CN113676869A - 旁链路资源映射方法、传输方法、网络设备及终端设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种旁链路资源映射方法、传输方法、网络设备及终端设备,涉及通信技术领域。该方法包括:获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源,所述物理旁链路传输信道资源包括物理旁链路分享信道PSSCH资源和/或物理旁链路控制信道PSCCH资源;按照第一资源因素的第一预设顺序,对所述一组物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源设置索引编号;按照第二资源因素的第二预设顺序,对所述一组PSFCH资源设置索引编号;配置所述物理旁链路传输信道资源的索引编号与所述物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源的索引编号的映射关系。本发明实施例的技术方案可以解决传输多个反馈信息的PSFCH资源发生冲撞可能性较高的问题。
Description
本申请是基于申请号为201910736259.5,申请日为2019年08月09日,申请人为维沃移动通信有限公司,发明名称为“旁链路资源映射方法、传输方法、网络设备及终端设备”的发明提出的分案申请。
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种旁链路资源映射方法、传输方法、网络设备及终端设备。
背景技术
车与外界的信息交换(Vehicle to X,V2X),是未来智能交通运输系统的关键技术之一。目前,V2X应用可包括:车与车(Vehicle-to-Vehicle,V2V)、车与路侧基础设施(Vehicle-to-Infrastructure,V2I)、车与行人(Vehicle-to-Pedestrian,V2P)和车与应用服务器(Vehicle-to-Network,V2N)。
为了能够在旁链路(Sidelink,SL)承载确认(Acknowledge,ACK)反馈信息或非确认(NotAcknowledge,NACK)反馈信息,新空口(New Radio,NR)V2X支持一种新的SL信道,即物理旁链路反馈信道(Physical Sidelink Feedback Channel,PSFCH)。在终端设备在PSFCH资源上传输反馈信息的情况下,极有可能发生传输多个反馈信息的PSFCH资源发生冲撞的情况。
发明内容
本发明实施例提供一种旁链路资源映射方法、传输方法、网络设备及终端设备,以解决传输多个反馈信息的PSFCH资源发生冲撞可能性较高的问题。
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种旁链路资源映射方法,应用于网络设备,方法包括:获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源,所述物理旁链路传输信道资源包括物理旁链路分享信道PSSCH资源和/或物理旁链路控制信道PSCCH资源;按照第一资源因素的第一预设顺序,对所述一组物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源设置索引编号;按照第二资源因素的第二预设顺序,对所述一组PSFCH资源设置索引编号;配置所述物理旁链路传输信道资源的索引编号与所述物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源的索引编号的映射关系。
第二方面,本发明实施例提供了一种旁链路资源传输方法,应用于终端设备,方法包括:根据目标物理旁链路传输信道资源的索引编号,在预设映射关系中得到与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号;在目标PSFCH资源上传输反馈信息,与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号包括目标PSFCH的索引编号;其中,预设映射关系包括预先配置的PSFCH资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源的索引编号的映射关系,物理旁链路传输信道资源的索引编号按照第一资源因素的第一预设顺序设置,PSFCH资源的索引编号按照第二资源因素的第二预设顺序设置,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源。
第三方面,本发明实施例提供了一种网络设备,包括:获取模块,用于获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源,所述物理旁链路传输信道资源包括物理旁链路分享信道PSSCH资源和/或物理旁链路控制信道PSCCH资源;第一设置模块,用于按照第一资源因素的第一预设顺序,对所述一组物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源设置索引编号;第二设置模块,用于按照第二资源因素的第二预设顺序,对所述一组PSFCH资源设置索引编号;配置模块,用于配置所述物理旁链路传输信道资源的索引编号与所述物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源的索引编号的映射关系,所述映射关系用于终端设备选择索引编号与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的目标PSFCH资源。
第四方面,本发明实施例提供了一种终端设备,包括:查找模块,用于根据目标物理旁链路传输信道资源的索引编号,在预设映射关系中得到与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号;反馈模块,用于在目标PSFCH资源上传输反馈信息,与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号包括目标PSFCH的索引编号;其中,预设映射关系包括预先配置的PSFCH资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源的索引编号的映射关系,物理旁链路传输信道资源的索引编号按照第一资源因素的第一预设顺序设置,PSFCH资源的索引编号按照第二资源因素的第二预设顺序设置,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源。
第五方面,本发明实施例提供了一种网络设备,包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现第一方面的技术方案中的旁链路资源映射方法的步骤。
第六方面,本发明实施例提供了一种终端设备,包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现第二方面的技术方案中的旁链路资源传输方法的步骤。
第七方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现第一方面的技术方案中的旁链路资源映射方法的步骤或实现第二方面的技术方案中的旁链路资源传输方法的步骤。
在本发明实施例中,网络设备获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源。按照第一资源因素的第一预设顺序,对一组物理旁链路传输信道资源设置索引编号。按照第二资源因素的第二预设顺序,对一组PSFCH资源设置索引编号。将对应的物理旁链路传输信道资源和PSFCH资源各自的索引编号建立映射关系,实现了物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源的隐式映射关系的建立,为反馈信息的传输提供了PSFCH资源选取的参考,可减少甚至避免传输多个反馈信息的PSFCH资源发生冲撞的情况。
在本发明实施例中,终端设备可利用网络设备预先设定的映射关系,查找与目标物理旁链路传输信道资源对应的目标PSFCH资源,并在该目标PSFCH资源上传输反馈信息。预设映射关系提供了物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源的隐式映射关系,根据具体的预设映射关系,可选择传输反馈信息所占用的目标PSFCH资源,从而减少甚至避免传输多个反馈信息的PSFCH资源发送冲撞的情况。
附图说明
从下面结合附图对本发明的具体实施方式的描述中可以更好地理解本发明其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的特征。
图1为本发明一实施例中一种旁链路资源映射方法的流程图;
图2为本发明实施例中一种PSFCH资源与对应的物理旁链路传输信道资源的示意图;
图3为本发明实施例中另一种PSFCH资源与对应的物理旁链路传输信道资源的示意图;
图4为本发明一实施例中一种旁链路资源传输方法的流程图;
图5为本发明实施例一种物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源对应的示意图;
图6为本发明实施例一种物理旁链路传输信道资源与目标PSFCH资源对应的示意图;
图7为本发明一实施例中一种网络设备的结构示意图;
图8为本发明一实施例中一种终端设备的结构示意图;
图9为实现上述实施例的一种网络设备的硬件结构示意图;
图10为实现本发明各个实施例的一种终端设备的硬件结构示意图。
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作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。
本发明实施例提供了一种旁链路资源映射方法、传输方法、网络设备及终端设备,应用于利用物理旁链路反馈信道(Physical Sidelink Feedback Channel,PSFCH)资源传输确认(Acknowledge,ACK)反馈信息或非确认(NotAcknowledge,NACK)反馈信息的场景中。
在一些示例中,PSFCH可选择三种信道格式作为备选。第一种信道格式可为基于序列(即sequence based)的短反馈信道格式(即short PSFCH format);第二种信道格式可为基于序列的长反馈信道格式(即long PSFCH format);第三种信道格式可为基于承载信息比特(即bit)的短反馈信道格式。
旁链路可支持单播(即unicast)传输、组播(即groupcast)传输和广播(即broadcast)传输。其中,unicast传输和groupcast传输支持旁链路混合自动重传请求(Sidelink Hybrid Automatic Repeat reQuest,SL HARQ)。对于unicast传输,终端设备在PSFCH资源上反馈ACK反馈信息或NACK反馈信息。对于groupcast传输,至少包括两种反馈方式。比如,第一种反馈方式为所有终端设备分享PSFCH资源,且终端设备只反馈NACK反馈信息;第二种反馈方式为各个终端设备占用不同的PSFCH资源,终端设备在各自的PSFCH资源上反馈ACK反馈信息或NACK反馈信息。
在本发明实施例中,可由网络设备将与PSFCH资源对应的PSSCH资源和/或PSCCH资源设置索引编号,对PSFCH资源设置索引编号,并配置PSFCH资源的索引编号与对应的PSSCH资源和/或PSCCH资源的索引编号的映射关系,即相当于配置了PSFCH资源与对应的PSSCH资源和/或PSCCH资源的映射关系。由终端设备利用配置的映射关系,将接收到的信息对应的PSSCH资源和/或PSCCH资源,在映射关系中对应的PSFCH资源上传输反馈信息。
在本发明实施例中,网络设备可以为基站、控制节点等设备,在此并不限定。终端设备具体可为用户终端(User Equipment,UE),在此并不限定。
图1为本发明一实施例中一种旁链路资源映射方法的流程图。该旁链路资源映射方法可应用于网络设备,比如基站。如图1所示,该旁链路资源映射方法可包括步骤S101至步骤S104。
在步骤S101中,获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源。
其中,一组物理旁链路传输信道资源包括至少一个物理旁链路传输信道资源。一组PSFCH资源包括至少一个PSFCH资源。物理旁链路传输信道资源可包括PSSCH资源和/或PSCCH资源。PSFCH资源与物理旁链路传输信道资源存在隐式对应关系。针对每个物理旁链路传输信道资源,可得到与该物理旁链路传输信道资源对应的一组PSFCH资源。
在步骤S102中,按照第一资源因素的第一预设顺序,对一组物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源设置索引编号。
