CN111480381B - 终端设备的扩展使用方法、终端设备及网络设备 - Google Patents

终端设备的扩展使用方法、终端设备及网络设备 Download PDF

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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Abstract

本发明公开了一种终端设备的扩展使用方法、终端设备、网络设备及计算机存储介质,其中方法包括:向网络侧发送时频资源申请信息;接收所述网络侧为所述终端设备分配的时频资源,基于所述时频资源进行非基站通信业务。

Description

终端设备的扩展使用方法、终端设备及网络设备
技术领域
本发明涉及信息处理技术领域,尤其涉及一种终端设备的扩展使用方法、终端设备、网络设备及计算机存储介质。
背景技术
授权频谱属于独占性频谱,即一般仅用于特定的通信技术使用,比如现在运营商使用的GSM900MHz频谱等仅能用于运营商的全球移动通信系统(global system formobile communications,GSM)业务使用。授权频谱的这种使用方式,导致频谱的利用率跟网络覆盖下的用户数量及活跃情况有关,如用户不多或用户活跃不强或时间分布比较集中等因素都会导致运营商频谱的利用率不高,频谱资源浪费。
此外,随着智能终端以及具备通信功能的特殊终端的快速发展,终端具备的功能也越来越强大,终端对周围环境的感知也渐渐成为迫切的需求。因此如何充分利用终端现有的通信能力以及空闲频谱实现非基站通信业务(比如环境探测)是一个可能的研究点和突破点。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种终端设备的扩展使用方法、终端设备、网络设备及计算机存储介质。
本发明实施例提供一种终端设备的扩展使用方法,应用于终端设备,所述方法包括:
向网络侧发送时频资源申请信息;
接收所述网络侧为所述终端设备分配的时频资源,基于所述时频资源进行非基站通信业务。
本发明实施例提供一种终端设备的扩展使用方法,应用于网络设备,所述方法包括:
接收终端设备发来的时频资源申请信息;其中,所述时频资源申请信息用于申请进行非基站通信业务的时频资源;
基于所述终端设备所在小区的负载情况,为所述终端设备调度时频资源;
向所述终端设备分配所述时频资源。
本发明实施例提供一种终端设备,所述终端设备包括:
第一通信单元,向网络侧发送时频资源申请信息;接收所述网络侧为所述终端设备分配的时频资源;
第一处理单元,基于所述时频资源进行非基站通信业务。
本发明实施例提供一种网络设备,所述网络设备包括:
第二通信单元,接收终端设备发来的时频资源申请信息;其中,所述时频资源申请信息用于申请进行非基站通信业务的时频资源;向所述终端设备分配所述时频资源;
第二处理单元,基于所述终端设备所在小区的负载情况,为所述终端设备调度时频资源。
本发明实施例提供的一种终端设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行前述方法的步骤。
本发明实施例提供的一种网络设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行前述方法的步骤。
本发明实施例提供的一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现前述方法步骤。
本发明实施例的技术方案,就能够由网络侧为终端设备分配时频资源,以使得终端设备基于分配的时频资源进行非基站通信业务,比如环境探测等业务,如此,就能够充分利用授权频谱及终端自身硬件开展环境探测等非通信类业务,在提高频谱利用率的同时扩展了终端能力。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种终端设备的扩展使用方法流程示意图1;
图2为本发明实施例提供的一种终端设备的扩展使用方法流程示意图2;
图3为本发明实施例提供的一种终端设备的扩展使用方法流程示意图3;
图4为本发明实施例提供的一种终端设备的扩展使用方法流程示意图4;
图5为本发明实施例提供的一种终端设备的扩展使用方法流程示意图5;
图6为本发明实施例的终端设备组成结构示意图;
图7为本发明实施例的网络设备组成结构示意图;
图8为本发明实施例的一种硬件架构示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本发明实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本发明实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本发明实施例。
