一些可能的实现方式中,该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是某个通信版本预设的。
在一些可能的实现方式中,该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是该通信设备与另一个通信设备之间经过通信协议协商确定的。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该通信设备在第一时间段采用发射分集方式发送第一控制信息,包括:该通信设备在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一控制信息;以及该方法还包括:该通信设备在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送第三控制信息,其中,该第三控制信息与该第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
在一些可能的实现方式中,该第一控制信息、该第二控制信息和该第三控制信息指示的资源全部或者部分相同。
在一些可能的实现方式中,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
本申请实施例的传输方法,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在单天线方式和基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降。
在一些可能的实现方式中,该方法还包括:在第n时间段,该通信设备执行以下任意一项方式发送第n控制信息:
采用单天线方式发送该第n控制信息;
根据第n-1循环时延值,采用发射分集方式发送该第n控制信息,其中,所述第n控制信息与所述第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且4≤n≤N,N为发送控制信息的总次数。
结合第一方面,在第一方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
在一些可能的实现方式中,该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段的先后顺序是通信协议预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第二方面,提供了一种传输方法,该传输方法包括:通信设备在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送第一控制信息;该通信设备在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送第二控制信息;其中,该第一控制信息与该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
在一些可能的实现方式中,该发射分集方式为短时循环时延分集(Small DelayCyclic Delay Diversity,SD-CDD)方式。
在一些可能的实现方式中,该第一控制信息为第一SCI,该第二控制信息为第二SCI,该第一SCI和该第二SCI所指示的资源全部或者部分相同。
本申请实施例的传输方法,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降。
在一些可能的实现方式中,该传输方法包括:在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一控制信息;在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第二控制信息;在第n时间段,该通信设备执行以下任意一项方式发送第n控制信息:
采用单天线方式发送该第n控制信息;
根据第n循环时延值,采用发射分集方式发送所述第n控制信息,其中,所述第n控制信息与所述第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送控制信息的总次数。
应理解,该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间具有时间间隔,该第一控制信息,该第二控制信息以及该第n控制信息指示的资源全部或者部分相同。
还应理解,本申请实施例对该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间先后顺序并不做任何限定。
在一些可能的实现方式中,该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是某个通信版本预设的。
在一些可能的实现方式中,该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是该通信设备与另一个通信设备之间经过通信协议协商确定的。
结合第二方面,在第二方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
结合第二方面,在第二方面的某些可能的实现方式中,该方法还包括:该通信设备在第三时间段,采用单天线方式发送第三控制信息,其中,该第三控制信息与该第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
结合第二方面,在第二方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
在一些可能的实现方式中,该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段的先后顺序是通信协议预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第三方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括:处理器,用于在第一时间段采用发射分集方式,通过发射器发送第一控制信息;该处理器还用于在第二时间段采用单天线方式,通过该发射器发送第二控制信息,其中,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
应理解,本申请实施例中的“发射器”还可以称之为“通信接口”,“收发器”等。
在一些可能的实现方式中,该处理器具体用于:在第一时间段采用SD-CDD方式,通过该发射器发送该第一控制信息。
在一些可能的实现方式中,该第一控制信息为第一SCI,该第二控制信息为第二SCI,该第一SCI和该第二SCI所指示的资源全部或者部分相同。
本申请实施例的通信设备,在传输控制信息的过程中采用不同的传输方式,有助于提高不同相对速度的通信设备的接收性能,从而避免了只采用一种传输方式可能造成的接收性能下降。
在一些可能的实现方式中,该处理器在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送该第一控制信息;在第二时间段采用单天线方式,通过该发射器发送该第二控制信息;在第n时间段,该处理器执行以下任意一项方式发送第n控制信息:
采用单天线方式,通过该发射器发送该第n控制信息;
根据第n-1循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送该第n控制信息;
其中,该第n控制信息与该第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,该n时间段与该第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送控制信息的总次数。
结合第三方面,在第三方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
结合第三方面,在第三方面的某些可能的实现方式中,该处理器具体用于:在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送该第一控制信息;以及该处理器还用于:在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送第三控制信息,其中,该第三控制信息与该第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
在一些可能的实现方式中,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
本申请实施例的通信设备,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在单天线方式和基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降。
结合第三方面,在第三方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第四方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括:处理器,用于在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过发射器发送第一控制信息;该处理器在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送第二控制信息;其中,该第一控制信息与该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
在一些可能的实现方式中,该处理器具体用于:在第一时间段根据第一循环时延值,采用SD-CDD方式,通过该发射器发送该第一控制信息;在第二时间段根据第二循环时延值,采用SD-CDD方式,通过该发射器发送该第二控制信息。
在一些可能的实现方式中,该第一控制信息为第一SCI,该第二控制信息为第二SCI,该第一SCI和该第二SCI所指示的资源全部或者部分相同。
本申请实施例的通信设备,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降。
在一些可能的实现方式中,该处理器在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送该第一控制信息;在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送该第二控制信息;在第n时间段,该处理器执行以下任意一项方式发送第n控制信息:
