CN110972188A - 上报干扰测量的测量结果的方法和装置 - Google Patents

上报干扰测量的测量结果的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN110972188A
CN110972188A CN201811142547.XA CN201811142547A CN110972188A CN 110972188 A CN110972188 A CN 110972188A CN 201811142547 A CN201811142547 A CN 201811142547A CN 110972188 A CN110972188 A CN 110972188A
Authority
CN
China
Prior art keywords
node
measurement
mode
configuration
uplink signal
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.)
Granted
Application number
CN201811142547.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN110972188B (zh
Inventor
袁世通
刘凤威
陈磊
邱晶
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.)
Chengdu Huawei Technology Co Ltd
Original Assignee
Chengdu Huawei Technology 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 Chengdu Huawei Technology Co Ltd filed Critical Chengdu Huawei Technology Co Ltd
Priority to CN201811142547.XA priority Critical patent/CN110972188B/zh
Priority to PCT/CN2019/107319 priority patent/WO2020063539A1/zh
Priority to EP19867990.4A priority patent/EP3843450B1/en
Publication of CN110972188A publication Critical patent/CN110972188A/zh
Priority to US17/213,803 priority patent/US11848719B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN110972188B publication Critical patent/CN110972188B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/06Generation of reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Landscapes

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

Abstract

本申请提供一种上报干扰测量的测量结果的方法,能够在IAB***中实现上级节点对下级节点的干扰管理。该方法包括:第二节点执行干扰测量,得到一个或多个测量结果,该干扰测量包括第一模式的干扰测量和/或第二模式的干扰测量,第一模式的干扰测量包括第二节点接收第一节点发送的参考信号和第三节点发送的信号执行干扰测量,第二模式的干扰测量包括第二节点接收第一节点发送的参考信号执行干扰测量,第一节点是第二节点的上级节点,第三节点是第二节点的下级节点;第二节点向第一节点发送上行信号,该上行信号中包括该一个或多个测量结果,该上行信号包括指示字段,指示字段用于指示该一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。

