CN111357306B - 通信处理方法、装置及计算机存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例公开了一种通信处理方法、装置及计算机存储介质,应用于第一用户设备(UE)的通信处理方法包括:在与第二UE进行直连链路通信的过程中,当确定或预测到直连链路存在设备内共存干扰(IDC)时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息。
Description
技术领域
本公开涉及通信技术,尤其涉及一种通信处理方法、装置及计算机存储介质。
背景技术
直连链路(Sidelink)是一种用于UE和UE间的直接通信技术。Sidelink包含两种通信方式,一种是基于基站资源调度的通信,也即UE和UE间传输信息所采用的资源由基站调度来确定;另一种是UE自主选择资源来进行UE和UE间信息传输,可以选择的资源由网络事先配置好发送给UE。对于UE自主选择资源来进行Sidelink传输的方式,网络给UE配置发送资源池(transmission resource pool)和接收资源池(receiving resource pool)。如果一个UE要和另一个UE通信,一个UE的发送资源池必须位于另一个UE的接收资源池内。
相关技术中,对于UE自主选择资源进行Sidelink传输的方式,可能两个UE确定的发送/接收资源池正好受到设备内共存干扰(In Device Coexistence,IDC)问题的影响,目前尚无解决IDC问题的方案。
发明内容
本公开提供一种通信处理方法、装置及计算机存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种通信处理方法,应用于第一用户设备(UE),所述方法包括:
在与第二UE进行直连链路通信的过程中,当确定或预测到直连链路存在设备内共存干扰(In Device Coexistence,IDC)时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息。
上述方案中,所述当确定或预测到直连链路存在IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,包括:
若所述IDC为直连链路被工业、科学和医学(Industrial Scientific Medical,ISM)干扰,向所述第二UE发送IDC指示信息。
上述方案中,所述当确定或预测到直连链路存在IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,包括:
若所述IDC为ISM被直连链路干扰,则确定直连链路发送资源是否由基站调度;
当确定所述直连链路发送资源由所述基站调度时,向所述基站发送IDC指示信息。
上述方案中,所述IDC指示信息还包括IDC的产生原因指示信息,所述IDC的产生原因指示信息用于指示产生所述IDC的原因。
上述方案中,所述IDC指示信息还包括时分复用(Time Division Multiplexing,TDM)辅助信息和/或频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM)辅助信息;
其中,所述TDM辅助信息用于提供建议的采用TDM的解决方案;所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案。
上述方案中,所述FDM辅助信息包括:所述第一UE受IDC影响的接收资源池和/或接收资源频域位置的指示信息。
上述方案中,所述FDM辅助信息包括:
建议的所述第二UE的发送资源池和/或发送资源频域位置的指示信息。
上述方案中,所述方法还包括:
接收所述基站下发的配置信息;
所述向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,包括:
若所述配置信息指示所述基站接收所述IDC指示信息,向所述基站发送所述IDC指示信息;
若所述配置信息指示所述基站不接收所述IDC指示信息,向所述第二UE发送所述IDC指示信息。
根据本公开实施例的第二方面,提供了一种通信处理方法,应用于第二UE,其中,所述方法包括:
接收第一UE上报的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;
基于重新确定的发送资源,与所述第一UE进行直连链路通信。
上述方案中,所述根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源,包括:
当所述第二UE的发送资源的分配方式为基站调度方式时,向基站发送所述IDC指示信息;
接收所述基站基于所述IDC指示信息返回的为所述第二UE重新分配的发送资源。
上述方案中,所述根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源,包括:
当所述第二UE的发送资源的分配方式为自主选择方式时,基于所述IDC指示信息重新选择发送资源。
上述方案中,所述IDC指示信息,还包括TDM辅助信息和/或FDM辅助信息;
其中,所述TDM辅助信息用于提供建议的采用TDM的解决方案;
所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案。
上述方案中,所述重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源,包括:
从所述建议的采用TDM的解决方案中,确定第二UE支持的TDM的解决方案,根据确定出的TDM的解决方案,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;
和/或
从所述建议的采用FDM的解决方案中,确定第二UE支持的FDM的解决方案,根据确定出的FDM的解决方案,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
根据本公开实施例的第三方面,提供了一种通信处理方法,应用于基站,其中,所述方法包括:
接收第一UE上报的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
