CN110651439B - 客户端设备,网络节点及其方法 - Google Patents

客户端设备,网络节点及其方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110651439B
CN110651439B CN201780091051.1A CN201780091051A CN110651439B CN 110651439 B CN110651439 B CN 110651439B CN 201780091051 A CN201780091051 A CN 201780091051A CN 110651439 B CN110651439 B CN 110651439B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sinr
client device
control message
network
network node
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201780091051.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110651439A (zh
Inventor
彼得里·克拉
马里奥·科斯塔
乔治·库杜瑞迪斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of CN110651439A publication Critical patent/CN110651439A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110651439B publication Critical patent/CN110651439B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0278Traffic management, e.g. flow control or congestion control using buffer status reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请涉及一种客户端设备(100)和网络节点(300)。客户端设备(100)用于接收来自网络节点(300)的针对第一数据传输(DT1)的第一网络SINR的指示,并根据第一网络SINR的指示推导第一网络SINR。客户端设备(100)还用于估测来自网络节点(300)的针对第二数据传输(DT2)的SINR调整,并计算第一网络SINR和SINR调整之间的SINR差值。此外,如果SINR差值大于阈值,客户端设备(100)用于向网络节点(300)传输至少一个包括SINR调整的指示的第一控制消息(CM1)。网络节点(300)用于估测针对至客户端设备(100)的第一数据传输(DT1)的第一网络SINR,并使用第一网络SINR执行至客户端设备(100)的第一数据传输(DT1)。网络节点(300)还用于从客户端设备(100)接收第一控制消息(CM1),其中第一控制消息(CM1)包括SINR调整的指示,并根据SINR调整的指示估测针对至客户端设备(100)的第二数据传输(DT2)的第二网络SINR。此外,本申请还涉及相应的方法和一种计算机程序。

Description

客户端设备,网络节点及其方法
技术领域
本申请涉及一种客户端设备和网络节点。此外,本申请还涉及相应的方法和一种计算机程序。
背景技术
无线通信***中的链路自适应基于在数据传输前对用户体验的信号干扰噪声比(signal-to-interference-plus-noise ratio,SINR)的预测。用户体验的SINR由网络预测及使用,来为数据传输分配最佳调制编码方案(modulation and coding scheme,MCS)。
在使用频分双工(frequency-division duplexing,FDD)的无线通信***中,MCS完全依赖于信道状态信息(channel status information,CSI)报告。CSI报告例如可以包括信道质量指示(channel quality indicator,CQI)、秩指示(rank indicator,RI)、预编码矩阵指示(precoding matrix indicator,PMI)和预编码类型指示(precoding typeindicator,PTI)。
在使用时分双工(time-division duplexing,TDD)的无线通信***中,上行链路(uplink,UL)和下行链路(downlink,DL)使用相同的频率资源,利用信道互惠,UL探测参考信号(sounding reference signal,SRS)可用于预测DL SINR。使用UL SRS尤其有利于多用户多入多出(multiuser multiple-input multiple-output,MU-MIMO)***,其中大型天线阵列用于波束成形和空分复用(spatial division multiplexing,SDM)。每个传输天线元件的CSI报告都会分别显著增加控制信令开销。因此,在实际中没有考虑这一点。通常,熟知的外环链路自适应(outer loop link adaptation,OLLA)算法或类似的学习算法用于预测用户体验的SINR。
在高密度部署网络(ultra-dense network,UDN)中,中央控制器负责调度决策,离服务TRP最近的收发点(transmission/reception point,TRP)的干扰预编码器通常为人所熟知。从而便于用户体验的SINR的预测和MCS的后续选择。但是,如果用户使用接收器波束成形,网络将极难估测数据传输的用户体验的SINR。这是因为网络通常不知道用户使用的接收器波束成形重量矢量。此外,如果为移动用户在每个传输时间间隔(transmissiontime interval,TTI)上动态地形成传输光束(预编码器),OLLA算法就不能很好地发挥作用。这是由于不断变化的调度决策,在每个TTI,导致***有使用相当显著的信道老化来补充的不同的辐射模式。OLLA算法无法适应干扰水平的快速变化,将会因此落后。
在预测UDN的用户体验的SINR方面还存在其它挑战。例如,即使TRP可以进行合作并共享对用户的估计干扰外泄,CSI估测的准确性也会随着用户与TRP之间的距离而降低。这是由于导频污染和客户端设备有限的传输功率。此外,服务TRP的变化对于UDN中的移动用户来说是相当常见的。当服务TRP发生变化时,用户体验的SINR中通常比正常工作时存在更大的差异,例如OLLA算法无法根据需要快速学习。
周期性和非周期性CSI报告可以改进SINR预测,但会导致信号开销显著增加。需要调度非周期性的CSI报告并将其使用DL控制信令分配给用户。这导致了额外的开销和更长的时延。周期性CSI报告需要配置特定周期。但是,所需的周期取决于用户活动模式和信道老化。因此,周期性CSI报告不适用于具有突发流量和干扰的场景。
发明内容
本申请的实施例的目标是提供缓解或解决传统方案的缺点和问题的方案。
通过独立权利要求的主题解决以上及其它目标。在从属权利要求中可以发现本申请的其它有利的实施方式。
