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CN104410975B - 资源配置方法、系统、具有基站功能的设备和终端 - Google Patents

资源配置方法、系统、具有基站功能的设备和终端 Download PDF

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CN104410975B CN201410625884.XA CN201410625884A CN104410975B CN 104410975 B CN104410975 B CN 104410975B CN 201410625884 A CN201410625884 A CN 201410625884A CN 104410975 B CN104410975 B CN 104410975B
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Abstract

本发明提供了一种用于终端直连通信的资源配置方法、系统、具有基站功能的设备和终端,适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置方法,包括:获取具有基站功能的设备的时频资源的使用情况,和/或具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息;根据具有基站功能的设备的时频资源的使用情况和/或每个D2D终端的状态信息,确定为每个D2D终端配置时频资源的配置模式;根据所述配置模式向每个D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源,以供所述每个D2D终端根据分配的所述时频资源进行终端直连通信。本发明的技术方案可以有效减少D2D通信中断的概率,保证D2D通信业务的连续性,同时能够确保D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。

Description

资源配置方法、系统、具有基站功能的设备和终端
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种用于终端直连通信的资源配置方法、一种用于终端直连通信的资源配置系统、一种具有基站功能的设备和一种终端。
背景技术
随着移动终端的软硬件技术和无线通信技术的发展,终端直连通信技术(Deviceto Device,即D2D,是3GPP Rel-12引入的终端直接通信的技术,允许用户数据传输不经过蜂窝网络的基础设施)逐渐成为一种重要的技术点。D2D技术主要包括D2D discovery(即发现阶段)和D2D communication(即通信阶段),D2D discovery与D2D communication是独立的业务,D2D communication允许两个UE直接通过特定的信道(sidelink channel)直接进行数据的发送和传输,而无需经过基站的传输。D2D通信可以用于商用的场景,也可以用于公共安全的场景,是目前很多国家和跨国公司都很重视的技术,也是未来可能对终端产品产生重大影响的技术。
D2D通信包括有网络覆盖和无网络覆盖两个场景。在有网络覆盖的场景下,D2D通信如果使用了宏网络侧的频谱资源,则需要网络侧对D2D通信的资源进行管控。现有技术针对网络覆盖下的场景已经有两种配置D2D通信所使用的时频资源的模式:一种是基于直接调度的D2D通信(以下简称模式A),具体地,UE(User Equipment,用户设备)需要处于连接状态,基站通过信令指示发送方UE何时在哪个资源块上进行数据传输,这种资源的配置是基于每个UE的;另一种是基于共享资源的D2D通信(以下简称模式B),基本思想是在一个小区覆盖下的UE,共用基站广播的一个时频资源池进行D2D通信。上述两种配置模式各自有各自的优缺点,都是实际需要的方案。
目前,3GPP在讨论基于直接调度的D2D通信方案时,存在以下问题:当UE的宏网络覆盖不好时,有可能使得处于连接状态且使用模式A进行通信的UE在一定时间里无法从基站获得模式A的资源,在这段时间里,如果UE仍然要使用模式A的资源,则无法继续进行D2D通信,导致D2D通信的中断。
因此,如何能够减少D2D通信终端的概率,有效地保证D2D通信业务的连续性成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明正是基于上述技术问题至少之一,提出了一种新的适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置方案,可以有效减少D2D通信中断的概率,保证D2D通信业务的连续性,同时能够确保D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
有鉴于此,根据本发明的第一方面,提出了一种适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置方法,包括:获取所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况,和/或所述具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息;根据所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况和/或所述每个D2D终端的状态信息,确定为所述每个D2D终端配置时频资源的配置模式;根据所述配置模式向所述每个D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源,以供所述每个D2D终端根据分配的所述时频资源进行终端直连通信。
在该技术方案中,通过根据具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息确定为每个D2D终端配置时频资源的配置模式,使得能够在根据D2D终端的状态信息确定与D2D终端之间的通信质量较差时(如D2D终端移动到了小区的边缘区域),可以确定采用预分配时频资源池的配置模式(即上述模式B),由于D2D终端之间使用模式B的资源进行数据传输时,在短时间内与具有基站功能的设备失去连接并不意味着必须停止D2D传输,因此能够有效地减少D2D通信中断的概率,保证D2D通信业务的连续性。
通过根据具有基站功能的设备的时频资源的使用情况确定为每个D2D终端配置时频资源的配置模式,使得能够灵活地根据具有基站功能的设备当前能够用于D2D通信的时频资源量确定为D2D终端配置时频资源的配置模式,如在能够用于D2D通信的时频资源量较多时,采用直接调度每个D2D终端的配置模式(尤其是处于小区中心位置的D2D终端),以确保每个D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
当然,具有基站功能的设备在确定为D2D终端配置时频资源的配置模式时,可以综合考虑上述两个方面,以在保证D2D通信业务连续性的前提下,确保D2D通信具有较高的通信质量。
本领域的技术人员需要理解的是:本发明中所述的具有基站功能的设备包括:宏基站和通过通信设备(如智能手机等)实现的微小区基站等。
在本发明的一个实施例中,根据所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况确定所述配置模式的步骤具体为:判断所述具有基站功能的设备能够调度的用于传输上行数据的时频资源中适用于终端直连通信的时频资源的数量是否大于或等于预定数量;在判定适用于终端直连通信的时频资源的数量大于或等于所述预定数量时,确定采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
如上所述,通过在判定适用于D2D通信的时频资源的数量较多时,采用直接调度每个D2D终端的配置模式,可以确保每个D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
在本发明的另一个实施例中,根据所述每个D2D终端的状态信息确定为所述每个D2D终端配置时频资源的配置模式的步骤具体为:根据所述每个D2D终端的位置信息判断所述每个D2D终端是否处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域;在判定任一D2D终端处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域内时,确定采用预分配时频资源池的配置模式向所述任一D2D终端分配时频资源。
