WO2015081561A1 - D2d发现信号的发送方法、装置以及通信系统 - Google Patents

D2d发现信号的发送方法、装置以及通信系统 Download PDF

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WO2015081561A1
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吴联海
邱涛
徐海博
周华
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富士通株式会社
吴联海
邱涛
徐海博
周华
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a device to device (D2D, Device to Device) discovery signal transmission method, device, and communication system.
  • D2D Device to Device
  • Background technique D2D, Device to Device
  • the D2D communication mode means that a data packet does not need to pass through a core network or even a base station, and a communication link is directly established between user equipments such as UE1 and UE2 to perform communication.
  • 1 is a schematic diagram of D2D communication in the prior art. As shown in FIG. 1, D2D communication can be performed between user equipments UE1 and UE2 covered by the base station eNB1. However, for the control signaling of UE1 and UE2, if under the coverage of the base station, control signaling is sent by the base station.
  • a D2D Discovery process such as mutual discovery between UE1 and UE2, is required.
  • UE1 needs to send a D2D Discovery Signal (D2D Discovery Signal) on a certain time-frequency resource, or may be referred to as a beacon;
  • D2D Discovery Signal D2D Discovery Signal
  • the D2D discovery signal is detected by the signal, and thus the channel quality of UE1 to UE2 is known.
  • the current discovery mechanism has the following problems: When a large number of user equipments need to transmit D2D discovery signals within a certain period of time, it is necessary to acquire time-frequency resources through competition; When the device cannot confirm whether the D2D discovery signal is successfully sent out, in order to improve the transmission success rate, the user equipment frequently uses a large amount of resources to transmit D2D discovery signals through competition, thereby causing vicious competition and reducing resource utilization.
  • user equipment cannot be simultaneously sent and received on the same time-frequency resource, which may cause some user equipments to always discover each other.
  • UE1 and UE2 always send D2D discovery signals on the same time-frequency resource, and UE1 and UE2 cannot discover each other.
  • the user equipment at the receiving end does not know which user equipment that the user equipment is desired to find.
  • the D2D discovery signal is sent on the time-frequency resource. Therefore, the user equipment at the receiving end performs blind detection, thereby increasing the complexity of the user equipment, and the energy consumption is relatively large and not energy-saving.
  • Embodiments of the present invention provide a method, an apparatus, and a communication system for transmitting a D2D discovery signal. Selecting resources by limiting the number of transmissions or limiting the interval can avoid vicious competition and improve resource utilization. By selecting resource locations to select resources, you can accurately detect and reduce the complexity of receiving user equipment.
  • a method for transmitting a D2D discovery signal includes:
  • the user equipment selects a part of the resource from the resource pool for transmitting the D2D discovery signal; wherein the part of the resource is selected in a manner of limiting the number of times of transmission, or in a manner of defining an interval time, or calculating the location of the resource;
  • a transmitting apparatus for a D2D discovery signal includes:
  • a resource selection unit which selects a part of resources from a resource pool for transmitting a D2D discovery signal; wherein the part of the resources are selected in a manner of limiting the number of times of transmission, or in a manner of defining an interval time, or calculating a location of the resource;
  • the signal sending unit sends the D2D discovery signal by using the selected partial resources.
  • a communication system including:
  • the first user equipment selects a part of the resource from the resource pool for transmitting the D2D discovery signal; wherein the part of the resource is selected in a manner of limiting the number of times of transmission, or in a manner of defining an interval time, or in a manner of calculating a resource location; Transmitting the D2D discovery signal by using the selected part of the resource;
  • the second user equipment performs blind detection according to the resource pool for transmitting the D2D discovery signal to receive the D2D discovery signal, or receives the D2D discovery signal on the selected resource in a manner of calculating a resource location.
  • a computer readable program wherein when the program is executed in a user equipment, the program causes a computer to perform a D2D discovery signal as described above in the user equipment Send method.
  • a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to perform a method of transmitting a D2D discovery signal as described above in a user equipment.
  • the beneficial effects of the embodiments of the present invention are: selecting a resource for transmitting a D2D discovery signal by limiting the number of transmissions or a limited interval time, thereby avoiding vicious competition, improving resource utilization, and reducing the probability that the user equipment cannot be found;
  • the location selects the resource that sends the D2D discovery signal, which can accurately detect and reduce the complexity of receiving the user equipment.
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for transmitting a D2D discovery signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a resource pool according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is another flowchart of a method for transmitting a D2D discovery signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a device for transmitting a D2D discovery signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of another configuration of a device for transmitting a D2D discovery signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing a system configuration of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a communication system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiment of the invention provides a method for transmitting a D2D discovery signal, which is described from the user equipment side of the transmitting end of the D2D communication.
  • 2 is a flowchart of a method for transmitting a D2D discovery signal according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the discovery method includes:
  • Step 201 The user equipment selects a part of the resource from the resource pool for sending the D2D discovery signal, where the part of the resource is selected in a manner of limiting the number of times of transmission, or in a manner of defining an interval time, or in a manner of calculating a resource position.
  • Step 202 The user equipment sends the D2D discovery signal by using the selected part of the resource.
  • the resource pool for transmitting the D2D discovery signal may be configured by the configuration information sent by the base station when the user equipment is in the coverage of the base station, or may be pre-configured without the coverage of the base station.
  • the configuration for example, is pre-configured when the user device is shipped from the factory. The invention is not limited thereto.
  • the resource pool for transmitting the D2D discovery signal may include one or a combination of time, frequency or code resources.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a resource pool according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, a period T includes multiple subframe resources, and some resources (for example, subframes 2, 4, 7, and 9) may be used for An available resource for transmitting a D2D discovery signal can form a resource pool for transmitting a D2D discovery signal. The user equipment may select a portion of the resource (e.g., subframes 2 and 7) from the resource pool to transmit the D2D discovery signal.
  • Fig. 3 only schematically shows a resource pool for transmitting a D2D discovery signal, but the present invention is not limited thereto.
  • the resource pool may be one or any combination of time domain resources, frequency domain resources, and code domain resources.
  • the specific content of the resource pool may be determined according to actual conditions.
  • Some resources (such as one or more subframes) can be selected from the resource pool for transmitting D2D discovery signals.
  • the resource pool can be represented by a bitmap (Bitmap).
  • the length of the bitmap can represent the period T, 1 in the bitmap can represent the available resources, 0 in the bitmap can represent the unavailable resources; the available resources represented by the bitmap form the resource pool.
