WO2020221071A1 - 一种无线承载的管理方法、装置及系统 - Google Patents

一种无线承载的管理方法、装置及系统 Download PDF

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WO2020221071A1
WO2020221071A1 PCT/CN2020/085984 CN2020085984W WO2020221071A1 WO 2020221071 A1 WO2020221071 A1 WO 2020221071A1 CN 2020085984 W CN2020085984 W CN 2020085984W WO 2020221071 A1 WO2020221071 A1 WO 2020221071A1
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terminal
signaling
side link
logical channel
radio bearer
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Application number
PCT/CN2020/085984
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English (en)
French (fr)
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徐海博
彭文杰
肖潇
王君
王键
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华为技术有限公司
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    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the communication interface between the terminal and the base station may be called a Uu port.
  • the communication interface between the terminal and the terminal can be referred to as the PC5 interface.
  • the PC5 interface is generally used in scenarios where the vehicle to everything (V2X) or D2D can directly communicate between devices.
  • the link between terminals on the PC5 interface is called a side link (Sidelink).
  • SAlink side link
  • any two terminals can transmit data and radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling through a sidelink radio bearer (Sidelink Radio Bearer, SL RB).
  • RRC Radio Resource Control
  • SL RB Sidelink Radio Bearer
  • the prior art does not introduce how to manage the SL RB between any two terminals when managing the PC5-S connection.
  • This application provides a radio bearer management method, device, and system to effectively manage the SL RB between two terminals.
  • an embodiment of the present application provides a radio bearer management method, including: a first terminal establishes or releases a signaling connection between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal, and the signaling connection is connected to the second terminal.
  • a side link signaling radio bearer association between a terminal and a second terminal, the side link signaling radio bearer includes any one or more of the first signaling radio bearer and the second signaling radio bearer.
  • the first signaling radio bearer is shared by the signaling connection and other signaling connections
  • the second signaling radio bearer is the signaling radio bearer corresponding to the signaling connection.
  • the first terminal adjusts the association relationship between any one or more of the signaling connection and the address information and the sidelink signaling radio bearer according to the address information of the signaling connection.
  • the embodiment of the present application provides a method for managing a radio bearer.
  • the first terminal When the first terminal establishes a signaling connection between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal, it adjusts the signaling connection and address information.
  • the association relationship between any one or more of and the side link signaling radio bearer can establish the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the side link signaling radio bearer .
  • the association relationship between the released signaling connection and the side link signaling radio bearer associated with it can be updated in time.
  • only one RRC connection is established between the first terminal and the second terminal. Therefore, unnecessary repeated interaction of RRC layer information between the first terminal and the second terminal can be reduced, or the first terminal can be reduced. Repeated link monitoring and measurement for the same side link between a terminal and a second terminal.
  • the side link signaling radio bearer includes: the first signaling radio bearer, and the signaling connection is the last signal released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes: the first terminal releases the first signaling radio bearer. Or, the first terminal releases the radio resource control RRC connection between the first terminal and the second terminal. If the last signaling connection is released, it means that there is no need for unicast transmission between the first terminal and the second terminal, so the RRC connection can be released.
  • the sidelink signaling radio bearer includes: the second signaling radio bearer, and the first terminal releases the signaling connection.
  • the method provided in this embodiment of the application further includes: the first terminal releases the second Signaling radio bearer.
  • the signaling connection is the last signaling connection released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the method provided in this embodiment of the present application further includes: the first terminal releases RRC connection between the first terminal and the second terminal.
  • the sidelink signaling radio bearer includes: a second signaling radio bearer and a first signaling radio bearer, and the first terminal releases the signaling connection.
  • the method provided in this embodiment of the application further includes : The first terminal releases the second signaling radio bearer.
  • the first terminal releases a signaling connection, it means that the SL and DRB of the signaling connection are also released. At this time, it is no longer necessary to configure the SL of the signaling connection through the second signaling radio corresponding to the signaling connection. DRB, therefore, the signaling radio bearer corresponding to the signaling connection can be released.
  • the signaling connection is the last signaling connection released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the method provided in this embodiment of the present application further includes: the first terminal releases The first signaling radio bearer. Or, the first terminal releases the RRC connection between the first terminal and the second terminal.
  • the first terminal adjusts the association relationship between any one or more of the signaling connection and the address information and the side link signaling radio bearer according to the address information of the signaling connection, including :
  • the signaling connection is any signaling connection to be released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal except the last signaling connection.
  • the first terminal adjusts any of the signaling connection and address information.
  • the signaling connection is the first signaling connection established between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the method provided in this embodiment of the application further includes: the first terminal Establish and/or configure side link signaling radio bearers. In this way, the signaling connection can be associated with the sidelink signaling radio bearer in time.
  • the first terminal establishes and/or configures the side link signaling radio bearer.
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes: the first terminal receives the signaling connection from the second terminal After the response message is established, the side link signaling radio bearer is established and/or configured. Or, after the first terminal sends a signaling connection response message to the second terminal, the side link signaling radio bearer is established and/or configured.
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes: after the side link signaling radio bearer is established and/or configured, the first terminal determines that the RRC connection between the first terminal and the second terminal is established .
  • Link signaling and radio bearers have an association relationship.
  • the specific content of the sidelink signaling radio bearer refer to the description in the first aspect.
  • the destination group is the first destination group or the second destination group; the logical channel carried by the side link signaling radio, and the multiple signals between the first terminal and the second terminal.
  • the logical channels of multiple side link signaling radio bearers between the first terminal and the third terminal, and the logical channels of the side link DRB of multiple signaling connections between the first terminal and the third terminal belong to the first Two destination groups.
  • the destination group is any one or more of the first destination group and the second destination group; the logical channel carried by the side link signaling radio belongs to the first destination group, The logical channel of the side link DRB of at least one signaling connection between the first terminal and the second terminal belongs to the second destination group. The logical channel carried by the side link signaling radio between the first terminal and the third terminal belongs to the first destination group, and the side link DRB of at least one signaling connection between the first terminal and the third terminal The logical channel belongs to the second destination group.
  • At least one signaling connection between the first terminal and the second terminal is a signaling connection in which the SL SRB of the multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal can be mapped to the same frequency.
  • At least one signaling connection between the first terminal and the third terminal is a signaling connection in which the SL and SRB of the multiple signaling connections between the first terminal and the third terminal can be mapped to the same frequency.
  • the destination group is the first destination group
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes: if the side link resource is allocated to the logical channel belonging to the first destination group, there is still For the remaining side link resources, the first terminal determines the second target logical channel; where the second target logical channel is at least one logical channel that satisfies preset conditions except the first target logical channel, and the second target logical channel Belongs to the second destination group. The first terminal allocates the remaining side link resources to logical channels belonging to the second destination group.
  • the destination is any one or more of the first destination and the second destination; the logical channel carried by the side link signaling radio belongs to the first destination, and the first signaling The logical channel of the connected side link DRB belongs to the second destination; the first signaling connection is any one of the multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal; or, the first terminal and the third terminal The logical channel carried by the multiple side link signaling radios between them belongs to the first destination; the logical channel of the side link DRB of the second signaling connection belongs to the second destination, the second signaling connection is the first Any one of multiple signaling connections between the terminal and the third terminal.
  • the first media access control service data unit MAC SDU and the side link signaling radio in the logical channel of the side link DRB of the first signaling connection or the second signaling connection can be multiplexed into the same MAC protocol data unit PDU for transmission; the first MAC SDU in the logical channel of the side link DRB of different signaling connections cannot be multiplexed into the same MAC PDU for transmission.
  • the destination address group is the first destination
  • the method provided in this embodiment of the present application further includes: if side link resources are allocated to the logical channel belonging to the first destination, there are remaining side For uplink resources, the first terminal determines a second target logical channel, and the second target logical channel is a logical channel that meets a preset condition among at least one logical channel corresponding to the side link resource except the first target logical channel; second The target logical channel belongs to the second destination, and the second target logical channel belongs to the second destination; the first terminal allocates the remaining side link resources to the logical channel belonging to the second destination.
  • the second MAC SDU of the logical channel carried by the side link signaling radio and the first MAC SDU of the logical channel of the side link DRB connected by the first signaling cannot be multiplexed to the same It is transmitted in one MAC PDU, and the first MAC SDU of the logical channel of the side link DRB with different signaling connections cannot be multiplexed into the same MAC PDU for transmission.
  • the method provided in this embodiment of the application further includes: the first terminal sends an SCI to the second terminal, the SCI is used to schedule the side link MAC PDU, and the MAC PDU includes one MAC SDU or multiple MACs SDU.
  • the SCI includes at least one of the identity of the first terminal and the identity of the second terminal. Or, if the MAC PDU includes the MAC SDU of the logical channel of the side link signaling radio bearer, the SCI includes at least one of the source address and the destination address corresponding to the side link signaling radio bearer.
  • the SCI includes any of the multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal. At least one of the source address and the destination address corresponding to a signaling connection. Or, if the MAC PDU includes a MAC SDU, and the MAC SDU is the MAC SDU of the logical channel of the side link DRB of the first signaling connection, the SCI includes at least the source address and the destination address of the first signaling connection One.
  • the SCI includes At least one of the source address and the destination address corresponding to any one of the multiple signaling connections.
  • one or more MAC SDUs come from different logical channels of signaling connections between the first terminal and the second terminal, and the MAC PDU also includes one or more MAC SDUs corresponding to the signaling connection. Address information.
  • the MAC PDU includes one or more MAC SDUs of the logical channel carried by the side link signaling radio, where one or more MAC SDUs include RRC messages; if the RRC messages are used for configuration Or reconfigure the side link DRB of the first signaling connection, and the MAC PDU also includes the address information of the first signaling connection; or the RRC message includes the address information of the first signaling connection.
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes: the first terminal sends first information to the network device, and the first information is used to determine that the multiple signaling connections are the first terminal and the same terminal Signaling connection between.
  • the first information includes a first address group of destination addresses of multiple signaling connections.
  • the first information includes a mapping relationship between each signaling connection in the multiple signaling connections and the first identifier.
  • an embodiment of the present application provides a method for managing a radio bearer.
  • the method includes: a second terminal receives an SCI from a first terminal, where the SCI is used to schedule a side link MAC PDU, and the MAC PDU includes a MAC SDU or multiple MAC SDUs.
  • the SCI includes at least one of the identity of the first terminal and the identity of the second terminal.
  • the MAC PDU includes the MAC SDU of the logical channel of the side link signaling radio bearer
  • the SCI includes at least one of the source address and the destination address corresponding to the side link signaling radio bearer.
  • the SCI includes any of the multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal. At least one of the source address and the destination address corresponding to a signaling connection. Or, if the MAC PDU includes a MAC SDU, and the MAC SDU is the MAC SDU of the logical channel of the side link DRB of the first signaling connection, the SCI includes at least the source address and the destination address of the first signaling connection One.
  • the SCI includes At least one of the source address and the destination address corresponding to any one of the multiple signaling connections.
  • the second terminal receives the MAC PDU from the first terminal.
  • the MAC PDU includes one or more MAC SDUs of the logical channel carried by the side link radio between the first terminal and the second terminal, and the identification of the logical channel associated with the one or more MAC SDUs.
  • Side-link radio bearers include side-link signaling radio bearers and side-link data radio bearers.
  • one or more MAC SDUs come from different logical channels of signaling connections between the first terminal and the second terminal, and the MAC PDU also includes one or more MAC SDUs corresponding to the signaling connection. Address information.
  • the MAC PDU includes one or more MAC SDUs of the logical channel carried by the side link signaling radio, where one or more MAC SDUs include RRC messages; if the RRC messages are used for configuration Or reconfigure the side link DRB of the first signaling connection, and the MAC PDU also includes the address information of the first signaling connection; or the RRC message includes the address information of the first signaling connection.
  • an embodiment of the present application provides a method for managing a radio bearer.
  • the method includes: a network device receives first information from a first terminal, and the first information is used to determine whether multiple signaling connections are connected to the first terminal. Signaling connection between the same terminal. The network device determines according to the first information that the multiple signaling connections are the signaling connections between the first terminal and the same terminal.
  • the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the same terminal (for example, the second terminal) corresponding to the multiple signaling connections have multiple signaling connections.
  • Each signaling connection in the connection has an association relationship with at least one side link signaling radio bearer.
  • the sidelink signaling radio bearer refer to the description in the first aspect.
  • the first information includes a first address group of destination addresses of multiple signaling connections.
  • the first information includes a mapping relationship between each signaling connection in the multiple signaling connections and the first identifier.
  • the present application provides a radio bearer management device, which can implement the first aspect or any possible implementation method of the first aspect, and therefore can also implement the first aspect or the first aspect. Aspects of the beneficial effects in any possible implementation manner.
  • the radio bearer management device may be the first terminal, or may be a device that can support the first terminal to implement the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect, for example, a chip applied to the first terminal.
  • the device can implement the above method by software, hardware, or by hardware executing corresponding software.
  • an embodiment of the present application provides a radio bearer management device, including: a processing unit, configured to establish or release a signaling connection between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal, and the signaling connection Associated with the side link signaling radio bearer between the first terminal and the second terminal, the side link signaling radio bearer includes any one or more of the first signaling radio bearer and the second signaling radio bearer One.
  • the first signaling radio bearer is shared by the signaling connection and other signaling connections
  • the second signaling radio bearer is the signaling radio bearer corresponding to the signaling connection.
  • the processing unit is further configured to adjust the association relationship between any one or more of the signaling connection and the address information and the side link signaling radio bearer according to the address information of the signaling connection.
  • the side link signaling radio bearer includes: the first signaling radio bearer, and the signaling connection is the last signal released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the connection, the processing unit is also used to release the first signaling radio bearer.
  • the processing unit is further configured to release the radio resource control RRC connection between the first terminal and the second terminal.
  • the side link signaling radio bearer includes: a second signaling radio bearer, the processing unit is used to release the signaling connection, and the processing unit is also used to release the second signaling radio bearer.
  • the signaling connection is the last signaling connection released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the processing unit is also used to release the first terminal and the second terminal. RRC connection between.
  • the side link signaling radio bearer includes: a second signaling radio bearer and a first signaling radio bearer, the processing unit is used to release the signaling connection, and the processing unit is also used to release the first signaling connection. 2. Signaling radio bearer.
  • the signaling connection is the last signaling connection released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal, and the processing unit is also used to release the first signaling radio bearer.
  • the processing unit is further configured to release the RRC connection between the first terminal and the second terminal.
  • the signaling connection is any signaling connection to be released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal except the last signaling connection, the processing unit, and the specific Used to adjust the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the side link signaling radio bearer.
  • the signaling connection is the first signaling connection established between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the processing unit is also used to establish and/or configure the side line. Link signaling radio bearer.
  • the processing unit is used to establish and/or configure the side link signaling radio bearer, and the processing unit is also used to receive the signaling connection establishment response from the second terminal at the communication unit After the message, the side link signaling radio bearer is established and/or configured. Or the processing unit is further configured to establish and/or configure a side link signaling radio bearer after the communication unit sends a signaling connection response message to the second terminal.
  • the processing unit is further configured to determine the establishment of an RRC connection between the first terminal and the second terminal after the side link signaling radio bearer is established and/or configured.
  • an embodiment of the present application provides an apparatus for managing a radio bearer.
  • the apparatus for managing a radio bearer may be a first terminal or a chip in the first terminal.
  • the communication unit may be a transceiver.
  • the processing unit may be a processor.
  • the apparatus for managing radio bearers may also include a storage unit.
  • the storage unit may be a memory.
  • the storage unit is used to store computer program code, and the computer program code includes instructions.
  • the processing unit executes the instructions stored in the storage unit, so that the first terminal implements the first aspect or the radio bearer management method described in any one of the possible implementation manners of the first aspect.
  • the processing unit may be a processor, and the communication unit may be collectively referred to as a communication interface.
  • the communication interface may be an input/output interface, pin or circuit, etc.
  • the processing unit executes the computer program code stored in the storage unit, so that the first terminal implements the radio bearer management method described in the first aspect or any one of the possible implementations of the first aspect
  • the storage unit may It is the storage unit (for example, register, cache, etc.) in the chip, or it may be the storage unit (for example, read-only memory, random access memory, etc.) located outside the chip in the first terminal.
  • the processor, the communication interface and the memory are coupled with each other.
  • the present application provides a radio bearer management device, which can implement the second aspect or any possible implementation method of the second aspect, and therefore can also implement the second aspect or the second aspect. Aspects of the beneficial effects in any possible implementation manner.
  • the radio bearer management device may be the first terminal, or may be a device that can support the first terminal to implement the second aspect or the method in any possible implementation manner of the second aspect, such as a chip applied to the first terminal.
  • the device can implement the above method by software, hardware, or by hardware executing corresponding software.
  • an embodiment of the present application provides a radio bearer management apparatus, including: in a case where the first terminal has available sidelink resources, a processing unit is configured to determine the first target logical channel. The processing unit is further configured to allocate side link resources to logical channels belonging to the same destination group or logical channels of the destination as the first target logical channel.
  • the first target logical channel is a logical channel that meets a preset condition among at least one logical channel corresponding to the side link resource.
  • Link signaling and radio bearers have an association relationship.
  • the specific content of the sidelink signaling radio bearer refer to the description in the first aspect.
  • the destination group is the first destination group or the second destination group; the logical channel carried by the side link signaling radio, and the multiple signals between the first terminal and the second terminal.
  • the logical channels of multiple side link signaling radio bearers between the first terminal and the third terminal, and the logical channels of the side link DRB of multiple signaling connections between the first terminal and the third terminal belong to the first Two destination groups.
  • the destination group is any one or more of the first destination group and the second destination group; the logical channel carried by the side link signaling radio belongs to the first destination group, The logical channel of the side link DRB of at least one signaling connection between the first terminal and the second terminal belongs to the second destination group. The logical channel carried by the side link signaling radio between the first terminal and the third terminal belongs to the first destination group, and the side link DRB of at least one signaling connection between the first terminal and the third terminal The logical channel belongs to the second destination group.
  • At least one signaling connection between the first terminal and the second terminal is a signaling connection in which the SL SRB of the multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal can be mapped to the same frequency.
  • At least one signaling connection between the first terminal and the third terminal is a signaling connection in which the SL and SRB of the multiple signaling connections between the first terminal and the third terminal can be mapped to the same frequency.
  • the destination group is the first destination group. If the side link resources are allocated to the logical channels belonging to the first destination group, there are remaining side link resources, the processing unit, It is also used to determine a second target logical channel; wherein, the second target logical channel is a logical channel that meets a preset condition among at least one logical channel except the first target logical channel, and the second target logical channel belongs to the second destination group. The processing unit is further configured to allocate the remaining side link resources to the logical channels belonging to the second destination group.
  • the destination is any one or more of the first destination and the second destination; the logical channel carried by the side link signaling radio belongs to the first destination, and the first signaling
  • the logical channel of the connected side link DRB belongs to the second destination;
  • the first signaling connection is any one of the multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal; or, the first terminal and the third terminal
  • the logical channel carried by the multiple side link signaling radios between them belongs to the first destination;
  • the logical channel of the side link DRB of the second signaling connection belongs to the second destination, and the second signaling connection is the first destination. Any one of multiple signaling connections between the terminal and the third terminal.
  • the first media access control service data unit MAC SDU and the side link signaling radio in the logical channel of the side link DRB of the first signaling connection or the second signaling connection can be multiplexed into the same MAC protocol data unit PDU for transmission; the first MAC SDU in the logical channel of the side link DRB of different signaling connections cannot be multiplexed into the same MAC PDU for transmission.
  • the destination address group is the first destination. If the side link resources are allocated to the logical channel belonging to the first destination, there are remaining side link resources, the processing unit also uses For determining the second target logical channel, the second target logical channel is a logical channel that meets a preset condition among at least one logical channel corresponding to the side link resource except the first target logical channel; the second target logical channel belongs to the second target Ground, the second target logical channel belongs to the second destination; the processing unit is further configured to allocate the remaining side link resources to the logical channel belonging to the second destination.
  • the second MAC SDU of the logical channel carried by the side link signaling radio and the first MAC SDU of the logical channel of the side link DRB connected by the first signaling cannot be multiplexed to the same It is transmitted in one MAC PDU, and the first MAC SDU of the logical channel of the side link DRB with different signaling connections cannot be multiplexed into the same MAC PDU for transmission.
  • the device provided in the embodiment of the present application further includes: a communication unit, configured to send an SCI to the second terminal, the SCI is used to schedule a side link MAC PDU, and the MAC PDU includes a MAC SDU or Multiple MAC SDUs.
  • the SCI includes at least one of the identity of the first terminal and the identity of the second terminal.
  • the MAC PDU includes the MAC SDU of the logical channel of the side link signaling radio bearer
  • the SCI includes at least one of the source address and the destination address corresponding to the side link signaling radio bearer.
  • the SCI includes any of the multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal. At least one of the source address and the destination address corresponding to a signaling connection. Or, if the MAC PDU includes a MAC SDU, and the MAC SDU is the MAC SDU of the logical channel of the side link DRB of the first signaling connection, the SCI includes at least the source address and the destination address of the first signaling connection One.
  • the SCI includes At least one of the source address and the destination address corresponding to any one of the multiple signaling connections.
  • the communication unit is also used to send a MAC PDU to the second terminal.
  • the MAC PDU includes one or more MAC SDUs of the logical channel carried by the side link radio between the first terminal and the second terminal, and the identification of the logical channel associated with the one or more MAC SDUs.
  • Side-link radio bearers include side-link signaling radio bearers and side-link data radio bearers.
  • one or more MAC SDUs come from different logical channels of signaling connections between the first terminal and the second terminal, and the MAC PDU also includes one or more MAC SDUs corresponding to the signaling connection. Address information.
  • the MAC PDU includes one or more MAC SDUs of the logical channel carried by the side link signaling radio, where one or more MAC SDUs include RRC messages; if the RRC messages are used for configuration Or reconfigure the side link DRB of the first signaling connection, and the MAC PDU also includes the address information of the first signaling connection; or the RRC message includes the address information of the first signaling connection.
  • the communication unit is further configured to send first information to the network device, where the first information is used to determine that multiple signaling connections are signaling connections between the first terminal and the same terminal.
  • the first information includes a first address group of destination addresses of multiple signaling connections.
  • the first information includes a mapping relationship between each signaling connection in the multiple signaling connections and the first identifier.
  • an embodiment of the present application provides an apparatus for managing a radio bearer.
  • the apparatus for managing a radio bearer may be a first terminal or a chip in the first terminal.
  • the communication unit may be a transceiver.
  • the processing unit may be a processor.
  • the apparatus for managing radio bearers may also include a storage unit.
  • the storage unit may be a memory.
  • the storage unit is used to store computer program code, and the computer program code includes instructions.
  • the processing unit executes the instructions stored in the storage unit, so that the first terminal implements the radio bearer management method described in the second aspect or any one of the possible implementation manners of the second aspect.
  • the processing unit may be a processor, and the communication unit may be collectively referred to as a communication interface.
  • the communication interface may be an input/output interface, pin or circuit, etc.
  • the processing unit executes the computer program code stored in the storage unit, so that the first terminal implements the radio bearer management method described in the second aspect or any one of the possible implementations of the second aspect, the storage unit may It is the storage unit (for example, register, cache, etc.) in the chip, or it may be the storage unit (for example, read-only memory, random access memory, etc.) located outside the chip in the first terminal.
