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【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及无线通信,更具体地涉及协调使用至少部分共享的资源池。
技术介绍
1、在当今的互联世界中,许多设备通过无线连接与其他设备或系统相连。此类设备可能包括便携式或移动设备、传感器,甚至机动车辆。过去,已经开发、部署和淘汰了几种通信标准,所有这些标准都使用无线频谱的相应部分进行传输。一些较旧的无线通信标准包括gsm(全球移动通信系统),也称为2g,以及umts(通用移动电信系统),也称为3g。虽然尚未完全淘汰,但它们的数据速率和同时为大量用户提供服务的能力无法满足不断增加的联网移动设备数量的要求,这导致了lte(长期演进)或4g以及后来的nr(新无线电)——也称为5g——的开发和部署。
2、lte和nr通信系统的一个重要用例是智能交通系统(its),该系统越来越多地实现车辆对车辆(v2v)、车辆对基础设施(v2i)以及车辆与车辆附近启用无线电的物体或服务之间的其他通信。v2x是车辆对一切(或任何事物)的缩写,意在涵盖所有可以想象到的通信场景。
3、在v2x通信中,数据传输优选地直接在通信伙伴之间进行,而不使用基站或网络的其他要素作为中介,因为直接通信在传输和接收之间表现出较少的延迟。因此,直接通信可以使用与lte或nr通信相同的通信接口,该通信接口进入并穿过相应的网络,但数据不会被路由到基站并通过网络,因此直接通信也称为“侧链”通信或sl。
4、预计lte v2x将在某些市场(例如美国、欧洲、中国)为its服务预留的5.9ghz频段上运行。对于sl通信,车辆或用户设备(ue)(本文中可互换
5、lte v2x为v2x sl通信定义了两种资源分配模式,即模式3和模式4。在模式3中,蜂窝基础设施(enb)管理v2x sl通信。这包括选择和配置通信资源,即子信道。模式4可以在没有蜂窝基础设施支持的情况下运行。在这种情况下,车辆自主选择、管理和配置子信道。使用模式3的车辆需要在网络覆盖范围内,而使用模式4的车辆可以在网络覆盖范围之外运行。
6、lte v2x使用sc-fdma(单载波频分多址)并支持10mhz和20mhz信道。信道分为180khz资源块(rb),每个资源块对应12个15khz的子载波。在时间域中,信道被组织成1ms子帧。图1示出了lte v2x模式4基于感知的sps调度中的信道化,示例长度t=100ms。每个子帧有14个带正常循环前缀的ofdm符号。其中九个符号用于传输数据,四个(第3、第6、第9和第12个)符号用于传输解调参考信号(dmrs),以进行信道估计并对抗高速下的多普勒效应。最后一个符号用作保护符号,用于定时调整并允许车辆跨子帧在传输和接收之间切换。
7、rb被分组到子信道中。一个子信道只能包含同一子帧内的rb。每个子信道的rb数量可以变化并且是(预)配置的。(预)配置是指以下配置:
8、1)由网络定义,当ue在网络覆盖范围内时,由蜂窝基站(enb或gnb)向ue发出信号;或者
9、2)当ue超出网络覆盖范围时,在ue中进行预定义。子信道用于传输数据和控制信息。数据以传输块(tb)的形式组织。
10、lte标准未指定模式3中子信道的选择算法。相反,它定义了两种调度方法,即动态调度和半持久调度(sps)。对于动态调度,ue必须为每个tb从enb请求子信道。对于sps调度,enb保留子信道,以便ue可以传输多个tb。enb可以配置保留子信道的周期性。由于传输调度集中在enb,因此lte模式3的性能可以优于lte模式4。然而,它需要在网络覆盖范围内运行,并引入了蜂窝上行链路(ul)和下行链路(dl)信令开销。lte模式3还会在小区边界遇到挑战,尤其是当不同的运营商为相邻的ue提供服务时。
11、在lte模式4下,ue使用3gpp版本14/15中规定的基于感知的sps调度方案自主选择其子信道。ue使用所选子信道传输其后续重选计数器连续tb。ue使用侧链路控制信息(sci)中包含的资源预留间隔(rri)宣布为传输下一个tb保留所选子信道。图1中也示出了这一点,其中ue在子帧ttx选择子信道,并通知相邻ue它为在子帧ttx+rri的后续传输保留了这些子信道。这样做是为了防止其他ue同时使用相同的子信道。rri可以等于0毫秒、20毫秒、50毫秒、100毫秒或100毫秒的任意倍数,最大值为1000毫秒。ue将rri设置为0毫秒,以向邻近ue宣布它不会为下一个tb保留相同的子信道。ue只能从(预)配置的允许rri值列表中选择高于0毫秒的rri值。此列表最多可包含16个值,尽管目前3gpp标准仅为模式4定义了12个可能的高于0毫秒的rri值。