  • the number of subframe resources available in the period T period can be seen from the Bitmap; the number of available subframe resources can be recorded as.
  • the resource pool can also be represented by parameters.
  • the parameter may include a period value and a number of available resources; or may include a period value, a number of available resources, and location information of available resources.
  • the parameter period T and the number of available subframe resources m may be configured to the user equipment; the specific location of the m available subframe resources may be predefined, for example, the previous subframe in the range of the defined period T.
  • FIG. 4 is another flowchart of a method for transmitting a D2D discovery signal according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the discovery method includes:
  • Step 401 The user equipment receives configuration information of a resource pool sent by the base station.
  • the resource pool can be maintained by operation management (OAM, Operation Administration and
  • An entity is configured for one or more base stations.
  • multiple base stations may be configured with the same resource pool; or multiple base stations are configured with different resource pools with overlapping resources, for example, resource location guarantees between adjacent base stations may overlap; or multiple base stations are configured with or not Different resource pools with overlapping resources, such as resource locations between neighboring base stations, do not overlap.
  • the base station may notify the user equipment of the configuration information of the resource pool by broadcast or unicast.
  • the user equipment may also receive an auxiliary parameter sent by the base station for selecting a part of resources.
  • auxiliary parameter sent by the base station for selecting a part of resources.
  • other parameters may be included; for example, the maximum number of transmissions of the D2D discovery signal allowed by the user equipment in a period of time may be recorded as "; or, for example, the minimum of the D2D discovery signal sent twice. The interval can be recorded as tl.
  • Step 402 The user equipment selects a part of the resource from the resource pool for sending the D2D discovery signal, where the part of the resource is selected in a manner of limiting the number of times of transmission, or in a manner of defining an interval time, or in a manner of calculating a resource position.
  • a random selection may be employed.
  • the user equipment randomly selects one or more subframe resources in the resource pool (e.g., available subframe resources) for transmitting the D2D discovery signal.
  • a defined number of times may be employed.
  • the network side may configure the number of times the user equipment is limited; for example, in a certain period of time (for example, one period), the maximum number of transmissions of the user equipment is “.
  • This parameter can be set in advance if the user equipment is not covered by the base station. According to the parameter, the user equipment can select resources for sending up to w times of D2D discovery signals in one cycle.
  • a manner of defining an interval may be employed.
  • the network side may configure a maximum interval time for the user equipment to send the D2D discovery signal twice; for example, the maximum interval for transmitting the D2D discovery signal twice in succession is t1.
  • This parameter can be set in advance if the user equipment is not covered by the base station.
  • the user equipment selects a resource according to the parameter for sending the D2D discovery signal, and avoids that the time interval for sending the D2D discovery signal twice is less than tl.
  • the manner in which the location of the resource is calculated may be employed.
  • the method may include: determining one or more subframe positions by using the identifier of the user equipment, and determining a location of the radio frame to determine a part of resources in the resource pool.
  • the resource pool is represented by a parameter.
  • the user equipment can learn the parameters of the resource pool based on the configuration of the base station or pre-configured, including the period ⁇ and the number of subframe resources available in the period ,. The number is recorded as m.
  • the identifier of the user equipment UE_ID may be an ID that uniquely identifies the user equipment.
  • a Cell Radio Network Temporary Identifier C-RNTI
  • ProSe Proximity Services
  • PCI Physical Layer Cell Identity
  • ECGI evolved cell global Identification
  • Evolved Cell Global Identifier Evolved Cell Global Identifier
  • the method for determining the location of one or more subframes by using the identifier of the user equipment may be as shown in Table 1:
  • UE ID m * po + qo, 0 ⁇ qo ⁇ m;
  • t/E_/D is the identifier of the user equipment, and ⁇ ) is a positive integer.
  • the D2D discovery signal can be transmitted in the 4th subframe of the available available subframes.
  • determining the location of the radio frame may be as follows: determining the first location of the time domain resource that sends the D2D discovery signal as the system frame number (SFN, System Frame Number) is 0, and the subframe number is also 0. .
  • SFN System Frame Number
  • the period ⁇ is in milliseconds (ms)
  • the present invention is not limited thereto, and for example, other methods may be employed to determine the location of the radio frame.
  • a time domain resource location may be obtained in total. If only the user equipment is allowed to send the D2D discovery signal once in each cycle, the user equipment sends the D2D discovery signal once in consecutive imax cycles. If multiple D2D discovery signals can be transmitted in each cycle, the user equipment can transmit the D2D discovery signal by occupying imax time domain locations obtained from the method as shown in Table 1 in one cycle.
  • Step 403 The user equipment sends the D2D discovery signal by using the selected part of the resource.
  • the user equipment may perform blind detection according to the configuration of the base station or the pre-configured resources. Or if the sending end sends the D2D discovery signal by using the computing resource location, the user equipment at the receiving end can know the specific location of the D2D discovery signal sent by the user equipment according to the configured parameters and the method shown in Table 1, and can be accurate.
  • the time domain location receives the D2D discovery signal.
  • selecting resources by limiting the number of transmissions or the interval time can avoid vicious competition of resources, improve resource utilization, and reduce the probability that the user equipment cannot be found. Calculating resource locations to select resources can accurately detect and reduce the complexity of user equipment.
  • the embodiment of the invention provides a device for transmitting a D2D discovery signal, and the sending device can be configured in a user equipment.
  • This embodiment corresponds to the method for transmitting the D2D discovery signal in Embodiment 1, and the same content will not be described again.
  • the D2D discovery signal sending apparatus 500 includes: a resource selecting unit 501 and a signal sending unit 502; wherein, the resource selecting unit The 501 selects a part of the resource from the resource pool for transmitting the D2D discovery signal, where the part of the resource is selected in a manner of limiting the number of transmissions, or in a manner of defining an interval time, or in a manner of calculating a resource location; the signal sending unit 502 The D2D discovery signal is transmitted using the selected partial resources.
  • the D2D discovery signal sending apparatus 500 may further include: a configuration receiving unit 503, configured to receive configuration information of a resource pool sent by the base station.
  • the configuration receiving unit 403 can also receive an auxiliary parameter sent by the base station for selecting a part of resources.
  • the resource pool may be represented by a bitmap, or the resource pool may be represented by a parameter.
  • the invention is not limited thereto.