  • the processor, the communication interface and the memory are coupled with each other.
  • the present application provides a radio bearer management device, which can implement the third aspect or any possible implementation method of the third aspect, and therefore can also implement the third aspect or the third aspect. Aspects of the beneficial effects in any possible implementation manner.
  • the radio bearer management apparatus may be a second terminal, or may be a device that can support the second terminal to implement the third aspect or the method in any possible implementation manner of the third aspect, for example, a chip applied to the second terminal.
  • the device can implement the above method by software, hardware, or by hardware executing corresponding software.
  • the radio bearer management apparatus includes: a communication unit configured to receive an SCI from the first terminal, where the SCI is used to schedule a side link MAC PDU, and the MAC PDU includes one MAC SDU or multiple MAC SDUs.
  • the SCI includes at least one of the identity of the first terminal and the identity of the second terminal.
  • the MAC PDU includes the MAC SDU of the logical channel of the side link signaling radio bearer
  • the SCI includes at least one of the source address and the destination address corresponding to the side link signaling radio bearer.
  • the SCI includes any of the multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal. At least one of the source address and the destination address corresponding to a signaling connection. Or, if the MAC PDU includes a MAC SDU, and the MAC SDU is the MAC SDU of the logical channel of the side link DRB of the first signaling connection, the SCI includes at least the source address and the destination address of the first signaling connection One.
  • the SCI includes At least one of the source address and the destination address corresponding to any one of the multiple signaling connections.
  • the communication unit is also used to receive the MAC PDU from the first terminal.
  • the MAC PDU includes one or more MAC SDUs of the logical channel carried by the side link radio between the first terminal and the second terminal, and the identification of the logical channel associated with the one or more MAC SDUs.
  • Side-link radio bearers include side-link signaling radio bearers and side-link data radio bearers.
  • one or more MAC SDUs come from different logical channels of signaling connections between the first terminal and the second terminal, and the MAC PDU also includes one or more MAC SDUs corresponding to the signaling connection. Address information.
  • the MAC PDU includes one or more MAC SDUs of the logical channel carried by the side link signaling radio, where one or more MAC SDUs include RRC messages; if the RRC messages are used for configuration Or reconfigure the side link DRB of the first signaling connection, and the MAC PDU also includes the address information of the first signaling connection; or the RRC message includes the address information of the first signaling connection.
  • an embodiment of the present application provides a radio bearer management apparatus.
  • the radio bearer management apparatus may be a second terminal or a chip in the second terminal.
  • the communication unit may be a transceiver.
  • the processing unit may be a processor.
  • the apparatus for managing radio bearers may also include a storage unit.
  • the storage unit may be a memory.
  • the storage unit is used to store computer program code, and the computer program code includes instructions.
  • the processing unit executes the instructions stored in the storage unit, so that the second terminal implements the third aspect or any one of the possible implementations of the third aspect described in the radio bearer management method.
  • the processing unit may be a processor, and the communication unit may be collectively referred to as a communication interface.
  • the communication interface may be an input/output interface, pin or circuit, etc.
  • the processing unit executes the computer program code stored in the storage unit, so that the second terminal implements the wireless bearer management method described in the third aspect or any one of the possible implementations of the third aspect, the storage unit may It is a storage unit (for example, register, cache, etc.) in the chip, or a storage unit (for example, read-only memory, random access memory, etc.) located outside the chip in the second terminal.
  • the processor, the communication interface and the memory are coupled with each other.
  • the present application provides a radio bearer management apparatus.
  • the radio bearer management apparatus can implement the method in the fourth aspect or any possible implementation manner of the fourth aspect, and therefore can also implement the fourth aspect or the fourth aspect. Aspects of the beneficial effects in any possible implementation manner.
  • the radio bearer management device may be a network device, or a device that can support the network device to implement the method in the fourth aspect or any possible implementation manner of the fourth aspect, for example, a chip applied to the network device.
  • the device can implement the above method by software, hardware, or by hardware executing corresponding software.
  • an embodiment of the present application provides a radio bearer management apparatus, including: a communication unit, configured to receive first information from a first terminal, and the first information is used to determine that multiple signaling connections are the first terminal Signaling connection with the same terminal.
  • the processing unit is configured to determine, according to the first information, that multiple signaling connections are signaling connections between the first terminal and the same terminal.
  • each signaling connection in the connection has an association relationship with at least one side link signaling radio bearer.
  • the sidelink signaling radio bearer refer to the description in the first aspect.
  • the first information includes a first address group of destination addresses of multiple signaling connections.
  • the first information includes a mapping relationship between each signaling connection in the multiple signaling connections and the first identifier.
  • an embodiment of the present application provides a radio bearer management apparatus.
  • the radio bearer management apparatus may be a network device or a chip in the network device.
  • the communication unit may be a transceiver.
  • the processing unit may be a processor.
  • the apparatus for managing radio bearers may also include a storage unit.
  • the storage unit may be a memory.
  • the storage unit is used to store computer program code, and the computer program code includes instructions.
  • the processing unit executes the instructions stored in the storage unit, so that the network device implements the radio bearer management method described in the fourth aspect or any one of the possible implementation manners of the fourth aspect.
  • the processing unit may be a processor, and the communication unit may be collectively referred to as a communication interface.
  • the communication interface may be an input/output interface, pin or circuit, etc.
  • the processing unit executes the computer program code stored in the storage unit to enable the network device to implement the radio bearer management method described in the fourth aspect or any one of the possible implementations of the fourth aspect, the storage unit may be
  • the storage unit (for example, register, cache, etc.) in the chip may also be a storage unit (for example, read-only memory, random access memory, etc.) located outside the chip in the network device.
  • the processor, the communication interface and the memory are coupled with each other.
  • the embodiments of the present application provide a computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium stores a computer program or instruction.
  • the computer program or instruction When the computer program or instruction is run on a computer, the computer executes the steps as described in the first aspect to the first aspect.
  • the radio bearer configuration method described in any one of the possible implementation manners on the one hand.
  • an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium stores a computer program or instruction.
  • the computer program or instruction runs on a computer, the computer executes the operations as described in the second aspect to the first aspect.
  • an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium stores a computer program or instruction.
  • the computer program or instruction When the computer program or instruction is run on a computer, the computer executes the third aspect to The radio bearer configuration method described in any one of the possible implementations of the third aspect.
  • the embodiments of the present application provide a computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium stores a computer program or instruction.
  • the computer program or instruction runs on the computer, the computer can execute the fourth aspect to The radio bearer configuration method described in any one of the possible implementation manners of the fourth aspect.
  • the embodiments of the present application provide a computer program product including instructions.
  • the instructions run on a computer, the computer executes the first aspect or various possible implementations of the first aspect.
  • the configuration method of the bearer is not limited to:
  • the present application provides a computer program product including instructions.
  • the instructions run on a computer, the computer executes the second aspect or the various possible implementations of the second aspect. Configuration method.
  • the present application provides a computer program product including instructions, which when the instructions run on a computer, cause the computer to execute the third aspect or the wireless bearer described in the various possible implementations of the third aspect Configuration method.
  • the communication system may further include: a network device configured to execute the radio bearer configuration method described in the fourth aspect and various possible implementation manners of the fourth aspect.
  • an embodiment of the present application provides a communication device that includes a processor and a storage medium.
  • the storage medium stores instructions.
  • the instructions are executed by the processor, the third aspect or The wireless bearer configuration methods described in the various possible implementations of the third aspect.
  • an embodiment of the present application provides a communication device that includes one or more modules for implementing the first aspect, the second aspect, the third aspect, and the fourth aspect mentioned above.
  • the one or Multiple modules may correspond to the steps in the methods of the first, second, third, and fourth aspects described above.
  • any of the above-provided devices or computer storage media or computer program products or chips or communication systems are used to execute the corresponding methods provided above. Therefore, the beneficial effects that can be achieved can refer to the corresponding ones provided above The beneficial effects of the corresponding solutions in the method will not be repeated here.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a mapping relationship between a signaling connection between a first terminal and a second terminal and an SLSRB provided by an embodiment of this application;
  • FIG. 9 is a third schematic flowchart of a radio bearer management method provided by an embodiment of this application.
  • the transmission link used for communication between the two terminals on the first interface may be referred to as a side link.
  • the first interface between the first terminal 10 and the second terminal 20.
  • the first interface between the first terminal 10 and the third terminal 30.
  • the first interface may be called a PC5 interface.
  • the transmission link used for communication between the first terminal 10 and the second terminal 20 on the PC5 interface may be referred to as a side link.
  • the PC5 interface can use a dedicated frequency band (such as 5.9 GHz).
  • Any two terminals can establish one or more radio bearers (RB) on the side link between each other.
  • the one or more radio bearers can be respectively used to transmit data and control information (for example, radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling) between any two terminals.
  • RRC Radio Resource Control
  • the RB established on the SL in the embodiment of the present application may be referred to as: SL RB.
  • each of the multiple PC5-S connections between the first terminal 10 and the second terminal 20 in FIG. 6 is not only associated with at least one or more second SL SRBs , And the multiple PC5-S connections also share one or more first SL SRBs.
  • wearable smart devices include full-featured, large-sized, complete or partial functions that can be achieved without relying on smart phones, such as smart watches or smart glasses, and only focus on a certain type of application function, and need to cooperate with other devices such as smart phones.
  • the network equipment provides services for the cell
  • the terminal communicates with the network equipment through the transmission resources (for example, time domain resources, or frequency domain resources, or time-frequency resources) used by the cell.
  • the cell can be a cell corresponding to a network device (e.g. a base station).
  • the cell can belong to a macro base station or a base station corresponding to a small cell.
  • the small cell here can include: metro cell, micro cell ( Micro cells, pico cells, femto cells, etc. These small cells have the characteristics of small coverage and low transmit power, and are suitable for providing high-rate data transmission services.
  • the signaling connection in the embodiment of the present application is the aforementioned PC5-S connection.
  • the signaling connection may represent one or more PC5-S connections between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the first signaling radio bearer is shared by signaling connections and other signaling connections: the first signaling radio bearer is not only associated with signaling connections, but also associated with other signaling connections, that is, the first signaling radio bearer is associated with other signaling connections.
  • the signaling radio bearer is associated with multiple signaling connections between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • Other signaling connections refer to signaling connections other than the foregoing signaling connections among multiple signaling connections between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the side link signaling radio bearers in the embodiments of the present application include: any one or more of the first signaling radio bearer and the second signaling radio bearer can have the following expressions:
  • the side link signaling radio bearer includes the first signaling radio bearer.
  • the first signaling radio bearer may be the first SL DRB as shown in FIG. 4.
  • the relationship between the side link signaling radio bearer and the signaling connection can refer to the description in FIG. 4, which will not be repeated here.
  • the side link signaling radio bearer includes: the second signaling radio bearer.
  • the second signaling radio bearer may be the second SL DRB as shown in FIG. 5.
  • the relationship between the side link signaling radio bearer and the signaling connection can refer to the description in FIG. 5, which will not be repeated here.
  • the sidelink signaling radio bearer includes: a first signaling radio bearer and a second signaling radio bearer.
  • the signaling connection not only has the shared first signaling radio bearer, but the signaling connection can also independently correspond to the second signaling radio bearer.
  • the relationship between the side link signaling radio bearer and the signaling connection can be referred to as shown in FIG. 6.
  • the protocol layer of the first terminal when the protocol layer of the first terminal receives a PC5-S connection establishment response message from the second terminal, or when the protocol layer of the first terminal sends a PC5-S connection establishment response message to the second terminal, the first terminal The protocol layer of a terminal sends a first notification message to the RRC layer of the first terminal, where the first notification message is used to notify the RRC layer of the first terminal to establish or release a signaling connection.
  • the PC5-S connection establishment request message, the PC5-S connection establishment response message, and the first notification message carry information about the established or released signaling connection.
  • the information of the signaling connection may be: the identification of the signaling connection, or the source address and destination address of the signaling connection.
  • the PC5-S connection establishment response message is used to indicate the establishment or release of the signaling connection.
  • the PC5-S connection establishment request message is used to request the establishment or release of a signaling connection.
  • adjusting the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the side link signaling radio bearer refers to: The first terminal deletes/releases the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the sidelink signaling radio bearer.
  • the first terminal can adjust the association relationship according to the established or released signaling connection.
  • the embodiment of the present application provides a method for managing a radio bearer.
  • the first terminal When the first terminal establishes a signaling connection between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal, it adjusts the signaling connection and address information.
  • the association relationship between any one or more of and the side link signaling radio bearer can establish the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the side link signaling radio bearer .
  • the association relationship between the released signaling connection and the side link signaling radio bearer associated with it can be updated in time.
  • the signaling connection in the embodiment of the present application is associated with the sidelink signaling radio bearer, so that an RRC connection can be established between the first terminal and the second terminal, thus reducing the number of connections between the first terminal and the second terminal.
  • the unnecessary repeated interaction of RRC layer information may reduce repeated link monitoring and measurement between the first terminal and the second terminal for the same side link.
  • the signaling connection is associated with any one or more of the first signaling radio bearer and the second signaling radio bearer
  • the signaling connection is the last signaling connection released, and the first terminal processes the first signaling radio bearer and the second signaling radio bearer.
  • the sidelink signaling radio bearer includes: the first signaling radio bearer, and the signaling connection is the last signaling connection released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes: any one or more of step 103 and step 104.
  • the signaling connection is the last signaling connection released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal, corresponding to the architecture shown in FIG. 4, the first terminal releases the signaling radio bearer All associated first signaling radio bearers.
  • PC5-S connection 1 is the last signaling connection released between the first terminal and the second terminal, the first terminal releases the first SL SRB associated with PC5-S connection 1. .
  • Step 104 The first terminal releases the RRC connection between the first terminal and the second terminal.
  • step 103 and step 104 in the embodiment of the present application can be specifically implemented in the following manner:
  • Manner 1-1 After the protocol layer of the first terminal receives or sends a release message for the signaling connection, the protocol layer of the first terminal notifies the RRC layer of the first terminal of the source address or destination address of the signaling connection to be released. The RRC layer of the first terminal determines that the released signaling connection is the last signaling connection between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal, and the protocol layer of the first terminal executes step 103 and step 104.
  • Manner 1-2 After the protocol layer of the first terminal receives or sends the release message for the signaling connection, if the protocol layer of the first terminal determines that the released signaling connection is the protocol layer of the first terminal and the second terminal For the last signaling connection between the protocol layers, the protocol layer of the first terminal sends second notification information to the RRC layer of the first terminal.
  • the second notification information is used to instruct the RRC layer of the first terminal to release the connection between the RRC layer and the first terminal. RRC connection between the second terminal.
  • the RRC layer of the first terminal executes step 104 according to the second notification information.
  • Example 1-1 if the signaling connection is not the last signaling connection released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal, the first terminal may not release the first terminal.
  • a signaling radio bearer In example 1-1), the first signaling radio bearer may be associated with multiple signaling connections. Therefore, if the released signaling connection is not the last signaling connection, step 102 can be specifically implemented in the following manner: The terminal deletes the association relationship between the released signaling connection and the first signaling radio bearer.
  • the RRC layer of the first terminal associates SL SRB1 with PC5-S connection X to obtain the association relationship between SL SRB1 and PC5-S connection X.
  • the sidelink signaling radio bearer includes: the second signaling radio bearer, and the first terminal releases the signaling connection.
  • the sidelink signaling radio bearer includes: the second signaling radio bearer, and the first terminal releases the signaling connection.
  • this application as shown in Figure 9, this application The method provided in the embodiment further includes:
  • Step 105 The first terminal releases the second signaling radio bearer.
  • the first terminal releases the second signaling radio corresponding to any signaling connection. Bearer.
  • the first terminal releases a signaling connection, it means that the SL and DRB of the signaling connection are also released. At this time, it is no longer necessary to configure the SL of the signaling connection through the second signaling radio corresponding to the signaling connection. DRB, therefore, the signaling radio bearer corresponding to the signaling connection can be released.
  • Example A taking the signaling connection as PC5-S connection A as an example, the PC5-S connection A corresponds to the second signaling radio bearer 1 and the second signaling radio bearer 2. If the first terminal determines to release the PC5-S connection A, the first terminal releases the second signaling radio bearer 1 and the second signaling radio bearer 2.
  • Example 1-2 if the signaling connection is the last signaling connection released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal, as shown in FIG. 9, this The method provided in the application embodiment also includes:
  • Step 106 The first terminal releases the RRC connection between the first terminal and the second terminal.
  • the first terminal can release the RRC connection in addition to the second signaling radio bearer.
  • Example B combined with the above example A, if the PC5-S connection A is the last signaling connection to be released, the first terminal also needs to release the RRC connection.
  • step 105 and step 106 in the embodiment of the present application may refer to the above-mentioned manner 1-1 and manner 1-2. The difference is: in the case of example 1-2), manner 1- Step 103 and step 104 in 1 are replaced by step 105 and step 106. Step 104 in mode 1-2 is replaced by step 105 and step 106.
  • step 102 can be implemented in the following manner: the first terminal deletes the released signaling connection and the second signaling connection. Let the association relationship between radio bearers.
  • the sidelink signaling radio bearer includes: the second signaling radio bearer and the first signaling radio bearer, and the first terminal releases the signaling connection.
  • the method provided by the embodiment of the present application further includes:
  • Step 107 The first terminal releases the second signaling radio bearer.
  • step 107 For the specific implementation of step 107, reference may be made to the description in step 105, which will not be repeated here.
  • the method provided in the embodiment of the present application also includes:
  • Step 108 and step 109 where step 108 is the same as step 103, and step 109 is the same as step 106, and will not be repeated here.
  • a signaling connection is not only associated with the first signaling radio bearer, but also associated with the second signaling radio bearer, when the signaling connection is released, the first terminal needs to release the first signaling connection associated with the signaling connection.
  • Radio bearer Only when the signaling connection is the last signaling connection, the first terminal also needs to release the first radio bearer or RRC connection associated with the signaling connection.
  • step 107-step 109 can be implemented in the following ways:
  • the protocol layer of the first terminal After the protocol layer of the first terminal receives or sends a release message for the signaling connection, the protocol layer of the first terminal notifies the source address or destination address of the signaling connection that the RRC layer of the first terminal is released . The RRC layer of the first terminal releases the second signaling radio bearer associated with the signaling connection. If the signaling is connected to the last signaling connection, the RRC layer of the first terminal releases the RRC connection and the first signaling radio bearer.
  • Mode 3-2 After the protocol layer of the first terminal receives or sends the release message for the signaling connection, the protocol layer of the first terminal determines that the signaling connection is the last signaling connection, and the protocol layer of the first terminal sends the The RRC layer of a terminal sends a third notification message, which is used to notify the release of the first signaling radio bearer, the RRC connection, and the second signaling radio bearer.
  • the signaling connection is any signaling to be released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal except the last signaling connection
  • step 102 in the embodiment of the present application can be specifically implemented in the following manner: the first terminal adjusts the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the sidelink signaling radio bearer.
  • the signaling connection is any one to be released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal except the last signaling connection.
  • step 102 in the embodiment of the present application may be specifically implemented in the following manner: the first terminal adjusts the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the first signaling radio bearer.
  • the signaling connection is any one to be released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal except the last signaling connection.
  • step 102 in the embodiment of the present application may be specifically implemented in the following manner: the first terminal adjusts the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the second signaling radio bearer.
  • the signaling connection is any one to be released between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal except the last signaling connection.
  • step 102 in the embodiment of the present application can be specifically implemented in the following manner: the first terminal adjusts the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the second signaling radio bearer, and Adjust the association relationship between any one or more of the signaling connection and address information and the first signaling radio bearer.
  • the signaling connection is the first signaling connection established between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal.
  • the method provided in the embodiment of the present application also Including: the first terminal establishes and/or configures the side link signaling radio bearer.
  • the first terminal establishes the first signaling radio bearer.
  • the first terminal establishes a second signaling radio bearer.
  • the first terminal establishes a first signaling radio bearer and a second signaling radio bearer.
  • the establishment and/or configuration of the side link signaling radio bearer by the first terminal in the embodiment of the present application can be implemented in the following manner: the first terminal receives the signaling connection establishment response message sent by the second terminal Later, or after the first terminal sends a signaling connection response message to the second terminal, the first terminal establishes and/or configures one or more side link signaling radio bearers.
  • the first terminal After the first terminal establishes and/or configures the side link signaling radio bearer, the first terminal considers that the RRC connection between the first terminal and the second terminal is established.
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes:
  • Step 110 The first terminal sends first information to the network device, where the first information is used to determine that multiple signaling connections are signaling connections between the first terminal and the same terminal.
  • the multiple signaling connections are signaling connections between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the same terminal (for example, the second terminal).
  • the first information includes a first address group, and the first address group includes destination addresses of multiple signaling connections.
  • the first address group in the embodiment of the present application may also be referred to as a first address list.
  • the first information includes at least one address group, and the destination addresses of the multiple signaling connections belong to the same address group (for example, the first address group) in the at least one address group. That is, the first terminal may divide the destination addresses of the signaling connection corresponding to the same terminal into the same address group. The destination addresses of signaling connections corresponding to different terminals are divided into different address groups.
  • the first terminal and the second terminal have a signaling connection 11, a signaling connection 12, and a signaling connection 13, and the first terminal and a third terminal have a signaling connection 21, a signaling connection 22, and a signaling connection.
  • the first terminal can determine that the signaling connection 11, the signaling connection 12, and the signaling connection 13 belong to the same address group 1, and the signaling connection 21, the signaling connection 22, and the signaling connection 23 belong to the same address group 2.
  • the first information includes a mapping relationship between each of the multiple signaling connections and the first identifier.
  • the first terminal when the first terminal reports the destination address of each signaling connection to the network device, the first terminal sends the first information to the network device.
  • the first terminal may send the first information to the network device through SidelinkUEInformation (sidelink UE information).
  • Sidelink UEInformation sidelink UE information
  • the first identifier may be the identifier of the address group to which the destination address of each signaling connection belongs. Taking the multiple signaling connections as the signaling connection between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal as an example, the first identifier may be the identifier of the second terminal.
  • the identifier of the second terminal may be one or more of the following: Internet protocol address (Internet protocol, IP), subscription permanent identifier (SUPI), permanent equipment identifier (permanent equipment identifier, PEI), Universal public subscription identifier (generic public subscription identifier, GPSI), international mobile subscriber identifier (international mobile subscriber identifier, IMSI), international mobile equipment identity (IMEI), IP address and mobile station international integrated service digital network Number (mobile station international integrated service digital network number, MSISDN).
  • IP Internet protocol address
  • SUPI subscription permanent identifier
  • PEI permanent equipment identifier
  • Universal public subscription identifier generator
  • GPSI global information technology
  • IMSI international mobile subscriber identifier
  • IMSI international mobile subscriber identifier
  • IMEI international mobile equipment identity
  • IP address and mobile station international integrated service digital network Number mobile station international integrated service digital network number (mobile station international integrated service digital network number, MSISDN).
  • MSISDN mobile station international integrated service digital network number
  • the identifier is used to uniquely identify a terminal on Sidelink, which can be allocated by the V2X layer of the terminal, or allocated by the RRC layer of the terminal, or by the source of the signaling connection between the first terminal and the second terminal Address and destination address generation.
  • Step 111 The network device receives the first information from the first terminal.
  • Step 112 The network device determines, according to the first information, that multiple signaling connections are signaling connections between the first terminal and the same terminal.