12、5g nr v2x已设计为补充lte v2x。lte v2x支持基本的主动安全和交通管理用例,而5g nr v2x支持高级用例和更高的自动化水平。与lte一样,5g系统架构支持两种v2x通信运行模式,即通过pc5参考点或接口的v2x通信和通过uu参考点或接口的v2x通信。
13、5g nr指定在两个频率范围内运行,fr1从450mhz延伸至6ghz,fr2从24.25ghz延伸至52.6ghz。在nr uu中,最大载波带宽对于fr1为200mhz,对于fr2为400mhz。尽管nr基础设施(gnb)可以支持如此宽的带宽,但并非所有ue都如此,尤其是低端ue。此外,支持非常大的带宽也可能意味着ue的功耗更高,无论是从射频(rf)还是基带信号处理的角度来看。为了支持例如由于处理限制或高功耗等原因而无法处理大带宽的ue,引入了带宽部分(bwp)的概念。bwp由载波带宽内采用单个数值的连续带宽部分组成。通过定义较小的bwp,可以降低ue的计算复杂度和功耗。由于每个bwp都可具有不同的带宽和数学模型,因此bwp可以通过划分载波带宽来对具有不同配置和要求的传输进行多路复用,从而实现资源的更灵活和高效利用。
14、在5g nr v2x中,可用sl资源的子集被(预)配置为由多个ue用于其sl传输。可用sl资源的该子集称为资源池(rp),如图2所示。资源池包括不同的子信道和多个时隙。rp内的公共资源块称为物理资源块(prb)。rp由连续的prb和连续或不连续的时隙组成,这些时隙已针对sl传输(预)配置。必须在sl bwp内定义rp。因此,在rp内使用单个数值。如果ue具有本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种协调至少一个第一类设备(UE-A)、至少一个第二类设备(UE-B)和至少一个第三类设备(UE-C)对无线电资源的访问的方法(100),所述至少一个第一类设备包括第一类无线接口(IF1),所述至少一个第二类设备包括第二类无线接口(IF2),所述至少一个第三类设备包括彼此通信地耦合的第一类无线接口(IF1)和第二类无线接口(IF2)两者,所述无线电资源的部分或一部分至少部分地和/或暂时地在所述第一类设备(UE-A)、第二类设备(UE-B)和第三类设备(UE-C)之间共享,其中,第一类无线通信接口(IF1)和第二类无线通信接口(IF2)是不可互操作的,其中,所述方法包括:在所述第三类设备(UE-C)中:
2.根据权利要求1所述的方法(100),其中,接收(120)资源分配响应包括从被配置用于与第一类无线接口(IF1)通信的网络的基站(NB)接收这种响应。
3.根据权利要求2所述的方法(100),其中,获取(130)第一信息包括从所述基站(NB)获取这种信息。
4.根据权利要求1所述的方法(100),其中,接收(120)与未来无线电资源的所述共
5.根据权利要求1至4中任一项或多项所述的方法(100),其中,在所述第二类无线接口(IF2)未被配置为直接接收资源分配响应、第一信息和/或由被配置用于与第一类无线接口(IF1)通信的网络的基站(NB)或从第一类无线接口(IF1)传输的通告的情况下,所述方法在将相应信息传送到电子电路以生成所述第二信息之前包括通过所述第三类设备(UE-C)的第一类无线接口(IF1)接收相应消息。
6.根据权利要求1至5中的任一项或多项所述的方法(100),还包括在所述第三类设备(UE-C)中并且在接收(120)的步骤之前:
7.一种针对包括第一类无线接口(IF1)的第一类设备(UE-A)、包括第二类无线接口(IF2)的第二类设备(UE-B)以及包括彼此通信耦合的第一类无线接口(IF1)和第二类无线接口(IF2)两者的至少一个第三类设备(UE-C)将无线电资源要素分配至未来无线电资源的部分或一部分的方法(200),其中,所述部分或一部分至少部分地和/或暂时地由所述第一类设备(UE-A)、第二类设备(UE-B)和第三类设备(UE-C)共享使用,其中第一类无线通信接口(IF1)和第二类无线通信接口(IF2)是不可互操作的,所述方法包括在被配置用于与第一类无线接口(IF1)进行通信的网络基础设施的设备(NB)中:
8.根据权利要求7所述的方法(200),其中,接收(210)进一步包括:
9.根据权利要求7所述的方法(200),其中,接收(210)还包括:
10.一种无线设备或通信装置(400),包括至少一个发送和/或接收天线(402)以及相关的电子射频(RF)电路(456),所述电子射频(RF)电路(456)提供至少一个第一类通信接口(IF1)和至少一个第二类通信接口(IF2),还包括微处理器(450)以及相关的易失性存储器(452)和非易失性存储器(454),其中,上述元件经由一个或多个信号或数据连接或总线(458)通信地连接,其中,所述非易失性存储器(454)存储计算机程序指令,当由所述微处理器(450)执行时,所述计算机程序指令配置所述无线通信设备(400)来执行根据权利要求1至6中任一项所述的方法。
11.一种网络部件(500),包括一个或多个微处理器(450)、易失性存储器(452)、非易失性存储器(454)以及用于与一个或多个根据权利要求10所述的无线设备或通信装置(400)进行通信的第一类或第二类无线接口(404),其中,上述元件经由一个或多个信号或数据连接或总线(458)通信地连接,其中所述非易失性存储器(454)存储计算机程序指令,当由所述微处理器(450)执行时,所述计算机程序指令配置所述网络部件(500)来执行根据权利要求7至9中任一项所述的方法。
12.一种计算机程序产品,包括指令,当所述指令由微处理器执行时,所述指令使得根据权利要求10所述的设备或通信装置(400)或根据权利要求11所述的网络部件(500)的计算机和/或控制硬件块、模块或部件分别执行根据权利要求1至6中任一项所述的方法或根据权利要求7至9中任一项的方法(100;200)。
13.一种计算机可读介质或数据载体,用于以可检索方式传输或存储根据权利要求12所述的计算机程序产品。
...【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】
1.一种协调至少一个第一类设备(ue-a)、至少一个第二类设备(ue-b)和至少一个第三类设备(ue-c)对无线电资源的访问的方法(100),所述至少一个第一类设备包括第一类无线接口(if1),所述至少一个第二类设备包括第二类无线接口(if2),所述至少一个第三类设备包括彼此通信地耦合的第一类无线接口(if1)和第二类无线接口(if2)两者,所述无线电资源的部分或一部分至少部分地和/或暂时地在所述第一类设备(ue-a)、第二类设备(ue-b)和第三类设备(ue-c)之间共享,其中,第一类无线通信接口(if1)和第二类无线通信接口(if2)是不可互操作的,其中,所述方法包括:在所述第三类设备(ue-c)中:
2.根据权利要求1所述的方法(100),其中,接收(120)资源分配响应包括从被配置用于与第一类无线接口(if1)通信的网络的基站(nb)接收这种响应。
3.根据权利要求2所述的方法(100),其中,获取(130)第一信息包括从所述基站(nb)获取这种信息。
4.根据权利要求1所述的方法(100),其中,接收(120)与未来无线电资源的所述共享的或所述专用的部分或一部分中的预留的资源要素有关的通告包括从一个或多个第一类设备(ue-a)或从第三类设备(ue-c)的第一类接口(if1)接收这种通告。
5.根据权利要求1至4中任一项或多项所述的方法(100),其中,在所述第二类无线接口(if2)未被配置为直接接收资源分配响应、第一信息和/或由被配置用于与第一类无线接口(if1)通信的网络的基站(nb)或从第一类无线接口(if1)传输的通告的情况下,所述方法在将相应信息传送到电子电路以生成所述第二信息之前包括通过所述第三类设备(ue-c)的第一类无线接口(if1)接收相应消息。
6.根据权利要求1至5中的任一项或多项所述的方法(100),还包括在所述第三类设备(ue-c)中并且在接收(120)的步骤之前:
7.一种针对包括第一类无线接口(if1)的第一类设备(ue-a)、包括第二类无线接口(if2)的第二类设备(ue-b)以及包括彼此通信耦合的第一类无线接口(if1)和第二类无线接口(if2)两者的至少一个第三类设备(ue-c)将无线电资源要素分配至未来无线电资源的部分或一部...
【专利技术属性】
技术研发人员:D·冈萨雷斯冈萨雷斯,R·杰加纳森,元永亮,
申请(专利权)人:大陆汽车科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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