WO2015043341A1 - 一种设备到设备的通信方法、设备和系统 - Google Patents

一种设备到设备的通信方法、设备和系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2015043341A1
WO2015043341A1 PCT/CN2014/084814 CN2014084814W WO2015043341A1 WO 2015043341 A1 WO2015043341 A1 WO 2015043341A1 CN 2014084814 W CN2014084814 W CN 2014084814W WO 2015043341 A1 WO2015043341 A1 WO 2015043341A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
communication
control information
communication data
channel
information
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/084814
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吴栓栓
梁枫
袁弋非
陈琳
杨瑾
袁明
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Publication of WO2015043341A1 publication Critical patent/WO2015043341A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a device-to-device communication method, device, and system. Background technique
  • the service data of UE1 to UE2 is first transmitted to the base station of the cell where the UE1 is located through an air interface (Base Station, referred to as NodeB or The evolved (evolved) NodeB), the base station transmits the service data to the base station of the cell where the UE2 is located through the core network, and the base station of the cell where the UE2 is located transmits the service data to the UE2 through the air interface.
  • NodeB Air Interface
  • a similar processing flow is used for the service data transmission from UE2 to UE1.
  • FIG. 1A when UE1 and UE2 are located in the same cell, although two UEs are covered by the cell of the same base station, data transmission still needs to be relayed through the core network, and one data transmission still consumes two wireless units. Spectrum resources.
  • D2D device-to-device
  • ProSe Proximity Service
  • the receiving end of D2D service data may be a single UE, or may be more
  • the UEs, that is, the D2D communication may be Unicast communication, or may be broadcast or multicast (Groupcast or Group Communication) or multicast (Multicast) communication.
  • the D2D communication scheme support for the above communication modes needs to be considered, which is also a technical problem to be solved at present. Summary of the invention
  • the embodiments of the present invention provide a device-to-device communication method, device, and system.
  • the first embodiment of the present invention provides a device-to-device D2D communication method, which is applied to a second device, and the method includes:
  • control information has a specific identifier, and the specific identifier is used to mark a D2D wireless bearer or a D2D service or a sending device of the D2D communication data;
  • the multiple sets of control information are multiplexed at a higher layer, where each set of control information is used for scheduling of each D2D radio bearer or D2D service or the sending device of the D2D communication data, different The specific identifier of the group control information is different.
  • control information is a radio resource control message and is mapped to a physical downlink shared channel for transmission;
  • the physical downlink control channel for indicating the physical downlink shared channel is transmitted in a common search space or a dedicated search space, wherein a cyclic redundancy check ratio of the physical downlink control channel is temporarily identified by a dedicated wireless network.
  • control information includes at least one of the following parameters:
  • Allocation information for time domain resources for the D2D communication Allocation information of frequency domain resources for the D2D communication;
  • the power control parameters of the D2D communication are performed.
  • the transmitting the D2D communication data to the third device according to the control information comprises: determining, according to a start of the corresponding downlink radio frame and the timing advance, a radio frame and/or a subframe that sends the D2D communication data. And transmitting the radio frame and/or subframe according to the start.
  • the method before the receiving the control information from the first device, the method further includes: receiving D2D configuration information sent by the first device, where the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, and the configuration parameter a time domain and/or a frequency domain radio resource location for indicating the control information transmission; or, the configuration information includes at least a D2D channel configuration parameter, where the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the scheduling request is physical layer signaling, and is sent by using a dedicated physical uplink control channel, where the dedicated physical uplink control channel is dedicated to D2D communication control information transmission; or
  • the scheduling request is high layer signaling, and is sent in the form of a radio resource control message or a medium access control message.
  • the second embodiment of the present invention further provides a device-to-device D2D communication method, where the method is applied to a first device, and the method includes:
  • control information has a specific identifier, and the specific identifier is used to mark a D2D wireless bearer or a D2D service or a sending device of the D2D communication data;
  • the multiple sets of control information are multiplexed at a higher layer, where each set of control information is used for scheduling of each D2D radio bearer or D2D service or the D2D communication data sending device, different groups The specific identifier of the control information is different.
  • control information is a radio resource control message and is mapped to a physical downlink shared channel for transmission;
  • the physical downlink control channel for indicating the physical downlink shared channel is transmitted in a common search space or a dedicated search space, wherein a cyclic redundancy check ratio of the physical downlink control channel is temporarily identified by a dedicated wireless network.
  • control information includes at least one of the following parameters:
  • the power control parameters of the D2D communication are performed.
  • the method before the sending the control information to the second device, the method further includes: sending D2D configuration information;
  • the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, where the configuration parameter is used to indicate a time domain and/or a frequency domain radio resource location of the control information transmission; or, the configuration information includes at least a D2D channel.
  • a configuration parameter, the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the third embodiment of the present invention further provides a device-to-device D2D communication method, where the method is applied to a third device, and the method includes:
  • control information has a specific identifier, and the specific identifier is used to mark a D2D wireless bearer or a D2D service or a sending device of the D2D communication data;
  • the multiple sets of control information are multiplexed at a higher layer, where each set of control information is used for scheduling of each D2D radio bearer or D2D service or the sending device of the D2D communication data, different The specific identifier of the group control information is different.
  • control information includes at least one of the following parameters:
  • the power control parameters of the D2D communication are performed.
  • the receiving the D2D communication data sent by the second device according to the control information comprises: determining, according to a start of the corresponding downlink radio frame and the timing advance, a radio frame and/or a subframe that receives the D2D communication data. Initializing, and receiving the radio frame and/or subframe according to the start.
  • the method before detecting the physical downlink control channel, the method further includes: receiving D2D configuration information sent by the first device, where the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, where the configuration parameter is used to indicate When the control information is transmitted And the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the fourth embodiment of the present invention further provides a device-to-device D2D communication method, where the method is applied to a third device, and the method includes:
  • the configuration information includes at least one channel configuration parameter of the D2D communication, where the channel configuration parameter is used to indicate at least one of: time domain and/or frequency domain wireless of D2D communication data transmission a resource location; a modulation and coding mode of the D2D communication data, and a timing advance amount of the D2D communication;
  • the receiving the D2D communication data sent by the second device according to the control information comprises: determining, according to a start of the corresponding downlink radio frame and the timing advance, a radio frame and/or a subframe that receives the D2D communication data. Initializing, and receiving the radio frame and/or subframe according to the start.
  • the fifth embodiment of the present invention further provides a second device, including:
  • the first communication module is configured to communicate with the first device, including sending a scheduling request to the first device, and receiving control information from the first device, where the scheduling request is used to request scheduling of D2D communication, Control information is used to schedule transmission of D2D communication data;
  • the second communication module is coupled to the first communication module and configured to communicate with the third device, including transmitting D2D communication data to the third device according to the control information received from the first device.
  • control information has a specific identifier, and the specific identifier is used to mark a D2D wireless bearer or a D2D service or a sending device of the D2D communication data;
  • the multiple sets of control information are multiplexed at a higher layer, where each set of control information is used for each D2D radio bearer or D2D service or the D2D communication
  • the scheduling of the transmitting device of the data, the specific identifier of the different group of control information is different.
  • control information is a radio resource control message, and is mapped to be transmitted in a physical downlink shared channel.
  • the physical downlink control channel used to indicate the physical downlink shared channel is transmitted in a public search space or a dedicated search space, where The cyclic redundancy check bit of the physical downlink control channel is scrambled by a dedicated wireless network temporary identifier.
  • the first communication module is configured to: before receiving the control information from the first device, receive D2D configuration information that is sent by the first device, where the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter,
  • the configuration parameter is used to indicate a time domain and/or a frequency domain radio resource location of the control information transmission; or the configuration information includes at least a D2D channel configuration parameter, where the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the sixth embodiment of the present invention further provides a first device, including:
  • a third communication module configured to receive a scheduling request sent by the second device, and send control information to the second device in response to the scheduling request, where the scheduling request is used to request scheduling of D2D communication, Control information is used to schedule the transmission of D2D communication data.
  • the third communication module is configured to send D2D configuration information before sending the control information to the second device;
  • the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, where the configuration parameter is used to indicate a time domain and/or a frequency domain radio resource location of the control information transmission; or, the configuration information includes at least a D2D channel.
  • a configuration parameter, the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the seventh embodiment of the present invention further provides a third device, including:
  • the fourth communication module configured to communicate with the first device, includes: detecting, by the first device, a physical downlink control channel that is marked by the temporary identifier of the dedicated wireless network, and receiving the first device according to the indication of the physical downlink control channel a physical downlink shared channel, where the physical downlink shared channel is used for transmitting control information, and the control information is a radio resource control message, configured to schedule D2D communication;
  • the fifth communication module is configured to communicate with the second device, and includes receiving, according to the control information, D2D communication data sent by the second device.
  • control information includes at least one of the following parameters:
  • the power control parameters of the D2D communication are performed.
  • the fifth communication module is configured to determine, according to a start of the corresponding downlink radio frame and the timing advance, a start of a radio frame and/or a subframe that receives the D2D communication data, and according to the The radio frame and/or subframe is initially received.
  • the fourth communication module is configured to: before the detecting the physical downlink control channel, receive D2D configuration information sent by the first device, where the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, where the configuration The parameter is used to indicate a time domain and/or a frequency domain radio resource location of the control information transmission; or the configuration information includes at least a D2D channel configuration parameter, where the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the eighth embodiment of the present invention further provides a third device, including:
  • the sixth communication module is configured to communicate with the first device, including detecting D2D configuration information sent by the first device, where the configuration information includes at least channel configuration parameters of the D2D communication, where the channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following : a time domain and/or a frequency domain radio resource location of the D2D communication data transmission; a modulation coding mode of the D2D communication data, and a timing advance amount of the D2D communication;
  • the seventh communication module is configured to communicate with the second device, and includes receiving, according to the configuration information, D2D communication data sent by the second device.
  • the seventh communication module is configured to determine, according to a start of the corresponding downlink radio frame and the timing advance, a start of a radio frame and/or a subframe that receives the D2D communication data, and according to the The radio frame and/or subframe is initially received.
  • a ninth embodiment of the present invention further provides a device-to-device D2D communication system, including the first device, the second device, and the third device.
  • a tenth embodiment of the present invention further provides a computer readable storage medium, the storage medium comprising a set of computer executable instructions for performing the D2D communication method according to the first embodiment of the present invention.
  • the eleventh embodiment of the present invention further provides a computer readable storage medium, the storage medium comprising a set of computer executable instructions for performing the D2D communication method according to the second embodiment of the present invention.
  • the twelfth embodiment of the present invention further provides a computer readable storage medium, the storage medium comprising a set of computer executable instructions for performing the D2D communication method according to the third embodiment of the present invention.