根据本申请的第一方面,上述和其它目标可通过无线通信***的客户端设备实现,所述客户端设备用于:
从网络节点接收针对第一数据传输的第一网络信噪比SINR的指示;
根据第一网络SINR的所述指示推导所述第一网络SINR;
估测来自所述网络节点的针对第二数据传输的SINR调整;
计算所述第一网络SINR和所述SINR调整之间的SINR差值;
如果所述SINR差值大于阈值,向所述网络节点传输至少一个包括所述SINR调整的指示的第一控制消息,其中所述阈值为所述第一网络SINR和所述SINR调整之间的最小差值。
在此应理解至少一个第一控制消息的所述传输指所述客户端设备发送一或多个第一控制消息。所述一个或多个第一控制消息的内容对应本申请的实施方式。
第一方面的客户端设备提供了相对传统解决方案多个优点。现有客户端设备的优点在于它能更快地适应快速的无线信道变化,例如干扰中的变化。因此,在此***下,数据传输错误得以减少,用户吞吐量以及服务水平得以提高。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中,所述客户端设备还用于:
接收来自所述网络节点的所述第一数据传输;
根据所述第一网络SINR的指示确定针对所述第一数据传输的解码过程结果;
如果所述SINR差值大于所述阈值,且如果所述解码过程结果为解码错误或解码成功,传输所述第一控制消息。
使用此实施方式的优点是它能快速适应信道变化,以减少数据传输错误,提高用户吞吐量和服务水平。这是因为解码过程结果机制暗示了信道质量。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中,所述客户端设备还用于:
在基于竞争的接入信道传输所述第一控制消息。
本实施方式允许即时发送控制消息,而无需专用控制信道分配。这降低了时延,提高了无线信道资源使用率。此外,它能更快适应信道变化,以减少数据传输错误,提高用户吞吐量和服务水平。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中,所述客户端设备还用于:
接收来自所述网络节点的第二控制消息,其中所述第二控制消息包括所述基于竞争的接入信道的信道接入配置;
根据所述信道接入配置在所述基于竞争的接入信道中传输所述第一控制信息。
使用此实施方式的优点是它通过信道接入配置来调节对控制信道的访问,减少了用户之间的拥塞和控制信息的延迟。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中,所述第二控制消息还包括所述基于竞争的接入信道的有效访问时间段,所述客户端设备还用于:
在所述有效访问时间段内接入所述基于竞争的接入信道。
使用此实施方式的优点是它调节对控制信道的访问,减少了用户之间的拥塞和控制信息的延迟。此外,所述有效访问时间段为接入所述基于竞争的接入信道提供了一调度机制。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中,所述第二控制消息还包括优先级,所述客户端设备还用于:
在接入所述基于竞争的接入信道时,在回退冲突方案中使用所述优先级。
使用此实施方式的优点是它减少了所述基于竞争的接入信道内的冲突。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中,所述第二控制消息还包括所述阈值。
使用此实施方式的优点是它为网络提供了一种机制来控制针对后续数据传输的网络SINR的自适应。通过确定阈值并将阈值传输至客户端设备,网络可以控制网络SINR自适应的周期性(阈值传输到客户端设备的频率)和粒度(阈值的值)。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中,所述客户端设备还用于:
在所述基于竞争的接入信道中向所述网络节点传输有效负荷数据。
使用此实施方式的优点是它降低了数据传输时延,提高了用户吞吐量和服务水平。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中,所述客户端设备还用于:
确定所述客户端设备的传输缓冲区状态报告;
传输还包括所述传输缓冲区状态报告的所述第一控制消息。
使用此实施方式的优点是具有客户端设备最新传输缓冲区状态信息的网络可以及时调度客户端设备的数据传输,减少时延。此外,在第一控制消息中添加传输缓冲区状态报告能提供有效的控制信令,从而减少***开销。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中,所述客户端设备还用于:
确定针对所述客户端设备的调度请求;
传输还包括调度请求的所述第一控制消息。
使用此实施方式的优点是使用信号将调度请求的传输和分配上行无线资源的需要发送至网络。此外,在第一控制消息中添加调度请求能提供有效的控制信令,从而减少***开销。
根据本申请的第二方面,上述和其它目标可由无线通信***的网络节点实现,所述网络节点用于:
估测针对至客户端设备的第一数据传输的第一网络SINR;
使用所述第一网络SINR执行至所述客户端设备的所述第一数据传输;
从所述客户端设备接收第一控制消息,其中所述第一控制消息包括SINR调整的指示;
根据所述SINR调整的所述指示估测针对至所述客户端设备的第二数据传输的第二网络SINR。
现有网络节点的一个优点在于它能更快地适应快速的无线信道变化,例如干扰中的变化。因此,在此***下,数据传输错误得以减少,用户吞吐量以及服务水平得以提高。
在根据所述第二方面的网络节点的一种实施方式中,所述网络节点还用于:
确定基于竞争的接入信道的信道接入配置;
传输第二控制消息至所述客户端设备,其中所述第二控制消息包括所述基于竞争的接入信道的所述信道接入配置;
根据所述信道接入配置在所述基于竞争的接入信道中接收所述第一控制信息。
本实施方式允许即时发送控制消息,而无需专用控制信道分配。这改善了时延和无线信道资源使用率。因此能更快适应信道变化,减少了数据传输错误,提高了用户吞吐量和服务水平。
在根据所述第二方面的网络节点的一种实施方式中,所述网络节点还用于:
广播所述第二控制消息至多个客户端设备。
使用此实施方式的优点是它调节对控制信道的访问,减少了用户之间的拥塞和控制信息的延迟。这允许更快适应信道变化,整体上减少数据传输错误,提高用户吞吐量和服务水平。
在根据所述第二方面的网络节点的一种实施方式中,所述网络节点还用于:
确定所述基于竞争的接入信道的有效访问时间段;
传输包括所述有效访问时间段的所述第二控制消息。
使用此实施方式的优点是它调节对控制信道的访问,减少了用户之间的拥塞和控制信息的延迟。此外,所述有效访问时间段为接入所述基于竞争的接入信道提供了一调度机制。
在根据所述第二方面的网络节点的一种实施方式中,所述网络节点还用于:
确定回退冲突方案的优先级;
传输包括所述优先级的所述第二控制消息。
使用此实施方式的优点是它降低了所述基于竞争的接入信道内的冲突。
在根据所述第二方面的网络节点的一种实施方式中,所述网络节点还用于:
确定一阈值,所述阈值指示所述第一网络SINR和SINR调整之间的最小允许差值;
传输包括所述阈值的所述第二控制消息。
使用此实施方式的优点是它为网络提供了一种机制来控制针对后续数据传输的网络SINR的自适应。通过确定阈值并将此值传输至客户端设备,网络可以控制网络SINR自适应的周期性(阈值传输到客户端设备的频率)和粒度(阈值的值)。