  • step 110-step 112 in the embodiment of the present application can be taken as a separate embodiment.
  • step 110-step 112 and step 101-step 109 are described as an example as a complete embodiment.
  • each of the multiple signaling connections is associated with a sidelink signaling radio bearer.
  • the content of the sidelink signaling radio bearer can refer to the description at step 101, which is not repeated here.
  • FIG. 12 shows the specific steps of a radio bearer management method provided by an embodiment of the present application, and the method includes:
  • Step 201 In a case where the first terminal has available side link resources, the first terminal determines a first target logical channel, and the first target logical channel is at least one logical channel corresponding to the side link resource that satisfies the preset Conditional logical channel.
  • the preset condition is that the priority of the logical channel is the highest priority among at least one logical channel.
  • the at least one logical channel corresponding to the side link resource in the embodiment of the present application refers to: the at least one logical channel can use the side link resource.
  • Step 202 The first terminal allocates the side link resource to the logical channel or the logical channel of the destination belonging to the same destination group as the first target logical channel.
  • the destination group is the first destination group or the second destination group.
  • the logical channel of the side link signaling radio bearer between the first terminal and the second terminal, and the side link of multiple signaling connections between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal belongs to the first destination group.
  • the logical channels of multiple side link signaling radio bearers between the first terminal and the third terminal, and the logical channels of the side link DRB of multiple signaling connections between the first terminal and the third terminal belong to the first Two destination groups.
  • the multiple signaling connections between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal include: PC5-S connection 11 and PC5-S connection 12, and the side link DRB of PC5-S connection 11 Including: SL DRB11 and SL DRB12.
  • the side link DRB of the PC5-S connection 12 includes: SL DRB13 and SL DRB14.
  • the side link signaling radio bearer between the first terminal and the second terminal includes: the first signaling radio bearer 1 and the second signaling radio bearer.
  • radio bearer 1 the logical channel of first signaling radio bearer 1 and the logical channel of second signaling radio bearer 1, the logical channel of SL DRB11, the logical channel of SL DRB12, the logical channel of SL DRB13, and the logical channel of SL DRB14
  • the channel belongs to the first destination group.
  • the side link DRB of PC5-S connection 21 includes: SL DRB21 and SL DRB22
  • the side link DRB of PC5-S connection 22 includes: SL DRB23 and SL DRB24.
  • the sidelink signaling radio bearer between the first terminal and the third terminal includes: the first signaling radio bearer 2, the logical channel of the first signaling radio bearer 2, the logical channel of SL DRB21, the logical channel of SL DRB22
  • the channel, the logical channel of SL DRB23, and the logical channel of SL DRB24 belong to the second destination group.
  • the first terminal preferentially allocates the side link resource to the logical channel corresponding to the first target group.
  • the example 2-1) can be applied to the following scenarios: the media access control service data unit (Medium Access Control Service Data Unit) carried by the side link signaling radio between the first terminal and the second terminal MAC SDU), and the MAC SDU of the side link DRB that is connected to all the signaling connections between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal can be multiplexed into the same MAC protocol data unit (Packet Data Unit, PDU) ) In the transmission.
  • the media access control service data unit (Medium Access Control Service Data Unit) carried by the side link signaling radio between the first terminal and the second terminal MAC SDU)
  • the MAC SDU of the side link DRB that is connected to all the signaling connections between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal can be multiplexed into the same MAC protocol data unit (Packet Data Unit, PDU) ) In the transmission.
  • PDU Packet Data Unit
  • the media access control service data unit (Medium Access Control Service Data Unit, MAC SDU) carried by the side link signaling radio between the first terminal and the third terminal, and the protocol layer of the first terminal and the third terminal.
  • MAC SDU Medium Access Control Service Data Unit
  • the MAC SDUs of the side link DRBs of all signaling connections between the protocol layers of the terminal can be multiplexed into the same MAC protocol data unit (Packet Data Unit, PDU) for transmission.
  • PDU Packet Data Unit
  • the destination group is any one or more of the first destination group and the second destination group.
  • the logical channel carried by the side link signaling radio belongs to the first destination group, and the logical channel of the side link DRB of at least one signaling connection between the first terminal and the second terminal belongs to the second destination group.
  • the logical channels carried by multiple side link signaling radios between the first terminal and the third terminal belong to the first destination group, and at least one signaling connection side link between the first terminal and the third terminal
  • the logical channel of the DRB belongs to the second destination group.
  • At least one signaling connection between the first terminal and the third terminal is a part of the multiple signaling connections between the first terminal and the third terminal that meets the first preset condition.
  • At least one signaling connection between the first terminal and the second terminal is a part of the multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal that meets the first preset condition.
  • the first preset condition may be: the SL DRB corresponding to each signaling connection in the at least one signaling connection may be mapped to the same frequency point.
  • example 2-2 can be applied to the following scenarios: the MAC SDU of the SL SRB between the first terminal and the second terminal, and at least one of the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the second terminal
  • the MAC SDU of the SL DRB of the signaling connection can be multiplexed into the same MAC PDU for transmission.
  • the MAC SDU of the SL SRB between the first terminal and the third terminal, and the MAC SDU of the SL DRB of at least one signaling connection between the protocol layer of the first terminal and the protocol layer of the third terminal may be multiplexed into the same Transmission in one MAC PDU.
  • Example 2-2 if the destination group is the first destination group, with reference to FIG. 12, as another possible embodiment of the present application, the method provided in the embodiment of the present application further includes:
  • Step 203 If there are remaining side link resources after allocating the side link resources to the logical channels belonging to the first destination group, the first terminal determines the second target logical channel.
  • the second target logical channel is a logical channel that satisfies a preset condition except the first target logical channel among at least one logical channel, and the second target logical channel belongs to a second destination group.
  • the second target logical channel belongs to the first destination group.
  • the second destination group to which the logical channel of the side link DRB of at least one signaling connection between a terminal and a second terminal belongs. If the first terminal determines that the destination group is the first destination group to which the logical channel carried by the sidelink signaling radio between the first terminal and the third terminal belongs, the second target logical channel belongs to the first terminal and the third terminal. The second destination group to which the logical channel of the side link DRB of at least one signaling connection between the terminals belongs.
  • Step 204 The first terminal allocates the remaining side link resources to the logical channels belonging to the second destination group.
  • the first terminal allocates the side link resources to the logical channel corresponding to the first destination group between the first terminal and the second terminal, the first terminal determines that there are remaining side link resources, then A terminal allocates the remaining side link resources to the second destination group to which the logical channel of the side link DRB of the at least one signaling connection between the first terminal and the second terminal belongs.
  • step 204 may be specifically implemented in the following manner: if the first terminal determines that there is a first MAC SDU to be transmitted on the side link DRB of at least one signaling connection, the first terminal determines the remaining side link resources Assigned to the logical channel corresponding to the second destination group. That is, if the first terminal determines that there is no first MAC SDU to be transmitted on the side link DRB of at least one signaling connection, even if there are remaining side link resources, the remaining side link resources may not be allocated to The logical channel corresponding to the second destination group.
  • the first destination group may only include the logical channel of the signaling radio bearer between the first terminal and the second terminal.
  • the SRC identifier and DST identifier of the first destination group may be the layer 2 identifiers allocated by the V2X layer of the first terminal and the second terminal for the signaling radio bearer between the first terminal and the second terminal, or may also be the first terminal.
  • the identifier is used to uniquely identify a terminal on Sidelink, which can be allocated by the V2X layer of the terminal, or allocated by the RRC layer of the terminal, or by the source of the signaling connection between the first terminal and the second terminal Address and destination address generation.
  • Example 2-3 The destination is any one or more of the first destination and the second destination.
  • the logical channel of the side link signaling radio bearer belongs to the first destination
  • the logical channel of the side link DRB of the first signaling connection belongs to the second destination
  • the first signaling connection is the first terminal and the second terminal Any one of multiple signaling connections between.
  • the logical channels carried by multiple sidelink signaling radios between the first terminal and the third terminal belong to the first destination.
  • the logical channel of the side link DRB of the second signaling connection belongs to the second destination, and the second signaling connection is any one of multiple signaling connections between the first terminal and the third terminal.
  • example 2-3 can be applied to the following scenario: the first MAC SDU in the logical channel of the side link DRB of the first signaling connection and the second MAC SDU of the SL SRB can be multiplexed into the same one Transmission in MAC PDU.
  • the first MAC SDU in the logical channel of the side link DRB of different signaling connections cannot be multiplexed into the same MAC PDU for transmission.
  • the first MAC SDU in the logical channel of the side link DRB of the second signaling connection and the second MAC SDU carried by the side link signaling radio can be multiplexed into the same MAC PDU for transmission.
  • the first MAC SDU in the logical channel of the side link DRB of different signaling connections cannot be multiplexed into the same MAC PDU for transmission.
  • example 2-3 can be applied to the following scenario: the second MAC SDU of the logical channel of the side link signaling radio bearer and the first MAC SDU of the logical channel of the side link DRB connected to the first signaling are not available Multiplexed into the same MAC PDU for transmission, and the first MAC SDU of the logical channel of the side link DRB of different signaling connections cannot be multiplexed into the same MAC PDU for transmission.
  • the destination address group is the first destination.
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes:
  • Step 205 If there are remaining side link resources after allocating the side link resources to the logical channel belonging to the first destination, the first terminal determines the second target logical channel, and the second target logical channel is the side link Among the at least one logical channel corresponding to the resource, except for the first target logical channel, a logical channel meeting a preset condition, the second target logical channel belongs to the second destination, and the second target logical channel belongs to the second destination.
  • Step 206 The first terminal allocates the remaining side link resources to the logical channel belonging to the second destination.
  • the first destination may only include the logical channel carried by the signaling radio between the first terminal and the second terminal.
  • the SRC identifier and DST identifier of the first destination may be layer 2 identifiers allocated by the V2X layer of the first terminal and the second terminal for the signaling radio bearer between the first terminal and the second terminal.
  • the SRC identifier of the first destination may also be the identifier of the first terminal
  • the DST identifier of the first destination may also be the identifier of the second terminal.
  • the identification of the terminal is used to uniquely identify a terminal on Sidelink, which can be allocated by the V2X layer of the terminal, or allocated by the RRC layer of the terminal, or by the signaling between the first terminal and the second terminal
  • Sidelink which can be allocated by the V2X layer of the terminal, or allocated by the RRC layer of the terminal, or by the signaling between the first terminal and the second terminal
  • the source and destination addresses of the connection are generated.
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes:
  • Step 207 The first terminal sends sidelink control information (SCI) to the second terminal.
  • SCI sidelink control information
  • the SCI is used to schedule the sidelink MAC PDU, and the MAC PDU includes one MAC SDU or multiple MAC SDUs.
  • Step 208 The second terminal receives the SCI from the first terminal.
  • the combination of the source address and the destination address included in the SCI may include any one or more of the following combinations:
  • the SCI includes at least one of the identity of the first terminal and the identity of the second terminal.
  • the specific content of the identification of the first terminal and the identification of the second terminal may refer to the description in the foregoing embodiment, and the identification of any one of the first terminal and the second terminal may be allocated by the protocol layer of the terminal. Or the identity of any terminal may be allocated by the RRC layer of any terminal. Or the identity of any terminal may be assigned by the network device accessed by any terminal. Or the identity of any terminal can be generated from the source address and destination address of the signaling connection between the first terminal and the second terminal.
  • the SRC L2 ID and the DST L2 ID are 32 bits, and the first terminal’s identity can be It is the first 24 bits of the SRC L2 ID, and the identification of the second terminal can be the first 24 bits of the DST L2 ID.
  • the identity of the first terminal and the identity of the second terminal are associated with the sidelink signaling radio bearer between the first terminal and the second terminal, in other words, the identity of the first terminal or the second terminal
  • the identifier of can be regarded as the source address and destination address associated with SL SRB.
  • the SCI includes at least one of the source address and the destination address corresponding to the side link signaling radio bearer.
  • the source address and the destination address corresponding to the sidelink signaling radio bearer may be allocated by the V2X layer, or allocated by the RRC layer.
  • the SCI includes multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal At least one of the source address and the destination address corresponding to any signaling connection.
  • the SCI includes the source address and the destination address of the first signaling connection. at least one.
  • the MAC PDU includes multiple MAC SDUs
  • the MAC SDU is the MAC SDU from the logical channel of the side link data radio bearer of multiple signaling connections between the first terminal and the second terminal, in the SCI It includes at least one of the source address and the destination address corresponding to any one of the multiple signaling connections.
  • the method provided in the embodiment of the present application further includes:
  • Step 209 The first terminal sends a MAC PDU to the second terminal.
  • the MAC PDU includes one or more MAC SDUs of the logical channel wirelessly carried by the side link between the first terminal and the second terminal, and the identification of the logical channel associated with one or more MAC SDUs, and the side link Road radio bearers include side link signaling radio bearers and side link data radio bearers.
  • Step 210 The second terminal receives the MAC PDU from the first terminal.
  • one or more MAC SDUs come from logical channels of different signaling connections between the first terminal and the second terminal
  • the MAC PDU also includes address information of the signaling connection corresponding to one or more MAC SDUs.
  • one or more MAC SDUs include the MAC SDU from the logical channel of the signaling connection 1 between the first terminal and the second terminal, and the logical channel of the signaling connection 2 between the first terminal and the second terminal.
  • MAC SDU, the MAC PDU also includes the address information of signaling connection 1 and the address information of signaling connection 2.
  • Case 1-1 If the MAC SDU of the SL DRB contained in the MAC PDU comes from the SL DRB belonging to the same signaling connection, the MAC PDU contains the LCID associated with the MAC SDU, but does not include the source address and source address associated with the MAC SDU. Destination address. Because the MAC PDU contains the SL DRB of the same signaling connection, and the SCI will carry the source address and destination address of the signaling connection.
  • MAC PDU contains one or more MAC sub (sub) PDUs.
  • Each MAC subPDU contains a MAC subPDU header and a corresponding MAC SDU.
  • Each MAC subPDU header contains the LCID associated with the corresponding MAC SDU, and at least one of the source address and the destination address.
  • the MAC PDU includes one or more MAC SDUs of the logical channel of the side link signaling radio bearer, wherein, one or more MAC SDUs include an RRC message; if the RRC message is used to configure or reconfigure the DRB of the side link of the first signaling connection, the MAC PDU also includes the address of the first signaling connection Information; or the RRC message includes address information of the first signaling connection.
  • the content of MAC PDU has the following two situations:
  • the LC ID associated with each MAC SDU, and at least one of the source address and the destination address are included in the MAC PDU.
  • the specific implementation can be the same as above.
  • the RRC layer of the first terminal and the MAC layer of the first terminal need to exchange at least one of the source address and the destination address.
  • the RRC layer of the first terminal delivers a PC5-RRC message to the MAC layer of the first terminal
  • the RRC layer of the first terminal needs to notify the MAC layer of the first terminal of the source and destination addresses associated with the PC5-RRC message At least one of them.
  • the MAC layer of the first terminal delivers the MAC SDU containing the PC5-RRC message to the RRC layer, it needs to notify the RRC layer of the first terminal of any one or more of the source address and destination address associated with the MAC SDU. It further includes the following two situations:
  • the source and destination addresses associated with the MAC SDU are those of the first terminal The source address and destination address of any one of the multiple signaling connections between the protocol layer and the protocol layer of the second terminal.
  • the source address associated with the MAC SDU is the source address of the signaling connection to which the SL DRB belongs
  • the destination address associated with the MAC SDU is the SL The destination address of the signaling connection to which the DRB belongs.
  • Case 2-2 The address information of the first signaling connection associated with one or more MAC SDUs is not included in the MAC PDU, but is included in the PC5-RRC message. If the PC5-RRC message transmits SLDRB-specific configuration parameters, the source address associated with the MAC SDU is the source address of the signaling connection to which the SL DRB belongs, and the destination address associated with the MAC SDU is the signaling connection to which the SL DRB belongs The destination address.
  • steps 201 to 210 in the embodiment of the present application can be taken as a separate embodiment.
  • step 201 to step 210 can also be combined in step 101 and step 102 as an embodiment.
  • each of the multiple signaling connections is associated with a sidelink signaling radio bearer.
  • the content of the sidelink signaling radio bearer can refer to the description at step 101, which is not repeated here.
  • MAC PDU contains one or more MAC subPDUs. Each MAC subPDU contains two Subheaders and one MAC SDU. Among them, Subheader 1 contains at least the source address and destination address of the PC5-S connection to which the side link logical channel corresponding to the MAC SDU belonging to the same MAC subPDU belongs; and Subheader 2 contains at least the same MAC subPDU as the source address. The identifier of the side link logical channel corresponding to the MAC SDU.
  • each network element such as the first terminal, the second terminal, and the network device, includes a hardware structure and/or software module corresponding to each function.
  • the present application can be implemented in the form of hardware or a combination of hardware and computer software. Whether a certain function is executed by hardware or computer software-driven hardware depends on the specific application and design constraint conditions of the technical solution. Professionals and technicians can use different methods for each specific application to implement the described functions, but such implementation should not be considered beyond the scope of this application.
  • the first terminal, the second terminal, and the network device can be divided into functional units according to the above method examples.
  • each functional unit can be divided corresponding to each function, or two or more functions can be integrated into one.
  • Processing unit The above-mentioned integrated unit can be implemented in the form of hardware or software functional unit. It should be noted that the division of units in the embodiments of the present application is illustrative, and is only a logical function division, and there may be other division methods in actual implementation.
  • the method in the embodiment of the present application is described above in conjunction with FIG. 7 to FIG. 15.
  • the following describes the radio bearer management apparatus provided by the embodiment of the present application that executes the foregoing method. Those skilled in the art can understand that the methods and apparatuses can be combined and referenced.
  • the radio bearer management apparatus provided in the embodiments of the present application can execute the steps performed by the first terminal, the second terminal, and the network device in the above-mentioned radio bearer configuration method. .
  • FIG. 15 shows a radio bearer management apparatus involved in the foregoing embodiment, and the radio bearer management apparatus may include: a processing unit 101.
  • the apparatus for managing radio bearers may further include: a communication unit 102 connected to the processing unit 101.
  • the apparatus for managing radio bearers shown in FIG. 15 is the first terminal or a chip applied to the first terminal.
  • the processing unit 101 is configured to support the management apparatus of the radio bearer to execute step 101 and step 102 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the processing unit 101 is further configured to support a radio bearer management device to execute step 103, step 104, step 105, step 106, step 107, and step 108 performed by the first terminal in the foregoing embodiment. , Step 109.
  • the communication unit 102 is further configured to support a radio bearer management apparatus to execute step 110 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the wireless bearer management apparatus shown in FIG. 15 is the first terminal or a chip applied to the first terminal.
  • the processing unit 101 is configured to support the management device of the radio bearer to execute step 201 and step 202 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the processing unit 101 is further configured to support a radio bearer management device to execute step 203, step 204, step 205, and step 206 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the communication unit 102 is further configured to support a radio bearer management apparatus to execute steps 207 and 209 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the wireless bearer management apparatus shown in FIG. 15 is a network device or a chip applied to a network device.
  • the communication unit 102 is used to support the network device to execute step 111 in the foregoing embodiment.
  • the processing unit 101 is configured to support the network device to execute step 112 in the foregoing embodiment.
  • the communication unit 102 is an optional unit. However, when the radio bearer management apparatus is a network device, the communication unit 102 is a mandatory unit.
  • the radio bearer management apparatus shown in FIG. 15 is a second terminal, or a chip applied to the second terminal.
  • the communication unit 102 which is used to support the management apparatus of the radio bearer, executes step 208 performed by the second terminal in the foregoing embodiment.
  • the communication unit 102 is further configured to support a radio bearer management apparatus to execute step 210 performed by the second terminal in the foregoing embodiment.
  • the radio bearer management apparatus may not include the processing unit 101.
  • FIG. 16 shows a schematic diagram of a possible logical structure of the radio bearer management apparatus involved in the foregoing embodiment.
  • the wireless bearer management device includes: a processing module 112 and a communication module 113.
  • the processing module 112 is used to control and manage the actions of the management device of the radio bearer.
  • the processing module 112 is used to perform information/data processing steps on the management device of the wireless bearer.
  • the communication module 113 is used to support the steps of information/data sending or receiving by the management device of the radio bearer.
  • the wireless bearer management device may further include a storage module 111 for storing program codes and data that the wireless bearer management device can use.
  • the wireless bearer management apparatus shown in FIG. 16 is the first terminal or a chip applied to the first terminal.
  • the processing module 112 which is used to support the radio bearer management device, executes step 101 and step 102 in the foregoing embodiment.
  • the processing module 112 is also used to support the management device of the radio bearer to execute step 103, step 104, step 105, step 106, step 107, and step 108 performed by the first terminal in the foregoing embodiment. , Step 109.
  • the communication module 113 is further configured to support a radio bearer management apparatus to execute step 110 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the wireless bearer management apparatus shown in FIG. 16 is the first terminal or a chip applied to the first terminal.
  • the processing module 112 is configured to support the management apparatus of the radio bearer to execute step 201 and step 202 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the processing module 112 is further configured to support the management device of the radio bearer to execute step 203, step 204, step 205, and step 206 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the communication module 113 is further configured to support a radio bearer management device to execute steps 207 and 209 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the wireless bearer management apparatus shown in FIG. 16 is a network device or a chip applied to a network device.
  • the communication module 113 is used to support the network device to execute step 111 in the foregoing embodiment.
  • the processing module 112 is configured to support the network device to execute step 112 in the foregoing embodiment.
  • the communication module 113 is an optional unit. However, when the wireless bearer management apparatus shown in FIG. 16 is a network device, the communication module 113 is a required unit.
  • the radio bearer management apparatus shown in FIG. 16 is the second terminal, or is a chip applied to the second terminal.
  • the communication module 113 is used to support the management device of the radio bearer to execute step 208 performed by the second terminal in the foregoing embodiment.
  • the communication module 113 is further configured to support a radio bearer management apparatus to execute step 210 performed by the second terminal in the foregoing embodiment.
  • the radio bearer management apparatus shown in FIG. 16 may not include the processing module 112.
  • the processing module 112 may be a processor or a controller, for example, a central processing unit, a general-purpose processor, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array or other programmable logic devices, transistor logic devices, Hardware components or any combination thereof. It can implement or execute various exemplary logical blocks, modules and circuits described in conjunction with the disclosure of the present invention.
  • the processor may also be a combination of computing functions, for example, a combination of one or more microprocessors, a combination of a digital signal processor and a microprocessor, and so on.
  • the communication module 113 may be a transceiver, a transceiver circuit, or a communication interface.
  • the storage module 111 may be a memory.
  • the wireless bearer management apparatus involved in this application may be the communication device shown in FIG. 17.
  • FIG. 17 shows a schematic diagram of the hardware structure of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device includes a processor 41, a communication line 44 and at least one transceiver 43.
  • the processor 41 may be a general-purpose central processing unit (CPU), a microprocessor, an application-specific integrated circuit (ASIC), or one or more programs for controlling the execution of the program of this application. integrated circuit.
  • CPU central processing unit
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • the communication line 44 may include a path to transmit information between the aforementioned components.
  • the transceiver 43 uses any device such as a transceiver for communication with other devices or communication networks, such as Ethernet, radio access network (RAN), wireless local area networks (WLAN), etc. .
  • RAN radio access network
  • WLAN wireless local area networks
  • the communication device may further include a memory 42.