  • the thirteenth embodiment of the present invention further provides a computer readable storage medium, the storage medium comprising a set of computer executable instructions for performing the D2D communication method according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the device-to-device communication method, device and system provided by the embodiments of the present invention solve the communication problem between the devices and the devices, and ensure the device-to-device communication and the cellular communication. Moreover, the embodiments of the present invention can be applied to device-to-device communication in unicast and multicast modes such as broadcast and multicast, and the unified solution contributes to system simplification and reduces device implementation complexity.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of cellular communication of a UE located in the same base station cell in the related art
  • FIG. 1b is a schematic diagram of D2D communication of a UE located in the same base station cell in the related art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a radio resource structure in the related art
  • FIG. 3 is a flowchart 1 of a D2D communication method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a second flowchart of a D2D communication method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a third flowchart of a D2D communication method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart 4 of a D2D communication method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a second device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a first device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a third device according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiments of the present invention are applicable to a cellular wireless communication system or network, and are also applicable to a scenario in which a cellular network facility is lacking or damaged, that is, the user equipment cannot access the cellular network or cannot establish a connection with the cellular network.
  • Common cellular wireless communication systems can be based on Code Division Multiplexing (CDMA), Frequency Division Multiplexing (FDMA), and Orthogonal-FDMA (OFDM) technology.
  • CDMA Code Division Multiplexing
  • FDMA Frequency Division Multiplexing
  • OFDM Orthogonal-FDMA
  • SC-FDMA Single-carrier frequency division multiple access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • a radio resource for communication is a two-dimensional form of time-frequency.
  • uplink and downlink communication resources are divided in units of radio frames in the time direction, and each radio frame has a length of 10 ms, including There are 10 sub-frames of length 1 ms, each of which includes two slots of length 0.5 ms.
  • each time slot may include 6 or 7 OFDM or SC-FDM symbols.
  • resources are divided into subcarriers.
  • the smallest unit of frequency domain resource allocation is a resource block (RB, Resource Block), and one physical resource block corresponding to a physical resource (PRB, Physical B).
  • RB resource block
  • PRB Physical B
  • a PRB contains 12 sub-carriers in the frequency domain, corresponding to one slot in the time domain.
  • a resource corresponding to one subcarrier on each OFDM/SC-FDM symbol is referred to as a resource element (RE, Resource Element). as shown in picture 2.
  • the uplink and downlink service data are in a shared channel
  • the physical layer is a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH). , Physical Downlink Shared Channel ).
  • the data transmission in the PUSCH and the PDSCH requires the scheduling of the control information, and the control information is carried in the physical downlink control channel (PDCCH, Physical Downlink Control Channel) or the enhanced PDCCH (Enhanced PDCCH, EPDCCH); the time-frequency resource location of the PDCCH is The fixed, specific size is indicated by a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), and the time-frequency resource location of the EPDCCH is indicated by a Radio Resource Control (RRC) message.
  • a D2D communication method provided by an embodiment of the present invention is applied to a second device. As shown in FIG. 3, the method includes:
  • Step 301 Send a scheduling request to the first device, where the scheduling request is used to request scheduling of the D2D communication service.
  • the scheduling request is a physical layer signaling, which is sent through a dedicated physical uplink control channel, where the dedicated uplink control channel is dedicated to device-to-device communication control information transmission; or the scheduling request is high layer signaling. It is sent in the form of a radio resource control message or a medium access control message.
  • Step 302 Receive control information from the first device, where the control information is used to schedule transmission of D2D communication data.
  • control information has a specific identifier, and the specific identifier is used to mark a D2D wireless bearer or a D2D service or a sending device of the D2D communication data;
  • the multiple sets of control information are multiplexed at a higher layer, where each set of control information is used for scheduling of each D2D radio bearer or D2D service or the sending device of the D2D communication data, different
  • the specific identifier of the group control information is different.
  • the upper layer refers to a protocol layer above the physical layer (PHY) in the access network protocol stack, such as the MAC layer, or the RRC layer. The following description is similar and will not be repeated.
  • the control information is a radio resource control message and is mapped to be transmitted in the PDSCH.
  • the control information used to indicate the PDSCH may be carried in a downlink control information (DCI) format, and the DCI is sent in a PDCCH or an EPDCCH. And its cyclic redundancy check CC bit is scrambled by a dedicated Radio Network Temporary Identifier (RNTI).
  • DCI downlink control information
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Dedicated refers to a group of user equipment that is dedicated to device-to-device communication, or dedicated to specific device-to-device communication, or dedicated to specific device-to-device communication services.
  • the dedicated RNTI may be determined in an agreed manner, for example, the value of the dedicated RNTI is agreed between the devices; or may be configured by the first device, for example, the first device is configured and indicates the value of the dedicated RNTI by signaling. .
  • the control information is transmitted in the PDSCH, where the control information is finally mapped and transmitted in a physical downlink shared channel, where the channel mapping between the protocol layers may be included, for example, logic for carrying the control information.
  • the channel is mapped to a transport channel, which is further mapped to the PDSCH.
  • the logical channel here may be a D2D Control Channel (D2D Control Channel). The following description is similar and will not be repeated.
  • the specific identifier of the control information is used to distinguish different device-to-device radio bearers (Radio Bearers) or device-to-device communication services or D2D communication transmitting devices.
  • the identifier may be a logical channel identifier (LCID), or a device identifier, or a service identifier, or other identifier information, or a combination of the foregoing identifiers.
  • the specific identifier may be one parameter included in the control information. The identification may be an appointment or obtained from a first device.
  • the specific identifier of the control information detected by the user equipment is associated with itself or its own specific service or radio bearer, the user equipment sends the device-to-device service data according to the indication of the control information.
  • control information includes at least one of the following parameters:
  • Modulation coding mode (MCS, Modulation and Coding Scheme) of the D2D communication data
  • the power control parameters of the D2D communication are performed.
  • Step 303 Send D2D communication data to the third device according to the control information.
  • the transmitting the D2D communication data to the third device according to the control information includes: starting a line frame and/or a subframe, and transmitting the radio frame and/or the subframe according to the starting;
  • the method before the receiving the control information from the first device, the method further includes: receiving D2D configuration information sent by the first device, where the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, and the configuration parameter a time domain and/or a frequency domain radio resource location for indicating the control information transmission; or, the configuration information includes at least a D2D channel configuration parameter, where the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the D2D configuration information may be included in an RRC message and sent in the form of a broadcast.
  • the first device in the embodiment of the present invention may be a network device that provides an access function.
  • a network device providing an access function is generally referred to as a base station (or a device B or a NodeB), or an evolved Node B (eNB), or an enhanced device B ( Enhanced NodeB, eNB).
  • the base station mentioned here also includes a Low Power Node (LPN) in the network, such as a femto cell or a home base station (pico, Relay, femto, HeNB, Home eNB, etc.).
  • LPN Low Power Node
  • the first device may also be a temporarily deployed network device for D2D communication management, such as when the access network is damaged.
  • the first device may also be a User Equipment (UE), such as in certain specific scenarios such as when the access network is damaged.
  • UE User Equipment
  • the second device is a service transmitting UE of the D2D communication
  • the third device is a service receiving UE of the D2D communication.
  • the embodiment of the present invention further provides a D2D communication method, which is applied to a first device. As shown in FIG. 4, the method includes:
  • Step 401 Receive a scheduling request, where the scheduling request is sent by a second device, where the scheduling is requested. A schedule for requesting D2D communication is sought.
  • the control information has a specific identifier, and the specific identifier is used to mark a D2D radio bearer or a D2D service or a transmitting device of the D2D communication data;
  • the multiple sets of control information are multiplexed at a higher layer, where each set of control information is used for scheduling of each D2D radio bearer or D2D service or the D2D communication data sending device, different groups The specific identifier of the control information is different.
  • Step 402 Send control information to the second device, where the control information is used to schedule transmission of D2D communication data in response to the scheduling request.
  • the control information is a radio resource control message and is mapped to be transmitted in a physical downlink shared channel.
  • the physical downlink control channel used to indicate the physical downlink shared channel is transmitted in a public search space or a dedicated search space, where the physical The cyclic redundancy check bit of the downlink control channel is temporarily identified by the dedicated wireless network.
  • the control information includes at least one of the following parameters:
  • the power control parameters of the D2D communication are performed.
  • the method before the sending the control information to the second device, the method further includes: sending D2D configuration information;
  • the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, where the configuration parameter is used to indicate a time domain and/or a frequency domain radio resource location of the control information transmission; or, the configuration information includes at least a D2D channel.
  • a configuration parameter, the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • Modulation coding mode of D2D communication data transmission The timing advance of the D2D communication is performed.
  • the D2D configuration information may be included in an RRC message and sent in the form of a broadcast.
  • the embodiment of the present invention further provides a D2D communication method, which is applied to a third device. As shown in FIG. 5, the method includes:
  • Step 501 Detect a physical downlink control channel that is sent by the first device and marked by a temporary identifier of the dedicated wireless network.
  • the control information has a specific identifier, and the specific identifier is used to mark a D2D radio bearer or a D2D service or a transmitting device of the D2D communication data;
  • the multiple sets of control information are multiplexed at a higher layer, where each set of control information is used for scheduling of each D2D radio bearer or D2D service or the sending device of the D2D communication data, different The specific identifier of the group control information is different.
  • Step 502 Receive, according to the indication of the physical downlink control channel, a physical downlink shared channel that is sent by the first device, where the physical downlink shared channel is used to transmit control information, where the control information is a radio resource control message, used for scheduling D2D communication.
  • the control information includes at least one of the following parameters:
  • the power control parameters of the D2D communication are performed.
  • Step 503 Receive D2D communication data sent by the second device according to the control information.
  • the receiving, by the control information, the D2D communication data sent by the second device includes:
  • the method before detecting the physical downlink control channel, the method further includes: receiving D2D configuration information sent by the first device, where the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, where the configuration parameter is used to indicate The time domain and/or frequency domain radio resource location of the control information transmission.
  • the third device detects the physical downlink control channel in a time domain and/or a frequency domain radio resource location of the control information transmission.
  • the embodiment of the present invention further provides a D2D communication method, which is applied to a third device. As shown in FIG. 6, the method includes:
  • Step 601 Detect D2D configuration information sent by the first device, where the configuration information includes at least one channel configuration parameter of D2D communication, where the channel configuration parameter is used to indicate at least one of: a time domain of D2D communication data transmission and/or Frequency domain radio resource location; modulation coding mode of D2D communication data, timing advancement of said D2D communication.
  • the configuration information includes at least one channel configuration parameter of D2D communication, where the channel configuration parameter is used to indicate at least one of: a time domain of D2D communication data transmission and/or Frequency domain radio resource location; modulation coding mode of D2D communication data, timing advancement of said D2D communication.