在根据所述第二方面的网络节点的一种实施方式中,所述第一控制还包括客户端设备的传输缓冲区状态报告,所述网络节点还用于:
根据所述客户端设备的所述传输缓冲区状态报告确定所述第二数据传输。
使用此实施方式的优点是具有客户端设备最新传输缓冲区状态信息的网络可以及时调度客户端设备的数据传输,减少时延。此外,在第一控制消息中添加传输缓冲区状态报告能提供有效的控制信令,从而减少***开销。
在根据所述第二方面的网络节点的一种实施方式中,所述第一控制还包括针对客户端设备的调度请求,所述网络节点还用于:
根据针对所述客户端设备的所述调度请求确定所述第二数据传输。
使用此实施方式的优点是使用信号将调度请求的传输和分配上行无线资源的需要发送至网络。此外,在第一控制消息中添加调度请求能提供有效的控制信令,从而减少***开销。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实施方式中或根据所述第二方面的网络节点的一种实施方式中,所述SINR调整的指示为SINR值,SINR偏移值,MCS索引和MCS偏移值中的任意一项。
上述SINR调整的指示为***提供了不同的适当选项,以决定如何执行SINR调整表示。
根据本申请的第三方面,上述和其它目标通过一种用于客户端设备的方法实现,所述方法包括:
从网络节点接收针对第一数据传输的第一网络SINR的指示;
根据第一网络SINR的所述指示推导所述第一网络SINR;
估测来自所述网络节点的针对第二数据传输的SINR调整;
计算所述第一网络SINR和所述SINR调整之间的SINR差值;
如果所述SINR差值大于阈值,向所述网络节点传输至少一个包括所述SINR调整的指示的第一控制消息,其中所述阈值为所述第一网络SINR和所述SINR调整之间的最小差值。
在根据所述第三方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
从所述网络节点接收所述第一数据传输;
根据所述第一网络SINR的所述指示确定针对所述第一数据传输的解码过程结果;
如果所述SINR差值大于所述阈值,且如果所述解码过程结果为解码错误或解码成功,传输所述第一控制消息。
在根据所述第三方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
在基于竞争的接入信道传输所述第一控制消息。
在根据所述第三方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
接收来自所述网络节点的第二控制消息,其中所述第二控制消息包括基于竞争的接入信道的信道接入配置;
根据所述信道接入配置在所述基于竞争的接入信道中传输所述第一控制信息。
在根据所述第三方面的方法的一种实施方式中,所述第二控制消息还包括所述基于竞争的接入信道的有效访问时间段,且所述方法还包括
在所述有效访问时间段内接入所述基于竞争的接入信道。
在根据所述第三方面的方法的一种实施方式中,所述第二控制消息还包括优先级,且所述方法还包括
在接入所述基于竞争的接入信道时,在回退冲突方案中使用所述优先级。
在根据所述第三方面的方法的一种实施方式中,所述第二控制消息还包括所述阈值。
在根据所述第三方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
在所述基于竞争的接入信道中向所述网络节点传输有效负荷数据。
在根据所述第三方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
确定所述客户端设备的传输缓冲区状态报告;
传输还包括所述传输缓冲区状态报告的所述第一控制消息。
在根据所述第三方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
确定所述客户端设备的调度请求;
传输还包括调度请求的所述第一控制消息。
第三方面的方法的优点与根据第一方面对应设备权利要求的优点相同。
根据本申请的第四方面,上述和其它目标通过一种用于网络节点的方法实现,所述方法包括:
估测针对至客户端设备的第一数据传输的第一网络SINR;
使用所述第一网络SINR执行至所述客户端设备的所述第一数据传输;
从所述客户端设备接收第一控制消息,其中所述第一控制消息包括SINR调整的指示;
根据所述SINR调整的所述指示估测针对至所述客户端设备的第二数据传输的第二网络SINR。
在根据所述第四方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
确定基于竞争的接入信道的信道接入配置;
传输第二控制消息至所述客户端设备,其中所述第二控制消息包括所述基于竞争的接入信道的所述信道接入配置。
根据所述信道接入配置在所述基于竞争的接入信道中接收所述第一控制信息。
在根据所述第四方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
广播所述第二控制消息至多个客户端设备。
在根据所述第四方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
确定所述基于竞争的接入信道的有效访问时间段;
传输还包括所述有效访问时间段的所述第二控制消息。
在根据所述第四方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
确定回退冲突方案的优先级;
传输包括所述优先级的所述第二控制消息。
在根据所述第四方面的方法的一种实施方式中,所述方法还包括
确定一阈值,所述阈值指示所述第一网络SINR和SINR调整之间的最小允许差值;
传输包括所述阈值的所述第二控制消息。
在根据所述第四方面的方法的一种实施方式中,所述第一控制消息还包括所述客户端设备的缓冲区状态报告,且所述方法还包括
根据所述客户端设备的所述缓冲区状态报告确定所述第二数据传输。
在根据所述第四方面的方法的一种实施方式中,所述第一控制消息还包括针对所述客户端设备的调度请求,且所述方法还包括
根据所述客户端设备的所述调度请求确定所述第二数据传输。
第四方面的方法的优点与根据第二方面对应网络节点权利要求的优点相同。
在根据所述第三或第四方面的方法的一种实施方式中,所述SINR调整的指示为SINR值,SINR偏移值,MCS索引和MCS偏移值中的任意一项。
本申请也涉及一种计算机程序,其特征在于,当由处理装置运行时代码装置使得所述处理装置执行根据本申请的任何方法。此外,本申请也涉及一种包括计算机可读媒介和所述所提及计算机程序的计算机程序产品,其中所述计算机程序包含于计算机可读媒介中,并且包括以下一项或多项:只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、闪存、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)和硬盘驱动器。
本申请的其它应用和优点将从以下详细描述显而易见。
附图说明
附图意在阐明和阐释本申请的各项实施例,其中:
图1示出了本申请实施例提供的一种客户端设备;
图2示出了本申请实施例提供的一种方法;
图3示出了本申请实施例提供的一种网络节点;
图4示出了本申请实施例提供的另一种方法;