实施例一、
本发明实施例提供了一种终端设备的扩展使用方法,应用于终端设备,如图1所示,所述方法包括:
步骤101:向网络侧发送时频资源申请信息;
步骤102:接收所述网络侧为所述终端设备分配的时频资源,基于所述时频资源进行非基站通信业务。
这里,所述终端设备可以为用户设备(user equipment,UE),具体的可以为移动通信网络中的用户设备。
本实施例提供的方案,主要用于终端设备向网络侧申请小区时频资源,该时频资源用于非基站通信类业务;相应的,网络侧动态衡量小区负载及对后续负载变化等进行预测,在满足一定条件后为终端调度一定的时频资源用于终端的环境探测等业务应用。
其中,所述非基站通信类业务可以为环境探测等业务。当然,还可以有其他业务,只是本实施例中不进行穷举。需要理解的是,环境探测等非基站通信类业务指终端利用自身已具备的通信收发功能如GSM/长期演进(long term evolution,LTE)/第五代移动通信技术(5th generation wireless systems,5G)等来探测周围环境信息,如终端向周围测距来识别障碍物,或者识别周围的识别码进行导航及获取信息等应用。
所述方法还包括:
当分配的所述时频资源不适合进行非基站通信业务时,与所述网络侧进行协商重新获取更新后的时频资源、或者、断开连接。
也就是说,网络侧实时监测小区内的干扰情况或终端监测自身干扰情况等信息,在不适合继续进行非基站通信业务的情况下,与网络协商重新分配资源或断开连接。
下面可以分别针对终端设备在空闲态以及在连接态两种情况进行处理说明:
第一种场景、终端设备在空闲态下的授权频谱扩展使用方案:
其中,所述向网络侧发送时频资源申请信息,包括:
当所述终端设备处于空闲态时,基于所述终端设备的通信能力生成并向网络侧发送时频资源申请信息;其中,所述通信能力至少包括所述终端设备支持的通信制式以及通信频段。
本场景中,假设常规终端为UE,环境探测终端为UE1。当终端处于空闲态时,终端UE1依据自身情况尝试向网络发起近距离环境感知时频资源申请,该申请可以基于终端UE1支持的通信制式和通信频段等信息向网络申请。
网络衡量小区当前的用户负载情况,同时基于之前的用户负载经验判断资源的利用情况。之后网络给终端UE1分配特定的时频资源,用于终端UE1的环境探测。
比如,可以获取终端设备之前使用过的时频资源,首先针对该使用过的时频资源判断负载情况(也就是是否可以使用),若可以,则可以直接为其分配以前使用过的时频资源;否则,可以选择当前负载最低的时频资源,将当前负载最低的时频资源分配给该终端设备。
进一步地,所述基于所述时频资源进行非基站通信业务,包括:
当所述时频资源为空闲状态时,所述终端设备采用第一功率进行发射;
当所述时频资源为非空闲状态时,所述终端设备采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于第一功率。
具体来说,该分配的时频资源如为空闲状态,则终端UE1可以采用常规功率发射;如该分配的时频资源为占用状态且相关UE有较远距离,则网络仍可将该资源调度给UE1,但为避免对常规UE的干扰,需要限定UE1的发射功率等条件。
网络侧对以上资源的使用及调度等具有决策权,网络可以在任何时候视小区用户负载情况决定停止UE1对资源的使用或者对UE1收发状态进行调整。
比如,当所述终端设备与其他终端设备的距离小于预设门限值时,重新从网络侧获取更新后的时频资源、或基于网络侧控制停止使用所述时频资源;
或者,当所述终端设备检测到干扰超过预设干扰门限值时,将所述终端设备的时频资源的发射功率降低预设值、或者、停止在所述时频资源的发射并且向网络侧发送取消所述时频资源的授权的通知。
其中,所述干扰门限值可以根据实际情况进行设置,所述距离门限值也可以根据实际情况设置。
也就是说,当UE1和常规UE距离变近导致UE1潜在干扰常规UE或基站检测到较强的上行干扰等情况下,网络将为确保常规UE的性能而改变对UE1的授权策略,如改用新的时频资源或直接取消资源授权。
比如,参见图2,当UE1(也就是终端设备)处于空闲态的时候,若需要向网络侧(具体为图中的基站(base station,BS))发送环境探测的时频资源请求,在该时频资源请求中可以包括有时长、发射功率等信息;相应的,BS基于时频资源请求,基于当前小区的负载、以及预期负载等情况,为UE1分配时频资源,其中,预期负载可以根据当前小区接入的UE的数量、业务等情况进行预测,则可以得知分配时频资源之后对应的小区负载将会成为什么情况,然后BS为UE1分配时频资源,其中可以包括有使用时长、频率以及传输功率限制(比如最大传输功率等等);然后UE1可以向BS发送确认信息。
进一步地,如图2所示,还可以包括有当需要进行资源重分配的时候,BS基于检测得到的负载变化,为UE1调整并分配时频资源;然后UE1接收到BS重新分配的时频资源之后,向BS反馈确认消息。