  • some resources may be selected from the resource pool by using a random selection manner, or some resources may be selected from the resource pool by limiting the number of times of transmission, or a part of the resource pool may be selected by using a limited interval. Resources. In addition, some resources can be selected from the resource pool by calculating the location of the resource.
  • Fig. 6 is a view showing another configuration of a transmitting apparatus for a D2D discovery signal according to an embodiment of the present invention, showing a case of a transmitting apparatus employing a method of calculating a resource position.
  • the D2D discovery signal transmitting device 600 includes: a resource selecting unit 501, a signal transmitting unit 502, and a configuration receiving unit 503.
  • the resource selection unit 503 may further include: a subframe determining unit 601 and a radio frame determining unit 602.
  • the subframe determining unit 601 determines one or more subframe positions by using the identifier of the user equipment; the radio frame determining unit 602 determines the location of the radio frame; thereby, part of the resources in the resource pool can be determined.
  • the transmitting device of the D2D discovery signal may be configured in the user equipment.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing a system configuration of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • the user device 700 can include a central processing unit 100 and a memory 140; the memory 140 is coupled to the central processing unit 100.
  • the figure is exemplary; other types of structures may be used in addition to or in place of the structure to implement telecommunications functions or other functions.
  • the functionality of the D2D discovery signal transmitting device 500 or 600 can be integrated into the central processor 100.
  • the central processing unit 100 may be configured to: select a partial resource from a resource pool for transmitting a D2D discovery signal; wherein the partial resource is in a manner of limiting the number of transmissions, or in a limited interval manner, or The location mode is selected; the D2D discovery signal is sent according to the selected partial resources.
  • the transmitting device 500 or 600 of the D2D discovery signal may be configured separately from the central processing unit 100.
  • the transmitting device 500 or 600 of the D2D discovery signal may be configured as a chip connected to the central processing unit 100 through the center.
  • the control of the processor implements the functions of the transmitting device 500 or 600 of the D2D discovery signal.
  • the user equipment 700 may further include: a communication module 110, an input unit 120, an audio processing unit 130, a memory 140, a camera 150, a display 160, and a power source 170.
  • the functions of the above components are similar to those of the prior art, and are not described herein again. It should be noted that the user equipment 700 does not have to include all the components shown in FIG. 7, and the above components are not required; in addition, the user equipment 700 may further include components not shown in FIG. There are technologies.
  • selecting resources by limiting the number of transmissions or limiting the interval time can avoid vicious competition of resources, improve resource utilization, and reduce the probability that the user equipment cannot be found; and select resources by calculating resource locations. It can accurately detect and reduce the complexity of user equipment.
  • the embodiment of the present invention further provides a communication system, including the user equipment as described in Embodiment 2.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system 800 includes a base station 801 and a first user equipment 802 and a second user equipment 803.
  • the first user equipment 802 may be the user equipment 700 described in Embodiment 2.
  • the first user equipment 802 selects a part of resources from a resource pool for transmitting a D2D discovery signal, where the part of the resources are limited in a manner of limiting the number of times of transmission, or in a manner of defining an interval time, or in a manner of calculating a resource location. Selecting; sending a D2D discovery signal according to selected resources;
  • the second user equipment 803 performs blind detection according to the resource pool for transmitting the D2D discovery signal to receive the D2D transmission.
  • the signal is now received, or the D2D discovery signal is received on the selected resource in a manner that calculates the location of the resource.
  • Figure 8 shows the case where the first user equipment and the second user equipment are under the coverage of the base station.
  • the present invention is not limited thereto, and the first user equipment and the second user equipment may not be covered by the base station.
  • the first user equipment and the second user equipment may also be covered by different base stations, and specific scenarios may be determined according to actual conditions.
  • An embodiment of the present invention further provides a computer readable program, wherein when the program is executed in a user equipment, the program causes a computer to perform transmission of a D2D discovery signal as described in Embodiment 1 above in the user equipment. method.
  • An embodiment of the present invention further provides a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to execute a method of transmitting a D2D discovery signal as described in Embodiment 1 above in a user equipment.
  • the above apparatus and method of the present invention may be implemented by hardware, or may be implemented by hardware in combination with software.
  • the present invention relates to a computer readable program that, when executed by a logic component, enables the logic component to implement the apparatus or components described above, or to cause the logic component to implement the various methods described above Or steps.
  • the present invention also relates to a storage medium for storing the above program, such as a hard disk, a magnetic disk, an optical disk, a DVD, a flash memory, and the like.
  • One or more of the functional blocks described in the figures and/or one or more combinations of functional blocks may be implemented as a general purpose processor, digital signal processor (DSP) for performing the functions described herein.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • One or more of the functional blocks described with respect to the figures and/or one or more combinations of functional blocks may also be implemented as a combination of computing devices, eg, a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors One or more microprocessors in conjunction with DSP communication or any other such configuration.

