信息传输方法、装置、终端、网络侧设备及存储介质与流程

文档序号:32339676发布日期:2022-11-26 09:19阅读:44来源:国知局
1.本公开涉及通信领域,尤其涉及一种信息传输方法、装置、终端、网络侧设备及存储介质。
背景技术
::2.随着无线通信技术的发展,用户终端(userequipment,ue)可以直接与网络侧设备连接实现与网络侧设备的通信,用户终端也可以不直接与网络侧设备连接,而通过另外一个用户终端的中继与网络侧设备连接实现与网络侧设备的通信。其中,用户终端直接与网络侧设备的连接称为直接链路(directlink),用户终端通过另外一个用户终端与网络侧设备的连接称为间接链路(indirectlink)。3.在相关技术中,当用户终端同时通过直接链路和间接链路连接到网络侧设备时,若用户终端的某条链路发生了链路失败,而网络侧设备无法得知发生链路失败的链路,由此导致失败链路上的数据传输发生延迟。技术实现要素:4.为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种信息传输方法、装置、终端、网络侧设备及存储介质。5.根据本公开实施例的第一方面,提供一种信息传输方法,应用于第一终端,所述第一终端与网络侧设备建立直接链路以及间接链路,所述直接链路为所述第一终端与所述网络侧设备直接连接的链路,所述间接链路为所述第一终端通过第二终端与所述网络侧设备间接连接的链路,包括:6.确定所述直接链路和所述间接链路中的一者发生链路失败;7.向所述网络侧设备上报链路失败信息,所述链路失败信息用于指示所述第一终端的所述直接链路或所述间接链路发生链路失败。8.根据本公开实施例的第二方面,提供一种信息传输方法,应用于网络侧设备,所述网络侧设备与第一终端建立直接链路以及间接链路,所述直接链路为所述第一终端与所述网络侧设备直接连接的链路,所述间接链路为所述第一终端通过第二终端与所述网络侧设备间接连接的链路,包括:9.接收所述第一终端上报的链路失败信息,所述链路失败信息用于指示所述第一终端的所述直接链路或所述间接链路发生链路失败。10.根据本公开实施例的第三方面,提供一种信息传输装置,应用于第一终端,所述第一终端与网络侧设备建立直接链路以及间接链路,所述直接链路为所述第一终端与所述网络侧设备直接连接的链路,所述间接链路为所述第一终端通过第二终端与所述网络侧设备间接连接的链路,包括:11.第一确定模块,被配置为确定所述直接链路和所述间接链路中的一者发生链路失败;12.上报模块,被配置为向所述网络侧设备上报链路失败信息,所述链路失败信息用于指示所述第一终端的所述直接链路或所述间接链路发生链路失败。13.根据本公开实施例的第四方面,提供一种信息传输装置,应用于网络侧设备,所述网络侧设备与第一终端建立直接链路以及间接链路,所述直接链路为所述第一终端与所述网络侧设备直接连接的链路,所述间接链路为所述第一终端通过第二终端与所述网络侧设备间接连接的链路,包括:14.第一接收模块,被配置为接收第一终端上报的链路失败信息,所述链路失败信息用于指示所述第一终端的所述直接链路或所述间接链路发生链路失败。15.根据本公开实施例的第五方面,提供一种终端,包括:16.第一处理器;17.用于存储第一处理器可执行的第一存储器;18.其中,所述第一处理器被配置为执行所述可执行命令,以实现本公开第一方面所述的信息传输方法。19.根据本公开实施例的第六方面,提供一种网络侧设备,包括:20.第二处理器;21.用于存储第二处理器可执行的第二存储器;22.其中,所述第二处理器被配置为执行所述可执行命令,以实现本公开第二方面所述的信息传输方法。23.根据本公开实施例的第七方面,提供一种非临时性计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行时,使得所述处理器执行本公开第一方面所述的信息传输方法,或者,本公开第二方面所述的信息传输方法。24.本公开的实施例提供的技术方案中,在确定第一终端的直接链路和间接链路中的一者发生链路失败后,第一终端向网络侧设备上报链路失败信息,由于链路失败信息用于指示第一终端的直接链路或间接链路发生链路失败,因此,网络侧设备可以及时得知第一终端的直接链路和间接链路中的一者发生了链路失败,以便于网络侧设备能够及时对失败链路进行恢复,进而降低失败链路上数据传输的延迟。25.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。附图说明26.本公开上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:27.图1是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的无线通信系统的示意图。28.图2是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。29.图3是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。30.图4是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。31.图5是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。32.图6是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。33.图7是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。34.图8是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。35.图9是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。36.图10是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。37.图11是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。38.图12是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。39.图13是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。40.图14是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。41.图15是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。42.图16是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。43.图17是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。44.图18是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。45.图19是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。46.图20是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。47.图21是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。48.图22是根据一示例性实施例示出的一种信息传输装置的框图。49.图23是根据一示例性实施例示出的一种终端的框图。50.图24是根据一示例性实施例示出的一种网络侧设备的框图。具体实施方式51.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。52.由
背景技术