第二种场景、如图3、4所示,在连接态下,终端具备的部分通信制式处于使用状态,此时如终端发起环境探测需求,则需同时兼顾目前正在进行的常规通信业务。
所述向网络侧发送时频资源申请信息,包括:
当所述终端设备处于连接态时,基于所述终端设备的通信能力生成并向网络侧发送时频资源申请信息;
其中,所述通信能力至少包括所述终端设备支持的通信制式、通信频段、期望时长以及发射功率。
其中,所述基于所述终端设备的通信能力生成并向网络侧发送时频资源申请信息,包括:
当所述终端设备支持在至少两个通信制式下工作的能力、或者所述终端设备支持一个通信制式中的至少两个通信频段中工作的能力时,向网络侧发送除当前常规通信业务所使用的时频资源之外的时频资源申请信息。
终端UE1依据自身情况尝试向网络发起近距离环境感知时频资源申请,该申请可以基于终端UE1支持的通信制式、通信频段、当前的常规通信制式及时频资源等信息向网络申请环境探测资源。该申请信息包含了终端支持的频段及通信制式信息、期望的时长信息、发射功率等。
如终端具备多个通信制式或一个通信制式里面的多个频段,同时终端具备多个制式或多个频段的同时工作能力,则终端可向网络按以下方式申请资源:
终端申请除当前常规通信业务外的环境探测业务,以确保常规业务和环境探测业务采用的时频资源及终端收发通道不重叠。
如图3所示,网络衡量小区当前的用户负载情况,同时基于之前的用户负载经验判断资源的利用情况。之后网络给终端UE1分配特定的时频资源,用于终端UE1的环境探测。
所述基于所述时频资源进行非基站通信业务,包括:
当所述时频资源为空闲状态时,所述终端设备采用第一功率进行发射;
当所述时频资源为非空闲状态时,所述终端设备采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于第一功率。
具体的,若该资源如为空闲状态,则终端UE1可以采用常规功率发射。
如该资源为占用状态且相关UE有较远距离,则网络仍可将该资源调度给UE1,但为避免对常规UE的干扰,需要限定UE1的发射功率等条件。
网络侧对以上资源的使用及调度等具有决策权,网络可以在任何时候视小区用户负载情况决定停止UE1对资源的使用或者对UE1收发状态进行调整。当所述终端设备与其他终端设备的距离小于预设距离门限值时,重新从网络侧获取更新后的时频资源、或基于网络侧控制停止使用所述时频资源。或者,当所述终端设备检测到干扰超过预设干扰门限值时,将所述终端设备的时频资源的发射功率降低预设值、或者、停止在所述时频资源的发射并且向网络侧发送取消所述时频资源的授权的通知。
比如,当UE1和常规UE距离变近导致UE1潜在干扰常规UE或基站检测到较强的上行干扰等情况下,网络将为确保常规UE的性能而改变对UE1的授权策略,如改用新的时频资源或直接取消资源授权。如下图4所示。
终端UE1的环境探测链路应避免对常规发射链路带来干扰,如UE1检测到较强的干扰,则应调低环境探测链路的发射功率,或停止发射且通知网络取消相应资源的授权。如图4所示。
可见,通过采用上述方案,就能够由网络侧为终端设备分配时频资源,以使得终端设备基于分配的时频资源进行非基站通信业务,比如环境探测等业务,如此,就能够充分利用授权频谱及终端自身硬件开展环境探测等非通信类业务,在提高频谱利用率的同时扩展了终端能力。
实施例二、
本发明实施例提供了一种终端设备的扩展使用方法,应用于网络设备,如图5所示,所述方法包括:
步骤501:接收终端设备发来的时频资源申请信息;其中,所述时频资源申请信息用于申请进行非基站通信业务的时频资源;
步骤502:基于所述终端设备所在小区的负载情况,为所述终端设备调度时频资源;
步骤503:向所述终端设备分配所述时频资源。
这里,所述终端设备可以为用户设备(UE),具体的可以为移动通信网络中的用户设备。
本实施例提供的方案,主要用于终端设备向网络侧申请小区时频资源,该时频资源用于非基站通信类业务;相应的,网络侧动态衡量小区负载及对后续负载变化等进行预测,在满足一定条件后为终端调度一定的时频资源用于终端的环境探测等业务应用。
其中,所述非基站通信类业务可以为环境探测等业务。当然,还可以有其他业务,只是本实施例中不进行穷举。需要理解的是,环境探测等非基站通信类业务指终端利用自身已具备的通信收发功能如GSM/LTE/5G等来探测周围环境信息,如终端向周围测距来识别障碍物,或者识别周围的识别码进行导航及获取信息等应用。
所述方法还包括:
检测所述终端设备所在小区的干扰情况或检测所述终端设备的干扰情况;
当基于所述终端设备所在小区的干扰情况、和/或、根据终端设备的干扰情况,确定为所述终端设备分配的所述时频资源不适合进行非基站通信业务时,与所述终端设备进行协商为所述终端设备分配更新后的时频资源、或者、断开连接。