基于所述IDC指示信息向所述第一UE返回为所述第一UE重新分配的发送资源。
上述方案中,所述方法还包括:
向所述第一UE下发配置信息;所述配置信息指示基站是否接收所述IDC指示信息。
上述方案中,所述方法还包括:
接收第二UE发送的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
基于所述IDC指示信息为所述第二UE重新分配与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
根据本公开实施例的第四方面,提供了一种通信处理装置,应用于第一UE,包括:
确定单元,被配置为确定或预测直连链路是否存在IDC;
第一通信单元,被配置为在与第二UE进行直连链路通信的过程中,若确定或预测到直连链路存在IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息;接收基于所述IDC指示信息返回的解决所述IDC的解决方案。
根据本公开实施例的第五方面,提供了一种通信处理装置,应用于第二UE,其中,所述装置包括:
第二通信单元,被配置为接收第一UE上报的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
第一处理单元,被配置为根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;所述第二通信单元,被配置为基于重新确定的发送资源,与所述第一UE进行直连链路通信。
根据本公开实施例的第六方面,提供了一种通信处理装置,应用于基站,其中,所述装置包括:
第三通信单元,还被配置接收第一用户设备UE发送的设备内共存干扰IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
第二处理单元,被配置为基于所述IDC指示信息为所述第一UE重新分配的发送资源;
所述第三通信单元,还被配置向所述第一UE返回为所述第一UE重新分配的发送资源。
上述方案中,所述第三通信单元,还被配置为接收第二UE发送的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
所述第二处理单元,还被配置为基于所述IDC指示信息为所述第二UE重新分配与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种通信处理装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为通过执行所述可执行指令,实现前述任意一个应用于第一UE和/或第二UE侧技术方案所述的通信处理方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种通信处理装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为通过执行所述可执行指令,实现前述任意一个应用于基站侧技术方案所述的通信处理方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行之后,能够实现前述任意一个应用于第一UE和/或第二UE侧技术方案所述的通信处理方法。
根据本公开实施例的第十方面,提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行之后,能够实现前述任意一个应用于基站侧技术方案所述的通信处理方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
在第一UE与第二UE进行直连链路通信的过程中,当确定或预测到直连链路存在IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,进而接收所述第二UE或基站基于所述IDC指示信息返回的解决所述IDC的解决方案,从而解决直连链路上的IDC问题。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种无线通信系统的结构示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种通信处理方法的流程图一;
图3是根据一示例性实施例示出的一种通信处理方法的流程图二;
图4是根据一示例性实施例示出的一种通信处理方法的流程图三;
图5是根据一示例性实施例示出的一种通信处理装置的框图一;
图6是根据一示例性实施例示出的一种通信处理装置的框图二;
图7是根据一示例性实施例示出的一种通信处理装置的框图三;
图8是根据一示例性实施例示出的一种用于通信处理的装置800的框图;
图9是根据一示例性实施例示出的一种用于通信处理的装置900的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请实施例的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本公开实施例使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开实施例。在本公开实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“一个”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本公开实施例可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开实施例范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”及“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
请参考图1,其示出了本公开实施例提供的一种无线通信系统的结构示意图。如图1所示,无线通信系统是基于蜂窝移动通信技术的通信系统,该无线通信系统可以包括:若干个终端11以及若干个基站12。