其中,第一资源因素的第一预设顺序为为一组物理旁链路传输信道资源中的物理旁链路传输信道资源设置索引编号所参考的顺序。在本发明实施例中,一组物理旁链路传输信道资源中每个物理旁链路传输信道资源的索引编号的顺序,与第一资源因素的第一预设顺序一致。
在一些示例中,在所述第一资源因素包括所述时域因素的情况下,所述第一预设顺序包括时域单元编号由小至大的顺序或所述时隙标号由大至小的顺序。
比如,时域单元可为时隙(即slot),也就是说,时域单元编号为时隙编号。图2为本发明实施例中一种PSFCH资源与对应的物理旁链路传输信道资源的示意图。如图2所示,横向为时域方向,纵向为频域方向。其中,虚线框选的PSFCH资源与虚线框选的PSSCH资源和/或PSCCH资源对应。图2中虚线框选的PSSCH资源和/或PSCCH资源包括时隙编号为#a-4、#a-3、#a-2和#a-1的PSSCH资源和/或PSCCH资源。按照时隙编号由小至大的顺序设置索引编号,如图2所示,时隙编号为#a-4的PSSCH资源和/或PSCCH资源的索引编号为#0,时隙编号为#a-3的PSSCH资源和/或PSCCH资源的索引编号为#1,时隙编号为#a-2的PSSCH资源和/或PSCCH资源的索引编号为#2,时隙编号为#a-1的PSSCH资源和/或PSCCH资源的索引编号为#3。
在另一些示例中,在第一资源因素包括频域因素的情况下,第一预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
比如,频域单元可为子信道(即sub-channel),也就是说,频域单元编号可为子信道编号。第一预设顺序可包括子信道编号由小到大的顺序或子信道编号由大到小的顺序。又比如,频域单元可为物理资源块(Physical Resource Block,PRB),也就是说,频域单元编号可为PRB编号。第一预设顺序可包括PRB编号由小到大的顺序或PRB编号由大到小的顺序。
在又一些示例中,在第一资源因素包括时域因素和频域因素的情况下,第一预设顺序包括在时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序的基础上,频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。也就是说,在本示例中,先按照时域因素进行排序,再按照频域因素进行排序。
比如,时域单元可为时隙(即slot),也就是说,时域单元编号为时隙编号。频域单元可为子信道,也就是说,频域单元编号可为子信道编号。图3为本发明实施例中另一种PSFCH资源与对应的物理旁链路传输信道资源的示意图。其中,横向为时域方向,即时隙编号由小至大的顺序;纵向为频域方向,即子信道标号由小至大的顺序。虚线框选的PSFCH资源与虚线框选的PSSCH资源和/或PSCCH资源对应。先参考时隙编号由小至大的顺序,再参考子信道编号由小至大的顺序,为虚线框选的PSSCH资源和/或PSCCH资源设置的索引编号#0至#11如图3所示。
在再一些示例中,在第一资源因素包括时域因素和频域因素的情况下,第一预设顺序包括在频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序的基础上,时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序。也就是说,在本示例中,先按照频域因素进行排序,再按照时域因素进行排序。
在上述实施例中,频域单元编号可包括资源池的带宽对应的频域单元编号、一部分带宽(Bandwidth Part,BWP)对应的频域单元编号、载波对应的频域单元编号或聚合的所有载波对应的频域单元编号,在此并不限定。
时域单元具体可为时隙等,在此并不限定。频域单元具体可为子信道或PRB等,在此并不限定。其中,一个频域单元可为一个或多个子信道,或一个或多个PRB,这里对子信道或物理资源块的数目并不限定。
在步骤S103中,按照第二资源因素的第二预设顺序,对一组PSFCH资源设置索引编号。
第二资源因素的第二预设顺序为为一组PSFCH资源中的PSFCH资源设置索引编号参考的顺序。在本发明实施例中,一组PSFCH资源中每个PSFCH资源的索引编号的顺序,与第二资源因素的第二预设顺序一致。
在一些示例中,在所述第二资源因素包括所述频域因素的情况下,所述第二预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序。
比如,频域单元可为子信道,也就是说,频域单元编号可为子信道编号。第一预设顺序可包括子信道编号由小到大的顺序或子信道编号由大到小的顺序。又比如,频域单元可为PRB,也就是说,频域单元编号可为PRB编号。第一预设顺序可包括PRB编号由小到大的顺序或PRB编号由大到小的顺序。
在另一些示例中,在第二资源因素包括码域因素的情况下,第二预设顺序包括码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序。其中,极值编号包括最小编号和/或最大编号。
需要说明的是,PSFCH资源的码序列可包括一种或多种码序列。
若PSFCH资源的码序列一种码序列,则可直接根据该种码序列对应的极值编号由小至大的顺序或该种码序列对应的极值编号由大至小的顺序对一组PSFCH资源设置索引编号。
若PSFCH资源的码序列包括多种码序列,则可在第一种码序列对应的极值编号由小至大的顺序或第一种码序列对应的极值编号由大至小的顺序的基础上,参考第二种码序列对应的极值编号由小至大的顺序或第二种码序列对应的极值编号由大至小的顺序设置索引编号;若还存在第三种码序列,则还需要在第二种码序列对应的极值编号由小至大的顺序或第二种码序列对应的极值编号由大至小的顺序的基础上,参考第三种码序列对应的极值编号由小至大的顺序或第三种码序列对应的极值编号由大至小的顺序设置索引编号;以此类推,直至到参考最后一种码序列对应的极值编号由小至大的顺序或最后一种码序列对应的极值编号由大至小的顺序设置索引编号。
比如,PSFCH资源的码序列由正交覆盖码(orthogonal covering code,OCC)序列和Zadoff-chu(即ZC)序列组成。第二预设顺序包括在OCC序列对应的极值编号由小至大的顺序或OCC序列对应的极值编号由大至小的顺序的基础上,ZC序列对应的极值编号由小至大的顺序或ZC序列对应的极值编号由大至小的顺序。其中,ZC序列对应的极值编号由小至大的顺序具体可为ZC序列对应的最大循环移位(即CS)编号和/或最小CS编号由小至大的顺序。同理,ZC序列对应的极值编号由大至小的顺序具体可为ZC序列对应的最大CS编号和/或最小CS编号由大至小的顺序。
在又一些示例中,在第二资源因素包括频域因素和码域因素的情况下,第二预设顺序包括在频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序的基础上,码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序。
比如,下面的表一示出一种根据频域因素和码域因素设置PSFCH资源的索引编号的示例。
表一
如表一所示,先按照子信道编号对PSFCH资源进行排序;在子信道编号相同的PSFCH资源中,按照OCC序列极值编号对PSFCH资源进行排序;在OCC序列极值编号相同的PSFCH资源中,按照ZC序列对应的最小CS编号对PSFCH资源进行排序;按照最终的排序结果,为这一组PSFCH资源设置索引编号。通过一个子信道编号、一个OCC序列极值、一个最小CS编号,可唯一地确定一个PSFCH资源的索引编号。
在再一些示例中,在第二资源因素包括频域因素和码域因素的情况下,第二预设顺序包括在码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序的基础上,频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
该示例与上一示例相比,参考的因素的顺序不同。针对频域因素和码域因素各自的处理可参见上一示例,在此不再赘述。
上述示例中频域因素的相关内容可参见上述实施例中的相关说明,在此不再赘述。
在步骤S104中,配置物理旁链路传输信道资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源的索引编号的映射关系。
在设置得到物理旁链路传输信道资源的索引编号与PSFCH资源的索引编号后,与对应的物理旁链路传输信道资源和PSFCH资源相对应,配置得到物理旁链路传输信道资源的索引编号与PSFCH资源的索引编号的映射关系。在终端设备,如UE进行反馈信息的传输过程中,可利用该配置的映射关系选择PSFCH资源进行反馈信息的传输。
具体的,若一组物理旁链路传输信道资源中物理旁链路传输信道资源的数目为P,P为正整数。对于一组物理旁链路传输信道资源中的任意一个物理旁链路传输信道资源即第i个物理旁链路传输信道资源来说,可配置第i个物理旁链路传输信道资源的索引编号与第个至第个PSFCH资源的索引编号存在映射关系。
其中,第i个所述物理旁链路传输信道资源对应Ni个所述PSFCH资源。i、k、Nk、Ni为非负整数,且1≤i≤P。
在一些示例中,在每个物理旁链路传输信道资源对应N个PSFCH资源的情况下,配置第i个物理旁链路传输信道资源的索引编号与第(i-1)×N+1个至第i×N个PSFCH资源的索引编号存在映射关系。
在另一些示例中,部分物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源对应N个PSFCH资源,部分物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源对应M个PSFCH资源。在第i个物理旁链路传输信道资源对应N个PSFCH资源,且第i个物理旁链路传输信道资源之前包括L1个对应N个PSFCH资源的物理旁链路传输信道资源和L2个对应M个PSFCH资源的物理旁链路传输信道资源的情况下,配置第i个物理旁链路传输信道资源的索引编号与第L1×N+L2×M个至第(L1+1)×N+L2×M个PSFCH资源的索引编号存在映射关系。
在又一些示例中,部分物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源对应N个PSFCH资源,部分物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源对应M个PSFCH资源。在第i个物理旁链路传输信道资源对应M个PSFCH资源,且第i个物理旁链路传输信道资源之前包括L1个对应N个PSFCH资源的物理旁链路传输信道资源和L2个对应M个PSFCH资源的物理旁链路传输信道资源的情况下,配置第i个物理旁链路传输信道资源的索引编号与第L1×N+L2×M个至第L1×N+(L2+1)×M个PSFCH资源的索引编号存在映射关系。
其中,N为正整数,M为正整数。
需要说明的是,若M=1,表示物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源配置给单播和/或各个终端设备占用共同的PSFCH资源的组播传输反馈信息。若N>1,表示物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源配置给各个终端设备占用不同的PSFCH资源的组播传输反馈信息。
需要说明的是,上述实施例中的索引编号与第k个物理旁链路传输信道资源,以及第k个PSFCH资源可能不同。比如,索引编号为#1的物理旁链路传输信道资源,可能是第2个物理旁链路传输信道资源,第1个物理旁链路传输信道资源的索引编号为#0。
在本发明实施例中,获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源。按照第一资源因素的第一预设顺序,对一组物理旁链路传输信道资源设置索引编号。按照第二资源因素的第二预设顺序,对一组PSFCH资源设置索引编号。将对应的物理旁链路传输信道资源和PSFCH资源各自的索引编号建立映射关系,实现了物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源的隐式映射关系的建立,为反馈信息的传输提供了PSFCH资源选取的参考,可减少甚至避免传输多个反馈信息的PSFCH资源发生冲撞的情况。
图4为本发明一实施例中一种旁链路资源传输方法的流程图。该旁链路资源传输方法应用于终端设备,比如UE。如图4所示,该旁链路资源传输方法可包括步骤S201和步骤S202。
在步骤S201中,根据目标物理旁链路传输信道资源的索引编号,在预设映射关系中得到与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号。
其中,目标物理旁链路传输信道资源为终端接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源。目标物理旁链路传输信道资源的选取可包括但不限于以下几种方式。
在第一种方式中,目标物理旁链路传输信道资源为终端设备接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中任意一频域单元编号的物理旁链路传输信道资源。
