CN117014084A - 信道处理方法及相关装置 - Google Patents

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CN117014084A
CN117014084A CN202210456760.8A CN202210456760A CN117014084A CN 117014084 A CN117014084 A CN 117014084A CN 202210456760 A CN202210456760 A CN 202210456760A CN 117014084 A CN117014084 A CN 117014084A
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Abstract

本申请实施例公开了一种信道处理方法及相关装置,应用于非授权频段上的第一通信链路和第二通信链路。该方法中,终端设备确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的RSSI,M个子信道包括第一通信链路的子信道和第二通信链路的子信道;终端设备确定RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2;终端设备根据数量N1、数量N2以及测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算第一通信链路的信道繁忙率和第二通信链路的信道繁忙率。可见,本申请实施例能够分别计算第一通信链路的信道繁忙率和第二通信链路的信道繁忙率,从而有利于确定非授权频段上繁忙的原因。

Description

信道处理方法及相关装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种信道处理方法及相关装置。
背景技术
无线通信技术的飞速发展,导致频段资源日益紧缺,促进了对于非授权频段的探索。如在非授权频段上不仅会部署侧行链路Sidelink,还会部署无线保真(WirelessFidelity,Wi-Fi))等通信链路,这样,非授权频段上出现信道传输失败的原因不再局限于一种通信链路的终端设备拥塞占用信道而造成的。
因此,如何确定非授权频段上繁忙的原因是一个亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种信道处理方法及相关装置,有利于确定非授权频段上繁忙的原因。
第一方面,本申请实施例提供了一种信道处理方法,该方法可应用于非授权频段上的第一通信链路和第二通信链路。该方法包括:
确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI,该M个子信道包括第一通信链路的子信道和第二通信链路的子信道,M为大于2的整数;
确定RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2;
根据数量N1、数量N2以及测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算第一通信链路的信道繁忙率和第二通信链路的信道繁忙率,N1和N2均为正整数。
可见,该方法能够分别计算第一通信链路的信道繁忙率和第二通信链路的信道繁忙率,从而能够及时获知第一通信链路和第二通信链路的对信道的占用情况,进而有利于确定非授权频段上繁忙的原因。
一种可选的实施方式中,第一通信链路的信道繁忙率等于数量N1与测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值;第二通信链路的信道繁忙率等于数量N2与测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值。
另一种可选的实施方式中,测量窗口内监听到的M个子信道包括M1个第一通信链路的子信道和M2个第二通信链路的子信道,M1和M2均为正整数;第一通信链路的信道繁忙率等于数量N1与第一通信链路的子信道的数量M1之间的比值;第二通信链路的信道繁忙率等于数量N2与第一通信链路的子信道的数量M2之间的比值。
一种可选的实施方式中,第一值和第二值是网络设备配置的或预定义的。
一种可选的实施方式中,第一通信链路是侧行链路sidelink;第二通信链路是不同于sidelink的通信链路或是蜂窝链路。
一种可选的实施方式中,第一通信链路的子信道包括监听到物理侧行控制信道PSCCH所在的子信道以及所述PSCCH对应的物理侧行共享信道PSSCH所在的子信道;第二通信链路的子信道包括没有监听到PSCCH所在的子信道以及没有监听到所述PSSCH所在的子信道。
一种可选的实施方式中,根据第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度CWS。
一种可选的实施方式中,根据第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度CWS,包括:如果第二通信链路的信道繁忙率大于第三值,将竞争窗口长度CWS增加到第四值,第三值为大于0且小于1的数,第四值为正整数。
第二方面,本申请实施例提供了一种信道处理装置,该信道处理装置包括:
确定单元,用于确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI,所述M个子信道包括所述第一通信链路的子信道和所述第二通信链路的子信道,所述M为大于2的整数;
确定单元,还用于确定RSSI超过第一值的所述第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的所述第二通信链路的子信道的数量N2;
计算单元,还用于根据所述数量N1、所述数量N2以及所述测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算所述第一通信链路的信道繁忙率和所述第二通信链路的信道繁忙率,所述N1和所述N2均为正整数。
另外,该方面中,信道处理装置其他可选的实施方式可参见上述第一方面的相关内容,此处不再详述。
第三方面,本申请实施例提供了一种通信装置,所述通信装置包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,调用计算机程序,用于执行以下操作:
确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI,M个子信道包括第一通信链路的子信道和第二通信链路的子信道,M为大于2的整数;