图5示出了本申请实施例提供的一种无线通信***;
图6示出了本申请实施例提供的流程图;
图7示出了本申请实施例提供的流程图;
图8示出了本申请实施例提供的流程图;
图9示出了本申请实施例提供的流程图。
具体实施方式
图1示出了本申请实施例提供的一种客户端设备100。客户端设备100包括处理器102,耦合至收发器104和存储器106。处理器102由本领域中已知的通信手段108耦合至收发器104和存储器106。客户端设备100用于无线通信***中的无线传输/通信。无线通信功能由耦合至收发器104的天线110提供。在一实施例中,处理器102可以为专用处理器,仅用于执行本申请提供的方法。而在一些实施例中,处理器102可以为客户端设备100中的其它进程共享,并执行其它处理。在本公开中,客户端设备100用于执行某些操作应理解为客户端设备100包括适当的装置,比如处理器102等用于执行上述动作。
客户端设备100用于接收来自网络节点300(如图3所示)的针对第一数据传输DT1(如图5所示)的第一网络信噪比SINR的指示,并根据第一网络SINR的指示推导第一网络SINR。客户端设备100还用于估测来自网络节点300的针对第二数据传输DT2(如图5所示)的SINR调整。客户端设备100还用于计算第一网络SINR和SINR调整之间的SINR差值。此外,如果SINR差值大于阈值,客户端设备100用于向网络节点300传输至少一个包括SINR调整的指示的第一控制消息CM1。
客户端设备100可以通过不同方式获得阈值。阈值例如可以预先配置在客户端设备100中,或通过网络得到。此外,阈值可能取决于服务,因此根据客户端设备100使用的服务动态地变化。用于不同服务的不同阈值例如可以在一个实施例中预先配置在客户端设备100中或在一个实施例中通过网络得到。阈值为第一网络SINR和SINR调整之间的最小差值,该阈值为开始第一控制消息CM1的传输的值。
图2示出了可在如图1所示的客户端设备100内执行的对应方法200的流程图。方法200包括从网络节点300接收202针对第一数据传输DT1的第一网络SINR的指示,并根据第一网络SINR的指示推导204第一网络SINR。方法200还包括估测206来自网络节点300的针对第二数据传输DT2的SINR调整。方法200还包括计算208第一网络SINR和SINR调整之间的SINR差值。此外,如果SINR差值大于阈值,方法200包括向网络节点300传输210至少一个包括SINR调整的指示的第一控制消息CM1。阈值为第一网络SINR和SINR调整之间的最小差值。
图3示出了本申请实施例提供的一种网络节点300。在图3中所示的实施例中,网络节点300包括处理器302,收发器304和存储器306。处理器302由本领域中已知的通信手段308耦合至收发器304和存储器306。网络节点300还包括耦合至收发器302的天线310,即网络节点300用于无线通信***中的无线传输/通信。在一实施例中,处理器302可以为专用处理器,仅用于执行本申请提供的方法。而在一些实施例中,处理器302可以为网络节点300中的其它进程共享,并执行其它处理。在本公开中,网络节点300用于执行某些操作应理解为网络节点300包括适当的装置,比如处理器302等用于执行上述动作。
网络节点300用于估测针对至客户端设备100的第一数据传输DT1的第一网络SINR。网络节点300还用于使用第一网络SINR执行至客户端设备100的第一数据传输DT1。网络节点300还用于从客户端设备100接收第一控制消息CM1。第一控制消息CM1包括SINR调整的指示。此外,网络节点300用于根据SINR调整的指示估测针对至客户端设备100的第二数据传输DT2的第二网络SINR。
图4示出了可在如图3所示的网络节点300内执行的对应方法400的流程图。方法400包括估测402针对至客户端设备100的第一数据传输DT1的第一网络SINR。方法400还包括使用第一网络SINR执行404至客户端设备100的第一数据传输DT1。方法400还包括从客户端设备100接收406第一控制消息CM1。第一控制消息CM1包括SINR调整的指示。此外,方法400包括根据SINR调整的指示估测408针对至客户端设备100的第二数据传输DT2的第二网络SINR。
图5示出了实施例提供的一种无线通信***500。为简单起见,图5所示的无线通信***500仅包括一个网络节点300。但是,在不脱离本申请的范围的情况下,无线通信***500可以包括任意数量的网络节点300。无线通信***500包括多个客户端设备100a,100b,……,100n和用于在无线通信***500内进行操作的网络节点300。在无线通信***500中,如图所示的网络节点300根据本申请在DL中传输数据传输DT1和DT2以及控制信息CM2至客户端设备100a,100b,……,100n。在DL中,如图所示的客户端设备100a,100b,……,100n根据本申请传输控制消息CM1至网络节点300。图5也绘示了网络节点300和多个客户端设备100a,100b,……,100n之间的互通。以下公开中,更详细地描述了有关根据本申请网络节点300和客户端设备100a,100b,……,100n之间的互通。
图6示出了本申请实施例的流程图。在图6的步骤I中,网络节点300估测来自网络节点300的针对至客户端设备100的第一数据传输DT1的第一网络SINR。所估测的第一网络SINR例如可以由从客户端设备100接收的上行参考信号决定,且可以使用SINR偏移量进行调整。SINR偏移量可能会不断更新,例如使用OLLA或本领域中已知的其它学习算法。所估测的第一网络SINR用于为第一数据传输DT1选择合适的MCS。选定的MCS可以作为第一网络SINR的指示,包括在从网络节点300传输到客户端设备100的DL授予中,如图6的步骤II所示。因此,客户端设备100会通知选定的MCS,该MCS适用于随之而来的来自网络节点300的第一数据传输DT1。接收到的DL授予还包括接收有效负荷数据的参数等。
在图6的步骤III中,客户端设备100根据DL授予中接收到的MCS推导第一网络SINR,并将第一网络SINR与自身所估测的SINR调整进行比较。在一实例中,客户端设备100可能根据网络节点300发送的DL参考信号估测SINR调整。如果第一网络SINR和SINR调整之间的差值大于阈值,客户端设备100向网络节点300传输第一控制消息CM1,如图6的步骤IV所示。如前所述,客户端设备100已经通过例如预先配置或从网络节点300中获得阈值。第一控制消息CM1包括SINR调整的指示,并在下一次可能的传输场合进行传输,如下文将参照图8进行说明。SINR调整的指示为SINR值,SINR偏移值,MCS索引和MCS偏移值中的任意一项。
当网络节点300接收第一控制消息CM1时,采用了接收的SINR调整的指示来更新SINR偏移量,并估测来自网络节点300的针对至客户端设备100的第二数据传输DT2的第二网络SINR,如图6的步骤V所示。
图7示出了本申请实施例的一种流程图,其中第一数据传输DT1由网络节点300发送。图7的步骤I和步骤II对应图6的步骤I和步骤II。因此,在图7的步骤I和步骤II中,网络节点300估测第一网络SINR,传输包括根据第一网络SINR选择的MCS的DL授予至客户端设备100。在图7的步骤III中,网络节点300发送第一数据传输DT1至客户端设备100。当客户端设备100接收来自网络节点300的第一数据传输DT1时,它试图解码第一数据传输DT1。第一数据传输DT1的解码过程的结果由MCS确定,即第一网络SINR的指示,如图7的步骤IV所示。解码过程的结果可以为解码错误或解码成功。