在该实施例中,当确定D2D终端处于具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域时,D2D终端与具有基站功能的设备之间的通信质量可能较差,而通过采用预分配时频资源池的配置模式,可以避免在D2D终端与具有基站功能的设备之间的通信质量较差时也采用直接调度的配置模式(即模式A)而造成D2D通信中断的问题。
在上述技术方案中,优选地,根据预分配时频资源池的配置模式向所述任一D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源的步骤具体为:根据所述任一D2D终端的运动状态,预估所述任一D2D终端将要进入的目标小区;根据所述具有基站功能的设备配置用于终端直连通信的第一时频资源池,以及所述目标小区的具有基站功能的设备配置的用于终端直连通信的第二时频资源池,选择所述第一时频资源池和所述第二时频资源池中的公共时频资源作为所述预分配时频资源池内的时频资源;将所述预分配时频资源池通知给所述任一D2D终端,以供所述任一D2D终端在所述预分配时频资源池中选择用于进行终端直连通信的时频资源。
在该技术方案中,通过在确定D2D终端将要进入其他小区(即目标小区)时,选择上述第一时频资源池和第二时频资源池内的公共时频资源作为预分配时频资源池内的时频资源,使得在D2D终端在从一个小区移动到另一个小区时,能够根据两个小区配置的用于终端直连通信的公共时频资源进行D2D通信,进而能够保证D2D终端在小区之间切换时的D2D通信业务的连续性。
在上述技术方案中,优选地,还包括:根据所述每个D2D终端的运动状态,判断所述每个D2D终端是否靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动;在判定任一D2D终端靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动时,将所述预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
在该技术方案中,通过在确定D2D终端从小区边缘向小区中心移动时,将预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度每个D2D终端的时频资源的配置模式,即将模式B切换为模式A,使得能够在与D2D终端的通信质量较优时(相比于D2D终端在小区边缘的通信质量),能够采用直接调度D2D终端的时频资源的配置模式,以保证D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在接收到任一D2D终端发送的对指定配置模式的请求指令时,将当前采用的向所述任一D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源的配置模式切换为所述指定配置模式。
在该技术方案中,D2D终端也可以直接通知具有基站功能的设备为其配置D2D通信的时频资源时的配置模式。具体地,如D2D终端可以根据其进行的D2D通信的重要性等信息主动请求具有基站功能的设备为其配置时频资源的配置模式,以确保具有基站功能的设备为D2D终端分配的配置模式能够更好地满足D2D终端的实际需求。
在上述技术方案中,优选地,还包括:向所述每个D2D终端通知所述具有基站功能的设备配置的异常时频资源池,以供所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接时从所述异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源。
在该技术方案中,通过向每个D2D终端通知异常时频资源池,使得在D2D终端与具有基站功能的设置之间的通信出现异常情况并且还未切换至预分配时频资源池的配置模式时(如在从模式A切换至模式B的过程中发生了通信异常),能够通过异常时频资源池内的时频资源保持D2D通信的连续性。需要注意的是:D2D终端在从异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源时,可以从当前小区的具有基站功能的设备通知的异常时频资源池中选择,也可以从邻小区的具有基站功能的设备通知的异常时频资源池中选择。
在上述技术方案中,优选地,还包括:根据所述每个D2D终端所处理的D2D业务的重要性和所述D2D业务的优先级配置所述异常时频资源池。
在上述技术方案中,优选地,还包括:根据所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接后,中断的终端直连通信的恢复状况调整所述异常时频资源池中的时频资源的数量。
在该技术方案中,通过根据中断的D2D通信的恢复情况调整异常时频资源池内的时频资源的数量,使得能够在中断的D2D通信恢复较多时,能够适当减少异常时频资源池内的时频资源数量,以确保时频资源的最大利用率。
在上述技术方案中,优选地,还包括:接收与无线链路恢复过程相关的信令,以根据所述与无线链路恢复过程相关的信令确定所述中断的终端直连通信的恢复状况;和/或接收所述每个D2D终端上报的所述中断的终端直连通信的恢复状况。
换句话说,一方面具有基站功能的设备可以根据无线链路恢复过程中所接收到的信令确定中断的D2D通信的恢复情况;另一方面,为了减小具有基站功能的设备的分析负荷,具有基站功能的设备可以仅接收D2D终端上报的中断的终端直连通信的恢复状况。
在上述技术方案中,优选地,还包括:根据待进行调度的D2D终端的数量,调整每个所述配置模式下的时频资源的数量。
在该技术方案中,具体地,若待调度的D2D终端的数量较多,则为了降低具有基站功能的设备的负荷,可以调度较多的D2D终端使用模式B选择时频资源,则可以增加模式B下的时频资源数量;若待调度的D2D终端的数量较少,则为了提高D2D通信的质量,可以调度较多的D2D终端使用模式A选择时频资源,则可以增加模式A下的时频资源数量。
根据本发明的第二方面,还提出了一种适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置系统,包括:获取单元,用于获取所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况,和/或获取所述具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息;处理单元,用于根据所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况和/或所述每个D2D终端的状态信息,确定为所述每个D2D终端配置时频资源的配置模式;分配单元,用于根据所述配置模式向所述每个D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源,以供所述每个D2D终端根据分配的所述时频资源进行终端直连通信。
在该技术方案中,通过根据具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息确定为每个D2D终端配置时频资源的配置模式,使得能够在根据D2D终端的状态信息确定与D2D终端之间的通信质量较差时(如D2D终端移动到了小区的边缘区域),可以确定采用预分配时频资源池的配置模式(即上述模式B),由于D2D终端之间使用模式B的资源进行数据传输时,在短时间内与具有基站功能的设备失去连接并不意味着必须停止D2D传输,因此能够有效地减少D2D通信中断的概率,保证D2D通信业务的连续性。
通过根据具有基站功能的设备的时频资源的使用情况确定为每个D2D终端配置时频资源的配置模式,使得能够灵活地根据具有基站功能的设备当前能够用于D2D通信的时频资源量确定为D2D终端配置时频资源的配置模式,如在能够用于D2D通信的时频资源量较多时,采用直接调度每个D2D终端的配置模式,以确保每个D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
当然,具有基站功能的设备在确定为D2D终端配置时频资源的配置模式时,可以综合考虑上述两个方面,以在保证D2D通信业务连续性的前提下,确保D2D通信具有较高的通信质量。
本领域的技术人员需要理解的是:本发明中所述的具有基站功能的设备包括:宏基站和通过通信设备(如智能手机等)实现的微小区基站等。
