在无线通信系统中设备对设备通信的方法和设备的制造方法

文档序号:8548490阅读:197来源:国知局
在无线通信系统中设备对设备通信的方法和设备的制造方法
【技术领域】
[0001]下面的描述涉及一种无线通信系统,并且更加具体地,涉及一种用于设备对设备(D2D)通信的方法和设备。
【背景技术】
[0002]无线通信系统已经被多样化以便于提供诸如语音或者数据服务的各种类型的通信服务。通常,无线通信系统是能够共享可用的系统资源(带宽、发送功率等)使得支持多个用户当中的通信的多址系统。多址系统的示例包括码分多址(⑶MA)系统、频分多址(FDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、正交频分(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统多载波频分多址(MC-FDMA)系统等。
[0003]设备对设备(D2D)通信指的是用于建立用户设备(UE)之间的直接的链路并且直接地交换语音数据等的通信方案。D2D通信可以包括UE对UE通信、点对点通信等。另外,D2D通信方案可应用于机器对机器(M2M)通信、机器型通信(MTC)等。
[0004]D2D通信已经被视为用于解决由于数据业务的快速增加引起的eNB的负担的方法。例如,在D2D通信中,因为不同于现有的无线通信系统在装置之间交换数据,所以可以减少网络超载。另外,通过引入D2D通信,可以实现在eNB中执行的过程的数目的减少、参与D2D的装置的功耗的减少、数据传输速率的增加、网络容量的增加、负载分布、小区覆盖扩大等。

【发明内容】

[0005]技术问题
[0006]被设计以解决问题的本发明的目的在于用于使覆盖外的用户设备(UE)执行D2D通信的资源使用和同步获取的方法。
[0007]本发明解决的技术问题不受到上述技术问题的限制并且从下面的描述中,对本领域的技术人员来说,在此没有描述的其他技术问题将会变得明显。
[0008]技术方案
[0009]能够通过提供一种在无线通信系统中在第一用户设备(UE)处执行与第二UE的设备对设备(D2D)通信的方法来实现本发明的目的,所述方法包括:从第二 UE接收第一信号以及将基于接收到的第一信号的第二信号递送给第三UE,其中第一信号和第二信号被用于与第一 UE和第三UE中的每一个的D2D通信有关的同步获取。
[0010]在本发明的另一方面中,在此提供一种用于在无线通信系统中执行与第二 UE的设备对设备(D2D)通信的第二用户设备(UE)装置,包括:接收模块和处理器,其中处理器从第二 UE接收第一信号以及将基于接收到的第一信号的第二信号递送给第三UE,其中第一信号和第二信号被用于与第一 UE和第三UE中的每一个的D2D通信有关的同步获取。
[0011]本发明的第一和第二方面可以包括下述特征。
[0012]第一 UE可以在第二 UE所属小区的覆盖外。
[0013]第一信号可以包括从第二 UE的服务小区接收到的主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS) O
[0014]配置第一信号的用于主同步信号(PSS)的序列和用于辅同步信号(SSS)的序列可以分别被映射到排除直流(DC)子载波的62/x子载波和排除DC子载波的62/y子载波并且被发送,以及X和y可以是从62的除数中选择的值。
[0015]第一信号和第二信号可以在时间/频率域中是不同的。
[0016]在没有与通过第二 UE的服务小区发送的主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)重叠的时间/频率域中可以发送第一信号。
[0017]第一 UE可以经由与用于接收第一信号的时间-频率资源不同的时间-频率资源将与接收到的第一信号相同的第二信号递送给第三UE。
[0018]在其中第一信号的接收功率等于或者小于预定值的资源块中,第一 UE可以仅执行D2D通信。
[0019]在接收第一信号之后,在N个帧期间第一 UE可以终止D2D通信。
[0020]第一 UE可以基于第一信号的接收功率来确定D2D通信的发送功率。
[0021]D2D通信的发送功率可以与第一信号的接收功率成反比例。
[0022]如果第一信号的接收功率等于或者小于预定值,则第一 UE可以使用用于D2D通信的下行链路频带。
[0023]有益效果
[0024]根据本发明,覆盖外的UE能够有效率地获取同步并且使用资源来执行D2D通信。
[0025]本发明的效果不限于上述作用并且从下面的描述中对于本领域的技术人员来说在此没有描述的其他作用将变得明显。
【附图说明】
[0026]附图被包括以提供本发明的进一步理解,图示本发明的实施例并且连同描述一起用作解释本发明的原理。在附图中:
[0027]图1是示出无线电帧结构的图;
[0028]图2是示出下行链路时隙中的资源网格的图;。
[0029]图3是示出下行链路子帧的结构的图;
[0030]图4是示出上行链路子帧的结构的图;
[0031]图5图示同步信号的图;
[0032]图6图示PBCH的图;
[0033]图7至图9是图示本发明的实施例的图;以及
[0034]图10是示出传输和接收设备的配置的图。
【具体实施方式】
[0035]可以通过以预先确定的形式组合本发明的要素和特征来解释在下面描述的实施例。可以认为要素或者特征是可选择的,除非另有明确地提及。在没有与其他要素相组合的情况下能够实现要素或者特征中的每一个。另外,可以组合一些要素和/或特征以配置本发明的实施例。在本发明的实施例中论述的操作的先后顺序可以改变。一个实施例的一些要素或者特征也可以被包括在另一实施例中,或者可以通过另一实施例的相对应的要素或者特征来替换。
[0036]将会集中于在基站和终端之间的数据通信关系描述本发明的实施例。基站用作网络的终端节点,在该网络上基站与终端直接地通信。必要时,在本说明书中说明的如通过基站进行的特定操作可以通过基站的上节点来进行。
[0037]S卩,显然的是,在由包括基站的多个网络节点组成的网络上执行与终端的通信而执行的各种操作能够通过基站或者通过除基站之外的网络节点进行。术语“基站(BS) ”可以被替换成诸如“固定站”、“节点B”、“e节点B(eNB) ”、以及“接入点”的术语。术语“中继”可以被替换成诸如“中继节点(RN)”和“中继站(RS) ”的术语。术语“终端”也可以被替换成诸如“用户设备(UE) ”、“移动站(MS) ”、“移动订户站(MSS) ”以及“订户站(SS) ”的术语。
[0038]应注意的是,在下面的描述中使用的特定术语旨在提供本发明的进一步理解,并且在本发明的技术精神下这些特定术语可以被变成其他形式。
[0039]在一些情况下,公知的结构和装置可以被省略,或者可以提供仅图示结构和装置的关键功能的框图,使得没有模糊本发明的概念。在本说明书中将会使用相同的附图标记指代相同或者相似的部件。
[0040]通过关于包括电气与电子工程协会(IEEE)802系统、第三代合作伙伴计划(3GPP)系统、3GPP长期演进(LTE)系统、LTE-高级(LTE-A)系统、以及3GPP2系统的无线接入系统中的至少一个的标准文献能够支持本发明的示例性实施例。即,通过上述文献可以支持在本发明的实施例中没有描述以便不晦涩本发明的技术精神的步骤或者部分。通过前述标准文献可以支持在此使用的所有术语。
[0041]下面描述的本发明的实施例能够被应用于各种无线接入技术,诸如码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、正交频分多址(OFDMA)、以及单载波频分多址(SC-FDMA) ο可以通过诸如通用陆地无线电接入(UTRA)或者CDMA2000的无线电技术具体化CDMA。可以通过诸如全球移动通信系统(GSM)/通用分组无线电服务(GPRS)/增强型数据速率GSM演进(EDGE)的无线电技术来具体化TDMA。可以通过诸如IEEE 802.11 (W1-Fi)、IEEE802.16 (WiMAX)、IEEE 802-20、或者演进的 UTRA (E-UTRA)的无线技术具体化 OFDMA。UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)是使用E-UTRA的演进的UMTS(E-UMTS)的一部分。3GPP LTE对于下行链路采用OFDMA,并且对于上行链路采用SC-FDMA。LTE-高级(LTE-A)是3GPP LTE的演进版本。通过IEEE802.16e标准(无线MAN-0FDMA参考系统)和高级IEEE 802.16m标准(无线MAN-0FDMA高级系统)能够解释WiMAX。为了清楚起见,下面的描述集中于3GPP LTE和3GPP LTE-A系统。然而,本发明的精神不限于此。
[0042]LTE/LTE-A子帧结构/信道
[0043]在下文中,将会参考图1描述无线电帧结构。
[0044]在蜂窝OFDM无线分组通信系统中,基于逐帧发送上行链路(UL)/下行链路(DL)数据分组,并且一个子帧被定义为包括多个OFDM符号的预定时间间隔。3GPP LTE支持可应用于频分双工(FDD)的无线电帧结构类型I和可应用于时分双工(TDD)的无线电帧结构类型2。
[0045]图1(a)图示无线电帧结构类型I。下行链路无线电帧被划分为10个子帧。每个子帧在时域中包括两个时隙。一个子帧的传输的持续时间被定义为传输时间间隔(TTI) O例如,一个子帧可以具有Irns的持续时间并且一个时隙可以具有0.5ms的持续时间。时隙可以在时域中包括多个OFDM符号并且在频域中包括多个资源块(RB)。因为3GPP LTE对于下行链路采用0FDMA,所以OFDM符号表示一个符号时段。OFDM符号可以被称为SC-FDMA符号或者符号时段。资源块(RB),作为资源分配单元,可以在时隙中包括多个连续的子载波。
[0046]被包括在一个时隙中的OFDM符号的数目取决于循环前缀(CP)的配置。CP被划分为扩展的CP和正常的CP。对于配置每个OFDM符号的正常的CP,每个时隙可以包括7个OFDM符号。对于配置每个OFDM符号的扩展的CP,每个OFDM符号的持续时间被扩展并且
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