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Abstract

本发明实施例提供一种设备到设备(D2D)发现信号的发送方法、装置以及通信系统,所述发现方法包括:用户设备从用于发送D2D发现信号的资源池中选取部分资源;其中所述部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算资源位置的方式被选取(201);利用选取的部分资源发送D2D发现信号(202)。通过本发明实施例,可以避免恶性竞争,提高资源利用率,并且降低用户设备之间无法发现的概率;或者可以准确地进行检测,降低接收用户设备的复杂度。

Description

D2D发现信号的发送方法、 装置以及通信系统 技术领域
本发明涉及一种通信领域, 特别涉及一种设备到设备 (D2D, Device to Device) 发现信号的发送方法、 装置以及通信系统。 背景技术
D2D通信方式是指数据包无需通过核心网甚至不通过基站,在用户设备例如 UE1 和 UE2之间直接建立通信链路而进行通信。图 1是现有技术中 D2D通信的一示意图, 如图 1所示, 基站 eNBl覆盖下的用户设备 UE1和 UE2之间可以进行 D2D通信。但 对于 UE1和 UE2的控制信令, 如果在基站的覆盖下, 控制信令会由基站发出。
在用户设备之间能建立 D2D直接通信之前,需要进行 D2D发现 (D2D Discovery) 过程, 例如 UE1和 UE2之间的互相发现。 举例来说, 为了实现 UE2发现 UE1, UE1 需要在某个时频资源上发送 D2D发现信号(D2D Discovery Signal), 或者也可以称为 信标 (beacon); UE2通过检测该时频资源发现 UE1发送的该 D2D发现信号并通过 信号检测, 由此可知 UE1到 UE2的信道质量。
应该注意, 上面对技术背景的介绍只是为了方便对本发明的技术方案进行清楚、 完整的说明, 并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本发 明的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
发明内容
但是,发明人发现根据目前的 3GPP讨论的结论, 目前的发现机制存在以下问题: 当数量众多的用户设备需要在某个时间段内发送 D2D发现信号时, 需要通过竞争获 取时频资源; 在用户设备不能确认 D2D发现信号是否成功发送出去时, 为了提高发 送成功率, 用户设备会频繁地通过竞争占用大量的资源用于发送 D2D发现信号, 从 而造成恶性竞争, 减低了资源利用率。
此外, 在同一时频资源上用户设备不能同时收发, 容易造成某些用户设备始终无 法互相发现。 例如: UE1和 UE2始终在同样的时频资源上发送 D2D发现信号, UE1 和 UE2就无法互相发现。
此外, 对于接收端的用户设备, 该用户设备不知道希望发现的用户设备会在哪个 时频资源上发送 D2D发现信号。 因此, 接收端的用户设备会进行盲检, 从而增加了 用户设备的复杂度, 耗能比较大而不够节能。
本发明实施例提供一种 D2D发现信号的发送方法、 装置以及通信系统。 通过限 定发送次数或限定间隔时间来选取资源, 可以避免恶性竞争, 提高资源利用率; 通过 计算资源位置来选取资源, 可以准确地进行检测, 降低接收用户设备的复杂度。
根据本发明实施例的一个方面, 提供一种 D2D发现信号的发送方法, 所述发现 方法包括:
用户设备从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中所述部分资 源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算资源位置的方式 被选取;
利用选取的所述部分资源发送所述 D2D发现信号。
根据本发明实施例的另一个方面, 提供一种 D2D发现信号的发送装置, 所述发 送装置包括:
资源选取单元, 从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中所述 部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算资源位置 的方式被选取;
信号发送单元, 利用选取的所述部分资源发送所述 D2D发现信号。
根据本发明实施例的另一个方面, 提供一种通信系统, 包括:
第一用户设备, 从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中所述 部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算资源位置 的方式被选取; 利用选取的所述部分资源发送所述 D2D发现信号;
第二用户设备, 根据用于发送 D2D发现信号的资源池进行盲检以接收所述 D2D 发现信号, 或者以计算资源位置的方式在选取的资源上接收所述 D2D发现信号。
根据本发明实施例的又一个方面, 提供一种计算机可读程序, 其中当在用户设备 中执行所述程序时, 所述程序使得计算机在所述用户设备中执行如上所述的 D2D发 现信号的发送方法。
根据本发明实施例的又一个方面, 提供一种存储有计算机可读程序的存储介质, 其中所述计算机可读程序使得计算机在用户设备中执行如上所述的 D2D发现信号的 发送方法。 本发明实施例的有益效果在于, 通过限定发送次数或限定间隔时间来选取发送 D2D 发现信号的资源, 可以避免恶性竞争, 提高资源利用率, 并且降低用户设备之 间无法发现的概率; 通过计算资源位置来选取发送 D2D发现信号的资源, 可以准确 地进行检测, 降低接收用户设备的复杂度。
参照后文的说明和附图, 详细公开了本发明的特定实施方式, 指明了本发明的原 理可以被采用的方式。 应该理解, 本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。 在 所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和 /或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多 个其它实施方式中使用, 与其它实施方式中的特征相组合, 或替代其它实施方式中的 特征。
应该强调, 术语"包括 /包含"在本文使用时指特征、整件、 步骤或组件的存在, 但 并不排除一个或更多个其它特征、 整件、 步骤或组件的存在或附加。 附图说明
参照以下的附图可以更好地理解本发明的很多方面。 附图中的部件不是成比例 绘制的, 而只是为了示出本发明的原理。 为了便于示出和描述本发明的一些部分, 附 图中对应部分可能被放大或缩小。
在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个 其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。 此外, 在附图中, 类似的标号表示 几个附图中对应的部件, 并可用于指示多于一种实施方式中使用的对应部件。
图 1是现有技术中 D2D通信的一示意图;
图 2是本发明实施例的 D2D发现信号的发送方法的一流程图;
图 3是本发明实施例的资源池的一示意图;
图 4是本发明实施例的 D2D发现信号的发送方法的另一流程图;
图 5是本发明实施例的 D2D发现信号的发送装置的一构成示意图;
图 6是本发明实施例的 D2D发现信号的发送装置的另一构成示意图; 图 7是本发明实施例的用户设备的系统构成的一示意框图;
图 8是本发明实施例的通信系统的一构成示意图。 具体实施方式
参照附图, 通过下面的说明书, 本发明的前述以及其它特征将变得明显。在说明 书和附图中, 具体公开了本发明的特定实施方式, 其表明了其中可以采用本发明的原 则的部分实施方式, 应了解的是, 本发明不限于所描述的实施方式, 相反, 本发明包 括落入所附权利要求的范围内的全部修改、 变型以及等同物。
实施例 1
本发明实施例提供一种 D2D发现信号的发送方法, 从进行 D2D通信的发送端的 用户设备侧进行说明。图 2是本发明实施例的 D2D发现信号的发送方法的一流程图, 如图 2所示, 所述发现方法包括:
步骤 201, 用户设备从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中 该部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算资源位 置的方式被选取;
步骤 202, 用户设备利用选取的部分资源发送 D2D发现信号。
在本实施例中, 关于用于发送 D2D发现信号的资源池, 可以是用户设备处于基 站覆盖范围的情况下, 由基站发送的配置信息进行配置; 也可以是在没有基站覆盖的 情况下预先被配置, 例如在该用户设备出厂时即被预先配置。 本发明不限于此。