在本发明的一个实施例中,所述处理单元包括:第一判断单元,用于判断所述具有基站功能的设备能够调度的用于传输上行数据的时频资源中适用于终端直连通信的时频资源的数量是否大于或等于预定数量;第一确定单元,用于在所述第一判断单元判定适用于终端直连通信的时频资源的数量大于或等于所述预定数量时,确定采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
如上所述,通过在判定适用于D2D通信的时频资源的数量较多时,采用直接调度每个D2D终端的配置模式,可以确保每个D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
在本发明的另一个实施例中,所述处理单元包括:第二判断单元,用于根据所述每个D2D终端的位置信息判断所述每个D2D终端是否处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域;第二确定单元,用于在所述第二判断单元判定任一D2D终端处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域内时,确定采用预分配时频资源池的配置模式向所述任一D2D终端分配时频资源。
在该实施例中,当确定D2D终端处于具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域时,D2D终端与具有基站功能的设备之间的通信质量可能较差,而通过采用预分配时频资源池的配置模式,可以避免在D2D终端与具有基站功能的设备之间的通信质量较差时也采用直接调度的配置模式(即模式A)而造成D2D通信中断的问题。
在上述技术方案中,优选地,所述分配单元包括:分析单元,用于根据所述任一D2D终端的运动状态,预估所述任一D2D终端将要进入的目标小区;选择单元,用于根据所述具有基站功能的设备配置用于终端直连通信的第一时频资源池,以及所述目标小区的具有基站功能的设备配置的用于终端直连通信的第二时频资源池,选择所述第一时频资源池和所述第二时频资源池中的公共时频资源作为所述预分配时频资源池内的时频资源;第一通知单元,用于将所述预分配时频资源池通知给所述任一D2D终端,以供所述任一D2D终端在所述预分配时频资源池中选择用于进行终端直连通信的时频资源。
在该技术方案中,通过在确定D2D终端将要进入其他小区(即目标小区)时,选择上述第一时频资源池和第二时频资源池内的公共时频资源作为预分配时频资源池内的时频资源,使得在D2D终端在从一个小区移动到另一个小区时,能够根据两个小区配置的用于终端直连通信的公共时频资源进行D2D通信,进而能够保证D2D终端在小区之间切换时的D2D通信业务的连续性。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第三判断单元,用于根据所述每个D2D终端的运动状态,判断所述每个D2D终端是否靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动;第一切换单元,用于在所述第三判断单元判定任一D2D终端靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动时,将所述预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
在该技术方案中,通过在确定D2D终端从小区边缘向小区中心移动时,将预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度每个D2D终端的时频资源的配置模式,即将模式B切换为模式A,使得能够在与D2D终端的通信质量较优时(相比于D2D终端在小区边缘的通信质量),能够采用直接调度D2D终端的时频资源的配置模式,以保证D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第二切换单元,用于在接收到任一D2D终端发送的对指定配置模式的请求指令时,将当前采用的向所述任一D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源的配置模式切换为所述指定配置模式。
在该技术方案中,D2D终端也可以直接通知具有基站功能的设备为其配置D2D通信的时频资源时的配置模式。具体地,如D2D终端可以根据其进行的D2D通信的重要性等信息主动请求具有基站功能的设备为其配置时频资源的配置模式,以确保具有基站功能的设备为D2D终端分配的配置模式能够更好地满足D2D终端的实际需求。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第二通知单元,用于向所述每个D2D终端通知所述具有基站功能的设备配置的异常时频资源池,以供所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接时从所述异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源。
在该技术方案中,通过向每个D2D终端通知异常时频资源池,使得在D2D终端与具有基站功能的设置之间的通信出现异常情况并且还未切换至预分配时频资源池的配置模式时(如在从模式A切换至模式B的过程中发生了通信异常),能够通过异常时频资源池内的时频资源保持D2D通信的连续性。需要注意的是:D2D终端在从异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源时,可以从当前小区的具有基站功能的设备通知的异常时频资源池中选择,也可以从邻小区的具有基站功能的设备通知的异常时频资源池中选择。
在上述技术方案中,优选地,还包括:配置单元,用于根据所述每个D2D终端所处理的D2D业务的重要性和所述D2D业务的优先级配置所述异常时频资源池。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第一调整单元,用于根据所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接后,中断的终端直连通信的恢复状况调整所述异常时频资源池中的时频资源的数量。
在该技术方案中,通过根据中断的D2D通信的恢复情况调整异常时频资源池内的时频资源的数量,使得能够在中断的D2D通信恢复较多时,能够适当减少异常时频资源池内的时频资源数量,以确保时频资源的最大利用率。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第一接收单元,用于接收与无线链路恢复过程相关的信令;第三确定单元,用于以根据所述与无线链路恢复过程相关的信令确定所述中断的终端直连通信的恢复状况;和/或第二接收单元,用于接收所述每个D2D终端上报的所述中断的终端直连通信的恢复状况。
换句话说,一方面具有基站功能的设备可以根据无线链路恢复过程中所接收到的信令确定中断的D2D通信的恢复情况;另一方面,为了减小具有基站功能的设备的分析负荷,具有基站功能的设备可以仅接收D2D终端上报的中断的终端直连通信的恢复状况。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第二调整单元,用于根据待进行调度的D2D终端的数量,调整每个所述配置模式下的时频资源的数量。
在该技术方案中,具体地,若待调度的D2D终端的数量较多,则为了降低具有基站功能的设备的负荷,可以调度较多的D2D终端使用模式B选择时频资源,则可以增加模式B下的时频资源数量;若待调度的D2D终端的数量较少,则为了提高D2D通信的质量,可以调度较多的D2D终端使用模式A选择时频资源,则可以增加模式A下的时频资源数量。
根据本发明的第三方面,还提出了一种具有基站功能的设备,包括:上述任一项技术方案中所述的用于终端直连通信的资源配置系统。
根据本发明的第四方面,提出了一种适用于终端的终端直连通信的资源配置方法,包括:接收所述终端当前所处小区内的具有基站功能的设备通知的第一异常时频资源池,和/或接收其他小区内的具有基站功能的设备通知的第二异常时频资源池;在所述终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致所述终端进行的终端直连通信中断时,从所述第一异常时频资源池和/或所述第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;通过选择出的时频资源恢复所述中断的终端直连通信。