  • Step 602 Receive D2D communication data sent by the second device according to the configuration information.
  • the receiving, by the control information, the D2D communication data sent by the second device includes:
  • the scheduling request sent by the second device may be physical layer signaling.
  • the physical layer signaling is sent to the first device through the PUCCH.
  • the scheduling request is sent by using a dedicated PUCCH resource, where the PUCCH resource is dedicated to the transmission of the scheduling request related to the D2D communication, and may be a part of the PUCCH resource of the cellular communication as the dedicated PUCCH resource, or configured.
  • a dedicated PUCCH resource that is different from the PUCCH resource of cellular communication is used for D2D communication.
  • the scheduling request sent by the second device may also be high layer signaling, for example, an RRC message carried on the dedicated control channel.
  • the first device schedules the second device to send the D2D data according to the scheduling request.
  • the second device requesting D2D scheduling may also be a multi-step interaction process. For example, the second device sends a scheduling request of the physical layer to the first device, and thereafter requests the first device to perform scheduling of D2D communication through the high layer signaling.
  • the first device sends control information to schedule the second device to transmit D2D communication data; the control information is also used to instruct the third device to receive the D2D communication data.
  • the control information can be transmitted in the PDSCH, that is, the control information is carried by a data packet included in the PDSCH.
  • the control information is an RRC message, and is carried on a logical channel D2D control channel, and the D2D control channel is mapped to a downlink shared channel or a D2D channel, and the downlink sharing is performed.
  • the channel or D2D channel is mapped to the physical downlink shared channel.
  • each second device or each service or each radio bearer corresponds to a group of control information, and multiple sets of control information are multiplexed and transmitted.
  • the multiplexing can be performed at a higher layer, such as the MAC layer or higher.
  • Each group of control information has a specific identifier, which is used to distinguish different D2D radio bearers or different D2D communication services or different D2D communication senders; the second device identifies itself or itself according to the specific identifier.
  • the specific service or the radio bearers the corresponding control information, and performs the transmission of the D2D communication according to the scheduling of the control information.
  • the identifier may be a logical channel identifier (LCID), or a device identifier, or a service identifier. Knowledge, or other identifying information, or a combination of some or all of the above identified. Alternatively, the specific identifier may be one parameter included in the control information.
  • the identification may be an appointment or obtained from a first device.
  • Each set of control information includes at least one of the following parameters: time domain resource allocation information of the D2D communication service, frequency domain resource allocation information of the D2D communication service, and modulation coding mode for transmitting the D2D communication service (MCS, Modulation and Coding Scheme) And transmitting a timing advance of the D2D communication service, and transmitting a power control parameter of the D2D communication service.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the time domain resource allocation information indicates a time domain resource location used by the second device to transmit D2D service data, for example, may indicate a specific transmitted subframe position.
  • the subframe position indicated here may be an uplink subframe.
  • the time domain resource allocation information allocates periodic time domain radio resources for the second device to transmit D2D communication data.
  • the allocation information may include parameters for indicating a period, parameters for indicating an offset, and parameters indicating a specific subframe position.
  • the parameter for indicating the period is configured in a unit of 10 ms or a radio frame, and the parameter for indicating the offset is used to indicate a radio frame position including the D2D communication service transmission resource in the period, where the specific subframe position indicates the A subframe position specifically for transmitting a D2D communication service within a radio frame position.
  • the allocation information may include a parameter for indicating a period, and a parameter indicating a specific subframe position.
  • the parameter for indicating the period is configured with a period of 10 ms or a radio frame, and the parameter for indicating the specific subframe position indicates a specific subframe position for the D2D communication service transmission in the period.
  • the frequency domain resource allocation information indicates a frequency domain resource location used by the second device to transmit device to device service data, and the frequency domain resource indicated herein may be located in the foregoing subframe for D2D communication data transmission.
  • the frequency domain resource allocation information allocates a frequency domain resource block for D2D service transmission in a resource allocation manner of the LTE system, and the resource allocation manner of the LTE system refers to a type 0/type 1/type 2 resource allocation defined in the LTE specification. the way.
  • the frequency domain resource allocation information allocates a frequency domain subchannel for device to device service transmission.
  • the available resources of D2D it can be divided into subchannels in the frequency domain, and the frequency domain resources are The allocation information indicates the scheduled subchannel number or index for device to device traffic transmission.
  • the subchannels can be divided into different bandwidth sizes such as 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 10 RBs.
  • the subchannel bandwidth size can be fixed or varied with the system bandwidth. The larger the bandwidth, the larger the subchannel bandwidth.
  • the indication subchannel number or index means that the subchannel corresponds to a number or an index, and the assigned subchannel is determined by the indicated number or index.
  • the frequency domain subchannel can also be indicated by a bitmap, where each bit in the bitmap represents a subchannel.
  • the modulation coding mode indicates the MCS level for D2D data transmission.
  • the MCS defined by the LTE system may be used, or the MCS of the D2D communication may be defined as a subset of the MCS level set defined by the LTE system.
  • the timing advance indicates the timing adjustment when the D2D service data is transmitted and/or received.
  • the timing advance amount may be agreed to be the same as the uplink timing advance of the second device of the D2D service data, or may be different, and the timing advance is determined by the first device. .
  • the power control parameter is used to perform power control on the sending of the D2D service data.
  • the power control mode can follow the power control mode of the PUSCH of the LTE system.
  • the first device may send D2D configuration information, where the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter.
  • Parameters of the time domain and/or frequency domain radio resource location for indicating control information transmission may be included in the configuration parameters.
  • the parameters indicate subframes of control information transmission as described herein.
  • the first device and the second device may first receive the configuration parameter, and detect the control information in the subframe indicated by the configuration parameter. This helps the user equipment save power.
  • Time Domain Wireless resources can be configured periodically.
  • the configuration parameter may include RNTI indication information indicating the dedicated RNTI used in the aforementioned detection control information.
  • the device-to-device communication configuration information may be included in an RRC message and sent by broadcast.
  • the embodiment of the present invention further provides a second device, as shown in FIG. 7, comprising:
  • the first communication module 10 is configured to communicate with the first device, including sending a scheduling request to the first device, and receiving control information from the first device, where the scheduling request is used to request scheduling of the D2D communication.
  • the control information is used to schedule the transmission of the D2D communication data;
  • the second communication module 20 is connected to the first communication module 10, configured to communicate with the third device, including according to the control information received from the first device
  • the third device transmits D2D communication data.
  • the control information has a specific identifier, and the specific identifier is used to mark a D2D radio bearer or a D2D service or a sending device of the D2D communication data;
  • the multiple sets of control information are multiplexed at a higher layer, where each set of control information is used for scheduling of each D2D radio bearer or D2D service or the sending device of the D2D communication data, different The specific identifier of the group control information is different.
  • the control information is a radio resource control message and is mapped to be transmitted in a physical downlink shared channel.
  • the physical downlink control channel used to indicate the physical downlink shared channel is transmitted in a public search space or a dedicated search space, where the physical The cyclic redundancy check bit of the downlink control channel is temporarily identified by the dedicated wireless network.
  • the first communication module 10 is configured to receive D2D configuration information sent by the first device, where the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, and the configuration parameter, before receiving the control information from the first device.
  • the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, and the configuration parameter, before receiving the control information from the first device.
  • Time domain for indicating the transmission of the control information And/or the frequency domain radio resource location; or, the configuration information includes at least a D2D channel configuration parameter, where the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the embodiment of the present invention further provides a first device, including: a third communication module, configured to receive a scheduling request sent by the second device, and send control information to the second device, in response to the scheduling request, where
  • the scheduling request is used to request scheduling of D2D communication
  • the control information is used to schedule transmission of D2D communication data.
  • the third communication module is configured to send D2D configuration information before sending the control information to the second device;
  • the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, where the configuration parameter is used to indicate a time domain and/or a frequency domain radio resource location of the control information transmission; or, the configuration information includes at least a D2D channel.
  • a configuration parameter, the D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the embodiment of the present invention further provides a third device, as shown in FIG. 8, including:
  • the fourth communication module 40 configured to communicate with the first device, includes: detecting, by the first device, a physical downlink control channel that is marked by the temporary identifier of the dedicated wireless network, and receiving the first according to the indication of the physical downlink control channel a physical downlink shared channel that is sent by the device, where the physical downlink shared channel is used to transmit control information, where the control information is a radio resource control message, and is used to schedule D2D communication data;
  • the fifth communication module 50 is configured to communicate with the second device, and includes receiving, according to the control information, D2D communication data sent by the second device.
  • the control information includes at least one of the following parameters:
  • the power control parameters of the D2D communication are performed.
  • the fifth communication module 50 is configured to determine, according to the start of the corresponding downlink radio frame and the timing advance, the start of the radio frame and/or the subframe that receives the D2D communication data, and according to the start Receiving the radio frame and/or subframe.
  • the fourth communication module 40 is configured to: before detecting the physical downlink control channel, receive D2D configuration information that is sent by the first device, where the configuration information includes at least a control channel resource configuration parameter, where the configuration parameter is used by The D2D channel configuration parameter is used to indicate at least one of the following:
  • Time domain and/or frequency domain radio resource location of D2D communication data transmission
  • the timing advance of the D2D communication is performed.
  • the embodiment of the present invention further provides a third device, as shown in FIG. 9, including:
  • the sixth communication module 60 is configured to communicate with the first device, and includes: detecting D2D configuration information sent by the first device, where the configuration information includes at least channel configuration parameters of D2D communication, where the channel configuration parameter is used to indicate at least a: a time domain and/or a frequency domain radio resource location of the D2D communication data transmission; a modulation and coding mode of the D2D communication data, and a timing advance amount of the D2D communication;
  • the seventh communication module 70 is configured to communicate with the second device, and includes receiving, according to the configuration information, D2D communication data sent by the second device.
  • the seventh communication module 70 is configured to: according to the start and location of the corresponding downlink radio frame
  • the timing advance determines a start of a radio frame and/or a subframe that receives the D2D communication data, and receives the radio frame and/or subframe according to the start.
  • An embodiment of the present invention further provides a D2D communication system, including the foregoing first device, second device, and third device.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer readable storage medium, the storage medium comprising a set of computer executable instructions for performing the D2D communication method of the embodiment shown in FIG. 3 of the present invention.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer readable storage medium, the storage medium comprising a set of computer executable instructions for performing the D2D communication method of the embodiment shown in FIG. 4 of the present invention.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer readable storage medium, the storage medium comprising a set of computer executable instructions for performing the D2D communication method of the embodiment shown in FIG. 5 of the present invention.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer readable storage medium, the storage medium comprising a set of computer executable instructions for performing the D2D communication method of the embodiment shown in FIG. 6 of the present invention.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of a hardware embodiment, a software embodiment, or an embodiment of a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of a computer program product embodied on one or more computer usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.
