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用于侧行链路通信的资源选择方法和装置与流程

文档序号:24942183发布日期:2021-05-04 11:35
用于侧行链路通信的资源选择方法和装置与流程

本发明涉及一种用于侧行链路通信的资源选择方案的方法和装置。



背景技术:

随着通信技术的跨时代发展,车辆联网可以实现车辆内部、车辆对车辆、车辆对道路、车辆对人、车辆对云端服务平台的v2x(车联万物)的综合网络架构,从而大大改进车辆智能。lte-v2x主要解决交通实体之间的“传感器共享”的问题。它可以将车载检测系统(比如雷达和摄影机)的范围从数十米的视距范围扩展到数百米的非视距范围,并且倍增车载ai的效率,从而在相对简单的交通场景中实现辅助驾驶。

ltev2x包括两种技术:lte-v-cell和lte-v-direct。lte-v-cell是基于基站,lte-v-direct是车辆之间的直接通信。lte-v-direct模式可以被引入到侧行链路中(lte-d2d相关技术)。

在lte-v-cell模式中,ue从enb请求资源的发送,并且需要通过基站来分配用户之间的信息以控制信息和数据的发送。

在lte-v-direct模式中,ue从资源池中选择资源,实施发送格式选择,并且通过链路发送控制信息和数据。在侧行链路的基础上定义了pc5接口。pc5接口的存在为用户给出了独立选择的权利。用户可以根据实际情况来选择是要连接基站还是从资源池中调节资源。

在现有的技术中,v2x消息主要是周期性的,并且其服务持续时间更长。但是随着3gpp的发展,v2x终端的数目增加,并且v2x分组的大小随机地变化,因此周期性通信量模式可能无法有效地支撑资源分配中的不同分组大小的通信量需求。



技术实现要素:

在一个实施例中,本发明的一方面涉及一种用于侧行链路通信的资源选择的方法和装置,所述方法包括以下步骤:

将分组大小大于预定数值的分组分割成基础部分和非周期性部分;

通过周期性通信量来发送基础部分,并且向群组领导者发送非周期性部分的资源请求;以及

基于通过联合资源选择所分配的资源,通过群组领导者发送非周期性部分。

在另一个实施例中,本发明的一方面涉及一种用于侧行链路通信的资源选择的方法和装置,所述方法包括以下步骤:

接收由群组成员发送的非周期性部分的资源请求;以及

基于联合资源选择向群组成员分配资源。

在另一个实施例中,本发明的一方面涉及一种用于侧行链路通信的资源选择的方法和装置,所述装置包括用于实施以下步骤的装置:

将分组大小大于预定数值的分组分割成基础部分和非周期性部分;

通过周期性通信量来发送基础部分,并且向群组领导者发送非周期性部分的资源请求;以及

基于通过联合资源选择所分配的资源,通过群组领导者发送非周期性部分。

在另一个实施例中,本发明的一方面涉及一种用于侧行链路通信的资源选择的方法和装置,所述装置包括用于实施以下步骤的装置:

接收由群组成员发送的非周期性部分的资源请求;以及

基于联合资源选择向群组成员分配资源。

因此,在本发明的实现方式中,可以将具有小概率并且大于预定数值的分组分割成周期性发送的基础部分和非周期性发送的非周期性部分。这样确保了v2x周期性通信量的持续性并且改进了资源分配的效率。

附图说明

图1示出了包括一个群组领导者和多个群组成员的编队的一个实例。

图2示出了用于侧行链路通信的资源选择方法的一个示例性实施例。

图3示出了用于侧行链路通信的资源选择方法的另一个示例性实施例。

图4示出了由群组领导者和群组成员联合实行的用于侧行链路通信的资源选择方法的一个实例。

图5示出了由群组成员实行的步骤的一个实例。

图6示出了由群组领导者实行的步骤的一个实例。

具体实施方式

现在将参照前面简要描述的附图来详细讨论本发明。在后面的描述中阐述了许多具体细节,从而说明申请人的实践本发明的最佳模式并且使得本领域技术人员能够制作和使用本发明。但是对于本领域技术人员显而易见的是,可以在没有这些具体细节当中的许多细节的情况下实践本发明。此外,为了避免不必要地模糊本发明,并没有特别详细地描述众所周知的机器和方法步骤。除非另行表明,否则相同的部件和方法步骤将由相同的附图标记指代。