在本实施例中, 用于发送 D2D发现信号的资源池可以包括时、 频或码资源中的 一种或者组合。 图 3是本发明实施例的资源池的一示意图, 如图 3所示, 周期 T内包 含多个子帧资源, 其中部分资源 (例如第 2、 4、 7、 9号子帧) 可以是用于发送 D2D 发现信号的可用资源, 可以形成用于发送 D2D发现信号的资源池。 用户设备可以从 该资源池中选取部分资源 (例如第 2和 7号子帧) 来发送 D2D发现信号。
值得注意的是, 图 3仅示意性地示出了用于发送 D2D发现信号的资源池, 但本 发明不限于此。资源池可以是时域资源、频域资源和码域资源中的一种或者任意组合, 可以根据实际情况确定资源池的具体内容。可以从资源池中选择部分资源(例如一个 或多个子帧) 用于发送 D2D发现信号。
在本实施例中, 资源池可以通过位图 (Bitmap) 的方式表示。 位图的长度可以代 表周期 T, 位图中的 1可以表示可用资源, 位图中的 0可以表示不可用资源; 通过位 图表示的可用资源形成资源池。 从 Bitmap中可以看出在周期 T范围内可用的子帧资 源个数; 该可用的子帧资源个数可以记为 。 或者, 资源池还可以通过参数的方式表示。 其中, 参数可以包括周期值以及可用 资源数; 或者可以包括周期值、 可用资源数以及可用资源的位置信息。 例如, 可以把 参数周期 T和可用子帧资源数 m配置给用户设备; 对于 m个可用子帧资源的具体位 置可预先定义, 例如定义周期 T范围内的前 个子帧。
值得注意的是, 以上仅对资源池的表示方式进行了示意性说明, 但本发明不限于 此。 以下以用户设备被基站覆盖的情况为例, 对本发明进行进一步说明。
图 4是本发明实施例的 D2D发现信号的发送方法的另一流程图, 如图 4所示, 所述发现方法包括:
步骤 401, 用户设备接收基站发送的资源池的配置信息。
在本实施例中, 资源池可以由操作管理维护(OAM, Operation Administration and
Maintenance) 实体为一个或多个基站配置。
其中, 多个基站可以被配置有相同的资源池; 或者多个基站被配置有具有重叠资 源的不同资源池, 例如邻基站间的资源位置保证会有重叠部分; 或者多个基站被配置 有不具有重叠资源的不同资源池, 例如邻基站间的资源位置不重叠。
在本实施例中, 基站可以通过广播或单播方式将资源池的配置信息通知用户设 备。 此外, 用户设备还可以接收基站发送的用于选取部分资源的辅助参数。 例如除了 资源池的位置信息之外, 还可能包含其它参数; 例如, 在一个时间段内允许用户设备 发送 D2D发现信号的最大发送次数, 可以记为《; 或者例如两次发送 D2D发现信号 的最小间隔时间, 可以记为 tl。
步骤 402, 用户设备从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中 该部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算资源位 置的方式被选取;
在一个实施方式中, 可以采用随机选取的方式。 用户设备在资源池(例如可用子 帧资源) 中, 随机选取一个或多个子帧资源用于发送 D2D发现信号。
在另一个实施方式中, 可以采用限定次数的方式。在用户设备被基站覆盖的情况 下, 网络侧可以配置用户设备限定的次数; 例如在某个时间段 (例如一个周期) 内, 该用户设备的最大发送次数为《。 在用户设备没有被基站覆盖的情况下, 该参数可以 预先设置。用户设备根据该参数,可以在一个周期内选取资源用于发送最多 w次 D2D 发现信号。 在另一个实施方式中, 可以采用限定间隔时间的方式。在用户设备被基站覆盖的 情况下, 网络侧可以配置用户设备两次发送 D2D发现信号的最大间隔时间; 例如连 续两次发送 D2D发现信号的最大间隔时间为 tl。 在用户设备没有被基站覆盖的情况 下, 该参数可以预先设置。 用户设备根据该参数选取资源用于发送 D2D发现信号, 避免两次 D2D发现信号发送的时间间隔小于 tl。
在另一个实施方式中, 可以采用计算资源位置的方式。 可以包括: 利用用户设备 的标识确定一个或多个子帧位置, 以及确定无线帧的位置, 以确定资源池中的部分资 源。
以资源池通过参数的方式表示为例,用户设备可以获知基于基站配置或预先配置 的关于资源池的参数,包括周期 Γ以及在周期 Γ范围内可用的子帧资源个数,该个数 记为 m。
在本实施方式中, 用户设备的标识 UE_ID可以是唯一标示该用户设备的 ID。 例 如是小区无线网络临时标识 (C-RNTI, Cell Radio Network Temporary Identifier) , 或 者是 ProSe (Proximity Services) UE ID , 或者是物理层小区标识(PCI, Physical layer Cell Identity) , 或者是演进的小区全球标识 (ECGI, Evolved Cell Global Identifier) 等。 但本发明不限于此, 还可以采用其他的用户设备标识。
此外,用户设备的标识 UE_ID在使用之前,还可以被初步的处理;例如 UE_ID = UE_ID_original mod 1024; 即对原始的标识号进行取模运算。 该方案可以用于时域资 源的选取。
在本实施方式中, 利用用户设备的标识确定一个或多个子帧位置的方法, 可以如 表 1所示:
表 1
( 1 ) 选取 个可用子帧中的第^)个子帧; 其中 为资源池中的子帧数目, q0 通过如下公式确定:
UE ID = m * po + qo, 0 < qo < m;
其中 t/E_/D为用户设备的标识, 和^)为正整数。
( 2 ) 选取 个可用子帧中的第 1+^个子帧;
其中, p0 = m * Pl + q 0≤^ < w。 如果 1+ =w, 则选取第 0号子帧。 (i) 选取 个可用子帧中的第 ^ ^号子帧;
其中, -2 = m * ρί + qi.u 0 < qi < m-,并且, 2≤ ≤ imax, m(imax )≤ UE ID < m( imax); pt-x, qt-x以及 i为正整数。 如果 1+ q,x=m, 则选取第 0号子帧。 以下通过实例进行说明。 假设 [/E_/D=100, m=64; 则 ¾= 1, ^o=36; 可以选择 个可用子帧中的第 36个子帧发送 D2D发现信号。并且由 UE_ID=IQQ, =64可以 确定 o =2, 由此可以确定 =0, gi=l; 则还可以选择 个可用子帧中的第 2个子 帧发送 D2D发现信号。
假设 t/E_/Z)=100, m =8; 则 ¾= 12, q0=4; 可以选择 个可用子帧中的第 4个 子帧发送 D2D发现信号。 并且由 [/E_/D=100, w =8可以确定 wox=3, 由此可以确 定 尸1, gi=4; 则还可以选择 个可用子帧中的第 5个子帧发送 D2D发现信号。 并 且可以确定 ¾=0,
Figure imgf000009_0001
; 则还可以选择 个可用子帧中的第 2个子帧发送 D2D发现 信号。
在本实施方式中, 确定无线帧的位置可以如下: 将发送 D2D发现信号的时域资 源的第一个位置确定为系统帧号 (SFN, System Frame Number) 为 0, 且子帧编号也 为 0。 对于周期 Γ (小于 10240ms), 不妨假设周期 Γ的单位为毫秒 (ms), 发送 D2D 发现信号的资源的时域位置的起点满足 SFN*W moA T) = 0。 但本发明不限于此, 例如还可以采用其他的方法确定无线帧的位置。
在本实施方式中, 可以共获得 a 个时域资源位置, 如果每个周期内只允许用 户设备发送一次 D2D发现信号, 则用户设备在连续的 imax个周期内分别发送一次 D2D发现信号。 如果每个周期内可以发送多个 D2D发现信号, 则用户设备可在一个 周期内占用从如表 1所示的方法中获得的 imax个时域位置来发送 D2D发现信号。
步骤 403, 用户设备利用选取的部分资源发送 D2D发现信号。
在本实施例中, 在接收端, 用户设备可以根据基站配置或预先配置的资源进行盲 检。 或者如果发送端是采用计算资源位置的方式发送 D2D发现信号, 接收端的用户 设备可根据配置的参数及如表 1所示的方法, 获知用户设备发送 D2D发现信号的具 体位置, 则可以在准确的时域位置接收 D2D发现信号。
由上述实施例可知, 通过限定发送次数或限定间隔时间来选取资源, 可以避免造 成资源的恶性竞争, 提高资源利用率, 并且降低用户设备之间无法发现的概率; 通过 计算资源位置来选取资源, 可以准确地进行检测, 降低用户设备的复杂度。 实施例 2
