在无线通信系统中使用终端间直接通信执行组通信的方法及装置的制造方法

文档序号:8548350阅读:221来源:国知局
在无线通信系统中使用终端间直接通信执行组通信的方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种无线通信系统,并且更具体地,涉及一种在无线通信系统中通过设备对设备通信执行组通信的方法及设备。
【背景技术】
[0002]示意性地解释3GPP LTE (第三代合作伙伴计划长期演进)通信系统作为本发明可应用于的无线通信系统的示例。
[0003]图1是E-UMTS网络结构作为无线通信系统的一个示例的示意图。E-UMTS (演进的通用移动电信系统)是从传统UMTS(通用移动电信系统)演进的系统。目前,对于E-UMTS的基本标准化工作正在由3GPP进行中。通常E-UMTS被称为LTE系统。对于UMTS和E-UMTS的技术规范的详细内容分别参照“3rd Generat1n partnership Project ;TechnicalSpecificat1n Group Rad1 Access Network (第三代合作伙伴计划;技术规范组无线电接入网络)”的版本7和版本8。
[0004]参考图1,E-UMTS包括用户设备(UE)、e节点B(eNB)、以及接入网关(在下文中被简写为AG),该接入网关以位于网络(E-UTRAN)的末端的方式被连接到外部网络。e节点B能够同时发送用于广播服务、多播服务和/或单播服务的多个数据流。
[0005]一个e节点B至少包含一个小区。通过被设置为1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz的带宽中的一个,小区向多个用户设备提供上行链路传输服务或下行链路传输服务。不同的小区能够被配置为分别提供相应的带宽。e节点B控制向多个用户设备的数据发送/从多个用户设备接收数据。对于下行链路(在下文中缩写为DL)数据,e节点B通过发送DL调度信息而向相应的用户设备通知发送数据的时域/频域、编码、数据大小、HARQ(混合自动重传请求)有关信息等。并且,对于上行链路(在下文中被简写为UL)数据,e节点B通过将UL调度信息发送到相应的用户设备而向相应的用户设备通知该相应的用户设备可使用的时域/频域、编码、数据大小、HARQ有关信息等。在e节点B之间可以使用用于用户业务传输或者控制业务传输的接口。核心网络(CN)由AG(接入网关)和用于用户设备的用户注册的网络节点等组成。AG通过由多个小区组成的TA(跟踪区域)的单元管理用户设备的移动性。
[0006]无线通信技术已经发展到基于WCDMA的LTE。但是,用户和服务供应商的需求和期望不断增加。此外,因为不同种类的无线电接入技术不断发展,所以要求新的技术演进以在将来具有竞争性。为了未来的竞争性,要求每比特成本的降低、服务可用性的增加、灵活的频带使用、简单的结构/开放的接口以及用户设备的合理功耗等。

