用于在无线电通信系统中设置用于d2d(设备对设备)通信的循环前缀的方法及其设备的制造方法_4

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被操作,不论SF_C的CP长度如 何。根据上述方法,因为用于指示CP长度的单独的信号能够被省略,所以在下述情况下方 法可能是特别有用的。首先,eNB不能够控制UE_D,因为相对应的UE_D在eNB的覆盖外。 其次,公共安全有关的操作(例如,灾难、紧急等等)被执行。此外,在改变CP长度之前该 方法可以被用作起始值(或者默认值)。
[0097] 〈第二实施例〉
[0098] 根据本发明的第二实施例,能够被用于D2D通信的子帧(SF_D)的CP长度能够通 过eNB控制被半静态地或者动态地配置。
[0099] 根据本发明的第二实施例,(不同于前述第一实施例)关于CP长度配置,在eNB和 UE之间(隐式地)配置特定规则/配置/信息,并且通过特定规则/配置/信息可以确定CP长度。可替选地,基站(eNB)可以配置用于UE的CP长度并且然后通过单独的信令(例 如,上层信令)将被配置的CP长度发送到UE。
[0100] 特别地,因为参与D2D通信的用户设备(S卩,UE_D)保持到eNB的连接,不论执行 D2D通信如何,所以eNB可以指示SF_D的CP长度配置。可替选地,如果为了D2D通信UE_ D发出用于与CP长度有关的信息的请求,则eNB根据来自于UE_D的请求确定CP长度并且 然后可以通知UE_DCP长度。
[0101] 此外,尽管通过仅被用于与eNB的通信的下行链路子帧(在下文中被称为DLSF_ C(例如,RRC或者不同物理下行链路信道))可以通知发现SF_D和数据SF_D中的每一个的 CP长度,但是根据系统配置可以省略发现SF_D或者数据SF_D的CP长度的指示。当然,在 eNB确定在整个D2D资源(例如,时间/频率资源)之间的冲突是严重的情况下,eNB可能 拒绝用于D2D通信的请求。
[0102] 因为根据本发明的第二实施例的CP长度配置操作要求相当长的时间,所以其具 有被半静态地配置的特性。因此,优选的是,将第二实施例应用于在eNB的范围内UE存在 并且其对应于非紧急传输(例如,商业数据传输)的情况。
[0103] 〈第三实施例〉
[0104] 根据本发明的第三实施例,参与D2D通信的UE(g卩,UE_D)可以在没有通过eNB的 指示的情况下确定CP长度。
[0105] 例如,根据本发明,能够以将PSS或者SSS(在下文中,为根据本发明的D2D使用而 改变的PSS和SSS分别被定义为PSS_D和SSS_D)应用于发现信号的方式确定CP长度,类 似于传统的无线通信系统(即,在3GPPLTE版本10之前的系统)。
[0106] 特别地,其对应于以将发现信号(例如,诸如PSS_D*SSS_D的同步信号)定位在 多个OFDM符号中的方式通过在两个OFDM符号之间的检测时序差确定CP长度的方法。例 如,发送用户设备以将PSS_D定位于时隙边界(即,在正常的CP的情况下第70FDM符号并 且在扩展的CP的情况下第六OFDM符号)的方式发送PSS_D。并且发送用户设备以将SSS_ D定位在时隙边界的前面的OFDM符号(即,在正常的CP的情况下第六OFDM符号并且在扩 展的CP的情况下第50FDM符号)中的方式发送SSS_D。在每次通过监测PSS_D已经检测到 PSS_D之后,接收用户设备以两个时序(S卩,正常的CP和扩展的CP的两个不同的时序)尝 试检测SSD(即,对SSD执行盲检测),在该两个时序处SSS_D被估计以参考检测时序被定位 (例如,时隙边界)。因此,接收用户设备能够计算实际应用的CP长度。
[0107] 此外,如果参考从其检测到PSS_D的OFDM符号SSS_D被分开了被规定的差(例 如,至少一个或者多个OFDM符号),则在使用FFT相互比较(即,执行盲检测)两种类型的 CP(S卩,在正常的CP的情况下的SSD_D和在扩展的CP的情况下的SSS_D)的方式能够计算 被应用的CP长度。例如,如果PSS_D位于随机的OFDM符号而不是时隙边界,则用户设备每 次通过监测PSS_D检测PSS_D并且然后可以参考检测到的PSS_D对SSS_D执行盲检测。因 此,如果参考PSS_D的位置(不管在之前/之后)SSS_D被分开OFDM符号的规定的数目并 且OFDM符号的规定的数目对应于正常的CP的SSS_D和扩展的CP的SSS_D中的一个,则用 户设备能够检查被应用的CP长度。
[0108] 如果LTE版本10的方案被如原样被使用,则由于CP长度在小区中彼此相等的特 性导致发现SF_D的CP长度等于数据SF_D的长度。然而,如果以数据SF_D的CP长度信息 被包括在发现信号中的方式发送发现信号,则发现SF_D的CP长度可以不同于数据SF_D的 长度。