  • the memory 42 may be a read-only memory (ROM) or other types of static storage devices that can store static information and instructions, random access memory (RAM), or other types that can store information and instructions
  • the dynamic storage device can also be electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), compact disc read-only memory (CD-ROM) or other optical disk storage, optical disc storage (Including compact discs, laser discs, optical discs, digital versatile discs, Blu-ray discs, etc.), magnetic disk storage media or other magnetic storage devices, or can be used to carry or store desired program codes in the form of instructions or data structures and can be used by a computer Any other media accessed, but not limited to this.
  • the memory can exist independently and is connected to the processor through the communication line 44. The memory can also be integrated with the processor.
  • the memory 42 is used to store computer-executable instructions for executing the solution of the present application, and the processor 41 controls the execution.
  • the processor 41 is configured to execute computer-executable instructions stored in the memory 42 to implement the wireless bearer management method provided in the following embodiments of the present application.
  • the computer-executable instructions in the embodiments of the present application may also be referred to as application program code, which is not specifically limited in the embodiments of the present application.
  • the processor 41 may include one or more CPUs, such as CPU0 and CPU1 in FIG. 17.
  • the communication device may include multiple processors, such as the processor 41 and the processor 45 in FIG. 17.
  • processors can be a single-CPU (single-CPU) processor or a multi-core (multi-CPU) processor.
  • the processor here may refer to one or more devices, circuits, and/or processing cores for processing data (for example, computer program instructions).
  • the communication device shown in FIG. 17 is the first terminal or a chip applied in the first terminal.
  • the processor 41 or the processor 45 is configured to support the communication device to execute step 101 and step 102 in the foregoing embodiment.
  • the processor 41 or the processor 45 is further configured to support the communication device to execute step 103, step 104, step 105, step 106, step 107, and step performed by the first terminal in the foregoing embodiment. 108. Step 109.
  • the transceiver 43 is also used to support the communication device to execute step 110 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the communication device shown in FIG. 17 is a first terminal or a chip applied to the first terminal.
  • the processor 41 or the processor 45 is configured to support the communication device to execute step 201 and step 202 executed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the processor 41 or the processor 45 is further configured to support the communication device to execute step 203, step 204, step 205, and step 206 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the transceiver 43 is also used to support the communication device to execute steps 207 and 209 performed by the first terminal in the foregoing embodiment.
  • the communication device shown in FIG. 17 is a network device, or a chip applied to a network device.
  • the transceiver 43 is used to support the network device to perform step 111 in the foregoing embodiment.
  • the processor 41 or the processor 45 is configured to support the network device to execute step 112 in the foregoing embodiment.
  • the transceiver 43 is an optional unit. However, when the communication device shown in FIG. 17 is a network device, the transceiver 43 is a required unit.
  • the communication device shown in FIG. 17 is a second terminal, or a chip applied to the second terminal.
  • the transceiver 43 is used to support the communication device to perform step 208 performed by the second terminal in the foregoing embodiment.
  • the transceiver 43 is further configured to support the communication device to execute step 210 performed by the second terminal in the foregoing embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of a chip 150 provided by an embodiment of the present application.
  • the chip 150 includes one or more (including two) processors 1510 and a communication interface 1530.
  • the chip 150 further includes a memory 1540.
  • the memory 1540 may include a read-only memory and a random access memory, and provides operation instructions and data to the processor 1510.
  • a part of the memory 1540 may also include a non-volatile random access memory (NVRAM).
  • NVRAM non-volatile random access memory
  • the memory 1540 stores the following elements, execution modules or data structures, or their subsets, or their extended sets.
  • the corresponding operation is executed by calling the operation instruction stored in the memory 1540 (the operation instruction may be stored in the operating system).
  • One possible implementation is that the chips used in the first terminal, the second terminal, and the network device have similar structures, and different devices can use different chips to implement their respective functions.
  • the processor 1510 controls processing operations of any one of the first terminal, the second terminal, and the network device.
  • the processor 1510 may also be referred to as a central processing unit (CPU).
  • the methods disclosed in the foregoing embodiments of the present application may be applied to the processor 1510 or implemented by the processor 1510.
  • the processor 1510 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. In the implementation process, the steps of the foregoing method can be completed by hardware integrated logic circuits in the processor 1510 or instructions in the form of software.
  • the above-mentioned processor 1510 may be a general-purpose processor, a digital signal processing (digital signal processing, DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a field-programmable gate array (FPGA), or Other programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP digital signal processing
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field-programmable gate array
  • Other programmable logic devices discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may also be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly embodied as being executed and completed by a hardware decoding processor, or executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a mature storage medium in the field such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, registers.
  • the storage medium is located in the memory 1540, and the processor 1510 reads the information in the memory 1540, and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
  • the communication interface 1530 is used to perform the receiving and sending steps of the first terminal, the second terminal, and the network device in the embodiment shown in FIG. 7-15.
  • the processor 1510 is configured to execute the processing steps of the first terminal, the second terminal, and the network device in the embodiments shown in FIGS. 7-15.
  • the above communication unit may be an interface circuit or communication interface of the device for receiving signals from other devices.
  • the communication unit is an interface circuit or communication interface used by the chip to receive signals or send signals from other chips or devices.
  • the instructions stored in the memory for execution by the processor may be implemented in the form of a computer program product.
  • the computer program product may be written in the memory in advance, or it may be downloaded and installed in the memory in the form of software.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer can be a general-purpose computer, a dedicated computer, a computer network, or other programmable devices.
  • Computer instructions can be stored in a computer-readable storage medium, or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
  • computer instructions can be transmitted from a website, computer, server, or data center through a cable (such as Coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL)) or wireless (such as infrared, wireless, microwave, etc.) means to transmit to another website, computer, server or data center.
  • a cable such as Coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL)
  • wireless such as infrared, wireless, microwave, etc.
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be stored by a computer or a data storage device such as a server or a data center integrated with one or more available media.
  • the usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, and a magnetic tape), an optical medium (for example, a DVD), or a semiconductor medium (for example, a solid state disk, SSD).
  • a computer-readable storage medium is provided, and instructions are stored in the computer-readable storage medium.
  • the second terminal or a chip applied to the second terminal executes step 208 and steps in the embodiment. 210.
  • a computer-readable storage medium stores instructions.
  • the first terminal or the chip applied in the first terminal executes steps 101 and Step 102, step 103, step 104, step 105, step 106, step 107, step 108, step 109, and step 110.
  • a computer-readable storage medium is provided, and instructions are stored in the computer-readable storage medium.
  • the first terminal or a chip applied to the first terminal executes steps 201 and 201 in the embodiment. Step 202, step 203, step 204, step 205, step 206, step 207, and step 209.
  • a computer-readable storage medium stores instructions. When the instructions are executed, the network device or a chip applied to the network device executes steps 111 and 112 in the embodiment. .
  • the aforementioned readable storage medium may include: U disk, mobile hard disk, read-only memory, random access memory, magnetic disk or optical disk and other media that can store program codes.
  • a computer program product including instructions is provided.
  • the computer program product stores instructions.
  • the second terminal or a chip applied to the second terminal executes 208 and step 210 in the embodiment.
  • a computer program product including instructions.
  • the computer program product stores instructions.
  • the first terminal or a chip applied to the first terminal executes step 101 and steps in the embodiment. 102, step 103, step 104, step 105, step 106, step 107, step 108, step 109, and step 110.
  • a computer program product including instructions.
  • the computer program product stores instructions.
  • the first terminal or a chip applied to the first terminal executes step 201 and steps in the embodiment. 202, step 203, step 204, step 205, step 206, step 207, and step 209.
  • a computer program product including instructions.
  • the computer program product stores instructions.
  • the network device or a chip applied to the network device executes steps 111 and 112 in the embodiment.
  • a chip is provided.
  • the chip is applied to a second terminal.
  • the chip includes at least one processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the at least one processor.
  • the processor is used to execute instructions to execute step 208 in the embodiment. And step 210.
  • a chip is provided.
  • the chip is applied to a first terminal.
  • the chip includes at least one processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the at least one processor.
  • the processor is used to run instructions to execute step 101 in the embodiment. And step 102, step 103, step 104, step 105, step 106, step 107, step 108, step 109, and step 110.
  • a chip is provided.
  • the chip is used in a first terminal.
  • the chip includes at least one processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the at least one processor.
  • the processor is used to execute instructions to execute step 201 in the embodiment. And step 202, step 203, step 204, step 205, step 206, step 207, and step 209.
  • a chip is provided.
  • the chip is applied to a network device.
  • the chip includes at least one processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the at least one processor. Step 112.
  • the above embodiments it may be implemented in whole or in part by software, hardware, firmware or any combination thereof.
  • a software program it may be implemented in the form of a computer program product in whole or in part.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer program instructions When the computer program instructions are loaded and executed on the computer, the processes or functions according to the embodiments of the present application are generated in whole or in part.
  • the computer can be a general-purpose computer, a dedicated computer, a computer network, or other programmable devices.
  • Computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium, or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
  • computer instructions may be transmitted from a website, computer, server, or data center through a cable (such as Coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (digital subscriber line, referred to as DSL)) or wireless (such as infrared, wireless, microwave, etc.) transmission to another website site, computer, server or data center.
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be accessed by a computer or includes one or more data storage devices such as a server or a data center that can be integrated with the medium.
  • the usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, and a magnetic tape), an optical medium (for example, a DVD), or a semiconductor medium (for example, a solid state disk (SSD)).

Landscapes

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Abstract

本申请实施例提供一种无线承载的管理方法、装置及系统,涉及通信技术领域,用以有效管理两个终端之间的SL RB,该方法包括:第一终端建立或释放第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的信令连接,信令连接与第一终端和第二终端之间的侧行链路信令无线承载关联,侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载和第二信令无线承载中的任一个或多个;其中,第一信令无线承载由信令连接和其他信令连接共享,第二信令无线承载为信令连接对应的信令无线承载。第一终端根据信令连接的地址信息,调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。

Description

一种无线承载的管理方法、装置及系统
本申请要求在2019年4月30日提交中国国家知识产权局、申请号为201910364616.X的中国专利申请的优先权,发明名称为“一种无线承载的管理方法、装置及系统”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种无线承载的管理方法、装置及系统。
背景技术
在长期演进(long time evolution,LTE)系统或新空口(new radio,NR)系统中,终端和基站之间的通信接口可以称为Uu口。终端与终端之间的通信接口可以称为PC5接口。PC5接口一般用于车联网(vehicle to everything,V2X),或者D2D等可以在设备间进行直联通信的场景。PC5接口上的终端之间的链路称为侧行链路(Sidelink)。在PC5接口上,任意两个终端之间可以通过侧行链路无线承载(Sidelink Radio Bearer,SL RB)来传输数据和无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令。此外,任意两个终端之间还具有多个PC5-S连接。但是现有技术中并未介绍在管理PC5-S连接时,如何对任意两个终端之间的SL RB进行管理。
发明内容
本申请提供一种无线承载的管理方法、装置及系统,用以有效管理两个终端之间的SL RB。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,本申请实施例提供一种无线承载的管理方法,包括:第一终端建立或释放第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的信令连接,信令连接与第一终端和第二终端之间的侧行链路信令无线承载关联,侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载和第二信令无线承载中的任一个或多个。其中,第一信令无线承载由信令连接和其他信令连接共享,第二信令无线承载为信令连接对应的信令无线承载。第一终端根据信令连接的地址信息,调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
本申请实施例提供一种无线承载的管理方法,该方法在第一终端建立第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的信令连接时,通过调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系,可以建立信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。在第一终端释放信令连接时,可以及时更新被释放的信令连接和与其关联的侧行链路信令无线承载之间的关联关系。此外,本申请实施例中在第一终端和第二终端之间只建立一个RRC连接,因此可以减少第一终端和第二终端之间的不必要的RRC层信息的重复交互,或者可以减少第一终端和第二终端之间针对同一个侧行链路的重复的链路监听和测量。
在一种可能的实现方式中,侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端释放第一信令无线承载。或者,第一终端释放第一终端和第二终端的之间的无线资源控制RRC连接。如果最后一个信令连接被释放,表示第一终端和第二终端之间无需单播传输,因此可以释放RRC连接。