在该技术方案中,若终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致终端进行的终端直连通信中断时,既可以根据当前所处小区内的具有基站功能的设备之前通知的第一异常时频资源池选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;也可以在接收到其他小区(如当前小区的邻小区)通知的第二异常时频资源池时,从第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;还可以综合第一异常时频资源池和第二异常时频资源池内的时频资源进行选择,从而确保能够快速恢复中断的终端直连通信,保证终端直连通信的连续性。
根据本发明的第五方面,提出了一种适用于终端的用于终端直连通信的资源配置系统,包括:接收单元,用于接收所述终端当前所处小区内的具有基站功能的设备通知的第一异常时频资源池,和/或接收其他小区内的具有基站功能的设备通知的第二异常时频资源池;选择单元,用于在所述终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致所述终端进行的终端直连通信中断时,从所述第一异常时频资源池和/或所述第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;处理单元,用于通过所述选择单元选择出的时频资源恢复所述中断的终端直连通信。
在该技术方案中,若终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致终端进行的终端直连通信中断时,既可以根据当前所处小区内的具有基站功能的设备之前通知的第一异常时频资源池选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;也可以在接收到其他小区(如当前小区的邻小区)通知的第二异常时频资源池时,从第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;还可以综合第一异常时频资源池和第二异常时频资源池内的时频资源进行选择,从而确保能够快速恢复中断的终端直连通信,保证终端直连通信的连续性。
根据本发明的第六方面,还提出了一种终端,包括:上述适用于终端的用于终端直连通信的资源配置系统。
通过以上技术方案,可以有效减少D2D通信中断的概率,保证D2D通信业务的连续性,同时能够确保D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
附图说明
图1示出了根据本发明的实施例的适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置方法的示意流程图;
图2示出了根据本发明的实施例的适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置系统的示意框图;
图3示出了根据本发明的实施例的适用于终端的用于终端直连通信的资源配置方法的示意流程图;
图4示出了根据本发明的实施例的适用于终端的用于终端直连通信的资源配置系统的示意框图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
图1示出了根据本发明的实施例的适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置方法的示意流程图。
如图1所示,根据本发明的实施例的适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置方法,包括:步骤102,获取所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况,和/或所述具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息;步骤104,根据所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况和/或所述每个D2D终端的状态信息,确定为所述每个D2D终端配置时频资源的配置模式;步骤106,根据所述配置模式向所述每个D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源,以供所述每个D2D终端根据分配的所述时频资源进行终端直连通信。
在该技术方案中,通过根据具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息确定为每个D2D终端配置时频资源的配置模式,使得能够在根据D2D终端的状态信息确定与D2D终端之间的通信质量较差时(如D2D终端移动到了小区的边缘区域),可以确定采用预分配时频资源池的配置模式(即上述模式B),由于D2D终端之间使用模式B的资源进行数据传输时,在短时间内与具有基站功能的设备失去连接并不意味着必须停止D2D传输,因此能够有效地减少D2D通信中断的概率,保证D2D通信业务的连续性。
通过根据具有基站功能的设备的时频资源的使用情况确定为每个D2D终端配置时频资源的配置模式,使得能够灵活地根据具有基站功能的设备当前能够用于D2D通信的时频资源量确定为D2D终端配置时频资源的配置模式,如在能够用于D2D通信的时频资源量较多时,采用直接调度每个D2D终端的配置模式,以确保每个D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
当然,具有基站功能的设备在确定为D2D终端配置时频资源的配置模式时,可以综合考虑上述两个方面,以在保证D2D通信业务连续性的前提下,确保D2D通信具有较高的通信质量。
本领域的技术人员需要理解的是:本发明中所述的具有基站功能的设备包括:宏基站和通过通信设备(如智能手机等)实现的微小区基站等。
在本发明的一个实施例中,根据所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况确定所述配置模式的步骤具体为:判断所述具有基站功能的设备能够调度的用于传输上行数据的时频资源中适用于终端直连通信的时频资源的数量是否大于或等于预定数量;在判定适用于终端直连通信的时频资源的数量大于或等于所述预定数量时,确定采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
如上所述,通过在判定适用于D2D通信的时频资源的数量较多时,采用直接调度每个D2D终端的配置模式,可以确保每个D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
在本发明的另一个实施例中,根据所述每个D2D终端的状态信息确定为所述每个D2D终端配置时频资源的配置模式的步骤具体为:根据所述每个D2D终端的位置信息判断所述每个D2D终端是否处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域;在判定任一D2D终端处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域内时,确定采用预分配时频资源池的配置模式向所述任一D2D终端分配时频资源。
在该实施例中,当确定D2D终端处于具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域时,D2D终端与具有基站功能的设备之间的通信质量可能较差,而通过采用预分配时频资源池的配置模式,可以避免在D2D终端与具有基站功能的设备之间的通信质量较差时也采用直接调度的配置模式(即模式A)而造成D2D通信中断的问题。
在上述技术方案中,优选地,根据预分配时频资源池的配置模式向所述任一D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源的步骤具体为:根据所述任一D2D终端的运动状态,预估所述任一D2D终端将要进入的目标小区;根据所述具有基站功能的设备配置用于终端直连通信的第一时频资源池,以及所述目标小区的具有基站功能的设备配置的用于终端直连通信的第二时频资源池,选择所述第一时频资源池和所述第二时频资源池中的公共时频资源作为所述预分配时频资源池内的时频资源;将所述预分配时频资源池通知给所述任一D2D终端,以供所述任一D2D终端在所述预分配时频资源池中选择用于进行终端直连通信的时频资源。
