CN114567935B - 车联网系统中资源选择的方法、装置、终端和介质 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种车联网系统中资源选择的方法、装置、终端和介质,涉及无线通信领域,该方法包括:当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择业务的初传资源,初传资源位于时刻n和时刻n+p之间;其中,资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,时刻n至时刻T11的第一时间段大于或等于发送终端的处理时延,时刻n至时刻T12的第二时间段小于或等于业务的时延要求范围,p的取值小于预设值W。本申请中,终端在资源选择窗中进行资源选择时,通过在时刻n和时刻n+p之间选择业务的初传资源,避免了通过资源选择窗内的时域位置靠后的资源初传业务,减少了业务传输的时延。

Description

车联网系统中资源选择的方法、装置、终端和介质
本申请是申请日为2020年1月3日、申请号为2020800518334(国际申请号为PCT/CN2020/070338)、发明名称为“车联网系统中资源选择的方法、装置、终端和介质”的申请的分案申请。
技术领域
本申请涉及无线通信领域,特别涉及一种车联网系统中资源选择的方法、装置、终端和介质。
背景技术
为了实现车联网(Vehicle to everything,V2X)系统中的终端与终端之间的直接通信,引入了侧行链路(SideLink,SL)传输方式。
在SL的一种传输模式中,终端需要在资源池中进行资源选择。终端确定资源选择窗和资源侦听窗,根据资源侦听窗的侦听结果,对资源选择窗内的资源进行排除,得到待传输的业务的候选资源。终端在候选资源中随机的选择资源向接收业务的另一终端进行业务的传输,包括该业务的初传和重传。
通过上述方法选择业务的初传资源时,由于终端在整个资源选择窗中随机的进行资源选择,有可能选择的初传资源是时域位置靠后的候选资源,导致业务传输的时延较大。
发明内容
本申请实施例提供了一种车联网系统中资源选择的方法、装置、终端和介质,可以用于解决由于发送终端在整个资源选择窗中随机的进行资源选择,有可能选择的初传资源是时域位置靠后的候选资源,导致业务传输的时延较大的问题。所述技术方案如下。
根据本申请的一个方面,提供了一种车联网系统中资源选择的方法,所述方法包括:
当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择所述业务的初传资源,所述初传资源位于所述时刻n和时刻n+p之间;
其中,所述资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,所述时刻n至所述时刻n+T11的第一时间段大于或等于所述终端的处理时延,所述时刻n至所述时刻n+T12的第二时间段小于或等于所述业务的时延要求范围,所述p的取值小于预设值W。
根据本申请的一个方面,提供了一种车联网系统中资源选择的方法,所述方法包括:
当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择所述业务的重传资源,所述重传资源位于所述业务的初传资源之后;
其中,所述资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,所述时刻n至所述时刻T11的第一时间段大于或等于所述终端的处理时延,所述时刻n至所述时刻T12的第二时间段小于或等于所述业务的时延要求范围。
根据本申请的一个方面,提供了一种车联网系统中资源选择的装置,所述装置包括确定模块;
所述确定模块,被配置为当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择所述业务的初传资源,所述初传资源位于所述时刻n和时刻n+p之间;
其中,所述资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,所述时刻n至所述时刻n+T11的第一时间段大于或等于所述终端的处理时延,所述时刻n至所述时刻n+T12的第二时间段小于或等于所述业务的时延要求范围,所述p的取值小于预设值W。
根据本申请的一个方面,提供了一种车联网系统中资源选择的装置,所述装置包括确定模块;
所述确定模块,被配置为当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择所述业务的重传资源,所述重传资源位于所述业务的初传资源之后;
其中,所述资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,所述时刻n至所述时刻n+T11的第一时间段大于或等于所述终端的处理时延,所述时刻n至所述时刻n+T12的第二时间段小于或等于所述业务的时延要求范围。
根据本申请的一个方面,提供了一种终端,所述终端包括:处理器;与所述处理器相连的收发器;用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为加载并执行所述可执行指令以实现如上述方面所述的车联网系统中资源选择的方法。
根据本申请的一个方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述可读存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令由所述处理器加载并执行以实现如上述方面所述的车联网系统中资源选择的方法。
本申请实施例提供的技术方案至少包括如下有益效果:
终端在资源选择窗中进行资源选择时,通过在时刻n和时刻n+p之间选择业务的初传资源,避免了通过资源选择窗内的时域位置靠后的资源初传业务,减少了业务传输的时延。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请一个相关技术中侧行链路的传输模式的示意图;
图2是本申请一个相关技术中在LTE-V2X中选取资源的示意图;
图3是本申请一个相关技术中的NR-V2X的物理层结构的框图;
图4是本申请一个相关技术中TB的传输的示意图;
图5是本申请一个相关技术中车联网系统中资源选择的示意图;
图6是本申请一个相关技术中车联网系统中资源选择的示意图;
图7是本申请一个相关技术中车联网系统中资源选择的示意图;
图8是本申请一个相关技术中车联网系统中资源选择的示意图;
图9是本申请一个示例性实施例提供的支持侧行传输的通信系统的框图;
图10是本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的方法的流程图;
图11是本申请一个示例性实施例提供的在第一重新选择窗中确定第一重选资源的流程图;