:可知,一个ue可以不直接与网络侧设备连接,而是通过另外一个ue的中继实现与网络侧设备的通信,其中,与网络侧设备没有直接连接的ue称为远端ue(remoteue),提供中继功能的ue称为中继ue(relayue),远端ue与中继ue之间可以通过sidelink通信,且远端ue通过中继ue与网络侧设备的间接连接称为间接链路(indirectlink);远端ue也可以直接与网络侧设备连接实现与网络侧设备的通信,且远端ue与网络侧设备的直接连接称为直接链路(indirectlink)。即在无线通信中,远端ue可以同时通过直接链路和间接链路连接到网络侧设备,进而实现与网络侧设备的通信。53.当远端ue同时通过直接链路和间接链路连接到网络侧设备时,如果远端ue检测到一条链路发生了链路失败,此时链路上传输的数据会受到链路失败的影响,导致无法成功传输数据。而针对网络侧设备而言,可能无法及时得知发生链路失败的链路,从而导致失败链路上的数据传输发生延迟。54.为了解决上述问题,本公开提供一种信息传输方法、装置及存储介质。以下结合附图对本公开进行进一步解释说明。55.图1是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的无线通信系统的示意图。如图1所示,包括第一终端11、第二终端12以及网络侧设备13。其中,第一终端11和第二终端12之间可以通过pc5接口并使用sidelink通信。网络侧设备13与终端(包括第一终端11和第二终端12)之间可以通过空口(uu)接口并使用上下行链路(uplinkanddownlink)进行通信。56.其中,第一终端11和第二终端12是用户终端(userequipment,ue)或者其他终端侧设备,例如:手机、平板电脑(tabletpersonalcomputer)、膝上型电脑(laptopcomputer)、个人数字助理(personaldigitalassistant,pda)、移动上网装置(mobileinternetdevice,mid)、可穿戴式设备(wearabledevice)、智能汽车、车载设备或者机器人等终端侧设备。值得说明的是,在本公开中,并不限定终端的具体类型。57.网络侧设备可以是基站,基站是一种部署在接入网中用于为终端提供无线通信功能的装置。该基站既可以是终端的服务小区的基站,也可以是终端的服务小区相邻小区的基站。基站可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,接入点、发送接收点(transmissionreceptionpoint,trp)等等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备基站功能的设备的名称可能会有所不同,在5g新空口(nr,newradio)系统中,称为gnodeb或者gnb。随着通信技术的演进,“基站”这一名称可能描述会变化。网络侧设备也可以是定位管理功能实体(locationmanagementfunction,lmf)。58.值得说明的是,在图1所示的无线通信系统中,第一终端11和第二终端12通过sidelink直连链路通信。在另一些实施方式中,第一终端11和第二终端12也可以通过sidelink间接链路通信,即第一终端11和第二终端12通过至少一个中继终端通信。59.图2是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。该信息传输方法可以应用于第一终端中,第一终端与网络侧设备建立直接链路以及间接链路,直接链路为第一终端与网络侧设备直接连接的链路,间接链路为第一终端通过第二终端与网络侧设备间接连接的链路,需要说明的是,这里的第一终端作为远端ue,第二终端作为中继ue。如图2所示,包括以下步骤。60.在步骤s201中,确定直接链路和间接链路中的一者发生链路失败。61.在步骤s202中,向网络侧设备上报链路失败信息,链路失败信息用于指示第一终端的直接链路或间接链路发生链路失败。62.在一些实施例中,在间接链路发生链路失败时,可以通过直接链路上报链路失败信息,这里通过直接链路上报链路失败信息为间接链路失败信息;在一些实施例中,在直接链路发生链路失败时,可以通过间接链路上报链路失败信息,这里通过间接链路上报链路失败信息为直接链路失败信息。63.在一些实施例中,链路失败信息可以通过上行rrc(radioresourcecontrol,无线资源控制)消息携带。64.这样,网络侧设备可以及时得知第一终端的直接链路和间接链路中的一者发生了链路失败,以便于网络侧设备能够及时对失败链路进行恢复,进而降低失败链路上数据传输的延迟。65.图3是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图3所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。66.在步骤s301中,确定直接链路和间接链路为激活状态。67.在步骤s302中,确定直接链路和间接链路中的一者发生链路失败。68.在步骤s303中,向网络侧设备上报链路失败信息,链路失败信息用于指示第一终端的直接链路或间接链路发生链路失败。69.其中,步骤s302和步骤s302的实施方式可以参照上述相关实施例,本实施例在此不做赘述。70.需要说明的是,在直接链路和间接链路处于非激活状态时,直接链路和间接链路无法进行数据传输,因此,直接链路和间接链路处于非激活状态可以理解为一种类似于链路失败的状态。71.因此,在确定直接链路和间接链路为激活状态后,再确定直接链路和间接链路中的一者是否发生链路失败,由此可以提高链路失败检测的准确性。72.图4是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图4所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。73.在步骤s401中,确定直接链路和间接链路中的一者发生链路失败。74.在步骤s402中,向网络侧设备上报链路失败信息,链路失败信息用于指示第一终端的直接链路或间接链路发生链路失败。75.在步骤s403中,停止在发生链路失败的链路上的信号传输。76.其中,步骤s401和步骤s402的实施方式可以参照上述相关实施例,本实施例在此不做赘述。此外,本实施例对步骤s402和步骤s403的执行顺序并不造成限定,在其他实施例中,也可以是先执行步骤s403,再执行步骤s402。77.在一些实施例中,在第一终端与第二终端的直接链路发生链路失败的情况下,停止在该直接链路上的信号传输;在一些实施例中,在第一终端与第二终端的间接链路发生链路失败的情况下,停止在该间接链路上的信号传输。78.在本实施例中,在确定直接链路和间接链路中的一者发生链路失败的情况下,则停止在发生链路失败的链路上的信号传输,如此,可以节省资源,避免资源浪费。79.图5是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图5所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。80.在步骤s501中,确定间接链路发生链路失败;81.在步骤s502中,确定直接链路能够正常使用;82.在步骤s503中,通过直接链路向网络侧设备上报间接链路失败信息。83.在本实施例中,这里的间接链路发生的链路失败可以包括以下至少一种:第一终端与第二终端的sidelink链路发生无线链路失败;sidelinkrlc实体通知对第一目标终端的发送达到第一最大重传次数;t400定时器超时;sidelinkmac实体通知丢失第二目标终端的反馈达到最大丢失次数;sidelinkpdcp实体通知sl-srb2的完整性检测失败;sidelinkpdcp实体通知sl-srb3的完整性检测失败;第一终端与第二终端的sidelink链路发生持续lbt失败;第二终端发生无线链路失败;第二终端发生连接失败;第一终端与第二终端之间的pc5-rrc连接被释放。84.其中,这里的第一目标终端和第二目标终端的类型可以参照前述对第一终端和第二终端的实施例,本实施例在此不作赘述。