在第二种方式中,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号最大的物理旁链路传输信道资源。
在第三种方式中,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号最小的物理旁链路传输信道资源。
在第四种方式中,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号与频域单元编号平均值最接近的物理旁链路传输信道资源。即目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号居中的物理旁链路传输信道资源。
在第五种方式中,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中索引编号最大的物理旁链路传输信道资源。
在第六种方式中,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中索引编号最小的物理旁链路传输信道资源。
预设映射关系包括预先配置的PSFCH资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源的索引编号的映射关系。物理旁链路传输信道资源的索引编号按照第一资源因素的第一预设顺序设置。PSFCH资源的索引编号按照第二资源因素的第二预设顺序设置。需要说明的是,预设映射关系即为上述实施例中网络设备配置的PSFCH资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源的索引编号的映射关系。
第一资源因素可包括时域因素和/或频域因素。
在一些示例中,在第一资源因素包括时域因素的情况下,第一预设顺序包括时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序。
在另一些示例中,在第一资源因素包括频域因素的情况下,第一预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在又一些示例中,在第一资源因素包括时域因素和频域因素的情况下,第一预设顺序包括在时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序的基础上,频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在再一些示例中,在第一资源因素包括时域因素和频域因素的情况下,第一预设顺序包括在频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序的基础上,时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序。
上述频域单元编号包括资源池的带宽、BWP、载波或聚合对应的频域单元编号。
第二资源因素可包括频域因素和/或码域因素。
在一些示例中,在第二资源因素包括频域因素的情况下,第二预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在另一些示例中,在第二资源因素包括码域因素的情况下,第二预设顺序包括码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序。其中,极值编号包括最小编号和/或最大编号。
在又一些示例中,在第二资源因素包括频域因素和码域因素的情况下,第二预设顺序包括在频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序的基础上,码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序。
在再一些示例中,在第二资源因素包括频域因素和码域因素的情况下,第二预设顺序包括在码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序的基础上,频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
第一资源因素、第二资源因素、预设映射关系的具体说明可参见上述实施例中的相关说明,在此不再赘述。
在步骤S202中,在目标PSFCH资源上传输反馈信息。
其中,与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号包括目标PSFCH的索引编号。也就是说,可以在索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源中选择目标PSFCH资源。在目标PSFCH资源上传输ACK反馈信息或NACK反馈信息。
终端设备可选择在目标PSFCH资源上传输反馈信息。若索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的数目为一个,则将这一个PSFCH资源作为目标PSFCH资源。若索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的数目为多个,则可在这多个PSFCH资源中选择一个或多个作为目标PSFCH资源。
图5为本发明实施例一种物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源对应的示意图。如图5所示,物理旁链路传输信道资源与四个PSFCH资源对应。图6为本发明实施例一种物理旁链路传输信道资源与目标PSFCH资源对应的示意图。如图6所示,选取了与物理旁链路传输信道资源对应的四个PSFCH资源中的一个作为目标PSFCH资源。
下面分为在目标物理旁链路传输信道资源上进行单播传输、组播传输等几种情况进行说明。
在目标物理旁链路传输信道资源上进行单播传输的情况下,预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S1个。即索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的数目为S1个。
目标PSFCH资源的索引编号包括预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S2个PSFCH资源的索引编号。其中,S1为正整数,S2为小于等于S1的正整数。即在这S1个PSFCH资源的索引编号中选取S2个PSFCH资源的索引编号作为目标PSFCH资源的索引编号。相当于在这S1个PSFCH资源中选取S2个PSFCH资源作为目标PSFCH资源。
在一些示例中,在S1=1的情况下,将这1个索引编号对应的PSFCH资源作为目标PSFCH资源,并在该目标PSFCH资源上传输反馈信息。
在另一些示例中,在S1>1的情况下,S2=S1,即也可将这S1个索引编号对应的PSFCH资源作为目标PSFCH资源,即。也就是说,目标PSFCH资源的数目为S1个,并在这S1个目标PSFCH资源上传输反馈信息。比如,S1=S2=2,物理旁链路传输信道资源采用空分复用的方式传输两个传输块(Transport Block,TB),即两个TB分别承载码字(CodeWord,CW)#0和CW#1,可在第一个目标PSFCH资源对应针对第一个TB/CW#0的反馈信息,在第二个目标PSFCH资源对应针对第二个TB/CW#1的反馈信息。
在又一些示例中,在S1>1的情况下,S2=1。也就是说,在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S1个PSFCH资源的索引编号中,选择1个PSFCH资源的索引编号作为目标PSFCH资源的索引编号。即在索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S1个PSFCH资源中,选择1个PSFCH资源作为目标PSFCH资源,并在这1个目标PSFCH资源上传输反馈信息。
具体的,可根据与本次反馈信息的传输相关的终端设备的设备标识码,来选择在S1个PSFCH资源选择哪一个PSFCH资源作为目标PSFCH资源。比如,目标PSFCH资源的索引编号为预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n1个PSFCH资源的索引编号。即目标PSFCH资源为索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n1个PSFCH资源。其中,n1=[设备标识码]mod[S1]。mod表示求余运算。也就是说,n1为设备标识码除以S1得到的余数。
在再一些示例中,在S1>1的情况下,S2>1。也就是说,在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S1个PSFCH资源的索引编号中,选择S2个PSFCH资源的索引编号作为目标PSFCH资源的索引编号。即在索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S1个PSFCH资源中,选择S2个PSFCH资源作为目标PSFCH资源,并在这S2个目标PSFCH资源上传输反馈信息。
具体的,可根据与本次反馈信息的传输相关的终端设备的设备标识码,来选择在S1个PSFCH资源选择哪S2个PSFCH资源作为目标PSFCH资源。比如,目标PSFCH资源的索引编号包括预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n1个PSFCH资源的索引编号,以及预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的至少一个其他PSFCH资源的索引编号。即目标PSFCH资源包括索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n1个PSFCH资源,以及索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的至少一个其他PSFCH资源。其中,n1=[设备标识码]mod[S1]。比如,S2=2,目标PSFCH资源的索引编号包括预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n1个PSFCH资源的索引编号,以及预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n1+L个PSFCH资源的索引编号,L为正整数。
需要说明的是,设备标识码可包括以下一项:
终端设备的标识的至少部分、终端设备的组播标识的至少部分、与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分、终端设备的标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码。
其中,终端设备指的是接收终端设备(如RX UE),与终端设备对应有发送终端设备(如TX UE)。终端设备的标识(即ID)的至少部分可为终端设备的标识的整体,也可为终端设备的标识的部分,如终端设备的标识的后八位。终端设备的标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码,即将终端设备的标识的至少部分与对应的发送终端设备的标识的至少部分拼接而成的拼接码。比如,将RX UE ID的后八位与TX UEID的后八位组成十六位的拼接码。
在目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源相同的情况下,预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S3个。目标PSFCH资源的索引编号为预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的其中一个PSFCH资源的索引编号。其中,S3为正整数。
需要说明的是,在目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源相同的情况下,终端设备在PSFCH资源上只反馈NACK反馈信息。
在一些示例中,在S3=1的情况下,由于预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为1个,则将这1个PSFCH资源的索引编号作为目标PSFCH资源的索引编号,即这1个PSFCH资源为目标PSFCH资源,并在该目标PSFCH资源上传输反馈信息。
在另一些示例中,在S3>1的情况下,可在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S3个PSFCH资源的索引编号中选择1个PSFCH资源的索引编号作为目标PSFCH资源的索引编号。即在索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S3个PSFCH资源选择1个PSFCH资源作为目标PSFCH资源,并在该目标PSFCH资源上传输反馈信息。