图12是本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的示意图;
图13是本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的方法的流程图;
图14是本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的示意图;
图15是本申请一个示例性实施例提供的在第二重新选择窗中确定重传资源的第二重选资源的流程图;
图16是本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的示意图;
图17是本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的装置的结构框图;
图18是本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的装置的结构框图;
图19是本申请一个示例性实施例提供的终端的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
首先,对本申请实施例中涉及的名词进行简单介绍:
车联网(Vehicle to everything,V2X):是未来智能交通运输系统的关键技术,主要研究基于3GPP通信协议的车辆数据传输方案。V2X通信包括车与车(Vehicle toVehicle,V2V)通信、车与路侧基础设施(Vehicle to Infrastructure,V2I)通信以及车与行人(Vehicle to People,V2P)通信。V2X应用将改善驾驶安全性、减少拥堵和车辆能耗、提高交通效率等。
侧行链路(SideLink,SL)传输:是一种设备到设备的通信方式,具有较高的频谱效率和较低的传输时延。在3GPP中定义了两种侧行链路的传输模式:模式A和模式B。如图1中的(a)所示,模式A中,终端的传输资源是由基站通过下行链路分配的,终端根据基站分配的资源在侧行链路上进行数据的发送;基站可以为终端分配单次传输的资源,也可以为终端分配半静态传输的资源。如图1中的(b)所示,模式B中,终端在资源池中自行选取一个资源进行数据的传输。具体的,终端可以通过侦听的方式在资源池中选取传输资源,或者通过随机选取的方式在资源池中选取传输资源。
在侧行链路的传输模式的模式B中,终端可以通过侦听的方式在资源池中选取传输资源。下面,对LTE-V2X和NR-V2X中的资源选取方法做出说明:1)LTE-V2X中的资源选取方法当在时刻n有新的数据包到达,需要进行资源选取,终端会根据过去1秒中的侦听结果,在[n+T1,n+T2]毫秒内进行资源选取,其中T1<=4;20<=T2<=100,并且T1的选取应该大于终端的处理时延,T2的选取需要在业务的时延要求范围内。例如,如果业务的时延要求是50ms,则20<=T2<=50,业务的时延要求是100ms,则20<=T2<=100。
示例性的,如图2所示,在时刻n有新的数据包到达,需要进行资源选取,资源侦听窗为[n-1000,n]。业务的时延要求是100ms,资源选择窗为[n+4,n+100]。终端在资源选择窗内进行资源选取的过程如下(具体的资源选取过程可以参照3GPP TS36.213中的操作步骤,此处列出了几个主要的资源选取步骤):
终端将资源选择窗内所有可用的资源作为一个集合A,终端对集合A中的资源进行排除操作。
步骤一:如果终端在资源侦听窗内某些子帧(subframe)发送数据,没有进行侦听,则这些子帧在资源选择窗内对应的子帧上的资源被排除掉。
步骤二:如果终端在资源侦听窗内检测到物理侧行控制信道(Physical SidelinkControl Channel,PSCCH),测量该PSCCH调度的物理侧行共享信道(Physical SidelinkShared Channel,PSSCH)的参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP),如果测量的PSSCH-RSRP高于PSSCH-RSRP门限,并且根据该PSCCH中传输的控制信息中的预留信息确定其预留的传输资源在终端的资源选择窗内,则终端在集合A中排除掉该资源。其中,PSSCH-RSRP门限的选取是由检测到的PSCCH中携带的优先级信息和终端待传输数据的优先级确定的。
步骤三:如果集合A中剩余的资源个数小于总资源个数的20%,终端提升PSSCH-RSRP的门限3dB,并且重复步骤一至步骤二,直到集合A中剩余的资源个数大于总资源数的20%。
步骤四:终端对集合A中剩余的资源进行侧行接收信号场强指示(SidelinkReceived Signal Strength Indicator,S-RSSI)检测,并且按照能量高低对集合A中剩余的资源进行排序,把能量最低的20%(相对于集合A中的资源个数)资源放入集合B。
步骤五:终端从集合B中等概率的选取一个资源进行数据传输。
2)NR-V2X中侦听的资源选取方法在NR-V2X中,需要支持自动驾驶,因此对车辆之间数据交互提出了更高的要求,如更高的吞吐量、更低的时延、更高的可靠性、更大的覆盖范围、更灵活的资源分配等。
NR-V2X的物理层结构如图3所示,用于传输控制信息的PSCCH301是包含在用于传输数据的PSSCH302中的,这也意味着PSCCH301与PSSCH302必须同时发送。
目前标准中只支持当前数据块(Transport Block,TB)的初传预留当前TB的重传,当前TB的重传预留当前TB的重传,以及上一个TB的初传或重传预留当前TB的初传或重传。
如图4所示,当前TB为TB2,上一个TB为TB1。TB2的初传421预留TB2的重传422和重传423,TB2的重传422预留TB2的重传423,TB1的初传411预留TB2的初传421,TB1的重传412预留TB2的重传422,TB1的重传413预留TB2的重传423。
NR-V2X中,在上述模式B下,终端也需要自行选择资源。其进行资源选择的机制与上述LTE-V2X中的资源选择机制类似。
终端在n时刻产生业务的数据包,需要进行资源选择,将资源选择窗内所有的资源作为集合A。资源选择窗从n+T1开始,到n+T2结束。T1>=终端准备发送数据以及进行资源选择的时间,T2min<=T2<=业务的时延要求范围。T2min的取值为{1,5,10,20}*2μ个时隙(slot),其中μ=0,1,2,3对应于子载波间隔是15,30,60,120kHz的情况。
如图5所示,终端在n-T0到n时刻进行资源侦听,T0的取值范围是[100,1100]毫秒。如果终端侦听到PSCCH,测量该PSCCH的RSRP或者该PSCCH调度的PSSCH的RSRP,如果测量的RSRP大于RSRP阈值,并且根据该PSCCH中传输的控制信息中的资源预留信息确定其预留的资源在资源选择窗内,则从集合A中排除对应资源。