85.在本实施例中,根据前述的间接链路的链路失败的种类,可以对应监测相应的信息,来确定第一终端与第二终端的间接链路是否发生链路失败。即在本技术实施例中,第一终端可以监测第一终端与第二终端的sidelink链路是否发生无线链路失败;或者,第一终端可以监测sidelinkrlc实体是否通知对第一目标终端的发送达到第一最大重传次数;或者,第一终端可以监测t400定时器是否超时;或者,第一终端可以监测sidelinkmac实体是否通知丢失第二目标终端的反馈达到最大丢失次数;或者,第一终端可以监测sidelinkpdcp实体是否通知sl-srb2的完整性检测失败;或者,第一终端可以监测sidelinkpdcp实体是否通知sl-srb3的完整性检测失败;或者,第一终端可以监测第一终端与第二终端的sidelink链路是否发生持续lbt失败;或者,第一终端可以监测第二终端是否发生无线链路失败;或者,第一终端可以监测第二终端是否发生连接失败;或者,第一终端可以监测第一终端与第二终端之间的pc5-rrc连接是否被释放。86.在本实施例中,这里的确定直接链路能够正常使用可以通过以下至少一种方式确定:确定直接链路未发生链路失败;确定未停止在直接链路上的信号传输;确定直接链路被激活。87.可以理解的是,为提高确定直接链路能够正常使用的准确性,且第一终端能够成功向网络侧设备上报间接链路失败信息,可以将上述确定直接链路能够正常使用的方式进行任意组合,利用多种确定直接链路能够正常使用的方式来确定直接链路能够正常使用。例如,在确定直接链路未发生链路失败、确定未停止在直接链路上的信号传输且确定直接链路被激活的情况下,确定直接链路能够正常使用。88.通过上述方式,在第一终端的间接链路发生链路失败且直接链路未发生链路失败的情况下,可以利用该直接链路直接向网络侧设备上报间接链路失败信息,以便于网络侧设备能够及时对失败链路进行恢复,进而降低失败链路上数据传输的延迟。89.在一些实施例中,间接链路失败信息包括间接链路失败原因信息、第三终端的终端信息、第二终端的终端标识中的至少一种。其中,第三终端可以是能够与第一终端建立间接链路的终端。90.图6是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图6所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。91.在步骤s601中,确定间接链路发生链路失败。92.在步骤s602中,确定直接链路能够正常使用。93.在步骤s603中,通过直接链路向网络侧设备上报携带有间接链路失败原因信息的间接链路失败信息。94.其中,步骤s601和步骤s602的实施方式可以参照上述相关实施例,本实施例在此不做赘述。95.通过上述方式,将间接链路发生链路失败的原因上报至网络侧设备,进而网络侧设备可以依据该原因做出相应的操作以处理发生的链路失败,尽快恢复数据传输,从而降低数据传输的延迟。96.由前文可知,间接链路失败包括多种,与之对应的,间接链路失败原因信息也包括多种。以下结合间接链路的链路失败的种类,对间接链路失败原因信息进行示例性说明。97.在一些实施例中,在间接链路发生的链路失败包括第一终端与第二终端的sidelink链路发生无线链路失败时,间接链路失败原因信息包括第一终端与第二终端的sidelink链路发生无线链路失败。98.例如,在第一终端与第二终端建立单播连接后,若第一终端与第二终端的sidelink链路的通信质量不高,导致第一终端与第二终端之间信息收发失败,从而造成第一终端与第二终端的sidelink链路发生无线链路失败,此时,第一终端向网络侧设备上报携带有第一终端与第二终端的sidelink链路发生无线链路失败的间接链路失败信息,从而,网络侧设备基于间接链路失败信息了解到第一终端与第二终端的sidelink链路发生了无线链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的无线链路失败,例如,网络侧设备可以指示第一终端重新选择新的中继ue,以替代第二终端,又例如,网络侧设备可以指示第一终端和第二终端重新建立sidelink链路,等等。99.在一些实施例中,在间接链路发生的链路失败包括sidelinkrlc实体通知对第一目标终端的发送达到第一最大重传次数,间接链路失败原因信息包括sidelinkrlc实体通知对所述第一目标终端的发送达到所述第一最大重传次数。其中,第一终端通过第二终端与第一目标终端进行通信。100.例如,在第一终端与第二终端建立单播连接后,若第一终端与第二终端的sidelink链路的通信质量不高,可能导致第一终端通过第二终端转发到第一目标终端的信号无法成功转发,且在无法成功转发时,第一终端可以发起重传,在多次无法成功转发时,第一终端则会收到sidelinkrlc实体通知,对第一目标终端的发送达到第一最大重传次数,在收到该通知后,第一终端会向网络侧设备上报携带有sidelinkrlc实体通知对第一目标终端的发送达到第一最大重传次数的间接链路失败信息,从而,网络侧设备基于间接链路失败信息了解到第一终端的间接链路发送链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败,例如,网络侧设备可以指示第一终端重新选择新的中继ue,以替代第二终端,又例如,网络侧设备可以指示第一终端和第二终端重新建立sidelink链路,等等。101.在一些实施例中,在间接链路发生的链路失败包括t400定时器超时,间接链路失败原因信息包括t400定时器超时。102.例如,在第一终端与第二终端建立单播连接后,第一终端可以向第二终端发送rrcreconfigurationsidelink消息,其中携带给第二终端的配置信息,该配置信息可以包括逻辑信道标识等。第一终端发送rrcreconfigurationsidelink消息后,启动t400定时器,如果收到第二终端回复的rrcreconfigurationcompletesidelink消息或者rrcreconfigurationfailuresidelink消息,则停止t400定时器,如果t400定时器超时,则可以认为第一终端与第二终端的间接链路发生失败,第一终端会向网络侧设备上报携带有t400定时器超时的间接链路失败信息,从而,网络侧设备基于间接链路失败信息了解到第一终端的间接链路发送链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败,例如,网络侧设备可以指示第一终端重新选择新的中继ue,以替代第二终端。在一种实施方式中,在t400定时器超时,第一终端可以释放pc5-rrc连接以及所有对应的sidelink承载。103.在一些实施例中,在间接链路发生的链路失败包括sidelinkmac实体通知丢失第二目标终端的反馈达到最大丢失次数,间接链路失败原因信息包括sidelinkmac实体通知丢失第二目标终端的反馈达到最大丢失次数。其中,第一终端通过第二终端与第二目标终端进行通信。104.例如,在第一终端与第二终端建立单播连接后,若第一终端与第二终端的sidelink链路的通信质量不高,可能导致第二终端将第一目标终端做出的反馈转发到第一终端的信号无法成功转发,且在无法成功转发时,第一终端可以发起重传,在多次无法成功转发时,第一终端则会收到sidelinkmac实体通知,丢失第二目标终端的反馈达到最大丢失次数,在收到该通知后,第一终端会向网络侧设备上报携带有sidelinkmac实体通知丢失第二目标终端的反馈达到最大丢失次数的间接链路失败信息,从而,网络侧设备基于间接链路失败信息了解到第一终端的间接链路发送链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败,例如,网络侧设备可以指示第一终端重新选择新的中继ue,以替代第二终端,又例如,网络侧设备可以指示第一终端和第二终端重新建立sidelink链路,等等。105.在一些实施例中,在间接链路发生的链路失败包括sidelinkpdcp实体通知sl-srb2的完整性检测失败,间接链路失败原因信息包括sidelinkpdcp实体通知sl-srb2的完整性检测失败。