图7的步骤V对应图6的步骤III。因此,在图7的步骤V中,客户端设备100将推导出的第一网络SINR和其自身所估测的SINR调整进行比较。如果第一网络SINR和SINR调整之间的差值大于阈值,客户端设备100向网络节点300传输第一控制消息CM1,如图7的步骤VI所示。在图7所示的实施例中,如果SINR差值大于阈值,且如果解码过程结果为解码错误或解码成功,客户端设备100传输第一控制消息CM1。因此,本实施例运用了两种标准,即将阈值域解码过程结果进行比较。在一实施例中,如果解码过程的结果为解码错误,第一控制消息CM1中的SINR调整的指示表明应使用较低的SINR或对应于较低SINR的MCS。另一方面,如果解码过程的结果为解码成功,SINR调整的指示表明应使用较高的SINR或对应于较高SINR的MCS。
当网络节点300接收第一控制消息CM1时,采用了接收的SINR调整的指示来更新SINR偏移量,并估测第二数据传输DT2的第二网络SINR,如图7的步骤VII所示。在步骤VIII中,网络节点300传输具有根据第二网络SINR选择的MCS的第二数据传输DT2。
在本申请的一个实施例中,客户端设备100用于在基于竞争的接入信道CBAC中传输第一控制消息CM1。在此实施例中,客户端设备100可以接收来自网络节点300的基于竞争的接入信道CBAC的信道接入配置。信道接入配置包括基于竞争的接入信道CBAC中传输基于竞争的UL控制信息所需的参数和/或信息。这些参数例如可以识别基于竞争的接入信道CBAC且限定有效访问周期和/或优先级。有效访问周期可以限定客户端设备100允许接入基于竞争的接入信道CBAC的时间。因此,当授予访问权限的有效访问周期到期或网络节点300通知客户端设备100取消访问授予时,客户端设备100在再次访问基于竞争的接入信道CBAC之前,必须接收具有新的有效访问周期的新信道接入配置。优先级可以确定用于访问基于竞争的接入信道CBAC的回退方案,即具有与本领域中已知的回退计时器相同的功能。不同优先级例如可以根据第一控制消息CM1的内容分配至第一控制消息CM1,例如,可以给包括SINR调整的指示的第一控制信息CM1分配比包括调度请求的第一控制信息CM1(参考图9所述)更高的优先级。通过接收信道接入配置,已被授权访问基于竞争的接入信道CBAC的客户端设备100a,100b,……,100n可以在任意时间根据与要传输的第一控制消息CM1的内容的优先级相关联的回退方案访问基于竞争的接入信道CBAC。这允许网络节点300控制基于竞争的接入信道CBAC中第一控制消息CM1的传输。
根据一实施例,网络节点300可用于确定基于竞争的接入信道CBAC的信道接入配置,且传输第二控制信息CM2至客户端设备100。第二控制消息CM2包括基于竞争的接入信道CBAC的信道访问配置。客户端设备100从网络节点300接收第二控制消息CM2,其包括基于竞争的接入信道CBAC的信道访问配置。然后,客户端设备100根据信道访问配置传输在基于竞争的接入信道CBAC中的第一控制信息CM1,网络节点300根据信道访问配置接收在基于竞争的接入信道CBAC中的第一控制消息CM1。
根据一实施例,网络节点300用于,例如周期性地,广播第二控制消息CM2至多个客户端设备100a,100b,……,100n。这允许网络节点300在空间上调度来自客户端设备100a,100b,……,100n的控制信息的传输。但是,在一些实施例中,网络节点300可使用发送给客户端设备100的专用信令将第二控制消息CM2传输至客户端设备100。
图8示出实施例的流程图,其中网络节点300向客户端设备100提供基于竞争的接入信道CBAC的信道接入配置。在图8的步骤I中,网络节点300确定信道接入配置。这一步骤可包括确定前述的信道接入配置参数,如基于竞争的接入信道CBAC辨识、基于竞争的接入信道CBAC的有效访问时间段,和/或回退冲突方案的优先级。
在图8的步骤II中,网络节点300确定阈值,其指示第一网络SINR和SINR调整之间的最小允许差值。
然后,网络节点300传输第二控制消息CM2至客户端设备100,如图8的步骤III所示。第二控制消息CM2包括确定的信道接入配置,即基于竞争的接入信道CBAC和/或优先级的有效访问时间段等参数。此外,第二控制消息CM2可包括步骤II中所确定的阈值。或者,第二控制消息CM2可仅包括阈值,而不包括信道接入配置信息。
在图8的步骤IV中,客户端设备100推导包括在第二控制信息CM2中的信息,并使用所推导的信息来确定传输第一控制消息CM1的时间与方式。因此,客户端设备100例如可以在由第二控制消息CM2推导出的有效访问时间段内传输第一控制消息CM1,亦即,客户端设备100只在有效访问时间段内接入基于竞争的接入信道CBAC。此外,在接入基于竞争的接入信道CBAC时,客户端设备100可以使用第二控制信息CM2在回退冲突方案中推导出的优先级。
在一实施例中,基于竞争的接入信道CBAC,如上所述用于传输第一控制消息CM1,也可以由客户端设备100使用,以传输有效负载数据至网络节点300。
根据一实施例,客户端设备100使用第一控制信息CM1发送传输缓冲区状态报告和/或调度请求SR。这有利于突发数据流量,并允许网络节点300优化客户端设备100a,100b,……,100n的UL资源。图9示出了此实施例。在图9的步骤1中,客户端设备100确定客户端设备100的传输缓冲区状态报告。类似地,在图9的步骤II中,客户端设备100确定针对客户端设备100的调度请求SR。确定的传输缓冲区状态报告BSR和/或调度请求SR包括在图9的步骤III中的客户端设备100传输的第一控制消息CM1中。因此,在步骤III中由客户端设备100传输且由网络节点300接收的第一控制消息CM1可以包括客户端设备100的传输缓冲区状态报告,和/或客户端设备100的调度请求SR。此外,如UL传输的CSI信息也可以由客户端设备100包括在第一控制消息CM1中。
在图9的步骤IV中,网络节点300根据客户端设备100的传输缓冲区状态报告确定/配置/准备第二数据传输DT2。类似地,网络节点300根据图9的步骤V中的客户端设备100的调度请求SR确定/配置/准备第二数据传输DT2。最终,在图9的步骤VI中,网络节点300将根据传输缓冲区状态报告BSR和/或调度请求SR所确定的第二数据传输DT2传输至客户端设备100。
例如,本申请实施例的效果为减少了,如误块率(block error rate,BLER)方面的,传输错误以及提高了无线通信***中用户吞吐量的提高。而且,本申请的实施例可以更快地适应快速的干扰中的变化。应意识到,本申请实施例可以产生其它的有益效果。