其中,终端11可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备。终端11可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,终端11可以是物联网终端,如传感器设备、移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有物联网终端的计算机,例如,可以是固定式、便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的装置。例如,站(Station,STA)、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点、远程终端(remoteterminal)、接入终端(access terminal)、用户装置(user terminal)、用户代理(useragent)、用户设备(user device)、或用户终端(User Equipment,UE)。或者,终端11也可以是无人飞行器的设备。或者,终端11也可以是车载设备,比如,可以是具有无线通信功能的行车电脑,或者是外接行车电脑的无线通信设备。或者,终端11也可以是路边设备,比如,可以是具有无线通信功能的路灯、信号灯或者其它路边设备等。
基站12可以是无线通信系统中的网络侧设备。其中,该无线通信系统可以是第四代移动通信技术(the 4th generation mobile communication,4G)系统,又称长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统;或者,该无线通信系统也可以是5G系统,又称新空口(New Radio,NR)系统或5G NR系统。或者,该无线通信系统也可以是5G系统的再下一代系统。其中,5G系统中的接入网可以称为NG-RAN(New Generation-Radio Access Network,新一代无线接入网)。或者,机器类型通信(Machine-Type Communication,MTC)系统。
其中,基站12可以是4G系统中采用的演进型基站(eNB)。或者,基站12也可以是5G系统中采用集中分布式架构的基站(gNB)。当基站12采用集中分布式架构时,通常包括集中单元(Central Unit,CU)和至少两个分布单元(Distributed Unit,DU)。集中单元中设置有分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层、无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)层、媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)层的协议栈;分布单元中设置有物理(Physical,PHY)层协议栈,本公开实施例对基站12的具体实现方式不加以限定。
基站12和终端11之间可以通过无线空口建立无线连接。在不同的实施方式中,该无线空口是基于第四代移动通信网络技术(4G)标准的无线空口;或者,该无线空口是基于第五代移动通信网络技术(5G)标准的无线空口,比如该无线空口是新空口;或者,该无线空口也可以是基于5G的更下一代移动通信网络技术标准的无线空口。
在一些实施例中,终端11之间还可以建立E2E(End to End,端到端)连接。比如车联网通信(Vehicle to Everything,V2X)中的V2V(Vehicle to Vehicle,车对车)通信、V2I(Vehicle to Infrastructure,车对路边设备)通信和V2P(Vehicle to Pedestrian,车对人)通信等场景。
在一些实施例中,上述无线通信系统还可以包含网络管理设备13。
若干个基站12分别与网络管理设备13相连。其中,网络管理设备13可以是无线通信系统中的核心网设备,比如,该网络管理设备13可以是演进的数据分组核心网(EvolvedPacket Core,EPC)中的移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)。或者,该网络管理设备也可以是其它的核心网设备,比如服务网关(Serving Gate Way,SGW)、公用数据网网关(Public Data Network Gate Way,PGW)、策略与计费规则功能单元(Policy andCharging Rules Function,PCRF)或者归属签约用户网络侧设备(Home SubscriberServer,HSS)等。对于网络管理设备13的实现形态,本公开实施例不做限定。
相关技术中,由于一个设备内同时存在长期演进(Long Term Evolution,LTE)和无线保真(Wireless Fidelity,WIFI)/蓝牙/全球卫星导航系统(Global NavigationSatellite System,GNSS)模组,LTE和WIFI/蓝牙/GNSS模组采用的频段不同,WIFI/蓝牙/GNSS模组采用工业、科学和医学((Industrial Scientific Medical,ISM)频段,LTE与ISM频段之间在发送或接收信号时可能产生相互干扰,导致无法正确接收信号而影响设备正常工作。针对该设备内LTE与ISM频段之间的干扰问题,LTE引入了设备内共存干扰(In DeviceCoexistence,IDC)解决方案。具体来讲,当发生设备内共存干扰且UE无法自己解决时,UE向网络上报共存干扰指示信息,信息中包括哪些频段受到影响,以及干扰方向(LTE干扰ISM,或ISM干扰LTE,或互相干扰),对于上行链路(UpLink,UL)载波聚合和多制式双连接,上报受影响的载波组合(交调干扰、谐波干扰)。同时,UE还可以上报时分复用(Time-DivisionMultiplexing,TDM)辅助信息,以便网络采用TDM解决方案时选择合适的参数。UE上报的共存干扰问题可以是正在发生的共存干扰,也可以是预期将要发生的共存干扰。网络接收到UE的共存干扰指示信息后可以采用TDM或频分复用(Frequency-division multiplexing,FDM)解决方案来解决共存干扰问题。