在一些实施例中,在间接链路发生的链路失败包括sidelinkpdcp实体通知sl-srb3的完整性检测失败,间接链路失败原因信息包括sidelinkpdcp实体通知sl-srb3的完整性检测失败。106.这里,当第一终端的sl-srb2或sl-srb3的完整性检测失败时,则需要触发rrc重建过程,即说明第一终端的间接链路发生链路失败,此时第一终端向网络侧设备发送携带有sl-srb2或sl-srb3的完整性检测失败的间接链路失败信息,从而,网络侧设备基于间接链路失败信息了解到第一终端的间接链路发送链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败,例如,网络侧设备可以指示第一终端可以指示第一终端和第二终端重新建立sidelink链路。107.在一些实施例中,在间接链路发生的链路失败包括第一终端与第二终端的sidelink链路发生持续lbt失败,间接链路失败原因信息包括第一终端与第二终端的sidelink链路发生持续lbt失败。108.值得说明的是,第一终端在使用某频段发送数据之前,需要先进行先听后说(listen-before-talk,lbt)检测,检测信道是否处于空闲状态后,才可以发送数据。在第一终端与第二终端的sidelink链路发生一次lbt失败后,可能只是当前的上行发送波束有lbt问题,第一终端可以尝试切换发送波束,因此,为提高间接链路链路失败检测的准确性,可以在第一终端与第二终端的sidelink链路发生持续lbt失败时,再向网络侧设备发送携带有第一终端与第二终端的sidelink链路发生持续lbt失败的间接链路失败信息,从而,网络侧设备基于间接链路失败信息了解到第一终端的间接链路发送链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败,例如,网络侧设备可以指示第一终端可以指示第一终端和第二终端重新建立sidelink链路。109.在一些实施例中,在间接链路发生的链路失败包括第二终端发生无线链路失败,间接链路失败原因信息包括第二终端发生无线链路失败。110.值得说明的是,由于第二终端是作为第一终端的中继设备来实现针对第一终端的信号转发,因此,在第二终端发生无线链路失败时,第二终端也就无法成功实现针对第一终端的信号转发,这也就导致第一终端的数据的传输会发生延迟。基于此,在第二终端发生无线链路失败时,第一终端可以向网络侧设备发送携带有第二终端发生无线链路失败的间接链路失败信息,从而,网络侧设备基于间接链路失败信息了解到第二终端的发生无线链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败,例如,网络侧设备可以指示第二终端的无线链路进行重建。其中,这里第二终端的无线链路失败例如可以是第二终端的波束受到干扰。rsrp为sidelink通信信号的rsrp。sd-rsrp的测量不需要ue间建立单播连接,sl-rsrp的测量则需要ue间建立单播连接。124.通过上述方式,在第一终端的间接链路发生链路失败时,向网络侧设备上报第三终端的终端信息,进而网络侧设备可以依据第三终端的终端信息处理发生的链路失败,尽快恢复第一终端的数据传输,从而降低数据传输的延迟。125.图8是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图8所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。126.在步骤s801中,确定间接链路发生链路失败。127.在步骤s802中,确定直接链路能够正常使用。128.在步骤s803中,通过直接链路向网络侧设备上报携带有第二终端的终端标识的间接链路失败信息。129.其中,步骤s801和步骤s802的实施方式可以参照上述相关实施例,本实施例在此不做赘述。130.通过上述方式,在第一终端的间接链路发生链路失败时,向网络侧设备上报第二终端的终端标识,如此,网络侧设备能够知晓发生链路失败的终端。131.需要说明的是,上报的间接链路失败信息还可以是间接链路失败原因信息、第三终端的终端信息和第二终端的终端标识三者之间的任意组合。132.图9是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图9所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。133.在步骤s901中,确定直接链路发生链路失败。134.在步骤s902中,确定间接链路能够正常使用。135.在步骤s903中,通过间接链路向网络侧设备上报直接链路失败信息。136.在本实施例中,可以通过以下至少一种方式确定间接链路能够正常使用:确定间接链路未发生链路失败;确定未停止在间接链路上的信号传输;确定间接链路被激活。137.可以理解的是,为提高确定间接链路能够正常使用的准确性,且第一终端能够成功向网络侧设备上报间接链路失败信息,可以将上述确定间接链路能够正常使用的方式进行任意组合,利用多种确定间接链路能够正常使用的方式来确定间接链路能够正常使用。例如,在确定间接链路未发生链路失败、确定未停止在间接链路上的信号传输且确定间接链路被激活的情况下,确定间接链路能够正常使用。138.通过上述方式,在第一终端的直接链路发生链路失败且间接链路能够正常使用的情况下,利用该间接链路直接向网络侧设备上报直接链路失败信息,以便于网络侧设备能够及时对失败链路进行恢复,进而降低失败链路上数据传输的延迟。139.图10是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图10所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。140.在步骤s1001中,确定第一终端在直接链路上发生无线链路失败;141.在步骤s1002中,确定间接链路能够正常使用;142.在步骤s1003中,通过间接链路向网络侧设备上报直接链路失败信息。143.其中,步骤s1002和步骤s1003的实施方式可以参照相关实施例,本实施例在此不作赘述。144.通过上述方式,在第一终端的直接链路发生无线链路失败且间接链路能够正常使用的情况下,利用该间接链路直接向网络侧设备上报直接链路失败信息,以便于网络侧设备能够及时对失败链路进行恢复,进而降低失败链路上数据传输的延迟。145.在一些实施例中,导致第一终端在直接链路上发生的无线链路失败可以由以下至少一种情况发生:t310定时器超时;t312定时器超时;rlc重传达到第二最大重传次数;随机接入失败;波束恢复失败;持续lbt失败。146.在本实施例中,根据前述的直接链路的无线链路失败的种类,可以对应监测相应的信息,来确定直接链路是否发生无线链路失败。即在本技术实施例中,第一终端可以监测t310定时器是否超时;或者,第一终端可以监测t312定时器是否超时;或者,第一终端可以监测第一终端的直接链路的rlc重传是否达到第二最大重传次数;或者,第一终端可以监测第一终端的直接链路的随机接入是否失败;或者,第一终端可以监测第一终端的直接链路的波束恢复是否失败;或者,第一终端可以监测第一终端的直接链路是否持续lbt失败。147.通过上述方式,第一终端可以监测能够导致第一终端在直接链路上发生无线链路失败的信息,进而来确定第一终端在直接链路上是否发生无线链路失败,从而也可以确定发生无线链路失败的原因。148.图11是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图11所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。149.在步骤s1101中,确定直接链路发生链路失败;150.在步骤s1102中,确定间接链路能够正常使用;151.在步骤s1103中,通过间接链路向网络侧设备上报携带有直接链路失败原因信息的直接链路失败信息。152.