进行资源排除后,终端从集合A中随机选择若干资源,作为其初传以及重传的发送资源。上述RSRP阈值是由终端侦听到的PSCCH中携带的优先级和终端待发送数据的优先级决定的。此外,终端选择的初传资源的时域位置与最后一次重传资源的时域位置相差需小于等于W。在NR-V2X中,W等于32个时隙。每个时隙的长度与子载波间隔有关,如果子载波间隔是15kHz则时隙长度是1毫秒,如果子载波间隔是30kHz则时隙长度是0.5毫秒。
需要注意的是,NR-V2X中支持资源抢占,即终端进行资源排除后,集合A中可能会包含低优先级终端所预留的资源块,终端对低优先级终端所预留的资源块进行抢占。例如,资源抢占可以通过调整RSRP阈值实现。
假设在图5中,终端1在时刻n产生数据进行资源选择,终端1确定了n+T1到n+T2的资源选择窗以及n-T0到n的资源侦听窗。在资源侦听窗内,终端1侦听到,终端2在n-a时刻发送PSCCH和PSSCH并预留n+b时刻的资源x。终端1在侦听到终端2发送的PSCCH后,得知终端2的PSCCH中携带的优先级比自身待发送数据的优先级低,从而提升了RSRP阈值,使得测量到的终端2发送信号的RSRP低于RSRP阈值的概率增加,当测量到的RSRP低于RSRP阈值时,终端1不会排除终端2所预留的资源x。如果终端1在资源排除过后的集合A中随机选到了终端2预留的资源x,则终端1抢占资源x。反之,如果终端1检测到终端2的PSCCH中携带的优先级比自身待发送数据的优先级高,则降低RSRP阈值,使得终端2预留的资源更容易被排除,从而避免与高优先级的终端使用同一资源块。
此外,NR-V2X支持在初始选择资源后继续进行持续侦听(re-evaluation)。如图6所示,终端在n时刻产生数据,确定资源的资源侦听窗与资源选择窗进行资源选择,并且终端选择了n+a时刻的初传资源x,以及n+b和n+c时刻的重传资源y和z。在n时刻后,终端仍然会持续侦听PSCCH。在n+a时刻以前,如果终端通过持续侦听发现资源x或资源y或资源z被其他终端预留(即发生资源冲突),并且测量的RSRP高于RSRP阈值,终端会释放对应资源,并在满足业务时延要求的前提下重选另一块资源。在n+a时刻后,因为终端已经在资源x上发送了PSCCH和PSSCH并预留了资源y和z,只有终端通过持续侦听发现有高优先级的UE抢占了资源y或z,并且RSRP高于RSRP阈值,终端才会释放资源y或z,并重选资源。
在重传资源时,存在盲重传和混合自动重传请求(Hybrid Automatic RepeatQuest,HARQ)重传方式。
1)盲重传:终端一次选择多个时频资源,每次发送相同的数据,接收业务的终端不会针对终端的每次传输进行反馈,只会合并接收到的数据。
2)HARQ重传:终端一次选择多个时频资源,每次发送相同的数据。针对每次发送,接收业务的终端会根据是否接收成功,给终端反馈ACK/NACK,ACK代表接收成功,NACK代表接收失败。在NR V2X中,当终端收到ACK后,会停止发送数据,释放还没有使用的时频资源。接收端通过物理侧行反馈信道(Physical Sidelink Feedback Channel,PSFCH)对发送端进行HARQ反馈。
PSFCH资源是针对每个资源池配置的,在NR-V2X中,有N=1、N=2和N=4三种配置。如图7所示,N=1代表资源池中每个时隙都配置有PSFCH资源,N=2代表每2个时隙配置有PSFCH资源,N=4代表每4个时隙配置有PSFCH资源。
当终端1在时隙t发送数据给终端2,那么终端2针对此次数据发送对终端1进行的HARQ反馈发生在时隙t+a。其中,a大于等于k,并且时隙t+a中包含PSFCH资源,在NR-V2X中k取2或3个时隙。
结合参考图7,假设N=4(即每4个时隙配置有PSFCH资源)并且k=2,如果终端1在时隙1发送数据给终端2,则t+a为时隙4,终端2在时隙4对终端1进行HARQ反馈。如果终端1在时隙3发送数据给终端2,则t+a为时隙8,终端2在时隙8对终端1进行HARQ反馈。
在现有的NR V2X标准中,并未明确规定,在激活HARQ重传的情况下,是否支持接收终端针对发送终端当前TB的多次传输在同一PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈。
当支持接收业务的终端针对终端当前TB的多次传输在同一PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈(记为情况1),如图8中的子图1所示,假设N=4(即每4个时隙配置有PSFCH资源),k=2。当终端在时隙1发送初传到接收终端后,可以在时隙2进行重传,接收业务的终端在时隙4针对终端的初传和重传进行HARQ反馈。
当支持接收业务的终端针对终端当前TB的一次传输在一个PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈(记为情况2),如图8中的子图2所示,假设N=4,k=2。当终端在时隙1发送初传到接收业务的终端后,需要接收业务的终端在时隙4对此次初传进行HARQ反馈后,终端再在时隙6进行重传。此后,接收业务的终端针对终端的重传在时隙8进行HARQ反馈。
从以上的分析可以得到,在情况1中,针对一个TB的多次传输,相邻的两次传输间没有时间间隔要求。在情况2中,针对一个TB的多次传输,相邻的两次传输间至少要包含一个PSFCH资源。因此,针对上述两种情况,需要分别进行资源选择算法的设计。
图9示出了本申请一个示意性实施例提供的支持侧行传输的通信系统的框图。该通信系统可以是非漫游5G系统构架(Non-roaming 5G system architecture)的示意图,该系统构架可以应用于使用D2D技术的车联网(Vehicle to everything,V2X)业务。
该系统架构包括数据网络(Data Network,DN),该数据网络中设置有V2X业务所需的V2X应用服务器(Application Server)。该系统构架还包括5G核心网,5G核心网的网络功能包括:统一数据管理(Unified Data Management,UDM)、策略控制功能(Policy ControlFunction,PCF)、网络开放功能(Network Exposure Function,NEF)、应用功能(Application Function,AF)、统一数据存储(Unified Data Repository,UDR)、接入和移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)以及用户面功能(User Plane Function,UPF)。
该系统构架还包括:无线接入网(New Generation-Radio Access Network,NG-RAN)以及示例性示出的4个用户设备(即用户设备1至用户设备4),其中,每个用户设备均设置有V2X应用(Application)。无线接入网中设置有一个或多个接入网设备,比如基站(gNB)。用户设备向接入网设备进行上行传输。
该系统构架中,数据网络与5G核心网中的用户面功能通过N6参考点(ReferencePoint)连接,V2X应用服务器与用户设备中的V2X应用通过V1参考点连接;无线接入网与5G核心网中的AMF功能以及UPF功能连接,无线接入网分别通过Uu参考点与用户设备1以及用户设备5连接;多个用户设备之间通过PC5参考点进行侧行传输,多个V2X应用之间通过V5参考点连接。上述参考点也可称为“接口”。
图10示出了本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的方法的流程图。该方法可以由如图9所示的V2X中的用户设备来执行,该用户设备在执行时是作为发送业务的终端,该方法包括:
步骤1001,当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择业务的初传资源,初传资源位于时刻n和时刻n+p之间。
其中,资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,时刻n至时刻n+T11的第一时间段大于或等于终端的处理时延,时刻n至时刻n+T12的第二时间段小于或等于业务的时延要求范围,p的取值小于预设值W。
可选的,在资源选择窗内存在多个用来传输业务的资源,终端在满足资源选择条件的情况下,才会进行资源选择。
在车联网系统中,两个终端之间采用侧行链路的方式进行通信。具体的,两个终端采用侧行链路的模式B,即终端在资源池中自行选取一个资源进行数据的传输。在时刻n,终端存在待传输的业务,终端可以在处于时刻n+T11至时刻n+T12的资源选择窗中进行资源选取,选择一个初传资源,该初传资源是位于时刻n和时刻n+p之间的一个时频资源。终端使用该初传资源,第一次向另一个终端传输该业务。
可选的,终端在时刻n存在待传输的业务,且没有满足资源选择条件的初传资源时,终端将抬升RSRP阈值(如3db),直至有满足资源选择条件的资源,确保在业务的时延范围内传输该业务至接收终端。
可选的,预设值W不小于终端选择的初传资源的时域位置与最后一次重传资源的时域位置的差值。
可选的,上述预设值W等于32个时隙。每个时隙的长度与子载波间隔有关,见表1:
表1:时隙长度与子载波间隔的映射关系
子载波间隔(KHz) 时隙长度(ms)
15 1
30 0.5
60 0.25
120 0.125
240 0.0625
如表1所示,如果子载波间隔是15kHz,则时隙长度是1毫秒,预设值W为32毫秒;如果子载波间隔是30kHz,则时隙长度是0.5毫秒,预设值W为16毫秒。
在一个示例中,在资源选择窗中选择业务的初传资源,包括:确定资源侦听窗和资源选择窗;根据资源侦听窗的侦听结果,对资源选择窗中的资源进行排除,得到资源选择窗中的候选资源;在候选资源中选择出业务的初传资源。
可选的,资源侦听窗是时刻n-T0至时刻n的窗口。T0取值为[100,1100]毫秒。
可选的,在候选资源中选择出业务的初传资源可以是:在候选资源中,等概率确定出业务的初传资源。
可选的,候选资源的时频位置可以是部分重叠的。
示例性的,终端在对资源选择窗中的资源进行排除后,得到资源选择窗中的4个候选资源:资源1、资源2、资源3和资源4。终端将在这4个资源中,等概率的选出业务的初传资源。资源1、资源2、资源3和资源4被选为初传资源的概率均为0.25。
可选的,终端将资源选择窗内所有可用的资源作为一个集合A,根据资源侦听窗的侦听结果,对资源选择窗中的资源进行排除,即对集合A中的资源进行排除,包括如下步骤中的至少一个步骤:
步骤一:如果终端在资源侦听窗内某些时隙数据,没有进行侦听,则这些时隙在资源选择窗内对应的时隙上的资源被排除掉。
步骤二:如果终端在资源侦听窗内检测到PSCCH,测量该PSCCH调度的PSSCH的RSRP或者该PSCCH的RSRP,如果测量的PSSCH-RSRP高于RSRP阈值,并且根据该PSCCH中传输的控制信息中的预留信息确定其预留的传输资源在终端的资源选择窗内,则终端在集合A中排除掉该资源。其中,RSRP阈值的选取是由检测到的PSCCH中携带的优先级信息和终端待传输的业务的数据的优先级确定的。
步骤三:如果集合A中剩余的资源个数小于总资源个数的20%,终端提升RSRP阈值3dB,并且重复步骤一至步骤二,直到集合A中剩余的资源个数大于总资源数的20%。
可选的,经过上述步骤后的集合A中的资源为对资源选择窗中的资源进行排除后剩余的资源,即候选资源。
可选的,在进行资源排除得到候选资源后,终端在候选资源中进行资源选择时,支持对低优先级的终端预留的资源进行资源抢占。
示例性的,资源抢占的过程如上文中图5对应的实施例所述。
在一个示例中,终端持续侦听初传资源;当初传资源发生冲突时,在第一重新选择窗中确定初传资源的第一重选资源。
其中,第一重新选择窗是时刻n+t1+T21至时刻n+t1+T22的窗口,第一重选资源是第一重新选择窗中的候选资源中与初传资源的距离小于或等于距离i的时频资源,i为不小于0的整数,时刻n+t1是确定初传资源发生冲突的时刻,候选资源是第一重新选择窗中根据资源侦听窗的侦听结果进行排除后未被排除的资源集合。
需要说明的是,当第一重新选择窗中的候选资源中与初传资源的距离小于或等于距离i的时频资源的数量不止一个时,终端等概率地从中选择一个时频资源作为第一重选资源。
可选的,初传资源位于时刻n和时刻n+p之间的时刻n+b,终端持续侦听初传资源是指终端在时刻n至时刻n+b的时间段内,对每个时隙中的资源进行侦听,确定是否存在其他终端也预留了该初传资源。
可选的,时刻n+t1至时刻n+t1+T21的第一时间段大于或等于终端的处理时延,时刻n至时刻n+t1+T22的第二时间段小于或等于业务的时延要求范围。
示例性的,t1为100毫秒,终端在n+100毫秒时确定初传资源发生冲突;终端的处理时延为10毫秒,时刻n+t1至时刻n+t1+T21的第一时间段等于终端的处理时延,也为10毫秒;业务的时延要求范围为1000毫秒,时刻n至时刻n+t1+T22的第二时间段等于业务的时延要求范围,T22为900毫秒。第一重新选择窗是时刻n+t1+10至时刻n+t1+900的窗口。
初传资源发生冲突是指在持续侦听的过程中,终端选定的初传资源被其他终端也预留为用来传输其他业务的初传资源或重传资源。
可选的,在终端UE1的初传资源发生冲突时,终端UE1对发生冲突的其他终端UE2的RSRP进行测量,在测量的UE2的RSRP高于UE1的RSRP阈值时,终端UE1才会进行资源重选,确定出第一重选资源。上述RSRP阈值是由终端UE1侦听到的PSCCH中携带的优先级和待发送业务的数据的优先级决定的。
在确定初传资源发生冲突后,终端对该初传资源进行释放,将时刻n+t1+T21至时刻n+t1+T22的窗口确定为第一重新选择窗,根据第一资源侦听窗的侦听结果对第一重新选择窗内的资源进行排除,得到候选资源,排除过程如上文所述。其中,第一资源侦听窗是时刻n+t1-T0至时刻n+t1的窗口。
结合参考图11,在第一重新选择窗中的候选资源中确定第一重选资源可以包括如下步骤:
步骤1101,确定第一时隙区间s1-i至s1+i,s1为初传资源对应的时隙,i的起始值为R1,R1为不小于0的整数;
步骤1102,当第一重新选择窗中存在位于第一时隙区间的候选资源时,在位于第一时隙区间的候选资源中等概率地确定第一重选资源;
步骤1103,当第一重新选择窗中不存在位于第一时隙区间中的候选资源时,将i加一后,再次执行确定第一时隙区间s1-i至s1+i的步骤。
示例性的,结合参考图12,候选资源包括资源x、资源y和资源z。初传资源a对应的时隙为时隙5,i的起始值为1,第一时隙区间为时隙4至时隙6,在第一时隙区间内不存在候选资源。将i+1,终端将第一时隙区间确定为时隙3至时隙7。此时,在第一时隙区间内存在两个候选资源:资源x和资源y,终端将在两个候选资源中等概率的随机选择其中一个候选资源作为第一重选资源。
可选的,第一重选资源与已选资源位于不同的时刻,已选资源是终端为当前TB的其它传输所选的资源。
可选的,当前TB是与在时刻n存在的待传输的业务对应的传输块。当前TB可以包括多次传输,包括初传和至少一次重传。
如资源m是终端为当前TB的重传选择的重传资源,则在对初传资源进行重选时,终端不会将资源m作为第一重选资源。
综上所述,本实施例提供的方法,终端在资源选择窗中进行资源选择时,通过在时刻n和时刻n+p之间选择业务的初传资源,避免了通过资源选择窗内的时域位置靠后的候选资源初传业务,减少了业务传输的时延。
同时,本实施例提供的方法,根据持续侦听对冲突的初传资源进行资源重选时,终端通过将资源排除后的剩余资源中在时域上靠近原有初传资源的时频资源确定为重选资源,由于初传资源的位置在时刻n和时刻n+p之间,避免了重选资源在资源选择窗内的时域位置靠后的情况,再次保障了业务传输的及时性。
在基于图10的可选实施例中,图13示出了本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的方法的流程图。在本实施例中,还包括步骤1002:
步骤1002,在资源选择窗中选择业务的重传资源,重传资源位于初传资源之后。
可选的,终端根据资源侦听窗的侦听结果,对资源选择窗中的资源进行排除,得到资源选择窗中的候选资源,在候选资源中选择出业务的重传资源。在重传资源上,终端将该业务再次传输给接收业务的终端。
可选的,重传资源有HARQ反馈和盲重传两种方式。
盲重传是指终端一次选择多个时频资源,每次发送一个业务的相同的数据,接收业务的终端不会针对终端的每次传输进行反馈,只会合并接收到的数据。
HARQ反馈是指终端一次选择多个时频资源,每次发送相同的数据。针对每次发送,接收终端会根据是否接收成功,给终端反馈ACK/NACK,ACK代表接收成功,NACK代表接收失败。当终端收到ACK后,会停止发送数据,释放还没有使用的时频资源。接收终端通过PSFCH,即侧行反馈信道对终端进行HARQ反馈。
其中,在激活HARQ反馈,重传资源时,存在两种情况:
情况1:当混合自动重传请求HARQ反馈为激活状态,且允许接收业务的终端对终端在当前TB的至少两次传输在同一PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈时,在资源选择窗中确定业务的重传资源。
情况2:当混合自动重传请求HARQ反馈为激活状态,且允许接收业务的终端对终端在当前TB的一次传输在同一PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈时,在资源选择窗中确定业务的重传资源。
上述激活HARQ反馈的情况1或者激活盲重传,都是接收业务的终端对当前TB的多次传输进行反馈,相邻的两次传输间没有时间间隔要求。
针对激活HARQ反馈的情况1或者激活盲重传,终端在资源选择窗中确定业务的重传资源,包括:在资源选择窗中的候选资源中,等概率确定出业务的重传资源。
其中,重传资源位于当前TB的上一次传输所选资源之后,候选资源是资源选择窗中未被排除的资源集合。
示例性的,结合参考图14。在n时刻有待传输的业务,终端依据n-T0到n时刻侦听窗内的侦听结果,排除选择窗n+T1到n+T2内对应的时频资源。资源选择窗内的剩余资源作为候选资源,所有的候选资源组成资源集合A,包括图9中的资源{x,y,z,m,n,j,g,h}。假设资源池配置,N=4(即每4个时隙配置有PSFCH资源),k=2。终端针对当前TB初传一次,重传两次。
终端首先在时刻n到时刻n+p之间选择初传资源,则终端从资源集合{x,y}中等概率随机选择初传资源,假设终端选择了资源x作为初传资源。
终端激活HARQ反馈的情况1或者激活盲重传,剩余两次重传从资源集合{y,z,m,n,j,g,h}中随机选择。
针对激活HARQ反馈的情况2,接收终端对当前TB的1次传输进行反馈,相邻的两次传输间至少要包含一个PSFCH资源,所以重传资源与当前TB的上一次传输所选资源之间存在PSFCH资源。
在一个示例中,重传资源所在的时刻大于时刻n+a+Q,其中,n+a为接收业务的终端对终端在当前TB的上一次传输进行HARQ反馈的时刻,Q为终端收到HARQ反馈到发送下一次传输所需的处理时长。
可选的,时隙n+a中包含PSFCH资源,通过该PSFCH资源,接收业务的终端对终端在当前TB的上一次传输进行HARQ反馈。其中,a大于等于k,在NR-V2X中k取2或3个时隙。
示例性的,结合参考图14,终端根据已选的初传资源x所在的时隙以及资源池配置,计算出在时隙n+α,接收终端对终端的初传进行HARQ反馈。
终端在时隙n+α+Q(不包括该时隙)到时刻n+T2间选择第一次重传的资源,即终端从资源集合{z,m,n,j,g,h}中随机选择第一次重传的资源,假设终端选择了资源z。之后,终端根据资源z所在时隙以及资源池配置,计算出在时隙n+β,接收终端对终端的第一次重传进行HARQ反馈。则终端在时隙n+β+Q(不包括该时隙)到时刻n+T2间选择第二次重传的资源,即终端从资源集合{j,g,h}中选择第二次重传的资源,最终终端选择了资源h作为第二次重传的资源。当时隙n+β+Q(不包括该时隙)到n+T2时刻间不包含资源集合A中的资源时,终端放弃第二次重传。
在一个示例中,终端持续侦听重传资源;当重传资源发生冲突时,在第二重新选择窗中确定重传资源的第二重选资源;
其中,第二重新选择窗是时刻n+t2+T31至时刻n+t2+T32的窗口,第二重选资源是第二重新选择窗中的候选资源中与重传资源的距离小于或等于距离i的时频资源,i为不小于0的整数,时刻n+t2是确定重传资源发生冲突的时刻,候选资源是第二重新选择窗中根据资源侦听窗的侦听结果进行排除后未被排除的资源集合。
需要说明的是,当第二重新选择窗中的候选资源中与重传资源的距离小于或等于距离i的时频资源的数量不止一个时,终端等概率地从中选择一个时频资源作为第二重选资源。
可选的,时刻n+t2至时刻n+t2+T31的第一时间段大于或等于终端的处理时延,时刻n至时刻n+t2+T32的第二时间段小于或等于业务的时延要求范围。
示例性的,t2为500毫秒,终端在n+500毫秒时确定重传资源发生冲突;终端的处理时延为10毫秒,时刻n+t2至时刻n+t2+T31的第一时间段等于终端的处理时延,也为10毫秒;业务的时延要求范围为1000毫秒,时刻n至时刻n+t2+T32的第二时间段等于业务的时延要求范围,T32为500毫秒。第二重新选择窗是时刻n+t2+10至时刻n+t2+500的窗口。
重传资源发生冲突是指在持续侦听的过程中,终端选定的重传资源被其他终端也预留为用来传输其他业务的初传资源或重传资源。
可选的,在终端UE1的重传资源发生冲突时,终端UE1对发生冲突的其他终端UE2的RSRP进行测量,在测量的UE2的RSRP高于UE1的RSRP阈值,且UE2的优先级高于自己的优先级时(UE2的PSCCH中携带的优先级比自身待发送的业务的数据的优先级高),终端UE1才会进行资源重选,确定出第二重选资源。上述RSRP阈值是由终端UE1侦听到的PSCCH中携带的优先级和待发送业务的数据的优先级决定的。
在确定重传资源发生冲突后,终端对该重传资源进行释放,将时刻n+t2+T31至时刻n+t2+T32的窗口确定为第二重新选择窗,根据第二资源侦听窗的侦听结果对第二重新选择窗内的资源进行排除,得到候选资源,排除过程如上文所述。其中,第二资源侦听窗是时刻n+t2-T0至时刻n+t2的窗口。
结合参考图15,在第二重新选择窗中确定重传资源的第二重选资源,可以包括如下步骤:
步骤1501,确定第二时隙区间s2-i至s2+i,s2为重传资源对应的时隙,i的起始值为R2,R2为不小于0的整数;
步骤1502,当第二重新选择窗中存在位于第二时隙区间中的候选资源时,在位于第二时隙区间中的候选资源中等概率地确定第二重选资源;
步骤1503,当第二重新选择窗中不存在位于第二时隙区间中的候选资源时,将i加一后,再次执行确定第二时隙区间s2-i至s2+i的步骤。
可选的,第二重选资源与已选资源位于不同的时刻,已选资源是终端为当前TB的其它传输所选的资源。
如资源m是终端为当前TB的另一次重传选择的重传资源,则在对重传资源进行重选时,终端不会将资源m作为第二重选资源。
示例性的,结合参考图16,终端在n时刻有待传输的业务。终端完成了资源选择,选择了图16中的资源x,m和j作为传输资源(包括初传和重传)。
在时刻n+t,终端通过持续侦听发现资源m与其他终端所预留的资源冲突,终端需要针对资源m进行资源重选。终端依据n+t-T0到n+t时刻资源侦听窗内的侦听结果,排除资源选择窗n+t+T1到n+t+T2内对应的时频资源。此外,终端将资源x与j所在时隙的全部资源排除。资源选择窗内剩余资源作为候选资源,所有的候选资源组成资源集合A,包括图16中的资源{y,z,g,n,h}。假设资源池配置,N=4,k=2。终端针对当前TB初传一次,重传两次。终端从收到HARQ反馈到下次传输需要Q个时隙。
资源m处于时隙n+α,终端针对资源m进行资源重选。
终端首先将i置为0,即终端在n+α时隙内寻找属于资源集合A的资源。在n+α时隙内并未找到属于资源集合A的资源,终端将i加1,即终端在时隙n+α-1与n+α+1中寻找属于资源集合A的资源。终端找到资源g,选择资源g作为针对资源m的重选资源。
综上所述,由于接收业务的终端可以针对终端当前业务的多次传输在一个PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈,也可以对当前业务的一次传输在一个PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈,本实施例提供的方法,分别针对两种情况设计了合适的资源选择方案。
同时,本实施例提供的方法,根据持续侦听对冲突的重传资源进行资源重选时,终端通过将资源排除后的剩余资源中在时域上靠近原有重传资源的时频资源确定为重选资源,避免了重选资源在资源选择窗内的时域位置靠后的情况,再次保障了业务传输的及时性。
图17示出了本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的装置的结构框图,该装置包括:确定模块1701;
确定模块1701,被配置为当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择业务的初传资源,初传资源位于时刻n和时刻n+p之间;
其中,资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,时刻n至时刻n+T11的第一时间段大于或等于终端的处理时延,时刻n至时刻n+T12的第二时间段小于或等于业务的时延要求范围,p的取值小于预设值W。
在一个示例中,确定模块1701,被配置为确定资源侦听窗和资源选择窗;确定模块1701,被配置为根据资源侦听窗的侦听结果,对资源选择窗中的资源进行排除,得到资源选择窗中的候选资源;确定模块1701,被配置为在候选资源中选择出业务的初传资源。
在一个示例中,该装置还包括侦听模块1702;侦听模块1702,被配置为持续侦听初传资源;确定模块1701,被配置为当初传资源发生冲突时,在第一重新选择窗中确定初传资源的第一重选资源;其中,第一重新选择窗是时刻n+t1+T21至时刻n+t1+T22的窗口,第一重选资源是第一重新选择窗中的候选资源中与初传资源的距离小于或等于距离i的时频资源,i为不小于0的整数,时刻n+t1是确定初传资源发生冲突的时刻,候选资源是第一重新选择窗中根据资源侦听窗的侦听结果进行排除后未被排除的资源集合。
在一个示例中,确定模块1701,被配置为确定第一时隙区间s1-i至s1+i,s1为初传资源对应的时隙,i的起始值为R1,R1为不小于0的整数;确定模块1701,被配置为当第一重新选择窗中存在位于第一时隙区间的候选资源时,在位于第一时隙区间的候选资源中等概率地确定第一重选资源;确定模块1701,被配置为当第一重新选择窗中不存在位于第一时隙区间中的候选资源时,将i加一后,再次执行确定第一时隙区间s1-i至s1+i的步骤。
在一个示例中,第一重选资源与已选资源位于不同的时刻,已选资源是终端为当前TB的其它传输所选的资源。