直连链路(Sidelink)是一种用于UE和UE间的直接通信技术。Sidelink包含两种通信方式,一种是基于基站资源调度的通信,也即UE和UE间传输信息所采用的资源由基站调度来确定;另一种是UE自主选择资源来进行UE和UE间信息传输,可以选择的资源由网络事先配置好发送给UE。对于后者,网络给UE配置发送资源池(transmission resource pool)和接收资源池(receiving resource pool)。如果一个UE要和另一个UE通信,一个UE的发送资源池必须位于另一个UE的接收资源池内。
对于UE自主选择资源进行Sidelink传输的方式,可能两个UE确定的发送/接收资源池正好受到IDC问题的影响,目前尚无解决IDC问题的方案。
基于上述无线通信系统,如何在自主资源选择模式下解决Sidelink上IDC干扰问题,提出本公开方法各个实施例。
图2是根据一示例性实施例示出的一种通信处理方法的流程图一,如图2所示,该通信处理方法用于用户设备(UE)如第一UE中,包括以下步骤。
在步骤S11中,在与第二用户设备(UE)进行直连链路通信的过程中,当确定或预测到直连链路存在设备内共存干扰(IDC)时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息。
如此,便于第一UE接收所述第二UE或基站基于所述IDC指示信息返回的解决所述IDC的解决方案,从而解决直连链路上的IDC问题。
进一步地,所述方法还包括:
步骤S12(图2中未示出):接收基于所述IDC指示信息返回的解决所述IDC的解决方案。
如此,第一UE通过向第二UE或基站上报IDC指示信息,接收所述第二UE或基站基于所述IDC指示信息返回的解决所述IDC的解决方案,从而通过基于UE之间协调或基站辅助协调的方式来解决直连链路上的IDC问题。
在一些实施例中,所述IDC指示信息,还包括一个或多个建议的IDC的解决方案。
在一些实施例中,所述当确定或预测到直连链路存在IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,包括:
若所述IDC为直连链路被ISM干扰,向所述第二UE发送IDC指示信息。
其中,直连链路被ISM干扰,包括:直连链路的数据接收遭受ISM频段的发送的干扰。
如此,当确定或预测到直连链路存在IDC时,且所述IDC为直连链路被ISM干扰,向所述第二UE发送IDC指示信息,以通过UE互相协调方式来解决IDC问题。
在一些实施例中,所述当确定或预测到直连链路存在IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,包括:
若所述IDC为ISM被直连链路干扰,则确定直连链路发送资源是否由基站调度;
当确定所述直连链路发送资源由所述基站调度时,向所述基站发送IDC指示信息。
其中,ISM被直连链路干扰,包括:直连链路的数据发送对ISM频段的数据接收造成干扰。
如此,当确定或预测到直连链路存在IDC时,所述IDC为ISM被直连链路干扰,且直连链路发送资源由基站调度,向所述基站发送IDC指示信息,以通过基站辅助协调方式来解决IDC问题。
在一些实施例中,所述IDC指示信息还包括IDC的产生原因指示信息,所述IDC的产生原因指示信息用于指示产生所述IDC的原因。
其中,所述产生所述IDC的原因包括干扰方式或方向。
如此,IDC指示信息不仅指示直连链路存在IDC,还指示产生所述IDC的原因,有助于基站或第二UE快速确定解决所述IDC问题的解决方案。
在一些实施例中,所述IDC指示信息还包括TDM辅助信息和/或FDM辅助信息;
其中,所述TDM辅助信息用于提供建议的采用TDM的解决方案;所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案。
如此,便于基站或第二UE根据TDM辅助信息和/或FDM辅助信息确定解决IDC问题的解决方案。
在一些实施例中,所述FDM辅助信息包括:所述第一UE受IDC影响的接收资源池和/或接收资源频域位置的指示信息。
如此,便于基站或第二UE根据该FDM辅助信息,调整所述第二UE的发送资源池和/或发送资源频域位置。即,从受IDC影响的接收资源池和/或接收资源频域位置之外的接收资源池和/或接收资源频域位置中,选择所述第二UE的发送资源池和/或发送资源频域位置。
在一些实施例中,所述FDM辅助信息包括:
建议的所述第二UE的发送资源池和/或发送资源频域位置的指示信息。
如此,便于基站或第二UE根据该FDM辅助信息,调整所述第二UE的发送资源池和/或发送资源频域位置。即,从建议的第二UE的发送资源池和/或发送资源频域位置中,选择所述第二UE的发送资源池和/或发送资源频域位置。
在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述基站下发的配置信息;
所述向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,包括:
若所述配置信息指示所述基站接收所述IDC指示信息,向所述基站发送所述IDC指示信息;
若所述配置信息指示所述基站不接收所述IDC指示信息,向所述第二UE发送所述IDC指示信息。
如此,第一UE根据基站下发的配置信息,在与第二UE进行直连链路通信的过程中,当确定或预测到直连链路存在IDC时,确定向基站还是向第二UE上报IDC指示信息。
在一些实施例中,所述向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,包括:
若所述第一UE位于所述基站的覆盖范围外(Out Of Coverage,简称OOC),则向所述第二UE发送所述IDC指示信息;
若所述第一UE位于所述基站的覆盖范围内(in Coverage,简称IC),则向所述基站发送所述IDC指示信息。
如此,能够确保发出的IDC指示信息能够被接收,从而有助于快速解决当前存在的IDC问题。
本公开实施例所述技术方案,在第一UE与第二UE进行直连链路通信的过程中,当确定或预测到直连链路存在IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,进而接收所述第二UE或基站基于所述IDC指示信息返回的解决所述IDC的解决方案,从而解决直连链路上的IDC问题。