在该技术方案中,通过在确定D2D终端将要进入其他小区(即目标小区)时,选择上述第一时频资源池和第二时频资源池内的公共时频资源作为预分配时频资源池内的时频资源,使得在D2D终端在从一个小区移动到另一个小区时,能够根据两个小区配置的用于终端直连通信的公共时频资源进行D2D通信,进而能够保证D2D终端在小区之间切换时的D2D通信业务的连续性。
在上述技术方案中,优选地,还包括:根据所述每个D2D终端的运动状态,判断所述每个D2D终端是否靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动;在判定任一D2D终端靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动时,将所述预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
在该技术方案中,通过在确定D2D终端从小区边缘向小区中心移动时,将预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度每个D2D终端的时频资源的配置模式,即将模式B切换为模式A,使得能够在与D2D终端的通信质量较优时(相比于D2D终端在小区边缘的通信质量),能够采用直接调度D2D终端的时频资源的配置模式,以保证D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在接收到任一D2D终端发送的对指定配置模式的请求指令时,将当前采用的向所述任一D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源的配置模式切换为所述指定配置模式。
在该技术方案中,D2D终端也可以直接通知具有基站功能的设备为其配置D2D通信的时频资源时的配置模式。具体地,如D2D终端可以根据其进行的D2D通信的重要性等信息主动请求具有基站功能的设备为其配置时频资源的配置模式,以确保具有基站功能的设备为D2D终端分配的配置模式能够更好地满足D2D终端的实际需求。
在上述技术方案中,优选地,还包括:向所述每个D2D终端通知所述具有基站功能的设备配置的异常时频资源池,以供所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接时从所述异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源。
在该技术方案中,通过向每个D2D终端通知异常时频资源池,使得在D2D终端与具有基站功能的设置之间的通信出现异常情况并且还未切换至预分配时频资源池的配置模式时(如在从模式A切换至模式B的过程中发生了通信异常),能够通过异常时频资源池内的时频资源保持D2D通信的连续性。需要注意的是:D2D终端在从异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源时,可以从当前小区的具有基站功能的设备通知的异常时频资源池中选择,也可以从邻小区的具有基站功能的设备通知的异常时频资源池中选择。
在上述技术方案中,优选地,还包括:根据所述每个D2D终端所处理的D2D业务的重要性和所述D2D业务的优先级配置所述异常时频资源池。
在上述技术方案中,优选地,还包括:根据所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接后,中断的终端直连通信的恢复状况调整所述异常时频资源池中的时频资源的数量。
在该技术方案中,通过根据中断的D2D通信的恢复情况调整异常时频资源池内的时频资源的数量,使得能够在中断的D2D通信恢复较多时,能够适当减少异常时频资源池内的时频资源数量,以确保时频资源的最大利用率。
在上述技术方案中,优选地,还包括:接收与无线链路恢复过程相关的信令,以根据所述与无线链路恢复过程相关的信令确定所述中断的终端直连通信的恢复状况;和/或接收所述每个D2D终端上报的所述中断的终端直连通信的恢复状况。
换句话说,一方面具有基站功能的设备可以根据无线链路恢复过程中所接收到的信令确定中断的D2D通信的恢复情况;另一方面,为了减小具有基站功能的设备的分析负荷,具有基站功能的设备可以仅接收D2D终端上报的中断的终端直连通信的恢复状况。
在上述技术方案中,优选地,还包括:根据待进行调度的D2D终端的数量,调整每个所述配置模式下的时频资源的数量。
在该技术方案中,具体地,若待调度的D2D终端的数量较多,则为了降低具有基站功能的设备的负荷,可以调度较多的D2D终端使用模式B选择时频资源,则可以增加模式B下的时频资源数量;若待调度的D2D终端的数量较少,则为了提高D2D通信的质量,可以调度较多的D2D终端使用模式A选择时频资源,则可以增加模式A下的时频资源数量。
图2示出了根据本发明的实施例的适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置系统的示意框图。
如图2所示,根据本发明的实施例的适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置系统200,包括:获取单元202,用于获取所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况,和/或获取所述具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息;处理单元204,用于根据所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况和/或所述每个D2D终端的状态信息,确定为所述每个D2D终端配置时频资源的配置模式;分配单元206,用于根据所述配置模式向所述每个D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源,以供所述每个D2D终端根据分配的所述时频资源进行终端直连通信。
在该技术方案中,通过根据具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息确定为每个D2D终端配置时频资源的配置模式,使得能够在根据D2D终端的状态信息确定与D2D终端之间的通信质量较差时(如D2D终端移动到了小区的边缘区域),可以确定采用预分配时频资源池的配置模式(即上述模式B),由于D2D终端之间使用模式B的资源进行数据传输时,在短时间内与具有基站功能的设备失去连接并不意味着必须停止D2D传输,因此能够有效地减少D2D通信中断的概率,保证D2D通信业务的连续性。
通过根据具有基站功能的设备的时频资源的使用情况确定为每个D2D终端配置时频资源的配置模式,使得能够灵活地根据具有基站功能的设备当前能够用于D2D通信的时频资源量确定为D2D终端配置时频资源的配置模式,如在能够用于D2D通信的时频资源量较多时,采用直接调度每个D2D终端的配置模式,以确保每个D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
当然,具有基站功能的设备在确定为D2D终端配置时频资源的配置模式时,可以综合考虑上述两个方面,以在保证D2D通信业务连续性的前提下,确保D2D通信具有较高的通信质量。
本领域的技术人员需要理解的是:本发明中所述的具有基站功能的设备包括:宏基站和通过通信设备(如智能手机等)实现的微小区基站等。
在本发明的一个实施例中,所述处理单元204包括:第一判断单元2042,用于判断所述具有基站功能的设备能够调度的用于传输上行数据的时频资源中适用于终端直连通信的时频资源的数量是否大于或等于预定数量;第一确定单元2044,用于在所述第一判断单元2042判定适用于终端直连通信的时频资源的数量大于或等于所述预定数量时,确定采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
如上所述,通过在判定适用于D2D通信的时频资源的数量较多时,采用直接调度每个D2D终端的配置模式,可以确保每个D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
在本发明的另一个实施例中,所述处理单元204包括:第二判断单元2046,用于根据所述每个D2D终端的位置信息判断所述每个D2D终端是否处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域;第二确定单元2048,用于在所述第二判断单元2046判定任一D2D终端处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域内时,确定采用预分配时频资源池的配置模式向所述任一D2D终端分配时频资源。