  • the device-to-device communication problem is solved, and the device-to-device communication is compatible with the cellular communication.
  • the embodiment of the present invention can be applied to both unicast and multicast modes such as broadcast and multicast.
  • Device-to-device communication and this unified solution helps simplify the system and reduce the complexity of device implementation.
  • the embodiments of the present invention are also easy to apply to scenarios without network coverage.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种设备到设备(D2D)的通信方法、设备和系统,第二设备向第一设备发送用于请求进行D2D通信的调度请求,并基于其调度进行D2D通信数据的传输;第一设备响应于所述调度请求,向第二设备发送用于调度其进行D2D通信数据传输的控制信息;第三设备检测第一设备发送的控制信息,并基于所述控制信息接收第二设备发送的D2D通信数据。

Description

一种设备到设备的通信方法、 设备和系统 技术领域
本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及一种设备到设备的通信方法、 设 备和系统。 背景技术
在蜂窝通信系统中, 当两个用户设备( UE, User Equipment )之间有业 务传输时, 例如, UE1到 UE2的业务数据, 首先通过空口传输给 UE1所在 小区的基站( Base Station, 简称 NodeB或演进( evolved ) NodeB ), 该基站 通过核心网将业务数据传输给 UE2所在小区的基站, UE2所在小区的基站 再将上述业务数据通过空口传输给 UE2。 UE2到 UE1的业务数据传输釆用 类似的处理流程。 如图 la所示, 当 UE1和 UE2位于同一个蜂窝小区时, 虽然两个 UE由同一个基站的小区覆盖,但数据传输时仍然需要通过核心网 中转, 并且一次数据传输仍然会消耗两份无线频谱资源。
由此可见, 如果 UE1和 UE2位于同一小区并且相距较近, 那么上述的 蜂窝通信方法显然不是最优的。 而实际上, 随着移动通信业务的多样化, 例如, 社交网络、 电子支付等应用在无线通信系统中的普及, 使得近距离 用户之间的业务传输需求日益增长。 因此, 设备到设备 ( D2D, Device-to-Device )的通信模式日益受到广泛关注。 如图 lb所示, D2D是指 业务数据不经过基站和核心网的转发, 直接由源用户设备通过空口传输给 目标用户设备, 也可称之为邻近服务(ProSe, Proximity Service )。 对于近 距离通信的用户来说, D2D不但节省了无线频谱资源, 而且降低了核心网 的数据传输压力。
在 D2D通信中, D2D业务数据的接收端可能是单个 UE, 也可能是多 个 UE, 也即 D2D 通信可能是单播(Unicast )通信, 也可能是广播通信 ( Broadcast ) 或者组播 ( Groupcast 或 Group Communication ) 或者多播 ( Multicast )通信。 在 D2D通信方案的考虑中, 对于上述通信模式的支持 都需要考虑, 这也是目前亟待解决的技术问题。 发明内容
为解决现有存在的技术问题, 本发明实施例提供一种设备到设备的通 信方法、 设备和系统。
本发明第一实施例提供了一种设备到设备 D2D的通信方法, 应用于第 二设备, 该方法包括:
向第一设备发送调度请求, 所述调度请求用于请求 D2D通信的调度; 接收来自所述第一设备的控制信息, 所述控制信息用于调度 D2D通信 数据的传输;
根据所述控制信息向第三设备发送 D2D通信数据。
优选的, 所述控制信息具有特定标识, 所述特定标识用于标记 D2D无 线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其 中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信 数据的发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
优选的, 所述控制信息是无线资源控制消息, 并映射于物理下行共享 信道中传输;
用于指示所述物理下行共享信道的物理下行控制信道在公共检索空间 或专用检索空间中传输, 其中, 所述物理下行控制信道的循环冗余校验比 特位由专用无线网络临时标识加尤。
优选的, 所述控制信息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源的分配信息; 用于所述 D2D通信的频域资源的分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
优选的, 所述根据控制信息向第三设备发送 D2D通信数据包括: 根据对应的下行无线帧的起始和所述定时提前量确定发送所述 D2D通 信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始发送所述无线帧和 /或子 帧。
优选的, 在所述接收来自第一设备的控制信息之前, 该方法还包括: 接收所述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括 控制信道资源配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时 间域和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信 道配置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
优选的, 所述调度请求为物理层信令, 通过专用物理上行控制信道发 送, 所述专用物理上行控制信道是专用于 D2D通信控制信息传输的信道; 或者,
所述调度请求为高层信令, 以无线资源控制消息或者媒介接入控制消 息的形式发送。
本发明第二实施例还提供了一种设备到设备 D2D的通信方法, 该方法 应用于第一设备, 该方法包括:
接收调度请求, 所述调度请求由第二设备发送, 所述调度请求用于请 求 D2D通信的调度;
响应于所述调度请求, 向所述第二设备发送控制信息, 所述控制信息 用于调度 D2D通信数据的传输。
优选的, 所述控制信息具有特定标识, 所述特定标识用于标记 D2D无 线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其 中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信 数据发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
优选的, 所述控制信息是无线资源控制消息, 并映射于物理下行共享 信道中传输;
用于指示所述物理下行共享信道的物理下行控制信道在公共检索空间 或专用检索空间中传输, 其中, 所述物理下行控制信道的循环冗余校验比 特位由专用无线网络临时标识加尤。
优选的, 所述控制信息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
优选的, 在所述向第二设备发送控制信息之前, 该方法还包括: 发送 D2D配置信息;
其中, 所述配置信息中至少包括控制信道资源配置参数, 所述配置参 数用于指示所述控制信息传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信道配置参数,所述 D2D信道配置参数用于 指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。 本发明第三实施例还提供了一种设备到设备 D2D的通信方法, 该方法 应用于第三设备, 该方法包括:
检测第一设备发送的由专用无线网络临时标识所标记的物理下行控制 信道;
根据所述物理下行控制信道的指示接收所述第一设备发送的物理下行 共享信道, 所述物理下行共享信道用于传输控制信息, 所述控制信息是无 线资源控制消息, 用于调度 D2D通信;
根据所述控制信息接收第二设备发送的 D2D通信数据。
优选的, 所述控制信息具有特定标识, 所述特定标识用于标记 D2D无 线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其 中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信 数据的发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
优选的, 所述控制信息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
优选的, 所述根据控制信息接收第二设备发送的 D2D通信数据包括: 根据对应的下行无线帧的起始和所述定时提前量确定接收所述 D2D通 信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始接收所述无线帧和 /或子 帧。
优选的, 在检测所述物理下行控制信道之前, 该方法还包括: 接收所述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括 控制信道资源配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时 间域和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信 道配置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
本发明第四实施例还提供了一种设备到设备 D2D的通信方法, 该方法 应用于第三设备, 该方法包括:
检测第一设备发送的 D2D 配置信息, 所述配置信息中至少包括 D2D 通信的信道配置参数, 所述信道配置参数用于指示以下至少之一: D2D通 信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; D2D通信数据的调制编码 方式, 进行所述 D2D通信的定时提前量;
根据所述配置信息接收第二设备发送的 D2D通信数据。
优选的, 所述根据控制信息接收第二设备发送的 D2D通信数据包括: 根据对应的下行无线帧的起始和所述定时提前量确定接收所述 D2D通 信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始接收所述无线帧和 /或子 帧。
本发明第五实施例还提供了一种第二设备, 包括:
第一通信模块, 配置为与第一设备通信, 包括向第一设备发送调度请 求, 以及接收来自所述第一设备的控制信息; 其中, 所述调度请求用于请 求 D2D通信的调度, 所述控制信息用于调度 D2D通信数据的传输;
第二通信模块, 连接所述第一通信模块, 配置为与第三设备通信, 包 括根据从所述第一设备接收的控制信息向所述第三设备发送 D2D通信数据。
优选的, 所述控制信息具有特定标识, 所述特定标识用于标记 D2D无 线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其 中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信 数据的发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
优选的, 所述控制信息是无线资源控制消息, 并映射于物理下行共享 信道中传输; 用于指示所述物理下行共享信道的物理下行控制信道在公共 检索空间或专用检索空间中传输, 其中, 所述物理下行控制信道的循环冗 余校验比特位由专用无线网络临时标识加扰。
优选的, 所述第一通信模块配置为, 在接收来自第一设备的控制信 息之前, 接收所述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少 包括控制信道资源配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输 的时间域和 /或频率域无线资源位置;或者,所述配置信息中至少包括 D2D 信道配置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
本发明第六实施例还提供了一种第一设备, 包括:
第三通信模块, 配置为接收第二设备发送的调度请求, 以及响应于所 述调度请求, 向所述第二设备发送控制信息; 其中, 所述调度请求用于请 求 D2D通信的调度, 所述控制信息用于调度 D2D通信数据的传输。
优选的, 所述第三通信模块配置为, 在向所述第二设备发送控制信息 之前, 发送 D2D配置信息;
其中, 所述配置信息中至少包括控制信道资源配置参数, 所述配置参 数用于指示所述控制信息传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信道配置参数,所述 D2D信道配置参数用于 指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。 本发明第七实施例还提供了一种第三设备, 包括:
第四通信模块, 配置为与第一设备通信, 包括: 检测第一设备发送的 由专用无线网络临时标识所标记的物理下行控制信道, 根据所述物理下行 控制信道的指示接收所述第一设备发送的物理下行共享信道, 所述物理下 行共享信道用于传输控制信息, 所述控制信息是无线资源控制消息, 用于 调度 D2D通信;
第五通信模块, 配置为与第二设备通信, 包括根据所述控制信息接收 第二设备发送的 D2D通信数据。
优选的, 所述控制信息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
优选的, 所述第五通信模块配置为, 根据对应的下行无线帧的起始和 所述定时提前量确定接收所述 D2D通信数据的无线帧和 /或子帧的起始,并 根据所述起始接收所述无线帧和 /或子帧。
