WO2021184888A1 - 资源请求方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

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WO2021184888A1
WO2021184888A1 PCT/CN2020/139957 CN2020139957W WO2021184888A1 WO 2021184888 A1 WO2021184888 A1 WO 2021184888A1 CN 2020139957 W CN2020139957 W CN 2020139957W WO 2021184888 A1 WO2021184888 A1 WO 2021184888A1
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WO
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mac
direct communication
random access
communication interface
csi
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PCT/CN2020/139957
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English (en)
French (fr)
Inventor
赵亚利
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Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Original Assignee
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technologies, and in particular, to a method, device, device, and storage medium for requesting resources.
  • the direct communication link between terminals is defined as a Sidelink link (also called a bypass), and its corresponding wireless interface is called a direct communication interface (also called a Sidelink interface or a bypass interface); network side equipment
  • the cellular communication link with the terminal is called a Uu link, and its corresponding interface is called a Uu interface.
  • UE1 and UE2 communicate directly through a Sidelink link, and UE1 and UE2 communicate with a network-side device through a Uulink link.
  • CSI Channel State Information
  • the CSI is transmitted through a CSI MAC (Media Access Control, Media Access Control) CE (Control Element, control unit).
  • the physical layer introduces a delay limit, that is, latency bound.
  • the random access process is divided into two categories: four-step random access with Msg1 and two-step random access with MsgA. Both types of random access support CBRA (Contention-based Random Access, competitive random access) and CFRA (Contention-free Random Access, non-competitive random access).
  • CBRA Contention-based Random Access, competitive random access
  • CFRA Constention-free Random Access, non-competitive random access
  • the terminal selects the random access type based on the network configuration, as follows:
  • the terminal performs two-step CBRA and four-step CBRA selection based on RSRP (Reference Signal Received Power) threshold; if the terminal is configured with four-step random access to CFRA resources, the terminal selects four-step CFRA ; If the terminal is configured with two-step random access to CFRA resources, the terminal selects two-step CFRA.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the embodiments of the present disclosure provide a resource request method, device, device, and storage medium, so that when the direct communication interface does not have a dedicated SR configuration, the transmission resource of the direct communication interface can be requested from the network side, and the delay is reduced.
  • embodiments of the present disclosure provide a resource request method, which is applied to a terminal, and includes:
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or by PRACH (Physical Random Access Channel), Or it is carried by PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) corresponding to MsgA through the two-step random access process;
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • the method further includes:
  • a dedicated random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • the configuration of a dedicated random access preamble or dedicated PRACH resource for the direct communication interface channel state indicator media access control control unit CSI MAC CE and the direct communication interface data Sidelink data respectively includes:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE;
  • the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data;
  • the random access preamble or PRACH resource is selected according to a preset criterion.
  • the selection of a random access preamble or PRACH resource according to a preset criterion includes any one of the following:
  • the first indication information is carried by PUSCH, it is carried in any of the following ways:
  • the PUSCH carries the first MAC CE or the first RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) message; where the first MAC CE or the first RRC message is used to indicate the direct communication interface CSI MAC CE and/or Sidelink data Transmission requirements;
  • RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control
  • At least one of the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE is carried in the PUSCH; wherein, the second MAC CE is used to indicate the transmission requirement of the direct communication interface CSI MAC CE.
  • the carrying at least one of the second MAC CE and the direct communication interface buffer status report Sidelink BSR MAC CE in the PUSCH includes:
  • the second MAC CE and Sidelink BSR MAC CE need to be sent at the same time, one of the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE is selected and carried in the PUSCH based on the implementation of the terminal;
  • the MAC CE with the higher priority is selected and carried in the PUSCH;
  • the second MAC CE and Sidelink BSR MAC CE need to be sent at the same time, the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE are carried in the PUSCH at the same time.
  • any one of the following methods is used to identify the first MAC CE:
  • the MAC subheader (subheader) corresponding to the first MAC CE carries a target LCID (Logical Channel Identify, logical channel identifier);
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE multiplexes the LCID of the Sidelink BSR MAC CE, and carries second indication information in the MAC subheader, and the second indication information is used to indicate that the direct communication interface is currently suspended
  • the number type of CSI MAC CE, or third indication information is carried in the MAC subheader, and the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, where:
  • the quantity type includes one or more than one.
  • the content of the first MAC CE includes one or more of the following indications:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • a length indicator field is carried in the MAC subheader corresponding to the first MAC CE, and the length indicator field is used to indicate the length of the first MAC CE.
  • the content of the first radio resource control RRC message indicates one or more of the following:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the second MAC CE is identified in the following manner:
  • the MAC subheader corresponding to the second MAC CE carries the target LCID.
  • the MAC subheader carries second indication information, and the second indication information is used to indicate the number and type of the CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, or the MAC subheader carries the third indication information. Indication information, the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended by the direct communication interface, where the number type includes one or more than one.
  • the content of the second MAC CE includes any one of the following:
  • a length indicator field is carried in the MAC subheader corresponding to the second MAC CE, and the length indicator field is used to indicate the length of the second MAC CE.
  • the scheduling delay requirement is determined as follows:
  • the quantized value of T2 or T2 is used as the scheduling delay requirement.
  • the embodiments of the present disclosure provide a resource request method, which is applied to a network side device, and includes:
  • the uplink message carries first indication information, and the first indication information is used to request transmission resources of a direct communication interface;
  • the transmission resource of the direct communication interface is allocated to the terminal.
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to MsgA of the two-step random access process;
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • the method further includes:
  • a random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • the configuration of a dedicated random access preamble or dedicated PRACH resource for the direct communication interface CSI MAC CE and Sidelink data respectively includes:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE;
  • the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data;
  • the random access preamble or PRACH resource is selected according to a preset criterion.
  • the selection of a random access preamble or PRACH resource according to a preset criterion includes any one of the following:
  • allocating transmission resources of a direct communication interface for the terminal includes:
  • the terminal is allocated transmission resources of the direct communication interface:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the allocating transmission resources of the direct communication interface for the terminal according to the first instruction information includes:
  • the terminal After receiving the MsgA, if the terminal is correctly identified, the terminal directly allocates the transmission resources of the direct communication interface;
  • the terminal After receiving the MsgA and the Msg3, if the terminal is correctly identified, the terminal is directly allocated transmission resources of the direct communication interface.
  • embodiments of the present disclosure provide a resource request device, which is applied to a terminal, and includes:
  • the first sending module is configured to carry first indication information in an uplink message of a random access procedure initiated to a network side device, where the first indication information is used to request transmission resources of a direct communication interface;
  • the first acquisition module is configured to acquire the transmission resource of the direct communication interface allocated by the network side device, and use the transmission resource for transmission.
  • embodiments of the present disclosure provide a resource request device, which is applied to a network side device, and includes:
  • the first receiving module is configured to receive an uplink message sent by a terminal through a random access process, the uplink message carries first indication information, and the first indication information is used to request transmission resources of a direct communication interface;
  • the first allocation module is configured to allocate transmission resources of the direct communication interface for the terminal according to the first indication information.
  • the embodiments of the present disclosure provide a resource request device, which is applied to a terminal, and includes: a transceiver, a memory, a processor, and a program that is stored on the memory and can run on the processor;
  • the processor is used to read the program in the memory and execute the following process:
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to MsgA of the two-step random access process;
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • the processor is further configured to read the program in the memory and execute the following process:
  • a dedicated random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • a dedicated random access preamble or dedicated PRACH resource is configured for the first indication information; a dedicated random access preamble or dedicated PRACH resource is configured for the direct communication interface CSI MAC CE and Sidelink data respectively.
  • the processor is also used to read the program in the memory and execute the following process:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE;
  • the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data;
  • the random access preamble or PRACH resource is selected according to a preset criterion.
  • processor is also used to read the program in the memory and execute any one of the following processes:
  • the first indication information is carried by PUSCH, it is carried in any of the following ways:
  • the PUSCH carries the first MAC CE or the first radio resource control RRC message; wherein the first MAC CE or the first RRC message is used to indicate the transmission requirements of the direct communication interface CSI MAC CE and/or Sidelink data;
  • At least one of the second MAC CE and the direct communication interface buffer status report Sidelink BSR MAC CE is carried in the PUSCH; wherein the second MAC CE is used to indicate the transmission requirement of the direct communication interface CSI MAC CE.
  • the second MAC CE and Sidelink BSR MAC CE need to be sent at the same time, one of the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE is selected and carried in the PUSCH based on the implementation of the terminal;
  • the MAC CE with the higher priority is selected and carried in the PUSCH;
  • the second MAC CE and Sidelink BSR MAC CE need to be sent at the same time, the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE are carried in the PUSCH at the same time.
  • any one of the following methods is used to identify the first MAC CE:
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE carries the target logical channel identifier LCID;
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE multiplexes the LCID of the Sidelink BSR MAC CE, and carries second indication information in the MAC subheader, and the second indication information is used to indicate that the direct communication interface is currently suspended
  • the number type of CSI MAC CE, or third indication information is carried in the MAC subheader, and the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, where:
  • the quantity type includes one or more than one.
  • the content of the first MAC CE includes one or more of the following indications:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • a length indicator field is carried in the MAC subheader corresponding to the first MAC CE, and the length indicator field is used to indicate the length of the first MAC CE.
  • the content of the first radio resource control RRC message indicates one or more of the following:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has the logical channel group identification for data transmission requirements, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and the corresponding direct communication destination address identification.
  • the second MAC CE is identified in the following manner:
  • the MAC subheader corresponding to the second MAC CE carries the target LCID.
  • the MAC subheader carries second indication information, and the second indication information is used to indicate the number and type of the CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, or the MAC subheader carries the third indication information. Indication information, the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended by the direct communication interface, where the number type includes one or more than one.
  • the content of the second MAC CE includes any one of the following:
  • a length indicator field is carried in the MAC subheader corresponding to the second MAC CE, and the length indicator field is used to indicate the length of the second MAC CE.
  • the scheduling delay requirement is determined as follows:
  • the quantized value of T2 or T2 is used as the scheduling delay requirement.
  • the embodiments of the present disclosure also provide a resource request device, which is applied to a network side device, including: a transceiver, a memory, a processor, and a program stored on the memory and running on the processor The processor is used to read the program in the memory and execute the following process:
  • the uplink message carries first indication information, and the first indication information is used to request transmission resources of a direct communication interface;
  • the transmission resource of the direct communication interface is allocated to the terminal.
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to MsgA of the two-step random access process;
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • the processor is further configured to read the program in the memory and execute the following process:
  • a random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • the processor is also used to read the program in the memory and execute the following process:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE;
  • the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data;
  • the random access preamble or PRACH resource is selected according to a preset criterion.