采用单天线方式,通过该发射器发送该第n控制信息;
根据第n循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送该第n控制信息;
其中,该第n控制信息与该第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,该n时间段与该第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送控制信息的总次数。
结合第四方面,在第四方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
结合第四方面,在第四方面的某些可能的实现方式中,该处理器还用于:在第三时间段,采用单天线方式,通过该发射器发送第三控制信息,其中,该第三控制信息与该第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
结合第四方面,在第四方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第五方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括:处理模块,用于生成第一控制信息和第二控制信息;该处理模块还用于在第一时间段采用发射分集方式,通过收发模块发送该第一控制信息;该处理模块还用于在第二时间段采用单天线方式,通过该收发模块发送该第二控制信息,其中,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
结合第五方面,在第五方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
结合第五方面,在第五方面的某些可能的实现方式中,该处理模块具体用于:在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块发送该第一控制信息;以及该处理模块还用于:在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块发送第三控制信息,其中,该第三控制信息与该第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第三时间段与该第一时间段具有时间间隔。
结合第五方面,在第五方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第六方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括:处理模块,用于生成第一控制信息和第二控制信息;该处理模块还用于在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过收发模块发送该第一控制信息;该处理模块还用于在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块发送该第二控制信息;其中,该第一控制信息与该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
结合第六方面,在第六方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
结合第六方面,在第六方面的某些可能的实现方式中,该处理模块还用于:在第三时间段采用单天线方式,通过该收发模块发送第三控制信息,其中,该第三控制信息与该第一控制信息所指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
结合第六方面,在第六方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第七方面,提供了一种传输方法,该传输方法包括:通信设备在第一时间段采用发射分集方式发送第一信息;该通信设备在第二时间段采用单天线方式发送第二信息,其中,该第一信息和该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
在一些可能的实现方式中,第一信息可以为第一数据信息,第二信息可以为第二数据信息,该第一数据信息和该第二数据信息的内容全部或者部分相同。
在一些可能的实现方式中,第一信息可以为第一控制信息,第二信息可以为第二控制信息,该第一控制信息和该第二控制信息的内容全部或者部分相同。
在一些可能的实现方式中,该传输方法包括:在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一信息;在第二时间段采用单天线方式发送该第二信息;在第n时间段,该通信设备执行以下任意一项方式发送第n信息:
采用单天线方式发送该第n信息;
根据第n-1循环时延值,采用发射分集方式发送所述第n信息,其中,所述第n信息与所述第一信息的内容全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送信息的总次数。
结合第七方面,在第七方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
结合第七方面,在第七方面的某些可能的实现方式中,该通信设备在第一时间段采用发射分集方式发送第一信息,包括:该通信设备在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一信息;以及该方法还包括:该通信设备在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送第三信息,其中,该第三信息与该第一信息指示的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
在一些可能的实现方式中,该第一信息、该第二信息和该第三信息的内容全部或者部分相同。
结合第七方面,在第七方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
结合第七方面,在第七方面的某些可能的实现方式中,该第一信息和该第二信息为数据信息。
第八方面,提供了一种传输方法,该传输方法包括:通信设备在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送第一信息;该通信设备在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送第二信息;其中,该第一信息与该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
在一些可能的实现方式中,该传输方法包括:在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一信息;在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第二信息;在第n时间段,该通信设备执行以下任意一项方式发送第n信息:
采用单天线方式发送该第n信息;
根据第n循环时延值,采用发射分集方式发送所述第n信息,其中,所述第n信息与所述第一信息的内容全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送信息的总次数。
应理解,该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间具有时间间隔,该第一信息,该第二信息以及该第n信息的内容全部或者部分相同。
还应理解,本申请实施例对该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间先后顺序并不做任何限定。
结合第八方面,在第八方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
结合第八方面,在第八方面的某些可能的实现方式中,该方法还包括:该通信设备在第三时间段,采用单天线方式发送第三信息,其中,该第三信息与该第一信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
在一些可能的实现方式中,该第一信息、该第二信息和该第三信息的内容全部或者部分相同。
结合第八方面,在第八方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
结合第八方面,在第八方面的某些可能的实现方式中,该第一信息和该第二信息为数据信息。
第九方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括:处理器,用于在第一时间段采用发射分集方式,通过发射器发送第一信息;该处理器还用于在第二时间段采用单天线方式,通过该发射器发送第二信息,其中,该第一信息和该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
结合第九方面,在第九方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
结合第九方面,在第九方面的某些可能的实现方式中,该处理器具体用于:在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送该第一信息;以及该处理器还用于:在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送第三信息,其中,该第三信息与该第一信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
结合第九方面,在第九方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第十方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括:处理器,用于在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过发射器发送第一信息;该处理器在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该发射器发送第二信息;其中,该第一信息与该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