在本发明中使用的术语“侧行链路”是允许两个或更多附近设备之间的通信的核心lte标准的适配,其中在无需基站的情况下使用e-utran技术(演进型umts地面无线电接入网)。这种技术可以被用于网外覆盖情形。

基于nr(新无线电)v2x业务要求,图1中示出的编队驾驶情形表明,在本发明中使用的术语“编队”可以包括编队领导者和多个编队成员,并且编队中的编队成员周期性地接收由编队领导者发送的数据以用于编队操作。通过车辆之间的信息交换,车辆之间的距离可以非常小,从而减少后方车辆的燃料消耗。其中,编队领导者和多个成员可以被视为用户设备(ue)。此外,在其他编队驾驶情形中,出于一般性,编队改变为群组。因此,编队可以是群组的一个实例。

参照图2,由群组成员实行的用于侧行链路通信的资源选择方法的一个实施例包括:

步骤200,将分组大小大于预定数值的分组分割成基础部分和非周期性部分;

步骤210,通过周期性通信量来发送基础部分,并且向群组领导者发送非周期性部分的资源请求;

步骤220,基于通过联合资源选择所分配的资源,通过群组领导者发送非周期性部分。

此外,在步骤200处,首先基于数据通信量确定所述预定数值。

以nrv2x中的周期性通信量模型2为例,所述周期性通信量模型包括:

分组间到达时间:10ms

不排除其他(多个)数值,例如100ms

分组大小:概率为0.2的1200字节和概率为0.8的800字节

时延要求:10ms

因此,基于数据通信量确定800字节的预定数值。

随后,将分组大小大于所述预定数值的分组分割成基础部分和非周期性部分。举例来说,分组被分割成第一分组和第二分组,第一分组具有所述预定数值,第二分组具有等于分组大小与所述预定数值之差的数值,其中第一分组是基础部分,第二分组是非周期性部分。所述分组分割处理可以在rlc(无线电链路控制)层或mac(介质访问控制)层实施。

以nr的v2x周期性通信量模型2为例,1200字节的分组被分割成800字节的基础部分和400字节的非周期性部分。

在步骤210处,可以将基础部分作为具有固定通信量的周期性通信量来对待。基础部分可以作为周期性数据被发送,并且在发送过程中,spt(半永久性发送)是替换方案。spt使得其他进行感测的ue很容易避免由基础部分使用的资源,从而导致高资源效率。群组成员可以选择更适合其自身的周围无线电环境的资源。

与此同时,群组成员向群组领导者发送非周期性部分的资源请求,这意味着群组成员从群组领导者请求资源。如果非周期性分组具有低概率,则群组领导者与群组成员之间的信令开销也很低。

以nr的v2x周期性通信量模型2为例,群组成员将1200字节的分组分割成采用spt的800字节的基础部分,并且向群组领导者发送非周期性部分的资源请求以用于安排余下的400字节的资源。

在步骤220处,如果在预定时延限制内接收到由群组领导者基于联合资源选择所分配的资源,则群组成员通过所分配的资源来发送非周期性部分。群组领导者对于编队的所有成员联合保留用于聚合数据通信量的资源,这可以很容易避开其他进行感测的ue,从而导致类似于基础分组的高资源效率。

在本发明中使用的术语“联合资源选择”可以包括由群组领导者联合选择的资源。

或者,如果在预定时延限制内没有接收到由群组领导者基于联合资源选择所分配的资源,则群组成员基于其自身选择的资源来发送数据通信量。这类似于lte中规定的一次性发送。所述资源选择是一次性的,并且对于一次性发送的感测无法预测未来的资源使用。