此处的客户端设备100可以表示为用户设备、用户设备(User Equipment,UE)、移动工作站、物联网(internet of things,IoT)设备、传感器设备、无线终端和/或移动终端,能够在无线通信***,有时也称为蜂窝无线***中,以无线方式进行通信。UE还可称为移动电话、蜂窝电话、具有无线功能的平板电脑或笔记本电脑。例如,上下文中的UE可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动设备,能够通过无线接入网与另一实体(如另一个接收器或服务器)通信语音和/或数据。UE可为一个无线工作站(Station,STA),为任何包括IEEE 802.11认证的媒体访问控制(media access control,MAC)和物理层(physical layer,PHY)接口至无线介质(wireless medium,WM)的设备。UE也可以用于在3GPP相关的LTE和LTE-Advanced中、在WiMAX及其演进中以及在第五代无线技术(如新空口)中的通信。
此处的网络节点300也可以表示为无线网络节点、接入网络节点、接入点或基站,例如无线基站(radio base station,RBS),在某些网络中可称为发射器、“eNB”、“eNodeB”、“NodeB”或“B节点”,取决于所使用的技术和术语。基于传输功率,因此也包括单元大小,无线网络节点可为不同类别,例如巨型eNodeB、家庭eNodeB或迷你基站等。无线网络节点可为一个移动工作站(Station,STA),为任何包括IEEE 802.11认证的媒体访问控制(mediaaccess control,MAC)和物理层(physical layer,PHY)接口至无线介质(wirelessmedium,WM)的设备。无线网络节点也可以是第五代(fifth generation,5G)无线***对应的基站。
另外,根据本申请实施例的任意方法可以在具有编码方式的计算机程序中实现,当通过处理措施运行时,可使处理措施执行方法步骤。计算机程序包括在计算机程序产品的计算机可读介质之中。计算机可读介质基本可以包括任意存储器,如ROM(只读存储器)、PROM(可编程只读存储器)、EPROM(可擦除可编程只读存储器)、闪存、EEPROM(电可擦可编程只读存储器)以及硬盘驱动器。
此外,本领域技术人员应意识到客户端设备100和网络节点300的实施例包括执行当前解决方案所需的通信功能,采用的形式例如功能、装置、单元、元件等。此类装置、单元、元件和功能的实例是:处理器、存储器、缓冲器、控制逻辑、编码器、解码器、速率匹配器、解速率匹配器、映射单元、乘法器、决策单元、选择单元、交换机、交织器、解交织器、调制器、解调器、输入器、输出器、天线、放大器、接收器单元、发射器单元、DSP、MSD、TCM编码器、TCM解码器、供电单元、电源馈线、通信接口、通信协议等,其适当地布置在一起以用于执行本申请的方案。
尤其,客户端100和网络节点300的处理器可以包括,例如中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU)、处理单元、处理电路、处理器、专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、微处理器或其它可解释和执行指令的处理逻辑。术语“处理器”因此可表示包括多个处理电路的处理电路,多个处理电路实例为以上列举项中的任何、一些或所有项。处理电路可进一步执行数据处理功能,输入、输出以及处理数据,功能包括数据缓冲和装置控制功能,例如,呼叫处理控制、用户界面控制等。
最后,应了解,本申请并不局限于上述实施例,而是同时涉及且并入所附独立权利要求书的范围内的所有实施例。

Claims (22)

1.一种应用于无线通信***(500)的客户端设备(100)的方法(200),其特征在于,所述方法(200)包括:
从网络节点(300)接收针对第一数据传输(DT1)的第一网络SINR的指示;
根据第一网络SINR的所述指示推导所述第一网络SINR;
估测来自所述网络节点(300)的针对第二数据传输(DT2)的SINR调整;
计算所述第一网络SINR和所述SINR调整之间的SINR差值;
如果所述SINR差值大于阈值,向所述网络节点(300)传输至少一个包括所述SINR调整的指示的第一控制消息(CM1),其中所述阈值为所述第一网络SINR和所述SINR调整之间的最小差值。
2.根据权利要求1所述的方法(200),其特征在于,还包括:
接收来自所述网络节点(300)的所述第一数据传输(DT1);
根据所述第一网络SINR的所述指示确定针对所述第一数据传输(DT1)的解码过程结果;
如果所述SINR差值大于所述阈值,且如果所述解码过程结果为解码错误或解码成功,传输所述第一控制消息(CM1)。
3.根据权利要求1或2所述的方法(200),其特征在于,还包括:
在基于竞争的接入信道(contention based access channel,CBAC)中传输所述第一控制消息(CM1)。
4.根据权利要求3所述的方法(200),其特征在于,还包括:
接收来自所述网络节点(300)的第二控制消息(CM2),其中所述第二控制消息(CM2)包括所述基于竞争的接入信道(contention based access channel,CBAC)的信道接入配置;
根据所述信道接入配置在所述基于竞争的接入信道(contention based accesschannel,CBAC)中传输所述第一控制消息(CM1)。
5.根据权利要求4所述的方法(200),其特征在于,所述第二控制消息(CM2)还包括所述基于竞争的接入信道(CBAC)的有效访问时间段,所述客户端设备(100)用于:
在所述有效访问时间段内接入所述基于竞争的接入信道(CBAC)。
6.根据权利要求4或5所述的方法(200),其特征在于,所述第二控制消息(CM2)还包括优先级,且所述客户端设备(100)用于:
在接入所述基于竞争的接入信道(contention based access channel,CBAC)时,在回退冲突方案中使用所述优先级。
7.根据权利要求4或5所述的方法(200),其特征在于,所述第二控制消息(CM2)还包括所述阈值。
8.根据权利要求3所述的方法(200),其特征在于,在所述基于竞争的接入信道(CBAC)中向所述网络节点(300)传输有效负荷数据。
9.根据权利要求1或2所述的方法(200),其特征在于,
确定所述客户端设备(100)的传输缓冲区状态报告(buffer status report,BSR);
传输还包括所述传输缓冲区状态报告(buffer status report,BSR)的所述第一控制消息(CM1)。
10.根据权利要求1或2所述的方法(200),其特征在于,确定针对所述客户端设备(100)的调度请求(scheduling request,SR);
传输还包括调度请求(scheduling request,SR)的所述第一控制消息(CM1)。
11.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述SINR调整的所述指示为SINR值,SINR偏移值,MCS索引和MCS偏移值中的任意一项。
12.一种应用于无线通信***(500)的网络节点(300)的方法(400),其特征在于,所述方法(400)包括:
估测针对至客户端设备(100)的第一数据传输(DT1)的第一网络SINR;
使用所述第一网络SINR执行至所述客户端设备(100)的所述第一数据传输(DT1);
从所述客户端设备(100)接收第一控制消息(CM1),其中所述第一控制消息(CM1)包括SINR调整的指示;
