WO2023010505A1 - 一种用于侧行链路的多载波通信方法及其装置 - Google Patents

一种用于侧行链路的多载波通信方法及其装置 Download PDF

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WO2023010505A1
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carrier
terminal device
carrier communication
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carriers
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卢前溪
张博源
冷冰雪
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present application relates to the technical field of communication, in particular to the technical field of multi-carrier communication in the sidelink.
  • V2X Vehicle to Everything
  • LTE Long Term Evolution
  • the present application provides a multi-carrier communication method and device for sidelink that can reduce power consumption of terminal equipment.
  • a multi-carrier communication method for sidelink which includes: a first terminal device determines a first carrier set according to first information, and the first carrier set is used for sidelink communication A subset of the second set of carriers; the first terminal device operates on carriers in the first set of carriers.
  • a multi-carrier communication method for a sidelink includes: configuring a correspondence relationship between first information and a first carrier set for a first terminal device, so that the first terminal device can Determine the first set of carriers according to the first information, and perform operations on the carriers in the first set of carriers; where the first set of carriers is the second set of carriers used for sidelink communication Subset.
  • a multi-carrier communication device for sidelink which includes: a determining unit, configured to determine a first set of carriers according to first information, and the first set of carriers is used for sidelink A subset of the communicated second set of carriers; a processing unit configured to operate on the carriers in the first set of carriers.
  • a multi-carrier communication apparatus for sidelink which includes: a configuration unit configured to configure a correspondence between first information and a first carrier set for a first terminal device, so that the The first terminal device may determine the first set of carriers according to the first information, and operate on the carriers in the first set of carriers; wherein, the first set of carriers is used for sidelink communication A subset of the second set of carriers.
  • a multi-carrier communication device used in sidelinks which includes: a processor and a memory; the processor invokes a program in the memory to execute the user provided by any embodiment of the present application. Multi-carrier communication method for sidelink.
  • a chip which includes: a processor, configured to call and run a computer program from a memory, and a device installed with the chip executes the multiple sidelink link provided by any embodiment of the present application. carrier communication method.
  • a computer-readable storage medium wherein a program for an uplink transmission method is stored on the computer-readable storage medium, and the program for a sidelink multi-carrier communication method is executed by a processor Execute the multi-carrier communication method for the sidelink provided by any embodiment of the present application.
  • a computer program product is provided, wherein the computer program product is stored in a non-transitory computer-readable storage medium, and when the computer program is executed, the method for performing the side-tracking operation provided by any one of the embodiments of the present application is implemented.
  • Linked multi-carrier communication method is provided, wherein the computer program product is stored in a non-transitory computer-readable storage medium, and when the computer program is executed, the method for performing the side-tracking operation provided by any one of the embodiments of the present application is implemented.
  • the beneficial effect of the present application is that: through the first information, in the carrier set available for the first terminal device to perform sidelink transmission, the first carrier set is screened out, and only the carrier in the first carrier set is operated . As a result, the number of carriers that need to be monitored during the working process of the first terminal device is reduced, thereby reducing its power consumption.
  • FIG. 1A and FIG. 1B are system architecture diagrams of the application of the embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a multi-carrier communication method for a sidelink provided in Embodiment 1 of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a multi-carrier communication device for a sidelink provided in Embodiment 2 of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a multi-carrier communication device for a sidelink provided in Embodiment 3 of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a multi-carrier communication device for a sidelink provided in Embodiment 4 of the present application.
  • Embodiments of the present application can be applied to various communication systems, such as: Global System of Mobile communication (GSM) system, Code Division Multiple Access (CDMA) system, Wideband Code Division Multiple Access (Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) system, General Packet Radio Service (GPRS), Long Term Evolution (LTE) system, Advanced long term evolution (LTE-A) system, new wireless (New Radio, NR) system, evolution system of NR system, LTE (LTE-based access to unlicensed spectrum, LTE-U) system on unlicensed spectrum, NR (NR-based access to unlicensed spectrum, NR-U) system, Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), Wireless Local Area Networks (WLAN), Wireless Fidelity (WiFi), next generation communication system or other communication systems, etc.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced long term evolution
  • the communication system in the embodiment of the present application may be applied to a carrier aggregation (Carrier Aggregation, CA) scenario, may also be applied to a dual connectivity (Dual Connectivity, DC) scenario, and may also be applied to an independent (Standalone, SA) deployment Web scene.
  • Carrier Aggregation, CA Carrier Aggregation
  • DC Dual Connectivity
  • SA independent deployment Web scene
  • the device-to-device communication (Device-to-Device, D2D) and vehicle networking (Vehicle to Everything, V2X) system is a sidelink (SL, Side Link) transmission technology, and the communication data in the traditional cellular system passes through the base station
  • the methods of receiving or sending are different, and D2D/V2X adopts the method of terminal-to-terminal direct communication.
  • 3GPP defines two transmission modes for the sidelink: Mode A and Mode B.
  • FIG. 1A shows a wireless communication system 100A, ie, mode A, to which an embodiment of the present application is applied.
  • the wireless communication system 100 includes a network device 110 and terminal devices 120 and 130 .
  • the transmission resources of the terminal devices 120 and 130 are allocated by the network device 110, and the terminal devices 120 and 130 perform data transmission on the sidelink according to the resources allocated by the network device 110; the network device 110 can be the terminal device 120, 130 allocates resources for a single transmission, and may also allocate resources for semi-static transmission to the terminal devices 120 and 130 .
  • FIG. 1B shows another wireless communication system 100B, ie, mode B, to which the embodiment of the present application is applied.
  • the wireless communication system 100 includes terminal devices 120 , 130 .
  • the terminal devices 120 and 130 select a resource from the resource pool to perform data transmission on the sidelink.
  • the wireless communication system 100 may include multiple network devices, and the coverage of each network device may include other numbers of terminal devices, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • D2D is studied in different stages.
  • the D2D of ProSe (Proximity based Service, short-distance service) scene is studied, which is mainly aimed at public security services.
  • ProSe Proximity based Service, short-distance service
  • Rel-14/15 research was conducted on the vehicle-to-vehicle communication scenario of the Internet of Vehicles V2X, which is mainly oriented to relatively high-speed mobile vehicle-to-vehicle and vehicle-to-human communication services.
  • wearable devices FeD2D, Further Enhancements to LTE Device to Device
  • NR V2X is no longer limited to broadcast scenarios, but has been further expanded to unicast and multicast scenarios, and the application of V2X is studied in these scenarios. Similar to LTE V2X, NR V2X will also define two resource authorization modes, Mode A and Mode B above. Furthermore, the user may be in a mixed mode, that is, the user can use mode A to obtain resources and at the same time use mode B to obtain resources.
  • the resource acquisition is indicated through the sidelink authorization, that is, the sidelink authorization indicates the corresponding PSCCH (Physical Sidelink Control Channel, physical sidelink control channel) and PSSCH (Physical sidelink shared CHannel, physical sidelink shared channel) ) The time-frequency position of the resource.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical sidelink shared CHannel, physical sidelink shared channel
  • NR New Radio, new wireless V2X introduces feedback-based HARQ retransmission, not limited to Unicast communication also includes multicast communication.
  • the network device 110 can provide communication coverage for a specific geographical area, and can communicate with terminal equipment (User Equipment, UE) located in the coverage area.
  • the network device 100 may be a satellite, may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, may also be a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or may be a base station (NodeB, NB) in an LTE system.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB, NB base station
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • the evolved base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB), or the wireless controller in the cloud radio access network (Cloud Radio Access Network, CRAN), or the network device can be a relay station, access point, vehicle equipment, Wearable devices, network-side devices in the 5G network, or network devices in the future evolution of the Public Land Mobile Network (PLMN), etc.
  • Evolutional Node B, eNB or eNodeB or the wireless controller in the cloud radio access network (Cloud Radio Access Network, CRAN)
  • the network device can be a relay station, access point, vehicle equipment, Wearable devices, network-side devices in the 5G network, or network devices in the future evolution of the Public Land Mobile Network (PLMN), etc.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the terminal devices 120, 130 can be mobile or stationary.
  • the terminal device 120 may refer to an access terminal, a terminal device, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a terminal device, a terminal, a wireless communication device, a user agent, or user device.
  • the access terminal can be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), a wireless communication Functional handheld devices, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, vehicle-mounted devices, wearable devices, terminal devices in 5G networks or terminal devices in future evolved PLMNs, etc.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • FIG. 2 is a multi-carrier communication method for the sidelink provided in Embodiment 1 of the present application.
  • the multi-carrier communication method includes:
  • the first terminal device determines a first carrier set according to the first information, where the first carrier set is a subset of the second carrier set used for sidelink communication;
  • the first terminal device operates on a carrier in the first carrier set.