在一个示例中,确定模块1701,被配置为在资源选择窗中选择业务的重传资源,重传资源位于初传资源之后。
在一个示例中,确定模块1701,被配置为当混合自动重传请求HARQ反馈为激活状态,且允许接收业务的终端对终端在当前TB的至少两次传输在同一PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈时,在资源选择窗中确定业务的重传资源。
在一个示例中,确定模块1701,被配置为当盲重传为激活状态时,在资源选择窗中确定业务的重传资源。
在一个示例中,确定模块1701,被配置为在资源选择窗中的候选资源中,等概率确定出业务的重传资源;其中,重传资源位于当前TB的上一次传输所选资源之后,候选资源是资源选择窗中未被排除的资源集合。
在一个示例中,确定模块1701,被配置为当混合自动重传请求HARQ反馈为激活状态,且允许接收终端对终端在当前TB的一次传输在一个PSFCH资源上进行HARQ反馈时,在资源选择窗中确定业务的重传资源;其中,重传资源与当前TB的上一次传输所选资源之间存在PSFCH资源。
在一个示例中,重传资源所在的时刻大于时刻n+a+Q,其中,n+a为接收业务的终端对终端在当前TB的上一次传输进行HARQ反馈的时刻,Q为终端收到HARQ反馈到发送下一次传输所需的处理时长。
在一个示例中,侦听模块1702,被配置为持续侦听重传资源;确定模块1701,被配置为当重传资源发生冲突时,在第二重新选择窗中确定重传资源的第二重选资源;其中,第二重新选择窗是时刻n+t2+T31至时刻n+t2+T32的窗口,第二重选资源是第二重新选择窗中的候选资源中与重传资源的距离小于或等于距离i的时频资源,i为不小于0的整数,时刻n+t2是确定重传资源发生冲突的时刻,候选资源是第二重新选择窗中根据资源侦听窗的侦听结果进行排除后未被排除的资源集合。
在一个示例中,确定模块1701,被配置为确定第二时隙区间s2-i至s2+i,s2为重传资源对应的时隙,i的起始值为R2,R2为不小于0的整数;确定模块1701,被配置为当第二重新选择窗中存在位于第二时隙区间中的候选资源时,在位于第二时隙区间中的候选资源中等概率地确定第二重选资源;确定模块1701,被配置为当第二重新选择窗中不存在位于第二时隙区间中的候选资源时,将i加一后,再次执行确定第二时隙区间s2-i至s2+i的步骤。
在一个示例中,第二重选资源与已选资源位于不同的时刻,已选资源是终端为当前TB的其它传输所选的资源。
图18示出了本申请一个示例性实施例提供的车联网系统中资源选择的装置的结构框图,该装置包括:确定模块1801;
确定模块1801,被配置为当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择业务的重传资源,重传资源位于业务的初传资源之后;
其中,资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,时刻n至时刻T11的第一时间段大于或等于终端的处理时延,时刻n至时刻n+T12的第二时间段小于或等于业务的时延要求范围。
在一个示例中,确定模块1801,被配置为当混合自动重传请求HARQ反馈为激活状态,且允许接收业务的终端对终端在当前TB的至少两次传输在同一PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈时,在资源选择窗中确定业务的重传资源。
在一个示例中,确定模块1801,被配置为当盲重传为激活状态时,在资源选择窗中确定业务的重传资源。
在一个示例中,确定模块1801,被配置为在资源选择窗中的候选资源中,等概率确定出业务的重传资源;其中,重传资源位于当前TB的上一次传输所选资源之后,候选资源是资源选择窗中未被排除的资源集合。
在一个示例中,确定模块1801,被配置为当混合自动重传请求HARQ反馈为激活状态,且允许接收业务的终端对终端在当前TB的一次传输在一个PSFCH资源上进行HARQ反馈时,在资源选择窗中确定业务的重传资源;其中,重传资源与当前TB的上一次传输所选资源之间存在PSFCH资源。
在一个示例中,重传资源所在的时刻大于时刻n+a+Q,其中,n+a为接收业务的终端对终端在当前TB的上一次传输进行HARQ反馈的时刻,Q为终端收到HARQ反馈到发送下一次传输所需的处理时长。
在一个示例中,该装置还包括侦听模块1802;侦听模块1802,被配置为持续侦听重传资源;确定模块1801,被配置为当重传资源发生冲突时,在第二重新选择窗中确定重传资源的第二重选资源;其中,第二重新选择窗是时刻n+t2+T31至时刻n+t2+T32的窗口,第二重选资源是第二重新选择窗中的候选资源中与重传资源的距离小于或等于距离i的时频资源,i为不小于0的整数,时刻n+t2是确定重传资源发生冲突的时刻,候选资源是第二重新选择窗中根据资源侦听窗的侦听结果进行排除后未被排除的资源集合。
在一个示例中,确定模块1801,被配置为确定第二时隙区间s2-i至s2+i,s2为重传资源对应的时隙,i的起始值为R2,R2为不小于0的整数;确定模块1801,被配置为当第二重新选择窗中存在位于第二时隙区间中的候选资源时,在位于第二时隙区间中的候选资源中等概率地确定第二重选资源;确定模块1801,被配置为当第二重新选择窗中不存在位于第二时隙区间中的候选资源时,将i加一后,再次执行确定第二时隙区间s2-i至s2+i的步骤。
在一个示例中,第二重选资源与已选资源位于不同的时刻,已选资源是终端为当前TB的其它传输所选的资源。
图19示出了本申请一个示例性实施例提供的发送终端的结构示意图,该通信设备包括:处理器101、接收器102、发射器103、存储器104和总线105。
处理器101包括一个或者一个以上处理核心,处理器101通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器102和发射器103可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片。
存储器104通过总线105与处理器101相连。
存储器104可用于存储至少一个指令,处理器101用于执行该至少一个指令,以实现上述方法实施例中的各个步骤。
此外,存储器104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,易失性或非易失性存储设备包括但不限于:磁盘或光盘,电可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM),静态随时存取存储器(StaticRandom Access Memory,SRAM),只读存储器(Read-Only Memory,ROM),磁存储器,快闪存储器,可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,PROM)。