具体的,可根据与本次反馈信息的传输相关的终端设备的设备标识码,来选择在S3个PSFCH资源选择哪一个PSFCH资源作为目标PSFCH资源。比如,目标PSFCH资源的索引编号为预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n2个PSFCH资源的索引编号。其中,n2=[设备标识码]mod[S3]。
需要说明的是,设备标识码可包括以下一项:
终端设备的标识的至少部分、终端设备的组播标识的至少部分、与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分、终端设备的标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码、终端设备的组播标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码。
其中,终端设备的组播标识与终端设备的标识可不同。
在目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源不同的情况下,预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S4个。其中,S4为正整数。
所述目标PSFCH资源的索引编号为所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n3个PSFCH资源的索引编号。即将索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n3个PSFCH资源作为目标PSFCH资源。其中,n3=[第一设备标识码]mod[S4]。
需要说明的是,在所述目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且所述终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源不同的情况下,各个终端设备在各自对应的目标PSFCH资源上反馈ACK反馈信息或NACK反馈信息。
第一设备标识码包括终端设备的组内标识(即in-group ID)的至少部分。
在目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源不同的情况下,预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S5个。其中,S5为正整数。
目标PSFCH资源的索引编号为预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n4个PSFCH资源的索引编号。即将索引编号在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n4个PSFCH资源作为目标PSFCH资源。其中,n4=([第一设备标识码]mod[S5])×Y+[第二设备标识码]mod[Y]。Y为配置参数,且Y为正整数。Y可预先配置。
第一设备标识码包括终端设备的组内标识(即in-group ID)的至少部分。
第二设备标识码包括以下中的一项:
终端设备的标识的至少部分、终端设备的组播标识的至少部分、与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分、终端设备的标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码,终端设备的组播标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码。
关于设备标识码的相关内容可参见上述实施例中的相关说明,在此不再赘述。
需要说明的是,单播传输、各个终端设备占用的PSFCH资源相同的组播传输、各个终端设备占用的PSFCH资源不同的组播传输,所占用的PSFCH资源具体为正交(即orthogonal)PSFCH资源。
在上述实施例中,在选取目标PSFCH资源过程中计算n1、n2、n3和n4,引入了终端设备的标识码,具体的,可包括本终端设备的标识、本终端设备的组播标识、本终端设备的组内标识、与本终端设备对应的发送终端设备的标识码等。通过引入终端设备的标识码,使得不同的终端设备在选取目标PSFCH资源时,选取得到的目标PSFCH资源更随机化,可减少终端设备之间PSFCH资源碰撞带来的HARQ接收干扰。尤其是在索引编码在预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的数目远大于终端设备的数目的情况下,可提供更大的随机化,更进一步地减少终端设备之间PSFCH资源碰撞带来的HARQ接收干扰。
在本发明实施例中,可利用网络设备预先设定的映射关系,查找与目标物理旁链路传输信道资源对应的目标PSFCH资源,并在该目标PSFCH资源上传输反馈信息。预设映射关系提供了物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源的隐式映射关系,根据具体的预设映射关系,可选择传输反馈信息所占用的目标PSFCH资源,从而减少甚至避免传输多个反馈信息的PSFCH资源发送冲撞的情况。
需要说明的是,上述实施例中,单播传输占用的索引编号与预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源、组播传输的各终端设备共同占用的索引编号与预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源、组播传输的各终端设备分别占用的索引编号与预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源,可以相同也可以不同。
为了便于说明,设第一PSFCH资源集合包括单播传输占用的索引编号与预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源;第二PSFCH资源集合包括组播传输的各终端设备共同占用的索引编号与预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源;第三PSFCH资源集合包括组播传输的各终端设备分别占用的索引编号与预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源。
在一些示例中,第一PSFCH资源集合、第二PSFCH资源集合和第三PSFCH资源集合相同。
在另一些示例中,第一PSFCH资源集合与第二PSFCH资源集合相同,第一PSFCH资源集合与第三PSFCH资源集合不同。同理,第二PSFCH资源集合与第三PSFCH资源集合不同。
在又一些示例中,第一PSFCH资源集合与第三PSFCH资源集合相同,第一PSFCH资源集合与第二PSFCH资源集合不同。同理,第三PSFCH资源集合与第二PSFCH资源集合不同。
在再一些示例中,第一PSFCH资源集合、第二PSFCH资源集合和第三PSFCH资源集合均不同。
值得一提的是,上述实施例中的物理旁链路传输信道资源还可以是standalonePSCCH资源,即无需绑定PSSCH资源的PSCCH资源。
图7为本发明一实施例中一种网络设备的结构示意图。如图7所示,网络设备300可包括获取模块301、第一设置模块302、第二设置模块303和配置模块304。
获取模块301,用于获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组PSFCH资源。
其中,物理旁链路传输信道资源包括PSSCH资源和/或PSCCH资源。
第一设置模块302,用于按照第一资源因素的第一预设顺序,对一组物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源设置索引编号。
第二设置模块303,用于按照第二资源因素的第二预设顺序,对一组PSFCH资源设置索引编号。
配置模块304,用于配置物理旁链路传输信道资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源的索引编号的映射关系。
在本发明实施例中,获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源。按照第一资源因素的第一预设顺序,对一组物理旁链路传输信道资源设置索引编号。按照第二资源因素的第二预设顺序,对一组PSFCH资源设置索引编号。将对应的物理旁链路传输信道资源和PSFCH资源各自的索引编号建立映射关系,实现了物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源的隐式映射关系的建立,为反馈信息的传输提供了PSFCH资源选取的参考,可减少甚至避免传输多个反馈信息的PSFCH资源发生冲撞的情况。
在一些实施例中,第一资源因素包括时域因素和/或频域因素。
在一些示例中,在第一资源因素包括时域因素的情况下,第一预设顺序包括时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序。
在另一些示例中,在第一资源因素包括频域因素的情况下,第一预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在又一些示例中,在第一资源因素包括时域因素和频域因素的情况下,第一预设顺序包括在时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序的基础上,频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在再一些示例中,在第一资源因素包括时域因素和频域因素的情况下,第一预设顺序包括在频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序的基础上,时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序。
其中,在第一资源因素包括频域因素的情况下,频域单元编号包括资源池的带宽、一部分带宽、载波或聚合对应的频域单元编号。
在另一些实施例中,第二资源因素包括频域因素和/或码域因素。
在一些示例中,在第二资源因素包括频域因素的情况下,第二预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在另一些示例中,在第二资源因素包括码域因素的情况下,第二预设顺序包括码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序。其中,极值编号包括最小编号和/或最大编号。
在又一些示例中,在第二资源因素包括频域因素和码域因素的情况下,第二预设顺序包括在频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序的基础上,码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序。
在再一些示例中,在第二资源因素包括频域因素和码域因素的情况下,第二预设顺序包括在码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序的基础上,频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在一些实施例中,一组物理旁链路传输信道资源中物理旁链路传输信道资源的数目为P,P为正整数。配置模块具体用于:
其中,第i个物理旁链路传输信道资源对应Ni个PSFCH资源,i、k、Nk、Ni为非负整数,且1≤i≤P。
图8为本发明一实施例中一种终端设备的结构示意图。如图8所示,终端设备400可包括查找模块401和反馈模块402。
查找模块401,用于根据目标物理旁链路传输信道资源的索引编号,在预设映射关系中得到与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号。
反馈模块402,用于在目标PSFCH资源上传输反馈信息,与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号包括目标PSFCH的索引编号。
其中,预设映射关系包括预先配置的PSFCH资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源的索引编号的映射关系。物理旁链路传输信道资源的索引编号按照第一资源因素的第一预设顺序设置。PSFCH资源的索引编号按照第二资源因素的第二预设顺序设置。目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源。