结合第十方面,在第十方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
结合第十方面,在第十方面的某些可能的实现方式中,该处理器还用于:在第三时间段,采用单天线方式,通过该发射器发送第三信息,其中,该第三信息与该第一信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
结合第十方面,在第十方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第十一方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括:处理模块,用于生成第一信息和第二信息;该处理模块还用于在第一时间段采用发射分集方式,通过收发模块发送该第一信息;该处理模块还用于在第二时间段采用单天线方式,通过该收发模块发送该第二信息,其中,该第一信息和该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
结合第十一方面,在第十一方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
结合第十一方面,在第十一方面的某些可能的实现方式中,该处理模块具体用于:在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块发送该第一信息;以及该处理模块还用于:在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块发送第三信息,其中,该第三信息与该第一信息的内容全部或者部分相同,该第三时间段与该第一时间段具有时间间隔。
结合第十一方面,在第十一方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第十二方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括:处理模块,用于生成第一信息和第二信息;该处理模块还用于在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过收发模块发送该第一信息;该处理模块还用于在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块发送该第二信息;其中,该第一信息与该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
结合第十二方面,在第十二方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
结合第十二方面,在第十二方面的某些可能的实现方式中,该处理模块还用于:在第三时间段采用单天线方式,通过该收发模块发送第三信息,其中,该第三信息与该第一信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
结合第十二方面,在第十二方面的某些可能的实现方式中,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
第十三方面,提供了一种芯片系统,应用于通信设备中,该芯片系统包括:至少一个处理器、至少一个存储器和接口电路,所述接口电路负责所述芯片系统与外界的信息交互,所述至少一个存储器、所述接口电路和所述至少一个处理器通过线路互联,所述至少一个存储器中存储有指令;所述指令被所述至少一个处理器执行,以进行上述各个方面的所述的方法中所述通信设备的操作。
第十四方面,提供了一种通信系统,包括:通信设备;其中,所述通信设备为上述各个方面所述的通信设备。
第十五方面,提供了一种计算机程序产品,应用于通信设备中,所述计算机程序产品包括一系列指令,当所述指令被运行时,以进行上述各个方面的所述的方法中所述通信设备的操作。
第十六方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各个方面的所述的方法。
附图说明
图1是本申请实施例的技术方案的一种应用场景。
图2是一种单天线传输的示意图。
图3是一种SD-CDD传输的示意图。
图4是本申请实施例的传输方法的示意性流程图。
图5是本申请实施例的传输方法的另一示意性流程图。
图6是发送控制信息过程的示意图。
图7是发送控制信息过程的另一示意图。
图8是本申请实施例的传输方式之间切换的示意图。
图9是发送控制信息过程的再一示意图。
图10是本申请实施例的传输方法的再一示意性流程图。
图11是本申请实施例的传输方法的再一示意性流程图。
图12是发送控制信息过程的再一示意图。
图13是发送控制信息过程的再一示意图。
图14是本申请实施例的传输方式之间切换的另一示意图。
图15是本申请实施例的通信设备的示意性框图。
图16是本申请实施例的通信设备的另一示意性框图。
图17是本申请实施例的通信设备的再一示意性框图。
图18是本申请实施例的通信设备的再一示意性框图。
图19是本申请实施例的通信设备的另一示意性框图。
图20是本申请实施例的通信设备的再一示意性框图。
图21是本申请实施例的通信设备的另一示意性框图。
图22是本申请实施例的通信设备的再一示意性框图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access,WiMAX)通信系统、未来的第五代(5th Generation,5G)系统或新无线(New Radio,NR)等。
本申请实施例中的通信设备可以指用户设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session InitiationProtocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与终端设备通信的设备,该网络设备可以是全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统或码分多址(CodeDivision Multiple Access,CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional NodeB,eNB或eNodeB),还可以是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)场景下的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的网络设备或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等,本申请实施例并不限定。
图1示出了本申请实施例的技术方案的一种应用场景,如图1所示,用户设备(UserEquipment,UE)1可以与UE2、UE3、UE4直接进行通信,比如进行设备到设备(Device toDevice,D2D)通信。UE1可以向周围的UE2、UE3和UE4发送控制信息或者数据信息。控制信息可以由控制信道承载,数据信息可以在共享信道或者数据信道上承载,用户设备发送数据信息的资源可以由控制信息指示。UE1为发送端,UE2,UE3和UE4为接收端。图1所示的应用场景具体可以为车联网V2X通信系统。在V2X通信系统中,UE1与UE2、UE3、UE4之间通信的链路可以为旁向链路(Sidelink)。
应理解,本申请实施例的应用场景并不限于车联网场景和Sidelink链路。
还应理解,在车联网通信系统中,UE可以为车辆,图1中的UE1可以为R15中的车辆,UE2,UE3和UE4可以为R14或者R15中的车辆。
还应理解,图1中的接收端仅仅示出了3个UE,接收端还可以包括更少或者更多的UE。
UE1可以通过旁向链路,向UE2,UE3和UE4发送PSCCH消息,由于PSCCH信道上承载的信息是控制信息,这些信息需要同时被R14和R15的UE接收并且解码,系统才能正常通信。而R15的UE之间能够彼此解码传递的消息,R14的UE发送的消息也能被更先进的R15的UE解码。因此,设计R15的UE采用发射分集方式时,要同时兼容R14的UE的接收性能,使得R14的UE能够对R15的PSCCH消息进行接收解码。
PSCCH上的发射分集方式可以采用透明的传输方式,即,R14的UE能够在接收R15的UE发送的PSCCH消息时,R15的UE不需要发送额外的指示信息去告知R14的UE采用的分集方式,R14的UE只需要按照R14的UE的接收方式就能够解码R15的UE发送的PSCCH消息。对于物理旁路共享信道(Physical Sidelink Share Channel,PSSCH)信号信道而言,传输的是用户数据信息,虽然SD-CDD具有较小的分集增益,但对Rel-14 UE在PSSCH-RSRP测量和干扰受限情况下的检测方面几乎没有影响。所以传输PSSCH承载的信息时,也可以考虑采用SD-CDD分集的方式传输。
在介绍本申请实施例之前,首先介绍几个和本申请实施例相关的概念。
单天线传输:将数据在一根天线上发送。R14中的UE在发送PSCCH/PSSCH消息时,采用的是单天线传输。
发射分集:将相同的数据在多根天线上冗余发送,相比于单天线传输,能够提高数据传输的可靠性。R15中的UE在发送PSCCH/PSSCH消息时,可能采用发射分集传输。
短时循环时延分集(Small Delay Cyclic Delay Diversity,SD-CDD):发射分集传输方式中的一种透明传输方式。发送端在采用SD-CDD方式发送PSCCH/PSSCH消息时,不需要额外发送指示信息去告知接收端采用的发射分集方式。
图2示出了一种单天线传输的示意图,如图2所示,PSCCH/PSSCH信道通过增加循环前缀(Adding CP)后通过天线端口Port1发送给接收端的用户设备(Rx UE)。
图3示出了一种SD-CDD传输的示意图,通过图3可以看出,与图2的单天线传输相比,SD-CDD传输增加了一个天线端口Port2用于传输添加了循环时延(Cyclic-Delay)的信号,到达Port1的信号和到达Port2的信号相互正交,Port1的信号和Port2的信号同时发送给接收端的用户设备(Rx UE)。对于R14(或者R15)的接收端而言,接收端观察到的只是增加了一个多径信号,而且信号之间相互正交,并不会形成干扰,所以R14(或者R15)的接收端可以正确解码R15的UE发送的PSCCH/PSSCH消息。