在一种可能的实现方式中,侧行链路信令无线承载包括:第二信令无线承载,第一终端释放信令连接,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端释放第二信令无线承载。
在一种可能的实现方式中,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端释放第一终端和第二终端之间的RRC连接。
在一种可能的实现方式中,侧行链路信令无线承载包括:第二信令无线承载和第一信令无线承载,第一终端释放信令连接,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端释放第二信令无线承载。当第一终端释放一个信令连接后,意味着该信令连接的SL DRB也都释放,这时,不再需要通过该信令连接对应的第二信令无线来配置该信令连接的SL DRB,因此,该信令连接对应的信令无线承载可以释放。
在一种可能的实现方式中,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端释放第一信令无线承载。或者,第一终端释放第一终端和第二终端之间的RRC连接。
在一种可能的实现方式中,第一终端根据信令连接的地址信息,调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系,包括:信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间除最后一个信令连接外的任一个待释放的信令连接,第一终端调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
在一种可能的实现方式中,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间建立的第一个信令连接,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端建立和/或配置侧行链路信令无线承载。这样可以及时将信令连接与侧行链路信令无线承载关联。
在一种可能的实现方式中,第一终端建立和/或配置侧行链路信令无线承载,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端接收到来自第二终端的信令连接的建立响应消息后,建立和/或配置侧行链路信令无线承载。或者第一终端向第二终端发送信令连接的响应消息后,建立和/或配置侧行链路信令无线承载。
在一种可能的实现方式中,本申请实施例提供的方法还包括:侧行链路信令无线承载建立和/或配置后第一终端确定第一终端与第二终端之间的RRC连接建立。
第二方面,本申请实施例一种无线承载的管理方法,包括:在第一终端具有可用的侧行链路资源的情况下,第一终端确定第一目标逻辑信道,第一终端将侧行链路资源分配给与第一目标逻辑信道属于同一个目的地群的逻辑信道或目的地的逻辑信道。其中,第一目标逻辑信道为侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中满足预设条件的逻辑信道。
需要说明的是,在第二方面中,第一终端的协议层和第二终端的协议层之间具有多个信令连接,该多个信令连接中每个信令连接与至少一个侧行链路信令无线承载具有关联关系。具体的侧行链路信令无线承载的内容可以参考第一方面中的描述。在一种可能的实现方式中,第一终端和第二终端之间还具有RRC连接。
在一种可能的实现方式中,目的地群为第一目的地群或第二目的地群;侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及第一终端和第二终端之间多个信令连接的侧行链路数据无线承载DRB的逻辑信道属于第一目的地群。第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及第一终端和第三终端之间多个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地群。
在一种可能的实现方式中,目的地群为第一目的地群和第二目的地群中的任一个或多个;侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地群,第一终端和第二终端之间的至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地群。第一终端和第三终端之间的侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地群,第一终端和第三终端之间的至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地群。
应理解,第一终端和第二终端之间的至少一个信令连接为第一终端和第二终端之间的多个信令连接中SL SRB可以映射到相同频点的信令连接。第一终端和第三终端之间的至少一个信令连接为第一终端和第三终端之间的多个信令连接中SL SRB可以映射到相同频点的信令连接。
在一种可能的实现方式中,目的地群为第一目的地群,本申请实施例提供的方法还包括:若将侧行链路资源分配给属于第一目的地群的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,第一终端确定第二目标逻辑信道;其中,第二目标逻辑信道为至少一个逻辑信道中除第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道,第二目标逻辑信道属于第二目的地群。第一终端将剩余侧行链路资源分配给属于第二目的地群的逻辑信道。
在一种可能的实现方式中,目的地为第一目的地和第二目的地中的任一个或多个;侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地,第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地;第一信令连接为第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个;或,第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地;第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地,第二信令连接为第一终端和第三终端之间的多个信令连接中任一个。
在一种可能的实现方式中,第一信令连接或第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一媒体接入控制业务数据单元MAC SDU和侧行链路信令无线承载的第二MAC SDU可复用到同一个MAC协议数据单元PDU中传输;不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
在一种可能的实现方式中,目的地址群为第一目的地,本申请实施例提供的方法还包括:若将侧行链路资源分配给属于第一目的地的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,第一终端确定第二目标逻辑信道,第二目标逻辑信道为侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中除第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道;第二目标逻辑信道属于第二目的地,第二目标逻辑信道属于第二目的地;第一终端将剩余侧行链路资源分配给属于第二目的地的逻辑信道。
在一种可能的实现方式中,侧行链路信令无线承载的逻辑信道的第二MAC SDU和第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输,且不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
在一种可能的实现方式中,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端向第二终端发送SCI,SCI用于调度侧行链路MAC PDU,MAC PDU包括一个MAC SDU或多个MAC SDU。其中,SCI包括第一终端的标识和第二终端的标识中的至少一个。或,若MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括侧行链路信令无线承载对应的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU包括一个MAC SDU,且一个MAC SDU为来自侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI包括第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个信令连接对应的源地址和目的地址中的至少 一个。或,若MAC PDU中包括一个MAC SDU,且MAC SDU为第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括第一信令连接的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU中包括多个MAC SDU,并且MAC SDU为来自第一终端和第二终端之间的多个信令连接的侧行链路数据无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括多个信令连接中的任一个信令连接所对应的源地址和目的地址中的至少一个。
在一种可能的实现方式中,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端向第二终端发送MAC PDU。其中,MAC PDU包括第一终端和第二终端之间的侧行链路无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,以及一个或多个MAC SDU关联的逻辑信道的标识。侧行链路无线承载包括侧行链路信令无线承载和侧行链路数据无线承载。
在一种可能的实现方式中,一个或多个MAC SDU来自第一终端和第二终端之间不同的信令连接的逻辑信道,MAC PDU还包括一个或多个MAC SDU对应的信令连接的地址信息。
在一种可能的实现方式中,MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,其中,一个或多个MAC SDU中包括RRC消息;若RRC消息用于配置或重配置第一信令连接的侧行链路DRB,MAC PDU还包括第一信令连接的地址信息;或者RRC消息中包括第一信令连接的地址信息。
在一种可能的实现方式中,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端向网络设备发送第一信息,该第一信息用于确定多个信令连接为第一终端与同一个终端之间的信令连接。
在一种可能的实现方式中,第一信息包括多个信令连接的目的地址的第一地址群。或,第一信息包括多个信令连接中每个信令连接与第一标识之间的映射关系。
第三方面,本申请实施例提供一种无线承载的管理方法,该方法包括:第二终端接收来自第一终端的SCI,其中,SCI用于调度侧行链路MAC PDU,MAC PDU包括一个MAC SDU或多个MAC SDU。其中,SCI包括第一终端的标识和第二终端的标识中的至少一个。或,若MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括侧行链路信令无线承载对应的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU包括一个MAC SDU,且一个MAC SDU为来自侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI包括第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个信令连接对应的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU中包括一个MAC SDU,且MAC SDU为第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括第一信令连接的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU中包括多个MAC SDU,并且MAC SDU为来自第一终端和第二终端之间的多个信令连接的侧行链路数据无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括多个信令连接中的任一个信令连接所对应的源地址和目的地址中的至少一个。
在一种可能的实现方式中,第二终端接收来自第一终端的MAC PDU。其中,MAC PDU包括第一终端和第二终端之间的侧行链路无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,以及一个或多个MAC SDU关联的逻辑信道的标识。侧行链路无线承载包括侧行链路信令无线承载和侧行链路数据无线承载。
在一种可能的实现方式中,一个或多个MAC SDU来自第一终端和第二终端之间不同的信令连接的逻辑信道,MAC PDU还包括一个或多个MAC SDU对应的信令连接的地址信息。
在一种可能的实现方式中,MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,其中,一个或多个MAC SDU中包括RRC消息;若RRC消息用于配置或重配置第一信令连接的侧行链路DRB,MAC PDU还包括第一信令连接的地址信息;或者RRC消息中包括第一信令连接的地址信息。
第四方面,本申请实施例提供一种无线承载的管理方法,该方法包括:网络设备接收来自第一终端的第一信息,该第一信息用于确定多个信令连接为第一终端与同一个终端之间的信令连接。网络设备根据第一信息确定多个信令连接为第一终端与同一个终端之间的信令连接。
应理解,在第四方面中,第一终端的协议层和多个信令连接对应的同一个终端(例如,第二终端)的协议层之间具有多个信令连接,该多个信令连接中每个信令连接与至少一个侧行链路信令无线承载具有关联关系。具体的侧行链路信令无线承载的内容可以参考第一方面中的描述。在一种可能的实现方式中,第一终端和第二终端之间还具有RRC连接。
在一种可能的实现方式中,第一信息包括多个信令连接的目的地址的第一地址群。或,第一信息包括多个信令连接中每个信令连接与第一标识之间的映射关系。
第五方面,本申请提供一种无线承载的管理装置,该无线承载的管理装置可以实现第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法,因此也能实现第一方面或第一方面任意可能的实现方式中的有益效果。该无线承载的管理装置可以为第一终端,也可以为可以支持第一终端实现第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的装置,例如应用于第一终端中的芯片。该装置可以通过软件、硬件、或者通过硬件执行相应的软件实现上述方法。
一种示例,本申请实施例提供一种无线承载的管理装置,包括:处理单元,用于建立或释放第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的信令连接,信令连接与第一终端和第二终端之间的侧行链路信令无线承载关联,侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载和第二信令无线承载中的任一个或多个。其中,第一信令无线承载由信令连接和其他信令连接共享,第二信令无线承载为信令连接对应的信令无线承载。该处理单元,还用于根据信令连接的地址信息,调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
在一种可能的实现方式中,侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,处理单元,还用于释放第一信令无线承载。或者,处理单元,还用于释放第一终端和第二终端的之间的无线资源控制RRC连接。
在一种可能的实现方式中,侧行链路信令无线承载包括:第二信令无线承载,处理单元用于释放信令连接,处理单元,还用于释放第二信令无线承载。
在一种可能的实现方式中,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,处理单元,还用于释放第一终端和第二终端之间的RRC连接。
在一种可能的实现方式中,侧行链路信令无线承载包括:第二信令无线承载和第一信令无线承载,处理单元用于释放信令连接,处理单元,还用于释放第二信令无线承载。
在一种可能的实现方式中,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,处理单元,还用于释放第一信令无线承载。或者,处理单元,还用于释放第一终端和第二终端之间的RRC连接。
在一种可能的实现方式中,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间除最后一个信令连接外的任一个待释放的信令连接,处理单元,还具体用于调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
在一种可能的实现方式中,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间建立的第一个信令连接,处理单元,还用于建立和/或配置侧行链路信令无线承载。
在一种可能的实现方式中,处理单元,用于建立和/或配置侧行链路信令无线承载,处理单元,还用于在通信单元接收到来自第二终端的信令连接的建立响应消息后,建立和/或配置侧行链路信令无线承载。或者处理单元,还用于在通信单元向第二终端发送信令连接的响应消息后,建立和/或配置侧行链路信令无线承载。
在一种可能的实现方式中,处理单元,还用于在建立和/或配置侧行链路信令无线承载后确定第一终端与第二终端之间的RRC连接建立。
另一种示例,本申请实施例提供一种无线承载的管理装置,该无线承载的管理装置可以是第一终端,也可以是第一终端内的芯片。当该无线承载的管理装置是第一终端时,该通信单元可以为收发器。该处理单元可以是处理器。该无线承载的管理装置还可以包括存储单元。该存储单元可以是存储器。该存储单元,用于存储计算机程序代码,计算机程序代码包括指令。该处理单元执行该存储单元所存储的指令,以使该第一终端实现第一方面或第一方面的任意一种可能的实现方式中描述的一种无线承载的管理方法。当该无线承载的管理装置是第一终端内的芯片时,该处理单元可以是处理器,该通信单元可以统称为:通信接口。例如,通信接口可以为输入/输出接口、管脚或电路等。该处理单元执行存储单元所存储的计算机程序代码,以使该第一终端实现第一方面或第一方面的任意一种可能的实现方式中描述的一种无线承载的管理方法,该存储单元可以是该芯片内的存储单元(例如,寄存器、缓存等),也可以是该第一终端内的位于该芯片外部的存储单元(例如,只读存储器、随机存取存储器等)。
可选的,处理器、通信接口和存储器相互耦合。
第六方面,本申请提供一种无线承载的管理装置,该无线承载的管理装置可以实现第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法,因此也能实现第二方面或第二方面任意可能的实现方式中的有益效果。该无线承载的管理装置可以为第一终端,也可以为可以支持第一终端实现第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的装置,例如应用于第一终端中的芯片。该装置可以通过软件、硬件、或者通过硬件执行相应的软件实现上述方法。
一种示例,本申请实施例提供一种无线承载的管理装置,包括:在第一终端具有可用的侧行链路资源的情况下,处理单元,用于确定第一目标逻辑信道。处理单元,还用于将侧行链路资源分配给与第一目标逻辑信道属于同一个目的地群的逻辑信道或目的地的逻辑信道。其中,第一目标逻辑信道为侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中满足预设条件的逻辑信道。
需要说明的是,在第六方面中,第一终端的协议层和第二终端的协议层之间具有多个信令连接,该多个信令连接中每个信令连接与至少一个侧行链路信令无线承载具有关联关系。具体的侧行链路信令无线承载的内容可以参考第一方面中的描述。在一种可能的实现方式中,第一终端和第二终端之间还具有RRC连接。
在一种可能的实现方式中,目的地群为第一目的地群或第二目的地群;侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及第一终端和第二终端之间多个信令连接的侧行链路数据无 线承载DRB的逻辑信道属于第一目的地群。第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及第一终端和第三终端之间多个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地群。
在一种可能的实现方式中,目的地群为第一目的地群和第二目的地群中的任一个或多个;侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地群,第一终端和第二终端之间的至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地群。第一终端和第三终端之间的侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地群,第一终端和第三终端之间的至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地群。
应理解,第一终端和第二终端之间的至少一个信令连接为第一终端和第二终端之间的多个信令连接中SL SRB可以映射到相同频点的信令连接。第一终端和第三终端之间的至少一个信令连接为第一终端和第三终端之间的多个信令连接中SL SRB可以映射到相同频点的信令连接。
在一种可能的实现方式中,目的地群为第一目的地群,若将侧行链路资源分配给属于第一目的地群的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,处理单元,还用于确定第二目标逻辑信道;其中,第二目标逻辑信道为至少一个逻辑信道中除第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道,第二目标逻辑信道属于第二目的地群。处理单元,还用于将剩余侧行链路资源分配给属于第二目的地群的逻辑信道。
在一种可能的实现方式中,目的地为第一目的地和第二目的地中的任一个或多个;侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地,第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地;第一信令连接为第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个;或,第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地;第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地,第二信令连接为第一终端和第三终端之间的多个信令连接中任一个。
在一种可能的实现方式中,第一信令连接或第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一媒体接入控制业务数据单元MAC SDU和侧行链路信令无线承载的第二MAC SDU可复用到同一个MAC协议数据单元PDU中传输;不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
在一种可能的实现方式中,目的地址群为第一目的地,若将侧行链路资源分配给属于第一目的地的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,处理单元,还用于确定第二目标逻辑信道,第二目标逻辑信道为侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中除第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道;第二目标逻辑信道属于第二目的地,第二目标逻辑信道属于第二目的地;处理单元,还用于将剩余侧行链路资源分配给属于第二目的地的逻辑信道。
在一种可能的实现方式中,侧行链路信令无线承载的逻辑信道的第二MAC SDU和第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输,且不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
在一种可能的实现方式中,本申请实施例提供的装置,还包括:通信单元,用于向第二终端发送SCI,SCI用于调度侧行链路MAC PDU,MAC PDU包括一个MAC SDU或多个MAC SDU。其中,SCI包括第一终端的标识和第二终端的标识中的至少一个。或,若MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括侧 行链路信令无线承载对应的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU包括一个MAC SDU,且一个MAC SDU为来自侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI包括第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个信令连接对应的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU中包括一个MAC SDU,且MAC SDU为第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括第一信令连接的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU中包括多个MAC SDU,并且MAC SDU为来自第一终端和第二终端之间的多个信令连接的侧行链路数据无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括多个信令连接中的任一个信令连接所对应的源地址和目的地址中的至少一个。
在一种可能的实现方式中,通信单元,还用于向第二终端发送MAC PDU。其中,MAC PDU包括第一终端和第二终端之间的侧行链路无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,以及一个或多个MAC SDU关联的逻辑信道的标识。侧行链路无线承载包括侧行链路信令无线承载和侧行链路数据无线承载。
在一种可能的实现方式中,一个或多个MAC SDU来自第一终端和第二终端之间不同的信令连接的逻辑信道,MAC PDU还包括一个或多个MAC SDU对应的信令连接的地址信息。
在一种可能的实现方式中,MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,其中,一个或多个MAC SDU中包括RRC消息;若RRC消息用于配置或重配置第一信令连接的侧行链路DRB,MAC PDU还包括第一信令连接的地址信息;或者RRC消息中包括第一信令连接的地址信息。
在一种可能的实现方式中,通信单元,还用于向网络设备发送第一信息,该第一信息用于确定多个信令连接为第一终端与同一个终端之间的信令连接。
在一种可能的实现方式中,第一信息包括多个信令连接的目的地址的第一地址群。或,第一信息包括多个信令连接中每个信令连接与第一标识之间的映射关系。
另一种示例,本申请实施例提供一种无线承载的管理装置,该无线承载的管理装置可以是第一终端,也可以是第一终端内的芯片。当该无线承载的管理装置是第一终端时,该通信单元可以为收发器。该处理单元可以是处理器。该无线承载的管理装置还可以包括存储单元。该存储单元可以是存储器。该存储单元,用于存储计算机程序代码,计算机程序代码包括指令。该处理单元执行该存储单元所存储的指令,以使该第一终端实现第二方面或第二方面的任意一种可能的实现方式中描述的一种无线承载的管理方法。当该无线承载的管理装置是第一终端内的芯片时,该处理单元可以是处理器,该通信单元可以统称为:通信接口。例如,通信接口可以为输入/输出接口、管脚或电路等。该处理单元执行存储单元所存储的计算机程序代码,以使该第一终端实现第二方面或第二方面的任意一种可能的实现方式中描述的一种无线承载的管理方法,该存储单元可以是该芯片内的存储单元(例如,寄存器、缓存等),也可以是该第一终端内的位于该芯片外部的存储单元(例如,只读存储器、随机存取存储器等)。
可选的,处理器、通信接口和存储器相互耦合。
第七方面,本申请提供一种无线承载的管理装置,该无线承载的管理装置可以实现第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法,因此也能实现第三方面或第三方面任意可能的实现方式中的有益效果。该无线承载的管理装置可以为第二终端,也可以为可以支持第二终端实现第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法的装置, 例如应用于第二终端中的芯片。该装置可以通过软件、硬件、或者通过硬件执行相应的软件实现上述方法。
一种示例,该无线承载的管理装置包括:通信单元,用于接收来自第一终端的SCI,其中,SCI用于调度侧行链路MAC PDU,MAC PDU包括一个MAC SDU或多个MAC SDU。其中,SCI包括第一终端的标识和第二终端的标识中的至少一个。或,若MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括侧行链路信令无线承载对应的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU包括一个MAC SDU,且一个MAC SDU为来自侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI包括第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个信令连接对应的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU中包括一个MAC SDU,且MAC SDU为第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括第一信令连接的源地址和目的地址中的至少一个。或,若MAC PDU中包括多个MAC SDU,并且MAC SDU为来自第一终端和第二终端之间的多个信令连接的侧行链路数据无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括多个信令连接中的任一个信令连接所对应的源地址和目的地址中的至少一个。
在一种可能的实现方式中,通信单元,还用于接收来自第一终端的MAC PDU。其中,MAC PDU包括第一终端和第二终端之间的侧行链路无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,以及一个或多个MAC SDU关联的逻辑信道的标识。侧行链路无线承载包括侧行链路信令无线承载和侧行链路数据无线承载。
在一种可能的实现方式中,一个或多个MAC SDU来自第一终端和第二终端之间不同的信令连接的逻辑信道,MAC PDU还包括一个或多个MAC SDU对应的信令连接的地址信息。
在一种可能的实现方式中,MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,其中,一个或多个MAC SDU中包括RRC消息;若RRC消息用于配置或重配置第一信令连接的侧行链路DRB,MAC PDU还包括第一信令连接的地址信息;或者RRC消息中包括第一信令连接的地址信息。
另一种示例,本申请实施例提供一种无线承载的管理装置,该无线承载的管理装置可以是第二终端,也可以是第二终端内的芯片。当该无线承载的管理装置是第二终端时,该通信单元可以为收发器。该处理单元可以是处理器。该无线承载的管理装置还可以包括存储单元。该存储单元可以是存储器。该存储单元,用于存储计算机程序代码,计算机程序代码包括指令。该处理单元执行该存储单元所存储的指令,以使该第二终端实现第三方面或第三方面的任意一种可能的实现方式中描述的一种无线承载的管理方法。当该无线承载的管理装置是第二终端内的芯片时,该处理单元可以是处理器,该通信单元可以统称为:通信接口。例如,通信接口可以为输入/输出接口、管脚或电路等。该处理单元执行存储单元所存储的计算机程序代码,以使该第二终端实现第三方面或第三方面的任意一种可能的实现方式中描述的一种无线承载的管理方法,该存储单元可以是该芯片内的存储单元(例如,寄存器、缓存等),也可以是该第二终端内的位于该芯片外部的存储单元(例如,只读存储器、随机存取存储器等)。
可选的,处理器、通信接口和存储器相互耦合。
第八方面,本申请提供一种无线承载的管理装置,该无线承载的管理装置可以实现第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法,因此也能实现第四方面或第四方面任意可能的实现方式中的有益效果。该无线承载的管理装置可以为网络设备,也可以 为可以支持网络设备实现第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法的装置,例如应用于网络设备中的芯片。该装置可以通过软件、硬件、或者通过硬件执行相应的软件实现上述方法。
一种示例,本申请实施例提供一种无线承载的管理装置,包括:通信单元,用于接收来自第一终端的第一信息,该第一信息用于确定多个信令连接为第一终端与同一个终端之间的信令连接。处理单元,用于根据第一信息确定多个信令连接为第一终端与同一个终端之间的信令连接。
应理解,在第八方面中,第一终端的协议层和多个信令连接对应的同一个终端(例如,第二终端)的协议层之间具有多个信令连接,该多个信令连接中每个信令连接与至少一个侧行链路信令无线承载具有关联关系。具体的侧行链路信令无线承载的内容可以参考第一方面中的描述。在一种可能的实现方式中,第一终端和第二终端之间还具有RRC连接。
在一种可能的实现方式中,第一信息包括多个信令连接的目的地址的第一地址群。或,第一信息包括多个信令连接中每个信令连接与第一标识之间的映射关系。
另一种示例,本申请实施例提供一种无线承载的管理装置,该无线承载的管理装置可以是网络设备,也可以是网络设备内的芯片。当该无线承载的管理装置是网络设备时,该通信单元可以为收发器。该处理单元可以是处理器。该无线承载的管理装置还可以包括存储单元。该存储单元可以是存储器。该存储单元,用于存储计算机程序代码,计算机程序代码包括指令。该处理单元执行该存储单元所存储的指令,以使该网络设备实现第四方面或第四方面的任意一种可能的实现方式中描述的一种无线承载的管理方法。当该无线承载的管理装置是网络设备内的芯片时,该处理单元可以是处理器,该通信单元可以统称为:通信接口。例如,通信接口可以为输入/输出接口、管脚或电路等。该处理单元执行存储单元所存储的计算机程序代码,以使该网络设备实现第四方面或第四方面的任意一种可能的实现方式中描述的一种无线承载的管理方法,该存储单元可以是该芯片内的存储单元(例如,寄存器、缓存等),也可以是该网络设备内的位于该芯片外部的存储单元(例如,只读存储器、随机存取存储器等)。
可选的,处理器、通信接口和存储器相互耦合。
第九方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机程序或指令,当计算机程序或指令在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面至第一方面的任意一种可能的实现方式中描述的无线承载的配置方法。
第十方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机程序或指令,当计算机程序或指令在计算机上运行时,使得计算机执行如第二方面至第二方面的任意一种可能的实现方式中描述的无线承载的配置方法。