本发明实施例提供一种 D2D发现信号的发送装置, 该发送装置可以配置在用户 设备中。 本实施例对应于实施例 1中的 D2D发现信号的发送方法, 相同的内容不再 赘述。
图 5是本发明实施例的 D2D发现信号的发送装置的一构成示意图,如图 5所示, 该 D2D发现信号的发送装置 500包括: 资源选取单元 501和信号发送单元 502; 其中, 资源选取单元 501从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中所述部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算 资源位置的方式被选取;信号发送单元 502利用选取的部分资源发送 D2D发现信号。
如图 5所示, 该 D2D发现信号的发送装置 500还可以包括: 配置接收单元 503, 接收基站发送的资源池的配置信息。此外, 配置接收单元 403还可以接收基站发送的 用于选取部分资源的辅助参数。
在本实施例中, 资源池可以通过位图的方式表示, 或者资源池可以通过参数的方 式表示。 但本发明不限于此。
在本实施例中, 可以采用随机选取的方式从资源池中选取部分资源, 或者可以采 用限定发送次数的方式从资源池中选取部分资源,或者可以采用限定间隔时间的方式 从资源池中选取部分资源。此外, 还可以采用计算资源位置的方式从资源池中选取部 分资源。
图 6是本发明实施例的 D2D发现信号的发送装置的另一构成示意图, 示出了采 用计算资源位置的方式的发送装置的情况。 如图 6所示, 该 D2D发现信号的发送装 置 600包括: 资源选取单元 501, 信号发送单元 502以及配置接收单元 503。
其中,资源选取单元 503还可以包括:子帧确定单元 601和无线帧确定单元 602。 其中, 子帧确定单元 601利用用户设备的标识确定一个或多个子帧位置; 无线帧确定 单元 602确定无线帧的位置; 由此可以确定资源池中的部分资源。
在本实施例中, D2D发现信号的发送装置可以被配置在用户设备中。
图 7是本发明实施例的用户设备的系统构成的一示意框图。如图 7所示, 该用户 设备 700可以包括中央处理器 100和存储器 140;存储器 140耦合到中央处理器 100。 值得注意的是,该图是示例性的;还可以使用其他类型的结构,来补充或代替该结构, 以实现电信功能或其他功能。
在一个实施方式中, D2D发现信号的发送装置 500或 600的功能可以被集成到 中央处理器 100中。 其中, 中央处理器 100可以被配置为: 从用于发送 D2D发现信 号的资源池中选取部分资源; 其中所述部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定 间隔时间的方式、或者以计算资源位置的方式被选取;根据选取的部分资源发送 D2D 发现信号。
在另一个实施方式中, D2D发现信号的发送装置 500或 600可以与中央处理器 100分开配置, 例如可以将 D2D发现信号的发送装置 500或 600配置为与中央处理 器 100连接的芯片, 通过中央处理器的控制来实现 D2D发现信号的发送装置 500或 600的功能。
如图 7所示, 该用户设备 700还可以包括: 通信模块 110、 输入单元 120、 音频 处理单元 130、 存储器 140、 照相机 150、 显示器 160、 电源 170。 其中, 上述部件的 功能与现有技术类似, 此处不再赘述。 值得注意的是, 用户设备 700也并不是必须要 包括图 7中所示的所有部件, 上述部件并不是必需的; 此外, 用户设备 700还可以包 括图 7中没有示出的部件, 可以参考现有技术。
由上述实施例可知, 通过限定发送次数或限定间隔时间来选取资源, 可以避免造 成资源的恶性竞争, 提高资源利用率, 并且降低用户设备之间无法发现的概率; 通过 计算资源位置来选取资源, 可以准确地进行检测, 降低用户设备的复杂度。 实施例 3
本发明实施例还提供一种通信系统, 包括如实施例 2所述的用户设备。
图 8是本发明实施例的通信系统的一构成示意图, 如图 8所示, 该通信系统 800 包括基站 801以及第一用户设备 802和第二用户设备 803。 其中, 第一用户设备 802 可以是实施例 2所述的用户设备 700。
其中, 第一用户设备 802从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中所述部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算 资源位置的方式被选取; 根据选取的部分资源发送 D2D发现信号;
第二用户设备 803根据用于发送 D2D发现信号的资源池进行盲检以接收 D2D发 现信号, 或者以计算资源位置的方式在选取的资源上接收 D2D发现信号。
值得注意的是, 图 8 示出了第一用户设备和第二用户设备处于基站覆盖下的情 况。 但本发明不限于此, 第一用户设备和第二用户设备还可以不被基站覆盖。 此外, 第一用户设备和第二用户设备还可以被不同的基站覆盖,可以根据实际情况确定具体 的场景。
本发明实施例还提供一种计算机可读程序, 其中当在用户设备中执行所述程序 时, 所述程序使得计算机在所述用户设备中执行如上面实施例 1所述的 D2D发现信 号的发送方法。
本发明实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可 读程序使得计算机在用户设备中执行如上面实施例 1所述的 D2D发现信号的发送方 法。
本发明以上的装置和方法可以由硬件实现, 也可以由硬件结合软件实现。本发明 涉及这样的计算机可读程序, 当该程序被逻辑部件所执行时, 能够使该逻辑部件实现 上文所述的装置或构成部件, 或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。本发 明还涉及用于存储以上程序的存储介质, 如硬盘、 磁盘、 光盘、 DVD、 flash存储器 等。 针对附图中描述的功能方框中的一个或多个和 /或功能方框的一个或多个组合, 可以实现为用于执行本申请所描述功能的通用处理器、 数字信号处理器 (DSP)、 专 用集成电路 (ASIC)、 现场可编程门阵列 (FPGA) 或者其它可编程逻辑器件、 分立 门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意适当组合。针对附图描述的功能方 框中的一个或多个和 /或功能方框的一个或多个组合, 还可以实现为计算设备的组合, 例如, DSP和微处理器的组合、 多个微处理器、 与 DSP通信结合的一个或多个微处 理器或者任何其它这种配置。
以上结合具体的实施方式对本发明进行了描述, 但本领域技术人员应该清楚, 这 些描述都是示例性的, 并不是对本发明保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本 发明的精神和原理对本发明做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本发明的范围 内。

Claims

权利 要求书
1、 一种 D2D发现信号的发送方法, 所述发现方法包括:
用户设备从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中所述部分资 源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算资源位置的方式 被选取;
利用选取的所述部分资源发送所述 D2D发现信号。
2、 根据权利要求 1所述的发送方法, 其中, 所述发现方法还包括:
接收基站发送的所述资源池的配置信息。
3、 根据权利要求 2所述的发送方法, 其中, 所述资源池由操作管理维护实体为 一个或多个基站配置。
4、 根据权利要求 3所述的发送方法, 其中, 所述多个基站被配置有相同的资源 池; 或者所述多个基站被配置有具有重叠资源的不同资源池; 或者所述多个基站被配 置有不具有重叠资源的不同资源池。
5、 根据权利要求 1所述的发送方法, 其中, 所述资源池通过位图的方式表示。
6、 根据权利要求 5所述的发送方法, 其中, 所述位图的长度代表周期, 所述位 图中的 1表示可用资源, 所述位图中的 0表示不可用资源; 通过所述位图表示的可用 资源形成所述资源池。
7、 根据权利要求 1所述的发送方法, 其中, 所述资源池通过参数的方式表示。
8、 根据权利要求 7所述的发送方法, 其中, 所述参数包括周期以及可用资源数; 或者周期、 可用资源数以及可用资源的位置信息。
9、 根据权利要求 2所述的发送方法, 其中, 所述发现方法还包括:
接收所述基站发送的用于选取所述部分资源的辅助参数。
10、 根据权利要求 9所述的发送方法, 其中, 在所述部分资源以限定发送次数的 方式被选取的情况下,所述辅助参数包括:一段时间内允许所述用户设备发送的次数。