图3是根据一示例性实施例示出的一种通信处理方法的流程图二,如图3所示,该通信处理方法用于用户设备如第二UE中,包括以下步骤。
在步骤S21中,接收第一UE上报的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
在步骤S22中,根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;
在步骤S23中,基于重新确定的发送资源,与所述第一UE进行直连链路通信。
在一些实施例中,所述根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源,包括:
当所述第二UE的发送资源的分配方式为基站调度方式时,向基站发送所述IDC指示信息;
接收所述基站基于所述IDC指示信息返回的为所述第二UE重新分配的发送资源。
如此,第二UE收到IDC指示信息后,如果其发送资源是由基站调度决定的,其向其服务基站发送IDC指示,由服务基站重新为该第二UE选择合适的发送资源来避免IDC问题。
在一些实施例中,所述根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源,包括:
当所述第二UE的发送资源的分配方式为自主选择方式时,基于所述IDC指示信息重新选择发送资源。
如此,第二UE收到IDC指示信息后,如果其发送资源是自主选择的,第二UE重新选择合适的时频域资源来避免IDC问题。
在一些实施例中,所述IDC指示信息,还包括TDM辅助信息和/或FDM辅助信息;其中,所述TDM辅助信息用于提供建议的采用TDM的解决方案;所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案。
如此,便于第二UE根据TDM辅助信息和/或FDM辅助信息确定解决IDC问题的解决方案。
在一些实施例中,所述重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源,包括:
从所述建议的采用TDM的解决方案中,确定第二UE支持的TDM的解决方案,根据确定出的TDM的解决方案,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;
和/或
从所述建议的采用FDM的解决方案中,确定第二UE支持的FDM的解决方案,根据确定出的FDM的解决方案,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
如此,第二UE能够根据IDC指示信息携带的TDM辅助信息和/或FDM辅助信息,快速确定出与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
本公开实施例所述技术方案,第二UE接收第一UE上报的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;基于重新确定的发送资源,与所述第一UE进行直连链路通信,以此解决第一UE上的IDC问题。
图4是根据一示例性实施例示出的一种通信处理方法的流程图三,如图4所示,该通信处理方法用于网络设备如基站中,包括以下步骤。
在步骤S31中,接收第一UE上报的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
在步骤S32中,基于所述IDC指示信息向所述第一UE返回为所述第一UE重新分配的发送资源。
如此,基站根据第一UE上报的IDC指示信息,为所述第一UE重新分配的发送资源,以解决IDC问题。
在一些实施例中,所述方法还包括:
向所述第一UE下发配置信息;所述配置信息指示基站是否接收所述IDC指示信息。
如此,通过向第一UE根据基站下发的配置信息,使第一UE在与第二UE进行直连链路通信的过程中,当确定或预测到直连链路存在IDC时,确定向基站还是向第二UE上报IDC指示信息,从而避免因第一UE上报IDC指示信息后第一UE的服务基站此时不支持IDC信息上报而导致第一UE的IDC问题不能及时解决的问题。
在一些实施例中,所述方法还包括:
接收第二UE发送的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
基于所述IDC指示信息为所述第二UE重新分配与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
如此,基站能基于所述IDC指示信息为第二UE选择合适的发送资源来避免IDC问题。
示例性地,当IDC是直连链路的接收被ISM发送干扰时,第一UE向第二UE发送IDC指示,第二UE收到IDC指示后,如果其发送资源是由基站调度决定的,其向其服务基站发送IDC指示,服务基站重新为该UE选择合适的发送资源来避免IDC问题。
图5是根据一示例性实施例示出的一种通信处理装置框图一。该通信处理装置应用于网络设备如第一UE侧,参照图5,该装置包括确定单元10和第一通信单元20。
确定单元10,被配置为确定或预测直连链路是否存在IDC;
第一通信单元20,被配置为在与第二UE进行直连链路通信的过程中,若确定或预测到直连链路存在IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息;接收基于所述IDC指示信息返回的解决所述IDC的解决方案。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
实际应用中,上述确定单元10和第一通信单元20的具体结构均可由该通信处理装置或该通信处理装置所属基站中的中央处理器(CPU,Central Processing Unit)、微处理器(MCU,Micro Controller Unit)、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processing)或可编程逻辑器件(PLC,Programmable Logic Controller)等实现。
本实施例所述的通信处理装置可设置于UE如第一UE侧。
本领域技术人员应当理解,本公开实施例的通信处理装置中各处理模块的功能,可参照前述应用于UE如第一UE侧的通信处理方法的相关描述而理解,本公开实施例的通信处理装置中各处理模块,可通过实现本公开实施例所述的功能的模拟电路而实现,也可以通过执行本公开实施例所述的功能的软件在终端上的运行而实现。