以图1中的UE为车辆进行说明,由于在通信过程中,发送消息的车辆和接收消息的车辆都处于运动状态,并且消息是广播发送的,不同发射方和接收方具有不同的速度,车辆之间也存在不同的相对速度。车辆之间的相对速度分布可以划分为低速,中速和高速情况。
当接收车辆与发送车辆之间相对速度不同时,采用SD-CDD发射分集技术与单天线来发送PSCCH/PSSCH消息,具有不同的接收性能:
例如,对于与发送车辆相对速度较低的接收车辆,接收车辆可以获得分集增益,SD-CDD发送分集的接收性能优于单天线发送的接收性能。
又例如,对于与发送车辆相对速度处于中等的接收车辆,SD-CDD发送分集增益不明显或接收性能轻微下降,采用单天线发射和SD-CDD发射分集性能接近。
再例如,对于与发送车辆相对速度较高的接收车辆,采用单天线发射方式的接收性能优于采用SD-CDD发射分集方式的接收性能。
所以,在发送PSCCH信号时,如果只采用SD-CDD发射分集方式,会给相对速度较高的车辆带来接收性能下降。
示例性的,本申请实施例中的相对速度分为低速,中速和高速,仿真中低速的范围可以为30km/h左右,中速的范围可以为120km/h左右,高速的范围可以是280km/h左右。
图4示出了根据本申请实施例的传输方法100的示意性流程图,如图4所示,该传输方法100的执行主体可以为发送端(通信设备),例如图1中的UE1,该传输方法100包括:
S110,在第一时间段,采用发射分集方式发送第一控制信息;
S120,在第二时间段,采用单天线方式发送第二控制信息,其中,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
应理解,本申请实施例中的时间段可以是时隙(slot),小时隙(mini-slot),微时隙,多个时隙聚合后的时隙,子帧,符号等,本申请对此并不作任何限定。
还应理解,该第一控制信息可以指示1个资源(例如,资源1),该第二控制信息可以指示1个资源(例如,资源1),则该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部相同;或者,该第一控制信息可以指示2个资源(例如,资源1和资源2),该第二控制信息可以指示2个资源(例如,资源1和资源3),则该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源部分相同。
可选地,该发射分集传输方式为SD-CDD传输方式。
可选地,该第一控制信息可以为第一SCI,该第二控制信息可以为第二SCI。
在一些可能的实现方式中,该第一SCI和该第二SCI由PSCCH承载。
应理解,发送第一控制信息也可以理解为发送第一控制信道,其中,该第一控制信道承载该第一控制信息。
应理解,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,生成该第一控制信息和该第二控制信息所使用的序列可能不同。
具体而言,发送端生成控制信息,在第一时间段采用发射分集方式发送该第一控制信息,在第二时间段采用单天线方式发送该第二控制信息,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段为不同的时间段。
应理解,S110和S120并没有实际的先后顺序。
本申请实施例的传输方法,在两次传输控制信息的过程中采用了不同的传输方式,有助于平均分别处于低速、中速和高速相对速度的接收端在两次接收控制信息时的接收增益。
图5示出了根据本申请实施例的传输方法100的另一示意性流程图,如图5所示,该传输方法100的执行主体可以为发送端(通信设备),例如图1中的UE1,该传输方法100包括:
S111,在第一时间段,采用发射分集方式发送第一信息;
S121,在第二时间段,采用单天线方式发送第二信息,其中,该第一信息和该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
可选地,该第一信息为第一数据信息,该第二信息为第二数据信息,该第一数据信息和该第二数据信息的内容相同。
应理解,该第一数据信息可以只包括1个字段(例如,字段1),该第二数据信息可以只包括1个字段(例如,字段1),则该第一数据信息和该第二数据信息的内容全部相同;或者,该第一数据信息可以包括2个字段(例如,字段1和字段2),该第二数据信息可以包括2个字段(例如,字段1和字段3),则该第一数据信息和该第二数据信息的内容部分相同。
还应理解,若该信息为数据信息,发送第一数据信息也可以理解为发送第一共享信道或者发送第一数据信道,其中,该第一共享信道或者该第一数据信道承载该第一数据信息。
可选地,该第一信息为第一控制信息,该第二信息为第二控制信息,该第一控制信息和该第二控制信息的内容全部或者部分相同。
应理解,该第一信息和该第二信息均为控制信息,或者,该第一信息和该第二信息均为数据信息。
还应理解,S111和S121并没有实际的先后顺序。
本申请实施例的传输方法,在两次传输信息的过程中采用了不同的传输方式,有助于平均分别处于低速、中速和高速相对速度的接收端在两次接收信息时的接收增益。
图6示出了发送控制信息过程的示意图,如图6所示,该第一时间段可以在该第二时间段之前,第一次发送该第一控制信息采用SD-CDD发射分集方式,第二次发送该第二控制信息采用单天线方式。
应理解,该第一时间段和该第二时间段并没有实际意义的先后顺序,可以是第一时间段在第二时间段之前,也可以是第二时间段在第一时间段之前。
还应理解,图6发送控制信息的过程还适用于发送数据信息的过程,即第一次发送该第一数据信息采用SD-CDD发射分集方式,第二次发送该第二数据信息采用单天线方式。
图7示出了发送控制信息过程的另一示意图,如图7所示,该第二时间段可以在该第一时间段之间,第一次发送该第二控制信息采用单天线方式,第二次发送该第一控制信息采用SD-CDD发射分集方式。
应理解,图7中发送控制信息的过程还适用于发送数据信息的过程,即第一次发送该第二数据信息采用单天线方式,第二次发送该第一数据信息采用SD-CDD发射分集方式。
图8示出了一种传输方式之间切换的示意图,如图8所示,发送端UE有两根发射天线(或者两个天线端口),发送端UE可以在其中一个端口上的PSCCH信号上添加短时循环延迟或者不使用该天线端口发射信号。例如,当开关S与S1连接时,表示使用单天线传输方式(只使用天线端口port 1发送,天线端口port 2上不发送信号)发送PSCCH信号;当S与S2连接时,表示使用SD-CDD发射分集传输(天线端口Port 1上不添加SD-CDD,而天线端口Port 2上添加SD-CDD)发送PSCCH信号。每次发送PSCCH信号时,S连接会在S1,S2之间切换。即每次发送PSCCH信号时,采用的传输技术分别为单天线传输方式或者SD-CDD发射分集传输方式,两次传输所用的传输方式不同。
应理解,图8中的PSCCH信号还可以为PSSCH信号。
还应理解,图8仅仅是示意性的,实际天线中可能并没有开关S,可以通过基带芯片控制天线的发射功率在单天线方式和发射分集方式中进行切换,例如,采用单天线方式进行传输时使用天线端口Port1,采用发射分集方式进行传输时使用天线端口Port2和Port3,若第一次传输时采用发射分集方式,则基带芯片可以控制天线端口Port1的发射功率为0或者小于一定的功率阈值,则该第一信息,例如,该第一控制信息可以通过天线端口Port2和Port3,采用发射分集方式发送给接收端;第二次传输时采用单天线方式,则基带芯片可以控制天线端口Port2和Port3的发射功率为0或者小于一定的功率阈值,则该第二信息,例如,该第二控制信息可以通过天线端口Port1,采用发射分集方式发送给接收端。
可选地,该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,
该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,
该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是根据网络设备的指示信息确定的。
例如,该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是通信协议预设的,即,发送端可以根据通信协议规定来确定第一次采用单天线方式还是SD-CDD方式。
又例如,发送端在第一次发送控制信息时,可以随机采用单天线方式(或者,SD-CDD方式)进行传输,则第二次发送该控制信息时,采用SD-CDD方式(或者,单天线方式)。
再例如,发送端在第一次发送数据信息时,可以随机采用单天线方式(或者,SD-CDD方式)进行传输,则第二次发送该数据信息时,采用SD-CDD方式(或者,单天线方式)。
再例如,发送端在第一次发送控制信息(或者,数据信息)时,以概率P来选择单天线方式(或者,SD-CDD方式),而在第二次发送控制信息(或者,数据信息)时选择与第一次不同的发送方式:
(1)设定一个概率P,该概率P可以是通信协议预定义的,还可以是根据网络设备发送的指示信息确定的,例如,网络设备向该发送端发送指示信息,指示信息中携带该概率P;
(2)发送端在[0,1]之间随机选择一个数值x,如果x≤P,则在第一次发送控制信息(或者,数据信息)时采用单天线方式(或者,SD-CDD方式),第二次发送控制信息(或者,数据信息)时采用SD-CDD方式(或者,单天线方式);如果x>P,则在第一次发送控制信息(或者,数据信息)时采用SD-CDD方式(或者,单天线方式),第二次发送控制信息(或者,数据信息)时采用单天线方式(或者,SD-CDD方式)。
可选地,该在第一时间段采用发射分集方式发送第一控制信息,包括:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一控制信息;以及
该传输方法100还包括:
在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送第三控制信息,其中,该第一控制信息和该第三控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第三时间段与该第一时间段之间具有时间间隔。
具体而言,发送端在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一控制信息,在第二时间段,采用单天线方式发送该第二控制信息,在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第三控制信息,该第一控制信息,该第二控制信息和该第三控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段,该第二时间段与该第三时间段中任意两个时间段具有时间间隔。