在本发明实施例中,可利用网络设备预先设定的映射关系,查找与目标物理旁链路传输信道资源对应的目标PSFCH资源,并在该目标PSFCH资源上传输反馈信息。预设映射关系提供了物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源的隐式映射关系,根据具体的预设映射关系,可选择传输反馈信息所占用的目标PSFCH资源,从而减少甚至避免传输多个反馈信息的PSFCH资源发送冲撞的情况。
具体的,上述实施例中的目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中任意一频域单元编号的物理旁链路传输信道资源。或者,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号最大的物理旁链路传输信道资源。或者,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号最小的物理旁链路传输信道资源;
或者,
目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号与频域单元编号平均值最接近的物理旁链路传输信道资源。或者,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中索引编号最大的物理旁链路传输信道资源。或者,目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中索引编号最小的物理旁链路传输信道资源。
在一些实施例中,在目标物理旁链路传输信道资源上进行单播传输的情况下,预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S1个。目标PSFCH资源的索引编号包括预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S2个PSFCH资源的索引编号。
其中,S1为正整数,S2为小于等于S1的正整数。
具体的,目标PSFCH资源的索引编号至少包括预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n1个PSFCH资源的索引编号,n1=[设备标识码]mod[S1]。
在另一些实施例中,在目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源相同的情况下,预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S3个。目标PSFCH资源的索引编号为预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的其中一个PSFCH资源的索引编号。
其中,S3为正整数。
具体的,在S3大于1的情况下,目标PSFCH资源的索引编号为预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n2个PSFCH资源的索引编号,n2=[设备标识码]mod[S3]。
在上述实施例中,设备标识码包括以下中的一项:
终端设备的标识的至少部分、终端设备的组播标识的至少部分、与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分、终端设备的标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码、终端设备的组播标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码。
在又一些实施例中,在目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源不同的情况下,预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S4个。目标PSFCH资源的索引编号为预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n3个PSFCH资源的索引编号。n3=[第一设备标识码]mod[S4]。
其中,S4为正整数。
在再一些实施例中,在目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源不同的情况下,预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S5个。目标PSFCH资源的索引编号为预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n4个PSFCH资源的索引编号。n4=([第一设备标识码]mod[S5])×Y+[第二设备标识码]mod[Y]。
其中,S5为正整数,Y为配置参数,且Y为正整数。
上述实施例中的第一设备标识码包括:终端设备的组内标识的至少部分。
第二设备标识码包括以下中的一项:
终端设备的标识的至少部分、终端设备的组播标识的至少部分、与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分、终端设备的标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码,终端设备的组播标识的至少部分与终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码。
为了便于说明,第一PSFCH资源集合包括单播传输占用的索引编号与预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源。
第二PSFCH资源集合包括组播传输的各终端设备共同占用的索引编号与预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源。
第三PSFCH资源集合包括组播传输的各终端设备分别占用的索引编号与预设映射关系中与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源。
在一些示例中,第一PSFCH资源集合、第二PSFCH资源集合和第三PSFCH资源集合相同。
在另一些示例中,第一PSFCH资源集合与第二PSFCH资源集合相同,第一PSFCH资源集合与第三PSFCH资源集合不同。
在又一些示例中,第一PSFCH资源集合与第三PSFCH资源集合相同,第一PSFCH资源集合与第二PSFCH资源集合不同。
在再一些示例中,第一PSFCH资源集合、第二PSFCH资源集合和第三PSFCH资源集合均不同。
在一些实施例中,第一资源因素包括时域因素和/或频域因素。
在一些示例中,在第一资源因素包括时域因素的情况下,第一预设顺序包括时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序。
在另一些示例中,在第一资源因素包括频域因素的情况下,第一预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在又一些示例中,在第一资源因素包括时域因素和频域因素的情况下,第一预设顺序包括在时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序的基础上,频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在再一些示例中,在第一资源因素包括时域因素和频域因素的情况下,第一预设顺序包括在频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序的基础上,时域单元编号由小至大的顺序或时域单元编号由大至小的顺序。
其中,在第一资源因素包括频域因素的情况下,频域单元编号包括资源池的带宽、一部分带宽、载波或聚合对应的频域单元编号。
在另一些实施例中,第二资源因素包括频域因素和/或码域因素。
在一些示例中,在第二资源因素包括频域因素的情况下,第二预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
在另一些示例中,在第二资源因素包括码域因素的情况下,第二预设顺序包括码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序。其中,极值编号包括最小编号和/或最大编号。
在又一些示例中,在第二资源因素包括频域因素和码域因素的情况下,第二预设顺序包括在频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序的基础上,码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序。
在再一些示例中,在第二资源因素包括频域因素和码域因素的情况下,第二预设顺序包括在码序列对应的极值编号由小至大的顺序或码序列对应的极值编号由大至小的顺序的基础上,频域单元编号由小至大的顺序或频域单元编号由大至小的顺序。
本发明实施例提供的网络设备能够实现图1的方法实施例中网络设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
图9为实现上述实施例的一种网络设备的硬件结构示意图。如图9所示,该网络设备500包括:存储器501、处理器502、射频单元503及存储在存储器501上并可在处理器502上运行的计算机程序。本领域技术人员可以理解,图9中示出的网络设备的结构并不构成对网络设备的限定,网络设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
其中,处理器502,用于获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源,物理旁链路传输信道资源包括物理旁链路分享信道PSSCH资源和/或物理旁链路控制信道PSCCH资源;以及,用于按照第一资源因素的第一预设顺序,对一组物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源设置索引编号;以及,用于按照第二资源因素的第二预设顺序,对一组PSFCH资源设置索引编号;以及,用于配置物理旁链路传输信道资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源的索引编号的映射关系。
在本发明实施例中,获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源。按照第一资源因素的第一预设顺序,对一组物理旁链路传输信道资源设置索引编号。按照第二资源因素的第二预设顺序,对一组PSFCH资源设置索引编号。将对应的物理旁链路传输信道资源和PSFCH资源各自的索引编号建立映射关系,实现了物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源的隐式映射关系的建立,为反馈信息的传输提供了PSFCH资源选取的参考,可减少甚至避免传输多个反馈信息的PSFCH资源发生冲撞的情况。
其中,在图9中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器502代表的一个或多个处理器和存储器501代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。射频单元503可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,用于在处理器502的控制下接收和发送数据。处理器502负责管理总线架构和通常的处理,存储器501可以存储处理器502在执行操作时所使用的数据。
优选的,本发明实施例还提供一种网络设备,包括处理器502,存储器501,存储在存储器501上并可在处理器502上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器502执行时实现上述用于网络设备的如图1所示的旁链路资源映射方法的实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例提供的终端设备能够实现图4的方法实施例中终端设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
图10为实现本发明各个实施例的一种终端设备的硬件结构示意图,该终端设备600包括但不限于:射频单元601、网络模块602、音频输出单元603、输入单元604、传感器605、显示单元606、用户输入单元607、接口单元608、存储器609、处理器610、以及电源611等部件。本领域技术人员可以理解,图10中示出的终端设备结构并不构成对终端设备的限定,终端设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本发明实施例中,终端设备包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
其中,处理器610,用于根据目标物理旁链路传输信道资源的索引编号,在预设映射关系中得到与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号。