其中,步骤s1101和步骤s1102的实施方式可以参照相关实施例,本实施例在此不作赘述。153.通过上述方式,网络侧设备可以根据第一终端发送的直接链路失败信息中携带的直接链路失败原因信息,了解第一终端的直接链路的链路失败的原因,使得网络侧设备可以根据该原因采用合理的处理方式,尽快恢复数据传输,从而降低数据传输的延迟。154.以下结合前述直接链路的链路失败的种类,对直接链路失败原因信息进行示例性说明。155.在一些实施例中,在直接链路发生的链路失败包括直接链路发生无线链路失败,直接链路失败原因信息包括直接链路发生无线链路失败。156.例如,在第一终端的直接链路上的波束受到干扰时,会导致直接链路发生无线链路失败,此时,第一终端向网络侧设备上报携带有直接链路发生无线链路失败的直接链路失败信息,网络侧设备基于直接链路失败信息了解到第一终端的直接链路发生了无线链路失败,从而网络侧设备可以做出相应的操作以处理发生的无线链路失败,例如,网络侧设备可以指示第一终端重新建立与网络侧设备的波束。157.在一些实施例中,在直接链路发生的链路失败包括t310定时器超时,直接链路失败原因信息包括t310定时器超时。158.例如,当第一终端触发定时器t310的启动,且当定时器t310超时时,第一终端则认为检测到无线链路失败,此时上报携带有t310定时器超时的直接链路失败信息,从而,网络侧设备基于直接链路失败信息了解到第一终端的直接链路发生了链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败。159.在一些实施例中,在直接链路发生的链路失败包括t312定时器超时,直接链路失败原因信息包括t312定时器超时。160.例如,当第一终端触发定时器t312的启动,且当定时器t312超时时,第一终端则认为检测到无线链路失败,此时上报携带有t312定时器超时的直接链路失败信息,从而,网络侧设备基于直接链路失败信息了解到第一终端的直接链路发生了链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败。161.在一些实施例中,在直接链路发生的链路失败包括rlc重传达到第二最大重传次数,直接链路失败原因信息包括rlc重传达到第二最大重传次数。162.例如,若第一终端与网络侧设备的直接链路的通信质量不高时,可能导致第一终端无法成功将信号发送到网络侧设备,且在无法成功发送时,第一终端可以发起rlc重传,在多次无法成功发送时,即发起rlc重传的次数达到第二最大重传次数时,可以表征该直接链路发生了链路失败。第一终端可以向网络侧设备上传携带有rlc重传达到第二最大重传次数的直接链路失败信息,网络侧设备基于直接链路失败信息了解到第一终端的直接链路发生链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败。163.在一些实施例中,在直接链路发生的链路失败包括随机接入失败,直接链路失败原因信息包括随机接入失败。164.其中,随机接入是指从用户发送随机接入前导码开始尝试接入到网络侧设备,与网络侧设备间建立起基本的信令连接之前的操作。若随机接入失败,表征第一终端无法与网络侧设备建立起基本的信令连接进行通信,这时,第一终端可以向网络侧设备上传携带有随机接入失败的直接链路失败信息,网络侧设备基于直接链路失败信息了解到第一终端的直接链路发生链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败。例如,重新发起随机接入。165.在一些实施例中,在直接链路发生的链路失败包括波束恢复失败,直接链路失败原因信息包括波束恢复失败。166.其中,第一终端可以监测波束恢复是否失败,在失败的情况下,认为第一终端的直接链路发生链路失败,这时,第一终端可以向网络侧设备上传携带有波束恢复失败的直接链路失败信息,网络侧设备基于直接链路失败信息了解到第一终端的直接链路发生链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败。例如,重新触发波束恢复。167.在一些实施例中,在直接链路发生的链路失败包括持续lbt失败,直接链路失败原因信息包括持续lbt失败。168.值得说明的是,第一终端在使用某频段发送数据之前,需要先进行先听后说(listen-before-talk,lbt)检测,检测信道是否处于空闲状态后,才可以发送数据。在发生持续lbt失败时,可以认为第一终端的直接链路发生链路失败,这时,第一终端可以向网络侧设备上传携带有持续lbt失败的直接链路失败信息,网络侧设备基于直接链路失败信息了解到第一终端的直接链路发生链路失败,从而可以做出相应的操作以处理发生的链路失败。169.需要说明的是,在直接链路发生的链路失败包括多种时,直接链路失败原因对应包括多种,这里的多种可以是无线链路失败、t310定时器超时、t312定时器超时、rlc重传达到第二最大重传次数、随机接入失败、波束恢复失败、持续lbt失败的任意组合。170.图12是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图12所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。171.在步骤s1201中,确定直接链路和间接链路中的一者发生链路失败。172.在步骤s1202中,向网络侧设备上报链路失败信息,链路失败信息用于指示第一终端的直接链路或间接链路发生链路失败。173.在步骤s1203中,启动定时器。174.其中,步骤s1201和步骤s1202的实施方式可以参照上述相关实施例,本实施例在此不作赘述。175.需要说明的是,在第一终端向网络侧设备上报链路失败信息后,网络侧设备可以主动对第一终端做出相应的指示用于恢复第一终端的数据传输。而在某些情况在,网络侧设备可能迟迟未做出相应指示,这就导致第一终端的数据传输迟迟不能恢复,从而,导致由于无线链路失败造成的业务中断的时间变长。基于此,可以引入定时器来监测网络侧设备是否在定时器规定的时间内做出相应的指示。176.通过上述方式,在向网络侧设备上报链路失败信息,启动定时器来监测网络侧设备是否在定时器规定的时间内做出相应的指示,以便于在网络侧设备无法及时做出指示时,第一终端可以主动请求网络侧设备,以恢复第一终端的数据传输,降低在第一终端的失败链路上的数据传输的延迟。177.在一些实施例中,间接链路失败信息和直接链路失败信息可以通过相同的上行无线资源控制消息携带。178.图13是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图13所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。179.在步骤s1301中,确定直接链路和间接链路中的一者发生链路失败。180.在步骤s1302中,向网络侧设备上报链路失败信息,链路失败信息用于指示第一终端的直接链路或间接链路发生链路失败。181.在步骤s1303中,在上报的链路失败信息为间接链路失败信息情况下,启动第一定时器。182.在步骤s1304中,在上报的链路失败信息为直接链路失败信息情况下,启动第二定时器。183.值得说明的是,在间接链路发生链路失败时,可以通过直接链路上报间接链路失败信息;在直接链路发生链路失败时,可以通过间接链路上报直接链路失败信息。由于直接链路和间接链路上报的时间可能有差异,因此,可以在通过不同链路上报链路失败信息时,可以启动不同的定时器,以启动不同的定时器来监测网络侧设备是否在定时器规定的时间内做出相应的指示。184.在一些实施例中,第一定时器和第二定时器为相同类型的定时器,该类型的定时器在不同链路配置的定时时长不同。由上述可知,由于直接链路和间接链路上报的时间可能有差异,因此,在启动的定时器的类型相同时,需要为不同链路配置不同的定时时长,以利用不同的定时时长来监测网络侧设备是否在定时器规定的时间内做出相应的指示。185.图14是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图14所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。