  • processor is also used to read the program in the memory and execute any one of the following processes:
  • the processor is also used to read the program in the memory and execute the following process:
  • the terminal is allocated transmission resources of the direct communication interface:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the processor is also used to read the program in the memory and execute the following process:
  • the terminal After receiving the MsgA, if the terminal is correctly identified, the terminal directly allocates the transmission resources of the direct communication interface;
  • the terminal After receiving the MsgA and the Msg3, if the terminal is correctly identified, the terminal is directly allocated transmission resources of the direct communication interface.
  • the embodiments of the present disclosure provide a computer-readable storage medium for storing a computer program that, when executed by a processor, implements the steps in the resource request method described in any one of the first aspect , Or, implement the steps in the resource request method according to any one of the second aspect.
  • the first indication information is carried in the uplink message of the random access procedure initiated by the terminal to the network-side device to request the network-side device for transmission resources of the direct communication interface. After obtaining the transmission resources, the terminal uses the obtained resources for transmission. It can be seen from this that, in the embodiment of the present disclosure, the transmission resource of the direct communication interface can be requested through the uplink message of the random access process, so that the terminal can still send to the network side when the direct communication interface does not have a dedicated SR configuration. Request the transmission resources of the direct communication interface, and reduce the service transmission delay of the direct communication interface.
  • Figure 1 is a schematic diagram of direct communication in related technologies
  • FIG. 2 is one of the flowcharts of the resource request method provided by an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is the second flowchart of the resource request method provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is the third flowchart of the resource request method provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is the fourth flow chart of the resource request method provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is the fifth flowchart of the resource request method provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 7 to 15 are schematic diagrams of MAC subheader in the embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 16 is one of the structural diagrams of a resource request device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 is the second structural diagram of a resource request device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 18 is one of the structural diagrams of a resource request device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • Fig. 19 is a second structural diagram of a resource request device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 is a flowchart of a resource request method provided by an embodiment of the present disclosure, which is applied to a terminal. As shown in Figure 2, it includes the following steps:
  • Step 201 Carry first indication information in an uplink message of a random access procedure initiated to a network side device, where the first indication information is used to request transmission resources of a direct communication interface.
  • the first indication information may be transmitted in the form of MAC CE, RRC signaling, physical layer signaling, and the like. Depending on which transmission form is adopted, the functions implemented by the first indication information are all used to request transmission resources of the direct communication interface.
  • the specific transmission form of the first indication information is not limited, as long as it can realize the function of the first indication information defined in the embodiment of the present disclosure.
  • the random access process may be a two-step random access process or a four-step random access process.
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to MsgA of the two-step random access process;
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • the embodiment of the present disclosure may further include: the terminal obtains configuration information of the network side device, and the configuration information is used to indicate the first Information configuration dedicated random access preamble or PRACH resource.
  • a dedicated random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • the terminal when the terminal initiates random access, it can select a dedicated random access preamble or dedicated PRACH resource in one of the following ways:
  • Case 1 If the direct communication interface only has a CSI MAC CE that needs to be sent, the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE is selected.
  • the random access preamble or PRACH resource can be selected according to any of the following methods:
  • the first indication information is carried by PUSCH, carry it in any of the following ways:
  • Manner 1 Carry the first MAC CE or the first RRC message in the PUSCH; wherein the first MAC CE or the first RRC message is used to indicate the transmission requirements of the direct communication interface CSI MAC CE and/or Sidelink data;
  • Manner 2 At least one of the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE is carried in the PUSCH; wherein the second MAC CE is used to indicate the transmission requirement of the direct communication interface CSI MAC CE.
  • the information carried in the PUSCH is determined in the following way:
  • the MAC CE with the higher priority is selected and carried in the PUSCH.
  • the priority of the Sidelink BSR MAC CE is determined according to the priority of the logical channel that triggers the Sidelink BSR MAC CE, and the priority of the second MAC CE is agreed upon by the agreement.
  • the second MAC CE and Sidelink BSR MAC CE are carried in the PUSCH at the same time.
  • Step 202 Obtain the transmission resource of the direct communication interface allocated by the network side device, and use the transmission resource for transmission.
  • the terminal obtains the transmission resources of the direct communication interface allocated by the network from the network side, and then organizes the data packets of the direct communication interface according to the LCP (Logical channel Prioritization) process, which can include Sidelink CSI MAC CE and/or Sidelink data, and then use the direct communication interface resources for data packet transmission.
  • LCP Logical channel Prioritization
  • the first MAC CE is identified in any of the following ways:
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE carries a target LCID, where the target LCID is an LCID dedicated to the first MAC CE agreed by the protocol;
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE multiplexes the LCID of the Sidelink BSR MAC CE, and carries second indication information in the MAC subheader, and the second indication information is used to indicate that the direct communication interface is currently suspended
  • the number type of CSI MAC CE, or third indication information is carried in the MAC subheader, and the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, where:
  • the quantity type includes one or more than one.
  • the content of the first MAC CE includes one or more of the following indications:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE also needs to carry a length indicator field, and the length indicator field (L field) is used to indicate the first MAC The length of CE.
  • the content of the first RRC message includes one or more of the following:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the second MAC CE may be identified in the following manner: the MAC subheader corresponding to the second MAC CE carries a target LCID, where the target LCID is dedicated to the second MAC CE agreed by the protocol LCID.
  • second indication information is carried in the MAC subheader, and the second indication information is used to indicate the number and type of the CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, or the MAC subheader carries third indication information. Indication information, the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended by the direct communication interface, where the number type includes one or more than one.
  • the content of the second MAC CE includes any one of the following:
  • the MAC subheader corresponding to the second MAC CE carries a length indicator field, and the length indicator field (L field) is used to indicate the length of the second MAC CE length.
  • the scheduling delay requirement is determined as follows:
  • T1 determines the time difference T1 between the start time of the uplink resource corresponding to the first indication information and the trigger time of each CSI MAC CE, and then determine the time delay limit of each CSI MAC CE and the time delay between T1 Difference T2. Finally, the quantized value of T2 or T2 is used as the scheduling delay requirement; wherein, T1 and T2 are greater than zero.
  • the first indication information is carried in the uplink message of the random access procedure initiated by the terminal to the network-side device, so as to request the network-side device for transmission resources of the direct communication interface.
  • the terminal uses the obtained resources for transmission. It can be seen from this that, in the embodiment of the present disclosure, the transmission resource of the direct communication interface can be requested through the uplink message of the random access process, so that the terminal can still send to the network side when the direct communication interface does not have a dedicated SR configuration. Request the transmission resources of the direct communication interface, and reduce the service transmission delay of the direct communication interface.
  • FIG. 3 is a flowchart of a resource request method provided by an embodiment of the present disclosure, which is applied to a network side device, as shown in FIG. 3, including the following steps:
  • Step 301 Receive an uplink message sent by a terminal through a random access process, where the uplink message carries first indication information, and the first indication information is used to request transmission resources of a direct communication interface.
  • the random access process is a two-step random access process or a four-step random access process
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to MsgA of the two-step random access process;
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • the method may further include: sending configuration information to the terminal, where the configuration information is used to configure a dedicated command for the first indication information. Random access preamble or PRACH resource;
  • a random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE; if the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select The random access preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data; if the direct communication interface has both CSI MAC CE and Sidelink data to be sent, the random access preamble or PRACH resource is selected according to a preset criterion.
  • Step 302 According to the first instruction information, allocate transmission resources of the direct communication interface for the terminal.
  • the network side device can allocate transmission resources of the direct communication interface for the terminal according to at least one of the following information:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the first indication information is carried in the uplink message of the random access procedure initiated by the terminal to the network-side device, so as to request the network-side device for transmission resources of the direct communication interface.
  • the terminal uses the obtained resources for transmission. It can be seen from this that, in the embodiment of the present disclosure, the transmission resource of the direct communication interface can be requested through the uplink message of the random access process, so that the terminal can still send to the network side when the direct communication interface does not have a dedicated SR configuration. Request the transmission resources of the direct communication interface, and reduce the service transmission delay of the direct communication interface.
  • the terminal carries the first indication information in the uplink message of the random access procedure, and the first indication information is used to request the transmission resource of the direct communication interface.
  • the following describes the implementation process of the resource request in the embodiments of the present disclosure in combination with different situations.
  • FIG. 4 is a flowchart of a resource request method provided by an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 4, it includes the following steps:
  • Step 401 In the two-step or four-step random access process, the terminal carries the first indication information through a dedicated preamble or PRACH.
  • a direct communication terminal For a direct communication terminal, if it is in an RRC connection on the Uu interface and there is data to be sent on the direct communication interface, but no dedicated Sidelink SR resource is configured, it needs to initiate a random access process and request resources from the network.
  • the first indication information may be carried in the uplink message of the random access process, and the first indication information is used to request the transmission resource of the direct communication interface.
  • the first indication information may be carried by preamble or PRACH, and the network side device needs to configure a dedicated preamble or PRACH resource for the direct communication interface resource request when configuring random access resources for the terminal.
  • the network side device needs to configure a dedicated preamble or PRACH resource for the direct communication interface resource request when configuring random access resources for the terminal.
  • it can be configured in any of the following ways:
  • Method 1 A dedicated preamble or PRACH can be configured for direct communication interface resource requests.
  • Manner 2 Configure a dedicated preamble or dedicated PRACH resource for the first indication information.
  • Method 3 Configure dedicated preamble or PRACH resources for the CSI MAC CE and Sidelink data of the direct communication interface, specifically:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the preamble or PRACH resource corresponding to CSI MAC CE;
  • the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select the preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data;
  • the direct communication interface has CSI MAC CE and Sidelink data to be sent at the same time, specifically select the dedicated preamble or PRACH resource corresponding to CSI MAC CE or the dedicated preamble or PRACH resource corresponding to Sidelink data.
  • the preset accuracy there are the following methods:
  • Step 402 The network side device allocates transmission resources of the direct communication interface for the terminal.
  • the network side device After the network side device receives the MsgA, if it can correctly identify the terminal, it can directly allocate the resources of the direct communication interface to the terminal.
  • the network side device For four-step random access, after the network side device receives Msg1, due to possible competition, it needs to wait for receiving Msg3 and confirm the terminal identity, and then the network side device directly allocates direct communication interface resources to the direct communication terminal.
  • FIG. 5 is a flowchart of a resource request method provided by an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 5, it includes the following steps:
  • Step 501 In the two-step or four-step random access process, the terminal carries the first indication information through the PUSCH corresponding to Msg A or Msg3.
  • a direct communication terminal For a direct communication terminal, if it is in an RRC connection on the Uu interface and there is data to be sent on the direct communication interface, but no dedicated Sidelink SR resource is configured, it needs to initiate a random access process and request resources from the network.
  • the first indication information may be carried in the uplink message of the random access process, and the first indication information is used to request the transmission resource of the direct communication interface.
  • a new MAC CE or new RRC message can be directly carried in the PUSCH, and the new MAC CE or new RRC message is used to indicate the direct communication interface CSI MAC CE and/or Sidelink data transmission requirements to request the resource allocation of the direct communication interface.