射频单元601,用于在目标PSFCH资源上传输反馈信息,与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号包括目标PSFCH的索引编号。
其中,预设映射关系包括预先配置的PSFCH资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源的索引编号的映射关系。物理旁链路传输信道资源的索引编号按照第一资源因素的第一预设顺序设置。PSFCH资源的索引编号按照第二资源因素的第二预设顺序设置。目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源。
在本发明实施例中,可利用网络设备预先设定的映射关系,查找与目标物理旁链路传输信道资源对应的目标PSFCH资源,并在该目标PSFCH资源上传输反馈信息。预设映射关系提供了物理旁链路传输信道资源与PSFCH资源的隐式映射关系,根据具体的预设映射关系,可选择传输反馈信息所占用的目标PSFCH资源,从而减少甚至避免传输多个反馈信息的PSFCH资源发送冲撞的情况。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元601可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器610处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元601包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元601还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
终端设备通过网络模块602为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元603可以将射频单元601或网络模块602接收的或者在存储器609中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元603还可以提供与终端设备600执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元603包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元604用于接收音频或视频信号。输入单元604可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)6041和麦克风6042,图形处理器6041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元606上。经图形处理器6041处理后的图像帧可以存储在存储器609(或其它存储介质)中或者经由射频单元601或网络模块602进行发送。麦克风6042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元601发送到移动通信基站的格式输出。
终端设备600还包括至少一种传感器605,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板6061的亮度,接近传感器可在终端设备600移动到耳边时,关闭显示面板6061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端设备姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器605还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元606用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元606可包括显示面板6061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板6061。
用户输入单元607可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元607包括触控面板6071以及其他输入设备6072。触控面板6071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板6071上或在触控面板6071附近的操作)。触控面板6071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器610,接收处理器610发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板6071。除了触控面板6071,用户输入单元607还可以包括其他输入设备6072。具体地,其他输入设备6072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板6071可覆盖在显示面板6061上,当触控面板6071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器610以确定触摸事件的类型,随后处理器610根据触摸事件的类型在显示面板6061上提供相应的视觉输出。虽然在图10中,触控面板6071与显示面板6061是作为两个独立的部件来实现终端设备的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板6071与显示面板6061集成而实现终端设备的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元608为外部装置与终端设备600连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元608可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端设备600内的一个或多个元件或者可以用于在终端设备600和外部装置之间传输数据。
存储器609可用于存储软件程序以及各种数据。存储器609可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器609可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器610是终端设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器609内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器609内的数据,执行终端设备的各种功能和处理数据,从而对终端设备进行整体监控。处理器610可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器610可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器610中。
终端设备600还可以包括给各个部件供电的电源611(比如电池),优选的,电源611可以通过电源管理系统与处理器610逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,终端设备600包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种终端设备,包括处理器610,存储器609,存储在存储器609上并可在所述处理器610上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器610执行时实现上述旁链路资源传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述应用于终端设备的旁链路资源传输方法实施例的各个过程或网络设备的旁链路资源映射方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
上述实施例中的旁链路资源传输方法、网络设备、终端设备及存储介质可应用于5G通信系统以及后续通信系统中,在此并不限定。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同或相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。对于终端设备实施例、网络设备实施例和计算机可读存储介质实施例而言,相关之处可以参见方法实施例的说明部分。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
Claims (43)
1.一种旁链路资源映射方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:
获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源,所述物理旁链路传输信道资源包括物理旁链路分享信道PSSCH资源和/或物理旁链路控制信道PSCCH资源;
按照第一资源因素的第一预设顺序,对所述一组物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源设置索引编号;
按照第二资源因素的第二预设顺序,对所述一组PSFCH资源设置索引编号;
配置所述物理旁链路传输信道资源的索引编号与所述物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源的索引编号的映射关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一资源因素包括时域因素和/或频域因素;
在所述第一资源因素包括所述时域因素的情况下,所述第一预设顺序包括时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述时域因素和所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括在所述时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述时域因素和所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括在所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述第一资源因素包括所述频域因素的情况下,所述频域单元编号包括资源池的带宽、一部分带宽、载波或聚合对应的频域单元编号。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二资源因素包括频域因素和/或码域因素;
在所述第二资源因素包括所述频域因素的情况下,所述第二预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第二资源因素包括所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括码序列对应的极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的极值编号由大至小的顺序,所述极值编号包括最小编号和/或最大编号;
或者,
在所述第二资源因素包括所述频域因素和所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括在所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述码序列对应的所述极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的所述极值编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第二资源因素包括所述频域因素和所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括在所述码序列对应的所述极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的所述极值编号由大至小的顺序的基础上,所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述一组物理旁链路传输信道资源中物理旁链路传输信道资源的数目为P,P为正整数,
所述配置所述物理旁链路传输信道资源的索引编号与所述物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源的索引编号的映射关系,包括:
配置第i个所述物理旁链路传输信道资源的索引编号与第(i-1)×N+1个至第i×N个PSFCH资源的索引编号存在映射关系,每个所述物理旁路链路传输信道资源对应N个PSFCH资源,N为正整数,i为非负整数且1≤i≤P。