186.在步骤s1401中,确定定时器超时。187.在步骤s1402中,触发连接重建过程。188.这里,在定时器超时后,表征网络侧设备在定时器规定的时间内仍未主动对第一终端做出相应的指示用于恢复第一终端的数据传输,此时,第一终端可以主动触发连接重建过程,以减少无线链路失败造成的业务中断的时间。189.图15是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图15所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。190.在步骤s1501中,确定定时器超时。191.在步骤s1502中,释放发生链路失败的链路。192.这里,在定时器超时后,表征网络侧设备在定时器规定的时间内仍未主动对第一终端做出相应的指示用于恢复第一终端的数据传输,此时,第一终端可以主动释放发生链路失败的链路,且保留未发生链路失败的链路,以便于利用保留的链路恢复第一终端的数据传输,从而减少无线链路失败造成的业务中断的时间。193.图16是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图16所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。194.在步骤s1601中,确定定时器超时。195.在步骤s1602中,触发连接重建过程和释放发生链路失败的链路。196.这里,在定时器超时后,表征网络侧设备在定时器规定的时间内仍未主动对第一终端做出相应的指示用于恢复第一终端的数据传输,此时,第一终端可以主动触发连接重建过程和释放发生链路失败的链路,进一步提高恢复数据传输的速度,从而进一步减少无线链路失败造成的业务中断的时间。197.图17是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图17所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。198.在步骤s1701中,接收网络侧设备发送重配信息、释放信息或路径切换命令信息;199.在步骤s1701中,停止定时器。200.值得说明的是,重配信息、释放信息或路径切换命令信息均为网络侧设备处理链路失败的方式,重配信息、释放信息或路径切换命令信息可以用于恢复第一终端的数据传输。201.这里的重配消息例如可以用于指示第一终端可以重新选择中继ue,触发连接重建过程。202.这里的释放消息例如可以用于指示第一终端释放发生链路失败的链路。203.这里的路径切换命令信息例如可以用于指示第一终端可以重新选择中继ue,例如还可以指示第一终端在第一终端发生间接链路失败的情况下将在该间接链路上的信号传输切换到直接链路实现数据传输,例如还可以指示第一终端在第一终端发生直接链路失败的情况下将在该直接链路上的信号传输切换到间接链路实现数据传输。204.通过上述方式,在定时器未超时之前,如若网络侧设备主动向第一终端发送重配信息、释放信息或路径切换命令信息,则可以停止定时器,以避免利用定时器来监测网络侧设备是否在定时器规定的时间内做出相应的指示的误监测。205.图18是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图18所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。206.在步骤s1801中,接收网络侧设备发送的重配信息。207.在步骤s1802中,确定重配信息中携带了发生链路失败的链路的配置信息。208.在步骤s1801中,停止定时器。209.值得说明的是,由于重配消息在未发生链路失败的情况下也可以进行发送,因此,在确定重配信息中携带了发生链路失败的链路的配置信息的情况下停止定时器,以此避免忽略因第一终端的链路失败发起的对网络侧设备是否在定时器规定的时间内做出相应的指示的监测。210.图19是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图19所示,该信息传输方法可以应用于第一终端中,包括以下步骤。211.在步骤s1901中,确定直接链路和间接链路中的一者发生链路失败。212.在步骤s1902中,向网络侧设备上报链路失败信息,链路失败信息用于指示第一终端的直接链路或间接链路发生链路失败。213.在步骤s1903中,启动定时器。214.在步骤s1904中,在定时器运行期间,禁止上报链路失败信息。215.通过上述方式,在启动定时器且定时器运行期间,禁止第一终端上报链路失败信息,以此避免第一终端重复上报链路失败信息的,从而节省资源。216.基于同一构思,本公开还提供一种信息传输方法,应用于网络侧设备,网络侧设备与第一终端建立直接链路以及间接链路,直接链路为第一终端与网络侧设备直接连接的链路,间接链路为第一终端通过第二终端与网络侧设备间接连接的链路,信息传输方法包括:接收第一终端上报的链路失败信息,链路失败信息用于指示第一终端的直接链路或间接链路发生链路失败。217.这样,网络侧设备可以及时得知第一终端的直接链路和间接链路中的一者发生了链路失败,以便于网络侧设备能够及时对失败链路进行恢复,进而降低失败链路上数据传输的延迟。218.图20是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的流程图。如图20所示,包括以下步骤。219.在步骤s2001中,接收第一终端上报的链路失败信息,链路失败信息用于指示第一终端的直接链路或间接链路发生链路失败。220.在步骤s2002中,向第一终端发送重配信息、释放信息或路径切换命令信息。221.这样,网络侧设备在接收到第一终端上报的链路失败信息,从而得到第一终端发生链路失败的情况下,向第一终端发送重配信息、释放信息或路径切换命令信息,以便于第一终端侧及时恢复数据传输,进而降低失败链路上数据传输的延迟。222.在一些实施例中,网络侧设备可以向第一终端发送定时器配置信息,该定时器配置消息用于通知第一终端配置定时器,以便于第一终端在所述网络侧设备上报链路失败信息后,启动定时器来监测网络侧设备是否在定时器规定的时间内做出相应的指示。223.在一些实施例中,由于直接链路和间接链路上报的时间可能有差异,因此,可以在通过不同链路上报链路失败信息时,可以启动不同的定时器。基于此,定时器配置信息可以用于指示第一终端配置第一定时器和配置第二定时器,第一定时器可以用于在上报的链路失败信息表征间接链路发生链路失败的情况下启动,第二定时器可以用于在上报的链路失败信息表征直接链路发生链路失败的情况下启动。224.在一些实施例中,第一定时器和第二定时器为相同类型的定时器,该类型的定时器在不同链路配置的定时时长不同。225.关于网络侧设备作为信息传输方法的执行主体的实施例,其中各个步骤的实施方式已经在第一终端作为信息传输方法的执行主体的的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。226.图21是根据一示例性实施例示出的一种信息传输方法的时序图。如图21所示,第一终端确定直接链路和间接链路中的一者发生链路失败后,第一终端向网络侧设备上报链路失败信息,网络侧设备接收链路失败信息后,网络侧设备向第一终端发送重配信息、释放信息或路径切换命令信息。227.这样,以便于第一终端侧及时恢复数据传输,进而降低失败链路上数据传输的延迟。228.关于图21中各步骤的实施方式已经在上述有关实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。229.图22是根据一示例性实施例示出的一种信息传输装置的框图,应用于第一终端,所述第一终端与网络侧设备建立直接链路以及间接链路,所述直接链路为所述第一终端与所述网络侧设备直接连接的链路,所述间接链路为所述第一终端通过第二终端与所述网络侧设备间接连接的链路,如图22所示,所述信息传输装置2200包括:230.