优选的, 所述第四通信模块配置为, 在检测所述物理下行控制信道 之前, 接收所述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包 括控制信道资源配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的 时间域和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D 信道配置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
本发明第八实施例还提供了一种第三设备, 包括: 第六通信模块,配置为与第一设备通信,包括检测第一设备发送的 D2D 配置信息, 所述配置信息中至少包括 D2D通信的信道配置参数, 所述信道 配置参数用于指示以下至少之一: D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域 无线资源位置; D2D通信数据的调制编码方式, 进行所述 D2D通信的定时 提前量;
第七通信模块, 配置为与第二设备通信, 包括根据所述配置信息接收 第二设备发送的 D2D通信数据。
优选的, 所述第七通信模块配置为, 根据对应的下行无线帧的起始和 所述定时提前量确定接收所述 D2D通信数据的无线帧和 /或子帧的起始,并 根据所述起始接收所述无线帧和 /或子帧。
本发明第九实施例还提供了一种设备到设备 D2D的通信系统, 包括前 述的第一设备、 第二设备、 以及第三设备。
本发明第十实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 所述存储介 质包括一组计算机可执行指令, 所述指令用于执行本发明第一实施例所 述的 D2D的通信方法。
本发明第十一实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 所述存储 介质包括一组计算机可执行指令, 所述指令用于执行本发明第二实施例 所述的 D2D的通信方法。
本发明第十二实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 所述存储 介质包括一组计算机可执行指令, 所述指令用于执行本发明第三实施例 所述的 D2D的通信方法。
本发明第十三实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 所述存储介 质包括一组计算机可执行指令, 所述指令用于执行本发明第四实施例所述 的 D2D的通信方法。
本发明实施例所提供的一种设备到设备的通信方法、 设备和系统, 解 决了设备到设备之间的通信问题, 保证了设备到设备通信与蜂窝通信的兼 容; 并且, 本发明实施例可以同时适用于单播以及广播和组播等多播方式 的设备到设备通信, 而这种统一的方案有助于系统的简化以及降低设备实 现的复杂度。 附图说明
图 1 a为相关技术中位于同一基站小区的 UE的蜂窝通信示意图; 图 lb为相关技术中位于同一基站小区的 UE的 D2D通信示意图; 图 2为相关技术中无线资源结构的示意图;
图 3为本发明实施例的 D2D通信方法的流程图一;
图 4为本发明实施例的 D2D通信方法的流程图二;
图 5为本发明实施例的 D2D通信方法的流程图三;
图 6为本发明实施例的 D2D通信方法的流程图四;
图 7为本发明实施例的第二设备的结构示意图;
图 8为本发明实施例的第一设备的结构示意图;
图 9为本发明实施例的第三设备的结构示意图。 具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进一步详细阐述。 本发明实施例适用于蜂窝无线通信系统或网络, 同时也适用于蜂窝网 络设施缺少或者损坏的场景, 即用户设备无法接入蜂窝网络或者无法与蜂 窝网络建立连接。
常见的蜂窝无线通信系统可以基于码分多址(CDMA, Code Division Multiplexing Access ) 技术、 频分多址 ( FDMA, Frequency Division Multiplexing Access )技术、 正交频分多址 ( OFDMA, Orthogonal-FDMA ) 技术、单载波频分多址(SC-FDMA, Single Carrier-FDMA )技术等。 例如, 第三代合作伙伴计划 (3GPP, 3rd Generation Partnership Project )长期演进 ( LTE, Long Term Evolution ) /高级长期演进(LTE-A, LTE- Advanced )蜂 窝通信系统下行链路 (或称为前向链路 )基于 OFDMA技术, 上行链路 (或 称为反向链路)基于 SC-FDMA多址技术。 未来则有可能在一个链路上支 持混合的多址技术。
在 OFDMA/SC-FDMA系统中,用于通信的无线资源( Radio Resource ) 是时-频两维的形式。 例如, 对于 LTE/LTE-A系统来说, 上行和下行链路的 通信资源在时间方向上都是以无线帧(radio frame )为单位划分, 每个无线 帧( radio frame )长度为 10ms, 包含 10个长度为 1ms的子帧( sub-frame ), 每个子帧包括长度为 0.5ms的两个时隙(slot )。而根据循环前缀(CP, Cyclic Prefix ) 的配置不同, 每个时隙可以包括 6个或 7个 OFDM或 SC-FDM符 号。
在频率方向, 资源以子载波( subcarrier )为单位划分, 具体在通信中, 频域资源分配的最小单位是资源块(RB, Resource Block ), 对应物理资源 的一个物理资源块( PRB, Physical B )0 一个 PRB在频域包含 12个子载 波(sub-carrier ), 对应于时域的一个时隙 (slot )。 每个 OFDM/SC-FDM符 号上对应一个子载波的资源称为资源单元(RE, Resource Element )。 如图 2 所示。
在 LTE/LTE-A蜂窝通信中, 上行和下行链路的业务数据在共享信道 ( Shared Channel ), 在物理层分别为物理上行共享信道( PUSCH, Physical Uplink Shared Channel )和物理下行共享信道( PDSCH, Physical Downlink Shared Channel )。PUSCH和 PDSCH中的数据传输均需要控制信息的调度, 控制信息承载于物理下行控制信道( PDCCH, Physical Downlink Control Channel )或者增强的 PDCCH ( Enhanced-PDCCH, EPDCCH ) 中; PDCCH 的时频资源位置是固定的,具体的大小由物理控制格式指示信道(PCFICH, Physical Control Format Indicator Channel )指示, EPDCCH的时频资源位置 由无线资源控制 (RRC, Radio Resource Control ) 消息指示。 本发明实施例提供的一种 D2D通信方法, 应用于第二设备, 如图 3所 示, 该方法包括:
步骤 301, 向第一设备发送调度请求, 所述调度请求用于请求 D2D通 信业务的调度。
调度请求是可以物理层信令, 通过专用物理上行控制信道发送, 所述 专用是指所述物理上行控制信道专用于设备到设备通信控制信息的传输; 或者, 所述调度请求是高层信令, 以无线资源控制消息或者媒介接入控制 消息的形式发送。
步骤 302,接收来自所述第一设备的控制信息, 所述控制信息用于调度 D2D通信数据的传输。
优选的, 所述控制信息具有特定标识, 所述特定标识用于标记 D2D无 线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其 中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信 数据的发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。 所述高层 是指接入网协议栈中物理层(PHY )之上的协议层, 比如 MAC 层, 或者 RRC层等。 以下描述类似, 不再重复。
优选的,所述控制信息是无线资源控制消息,并映射于 PDSCH中传输; 用于指示所述 PDSCH的控制信息可以通过下行控制信息( DCI )格式承载, 所述 DCI在 PDCCH或者 EPDCCH中发送, 并且其循环冗余校验 C C比 特位由专用的无线网络临时标识( RNTI, Radio Network Temporary Identifier ) 加扰。 专用是指其专用于设备到设备通信, 或者专用于特定的设备到设备 通信的用户设备组, 或者专用于特定的设备到设备通信业务。 该专用 RNTI 可以釆用约定的方式确定,例如在设备之间约定该专用 RNTI的取值;或者, 也可以由第一设备配置, 例如第一设备配置并通过信令指示该专用 RNTI 的取值。 其中, 所述控制信息在 PDSCH中传输是指, 所述控制信息最终被映射 在物理下行共享信道中传输, 而这其中可能会包括协议层之间的信道映射, 比如承载所述控制信息的逻辑信道映射到传输信道, 该传输信道进一步映 射到 PDSCH。 这里的逻辑信道可以是 D2D 通信控制信息专用控制信道 ( D2D Control Channel )。 以下描述类似, 不再重复。
优选的, 所述控制信息的特定的标识用于区分不同的设备到设备无线 承载(Radio Bearer )或者设备到设备通信业务或者 D2D通信的发送设备。 例如所述标识可以是逻辑信道标识(LCID, Logical Channel ID ), 或者设备 标识, 或者业务标识, 或者其他的标识信息, 或者是上述标识的组合。 或 者, 所述特定的标识可以是包括在所述控制信息中的一个参数。 所述标识 可以是约定或者从第一设备处获得。 当用户设备检测到的控制信息的特定 标识与自身或者自身的特定业务或者无线承载关联时, 则用户设备按照该 控制信息的指示发送设备到设备业务数据。
优选的, 所述控制信息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源的分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源的分配信息;
所述 D2D 通信数据的调制编码方式(MCS, Modulation and Coding Scheme );
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
步骤 303, 根据所述控制信息向第三设备发送 D2D通信数据。
所述根据控制信息向第三设备发送 D2D通信数据包括: 线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始发送所述无线帧和 /或子帧;
或者, 根据对应的下行无线帧的起始和该发送设备自身的定时提前量 确定发送所述 D2D通信数据的无线帧和 /或子帧的起始,并根据所述起始发 送所述无线帧和 /或子帧;
或者, 根据对应的下行无线帧的起始和所述控制信息中指示的定时提 前量确定发送所述设备到设备通信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据 所述起始发送所述无线帧和 /或子帧。
优选的,在所述接收来自第一设备的控制信息之前,该方法还包括: 接收所述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括控制 信道资源配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时间域 和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信道配 置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
所述 D2D配置信息可以包括于 RRC消息中, 通过广播的形式发送。 需要说明的是, 本发明实施例所述的第一设备可以是提供接入功能的 网络设备。 在蜂窝无线通信系统中, 提供接入功能的网络设备一般被称为 基站( base station, 或称为设备 B或 NodeB ), 或者演进的设备 B ( evolved NodeB, eNB ), 或者增强的设备 B ( enhanced NodeB, eNB )。 这里所说的 基站也包括网络中的低功率设备(LPN, Low Power Node ), 例如毫微微小 区或家庭基站(pico, Relay, femto, HeNB即 Home eNB等)。 第一设备也 可以是临时部署的用于 D2D通信管理的网络设备,例如当接入网络损坏时。 第一设备还可以是用户设备(UE ),例如某些特定的场景比如接入网络损坏 时。 第二设备为 D2D通信的业务发送端 UE, 第三设备为 D2D通信的业务 接收端 UE。
本发明实施例还提供一种 D2D的通信方法, 应用于第一设备, 如图 4 所示, 该方法包括:
步骤 401, 接收调度请求, 所述调度请求由第二设备发送, 所述调度请 求用于请求 D2D通信的调度。
所述控制信息具有特定标识, 所述特定标识用于标记 D2D无线承载或 者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其 中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信 数据发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
步骤 402, 响应于所述调度请求, 向所述第二设备发送控制信息, 所述 控制信息用于调度 D2D通信数据的传输。
所述控制信息是无线资源控制消息, 并映射于物理下行共享信道中传 输; 用于指示所述物理下行共享信道的物理下行控制信道在公共检索空间 或专用检索空间中传输, 其中, 所述物理下行控制信道的循环冗余校验比 特位由专用无线网络临时标识加尤。
所述控制信息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
优选的, 在所述向第二设备发送控制信息之前, 该方法还包括: 发送 D2D配置信息;
其中, 所述配置信息中至少包括控制信道资源配置参数, 所述配置参 数用于指示所述控制信息传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信道配置参数,所述 D2D信道配置参数用于 指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式; 进行所述 D2D通信的定时提前量。
所述 D2D配置信息可以包括于 RRC消息中, 通过广播的形式发送。 本发明实施例还提供一种 D2D的通信方法, 应用于第三设备, 如图 5 所示, 该方法包括:
步骤 501,检测第一设备发送的由专用无线网络临时标识所标记的物理 下行控制信道。