第十一方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机程序或指令,当计算机程序或指令在计算机上运行时,使得计算机执行如第三方面至第三方面的任意一种可能的实现方式中描述的无线承载的配置方法。
第十二方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机程序或指令,当计算机程序或指令在计算机上运行时,使得计算机执行如第四方面至第四方面的任意一种可能的实现方式中描述的无线承载的配置方法。
第十三方面,本申请实施例提供一种包括指令的计算机程序产品,当指令在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面或第一方面的各种可能的实现方式中描述的一种无 线承载的配置方法。
第十四方面,本申请提供一种包括指令的计算机程序产品,当指令在计算机上运行时,使得计算机执行第二方面或第二方面的各种可能的实现方式中描述的一种无线承载的配置方法。
第十五方面,本申请提供一种包括指令的计算机程序产品,当指令在计算机上运行时,使得计算机执行第三方面或第三方面的各种可能的实现方式中描述的一种无线承载的配置方法。
第十六方面,本申请提供一种包括指令的计算机程序产品,当指令在计算机上运行时,使得计算机执行第四方面或第四方面的各种可能的实现方式中描述的一种无线承载的配置方法。
第十七方面,本申请实施例提供一种通信系统,该通信系统包括第一终端和第二终端。其中,第一终端用于执行第一方面及第一方面的各种可能的实现方式中描述的无线承载的配置方法,或者第一终端用于执行第二方面及第二方面的各种可能的实现方式中描述的无线承载的配置方法,该第二终端用于执行第三方面及第三方面的各种可能的实现方式中描述的无线承载的配置方法。
在一种可选的实现方式中,该通信系统还可以包括:网络设备,该网络设备用于执行第四方面及第四方面的各种可能的实现方式中描述的无线承载的配置方法。
第十八方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储介质,所述存储介质存储有指令,所述指令被所述处理器运行时,实现如第一方面或第一方面的各种可能的实现方式描述的无线承载的配置方法。
第十九方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储介质,所述存储介质存储有指令,所述指令被所述处理器运行时,实现如第二方面或第二方面的各种可能的实现方式描述的无线承载的配置方法。
第二十方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储介质,所述存储介质存储有指令,所述指令被所述处理器运行时,实现如第三方面或第三方面的各种可能的实现方式描述的无线承载的配置方法。
第二十一方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储介质,所述存储介质存储有指令,所述指令被所述处理器运行时,实现如第四方面或第四方面的各种可能的实现方式描述的无线承载的配置方法。
第二十二方面,本申请实施例提供了一种通信装置,该通信装置包括一个或者多个模块,用于实现上述第一方面、第二方面、第三方面、第四方面,该一个或者多个模块可以与上述第一方面、第二方面、第三方面、第四方面的方法中的各个步骤相对应。
第二十三方面,本申请实施例提供一种芯片,该芯片包括处理器和通信接口,通信接口和处理器耦合,处理器用于运行计算机程序或指令,以实现第一方面或第一方面的各种可能的实现方式中所描述的一种无线承载的配置方法。通信接口用于与所述芯片之外的其它模块进行通信。
第二十四方面,本申请实施例提供一种芯片,该芯片包括处理器和通信接口,通信接口和处理器耦合,处理器用于运行计算机程序或指令,以实现第二方面或第二方面的各种可能的实现方式中所描述的一种无线承载的配置方法。通信接口用于与芯片之外的其它模块进行通信。
第二十五方面,本申请实施例提供一种芯片,该芯片包括处理器和通信接口,通信 接口和处理器耦合,处理器用于运行计算机程序或指令,以实现第三方面或第三方面的各种可能的实现方式中所描述的一种无线承载的配置方法。通信接口用于与芯片之外的其它模块进行通信。
第二十六方面,本申请实施例提供一种芯片,该芯片包括处理器和通信接口,通信接口和处理器耦合,处理器用于运行计算机程序或指令,以实现第四方面或第四方面的各种可能的实现方式中所描述的一种无线承载的配置方法。通信接口用于与芯片之外的其它模块进行通信。
具体的,本申请实施例中提供的芯片还包括存储器,用于存储计算机程序或指令。
上述提供的任一种装置或计算机存储介质或计算机程序产品或芯片或通信系统均用于执行上文所提供的对应的方法,因此,其所能达到的有益效果可参考上文提供的对应的方法中对应方案的有益效果,此处不再赘述。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种协议栈的示意图;
图3为本申请实施例提供的一种第一终端和第二终端之间的协议栈示意图;
图4为本申请实施例提供的一种第一终端和第二终端之间信令连接和SL SRB之间的映射关系的示意图;
图5为本申请实施例提供的另一种第一终端和第二终端之间信令连接和SL SRB之间的映射关系的示意图;
图6为本申请实施例提供的再一种第一终端和第二终端之间信令连接和SL SRB之间的映射关系的示意图;
图7为本申请实施例提供的一种无线承载的管理方法的流程示意图一;
图8为本申请实施例提供的一种无线承载的管理方法的流程示意图二;
图9为本申请实施例提供的一种无线承载的管理方法的流程示意图三;
图10为本申请实施例提供的一种无线承载的管理方法的流程示意图四;
图11为本申请实施例提供的一种无线承载的管理方法的流程示意图五;
图12为本申请实施例提供的一种无线承载的管理方法的流程示意图六;
图13为本申请实施例提供的一种无线承载的管理方法的流程示意图七;
图14为本申请实施例提供的一种MAC PDU的格式示意图;
图15为本申请实施例提供的一种无线承载的管理装置的结构示意图;
图16为本申请实施例提供的另一种无线承载的管理装置的结构示意图;
图17为本申请实施例提供的再一种无线承载的管理装置的结构示意图;
图18为本申请实施例提供的一种芯片的结构示意图。
具体实施方式
为了便于清楚描述本申请实施例的技术方案,在本申请的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。例如,第一终端和第二终端仅仅是为了区分不同的终端,并不对其先后顺序进行限定。本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不限定一定不同。
需要说明的是,本申请中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或 说明。本申请中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其他实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
本申请的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(long time evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、通用移动通信系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信系统、公共陆地移动网络(public land mobile network,PLMN)系统、设备对设备(device to device,D2D)网络系统或者机器对机器(machine to machine,M2M)网络系统以及5G通信系统、车联网系统等。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。本申请实施例中以提供的方法应用于NR系统或5G网络中为例进行说明。
本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B的情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。本文中的映射,关联可以具有相同的含义。
在介绍本申请实施例之前,首先介绍本申请实施例中涉及到的名词:
1)、侧行链路(Sidelink,SL)是指:针对终端和终端之间直接通信定义的。也即终端和终端之间不通过基站转发而直接通信的链路。
2)、Sidelink资源是指:终端之间在侧行链路上传输侧行链路业务数据和控制信息时使用的资源。
3)、侧行链路业务数据是指:任意两个终端在侧行链路上传输的业务数据。
如图1所示,图1示出了本申请实施例提供的一种通信系统的结构示意图。该通信系统包括:一个或多个第一终端10、以及与该一个或多个第一终端10通信的一个或多个第二终端20。
在一种可能的示例中,该通信系统还可以包括:与该一个或多个第一终端10通信的第三终端30。该第三终端30和第二终端20之间可以相互通信,当然,该第二终端20和第三终端30之间也可以不通信,本申请实施例对此不做限定。
本申请实施例中任意两个终端之间具有直连通信的第一接口。本申请实施例中可以将第一接口上用于两个终端进行通信的传输链路称为侧行链路。例如,第一终端10和第二终端20之间具有第一接口。第一终端10和第三终端30之间具有第一接口。例如,该第一接口可以称为PC5接口。例如,PC5接口上用于第一终端10和第二终端20通信的传输链路可以称为侧行链路。
其中,PC5接口可以采用专用频段(如5.9GHz)。任意两个终端可以在彼此之间的侧行链路上建立一个或多个无线承载(Radio Bearer,RB)。该一个或多个无线承载可以 分别用于在任意两个终端之间传输数据和控制信息(例如,无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令)。本申请实施例中将建立在SL上的RB可以称为:SL RB。
对于单播传输,即点对点的传输,任意两个终端(下述实施例以第一终端10和第二终端20为例)之间通过PC5接口通信时,两个终端之间的SL RB除了包括用于传输用户面数据的SL数据无线承载(Data Radio Bearer,DRB)外,还可以包括用于传输控制面信令的SL信令无线承载(Signalling Radio Bearer,SRB)。
例如,第一终端10和第二终端20之间的SL SRB可以用于传输第一终端10和第二终端20之间的控制面信令。第一终端10和第二终端20之间的SL SRB可以用于传输第一终端10和第二终端20之间的用户面数据。
其中,第一终端10和第二终端20之间可以具有一个或多个SL SRB以及一个或多个SL DRB。一个或多个SL SRB中每个SL SRB关联至少一个逻辑信道(Logical channel,LC)。一个或多个SL DRB中每个SL DRB关联至少一个逻辑信道。SL SRB和SL DRB分别具有标识,即SL SRB的标识可以为SL SRB ID。SL DRB的标识可以为SL DRB ID。每个逻辑信道也具有标识,即LC ID。此外,本申请实施例中每个逻辑信道还可以关联一个优先级。不同逻辑信道的优先级不同。
在另一种可能的示例中,如图1所示的通信系统还包括:为第一终端10服务的网络设备和为第二终端20服务的网络设备。
应理解,图1以为第一终端10和为第二终端20提供服务的网络设备为同一个网络设备40为例。当然,该第一终端10、第二终端20以及第三终端30可以属于不同的网络设备。
其中,第一终端10与网络设备50,第二终端20与网络设备40之间的接口可以称为第二接口。例如,第二接口可以为Uu接口,采用蜂窝网频段(如1.8GHz)。
上述第一接口、第二接口的名称仅是个示例,本申请实施例对第一接口、第二接口的名称不作限定。
在再一种可能的示例中,如图1所示的通信系统,还可以包括:核心网。网络设备40可以与该核心网连接。核心网可以是4G核心网(例如,核心分组网演进(Evolved Packet Core,EPC))或者5G核心网(5G Core,5GC)、或未来的各种通信系统中的核心网。应理解,不同的网络设备可以连接至同一个核心网。当然,不同网络设备也可以连接至不同的核心网。
以核心网可以是4G核心网为例,网络设备40可以为4G系统中的演进型基站(evolved Node B,eNB或eNodeB)。第一终端10和第二终端20为可以与eNB进行信息传输的终端。eNB通过S1接口接入EPC网。
以核心网可以5G核心网为例,网络设备40可以为NR系统中的下一代节点B(The Next Generation Node B,gNB),第一终端10和第二终端20为可以与gNB进行信息传输的终端。gNB通过NG接口接入5GC。
当然,网络设备40还可以为第三代合作伙伴计划(3rd generation partnership project,3GPP)协议基站,或者可以为非3GPP协议基站。
其中,网络设备40与第一终端10或网络设备40与第二终端20之间具有第一传输链路。例如,第一传输链路可以为Uu链路。第一终端10与第二终端20可以在Sidelink上彼此传输侧行链路业务。第一终端10可以在Uu链路上向网络设备40传输上行(Uplink,UL)Uu业务,也可以在Uu链路上接收网络设备40发送的下行(Downlink, DL)Uu业务。
目前,任一个终端通过Uu接口和网络设备通信时,以5G为例,终端和gNB,以及终端和核心网中的接入与移动性管理功能(access and mobility management function,AMF)网元之间的控制面协议栈如图2所示。其中,终端和gNB之间需要在RRC层建立RRC连接。终端和AMF网元之间需要在非接入层(Non-Access Stratum,NAS)层建立NAS连接。
如图2所示,终端与AMF网元间的对等的协议层为NAS层。终端与gNB之间对应的协议层由上至下依次包括:RRC层、PDCP层、RLC层、MAC层、PHY层。
在NR V2X或D2D系统中,为了支持单播传输,通信的两个终端之间需要建立连接。两个终端之间的连接包括:协议层(也可以称为:V2X协议层)连接,以及RRC连接。为描述方便,本申请实施例中可以将协议层连接称为PC5-S连接。将RRC连接称为PC5-RRC连接。其中,PC5-S连接的作用包括但不限于发现对端终端,交互通信用的层2标识,完整互相鉴权的过程。PC5-RRC连接的作用包括但不限于交互单播通信的两个UE的无线能力以及交互接入层的配置,例如侧行链路数据无线承载的配置。
例如,如图3所示,第一终端10和第二终端20在PC5接口上具有一个或多个协议层连接,第一终端10和第二终端20之间在PC5接口具有RRC连接。
目前,对于通过PC5接口进行单播通信的第一终端10和第二终端20,一种可能的方式是第一终端10和第二终端20之间需要建立多个PC5-S连接(例如,如图3所示的PC5-S连接1、PC5-S连接2以及PC5-S连接N)。每个PC5-S连接上承载一种或者多种V2X业务(也可以称为:侧行链路业务数据),每个PC5-S连接对应一个源地址(Source Adress,简写为:SRC A)和目的地址(Destination Adress,简写为:DST A)组合。或者从一个终端角度来看,每个PC5-S连接对应一个目的地址。
本申请实施例中的PC5-S连接、PC5-RRC连接、侧行链路无线承载可以分别由源地址、目的地址识别。其中,源地址为发送方的信息,目的地址为接收方的信息。
例如,如果侧行链路无线承载用于第一终端10向第二终端20发送侧行链路业务数据,则该源地址为第一终端10的层2标识,目的地址为第二终端20的层2标识。例如,源地址可以为SRC L2 ID。目的地址可以为DST L2 ID。
当第一终端10作为发送方,第二终端20作为接收方时,每个PC5-S连接中的源地址可以为第一终端10的层(Layer,简写为:L)2 ID,而目的地址可以为第二终端20的L2 ID。当第二终端20作为发送方,第一终端10作为接收方时,每个PC5-S连接中的SRC L2 ID为第二终端20的Source L2 ID,而DST L2 ID为第一终端10的Destination L2 ID。
为了减少第一终端10和第二终端20之间不必要的RRC层信息的重复交互,或者减少第一终端10和第二终端20之间针对同一个侧行链路的重复的链路监听和测量,对于多个PC5-S连接,第一终端10和第二终端20之间可以建立一个PC5-RRC连接。第一终端10和第二终端20的无线能力可以针对一个PC5-RRC连接来交互,而不需要针对每个PC5-S连接交互一次。
如图4所示,本申请实施例中每个PC5-S连接可以与一个或多个SL DRB关联。此外,多个PC5-S连接之间可以共享一个或多个第一SL DRB。
例如,在图4中,第一终端10和第二终端20之间具有PC5-S连接1、PC5-S连接2以及PC5-S连接N。N为大于或等于1的整数。其中,PC5-S连接1与SL DRB11、SL  DRB12、...、SL DRB1n关联。PC5-S连接2与SL DRB21、SL DRB22、...、SL DRB2n关联。PC5-S连接N与SL DRB N1、SL DRB N2、...、SL DRB Nn关联。PC5-S连接1的源地址为:SRC ID A1,目的地址为:DST ID B1。PC5-S连接2的源地址为:SRC ID A2,目的地址为:DST ID B2。PC5-S连接N的源地址为:SRC ID A N,目的地址为:DST ID B N。对于关联同一个PC5-S连接的多个SL DRB具有相同的源地址和目的地址。
在图4中PC5-S连接1、PC5-S连接2以及PC5-S连接N共享一个或多个第一SL DRB。在图4中多个PC5-S连接共享的一个或多个SL SRB中的任一个共享的SL SRB用于传输特定于终端(UE-specific)的配置参数,或者传输终端在侧行链路的无线能力、或者传输该PC5-S连接下的特定于(SL DRB-specific)SL DRB的配置参数。例如,UE-specific的配置参数可以为:物理参考信号的配置,用于测量结果反馈的配置。例如,终端在侧行链路的无线能力可以为:终端所支持的子载波间隔,载波频率,带宽部分BWP的带宽。SL DRB-specific的配置参数可以为:SL DRB的无线链路控制层采用的模式。
图5和图4的区别在于,在图5中第一终端10和第二终端20之间的多个PC5-S连接中的每个PC5-S连接关联至少一个或多个第二SL SRB。不同PC5-S连接关联的SL SRB不同。针对每个PC5-S连接建立一个或者多个SL DRB。例如,在图5中PC5-S连接1关联第二SL SRB11。PC5-S连接2关联第二SL SRB21。PC5-S连接N关联第二SL SRBN1。
在图5中每个PC5-S连接关联的SL SRB用于传输该PC5-S连接下的DRB-specific的配置参数。此外,特定于终端(UE-specific)的配置参数,或者传输终端在侧行链路的无线能力可以由多个PC5-连接中任一个PC5-S连接关联的一个或多个SL SRB来传输。
图6和图4的区别在于,在图6中第一终端10和第二终端20之间的多个PC5-S连接中的每个PC5-S连接不仅关联至少一个或多个第二SL SRB,且该多个PC5-S连接还共享一个或多个第一SL SRB。
在图6中,多个PC5-S连接共享的第一SL SRB用于传输特定于终端的配置参数,或者传输终端在侧行链路的无线能力。而每个PC5-S连接关联的第二SL SRB用于传输该PC5-S连接下的DRB-specific的配置参数。
例如,在图6中PC5-S连接1、PC5-S连接2以及PC5-S连接N共享第一SL SRB1。且PC5-S连接1与第二SL SRB11关联、PC5-S连接2与第二SL SRB21关联、PC5-S连接N与第二SL SRB31关联。
一个示例,对于图5和图6所示的架构,如果PC5-S连接1与SL DRB11关联,如果第一终端和第二终端之间需要配置SL DRB11,则第一终端和第二终端之间可以通过与SL DRB11关联的SL SRB来传输该特定于SL DRB11的配置参数。
另一个示例,如果需要配置第一终端或第二终端,对于图5所示的架构,则特定于第一终端的配置参数或特定于第二终端的配置参数可以由PC5-S连接1、PC5-S连接2以及PC5-S连接N中任一个PC5-S连接关联的SL SLB传输。对于图6所示的架构,则特定于第一终端的配置参数或特定于第二终端的配置参数可以由PC5-S连接1、PC5-S连接2以及PC5-S连接N共享的SL SRB1来传输。
终端,是一种具有无线通信功能的设备,可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载。也可以部署在水面上(如轮船等)。还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。终端又称之为用户设备(user equipment,UE),移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)以及终端设备等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备。例如,终端包括具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,终 端可以是:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备(例如智能手表、智能手环、计步器等),车载设备(例如,汽车、自行车、电动车、飞机、船舶、火车、高铁等)、虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、智能家居设备(例如,冰箱、电视、空调、电表等)、智能机器人、车间设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端,或智慧家庭(smart home)中的无线终端、飞行设备(例如,智能机器人、热气球、无人机、飞机)等。本申请一种可能的应用的场景中终端设备为经常工作在地面的终端设备,例如车载设备。在本申请中,为了便于叙述,部署在上述设备中的芯片,例如片上系统(System-On-a-Chip,SOC)、基带芯片等,或者其他具备通信功能的芯片也可以称为终端。
终端可以是具有相应通信功能的车辆,或者车载通信装置,或者其它嵌入式通信装置,也可以是用户手持通信设备,包括手机,平板电脑等。
作为示例,在本申请实施例中,该终端还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
网络设备为与终端配合使用的一种可以用于发射或接收信号的实体。例如,可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),还可以是LTE中的eNB或eNodeB,或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及未来5G网络中的网络设备或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等。
另外,在本发明实施例中,网络设备为小区提供服务,终端通过该小区使用的传输资源(例如,时域资源,或者,频域资源,或者,时频资源)与网络设备进行通信。该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(metro cell)、微小区(micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小和发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
下面将结合图7-图15对本申请实施例提供的一种无线承载的管理方法进行具体阐述。
需要说明的是,本申请下述实施例中各个网元之间的消息名字或消息中各参数的名字等只是一个示例,具体实现中也可以是其他的名字,本申请实施例对此不作具体限定。
需要指出的是,本申请各实施例之间可以相互借鉴或参考,例如,相同或相似的步骤,方法实施例、通信系统实施例和装置实施例之间,均可以相互参考,不予限制。
需要说明的是,本申请实施例中一种无线承载的管理方法中由第一终端执行的步骤也可以由应用于第一终端中的芯片来执行。由第二终端执行的步骤也可以由应用于第二终端中的芯片来执行。下述实施例以一种无线承载的管理方法由第一终端和第二终端来 执行为例。
如图7所示,本申请实施例提供一种无线承载的管理方法,该方法包括:
步骤101、第一终端建立或释放第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的信令连接。信令连接与第一终端和第二终端之间的侧行链路信令无线承载关联,侧行链路信令无线承载(即SL SRB)包括:第一信令无线承载和第二信令无线承载中的任一个或多个。其中,第一信令无线承载由信令连接和其他信令连接共享,第二信令无线承载为信令连接对应的信令无线承载。
示例性的,本申请实施例中的信令连接即为上述PC5-S连接。该信令连接可以代表第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的一个或多个PC5-S连接。
本申请实施例中第一信令无线承载由信令连接和其他信令连接共享指:该第一信令无线承载不仅与信令连接关联,而且还与其他信令连接关联,即该第一信令无线承载与第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的多个信令连接关联。其他信令连接指:第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的多个信令连接中除上述信令连接外的信令连接。
应理解,本申请实施例中第二信令无线承载为信令连接对应的信令无线承载指:该第二信令无线承载与信令连接关联,也即该第二信令无线承载不与其他信令连接关联。
本申请实施例中侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载和第二信令无线承载中的任一个或多个可以有如下几种表述:
1)、侧行链路信令无线承载包括第一信令无线承载。例如,第一信令无线承载可以为如图4所示的第一SL DRB。具体的,在这种情况下侧行链路信令无线承载和信令连接之间的关系可以参考图4处的描述,此处不再赘述。
2)、侧行链路信令无线承载包括:第二信令无线承载。例如,第二信令无线承载可以为如图5所示的第二SL DRB。在这种情况下侧行链路信令无线承载和信令连接之间的关系可以参考图5处的描述,此处不再赘述。
3)、侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载和第二信令无线承载。此时,该信令连接不仅具有共享的第一信令无线承载,该信令连接还可以独自对应第二信令无线承载。具体的,在这种情况下侧行链路信令无线承载和信令连接之间的关系可以参考图6所示。
需要说明的是,本申请实施例中该第一终端与第二终端之间在PC5接口上还具有至少一个RRC连接,即上述PC5-RRC连接。
作为一种可能的实现,该第一终端包括RRC层和位于RRC层之上的协议层。
其中,当第一终端的协议层每收到来自第二终端的PC5-S连接建立响应消息,或者当第一终端的协议层向第二终端每发送一个PC5-S连接建立响应消息,则第一终端的协议层向第一终端的RRC层发送第一通知消息,该第一通知消息用于通知第一终端的RRC层建立或释放信令连接。应理解,该PC5-S连接建立请求消息、PC5-S连接建立响应消息以及第一通知消息中携带建立或释放的信令连接的信息。其中,信令连接的信息可以为:该信令连接的标识,或者该信令连接的源地址和目的地址。
示例性的,该PC5-S连接建立响应消息用于指示建立或释放信令连接。该PC5-S连接建立请求消息用于请求建立或释放信令连接。
需要说明的是,本申请实施例中建立或释放信令连接,以及调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系的步骤可以由第一终端的 RRC层来实现,此处统一说明,后续不再赘述。
步骤102、第一终端根据信令连接的地址信息,调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
一种示例,以信令连接为新建立的信令连接为例,则调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系即指:第一终端关联建立的信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载,以得到建立的信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
另一种示例,以信令连接为释放的信令连接为例,则调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系即指:第一终端删除/释放该信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
本申请实施例中信令连接的地址信息可以包括:信令连接的源地址和信令连接的目的地址中的任一个或多个。如果该信令连接的发送方为第一终端,则信令连接的源地址可以为:第一终端的L2 ID,信令连接的目的地址可以为第二终端的L2 ID。如果该信令连接的发送方为第二终端,则信令连接的源地址可以为:第二终端的L2 ID,信令连接的目的地址可以为第一终端的L2 ID。
具体的,第一终端中具有信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。该关联关系可以预先存储在第一终端中,或者该关联关系可以由第一终端在每建立一个信令连接时,便将该建立的信令连接与侧行链路信令无线承载关联,以得到关联关系。
需要说明的是,如果该信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的第一个要建立的信令连接,如果在该信令连接建立时第一终端和第二终端之间还不存在侧行链路信令无线承载,则第一终端还需要建立侧行链路信令无线承载。具体的,在该信令连接具有共享的第一信令无线承载的情况下,第一终端除了需要建立信令连接,还需要建立第一终端和第二终端之间的第一信令无线承载。在该信令连接具有独自对应的第二信令无线承载的情况下,第一终端除了需要建立信令连接,还需要建立第一终端和第二终端之间的第二信令无线承载。
应理解,在第一终端中具有上述关联关系的情况下,如果第一终端确定建立或释放一个信令连接,该第一终端便可以根据被建立或释放的信令连接调整该关联关系。
本申请实施例提供一种无线承载的管理方法,该方法在第一终端建立第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的信令连接时,通过调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系,可以建立信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。在第一终端释放信令连接时,可以及时更新被释放的信令连接和与其关联的侧行链路信令无线承载之间的关联关系。此外,本申请实施例中信令连接与侧行链路信令无线承载关联,这样可以在第一终端和第二终端之间建立一个RRC连接,因此可以减少第一终端和第二终端之间的不必要的RRC层信息的重复交互,或者可以减少第一终端和第二终端之间针对同一个侧行链路的重复的链路监听和测量。
由于信令连接关联第一信令无线承载和第二信令无线承载中的任一个或多个,信令连接为释放的最后一个信令连接,第一终端处理第一信令无线承载和第二信令无线承载的方式存在差异,因此下述实施例将分别介绍:
示例1-1)、侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载,信令连接为第一终端 的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接。
作为本申请的另一个可能的实施例,如图8所示,本申请实施例提供的方法还包括:步骤103和步骤104中的任一个或多个。
步骤103、第一终端释放第一信令无线承载。
也即如果信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,对应于图4所示的架构,则第一终端释放与该信令无线承载关联的所有第一信令无线承载。
举例说明,如图4所示,如果PC5-S连接1为第一终端和第二终端之间释放的最后一个信令连接,则第一终端释放与PC5-S连接1关联的第一SL SRB。
步骤104、第一终端释放第一终端和第二终端的之间的RRC连接。
当第一终端和第二终端之间的最后一个信令连接释放后,意味着第一终端和第二终端之间不在需要进行单播传输,因此,第一终端和第二终端之间的RRC连接也没有必要继续保持。
本申请实施例中RRC连接用于第一终端和第二终端互相交互用于侧行链路通信的无线能力信息,和用于侧行链路通信的接入层的配置信息。
在一种可能的实现方式中,本申请实施例中的步骤103和步骤104具体可以通过以下方式实现:
方式1-1、第一终端的协议层接收到或者发送针对信令连接的释放消息后,第一终端的协议层通知第一终端的RRC层被释放的信令连接的源地址或目的地址。第一终端的RRC层确定被释放的信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的最后一个信令连接,则第一终端的协议层执行步骤103和步骤104。
方式1-2、第一终端的协议层接收到或者发送针对信令连接的释放消息后,如果第一终端的协议层确定被释放的信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的最后一个信令连接,第一终端的协议层向第一终端的RRC层发送第二通知信息,该第二通知信息用于指示第一终端的RRC层释放与第一终端和第二终端之间的RRC连接。第一终端的RRC层根据第二通知信息,执行步骤104。
需要说明的是,在示例1-1)中,如果该信令连接不是第一终端的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,则第一终端可以不释放第一信令无线承载。在示例1-1)中第一信令无线承载可能与多个信令连接关联,因此,被释放的信令连接如果不是最后一个信令连接时,步骤102具体可以通过以下方式实现:第一终端删除被释放的信令连接和第一信令无线承载之间的关联关系。
举例说明,对应于如图4所示的架构,第一终端的RRC层每确定建立一个PC5-S连接X,第一终端的RRC层为该PC5-S连接X新建一个SL SRB1。第一终端的RRC层关联SL SRB1与PC5-S连接X,以得到SL SRB1与PC5-S连接X之间的关联关系。第一终端的RRC层每确定需要释放一个PC5-S连接Y,第一终端的RRC层释放该PC5-S连接Y和该PC5-S连接Y关联的SL SRB的关联关系。
示例1-2)、侧行链路信令无线承载包括:第二信令无线承载,第一终端释放信令连接,作为本申请的另一个可能的实施例,如图9所示,本申请实施例提供的方法还包括:
步骤105、第一终端释放第二信令无线承载。
也即对于任一个信令连接各自对应的第二信令无线承载的情况下,如果该任一个信令连接被释放,则第一终端释放与该任一个信令连接对应的第二信令无线承载。
当第一终端释放一个信令连接后,意味着该信令连接的SL DRB也都释放,这时,不再需要通过该信令连接对应的第二信令无线来配置该信令连接的SL DRB,因此,该信令连接对应的信令无线承载可以释放。
示例A,以信令连接为PC5-S连接A为例,该PC5-S连接A对应第二信令无线承载1以及第二信令无线承载2。如果第一终端确定要释放PC5-S连接A,则第一终端释放第二信令无线承载1以及第二信令无线承载2。
作为示例1-2)的另一种示例,如果信令连接为第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,则如图9所示,本申请实施例提供的方法还包括:
步骤106、第一终端释放第一终端和第二终端之间的RRC连接。
也即,在信令连接对应的第二信令无线承载的情况下,如果该信令连接被释放,且该信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,则第一终端除了需要释放第二信令无线承载以外,还可以释放RRC连接。