可选地,在第一时间段采用发射分集方式发送第一信息,包括:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一信息;以及
该传输方法100还包括:
在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送第三信息,其中,该第一信息和该第三信息的内容全部或者部分相同,该第三时间段与该第一时间段之间具有时间间隔。
具体而言,发送端在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一信息,在第二时间段,采用单天线方式发送该第二信息,在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第三信息,该第一信息和该第三信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段,该第二时间段与该第三时间段中任意两个时间段具有时间间隔。
可选地,该第一信息、该第二信息和该第三信息的内容全部或者部分相同。
应理解,该第一循环时延值可以与该第二循环时延值相同,也可以与该第二循环时延值不同。
可选地,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
本申请实施例的传输方法,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在单天线方式和基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降。
在传输数据信息时,进行传输方式的改变,包括在单天线方式和基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给数据信息接收带来的接收性能下降。
可选地,该第一时间段、该第二时间段和该第三时间段的先后顺序可以是通信协议预设的;或者,
该第一时间段、该第二时间段和该第三时间段的先后顺序是随机确定的;或者,
该第一时间段、该第二时间段和该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
应理解,传输该控制信息的过程包括N个时间段(N为大于等于2的正整数),该N个时间段分别对应于N次控制信息传输,该传输方法100可以应用于传输该控制信息过程的任意两个时间段,例如,传输该控制信息的过程中采用了多次发射分集方式和至少一次单天线方式,第一时间段和第二时间段可以是该控制信息传输过程中的某两个时间段,其他时间段还可以采用发射分集(基于相同或者不同的循环时延值)和单天线的方式对该控制信息进行传输。
还应理解,传输该数据信息的过程包括N个时间段(N为大于等于2的正整数),该N个时间段分别对应于N次数据信息传输,该传输方法100可以应用于传输该数据信息过程的任意两个时间段,例如,传输该数据信息的过程中采用了多次发射分集方式和至少一次单天线方式,第一时间段和第二时间段可以是该数据信息传输过程中的某两个时间段,其他时间段还可以采用发射分集(基于相同或者不同的循环时延值)和单天线的方式对该数据信息进行传输。
图9示出了发送控制信息过程的再一种示意图,如图9所示,发送控制信息的过程包括N个时间段(N为大于等于3的正整数),该N个时间段分别对应了N次传输,其中该N次传输中包括了单天线方式和SD-CDD发射分集方式,其中,该第一时间段可以对应于第一次控制信息传输,也可以对应于第三次控制信息传输,还可以对应于第N次控制信息传输,该第二时间段可以对应于第二次控制信息传输。
应理解,图9所示的发送控制信息的过程也适用于发送数据信息的过程。
该传输控制信息的过程包括N个时间段,本申请实施例的传输方法还可以描述为:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一控制信息;
在第二时间段采用单天线方式发送该第二控制信息;
在第n时间段,该通信设备执行以下任意一项方式发送第n控制信息:
采用单天线方式发送该第n控制信息;
根据第n-1循环时延值,采用发射分集方式发送所述第n控制信息;
其中,所述第n控制信息与所述第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送控制信息的总次数。
应理解,该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间具有时间间隔,该第一控制信息,该第二控制信息以及该第n控制信息指示的资源全部或者部分相同。
该传输信息的过程包括N个时间段,本申请实施例的传输方法还可以描述为:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一信息;
在第二时间段采用单天线方式发送该第二信息;
在第n时间段,该通信设备执行以下任意一项方式发送第n信息:
采用单天线方式发送该第n信息;
根据第n-1循环时延值,采用发射分集方式发送所述第n信息;
其中,所述第n信息与所述第一信息的内容全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送信息的总次数。
应理解,该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间具有时间间隔,该第一信息,该第二信息以及该第n信息的内容全部或者部分相同。
还应理解,每次采用发射分集方式传输控制信息时的循环时延值可以相同,也可以不同。
还应理解,本申请实施例对该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间先后顺序并不做任何限定。
还应理解,该第一时间段可以包括多个子时间段,例如,如图9所示,该第一时间段可以包括第一子时间段和第二子时间段,该第一子时间段可以对应于图9中的第三次控制信息传输,该第二子时间段可以对应于图9中的第四次控制信息传输。
还应理解,该第一子时间段内采用SD-CDD传输时的循环时延值可以和该第一子时间段内采用SD-CDD传输时的循环时延值相同,也可以不同。
本申请实施例的传输方法,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在单天线方式和基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,由于具有不同的循环时延值能够适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,有助于消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降,从而提高周围车辆接收控制信息的性能。
在传输数据信息时,进行传输方式的改变,包括在单天线方式和基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,由于具有不同的循环时延值能够适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,有助于消除车辆相对速度给数据信息接收带来的接收性能下降,从而提高周围车辆接收数据信息的性能。
图10示出了根据本申请实施例的传输方法200的示意性流程图,如图10所示,该传输方法200的执行主体可以为发送端(通信设备),例如图1中的UE1,该传输方法200包括:
S210,在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送第一控制信息;
S220,在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送第二控制信息,其中,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
具体而言,发送端生成第一控制信息和第二控制信息,在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一控制信息,在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第二控制信息,其中,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
图11示出了根据本申请实施例的传输方法200的另一示意性流程图,如图11所示,该传输方法200包括:
S211,在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送第一信息;
S221,在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送第二信息,其中,该第一信息和该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
具体而言,发送端生成第一信息和第二信息,在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一信息,在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第二信息,其中,该第一信息和该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
可选地,该第一信息为第一数据信息,该第二信息为第二数据信息,该第一数据信息和该第二数据信息的内容相同。
可选地,该第一信息为第一控制信息,该第二信息为第二控制信息,该第一控制信息和该第二控制信息的内容全部或者部分相同。
应理解,该第一信息和该第二信息均为控制信息,或者,该第一信息和该第二信息均为数据信息。
还应理解,S211和S221并没有实际的先后顺序。
本申请实施例的传输方法,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降。
在传输数据信息时,进行传输方式的改变,包括在基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给数据信息接收带来的接收性能下降。
图12示出了发送控制信息过程的示意图,如图12所示,该第一时间段可以在该第二时间段之前,第一次发送该第一控制信息根据第一循环时延值,采用SD-CDD发射分集方式,第二次发送该第二控制信息根据第二循环时延值,采用SD-CDD发射分集方式。