所述控制信息具有特定标识, 所述特定标识用于标记 D2D无线承载或 者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其 中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信 数据的发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
步骤 502,根据所述物理下行控制信道的指示接收所述第一设备发送的 物理下行共享信道, 所述物理下行共享信道用于传输控制信息, 所述控制 信息是无线资源控制消息, 用于调度 D2D通信。
所述控制信息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
步骤 503, 根据所述控制信息接收第二设备发送的 D2D通信数据。 所述根据控制信息接收第二设备发送的 D2D通信数据包括:
根据对应的下行无线帧的起始确定接收所述设备到设备通信数据的无 线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始接收所述无线帧和 /或子帧;
或者, 根据对应的下行无线帧的起始和该发送设备自身的定时提前量 确定接收所述 D2D通信数据的无线帧和 /或子帧的起始,并根据所述起始接 收所述无线帧和 /或子帧;
或者, 根据对应的下行无线帧的起始和所述控制信息中指示的定时提 前量确定接收所述设备到设备通信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据 所述起始接收所述无线帧和 /或子帧。
优选的, 在检测所述物理下行控制信道之前, 该方法还包括: 接收所 述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括控制信道资源 配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时间域和 /或频率域 无线资源位置。 相应的, 第三设备在所述控制信息传输的时间域和 /或频率 域无线资源位置检测所述物理下行控制信道。
本发明实施例还提供一种 D2D的通信方法, 应用于第三设备, 如图 6 所示, 该方法包括:
步骤 601, 检测第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少 包括 D2D通信的信道配置参数,所述信道配置参数用于指示以下至少之一: D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; D2D通信数据的调 制编码方式, 进行所述 D2D通信的定时提前量。
步骤 602, 根据所述配置信息接收第二设备发送的 D2D通信数据。 所述根据控制信息接收第二设备发送的 D2D通信数据包括:
根据对应的下行无线帧的起始确定接收所述设备到设备通信数据的无 线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始接收所述无线帧和 /或子帧;
或者, 根据对应的下行无线帧的起始和该发送设备自身的定时提前量 确定接收所述 D2D通信数据的无线帧和 /或子帧的起始,并根据所述起始接 收所述无线帧和 /或子帧;
或者, 根据对应的下行无线帧的起始和所述控制信息中指示的定时提 前量确定接收所述设备到设备通信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据 所述起始接收所述无线帧和 /或子帧。 需要特别说明的是, 在上述本发明的实施例中, 第二设备发送的调度 请求, 可以是物理层信令。 该物理层信令通过 PUCCH向第一设备发送。 例 如, 通过专用的 PUCCH资源发送该调度请求, 专用是指该 PUCCH资源专 用于 D2D通信相关的调度请求的发送, 可以是在蜂窝通信的 PUCCH资源 中约定一部分作为所述专用的 PUCCH 资源, 或者配置不同于蜂窝通信的 PUCCH资源的专用 PUCCH资源用于 D2D通信。
第二设备发送的调度请求, 也可以是高层信令, 例如是承载于专用控 制信道的 RRC消息; 第一设备根据该调度请求调度第二设备发送 D2D数 据。
第二设备请求进行 D2D调度也可能是一个多步骤交互的过程。 例如, 第二设备向第一设备发送物理层的调度请求, 并在此之后通过高层信令向 第一设备请求进行 D2D通信的调度。
第一设备发送控制信息以调度第二设备发送 D2D通信数据; 该控制信 息也用于指示第三设备接收 D2D通信数据。 该控制信息可以在 PDSCH中 传输, 即通过 PDSCH所包括的一个数据包承载该控制信息。 而在此之前可 能会有不同协议层之间的一个信道映射过程,例如:控制信息是 RRC消息, 承载于逻辑信道 D2D控制信道,该 D2D控制信道映射到下行共享信道或者 D2D信道, 该下行共享信道或者 D2D信道映射到物理下行共享信道。
当同时调度的第二设备或者 D2D业务或者 D2D无线承载有多个时,每 个第二设备或者每个业务或每个无线承载对应一组控制信息, 多组控制信 息复用之后进行传输,所述复用可以在高层执行,例如 MAC层或者更上层。 其中, 每组控制信息具有一个特定的标识, 该特定的标识用于区分不同的 D2D无线承载或者不同的 D2D通信业务或者不同的 D2D通信发送端; 第 二设备根据该特定标识识别自己或者自己的特定业务或者无线承载对应的 控制信息, 并根据该控制信息的调度进行 D2D通信的传输。 所述标识可以 是逻辑信道标识(LCID, Logical Channel ID ), 或者设备标识, 或者业务标 识,或者其他的标识信息, 或者是上述标识的部分或者全部的组合。或者, 所述特定的标识可以是包括在所述控制信息中的一个参数。 所述标识可以 是约定或者从第一设备处获得。
每一组控制信息中至少包括以下参数的一个: D2D通信业务的时域资 源分配信息, D2D通信业务的频域资源分配信息, 传输所述 D2D通信业务 的调制编码方式(MCS, Modulation and Coding Scheme ), 传输所述 D2D 通信业务的定时提前量, 传输所述 D2D通信业务的功率控制参数。
其中, 时域资源分配信息指示用于第二设备传输 D2D业务数据的时域 资源位置, 例如可以指示具体传输的子帧位置。 这里指示的子帧位置可以 是上行子帧。 例如, 该时域资源分配信息分配周期性的时域无线资源用于 第二设备传输 D2D通信数据。 这样, 该分配信息可以包括用于指示周期的 参数, 用于指示偏移的参数, 以及指示具体子帧位置的参数。 其中, 用于 指示周期的参数以 10ms或者无线帧为单位配置周期,用于指示偏移的参数 用于指示该周期内包括有 D2D通信业务传输资源的无线帧位置, 具体的子 帧位置指示该无线帧位置内具体用于传输 D2D通信业务的子帧位置。
或者, 该分配信息可以包括用于指示周期的参数, 用于指示具体子帧 位置的参数。 其中, 用于指示周期的参数以 10ms或者无线帧为单位配置周 期, 用于指示具体子帧位置的参数指示该周期内用于 D2D通信业务传输的 具体的子帧位置。
其中, 频域资源分配信息指示用于第二设备传输设备到设备业务数据 的频域资源位置, 这里指示的频域资源可以位于上述用于 D2D通信数据传 输的子帧中。 例如, 该频域资源分配信息以 LTE系统的资源分配方式分配 用于 D2D业务传输的频域资源块, LTE系统的资源分配方式是指 LTE规范 中定义的 type 0/type 1/type 2资源分配方式。
或者, 该频域资源分配信息分配用于设备到设备业务传输的频域子信 道。 例如, 对于 D2D的可用资源, 可以在频域划分为子信道, 该频域资源 分配信息指示所调度的用于设备到设备业务传输的子信道编号或者索引。 子信道的划分方式可以遵循如下原则: 划分子信道以物理资源块为最小单 位,即频域 12个子载波;子信道的频域带宽 满足 =2 ·3 ≤Nm , 其中, 为频域可用带宽, 比如 D2D通信使用上行频带时, 其为上行频 带的 RB数, a2 , 和 为非负整数。根据以上原则,子信道可以划分为 1、 2、 3、 4、 5、 6、 10个 RB等不同的带宽大小。 子信道带宽大小可以固定, 也可以随着系统带宽大小而变化, 带宽越大子信道带宽越大。 指示子信道 编号或者索引是指子信道对应有编号或者索引, 通过指示的编号或者索引 确定所分配的子信道。 频域子信道也可以通过位图 (bitmap )指示, bitmap 中的每一位代表一个子信道。
其中, 调制编码方式指示用于 D2D数据传输的 MCS等级。 可以沿用 LTE系统所定义的 MCS, 或者, 也可限定 D2D通信的 MCS为 LTE系统所 定义的 MCS等级集合的子集。
其中, 定时提前量指示发送和 /或接收该 D2D业务数据时的定时调整。 当控制信息中包括该参数时, 可以约定该定时提前量与 D2D业务数据的发 送端 UE即第二设备的上行链路定时提前量相同,或者也可以不同, 由第一 设备确定该定时提前量。
其中, 功率控制参数用于对所述 D2D 业务数据的发送进行功率控制。 功率控制的方式可以沿用 LTE系统 PUSCH的功控方式。
第一设备可能会发送 D2D配置信息, 该配置信息中至少包括控制信道 资源配置参数。
该配置参数中可以包括用于指示控制信息传输的时间域和 /或频率域无 线资源位置的参数。例如,所述参数指示本文所述的控制信息传输的子帧。 第一设备和第二设备在检测控制信息之前, 可以先接收该配置参数, 并在 该配置参数指示的子帧中检测控制信息。 这样有助于用户设备节电。 时域 无线资源可以周期性配置。
该配置参数中可以包括 RNTI指示信息,该指示信息指示前述提到的检 测控制信息时所用到的专用 RNTI。
该设备到设备通信配置信息可以包括于 RRC消息中, 通过广播的方式 发送。 对应上述 D2D的通信方法, 本发明实施例还提供一种第二设备, 如图 7所示, 包括:
第一通信模块 10, 配置为与第一设备通信, 包括向第一设备发送调度 请求, 以及接收来自所述第一设备的控制信息; 其中, 所述调度请求用于 请求 D2D通信的调度, 所述控制信息用于调度 D2D通信数据的传输; 第二通信模块 20,连接所述第一通信模块 10,配置为与第三设备通信, 包括根据从所述第一设备接收的控制信息向所述第三设备发送 D2D通信数 据。
其中, 所述控制信息具有特定标识, 所述特定标识用于标记 D2D无线 承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其 中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信 数据的发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
所述控制信息是无线资源控制消息, 并映射于物理下行共享信道中传 输; 用于指示所述物理下行共享信道的物理下行控制信道在公共检索空间 或专用检索空间中传输, 其中, 所述物理下行控制信道的循环冗余校验比 特位由专用无线网络临时标识加尤。
所述第一通信模块 10配置为,在接收来自第一设备的控制信息之前, 接收所述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括控制 信道资源配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时间域 和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信道配 置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
本发明实施例还提供一种第一设备, 包括: 第三通信模块, 配置为接 收第二设备发送的调度请求, 以及响应于所述调度请求, 向所述第二设备 发送控制信息; 其中, 所述调度请求用于请求 D2D通信的调度, 所述控制 信息用于调度 D2D通信数据的传输。
优选的, 所述第三通信模块配置为, 在向所述第二设备发送控制信息 之前, 发送 D2D配置信息;
其中, 所述配置信息中至少包括控制信道资源配置参数, 所述配置参 数用于指示所述控制信息传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信道配置参数,所述 D2D信道配置参数用于 指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
本发明实施例还提供一种第三设备, 如图 8所示, 包括:
第四通信模块 40, 配置为与第一设备通信, 包括: 检测第一设备发送 的由专用无线网络临时标识所标记的物理下行控制信道, 根据所述物理下 行控制信道的指示接收所述第一设备发送的物理下行共享信道, 所述物理 下行共享信道用于传输控制信息, 所述控制信息是无线资源控制消息, 用 于调度 D2D通信数据;
第五通信模块 50, 配置为与第二设备通信, 包括根据所述控制信息接 收第二设备发送的 D2D通信数据。 所述控制信息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
所述第五通信模块 50配置为, 根据对应的下行无线帧的起始和所述定 时提前量确定接收所述 D2D通信数据的无线帧和 /或子帧的起始,并根据所 述起始接收所述无线帧和 /或子帧。
所述第四通信模块 40 配置为, 在检测所述物理下行控制信道之前, 接收所述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括控制 信道资源配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时间域 和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信道配 置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
本发明实施例还提供一种第三设备, 如图 9所示, 包括:
第六通信模块 60, 配置为与第一设备通信, 包括检测第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括 D2D通信的信道配置参数, 所述 信道配置参数用于指示以下至少之一: D2D通信数据传输的时间域和 /或频 率域无线资源位置; D2D通信数据的调制编码方式, 进行所述 D2D通信的 定时提前量;
第七通信模块 70, 配置为与第二设备通信, 包括根据所述配置信息接 收第二设备发送的 D2D通信数据。
优选的, 第七通信模块 70配置为, 根据对应的下行无线帧的起始和所 述定时提前量确定接收所述 D2D通信数据的无线帧和 /或子帧的起始,并根 据所述起始接收所述无线帧和 /或子帧。