  • the first information and the first carrier set may be configured to the first terminal device in the following manner: configured to the first terminal in a preconfigured manner, a network configuration manner, or a configuration manner through signaling of the second terminal device.
  • the pre-configuration method is:
  • Pre-configuring the correspondence between the first information and the first carrier set in the first terminal device specifically, it may be pre-configured in a card of the first terminal device, such as a memory card, etc. ;or,
  • the network element of the core network sends signaling to the first terminal, and the first terminal is pre-configured with the signaling between the first information and the first carrier set Correspondence.
  • the signaling through the network element of the core network includes a management terminal equipment policy command (ManageUEPolicyCommand).
  • the manner of configuring the network is: configuring the correspondence between the first information and the first carrier set through system messages or dedicated radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling to the first terminal device.
  • RRC Radio Resource Control
  • the network device sends a system message or dedicated RRC signaling to the first terminal device, and the system message or dedicated RRC signaling links the first information with the first carrier
  • the dedicated RRC signaling includes reconfiguration signaling RRCReconfiguration.
  • the manner of configuring through the signaling of the second terminal device is: through the PC5-RRC signaling of the second terminal device, the correspondence between the first information and the first carrier set The relationship is configured to the first terminal device.
  • the second terminal device sends PC5-RRC (RRC of PC5 interface) signaling to the first terminal device, and the PC5-RRC signaling combines the first information with the first
  • the corresponding relationship between the carrier sets is configured to the first terminal device.
  • the second terminal device is a peer terminal device that performs sidelink communication with the first terminal device.
  • the PC5-RRC signaling of the second terminal device includes PC5-RRC signaling.
  • the first information includes part or all of at least one of the following information:
  • the first application identification Application ID the first business identification Service ID, the first service provider identification (Provider ServiceI dentifier, PSID) / intelligent transmission system application identification intelligent transmission system application identification (Intelligent Transportation System Application Identifier, ITS-AID),
  • the first quality of service (Quanlity of Service, QoS) attribute the first layer 2 identifier (L2ID), the first bearer, and the first logical channel.
  • the first L2ID includes the L2ID of the source terminal device, and may also include the L2ID of the destination terminal device/peer terminal device.
  • the first information may include at least one of the above information, and may only include a part of the at least one information, for example: the first information includes the first L2ID, if the L2ID The length is 24 bytes, of which only 16 bytes can be used.
  • the set of sidelink carriers available to the first terminal device is the second set of carriers.
  • the terminal device uses the first information to screen carriers in the second carrier set, and the screened carrier set is the first carrier set.
  • the first set of carriers is a subset of the second set of carriers.
  • the first information may be combined with different information to implement different screening schemes for sidelink carriers available to the terminal device.
  • the first information uses identification information to filter the sidelink carrier, assuming that the sidelink carrier corresponding to the first application ID with a value of 1 is to be used as the first carrier set, then, When the first terminal device receives the information (including data, information, signal, etc.), obtain the first application identification Application ID, if the first application identification Application ID is 1, then the first terminal device only The information is processed on the first set of carriers, for example, the data is only transceived on the first set of carriers.
  • the information including data, information, signal, etc.
  • the dimension of Qos attributes includes at least one of the following: PC5QoS parameters, such as: PQI, PC5Flow Bit Rates, PC5Link Aggregated Bit Rates, Range, Default Values; PC5QoS characteristics, such as: Resource Type, Priority Level, Packet Delay Budget, Packet Error Rate, Averaging Window, Maximum Data Burst Volume.
  • PC5QoS parameters such as: PQI, PC5Flow Bit Rates, PC5Link Aggregated Bit Rates, Range, Default Values
  • PC5QoS characteristics such as: Resource Type, Priority Level, Packet Delay Budget, Packet Error Rate, Averaging Window, Maximum Data Burst Volume.
  • the first information uses bearers or logical channels to screen sidelink carriers
  • different bearers correspond to different first carrier sets, that is, different bearers are different Packet Data Convergence Protocols (PDCP, Packet Data Convergence) Protocol) entities correspond to different first carrier sets; or, different logical channels may correspond to different first carrier sets, that is, different radio link layer control protocol (Radio Link Control, RLC) entities correspond to different first carrier sets gather.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • the above-mentioned information contained in the first information may be in a relationship of and, or may be in a relationship of or, which may be determined according to requirements in actual use.
  • the first information includes the first Application ID and the first Service ID
  • the set of carriers corresponding to the first Application ID and the first Service ID at the same time is the first set of carriers, that is, in the first set of carriers
  • the carrier must correspond to both the first Application ID and the first Service ID.
  • the carrier corresponding to the first Application ID and the carrier corresponding to the first Service ID together form the first carrier set, namely , the carriers in the first carrier set only need to correspond to one of the first Application ID and the first Service ID.
  • S220, the first terminal device operating the carriers in the first carrier set includes: detecting, by the first terminal device, a first message carried by a carrier in the first carrier set; and /or, the first terminal device sends the first message through a carrier in the first carrier set.
  • the first message includes at least one of the following: a first physical layer channel, such as PSCCH, PSFCH; a first media access layer control element (Media Access Control Control Element, MAC CE), such as: Sidelink CSI report ; the protocol data unit (Protocol Data Unit, PDU) controlled by the first radio link control (Radio Link Control, RLC) / packet data aggregation protocol (Packet Data Convergence Protocol, PDCP), such as: status report; the first PC5-RRC message; the first PC5-S message; or; the first discovery message (Discovery Message).
  • a first physical layer channel such as PSCCH, PSFCH
  • MAC CE Media Access Control Element
  • Sidelink CSI report the protocol data unit (Protocol Data Unit, PDU) controlled by the first radio link control (Radio Link Control, RLC) / packet data aggregation protocol (Packet Data Convergence Protocol, PDCP), such as: status report; the first PC5-RRC message; the first PC5-
  • the first terminal device only detects the first message carried by the carrier in the first carrier set; and/or, sends the first message through the carrier in the first carrier set information. For example: when the first carrier set is used to carry PSCCH and PSFCH, that is, PSCCH and PSFCH are only triggered on the first carrier set, and the terminal device only needs to detect the first carrier set if it needs to receive corresponding information. Thereby, the power consumption of the first terminal device can be reduced.
  • the first terminal device operating the carrier in the first carrier set includes: the first terminal device operating the first carrier set includes: the first terminal The device detects the first carrier set to complete the first function.
  • the first function includes a measurement or detection function.
  • the measurement or detection function includes at least one of the following:
  • the RSRP measurement can be used for the first terminal device to perform relay terminal device selection, reselection, or to the second terminal device (such as Peer terminal equipment) report, used for the second terminal equipment to perform transmission power control;
  • the CSI measurement can be used to report to the second terminal device (such as the opposite terminal device), and is used for the second terminal device to perform transmission power control, modulation and coding mode selection, etc.;
  • the beam measurement can be used to report to the second terminal device (such as the peer terminal device), and be used for the second terminal device to select a transmission beam, and the like.
  • detecting the first carrier set by the first terminal device to determine whether RLF occurs includes:
  • the first terminal device detects the carriers in the first carrier set, and if the physical sidelink feedback channel PSFCH is not received, increments a counter value until the counter reaches a maximum value, then determines that RLF has occurred. Optionally, if the PSFCH is received, the counter is reset.
  • the first terminal device detects the first set of carriers to complete the first function. For example, to determine whether RLF has occurred, only the first carrier set needs to be detected. Thereby, the power consumption of the first terminal device can be reduced.
  • the first terminal device operating the carrier in the first carrier set includes: the The first terminal device uses the first carrier to perform transmission.
  • the transmission quality will not be guaranteed. If the authorized carrier is selected from the second carrier set as the first carrier set, and the transmission is performed on the first carrier set, the transmission quality can be better guaranteed by comparison. Therefore, the embodiment in which the licensed carrier is used as the first carrier set can not only reduce the power consumption of the first terminal device, but also improve the transmission quality of the sidelink.
  • the first terminal device operates on a carrier in the first carrier set, including :
  • the first terminal device uses the first carrier to perform transmission.
  • Carriers in the second carrier set have different levels of congestion, and carriers with higher levels of congestion cannot obtain more transmission opportunities, so transmission quality cannot be guaranteed. If a carrier with a low degree of congestion is selected from the second carrier set as the first carrier set and transmitted on the first carrier set, in comparison, the transmission quality can be better guaranteed. Therefore, the embodiment in which carriers with low congestion levels are used as the first carrier set can not only reduce the power consumption of the first terminal device, but also improve the transmission quality of the sidelink.
  • the second carrier set corresponds to the second information. That is, the second set of carriers may also be a set of carriers selected in the same manner and used for sidelink transmission. On this basis, the first carrier set performs a second screening.
  • the second information includes all or part of at least one of the following: the second application identifier Application ID, the second service identifier Service ID, the second service provider identifier/intelligent transport system application identifier PSID/ITS-AID, The second quality of service QoS attribute, the second layer 2 identifier L2ID, the second bearer, and the second logical channel.
  • the second information may include at least one of the above information, and may only include a part of the at least one information, for example: the second information includes the second L2ID, if the L2ID The length is 24 bytes, of which only 16 bytes can be used.
  • the above-mentioned information contained in the second information may be in a relationship of and, or may be in a relationship of or, which may be determined according to requirements in actual use.
  • the second information includes a second Application ID and a second Service ID
  • the set of carriers corresponding to the second Application ID and the second Service ID is the second set of carriers, that is, in the second set of carriers
  • the carrier must correspond to both the second Application ID and the second Service ID.
  • the carrier corresponding to the second Application ID and the carrier corresponding to the second Service ID together form a second carrier set, namely , the carriers in the second carrier set only need to correspond to one of the second Application ID and the second Service ID.
  • the first carrier set is selected from the carrier set available for the first terminal device to perform sidelink transmission through the first information, and only the carrier in the first carrier set is operated. .
  • the number of carriers that need to be monitored during the working process of the first terminal device is reduced, thereby reducing its power consumption.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a multi-carrier communication apparatus 300 for a sidelink provided in Embodiment 2 of the present application.
  • the multi-carrier communication apparatus 300 can be the first terminal device in Embodiment 1.
  • the multi-carrier communication device 300 includes:
  • a determining unit 310 configured to determine a first set of carriers according to the first information, where the first set of carriers is a subset of the second set of carriers used for sidelink communication;
  • the processing unit 320 is configured to operate on the carriers in the first carrier set.
  • the correspondence between the first information and the first carrier set is configured to the second terminal device in a pre-configured manner, in a network configuration manner, or in a manner configured through signaling of the second terminal device. a terminal.
  • the pre-configuration method is to pre-configure the correspondence between the first information and the first carrier set in the multi-carrier communication device, or pre-configure in the multi-carrier communication or, configuring the pre-configured correspondence between the first information and the first carrier set to the multi-carrier communication device through signaling of a network element of the core network.
  • the signaling of the network element of the core network includes a policy command ManageUEPolicyCommand for managing terminal equipment.
  • the network configuration method is to configure the correspondence between the first information and the first carrier set to the multi-carrier communication device through system messages or dedicated radio resource control RRC signaling .
  • the dedicated RRC signaling includes reconfiguration signaling RRCReconfiguration.
  • the manner of configuring through the signaling of the second terminal device is to set the correspondence between the first information and the first carrier set through the PC5-RRC signaling of the second terminal device configured to the multi-carrier communication device.
  • the PC5-RRC signaling of the second terminal device includes PC5-RRC signaling.
  • the first information includes part or all of at least one of the following information:
  • the first application identifier Application ID the first service identifier Service ID, the first service provider identifier/intelligent transmission system application identifier PSID/ITS-AID, the first quality of service QoS attribute, the first layer 2 identifier L2ID, the first bearer, first logical channel.
  • the processing unit is specifically configured to detect a first message carried by a carrier in the first carrier set; and/or, the first terminal device sends the first message through a carrier in the first carrier set. a message.
  • the first message includes at least one of the following: a first physical layer channel, a first media access layer control unit MAC CE, a first radio link control/packet data aggregation protocol controlled protocol data unit RLC/ PDCP Control PDU, the first PC5-RRC message, the first PC5-S message, or the first Discovery Message.
  • the processing unit is specifically configured to detect the first carrier set to complete the first function.
  • the first function includes: a measurement or detection function.
  • the measurement or detection function includes at least one of the following:
  • RSRP reference signal received power
  • CSI channel state information
  • the processing unit 320 is specifically configured to detect a carrier in the first carrier set, and if the physical sidelink feedback channel PSFCH is not received, increase the value of the counter until the counter reaches a maximum value, Then it is determined that RLF has occurred.
  • the processing unit 320 is further specifically configured to reset the counter if the PSFCH is received.
  • the authorized carrier in the second carrier set is the first carrier set; then the processing unit 320 is specifically configured to use the first carrier for transmission.
  • a carrier with a low degree of congestion in the second carrier set is the first carrier set; then the processing unit 320 is specifically configured to use the first carrier for transmission.
  • the second carrier set corresponds to the second information.
  • the second information includes at least one of the following: a second application identifier Application ID, a second service identifier Service ID, a second service provider identifier/intelligent transport system application identifier PSID/ITS-AID, a second quality of service QoS attribute,
  • the second layer 2 identifies the L2ID, the second bearer, and the second logical channel.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a multi-carrier communication device 400 for a sidelink provided in Embodiment 3 of the present application.
  • the multi-carrier communication apparatus 400 may be a network device, a second terminal device, a network element of a core network, and other devices in Embodiment 1.
  • the multi-carrier communication device 400 includes:
  • the configuration unit 410 is configured to configure, for the first terminal device, a corresponding relationship between the first information and the first carrier set, so that the first terminal device can determine the first carrier set according to the first information, and configure Carriers in the first set of carriers operate; wherein the first set of carriers is a subset of a second set of carriers used for sidelink communications.
  • the configuration unit 410 is configured to configure, for the first terminal device, the correspondence between the first information and the first carrier set, including:
  • the configuration unit 410 is specifically configured to configure the correspondence between the first information and the first set of carriers through pre-configuration, network configuration, or signaling of the second terminal device configured to the first terminal device.
  • the pre-configuration method is to pre-configure the correspondence between the first information and the first carrier set in the first terminal device, or pre-configure in the first terminal or, configuring the preconfigured correspondence between the first information and the first carrier set to the first terminal device through signaling of a network element of the core network.
  • the signaling of the network element of the core network includes a policy command ManageUEPolicyCommand for managing terminal equipment.
  • the network configuration method is to configure the correspondence between the first information and the first carrier set to the first terminal device through system messages or dedicated radio resource control RRC signaling .
  • the dedicated RRC signaling includes reconfiguration signaling RRCReconfiguration.
  • the manner of configuring through the signaling of the second terminal device is to set the correspondence between the first information and the first carrier set through the PC5-RRC signaling of the second terminal device configured to the first terminal device.
  • the PC5-RRC signaling of the second terminal device includes PC5-RRC signaling.
  • the first information includes part or all of at least one of the following information: first application identifier Application ID, first service identifier Service ID, first service provider identifier/intelligent transmission system application identifier PSID /ITS-AID, the first quality of service QoS attribute, the first layer 2 identifier L2ID, the first bearer, and the first logical channel.
  • the first terminal device operating on the first carrier set includes: the first terminal device detecting a first message carried by a carrier in the first carrier set; and/or, the The first terminal device sends the first message through a carrier in the first carrier set.
  • the first message includes at least one of the following: a first physical layer channel, a first media access layer control unit MAC CE, a first radio link control/packet data aggregation protocol controlled protocol data unit RLC/ PDCP Control PDU, the first PC5-RRC message, the first PC5-S message, or the first Discovery Message.
  • the first terminal device operating on the first carrier set includes: the first terminal device detecting the first carrier set to complete a first function.
  • the first function includes: a measurement or detection function.
  • the measurement or detection function includes at least one of the following:
  • RSRP reference signal received power
  • CSI channel state information
  • detecting the first carrier set by the first terminal device to determine whether RLF occurs includes:
  • the first terminal device detects the carriers in the first carrier set, and if the physical sidelink feedback channel PSFCH is not received, increments a counter value until the counter reaches a maximum value, then determines that RLF has occurred. Optionally, if the PSFCH is received, the counter is reset.
  • the authorized carrier in the second carrier set is the first carrier set; the first terminal device operating on the first carrier set includes: the first terminal device adopts the The first carrier transmits.
  • a carrier with a low degree of congestion in the second carrier set is the first carrier set; the first terminal device operating on the first carrier set includes: the first terminal device The first carrier is used for transmission.
  • the second carrier set corresponds to the second information.
  • the second information includes at least one of the following: a second application identifier Application ID, a second service identifier Service ID, a second service provider identifier/intelligent transport system application identifier PSID/ITS-AID, a second quality of service QoS attribute,
  • the second layer 2 identifies the L2ID, the second bearer, and the second logical channel.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a multi-carrier communication device 500 for a sidelink provided in Embodiment 4 of the present application.
  • the multi-carrier communication device 500 includes: a processor 510 and a memory 520 .
  • the processor 510 and the memory 520 are connected to each other through a bus system.
  • the memory 520 is a computer-readable storage medium on which programs that can run on the processor 510 are stored.
  • the processor 510 invokes a program in the memory 520 to execute a corresponding process in the method for multi-carrier communication in the sidelink provided in Embodiment 1 above.
  • the processor 510 may be an independent component, or may be a general term for multiple processing components. For example, it may be a CPU, or an ASIC, or one or more integrated circuits configured to implement the above method, such as at least one microprocessor DSP, or at least one programmable gate or FPGA, etc.
  • the available medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape), an optical medium (for example, a digital video disc (Digital Video Disc, DVD)), or a semiconductor medium (for example, a solid state disk (Solid State Disk, SSD) )wait.
  • a magnetic medium for example, a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape
  • an optical medium for example, a digital video disc (Digital Video Disc, DVD)
  • a semiconductor medium for example, a solid state disk (Solid State Disk, SSD)
  • the computer-readable storage medium includes, but is not limited to, random access memory (Random Access Memory, RAM), flash memory, read-only memory (Read Only Memory, ROM), erasable programmable read-only memory (Erasable Programmable ROM, EPROM) ), electrically erasable programmable read-only memory (Electrically EPROM, EEPROM), registers, hard disk, removable hard disk, compact disc (CD-ROM) or any other form of storage medium known in the art.
  • An exemplary computer-readable storage medium is coupled to the processor such that the processor can read information from, and write information to, the computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium can also be an integral part of the processor.
  • the processor and computer readable storage medium may reside in the ASIC.
  • the ASIC may be located in an access network device, a target network device or a core network device.
  • the processor and the computer-readable storage medium may also exist as discrete components in the access network device, target network device or core network device.
  • the computer program product includes one or more computer instructions. When the computer program instructions are loaded and executed on the computer or chip, the processes or functions described in the specific implementation manners of the present application will be generated in whole or in part.
  • the computer can be a general purpose computer, a special purpose computer, a computer network, or other programmable devices.
  • the computer program instructions may be stored in the above-mentioned computer-readable storage medium, or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium, for example, the computer program instructions may be sent from a website, computer, server or The data center transmits to another website site, computer, server or data center through wired (such as coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (Digital Subscriber Line, DSL)) or wireless (such as infrared, wireless, microwave, etc.).
  • wired such as coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (Digital Subscriber Line, DSL)
  • wireless such as infrared, wireless, microwave, etc.

Landscapes

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

Abstract

一种用于侧行链路的多载波通信方法及其装置,该方法包括:第一终端设备根据第一信息确定第一载波集合,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集;所述第一终端设备对所述第一载波集合中的载波进行操作。本申请的实施例在可用于第一终端设备进行侧行链路传输的载波集合中,通过第一信息筛选出第一载波集合,并对该第一载波集合中的载波进行操作。由此减少第一终端设备工作过程中所需要监控的载波数量,从而减低其功率消耗。

Description

一种用于侧行链路的多载波通信方法及其装置 技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及侧行链路中的多载波通信技术领域。
背景技术
在现有的支持多载波通信的系统中,例如长期演进(Long Term Evolution,LTE)技术中的车联网系统(Vehicle to Everything,V2X)系统,在该系统中不同载波之间地位等同。用户对可用的载波均进行独立处理,由此导致用户需要检测的载波过多,从而导致功率消耗上升。
发明内容
本申请提供一种可降低终端设备功率消耗的用于侧行链路的多载波通信方法及其装置。
本申请提供以下技术方案:
一方面,提供一种用于侧行链路的多载波通信方法,其包括:第一终端设备根据第一信息确定第一载波集合,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集;所述第一终端设备对所述第一载波集合中的载波进行操作。
又一方面,提供一种用于侧行链路的多载波通信方法,其包括:为第一终端设备配置第一信息与第一载波集合之间的对应关系,使得所述第一终端设备可根据所述第一信息确定所述第一载波集合,并对所述第一载波集合中的载波进行操作;其中,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集。
又一方面,提供一种用于侧行链路的多载波通信装置,其包括:确定单元,用于根据第一信息确定第一载波集合,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集;处理单元,用于对所述第一载波集合中的载波进行操作。
又一方面,提供一种用于侧行链路的多载波通信装置,其包括:配置单元,用于为第一终端设备配置第一信息与第一载波集合之间的对应关系,使得所述第一终端设备可根据所述第一信息确定所述第一载波集合,并对所述第一载波集合中的载波进行操作;其中,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集。
又一方面,提供一种用于侧行链路中的多载波通信装置,其包括:处理器、存储器;所述处理器调用所述存储器中的程序,执行本申请任意一个实施例提供的用于侧行链路的多载波通信方法。
又一方面,提供一种芯片,其包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,安装有所述芯片的设备执行本申请任意一个实施例提供的用于侧行链路的多载波通信方法。
又一方面,提供一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质上存储有用于上行传输方法的程序,所述用于侧行链路的多载波通信方法的程序被处理器执行本申请任意一个实施例提供的用于侧行链路的多载波通信方法。
又一方面,提供一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品存储于非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序被执行时实现执行本申请任意一个实施例提供的用于侧行链路的多载波通信方法。
本申请的有益效果在于:通过第一信息,在可用于第一终端设备进行侧行链路传输的载波集合中,筛选出第一载波集合,并仅对该第一载波集合中的载波进行操作。由此,减少了第一终端设备工作过程中所需要监控的载波数量,从而减低其功率消耗。
附图说明
图1A与图1B为本申请实施方式应用的系统架构图。
图2为本申请实施方式一提供的一种用于侧行链路的多载波通信方法。
图3为本申请实施方式二提供的一种用于侧行链路的多载波通信装置的结构示意图。
图4为本申请实施方式三提供的一种用于侧行链路的多载波通信装置的结构示意图。
图5为本申请实施方式四提供的一种用于侧行链路的多载波通信装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施方式,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的实施方式仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。但是,本申请可以以多种不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。
除非另有定义,本文所实用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在限制本申请。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本申请实施例可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、免授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、免授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed  spectrum,NR-U)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、下一代通信系统或其他通信系统等。