确定RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2;
根据数量N1、数量N2以及所述测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算第一通信链路的信道繁忙率和第二通信链路的信道繁忙率,N1和N2均为正整数。
另外,该方面中,通信装置的其他可选的实施方式可参见上述第一方面的相关内容,此处不再详述。
第四方面,本申请实施例提供一种芯片,所述芯片包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上的计算机程序或指令,其中,所述处理器执行所述计算机程序或指令以实现上述第一方面所设计的方法中的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种芯片模组,包括收发组件和芯片,所述芯片包括处理器、存储器及存储在所述存储器上的计算机程序或指令,其中,所述处理器执行所述计算机程序或指令以实现所述第一方面所设计的方法中的步骤。
第六方面,本申请实施例提供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存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被处理器执行时使所述处理器用于执行上述第一方面所述的方法所涉及的程序。
第七方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行上述第一方面所述的方法。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种信道处理方法100的流程示意图;
图3为本申请实施例提供的一种信道处理方法200的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的一种信道处理方法300的流程示意图;
图5为本申请实施例提供的一种信道处理方法400的流程示意图;
图6为本申请实施例提供的一种信道处理装置的结构示意图;
图7为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图。
具体实施方式
为了本技术领域人员更好理解本申请的技术方案,下面结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。显然所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。针对本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请以下实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本申请的限制。如在本申请的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“所述”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括复数表达形式,除非其上下文中明确地有相反指示。还应当理解,本申请中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个所列出项目的任何或所有可能组合。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书中及上述附图中的属于“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述以外的顺序实施。此外,术语“包括”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或服务器不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
本申请实施例可应用于如图1所示的通信系统,该通信系统可包括但不限于一个网络设备,如网络设备101,和两个终端设备,如终端设备102和终端设备103,图1所示的设备数量和形态用于举例并不构成对本申请实施例的限定,例如,实际应用中可以包括一个以上的网络设备,两个以上的终端设备。图1所示的通信系统中,终端设备102在网络设备101的覆盖范围之内,终端设备103在网络设备101的覆盖范围之外,网络设备101可向终端设备102提供网络服务,这样,网络设备101可与终端设备102之间通过授权频段进行通信;终端设备102和终端设备103之间可通过非授权频段进行通信。其中,该非授权频段上可部署多种通信系统的通信链路,如本申请实施例涉及的第一通信链路和第二通信链路。可选的,该第一通信链路可以是侧行链路(sidelink),第二通信链路可以是除sidelink之外的,即不同于sidelink的其他通信链路,如蜂窝链路或Wi-Fi。
其中,终端设备之间无需通过基站等蜂窝网络中的网络设备进行通信,可使用sidelink进行直接通信。
可选的,图1所示的通信系统中,终端设备102和终端设备103也可位于网络设备101的覆盖范围之外,或也可均位于网络设备101的覆盖范围之内。终端设备102与终端设备103之间还可通过非授权频段进行通信。其中,该非授权频段上可部署包括但不限于上述所述的第一通信链路和第二通信链路。
本申请可适用于第五代(5th Generation,5G)通信系统、第四代(4thGeneration,4G)通信系统、第三代(3th Generation,3G)通信系统以及未来新的各种通信系统,例如,第六代(6th Generation,6G)通信系统、第七代(7th Generation,7G)通信系统等,本申请实施例对此并不限定。
本申请实施例中,网络设备可以是接入网的基站或基站控制器。基站(basestation,BS)可称为基站设备,是一种部署在无线接入网(wireless access network,RAN)中用以提供无线通信功能的装置。例如,在第二代移动通信(2th generation mobilecommunication,2G)网络中提供基站功能的设备包括基地无线收发站(base transceiverstation,BTS)。3G网络中提供基站功能的设备包括节点B(NodeB)。在4G网络中提供基站功能的设备包括演进的节点B(evolved NodeB,eNB)。在无线局域网络(Wireless Local AreaNetworks,WLAN)中,提供基站功能的设备为接入点(Access Point,AP)。5G新无线(NewRadio,NR)中的提供基站功能的设备gNB,以及继续演进的节点B(ng-eNB),其中gNB和终端设备之间采用NR技术进行通信,ng-eNB和终端之间采用演进的通用地面无线接入(evolveduniversal terrestrial radio access,E-UTRA)技术进行通信,gNB和ng-eNB均可连接到5G核心网。本申请实施例中的基站还包含在未来新的通信系统中提供基站功能的设备等。