本发明实施例还提供一种 D2D的通信系统, 包括上述的第一设备、 第 二设备和第三设备。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 所述存储介质包 括一组计算机可执行指令, 所述指令用于执行本发明图 3 所示实施例的 D2D的通信方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 所述存储介质包 括一组计算机可执行指令, 所述指令用于执行本发明图 4所示实施例的 D2D的通信方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 所述存储介质包 括一组计算机可执行指令, 所述指令用于执行本发明图 5 所示实施例的 D2D的通信方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 所述存储介质包括 一组计算机可执行指令, 所述指令用于执行本发明图 6所示实施例的 D2D 的通信方法。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用硬件实施例、 软件实施例、 或结 合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其 中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器和光学存储器等 )上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序 产品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程 图和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理 设备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存 储器中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个 流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现 的处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 步骤。
通过本发明实施例, 解决了设备到设备之间的通信问题, 保证了设备 到设备通信与蜂窝通信的兼容; 并且, 本发明实施例可以同时适用于单播 以及广播和组播等多播方式的设备到设备通信, 而这种统一的方案有助于 系统的简化以及降低设备实现的复杂度。 另外, 本发明实施例也易于应用 到无网络覆盖的场景中。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、一种设备到设备 D2D的通信方法,应用于第二设备,该方法包括: 向第一设备发送调度请求,所述调度请求用于请求 D2D通信的调度; 接收来自所述第一设备的控制信息, 所述控制信息用于调度 D2D通 信数据的传输;
根据所述控制信息向第三设备发送 D2D通信数据。
2、根据权利要求 1所述 D2D的通信方法, 其中, 所述控制信息具有 特定标识,所述特定标识用于标记 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D 通信数据的发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
3、 根据权利要求 1或 2所述 D2D的通信方法, 其中,
所述控制信息是无线资源控制消息, 并映射于物理下行共享信道中 传输;
用于指示所述物理下行共享信道的物理下行控制信道在公共检索空 间或专用检索空间中传输, 其中, 所述物理下行控制信道的循环冗余校 验比特位由专用无线网络临时标识加尤。
4、根据权利要求 1或 2所述 D2D的通信方法, 其中, 所述控制信息 包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源的分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源的分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
5、根据权利要求 4所述 D2D的通信方法, 其中, 所述根据控制信息 向第三设备发送 D2D通信数据包括:
根据对应的下行无线帧的起始和所述定时提前量确定发送所述 D2D 通信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始发送所述无线帧和 / 或子帧。
6、根据权利要求 1或 2所述 D2D的通信方法, 其中, 在所述接收来 自第一设备的控制信息之前, 该方法还包括:
接收所述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括 控制信道资源配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时 间域和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信 道配置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
7、 根据权利要求 1或 2所述 D2D的通信方法, 其中,
所述调度请求为物理层信令, 通过专用物理上行控制信道发送, 所 述专用物理上行控制信道是专用于 D2D通信控制信息传输的信道;或者, 所述调度请求为高层信令, 以无线资源控制消息或者媒介接入控制 消息的形式发送。
8、 一种设备到设备 D2D的通信方法, 该方法应用于第一设备, 该方 法包括:
接收调度请求, 所述调度请求由第二设备发送, 所述调度请求用于 请求 D2D通信的调度;
响应于所述调度请求, 向所述第二设备发送控制信息, 所述控制信 息用于调度 D2D通信数据的传输。
9、根据权利要求 8所述 D2D的通信方法, 其中, 所述控制信息具有 特定标识,所述特定标识用于标记 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D 通信数据发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
10、 根据权利要求 8或 9所述 D2D的通信方法, 其中,
所述控制信息是无线资源控制消息, 并映射于物理下行共享信道中 传输;
用于指示所述物理下行共享信道的物理下行控制信道在公共检索空 间或专用检索空间中传输, 其中, 所述物理下行控制信道的循环冗余校 验比特位由专用无线网络临时标识加尤。
11、 根据权利要求 8或 9所述 D2D的通信方法, 其中, 所述控制信 息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
12、 根据权利要求 8或 9所述 D2D的通信方法, 其中, 在所述向第 二设备发送控制信息之前, 该方法还包括:
发送 D2D配置信息;
其中, 所述配置信息中至少包括控制信道资源配置参数, 所述配置 参数用于指示所述控制信息传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; 或 者,所述配置信息中至少包括 D2D信道配置参数,所述 D2D信道配置参 数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
13、 一种设备到设备 D2D的通信方法, 该方法应用于第三设备, 该 方法包括:
检测第一设备发送的由专用无线网络临时标识所标记的物理下行控 制信道;
根据所述物理下行控制信道的指示接收所述第一设备发送的物理下 行共享信道, 所述物理下行共享信道用于传输控制信息, 所述控制信息 是无线资源控制消息, 用于调度 D2D通信;
根据所述控制信息接收第二设备发送的 D2D通信数据。
14、根据权利要求 13所述 D2D的通信方法, 其中, 所述控制信息具 有特定标识,所述特定标识用于标记 D2D无线承载或者 D2D业务或者所 述 D2D通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D 通信数据的发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
15、 根据权利要求 13或 14所述 D2D的通信方法, 其中, 所述控制 信息包括以下参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
16、根据权利要求 15所述 D2D的通信方法, 其中, 所述根据控制信 息接收第二设备发送的 D2D通信数据包括:
根据对应的下行无线帧的起始和所述定时提前量确定接收所述 D2D 通信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始接收所述无线帧和 / 或子帧。
17、 根据权利要求 13或 14所述 D2D的通信方法, 其中, 在检测所 述物理下行控制信道之前, 该方法还包括:
接收所述第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括 控制信道资源配置参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时 间域和 /或频率域无线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信 道配置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
18、 一种设备到设备 D2D的通信方法, 该方法应用于第三设备, 该 方法包括:
检测第一设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括 D2D 通信的信道配置参数, 所述信道配置参数用于指示以下至少之一: D2D 通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; D2D通信数据的调制 编码方式, 进行所述 D2D通信的定时提前量;
根据所述配置信息接收第二设备发送的 D2D通信数据。
19、根据权利要求 18所述 D2D的通信方法, 其中, 所述根据控制信 息接收第二设备发送的 D2D通信数据包括:
根据对应的下行无线帧的起始和所述定时提前量确定接收所述 D2D 通信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始接收所述无线帧和 / 或子帧。
20、 一种第二设备, 包括:
第一通信模块, 用于与第一设备通信, 包括向第一设备发送调度请 求, 以及接收来自所述第一设备的控制信息; 其中, 所述调度请求用于 请求 D2D通信的调度, 所述控制信息用于调度 D2D通信数据的传输; 第二通信模块, 连接所述第一通信模块, 用于与第三设备通信, 包 括根据从所述第一设备接收的控制信息向所述第三设备发送 D2D通信数 据。
21、 根据权利要求 20所述第二设备, 其中, 所述控制信息具有特定 标识,所述特定标识用于标记 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D 通信数据的发送设备;
且, 当存在多组控制信息时, 所述多组控制信息在高层进行复用, 其中每组控制信息用于每个 D2D无线承载或者 D2D业务或者所述 D2D 通信数据的发送设备的调度, 不同组控制信息的所述特定标识不同。
22、 根据权利要求 20或 21所述第二设备, 其中, 所述控制信息是 无线资源控制消息, 并映射于物理下行共享信道中传输; 用于指示所述 物理下行共享信道的物理下行控制信道在公共检索空间或专用检索空间 中传输, 其中, 所述物理下行控制信道的循环冗余校验比特位由专用无 线网络临时标识加 4尤。
23、 根据权利要求 20或 21所述第二设备, 其中, 所述第一通信模 块进一步用于, 在接收来自第一设备的控制信息之前, 接收所述第一设 备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括控制信道资源配置参 数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时间域和 /或频率域无线 资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D 信道配置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
24、 一种第一设备, 包括:
第三通信模块, 用于接收第二设备发送的调度请求, 以及响应于所 述调度请求, 向所述第二设备发送控制信息; 其中, 所述调度请求用于 请求 D2D通信的调度, 所述控制信息用于调度 D2D通信数据的传输。
25、 根据权利要求 24所述第一设备, 其中, 所述第三通信模块进一 步用于, 在向所述第二设备发送控制信息之前, 发送 D2D配置信息; 其中, 所述配置信息中至少包括控制信道资源配置参数, 所述配置 参数用于指示所述控制信息传输的时间域和 /或频率域无线资源位置; 或 者,所述配置信息中至少包括 D2D信道配置参数,所述 D2D信道配置参 数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
26、 一种第三设备, 包括:
第四通信模块, 用于与第一设备通信, 包括: 检测第一设备发送的 由专用无线网络临时标识所标记的物理下行控制信道, 根据所述物理下 行控制信道的指示接收所述第一设备发送的物理下行共享信道, 所述物 理下行共享信道用于传输控制信息, 所述控制信息是无线资源控制消息, 用于调度 D2D通信;
第五通信模块, 用于与第二设备通信, 包括根据所述控制信息接收 第二设备发送的 D2D通信数据。
27、 根据权利要求 26所述第三设备, 其中, 所述控制信息包括以下 参数的至少之一:
用于所述 D2D通信的时域资源分配信息;
用于所述 D2D通信的频域资源分配信息;
所述 D2D通信数据的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量;
进行所述 D2D通信的功率控制参数。
28、 根据权利要求 27所述第三设备, 其中, 所述第五通信模块进一 步用于, 根据对应的下行无线帧的起始和所述定时提前量确定接收所述 D2D通信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始接收所述无线 帧和 /或子帧。
29、 根据权利要求 26、 27或 28所述第三设备, 其中, 所述第四通 信模块进一步用于, 在检测所述物理下行控制信道之前, 接收所述第一 设备发送的 D2D配置信息, 所述配置信息中至少包括控制信道资源配置 参数, 所述配置参数用于指示所述控制信息传输的时间域和 /或频率域无 线资源位置; 或者, 所述配置信息中至少包括 D2D信道配置参数, 所述 D2D信道配置参数用于指示以下至少之一:
D2D通信数据传输的时间域和 /或频率域无线资源位置;
D2D通信数据传输的调制编码方式;
进行所述 D2D通信的定时提前量。
30、 一种第三设备, 包括:
第六通信模块,用于与第一设备通信,包括检测第一设备发送的 D2D 配置信息, 所述配置信息中至少包括 D2D通信的信道配置参数, 所述信 道配置参数用于指示以下至少之一: D2D通信数据传输的时间域和 /或频 率域无线资源位置; D2D通信数据的调制编码方式, 进行所述 D2D通信 的定时提前量;
第七通信模块, 用于与第二设备通信, 包括根据所述配置信息接收 第二设备发送的 D2D通信数据。
31、 根据权利要求 30所述第三设备, 其中, 所述第七通信模块进一 步用于, 根据对应的下行无线帧的起始和所述定时提前量确定接收所述 D2D通信数据的无线帧和 /或子帧的起始, 并根据所述起始接收所述无线 帧和 /或子帧。
32、 一种设备到设备 D2D的通信系统, 包括权利要求 24-25任一项 所述的第一设备、权利要求 20-23任一项所述的第二设备、 以及权利要求 26-29任一项所述的第三设备。
33、 一种计算机可读存储介质, 所述存储介质包括一组计算机可执 行指令,所述指令用于执行权利要求 1-7任一项所述的 D2D的通信方法。
34、 一种计算机可读存储介质, 所述存储介质包括一组计算机可执 行指令,所述指令用于执行权利要求 8-12任一项所述的 D2D的通信方法。
35、 一种计算机可读存储介质, 所述存储介质包括一组计算机可执 行指令, 所述指令用于执行权利要求 13-17任一项所述的 D2D的通信方 法。
36、 一种计算机可读存储介质, 所述存储介质包括一组计算机可执 行指令, 所述指令用于执行权利要求 18-19任一项所述的 D2D的通信方 法。
PCT/CN2014/084814 2013-09-25 2014-08-20 一种设备到设备的通信方法、设备和系统 WO2015043341A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310443341.1 2013-09-25
CN201310443341.1A CN104469961A (zh) 2013-09-25 2013-09-25 一种设备到设备的通信方法、设备和系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015043341A1 true WO2015043341A1 (zh) 2015-04-02

Family

ID=52742009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2014/084814 WO2015043341A1 (zh) 2013-09-25 2014-08-20 一种设备到设备的通信方法、设备和系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN104469961A (zh)
WO (1) WO2015043341A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111491275A (zh) * 2019-01-28 2020-08-04 北京小米松果电子有限公司 功率控制方法、装置、存储介质及电子设备

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016154918A1 (zh) 2015-03-31 2016-10-06 华为技术有限公司 一种数据处理方法、装置及设备
CN106162929B (zh) * 2015-04-07 2021-08-06 中兴通讯股份有限公司 在设备直通系统中用户终端与中继节点的通信方法和装置
CN106162512A (zh) * 2015-04-09 2016-11-23 中兴通讯股份有限公司 一种中继承载控制方法和装置
CN106304257A (zh) * 2015-05-15 2017-01-04 上海贝尔股份有限公司 选择ue到网络的中继的方法和用于中继发现的同步方法
US9955460B2 (en) * 2015-07-01 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Scheduling assignment optimization for device-to-device communications
CN106341772B (zh) * 2015-07-07 2021-06-18 索尼公司 无线通信设备和无线通信方法
KR20180030619A (ko) * 2015-08-12 2018-03-23 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 사용자 장비, 네트워크 장치, 및 데이터 전송 방법
WO2017024546A1 (zh) * 2015-08-12 2017-02-16 华为技术有限公司 一种数据传输方法及装置
CN106470449B (zh) * 2015-08-14 2020-04-10 电信科学技术研究院 一种数据收发、中继方法、装置及通信系统
CN106507491B (zh) * 2015-09-08 2019-11-12 华为技术有限公司 并行发送数据的站点调度方法、装置、设备及系统
CN107079480B (zh) 2015-09-18 2020-12-01 华为技术有限公司 一种控制信息的传输方法、发送端和接收端
CN107211404B (zh) * 2015-09-21 2020-04-28 华为技术有限公司 一种数据传输方法及装置
CN106559130B (zh) * 2015-09-30 2019-06-28 电信科学技术研究院 一种数据传输方法及装置
KR102509160B1 (ko) * 2015-11-05 2023-03-10 파나소닉 인텔렉츄얼 프로퍼티 코포레이션 오브 아메리카 무선 통신 장치, 무선 통신 방법 및 집적 회로
CN106303918B (zh) * 2015-11-24 2020-06-02 北京智谷睿拓技术服务有限公司 设备间通信方法、设备间通信资源分配方法、及其装置
CN107040997B (zh) * 2016-02-03 2023-07-14 中兴通讯股份有限公司 资源配置的方法及装置
CN107040353A (zh) * 2016-02-04 2017-08-11 中兴通讯股份有限公司 子信道配置的指示方法及装置
CN107041002B (zh) * 2016-02-04 2023-11-17 中兴通讯股份有限公司 数据信道子帧的指示方法及装置
WO2017167148A1 (zh) * 2016-03-31 2017-10-05 中兴通讯股份有限公司 一种信息发送方法、接收方法和装置
CN107295671A (zh) * 2016-03-31 2017-10-24 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的通信方法和装置
WO2017185295A1 (zh) * 2016-04-28 2017-11-02 华为技术有限公司 通信方法、网络侧设备和车辆终端设备
CN107360533A (zh) * 2016-05-09 2017-11-17 北京信威通信技术股份有限公司 一种通信资源分配的方法及装置
EP3528566B1 (en) 2016-11-04 2022-05-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Wireless network data transmission method, apparatus and system
CN108616338B (zh) * 2016-12-09 2020-08-25 华为技术有限公司 传输信息的方法和接入网设备
CN107071916A (zh) * 2017-05-05 2017-08-18 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种资源调度方法及相关设备
CN110972329B (zh) * 2018-09-28 2022-03-01 中国电信股份有限公司 通信方法和系统、基站及计算机可读存储介质
CN111065166B (zh) * 2018-10-17 2022-08-19 大唐移动通信设备有限公司 直接通信链路的资源调度方法、终端及网络侧设备
CN111132371B (zh) * 2018-11-01 2022-03-11 维沃移动通信有限公司 副链路连接建立、资源分配方法、终端及网络侧设备
CN110191504B (zh) * 2019-04-16 2022-06-14 王聪语 一种功率控制方法
CN110769401B (zh) * 2019-10-30 2021-06-01 云南宾飞科技有限公司 一种短距离高精度定位方法及定位系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013091229A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 Renesas Mobile Corporation Transparent d2d communications
US20130178221A1 (en) * 2006-07-31 2013-07-11 Motorola Mobility Llc Method and Apparatus for Managing Transmit Power for Device-To-Device Communication
CN103209487A (zh) * 2012-01-17 2013-07-17 中兴通讯股份有限公司 一种无线通信方法和通信装置及通信系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130178221A1 (en) * 2006-07-31 2013-07-11 Motorola Mobility Llc Method and Apparatus for Managing Transmit Power for Device-To-Device Communication
WO2013091229A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 Renesas Mobile Corporation Transparent d2d communications
CN103209487A (zh) * 2012-01-17 2013-07-17 中兴通讯股份有限公司 一种无线通信方法和通信装置及通信系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111491275A (zh) * 2019-01-28 2020-08-04 北京小米松果电子有限公司 功率控制方法、装置、存储介质及电子设备
CN111491275B (zh) * 2019-01-28 2023-08-15 北京小米松果电子有限公司 功率控制方法、装置、存储介质及电子设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN104469961A (zh) 2015-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015043341A1 (zh) 一种设备到设备的通信方法、设备和系统
US11671204B2 (en) Wireless device control channel monitoring
US11664935B2 (en) Wireless device control channel monitoring
TWI751988B (zh) 窄頻實體控制通道設計
TWI683557B (zh) 通訊裝置及方法
TWI744404B (zh) 用於窄頻通訊的控制通道上的資料多播或廣播
US10531431B2 (en) Apparatus and method for allocating resources in device-to-device communication in wireless network
CN112586041B (zh) 在无线通信系统中通信设备感测或发送wus信号的方法和设备
WO2020030116A1 (zh) 信息传输方法及装置
CN105940754B (zh) 通信装置
JP6522588B2 (ja) 公共安全アプリケーションのコンテキストにおけるデバイス間d2d通信のためのlte macサブヘッダ
WO2014124608A1 (zh) 设备到设备通信的设备发现方法及用户设备、网络侧设备
WO2016049890A1 (zh) 数据传输方法和设备
WO2016045442A1 (zh) 一种设备到设备通信方法、装置及系统
WO2017024941A1 (zh) 一种下行控制信道的发送和接收方法、装置
JP6010134B2 (ja) 半二重および全二重のための端末デバイスおよび通信方法
TW202041090A (zh) 喚配信號(wus)控制動作
EP3179801B1 (en) Interference mitigation between device-to-device communication and cellular communication
WO2015176517A1 (zh) 设备到设备的资源配置方法、网络设备及用户设备
TW201902269A (zh) 用於控制資訊傳輸的發射功率及跳頻配置方式
CN113330709B (zh) 终端设备、网络设备及其中的方法
WO2014124610A1 (zh) 一种设备发现方法和装置
TW201811091A (zh) 基地台裝置、終端裝置、方法及記憶媒體
JP2024500996A (ja) Nr v2xにおけるデフォルトdrx設定に基づいてsl drx動作を実行する方法及び装置
US20230389045A1 (en) Method and device for performing wake-up for sl drx operation in nr v2x

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14847886

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14847886

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1