在该实施例中,当确定D2D终端处于具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域时,D2D终端与具有基站功能的设备之间的通信质量可能较差,而通过采用预分配时频资源池的配置模式,可以避免在D2D终端与具有基站功能的设备之间的通信质量较差时也采用直接调度的配置模式(即模式A)而造成D2D通信中断的问题。
在上述技术方案中,优选地,所述分配单元206包括:分析单元2062,用于根据所述任一D2D终端的运动状态,预估所述任一D2D终端将要进入的目标小区;选择单元2064,用于根据所述具有基站功能的设备配置用于终端直连通信的第一时频资源池,以及所述目标小区的具有基站功能的设备配置的用于终端直连通信的第二时频资源池,选择所述第一时频资源池和所述第二时频资源池中的公共时频资源作为所述预分配时频资源池内的时频资源;第一通知单元2066,用于将所述预分配时频资源池通知给所述任一D2D终端,以供所述任一D2D终端在所述预分配时频资源池中选择用于进行终端直连通信的时频资源。
在该技术方案中,通过在确定D2D终端将要进入其他小区(即目标小区)时,选择上述第一时频资源池和第二时频资源池内的公共时频资源作为预分配时频资源池内的时频资源,使得在D2D终端在从一个小区移动到另一个小区时,能够根据两个小区配置的用于终端直连通信的公共时频资源进行D2D通信,进而能够保证D2D终端在小区之间切换时的D2D通信业务的连续性。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第三判断单元208,用于根据所述每个D2D终端的运动状态,判断所述每个D2D终端是否靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动;第一切换单元210,用于在所述第三判断单元208判定任一D2D终端靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动时,将所述预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
在该技术方案中,通过在确定D2D终端从小区边缘向小区中心移动时,将预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度每个D2D终端的时频资源的配置模式,即将模式B切换为模式A,使得能够在与D2D终端的通信质量较优时(相比于D2D终端在小区边缘的通信质量),能够采用直接调度D2D终端的时频资源的配置模式,以保证D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第二切换单元212,用于在接收到任一D2D终端发送的对指定配置模式的请求指令时,将当前采用的向所述任一D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源的配置模式切换为所述指定配置模式。
在该技术方案中,D2D终端也可以直接通知具有基站功能的设备为其配置D2D通信的时频资源时的配置模式。具体地,如D2D终端可以根据其进行的D2D通信的重要性等信息主动请求具有基站功能的设备为其配置时频资源的配置模式,以确保具有基站功能的设备为D2D终端分配的配置模式能够更好地满足D2D终端的实际需求。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第二通知单元214,用于向所述每个D2D终端通知所述具有基站功能的设备配置的异常时频资源池,以供所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接时从所述异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源。
在该技术方案中,通过向每个D2D终端通知异常时频资源池,使得在D2D终端与具有基站功能的设置之间的通信出现异常情况并且还未切换至预分配时频资源池的配置模式时(如在从模式A切换至模式B的过程中发生了通信异常),能够通过异常时频资源池内的时频资源保持D2D通信的连续性。需要注意的是:D2D终端在从异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源时,可以从当前小区的具有基站功能的设备通知的异常时频资源池中选择,也可以从邻小区的具有基站功能的设备通知的异常时频资源池中选择。
在上述技术方案中,优选地,还包括:配置单元216,用于根据所述每个D2D终端所处理的D2D业务的重要性和所述D2D业务的优先级配置所述异常时频资源池。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第一调整单元218,用于根据所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接后,中断的终端直连通信的恢复状况调整所述异常时频资源池中的时频资源的数量。
在该技术方案中,通过根据中断的D2D通信的恢复情况调整异常时频资源池内的时频资源的数量,使得能够在中断的D2D通信恢复较多时,能够适当减少异常时频资源池内的时频资源数量,以确保时频资源的最大利用率。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第一接收单元220,用于接收与无线链路恢复过程相关的信令;第三确定单元222,用于以根据所述与无线链路恢复过程相关的信令确定所述中断的终端直连通信的恢复状况;和/或
第二接收单元224,用于接收所述每个D2D终端上报的所述中断的终端直连通信的恢复状况。
换句话说,一方面具有基站功能的设备可以根据无线链路恢复过程中所接收到的信令确定中断的D2D通信的恢复情况;另一方面,为了减小具有基站功能的设备的分析负荷,具有基站功能的设备可以仅接收D2D终端上报的中断的终端直连通信的恢复状况。
在上述技术方案中,优选地,还包括:第二调整单元226,用于根据待进行调度的D2D终端的数量,调整每个所述配置模式下的时频资源的数量。
在该技术方案中,具体地,若待调度的D2D终端的数量较多,则为了降低具有基站功能的设备的负荷,可以调度较多的D2D终端使用模式B选择时频资源,则可以增加模式B下的时频资源数量;若待调度的D2D终端的数量较少,则为了提高D2D通信的质量,可以调度较多的D2D终端使用模式A选择时频资源,则可以增加模式A下的时频资源数量。
本发明还提出了一种具有基站功能的设备(图中未示出),包括:如图2所示的用于终端直连通信的资源配置系统200。
图3示出了根据本发明的实施例的适用于终端的用于终端直连通信的资源配置方法的示意流程图。
如图3所示,根据本发明的实施例的适用于终端的用于终端直连通信的资源配置方法,包括:步骤302,接收所述终端当前所处小区内的具有基站功能的设备通知的第一异常时频资源池,和/或接收其他小区内的具有基站功能的设备通知的第二异常时频资源池;步骤304,在所述终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致所述终端进行的终端直连通信中断时,从所述第一异常时频资源池和/或所述第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;步骤306,通过选择出的时频资源恢复所述中断的终端直连通信。
在该技术方案中,若终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致终端进行的终端直连通信中断时,既可以根据当前所处小区内的具有基站功能的设备之前通知的第一异常时频资源池选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;也可以在接收到其他小区(如当前小区的邻小区)通知的第二异常时频资源池时,从第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;还可以综合第一异常时频资源池和第二异常时频资源池内的时频资源进行选择,从而确保能够快速恢复中断的终端直连通信,保证终端直连通信的连续性。
图4示出了根据本发明的实施例的适用于终端的用于终端直连通信的资源配置系统的示意框图。