[0109] 例如,因为D2D通信目标为彼此靠近的UE_D之间的通信,所以具有信道状态相对 良好的可能性高。因此,发现信号被配置为能够确定信道的多路径特性。在发现信号被接 收的情况下,如果信道的多路径特性低于规定的水平,则具有14个OFDM符号的正常的CP 可以被确定为被使用。在信道的多路径特性大于规定的水平的情况下,如果扩展的CP的使 用已经被确定,则具有12个OFDM符号的扩展的CP可以被确定为被使用。
[0110] 然而,在这样的情况下,参与D2D通信的用户设备应意识到子帧的CP长度以便于 接收发现信号。参与D2D通信的用户设备能够i)以发现信号位于时隙的最后的OFDM符号 中,不论CP长度值如何的方式(即,LTE版本10中的PSS),ii)以遵循预先定义的默认CP 长度(例如,扩展的CP)的方式;iii)以遵循通过SF_D发送的上层信号或者单独的物理层 信号(例如,RRC信号、PDCCH等等)的方式;或者iv)以被配置成在相对应的子帧/符号 中对正常的CP和扩展的CP执行盲解码的方式,获得子帧的CP长度。
[0111] 对于另一示例,UE_D能够(根据预先定义的配置)通过本身确定CP长度。例如, 根据D2D数据的类型,在紧急数据传输(例如,公共安全)的情况下,UE_D能够将CP长度 设置为扩展的CP,并且在一般数据传输(例如,商业数据传输)的情况下,通过本身将其设 置为正常的CP。在这样的情况下,UE_D(例如,UE#1)应通过eNB通知UE_D(例如,UE#2)CP 长度,或者以在发现信号中包括CP长度的信息的方式发送CP长度的信息。
[0112] 作为特别的示例,为正常的CP和扩展的CP中的每一个发现序列的参数的一部分 能够被设置为不同。因此,如果正常地接收发现信号,则另一UE_D能够确定CP长度的信息。 此外,在这样的情况下,发现信号SF_D的CP长度能够不同于数据SF_D的长度。
[0113] 根据第三实施例,因为UE_D能够确定CP长度,所以其具有能够被应用于为了在存 在于覆盖外的UE之间的D2D通信改变/重新配置CP长度的情况的优点。
[0114] 如果根据本发明的上述实施例已经确定CP长度,根据被确定的CP长度与ACK相 对应的信号被发送到其它的UE_D。可以事先定义与ACK相对应的信号的传输时序(例如, 从发现信号开始的n+4)。特别地,在发现信号已经被接收之后,用于发送ACK的SF_D的CP 长度被自动地确定。此外,虽然通过SF_D的PUCCH或者PUSCH用户设备可以发送ACK(或 者为了D2D使用改变其部分的信道),用户设备能够省略用于发送ACK的过程,并且然后在 一些情况下(在此情况下,如果数据被传送则耶_0可以考虑以接收ACK)立即开始数据传 输。
[0115] 考虑到无线电资源的有效使用或者D2D性能,本发明的上述实施例中的每一个能 够被独立地实现但是其可以被实现为实施例的组合。为了本发明的清楚起见,将会省略冗 余的描述。
[0116] 根据本发明,用于被用于D2D通信的发现信号的子帧(发现SF_D)被配置成遵循 作为默认值的扩展的CP。然而,如果用户设备接收发现信号的CP长度信息并且识别根据正 常的CP执行D2D通信,则用于D2D通信数据传输的子帧(数据SF_D)可以被改变以遵循正 常的CP。此外,优选的是,如果从eNB接收到单独的改变信号或者直到通过新发现信号改变 关于CP长度的配置,则保持用户设备的前述CP配置。
[0117] 对于另一示例,图11示出参与D2D通信的各个用户设备将用于发现信号的子帧 (发现SF)的CP长度设置为扩展的CP的情况。
[0118] 在图11中,假定UE_D#1执行与UE_D#2和UE_D#3的D2D通信。此外,在图11中, 假定发现信号被事先配置以使用扩展的CP发送。
[0119] 参考图11,虽然UE_D#1总是使用扩展的CP监测发现信号直到检测用于D2D通信 的来自于子帧(SF_D)的不同的UE_D的发现信号,但是UE_D#1能够从UE_D#2和UE_D#3中 的每一个接收发现信号。
[0120] 在这样的情况下,各个发现信号包括指示正常的CP或者扩展的CP的信息。并且, 其可以获知在预先定义的固定的间隔之后用于D2D通信的子帧(数据SF_D)被改变以对应 于相对应的CP。
[0121] 特别地,如果UE_D#1从UE_D#2使用正常的CP接收包括指示数据SF_D的信息的 发现信号,则在规定的偏移(即,DL_D#2和UL_D#2)之后,UE_D#1可以被改变以使用正常的 CP执行与UE_D#2的D2D通信。相反地,如果UE_D#1从UE_D#3使用扩展的正常的CP接收 包括指示数据SF_D的信息的发现信号,则UE_D#1可以根据预先定义的扩展的CP(S卩,DL_ D#3和UL_D#3)执行与UE_D#3的D2D通信。
[0122] 在图11中,为了描述的清楚起见,如果发现SF对应于n,则数据SF_D位于n+4、 n+8、…的子帧处(即,在偏移被设置为4的情况下)。然而,本发明不受此偏移的限制。在 一些情况下,可以应用不同的偏移(例如,n+5、n+9、…)。然而,数据SF_D的间隔可以被 设置为不
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