本公开实施例所述的通信处理装置,能解决直连链路上的IDC问题。
图6是根据一示例性实施例示出的一种通信处理装置框图二。该通信处理装置应用于UE如第二UE侧,参照图6,该装置包括第二通信单元30和第一处理单元40。
第二通信单元30,被配置为接收第一UE上报的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
第一处理单元40,被配置为根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;所述第二通信单元,被配置为基于重新确定的发送资源,与所述第一UE进行直连链路通信。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
实际应用中,上述第二通信单元30和第一处理单元40的具体结构均可由该通信处理装置或该通信处理装置所属终端中的CPU、MCU、DSP或PLC等实现。
本实施例所述的通信处理装置可设置于UE如第二UE侧。
本领域技术人员应当理解,本公开实施例的通信处理装置中各处理模块的功能,可参照前述应用于UE如第二UE侧的通信处理方法的相关描述而理解,本公开实施例的通信处理装置中各处理模块,可通过实现本公开实施例所述的功能的模拟电路而实现,也可以通过执行本公开实施例所述的功能的软件在终端上的运行而实现。
本公开实施例所述的通信处理装置,能解决直连链路上的IDC问题。
图7是根据一示例性实施例示出的一种通信处理装置框图三。该通信处理装置应用于网络设备如基站侧,参照图7,该装置包括第三通信单元50和第二处理单元60。
第三通信单元50,还被配置接收第一UE发送的设备内共存干扰IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
第二处理单元60,被配置为基于所述IDC指示信息为所述第一UE重新分配的发送资源;
所述第三通信单元50,还被配置向所述第一UE返回为所述第一UE重新分配的发送资源。
在一些实施例中,所述第三通信单元50,还被配置为接收第二UE发送的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;所述第二处理单元60,还被配置为基于所述IDC指示信息为所述第二UE重新分配与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
实际应用中,上述第三通信单元50和第二处理单元60的具体结构均可由该通信处理装置或该通信处理装置所属终端中的CPU、MCU、DSP或PLC等实现。
本实施例所述的通信处理装置可设置于网络设备如基站侧。
本领域技术人员应当理解,本公开实施例的通信处理装置中各处理模块的功能,可参照前述应用于网络设备如基站侧的通信处理方法的相关描述而理解,本公开实施例的通信处理装置中各处理模块,可通过实现本公开实施例所述的功能的模拟电路而实现,也可以通过执行本公开实施例所述的功能的软件在终端上的运行而实现。
本公开实施例所述的通信处理装置,能解决直连链路上的IDC问题。
图8是根据一示例性实施例示出的一种用于实现通信处理的装置800的框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图8,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电力组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O,Input/Output)接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在装置800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read Only Memory,EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM),可编程只读存储器(Programmable read-only memory,PROM),只读存储器(Read Only Memory,ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件806为装置800的各种组件提供电力。电力组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在所述装置800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)和触摸面板(TouchPanel,TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(microphone,简称MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到装置800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)或电荷耦合元件(Charge-coupledDevice,CCD)图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如Wi-Fi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件816还包括近场通信(Near FieldCommunication,NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RadioFrequency Identification,RFID)技术,红外数据协会(Infrared Data Association,IrDA)技术,超宽带(Ultra Wide Band,UWB)技术,蓝牙(Blue Tooth,BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、数字信号处理设备(Digital Signal Processing Device,DSPD)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable GateArray,FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述应用于用户终端侧的通信处理方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括可执行指令的非临时性的计算机存储介质,例如包括可执行指令的存储器804,上述可执行指令可由装置800的处理器820执行以完成上述方法。例如,所述非临时性的计算机存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