也就是说,网络侧实时监测小区内的干扰情况或终端监测自身干扰情况等信息,在不适合继续进行非基站通信业务的情况下,与网络协商重新分配资源或断开连接。
无论终端设备处于连接状态还是空闲状态,网络侧均需要衡量小区当前的用户负载情况,同时基于之前的用户负载经验判断资源的利用情况。之后网络给终端UE1分配特定的时频资源,用于终端UE1的环境探测。
所述基于所述时频资源进行非基站通信业务,包括:
当所述时频资源为空闲状态时,所述终端设备采用第一功率进行发射;
当所述时频资源为非空闲状态时,所述终端设备采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于第一功率。
具体的,若该资源如为空闲状态,则终端UE1可以采用常规功率发射。
如该资源为占用状态且相关UE有较远距离,则网络仍可将该资源调度给UE1,但为避免对常规UE的干扰,需要限定UE1的发射功率等条件。
网络侧对以上资源的使用及调度等具有决策权,网络可以在任何时候视小区用户负载情况决定停止UE1对资源的使用或者对UE1收发状态进行调整。当检测到所述终端设备与其他终端设备的距离小于预设门限值时,向终端设备分配更新后的时频资源、或控制终端设备停止使用所述时频资源。或者,当确定所述终端设备与其他终端设备的干扰值大于预设干扰门限值时,向终端设备分配更新后的时频资源、或控制终端设备停止使用所述时频资源。
比如,当UE1和常规UE距离变近导致UE1潜在干扰常规UE或基站检测到较强的上行干扰等情况下,网络将为确保常规UE的性能而改变对UE1的授权策略,如改用新的时频资源或直接取消资源授权。
终端UE1的环境探测链路应避免对常规发射链路带来干扰,如UE1检测到较强的干扰,则应调低环境探测链路的发射功率,或停止发射且通知网络取消相应资源的授权。
可见,通过采用上述方案,就能够由网络侧为终端设备分配时频资源,以使得终端设备基于分配的时频资源进行非基站通信业务,比如环境探测等业务,如此,就能够充分利用授权频谱及终端自身硬件开展环境探测等非通信类业务,在提高频谱利用率的同时扩展了终端能力。
实施例三、
本发明实施例提供了一种终端设备,如图6所示,所述方法包括:
第一通信单元61,向网络侧发送时频资源申请信息;接收所述网络侧为所述终端设备分配的时频资源;
第一处理单元62,基于所述时频资源进行非基站通信业务。
这里,所述终端设备可以为用户设备(UE),具体的可以为移动通信网络中的用户设备。
本实施例提供的方案,主要用于终端设备向网络侧申请小区时频资源,该时频资源用于非基站通信类业务;相应的,网络侧动态衡量小区负载及对后续负载变化等进行预测,在满足一定条件后为终端调度一定的时频资源用于终端的环境探测等业务应用。
其中,所述非基站通信类业务可以为环境探测等业务。当然,还可以有其他业务,只是本实施例中不进行穷举。需要理解的是,环境探测等非基站通信类业务指终端利用自身已具备的通信收发功能如GSM/LTE/5G等来探测周围环境信息,如终端向周围测距来识别障碍物,或者识别周围的识别码进行导航及获取信息等应用。
所述第一通信单元61,当分配的所述时频资源不适合进行非基站通信业务时,与所述网络侧进行协商重新获取更新后的时频资源、或者、断开连接。
也就是说,网络侧实时监测小区内的干扰情况或终端监测自身干扰情况等信息,在不适合继续进行非基站通信业务的情况下,与网络协商重新分配资源或断开连接。
下面可以分别针对终端设备在空闲态以及在连接态两种情况进行处理说明:
第一种场景、终端设备在空闲态下的授权频谱扩展使用方案:
其中,所述第一通信单元61,当所述终端设备处于空闲态时,基于所述终端设备的通信能力生成并向网络侧发送时频资源申请信息;其中,所述通信能力至少包括所述终端设备支持的通信制式以及通信频段。
本场景中,假设常规终端为UE,环境探测终端为UE1。当终端处于空闲态时,终端UE1依据自身情况尝试向网络发起近距离环境感知时频资源申请,该申请可以基于终端UE1支持的通信制式和通信频段等信息向网络申请。
网络衡量小区当前的用户负载情况,同时基于之前的用户负载经验判断资源的利用情况。之后网络给终端UE1分配特定的时频资源,用于终端UE1的环境探测。
比如,可以获取终端设备之前使用过的时频资源,首先针对该使用过的时频资源判断负载情况(也就是是否可以使用),若可以,则可以直接为其分配以前使用过的时频资源;否则,可以选择当前负载最低的时频资源,将当前负载最低的时频资源分配给该终端设备。
进一步地,所述第一处理单元,当所述时频资源为空闲状态时,控制第一通信单元采用第一功率进行发射;当所述时频资源为非空闲状态时,控制第一通信单元采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于第一功率。