第一确定模块2201,被配置为确定所述直接链路和所述间接链路中的一者发生链路失败;231.上报模块2202,被配置为向所述网络侧设备上报链路失败信息,所述链路失败信息用于指示所述第一终端的所述直接链路或所述间接链路发生链路失败。232.可选的,所述信息传输装置2200还包括:233.第二确定模块,被配置为在确定所述直接链路和所述间接链路中的一者发生链路失败之前,确定所述直接链路和所述间接链路为激活状态。234.可选的,所述信息传输装置2200还包括:235.第一停止模块,被配置为在确定所述直接链路和所述间接链路中的一者发生链路失败的情况下,停止在发生链路失败的链路上的信号传输。236.可选的,第一确定模块2201包括:237.第一确定子模块,被配置为确定所述间接链路发生链路失败;238.第二确定子模块,被配置为确定所述直接链路能够正常使用;239.所述上传模块包括:240.第一上传子模块,被配置为通过所述直接链路向所述网络侧设备上报间接链路失败信息。241.可选的,所述第二确定子模块,被配置为通过以下至少一种方式确定所述直接链路能够正常使用:242.确定所述直接链路未发生链路失败;243.确定未停止在所述直接链路上的信号传输;244.确定所述直接链路被激活。245.可选的,所述间接链路发生的链路失败包括以下至少一种:246.所述第一终端与所述第二终端的sidelink链路发生无线链路失败;247.sidelinkrlc实体通知对第一目标终端的发送达到第一最大重传次数;248.t400定时器超时;249.sidelinkmac实体通知丢失第二目标终端的反馈达到最大丢失次数;250.sidelinkpdcp实体通知sl-srb2的完整性检测失败;251.sidelinkpdcp实体通知sl-srb3的完整性检测失败;252.所述第一终端与所述第二终端的sidelink链路发生持续lbt失败;253.所述第二终端发生无线链路失败;254.所述第二终端发生连接失败;255.所述第一终端与所述第二终端之间的pc5-rrc连接被释放;256.其中,所述第一终端通过所述第二终端分别与所述第一目标终端和所述第二目标终端进行通信。257.可选的,所述间接链路失败信息包括以下至少一种:258.间接链路失败原因信息;259.第三终端的终端信息,所述终端信息包括终端标识、所述第一终端与所述第三终端的sidelink链路的无线信道质量和所述第三终端的服务小区标识中的至少一种;260.所述第二终端的终端标识。261.可选的,所述间接链路失败原因包括以下至少一种:262.所述第一终端与所述第二终端的sidelink链路发生无线链路失败;263.sidelinkrlc实体通知对所述第一目标终端的发送达到所述第一最大重传次数;264.t400定时器超时;265.sidelinkmac实体通知丢失所述第二目标终端的反馈达到最大丢失次数;266.sidelinkpdcp实体通知sl-srb2的完整性检测失败;267.sidelinkpdcp实体通知sl-srb3的完整性检测失败;268.所述第一终端与所述第二终端的sidelink链路发生持续lbt失败;269.所述第二终端发生无线链路失败;270.所述第二终端发生连接失败;271.所述第一终端与所述第二终端之间的pc5-rrc连接被释放。272.可选的,所述第三终端包括以下至少一种:273.中继终端;274.与所述第一终端的服务小区一致的终端;275.与所述第一终端的sidelink链路的无线信道质量高于预设要求的终端,所述预设要求由所述网络侧设备提供;276.其中,所述第三终端为能够与所述第一终端建立间接链路的终端。277.可选的,第一确定模块2201还包括:278.第三确定子模块,被配置为确定所述直接链路发生链路失败;279.第四确定子模块,被配置为确定所述间接链路能够正常使用;280.所述上传模块包括:281.第二上传子模块,被配置为通过所述间接链路向所述网络侧设备上报直接链路失败信息。282.可选的,所述第四确定子模块,被配置为通过以下至少一种方式确定所述间接链路能够正常使用:283.确定所述间接链路未发生链路失败;284.确定未停止在所述间接链路上的信号传输;285.确定所述间接链路被激活。286.可选的,所述第三确定子模块,被配置为确定所述第一终端在所述直接链路上发生无线链路失败。287.可选的,所述直接链路失败信息包括直接链路失败原因信息,所述直接链路失败原因信息包括以下至少一种:288.无线链路失败;289.t310定时器超时;290.t312定时器超时;291.rlc重传达到第二最大重传次数;292.随机接入失败;293.波束恢复失败;294.持续lbt失败。295.可选的,所述信息传输装置2200还包括:296.启动模块,被配置为在向所述网络侧设备上报链路失败信息后,启动定时器。297.可选的,所述间接链路失败信息和所述直接链路失败信息通过相同的上行无线资源控制消息携带。298.可选的,所述启动模块包括:299.第一启动子模块,被配置为在上报的链路失败信息为所述间接链路失败信息情况下,启动第一定时器;300.第二启动子模块,被配置为在上报的链路失败信息为所述直接链路失败信息情况下,启动第二定时器。301.可选的,所述第一定时器和所述第二定时器为相同类型的定时器,该类型的定时器在不同链路配置的定时时长不同。302.可选的,所述信息传输装置2200还包括:303.第三确定模块,被配置为确定所述定时器超时;304.执行模块,被配置为触发连接重建过程和/或释放发生链路失败的链路。305.可选的,所述信息传输装置2200还包括:306.第二接收模块,被配置为接收所述网络侧设备发送的重配信息、释放信息或路径切换命令信息;307.第二停止模块,被配置为停止所述定时器。308.可选的,所述信息传输装置2200还包括:309.第四确定模块,被配置为在停止所述定时器前,确定所述重配信息中携带了发生链路失败的链路的配置信息。310.可选的,所述信息传输装置2200还包括:311.禁止模块,被配置为在所述定时器运行期间,禁止上报所述链路失败信息。关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。312.基于同一发明构思,本公开实施例还提供一种信息传输装置,应用于网络侧设备,所述网络侧设备与第一终端建立直接链路以及间接链路,所述直接链路为所述第一终端与所述网络侧设备直接连接的链路,所述间接链路为所述第一终端通过第二终端与所述网络侧设备间接连接的链路,该信息传输装置包括:313.第一接收模块,被配置为接收第一终端上报的链路失败信息,所述链路失败信息用于指示所述第一终端的所述直接链路或所述间接链路发生链路失败。314.可选的,所述信息传输装置还包括:315.第一发送模块,被配置为在接收到所述第一终端上报的所述链路失败信息的情况下,向所述第一终端发送重配信息、释放信息或路径切换命令信息。316.可选的,所述信息传输装置还包括:317.第二发送模块,被配置为向所述第一终端发送定时器配置信息。318.可选的,所述定时器配置信息用于指示所述第一终端配置第一定时器和配置第二定时器,所述第一定时器用于在上报的链路失败信息表征所述间接链路发生链路失败的情况下启动,所述第二定时器用于在上报的链路失败信息表征所述直接链路发生链路失败的情况下启动。319.可选的,所述第一定时器和所述第二定时器为相同类型的定时器,该类型的定时器在不同链路配置的定时时长不同。320.关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。321.本公开还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该程序指令被第二处理器执行时实现本公开提供的前述任一方法实施例提供的信息传输方法的步骤。322.图23是根据一示例性实施例示出的一种终端的框图。例如,终端2300可以是用户设备,该用户设备可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。323.参照图23,终端2300可以包括以下一个或多个组件:第一处理组件2302,第一存储器2304,第一电源组件2306,多媒体组件2308,音频组件2310,第一输入/输出接口2312,传感器组件2314,以及通信组件2316。324.第一处理组件2302通常控制终端2300的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。第一处理组件2302可以包括一个或多个第一处理器2320来执行指令,以完成上述的用户设备侧的信息传输方法的全部或部分步骤。此外,第一处理组件2302可以包括一个或多个模块,便于第一处理组件2302和其他组件之间的交互。例如,第一处理组件2302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件2308和第一处理组件2302之间的交互。325.第一存储器2304被配置为存储各种类型的数据以支持在终端2300的操作。这些数据的示例包括用于在终端2300上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。第一存储器2304可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(sram),电可擦除可编程只读存储器(eeprom),可擦除可编程只读存储器(eprom),可编程只读存储器(prom),只读存储器(rom),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。326.第一电源组件2306为终端2300的各种组件提供电力。第一电源组件2306可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为终端2300生成、管理和分配电力相关联的组件。327.多媒体组件2308包括在所述终端2300和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(lcd)和触摸面板(tp)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件2308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端2300处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。328.音频组件2310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件2310包括一个麦克风(mic),当终端2300处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器2304或经由通信组件2316发送。在一些实施例中,音频组件2310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。329.第一输入/输出接口2312为第一处理组件2302和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。330.传感器组件2314包括一个或多个传感器,用于为终端2300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件2314可以检测到终端2300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为终端2300的显示器和小键盘,传感器组件2314还可以检测终端2300或终端2300一个组件的位置改变,用户与终端2300接触的存在或不存在,终端2300方位或加速/减速和终端2300的温度变化。传感器组件2314可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件2314还可以包括光传感器,如cmos或ccd图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件2314还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。331.通信组件2316被配置为便于终端2300和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端2300可以接入基于通信标准的无线网络,如wifi,2g或3g,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件2316经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件2316还包括近场通信(nfc)模块,以促进短程通信。例如,在nfc模块可基于射频识别(rfid)技术,红外数据协会(irda)技术,超宽带(uwb)技术,蓝牙(bt)技术和其他技术来实现。332.在示例性实施例中,终端2300可以被一个或多个应用专用集成电路(asic)、数字信号处理器(dsp)、数字信号处理设备(dspd)、可编程逻辑器件(pld)、现场可编程门阵列(fpga)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述用户设备侧的信息传输方法。333.在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的第一存储器2304,上述指令可由终端2300的第一处理器2320执行上述用户设备侧的信息传输方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是rom、随机存取存储器(ram)、cd-rom、磁带、软盘和光数据存储设备等。334.图24是根据一示例性实施例示出的一种网络侧设备的框图。例如,网络侧设备2400可以被提供为一基站。参照图24,网络侧设备2400包括第二处理组件2422,其进一步包括一个或多个第二处理器,以及由第二存储器2432所代表的存储器资源,用于存储可由第二处理组件2422的执行的指令,例如应用程序。第二存储器2432中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,第二处理组件2422被配置为执行指令,以执行上述网络侧设备的信息传输方法。335.网络侧设备2400还可以包括一个第二电源组件2426被配置为执行网络侧设备2400的电源管理,一个有线或无线网络接口2450被配置为将网络侧设备2400连接到网络,和一个第二输入/输出接口2458。网络侧设备2400可以操作基于存储在第二存储器2432的操作系统,例如windowsservertm,macosxtm,unixtm,linuxtm,freebsdtm或类似。336.在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的第二存储器2432,上述指令可由网络侧设备2400的第二处理器执行上述网络侧设备2400的信息传输方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是rom、随机存取存储器(ram)、cd-rom、磁带、软盘和光数据存储设备等。337.本领域技术人员在考虑说明书及实践本公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本技术旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本
技术领域
:中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。338.应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。当前第1页12当前第1页12
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1