应理解,该第一时间段和该第二时间段并没有实际意义的先后顺序,可以是第一时间段在第二时间段之前,也可以是第二时间段在第一时间段之前。
还应理解,图12所示的发送控制信息的过程还适用于发送数据信息的过程,即第一次发送该第一数据信息根据第一循环时延值,采用SD-CDD发射分集方式,第二次发送该第二数据信息根据第二循环时延值,采用SD-CDD发射分集方式。
图13示出了发送控制信息过程的另一示意图,如图13所示,该第二时间段可以在该第一时间段之间,第一次发送该第二控制信息根据第二循环时延值,采用SD-CDD发射分集方式,第二次发送该第一控制信息根据第一循环时延值,采用SD-CDD发射分集方式。
应理解,图13所示的发送控制信息的过程还适用于发送数据信息的过程,即第一次发送该第二数据信息根据第二循环时延值,采用SD-CDD发射分集方式,第二次发送该第一数据信息根据第一循环时延值,采用SD-CDD发射分集方式。
图14示出了一种传输方式之间切换的示意图,如图14所示,发送端UE有三根发射天线(或者三个天线端口),发送端UE可以在其中两个端口上的PSCCH信号上添加短时循环延迟发射该PSCCH信号。例如,当开关S与S1连接时,表示使用基于第一循环时延值的SD-CDD发射分集方式(使用天线端口port 1发送和天线端口port 2)发送PSCCH信号;当S与S2连接时,表示使用基于第二循环时延值的SD-CDD发射分集传输(使用天线端口port 1发送和天线端口port 3)发送PSCCH信号。每次发送PSCCH信号时,S连接会在S1,S2之间切换。即每次发送PSCCH信号时,采用的传输技术分别为基于不同循环时延值的SD-CDD发射分集传输方式。
应理解,图14中的PSCCH信号还可以为PSSCH信号。
应理解,图14仅仅是示意性的,实际天线中可能并没有开关S,可以通过基带芯片控制天线的发射功率在基于不同循环时延值的发射分集方式中进行切换,例如,采用基于第一循环时延值的SD-CDD方式进行传输时使用天线端口Port1和天线端口Port2,采用基于第二循环时延值的SD-CDD方式进行传输时使用天线端口Port1和Port3,若第一次传输时采用基于第一循环时延值的SD-CDD方式,则基带芯片可以控制天线端口Port3的发射功率为0或者小于一定的功率阈值,则可以通过天线端口Port1和Port2发送该第一信息,例如,该第一控制信息;第二次传输时采用基于第二循环时延值的SD-CDD方式,则基带芯片可以控制天线端口Port2的发射功率为0或者小于一定的功率阈值,则可以通过天线端口Port1和Port3发送该第二信息,例如,该第二控制信息。
可选地,该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,
该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,
该第一时间段和该第二时间段的先后顺序是根据网络设备的指示信息确定的。
应理解,该第一时间段和该第二时间段的先后顺序确定方式与传输方法100中的类似,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该传输方法200还包括:
在第三时间段,采用单天线方式发送第三控制信息,其中,该第三控制信息和该第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
具体而言,发送端生成控制信息,在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一控制信息,在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第二控制信息,在第三时间段,采用单天线方式发送该第三控制信息。
可选地,该传输方法200还包括:
在第三时间段,采用单天线方式发送第三信息,其中,该第三信息和该第一信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
具体而言,发送端生成第一信息和第二信息,在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一信息,在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第二信息,在第三时间段,采用单天线方式发送该第三信息。
本申请实施例的传输方法,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在单天线方式和基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,由于具有不同的循环时延值能够适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,有助于消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降,从而提高周围车辆接收控制信息的性能。
在传输数据信息时,进行传输方式的改变,包括在单天线方式和基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,由于具有不同的循环时延值能够适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,有助于消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降,从而提高周围车辆接收数据信息的性能。
可选地,该第一时间段、该第二时间段和该第三时间段的先后顺序可以是预设的;或者,
该第一时间段、该第二时间段和该第三时间段的先后顺序是随机确定的;或者,
该第一时间段、该第二时间段和该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
应理解,传输该控制信息的过程包括N个时间段(N为大于等于2的正整数),该传输方法200可以应用于传输该控制信息过程的任意两个时间段,例如,传输该控制信息的过程中采用了多次发射分集方式和至少一次单天线方式,第一时间段、第二时间段可以是该控制信息传输过程中的某两个时间段,其他时间段还可以采用发射分集(基于相同或者不同的循环时延值)和单天线的方式对该控制信息进行传输。
还应理解,传输该数据信息的过程包括N个时间段(N为大于等于2的正整数),该传输方法200可以应用于传输该数据信息过程的任意两个时间段,例如,传输该数据信息的过程中采用了多次发射分集方式和至少一次单天线方式,第一时间段、第二时间段可以是该数据信息传输过程中的某两个时间段,其他时间段还可以采用发射分集(基于相同或者不同的循环时延值)和单天线的方式对该数据信息进行传输。
如图9所示,发送控制信息的过程包括N个时间段(N为大于等于3的正整数),该N个时间段分别对应了N次传输,其中该N次传输中包括了单天线方式和SD-CDD发射分集方式,其中,该第一时间段可以对应于第一次控制信息传输,该第二时间段可以对应于第三次控制信息传输;或者,该第一时间段可以对应于第三次控制信息传输,该第二时间段可以对应该N次控制信息传输。
应理解,该第三时间段可以对应于图9中的第二次控制信息传输。
该传输控制信息的过程包括N个时间段,本申请实施例的传输方法还可以描述为:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一控制信息;
在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第二控制信息;
在第n时间段,该通信设备执行以下任意一项方式发送第n控制信息:
采用单天线方式发送该第n控制信息;
根据第n循环时延值,采用发射分集方式发送所述第n控制信息;
其中,所述第n控制信息与所述第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送控制信息的总次数。
应理解,该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间具有时间间隔,该第一控制信息,该第二控制信息以及该第n控制信息指示的资源全部或者部分相同。
该传输信息的过程包括N个时间段,本申请实施例的传输方法还可以描述为:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式发送该第一信息;
在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式发送该第二信息;
在第n时间段,该通信设备执行以下任意一项方式发送第n信息:
采用单天线方式发送该第n信息;
根据第n循环时延值,采用发射分集方式发送所述第n信息;
其中,所述第n信息与所述第一信息的内容全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送信息的总次数。
可选地,该第一信息、该第二信息和该第n信息的内容全部或者部分相同。
应理解,本申请实施例对该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间先后顺序并不做任何限定。
上面结合图1至图14,详细得描述了根据本申请实施例的传输方法,下面结合图15至22,详细得描述根据本申请实施例的通信设备。
图15示出了根据本申请实施例的通信设备300的示意性框图,如图15所示,该通信设备300包括:
处理模块310,用于生成第一控制信息和第二控制信息;
该处理模块310还用于在第一时间段采用发射分集方式,通过收发模块320发送该第一控制信息;
该处理模块310还用于在第二时间段采用单天线方式,通过该收发模块320发送该第二控制信息,其中,该第一控制信息和该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
可选地,该发射分集方式为SD-CDD方式。
可选地,该第一控制信息为第一SCI,该第二控制信息为第二SCI,该第一SCI和该第二SCI所指示的资源全部或者部分相同。
本申请实施例的通信设备,在传输控制信息的过程中采用不同的传输方式,有助于提高不同相对速度的通信设备的接收性能,从而避免了只采用一种传输方式可能造成的接收性能下降。
可选地,该处理模块310还用于:在第n时间段,执行以下任意一项方式,通过收发模块320发送第n控制信息:
采用单天线方式,通过收发模块320发送该第n控制信息;
根据第n-1循环时延值,采用发射分集方式,通过收发模块320发送所述第n控制信息;
其中,所述第n控制信息与所述第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送控制信息的总次数。
可选地,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者
该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者
该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
可选地,该处理模块310具体用于:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块320发送该第一控制信息;以及
该处理模块310还用于:在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块320发送第三控制信息,其中,该第三控制信息与该第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第三时间段与该第一时间段具有时间间隔。
本申请实施例的通信设备,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在单天线方式和基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降。
可选地,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
可选地,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者
该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者
该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
图16示出了根据本申请实施例的通信设备400的示意性框图,如图16所示,该通信设备400包括:
处理模块410,用于生成第一控制信息和第二控制信息;
该处理模块410还用于在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过收发模块420发送该第一控制信息;
该处理模块410还用于在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块420发送该第二控制信息;
其中,该第一控制信息与该第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
本申请实施例的通信设备,在传输控制信息时,进行传输方式的改变,包括在基于不同循环时延值的发射分集方式中的切换,有助于适应更加复杂的车辆相对速度分布的场景,消除车辆相对速度给控制信息接收带来的接收性能下降。
可选地,该发射分集方式为SD-CDD方式。
可选地,该第一控制信息为第一SCI,该第二控制信息为第二SCI,该第一SCI和该第二SCI所指示的资源全部或者部分相同。
可选地,该处理模块410还用于:
在第n时间段,执行以下任意一项方式通过收发模块420发送第n控制信息:
采用单天线方式,通过收发模块420发送该第n控制信息;
根据第n循环时延值,采用发射分集方式,通过收发模块420发送所述第n控制信息;
其中,所述第n控制信息与所述第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第n时间段与所述第一时间段具有时间间隔,n、N为正整数且3≤n≤N,N为发送控制信息的总次数。
应理解,该第一时间段至该第n时间段中的任意两个时间段之间具有时间间隔,该第一控制信息,该第二控制信息以及该第n控制信息指示的资源全部或者部分相同。
可选地,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者
该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者
该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
可选地,该处理模块410还用于:
在第三时间段采用单天线方式,通过该收发模块420发送第三控制信息,其中,该第三控制信息与该第一控制信息所指示的资源全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
可选地,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者
该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者
该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
图17示出了根据本申请实施例的通信设备500的示意性框图,如图17所示,该通信设备500包括:
处理模块510,用于在第一时间段采用发射分集方式,通过收发模块520发送第一信息;
该处理模块510还用于在第二时间段采用单天线方式,通过该收发模块520发送第二信息,其中,该第一信息和该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔。
可选地,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
可选地,该处理模块510具体用于:在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块520发送该第一信息;以及
该处理模块510还用于:在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块520发送第三信息,其中,该第三信息与该第一信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
可选地,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
可选地,该第一信息和该第二信息为数据信息。
图18示出了根据本申请实施例的通信设备600的示意性框图,如图18所示,该通信设备600包括:
处理模块610,用于在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,通过收发模块620发送第一信息;
该处理模块610在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,通过该收发模块620发送第二信息;
其中,该第一信息与该第二信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第二时间段具有时间间隔,该第一循环时延值和该第二循环时延值不同。
可选地,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
可选地,该处理模块610还用于:在第三时间段,采用单天线方式,通过该收发模块620发送第三信息,其中,该第三信息与该第一信息的内容全部或者部分相同,该第一时间段和该第三时间段具有时间间隔。
可选地,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是预设的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者,该第一时间段与该第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
可选地,该第一信息和该第二信息为数据信息。
图19为本申请实施例提供的通信设备700的示意性结构图。如图19所示,该通信设备700包括:一个或多个处理器701,一个或多个存储器702,一个或多个发射器703。该处理器701用于控制发射器703收发信号,该存储器702用于存储计算机程序,该处理器701用于从存储器702中调用并运行该计算机程序,使得该通信设备执行本申请的传输方法实施例中由所述通信设备执行的相应流程和/或操作。
其中,该处理器701可以用于执行通信设备300中处理模块310相应的操作和/或功能,该发射器703可以用于执行通信设备300中收发模块320相应的操作和/或功能,为了简洁,此处不再赘述。
应理解,本申请实施例中的“发射器”还可以称之为“通信接口”,“收发器”等。
图20为本申请实施例提供的通信设备800的示意性结构图。如图20所示,该通信设备800包括:一个或多个处理器801,一个或多个存储器802,一个或多个发射器803。该处理器801用于控制发射器803收发信号,该存储器802用于存储计算机程序,该处理器801用于从存储器802中调用并运行该计算机程序,使得该通信设备执行本申请的传输方法实施例中由所述通信设备执行的相应流程和/或操作。
其中,该处理器801可以用于执行通信设备400中处理模块410相应的操作和/或功能,该发射器803可以用于执行通信设备400中收发模块420相应的操作和/或功能,为了简洁,此处不再赘述。
图21为本申请实施例提供的通信设备900的示意性结构图。如图21所示,该通信设备900包括:一个或多个处理器901,一个或多个存储器902,一个或多个发射器903。该处理器901用于控制发射器903收发信号,该存储器902用于存储计算机程序,该处理器901用于从存储器902中调用并运行该计算机程序,使得该通信设备执行本申请的传输方法实施例中由所述通信设备执行的相应流程和/或操作。
其中,该处理器901可以用于执行通信设备500中处理模块510相应的操作和/或功能,该发射器903可以用于执行通信设备500中收发模块520相应的操作和/或功能,为了简洁,此处不再赘述。
图22为本申请实施例提供的通信设备1000的示意性结构图。如图22所示,该通信设备1000包括:一个或多个处理器1001,一个或多个存储器1002,一个或多个发射器1003。该处理器1001用于控制发射器1003收发信号,该存储器1002用于存储计算机程序,该处理器1001用于从存储器1002中调用并运行该计算机程序,使得该通信设备执行本申请的传输方法实施例中由所述通信设备执行的相应流程和/或操作。