具体来说,该分配的时频资源如为空闲状态,则终端UE1可以采用常规功率发射;如该分配的时频资源为占用状态且相关UE有较远距离,则网络仍可将该资源调度给UE1,但为避免对常规UE的干扰,需要限定UE1的发射功率等条件。
网络侧对以上资源的使用及调度等具有决策权,网络可以在任何时候视小区用户负载情况决定停止UE1对资源的使用或者对UE1收发状态进行调整。
比如,当所述终端设备与其他终端设备的距离小于预设门限值时,重新从网络侧获取更新后的时频资源、或基于网络侧控制停止使用所述时频资源;
或者,当所述终端设备检测到干扰超过预设干扰门限值时,将所述终端设备的时频资源的发射功率降低预设值、或者、停止在所述时频资源的发射并且向网络侧发送取消所述时频资源的授权的通知。
其中,所述干扰门限值可以根据实际情况进行设置,所述距离门限值也可以根据实际情况设置。
也就是说,当UE1和常规UE距离变近导致UE1潜在干扰常规UE或基站检测到较强的上行干扰等情况下,网络将为确保常规UE的性能而改变对UE1的授权策略,如改用新的时频资源或直接取消资源授权。
比如,参见图2,当UE1(也就是终端设备)处于空闲态的时候,若需要向网络侧(具体为图中的基站(BS))发送环境探测的时频资源请求,在该时频资源请求中可以包括有时长、发射功率等信息;相应的,BS基于时频资源请求,基于当前小区的负载、以及预期负载等情况,为UE1分配时频资源,其中,预期负载可以根据当前小区接入的UE的数量、业务等情况进行预测,则可以得知分配时频资源之后对应的小区负载将会成为什么情况,然后BS为UE1分配时频资源,其中可以包括有使用时长、频率以及传输功率限制(比如最大传输功率等等);然后UE1可以向BS发送确认信息。
进一步地,如图2所示,还可以包括有当需要进行资源重分配的时候,BS基于检测得到的负载变化,为UE1调整并分配时频资源;然后UE1接收到BS重新分配的时频资源之后,向BS反馈确认消息。
第二种场景、如图3、4所示,在连接态下,终端具备的部分通信制式处于使用状态,此时如终端发起环境探测需求,则需同时兼顾目前正在进行的常规通信业务。
所述第一通信单元61,当处于连接态时,基于通信能力生成并向网络侧发送时频资源申请信息;
其中,所述通信能力至少包括所述终端设备支持的通信制式、通信频段、期望时长以及发射功率。
其中,所述第一通信单元,当所述终端设备支持在至少两个通信制式下工作的能力、或者所述终端设备支持一个通信制式中的至少两个通信频段中工作的能力时,向网络侧发送除当前常规通信业务所使用的时频资源之外的时频资源申请信息。
终端UE1依据自身情况尝试向网络发起近距离环境感知时频资源申请,该申请可以基于终端UE1支持的通信制式、通信频段、当前的常规通信制式及时频资源等信息向网络申请环境探测资源。该申请信息包含了终端支持的频段及通信制式信息、期望的时长信息、发射功率等。
如终端具备多个通信制式或一个通信制式里面的多个频段,同时终端具备多个制式或多个频段的同时工作能力,则终端可向网络按以下方式申请资源:
终端申请除当前常规通信业务外的环境探测业务,以确保常规业务和环境探测业务采用的时频资源及终端收发通道不重叠。
如图3所示,网络衡量小区当前的用户负载情况,同时基于之前的用户负载经验判断资源的利用情况。之后网络给终端UE1分配特定的时频资源,用于终端UE1的环境探测。
所述第一处理单元,当所述时频资源为空闲状态时,控制第一通信单元采用第一功率进行发射;当所述时频资源为非空闲状态时,控制第一通信单元采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于第一功率。
具体的,若该资源如为空闲状态,则终端UE1可以采用常规功率发射。
如该资源为占用状态且相关UE有较远距离,则网络仍可将该资源调度给UE1,但为避免对常规UE的干扰,需要限定UE1的发射功率等条件。
网络侧对以上资源的使用及调度等具有决策权,网络可以在任何时候视小区用户负载情况决定停止UE1对资源的使用或者对UE1收发状态进行调整。当所述终端设备与其他终端设备的距离小于预设距离门限值时,重新从网络侧获取更新后的时频资源、或基于网络侧控制停止使用所述时频资源。或者,当所述终端设备检测到干扰超过预设干扰门限值时,将所述终端设备的时频资源的发射功率降低预设值、或者、停止在所述时频资源的发射并且向网络侧发送取消所述时频资源的授权的通知。
比如,当UE1和常规UE距离变近导致UE1潜在干扰常规UE或基站检测到较强的上行干扰等情况下,网络将为确保常规UE的性能而改变对UE1的授权策略,如改用新的时频资源或直接取消资源授权。如下图4所示。
终端UE1的环境探测链路应避免对常规发射链路带来干扰,如UE1检测到较强的干扰,则应调低环境探测链路的发射功率,或停止发射且通知网络取消相应资源的授权。如图4所示。
可见,通过采用上述方案,就能够由网络侧为终端设备分配时频资源,以使得终端设备基于分配的时频资源进行非基站通信业务,比如环境探测等业务,如此,就能够充分利用授权频谱及终端自身硬件开展环境探测等非通信类业务,在提高频谱利用率的同时扩展了终端能力。