  • the new MAC CE can be identified in any of the following ways:
  • a target LCID is carried in the MAC subheader MAC subheader corresponding to the new MAC CE, where the target LCID is the LCID dedicated to the new MAC CE agreed by the protocol;
  • the MAC subheader corresponding to the new MAC CE multiplexes the LCID of the Sidelink BSR MAC CE, and carries the second indication information in the MAC subheader, and the second indication information is used to indicate the currently suspended CSI of the direct communication interface
  • the number type of MAC CE, or third indication information is carried in the MAC subheader, and the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, where the The quantity type includes one or more than one.
  • the content of the new MAC CE includes one or more of the following:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • a length indicator field is carried in the MAC subheader corresponding to the new MAC CE, and the length indicator field is used to indicate the length of the new MAC CE.
  • the content of the new RRC message includes one or more of the following:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • Step 502 The network side device allocates transmission resources of the direct communication interface for the terminal.
  • the network side device After the network side device receives the MsgA, if it can correctly identify the terminal, it can directly allocate the resources of the direct communication interface to the terminal.
  • the network side device For four-step random access, after the network side device receives Msg1, due to possible competition, it needs to wait for receiving Msg3 and confirm the terminal identity, and then the network side device directly allocates direct communication interface resources to the direct communication terminal.
  • FIG. 6 is a flowchart of a resource request method provided by an embodiment of the present disclosure. As shown in Figure 6, it includes the following steps:
  • Step 601 In the two-step or four-step random access process, the terminal carries the first indication information through the PUSCH corresponding to Msg A or Msg3.
  • a direct communication terminal For a direct communication terminal, if it is in an RRC connection on the Uu interface and there is data to be sent on the direct communication interface, but no dedicated Sidelink SR resource is configured, it needs to initiate a random access process and request resources from the network.
  • the first indication information may be carried in the uplink message of the random access process, and the first indication information is used to request the transmission resource of the direct communication interface.
  • the PUSCH corresponding to Msg A or Msg3 it can be carried as follows: define a new MAC CE for the direct communication interface CSI MAC CE resource request, and directly carry the new MAC CE and Sidelink BSR MAC CE in the PUSCH At least one of them is used to indicate the transmission requirements of the direct communication interface CSI MAC CE to request the direct communication interface resource allocation.
  • the PUSCH carries the new MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE at the same time.
  • the new MAC CE format can be as follows:
  • Method 1 The new MAC CE has a fixed length and the length is 0.
  • the new MAC CE is identified by a MAC subheader carrying a specific LCID.
  • the specific LCID is the new MAC CE dedicated LCID agreed by the agreement.
  • the MAC subheader corresponding to the new MAC CE is shown in Figure 7.
  • the new MAC CE has a fixed length and the length is 0 bits.
  • the new MAC CE has a fixed length and the length is 0.
  • the new MAC CE is identified by the MAC subheader carrying a specific LCID, and the MAC subheader indicates whether the number of CSI MAC CEs currently suspended by the terminal's direct communication interface is one or more than one (only one R bit is required), or in the MAC subheader.
  • the MAC subheader indicates the specific number of CSI MAC CEs currently suspended on the terminal's direct communication interface (multiple R bits are required). In specific instructions, the reserved bit field (R field) in the current MAC subheader can be used to indicate.
  • the MAC subheader corresponding to this new MAC CE is shown in Figure 8, where one R bit can be used to indicate whether the number of CSI MAC CEs currently suspended by the direct communication interface is one or more than one.
  • the value of R bit is 0. It represents one; if the value of R bit is 1, it represents multiple.
  • 2 R bits can also be used to indicate a maximum of 4 CSI MAC CEs.
  • the value of RR is 00, which represents a suspended CSI MAC CE; the value of RR is 01, which means that there are two suspended CSI MAC CEs, and so on .
  • the MAC CE has a fixed length and the length is 0bit.
  • Method 3 The new MAC CE has a fixed length or a variable length, and the specific length depends on the number of CSI MAC CE currently suspended on the terminal's direct communication interface.
  • the new MAC CE is identified by a MAC subheader carrying a specific LCID. If the MAC CE has a variable length, a length indication field (such as the L field) needs to be used in the MAC subheader to indicate the length of the MAC CE.
  • the MAC subheader corresponding to the new MAC CE is shown in FIG. 9. If the length of the MAC CE is a variable length, the MAC subheader corresponding to the new MAC CE is shown in FIG. 10. Among them, the L field indicates the specific length of the new MAC CE.
  • the new MAC CE using a fixed length assuming that the CSI MAC CE number indication information occupies 6 bits, an example of the MAC CE may be shown in FIG. 11. However, in practical applications, the number of bits occupied by the CSI MAC CE number indication information can take other values.
  • the new MAC CE has a fixed length, and its content only includes the scheduling delay requirements of the CSI MAC CE with the highest priority or the most urgent scheduling requirement among all currently suspended CSI MAC CEs.
  • the MAC CE carries a specific LCID To identify the MAC subheader.
  • the calculation method of the scheduling delay requirement is: determining the time difference T1 between the current moment (the moment when the first indication information is sent) and the trigger moment of each CSI MAC CE, and then determining the delay limit of each CSI MAC CE
  • the difference between T1 and T1 is T2, and the quantized value of T2 or T2 is used as the scheduling delay requirement. Among them, T1 and T2 are greater than zero.
  • the MAC subheader corresponding to the new MAC CE is shown in Figure 12.
  • the MAC CE is a fixed length, suppose it is 1 byte, and it is assumed that the scheduling delay requirement of the CSI MAC CE occupies 6 bits.
  • a specific example is shown in Figure 13, but in actual applications, other bits can be used for the scheduling delay requirement.
  • the new MAC CE has a fixed length, and its content only includes the scheduling delay requirements of all currently suspended CSI MAC CE CSI MAC CE.
  • the MAC CE is identified by the MAC subheader carrying a specific LCID, and the L field is used. Indicates the length of the MAC CE.
  • the calculation method of the scheduling delay requirement is: determining the time difference T1 between the current moment (the moment when the first indication information is sent) and the trigger moment of each CSI MAC CE, and then determining the delay limit of each CSI MAC CE
  • the difference between T1 and T1 is T2, and the quantized value of T2 or T2 is used as the scheduling delay requirement. Among them, T1 and T2 are greater than zero.
  • the subheader format corresponding to this new MAC CE is shown in Figure 14.
  • the length of the new MAC CE is a variable length.
  • An example is shown in Fig. 15.
  • the scheduling delay requirement takes 4 bits as an example, but other bits can also be used.
  • Step 602 The network side device allocates transmission resources of the direct communication interface for the terminal.
  • the network side device After the network side device receives the MsgA, if it can correctly identify the terminal, it can directly allocate the resources of the direct communication interface to the terminal.
  • the network side device For four-step random access, after the network side device receives Msg1, due to possible competition, it needs to wait for receiving Msg3 and confirm the terminal identity, and then the network side device directly allocates direct communication interface resources to the direct communication terminal.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a resource request device, which is applied to a terminal.
  • a resource request device which is applied to a terminal.
  • FIG. 16 is a structural diagram of a resource request apparatus provided by an embodiment of the present disclosure. Since the principle of the resource request device to solve the problem is similar to the resource request method in the embodiment of the present disclosure, the implementation of the resource request device can refer to the implementation of the method, and the repetition will not be repeated.
  • the resource requesting apparatus 1600 includes: a first sending module 1601, configured to carry first indication information in an uplink message of a random access procedure initiated to a network side device, and the first indication information is used to request The transmission resource of the direct communication interface; the first acquisition module 1602 is configured to acquire the transmission resource of the direct communication interface allocated by the network side device, and use the transmission resource for transmission.
  • the random access process is a two-step random access process or a four-step random access process
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a physical random access channel PRACH, or by MsgA of a two-step random access process
  • the corresponding physical uplink shared channel PUSCH is carried;
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • the apparatus may further include: a second obtaining module, configured to obtain configuration information of the network side device when the first indication information is carried by a random access preamble or PRACH, the The configuration information is used to configure a dedicated random access preamble or PRACH resource for the first indication information;
  • a dedicated random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • the configuration of a dedicated random access preamble or dedicated PRACH resource for the direct communication interface channel state indication media access control unit CSI MAC CE and the direct communication interface data Sidelink data respectively includes:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE;
  • the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data;
  • the random access preamble or PRACH resource is selected according to a preset criterion.
  • the selection of a random access preamble or PRACH resource according to a preset criterion includes any one of the following:
  • the first indication information is carried by PUSCH, it is carried in any of the following manners:
  • the PUSCH carries the first MAC CE or the first radio resource control RRC message; wherein the first MAC CE or the first RRC message is used to indicate the transmission requirements of the direct communication interface CSI MAC CE and/or Sidelink data;
  • At least one of the second MAC CE and the direct communication interface buffer status report Sidelink BSR MAC CE is carried in the PUSCH; wherein the second MAC CE is used to indicate the transmission requirement of the direct communication interface CSI MAC CE.
  • the carrying at least one of the second MAC CE and the direct communication interface buffer status report Sidelink BSR MAC CE in the PUSCH includes:
  • the second MAC CE and Sidelink BSR MAC CE need to be sent at the same time, one of the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE is selected and carried in the PUSCH based on the implementation of the terminal;
  • the MAC CE with the higher priority is selected and carried in the PUSCH;
  • the second MAC CE and Sidelink BSR MAC CE need to be sent at the same time, the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE are carried in the PUSCH at the same time.
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE carries the target logical channel identifier LCID;
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE multiplexes the LCID of the Sidelink BSR MAC CE, and carries second indication information in the MAC subheader, and the second indication information is used to indicate that the direct communication interface is currently suspended
  • the number type of CSI MAC CE, or third indication information is carried in the MAC subheader, and the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, where:
  • the quantity type includes one or more than one.
  • the content of the first MAC CE includes one or more of the following indications:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • a length indicator field is carried in the MAC subheader corresponding to the first MAC CE, and the length indicator field is used to indicate the length of the first MAC CE length.
  • the content of the first radio resource control RRC message indicates one or more of the following:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the second MAC CE is identified in the following manner:
  • the MAC subheader corresponding to the second MAC CE carries the target LCID.
  • second indication information is carried in the MAC subheader, and the second indication information is used to indicate the number and type of CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, or carry in the MAC subheader Third indication information.
  • the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended by the direct communication interface, where the number type includes one or more than one.
  • the content of the second MAC CE includes any one of the following:
  • a length indicator field is carried in the MAC subheader corresponding to the second MAC CE, and the length indicator field is used to indicate the length of the second MAC CE. length.
  • the scheduling delay requirement is determined as follows:
  • the quantized value of T2 or T2 is used as the scheduling delay requirement.
  • the device provided in the embodiment of the present disclosure can execute the foregoing method embodiment, and its implementation principles and technical effects are similar, and details are not described herein again in this embodiment.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a resource request device, which is applied to a network side device.
  • a resource request device which is applied to a network side device.
  • FIG. 17 is a structural diagram of a resource request apparatus provided by an embodiment of the present disclosure. Since the principle of the resource request device to solve the problem is similar to the resource request method in the embodiment of the present disclosure, the implementation of the resource request device can refer to the implementation of the method, and the repetition will not be repeated.
  • the resource request apparatus 1700 includes:
  • the first receiving module 1701 is configured to receive an uplink message sent by a terminal through a random access process, the uplink message carries first indication information, and the first indication information is used to request transmission resources of a direct communication interface; first allocation The module 1702 is configured to allocate transmission resources of the direct communication interface for the terminal according to the first indication information.
  • the random access process is a two-step random access process or a four-step random access process
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to MsgA of the two-step random access process;
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • the device may further include: a first sending module, configured to send configuration information to the terminal when the first indication information is carried by a random access preamble or PRACH, the configuration information Used to configure a dedicated random access preamble or PRACH resource for the first indication information;
  • a random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • the configuration of a dedicated random access preamble or dedicated PRACH resource for the direct communication interface CSI MAC CE and Sidelink data respectively includes:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE;
  • the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data;
  • the random access preamble or PRACH resource is selected according to a preset criterion.
  • the selection of a random access preamble or PRACH resource according to a preset criterion includes any one of the following:
  • the first allocation module 1702 is specifically configured to allocate transmission resources of the direct communication interface for the terminal according to at least one of the following information:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the device provided in the embodiment of the present disclosure can execute the foregoing method embodiment, and its implementation principles and technical effects are similar, and details are not described herein again in this embodiment.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a resource request device, which is applied to a network side device.
  • the resource requesting device of the embodiment of the present disclosure includes: a processor 1800, configured to read a program in a memory 1820, and execute the following process:
  • the uplink message carries first indication information, and the first indication information is used to request transmission resources of a direct communication interface;
  • the transmission resource of the direct communication interface is allocated to the terminal.
  • the transceiver 1810 is used to receive and send data under the control of the processor 1800.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, one or more processors represented by the processor 1800 and various circuits of the memory represented by the memory 1820 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, power management circuits, etc., which are all known in the art, and therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • the transceiver 1810 may be a plurality of elements, including a transmitter and a transceiver, and provide a unit for communicating with various other devices on the transmission medium.
  • the processor 1800 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1820 can store data used by the processor 1800 when performing operations.
  • the processor 1800 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1820 can store data used by the processor 1800 when performing operations.
  • the random access process is a two-step random access process or a four-step random access process
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to MsgA of the two-step random access process;
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • the processor 1800 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • a random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • the processor 1800 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE;
  • the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data;
  • the random access preamble or PRACH resource is selected according to a preset criterion.
  • the processor 1800 is further configured to read the program and execute any of the following steps:
  • the processor 1800 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • the terminal is allocated transmission resources of the direct communication interface:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the device provided in the embodiment of the present disclosure can execute the foregoing method embodiment, and its implementation principles and technical effects are similar, and details are not described herein again in this embodiment.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a resource request device, which is applied to a terminal.
  • the resource request device of the embodiment of the present disclosure includes: a processor 1900, configured to read a program in a memory 1920, and execute the following process:
  • the transceiver 1910 is used to receive and send data under the control of the processor 1900.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, one or more processors represented by the processor 1900 and various circuits of the memory represented by the memory 1920 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, power management circuits, etc., which are all known in the art, and therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • the transceiver 1910 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, and provide a unit for communicating with various other devices on the transmission medium.
  • the user interface 1930 may also be an interface capable of externally connecting internally required equipment, and the connected equipment includes but not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the processor 1900 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1920 can store data used by the processor 1900 when performing operations.
  • the random access process is a two-step random access process or a four-step random access process
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to MsgA of the two-step random access process;
  • the first indication information is carried by a random access preamble, or carried by a PRACH, or carried by a PUSCH corresponding to Msg3 of the four-step random access process.
  • processor 1900 is further configured to read a program in the memory, and execute the following process:
  • a dedicated random access preamble or PRACH resource is configured for the first indication information in any of the following ways:
  • a dedicated random access preamble or dedicated PRACH resource is configured for the first indication information; a dedicated random access preamble or dedicated PRACH resource is configured for the direct communication interface CSI MAC CE and Sidelink data respectively.
  • processor 1900 is further configured to read a program in the memory, and execute the following process:
  • the direct communication interface only has CSI MAC CE to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the CSI MAC CE;
  • the direct communication interface only has Sidelink data to be sent, select the random access preamble or PRACH resource corresponding to the Sidelink data;
  • the random access preamble or PRACH resource is selected according to a preset criterion.
  • processor 1900 is further configured to read a program in the memory, and execute any one of the following processes:
  • the first indication information is carried by PUSCH, it is carried in any of the following ways:
  • the PUSCH carries the first MAC CE or the first radio resource control RRC message; wherein the first MAC CE or the first RRC message is used to indicate the transmission requirements of the direct communication interface CSI MAC CE and/or Sidelink data;
  • At least one of the second MAC CE and the direct communication interface buffer status report Sidelink BSR MAC CE is carried in the PUSCH; wherein the second MAC CE is used to indicate the transmission requirement of the direct communication interface CSI MAC CE.
  • the second MAC CE and Sidelink BSR MAC CE need to be sent at the same time, one of the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE is selected and carried in the PUSCH based on the implementation of the terminal;
  • the MAC CE with the higher priority is selected and carried in the PUSCH;
  • the second MAC CE and Sidelink BSR MAC CE need to be sent at the same time, the second MAC CE and the Sidelink BSR MAC CE are carried in the PUSCH at the same time.
  • any one of the following methods is used to identify the first MAC CE:
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE carries the target logical channel identifier LCID;
  • the MAC subheader corresponding to the first MAC CE multiplexes the LCID of the Sidelink BSR MAC CE, and carries second indication information in the MAC subheader, and the second indication information is used to indicate that the direct communication interface is currently suspended
  • the number type of CSI MAC CE, or third indication information is carried in the MAC subheader, and the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, where:
  • the quantity type includes one or more than one.
  • the content of the first MAC CE includes one or more of the following indications:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identifier that requires data transmission and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • a length indicator field is carried in the MAC subheader corresponding to the first MAC CE, and the length indicator field is used to indicate the length of the first MAC CE.
  • the content of the first radio resource control RRC message indicates one or more of the following:
  • the direct communication interface has the direct communication destination address identification of the suspended CSI MAC CE
  • the direct communication interface has a direct communication destination address identification for data transmission requirements and the amount of Sidelink data that the destination address needs to transmit;
  • the direct communication interface has a logical channel group identifier that requires data transmission, the amount of Sidelink data that the logical channel group needs to transmit, and its corresponding direct communication destination address identifier.
  • the second MAC CE is identified in the following manner:
  • the MAC subheader corresponding to the second MAC CE carries the target LCID.
  • the MAC subheader carries second indication information, and the second indication information is used to indicate the number and type of the CSI MAC CE currently suspended on the direct communication interface, or the MAC subheader carries the third indication information. Indication information, the third indication information is used to indicate the specific number of CSI MAC CE currently suspended by the direct communication interface, where the number type includes one or more than one.
  • the content of the second MAC CE includes any one of the following:
  • a length indicator field is carried in the MAC subheader corresponding to the second MAC CE, and the length indicator field is used to indicate the length of the second MAC CE.
  • the scheduling delay requirement is determined as follows:
  • the quantized value of T2 or T2 is used as the scheduling delay requirement.
  • the embodiments of the present disclosure also provide a computer-readable storage medium, and a computer program is stored on the computer-readable storage medium.
  • a computer program is stored on the computer-readable storage medium.
  • the computer program is executed by a processor, each process of the above-mentioned resource request method embodiment is realized, and the same technology can be achieved. The effect, in order to avoid repetition, will not be repeated here.
  • the computer-readable storage medium such as read-only memory (Read-Only Memory, ROM for short), random access memory (Random Access Memory, RAM for short), magnetic disk, or optical disk, etc.
  • the technical solution of the present disclosure can be embodied in the form of a software product in essence or a part that contributes to the related technology.
  • the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM/RAM, magnetic disk, optical disk). ) Includes several instructions to make a terminal (which can be a mobile phone, a computer, a server, an air conditioner, or a network device, etc.) execute the methods described in the various embodiments of the present disclosure.
  • each module is only a division of logical functions, and can be fully or partially integrated into a physical entity during actual implementation, or can be physically separated.
  • these modules can all be implemented in the form of software called by processing elements; they can also be implemented in the form of hardware; part of the modules can be implemented in the form of calling software by processing elements, and some of the modules can be implemented in the form of hardware.
  • the determining module may be a separately established processing element, or it may be integrated in a chip of the above-mentioned device for implementation.
  • it may also be stored in the memory of the above-mentioned device in the form of program code, which is determined by a certain processing element of the above-mentioned device.
  • each step of the above method or each of the above modules can be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor element or instructions in the form of software.
  • each module, unit, sub-unit or sub-module may be one or more integrated circuits configured to implement the above method, for example: one or more application specific integrated circuits (ASIC), or one or Multiple microprocessors (digital signal processors, DSP), or one or more field programmable gate arrays (Field Programmable Gate Array, FPGA), etc.
  • ASIC application specific integrated circuits
  • DSP digital signal processors
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the processing element may be a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or other processors that can call program codes.
  • these modules can be integrated together and implemented in the form of a system-on-a-chip (SOC).
  • SOC system-on-a-chip

Landscapes

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

Abstract

本公开公开了一种资源请求方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。

Description

资源请求方法、装置、设备及存储介质
相关申请的交叉引用
本申请主张在2020年3月16日在中国提交的中国专利申请号No.202010184502.X的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种资源请求方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
为了更高效的进行通信,引入了终端之间的直接通信。为了便于描述,定义终端之间的直接通信链路为Sidelink链路(也称为旁路),其对应的无线接口称为直接通信接口(也称为Sidelink接口或者旁路接口);网络侧设备与终端之间的蜂窝通信链路称之为Uu link链路,其对应的接口称为Uu接口。如图1所示,UE1和UE2之间通过Sidelink链路进行直接通信,UE1和UE2与网络侧设备之间通过Uu link链路进行通信。
对于直接通信,为了让UE1能够获知UE1到UE2之间直接通信接口的信道质量,需要UE2向UE1反馈CSI(Channel State Information,信道状态信息)。所述CSI通过CSI MAC(Media Access Control,媒体接入控制)CE(Control Element,控制单元)传输。
针对CSI MAC CE,物理层对其引入了一个时延限制,即latency bound。
随机接入过程分为两类:带Msg1的四步随机接入和带MsgA的两步随机接入。这两种类型的随机接入都支持CBRA(Contention-based Random Access,竞争随机接入)和CFRA(Contention-free Random Access,非竞争随机接入)。
终端在发起随机接入时基于网络配置选择随机接入类型,具体如下:
如果没有配置CFRA资源,那么终端基于RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)门限进行两步CBRA和四步CBRA选择;如果终 端配置了四步随机接入CFRA资源,那么终端选择四步CFRA;如果终端配置了两步随机接入CFRA资源,那么终端选择两步CFRA。
对于直接通信终端,如果网络未为终端在Uu接口配置专用SR(Scheduling Request,调度请求)资源,那么终端需要发起RA(Random Access,随机接入)SR,并利用随机接入过程结束时分配的上行资源传输Sidelink BSR(Buffer Status Reporting,缓存状态报告)MAC(Media Access Control,媒体接入控制)CE(Control Element,控制单元),请求直接通信接口资源。但是,这种方式时延较长,特别是对于CSI MAC CE,其不包含在Sidelink BSR MAC CE中,如果只有CSI MAC CE需要传输,甚至可能出现无法请求直接通信接口资源的情况。
发明内容
本公开实施例提供一种资源请求方法、装置、设备及存储介质,以在直接通信接口没有专用SR配置的情况下可向网络侧请求直接通信接口的传输资源,并降低时延。
第一方面,本公开实施例提供了一种资源请求方法,应用于终端,包括:
在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码(preamble)携带,或者通过PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
其中,如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,所述方法还包括:
获取所述网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源:
针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data(直接通信接口数据)分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
其中,所述针对直接通信接口信道状态指示媒体接入控制控制单元CSI MAC CE和直接通信接口数据Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源,包括:
如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,所述根据预设准则,选择随机接入前导码或者PRACH资源,包括以下任意一项:
选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,如果所述第一指示信息通过PUSCH携带,则按照以下任一方式携 带:
在PUSCH中携带第一MAC CE或者第一RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)消息;其中,所述第一MAC CE或者第一RRC消息用于指示直接通信接口CSI MAC CE和/或Sidelink data的传输需求;
在PUSCH中携带第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE中的至少一个;其中,所述第二MAC CE用于指示直接通信接口CSI MAC CE的传输需求。
其中,所述在PUSCH中携带第二MAC CE和直接通信接口缓存状态报告Sidelink BSR MAC CE中的至少一个,包括:
如果仅有第二MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
如果仅有Sidelink BSR MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于终端的实现从所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE中选择一个携带在所述PUSCH中;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE之间的优先级,选择优先级高的MAC CE携带在所述PUSCH中;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中同时携带所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE。
其中,采用以下任意一种方式标识所述第一MAC CE:
所述第一MAC CE对应的MAC subheader(子头)中携带目标LCID(Logical Channel Identify,逻辑信道标识);
所述第一MAC CE对应的MAC subheader中复用Sidelink BSR MAC CE的LCID,并在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息 用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
其中,所述第一MAC CE的内容包含以下的一个或者多个的指示:
为空;
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
其中,如果所述第一MAC CE长度为可变长度,则在所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第一MAC CE的长度。
其中,所述第一无线资源控制RRC消息的内容指示以下一个或者多个:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
其中,采用以下方式标识所述第二MAC CE:
所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带目标LCID。
其中,在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
其中,所述第二MAC CE的内容包括以下任意一种:
为空;
为终端直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE的个数;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求。
其中,如果所述第二MAC CE的长度为可变长度,在所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第二MAC CE的长度。
其中,所述调度时延要求按照如下方式确定:
确定所述第一指示信息对应的上行资源的起始时刻和每个CSI MAC CE的触发时刻之间的时间差T1;
确定每个CSI MAC CE的时延限制和所述T1之间的差值T2;
将所述T2或者T2的量化值作为所述调度时延要求。
第二方面,本公开实施例提供了一种资源请求方法,应用于网络侧设备,包括:
接收终端通过随机接入过程发送的上行消息,所述上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
其中,如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,所述方法还包括:
向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置随机接入前导码或者PRACH资源:
针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
其中,所述针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源,包括:
如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,所述根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源,包括 以下任意一项:
选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源,包括:
根据以下至少一个信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
其中所述根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源,包括:
对于两步随机过程,在接收到所述MsgA后,如果正确识别所述终端,则直接为所述终端分配直接通信接口的传输资源;
对于四步随机过程,在接收到所述MsgA以及所述Msg3后,如果正确识别所述终端,则直接为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
第三方面,本公开实施例提供了一种资源请求装置,应用于终端,包括:
第一发送模块,用于在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
第一获取模块,用于获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。
第四方面,本公开实施例提供了一种资源请求装置,应用于网络侧设备,包括:
第一接收模块,用于接收终端通过随机接入过程发送的上行消息,所述上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
第一分配模块,用于根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
第五方面,本公开实施例提供了一种资源请求设备,应用于终端,包括:收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;所述处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
其中,如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
获取所述网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源:
针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列任意一个过程:
选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,如果所述第一指示信息通过PUSCH携带,则按照以下任一方式携带:
在PUSCH中携带第一MAC CE或者第一无线资源控制RRC消息;其中,所述第一MAC CE或者第一RRC消息用于指示直接通信接口CSI MAC  CE和/或Sidelink data的传输需求;
在PUSCH中携带第二MAC CE和直接通信接口缓存状态报告Sidelink BSR MAC CE中的至少一个;其中,所述第二MAC CE用于指示直接通信接口CSI MAC CE的传输需求。
其中,如果仅有第二MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
如果仅有Sidelink BSR MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于终端的实现从所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE中选择一个携带在所述PUSCH中;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE之间的优先级,选择优先级高的MAC CE携带在所述PUSCH中;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中同时携带所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE。
其中,采用以下任意一种方式标识所述第一MAC CE:
所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带目标逻辑信道标识LCID;
所述第一MAC CE对应的MAC subheader中复用Sidelink BSR MAC CE的LCID,并在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
其中,所述第一MAC CE的内容包含以下的一个或者多个的指示:
为空;
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
其中,如果所述第一MAC CE长度为可变长度,则在所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第一MAC CE的长度。
其中,所述第一无线资源控制RRC消息的内容指示以下一个或者多个:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输 的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
其中,采用以下方式标识所述第二MAC CE:
所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带目标LCID。
其中,在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
其中,所述第二MAC CE的内容包括以下任意一种:
为空;
为终端直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE的个数;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求。
其中,如果所述第二MAC CE的长度为可变长度,在所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第二MAC CE的长度。
其中,所述调度时延要求按照如下方式确定:
确定所述第一指示信息对应的上行资源的起始时刻和每个CSI MAC CE的触发时刻之间的时间差T1;
确定每个CSI MAC CE的时延限制和所述T1之间的差值T2;
将所述T2或者T2的量化值作为所述调度时延要求。
第六方面,本公开实施例还提供了一种资源请求设备,应用于网络侧设备,包括:收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;所述处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
接收终端通过随机接入过程发送的上行消息,所述上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
其中,如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置随机接入前导码或者PRACH资源:
针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列任意一个过程:
选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据以下至少一个信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
对于两步随机过程,在接收到所述MsgA后,如果正确识别所述终端,则直接为所述终端分配直接通信接口的传输资源;
对于四步随机过程,在接收到所述MsgA以及所述Msg3后,如果正确识别所述终端,则直接为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
第七方面,本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面任一项所述的资源请求方法中的步骤,或者,实现如第二方面任一项所述的资源请求方法中的步骤。
在本公开实施例中,在终端向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消 息中携带第一指示信息,以向网络侧设备请求直接通信接口的传输资源。在获得了传输资源后,终端利用获得的资源进行传输。由此可以看出,在本公开实施例中,可通过随机接入过程的上行消息请求直接通信接口的传输资源,从而使得在直接通信接口没有专用SR配置的情况下,终端仍可向网络侧请求直接通信接口的传输资源,并降低了直接通信接口的业务传输时延。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对本公开实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是相关技术中直接通信的示意图;
图2是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图之一;
图3是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图之二;
图4是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图之三;
图5是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图之四;
图6是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图之五;
图7至图15分别是本公开实施例中MAC subheader的示意图;
图16是本公开实施例提供的资源请求装置的结构图之一;
图17是本公开实施例提供的资源请求装置的结构图之二;
图18是本公开实施例提供的资源请求设备的结构图之一;
图19是本公开实施例提供的资源请求设备的结构图之二。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
参见图2,图2是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图,应用于 终端,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201、在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源。
其中,所述第一指示信息可以通过MAC CE、RRC信令、物理层信令等形式传输。不同采用哪种传输形式,所述第一指示信息实现的功能都是用于请求直接通信接口的传输资源。在本公开实施例中,并不对第一指示信息的具体传输形式进行限定,只要其能实现本公开实施例中所限定的第一指示信息的功能即可。
在本公开实施例中,所述随机接入过程可以是两步随机接入过程或者四步随机接入过程。
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
一、如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,本公开实施例还可包括:终端获取所述网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源:
(1)针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
(2)针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
(3)针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
针对上述(3)的配置,终端发起随机接入时可以通过以下几种方式之一选择专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源:
情况一、如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI  MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
情况二、如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
情况三、如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
在情况三中,可按照如下任意一种方式选择随机接入前导码或者PRACH资源:
(1)总是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
(2)基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
(3)总是选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
(4)将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
二、如果所述第一指示信息通过PUSCH携带,则按照以下任一方式携带:
方式一、在PUSCH中携带第一MAC CE或者第一RRC消息;其中,所述第一MAC CE或者第一RRC消息用于指示直接通信接口CSI MAC CE和/或Sidelink data的传输需求;
方式二、在PUSCH中携带第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE中的至少一个;其中,所述第二MAC CE用于指示直接通信接口CSI MAC CE的传输需求。
在方式二中,通过以下方式确定在PUSCH中携带的信息:
(1)如果仅有第二MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述 第二MAC CE;
(2)如果仅有Sidelink BSR MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
(3)如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
(4)如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
(5)如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于终端的实现从所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE中选择一个携带在所述PUSCH中;
(6)如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE之间的优先级,选择优先级高的MAC CE携带在所述PUSCH中,其中Sidelink BSR MAC CE的优先级根据触发所述Sidelink BSR MAC CE的逻辑信道的优先级确定,所述第二MAC CE的优先级由协议约定。
(7)如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中同时携带所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE。
步骤202、获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。
其中,终端从网络侧获取网络分配的直接通信接口的传输资源,然后根据LCP(Logical channel Prioritization,逻辑信道优先级)过程组织直接通信接口的数据包,其中可以包含Sidelink CSI MAC CE和/或Sidelink data,然后利用所述直接通信接口资源进行数据包传输。
在本公开实施例中,采用以下任意一种方式标识所述第一MAC CE:
所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带目标LCID,其中,所述目标LCID是协议约定的第一MAC CE专用的LCID;
所述第一MAC CE对应的MAC subheader中复用Sidelink BSR MAC CE的LCID,并在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在 所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
其中,所述第一MAC CE的内容包含以下的一个或者多个的指示:
为空;
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
如果所述第一MAC CE长度为可变长度,则在所述第一MAC CE对应的MAC subheader中还需携带长度指示域,所述长度指示域(L域)用于指示所述第一MAC CE的长度。
其中,所述第一RRC消息的内容包括以下一个或者多个:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
在本公开实施例中,可采用以下方式标识所述第二MAC CE:所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带目标LCID,其中,所述目标LCID是协议约定的第二MAC CE专用的LCID。此外,在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
其中,所述第二MAC CE的内容包括以下任意一种:
为空;
为终端直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE的个数;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求。
如果所述第二MAC CE的长度为可变长度,在所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域(L域)用于指示所述第二MAC CE的长度。
在本公开实施例中,所述调度时延要求按照如下方式确定:
首先确定所述第一指示信息对应的上行资源的起始时刻和每个CSI MAC CE的触发时刻之间的时间差T1,然后,确定每个CSI MAC CE的时延限制和所述T1之间的差值T2。最后,将所述T2或者T2的量化值作为所述调度时延要求;其中,T1和T2大于0。
在本公开实施例中,在终端向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,以向网络侧设备请求直接通信接口的传输资源。在获得了传输资源后,终端利用获得的资源进行传输。由此可以看出,在本公 开实施例中,可通过随机接入过程的上行消息请求直接通信接口的传输资源,从而使得在直接通信接口没有专用SR配置的情况下,终端仍可向网络侧请求直接通信接口的传输资源,并降低了直接通信接口的业务传输时延。
参见图3,图3是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图,应用于网络侧设备,如图3所示,包括以下步骤:
步骤301、接收终端通过随机接入过程发送的上行消息,所述上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源。
其中,所述随机接入过程是两步随机接入过程或者四步随机接入过程;
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
此外,如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,所述方法还可包括:向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置随机接入前导码或者PRACH资源:
(1)针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
(2)针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
(3)针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
在上述(3)中,如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
在根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源时,可按照如下任一方式处理:
(1)总是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
(2)基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
(3)总是选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
(4)将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,所述第一指示信息的具体格式和内容可参照前述实施例的描述。
步骤302、根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
在此步骤中,网络侧设备可根据以下至少一个信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
在本公开实施例中,在终端向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,以向网络侧设备请求直接通信接口的传输资源。在获得了传输资源后,终端利用获得的资源进行传输。由此可以看出,在本公开实施例中,可通过随机接入过程的上行消息请求直接通信接口的传输资源,从而使得在直接通信接口没有专用SR配置的情况下,终端仍可向网络侧请求直接通信接口的传输资源,并降低了直接通信接口的业务传输时延。
在本公开实施例中,终端在随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源。以下结合不同的情况描述一下本公开实施例的资源请求的实现过程。
参见图4,图4是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图。如图4所示,包括以下步骤:
步骤401、终端在两步或四步随机接入过程中,通过专用preamble或者PRACH携带第一指示信息。
对于直接通信终端,如果其在Uu接口处于RRC连接且直接通信接口有数据要发送,但是没有配置专用的Sidelink SR资源,则需要发起随机接入过程,向网络请求资源。
为了尽快获取网络针对直接通信接口的调度资源,可以在随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源。
具体的,所述第一指示信息可以通过preamble或者PRACH携带,网络侧设备在为终端配置随机接入资源时需要为直接通信接口资源请求配置专用的preamble或者PRACH资源。具体的,可采用以下任一方式配置:
方式一、可以针对直接通信接口资源请求配置专用的preamble或者PRACH。
方式二、针对所述第一指示信息配置专用的preamble或者专用的PRACH资源。
方式三、针对直接通信接口的CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专 用的preamble或者PRACH资源,具体的:
如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择CSI MAC CE对应的preamble或者PRACH资源;
如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择Sidelink data对应的preamble或者PRACH资源;
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,具体选择CSI MAC CE对应的专用preamble或者PRACH资源还是Sidelink data对应的专用preamble或者PRACH资源,根据预设准确有如下几种方式:
(1)总是选择Sidelink data对应的专用preamble或者PRACH资源;
(2)基于终端实现选择选择CSI MAC CE对应的专用preamble或者PRACH资源还是Sidelink data对应的专用preamble或者PRACH资源;
(3)总是选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
(4)将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
步骤402、网络侧设备为终端分配直接通信接口的传输资源。
对于两步随机接入,网络侧设备接收到MsgA后,如果可以正确识别终端,则可以直接为终端分配直接通信接口的资源。
对于四步随机接入,网络侧设备接收到Msg1后,由于可能存在竞争,所以需要等待接收到Msg3后,确认终端身份后,网络侧设备再直接为直接通信终端分配直接通信接口的资源。
参见图5,图5是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图。如图5所示,包括以下步骤:
步骤501、终端在两步或四步随机接入过程中,通过Msg A或者Msg3对应的PUSCH携带第一指示信息。
对于直接通信终端,如果其在Uu接口处于RRC连接且直接通信接口有 数据要发送,但是没有配置专用的Sidelink SR资源,则需要发起随机接入过程,向网络请求资源。
为了尽快获取网络针对直接通信接口的调度资源,可以在随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源。
具体的,如果通过Msg A或者Msg3对应的PUSCH携带,则可以直接在PUSCH中携带一个新的MAC CE或者新的RRC消息,通过所述新的MAC CE或者新的RRC消息指示直接通信接口CSI MAC CE和/或Sidelink data的传输需求,以请求直接通信接口的资源分配。
如果PUSCH携带新的MAC CE,则该新的MAC CE可通过以下任一方式标识:
在新的MAC CE对应的MAC子头MAC subheader中携带目标LCID,其中,所述目标LCID是协议约定的该新的MAC CE专用的LCID;
新的MAC CE对应的MAC subheader中复用Sidelink BSR MAC CE的LCID,并在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
其中,所述新的MAC CE的内容包含以下的一个或者多个:
为空;
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
如果所述新的MAC CE长度为可变长度,则在所述新的MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述新的MAC CE的长度。
其中,所述新的RRC消息的内容包括以下一个或者多个:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
步骤502、网络侧设备为终端分配直接通信接口的传输资源。
对于两步随机接入,网络侧设备接收到MsgA后,如果可以正确识别终端,则可以直接为终端分配直接通信接口的资源。
对于四步随机接入,网络侧设备接收到Msg1后,由于可能存在竞争,所以需要等待接收到Msg3后,确认终端身份后,网络侧设备再直接为直接通信终端分配直接通信接口的资源。
参见图6,图6是本公开实施例提供的资源请求方法的流程图。如图6所示,包括以下步骤:
步骤601、终端在两步或四步随机接入过程中,通过Msg A或者Msg3对 应的PUSCH携带第一指示信息。
对于直接通信终端,如果其在Uu接口处于RRC连接且直接通信接口有数据要发送,但是没有配置专用的Sidelink SR资源,则需要发起随机接入过程,向网络请求资源。
为了尽快获取网络针对直接通信接口的调度资源,可以在随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源。
具体的,如果通过Msg A或者Msg3对应的PUSCH携带,则可以通过如下:为直接通信接口CSI MAC CE资源请求定义新的MAC CE,直接在PUSCH中携带所述新的MAC CE和Sidelink BSR MAC CE中的至少一个,用于指示直接通信接口CSI MAC CE的传输需求,以请求直接通信接口资源分配。
如果终端同时有新的MAC CE和Sidelink BSR MAC CE需要发送,则具体的实现时有如下几种方式:
(1)如果仅有新的MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述新的MAC CE;
(2)如果仅有Sidelink BSR MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
(3)如果需要同时发送所述新的MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
(4)如果需要同时发送所述新的MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述新的MAC CE;
(5)如果需要同时发送所述新的MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于终端的实现从所述新的MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE中选择一个携带在所述PUSCH中;
(6)如果需要同时发送所述新的MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于新的MAC CE和Sidelink BSR MAC CE之间的优先级,选择优先级高的MAC CE携带在所述PUSCH中;
(7)如果需要同时发送所述新的MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则 在所述PUSCH中同时携带所述新的MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE。
其中,所述新的MAC CE格式可以有如下几种:
方式1:该新的MAC CE为固定长度,长度为0。该新的MAC CE通过携带特定LCID的MAC subheader来标识。其中,所述特定LCID是协议约定的该新的MAC CE专用的LCID。
该新的MAC CE对应的MAC subheader如图7所示,该新的MAC CE为固定长度,长度为0bit。
方式2:该新的MAC CE为固定长度,长度为0。该新的MAC CE通过携带特定LCID的MAC subheader来标识,并在MAC subheader中指示终端当前直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数是一个还是多于一个(只需要一个R bit),或者在MAC subheader中指示终端当前直接通信接口挂起的CSI MAC CE的具体个数(需要多个R bit)。在具体指示的时候,可以利用当前MAC subheader中的预留比特域(R域)进行指示。
该新的MAC CE对应的MAC subheader如图8所示,其中,可以使用一个R bit指示当前直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数是一个还是多于一个,比如R bit取值为0,则代表一个;R bit取值为1,则代表多个。当然也可以用2个R bit指示最多4个CSI MAC CE,RR取值为00,代表一个挂起的CSI MAC CE;RR取值为01,代表有两个挂起的CSI MAC CE,依次类推。该MAC CE为固定长度,长度为0bit。
方式3:该新的MAC CE为固定长度或者可变长度,具体长度取决于终端直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE个数。该新的MAC CE通过携带特定LCID的MAC subheader来标识。如果该MAC CE是可变长度,还需要在MAC subheader中用长度指示域(如L域)指示该MAC CE的长度。
如果该新的MAC CE的长度为固定长度,则该新的MAC CE对应的MAC subheader如图9所示。如果该MAC CE的长度为可变长度,则该新的MAC CE对应的MAC subheader如图10所示。其中,L域指示该新的MAC CE的具体长度。
一般来说,如果一个终端最多挂起的CSI MAC CE格式小于256个,则使用固定长度即可;否则需要可变长度。
以该新的MAC CE使用固定长度,假设CSI MAC CE个数指示信息占用6比特,该MAC CE示例可如图11所示。但是在实际应用中CSI MAC CE个数指示信息占用的比特数可以取其他值。
方式4:该新的MAC CE为固定长度,其内容仅包含当前所有挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE的调度时延要求,该MAC CE通过携带特定LCID的MAC subheader来标识。
其中,所述调度时延要求的计算方式为:确定当前时刻(发送第一指示信息的时刻)和每个CSI MAC CE触发时刻之间的时间差T1,然后确定每个CSI MAC CE的时延限制和所述T1之间的差值T2,并将所述T2或者T2的量化值作为所述调度时延要求。其中,T1和T2大于0。
该新的MAC CE对应的MAC subheader如图12所示。该MAC CE为固定长度,假设为1byte,假设CSI MAC CE的调度时延要求占用6比特,具体示例如图13所示,但是在实际应用中调度时延要求可使用其他比特个数。
方式5:该新的MAC CE为固定长度,其内容仅包含当前所有挂起的CSI MAC CE的CSI MAC CE的调度时延要求,该MAC CE通过携带特定LCID的MAC subheader来标识,并用L域指示该MAC CE的长度。
其中,所述调度时延要求的计算方式为:确定当前时刻(发送第一指示信息的时刻)和每个CSI MAC CE触发时刻之间的时间差T1,然后确定每个CSI MAC CE的时延限制和所述T1之间的差值T2,并将所述T2或者T2的量化值作为所述调度时延要求。其中,T1和T2大于0。
该新的MAC CE对应的subheader格式如图14所示。该新的MAC CE的长度为可变长度,示例如图15所示,调度时延要求以占用4bit为例,但是也可以使用其他比特个数。
步骤602、网络侧设备为终端分配直接通信接口的传输资源。
对于两步随机接入,网络侧设备接收到MsgA后,如果可以正确识别终端,则可以直接为终端分配直接通信接口的资源。
对于四步随机接入,网络侧设备接收到Msg1后,由于可能存在竞争,所以需要等待接收到Msg3后,确认终端身份后,网络侧设备再直接为直接通信终端分配直接通信接口的资源。
本公开实施例还提供了一种资源请求装置,应用于终端。参见图16,图16是本公开实施例提供的资源请求装置的结构图。由于资源请求装置解决问题的原理与本公开实施例中资源请求方法相似,因此该资源请求装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图16所示,资源请求装置1600包括:第一发送模块1601,用于在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;第一获取模块1602,用于获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。
可选的,所述随机接入过程是两步随机接入过程或者四步随机接入过程;
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过物理随机接入信道PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的物理上行共享信道PUSCH携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
可选的,所述装置还可包括:第二获取模块,用于在所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带的情况下,获取所述网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源:
针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;针对直接通信接口信道状态指示媒体接入控制控制单元CSI MAC CE和直接通信接口数据Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
可选的,所述针对直接通信接口信道状态指示媒体接入控制控制单元CSI MAC CE和直接通信接口数据Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码 或者专用的PRACH资源,包括:
如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