6.一种旁链路资源传输方法,其特征在于,应用于终端设备,所述方法包括:
根据目标物理旁链路传输信道资源的索引编号,在预设映射关系中得到与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号;
在目标PSFCH资源上传输反馈信息,与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号包括所述目标PSFCH的索引编号;
其中,所述预设映射关系包括预先配置的PSFCH资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源的索引编号的映射关系,所述物理旁链路传输信道资源的索引编号按照第一资源因素的第一预设顺序设置,所述PSFCH资源的索引编号按照第二资源因素的第二预设顺序设置,所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中任意一频域单元编号的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号最大的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号最小的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号与频域单元编号平均值最接近的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中索引编号最大的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中索引编号最小的物理旁链路传输信道资源。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述目标物理旁链路传输信道资源上进行单播传输的情况下,
所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S1个,所述目标PSFCH资源的索引编号包括所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S2个PSFCH资源的索引编号,
其中,S1为正整数,S2为小于等于S1的正整数。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
所述目标PSFCH资源的索引编号至少包括所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n1个PSFCH资源的索引编号,n1=[设备标识码]mod[S1]。
10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且所述终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源相同的情况下,
所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S3个,所述目标PSFCH资源的索引编号为所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的其中一个PSFCH资源的索引编号,
其中,S3为正整数。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
在S3大于1的情况下,所述目标PSFCH资源的索引编号为所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n2个PSFCH资源的索引编号,n2=[设备标识码]mod[S3]。
12.根据权利要求9或11所述的方法,其特征在于,所述设备标识码包括以下中的一项:
所述终端设备的标识的至少部分、所述终端设备的组播标识的至少部分、与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分、所述终端设备的标识的至少部分与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码、所述终端设备的组播标识的至少部分与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码。
13.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且所述终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源不同的情况下,
所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S4个,所述目标PSFCH资源的索引编号为所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n3个PSFCH资源的索引编号,n3=[第一设备标识码]mod[S4],其中,S4为正整数。
14.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且所述终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源不同的情况下,
所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S5个,所述目标PSFCH资源的索引编号为所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n4个PSFCH资源的索引编号,n4=([第一设备标识码]mod[S5])×Y+[第二设备标识码]mod[Y],
其中,S5为正整数,Y为配置参数,且Y为正整数。
15.根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述第一设备标识码包括:
所述终端设备的组内标识的至少部分。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第二设备标识码包括以下中的一项:
所述终端设备的标识的至少部分、所述终端设备的组播标识的至少部分、与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分、所述终端设备的标识的至少部分与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码,所述终端设备的组播标识的至少部分与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码。
17.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
第一PSFCH资源集合、第二PSFCH资源集合和第三PSFCH资源集合相同;
或者,
所述第一PSFCH资源集合与所述第二PSFCH资源集合相同,所述第一PSFCH资源集合与所述第三PSFCH资源集合不同;
或者,
所述第一PSFCH资源集合与所述第三PSFCH资源集合相同,所述第一PSFCH资源集合与所述第二PSFCH资源集合不同;
或者,
所述第一PSFCH资源集合、所述第二PSFCH资源集合和所述第三PSFCH资源集合均不同;
其中,所述第一PSFCH资源集合包括单播传输占用的索引编号与所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源,所述第二PSFCH资源集合包括组播传输的各所述终端设备共同占用的索引编号与所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源,所述第三PSFCH资源集合包括组播传输的各所述终端设备分别占用的索引编号与所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源。
18.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一资源因素包括时域因素和/或频域因素;
在所述第一资源因素包括所述时域因素的情况下,所述第一预设顺序包括时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述时域因素和所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括在所述时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述时域因素和所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括在所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,在所述第一资源因素包括所述频域因素的情况下,所述频域单元编号包括资源池的带宽、一部分带宽、载波或聚合对应的频域单元编号。
20.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第二资源因素包括频域因素和/或码域因素;
在所述第二资源因素包括所述频域因素的情况下,所述第二预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第二资源因素包括所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括码序列对应的极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的极值编号由大至小的顺序,所述极值编号包括最小编号和/或最大编号;
或者,
在所述第二资源因素包括所述频域因素和所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括在所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述码序列对应的所述极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的所述极值编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第二资源因素包括所述频域因素和所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括在所述码序列对应的所述极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的所述极值编号由大至小的顺序的基础上,所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序。
21.一种网络设备,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取一组物理旁链路传输信道资源对应的一组物理旁链路反馈信道PSFCH资源,所述物理旁链路传输信道资源包括物理旁链路分享信道PSSCH资源和/或物理旁链路控制信道PSCCH资源;
第一设置模块,用于按照第一资源因素的第一预设顺序,对所述一组物理旁链路传输信道资源中的每个物理旁链路传输信道资源设置索引编号;
第二设置模块,用于按照第二资源因素的第二预设顺序,对所述一组PSFCH资源设置索引编号;
配置模块,用于配置所述物理旁链路传输信道资源的索引编号与所述物理旁链路传输信道资源对应的PSFCH资源的索引编号的映射关系,所述映射关系用于终端设备选择索引编号与目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的目标PSFCH资源。
22.根据权利要求21所述的网络设备,其特征在于,所述第一资源因素包括时域因素和/或频域因素;
在所述第一资源因素包括所述时域因素的情况下,所述第一预设顺序包括时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述时域因素和所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括在所述时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述时域因素和所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括在所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序。
23.根据权利要求22所述的网络设备,其特征在于,在所述第一资源因素包括所述频域因素的情况下,所述频域单元编号包括资源池的带宽、一部分带宽、载波或聚合对应的频域单元编号。
24.根据权利要求21所述的网络设备,其特征在于,所述第二资源因素包括频域因素和/或码域因素;