或者,所述预定时延限制通常小于100ms。

此外,替换方案是使用spt(半永久性发送)来周期性地发送其分组大小小于或等于预定数值的数据通信量。也就是说,小于或等于基础部分的预定数值的分组大小以及具有大概率的分组大小使用周期性通信量发送,从而形成周期性通信量发送的连续性。群组成员由其自身选择周期性资源,并且选择更适合其自身的周围无线电环境的资源,从而导致高资源效率。

用于侧行链路通信的资源选择方法的该实施例将具有小概率和大于预定数值的分组大小的分组分割成周期性发送的基础部分和非周期性发送的非周期性部分。此外,由群组领导者为非周期性部分的非周期性发送分配资源,从而有效地避免与编队之外的ue发生冲突的发送。即使没有接收到由群组领导者分配的资源,群组成员也能够基于其自身选择的资源一次性传输数据,而不会影响未来资源的使用。在资源分配方面,周期性和非周期性数据发送都可以采用spt,其中通过pc5接口确保spt的设计,从而在v2x服务中避免了传统蜂窝的覆盖范围内的车辆之间的数据发送的资源冲突并且改进了数据发送的可靠性。

参照图3,由群组领导者实行的用于侧行链路通信的资源选择方法的一个实施例包括:

步骤300,接收由群组成员发送的非周期性部分的资源请求;

步骤310,基于联合资源选择向群组成员分配资源。

此外,在步骤300处,群组领导者在接收到非周期性部分的资源请求之后在所保留的联合资源中寻找资源,并且在预定时延限制内基于联合资源选择将所找到的资源分配给群组成员以发送非周期性部分。如果没有找到资源,所述事件由群组领导者记录,以估计联合数据通信量统计信息。

或者,通过分析非周期性部分的资源请求和/或对于成员的资源指派结果,和/或通过从群组成员收集通信量属性信息来估计联合数据通信量统计信息。其中,对于群组成员的资源指派结果可以包括在预定时延限制内找到资源之后被分配给群组成员的资源,并且在预定时延限制内没有找到资源之后,所述事件由群组领导者记录。举例来说,如果在编队中有5个成员并且以nr的v2x中的周期性通信量模型2为例,群组领导者需要保留可以对于400字节的非周期性发送支撑5个群组成员的资源。

或者,群组领导者可以半永久性地保留联合资源,这促进了由编队之外的ue进行感测,从而使得更容易避免来自编队内部的群组成员和编队之外的ue的非周期性部分的发送之间的冲突。

或者,群组领导者能够设定保留联合资源的优先级。或者,群组领导者可以将资源保留优先级设定为高,并且将保留计数器设定为大数值。随后对于所有群组成员聚合的资源可以被长时间保留,并且被编队之外的ue视为半永久性保留。

用于侧行链路通信的资源选择方法的该实施例将具有小概率和大于预定数值的分组大小的分组分割成周期性发送的基础部分和非周期性发送的非周期性部分。此外,由群组领导者为非周期性部分的非周期性发送分配资源,从而有效地避免与编队之外的ue发生冲突的发送。即使没有接收到由群组领导者分配的资源,群组成员也能够基于其自身选择的资源一次性传输数据,而不会影响未来资源的使用。在资源分配方面,周期性和非周期性数据发送都可以采用spt,其中通过pc5接口确保spt的设计,从而在v2x服务中避免了传统蜂窝的覆盖范围内的车辆之间的数据发送的资源冲突并且改进了数据发送的可靠性。

参照图4,由群组领导者和群组成员联合实行的用于侧行链路通信的资源选择方法的一个实施例包括:

步骤400,群组成员通过周期性数据发送来传输具有小于或等于预定数值的分组大小的分组;

步骤410,群组成员将分组大小大于预定数值的分组分割成基础部分和非周期性部分;

步骤420,群组成员周期性地发送基础部分;

步骤430,群组成员向群组领导者发送非周期性部分的资源请求;

步骤440,群组领导者基于非周期性部分的资源请求在所保留的联合资源中寻找资源,并且如果基于联合资源选择在预定时延限制内找到资源,则实行步骤450到步骤460;否则实行步骤470到步骤480。

步骤450,群组领导者向群组成员分配资源;

步骤460,群组成员通过所分配的资源来发送非周期性部分;

步骤470,群组领导者记录所述事件;

步骤480,群组成员通过其自身选择的资源来发送非周期性部分;

步骤490,通过分析非周期性部分的资源请求和/或对于群组成员的资源指派结果,和/或通过从群组成员收集通信量属性信息,群组领导者估计联合数据通信量统计信息。

在该实施例中,由群组成员实行的步骤在图5中示出,由群组领导者实行的步骤在图6中示出。

用于侧行链路通信的资源选择方法的该实施例将具有小概率和大于预定数值的分组大小的分组分割成周期性发送的基础部分和非周期性发送的非周期性部分。此外,由群组领导者为非周期性部分的非周期性发送分配资源,从而有效地避免与编队之外的ue发生冲突的发送。即使没有接收到由群组领导者分配的资源,群组成员也能够基于其自身选择的资源一次性传输数据,而不会影响未来资源的使用。在资源分配方面,周期性和非周期性数据发送都可以采用spt,其中通过pc5接口确保spt的设计,从而在v2x服务中避免了传统蜂窝的覆盖范围内的车辆之间的数据发送的资源冲突并且改进了数据发送的可靠性。

由群组成员对于侧行链路通信实行的资源选择装置的一个实施例包括用于实施以下步骤的装置:

将分组大小大于预定数值的分组分割成基础部分和非周期性部分;

通过周期性通信量来发送基础部分,并且向群组领导者发送非周期性部分的资源请求;以及

基于通过联合资源选择所分配的资源,通过群组领导者发送非周期性部分。

或者,在所述装置中,所述装置还被配置来实施以下步骤:

如果群组成员在预定时延限制内没有接收到通过联合资源选择所分配的资源,则通过由群组成员选择的资源来发送非周期性部分。

或者,在所述装置中,所述装置还被配置来实施以下步骤:

通过周期性通信量发送来发送具有小于或等于预定数值的分组大小的分组。

由群组领导者对于侧行链路通信实行的资源选择装置的另一个实施例包括用于实施以下步骤的装置:

接收由群组成员发送的非周期性部分的资源请求;以及

基于联合资源选择向群组成员分配资源。

或者,在所述装置中,所述装置还被配置来实施以下步骤:

基于非周期性部分的资源请求在所保留的联合资源中搜索资源,并且如果基于联合资源选择在预定时延限制内找到资源,则向群组成员分配资源。

或者,在所述装置中,所述装置还被配置来实施以下步骤:

如果基于联合资源选择在预定时延限制内没有找到资源,则记录事件以估计联合数据通信量统计信息。

或者,在所述装置中,所述装置还被配置来实施以下步骤:

通过分析由群组成员发送的非周期性部分的资源请求和/或对于群组成员的资源指派结果,和/或通过从群组成员收集通信量属性信息来估计联合数据通信量统计信息。

在之前的方法实施例中描述了在前面所提到的由群组成员对于侧行链路通信实行的资源选择装置以及由群组领导者对于侧行链路通信实行的资源选择装置中所包含的每一个装置的具体实现方式功能,并且在这里不作重复。

应当注意的是,本发明不限于前文中所描述的实施例,而是扩展到与其想法相符的所有实施例。在此部分中描述的替换方案或选项直接源自前面的技术步骤的描述。它们对于比如微电池之类的说明性应用是有效的,但是可以被转移到其他微电子组件。除非另行提到,否则描述在每一个部分中给出的实例的步骤是基于之前所提到的相同原理。

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