11、 根据权利要求 9所述的发送方法, 其中, 在所述部分资源以限定间隔时间的 方式被选取的情况下, 所述辅助参数包括: 两次发送之间的最小间隔时间。
12、 根据权利要求 1所述的发送方法, 其中, 在所述部分资源以计算资源位置的 方式被选取的情况下, 所述方法还包括: 利用所述用户设备的标识确定一个或多个子帧位置;
确定无线帧的位置, 以确定所述资源池中的部分资源。
13、 根据权利要求 12所述的发送方法, 其中, 利用所述用户设备的标识确定一 个或多个子帧位置包括: 选取 m个可用子帧中的第 q0号子帧;
其中 m为所述资源池中的子帧数目, ^通过如下公式确定: UE ID = m * po + qo,
0≤q0 < m; 其中 UE ID为所述用户设备的标识, p0和 q0为正整数。
14、 根据权利要求 13所述的发送方法, 其中, 利用所述用户设备的标识确定一 个或多个子帧位置还包括: 选取 m个可用子帧中的第 l+^i号子帧;
其中, -2 = m * ρί + qi.u 0 < qi < m-,并且, 2≤ ≤ imax, m(imax )≤ UE ID < m( imax); p , 以及 为正整数; 以及
如果 1+ qx.x=m, 则选取 m个可用子帧中的第 0号子帧。
15、 一种 D2D发现信号的发送装置, 所述发送装置包括:
资源选取单元, 从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中所述 部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算资源位置 的方式被选取;
信号发送单元, 利用选取的所述部分资源发送所述 D2D发现信号。
16、 根据权利要求 15所述的发送装置, 其中, 所述发送装置还包括: 配置接收单元, 接收基站发送的所述资源池的配置信息。
17、 根据权利要求 16所述的发送装置, 其中, 所述配置接收单元还用于接收所 述基站发送的用于选取所述部分资源的辅助参数。
18、 根据权利要求 15所述的发送装置, 其中, 所述资源池通过位图的方式表示, 或者所述资源池通过参数的方式表示。
19、 根据权利要求 15所述的发送装置, 其中, 所述资源选取单元还包括: 子帧确定单元, 利用所述用户设备的标识确定一个或多个子帧位置;
无线帧确定单元, 确定无线帧的位置, 以确定所述资源池中的部分资源。
20、 一种通信系统, 包括:
第一用户设备, 从用于发送 D2D发现信号的资源池中选取部分资源; 其中所述 部分资源以限定发送次数的方式、或者以限定间隔时间的方式、或者以计算资源位置 的方式被选取; 利用选取的所述部分资源发送所述 D2D发现信号; 第二用户设备, 根据用于发送 D2D发现信号的资源池进行盲检以接收所述 D2D 发现信号, 或者以计算资源位置的方式在选取的资源上接收所述 D2D发现信号。
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US15/173,010 US10716051B2 (en) 2013-12-06 2016-06-03 Method and apparatus for transmitting D2D discovery signal and communication system
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106559873A (zh) * 2015-09-25 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 信息发送方法及装置
WO2017070842A1 (zh) * 2015-10-27 2017-05-04 华为技术有限公司 一种设备到设备d2d通信方法、装置及系统
JP2017525222A (ja) * 2014-06-16 2017-08-31 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて装置対装置端末の信号送受信方法及び装置
EP4236600A3 (en) * 2016-05-12 2023-09-13 Sony Group Corporation Communication device, communication method and computer program

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015096152A1 (zh) * 2013-12-27 2015-07-02 华为技术有限公司 设备间通信d2d资源分配方法和装置
CN105940738B (zh) * 2014-01-29 2020-03-17 Lg电子株式会社 在无线通信系统中由终端执行的d2d操作方法及使用该方法的终端
US20170079083A1 (en) * 2014-05-05 2017-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and Devices for Unidirectional Device-to-Device Communication
KR102073902B1 (ko) 2014-08-07 2020-02-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d(device-to-device) 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
EP3369278A1 (en) * 2015-10-26 2018-09-05 Nokia Solutions and Networks Oy User equipment assisted coordination for scheduled wireless transmissions
US10531334B2 (en) * 2016-06-28 2020-01-07 International Business Machines Corporation Determining a transmission number for a device
US9961527B2 (en) 2016-06-30 2018-05-01 Verizon Patent And Licensing Inc. Access control and scheduling mechanism for MTC devices
KR102284372B1 (ko) * 2016-08-11 2021-08-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말이 다른 단말에게 데이터를 전송하는 방법
WO2018084569A1 (ko) * 2016-11-01 2018-05-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 gps 신호를 수신하여 위치 정보를 도출하는 방법 및 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101355724A (zh) * 2007-07-26 2009-01-28 中兴通讯股份有限公司 移动通信系统中降低消息发送冲突的方法和装置
CN103338497A (zh) * 2013-06-14 2013-10-02 北京交通大学 一种d2d通信系统中自主设备发现方法
CN103379617A (zh) * 2012-04-26 2013-10-30 华为技术有限公司 一种用户设备到用户设备的通信方法及用户设备
CN103428679A (zh) * 2012-05-14 2013-12-04 中国移动通信集团公司 一种d2d通信方法、设备及系统
CN103428817A (zh) * 2012-05-23 2013-12-04 华为技术有限公司 基于lte蜂窝通信系统的d2d设备发现方法及装置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006026891A1 (fr) * 2004-09-08 2006-03-16 Utstarcom Telecom Co., Ltd. Systeme de station de base centralisee a base de plate-forme d'architecture atca
JPWO2008146494A1 (ja) * 2007-05-29 2010-08-19 三菱電機株式会社 キャリブレーション方法、通信システムおよび周波数制御方法