示例B,结合上述示例A,如果PC5-S连接A为要释放的最后一个信令连接,则第一终端还需要释放RRC连接。
在一种可能的实现方式中,本申请实施例中的步骤105和步骤106具体可以参考上述方式1-1和方式1-2,区别在于:在示例1-2)的情况下,方式1-1中的步骤103和步骤104由步骤105和步骤106替换。方式1-2中的步骤104由步骤105和步骤106替换。
需要说明的是,在示例1-2)中如果被释放的信令连接不是最后一个信令连接,则步骤102具体可以通过以下方式实现:第一终端删除被释放的信令连接和第二信令无线承载之间的关联关系。
示例1-3)、侧行链路信令无线承载包括:第二信令无线承载和第一信令无线承载,第一终端释放信令连接,作为本申请的另一个可能的实施例,如图10所示,本申请实施例提供的方法还包括:
步骤107、第一终端释放第二信令无线承载。
步骤107的具体实现可以参考上述步骤105中的描述,此处不再赘述。
作为示例1-3)的另一种示例,如果信令连接为第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,则本申请实施例提供的方法还包括:
步骤108和步骤109,其中,步骤108同步骤103,步骤109同步骤106,此处不再赘述。
应理解,如果一个信令连接不仅与第一信令无线承载关联,而且还与第二信令无线承载关联,当该信令连接被释放,则第一终端需要释放该信令连接关联的第二无线承载。仅当该信令连接是最后一个信令连接时,第一终端还需要释放该信令连接关联的第一无线承载或RRC连接。
在示例1-3)中,步骤107-步骤109具体可以通过以下方式实现:
方式3-1)、第一终端的协议层接收到或者发送针对信令连接的释放消息后,第一终端的协议层通知第一终端的RRC层被释放的信令连接的源地址或目的地址。第一终端的RRC层释放与该信令连接关联的第二信令无线承载。如果该信令连接最后一个信令连接,第一终端的RRC层释放RRC连接以及第一信令无线承载。
方式3-2)、第一终端的协议层接收到或者发送针对信令连接的释放消息后,第一终端的协议层确定信令连接为最后一个信令连接,第一终端的协议层向第一终端的RRC层发送第三通知消息,该第三通知消息用于通知释放第一信令无线承载、RRC连接以及第 二信令无线承载。
在本申请的另一个可能的实现方式中,信令连接为所述第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间除最后一个信令连接外的任一个待释放的信令连接,本申请实施例中的步骤102具体可以通过以下方式实现:第一终端调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
应理解,结合示例1-1)、对于图4所示的架构,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间除最后一个信令连接外的任一个待释放的信令连接,本申请实施例中的步骤102具体可以通过以下方式实现:第一终端调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与第一信令无线承载之间的关联关系。
应理解,结合示例1-2)、对于图5所示的架构,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间除最后一个信令连接外的任一个待释放的信令连接,本申请实施例中的步骤102具体可以通过以下方式实现:第一终端调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与第二信令无线承载之间的关联关系。
应理解,结合示例1-3)、对于图6所示的架构,信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间除最后一个信令连接外的任一个待释放的信令连接,本申请实施例中的步骤102具体可以通过以下方式实现:第一终端调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与第二信令无线承载之间的关联关系,以及调整信令连接和地址信息中的任一个或多个与第一信令无线承载之间的关联关系。
在本申请的另一个可能的实施例中,信令连接为第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间建立的第一个信令连接,本申请实施例提供的方法还包括:第一终端建立和/或配置侧行链路信令无线承载。
应理解,对于图4所示的架构,第一终端建立第一信令无线承载。对于图5所示的架构第一终端建立第二信令无线承载。对于图5所示的架构第一终端建立第一信令无线承载和第二信令无线承载。
具体的,本申请实施例中的第一终端建立和/或配置侧行链路信令无线承载可以通过以下方式实现:第一终端接收到所述第二终端发送的信令连接的建立响应消息后,或者第一终端向第二终端发送信令连接的响应消息后,所述第一终端建立和/或配置一个或多个侧行链路信令无线承载。
应理解,第一终端建立和/或配置侧行链路信令无线承载后,第一终端认为第一终端与第二终端之间的RRC连接建立。
当第一终端处于RRC连接态时,为了使得第一终端接入的网络设备确定第一终端的多个PC5-S连接对应的是同一个终端。为此如图11所示,在本申请的另一个实施例中,本申请实施例提供的方法还包括:
步骤110、第一终端向网络设备发送第一信息,该第一信息用于确定多个信令连接为第一终端与同一个终端之间的信令连接。
应理解,该多个信令连接即为第一终端的协议层和同一个终端(例如,第二终端)的协议层之间的信令连接。
一种示例,第一信息包括第一地址群,第一地址群包括多个信令连接的目的地址。
本申请实施例中的第一地址群也可以称为第一地址列表。具体的,第一信息包括至少一个地址群,该多个信令连接的目的地址属于至少一个地址群中的同一个地址群(例如,第一地址群)。也即第一终端可以将对应同一个终端的信令连接的目的地址划分至同 一个地址群中。将对应不同终端的信令连接的目的地址划分至不同的地址群。
例如,第一终端与第二终端之间具有信令连接11、信令连接12以及信令连接13,第一终端与第三终端之间具有信令连接21、信令连接22以及信令连接23,则第一终端可以确定信令连接11、信令连接12以及信令连接13属于同一个地址群1,信令连接21、信令连接22以及信令连接23属于同一个地址群2。
另一种示例,第一信息包括多个信令连接中每个信令连接与第一标识之间的映射关系。
具体的,第一终端在向网络设备上报每个信令连接的目的地址时,第一终端向网络设备发送第一信息。
第一终端可以通过SidelinkUEInformation(侧行链路UE信息)向网络设备发送第一信息。
例如,第一标识可以为每个信令连接的目的地址所属的地址群的标识。以多个信令连接为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的信令连接为例,第一标识可以为第二终端的标识。
示例性的,该第二终端的标识可以为以下一个或者多个:网际协议地址(internet protocol,IP)、签约永久标识(subscription permanent identifier,SUPI)、永久设备标识(permanent equipment identifier,PEI)、通用公共签约标识(generic public subscription identifier,GPSI)、国际移动用户标识符(international mobile subscriber identifier,IMSI)、国际移动设备标识(international mobile equipment identity,IMEI)、IP地址和移动台国际综合业务数字网络号码(mobile station international integrated service digital network number,MSISDN)。下述实施例中但凡涉及到终端的标识均可以参考此处的描述,后续不再赘述。当然,该第二终端的标识可以为是第二终端在Sidelink上的标识。可选的,该标识用于在Sidelink上唯一识别一个终端,可以是由终端的V2X层分配,或者终端的RRC层分配,或者该由第一终端和第二终端之间的信令连接的源地址和目的地址生成。
步骤111、网络设备接收来自第一终端的第一信息。
步骤112、网络设备根据第一信息确定多个信令连接为所述第一终端与同一个终端之间的信令连接。
需要说明的是,本申请实施例中的步骤110-步骤112可以作为一个单独的实施例,在图11中是将步骤110-步骤112以及步骤101-步骤109作为一个完整实施例为例描述。当步骤110-步骤112可以作为一个单独的实施例实施时,该多个信令连接中每个信令连接与侧行链路信令无线承载关联。具体的,侧行链路信令无线承载的内容可以参考步骤101处的描述,此处不再赘述。
实施例二
如图12所示,图12示出了本申请实施例提供的一种无线承载的管理方法的具体步骤,该方法包括:
步骤201、在第一终端具有可用的侧行链路资源的情况下,第一终端确定第一目标逻辑信道,第一目标逻辑信道为侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中满足预设条件的逻辑信道。
示例性的,预设条件为逻辑信道的优先级为至少一个逻辑信道中优先级最高的。
本申请实施例中侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道指:该至少一个逻辑信道可以使用该侧行链路资源。
步骤202、第一终端将侧行链路资源分配给与第一目标逻辑信道属于同一个目的地群的逻辑信道或目的地的逻辑信道。
示例2-1)、目的地群为第一目的地群或第二目的地群。
其中,第一终端和第二终端之间的侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及第一终端的协议层和第二终端的协议层之间多个信令连接的侧行链路数据无线承载DRB的逻辑信道属于第一目的地群。第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及第一终端和第三终端之间多个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地群。
举例说明,假如第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的多个信令连接包括:PC5-S连接11和PC5-S连接12,PC5-S连接11的侧行链路DRB包括:SL DRB11以及SL DRB12。PC5-S连接12的侧行链路DRB包括:SL DRB13以及SL DRB14,第一终端和第二终端之间的侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载1和第二信令无线承载1,则第一信令无线承载1的逻辑信道和第二信令无线承载1的逻辑信道,SL DRB11的逻辑信道、SL DRB12的逻辑信道、SL DRB13的逻辑信道以及SL DRB14的逻辑信道属于第一目的地群。
假如第一终端的协议层和第三终端的协议层之间的多个信令连接包括:PC5-S连接21和PC5-S连接22,PC5-S连接21的侧行链路DRB包括:SL DRB21以及SL DRB22,PC5-S连接22的侧行链路DRB包括:SL DRB23以及SL DRB24。第一终端和第三终端之间的侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载2,则第一信令无线承载2的逻辑信道,SL DRB21的逻辑信道、SL DRB22的逻辑信道、SL DRB23的逻辑信道以及SL DRB24的逻辑信道属于第二目的地群。
应理解,如果第一目标逻辑信道属于第一目的群,则第一终端优先将侧行链路资源分配给第一目的群对应的逻辑信道。
需要说明的是,示例2-1)可以适用于如下场景:第一终端和第二终端之间的侧行链路信令无线承载的媒体接入控制业务数据单元(Medium Access Control Service Data Unit,MAC SDU),和第一终端的协议层与第二终端的协议层之间的所有信令连接的侧行链路DRB的MAC SDU可以复用到同一个MAC协议数据单元(Packet Data Unit,PDU)中传输。或者,第一终端和第三终端之间的侧行链路信令无线承载的媒体接入控制业务数据单元(Medium Access Control Service Data Unit,MAC SDU),和第一终端的协议层与第三终端的协议层之间的所有信令连接的侧行链路DRB的MAC SDU可以复用到同一个MAC协议数据单元(Packet Data Unit,PDU)中传输。
示例2-2)、目的地群为第一目的地群和第二目的地群中的任一个或多个。
侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地群,第一终端第二终端之间至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地群。或,第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地群,第一终端和第三终端之间至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地群。
应理解,第一终端和第三终端之间至少一个信令连接为第一终端和第三终端的多个信令连接中满足第一预设条件的部分。第一终端和第二终端之间至少一个信令连接为第一终端和第二终端的多个信令连接中满足第一预设条件的部分。例如,第一预设条件可以为:该至少一个信令连接中每个信令连接对应的SL DRB可以映射到相同频点。
需要说明的是,示例2-2)可以适用于如下场景:第一终端与第二终端之间SL SRB 的MAC SDU,和第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的至少一个信令连接的SL DRB的MAC SDU可以复用到同一个MAC PDU中传输。或者,第一终端与第三终端之间SL SRB的MAC SDU,和第一终端的协议层和第三终端的协议层之间的至少一个信令连接的SL DRB的MAC SDU可以复用到同一个MAC PDU中传输。
在示例2-2中,如果目的地群为第一目的地群,结合图12,作为本申请的另一个可能的实施例,本申请实施例提供的方法还包括:
步骤203、若将侧行链路资源分配给属于第一目的地群的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,第一终端确定第二目标逻辑信道。其中,第二目标逻辑信道为至少一个逻辑信道中除第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道,第二目标逻辑信道属于第二目的地群。
需要说明的是,如果第一终端确定目的地群为第一终端和第二终端之间侧行链路信令无线承载的逻辑信道所属的第一目的地群,则第二目标逻辑信道属于第一终端和第二终端之间的至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道所属的第二目的地群。如果第一终端确定目的地群为第一终端和第三终端之间侧行链路信令无线承载的逻辑信道所属的第一目的地群,则第二目标逻辑信道属于第一终端和第三终端之间至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道所属的第二目的地群。
步骤204、第一终端将剩余侧行链路资源分配给属于第二目的地群的逻辑信道。
举例说明,如果第一终端将侧行链路资源分配给第一终端和第二终端之间的第一目的群对应的逻辑信道之后,第一终端确定还存在剩余侧行链路资源,则第一终端将剩余侧行链路资源分配给第一终端和第二终端之间的至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道所属的第二目的地群。
此外,步骤204具体还可以通过以下方式实现:第一终端确定至少一个信令连接的侧行链路DRB上存在待传输的第一MAC SDU的情况下,第一终端将剩余侧行链路资源分配给第二目的地群对应的逻辑信道。也即如果第一终端确定至少一个信令连接的侧行链路DRB上不存在待传输的第一MAC SDU,即使存在剩余侧行链路资源也可以将该剩余侧行链路资源不分配给第二目的地群对应的逻辑信道。
在该示例中,第一目的地群中可以只包含第一终端和第二终端间的信令无线承载的逻辑信道。第一目的群的SRC标识和DST标识可以是由第一终端和第二终端的V2X层为第一终端和第二终端间的信令无线承载分配的层2标识,或者,也可以是第一终端的标识和第二终端的标识。可选的,该标识用于在Sidelink上唯一识别一个终端,可以是由终端的V2X层分配,或者终端的RRC层分配,或者该由第一终端和第二终端之间的信令连接的源地址和目的地址生成。
示例2-3)、目的地为第一目的地和第二目的地中的任一个或多个。
侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地,第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地,第一信令连接为第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个。或,第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于第一目的地。第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于第二目的地,第二信令连接为第一终端和第三终端之间的多个信令连接中任一个。
需要说明的是,示例2-3)可以适用于如下场景:第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一MAC SDU和SL SRB的第二MAC SDU可复用到同一个MAC PDU中传输。第一终端和第二终端之间的多个信令连接中不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑 信道中的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。或者,第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一MAC SDU和侧行链路信令无线承载的第二MAC SDU可复用到同一个MAC PDU中传输。第一终端和第三终端之间的多个信令连接中不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
或者,示例2-3)可以适用于如下场景:侧行链路信令无线承载的逻辑信道的第二MAC SDU和第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输,且不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
示例性的,目的地址群为第一目的地,如图13所示,作为本申请的另一个可能的实施例,本申请实施例提供的方法还包括:
步骤205、若将侧行链路资源分配给属于第一目的地的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,第一终端确定第二目标逻辑信道,第二目标逻辑信道为侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中除第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道,第二目标逻辑信道属于第二目的地,第二目标逻辑信道属于第二目的地。
需要说明的是,如果第一终端确定目的地群为第一终端和第二终端之间侧行链路信令无线承载的逻辑信道所属的第一目的地,则第二目标逻辑信道属于第一终端和第二终端之间的第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道所属的第二目的地。如果第一终端确定目的地群为第一终端和第三终端之间侧行链路信令无线承载的逻辑信道所属的第一目的地,则第二目标逻辑信道属于第一终端和第三终端之间的第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道所属的第二目的地。
步骤206、第一终端将剩余侧行链路资源分配给属于第二目的地的逻辑信道。
在该示例中,第一目的地中可以只包含第一终端和第二终端间的信令无线承载的逻辑信道。第一目的地的SRC标识和DST标识可以是由第一终端和第二终端的V2X层为第一终端和第二终端之间的信令无线承载分配的层2标识。或者,第一目的地的SRC标识也可以是第一终端的标识,第一目的地的DST标识也可以是第二终端的标识。可选的,终端的标识该标识用于在Sidelink上唯一识别一个终端,可以是由终端的V2X层分配,或者终端的RRC层分配,或者该由第一终端和第二终端之间的信令连接的源地址和目的地址生成。
结合图12或图13,作为本申请的另一个可能的实施例,本申请实施例提供的方法还包括:
步骤207、第一终端向第二终端发送侧行链路控制信息(Sidelink Control Information,SCI),SCI用于调度侧行链路MAC PDU,MAC PDU包括一个MAC SDU或多个MAC SDU。
步骤208、第二终端接收来自第一终端的SCI。
其中,SCI中包括的源地址和目的地址组合可以包括如下情况中的任一种或多种组合:
情况1、SCI包括第一终端的标识和第二终端的标识中的至少一个。
示例性的,第一终端的标识和第二终端的标识的具体内容可以参考上述实施例中的描述,第一终端和第二终端中任一个终端的标识可以由该终端的协议层分配。或者任一个终端的标识可以由该任一个终端的RRC layer分配。或者由任一个终端的标识可以由 该任一个终端接入的网络设备分配。或者任一个终端的标识可以由该由第一终端和第二终端之间的信令连接的源地址和目的地址生成,例如SRC L2 ID和DST L2 ID分别为32bit,而第一终端的标识可以为SRC L2 ID的前24bit,第二终端的标识可以为DST L2 ID的前24bit。可选的,该第一终端的标识和第二终端的标识与第一终端和第二终端之间的侧行链路信令无线承载关联,或者说,该第一终端的标识或第二终端的标识可以看作是SL SRB所关联的源地址和目的地址。
情况2、若MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括侧行链路信令无线承载对应的源地址和目的地址中的至少一个。可选的,侧行链路信令无线承载对应的源地址和目的地址可以由V2X层分配,或者由RRC层分配。
情况3、若MAC PDU包括一个MAC SDU,且一个MAC SDU为来自侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI包括第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个信令连接对应的源地址和目的地址中的至少一个。
情况4、若MAC PDU中包括一个MAC SDU,且MAC SDU为第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括第一信令连接的源地址和目的地址中的至少一个。
情况5、若MAC PDU中包括多个MAC SDU,并且MAC SDU为来自第一终端和第二终端之间的多个信令连接的侧行链路数据无线承载的逻辑信道的MAC SDU,SCI中包括多个信令连接中的任一个信令连接所对应的源地址和目的地址中的至少一个。
结合图12或图13,作为本申请的另一个可能的实施例,本申请实施例提供的方法还包括:
步骤209、第一终端向第二终端发送MAC PDU。其中,该MAC PDU包括第一终端和第二终端之间的侧行链路无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,以及一个或多个MAC SDU关联的逻辑信道的标识,侧行链路无线承载包括侧行链路信令无线承载和侧行链路数据无线承载。
步骤210、第二终端接收来自第一终端的MAC PDU。
在一种可能的示例中,以侧行链路无线承载为侧行链路数据无线承载为例,一个或多个MAC SDU来自第一终端和第二终端之间不同的信令连接的逻辑信道,MAC PDU还包括一个或多个MAC SDU对应的信令连接的地址信息。
示例性的,一个或多个MAC SDU包括来自第一终端和第二终端之间信令连接1的逻辑信道的MAC SDU,以及第一终端和第二终端之间信令连接2的逻辑信道的MAC SDU,则MAC PDU还包括信令连接1的地址信息以及信令连接2的地址信息。
对于来自SL DRB的MAC SDU,MAC PDU的内容有如下两种情况:
情况1-1、如果MAC PDU中包含的SL DRB的MAC SDU都来自属于同一个信令连接的SL DRB,MAC PDU中包含该MAC SDU关联的LCID,但不包含该MAC SDU关联的源地址和目的地址。因为MAC PDU包含的是同一个信令连接的SL DRB,且SCI中会携带该信令连接的源地址和目的地址。
情况1-2、如果MAC PDU中包含的SL DRB的MAC SDU来自属于不同信令连接的SL DRB,每个MAC SDU所关联的LCID,以及源地址和目的地址中的至少一个都包含在MAC PDU中。一种实现方式是:MAC PDU中包含一个或多个MAC子(sub)PDU。每个MAC subPDU中包含MAC subPDU头(header)和与之对应的MAC SDU。每个MAC subPDU header中包含与之对应的MAC SDU所关联的LCID,以及源地址和目的地 址中的至少一个。
在另一种可能的示例中,以侧行链路无线承载为侧行链路信令无线承载为例,MAC PDU包括侧行链路信令无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,其中,一个或多个MAC SDU中包括RRC消息;若RRC消息用于配置或重配置第一信令连接的侧行链路的DRB,所述MAC PDU还包括所述第一信令连接的地址信息;或者RRC消息中包括第一信令连接的地址信息。
对于来自SL SRB的MAC SDU,MAC PDU的内容有如下两种情况:
情况2-1、每个MAC SDU所关联的LC ID,以及源地址和目的地址中的至少一个都包含在MAC PDU中。具体实现方式可以同上。对于该情况2-1,第一终端的RRC layer和第一终端的MAC layer间需要交互源地址和目的地址中的至少一个。具体的,当第一终端的RRC layer递交PC5-RRC消息给第一终端的MAC层时,第一终端的RRC layer需要通知第一终端的MAC该PC5-RRC消息所关联的源地址和目的地址中的至少一个。当第一终端的MAC层递交包含PC5-RRC消息的MAC SDU给RRC层时,需要通知第一终端的RRC layer该MAC SDU关联的源地址和目的地址中的任一个或多个。进一步包含如下两种情况:
情况2-11、如果PC5-RRC消息传输的是UE-specific的配置参数,或者传输的是UE在侧行链路的无线能力,那么该MAC SDU关联的源地址和目的地址为第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的多个信令连接中任一个信令连接的源地址和目的地址。
情况2-12、如果PC5-RRC消息传输的是SL DRB-specific的配置参数,那么MAC SDU关联的源地址为该SL DRB所属的信令连接的源地址,MAC SDU关联的目的地址为该SL DRB所属的信令连接的目的地址。
情况2-2、一个或多个MAC SDU关联的第一信令连接的地址信息不包含在MAC PDU中,而包含在PC5-RRC消息中。如果PC5-RRC消息传输的是SLDRB-specific的配置参数,那么MAC SDU关联的源地址为该SL DRB所属的信令连接的源地址,MAC SDU关联的目的地址为该SL DRB所属的信令连接的目的地址。
需要说明的是,本申请实施例中的步骤201-步骤210可以作为一个单独的实施例。在实际过程中,步骤201-步骤210也可以在步骤101和步骤102结合起来作为一个实施例。当步骤201-步骤210可以作为一个单独的实施例实施时,该多个信令连接中每个信令连接与侧行链路信令无线承载关联。具体的,侧行链路信令无线承载的内容可以参考步骤101处的描述,此处不再赘述。
一种第一终端组装的MAC PDU的格式的示意图如图14所示。MAC PDU包含一个或者多个MAC subPDU。每个MAC subPDU中包含两个Subheader和一个MAC SDU。其中Subheader 1中至少包含与其属于同一个MAC subPDU的MAC SDU所对应的侧行链路逻辑信道所属的PC5-S连接的源地址和目的地址;其中Subheader 2中至少包含与其属于同一个MAC subPDU的MAC SDU所对应的侧行链路逻辑信道的标识。
上述主要从各个网元之间交互的角度对本申请实施例的方案进行了介绍。可以理解的是,各个网元,例如第一终端、第二终端、网络设备等为了实现上述功能,其包括了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用 来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例第一终端、第二终端、网络设备进行功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
上面结合图7至图15,对本申请实施例的方法进行了说明,下面对本申请实施例提供的执行上述方法的无线承载的管理装置进行描述。本领域技术人员可以理解,方法和装置可以相互结合和引用,本申请实施例提供的无线承载的管理装置可以执行上述无线承载的配置方法中由第一终端、第二终端、网络设备执行的步骤。
下面以采用对应各个功能划分各个功能模块为例进行说明:
在采用集成的单元的情况下,图15示出了上述实施例中所涉及的一种无线承载的管理装置,该无线承载的管理装置可以包括:处理单元101。
在一种可能的实施例中,该无线承载的管理装置还可以包括:与处理单元101连接的通信单元102。
一种示例,图15所示的无线承载的管理装置为第一终端,或者为应用于第一终端中的芯片。在这种情况下,处理单元101,用于支持该无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤101以及步骤102。
在一种可能的实施例中,处理单元101,还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤103、步骤104、步骤105、步骤106、步骤107、步骤108、步骤109。
在一种可能的实施例中,通信单元102还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤110。
另一种示例,图15所示的无线承载的管理装置为第一终端,或者为应用于第一终端中的芯片。在这种情况下,处理单元101,用于支持该无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤201以及步骤202。
在一种可能的实施例中,处理单元101,还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤203、步骤204、步骤205、步骤206。
在一种可能的实施例中,通信单元102还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤207、步骤209。
再一种示例,图15所示的无线承载的管理装置为网络设备,或者为应用于网络设备中的芯片。在这种情况下,通信单元102用于支持网络设备执行上述实施例中的步骤111。处理单元101用于支持网络设备执行上述实施例中的步骤112。
应理解,如果该无线承载的管理装置为第一终端时,通信单元102为可选的单元。但是当该无线承载的管理装置为网络设备时,通信单元102为必选的单元。
又一种示例,图15所示的无线承载的管理装置为第二终端,或者为应用于第二终端中的芯片。在这种情况下,通信单元102,用于支持该无线承载的管理装置执行上述实施例中由第二终端执行的步骤208。
在一种可能的实施例中,通信单元102还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第二终端执行的步骤210。
需要说明的是,当无线承载的管理装置为第二终端时,该无线承载的管理装置可以 不包括处理单元101。
在采用集成的单元的情况下,图16示出了上述实施例中所涉及的无线承载的管理装置的一种可能的逻辑结构示意图。该无线承载的管理装置包括:处理模块112和通信模块113。处理模块112用于对无线承载的管理装置的动作进行控制管理,例如,处理模块112用于执行在无线承载的管理装置进行信息/数据处理的步骤。通信模块113用于支持无线承载的管理装置进行信息/数据发送或者接收的步骤。
在一种可能的实施例中,无线承载的管理装置还可以包括存储模块111,用于存储无线承载的管理装置可的程序代码和数据。
一种示例,图16所示的无线承载的管理装置为第一终端,或者为应用于第一终端中的芯片。在这种情况下,处理模块112,用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中的步骤101以及步骤102。
在一种可能的实施例中,处理模块112,还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤103、步骤104、步骤105、步骤106、步骤107、步骤108、步骤109。
在一种可能的实施例中,通信模块113还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤110。
另一种示例,图16所示的无线承载的管理装置为第一终端,或者为应用于第一终端中的芯片。在这种情况下,处理模块112,用于支持该无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤201以及步骤202。
在一种可能的实施例中,处理模块112,还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤203、步骤204、步骤205、步骤206。
在一种可能的实施例中,通信模块113还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第一终端执行的步骤207、步骤209。
再一种示例,图16所示的无线承载的管理装置为网络设备,或者为应用于网络设备中的芯片。在这种情况下,通信模块113用于支持网络设备执行上述实施例中的步骤111。处理模块112用于支持网络设备执行上述实施例中的步骤112。
应理解,如果图16所示的无线承载的管理装置为第一终端时,通信模块113为可选的单元。但是图16所示的无线承载的管理装置为网络设备时,通信模块113为必选的单元。
又一种示例,图16所示的无线承载的管理装置为第二终端,或者为应用于第二终端中的芯片。在这种情况下,通信模块113,用于支持该无线承载的管理装置执行上述实施例中由第二终端执行的步骤208。
在一种可能的实施例中,通信模块113还用于支持无线承载的管理装置执行上述实施例中由第二终端执行的步骤210。
需要说明的是,当图16所示的无线承载的管理装置为第二终端时,图16所示的无线承载的管理装置可以不包括处理模块112。
其中,处理模块112可以是处理器或控制器,例如可以是中央处理器单元,通用处理器,数字信号处理器,专用集成电路,现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,数字信号处理器和微处理器的组合等等。通信模块113 可以是收发器、收发电路或通信接口等。存储模块111可以是存储器。
当处理模块112为处理器41或处理器45,通信模块113为收发器43时,存储模块111为存储器42时,本申请所涉及的无线承载的管理装置可以为图17所示的通信设备。
如图17所示,图17示出了本申请实施例提供一种通信设备的硬件结构示意图。本申请实施例中的第一终端10、第二终端20、网络设备40的硬件结构可以参考如图17所示的结构。该通信设备包括处理器41,通信线路44以及至少一个收发器43。
处理器41可以是一个通用中央处理器(central processing unit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。
通信线路44可包括一通路,在上述组件之间传送信息。