本申请实施例中,基站控制器也可以称为基站控制器设备,是一种管理基站的装置。例如,2G网络中的基站控制器(base station controller,BSC)、3G网络中的无线网络控制器(radio network controller,RNC)、未来新的通信系统中控制管理基站的装置。
本申请实施例中,终端设备可以称为终端,可以指各种形式的用户设备(userequipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,MS)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(public land mobile network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
如上述图1所示,非授权频段上可能部署多种通信链路,信道传输失败的原因不再局限于一种通信链路的终端设备拥塞占用信道而造成的。因此,如何确定非授权频段上繁忙的原因是一个亟待解决的问题。
以下结合附图对本申请实施例进行阐述。
参见图2,图2为本申请实施例提供的一种信道处理方法100的流程示意图。图2所示的信道处理方法100可以以非授权频段上的第一通信链路或第二通信链路的终端设备作为执行主体,以及以非授权频段上的第一通信链路和第二通信链路为例进行阐述。如图2所示,该信道处理方法100可以包括但不限于以下步骤:
S101.终端设备确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示(Received Signal Strength Indicator,RSSI);
其中,M个子信道包括第一通信链路的子信道和第二通信链路的子信道,M为大于2的整数。
本申请中,测量窗口可称为信道繁忙率(channel busy ratio,CBR)测量窗口。
可选的,一个子信道可以是连续的一个或多个物理资源块(physical resourceblock,PRB)组成,或者可以是非连续的一个或多个PRB组成。
一种可选的实施方式中,第二通信链路是不同于第一通信链路的通信链路,相应的,第二通信链路的子信道是除第一通信链路的子信道之外的子信道,即测量窗口内监听到的子信道中除第一通信链路的子信道之外的子信道。
可选的,第一通信链路是sidelink;相应的,第一通信链路的子信道包括监听到物理侧行控制信道(pysical sidelink control channel,PSCCH)所在的子信道以及所述PSCCH对应的物理侧行共享信道(pysical sidelink share channel,PSSCH)所在的子信道;第二通信链路是不同于该sidelink的其他通信链路,相应的,第二通信链路的子信道包括没有监听到所述PSCCH所在的子信道以及没有监听到所述PSSCH所在的子信道。
可选的,第二通信链路是Wi-Fi、蓝牙(bluetooth)、或蜂窝链路等通信链路,相应的,第二通信链路的子信道是Wi-Fi、蓝牙(bluetooth)、或蜂窝链路等通信链路的子信道。
S102.终端设备确定RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2。
可选的,第一值和第二值是网络设备配置的或预定义的。一种可选的实施方式,第一值和第二值的取值是相同的,或是同一值。另一种可选的实施方式中,第一值不同于第二值,如是由网络设备分别配置或分别预定义获得的。
S103.终端设备根据数量N1、数量N2以及测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算第一通信链路的信道繁忙率和第二通信链路的信道繁忙率,N1和N2均为正整数。
可见,该信道处理方法100中,终端设备可分别计算第一通信链路的信道繁忙率(可记为CBR-1)和第二通信链路的信道繁忙率(可记为CBR-2),从而能够获知第一通信链路的信道占用情况和第二通信链路的信道占用情况。其中,第一通信链路的信道占用情况可以是第一通信链路的终端设备对信道的占用情况,相应的,第二通信链路的信道占用情况可以是第二通信链路的终端设备对信道的占用情况。
这样,该信道处理方法100相对于针对非授权频段单纯在测量窗口内基于所有RSSI超过阈值的子信道的数量占所有子信道的比值来确定CBR的CBR测量机制来说,该信道处理方法100分别计算不同通信链路的CBR,有利于确定非授权频段上繁忙的原因,即信道繁忙是由于哪一种通信链路造成的。
参见图3,图3为本申请实施例提供的一种信道处理方法200的流程示意图,与图2所示的信道处理方法100的不同之处在于,终端设备还可根据第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度(contention window size,CWS)。图3所示的信道处理方法200可以以非授权频段上的第一通信链路的终端设备作为执行主体,以及以非授权频段上的第一通信链路和第二通信链路为例进行阐述。如图3所示,该信道处理方法200可以包括但不限于以下步骤:
S201.终端设备确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI;
其中,M个子信道包括第一通信链路的子信道和第二通信链路的子信道,M为大于2的整数。
步骤S201的相关阐述可参见上述信道处理方法100中步骤S101的相关内容,此处不再详述。
S202.终端设备确定RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2。
步骤S202的相关阐述可参见上述信道处理方法100中步骤S102的相关内容,此处不再详述。
S203.终端设备根据数量N1、数量N2以及测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算第一通信链路的信道繁忙率和第二通信链路的信道繁忙率,N1和N2均为正整数。
步骤S203的相关阐述可参见上述信道处理方法100中步骤S103的相关内容,此处不再详述。
可选的,终端设备可根据第一通信链路的信道繁忙率和第二通信链路的信道繁忙率,确定非授权频段上繁忙的原因。例如,当第一通信链路的CBR大于第五值,第二通信链路的CBR小于第三值时,终端设备确定非授权频段上繁忙的原因主要是第一通信链路的终端设备占用信道造成的。又例如,当第一通信链路的CBR小于第五值,第二通信链路的CBR大于第三值时,终端设备确定非授权频段上繁忙的原因主要是第二通信链路的终端设备占用信道造成的。又例如,当第一通信链路的CBR大于第五值,第二通信链路的CBR大于第三值时,终端设备确定非授权频段上繁忙的原因是第一通信链路和第二通信链路的终端设备共同占用信道造成的。其中,第五值和第三值的取值可以相同,也可以不相同,本申请实施例不做限定。
S204.终端设备根据第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度CWS。
可选的,本申请所述的信道处理方法可应用于非授权频段上的LBT机制中。LBT机制中,终端设备在发送信号之前会先监听非授权频段上的信道是否空闲,在信道空闲的情况下,终端设备再进行数据传输,否则进入退避过程,该退避过程可以是:竞争窗口长度的集合中会包括多个值,终端设备可从该集合中选择一个值N作为竞争窗口长度,即将该N作为计时器的值,该计时器的值为实际退避时长;若终端设备检测到信道空闲,则将N减1,并继续监听信道是否空闲,直到N为零时,终端设备可在信道上进行数据传输。调整CWS可调整计时器的值,进而会影响终端设备接入信道的等待时长。
一种可选的实施方式中,如果第二通信链路的信道繁忙率大于第三值,终端设备将CWS增加到第四值,第三值为大于0且小于1的数,第四值为正整数。增加CWS后,第一通信链路的终端设备在LBT机制中会增加等待时长,降低了第一通信链路的终端设备对信道占用导致非授权频段上的拥塞程度,进而,有利于提高第二通信链路的终端设备传输数据的成功率,从非授权频段来看,从而能够提高非授权频段上的通信效率,这样,可以提高第一通信链路信道接入的概率,保证非授权频段上信道接入的公平性。
可选的,该信道处理方法200中,第一通信链路的信道繁忙率大于第三值的情况,终端设备可选择增加CWS的值,或者可以选择采用其他的调整策略,以增加信道接入的成功率。例如,终端设备可对传输资源进行调整,以提升信道接入的成功率。与只能选择增加CWS的方式相比,可避免是由于资源分配不合适所导致的信道接入成功率低但仍调整CWS所引起的数据传输效率降低的问题。也就是说,对于非授权频段上信道繁忙的原因是由于第一通信链路的终端设备对信道占用引起的,可采用如调整资源分配的方式解决;对于非授权频段上信道繁忙的原因是由于第二通信链路的终端设备对信道占用引起的,可通过调整CWS来缓解信道的繁忙率,这样,可以提高第一通信链路信道接入的概率,保证非授权频段上信道接入的公平性。
另外,与基于数据传输中反馈的非确认字符(non acknowledge character,NACK)占混合自动重传请求(hybrid automatic repeat request,HARQ)全部反馈的比例,调整竞争窗口长度的方式相比,信道处理方法200中,CWS调整可以不必根据第一通信链路的终端设备获得的数据传输反馈的否定的比例,而是根据非授权频段上繁忙的原因进行调整,进而调整竞争窗口长度能够更好的提升非授权频段的通信效率。而且,对非授权频段上的第一通信链路来说,不是所有的资源池都支持HARQ反馈,因此,该信道处理方法200可以基于非授权频段上繁忙的原因,更加准确地对竞争窗口长度进行调整。
可选的,第一通信链路的信道繁忙率或第二通信链路的信道繁忙率小于一定阈值的情况,终端设备还可执行其他操作,如减小CWS等,本申请实施例不做限定。
参见图4,图4为本申请实施例提供的一种信道处理方法300的流程示意图,与图2所示的信道处理方法100的不同之处在于,终端设备可将RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1与测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值作为第一通信链路的信道繁忙率;将RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2与测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值作为第二通信链路的信道繁忙率。图4所示的信道处理方法300可以以非授权频段上的第一通信链路或第二通信链路的终端设备作为执行主体,以及以非授权频段上的第一通信链路和第二通信链路为例进行阐述。如图4所示,该信道处理方法300可以包括但不限于以下步骤:
S301.终端设备确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI;
其中,M个子信道包括第一通信链路的子信道和第二通信链路的子信道,M为大于2的整数。
步骤S301的相关阐述可参见上述信道处理方法100中步骤S101的相关内容,此处不再详述。
S302.终端设备确定RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2。
步骤S302的相关阐述可参见上述信道处理方法100中步骤S102的相关内容,此处不再详述。
S303.终端设备计算RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1与测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值作为第一通信链路的信道繁忙率;以及计算RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2与测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值作为第二通信链路的信道繁忙率。
步骤S303的相关阐述可参见上述信道处理方法100中步骤S103的相关内容,此处不再详述。
可见,该信道处理方法300中,在测量窗口内,终端设备将RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1与测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值作为第一通信链路的信道繁忙率;将RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2与测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值作为第二通信链路的信道繁忙率。该信道处理方法300分别计算不同通信链路的CBR,有利于确定非授权频段上繁忙的原因。