图9是根据一示例性实施例示出的一种用于实现通信处理的装置900的框图。例如,装置900可以被提供为一服务器。参照图9,装置900包括处理组件922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器932所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件922的执行的指令,例如应用程序。存储器932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件922被配置为执行指令,以执行上述应用于基站侧的通信处理方法。
装置900还可以包括一个电源组件926被配置为执行装置900的电源管理,一个有线或无线网络接口950被配置为将装置900连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口958。装置900可以操作基于存储在存储器932的操作系统,例如Windows ServerTM,Mac OSXTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
本公开实施例所记载的技术方案之间,在不冲突的情况下,可以任意组合。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (21)
1.一种通信处理方法,应用于第一用户设备UE,所述方法包括:
在与第二UE进行直连链路通信的过程中,当确定或预测到直连链路存在设备内共存干扰IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,其中,所述IDC指示信息还包括频分复用FDM辅助信息,所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案;所述FDM辅助信息包括:所述第一UE受IDC影响的接收资源池和/或接收资源频域位置的指示信息;
所述当确定或预测到直连链路存在IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,包括:若所述IDC为直连链路被工业、科学和医学ISM干扰,向所述第二UE发送IDC指示信息;或,若所述IDC为ISM被直连链路干扰,则确定直连链路发送资源是否由基站调度,当确定所述直连链路发送资源由所述基站调度时,向所述基站发送IDC指示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述IDC指示信息还包括IDC的产生原因指示信息,所述IDC的产生原因指示信息用于指示产生所述IDC的原因。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述IDC指示信息还包括时分复用TDM辅助信息;其中,所述TDM辅助信息用于提供建议的采用TDM的解决方案。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述FDM辅助信息包括:
建议的所述第二UE的发送资源池和/或发送资源频域位置的指示信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
接收所述基站下发的配置信息;
所述向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,包括:
若所述配置信息指示所述基站接收所述IDC指示信息,向所述基站发送所述IDC指示信息;
若所述配置信息指示所述基站不接收所述IDC指示信息,向所述第二UE发送所述IDC指示信息。
6.一种通信处理方法,应用于第二用户设备UE,其中,所述方法包括:
接收第一UE上报的设备内共存干扰IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC,所述IDC为直连链路被工业、科学和医学ISM干扰,其中,所述IDC指示信息还包括频分复用FDM辅助信息,所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案;所述FDM辅助信息包括:所述第一UE受IDC影响的接收资源池和/或接收资源频域位置的指示信息;
根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;
基于重新确定的发送资源,与所述第一UE进行直连链路通信。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源,包括:
当所述第二UE的发送资源的分配方式为基站调度方式时,向基站发送所述IDC指示信息;
接收所述基站基于所述IDC指示信息返回的为所述第二UE重新分配的发送资源。
8.根据权利要求6所述的方法,其中,所述根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源,包括:
当所述第二UE的发送资源的分配方式为自主选择方式时,基于所述IDC指示信息重新选择发送资源。
9.根据权利要求6所述的方法,其中,所述IDC指示信息,还包括时分复用TDM辅助信息;其中,所述TDM辅助信息用于提供建议的采用TDM的解决方案。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源,包括:
从所述建议的采用TDM的解决方案中,确定第二UE支持的TDM的解决方案,根据确定出的TDM的解决方案,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;
和/或
从所述建议的采用FDM的解决方案中,确定第二UE支持的FDM的解决方案,根据确定出的FDM的解决方案,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
11.一种通信处理方法,应用于基站,其中,所述方法包括:
接收第一用户设备UE上报的设备内共存干扰IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC,所述IDC为工业、科学和医学ISM被直连链路干扰,且所述直连链路发送资源由所述基站调度,其中,所述IDC指示信息还包括频分复用FDM辅助信息,所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案;所述FDM辅助信息包括:所述第一UE受IDC影响的接收资源池和/或接收资源频域位置的指示信息;
基于所述IDC指示信息向所述第一UE返回为所述第一UE重新分配的发送资源。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述方法还包括:
向所述第一UE下发配置信息;所述配置信息指示基站是否接收所述IDC指示信息。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,所述方法还包括:
接收第二UE发送的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
基于所述IDC指示信息为所述第二UE重新分配与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
14.一种通信处理装置,应用于第一用户设备UE,其中,所述装置包括:
确定单元,被配置为确定或预测直连链路是否存在IDC;
第一通信单元,被配置为在与第二UE进行直连链路通信的过程中,若确定或预测到直连链路存在设备内共存干扰IDC时,向所述第二UE或基站发送IDC指示信息,其中,所述IDC指示信息还包括频分复用FDM辅助信息,所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案;所述FDM辅助信息包括:所述第一UE受IDC影响的接收资源池和/或接收资源频域位置的指示信息;接收基于所述IDC指示信息返回的解决所述IDC的解决方案;
所述第一通信单元,还被配置为若所述IDC为直连链路被工业、科学和医学ISM干扰,向所述第二UE发送IDC指示信息;或,若所述IDC为ISM被直连链路干扰,则确定直连链路发送资源是否由基站调度,当确定所述直连链路发送资源由所述基站调度时,向所述基站发送IDC指示信息。
15.一种通信处理装置,应用于第二用户设备UE,其中,所述装置包括:
第二通信单元,被配置为接收第一UE上报的设备内共存干扰IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC,所述IDC为直连链路被工业、科学和医学ISM干扰,其中,所述IDC指示信息还包括频分复用FDM辅助信息,所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案;所述FDM辅助信息包括:所述第一UE受IDC影响的接收资源池和/或接收资源频域位置的指示信息;
第一处理单元,被配置为根据第二UE的发送资源的分配方式,重新确定与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源;所述第二通信单元,被配置为基于重新确定的发送资源,与所述第一UE进行直连链路通信。
16.一种通信处理装置,应用于基站,其中,所述装置包括:
第三通信单元,还被配置接收第一用户设备UE发送的设备内共存干扰IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC,所述IDC为工业、科学和医学ISM被直连链路干扰,且所述直连链路发送资源由所述基站调度,其中,所述IDC指示信息还包括频分复用FDM辅助信息,所述FDM辅助信息用于提供建议的采用FDM的解决方案;所述FDM辅助信息包括:所述第一UE受IDC影响的接收资源池和/或接收资源频域位置的指示信息;
第二处理单元,被配置为基于所述IDC指示信息为所述第一UE重新分配的发送资源;
所述第三通信单元,还被配置向所述第一UE返回为所述第一UE重新分配的发送资源。
17.根据权利要求16所述的装置,其中,
所述第三通信单元,还被配置为接收第二UE发送的IDC指示信息,所述IDC指示信息用于指示所述第一UE确定或预测到直连链路存在IDC;
所述第二处理单元,还被配置为基于所述IDC指示信息为所述第二UE重新分配与所述第一UE进行直连链路通信的发送资源。
18.一种通信处理装置,其中,包括:
处理器;
用于存储可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:执行所述可执行指令时实现权利要求1至5任一项和/或权利要求6至10任一项所述的通信处理方法。
19.一种通信处理装置,其中,包括:
处理器;
用于存储可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:执行所述可执行指令时实现权利要求11至13任一项所述的通信处理方法。
20.一种计算机存储介质,其中,所述计算机存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行时,使得所述处理器执行权利要求1至5任一项和/或权利要求6至10任一项所述的通信处理方法。
21.一种计算机存储介质,其中,所述计算机存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行时,使得所述处理器执行权利要求11至13任一项所述的通信处理方法。
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