根据所述SINR调整的指示估测针对至所述客户端设备(100)的第二数据传输(DT2)的第二网络SINR;
其中,所述SINR调整的指示包括SINR值、SINR偏移值、MCS索引和MCS偏移值中的任何一个。
13.根据权利要求12所述的方法(400),其特征在于,还包括:
确定基于竞争的接入信道(contention based access channel,CBAC)的信道接入配置;
传输第二控制消息(CM2)至所述客户端设备(100),其中所述第二控制消息(CM2)包括所述基于竞争的接入信道(contention based access channel,CBAC)的所述信道接入配置;
根据所述信道接入配置在所述基于竞争的接入信道(contention based accesschannel,CBAC)中接收所述第一控制消息(CM1)。
14.根据权利要求13所述的方法(400),其特征在于,还包括:
广播所述第二控制消息(CM2)至多个客户端设备(100a,100b,……,100n)。
15.根据权利要求13-14中任一项所述的方法(400),其特征在于,还包括:
确定所述基于竞争的接入信道(contention based access channel,CBAC)的有效访问时间段;
传输包括所述有效访问时间段的所述第二控制消息(CM2)。
16.根据权利要求12-14中任一项所述的方法(400),其特征在于,还包括:
确定回退冲突方案的优先级;
传输包括所述优先级的第二控制消息(CM2)。
17.根据权利要求13-14中任一项所述的方法(400),其特征在于,还包括:
确定一阈值,所述阈值指示所述第一网络SINR和SINR调整之间的最小允许差值;
传输包括所述阈值的所述第二控制消息(CM2)。
18.根据权利要求12-14中任一项所述的方法(400),其特征在于,所述第一控制消息(CM1)还包括所述客户端设备(100)的传输缓冲区状态报告(buffer status report,BSR),且所述的方法(400)还包括:
根据所述客户端设备(100)的所述传输缓冲区状态报告(buffer status report,BSR)确定所述第二数据传输(DT2)。
19.根据权利要求12-14中任一项所述的方法(400),其特征在于,所述第一控制消息(CM1)还包括针对所述客户端设备(100)的调度请求(scheduling request,SR),所述网络节点(300)用于:
根据针对所述客户端设备(100)的所述调度请求(scheduling request,SR)确定所述第二数据传输(DT2)。
20.一种客户端设备(100),其特征在于,包括:
存储器和处理器,其中:
所述存储器用于存储程序代码;以及
所述处理器用于运行所述程序代码,以使得如权利要求1-11中任意一项所述的方法被执行。
21.一种网络节点(300),其特征在于,包括:
存储器和处理器,其中:
所述存储器用于存储程序代码;以及,所述处理器用于运行所述程序代码,使得如权利要求12-19中任意一项所述的方法被执行。
22.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储了由程序代码组成的计算机程序,所述程序代码用于当所述计算机程序在计算机上运行时执行权利要求1-11或12-19中任意一项所述的方法。
CN201780091051.1A 2017-06-07 2017-06-07 客户端设备,网络节点及其方法 Active CN110651439B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2017/063748 WO2018224133A1 (en) 2017-06-07 2017-06-07 Client device, network node and methods thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110651439A CN110651439A (zh) 2020-01-03
CN110651439B true CN110651439B (zh) 2021-08-31

Family

ID=59054102

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201780091051.1A Active CN110651439B (zh) 2017-06-07 2017-06-07 客户端设备,网络节点及其方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11129192B2 (zh)
EP (1) EP3625910B1 (zh)
CN (1) CN110651439B (zh)
WO (1) WO2018224133A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11070301B2 (en) * 2019-03-05 2021-07-20 Cisco Technology, Inc. Learning-based wireless transmission parameter adaptation based on client activity detection

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103179619A (zh) * 2013-04-07 2013-06-26 北京邮电大学 Lte多天线***的传输模式自适应切换方法及装置
CN105745985A (zh) * 2014-10-27 2016-07-06 华为技术有限公司 一种自适应调制编码的方法及装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5483669A (en) * 1993-09-09 1996-01-09 Hughes Aircraft Company Dynamic thresholding for mobile assisted handoff in a digital cellular communication system
US7764727B2 (en) * 2005-01-12 2010-07-27 Atheros Communications, Inc. Selecting MCS in a MIMO system
US8081698B2 (en) * 2006-06-29 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selection mechanism between OFDM-MIMO and LFDM-SIMO
US8861449B2 (en) * 2008-11-21 2014-10-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmission method and devices in a communication system with contention-based data transmission