参见图5,图5为本申请实施例提供的一种信道处理方法400的流程示意图,与图2所示的信道处理方法100的不同之处在于,终端设备可将RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1与测量窗口内监听到的M1个第一通信链路的子信道之间的比值作为第一通信链路的信道繁忙率;将RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2与测量窗口内监听到的M2个第二通信链路的子信道之间的比值作为第二通信链路的信道繁忙率。图5所示的信道处理方法400可以以非授权频段上的第一通信链路或第二通信链路的终端设备作为执行主体,以及以非授权频段上的第一通信链路和第二通信链路为例进行阐述。如图5所示,该信道处理方法400可以包括但不限于以下步骤:
S401.终端设备确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI;
其中,测量窗口内监听到的M个子信道包括M1个第一通信链路的子信道和M2个第二通信链路的子信道,M1和M2均为正整数。
步骤S401的相关阐述可参见上述信道处理方法100中步骤S201的相关内容,此处不再详述。
需要说明的,本申请实施例中,终端设备在对测量窗口内的子信道进行监听时,对测量窗口内监听到的子信道是属于第一通信链路的子信道,还是属于第二通信链路的子信道进行了区分。
S402.终端设备确定RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2。
步骤S402的相关阐述可参见上述信道处理方法100中步骤S102的相关内容,此处不再详述。
S403.终端设备计算RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1与测量窗口内监听到的M1个第一通信链路的子信道之间的比值作为第一通信链路的信道繁忙率;以及计算RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2与测量窗口内监听到的M2个第二通信链路的子信道之间的比值作为第二通信链路的信道繁忙率。
步骤S403的相关阐述可参见上述信道处理方法100中步骤S103的相关内容,此处不再详述。
可见,该信道处理方法400中,在测量窗口内,终端设备将RSSI超过第一值的第一通信链路的子信道的数量N1与测量窗口内第一通信链路的子信道的数量M1之间的比值作为第一通信链路的信道繁忙率;将RSSI超过第二值的第二通信链路的子信道的数量N2与测量窗口内第二通信链路的子信道的数量M2之间的比值作为第二通信链路的信道繁忙率。该信道处理方法400分别计算不同通信链路的CBR,有利于确定非授权频段上繁忙的原因。
请参阅图6,图6是本发明实施例提供的一种信道处理装置的结构示意图。如图6所示,该信道处理装置可以包括但不限于:
确定单元601,用于确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI,所述M个子信道包括所述第一通信链路的子信道和所述第二通信链路的子信道,所述M为大于2的整数;
确定单元601,还用于确定RSSI超过第一值的所述第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的所述第二通信链路的子信道的数量N2;
计算单元602,用于根据所述数量N1、所述数量N2以及所述测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算所述第一通信链路的信道繁忙率和所述第二通信链路的信道繁忙率,所述N1和所述N2均为正整数。
一种可选的实施方式中,所述第一通信链路的信道繁忙率等于所述数量N1与所述测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值;
所述第二通信链路的信道繁忙率等于所述数量N2与所述测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值。
一种可选的实施方式中,所述测量窗口内监听到的M个子信道包括M1个第一通信链路的子信道和M2个第二通信链路的子信道,所述M1和所述M2均为正整数;
所述第一通信链路的信道繁忙率等于所述数量N1与所述第一通信链路的子信道的数量M1之间的比值;
所述第二通信链路的信道繁忙率等于所述数量N2与所述第一通信链路的子信道的数量M2之间的比值。
一种可选的实施方式中,所述第一值和所述第二值是网络设备配置的或预定义的。
一种可选的实施方式中,所述第一通信链路是侧行链路sidelink;
所述第二通信链路是不同于所述sidelink的通信链路或是蜂窝链路。
一种可选的实施方式中,所述第一通信链路的子信道包括监听到物理侧行控制信道PSCCH所在的子信道以及所述PSCCH对应的物理侧行共享信道PSSCH所在的子信道;
所述第二通信链路的子信道包括没有监听到所述PSCCH所在的子信道以及没有监听到所述PSSCH所在的子信道。
一种可选的实施方式中,该信道处理装置还包括调整单元603,用于根据所述第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度CWS。
一种可选的实施方式中,所述调整单元603根据所述第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度CWS,具体用于:
如果所述第二通信链路的信道繁忙率大于第三值,将竞争窗口长度CWS增加到第四值,所述第三值为大于0且小于1的数,所述第四值为正整数。
可选的,该信道处理装置还可参见上述图2、图3、图4以及图5所示方法中的相关内容,此处不再详述。
请参阅图7,图7是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图。该通信装置包括处理器701、收发器703和存储器702。处理器701和存储器702通过一条或多条通信总线连接。
其中,收发器703用于发送数据或接收数据。存储器702用于存储命令或计算机程序,存储器702可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器701提供命令和数据。存储器702的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。