KR101416994B1 (ko) * 2007-06-26 2014-07-08 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 주파수 자원 할당 장치 및 방법
US7990941B2 (en) * 2007-07-30 2011-08-02 Freescale Semiconductor, Inc. Adaptive antenna system signal detection
JP5221753B2 (ja) * 2008-04-14 2013-06-26 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド ランダムアクセス手順を行う方法及び装置
US8121097B2 (en) 2008-11-04 2012-02-21 Qualcomm Incorporated Transmission with hopping for peer-peer communication
US8107883B2 (en) 2009-03-23 2012-01-31 Nokia Corporation Apparatus and method for interference avoidance in mixed device-to-device and cellular environment
CN103002452B (zh) * 2011-09-14 2016-08-10 华为技术有限公司 用于降低小区间信号干扰的方法、基站及无线通信系统
US20140254429A1 (en) * 2011-10-02 2014-09-11 Broadcom Corporation Signaling for device-to-device wireless communication
US20150057006A1 (en) * 2011-11-08 2015-02-26 Chunyan Gao Method and Apparatus for D2D Transmission
CN103959836B (zh) * 2011-12-07 2018-01-16 索尼公司 无线电基站、无线电基站的通信控制方法及计算机程序
GB2497589A (en) * 2011-12-16 2013-06-19 Renesas Mobile Corp Resource Allocation in a Wireless Communication System
EP2930868A4 (en) * 2012-12-09 2017-01-04 LG Electronics Inc. Method for obtaining synchronization for device-to-device communication between user equipment inside coverage area and user equipment outside of coverage area in wireless communication system, and apparatus for same
WO2015002439A1 (ko) * 2013-07-01 2015-01-08 엘지전자 주식회사 유사 랜덤 액세스 프로시저를 이용한 유휴모드 단말의 단말 간 직접 통신 방법 및 이를 위한 장치
CN105409147B (zh) * 2013-07-19 2018-11-02 Lg电子株式会社 检测用于装置对装置通信的搜索信号的方法及其设备
CA2920501C (en) * 2013-08-07 2021-05-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Distributed scheduling for device-to-device communication
KR20160074519A (ko) * 2013-10-02 2016-06-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 신호 전송 방법 및 장치
US10028257B2 (en) * 2013-10-03 2018-07-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting device-to-device related information in wireless communication system
US9572171B2 (en) 2013-10-31 2017-02-14 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for efficient device-to-device channel contention

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101355724A (zh) * 2007-07-26 2009-01-28 中兴通讯股份有限公司 移动通信系统中降低消息发送冲突的方法和装置
CN103379617A (zh) * 2012-04-26 2013-10-30 华为技术有限公司 一种用户设备到用户设备的通信方法及用户设备
CN103428679A (zh) * 2012-05-14 2013-12-04 中国移动通信集团公司 一种d2d通信方法、设备及系统
CN103428817A (zh) * 2012-05-23 2013-12-04 华为技术有限公司 基于lte蜂窝通信系统的d2d设备发现方法及装置
CN103338497A (zh) * 2013-06-14 2013-10-02 北京交通大学 一种d2d通信系统中自主设备发现方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3079420A4 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017525222A (ja) * 2014-06-16 2017-08-31 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて装置対装置端末の信号送受信方法及び装置
US10153890B2 (en) 2014-06-16 2018-12-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving signal of device to device terminal in wireless communication system
CN106559873A (zh) * 2015-09-25 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 信息发送方法及装置
CN106559873B (zh) * 2015-09-25 2021-10-22 中兴通讯股份有限公司 信息发送方法及装置
WO2017070842A1 (zh) * 2015-10-27 2017-05-04 华为技术有限公司 一种设备到设备d2d通信方法、装置及系统
US10492218B2 (en) 2015-10-27 2019-11-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Device-to-Device D2D communications method, apparatus, and system
US10939462B2 (en) 2015-10-27 2021-03-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Device-to-device D2D communications method, apparatus, and system
EP4236600A3 (en) * 2016-05-12 2023-09-13 Sony Group Corporation Communication device, communication method and computer program

Also Published As

Publication number Publication date
CA2932451A1 (en) 2015-06-11
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US20160286465A1 (en) 2016-09-29

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