在所述第二资源因素包括所述频域因素的情况下,所述第二预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第二资源因素包括所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括码序列对应的极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的极值编号由大至小的顺序,所述极值编号包括最小编号和/或最大编号;
或者,
在所述第二资源因素包括所述频域因素和所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括在所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述码序列对应的所述极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的所述极值编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第二资源因素包括所述频域因素和所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括在所述码序列对应的所述极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的所述极值编号由大至小的顺序的基础上,所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序。
25.根据权利要求21所述的网络设备,其特征在于,所述一组物理旁链路传输信道资源中物理旁链路传输信道资源的数目为P,P为正整数,
所述配置配置模块具体用于:
配置第i个所述物理旁链路传输信道资源的索引编号与第(i-1)×N+1个至第i×N个PSFCH资源的索引编号存在映射关系,每个所述物理旁路链路传输信道资源对应N个PSFCH资源,N为正整数,i为非负整数且1≤i≤P。
26.一种终端设备,其特征在于,包括:
查找模块,用于根据目标物理旁链路传输信道资源的索引编号,在预设映射关系中得到与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号;
反馈模块,用于在目标PSFCH资源上传输反馈信息,与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号包括所述目标PSFCH的索引编号;
其中,所述预设映射关系包括预先配置的PSFCH资源的索引编号与物理旁链路传输信道资源的索引编号的映射关系,所述物理旁链路传输信道资源的索引编号按照第一资源因素的第一预设顺序设置,所述PSFCH资源的索引编号按照第二资源因素的第二预设顺序设置,所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源。
27.根据权利要求26所述的终端设备,其特征在于,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中任意一频域单元编号的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号最大的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号最小的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中频域单元编号与频域单元编号平均值最接近的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中索引编号最大的物理旁链路传输信道资源;
或者,
所述目标物理旁链路传输信道资源为接收到的信息对应的物理旁链路传输信道资源中索引编号最小的物理旁链路传输信道资源。
28.根据权利要求26所述的终端设备,其特征在于,在所述目标物理旁链路传输信道资源上进行单播传输的情况下,
所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S1个,所述目标PSFCH资源的索引编号包括所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的S2个PSFCH资源的索引编号,
其中,S1为正整数,S2为小于等于S1的正整数。
29.根据权利要求28所述的终端设备,其特征在于,
所述目标PSFCH资源的索引编号至少包括所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n1个PSFCH资源的索引编号,n1=[设备标识码]mod[S1]。
30.根据权利要求26所述的终端设备,其特征在于,在所述目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且所述终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源相同的情况下,
所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S3个,所述目标PSFCH资源的索引编号为所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的其中一个PSFCH资源的索引编号,
其中,S3为正整数。
31.根据权利要求30所述的终端设备,其特征在于,
在S3大于1的情况下,所述目标PSFCH资源的索引编号为所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n2个PSFCH资源的索引编号,n2=[设备标识码]mod[S3]。
32.根据权利要求29或31所述的终端设备,其特征在于,所述设备标识码包括以下中的一项:
所述终端设备的标识的至少部分、所述终端设备的组播标识的至少部分、与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分、所述终端设备的标识的至少部分与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码、所述终端设备的组播标识的至少部分与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码。
33.根据权利要求26所述的终端设备,其特征在于,在所述目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且所述终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源不同的情况下,
所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S4个,所述目标PSFCH资源的索引编号为所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n3个PSFCH资源的索引编号,n3=[第一设备标识码]mod[S4],其中,S4为正整数。
34.根据权利要求26所述的终端设备,其特征在于,在所述目标物理旁链路传输信道资源上进行组播传输且所述终端设备与其他终端设备占用的PSFCH资源不同的情况下,
所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源的索引编号的数目为S5个,所述目标PSFCH资源的索引编号为所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的第n4个PSFCH资源的索引编号,n4=([第一设备标识码]mod[S5])×Y+[第二设备标识码]mod[Y],
其中,S5为正整数,Y为配置参数,且Y为正整数。
35.根据权利要求33或34所述的终端设备,其特征在于,所述第一设备标识码包括:
所述终端设备的组内标识的至少部分。
36.根据权利要求34所述的终端设备,其特征在于,所述第二设备标识码包括以下中的一项:
所述终端设备的标识的至少部分、所述终端设备的组播标识的至少部分、与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分、所述终端设备的标识的至少部分与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码,所述终端设备的组播标识的至少部分与所述终端设备对应的发送终端设备的标识的至少部分的拼接码。
37.根据权利要求26所述的终端设备,其特征在于,
第一PSFCH资源集合、第二PSFCH资源集合和第三PSFCH资源集合相同;
或者,
所述第一PSFCH资源集合与所述第二PSFCH资源集合相同,所述第一PSFCH资源集合与所述第三PSFCH资源集合不同;
或者,
所述第一PSFCH资源集合与所述第三PSFCH资源集合相同,所述第一PSFCH资源集合与所述第二PSFCH资源集合不同;
或者,
所述第一PSFCH资源集合、所述第二PSFCH资源集合和所述第三PSFCH资源集合均不同;
其中,所述第一PSFCH资源集合包括单播传输占用的索引编号与所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源,所述第二PSFCH资源集合包括组播传输的各所述终端设备共同占用的索引编号与所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源,所述第三PSFCH资源集合包括组播传输的各所述终端设备分别占用的索引编号与所述预设映射关系中与所述目标物理旁链路传输信道资源的索引编号对应的PSFCH资源。
38.根据权利要求26所述的终端设备,其特征在于,所述第一资源因素包括时域因素和/或频域因素;
在所述第一资源因素包括所述时域因素的情况下,所述第一预设顺序包括时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述时域因素和所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括在所述时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第一资源因素包括所述时域因素和所述频域因素的情况下,所述第一预设顺序包括在所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述时域单元编号由小至大的顺序或所述时域单元编号由大至小的顺序。
39.根据权利要求38所述的终端设备,其特征在于,在所述第一资源因素包括所述频域因素的情况下,所述频域单元编号包括资源池的带宽、一部分带宽、载波或聚合对应的频域单元编号。
40.根据权利要求26所述的终端设备,其特征在于,所述第二资源因素包括频域因素和/或码域因素;
在所述第二资源因素包括所述频域因素的情况下,所述第二预设顺序包括频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第二资源因素包括所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括码序列对应的极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的极值编号由大至小的顺序,所述极值编号包括最小编号和/或最大编号;
或者,
在所述第二资源因素包括所述频域因素和所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括在所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序的基础上,所述码序列对应的所述极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的所述极值编号由大至小的顺序;
或者,
在所述第二资源因素包括所述频域因素和所述码域因素的情况下,所述第二预设顺序包括在所述码序列对应的所述极值编号由小至大的顺序或所述码序列对应的所述极值编号由大至小的顺序的基础上,所述频域单元编号由小至大的顺序或所述频域单元编号由大至小的顺序。
41.一种网络设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任意一项所述的旁链路资源映射方法的步骤。
42.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求6至20中任意一项所述的旁链路资源传输方法的步骤。
43.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的旁链路资源映射方法的步骤或实现如权利要求6至20中任意一项所述的旁链路资源传输方法的步骤。
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