在示例性实施例中,还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至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行以实现上述各个方法实施例提供的由发送终端执行的车联网系统中资源选择的方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本申请的可选实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (13)

1.一种侧行链路通信中资源选择的方法,其特征在于,所述方法包括:
当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择所述业务的重传资源,所述重传资源位于所述业务的初传资源之后;
其中,所述资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,所述时刻n至所述时刻n+T11的第一时间段大于或等于终端的处理时延,所述时刻n至所述时刻n+T12的第二时间段小于或等于所述业务的时延要求范围;
其中,所述在所述资源选择窗中选择所述业务的重传资源,包括:
当混合自动重传请求HARQ反馈为激活状态,且允许接收所述业务的终端对所述终端在当前TB的一次传输在一个PSFCH资源上进行HARQ反馈时,在所述资源选择窗中确定所述业务的所述重传资源;
其中,所述重传资源与当前TB的上一次传输所选资源之间存在所述PSFCH资源。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在所述资源选择窗中选择所述业务的重传资源,包括:
当所述HARQ反馈为激活状态,且允许接收所述业务的终端对所述终端在当前TB的至少两次传输在同一PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈时,在所述资源选择窗中确定所述业务的所述重传资源。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在所述资源选择窗中选择所述业务的重传资源,包括:
当盲重传为激活状态时,在所述资源选择窗中确定所述业务的所述重传资源。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述在所述资源选择窗中确定所述业务的所述重传资源,包括:
在所述资源选择窗中的候选资源中,等概率确定出所述业务的所述重传资源;
其中,所述重传资源位于所述当前TB的上一次传输所选资源之后,所述候选资源是所述资源选择窗中根据资源侦听窗内的侦听结果进行排除后未被排除的资源集合。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述重传资源所在的时刻大于时刻n+a+Q,
其中,所述n+a为接收所述业务的终端对所述终端在所述当前TB的上一次传输进行HARQ反馈的时刻,所述Q为所述终端收到所述HARQ反馈到发送下一次传输所需的处理时长。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在所述资源选择窗中选择所述业务的重传资源,包括:
当所述HARQ反馈为激活状态,且允许接收所述业务的终端对所述终端在所述当前TB的一次传输在一个PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈时,在所述资源选择窗中确定所述业务的所述重传资源。
7.一种侧行链路通信中资源选择的装置,其特征在于,所述装置包括:确定模块;
所述确定模块,被配置为当时刻n存在待传输的业务时,在资源选择窗中选择所述业务的重传资源,所述重传资源位于所述业务的初传资源之后;
其中,所述资源选择窗是时刻n+T11至时刻n+T12的窗口,所述时刻n所述时刻n+T11的第一时间段大于或等于终端的处理时延,所述时刻n至所述时刻n+T12的第二时间段小于或等于所述业务的时延要求范围;
其中,所述确定模块,被配置为当混合自动重传请求HARQ反馈为激活状态,且允许接收所述业务的终端对所述终端在当前TB的一次传输在一个PSFCH资源上进行HARQ反馈时,在所述资源选择窗中确定所述业务的所述重传资源;
其中,所述重传资源与当前TB的上一次传输所选资源之间存在所述PSFCH资源。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,
所述确定模块,被配置为当所述HARQ反馈为激活状态,且允许接收所述业务的终端对所述终端在当前TB的至少两次传输在同一PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈时,在所述资源选择窗中确定所述业务的所述重传资源。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,
所述确定模块,被配置为当盲重传为激活状态时,在所述资源选择窗中确定所述业务的所述重传资源。
10.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,
所述确定模块,被配置为在所述资源选择窗中的候选资源中,等概率确定出所述业务的所述重传资源;
其中,所述重传资源位于所述当前TB的上一次传输所选资源之后,所述候选资源是所述资源选择窗中根据资源侦听窗内的侦听结果进行排除后未被排除的资源集合。
11.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述重传资源所在的时刻大于时刻n+a+Q,
其中,所述n+a为接收所述业务的终端对所述终端在所述当前TB的上一次传输进行HARQ反馈的时刻,所述Q为所述终端收到所述HARQ反馈到发送下一次传输所需的处理时长。
12.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述确定模块还配置为:
当所述HARQ反馈为激活状态,且允许接收所述业务的终端对所述终端在所述当前TB的一次传输在一个PSFCH资源上进行1比特的HARQ反馈时,在所述资源选择窗中确定所述业务的所述重传资源。
13.一种终端,其特征在于,所述终端包括:
处理器;
与所述处理器相连的收发器;
用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为加载并执行所述可执行指令以实现如权利要求1至6中任一项所述的侧行链路通信中资源选择的方法。
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