实施例四、
本发明实施例提供了一种网络设备,如图7所示,包括:
第二通信单元71,接收终端设备发来的时频资源申请信息;其中,所述时频资源申请信息用于申请进行非基站通信业务的时频资源;向所述终端设备分配所述时频资源;
第二处理单元72,基于所述终端设备所在小区的负载情况,为所述终端设备调度时频资源。
这里,所述终端设备可以为用户设备(UE),具体的可以为移动通信网络中的用户设备。
本实施例提供的方案,主要用于终端设备向网络侧申请小区时频资源,该时频资源用于非基站通信类业务;相应的,网络侧动态衡量小区负载及对后续负载变化等进行预测,在满足一定条件后为终端调度一定的时频资源用于终端的环境探测等业务应用。
其中,所述非基站通信类业务可以为环境探测等业务。当然,还可以有其他业务,只是本实施例中不进行穷举。需要理解的是,环境探测等非基站通信类业务指终端利用自身已具备的通信收发功能如GSM/LTE/5G等来探测周围环境信息,如终端向周围测距来识别障碍物,或者识别周围的识别码进行导航及获取信息等应用。
所述第二处理单元72,检测所述终端设备所在小区的干扰情况或检测所述终端设备的干扰情况;当基于所述终端设备所在小区的干扰情况、和/或、根据终端设备的干扰情况,确定为所述终端设备分配的所述时频资源不适合进行非基站通信业务时,与所述终端设备进行协商为所述终端设备分配更新后的时频资源、或者、断开连接。
也就是说,网络侧实时监测小区内的干扰情况或终端监测自身干扰情况等信息,在不适合继续进行非基站通信业务的情况下,与网络协商重新分配资源或断开连接。
无论终端设备处于连接状态还是空闲状态,网络侧均需要衡量小区当前的用户负载情况,同时基于之前的用户负载经验判断资源的利用情况。之后网络给终端UE1分配特定的时频资源,用于终端UE1的环境探测。
所述第二处理单元,当所述时频资源为空闲状态时,通过第二通信单元通知所述终端设备采用第一功率进行发射;当所述时频资源为非空闲状态时,通过第二通信单元通知所述终端设备采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于第一功率。
具体的,若该资源如为空闲状态,则终端UE1可以采用常规功率发射。
如该资源为占用状态且相关UE有较远距离,则网络仍可将该资源调度给UE1,但为避免对常规UE的干扰,需要限定UE1的发射功率等条件。
网络侧对以上资源的使用及调度等具有决策权,网络可以在任何时候视小区用户负载情况决定停止UE1对资源的使用或者对UE1收发状态进行调整。所述第二处理单元,当检测到所述终端设备与其他终端设备的距离小于预设距离门限值时,向终端设备分配更新后的时频资源、或控制终端设备停止使用所述时频资源。或者,所述第二处理单元,当确定所述终端设备与其他终端设备的干扰值大于预设干扰门限值时,向终端设备分配更新后的时频资源、或控制终端设备停止使用所述时频资源。
比如,当UE1和常规UE距离变近导致UE1潜在干扰常规UE或基站检测到较强的上行干扰等情况下,网络将为确保常规UE的性能而改变对UE1的授权策略,如改用新的时频资源或直接取消资源授权。
终端UE1的环境探测链路应避免对常规发射链路带来干扰,如UE1检测到较强的干扰,则应调低环境探测链路的发射功率,或停止发射且通知网络取消相应资源的授权。
可见,通过采用上述方案,就能够由网络侧为终端设备分配时频资源,以使得终端设备基于分配的时频资源进行非基站通信业务,比如环境探测等业务,如此,就能够充分利用授权频谱及终端自身硬件开展环境探测等非通信类业务,在提高频谱利用率的同时扩展了终端能力。
本发明实施例还提供了一种终端设备或网络设备的硬件组成架构,如图8所示,包括:至少一个处理器81、存储器82、至少一个网络接口83。各个组件通过总线系统84耦合在一起。可理解,总线系统84用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统84除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图8中将各种总线都标为总线系统84。
可以理解,本发明实施例中的存储器82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。
在一些实施方式中,存储器82存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:
操作系统821和应用程序822。
其中,所述处理器81配置为:能够处理前述实施例一或二的方法步骤,这里不再进行赘述。
本发明实施例提供的一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实施前述实施例一或二的方法步骤。