处理器701可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),该处理器701还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器,可选的,该处理器701也可以是任何常规的处理器等。
一种可选的实施方式中,该通信装置可以是上述所示方法实施例中的终端设备。处理器701可用于执行存储器702所存储的计算机程序或命令,以使该通信装置执行:
确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI,所述M个子信道包括所述第一通信链路的子信道和所述第二通信链路的子信道,所述M为大于2的整数;
确定RSSI超过第一值的所述第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的所述第二通信链路的子信道的数量N2;
根据所述数量N1、所述数量N2以及所述测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算所述第一通信链路的信道繁忙率和所述第二通信链路的信道繁忙率,所述N1和所述N2均为正整数。
其中,有关上述处理器701、收发器703等器件更详细的描述可以参考上述所示的方法实施例中相关描述得到。
本申请实施例还提供了一种芯片,所述芯片包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上的计算机程序或指令,其中,所述处理器执行所述计算机程序或指令以实现上述方法实施例所描述的步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序或指令,该计算机程序或指令被执行时实现上述方法实施例所描述的步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序或指令,该计算机程序或指令被执行时实现上述方法实施例所描述的步骤。
关于上述实施例中描的各个装置、产品包含模块/单元,其可以是软件模块/单元,也可以是硬件模块/单元,或者也可以部分是软件模块/单元,部分是硬件模块/单元。例如,对于应用或集成芯片的各个装置、产品其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,或者至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该运行于芯片内部集成处理器,剩余的部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现;对于应于或集成芯片模组的各个装置、产品,其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,不同模块/单元可以位于芯片模组的同一件(例如片、电路模块等)或者不同组件中,至少部分/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程运行于芯片模组内部集成处理器剩余部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现;对于应或集成终端的各个装置、产品,其包含的模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,不同的模块/单元可以位于终端内同一组件(例如,芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该序运行于终端内部集成的处理器,剩余分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现。
本申请实施例所描述的方法或者算法的步骤可以以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于随机存取存储器(random access memory,RAM)、闪存、只读存储器(read-onlymemory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于专用集成电路(applicationspecific integrated circuit,ASIC)中。另外,该ASIC可以位于终端设备或网络设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于终端设备或网络设备中。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行该计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。该计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。该计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输。例如,该计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriberline,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(digital video disc,DVD))或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
以上所述的具体实施方式,对本申请实施例的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请实施例的具体实施方式而已,并不用于限定本申请实施例的保护范围,凡在本申请实施例的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本申请实施例的保护范围之内。

Claims (19)

1.一种信道处理方法,其特征在于,应用于非授权频段上的第一通信链路和第二通信链路,所述方法包括:
确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI,所述M个子信道包括所述第一通信链路的子信道和所述第二通信链路的子信道,所述M为大于2的整数;