WO2011038761A1 (en) * 2009-09-30 2011-04-07 Nokia Siemens Networks Oy Power control
US8537875B2 (en) * 2011-04-14 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for adjusting forward link signal to interference and noise ratio estimates
JP5724745B2 (ja) * 2011-08-12 2015-05-27 富士通株式会社 基地局
WO2013059960A1 (en) * 2011-10-27 2013-05-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Multi-user scheduling involving retransmission
CN104811983B (zh) * 2014-01-24 2018-03-27 国际商业机器公司 自适应调制编码方法和装置
US9124234B1 (en) * 2014-04-11 2015-09-01 Entropic Communications, LLC. Method and apparatus for adaptive automatic gain control
US10123349B2 (en) * 2015-07-09 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Low latency physical uplink control channel with scheduling request and channel state information
US10524289B2 (en) * 2015-12-25 2019-12-31 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication device
US10009143B2 (en) * 2016-03-03 2018-06-26 Futurewei Technologies, Inc. System and method for multi-user full duplex link adaptation
CN109076359B (zh) * 2016-04-25 2021-12-31 瑞典爱立信有限公司 用于无线网络中的链路自适应的设备和方法
EP3504811A1 (en) * 2016-08-24 2019-07-03 Nokia Technologies Oy Radio link monitoring test procedures for wireless devices

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103179619A (zh) * 2013-04-07 2013-06-26 北京邮电大学 Lte多天线***的传输模式自适应切换方法及装置
CN105745985A (zh) * 2014-10-27 2016-07-06 华为技术有限公司 一种自适应调制编码的方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20200107366A1 (en) 2020-04-02
WO2018224133A1 (en) 2018-12-13
US11129192B2 (en) 2021-09-21
EP3625910B1 (en) 2023-12-27
CN110651439A (zh) 2020-01-03
EP3625910A1 (en) 2020-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110235496B (zh) Ue辅助srs资源分配
JP5400958B2 (ja) 無線通信システムにおける方法及び装置
CN108702733B (zh) 延迟容忍和延迟敏感会话的改进的共存
CN106031051B (zh) 用于选择和分配具有优先级的传送波束索引的方法和装置
CN113273251B (zh) 用于探测参考信号传输和接收的设备、网络和方法
KR101221255B1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 채널 품질 리포팅
CN102124678B (zh) 无线通信***中的方法和装置
KR102574954B1 (ko) 통신 시스템에서 기준 신호를 송수신하는 방법 및 장치
US20130196678A1 (en) Scheduling method and system for coordinated multipoint transmission/reception
CN108023717B (zh) 一种参考信号的测量方法和装置
CN108496396B (zh) 无线设备、网络节点及由无线设备和网络节点执行的用于彼此通信的方法
EP3629647A1 (en) Method for uplink data transmission, terminal device and network device
CN108370581B9 (zh) 来自协作多点(CoMP)集群的CoMP传输
US11129192B2 (en) Client device, network node, and methods thereof for predicting user-experienced signal-to-interference-plus-noise ratio
EP2192698A1 (en) Selection of Precoding Vectors for Radio Base Station with multiple antennas
US10687344B2 (en) Network node and method thereof
KR20130141666A (ko) 이동 통신 시스템, 이동국, 기지국 및 통신 방법
WO2022100605A1 (zh) 一种侧行链路的数据传输方法及相关装置
WO2021232890A1 (zh) 信息反馈方法、装置、通信节点和存储介质
CN117397180A (zh) 用于csi预测控制的装置
JP5330406B2 (ja) 無線資源の割当を容易にする方法および構成
CN110192353B (zh) 网络节点及调度网络节点与无线设备之间的传输的方法
US20240032009A1 (en) Iab indication method, device, and medium
EP2274850A1 (en) A method for communicating in a network and radio stations therefor
WO2009043214A1 (en) Method for communicating channel state information

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant