WO2023207458A1 - 波束信息传输方法、直通链路传输方法及设备 - Google Patents

波束信息传输方法、直通链路传输方法及设备 Download PDF

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WO2023207458A1
WO2023207458A1 PCT/CN2023/083699 CN2023083699W WO2023207458A1 WO 2023207458 A1 WO2023207458 A1 WO 2023207458A1 CN 2023083699 W CN2023083699 W CN 2023083699W WO 2023207458 A1 WO2023207458 A1 WO 2023207458A1
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WO
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information
rsrp
terminal
beam set
beams
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PCT/CN2023/083699
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English (en)
French (fr)
Inventor
任晓涛
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大唐移动通信设备有限公司
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Publication date
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
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    • H04B17/318Received signal strength
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    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
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    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
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    • H04W72/25Control channels or signalling for resource management between terminals via a wireless link, e.g. sidelink
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular, to a beam information transmission method, a direct link transmission method and equipment.
  • New Radio Access In the 5G New Radio Access technology (New Radio Access, NR) intelligent connected vehicle technology (Vehicle-to-Everything, V2X) system, direct communication between terminals is carried out on the direct link (Sidelink).
  • FR2 Frequency Range 2
  • the beam since the beam is very narrow in the high frequency band, before transmitting data on the direct link service between terminals, it is first necessary to determine the frequency used for the direct link data transmission.
  • the main criterion for determining the beam direction is to find the strongest or most suitable beam direction to improve the success rate of data transmission.
  • NR V2X the system design is currently mainly for the FR1 frequency band (410MHz-7125MHz), while less consideration is given to communication solutions in the FR2 frequency band.
  • terminal B When terminal B sends data, it performs transmit beam scanning and traverses all five transmit beams. In order to facilitate terminal A's receive beam scan, each beam will be transmitted three times. When terminal A receives data, it scans the receiving beam and uses 3 receiving beams for each transmitting beam to receive accordingly, thereby finding the strongest or the most suitable transmit beam and receive beam.
  • the above-mentioned beam scanning method can ensure that the strongest or most suitable transmitting beam and receiving beam are found, it also faces the problems of high resource overhead and high delay.
  • the purpose of the embodiments of the present disclosure is to provide a beam information transmission method, a direct link transmission method and a device to solve the problem of high resource overhead and delay in determining the strongest or most suitable beam direction through beam scanning in the prior art. higher question.
  • a beam information transmission method which method includes:
  • the first device sends the first beam information to the second terminal, where the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second beam set wherein the first beam set and the second beam set are both used for direct link communication between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information
  • the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the method also includes:
  • RSRP threshold information is determined, and the RSRP threshold information includes: at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold, and the third RSRP threshold; wherein, the first manner include at least one of the following:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the method also includes:
  • the first device sends area identifier information to the second terminal, where the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • the method further includes:
  • the first terminal determines the first beam information according to the obtained RSRP strength of the demodulation reference signal DMRS;
  • the first terminal determines the first beam information according to the beam direction of the received direct link synchronization signal block
  • the first terminal receives the first beam information configured by a network side device.
  • the first device sends the first beam information to the second terminal, including:
  • the first device uses a transmit beam corresponding to a specific receive beam to send the first beam information to the second terminal;
  • the specific receiving beam is a beam used to receive the direct link synchronization signal block sent by the second terminal.
  • the first device sends the first beam information to the second terminal, including:
  • the first device sends the first beam information to the second terminal through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • An embodiment of the present disclosure also provides a direct link transmission method, including:
  • the second terminal receives the first beam information sent by the first device, where the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • the second terminal selects a target beam to send direct link data to the first terminal according to the first beam information
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second beam set wherein the first beam set and the second beam set are both used for direct link communication between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information
  • the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the method also includes:
  • RSRP threshold information is determined, and the RSRP threshold information includes: at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold, and the third RSRP threshold; wherein, the first manner include at least one of the following:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the method also includes:
  • the second terminal receives the area identifier information sent by the first device, and the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • the second terminal receives the first beam information sent by the first device, including:
  • the second terminal receives the first beam information sent by the first device through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • An embodiment of the present disclosure also provides a first device, including:
  • a sending unit configured to send the first beam information to the second terminal, where the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second beam set wherein the first beam set and the second beam set are both used for direct link communication between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information
  • the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the first device also includes:
  • a threshold determination unit configured to determine RSRP threshold information according to a first method; wherein the first method includes at least one of the following:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the first device also includes:
  • the second sending unit is configured to send area identifier information to the second terminal, where the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • the first device also includes:
  • a determining unit configured to determine the first beam information according to the obtained RSRP strength of the demodulation reference signal DMRS;
  • it is used to receive the first beam information configured by a network side device.
  • the sending unit includes:
  • a first sending subunit configured to send the first beam information to the second terminal using a sending beam corresponding to a specific receiving beam
  • the specific receiving beam is a beam used to receive the direct link synchronization signal block sent by the second terminal.
  • the sending unit includes:
  • a second sending subunit configured to send the first beam information to the second terminal through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • An embodiment of the present disclosure also provides a first device, including a memory, a transceiver, and a processor:
  • Memory used to store computer programs
  • transceiver used to send and receive data under the control of the processor
  • processor used to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second beam set wherein the first beam set and the second beam set are both used for direct link communication between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information
  • the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • processor is also used to perform the following operations:
  • RSRP threshold information is determined; wherein the first manner includes at least one of the following:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • processor is also used to perform the following operations:
  • Area identifier information is sent to the second terminal, where the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • processor is also used to perform the following operations:
  • processor is also used to perform the following operations:
  • the specific receiving beam is a beam used to receive the direct link synchronization signal block sent by the second terminal.
  • processor is also used to perform the following operations:
  • the first beam information is sent to the second terminal through a first carrier, and the first carrier includes at least one of the following:
  • An embodiment of the present disclosure also provides a second terminal, including:
  • a receiving unit configured to receive the first beam information sent by a first device, where the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • a transmission unit configured to select a target beam to send direct link data to the first terminal according to the first beam information
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second beam set wherein the first beam set and the second beam set are both used for direct link communication between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information
  • the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the second terminal also includes:
  • a threshold determination unit configured to determine RSRP threshold information according to a first method; wherein the first method includes at least one of the following:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the second terminal also includes:
  • the second receiving unit is configured to receive the area identifier information sent by the first device, where the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • the receiving unit includes:
  • a first receiving subunit configured to receive the first beam information sent by the first device through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • An embodiment of the present disclosure also provides a second terminal, including a memory, a transceiver, and a processor:
  • Memory used to store computer programs
  • transceiver used to send and receive data under the control of the processor
  • processor used to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • Receive first beam information sent by a first device where the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • the first beam information select a target beam to send direct link data to the first terminal
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second beam set wherein the first beam set and the second beam set are both used for direct link communication between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or, The first beam set and the second beam set.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information
  • the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • processor is also used to perform the following operations:
  • RSRP threshold information determines RSRP threshold information; wherein the first method includes the following: One item missing:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • processor is also used to perform the following operations:
  • Receive area identifier information sent by the first device where the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • processor is also used to perform the following operations:
  • the first beam information sent by the first device is received through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • Embodiments of the present disclosure also provide a processor-readable storage medium that stores a computer program, and the computer program is used to cause the processor to execute the method as described above.
  • the first device sends the first beam information to the second terminal, and the first beam information includes the information between the second terminal and the first terminal.
  • the beam reference information for direct link communication enables the second terminal to quickly and efficiently determine the transmit beam or receive beam used for direct link data transmission, reducing the resource overhead and delay caused by the beam scanning process, and reducing The probability of data transmission failure due to beam selection errors increases the success rate of direct link data packet transmission.
  • Figure 1 shows an example of determining the strongest or most appropriate beam direction through beam scanning in the prior art.
  • Figure 2 shows a block diagram of a wireless communication system to which embodiments of the present disclosure are applicable
  • Figure 3 shows a schematic diagram of the steps of a beam information transmission method provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 4 shows a schematic diagram of content type indication information included in the first beam information in the beam information transmission method provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 5 shows another schematic diagram of content type indication information included in the first beam information in the beam information transmission method provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 6 shows a schematic diagram of beam direction indication information included in the first beam information in the beam information transmission method provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 7 shows a step flow chart of the direct link transmission method provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 8 shows one of the structural schematic diagrams of the first device provided by the embodiment of the present disclosure
  • Figure 9 shows the second structural schematic diagram of the first device provided by the embodiment of the present disclosure.
  • Figure 10 shows one of the schematic structural diagrams of the second terminal provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 11 shows the second structural schematic diagram of the second terminal provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 shows a block diagram of a wireless communication system to which embodiments of the present disclosure are applicable.
  • the wireless communication system includes a terminal device 11 and a network side device 12.
  • the terminal device 11 may also be called a terminal or a user terminal (User Equipment, UE).
  • UE User Equipment
  • the network side device 12 may be a base station or a core network. It should be noted that in the embodiment of this disclosure, only the base station in the NR system is taken as an example, but the specific type of the base station is not limited.
  • the term "and/or” describes the association relationship of associated objects, indicating that there can be three relationships, for example, A and/or B, which can mean: A exists alone, A and B exist simultaneously, and B exists alone. these three situations.
  • the character "/” generally indicates that the related objects are in an "or” relationship.
  • the term “plurality” refers to two or more than two, and other quantifiers are similar to it.
  • GSM global system of mobile communication
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • general packet Wireless service general packet radio service, GPRS
  • GSM global system of mobile communication
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband Code Division Multiple Access
  • general packet Wireless service general packet radio service, GPRS
  • LTE long term evolution
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • UMTS Universal mobile telecommunication system
  • WiMAX global interoperability for microwave access
  • 5G New Radio, NR 5G New Radio, NR
  • EPS evolved packet system
  • 5G system 5th Generation Mobile Communication Technology System
  • 5GS 5th Generation Mobile Communication Technology System
  • the terminal device involved in the embodiments of the present disclosure may be a device that provides voice and/or data connectivity to users, a handheld device with a wireless connection function, or other processing devices connected to a wireless modem, etc.
  • the names of terminal equipment may also be different.
  • the terminal equipment may be called User Equipment (UE).
  • UE User Equipment
  • Wireless terminal equipment can communicate with one or more core networks (Core Network, CN) via a Radio Access Network (RAN).
  • RAN Radio Access Network
  • the wireless terminal equipment can be a mobile terminal equipment, such as a mobile phone (also known as a "cellular phone").
  • Wireless terminal equipment may also be called a system, subscriber unit (subscriber unit) unit), subscriber station, mobile station, mobile, remote station, access point, remote terminal, access terminal equipment (access terminal), user terminal equipment (user terminal), user agent (user agent), and user device (user device) are not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the network side device involved in the embodiment of the present disclosure may be a base station, and the base station may include multiple cells that provide services for terminals.
  • a base station can also be called an access point, or it can be a device in the access network that communicates with wireless terminal equipment through one or more sectors on the air interface, or it can be named by another name.
  • Network equipment can be used to exchange received air frames with Internet Protocol (IP) packets and act as a router between the wireless terminal equipment and the rest of the access network, which can include the Internet. Protocol (IP) communication network.
  • IP Internet Protocol
  • Network devices also coordinate attribute management of the air interface.
  • the network equipment involved in the embodiments of the present disclosure may be a network equipment (Base Transceiver Station, BTS) in the Global System for Mobile communications (GSM) or Code Division Multiple Access (CDMA). ), or it can be a network device (NodeB) in a Wide-band Code Division Multiple Access (WCDMA), or an evolutionary network device in a long term evolution (LTE) system (evolutional Node B, eNB or e-NodeB), 5G base station (gNB) in the 5G network architecture (next generation system), or home evolved base station (Home evolved Node B, HeNB), relay node (relay node) , home base station (femto), pico base station (pico), etc., are not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • network equipment may include centralized unit (CU) nodes and distributed unit (DU) nodes.
  • the centralized unit and distributed unit may also be arranged geographically separately.
  • Network-side equipment and terminal equipment can each use one or more antennas for Multi-Input Multi-Output (MIMO) transmission.
  • MIMO transmission can be single-user MIMO (Single User MIMO, SU-MIMO) or multi-user.
  • MIMO Multiple User MIMO, MU-MIMO.
  • MIMO transmission can be two-dimensional MIMO antennas (2Dimission MIMO, 2D-MIMO), three-dimensional MIMO antennas (3Dimission MIMO, 3D-MIMO), or full-dimensional MIMO antennas (Full Dimension, FD-MIMO) Or very large-scale MIMO antenna (massive-MIMO), it can also be diversity transmission or precoding transmission or beam forming Transmission etc.
  • an embodiment of the present disclosure also provides a beam information transmission method, which method includes:
  • Step 301 A first device sends first beam information to a second terminal.
  • the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • the first beam information is beam information related to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the first device When the first device is a terminal, it may be the first terminal, the third terminal, or a road side unit (Road Side Unit, RSU).
  • RSU Road Side Unit
  • the first terminal when the first device is a first terminal, it can be understood that the first terminal sends the first beam information related to the direct link between the first terminal and the second terminal to the second terminal; when the first device is an RSU When, it can be understood that the RSU sends the first beam information related to the direct link between the first terminal and the second terminal to the second terminal; when the first device is the third terminal, it can be understood that the third terminal sends the third The first beam information related to the direct link between a terminal and a second terminal is sent to the second terminal, and the third terminal is a terminal with a control function.
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • RSRP Reference Signal Receiving Power
  • the RSRP information in the first beam information is used to assist the second terminal in determining the transmission beam to be used according to the beam strength.
  • the priority information in the first beam information is used to assist the second terminal in determining the order of sending data packets in a unicast scenario according to the priority of the data packets, and/or in determining the order of sending beams in a multicast scenario.
  • Beam index number is used to assist the second terminal in determining the order of sending data packets in a unicast scenario according to the priority of the data packets, and/or in determining the order of sending beams in a multicast scenario.
  • the beams included in the at least one beam set are beams used for direct link communication between the second terminal and the first terminal.
  • the at least one beam set includes:
  • a first set of beams is used for direct link communication between the first terminal and the second terminal, and the first set of beams includes at least one beam;
  • a second set of beams used for direct link communication between the first terminal and the second terminal is not preferred, and the second set of beams includes at least one beam.
  • the second terminal preferentially selects beams in the first beam set for data transmission with the first terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the first beam information includes 1 bit to indicate whether the first beam information carries the first beam set or the second beam set, as shown in FIG. 4 .
  • the first beam information contains 2 bits to indicate that the first beam information carries the first beam set, the second beam set, or carries both the first beam set and the second beam set, as shown in Figure 5 .
  • the above-mentioned beam set indication method can be used to flexibly indicate which beam set is included in the first beam information sent between terminals.
  • the indication is flexible and reduces the resource overhead caused by the beam scanning process. and delay, improving the success rate of data packet transmission on the direct link.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the first terminal sends the first beam information to the second terminal in advance, and the first beam information includes the transmission of the second terminal recommended by the first terminal. Beam direction and/or receive beam direction.
  • the second terminal does not need to perform transmit beam scanning or receive beam scanning, but directly uses the beam direction recommended by the first terminal to transmit or receive direct link data.
  • the first terminal and the second terminal may be configured or pre-configured.
  • Formula reach an agreement in advance on the value range of each item of information in the first beam information and the meaning of each value.
  • the beam direction or beam index number has the same value for the first terminal and the second terminal. meaning, in this way, the second terminal can correctly use the first beam information sent by the first terminal.
  • terminal B uses a sending beam scanning method to send a reference signal
  • terminal A uses a receiving beam scanning method to receive the reference signal sent by terminal B
  • terminal A learns the information about the terminal by receiving the reference signal sent by terminal B.
  • the first beam information is shown in Table 1; in this way, terminal B can use one or more beams among these three beams to send data to terminal A. .
  • the above-mentioned beam direction indication method can be used to flexibly indicate the direction information of the transmitting or receiving beam contained in the beam information sent between terminals.
  • the indication is flexible and reduces the resource overhead caused by the beam scanning process. and delay, improving the success rate of data packet transmission on the direct link.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • RSRP strength information of at least one beam in at least one beam set for example, RSRP strength information of each beam in at least one beam set;
  • RSRP bitmap information of at least one beam in at least one beam set for example, RSRP bitmap information of all beams in at least one beam set;
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the RSRP strength information of a beam mentioned in the embodiment of this disclosure refers to the RSRP strength information of the subchannel or subchannel set where the beam is located.
  • the corresponding bit of the beam is recorded as 1. If the RSRP strength information of a certain beam does not exceed the third RSRP threshold, the corresponding bit of the beam is recorded as 0.
  • the bits of multiple beams constitute RSRP bitmap information.
  • the first beam information sent by the first terminal to the second terminal carries the second beam set, that is, the beam set that is not preferred by the second terminal for direct link communication.
  • the second beam set includes 6 sub-channels, namely sub-channels 1 to 6.
  • the first indication method will indicate the RSRP strength information of all sub-channels.
  • the second indication method only indicates the RSRP information of the three sub-channels with the highest RSRP strength, that is, the RSRP strength information of sub-channels 1, 4, and 5.
  • the third indication method only indicates the RSRP information of the three sub-channels with the lowest RSRP strength, that is, the RSRP strength information of sub-channels 2, 3, and 6. In this way, when the second terminal performs direct link data communication, it will avoid those beams with higher RSRP intensity based on the RSRP intensity information of these beams.
  • the first beam information sent by the first terminal to the second terminal carries the second beam set, that is, the second terminal is not Beam set preferred for pass-through link communications.
  • the first beam information becomes a beam that the second terminal does not want to use, so it needs to be avoided. If it is the first beam set (the beam set preferred for direct link communication), then the beam with the best signal must be selected.
  • This method of indicating RSRP strength information can flexibly indicate the RSRP information of the transmitting or receiving beam contained in the beam information sent between terminals.
  • the indication is flexible and reduces the resource overhead and delay caused by the beam scanning process. , improving the success rate of direct link data packet transmission.
  • the first beam information sent by the first terminal to the second terminal carries the second beam set, that is, the beam set that is not preferred by the second terminal for direct link communication.
  • the second beam set includes 6 sub-channels, namely sub-channels 1 to 6.
  • the first indication method indicates which sub-channels among the six sub-channels have RSRP strengths greater than or equal to the threshold H (-80dBm). For sub-channels greater than or equal to the threshold H, the indication information is "1". For sub-channels less than the threshold H , the indication information is "0".
  • the second indication method indicates which sub-channels among the six sub-channels have RSRP strengths less than the threshold H (-80dBm).
  • the indication information For sub-channels that are less than the first RSRP threshold H, the indication information is "1". For sub-channels that are greater than or equal to the threshold H, the indication information is "1". Channel, the indication information is "0". In this way, when the second terminal performs direct link data communication, it will avoid those beams with higher RSRP intensity based on the RSRP intensity information of these beams.
  • Embodiments of the present disclosure use RSRP bitmap information to indirectly indicate RSRP strength information, which can flexibly indicate the RSRP information of the transmitting or receiving beams contained in the beam information sent between terminals.
  • the indication is flexible and reduces the problems caused by the beam scanning process. Resource overhead and delay improve the success rate of direct link data packet transmission.
  • the first beam information further includes: RSRP threshold information
  • the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the method further includes:
  • RSRP threshold information is determined, and the RSRP threshold information includes: at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold, and the third RSRP threshold; wherein, the first manner include at least one of the following:
  • first RSRP threshold second RSRP threshold
  • third RSRP threshold may be the same or different, and are not specifically limited here.
  • the RSRP threshold information is used to determine whether the RSRP strength information of the beam is 1 or 0 in the RSRP bitmap.
  • the RSRP threshold information has the following configuration methods:
  • the first method RSRP threshold information is carried by the first beam information
  • RSRP threshold information is configured by other signaling (such as Radio Resource Control (RRC) signaling);
  • RRC Radio Resource Control
  • the third method the RSRP threshold is preconfigured.
  • the RSRP threshold value can also be obtained by querying a relationship table between a pre-configured RSRP threshold value and packet priority information.
  • the RSRP threshold information is indicated in the first beam information or other signaling, or the RSRP threshold information is pre-configured, so that the RSRP threshold information can be configured flexibly and the resource overhead caused by indicating the RSRP strength information of the beam is reduced.
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the first terminal obtains relevant initial priority information from the sidelink control information (SCI) carried by these data packets by demodulating the data packets sent by the second terminal and other terminals, and then The first terminal determines the priority information of the beams in the first beam set based on the priority information.
  • SCI sidelink control information
  • the second terminal receives priority information of multiple beams in the first beam set, then the second terminal preferentially uses the beam with the highest priority for data transmission.
  • the method further includes:
  • the first device sends zone identifier information (Zone ID) to the second terminal, where the zone identifier information is used to indicate the zone where the first terminal is located.
  • zone ID zone identifier information
  • the area identifier may be sent simultaneously with the first beam information, or may be sent separately, which is not specifically limited here.
  • the zone identifier Zone ID is used to assist the second terminal in adjusting the beam direction according to the Zone ID.
  • the first terminal obtains relevant initial Zone ID information from the SCI (Sidelink Control Information) carried in these data packets by demodulating the data packets sent by the second terminal and other terminals, and then the first terminal obtains relevant initial Zone ID information based on the Zone ID information. Determine the Zone ID sent to the second terminal;
  • SCI Seglink Control Information
  • the second terminal receives the beam reference information of multiple beams and multiple Zone IDs in the first beam set, then the second terminal will calculate the spatial distance between each Zone ID and itself through the Zone ID, and then the second terminal will The terminal preferentially uses the zone ID corresponding to the one closest to itself. beams for data transmission.
  • the method before the first device sends the first beam information to the second terminal, the method further includes:
  • the first terminal determines the first beam information according to the obtained RSRP strength of the demodulation reference signal DMRS; for example, the first terminal performs resource sensing and gives the RSRP strength of the DMRS obtained in the resource sensing to determine the strongest signal. Beam direction; then determine the first beam information based on the beam direction with the strongest signal;
  • the first terminal determines the first beam information according to the beam direction of the received direct link synchronization signal block; for example, the first terminal receives the S-SSB sent by the second terminal and determines the S-SSB with the strongest signal. -SSB direction; then determine the first beam information based on the S-SSB direction with the strongest signal; optionally, the second terminal sends S-SSB by sending beam scanning, and the first terminal receives S-SSB by receiving beam scanning.
  • SSB
  • the first terminal receives the first beam information configured by a network side device.
  • step 301 includes:
  • the first device uses a transmit beam corresponding to a specific receive beam to send the first beam information to the second terminal;
  • the specific receiving beam is a beam used to receive the direct link synchronization signal block sent by the second terminal.
  • the first terminal uses the sending beam corresponding to the strongest receiving beam to send.
  • step 301 includes:
  • the first device sends the first beam information to the second terminal through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • Direct link control information SCI such as new SCI, SCI Format 1B/2D;
  • Downlink control information DCI such as new DCI
  • the first beam information may be carried by a mixture of the above multiple carriers.
  • the beam set is indicated by SCI
  • the RSRP information is indicated by RRC signaling.
  • At least one of SCI, DCI, and RRC is used to transmit the first beam information, which can flexibly transmit the first beam information, thereby reducing the resource overhead and delay caused by the beam scanning process. Improved pass-through link packet transmission success rate.
  • the first device sends the first beam information to the second terminal, and the first beam information includes the beam reference information of the direct link communication between the second terminal and the first terminal, so that the second terminal
  • the second terminal can quickly and efficiently determine the transmit beam or receive beam used for direct link data transmission, reducing the resource overhead and delay caused by the beam scanning process, and reducing the probability of data transmission failure due to beam selection errors. , improving the success rate of direct link data packet transmission.
  • an embodiment of the present disclosure also provides a direct link transmission method, including:
  • Step 701 The second terminal receives the first beam information sent by the first device, where the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • Step 702 The second terminal selects a target beam to send direct link data to the first terminal according to the first beam information
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the RSRP information in the first beam information is used to assist the second terminal in determining the transmission beam to be used according to the beam strength.
  • the priority information in the first beam information is used to assist the second terminal in determining the order of sending data packets in a unicast scenario according to the priority of the data packets, and/or in determining the order of sending beams in a multicast scenario.
  • Beam index number is used to assist the second terminal in determining the order of sending data packets in a unicast scenario according to the priority of the data packets, and/or in determining the order of sending beams in a multicast scenario.
  • the beams included in the at least one beam set are beams used for direct link communication between the second terminal and the first terminal.
  • the at least one beam set includes:
  • the first beam set contains at least one beam
  • a second set of beams used for direct link communication between the first terminal and the second terminal is not preferred, and the second set of beams includes at least one beam.
  • the second terminal preferentially selects beams in the first beam set for data transmission with the first terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the first beam information includes 1 bit to indicate whether the first beam information carries the first beam set or the second beam set, as shown in FIG. 4 .
  • the first beam information contains 2 bits to indicate that the first beam information carries the first beam set, the second beam set, or carries both the first beam set and the second beam set, as shown in Figure 5 .
  • the above-mentioned beam set indication method can be used to flexibly indicate which beam set is included in the first beam information sent between terminals.
  • the indication is flexible and reduces the resource overhead caused by the beam scanning process. and delay, improving the success rate of data packet transmission on the direct link.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the first terminal sends the first beam information to the second terminal in advance, and the first beam information includes the transmission of the second terminal recommended by the first terminal. Beam direction and/or receive beam direction.
  • the direct link data is sent or received directly using the beam direction recommended by the first terminal.
  • the first terminal and the second terminal can reach an agreement in advance on the value range of each item of information in the first beam information and the meaning represented by each value, such as the beam direction or the beam.
  • the index number has the same meaning for both the first terminal and the second terminal, so that the second terminal can correctly use the first beam information sent by the first terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • RSRP strength information of at least one beam in at least one beam set for example, RSRP strength information of each beam in at least one beam set;
  • RSRP bitmap information of at least one beam in at least one beam set for example, RSRP bitmap information of all beams in at least one beam set;
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the RSRP strength information of a beam mentioned in the embodiment of this disclosure refers to the RSRP strength information of the subchannel or subchannel set where the beam is located.
  • the corresponding bit of the beam is recorded as 1. If the RSRP strength information of a certain beam does not exceed the third RSRP threshold, the corresponding bit of the beam is recorded as 0.
  • the bits of multiple beams constitute RSRP bitmap information.
  • the first beam information further includes: RSRP threshold information Information
  • the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the method further includes:
  • RSRP threshold information is determined, and the RSRP threshold information includes: at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold, and the third RSRP threshold; wherein, the first manner include at least one of the following:
  • first RSRP threshold second RSRP threshold
  • third RSRP threshold may be the same or different, and are not specifically limited here.
  • the RSRP threshold information is used to determine whether the RSRP strength information of the beam is 1 or 0 in the RSRP bitmap.
  • the RSRP threshold information has the following configuration methods:
  • the first method RSRP threshold information is carried by the first beam information
  • RSRP threshold information is configured by other signaling (such as RRC signaling);
  • the third method the RSRP threshold is preconfigured.
  • the RSRP threshold value can also be obtained by querying a relationship table between a pre-configured RSRP threshold value and packet priority information.
  • the RSRP threshold information is indicated in the first beam information or other signaling, or the RSRP threshold information is pre-configured, so that the RSRP threshold information can be configured flexibly and the resource overhead caused by indicating the RSRP strength information of the beam is reduced.
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the first terminal obtains relevant initial priority information from the sidelink control information (SCI) carried by these data packets by demodulating the data packets sent by the second terminal and other terminals, and then The first terminal determines the priority information of the beams in the first beam set based on the priority information.
  • SCI sidelink control information
  • the second terminal receives priority information of multiple beams in the first beam set, then the second terminal preferentially uses the beam with the highest priority for data transmission.
  • the method further includes:
  • the second terminal receives zone identifier (Zone ID) information sent by the first device, and the zone identifier information is used to indicate the zone where the first terminal is located.
  • zone identifier Zone ID
  • the area identifier may be sent simultaneously with the first beam information, or may be sent separately, which is not specifically limited here.
  • the zone identifier Zone ID is used to assist the second terminal in adjusting the beam direction according to the Zone ID.
  • the first terminal obtains relevant initial Zone ID information from the SCI (Sidelink Control Information) carried in these data packets by demodulating the data packets sent by the second terminal and other terminals, and then the first terminal obtains relevant initial Zone ID information based on the Zone ID information. Determine the Zone ID sent to the second terminal;
  • SCI Seglink Control Information
  • the second terminal receives the beam reference information of multiple beams and multiple Zone IDs in the first beam set, then the second terminal will calculate the spatial distance between each Zone ID and itself through the Zone ID, and then the second terminal will The terminal preferentially uses the beam corresponding to the Zone ID closest to itself for data transmission.
  • the second terminal receives the first beam information sent by the first device, including:
  • the second terminal receives the first beam information sent by the first device through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • Direct link control information SCI such as new SCI, SCI Format 1B/2D;
  • Downlink control information DCI such as new DCI
  • At least one of SCI, DCI, and RRC is used to transmit the first beam information, which can flexibly transmit the first beam information, thereby reducing the resource overhead and delay caused by the beam scanning process. Improved pass-through link packet transmission success rate.
  • the first device sends the first beam information to the second terminal, and the first beam information includes the beam reference information of the direct link communication between the second terminal and the first terminal, so that the second terminal
  • the second terminal can quickly and efficiently determine the transmit beam or interface used for direct link data transmission. Collecting the beam reduces the resource overhead and delay caused by the beam scanning process, reduces the probability of data transmission failure due to incorrect beam selection, and improves the success rate of direct link data packet transmission.
  • an embodiment of the present disclosure also provides a first device, which is characterized in that it includes:
  • the sending unit 801 is configured to send the first beam information to the second terminal, where the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second set of beams that are not preferred for direct link communications between the first terminal and the second terminal are not preferred for direct link communications between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information, and the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the first device further includes:
  • a threshold determination unit configured to determine RSRP threshold information according to a first manner, where the RSRP threshold information includes: at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold, and the third RSRP threshold; wherein , the first method includes at least one of the following:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the first device further includes:
  • the second sending unit is configured to send area identifier information to the second terminal, where the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • the first device further includes:
  • a determining unit configured to determine the first beam information according to the obtained RSRP strength of the demodulation reference signal DMRS;
  • it is used to receive the first beam information configured by a network side device.
  • the sending unit includes:
  • a first sending subunit configured to send the first beam information to the second terminal using a sending beam corresponding to a specific receiving beam
  • the specific receiving beam is a beam used to receive the direct link synchronization signal block sent by the second terminal.
  • the sending unit includes:
  • a second sending subunit configured to send the first beam information to the second terminal through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • the first device sends first beam information to the second terminal.
  • the first beam information includes beam reference information for direct link communication between the second terminal and the first terminal, so that the second terminal can Quickly and efficiently determine the transmit beam or receive beam used for direct link data transmission, reducing the resource overhead and delay caused by the beam scanning process, reducing the probability of data transmission failure due to beam selection errors, and improving Pass-through link packet transmission success rate.
  • the first device provided by the embodiments of the present disclosure is a device capable of performing the above-mentioned beam information transmission method, then all embodiments of the above-mentioned beam information transmission method are applicable to the first device, and can achieve the same or similar results. beneficial effects.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a first device, including a memory 920, a transceiver 910, and a processor 900:
  • Memory 920 used to store computer programs
  • transceiver 910 used to send and receive data under the control of the processor 900
  • processor 900 used to read the computer program in the memory 920 and do the following:
  • the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second set of beams that are not preferred for direct link communications between the first terminal and the second terminal are not preferred for direct link communications between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information, and the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the processor is also used to perform the following operations:
  • RSRP threshold information is determined, and the RSRP threshold information includes: at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold, and the third RSRP threshold; wherein, the first manner include at least one of the following:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the processor is also used to perform the following operations:
  • Area identifier information is sent to the second terminal, where the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • the processor is also used to perform the following operations:
  • the processor is also used to perform the following operations:
  • the specific receiving beam is a beam used to receive the direct link synchronization signal block sent by the second terminal.
  • the processor is also used to perform the following operations:
  • the first beam information is sent to the second terminal through a first carrier, and the first carrier includes at least one of the following:
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by processor 900 and various circuits of the memory represented by memory 920 are linked together.
  • the bus architecture can also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are all well known in the art and therefore will not be described further herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • the transceiver 910 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over transmission media, including wireless channels, wired channels, optical cables, and other transmission media.
  • the processor 900 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 920 can store data used by the processor 900 when performing operations.
  • the processor 900 may be a central processing unit (Central Processing Unit, CPU), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), a field programmable gate array (Field-Programmable Gate Array, FPGA) or a complex programmable logic device (Complex Programmable Logic Device (CPLD), the processor can also adopt a multi-core architecture.
  • CPU Central Processing Unit
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • CPLD Complex Programmable Logic Device
  • the first device sends first beam information to the second terminal, and the first beam
  • the information includes beam reference information for direct link communication between the second terminal and the first terminal, so that the second terminal can quickly and efficiently determine the transmit beam or receive beam used for direct link data transmission, reducing the beam scanning process.
  • the resulting resource overhead and delay reduce the probability of data transmission failure due to beam selection errors and improve the success rate of direct link data packet transmission.
  • the first device provided by the embodiments of the present disclosure is a device capable of performing the above-mentioned beam information transmission method, then all embodiments of the above-mentioned beam information transmission method are applicable to the first device, and can achieve the same or similar results. beneficial effects.
  • an embodiment of the present disclosure also provides a second terminal, including:
  • the receiving unit 1001 is configured to receive first beam information sent by a first device, where the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • Transmitting unit 1002 configured to select a target beam to send direct link data to the first terminal according to the first beam information
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second set of beams that are not preferred for direct link communications between the first terminal and the second terminal are not preferred for direct link communications between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information, and the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the second terminal further includes:
  • a threshold determination unit configured to determine RSRP threshold information according to a first manner, where the RSRP threshold information includes: at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold, and the third RSRP threshold; wherein , the first method includes at least one of the following:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the second terminal further includes:
  • the second receiving unit is configured to receive the area identifier information sent by the first device, where the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • the receiving unit includes:
  • a first receiving subunit configured to receive the first beam information sent by the first device through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • the first device sends first beam information to the second terminal.
  • the first beam information includes beam reference information for direct link communication between the second terminal and the first terminal, so that the second terminal can Quickly and efficiently determine the transmit beam or receive beam used for direct link data transmission, reducing the resource overhead and delay caused by the beam scanning process, reducing the probability of data transmission failure due to beam selection errors, and improving Pass-through link packet transmission success rate.
  • the second terminal provided by the embodiments of the present disclosure is a terminal that can perform the above-mentioned direct link transmission method, then all embodiments of the above-mentioned direct link transmission method are applicable to the second terminal, and can achieve the same or similar beneficial effects.
  • this embodiment of the present disclosure also provides a second terminal, including a memory 1120, a transceiver 1110, and a processor 1100:
  • Memory 1120 is used to store computer programs; transceiver 1110 is used to send and receive data under the control of the processor 1100; processor 1100 is used to read the computer program in the memory 1120 and perform the following operations:
  • Receive first beam information sent by a first device where the first device includes: at least one of a terminal and a network side device;
  • the first beam information select a target beam to send the number of direct links to the first terminal. according to;
  • the first beam information includes: beam reference information of at least one beam in at least one beam set; the beam reference information of the beam includes at least one of the following information:
  • the at least one beam set includes:
  • a second set of beams that are not preferred for direct link communications between the first terminal and the second terminal are not preferred for direct link communications between the first terminal and the second terminal.
  • the first beam information also includes:
  • the content type indication information is used to indicate that at least one beam set included in the first beam information is: a first beam set, or a second beam set, or a first beam set and a second beam gather.
  • the beam direction indication information includes at least one of the following:
  • Beam type indication information the beam type indication information is used to indicate that the beam is: a transmit beam, or a receive beam;
  • the source terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal
  • the destination terminal identification number corresponding to the direct link between the first terminal and the second terminal.
  • the RSRP information of at least one beam in the at least one beam set includes at least one of the following:
  • N1 and N2 are integers greater than or equal to 1; the RSRP strength information of the beam is the RSRP strength information of the sub-channel or sub-channel set where the beam is located; the RSRP bitmap information of the beam is used to indicate the beam Whether the RSRP strength information exceeds the third RSRP threshold.
  • the first beam information also includes: RSRP threshold information, and the RSRP threshold information includes:
  • At least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold is at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold and the third RSRP threshold.
  • the processor is also used to perform the following operations:
  • RSRP threshold information is determined, and the RSRP threshold information includes: at least one of the first RSRP threshold, the second RSRP threshold, and the third RSRP threshold; wherein, the first manner include at least one of the following:
  • the priority information of the beam is used to indicate the priority of the data packet transmitted by the first terminal or the second terminal using the beam.
  • the processor is also used to perform the following operations:
  • Receive area identifier information sent by the first device where the area identifier information is used to indicate the area where the first terminal is located.
  • the processor is also used to perform the following operations:
  • the first beam information sent by the first device is received through a first carrier, where the first carrier includes at least one of the following:
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by processor 1100 and various circuits of the memory represented by memory 1120 are linked together.
  • the bus architecture can also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are all well known in the art and therefore will not be described further herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • the transceiver 1110 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over transmission media, including wireless channels, wired channels, optical cables, etc. Transmission medium.
  • the user interface 1130 can also be an interface capable of externally connecting internal and external required equipment.
  • the connected equipment includes but is not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, etc.
  • the processor 1100 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1120 can store data used by the processor 1100 when performing operations.
  • the processor 1100 may be a central processing unit (CPU), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), a field programmable gate array (Field-Programmable Gate Array, FPGA) or a complex programmable gate array.
  • Logic device Complex Programmable Logic Device, CPLD
  • the processor can also adopt a multi-core architecture.
  • the processor is configured to execute any of the methods provided by the embodiments of the present disclosure according to the obtained executable instructions by calling the computer program stored in the memory.
  • the processor and memory can also be physically separated.
  • the first device sends first beam information to the second terminal.
  • the first beam information includes beam reference information for direct link communication between the second terminal and the first terminal, so that the second terminal can Quickly and efficiently determine the transmit beam or receive beam used for direct link data transmission, reducing the resource overhead and delay caused by the beam scanning process, reducing the probability of data transmission failure due to beam selection errors, and improving Pass-through link packet transmission success rate.
  • the second terminal provided by the embodiments of the present disclosure is a terminal that can perform the above-mentioned direct link transmission method, then all embodiments of the above-mentioned direct link transmission method are applicable to the second terminal, and can achieve the same or similar beneficial effects.
  • each functional unit in various embodiments of the present disclosure may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically alone, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated units can be implemented in the form of hardware or software functional units.
  • the integrated unit is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it may be stored in a processor-readable storage medium.
  • the technical solution of the present disclosure is essentially or contributes to the existing technology, or all or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium , including several instructions to cause a computer device (which can be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to execute all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present disclosure.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disk and other media that can store program code. .
  • Embodiments of the present disclosure also provide a processor-readable storage medium that stores a computer program, and the computer program is used to cause the processor to execute the steps in the method embodiment as described above.
  • the processor-readable storage medium may be any available media or data storage device that the processor can access, including but not limited to magnetic storage (such as floppy disks, hard disks, magnetic tapes, magneto-optical disks (magneto-optical, MO) etc.), optical storage (such as Compact Disk (CD), Digital Versatile Disc (DVD), Blu-ray Disc (BD), High-Definition Versatile Disc (HVD) etc.), and semiconductor memories (such as ROM, Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM), Electrically Erasable Programmable Read only memory (EEPROM), non-volatile memory (NAND FLASH), solid state drive (Solid State Disk, SSD), etc.
  • magnetic storage such as floppy disks, hard disks, magnetic tapes, magneto-optical disks (m
  • each module above is only a division of logical functions. In actual implementation, it can be fully or partially integrated into a physical entity, or it can also be physically separated. And these modules can all be implemented in the form of software calling through processing elements; they can also all be implemented in the form of hardware; some modules can also be implemented in the form of software calling through processing elements, and some modules can also be implemented in the form of software calling through processing elements. Implemented in the form of hardware.
  • the determination module can be a separate processing element, or can be integrated into a chip of the above device. In addition, it can also be stored in the memory of the above device in the form of program code, and can be processed by a certain processing element of the above device.
  • each step of the above method or each of the above modules can be completed by instructions in the form of hardware integrated logic circuits or software in the processor element.
  • each module, unit, sub-unit or sub-module may be one or more integrated circuits configured to implement the above method, such as: one or more application specific integrated circuits (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), or one or Multiple microprocessors (digital signal processor, DSP), or one or more field programmable gate arrays (Field Programmable Gate Array, FPGA), etc.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • DSP digital signal processor
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the processing element can be a general-purpose processor, such as a central processing unit (Central Processing Unit, CPU) or other processors that can call the program code.
  • these modules can be integrated together and implemented in the form of a system-on-a-chip (SOC).
  • SOC system-on-a-chip
  • embodiments of the present disclosure may be provided as methods, systems, or computer program products. Accordingly, the present disclosure may employ entirely hardware embodiments, entirely software embodiments, or in the form of embodiments that combine software and hardware aspects. Furthermore, the present disclosure may take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including, but not limited to, magnetic disk storage, optical storage, and the like) embodying computer-usable program code therein.
  • computer-usable storage media including, but not limited to, magnetic disk storage, optical storage, and the like
  • processor-executable instructions may also be stored in a processor-readable memory that causes a computer or other programmable data processing apparatus to operate in a particular manner, such that the generation of instructions stored in the processor-readable memory includes the manufacture of the instruction means product, the instruction device implements the function specified in one process or multiple processes in the flow chart and/or one block or multiple blocks in the block diagram.
  • processor-executable instructions may also be loaded onto a computer or other programmable data processing device, causing a series of operational steps to be performed on the computer or other programmable device to produce computer-implemented processing, thereby causing the computer or other programmable device to
  • the instructions that are executed provide steps for implementing the functions specified in a process or processes of the flowchart diagrams and/or a block or blocks of the block diagrams.

Landscapes

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Abstract

本公开提供一种波束信息传输方法、直通链路传输方法及设备,该方法包括:第一设备向第二终端发送第一波束信息;所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述至少一个波束集合包括的波束为用于所述第二终端和所述第一终端之间的直通链路通信的波束;波束参考信息包括如下信息中的至少一项:波束方向指示信息;参考信号接收功率RSRP信息;优先级信息。

Description

波束信息传输方法、直通链路传输方法及设备
相关申请的交叉引用
本公开主张在2022年04月24日在中国提交的中国专利申请号No.202210435898.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,尤其是指一种波束信息传输方法、直通链路传输方法及设备。
背景技术
在5G新无线接入技术(New Radio Access,NR)智能网联汽车技术(Vehicle-to-Everything,V2X)系统中,终端与终端之间在直通链路(Sidelink)上进行直接通信。对于频率范围2(Frequency Range 2,FR2)频段(24250MHz-52600MHz),由于高频段时波束很窄,所以在进行终端之间直通链路业务数据传输之前,首先需要确定直通链路数据传输所使用的波束方向,而确定波束方向的主要准则是寻找最强或最合适的波束方向,以提升数据传输的成功率。
在NR V2X中,目前主要是针对FR1频段(410MHz-7125MHz)进行了系统设计,而在FR2频段下的通信方案的考虑较少。一种技术方案是通过波束扫描来确定最强或最合适的波束方向,比如,在终端B向终端A发送数据时,终端B会进行发送波束扫描,也就是使用所有的发送波束将数据多次重复发送,而终端A在接收数据时,也进行接收波束扫描,也就是使用所有的接收波束将数据多次重复接收。例如,如图1所示,终端B共有5个发送波束方向,分别对应到发送波束索引号=1~5;而终端A共有3个接收波束方向,分别对应到接收波束索引号=7~9。在终端B发送数据时,进行发送波束扫描,会将这5个发送波束全部遍历,而为了方便终端A进行接收波束扫描,每个波束都会重复发送3遍。而终端A在接收数据时,进行接收波束扫描,就会针对每个发送波束分别使用3个接收波束进行依此接收,从而找到最强 或最合适的发送波束以及接收波束。
综上,上述波束扫描的方式,虽然能够保证找到最强或最合适的发送波束和接收波束,但同时也面临着资源开销较高以及时延较高的问题。
发明内容
本公开实施例的目的在于提供一种波束信息传输方法、直通链路传输方法及设备,以解决现有技术中通过波束扫描来确定最强或最合适波束方向的方式资源开销较高且时延较高的问题。
为了解决上述问题,本公开实施例提供一种波束信息传输方法,该方法包括:
第一设备向第二终端发送第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
其中,所述至少一个波束集合包括:
第一波束集合;
和/或,
第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
其中,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
其中,所述方法还包括:
根据第一方式,确定RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
其中,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
其中,所述方法还包括:
所述第一设备向所述第二终端发送区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
其中,第一设备向第二终端发送第一波束信息之前,所述方法还包括:
第一终端根据获取的解调参考信号DMRS的RSRP强度,确定所述第一波束信息;
或者,
所述第一终端根据接收到的直通链路同步信号块的波束方向,确定所述第一波束信息;
或者,
所述第一终端接收网络侧设备配置的所述第一波束信息。
其中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,包括:
第一设备采用特定接收波束对应的发送波束向所述第二终端发送所述第一波束信息;
其中,所述特定接收波束为接收第二终端发送的直通链路同步信号块所采用的波束。
其中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,包括:
所述第一设备通过第一载体向所述第二终端发送所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
本公开实施例还提供一种直通链路传输方法,包括:
第二终端接收第一设备发送的第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
所述第二终端根据所述第一波束信息,选择目标波束向所述第一终端发送直通链路数据;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
其中,所述至少一个波束集合包括:
第一波束集合;
和/或,
第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
其中,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
其中,所述方法还包括:
根据第一方式,确定RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
其中,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
其中,所述方法还包括:
所述第二终端接收所述第一设备发送的区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
其中,第二终端接收第一设备发送的第一波束信息,包括:
所述第二终端通过第一载体接收所述第一设备发送的所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
本公开实施例还提供一种第一设备,包括:
发送单元,用于向第二终端发送第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
其中,所述至少一个波束集合包括:
第一波束集合;
和/或,
第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
其中,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
其中,所述第一设备还包括:
门限确定单元,用于根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
其中,所述波束的优先级信息用于指示第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
其中,所述第一设备还包括:
第二发送单元,用于向所述第二终端发送区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
其中,所述第一设备还包括:
确定单元,用于根据获取的解调参考信号DMRS的RSRP强度,确定所述第一波束信息;
或者,用于根据接收到的直通链路同步信号块的波束方向,确定所述第一波束信息;
或者,用于接收网络侧设备配置的所述第一波束信息。
其中,所述发送单元包括:
第一发送子单元,用于采用特定接收波束对应的发送波束向所述第二终端发送所述第一波束信息;
其中,所述特定接收波束为接收第二终端发送的直通链路同步信号块所采用的波束。
其中,所述发送单元包括:
第二发送子单元,用于通过第一载体向所述第二终端发送所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
本公开实施例还提供一种第一设备,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向第二终端发送第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
其中,所述至少一个波束集合包括:
第一波束集合;
和/或,
第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
其中,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
其中,所述处理器还用于执行以下操作:
根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
其中,所述波束的优先级信息用于指示第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
其中,所述处理器还用于执行以下操作:
向所述第二终端发送区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
其中,所述处理器还用于执行以下操作:
根据获取的解调参考信号DMRS的RSRP强度,确定所述第一波束信息;
或者,
根据接收到的直通链路同步信号块的波束方向,确定所述第一波束信息;
或者,
接收网络侧设备配置的所述第一波束信息。
其中,所述处理器还用于执行以下操作:
采用特定接收波束对应的发送波束向所述第二终端发送所述第一波束信息;
其中,所述特定接收波束为接收第二终端发送的直通链路同步信号块所采用的波束。
其中,所述处理器还用于执行以下操作:
通过第一载体向所述第二终端发送所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
本公开实施例还提供一种第二终端,包括:
接收单元,用于接收第一设备发送的第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
传输单元,用于根据所述第一波束信息,选择目标波束向所述第一终端发送直通链路数据;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
其中,所述至少一个波束集合包括:
第一波束集合;
和/或,
第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
其中,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
其中,所述第二终端还包括:
门限确定单元,用于根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
其中,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
其中,所述第二终端还包括:
第二接收单元,用于接收所述第一设备发送的区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
其中,所述接收单元包括:
第一接收子单元,用于通过第一载体接收所述第一设备发送的所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
本公开实施例还提供一种第二终端,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收第一设备发送的第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
根据所述第一波束信息,选择目标波束向所述第一终端发送直通链路数据;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
其中,所述至少一个波束集合包括:
第一波束集合;
和/或,
第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
其中,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者, 第一波束集合和第二波束集合。
其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
其中,所述处理器还用于执行以下操作:
根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至 少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
其中,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
其中,所述处理器还用于执行以下操作:
接收所述第一设备发送的区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
其中,所述处理器还用于执行以下操作:
通过第一载体接收所述第一设备发送的所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行如上所述的方法。
本公开的上述技术方案至少具有如下有益效果:
本公开实施例的波束信息传输方法、直通链路传输方法、装置及设备中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,该第一波束信息中包括第二终端和第一终端之间的直通链路通信的波束参考信息,使得第二终端可以快速高效地确定直通链路数据传输所使用的发送波束或接收波束,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,降低了由于波束选择错误而导致的数据传输失败的概率,提升了直通链路数据包传输成功率。
附图说明
图1表示现有技术中通过波束扫描来确定最强或最合适的波束方向的示 例图;
图2表示本公开实施例可应用的一种无线通信系统的框图;
图3表示本公开实施例提供的波束信息传输方法的步骤示意图;
图4表示本公开实施例提供的波束信息传输方法中第一波束信息包括的内容类型指示信息的示意图;
图5表示本公开实施例提供的波束信息传输方法中第一波束信息包括的内容类型指示信息的另一个示意图;
图6表示本公开实施例提供的波束信息传输方法中第一波束信息包括的波束方向指示信息的示意图;
图7表示本公开实施例提供的直通链路传输方法的步骤流程图;
图8表示本公开实施例提供的第一设备的结构示意图之一;
图9表示本公开实施例提供的第一设备的结构示意图之二;
图10表示本公开实施例提供的第二终端的结构示意图之一;
图11表示本公开实施例提供的第二终端的结构示意图之二。
具体实施方式
为使本公开要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
图2示出本公开实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端设备11和网络侧设备12。其中,终端设备11也可以称作终端或者用户终端(User Equipment,UE)。需要说明的是,在本公开实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以是基站或核心网,需要说明的是,在本公开实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
本公开实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本公开实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
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,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
本公开实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(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)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evloved Packet System,EPS)、5G系统(5th Generation Mobile Communication Technology System,5GS)等。
本公开实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber  unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(user terminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本公开实施例中并不限定。
本公开实施例涉及的网络侧设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本公开实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本公开实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributed unit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
网络侧设备与终端设备之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是二维MIMO天线(2Dimission MIMO,2D-MIMO)、三维MIMO天线(3Dimission MIMO,3D-MIMO)、全维度MIMO天线(Full Dimension,FD-MIMO)或超大规模MIMO天线(massive-MIMO),也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形 传输等。
如图3所示,本公开实施例还提供一种波束信息传输方法,该方法包括:
步骤301,第一设备向第二终端发送第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
可选地,第一波束信息为与第一终端和第二终端之间的直通链路相关的波束信息。第一设备为终端时,可以是第一终端,也可以是第三终端,还可以是路侧单元(Road Side Unit,RSU)。
例如,当第一设备为第一终端时,可以理解为第一终端将第一终端和第二终端之间的直通链路相关的第一波束信息发送给第二终端;当第一设备为RSU时,可以理解为RSU将第一终端和第二终端之间的直通链路相关的第一波束信息发送给第二终端;当第一设备为第三终端时,可以理解为第三终端将第一终端和第二终端之间的直通链路相关的第一波束信息发送给第二终端,该第三终端为具有控制功能的终端。
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)信息;
优先级信息。
可选地,第一波束信息中的RSRP信息用于协助第二终端根据波束强度来确定所使用的发送波束。
可选地,第一波束信息中的优先级信息用于协助第二终端根据数据包的优先级,确定在单播场景下数据包的发送次序,和/或,在多播场景下发送波束的波束索引号。
可选地,所述至少一个波束集合包括的波束为用于所述第二终端和所述第一终端之间的直通链路通信的波束。
在本公开的至少一个实施例中,所述至少一个波束集合包括:
首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第一波束集合,第一波束集合至少包含一个波束;
和/或,
非首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第二波束集合,第二波束集合至少包含一个波束。
换言之,第二终端优先选择第一波束集合中的波束与第一终端进行数据传输。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
例如,第一波束信息中包含1个比特来指示第一波束信息中携带的是第一波束集合或第二波束集合,如图4所示。
再例如,第一波束信息中包含2个比特来指示第一波束信息中携带的是第一波束集合、第二波束集合,或同时携带第一波束集合和第二波束集合,如图5所示。
本公开实施例中采用上述波束集合指示方法,可以灵活的指示在终端之间发送的第一波束信息中包含的是哪一种波束集合,指示灵活,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,提升了直通链路数据包传输成功率。
在本公开的至少一个实施例中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
例如,第二终端在通过直通链路向第一终端发送数据之前,第一终端提前向第二终端发送第一波束信息,而第一波束信息中包括有第一终端推荐的第二终端的发送波束方向和/或接收波束方向。这样,第二终端不必进行发送波束扫描或接收波束扫描,而是直接使用第一终端推荐的波束方向发送或接收直通链路数据了。并且,第一终端和第二终端可以通过配置或预配置的方 式,事先就第一波束信息中的各项信息的取值范围以及每项取值所代表的含义达成一致,比如波束方向或波束索引号对于第一终端和第二终端而言,都具有相同的含义,这样,第二终端就可以正确地使用第一终端所发送的第一波束信息。
例如,如图6所示,终端B采用发送波束扫描的方式发送参考信号,终端A采用接收波束扫描的方式接收终端B发送的参考信号,终端A通过接收终端B发送的参考信号,获知了终端B用于终端A和终端B之间的直通链路通信的最优发送波束方向为波束索引号=3的发送波束,次优发送波束方向为波束索引号=1和波束索引号=2的发送波束,于是,终端A使用最强接收波束对应的发送波束来向终端B发送第一波束信息,将这3个发送波束方向(即波束索引号=3、波束索引号=1以及波束索引号=2的波束方向)通过第一波束信息通知给终端B,例如第一波束信息如表1所示;这样终端B就可以使用这三个波束中的一个波束或多个波束向终端A发送数据了。
表1,第一波束信息中多个波束方向指示信息
本公开实施例中采用上述波束方向的指示方式,可以灵活的指示在终端之间发送的波束信息中包含的发送或接收波束的方向信息,指示灵活,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,提升了直通链路数据包传输成功率。
在本公开的至少一个实施例中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;例如,至少一个波束集合中的每个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;例如,至少一个波束集合中的所有波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
可选地,本公开实施例中提及的波束的RSRP强度信息是指该波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息。
例如,某波束的RSRP强度信息超过该第三RSRP门限,该波束对应的比特位记为1,如果某波束的RSRP强度信息没有超过该第三RSRP门限,该波束对应的比特位记为0,多个波束的比特位组成RSRP位图信息。
示例一
第一终端发给第二终端的第一波束信息中携带的是第二波束集合,也就是第二终端非首选用于直通链路通信的波束集合。如表2所示,该第二波束集合中包含有6个子信道,分别是子信道1~6。第一种指示方式会将所有子信道的RSRP强度信息都指示出来。第二种指示方式仅仅指示RSRP强度最高的3个子信道的RSRP信息,即子信道1、4、5的RSRP强度信息。第三种指示方式仅仅指示RSRP强度最低的3个子信道的RSRP信息,即子信道2、3、6的RSRP强度信息。这样,第二终端在进行直通链路数据通信时,就会根据这些波束的RSRP强度信息,避开RSRP强度较高的哪些波束。
需要说明的是,关于为什么要避开强度高的波束,因为在该示例一中,第一终端发给第二终端的第一波束信息中携带的是第二波束集合,也就是第二终端非首选用于直通链路通信的波束集合。这时第一波束信息就成为了第二终端不想使用的波束,所以需要避开。如果是第一波束集合(首选用于直通链路通信的波束集合)的话,那就是要选择使用信号最好的波束了。
表2,第一波束信息包括的RSRP强度信息
采用这种RSRP强度信息的指示方法,可以灵活的指示在终端之间发送的波束信息中包含的发送或接收波束的RSRP信息,指示灵活,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,提升了直通链路数据包传输成功率。
示例二
第一终端发给第二终端的第一波束信息中携带的是第二波束集合,也就是第二终端非首选用于直通链路通信的波束集合。如表3所示,该第二波束集合中包含有6个子信道,分别是子信道1~6。第一种指示方式指示6个子信道中哪些子信道的RSRP强度大于或等于门限H(-80dBm),对于大于或等于门限H的子信道,指示信息为“1”,对于小于门限H的子信道,指示信息为“0”。第二种指示方式指示6个子信道中哪些子信道的RSRP强度小于门限H(-80dBm),对于小于第一RSRP门限H的子信道,指示信息为“1”,对于大于或等于门限H的子信道,指示信息为“0”。这样,第二终端在进行直通链路数据通信时,就会根据这些波束的RSRP强度信息,避开RSRP强度较高的哪些波束。
表3,第一波束信息包括的RSRP位图信息
本公开实施例采用RSRP位图信息间接指示RSRP强度信息,可以灵活的指示在终端之间发送的波束信息中包含的发送或接收波束的RSRP信息,指示灵活,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,提升了直通链路数据包传输成功率。
在本公开的至少一个实施例中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
作为一个可选实施例,所述方法还包括:
根据第一方式,确定RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
需要说明的是,上述第一RSRP门限、第二RSRP门限、第三RSRP门限可以相同,也可以不同,在此不做具体限定。
其中,RSRP门限信息用来判断波束的RSRP强度信息在RSRP位图中是1还是0。RSRP门限信息的具有如下的配置方式:
第一种方式:RSRP门限信息由第一波束信息携带;
第二种方式:RSRP门限信息由其它信令(如无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令)进行配置;
第三种方式:RSRP门限是预配置的。
另外,RSRP门限数值还可以通过查询一个事先配置的RSRP门限数值与数据包优先级信息之间的关系表格来获得。
本公开实施例中在第一波束信息中或者其它信令中指示RSRP门限信息,或者预配置RSRP门限信息,可以灵活的配置RSRP门限信息,减少了指示波束RSRP强度信息所带来的资源开销。
在本公开的至少一个实施例中,所述波束的优先级(Priority)信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
可选地,第一终端通过解调第二终端以及其他终端发送的数据包,从这些数据包所携带的直通链路控制信息(Sidelink Control Information,SCI)中获得相关的初始优先级信息,然后第一终端根据这些优先级信息确定第一波束集合中波束的优先级信息。
如果第二终端收到了第一波束集合中多个波束的优先级信息,那么,第二终端优先使用优先级最高的波束进行数据传输。
在本公开的至少一个实施例中,所述方法还包括:
所述第一设备向所述第二终端发送区域标识符信息(Zone ID),所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
可选地,该区域标识符可以与第一波束信息同时发送,也可以分别发送,在此不做具体限定。
可选地,区域标识符Zone ID用来协助第二终端根据Zone ID对波束方向进行调整。
例如,第一终端通过解调第二终端以及其他终端发送的数据包,从这些数据包所携带的SCI(Sidelink Control Information)中获得相关的初始Zone ID信息,然后第一终端根据这些Zone ID信息确定发送给第二终端的Zone ID;
例如,如果第二终端收到了第一波束集合中多个波束的波束参考信息以及多个Zone ID,那么,第二终端会通过Zone ID,计算每个Zone ID与自己的空间距离,然后第二终端优先使用具有距离自己最近的Zone ID所对应的 波束进行数据传输。
在本公开的至少一个实施例中,第一设备向第二终端发送第一波束信息之前,所述方法还包括:
第一终端根据获取的解调参考信号DMRS的RSRP强度,确定所述第一波束信息;例如,第一终端进行资源感知,并给予资源感知中获取的DMRS的RSRP强度,来判断信号最强的波束方向;再根据信号最强的波束方向确定第一波束信息;
或者,
所述第一终端根据接收到的直通链路同步信号块的波束方向,确定所述第一波束信息;例如,第一终端通过接收第二终端发送的S-SSB,并判断信号最强的S-SSB方向;再基于信号最强的S-SSB方向确定第一波束信息;可选地,第二终端通过发送波束扫描的方式发出S-SSB,第一终端通过接收波束扫描的方式接收S-SSB;
或者,
所述第一终端接收网络侧设备配置的所述第一波束信息。
作为一个可选实施例,步骤301包括:
第一设备采用特定接收波束对应的发送波束向所述第二终端发送所述第一波束信息;
其中,所述特定接收波束为接收第二终端发送的直通链路同步信号块所采用的波束。
例如,第一终端在发送第一波束信息时,采用了最强接收波束对应的发送波束来进行发送。
作为另一个可选实施例,步骤301包括:
所述第一设备通过第一载体向所述第二终端发送所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;如,新的SCI,SCI Format 1B/2D;
下行控制信息DCI;如,新的DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
可选地,第一波束信息可以由以上多种载体混合承载,例如,波束集合由SCI指示,RSRP信息由RRC信令指示。
本公开实施例中,使用SCI、DCI、RRC中的至少一项进行第一波束信息的传输,可以灵活的传输第一波束信息,从而减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,提升了直通链路数据包传输成功率。
综上,本公开实施例中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,该第一波束信息中包括第二终端和第一终端之间的直通链路通信的波束参考信息,使得第二终端可以快速高效地确定直通链路数据传输所使用的发送波束或接收波束,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,降低了由于波束选择错误而导致的数据传输失败的概率,提升了直通链路数据包传输成功率。
如图7所示,本公开实施例还提供一种直通链路传输方法,包括:
步骤701,第二终端接收第一设备发送的第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
步骤702,所述第二终端根据所述第一波束信息,选择目标波束向所述第一终端发送直通链路数据;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
可选地,第一波束信息中的RSRP信息用于协助第二终端根据波束强度来确定所使用的发送波束。
可选地,第一波束信息中的优先级信息用于协助第二终端根据数据包的优先级,确定在单播场景下数据包的发送次序,和/或,在多播场景下发送波束的波束索引号。
可选地,所述至少一个波束集合包括的波束为用于所述第二终端和所述第一终端之间的直通链路通信的波束。
在本公开的至少一个实施例中,所述至少一个波束集合包括:
首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第一波束集合, 第一波束集合至少包含一个波束;
和/或,
非首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第二波束集合,第二波束集合至少包含一个波束。
换言之,第二终端优先选择第一波束集合中的波束与第一终端进行数据传输。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
例如,第一波束信息中包含1个比特来指示第一波束信息中携带的是第一波束集合或第二波束集合,如图4所示。
再例如,第一波束信息中包含2个比特来指示第一波束信息中携带的是第一波束集合、第二波束集合,或同时携带第一波束集合和第二波束集合,如图5所示。
本公开实施例中采用上述波束集合指示方法,可以灵活的指示在终端之间发送的第一波束信息中包含的是哪一种波束集合,指示灵活,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,提升了直通链路数据包传输成功率。
在本公开的至少一个实施例中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
例如,第二终端在通过直通链路向第一终端发送数据之前,第一终端提前向第二终端发送第一波束信息,而第一波束信息中包括有第一终端推荐的第二终端的发送波束方向和/或接收波束方向。这样,第二终端不必进行发送 波束扫描或接收波束扫描,而是直接使用第一终端推荐的波束方向发送或接收直通链路数据了。并且,第一终端和第二终端可以通过配置或预配置的方式,事先就第一波束信息中的各项信息的取值范围以及每项取值所代表的含义达成一致,比如波束方向或波束索引号对于第一终端和第二终端而言,都具有相同的含义,这样,第二终端就可以正确地使用第一终端所发送的第一波束信息。
在本公开的至少一个实施例中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;例如,至少一个波束集合中的每个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;例如,至少一个波束集合中的所有波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
可选地,本公开实施例中提及的波束的RSRP强度信息是指该波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息。
例如,某波束的RSRP强度信息超过该第三RSRP门限,该波束对应的比特位记为1,如果某波束的RSRP强度信息没有超过该第三RSRP门限,该波束对应的比特位记为0,多个波束的比特位组成RSRP位图信息。
在本公开的至少一个实施例中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信 息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
作为一个可选实施例,所述方法还包括:
根据第一方式,确定RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
需要说明的是,上述第一RSRP门限、第二RSRP门限、第三RSRP门限可以相同,也可以不同,在此不做具体限定。
其中,RSRP门限信息用来判断波束的RSRP强度信息在RSRP位图中是1还是0。RSRP门限信息的具有如下的配置方式:
第一种方式:RSRP门限信息由第一波束信息携带;
第二种方式:RSRP门限信息由其它信令(如RRC信令)进行配置;
第三种方式:RSRP门限是预配置的。
另外,RSRP门限数值还可以通过查询一个事先配置的RSRP门限数值与数据包优先级信息之间的关系表格来获得。
本公开实施例中在第一波束信息中或者其它信令中指示RSRP门限信息,或者预配置RSRP门限信息,可以灵活的配置RSRP门限信息,减少了指示波束RSRP强度信息所带来的资源开销。
在本公开的至少一个实施例中,所述波束的优先级(Priority)信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
可选地,第一终端通过解调第二终端以及其他终端发送的数据包,从这些数据包所携带的直通链路控制信息(Sidelink Control Information,SCI)中获得相关的初始优先级信息,然后第一终端根据这些优先级信息确定第一波束集合中波束的优先级信息。
如果第二终端收到了第一波束集合中多个波束的优先级信息,那么,第 二终端优先使用优先级最高的波束进行数据传输。
在本公开的至少一个实施例中,所述方法还包括:
所述第二终端接收所述第一设备发送的区域标识符(Zone ID)信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
可选地,该区域标识符可以与第一波束信息同时发送,也可以分别发送,在此不做具体限定。
可选地,区域标识符Zone ID用来协助第二终端根据Zone ID对波束方向进行调整。
例如,第一终端通过解调第二终端以及其他终端发送的数据包,从这些数据包所携带的SCI(Sidelink Control Information)中获得相关的初始Zone ID信息,然后第一终端根据这些Zone ID信息确定发送给第二终端的Zone ID;
例如,如果第二终端收到了第一波束集合中多个波束的波束参考信息以及多个Zone ID,那么,第二终端会通过Zone ID,计算每个Zone ID与自己的空间距离,然后第二终端优先使用具有距离自己最近的Zone ID所对应的波束进行数据传输。
在本公开的至少一个实施例中,第二终端接收第一设备发送的第一波束信息,包括:
所述第二终端通过第一载体接收所述第一设备发送的所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;如,新的SCI,SCI Format 1B/2D;
下行控制信息DCI;如,新的DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
本公开实施例中,使用SCI、DCI、RRC中的至少一项进行第一波束信息的传输,可以灵活的传输第一波束信息,从而减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,提升了直通链路数据包传输成功率。
综上,本公开实施例中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,该第一波束信息中包括第二终端和第一终端之间的直通链路通信的波束参考信息,使得第二终端可以快速高效地确定直通链路数据传输所使用的发送波束或接 收波束,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,降低了由于波束选择错误而导致的数据传输失败的概率,提升了直通链路数据包传输成功率。
如图8所示,本公开实施例还提供一种第一设备,其特征在于,包括:
发送单元801,用于向第二终端发送第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
作为一个可选实施例,所述至少一个波束集合包括:
首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第一波束集合;
和/或,
非首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第二波束集合。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
作为一个可选实施例,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
作为一个可选实施例,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
作为一个可选实施例,所述第一设备还包括:
门限确定单元,用于根据第一方式,确定RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
作为一个可选实施例,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
作为一个可选实施例,所述第一设备还包括:
第二发送单元,用于向所述第二终端发送区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
作为一个可选实施例,所述第一设备还包括:
确定单元,用于根据获取的解调参考信号DMRS的RSRP强度,确定所述第一波束信息;
或者,用于根据接收到的直通链路同步信号块的波束方向,确定所述第一波束信息;
或者,用于接收网络侧设备配置的所述第一波束信息。
作为一个可选实施例,所述发送单元包括:
第一发送子单元,用于采用特定接收波束对应的发送波束向所述第二终端发送所述第一波束信息;
其中,所述特定接收波束为接收第二终端发送的直通链路同步信号块所采用的波束。
作为一个可选实施例,所述发送单元包括:
第二发送子单元,用于通过第一载体向所述第二终端发送所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
本公开实施例中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,该第一波束信息中包括第二终端和第一终端之间的直通链路通信的波束参考信息,使得第二终端可以快速高效地确定直通链路数据传输所使用的发送波束或接收波束,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,降低了由于波束选择错误而导致的数据传输失败的概率,提升了直通链路数据包传输成功率。
需要说明的是,本公开实施例提供的第一设备是能够执行上述波束信息传输方法的设备,则上述波束信息传输方法的所有实施例均适用于该第一设备,且均能达到相同或相似的有益效果。
如图9所示,本公开实施例还提供一种第一设备,包括存储器920,收发机910,处理器900:
存储器920,用于存储计算机程序;收发机910,用于在所述处理器900的控制下收发数据;处理器900,用于读取所述存储器920中的计算机程序 并执行以下操作:
向第二终端发送第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
作为一个可选实施例,所述至少一个波束集合包括:
首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第一波束集合;
和/或,
非首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第二波束集合。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
作为一个可选实施例,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
作为一个可选实施例,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于执行以下操作:
根据第一方式,确定RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
作为一个可选实施例,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于执行以下操作:
向所述第二终端发送区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于执行以下操作:
根据获取的解调参考信号DMRS的RSRP强度,确定所述第一波束信息;
或者,
根据接收到的直通链路同步信号块的波束方向,确定所述第一波束信息;
或者,
接收网络侧设备配置的所述第一波束信息。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于执行以下操作:
采用特定接收波束对应的发送波束向所述第二终端发送所述第一波束信息;
其中,所述特定接收波束为接收第二终端发送的直通链路同步信号块所采用的波束。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于执行以下操作:
通过第一载体向所述第二终端发送所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
其中,在图9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900代表的一个或多个处理器和存储器920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910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,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。处理器900负责管理总线架构和通常的处理,存储器920可以存储处理器900在执行操作时所使用的数据。
处理器900可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
本公开实施例中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,该第一波束 信息中包括第二终端和第一终端之间的直通链路通信的波束参考信息,使得第二终端可以快速高效地确定直通链路数据传输所使用的发送波束或接收波束,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,降低了由于波束选择错误而导致的数据传输失败的概率,提升了直通链路数据包传输成功率。
需要说明的是,本公开实施例提供的第一设备是能够执行上述波束信息传输方法的设备,则上述波束信息传输方法的所有实施例均适用于该第一设备,且均能达到相同或相似的有益效果。
如图10所示,本公开实施例还提供一种第二终端,包括:
接收单元1001,用于接收第一设备发送的第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
传输单元1002,用于根据所述第一波束信息,选择目标波束向所述第一终端发送直通链路数据;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
作为一个可选实施例,所述至少一个波束集合包括:
首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第一波束集合;
和/或,
非首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第二波束集合。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
作为一个可选实施例,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
作为一个可选实施例,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
作为一个可选实施例,所述第二终端还包括:
门限确定单元,用于根据第一方式,确定RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
作为一个可选实施例,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
作为一个可选实施例,所述第二终端还包括:
第二接收单元,用于接收所述第一设备发送的区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
作为一个可选实施例,所述接收单元包括:
第一接收子单元,用于通过第一载体接收所述第一设备发送的所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
本公开实施例中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,该第一波束信息中包括第二终端和第一终端之间的直通链路通信的波束参考信息,使得第二终端可以快速高效地确定直通链路数据传输所使用的发送波束或接收波束,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,降低了由于波束选择错误而导致的数据传输失败的概率,提升了直通链路数据包传输成功率。
需要说明的是,本公开实施例提供的第二终端是能够执行上述直通链路传输方法的终端,则上述直通链路传输方法的所有实施例均适用于该第二终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
如图11所示,本公开实施例还提供一种第二终端,包括存储器1120,收发机1110,处理器1100:
存储器1120,用于存储计算机程序;收发机1110,用于在所述处理器1100的控制下收发数据;处理器1100,用于读取所述存储器1120中的计算机程序并执行以下操作:
接收第一设备发送的第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
根据所述第一波束信息,选择目标波束向所述第一终端发送直通链路数 据;
其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
波束方向指示信息;
参考信号接收功率RSRP信息;
优先级信息。
作为一个可选实施例,所述至少一个波束集合包括:
首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第一波束集合;
和/或,
非首选用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信的第二波束集合。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:
内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
作为一个可选实施例,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
波束方向;
波束索引号;
波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
作为一个可选实施例,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
作为一个可选实施例,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于执行以下操作:
根据第一方式,确定RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
信令配置;
预配置;
预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
作为一个可选实施例,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于执行以下操作:
接收所述第一设备发送的区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
作为一个可选实施例,所述处理器还用于执行以下操作:
通过第一载体接收所述第一设备发送的所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
直通链路控制信息SCI;
下行控制信息DCI;
Uu无线资源控制RRC信令;
PC5 RRC信令。
其中,在图11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1100代表的一个或多个处理器和存储器1120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1110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,这些传输介质包括,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。针对不同的用户设备,用户接口1130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1100负责管理总线架构和通常的处理,存储器1120可以存储处理器1100在执行操作时所使用的数据。
可选地,处理器1100可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本公开实施例提供的任一所述方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
本公开实施例中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,该第一波束信息中包括第二终端和第一终端之间的直通链路通信的波束参考信息,使得第二终端可以快速高效地确定直通链路数据传输所使用的发送波束或接收波束,减少了波束扫描过程所带来的资源开销和时延,降低了由于波束选择错误而导致的数据传输失败的概率,提升了直通链路数据包传输成功率。
需要说明的是,本公开实施例提供的第二终端是能够执行上述直通链路传输方法的终端,则上述直通链路传输方法的所有实施例均适用于该第二终端,且均能达到相同或相似的有益效果。
需要说明的是,本公开实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行如上所述的方法实施例中的步骤;其中,所述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(magneto-optical,MO)等)、光学存储器(例如激光唱片(Compact Disk,CD)、数字通用光盘(Digital Versatile Disc,DVD)、蓝光光碟(Blu-ray Disc,BD)、高清通用光盘(High-Definition Versatile Disc,HVD)等)、以及半导体存储器(例如ROM、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)、带电可擦可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmableread only memory,EEPROM)、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
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”。
本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本公开进行各种改动和变型而不脱离本公开的精神和范围。这样,倘若本公开的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (67)

  1. 一种波束信息传输方法,该方法包括:
    第一设备向第二终端发送第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
    其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
    波束方向指示信息;
    参考信号接收功率RSRP信息;
    优先级信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个波束集合包括:
    第一波束集合;
    和/或,
    第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述第一波束信息还包括:
    内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
    波束方向;
    波束索引号;
    波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
  5. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
    所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述方法还包括:
    根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
    信令配置;
    预配置;
    预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
  8. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述波束的优先级信息用于指示第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一设备向所述第二终端发送区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
  10. 根据权利要求1所述的方法,其中,第一设备向第二终端发送第一 波束信息之前,所述方法还包括:
    第一终端根据获取的解调参考信号DMRS的RSRP强度,确定所述第一波束信息;
    或者,
    所述第一终端根据接收到的直通链路同步信号块的波束方向,确定所述第一波束信息;
    或者,
    所述第一终端接收网络侧设备配置的所述第一波束信息。
  11. 根据权利要求1所述的方法,其中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,包括:
    第一设备采用特定接收波束对应的发送波束向所述第二终端发送所述第一波束信息;
    其中,所述特定接收波束为接收第二终端发送的直通链路同步信号块所采用的波束。
  12. 根据权利要求1所述的方法,其中,第一设备向第二终端发送第一波束信息,包括:
    所述第一设备通过第一载体向所述第二终端发送所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
    直通链路控制信息SCI;
    下行控制信息DCI;
    Uu无线资源控制RRC信令;
    PC5 RRC信令。
  13. 一种直通链路传输方法,包括:
    第二终端接收第一设备发送的第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
    所述第二终端根据所述第一波束信息,选择目标波束向第一终端发送直通链路数据;
    其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
    波束方向指示信息;
    参考信号接收功率RSRP信息;
    优先级信息。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述至少一个波束集合包括:
    第一波束集合;
    和/或,
    第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述第一波束信息还包括:
    内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
  16. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
    波束方向;
    波束索引号;
    波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
  17. 根据权利要求13或14所述的方法,特征在于,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或 多个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
    所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述方法还包括:
    根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
    信令配置;
    预配置;
    预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
  20. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
  21. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第二终端接收所述第一设备发送的区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
  22. 根据权利要求13所述的方法,其中,第二终端接收第一设备发送的第一波束信息,包括:
    所述第二终端通过第一载体接收所述第一设备发送的所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
    直通链路控制信息SCI;
    下行控制信息DCI;
    Uu无线资源控制RRC信令;
    PC5 RRC信令。
  23. 一种第一设备,包括:
    发送单元,用于向第二终端发送第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
    其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
    波束方向指示信息;
    参考信号接收功率RSRP信息;
    优先级信息。
  24. 根据权利要求23所述的第一设备,其中,所述至少一个波束集合包括:
    第一波束集合;
    和/或,
    第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
  25. 根据权利要求24所述的第一设备,其中,所述第一波束信息还包括:
    内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
  26. 根据权利要求23所述的第一设备,其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
    波束方向;
    波束索引号;
    波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
  27. 根据权利要求23或24所述的第一设备,其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
  28. 根据权利要求27所述的第一设备,其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
    所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
  29. 根据权利要求28所述的第一设备,其中,所述第一设备还包括:
    门限确定单元,用于根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
    信令配置;
    预配置;
    预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
  30. 根据权利要求24所述的第一设备,其中,所述波束的优先级信息用于指示第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
  31. 根据权利要求23所述的第一设备,其中,所述第一设备还包括:
    第二发送单元,用于向所述第二终端发送区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
  32. 根据权利要求23所述的第一设备,其中,所述第一设备还包括:
    确定单元,用于根据获取的解调参考信号DMRS的RSRP强度,确定所 述第一波束信息;
    或者,用于根据接收到的直通链路同步信号块的波束方向,确定所述第一波束信息;
    或者,用于接收网络侧设备配置的所述第一波束信息。
  33. 根据权利要求23所述的第一设备,其中,所述发送单元包括:
    第一发送子单元,用于采用特定接收波束对应的发送波束向所述第二终端发送所述第一波束信息;
    其中,所述特定接收波束为接收第二终端发送的直通链路同步信号块所采用的波束。
  34. 根据权利要求23所述的第一设备,其中,所述发送单元包括:
    第二发送子单元,用于通过第一载体向所述第二终端发送所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
    直通链路控制信息SCI;
    下行控制信息DCI;
    Uu无线资源控制RRC信令;
    PC5 RRC信令。
  35. 一种第一设备,包括存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向第二终端发送第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
    其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
    波束方向指示信息;
    参考信号接收功率RSRP信息;
    优先级信息。
  36. 根据权利要求35所述的第一设备,其中,所述至少一个波束集合包括:
    第一波束集合;
    和/或,
    第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
  37. 根据权利要求36所述的第一设备,其中,所述第一波束信息还包括:
    内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
  38. 根据权利要求35所述的第一设备,其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
    波束方向;
    波束索引号;
    波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
  39. 根据权利要求35或36所述的第一设备,其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位 图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
  40. 根据权利要求39所述的第一设备,其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
    所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
  41. 根据权利要求40所述的第一设备,其中,所述处理器还用于执行以下操作:
    根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
    信令配置;
    预配置;
    预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
  42. 根据权利要求36所述的第一设备,其中,所述波束的优先级信息用于指示第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
  43. 根据权利要求35所述的第一设备,其中,所述处理器还用于执行以下操作:
    向所述第二终端发送区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
  44. 根据权利要求35所述的第一设备,其中,所述处理器还用于执行以下操作:
    根据获取的解调参考信号DMRS的RSRP强度,确定所述第一波束信息;
    或者,
    根据接收到的直通链路同步信号块的波束方向,确定所述第一波束信息;
    或者,
    接收网络侧设备配置的所述第一波束信息。
  45. 根据权利要求35所述的第一设备,其中,所述处理器还用于执行以下操作:
    采用特定接收波束对应的发送波束向所述第二终端发送所述第一波束信息;
    其中,所述特定接收波束为接收第二终端发送的直通链路同步信号块所采用的波束。
  46. 根据权利要求35所述的第一设备,其中,所述处理器还用于执行以下操作:
    通过第一载体向所述第二终端发送所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
    直通链路控制信息SCI;
    下行控制信息DCI;
    Uu无线资源控制RRC信令;
    PC5 RRC信令。
  47. 一种第二终端,包括:
    接收单元,用于接收第一设备发送的第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
    传输单元,用于根据所述第一波束信息,选择目标波束向第一终端发送直通链路数据;
    其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
    波束方向指示信息;
    参考信号接收功率RSRP信息;
    优先级信息。
  48. 根据权利要求47所述的第二终端,其中,所述至少一个波束集合包括:
    第一波束集合;
    和/或,
    第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
  49. 根据权利要求48所述的第二终端,其中,所述第一波束信息还包括:
    内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者, 第一波束集合和第二波束集合。
  50. 根据权利要求47所述的第二终端,其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
    波束方向;
    波束索引号;
    波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
  51. 根据权利要求47或48所述的第二终端,其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
  52. 根据权利要求51所述的第二终端,其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
    所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
  53. 根据权利要求52所述的第二终端,其中,所述第二终端还包括:
    门限确定单元,用于根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
    信令配置;
    预配置;
    预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
  54. 根据权利要求47所述的第二终端,其中,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
  55. 根据权利要求47所述的第二终端,其中,所述第二终端还包括:
    第二接收单元,用于接收所述第一设备发送的区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
  56. 根据权利要求47所述的第二终端,其中,所述接收单元包括:
    第一接收子单元,用于通过第一载体接收所述第一设备发送的所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
    直通链路控制信息SCI;
    下行控制信息DCI;
    Uu无线资源控制RRC信令;
    PC5 RRC信令。
  57. 一种第二终端,包括存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收第一设备发送的第一波束信息,所述第一设备包括:终端及网络侧设备中的至少一项;
    根据所述第一波束信息,选择目标波束向第一终端发送直通链路数据;
    其中,所述第一波束信息包括:至少一个波束集合中的至少一个波束的波束参考信息;所述波束的波束参考信息包括如下信息中的至少一项:
    波束方向指示信息;
    参考信号接收功率RSRP信息;
    优先级信息。
  58. 根据权利要求57所述的第二终端,其中,所述至少一个波束集合包 括:
    第一波束集合;
    和/或,
    第二波束集合,其中,所述第一波束集合和所述第二波束集合均用于第一终端与所述第二终端之间的直通链路通信。
  59. 根据权利要求58所述的第二终端,其中,所述第一波束信息还包括:
    内容类型指示信息,所述内容类型指示信息用于指示所述第一波束信息包括的至少一个波束集合为:第一波束集合,或者,第二波束集合,或者,第一波束集合和第二波束集合。
  60. 根据权利要求57所述的第二终端,其中,所述波束方向指示信息包括以下至少一项:
    波束方向;
    波束索引号;
    波束类型指示信息,所述波束类型指示信息用于指示波束为:发送波束,或者,接收波束;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的源终端标识号;
    第一终端与所述第二终端之间的直通链路对应的目的终端标识号。
  61. 根据权利要求57或58所述的第二终端,其中,所述至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP信息包括以下至少一项:
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中的至少一个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中满足预设条件的波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最高的N1个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度最低的N2个波束的RSRP强度信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度大于或者等于第一RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    至少一个波束集合中RSRP强度小于或者等于第二RSRP门限的一个或多个波束的RSRP位图信息;
    其中,N1,N2为大于或者等于1的整数;所述波束的RSRP强度信息为所述波束所在子信道或子信道集合的RSRP强度信息;所述波束的RSRP位图信息用于指示所述波束的RSRP强度信息是否超过第三RSRP门限。
  62. 根据权利要求61所述的第二终端,其中,所述第一波束信息还包括:RSRP门限信息,所述RSRP门限信息包括:
    所述第一RSRP门限、所述第二RSRP门限以及所述第三RSRP门限中的至少一项。
  63. 根据权利要求62所述的第二终端,其中,所述处理器还用于执行以下操作:
    根据第一方式,确定RSRP门限信息;其中,所述第一方式包括以下至少一项:
    信令配置;
    预配置;
    预先配置的优先级信息与RSRP门限信息的对应关系。
  64. 根据权利要求57所述的第二终端,其中,所述波束的优先级信息用于指示所述第一终端或第二终端使用该波束所传输的数据包的优先级。
  65. 根据权利要求57所述的第二终端,其中,所述处理器还用于执行以下操作:
    接收所述第一设备发送的区域标识符信息,所述区域标识符信息用于指示第一终端所在的区域。
  66. 根据权利要求57所述的第二终端,其中,所述处理器还用于执行以下操作:
    通过第一载体接收所述第一设备发送的所述第一波束信息,所述第一载体包括以下至少一项:
    直通链路控制信息SCI;
    下行控制信息DCI;
    Uu无线资源控制RRC信令;
    PC5 RRC信令。
  67. 一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机 程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至12任一项所述的方法,或者执行如权利要求13至22任一项所述的方法。
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