【发明内容】

[0007]技术问题
[0008]被设计以解决传统问题的本发明的目的是为了提供一种在无线通信系统中通过直接的设备对设备通信执行组通信的方法和设备。
[0009]技术方案
[0010]在本发明的一个方面中,一种在无线通信系统中通过用户设备(UE)执行组通信的方法包括:检测具有第一层级计数的第一组发现信号;使用第一层级计数产生具有第二层级计数的第二组发现信号;以及将第二组发现信号发送到另一 UE。相对于最初已经激活组通信的UE或者基站(BS),层级计数指示UE属于的层级。
[0011]第一组发现信号的检测可以包括检测具有第三层级计数的第三组发现信号,并且第二组发现信号的产生可以包括使用第一组发现信号的层级计数和第三组发现信号的层级计数之间的较小的层级计数产生第二组发现信号。第一组发现信号和第三组发现信号的信号质量可以等于或者大于预定的阈值。
[0012]在本发明的另一方面中,在无线通信系统中执行组通信的UE包括:无线通信模块,该无线通信模块被配置成发送和接收信号;和处理器,该处理器被配置成处理信号。处理器被配置成检测具有第一层级计数的第一组发现信号,使用第一层级计数产生具有第二层级计数的第二组发现信号,并且将第二组发现信号发送到另一 UE。相对于最初已经激活组通信的UE或者BS,层级计数指示UE属于的层级。
[0013]处理器可以检测具有第三层级计数的第三组发现信号,并且使用在第一组发现信号的层级计数和第三组发现信号的层级计数之间的较小的层级计数生成第二组发现信号。第一组发现信号和第三组发现信号的信号质量可以等于或者大于预定阈值。
[0014]在上面的实施例中,如果通过最初已经激活组通信的UE或者BS发送第一组发现信号,则第一层级计数可以是O。第二层级计数可以是通过将I加到第一层级计数获得的值。
[0015]取决于是否通过BS或者特定的UE最初已经激活组通信可以改变层级计数的最小值。
[0016]有益效果
[0017]根据本发明的实施例,在无线通信系统中通过直接的设备对设备通信可以更有效地执行组通信方法。
[0018]本领域技术人员将会理解,可以通过本发明实现的作用不限于上面具体描述的作用,并且结合附图根据下面的详细描述,将更清楚地理解本发明的其它优点。
【附图说明】
[0019]图1是示出作为无线通信系统的示例的演进通用移动电信系统(E-UMTS)的网络结构的示意图。
[0020]图2是示出基于第三代合作伙伴计划(3GPP)无线电接入网络标准的用户设备(UE)和演进的通用陆地无线电接入网络(E-UTRAN)之间的无线电接口协议架构的控制平面和用户平面的示意图。
[0021]图3是示出在3GPP系统中使用的物理信道和使用物理信道的一般信号传输方法的示意图。
[0022]图4是示出在长期演进(LTE)系统中使用的下行链路无线电帧的结构的示意图。
[0023]图5是示出在LTE系统中使用的上行链路子帧的结构的示意图。
[0024]图6是图示设备对设备(D2D)通信的概念的示意图。
[0025]图7是图示基于D2D通信的组通信的概念的图。
[0026]图8是图示根据本发明的实施例的用于激活组通信并且发送和接收组发现信号的示例性操作的流程图。
[0027]图9图示根据本发明的实施例的示例性层级计数操作。
[0028]图10图示根据本发明的实施例的组发现信号的示例性结构。
[0029]图11是图示根据本发明的实施例的用于设置层级计数的示例性操作的流程图。
[0030]图12图示根据本发明的实施例的执行组通信的示例。
[0031]图13和图14图示根据本发明的实施例的执行组通信的其它示例。
[0032]图15是图示根据本发明的实施例的用于组通信的示例性功率控制方法的流程图。
[0033]图16是图示根据本发明的实施例的用于组通信的示例性功率控制方法的流程图。
[0034]图17是根据本发明的实施例的通信设备的框图。
【具体实施方式】
[0035]在下面的描述中,通过参考附图解释的本发明的实施例能够容易地理解本发明的组成、本发明的效果和其它特征。在下面的描述中解释的实施例是被应用于3GPP系统的本发明的技术特征的示例。
[0036]在本说明书中,使用LTE系统和LTE-A系统解释本发明的实施例,其仅是示例性的。本发明的实施例可应用于与上述定义相对应的各种通信系统。具体地,虽然基于FDD在本说明书中描述了本发明的实施例,但是这仅是示例性的。本发明的实施例可能被容易地修改并且被应用于H-FDD或者TDD。
[0037]图2示出用于基于3GPP无线电接入网络标准的用户设备和E-UTRAN之间的无线电接口协议的控制平面和用户平面的示意图。控制平面意指以下路径,在该路径上发送由管理呼叫的网络和用户设备(UE)使用的控制消息。用户平面意指以下路径,在该路径上发送在应用层中生成的诸如音频数据、互联网分组数据的数据等。
[0038]为第一层的物理层使用物理信道来向较高层提供信息传送服务。物理层经由输送信道(发送天线端口信道)被连接到位于其上的介质接入控制层。数据在输送信道上的介质接入控制层和物理层之间移动。数据在物理信道上的发送侧的物理层和接收侧的物理层之间移动。物理信道利用时间和频率作为无线资源。具体地,在DL中通过OFDMA(正交频分多址)方案调制物理层,并且在UL中通过SC-FDMA (单载波频分多址)方案调制物理层。
[0039]第二层的介质接入控制(在下文中被简写为MAC)层在逻辑信道上将服务提供给是较高层的无线电链路控制(在下文中被简写为RLC)层。第二层的RLC层支持可靠的数据传输。通过MAC内的功能块可以实现RLC层的功能。第二层的HXP (分组数据汇聚协议)层执行报头压缩功能以减少不必要的控制信息,从而以窄带的无线接口有效率地发送诸如IPv4分组和IPv6分组的IP分组。
[0040]位于第三层的最低的位置中的无线电资源控制(在下文中被简写为RRC)层仅在控制平面上被定义。RRC层负责与无线电承载(在下文中被缩写为RB)的配置、重新配置以及释放相关联的逻辑信道、输送信道以及物理信道的控制。RB指示由第二层提供的用于用户设备和网络之间的数据递送的服务。为此,用户设备的RRC层和网络的RRC层相互交换RRC消息。在用户设备和网络的RRC层之间存在RRC连接(RRC已连接)的情况下,用户设备存在于RRC已连接的状态(连接模式)下。否则,用户设备存在于RRC空闲(空闲模式)的状态下。位于RRC层的顶部的非接入(NAC)层执行诸如会话管理、移动性管理等的功能。
[0041]由 e 节点 B(eNB)组成的单个小区被设置为 1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz、以及20MHz带宽中的一个,并且然后将下行链路或者上行链路传输服务提供给多个用户设备。不同的小区能够被配置成分别提供相应的带宽。
[0042]用于将数据从网络发送到用户设备的DL输送信道包括用于发送系统信息的BCH(广播信道)、用于发送寻呼消息的PCH(寻呼信道)、用于发送用户业务或者控制消息的下行链路SCH(共享信道)等。可以在DL SCH或者单独的DL MCH(多播信道)上发送DL多播/广播服务业务或者控制消息。同时,用于将数据从用户设备发送到网络的UL输送信道包括用于发送初始控制消息的RACH(随机接入信道)、用于发送用户业务或者控制消息的上行链路SCH(共享信道)。位于输送信道上方并且被映射到输送信道的逻辑信道包括BCCH(广播信道)、PCCH(寻呼控制信道)、CCCH(公用控制信道)、MCCH(多播控制信道)、MTCH (多播业务信道)等。
[0043]图3是用于解释被用于3GPP系统的物理信道和使用物理信道的一般信号传输方法的示意图。
[0044]如果用户设备的电源被接通或者用户设备进入新的小区,则用户设备可以执行用于匹配与e节点B的同步的初始小区搜索工作等[S301]。为此,用户设备可以从e节点B接收主同步信道(P-SCH)和辅同步信道(S-SCH),可以与e节点B同步并且然后可以获得诸如小区ID等的信息。随后,用户设备可以从e节点B接收物理广播信道,并且然后能够获得小区内广播信息。同
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