可选的,所述根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源,包括以下任意一项:
总是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
总是选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
可选的,如果所述第一指示信息通过PUSCH携带,则按照以下任一方式携带:
在PUSCH中携带第一MAC CE或者第一无线资源控制RRC消息;其中,所述第一MAC CE或者第一RRC消息用于指示直接通信接口CSI MAC CE和/或Sidelink data的传输需求;
在PUSCH中携带第二MAC CE和直接通信接口缓存状态报告Sidelink BSR MAC CE中的至少一个;其中,所述第二MAC CE用于指示直接通信接口CSI MAC CE的传输需求。
可选的,所述在PUSCH中携带第二MAC CE和直接通信接口缓存状态报告Sidelink BSR MAC CE中的至少一个,包括:
如果仅有第二MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述第二 MAC CE;
如果仅有Sidelink BSR MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于终端的实现从所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE中选择一个携带在所述PUSCH中;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE之间的优先级,选择优先级高的MAC CE携带在所述PUSCH中;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中同时携带所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE。
可选的,采用以下任意一种方式标识所述第一MAC CE:
所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带目标逻辑信道标识LCID;
所述第一MAC CE对应的MAC subheader中复用Sidelink BSR MAC CE的LCID,并在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
可选的,所述第一MAC CE的内容包含以下的一个或者多个的指示:
为空;
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
可选的,如果所述第一MAC CE长度为可变长度,则在所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第一MAC CE的长度。
可选的,所述第一无线资源控制RRC消息的内容指示以下一个或者多个:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
可选的,采用以下方式标识所述第二MAC CE:
所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带目标LCID。
可选的,在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者, 在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
可选的,所述第二MAC CE的内容包括以下任意一种:
为空;
为终端直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE的个数;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求。
可选的,如果所述第二MAC CE的长度为可变长度,在所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第二MAC CE的长度。
可选的,所述调度时延要求按照如下方式确定:
确定所述第一指示信息对应的上行资源的起始时刻和每个CSI MAC CE的触发时刻之间的时间差T1;
确定每个CSI MAC CE的时延限制和所述T1之间的差值T2;
将所述T2或者T2的量化值作为所述调度时延要求。
本公开实施例提供的装置,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
本公开实施例还提供了一种资源请求装置,应用于网络侧设备。参见图17,图17是本公开实施例提供的资源请求装置的结构图。由于资源请求装置解决问题的原理与本公开实施例中资源请求方法相似,因此该资源请求装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图17所示,资源请求装置1700包括:
第一接收模块1701,用于接收终端通过随机接入过程发送的上行消息,所述上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;第一分配模块1702,用于根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
可选的,所述随机接入过程是两步随机接入过程或者四步随机接入过程;
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
可选的,所述装置还可包括:第一发送模块,用于在所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带的情况下,向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置随机接入前导码或者PRACH资源:
针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
可选的,所述针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源,包括:
如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
可选的,所述根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源,包括以下任意一项:
总是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
总是选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
可选的,所述第一分配模块1702具体用于,根据以下至少一个信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
本公开实施例提供的装置,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
本公开实施例还提供了一种资源请求设备,应用于网络侧设备。如图18所示,本公开实施例的资源请求设备,包括:处理器1800,用于读取存储器1820中的程序,执行下列过程:
接收终端通过随机接入过程发送的上行消息,所述上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
收发机1810,用于在处理器1800的控制下接收和发送数据。
其中,在图18中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1800代表的一个或多个处理器和存储器1820代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1810可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器1800负责管理总线架构和通常的处理,存储器1820可以存储处理器1800在执行操作时所使用的数据。
处理器1800负责管理总线架构和通常的处理,存储器1820可以存储处理器1800在执行操作时所使用的数据。
其中,所述随机接入过程是两步随机接入过程或者四步随机接入过程;
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
处理器1800还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置随机接入前导码或者PRACH资源:
针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
处理器1800还用于读取所述程序,执行如下步骤:
如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
处理器1800还用于读取所述程序,执行如下任意一个步骤:
总是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
总是选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
处理器1800还用于读取所述程序,执行如下步骤:
根据以下至少一个信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
本公开实施例提供的设备,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
本公开实施例还提供了一种资源请求设备,应用于终端。如图19所示,本公开实施例的资源请求设备,包括:处理器1900,用于读取存储器1920中的程序,执行下列过程:
在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。
收发机1910,用于在处理器1900的控制下接收和发送数据。
其中,在图19中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1900代表的一个或多个处理器和存储器1920代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1910可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口1930还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器1900负责管理总线架构和通常的处理,存储器1920可以存储处理器1900在执行操作时所使用的数据。
其中,所述随机接入过程是两步随机接入过程或者四步随机接入过程;
如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
其中,所述处理器1900还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
获取所述网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源:
针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
其中,所述处理器1900还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,所述处理器1900还用于读取存储器中的程序,执行下列任意一个过程:
总是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
总是选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
其中,如果所述第一指示信息通过PUSCH携带,则按照以下任一方式携带:
在PUSCH中携带第一MAC CE或者第一无线资源控制RRC消息;其中,所述第一MAC CE或者第一RRC消息用于指示直接通信接口CSI MAC CE和/或Sidelink data的传输需求;
在PUSCH中携带第二MAC CE和直接通信接口缓存状态报告Sidelink BSR MAC CE中的至少一个;其中,所述第二MAC CE用于指示直接通信接口CSI MAC CE的传输需求。
其中,如果仅有第二MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
如果仅有Sidelink BSR MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于终端的实现从所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE中选择一个携带在所述PUSCH中;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE之间的优先级,选择优先级高的MAC CE携带在所述PUSCH中;
如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中同时携带所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE。
其中,采用以下任意一种方式标识所述第一MAC CE:
所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带目标逻辑信道标识LCID;
所述第一MAC CE对应的MAC subheader中复用Sidelink BSR MAC CE的LCID,并在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述 直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
其中,所述第一MAC CE的内容包含以下的一个或者多个的指示:
为空;
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
其中,如果所述第一MAC CE长度为可变长度,则在所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第一MAC CE的长度。
其中,所述第一无线资源控制RRC消息的内容指示以下一个或者多个:
直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地 址需要传输的Sidelink data数据量;
直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
其中,采用以下方式标识所述第二MAC CE:
所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带目标LCID。
其中,在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
其中,所述第二MAC CE的内容包括以下任意一种:
为空;
为终端直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE的个数;
为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求。
其中,如果所述第二MAC CE的长度为可变长度,在所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第二MAC CE的长度。
其中,所述调度时延要求按照如下方式确定:
确定所述第一指示信息对应的上行资源的起始时刻和每个CSI MAC CE的触发时刻之间的时间差T1;
确定每个CSI MAC CE的时延限制和所述T1之间的差值T2;
将所述T2或者T2的量化值作为所述调度时延要求。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述资源请求方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称 ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。根据这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。
需要说明的是,应理解以上各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现,部分模块通过硬件的形式实现。例如,确定模块可以为单独设立的处理元件,也可以集成在上述装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于上述装置的存储器中,由上述装置的某一个处理元件调用并执行以上确定模块的功能。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所述的处理元件可以是一种集成电路,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
例如,各个模块、单元、子单元或子模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或,一个或多个微处理器(digital signal processor, DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(Central Processing Unit,CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上系统(system-on-a-chip,SOC)的形式实现。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例,例如除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B和/或C,表示包含单独A,单独B,单独C,以及A和B都存在,B和C都存在,A和C都存在,以及A、B和C都存在的7种情况。类似地,本说明书以及权利要求中使用“A和B中的至少一个”应理解为“单独A,单独B,或A和B都存在”。
上面结合附图对本公开的实施例进行了描述,但是本公开并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本公开的启示下,在不脱离本公开宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本公开的保护之内。

Claims (55)

  1. 一种资源请求方法,应用于终端,包括:
    在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
    获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过物理随机接入信道PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的物理上行共享信道PUSCH携带;
    如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,所述方法还包括:
    获取所述网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源:
    针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
    针对直接通信接口信道状态指示媒体接入控制控制单元CSI MAC CE和直接通信接口数据Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述针对直接通信接口信道状态指示媒体接入控制控制单元CSI MAC CE和直接通信接口数据Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源,包括:
    如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源,包括以下任意一项:
    选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
  6. 根据权利要求2所述的方法,其中,如果所述第一指示信息通过PUSCH携带,则按照以下任一方式携带:
    在PUSCH中携带第一MAC CE或者第一无线资源控制RRC消息;其中,所述第一MAC CE或者第一RRC消息用于指示直接通信接口CSI MAC CE和/或Sidelink data的传输需求;
    在PUSCH中携带第二MAC CE和直接通信接口缓存状态报告Sidelink BSR MAC CE中的至少一个;其中,所述第二MAC CE用于指示直接通信接口CSI MAC CE的传输需求。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述在PUSCH中携带第二MAC CE和直接通信接口缓存状态报告Sidelink BSR MAC CE中的至少一个,包括:
    如果仅有第二MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述第二 MAC CE;
    如果仅有Sidelink BSR MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于终端的实现从所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE中选择一个携带在所述PUSCH中;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE之间的优先级,选择优先级高的MAC CE携带在所述PUSCH中;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中同时携带所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其中,采用以下任意一种方式标识所述第一MAC CE:
    所述第一MAC CE对应的MAC子头MAC subheader中携带目标逻辑信道标识LCID;
    所述第一MAC CE对应的MAC subheader中复用Sidelink BSR MAC CE的LCID,并在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
  9. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一MAC CE的内容包含以下的一个或者多个的指示:
    为空;
    直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
    直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
    直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
    直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
  10. 如权利要求9所述的方法,其中,如果所述第一MAC CE长度为可变长度,则在所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第一MAC CE的长度。
  11. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一无线资源控制RRC消息的内容指示以下一个或者多个:
    直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
    直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
    直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
    直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
  12. 根据权利要求6所述的方法,其中,采用以下方式标识所述第二MAC  CE:
    所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带目标LCID。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,
    在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述第二MAC CE的内容包括以下任意一种:
    为空;
    为终端直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
    为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE的个数;
    为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,如果所述第二MAC CE的长度为可变长度,在所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第二MAC CE的长度。
  16. 根据权利要求9、11或14所述的方法,其中,所述调度时延要求按照如下方式确定:
    确定所述第一指示信息对应的上行资源的起始时刻和每个CSI MAC CE的触发时刻之间的时间差T1;
    确定每个CSI MAC CE的时延限制和所述T1之间的差值T2;
    将所述T2或者T2的量化值作为所述调度时延要求。
  17. 一种资源请求方法,应用于网络侧设备,包括:
    接收终端通过随机接入过程发送的上行消息,所述上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
    根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,
    如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
    如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,所述方法还包括:
    向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置随机接入前导码或者PRACH资源:
    针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
    针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源,包括:
    如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源,包括以下任意一项:
    选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
  22. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源,包括:
    根据以下至少一个信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源:
    直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
    直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
    直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
    直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
  23. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源,包括:
    对于两步随机过程,在接收到所述MsgA后,如果正确识别所述终端,则直接为所述终端分配直接通信接口的传输资源;
    对于四步随机过程,在接收到所述MsgA以及所述Msg3后,如果正确 识别所述终端,则直接为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
  24. 一种资源请求装置,应用于终端,包括:
    第一发送模块,用于在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
    第一获取模块,用于获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。
  25. 根据权利要求24所述的资源请求装置,其中,
    如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过物理随机接入信道PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的物理上行共享信道PUSCH携带;
    如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
  26. 根据权利要求25所述的资源请求装置,还包括:第二获取模块,用于在所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带的情况下,获取所述网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源:
    针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;针对直接通信接口信道状态指示媒体接入控制控制单元CSI MAC CE和直接通信接口数据Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
  27. 根据权利要求25所述的资源请求装置,其中,如果所述第一指示信息通过PUSCH携带,则按照以下任一方式携带:
    在PUSCH中携带第一MAC CE或者第一无线资源控制RRC消息;其中,所述第一MAC CE或者第一RRC消息用于指示直接通信接口CSI MAC CE和/或Sidelink data的传输需求;
    在PUSCH中携带第二MAC CE和直接通信接口缓存状态报告Sidelink BSR MAC CE中的至少一个;其中,所述第二MAC CE用于指示直接通信接口CSI MAC CE的传输需求。
  28. 一种资源请求装置,应用于网络侧设备,包括:
    第一接收模块,用于接收终端通过随机接入过程发送的上行消息,所述上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
    第一分配模块,用于根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
  29. 根据权利要求28所述的资源请求装置,其中,所述随机接入过程是两步随机接入过程或者四步随机接入过程;
    如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
    如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
  30. 根据权利要求29所述的资源请求装置,还包括:第一发送模块,用于在所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带的情况下,向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置随机接入前导码或者PRACH资源:
    针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
    针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
  31. 根据权利要求28所述的资源请求装置,其中,所述第一分配模块用 于,根据以下至少一个信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源:
    直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
    直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
    直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
    直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
  32. 一种资源请求设备,应用于终端,包括:收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;
    所述处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    在向网络侧设备发起的随机接入过程的上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
    获取所述网络侧设备分配的直接通信接口的传输资源,并利用所述传输资源进行传输。
  33. 根据权利要求32所述的设备,其中,
    如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
    如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
  34. 根据权利要求33所述的设备,其中,如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,所述处理器还用于读取存储器中的程序, 执行下列过程:
    获取所述网络侧设备的配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源:
    针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
  35. 根据权利要求34所述的设备,其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
  36. 根据权利要求35所述的设备,其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列任意一个过程:
    选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
  37. 根据权利要求33所述的设备,其中,如果所述第一指示信息通过 PUSCH携带,则按照以下任一方式携带:
    在PUSCH中携带第一MAC CE或者第一无线资源控制RRC消息;其中,所述第一MAC CE或者第一RRC消息用于指示直接通信接口CSI MAC CE和/或Sidelink data的传输需求;
    在PUSCH中携带第二MAC CE和直接通信接口缓存状态报告Sidelink BSR MAC CE中的至少一个;其中,所述第二MAC CE用于指示直接通信接口CSI MAC CE的传输需求。
  38. 根据权利要求37所述的设备,其中,
    如果仅有第二MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
    如果仅有Sidelink BSR MAC CE需要发送,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述Sidelink BSR MAC CE;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中仅携带所述第二MAC CE;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于终端的实现从所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE中选择一个携带在所述PUSCH中;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则基于第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE之间的优先级,选择优先级高的MAC CE携带在所述PUSCH中;
    如果需要同时发送所述第二MAC CE和Sidelink BSR MAC CE,则在所述PUSCH中同时携带所述第二MAC CE和所述Sidelink BSR MAC CE。
  39. 根据权利要求37所述的设备,其中,采用以下任意一种方式标识所述第一MAC CE:
    所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带目标逻辑信道标识LCID;
    所述第一MAC CE对应的MAC subheader中复用Sidelink BSR MAC CE 的LCID,并在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
  40. 根据权利要求37所述的设备,其中,所述第一MAC CE的内容包含以下的一个或者多个的指示:
    为空;
    直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
    直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
    直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
    直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
  41. 根据权利要求40所述的设备,其中,如果所述第一MAC CE长度为可变长度,则在所述第一MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第一MAC CE的长度。
  42. 根据权利要求37所述的设备,其中,所述第一无线资源控制RRC消息的内容指示以下一个或者多个:
    直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的 CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
    直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
    直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
    直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
  43. 根据权利要求37所述的设备,其中,采用以下方式标识所述第二MAC CE:
    所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带目标LCID。
  44. 根据权利要求43所述的设备,其中,在所述MAC subheader中携带第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的数量类型,或者,在所述MAC subheader中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE的具体个数,其中,所述数量类型包括一个或者多于一个。
  45. 根据权利要求43所述的设备,其中,所述第二MAC CE的内容包括以下任意一种:
    为空;
    为终端直接通信接口当前挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
    为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE的个数;
    为终端直接通信接口当前挂起的所有CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求。
  46. 根据权利要求45所述的设备,其中,如果所述第二MAC CE的长度为可变长度,在所述第二MAC CE对应的MAC subheader中携带长度指示域,所述长度指示域用于指示所述第二MAC CE的长度。
  47. 根据权利要求40、42或45所述的设备,其中,所述调度时延要求按照如下方式确定:
    确定所述第一指示信息对应的上行资源的起始时刻和每个CSI MAC CE的触发时刻之间的时间差T1;
    确定每个CSI MAC CE的时延限制和所述T1之间的差值T2;
    将所述T2或者T2的量化值作为所述调度时延要求。
  48. 一种资源请求设备,应用于网络侧设备,包括:收发机、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;
    所述处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    接收终端通过随机接入过程发送的上行消息,所述上行消息中携带第一指示信息,所述第一指示信息用于请求直接通信接口的传输资源;
    根据所述第一指示信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
  49. 根据权利要求48所述的设备,其中,
    如果所述随机接入过程是两步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过两步随机接入过程的MsgA对应的PUSCH携带;
    如果所述随机接入过程是四步随机接入过程,则所述第一指示信息通过随机接入前导码携带,或者通过PRACH携带,或者通过四步随机接入过程的Msg3对应的PUSCH携带。
  50. 根据权利要求48所述的设备,其中,如果所述第一指示信息通过随机接入前导码或者PRACH携带,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    向所述终端发送配置信息,所述配置信息用于为所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    其中,通过以下任一方式为所述第一指示信息配置随机接入前导码或者PRACH资源:
    针对直接通信接口配置专用的随机接入前导码或者PRACH资源;
    针对所述第一指示信息配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源;
    针对直接通信接口CSI MAC CE和Sidelink data分别配置专用的随机接入前导码或者专用的PRACH资源。
  51. 根据权利要求50所述的设备,其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    如果直接通信接口仅有CSI MAC CE需要发送,则选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    如果直接通信接口仅有Sidelink data需要发送,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    如果直接通信接口同时有CSI MAC CE和Sidelink data需要发送,则根据预设准则选择随机接入前导码或者PRACH资源。
  52. 根据权利要求51所述的设备,其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列任意一个过程:
    选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    基于终端实现选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源,或是选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    选择所述CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;
    将所述CSI MAC CE的优先级和所述Sidelink data的优先级进行比较;如果所述CSI MAC CE的优先级高于所述Sidelink data的优先级,则选择CSI MAC CE对应的随机接入前导码或者PRACH资源;如果所述Sidelink data的优先级高于所述CSI MAC CE的优先级,则选择所述Sidelink data对应的随机接入前导码或者PRACH资源。
  53. 根据权利要求48所述的设备,其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    根据以下至少一个信息,为所述终端分配直接通信接口的传输资源:
    直接通信接口是否有挂起的CSI MAC CE;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE个数;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE的调度时延要求;
    直接通信接口挂起的CSI MAC CE中优先级最高或者调度要求最迫切的CSI MAC CE对应的直接通信目的地址和/或调度时延要求;
    直接通信接口有挂起的CSI MAC CE的直接通信目的地址标识;
    直接通信接口是否有Sidelink data需要传输;
    直接通信接口需要传输的Sidelink data的总的数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的直接通信目的地址标识以及所述目的地址需要传输的Sidelink data数据量;
    直接通信接口有数据传输需求的逻辑信道组标识、逻辑信道组需要传输的Sidelink data数据量以及其对应的直接通信目的地址标识。
  54. 根据权利要求49所述的设备,其中,所述处理器还用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    对于两步随机过程,在接收到所述MsgA后,如果正确识别所述终端,则直接为所述终端分配直接通信接口的传输资源;
    对于四步随机过程,在接收到所述MsgA以及所述Msg3后,如果正确识别所述终端,则直接为所述终端分配直接通信接口的传输资源。
  55. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至16中任一项所述的资源请求方法中的步骤,或者,实现如权利要求17至23中任一项所述的资源请求方法中的步骤。
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