可选地,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
设备到设备通信(Device-to-Device,D2D)以及车联网(Vehicle to Everything,V2X)系统是一种侧行链路(SL,Side Link)传输技术,与传统的蜂窝系统中通信数据通过基站接收或者发送的方式不同,D2D/V2X采用终端到终端直接通信的方式。
在LTE中,3GPP定义了两种侧行链路的传输模式:模式A和模式B。
图1A示出了本申请实施方式应用的无线通信系统100A,即,模式A。该无线通信系统100包括网络设备110与终端设备120、130。终端设备120、130的传输资源是由网路设备110分配的,终端设备120、130根据网路设备110分配的资源在侧行链路上进行数据传输;网路设备110可以为终端设备120、130分配单次传输的资源,也可以为终端设备120、130分配半静态传输的资源。
图1B示出了本申请实施方式应用的另一无线通信系统100B,即,模式B。该无线通信系统100包括终端设备120、130。终端设备120、130在资源池中选取一个资源在侧行链路上进行数据传输。
可选地,该无线通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施方式对此不做限定。
在NR中,分成了不同的阶段对D2D进行研究。在Rel-12/13中,针对ProSe(Proximity based Service,近距离服务)的场景的D2D进行了研究,其主要针对公共安全类的业务。在Rel-14/15中,则针对车联网V2X的车车通信场景进行了研究,其主要面向相对高速移动的车车、车人通信的业务。在Rel-14中,则针对可穿戴设备(FeD2D,Further Enhancements to LTE Device to Device)通过手机接入网络的场景进行了研究,其主要面向是低移动速度以及低功率接入的场景。
而NR V2X在LTE V2X的基础上,不再局限于广播场景,而是进一步拓展到了单播和组播的场景,在这些场景下研究V2X的应用。类似于LTE V2X,NR V2X也会定义上述模式A、B两种资源授权模式。更进一步,用户可能处在一个混合的模式下,即既可以使用模式A进行资源的获取,又同时可以使用模式B进行资源的获取。该资源获取通过侧行链路授权的方式指示,即侧行链路授权指示相应的PSCCH(Physical Sidelink Control Channel,物理边链路控制信道)与PSSCH(Physical sidelink shared CHannel,物理边链路共享信道)资源的时频位置。不同于LTE V2X,除了无反馈的、UE自主发起的HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)重传,NR(New Radio,新无线)V2X引入了基于反馈的HARQ重传,不限于单播通信,也包括组播通信。
其中,该网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备(User Equipment,UE)进行通信。可选地,该网络设备100可以是卫星,可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该终端设备120、130可以是移动的或固定的。可选地,该终端设备120可以指接入终端、终端设备、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、终端设备、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
本申请以下实施方式将详细阐述如何在侧行链路中进行多载波通信。
实施方式一
请参看图2,为本申请实施方式一提供的一种用于侧行链路的多载波通信方法,该多载波通信方法包括:
S210,第一终端设备根据第一信息确定第一载波集合,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集;
S220,所述第一终端设备对所述第一载波集合中的载波进行操作。
可选的,所述第一信息与所述第一载波集合之间有一定的对应关系。该对应关系可通过以下方式配置给所述第一终端设备:采用预配置的方式、网络配置的方式或者通过第二终端设备的信令进行配置的方式配置给所述第一终端的。
可选的,所述预配置的方式是:
将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系预配置在所述第一终端设备里,具体的,可预配置在所述第一终端设备的卡里,如存储卡等;或者,
通过核心网网元的信令将预配置的所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。在该预配置方式中,由核心网网元向所述第一终端发出信令,并由该信令给所述第一终端预配置所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系。可选的,所述通过核心网网元的信令包括管理终端设备政策命令(ManageUEPolicyCommand)。
可选的,所述网路配置的方式是:通过系统消息或专有无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。在该预配置方式中,由网络设备向所述第一终端设备发送系统消息或专有RRC信令,并由该系统消息或专有RRC信令将所述第一信息与所述第一载波 集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。可选的,所述专有RRC信令包括重配置信令RRCReconfiguration。
可选的,所述通过第二终端设备的信令进行配置的方式是:通过所述第二终端设备的PC5-RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。在该配置方式中,由第二终端设备向所述第一终端设备发送PC5-RRC(PC5接口的RRC)信令,并由该PC5-RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。可选的,第二终端设备是与第一终端设备进行侧行链路通信的对端终端设备。可选的,所述第二终端设备的PC5-RRC信令包括PC5-RRC信令。
可选的,所述第一信息包括以下信息中的至少一种信息的部分或全部:
第一应用标识Application ID,第一业务标识Service ID,第一业务供应商标识(Provider ServiceI dentifier,PSID)/智能传输系统应用标识智能传输系统应用标识(Intelligent Transportation System Application Identifier,ITS-AID),第一服务质量(Quanlity of Service,QoS)属性,第一层2标识(L2ID),第一承载,第一逻辑信道。其中,第一L2ID包括源端终端设备的L2ID,也可以包括目的端终端设备/对端终端设备的L2ID。可选的,所述第一信息可以包括上述信息中的至少一种信息,并且,还可以仅仅只是包括该至少一种信息中的一部分,例如:所述第一信息包括第一L2ID,若L2ID长度为24字节,可以仅使用其中的16字节。
在本申请具体实施方式中,所述第一终端设备可用的侧行链路载波的集合为第二载波集合。所述终端设备采用所述第一信息对所述第二载波集合中的载波进行筛选,筛选出来的载波集合即为第一载波集合。因此,第一载波集合是第二载波集合的子集。所述第一信息可通过不同的信息组合,对终端设备可用的侧行链路载波实现不同的筛选方案。
例如:若所述第一信息采用标识类信息对侧行链路载波进行筛选,假设是要采用数值为1的第一应用标识Application ID对应的侧行链路载波作为第一载波集合,则,当所述第一终端设备接收到的信息(包括数据、信息、信号等),获取其中的第一应用标识Application ID,若该第一应用标识Application ID为1,则所述第一终端设备只在第一载波集合上处理该信息,例如,仅在第一载波集合上收发该数据。
若所述第一信息采用Qos属性对侧行链路载波进行筛选,则是采用Qos属性中至少一个维度作为筛选条件,不同的维度组合对应不同的第一载波集合。Qos属性的维度包括以下至少一种:PC5QoS参数,如:PQI,PC5Flow Bit Rates,PC5Link Aggregated Bit Rates,Range,Default Values;PC5QoS特性,如:Resource Type,Priority Level,Packet Delay Budget,Packet Error Rate,Averaging Window,Maximum Data Burst Volume。
若所述第一信息采用承载或逻辑信道对侧行链路载波进行筛选,则不同的承载对应不同的第一载波集合,即,不同的承载即不同的分组数据汇聚协议(PDCP,Packet Data Convergence Protocol)实体对应不同的第一载波集合;或者,不同的逻辑信道可以对应 不同的第一载波集合,即,不同的无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)实体对应不同的第一载波集合。
可选的,所述第一信息包含的上述信息之间可以是和的关系,也可以是或的关系,实际使用中,可根据需求而定。例如:所述第一信息包括第一Application ID和第一Service ID,那么同时与该第一Application ID和第一Service ID对应的载波的集合为第一载波集合,即,该第一载波集合中的载波既需要与第一Application ID对应,也需要与第一Service ID对应。又如,若所述第一信息包括第一Application ID或第一Service ID,那么与该第一Application ID对应的载波,和与该第一Service ID对应的载波的共同组成第一载波集合,即,该第一载波集合中的载波只要与第一Application ID、第一Service ID中的一个信息对应即可。
可选的,S220,所述第一终端设备对所述第一载波集合中的载波进行操作,包括:所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波承载的第一消息;和/或,所述第一终端设备通过所述第一载波集合中的载波发送第一消息。
可选的,所述第一消息包括以下至少一种:第一物理层信道,如PSCCH,PSFCH;第一媒体接入层控制单元(Media Access Control Control Element,MAC CE),如:Sidelink CSI report;第一无线链路控制(Radio Link Control,RLC)/分组数据聚合协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)控制的协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU),如:status report;第一PC5-RRC消息;第一PC5-S消息;或者;第一发现消息(Discovery Message)。
在本申请的具体实施方式中,所述第一终端设备只用检测所述第一载波集合中的载波承载的第一消息;和/或,通过所述第一载波集合中的载波发送第一消息。例如:第一载波集合用于承载PSCCH,PSFCH时,即,PSCCH,PSFCH只会在第一载波集合上触发,所述终端设备若需要接收相应的信息,只用检测第一载波集合即可。由此,可以降低所述第一终端设备的功率消耗。
可选的,S220,所述第一终端设备对所述第一载波集合中的载波进行操作,包括:所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备检测所述第一载波集合以完成第一功能。
可选的,所述第一功能包括测量或检测功能。
可选的,所述测量或检测功能包括以下至少一种:
确定是否发生无线链路失败RLF;
对所述第二终端设备的侧行链路进行参考信号接收功率RSRP测量;其中,所述RSRP测量可用于第一终端设备进行中继终端设备选择、重选,或者向第二终端设备(如对端终端设备)报告,用于第二终端设备进行发送功率控制;
对所述第二终端设备的进行信道状态信息CSI测量;其中,所述CSI测量可用于向第二终端设备(如对端终端设备)报告,用于第二终端设备进行发送功率控制,调制编码方式选择等;
对所述第二终端设备的进行波束测量;其中,波束测量可用于向第二终端设备(如对端终端设备)报告,用于第二终端设备进行发送波束选择等。
可选的,所述第一终端设备检测所述第一载波集合以确定是否发生RLF,包括:
所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波,若未收到物理侧行链路反馈信道PSFCH,则增加计数器数值,直至所述计数器达到最大值,则确定发生了RLF。可选的,若收到所述PSFCH,则重置所述计数器。
在本申请的具体实施方式中,所述第一终端设备检测所述第一载波集合以完成第一功能。例如,若要判断是否有发生了RLF,只用检测第一载波集合即可。由此,可以降低所述第一终端设备的功率消耗。
可选的,若确定所述第二载波集合中的授权载波为所述第一载波集合;则S220,所述第一终端设备对所述第一载波集合中的载波进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。当非授权载波的干扰较多,不能获得传输机会时,传输质量会得不到保证。若在第二载波集合中筛选出授权载波作为第一载波集合,并在该第一载波集合上进行传输,相比之下,传输质量能得到更好的保证。因此,将授权载波作为第一载波集合的实施例,不但可以降低第一终端设备的功率消耗,还可以提升侧行链路的传输质量。
可选的,若确定所述第二载波集合中的拥塞程度低的载波为所述第一载波集合;则S220,所述第一终端设备对所述第一载波集合中的载波进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。第二载波集合中的载波拥塞程度不同,拥塞程度较高的载波中,不能获得更多的传输机会,因此传输质量得不到保证。若在第二载波集合中筛选出拥塞程度低的载波作为第一载波集合,并在该第一载波集合上传输,相比之下,传输质量能得到更好的保证。因此,将低拥塞程度的载波作为第一载波集合的实施例,,不但可以降低第一终端设备的功率消耗,还可以提升侧行链路的传输质量。
可选的,所述第二载波集合与第二信息对应。即,所述第二载波集合也可以是经过同样方式筛选出来的用于侧行链路传输的载波集合。所述第一载波集合在此基础上,在进行第二次筛选。
其中,所述第二信息包括以下至少一种中的全部或部分:第二应用标识Application ID,第二业务标识Service ID,第二业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第二服务质量QoS属性,第二层2标识L2ID,第二承载,第二逻辑信道。可选的,所述第二信息可以包括上述信息中的至少一种信息,并且,还可以仅仅只是包括该至少一种信息中的一部分,例如:所述第二信息包括第二L2ID,若L2ID长度为24字节,可以仅使用其中的16字节。
可选的,所述第二信息包含的上述信息之间可以是和的关系,也可以是或的关系,实际使用中,可根据需求而定。例如:所述第二信息包括第二Application ID和第二Service ID,那么同时与该第二Application ID和第二Service ID对应的载波的集合为第二载波集合,即,该第二载波集合中的载波既需要与第二Application ID对应,也需要与第二Service ID对应。又如,若所述第二信息包括第二Application ID或第二Service ID, 那么与该第二Application ID对应的载波,和与该第二Service ID对应的载波的共同组成第二载波集合,即,该第二载波集合中的载波只要与第二Application ID、第二Service ID中的一个信息对应即可。
本申请的实施方式一,通过第一信息,在可用于第一终端设备进行侧行链路传输的载波集合中,筛选出第一载波集合,并仅对该第一载波集合中的载波进行操作。由此,减少第一终端设备工作过程中所需要监控的载波数量,从而减低其功率消耗。
实施方式二
请参看图3,为本申请实施方式二提供的一种用于侧行链路的多载波通信装置300的结构示意图,该多载波通信装置300可以使实施方式一中的第一终端设备。该多载波通信装置300包括:
确定单元310,用于根据第一信息确定第一载波集合,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集;
处理单元320,用于对所述第一载波集合中的载波进行操作。
可选的,所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系是采用预配置的方式、网络配置的方式或者通过第二终端设备的信令进行配置的方式配置给所述第一终端的。
可选的,所述预配置的方式是将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系预配置在所述多载波通信装置里,或者,预配置在所述多载波通信装置的卡里;或者,通过核心网网元的信令将预配置的所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述多载波通信装置。
可选的,所述核心网网元的信令包括管理终端设备政策命令ManageUEPolicyCommand。
可选的,所述网路配置的方式是通过系统消息或专有无线资源控制RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述多载波通信装置。可选的,所述专有RRC信令包括重配置信令RRCReconfiguration。
可选的,所述通过第二终端设备的信令进行配置的方式是通过所述第二终端设备的PC5-RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述多载波通信装置。可选的,所述第二终端设备的PC5-RRC信令包括PC5-RRC信令。
可选的,所述第一信息包括以下信息中的至少一种信息的部分或全部:
第一应用标识Application ID,第一业务标识Service ID,第一业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第一服务质量QoS属性,第一层2标识L2ID,第一承载,第一逻辑信道。
可选的,所述处理单元,具体用于检测所述第一载波集合中的载波承载的第一消息;和/或,所述第一终端设备通过所述第一载波集合中的载波发送第一消息。
可选的,所述第一消息包括以下至少一种:第一物理层信道,第一媒体接入层控制单元MAC CE,第一无线链路控制/分组数据聚合协议控制的协议数据单元RLC/PDCP Control PDU,第一PC5-RRC消息,第一PC5-S消息,或者,第一发现消息Discovery Message。
可选的,所述处理单元,具体用于检测所述第一载波集合以完成第一功能。可选的,所述第一功能包括:测量或检测功能。
可选的,所述测量或检测功能包括以下至少一种:
确定是否发生无线链路失败RLF;
对所述第二终端设备的侧行链路进行参考信号接收功率RSRP测量;
对所述第二终端设备的进行信道状态信息CSI测量;
对所述第二终端设备的进行波束测量。
可选的,所述处理单元320,具体用于检测所述第一载波集合中的载波,若未收到物理侧行链路反馈信道PSFCH,则增加计数器数值,直至所述计数器达到最大值,则确定发生了RLF。
可选的,所述处理单元320,还具体用于若收到所述PSFCH,则重置所述计数器。
可选的,所述第二载波集合中的授权载波为所述第一载波集合;则所述处理单元320,具体用于采用所述第一载波进行传输。
可选的,所述第二载波集合中的拥塞程度低的载波为所述第一载波集合;则所述处理单元320,具体用于采用所述第一载波进行传输。
可选的,所述第二载波集合与第二信息对应。所述第二信息包括以下至少一种:第二应用标识Application ID,第二业务标识Service ID,第二业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第二服务质量QoS属性,第二层2标识L2ID,第二承载,第二逻辑信道。
本实施方式二中有不详尽之处,请参见上述实施方式一中相同或相应的部分,在此不做重复赘述。
实施方式三
请参看图4,本申请实施方式三提供的用于侧行链路的多载波通信装置400的结构示意图。该多载波通信装置400可以是实施例一种的网络设备、第二终端设备、核心网网元等设备。所述多载波通信装置400包括:
配置单元410,用于为第一终端设备配置第一信息与第一载波集合之间的对应关系,使得所述第一终端设备可根据所述第一信息确定所述第一载波集合,并对所述第一载波集合中的载波进行操作;其中,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集。
可选的,所述配置单元410,用于为第一终端设备配置第一信息与第一载波集合之间的对应关系,包括:
所述配置单元410,具体用于将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系通过预配置的方式、网络配置的方式或者通过第二终端设备的信令进行配置的方式配置给所述第一终端设备。
可选的,所述预配置的方式是将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系预配置在所述第一终端设备里,或者,预配置在所述第一终端设备的卡里;或者,通过 核心网网元的信令将预配置的所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
可选的,所述核心网网元的信令包括管理终端设备政策命令ManageUEPolicyCommand。
可选的,所述网路配置的方式是通过系统消息或专有无线资源控制RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
可选的,所述专有RRC信令包括重配置信令RRCReconfiguration。
可选的,所述通过第二终端设备的信令进行配置的方式是通过所述第二终端设备的PC5-RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
可选的,所述第二终端设备的PC5-RRC信令包括PC5-RRC信令。
可选的,所述第一信息包括以下信息中的至少一种信息的部分或全部:第一应用标识Application ID,第一业务标识Service ID,第一业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第一服务质量QoS属性,第一层2标识L2ID,第一承载,第一逻辑信道。
可选的,所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波承载的第一消息;和/或,所述第一终端设备通过所述第一载波集合中的载波发送第一消息。
可选的,所述第一消息包括以下至少一种:第一物理层信道,第一媒体接入层控制单元MAC CE,第一无线链路控制/分组数据聚合协议控制的协议数据单元RLC/PDCP Control PDU,第一PC5-RRC消息,第一PC5-S消息,或者,第一发现消息Discovery Message。
可选的,所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备检测所述第一载波集合以完成第一功能。可选的,所述第一功能包括:测量或检测功能。
可选的,所述测量或检测功能包括以下至少一种:
确定是否发生无线链路失败RLF;
对所述第二终端设备的侧行链路进行参考信号接收功率RSRP测量;
对所述第二终端设备的进行信道状态信息CSI测量;
对所述第二终端设备的进行波束测量。
可选的,所述第一终端设备检测所述第一载波集合以确定是否发生RLF,包括:
所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波,若未收到物理侧行链路反馈信道PSFCH,则增加计数器数值,直至所述计数器达到最大值,则确定发生了RLF。可选的,若收到所述PSFCH,则重置所述计数器。
可选的,所述第二载波集合中的授权载波为所述第一载波集合;则所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。
可选的,所述第二载波集合中的拥塞程度低的载波为所述第一载波集合;则所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。
可选的,所述第二载波集合与第二信息对应。所述第二信息包括以下至少一种:第二应用标识Application ID,第二业务标识Service ID,第二业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第二服务质量QoS属性,第二层2标识L2ID,第二承载,第二逻辑信道。
本实施方式三中有不详尽之处,请参见上述实施方式一中相同或相应的部分,在此不做重复赘述。
实施方式四
请参看图5,本申请实施方式四提供的一种用于侧行链路的多载波通信装置500的结构示意图。该多载波通信装置500包括:处理器510以及存储器520。处理器510与存储器520通过总线系统实现相互之间的通信连接。
存储器520为一计算机可读存储介质,其上存储可在处理器510上运行的程序。处理器510调用存储器520中的程序,执行上述实施方式一提供的一种用于侧行链路中的多载波通信方法中的相应流程。
该处理器510可以是一个独立的元器件,也可以是多个处理元件的统称。例如,可以是CPU,也可以是ASIC,或者被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,如至少一个微处理器DSP,或至少一个可编程门这列FPGA等。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请具体实施方式所描述的功能可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成。软件模块可以被存放于计算机可读存储介质中,所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(Digital Video Disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。所述计算机可读存储介质包括但不限于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质。一种示例性的计算机可读存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该计算机可读存储介质读取信息,且可向该计算机可读存储介质写入信息。当然,计算机可读存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和计算机可读存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。当然,处理器和计算机可读存储介质也可以作为分立组件存在于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。当使用软件实现时,也可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多 个计算机指令。在计算机或芯片上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请具体实施方式所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机程序指令可以存储在上述计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(Digital Subscriber Line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。
上述实施方式说明但并不限制本发明,本领域的技术人员能在权利要求的范围内设计出多个可代替实例。所属领域的技术人员应该意识到,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,对在没有违反如所附权利要求书所定义的本发明的范围之内,可对具体实现方案做出适当的调整、修改、、等同替换、改进等。因此,凡依据本发明的构思和原则,所做的任意修改和变化,均在所附权利要求书所定义的本发明的范围之内。

Claims (80)

  1. 一种用于侧行链路的多载波通信方法,其中,所述多载波通信方法包括:
    第一终端设备根据第一信息确定第一载波集合,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集;
    所述第一终端设备对所述第一载波集合中的载波进行操作。
  2. 如权利要求1所述的多载波通信方法,其中,所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系是采用预配置的方式、网络配置的方式或者通过第二终端设备的信令进行配置的方式配置给所述第一终端的。
  3. 如权利要求2所述的多载波通信方法,其中,所述预配置的方式是将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系预配置在所述第一终端设备里,或者,预配置在所述第一终端设备的卡里;或者,通过核心网网元的信令将预配置的所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
  4. 如权利要求3所述的多载波通信方法,其中,所述通过核心网网元的信令包括管理终端设备政策命令ManageUEPolicyCommand。
  5. 如权利要求2所述的多载波通信方法,其中,所述网路配置的方式是通过系统消息或专有无线资源控制RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
  6. 如权利要求5所述的多载波通信方法,其中,所述专有RRC信令包括重配置信令RRCReconfiguration。
  7. 如权利要求2所述的多载波通信方法,其中,所述通过第二终端设备的信令进行配置的方式是通过所述第二终端设备的PC5-RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
  8. 如权利要求7所述的多载波通信方法,其中,所述第二终端设备的PC5-RRC信令包括PC5-RRC信令。
  9. 如权利要求1至8中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第一信息包括以下信息中的至少一种信息的部分或全部:
    第一应用标识Application ID,第一业务标识Service ID,第一业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第一服务质量QoS属性,第一层2标识L2 ID,第一承载,第一逻辑信道。
  10. 如权利要求1至9中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:
    所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波承载的第一消息;和/或,
    所述第一终端设备通过所述第一载波集合中的载波发送第一消息。
  11. 如权利要求10所述的多载波通信方法,其中,所述第一消息包括以下至少一种:
    第一物理层信道,第一媒体接入层控制单元MAC CE,第一无线链路控制/分组数据聚合协议控制的协议数据单元RLC/PDCP Control PDU,第一PC5-RRC消息,第一PC5-S消息,或者,第一发现消息Discovery Message。
  12. 如权利要求1至9中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:
    所述第一终端设备检测所述第一载波集合以完成第一功能。
  13. 如权利要求12所述的多载波通信方法,其中,所述第一功能包括:测量或检测功能。
  14. 如权利要求13所述的多载波通信方法,其中,所述测量或检测功能包括以下至少一种:
    确定是否发生无线链路失败RLF;
    对所述第二终端设备的侧行链路进行参考信号接收功率RSRP测量;
    对所述第二终端设备的进行信道状态信息CSI测量;
    对所述第二终端设备的进行波束测量。
  15. 如权利要求14所述的多载波通信方法,其中,所述第一终端设备检测所述第一载波集合以确定是否发生RLF,包括:
    所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波,若未收到物理侧行链路反馈信道PSFCH,则增加计数器数值,直至所述计数器达到最大值,则确定发生了RLF。
  16. 如权利要求15所述的多载波通信方法,其中,所述第一终端设备检测所述第一载波集合以确定是否发生RLF,还包括:
    若收到所述PSFCH,则重置所述计数器。
  17. 如权利要求1至16中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第二载波集合中的授权载波为所述第一载波集合;
    则所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。
  18. 如权利要求1至16中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第二载波集合中的拥塞程度低的载波为所述第一载波集合;
    则所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。
  19. 如权利要求1至18中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第二载波集合与第二信息对应,所述第二信息包括以下至少一种中的全部或部分:
    第二应用标识Application ID,第二业务标识Service ID,第二业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第二服务质量QoS属性,第二层2标识L2 ID,第二承载,第二逻辑信道。
  20. 一种用于侧行链路的多载波通信方法,其中,所述方法包括:
    为第一终端设备配置第一信息与第一载波集合之间的对应关系,使得所述第一终端设备可根据所述第一信息确定所述第一载波集合,并对所述第一载波集合中的载波进行操作;其中,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集。
  21. 如权利要求20所述的多载波通信方法,其中,所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系是采用预配置的方式、网络配置的方式或者通过第二终端设备的信令进行配置的方式配置给所述第一终端设备。
  22. 如权利要求21所述的多载波通信方法,其中,所述预配置的方式是将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系预配置在所述第一终端设备里,或者,预配置在所述第一终端设备的卡里;或者,通过核心网网元的信令将预配置的所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
  23. 如权利要求22所述的多载波通信方法,其中,所述核心网网元的信令包括管理终端设备政策命令ManageUEPolicyCommand。
  24. 如权利要求21所述的多载波通信方法,其中,所述网路配置的方式是通过系统消息或专有无线资源控制RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
  25. 如权利要求24所述的多载波通信方法,其中,所述专有RRC信令包括重配置信令RRCReconfiguration。
  26. 如权利要求21所述的多载波通信方法,其中,所述通过第二终端设备的信令进行配置的方式是通过所述第二终端设备的PC5-RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
  27. 如权利要求26所述的多载波通信方法,其中,所述第二终端设备的PC5-RRC信令包括PC5-RRC信令。
  28. 如权利要求20至27中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第一信息包括以下信息中的至少一种信息的部分或全部:
    第一应用标识Application ID,第一业务标识Service ID,第一业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第一服务质量QoS属性,第一层2标识L2 ID,第一承载,第一逻辑信道。
  29. 如权利要求20至28中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:
    所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波承载的第一消息;和/或,
    所述第一终端设备通过所述第一载波集合中的载波发送第一消息。
  30. 如权利要求29所述的多载波通信方法,其中,所述第一消息包括以下至少一种:
    第一物理层信道,第一媒体接入层控制单元MAC CE,第一无线链路控制/分组数据聚合协议控制的协议数据单元RLC/PDCP Control PDU,第一PC5-RRC消息,第一PC5-S消息,或者,第一发现消息Discovery Message。
  31. 如权利要求20至28中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:
    所述第一终端设备检测所述第一载波集合以完成第一功能。
  32. 如权利要求31所述的多载波通信方法,其中,所述第一功能包括:测量或检测功能。
  33. 如权利要求32所述的多载波通信方法,其中,所述测量或检测功能包括以下至少一种:
    确定是否发生无线链路失败RLF;
    对所述第二终端设备的侧行链路进行参考信号接收功率RSRP测量;
    对所述第二终端设备的进行信道状态信息CSI测量;
    对所述第二终端设备的进行波束测量。
  34. 如权利要求33所述的多载波通信方法,其中,所述第一终端设备检测所述第一载波集合以确定是否发生RLF,包括:
    所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波,若未收到物理侧行链路反馈信道PSFCH,则增加计数器数值,直至所述计数器达到最大值,则确定发生了RLF。
  35. 如权利要求34所述的多载波通信方法,其中,所述第一终端设备检测所述第一载波集合以确定是否发生RLF,还包括:
    若收到所述PSFCH,则重置所述计数器。
  36. 如权利要求20至35中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第二载波集合中的授权载波为所述第一载波集合;
    则所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。
  37. 如权利要求20至35中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第二载波集合中的拥塞程度低的载波为所述第一载波集合;
    则所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。
  38. 如权利要求20至37中任意一项所述的多载波通信方法,其中,所述第二载波集合与第二信息对应,所述第二信息包括以下至少一种中的全部或部分:
    第二应用标识Application ID,第二业务标识Service ID,第二业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第二服务质量QoS属性,第二层2标识L2 ID,第二承载,第二逻辑信道。
  39. 一种用于侧行链路的多载波通信装置,其中,所述多载波通信装置包括:
    确定单元,用于根据第一信息确定第一载波集合,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集;
    处理单元,用于对所述第一载波集合中的载波进行操作。
  40. 如权利要求39所述的多载波通信装置,其中,所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系是采用预配置的方式、网络配置的方式或者通过第二终端设备的信令进行配置的方式配置给所述第一终端的。
  41. 如权利要求40所述的多载波通信装置,其中,所述预配置的方式是将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系预配置在所述多载波通信装置里,或者,预配置在所述多载波通信装置的卡里;或者,通过核心网网元的信令将预配置的所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述多载波通信装置。
  42. 如权利要求41所述的多载波通信装置,其中,所述核心网网元的信令包括管理终端设备政策命令ManageUEPolicyCommand。
  43. 如权利要求40所述的多载波通信装置,其中,所述网路配置的方式是通过系统消息或专有无线资源控制RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述多载波通信装置。
  44. 如权利要求43所述的多载波通信装置,其中,所述专有RRC信令包括重配置信令RRCReconfiguration。
  45. 如权利要求40所述的多载波通信装置,其中,所述通过第二终端设备的信令进行配置的方式是通过所述第二终端设备的PC5-RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述多载波通信装置。
  46. 如权利要求45所述的多载波通信装置,其中,所述第二终端设备的PC5-RRC信令包括PC5-RRC信令。
  47. 如权利要求39至46中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第一信息包括以下信息中的至少一种信息的部分或全部:
    第一应用标识Application ID,第一业务标识Service ID,第一业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第一服务质量QoS属性,第一层2标识L2 ID,第一承载,第一逻辑信道。
  48. 如权利要求39至47中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述处理单元,具体用于检测所述第一载波集合中的载波承载的第一消息;和/或,通过所述第一载波集合中的载波发送第一消息。
  49. 如权利要求48所述的多载波通信装置,其中,所述第一消息包括以下至少一种:
    第一物理层信道,第一媒体接入层控制单元MAC CE,第一无线链路控制/分组数据聚合协议控制的协议数据单元RLC/PDCP Control PDU,第一PC5-RRC消息,第一PC5-S消息,或者,第一发现消息Discovery Message。
  50. 如权利要求39至47中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述处理单元,具体用于检测所述第一载波集合以完成第一功能。
  51. 如权利要求50所述的多载波通信装置,其中,所述第一功能包括:测量或检测功能。
  52. 如权利要求51所述的多载波通信装置,其中,所述测量或检测功能包括以下至少一种:
    确定是否发生无线链路失败RLF;
    对所述第二终端设备的侧行链路进行参考信号接收功率RSRP测量;
    对所述第二终端设备的进行信道状态信息CSI测量;
    对所述第二终端设备的进行波束测量。
  53. 如权利要求52所述的多载波通信装置,其中,所述处理单元,具体用于检测所述第一载波集合中的载波,若未收到物理侧行链路反馈信道PSFCH,则增加计数器数值,直至所述计数器达到最大值,则确定发生了RLF。
  54. 如权利要求53所述的多载波通信装置,其中,所述处理单元,还具体用于若收到所述PSFCH,则重置所述计数器。
  55. 如权利要求39至54中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第二载波集合中的授权载波为所述第一载波集合;
    则所述处理单元,具体用于采用所述第一载波进行传输。
  56. 如权利要求39至54中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第二载波集合中的拥塞程度低的载波为所述第一载波集合;
    则所述处理单元,具体用于采用所述第一载波进行传输。
  57. 如权利要求39至56中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第二载波集合与第二信息对应,所述第二信息包括以下至少一种中的全部或部分:
    第二应用标识Application ID,第二业务标识Service ID,第二业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第二服务质量QoS属性,第二层2标识L2 ID,第二承载,第二逻辑信道。
  58. 一种用于侧行链路的多载波通信装置,其中,所述多载波通信装置包括:
    配置单元,用于为第一终端设备配置第一信息与第一载波集合之间的对应关系,使得所述第一终端设备可根据所述第一信息确定所述第一载波集合,并对所述第一载波集合中的载波进行操作;其中,所述第一载波集合为用于侧行链路通信的第二载波集合的子集。
  59. 如权利要求58所述的多载波通信装置,其中,所述配置单元,用于为第一终端设备配置第一信息与第一载波集合之间的对应关系,包括:
    所述配置单元,具体用于将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系通过预配置的方式、网络配置的方式或者通过第二终端设备的信令进行配置的方式配置给所述第一终端设备。
  60. 如权利要求59所述的多载波通信装置,其中,所述预配置的方式是将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系预配置在所述第一终端设备里,或者,预配置在所述第一终端设备的卡里;或者,通过核心网网元的信令将预配置的所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
  61. 如权利要求60所述的多载波通信装置,其中,所述核心网网元的信令包括管理终端设备政策命令ManageUEPolicyCommand。
  62. 如权利要求59所述的多载波通信装置,其中,所述网路配置的方式是通过系统消息或专有无线资源控制RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
  63. 如权利要求62所述的多载波通信装置,其中,所述专有RRC信令包括重配置信令RRCReconfiguration。
  64. 如权利要求59所述的多载波通信装置,其中,所述通过第二终端设备的信令进行配置的方式是通过所述第二终端设备的PC5-RRC信令将所述第一信息与所述第一载波集合之间的对应关系配置给所述第一终端设备。
  65. 如权利要求64所述的多载波通信装置,其中,所述第二终端设备的PC5-RRC信令包括PC5-RRC信令。
  66. 如权利要求58至65中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第一信息包括以下信息中的至少一种信息的部分或全部:
    第一应用标识Application ID,第一业务标识Service ID,第一业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第一服务质量QoS属性,第一层2标识L2 ID,第一承载,第一逻辑信道。
  67. 如权利要求58至66中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:
    所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波承载的第一消息;和/或,
    所述第一终端设备通过所述第一载波集合中的载波发送第一消息。
  68. 如权利要求67所述的多载波通信装置,其中,所述第一消息包括以下至少一种:
    第一物理层信道,第一媒体接入层控制单元MAC CE,第一无线链路控制/分组数据聚合协议控制的协议数据单元RLC/PDCP Control PDU,第一PC5-RRC消息,第一PC5-S消息,或者,第一发现消息Discovery Message。
  69. 如权利要求58至66中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:
    所述第一终端设备检测所述第一载波集合以完成第一功能。
  70. 如权利要求69所述的多载波通信装置,其中,所述第一功能包括:测量或检测功能。
  71. 如权利要求70所述的多载波通信装置,其中,所述测量或检测功能包括以下至少一种:
    确定是否发生无线链路失败RLF;
    对所述第二终端设备的侧行链路进行参考信号接收功率RSRP测量;
    对所述第二终端设备的进行信道状态信息CSI测量;
    对所述第二终端设备的进行波束测量。
  72. 如权利要求71所述的多载波通信装置,其中,所述第一终端设备检测所述第一载波集合以确定是否发生RLF,包括:
    所述第一终端设备检测所述第一载波集合中的载波,若未收到物理侧行链路反馈信道PSFCH,则增加计数器数值,直至所述计数器达到最大值,则确定发生了RLF。
  73. 如权利要求72所述的多载波通信装置,其中,所述第一终端设备检测所述第一载波集合以确定是否发生RLF,还包括:
    若收到所述PSFCH,则重置所述计数器。
  74. 如权利要求58至73中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第二载波集合中的授权载波为所述第一载波集合;
    则所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。
  75. 如权利要求58至73中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第二载波集合中的拥塞程度低的载波为所述第一载波集合;
    则所述第一终端设备对所述第一载波集合进行操作,包括:所述第一终端设备采用所述第一载波进行传输。
  76. 如权利要求58至75中任意一项所述的多载波通信装置,其中,所述第二载波集合与第二信息对应,所述第二信息包括以下至少一种中的全部或部分:
    第二应用标识Application ID,第二业务标识Service ID,第二业务供应商标识/智能传输系统应用标识PSID/ITS-AID,第二服务质量QoS属性,第二层2标识L2 ID,第二承载,第二逻辑信道。
  77. 一种用于侧行链路中的多载波通信装置,其中,所述装置包括:处理器、存储器;所述处理器调用所述存储器中的程序,执行权利要求1至38中任意一项所述的用于侧行链路的多载波通信方法。
  78. 一种芯片,其中,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至38中任意一项所述的用于侧行链路的多载波通信方法。
  79. 一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质上存储有用于上行传输方法的程序,所述用于侧行链路的多载波通信方法的程序被处理器执行时实现上述权利要求1至38中任意一项所述的用于侧行链路的多载波通信方法。
  80. 一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品存储于非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序被执行时实现如权利要求1至38中任意一项所述的用于侧行链路的多载波通信方法。
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