收发器43,使用任何收发器一类的装置,用于与其他设备或通信网络通信,如以太网,无线接入网(radio access network,RAN),无线局域网(wireless local area networks,WLAN)等。
可选的,该通信设备还可以包括存储器42。
存储器42可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过通信线路44与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。
其中,存储器42用于存储执行本申请方案的计算机执行指令,并由处理器41来控制执行。处理器41用于执行存储器42中存储的计算机执行指令,从而实现本申请下述实施例提供的无线承载的管理方法。
可选的,本申请实施例中的计算机执行指令也可以称之为应用程序代码,本申请实施例对此不作具体限定。
在具体实现中,作为一种实施例,处理器41可以包括一个或多个CPU,例如图17中的CPU0和CPU1。
在具体实现中,作为一种实施例,通信设备可以包括多个处理器,例如图17中的处理器41和处理器45。这些处理器中的每一个可以是一个单核(single-CPU)处理器,也可以是一个多核(multi-CPU)处理器。这里的处理器可以指一个或多个设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。
一种示例,图17所示的通信设备为第一终端,或者为应用于第一终端中的芯片。在这种情况下,处理器41或处理器45,用于支持通信设备执行上述实施例中的步骤101以及步骤102。
在一种可能的实施例中,处理器41或处理器45,还用于支持通信设备执行上述实施例中由第一终端执行的步骤103、步骤104、步骤105、步骤106、步骤107、步骤108、步骤109。
在一种可能的实施例中,收发器43还用于支持通信设备执行上述实施例中由第一终 端执行的步骤110。
另一种示例,图17所示的通信设备为第一终端,或者为应用于第一终端中的芯片。在这种情况下,处理器41或处理器45,用于支持该通信设备执行上述实施例中由第一终端执行的步骤201以及步骤202。
在一种可能的实施例中,处理器41或处理器45,还用于支持通信设备执行上述实施例中由第一终端执行的步骤203、步骤204、步骤205、步骤206。
在一种可能的实施例中,收发器43还用于支持通信设备执行上述实施例中由第一终端执行的步骤207、步骤209。
再一种示例,图17所示的通信设备为网络设备,或者为应用于网络设备中的芯片。在这种情况下,收发器43用于支持网络设备执行上述实施例中的步骤111。处理器41或处理器45用于支持网络设备执行上述实施例中的步骤112。
应理解,如果图17所示的通信设备为第一终端时,收发器43为可选的单元。但是图17所示的通信设备为网络设备时,收发器43为必选的单元。
又一种示例,图17所示的通信设备为第二终端,或者为应用于第二终端中的芯片。在这种情况下,收发器43,用于支持该通信设备执行上述实施例中由第二终端执行的步骤208。
在一种可能的实施例中,收发器43还用于支持通信设备执行上述实施例中由第二终端执行的步骤210。
图18是本申请实施例提供的芯片150的结构示意图。芯片150包括一个或两个以上(包括两个)处理器1510和通信接口1530。
可选的,该芯片150还包括存储器1540,存储器1540可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器1510提供操作指令和数据。存储器1540的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器(non-volatile random access memory,NVRAM)。
在一些实施方式中,存储器1540存储了如下的元素,执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集。
在本申请实施例中,通过调用存储器1540存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),执行相应的操作。
一种可能的实现方式中为:第一终端、第二终端、网络设备所用的芯片的结构类似,不同的装置可以使用不同的芯片以实现各自的功能。
处理器1510控制第一终端、第二终端、网络设备中任一个的处理操作,处理器1510还可以称为中央处理单元(central processing unit,CPU)。
存储器1540可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器1510提供指令和数据。存储器1540的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器(non-volatile random access memory,NVRAM)。例如应用中存储器1540、通信接口1530以及存储器1540通过总线系统1520耦合在一起,其中总线系统1520除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总线等。但是为了清楚说明起见,在图18中将各种总线都标为总线系统1520。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于处理器1510中,或者由处理器1510实现。处理器1510可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1510中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器1510可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signal processing,DSP)、专 用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field-programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器1540,处理器1510读取存储器1540中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
一种可能的实现方式中,通信接口1530用于执行图7-图15所示的实施例中的第一终端、第二终端、网络设备的接收和发送的步骤。处理器1510用于执行图7-图15所示的实施例中的第一终端、第二终端、网络设备的处理的步骤。
以上通信单元可以是一种该装置的接口电路或通信接口,用于从其它装置接收信号。例如,当该装置以芯片的方式实现时,该通信单元是该芯片用于从其它芯片或装置接收信号或发送信号的接口电路或通信接口。
在上述实施例中,存储器存储的供处理器执行的指令可以以计算机程序产品的形式实现。计算机程序产品可以是事先写入在存储器中,也可以是以软件形式下载并安装在存储器中。
计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存储的任何可用介质或者是包括一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘solid state disk,SSD)等。
一方面,提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有指令,当指令被运行时,使得第二终端或者应用于第二终端中的芯片执行实施例中的步骤208以及步骤210。
另一方面,提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有指令,当指令被运行时,使得第一终端或者应用于第一终端中的芯片执行实施例中的步骤101以及步骤102、步骤103、步骤104、步骤105、步骤106、步骤107、步骤108、步骤109以及步骤110。
又一方面,提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有指令,当指令被运行时,使得第一终端或者应用于第一终端中的芯片执行实施例中的步骤201以及步骤202、步骤203、步骤204、步骤205、步骤206、步骤207以及步骤209。
再一方面,提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有指令,当指令被运行时,使得网络设备或者应用于网络设备中的芯片执行实施例中的步骤111、步骤112。
前述的可读存储介质可以包括:U盘、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
一方面,提供一种包括指令的计算机程序产品,计算机程序产品中存储有指令,当指令被运行时,使得第二终端或者应用于第二终端中的芯片执行实施例中的208以及步骤210。
另一方面,提供一种包括指令的计算机程序产品,计算机程序产品中存储有指令,当指令被运行时,使得第一终端或者应用于第一终端中的芯片执行实施例中的步骤101以及步骤102、步骤103、步骤104、步骤105、步骤106、步骤107、步骤108、步骤109以及步骤110。
又一方面,提供一种包括指令的计算机程序产品,计算机程序产品中存储有指令,当指令被运行时,使得第一终端或者应用于第一终端中的芯片执行实施例中的步骤201以及步骤202、步骤203、步骤204、步骤205、步骤206、步骤207以及步骤209。
再一方面,提供一种包括指令的计算机程序产品,计算机程序产品中存储有指令,当指令被运行时,使得网络设备或者应用于网络设备中的芯片执行实施例中的步骤111、步骤112。
一方面,提供一种芯片,该芯片应用于第二终端中,芯片包括至少一个处理器和通信接口,通信接口和至少一个处理器耦合,处理器用于运行指令,以执行实施例中的步骤208和步骤210。
又一方面,提供一种芯片,该芯片应用于第一终端中,芯片包括至少一个处理器和通信接口,通信接口和至少一个处理器耦合,处理器用于运行指令,以执行实施例中步骤101以及步骤102、步骤103、步骤104、步骤105、步骤106、步骤107、步骤108、步骤109以及步骤110。
一方面,提供一种芯片,该芯片应用于第一终端中,芯片包括至少一个处理器和通信接口,通信接口和至少一个处理器耦合,处理器用于运行指令,以执行实施例中的步骤201以及步骤202、步骤203、步骤204、步骤205、步骤206、步骤207以及步骤209。
又一方面,提供一种芯片,该芯片应用于网络设备中,芯片包括至少一个处理器和通信接口,通信接口和至少一个处理器耦合,处理器用于运行指令,以执行实施例中步骤111、步骤112。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式来实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,简称DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包括一个或多个可以用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带),光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(solid state disk,简称SSD))等。
尽管在此结合各实施例对本申请进行了描述,然而,在实施所要求保护的本申请过 程中,本领域技术人员通过查看附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现公开实施例的其他变化。在权利要求中,“包括”(comprising)一词不排除其他组成部分或步骤,“一”或“一个”不排除多个的情况。单个处理器或其他单元可以实现权利要求中列举的若干项功能。相互不同的从属权利要求中记载了某些措施,但这并不表示这些措施不能组合起来产生良好的效果。
尽管结合具体特征及其实施例对本申请进行了描述,显而易见的,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,可对其进行各种修改和组合。相应地,本说明书和附图仅仅是所附权利要求所界定的本申请的示例性说明,且视为已覆盖本申请范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包括这些改动和变型在内。

Claims (43)

  1. 一种无线承载的管理方法,其特征在于,包括:
    第一终端建立或释放所述第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的信令连接,所述信令连接与所述第一终端和所述第二终端之间的侧行链路信令无线承载关联,所述侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载和第二信令无线承载中的任一个或多个;其中,所述第一信令无线承载由所述信令连接和其他信令连接共享,所述第二信令无线承载为所述信令连接对应的信令无线承载;
    所述第一终端根据所述信令连接的地址信息,调整所述信令连接和所述地址信息中的任一个或多个与所述侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述侧行链路信令无线承载包括:所述第一信令无线承载,所述信令连接为所述第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,所述方法还包括:
    所述第一终端释放所述第一信令无线承载;或者,
    所述第一终端释放所述第一终端和所述第二终端的之间的无线资源控制RRC连接。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述侧行链路信令无线承载包括:所述第二信令无线承载,所述第一终端释放所述信令连接,所述方法还包括:
    所述第一终端释放所述第二信令无线承载。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述信令连接为所述第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,所述方法还包括:
    所述第一终端释放所述第一终端和所述第二终端之间的RRC连接。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述侧行链路信令无线承载包括:所述第二信令无线承载和所述第一信令无线承载,所述第一终端释放所述信令连接,所述方法还包括:
    所述第一终端释放所述第二信令无线承载。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述信令连接为所述第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,所述方法还包括:
    所述第一终端释放所述第一信令无线承载;
    或者,
    所述第一终端释放所述第一终端和所述第二终端之间的RRC连接。
  7. 根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述第一终端根据所述信令连接的地址信息,调整所述信令连接和所述地址信息中的任一个或多个与所述侧行链路信令无线承载之间的关联关系,包括:
    所述信令连接为所述第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间除最后一个信令连接外的任一个待释放的信令连接,所述第一终端调整所述信令连接和所述地址信息中的任一个或多个与所述侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
  8. 根据权利要求1-7任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第一终端具有可用的侧行链路资源的情况下,所述第一终端确定第一目标逻辑信道,所述第一目标逻辑信道为所述侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中满足预设条件的逻辑信道;
    所述第一终端将所述侧行链路资源分配给与所述第一目标逻辑信道属于同一个目的地群的逻辑信道或目的地的逻辑信道。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述目的地群为第一目的地群或第二目的地群;
    所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及所述第一终端和所述第二终端之间多个信令连接的侧行链路数据无线承载DRB的逻辑信道属于所述第一目的地群;
    所述第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及所述第一终端和所述第三终端之间多个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于所述第二目的地群。
  10. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述目的地群为第一目的地群和第二目的地群中的任一个或多个;
    所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于所述第一目的地群,所述第一终端和所述第二终端之间至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于所述第二目的地群。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述目的地群为所述第一目的地群,所述方法还包括:
    若将所述侧行链路资源分配给属于所述第一目的地群的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,所述第一终端确定第二目标逻辑信道;其中,所述第二目标逻辑信道为所述至少一个逻辑信道中除所述第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道,所述第二目标逻辑信道属于所述第二目的地群;
    所述第一终端将所述剩余侧行链路资源分配给属于所述第二目的地群的逻辑信道。
  12. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述目的地为第一目的地和第二目的地中的任一个或多个;
    所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于所述第一目的地,第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于所述第二目的地;所述第一信令连接为所述第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个;
    或,所述第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于所述第一目的地;第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于所述第二目的地,所述第二信令连接为所述第一终端和所述第三终端之间的多个信令连接中任一个。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第一信令连接或所述第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一媒体接入控制业务数据单元MAC SDU和所述侧行链路信令无线承载的第二MAC SDU可复用到同一个MAC协议数据单元PDU中传输;
    不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
  14. 根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述目的地址群为第一目的地,所述方法还包括:
    若将所述侧行链路资源分配给属于所述第一目的地的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,所述第一终端确定第二目标逻辑信道,所述第二目标逻辑信道为所述侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中除所述第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道;所述第二目标逻辑信道属于所述第二目的地,所述第二目标逻辑信道属于所述第二目的地;
    所述第一终端将所述剩余侧行链路资源分配给属于所述第二目的地的逻辑信道。
  15. 根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述侧行链路信令无线承载 的逻辑信道的第二MAC SDU和所述第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输,且不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
  16. 根据权利要求1-15任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一终端向所述第二终端发送侧行链路控制信息SCI,所述SCI用于调度侧行链路MAC PDU,所述MAC PDU包括一个MAC SDU或多个MAC SDU;其中,
    所述SCI包括所述第一终端的标识和所述第二终端的标识中的至少一个;或,
    若所述MAC PDU包括所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,所述SCI中包括所述侧行链路信令无线承载对应的源地址和目的地址中的至少一个;或,
    若所述MAC PDU包括一个MAC SDU,且所述一个MAC SDU为来自所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,所述SCI包括所述第一终端和所述第二终端之间的多个信令连接中任一个信令连接对应的源地址和目的地址中的至少一个;或,
    若所述MAC PDU中包括一个MAC SDU,且所述MAC SDU为第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的MAC SDU,所述SCI中包括所述第一信令连接的源地址和目的地址中的至少一个;或,
    若所述MAC PDU中包括多个MAC SDU,并且所述MAC SDU为来自所述第一终端和所述第二终端之间的多个信令连接的侧行链路数据无线承载的逻辑信道的MAC SDU,所述SCI中包括所述多个信令连接中的任一个信令连接所对应的源地址和目的地址中的至少一个。
  17. 根据权利要求1-16任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一终端向所述第二终端发送MAC PDU;
    其中,所述MAC PDU包括所述第一终端和所述第二终端之间的侧行链路无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,以及所述一个或多个MAC SDU关联的逻辑信道的标识;
    所述侧行链路无线承载包括侧行链路信令无线承载和侧行链路数据无线承载。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
    所述一个或多个MAC SDU来自所述第一终端和所述第二终端之间不同的信令连接的逻辑信道,所述MAC PDU还包括所述一个或多个MAC SDU对应的信令连接的地址信息。
  19. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述MAC PDU包括所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,其中,所述一个或多个MAC SDU中包括RRC消息;
    若所述RRC消息用于配置或重配置第一信令连接的侧行链路DRB,所述MAC PDU还包括所述第一信令连接的地址信息;或者所述RRC消息中包括所述第一信令连接的地址信息。
  20. 根据权利要求1-19任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定多个信令连接为所述第一终端与同一个终端之间的信令连接。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括第一地址群,所述第一地址群包括所述多个信令连接的目的地址;或,
    所述第一信息包括所述多个信令连接中每个信令连接与第一标识之间的映射关系。
  22. 一种无线承载的管理装置,其特征在于,所述装置为第一终端或所述第一终端中的芯片,所述装置包括:
    处理器,用于建立或释放所述第一终端的协议层和第二终端的协议层之间的信令连接,所述信令连接与所述第一终端和所述第二终端之间的侧行链路信令无线承载关联,所述侧行链路信令无线承载包括:第一信令无线承载和第二信令无线承载中的任一个或多个;其中,所述第一信令无线承载由所述信令连接和其他信令连接共享,所述第二信令无线承载为所述信令连接对应的信令无线承载;
    所述处理器,还用于根据所述信令连接的地址信息,调整所述信令连接和所述地址信息中的任一个或多个与所述侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
  23. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述侧行链路信令无线承载包括:所述第一信令无线承载,所述信令连接为所述第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,所述处理器,还用于释放所述第一信令无线承载;或者,
    所述处理器,还用于释放所述第一终端和所述第二终端的之间的无线资源控制RRC连接。
  24. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述侧行链路信令无线承载包括:所述第二信令无线承载,所述处理器,用于释放所述信令连接,所述处理器,还用于释放所述第二信令无线承载。
  25. 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述信令连接为所述第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,所述处理器,还用于释放所述第一终端和所述第二终端之间的RRC连接。
  26. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述侧行链路信令无线承载包括:所述第二信令无线承载和所述第一信令无线承载,所述处理器,用于释放所述信令连接,所述处理器,还用于释放所述第二信令无线承载。
  27. 根据权利要求26所述的装置,其特征在于,所述信令连接为所述第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间释放的最后一个信令连接,所述处理器,还用于释放所述第一信令无线承载;
    或者,
    所述处理器,还用于释放所述第一终端和所述第二终端之间的RRC连接。
  28. 根据权利要求22-27任一项所述的装置,其特征在于,所述信令连接为所述第一终端的协议层和所述第二终端的协议层之间除最后一个信令连接外的任一个待释放的信令连接,所述处理器,还具体用于调整所述信令连接和所述地址信息中的任一个或多个与所述侧行链路信令无线承载之间的关联关系。
  29. 根据权利要求22-28任一项所述的装置,其特征在于,在所述第一终端具有可用的侧行链路资源的情况下,所述处理器,还用于确定第一目标逻辑信道,所述第一目标逻辑信道为所述侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中满足预设条件的逻辑信道;
    所述处理器,还用于将所述侧行链路资源分配给与所述第一目标逻辑信道属于同一个目的地群的逻辑信道或目的地的逻辑信道。
  30. 根据权利要求29所述的装置,其特征在于,所述目的地群为第一目的地群或第二目的地群;
    所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及所述第一终端和所述第二终端之间多 个信令连接的侧行链路数据无线承载DRB的逻辑信道属于所述第一目的地群;
    所述第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道,以及所述第一终端和所述第三终端之间多个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于所述第二目的地群。
  31. 根据权利要求29所述的装置,其特征在于,所述目的地群为第一目的地群和第二目的地群中的任一个或多个;
    所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于所述第一目的地群,所述第一终端和所述第二终端之间至少一个信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于所述第二目的地群。
  32. 根据权利要求31所述的装置,其特征在于,所述目的地群为所述第一目的地群,
    若将所述侧行链路资源分配给属于所述第一目的地群的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,所述处理器,还用于确定第二目标逻辑信道;其中,所述第二目标逻辑信道为所述至少一个逻辑信道中除所述第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道,所述第二目标逻辑信道属于所述第二目的地群;
    所述处理器,还用于将所述剩余侧行链路资源分配给属于所述第二目的地群的逻辑信道。
  33. 根据权利要求29所述的装置,其特征在于,所述目的地为第一目的地和第二目的地中的任一个或多个;
    所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于所述第一目的地,第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于所述第二目的地;所述第一信令连接为所述第一终端和第二终端之间的多个信令连接中任一个;
    或,所述第一终端和第三终端之间的多个侧行链路信令无线承载的逻辑信道属于所述第一目的地;第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道属于所述第二目的地,所述第二信令连接为所述第一终端和所述第三终端之间的多个信令连接中任一个。
  34. 根据权利要求33所述的装置,其特征在于,所述第一信令连接或所述第二信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一媒体接入控制业务数据单元MAC SDU和所述侧行链路信令无线承载的第二MAC SDU可复用到同一个MAC协议数据单元PDU中传输;
    不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道中的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
  35. 根据权利要求33或34所述的装置,其特征在于,所述目的地址群为第一目的地,
    若将所述侧行链路资源分配给属于所述第一目的地的逻辑信道之后还存在剩余侧行链路资源,所述处理器,用于确定第二目标逻辑信道,所述第二目标逻辑信道为所述侧行链路资源对应的至少一个逻辑信道中除所述第一目标逻辑信道外满足预设条件的逻辑信道;所述第二目标逻辑信道属于所述第二目的地,所述第二目标逻辑信道属于所述第二目的地;
    所述处理器,用于将所述剩余侧行链路资源分配给属于所述第二目的地的逻辑信道。
  36. 根据权利要求33或34所述的装置,其特征在于,所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道的第二MAC SDU和所述第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输,且不同信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的第一MAC SDU不可复用到同一个MAC PDU中传输。
  37. 根据权利要求22-36任一项所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
    通信接口,用于向所述第二终端发送侧行链路控制信息SCI,所述SCI用于调度侧行链路MAC PDU,所述MAC PDU包括一个MAC SDU或多个MAC SDU;其中,
    所述SCI包括所述第一终端的标识和所述第二终端的标识中的至少一个;或,
    若所述MAC PDU包括所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,所述SCI中包括所述侧行链路信令无线承载对应的源地址和目的地址中的至少一个;或,
    若所述MAC PDU包括一个MAC SDU,且所述一个MAC SDU为来自所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道的MAC SDU,所述SCI包括所述第一终端和所述第二终端之间的多个信令连接中任一个信令连接对应的源地址和目的地址中的至少一个;或,
    若所述MAC PDU中包括一个MAC SDU,且所述MAC SDU为第一信令连接的侧行链路DRB的逻辑信道的MAC SDU,所述SCI中包括所述第一信令连接的源地址和目的地址中的至少一个;或,
    若所述MAC PDU中包括多个MAC SDU,并且所述MAC SDU为来自所述第一终端和所述第二终端之间的多个信令连接的侧行链路数据无线承载的逻辑信道的MAC SDU,所述SCI中包括所述多个信令连接中的任一个信令连接所对应的源地址和目的地址中的至少一个。
  38. 根据权利要求22-37任一项所述的装置,其特征在于,通信接口,还用于向所述第二终端发送MAC PDU;
    其中,所述MAC PDU包括所述第一终端和所述第二终端之间的侧行链路无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,以及所述一个或多个MAC SDU关联的逻辑信道的标识;
    所述侧行链路无线承载包括侧行链路信令无线承载和侧行链路数据无线承载。
  39. 根据权利要求38所述的装置,其特征在于,
    所述一个或多个MAC SDU来自所述第一终端和所述第二终端之间不同的信令连接的逻辑信道,所述MAC PDU还包括所述一个或多个MAC SDU对应的信令连接的地址信息。
  40. 根据权利要求38所述的装置,其特征在于,所述MAC PDU包括所述侧行链路信令无线承载的逻辑信道的一个或多个MAC SDU,其中,所述一个或多个MAC SDU中包括RRC消息;
    若所述RRC消息用于配置或重配置第一信令连接的侧行链路DRB,所述MAC PDU还包括所述第一信令连接的地址信息;或者所述RRC消息中包括所述第一信令连接的地址信息。
  41. 根据权利要求22-40任一项所述的装置,其特征在于,通信接口,用于向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定多个信令连接为所述第一终端与同一个终端之间的信令连接。
  42. 根据权利要求41所述的装置,其特征在于,所述第一信息包括第一地址群,所述第一地址群包括所述多个信令连接的目的地址;或,
    所述第一信息包括所述多个信令连接中每个信令连接与第一标识之间的映射关系。
  43. 一种通信系统,其特征在于,包括第一终端和第二终端,所述第一终端用于执行权利要求1-21任一项所述的方法。
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