确定RSSI超过第一值的所述第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的所述第二通信链路的子信道的数量N2;
根据所述数量N1、所述数量N2以及所述测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算所述第一通信链路的信道繁忙率和所述第二通信链路的信道繁忙率,所述N1和所述N2均为正整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一通信链路的信道繁忙率等于所述数量N1与所述测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值;
所述第二通信链路的信道繁忙率等于所述数量N2与所述测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量窗口内监听到的M个子信道包括M1个第一通信链路的子信道和M2个第二通信链路的子信道,所述M1和所述M2均为正整数;
所述第一通信链路的信道繁忙率等于所述数量N1与所述第一通信链路的子信道的数量M1之间的比值;
所述第二通信链路的信道繁忙率等于所述数量N2与所述第一通信链路的子信道的数量M2之间的比值。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,
所述第一值和所述第二值是网络设备配置的或预定义的。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述第一通信链路是侧行链路sidelink;
所述第二通信链路是不同于所述sidelink的通信链路或是蜂窝链路。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述第一通信链路的子信道包括监听到物理侧行控制信道PSCCH所在的子信道以及所述PSCCH对应的物理侧行共享信道PSSCH所在的子信道;
所述第二通信链路的子信道包括没有监听到所述PSCCH所在的子信道以及没有监听到所述PSSCH所在的子信道。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度CWS。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度CWS,包括:
如果所述第二通信链路的信道繁忙率大于第三值,将竞争窗口长度CWS增加到第四值,所述第三值为大于0且小于1的数,所述第四值为正整数。
9.一种信道处理装置,其特征在于,所述装置包括:
确定单元,用于确定测量窗口内监听到的M个子信道中每个子信道的接收信号强度指示RSSI,所述M个子信道包括所述第一通信链路的子信道和所述第二通信链路的子信道,所述M为大于2的整数;
确定单元,还用于确定RSSI超过第一值的所述第一通信链路的子信道的数量N1以及RSSI超过第二值的所述第二通信链路的子信道的数量N2;
计算单元,用于根据所述数量N1、所述数量N2以及所述测量窗口内监听到的子信道的总数M,计算所述第一通信链路的信道繁忙率和所述第二通信链路的信道繁忙率,所述N1和所述N2均为正整数。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述第一通信链路的信道繁忙率等于所述数量N1与所述测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值;
所述第二通信链路的信道繁忙率等于所述数量N2与所述测量窗口内监听到的子信道的总数M之间的比值。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述测量窗口内监听到的M个子信道包括M1个第一通信链路的子信道和M2个第二通信链路的子信道,所述M1和所述M2均为正整数;
所述第一通信链路的信道繁忙率等于所述数量N1与所述第一通信链路的子信道的数量M1之间的比值;
所述第二通信链路的信道繁忙率等于所述数量N2与所述第一通信链路的子信道的数量M2之间的比值。
12.根据权利要求9至11任一项所述的装置,其特征在于,
所述第一值和所述第二值是网络设备配置的或预定义的。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,
所述第一通信链路是侧行链路sidelink;
所述第二通信链路是不同于所述sidelink的通信链路或是蜂窝链路。
14.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,
所述第一通信链路的子信道包括监听到物理侧行控制信道PSCCH所在的子信道以及所述PSCCH对应的物理侧行共享信道PSSCH所在的子信道;
所述第二通信链路的子信道包括没有监听到所述PSCCH所在的子信道以及没有监听到所述PSSCH所在的子信道。
15.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
调整单元,用于根据所述第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度CWS。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述调整单元根据所述第二通信链路的信道繁忙率,调整竞争窗口长度CWS,具体为:
如果所述第二通信链路的信道繁忙率大于第三值,将竞争窗口长度CWS增加到第四值,所述第三值和所述第四值为正整数。
17.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括处理器和存储器,所述处理器和所述存储器相互连接,其中,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述处理器被配置用于调用所述程序指令,执行如权利要求1至8任一项所述的信道处理方法。
18.一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存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被处理器执行时,使所述处理器执行如权利要求1至8任一项所述的方法。
19.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行权利要求1至8任一项所述的方法。
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