本发明实施例上述装置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。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
相应地,本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中存储有计算机程序,该计算机程序配置为执行本发明实施例的数据调度方法。
尽管为示例目的,已经公开了本发明的优选实施例,本领域的技术人员将意识到各种改进、增加和取代也是可能的,因此,本发明的范围应当不限于上述实施例。

Claims (21)

1.一种终端设备的扩展使用方法,应用于终端设备,所述方法包括:
向网络侧发送时频资源申请信息;
接收所述网络侧为所述终端设备分配的时频资源,基于所述时频资源进行非基站通信业务,所述非基站通信业务为环境探测业务;
其中,当分配的所述时频资源不适合进行非基站通信业务时,与所述网络侧进行协商重新获取更新后的时频资源、或者、断开连接;
其中,所述终端设备支持在至少两个通信制式下工作,所述向网络侧发送时频资源申请信息,包括:
当所述终端设备处于连接态,且当前常规通信业务所使用的时频资源为所述至少两个通信制式中部分通信制式对应的时频资源时,向网络侧发送时频资源申请信息,用于请求除所述部分通信制式对应的时频资源之外的其它通信制式对应的时频资源;
所述接收所述网络侧为所述终端设备分配的时频资源,基于所述时频资源进行非基站通信业务,包括:
接收所述网络侧基于所述终端设备之前使用过的时频资源是否可用、所述终端设备所在小区的负载情况和所述其它通信制式对应的时频资源为所述终端设备分配的时频资源,基于所述时频资源进行所述环境探测业务。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述基于所述时频资源进行非基站通信业务,包括:
当所述时频资源为空闲状态时,所述终端设备采用第一功率进行发射;
当所述时频资源为非空闲状态时,所述终端设备采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于所述第一功率。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
当所述终端设备与其他终端设备的距离小于预设距离门限值时,重新从网络侧获取更新后的时频资源、或基于网络侧控制停止使用所述时频资源。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
当所述终端设备检测到干扰超过预设干扰门限值时,将所述终端设备的时频资源的发射功率降低预设值、或者、停止在所述时频资源的发射并且向网络侧发送取消所述时频资源的授权的通知。
5.一种终端设备的扩展使用方法,应用于网络设备,所述方法包括:
接收终端设备发来的时频资源申请信息;其中,所述时频资源申请信息用于申请进行非基站通信业务的时频资源,所述非基站通信业务为环境探测业务;
基于所述终端设备所在小区的负载情况,为所述终端设备调度时频资源;
向所述终端设备分配所述时频资源;
其中,所述接收终端设备发来的时频资源申请信息,包括:
接收支持在至少两个通信制式下工作的终端设备在处于连接态,且当前常规通信业务所使用的时频资源为所述至少两个通信制式中部分通信制式对应的时频资源时发来的时频资源申请信息,所述时频资源申请信息用于请求除所述部分通信制式对应的时频资源之外的其它通信制式对应的时频资源;
所述基于所述终端设备所在小区的负载情况,为所述终端设备调度时频资源,包括:
基于所述终端设备之前使用过的时频资源是否可用、所述终端设备所在小区的负载情况和所述其它通信制式对应的时频资源,为所述终端设备调度时频资源。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述方法还包括:
检测所述终端设备所在小区的干扰情况或检测所述终端设备的干扰情况;
当基于所述终端设备所在小区的干扰情况、和/或、根据终端设备的干扰情况,确定为所述终端设备分配的所述时频资源不适合进行非基站通信业务时,与所述终端设备进行协商为所述终端设备分配更新后的时频资源、或者、断开连接。
7.根据权利要求5所述的方法,其中,所述方法还包括:
当所述时频资源为空闲状态时,通知所述终端设备采用第一功率进行发射;
当所述时频资源为非空闲状态时,通知所述终端设备采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于所述第一功率。
8.根据权利要求6所述的方法,其中,所述方法还包括:
当检测到所述终端设备与其他终端设备的距离小于预设距离门限值时,向终端设备分配更新后的时频资源、或控制终端设备停止使用所述时频资源。