如图4所示,根据本发明的实施例的适用于终端的用于终端直连通信的资源配置系统400,包括:接收单元402,用于接收所述终端当前所处小区内的具有基站功能的设备通知的第一异常时频资源池,和/或接收其他小区内的具有基站功能的设备通知的第二异常时频资源池;选择单元404,用于在所述终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致所述终端进行的终端直连通信中断时,从所述第一异常时频资源池和/或所述第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;处理单元406,用于通过所述选择单元404选择出的时频资源恢复所述中断的终端直连通信。
在该技术方案中,若终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致终端进行的终端直连通信中断时,既可以根据当前所处小区内的具有基站功能的设备之前通知的第一异常时频资源池选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;也可以在接收到其他小区(如当前小区的邻小区)通知的第二异常时频资源池时,从第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;还可以综合第一异常时频资源池和第二异常时频资源池内的时频资源进行选择,从而确保能够快速恢复中断的终端直连通信,保证终端直连通信的连续性。
本发明还提出了一种终端(图中未示出),包括:图4所示的用于终端直连通信的资源配置系统400。
具体地,本发明所要解决的技术问题是减少D2D通信过程的中断,从而减少对业务层面的影响,尤其是在D2D通信用于公共安全时,减少中断,尽可能保证业务的连续性,具有十分重要的意义。
本发明提出了的减少D2D业务中断的方法主要包括:
1、基站(为便于描述,以下均以具有基站功能的设备为例进行阐述,本领域的技术人员需要理解的是具有基站功能的设备可以是所有具有基站功能的设备)根据UE的特性和其他信息(如处于小区边缘还是中心,邻小区资源配置等)灵活选择D2D通信的模式。具体来说:若基站的上行资源有比较多的部分可以用于D2D通信,则对于小区中心的UE可以采用模式A的方式进行调度;若UE发生移动且逐渐接近小区边缘,则基站可以将UE的资源配置模式改为模式B。
2、若有D2D UE位于本小区的边缘,则本小区的基站可以与邻小区的基站进行交互,获取邻小区的基站的模式B资源配置信息。进而在判定D2D UE将移动到该邻小区内时,可以尽可能把本小区与邻近小区的模式B资源的公共部分配置给该D2D UE,并通知该D2DUE在模式B下进行通信。
若UE又重新回到本小区的中心,则在本发明的一个实施例中,基站可以配置UE重新回到模式A进行通信;在本发明的另一个实施例中,UE也可以指示基站为其配置资源,以回退到模式A进行D2D通信。
3、当D2D UE未被切换到模式B就与基站发生无线链路故障时,UE可以使用模式B的方式进行通信,该模式B所使用的资源池(为了便于区分,以下以专用资源池进行说明)可以是一个小区内的多个UE共享的模式B资源,或者是多个小区共享的模式B资源,专用资源池也可以是从模式B的资源池中划分出一部分专门用于D2D通信中断的恢复。
其中,专用资源池的使用可以由基站分配决定,基站分配决定专用资源池的依据可以包括但不限于UE的信息。这个信息包括UE当前所支持的D2D业务的重要性或者优先级。
此外,基站可以根据D2D通信中断恢复的统计结果来调整专用资源池中时频资源的数量,统计过程可能需要UE的隐式或者显式的汇报。这里隐式的汇报时依靠基站的推测,比如基站根据一个完整的无线链路恢复过程中所收到的信令,无线链路恢复前的D2D通信状态,可以推测出D2D中断恢复操作的发生;显式的汇报是为了减少基站的信令分析负荷,即由UE直接进行汇报。
需要注意的是:D2D终端在从专用资源池中选择用于恢复中断的D2D通信的时频资源时,可以从当前小区的基站通知的专用资源池中选择,也可以从邻小区的基站通知的专用资源池中进行选择。其中,邻小区可以是D2D终端将要移动进入的小区。
4、基站可以根据当前所支持D2D通信的终端的数量来调整模式A和模式B资源的数量。具体地,基站对资源的分配可以基于从UE收集的信息,包括UE结合当前位置,筛选出的优选进行D2D通信的频点信息,D2D通信业务类型(如是否会产生大量的数据)等。其中,基站根据当前所支持D2D通信的终端的数量来调整模式A和模式B资源数量的方案也可以适用于D2D发现过程的资源池分配。
本发明的技术方案能够减少D2D通信发生中断的可能性,尽可能避免由于网络覆盖或其他原因导致的UE与宏网络的连接问题导致D2D业务被中断,能够提高为D2D终端提供高质量、高可靠性业务的能力和提升使用D2D终端的用户体验。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,本发明提出了一种新的适用于具有基站功能的设备的用于终端直连通信的资源配置方案,可以有效减少D2D通信中断的概率,保证D2D通信业务的连续性,同时能够确保D2D终端在进行D2D通信时具有较高的通信质量。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (20)

1.一种用于终端直连通信的资源配置方法,适用于具有基站功能的设备,其特征在于,包括:
获取所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况,和/或所述具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息;
根据所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况和/或所述每个D2D终端的状态信息,确定为所述每个D2D终端配置时频资源的配置模式;
根据所述配置模式向所述每个D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源,以供所述每个D2D终端根据分配的所述时频资源进行终端直连通信;
向所述每个D2D终端通知所述具有基站功能的设备配置的异常时频资源池,以供所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接时从所述异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;
根据所述每个D2D终端所处理的D2D业务的重要性和所述D2D业务的优先级配置所述异常时频资源池;和/或
根据所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接后,中断的终端直连通信的恢复状况调整所述异常时频资源池中的时频资源的数量。
2.根据权利要求1所述的用于终端直连通信的资源配置方法,其特征在于,根据所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况确定所述配置模式的步骤具体为:
判断所述具有基站功能的设备能够调度的用于传输上行数据的时频资源中适用于终端直连通信的时频资源的数量是否大于或等于预定数量;
在判定适用于终端直连通信的时频资源的数量大于或等于所述预定数量时,确定采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
3.根据权利要求1所述的用于终端直连通信的资源配置方法,其特征在于,根据所述每个D2D终端的状态信息确定为所述每个D2D终端配置时频资源的配置模式的步骤具体为:
根据所述每个D2D终端的位置信息判断所述每个D2D终端是否处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域;
在判定任一D2D终端处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域内时,确定采用预分配时频资源池的配置模式向所述任一D2D终端分配时频资源。
4.根据权利要求3所述的用于终端直连通信的资源配置方法,其特征在于,根据预分配时频资源池的配置模式向所述任一D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源的步骤具体为:
根据所述任一D2D终端的运动状态,预估所述任一D2D终端将要进入的目标小区;
根据所述具有基站功能的设备配置用于终端直连通信的第一时频资源池,以及所述目标小区的具有基站功能的设备配置的用于终端直连通信的第二时频资源池,选择所述第一时频资源池和所述第二时频资源池中的公共时频资源作为所述预分配时频资源池内的时频资源;