其中,该处理器1001可以用于执行通信设备600中处理模块610相应的操作和/或功能,该发射器1003可以用于执行通信设备600中收发模块620相应的操作和/或功能,为了简洁,此处不再赘述。
本申请实施例还提供了一种芯片系统,应用于通信设备中,该芯片系统包括:至少一个处理器、至少一个存储器和接口电路,所述接口电路负责所述芯片系统与外界的信息交互,所述至少一个存储器、所述接口电路和所述至少一个处理器通过线路互联,所述至少一个存储器中存储有指令;所述指令被所述至少一个处理器执行,以进行上述各个方面的所述的方法中所述通信设备的操作。
本申请实施例还提供了一种通信系统,包括:通信设备,和/或,网络设备;其中,所述通信设备为上述各个方面所述的通信设备。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,应用于通信设备中,所述计算机程序产品包括一系列指令,当所述指令被运行时,以进行上述各个方面的所述的方法中所述通信设备的操作。
在本申请实施例中,应注意,本申请实施例上述的方法实施例可以应用于处理器中,或者由处理器实现。处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
另外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品可以包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁盘)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
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算法步骤,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,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,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单元中,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单元中。
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现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。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (20)

1.一种传输方法,其特征在于,所述方法应用于车联网V2X通信系统,包括:
在第一时间段采用发射分集方式,发送第一控制信息;
在第二时间段采用单天线方式,发送第二控制信息;
其中,所述第一控制信息为第一旁向链路控制信息SCI,所述第二控制信息为第二SCI,所述第一控制信息和所述第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第一时间段和所述第二时间段具有时间间隔。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是预设的,或者
所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者
所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述在第一时间段采用发射分集方式,发送第一控制信息,包括:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,发送所述第一控制信息;以及,所述方法还包括:
在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,发送第三控制信息,其中,所述第三控制信息与所述第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第三时间段与所述第一时间段具有时间间隔。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是预设的,或者
所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者
所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
5.一种传输方法,其特征在于,所述方法应用于车联网V2X通信系统,包括:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,发送第一控制信息;
在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,发送第二控制信息;
其中,所述第一控制信息为第一旁向链路控制信息SCI,所述第二控制信息为第二SCI,所述第一控制信息与所述第二控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第一时间段和所述第二时间段具有时间间隔,所述第一循环时延值和所述第二循环时延值不同。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是预设的,或者
所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者
所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在第三时间段采用单天线方式,发送第三控制信息,其中,所述第三控制信息与所述第一控制信息指示的资源全部或者部分相同,所述第一时间段和所述第三时间段具有时间间隔。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是预设的,或者
所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者
所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
9.一种传输方法,其特征在于,所述方法应用于车联网V2X通信系统,包括:
在第一时间段采用发射分集方式,发送第一信息;
在第二时间段采用单天线方式,发送第二信息;
其中,所述第一信息和所述第二信息为承载在物理旁路共享信道PSSCH的数据信息,所述第一信息和所述第二信息的内容全部或者部分相同,所述第一时间段和所述第二时间段具有时间间隔。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是预设的,或者
所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者
所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
11.根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述在第一时间段采用发射分集方式,发送第一信息,包括:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,发送所述第一信息;以及,所述方法还包括:
在第三时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,发送第三信息,其中,所述第三信息与所述第一信息的内容全部或者部分相同,所述第三时间段与所述第一时间段具有时间间隔。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是预设的,或者
所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者
所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
13.一种传输方法,其特征在于,所述方法应用于车联网V2X通信系统,包括:
在第一时间段根据第一循环时延值,采用发射分集方式,发送第一信息;
在第二时间段根据第二循环时延值,采用发射分集方式,发送第二信息;
其中,所述第一信息和所述第二信息为承载在物理旁路共享信道PSSCH的数据信息,所述第一信息与所述第二信息的内容全部或者部分相同,所述第一时间段和所述第二时间段具有时间间隔,所述第一循环时延值和所述第二循环时延值不同。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是预设的,或者
所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是随机确定的,或者
所述第一时间段与所述第二时间段的先后顺序是基于网络设备发送的指示信息确定的。
15.根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在第三时间段采用单天线方式,发送第三信息,其中,所述第三信息与所述第一信息的内容全部或者部分相同,所述第一时间段和所述第三时间段具有时间间隔。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是预设的,或者
所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是随机确定的,或者
所述第一时间段与所述第三时间段的先后顺序是根据网络设备发送的指示信息确定的。
17.一种通信设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储指令;
处理器,用于调用所述存储器中的指令,以进行根据权利要求1-16中任一项的方法的操作。
18.一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括:如权利要求17所述的通信设备。
19.一种计算机可读存储介质,包括程序或指令,当所述程序或指令在计算机上运行时,如权利要求1-16中任一项所述的方法被执行。
20.一种芯片系统,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片系统的设备执行如权利要求1-16中任一项所述的方法。
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