9.根据权利要求6所述的方法,其中,所述方法还包括:
当确定所述终端设备与其他终端设备的干扰值大于预设干扰门限值时,向终端设备分配更新后的时频资源、或控制终端设备停止使用所述时频资源。
10.一种终端设备,所述终端设备包括:
第一通信单元,向网络侧发送时频资源申请信息;接收所述网络侧为所述终端设备分配的时频资源;
第一处理单元,基于所述时频资源进行非基站通信业务,所述非基站通信业务为环境探测业务;
其中,所述第一通信单元,当分配的所述时频资源不适合进行非基站通信业务时,与所述网络侧进行协商重新获取更新后的时频资源、或者、断开连接;
其中,所述终端设备支持在至少两个通信制式下工作,所述第一通信单元,用于:
当所述终端设备处于连接态,且当前常规通信业务所使用的时频资源为所述至少两个通信制式中部分通信制式对应的时频资源时,向网络侧发送时频资源申请信息,用于请求除所述部分通信制式对应的时频资源之外的其它通信制式对应的时频资源;接收所述网络侧基于所述终端设备之前使用过的时频资源是否可用、所述终端设备所在小区的负载情况和所述其它通信制式对应的时频资源为所述终端设备分配的时频资源。
11.根据权利要求10所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,当所述时频资源为空闲状态时,控制第一通信单元采用第一功率进行发射;当所述时频资源为非空闲状态时,控制第一通信单元采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于所述第一功率。
12.根据权利要求10所述的终端设备,其中,所述第一通信单元,当与其他终端设备的距离小于预设距离门限值时,重新从网络侧获取更新后的时频资源、或基于网络侧控制停止使用所述时频资源。
13.根据权利要求10所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,当检测到干扰超过预设干扰门限值时,将时频资源的发射功率降低预设值、或者、停止在所述时频资源的发射并且通过第一通信单元向网络侧发送取消所述时频资源的授权的通知。
14.一种网络设备,所述网络设备包括:
第二通信单元,接收终端设备发来的时频资源申请信息;其中,所述时频资源申请信息用于申请进行非基站通信业务的时频资源,所述非基站通信业务为环境探测业务;
第二处理单元,基于所述终端设备所在小区的负载情况,为所述终端设备调度时频资源;
其中,第二通信单元用于接收支持在至少两个通信制式下工作的终端设备在处于连接态,且当前常规通信业务所使用的时频资源为所述至少两个通信制式中部分通信制式对应的时频资源时发来的时频资源申请信息,所述时频资源申请信息用于请求除所述部分通信制式对应的时频资源之外的其它通信制式对应的时频资源;所述第二处理单元用于基于所述终端设备之前使用过的时频资源是否可用、所述终端设备所在小区的负载情况和所述其它通信制式对应的时频资源,为所述终端设备调度时频资源。
15.根据权利要求14所述的网络设备,其中,所述第二处理单元,检测所述终端设备所在小区的干扰情况或检测所述终端设备的干扰情况;当基于所述终端设备所在小区的干扰情况、和/或、根据终端设备的干扰情况,确定为所述终端设备分配的所述时频资源不适合进行非基站通信业务时,与所述终端设备进行协商为所述终端设备分配更新后的时频资源、或者、断开连接。
16.根据权利要求14所述的网络设备,其中,所述第二处理单元,当所述时频资源为空闲状态时,通过第二通信单元通知所述终端设备采用第一功率进行发射;当所述时频资源为非空闲状态时,通过第二通信单元通知所述终端设备采用第二功率进行发射;其中,所述第二功率低于所述第一功率。
17.根据权利要求14所述的网络设备,其中,所述第二处理单元,当检测到所述终端设备与其他终端设备的距离小于预设距离门限值时,向终端设备分配更新后的时频资源、或控制终端设备停止使用所述时频资源。
18.根据权利要求14所述的网络设备,其中,所述第二处理单元,当确定所述终端设备与其他终端设备的干扰值大于预设干扰门限值时,向终端设备分配更新后的时频资源、或控制终端设备停止使用所述时频资源。
19.一种终端设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1-4任一项所述方法的步骤。
20.一种网络设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求5-9任一项所述方法的步骤。
21.一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被执行时实现权利要求1-9任一项所述的方法步骤。
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