将所述预分配时频资源池内通知给所述任一D2D终端,以供所述任一D2D终端在所述预分配时频资源池中选择用于进行终端直连通信的时频资源。
5.根据权利要求3所述的用于终端直连通信的资源配置方法,其特征在于,还包括:
根据所述每个D2D终端的运动状态,判断所述每个D2D终端是否靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动;
在判定任一D2D终端靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动时,将所述预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
6.根据权利要求2或3所述的用于终端直连通信的资源配置方法,其特征在于,还包括:
在接收到任一D2D终端发送的对指定配置模式的请求指令时,将当前采用的向所述任一D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源的配置模式切换为所述指定配置模式。
7.根据权利要求1所述的用于终端直连通信的资源配置方法,其特征在于,还包括:
接收与无线链路恢复过程相关的信令,以根据所述与无线链路恢复过程相关的信令确定所述中断的终端直连通信的恢复状况;和/或
接收所述每个D2D终端上报的所述中断的终端直连通信的恢复状况。
8.根据权利要求1至5中任一项所述的用于终端直连通信的资源配置方法,其特征在于,还包括:
根据待进行调度的D2D终端的数量,调整每个所述配置模式下的时频资源的数量。
9.一种用于终端直连通信的资源配置系统,适用于具有基站功能的设备,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况,和/或获取所述具有基站功能的设备的覆盖范围内的每个D2D终端的状态信息;
处理单元,用于根据所述具有基站功能的设备的时频资源的使用情况和/或所述每个D2D终端的状态信息,确定为所述每个D2D终端配置时频资源的配置模式;
分配单元,用于根据所述配置模式向所述每个D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源,以供所述每个D2D终端根据分配的所述时频资源进行终端直连通信;
第二通知单元,用于向所述每个D2D终端通知所述具有基站功能的设备配置的异常时频资源池,以供所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接时从所述异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;
配置单元,用于根据所述每个D2D终端所处理的D2D业务的重要性和所述D2D业务的优先级配置所述异常时频资源池;和/或
第一调整单元,用于根据所述每个D2D终端在与所述具有基站功能的设备断开连接后,中断的终端直连通信的恢复状况调整所述异常时频资源池中的时频资源的数量。
10.根据权利要求9所述的用于终端直连通信的资源配置系统,其特征在于,所述处理单元包括:
第一判断单元,用于判断所述具有基站功能的设备能够调度的用于传输上行数据的时频资源中适用于终端直连通信的时频资源的数量是否大于或等于预定数量;
第一确定单元,用于在所述第一判断单元判定适用于终端直连通信的时频资源的数量大于或等于所述预定数量时,确定采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
11.根据权利要求9所述的用于终端直连通信的资源配置系统,其特征在于,所述处理单元包括:
第二判断单元,用于根据所述每个D2D终端的位置信息判断所述每个D2D终端是否处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域;
第二确定单元,用于在所述第二判断单元判定任一D2D终端处于所述具有基站功能的设备的覆盖范围的边缘区域内时,确定采用预分配时频资源池的配置模式向所述任一D2D终端分配时频资源。
12.根据权利要求11所述的用于终端直连通信的资源配置系统,其特征在于,所述分配单元包括:
分析单元,用于根据所述任一D2D终端的运动状态,预估所述任一D2D终端将要进入的目标小区;
选择单元,用于根据所述具有基站功能的设备配置用于终端直连通信的第一时频资源池,以及所述目标小区的具有基站功能的设备配置的用于终端直连通信的第二时频资源池,选择所述第一时频资源池和所述第二时频资源池中的公共时频资源作为所述预分配时频资源池内的时频资源;
第一通知单元,用于将所述预分配时频资源池通知给所述任一D2D终端,以供所述任一D2D终端在所述预分配时频资源池中选择用于进行终端直连通信的时频资源。
13.根据权利要求11所述的用于终端直连通信的资源配置系统,其特征在于,还包括:
第三判断单元,用于根据所述每个D2D终端的运动状态,判断所述每个D2D终端是否靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动;
第一切换单元,用于在所述第三判断单元判定任一D2D终端靠近所述具有基站功能的设备的覆盖范围的中心运动时,将所述预分配时频资源池的配置模式切换为采用直接调度所述每个D2D终端的时频资源的配置模式。
14.根据权利要求10或11所述的用于终端直连通信的资源配置系统,其特征在于,还包括:
第二切换单元,用于在接收到任一D2D终端发送的对指定配置模式的请求指令时,将当前采用的向所述任一D2D终端分配用于终端直连通信的时频资源的配置模式切换为所述指定配置模式。
15.根据权利要求9所述的用于终端直连通信的资源配置系统,其特征在于,还包括:
第一接收单元,用于接收与无线链路恢复过程相关的信令;第三确定单元,用于以根据所述与无线链路恢复过程相关的信令确定所述中断的终端直连通信的恢复状况;和/或
第二接收单元,用于接收所述每个D2D终端上报的所述中断的终端直连通信的恢复状况。
16.根据权利要求9至13中任一项所述的用于终端直连通信的资源配置系统,其特征在于,还包括:
第二调整单元,用于根据待进行调度的D2D终端的数量,调整每个所述配置模式下的时频资源的数量。
17.一种具有基站功能的设备,其特征在于,包括:如权利要求9至16中任一项所述的用于终端直连通信的资源配置系统。
18.一种用于终端直连通信的资源配置方法,适用于终端,其特征在于,包括:
接收所述终端当前所处小区内的具有基站功能的设备通知的第一异常时频资源池,和/或接收其他小区内的具有基站功能的设备通知的第二异常时频资源池;
在所述终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致所述终端进行的终端直连通信中断时,从所述第一异常时频资源池和/或所述第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;
通过选择出的时频资源恢复所述中断的终端直连通信;
根据处理的D2D业务的重要性和所述D2D业务的优先级以供所述具有基站功能的设备配置所述异常时频资源池;和/或
在与所述具有基站功能的设备断开连接后,根据中断的终端直连通信的恢复状况以供所述具有基站功能的设备调整所述异常时频资源池中的时频资源的数量。
19.一种用于终端直连通信的资源配置系统,适用于终端,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收所述终端当前所处小区内的具有基站功能的设备通知的第一异常时频资源池,和/或接收其他小区内的具有基站功能的设备通知的第二异常时频资源池;
选择单元,用于在所述终端与当前所处小区内的具有基站功能的设备断开连接而导致所述终端进行的终端直连通信中断时,从所述第一异常时频资源池和/或所述第二异常时频资源池中选择用于恢复中断的终端直连通信的时频资源;
处理单元,用于通过所述选择单元选择出的时频资源恢复所述中断的终端直连通信;
所述处理单元还包括:
根据处理的D2D业务的重要性和所述D2D业务的优先级以供所述具有基站功能的设备配置所述异常时频资源池;和/或
在与所述具有基站功能的设备断开连接后,根据中断的终端直连通信的恢复状况以供所述具有基站功能的设备调整所述异常时频资源池中的时频资源的数量。
20.一种终端,其特征在于,包括:如权利要求19所述的用于终端直连通信的资源配置系统。
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