Description

上报干扰测量的测量结果的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种上报干扰测量的测量结果方法和装置。
背景技术
高带宽是未来无线网络,包括第五代移动通信(5th generation mobilenetworks or 5th generation wireless systems,5G)无线网络的新空口(new radio,NR)发展的必然需求。 由于低频段,例如6G赫兹(Giga Herz,GHz)频段以下,带宽逐渐耗尽,高频段将成为 未来无线网络寻求可使用的频段选择。在当前NR研究中,高频段(例如20-30GHz频段) 以及6G频段是NR扩展带宽的重要频段。另一方面,引入增强覆盖或吞吐量的中继节点 (relay node,RN)是解决网络容量和覆盖延伸重要手段。中继在NR中被称为一体化的接 入和回传(integrated access and backhaul,IAB)。中继节点又称为IAB节点(IABnode)。NR 中的IAB相比长期演进(long term evolution,LTE)的中继,部署更加的复杂,可以支持 多跳中继。
多跳中继使得NR的中继***相对比较复杂,例如,带来更复杂的干扰场景。而且,NR中的中继***可以支持不同的复用模式,例如时分复用,频分复用,空分复用。不同 的复用模式是指接入链路和回传链路的传输之间的复用方法。对接入链路或回传链路,在 不同的复用模式下还包括上行传输和下行传输等。还例如,空分复用是指中继节点同时在 回传链路和接入链路上进行发送,或者同时在回传链路和接入链路上进行接收。但是,可 能不是所有的时隙或子帧都要支持空分复用。在同一时隙或子帧,是否要进行空分复用的 传输会带来干扰模式的不同,影响***性能。
发明内容
本申请提供一种上报干扰测量的测量结果的方法和装置,能够使得IAB***中的上级 节点可以区分下级节点上报的测量结果是开启空分复用执行干扰测量得到,或者是没有开 启空分复用执行干扰测量得到的测量结果,从而能够对下级节点的干扰进行管理和控制。
第一方面,本申请提供一种上报干扰测量的测量结果的方法,该方法包括:第二节点 进行干扰测量,得到一个或多个测量结果,所述干扰测量包括第一模式的干扰测量和/或 第二模式的干扰测量,第一模式的干扰测量包括第二节点接收第一节点发送的参考信号和 第三节点发送的信号进行干扰测量,第二模式的干扰测量包括第二节点接收第一节点发送 的参考信号进行干扰测量,其中,第一节点是第二节点的上级节点,第三节点是第二节点 的下级节点;第二节点向第一节点发送上行信号,该上行信号中包括所述一个或多个测量 结果,该上行信号中还包括指示字段,该指示字段用于指示所述一个或多个测量结果对应 的干扰测量的模式。
在本申请实施例中,节点是对IAB***中的IAB节点的简称。
可替换地,第一模式的干扰测量是指第二节点开启空分复用执行的干扰测量。第二模 式的干扰测量是第二节点未开启空分复用执行的干扰测量。
在本申请的技术方案中,第二节点通过在发送给第一节点的上行信号中增加指示字 段,以向第一节点指示上报的测量结果对应的干扰测量的模式,使得第一节点在接收到干 扰测量的测量结果时,可以获知该测量结果是第二节点在开启空分复用的情况下执行干扰 测量得到的,或者是在没有开启空分复用的情况下执行干扰测量得到的。从而,第一节点 对第二节点的干扰水平有一个准确的判断,进而对第二节点的干扰进行管理和控制。
例如,第一节点可以根据第二节点上报的测量结果,获知第二节点开启空分复用时的 干扰水平,从而及时调整自身回传链路的下行发送,例如,降低MCS或调整发送功率等, 以保证第二节点开启空分复用时对信号的整体接收性能。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该方法还包括:第二节点从第一节点 获取第一测量配置,第一测量配置中包括一个测量资源和多个报告配置的关联关系;第二 节点执行干扰测量,得到一个或多个测量结果,包括:第二节点在所述测量资源上执行第 一模式的干扰测量,得到第一测量结果,和/或,第二节点在所述测量资源上执行第二模式的干扰测量,得到第二测量结果;第二节点向第一节点发送上行信号,该上行信号中包括所述一个或多个测量结果,该上行信号中还包括指示字段,包括:第二节点根据该多个报告配置中的第一报告配置向第一节点发送第一上行信号,第一上行信号中包括第一测量结果和第一指示字段,所述第一指示字段用于指示所述的第一测量结果和第一模式对应;和/或,第二节点根据该多个报告配置中的第二报告配置向第一节点发送第二上行信号,第二上行信号中包括第二测量结果和第二指示字段,所述第二指示字段用于指示第二测量结果和第二模式对应。
在一种可能的实现方式中,第二节点在获取到第一测量配置之后,可能只执行第一模 式的干扰测量。在这种情况下,第二节点发送给第一节点的第一上行信号中包括第一测量 结果和第一指示字段,第一指示字段用于指示第一测量结果和第一模式对应。在另一种可 能的实现方式中,第二节点在获取到第一测量配置之后,可能只执行第二模式的干扰测量。 在这种情况下,第二节点发送给第一节点的第二上行信号中包括第二测量结果和第二指示 字段,第二指示字段用于指示第二测量结果和第二模式对应。在再一种可能的实现方式中, 第二节点获取到第一测量配置之后,执行第一模式的干扰测量和第二模式的干扰测量。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,第一报告配置中包括第一标识信息, 第一标识信息指定第一报告配置对应第一模式的干扰测量的测量结果,第二报告配置中包 括第二标识信息,第二标识信息指定第二报告配置对应第二模式的干扰测量的测量结果。
可替换地,第一标识信息指定第一报告配置对应第一模式的干扰测量的测量结果,也 可以表述为第一标识信息用于指定第一报告配置所关联的测量ID对应的测量报告中包含 第一模式的干扰测量的测量结果。第二标识信息指定第二报告配置对应第二模式的干扰测 量的测量结果,也可以表述为第二标识信息用于指定第二报告配置所关联的测量ID对应 的测量报告中包含第二模式的干扰测量的测量结果。
如果第一节点配置一个测量资源关联多个报告配置,可选地,第一节点可以指定第一 报告配置用于上报第一模式的干扰测量的测量结果,第二报告配置用于上报第二模式的干 扰测量的测量结果。其中,第一报告配置和第二报告配置可以是该多个报告配置中任意的 两个报告配置。具体地,第一节点和第二节点可以约定第一标识信息和第一模式对应,第 二标识信息和第二模式对应。如果第一节点下发给第二节点的某个报告配置中携带第一标 识信息,表示第一节点指定该报告配置用于上报第一模式的干扰测量的测量结果。类似地, 如果第一节点下发给第二节点的某个报告配置中携带第二标识信息,表示第一节点指定该 报告配置用于上报第二模式的干扰测量的测量结果。例如,第一标识信息可以为比特“1”, 第二标识信息可以为比特“0”。
可选地,第一标识信息也可以指示第一报告配置支持上报第一模式的干扰测量的测量 结果。在这种情况下,携带第一标识信息的报告配置既可以用来上报第一模式的干扰测量 的测量结果,也可以用来上报第二模式的干扰测量的测量结果。
即是说,在一个测量资源和多个报告配置关联时,作为一种实现,一个报告配置中的 标识信息可以唯一地指定该报告配置用于上报哪种模式的干扰测量的测量结果。此时,该 报告配置只能用来上报第一模式对应的测量结果,或者只能用来上报第二模式对应的测量 结果。作为另一种实现,一个报告配置中的标识信息用于指示该报告配置是否支持上报第 一模式对应的测量结果。换句话说,在这种情况下,该报告配置默认支持上报第二模式对 应的测量结果。因此,如果该标识信息指示该报告配置支持上报第一模式对应的测量结果, 则该报告配置可以用来上报第一模式对应的测量结果,或者,也可以用来上报第二模式对 应的测量结果。如果该标识信息指示该报告配置不支持上报第一模式对应的测量结果,则 该报告配置只能用来上报第二模式对应的测量结果。
在本实施例中,第一标识信息具体用于指示那种含义,可以由第一节点和第二节点约 定,或者也可以由协议规定,本申请中不作限定。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该方法还包括:第二节点从第一节点获 取第二取测量配置,第二测量配置中包括多个测量资源和一个报告配置的关联关系;第二 节点执行干扰测量,得到一个或多个测量结果,包括:第二节点在该多个测量资源中的第 一测量资源上执行第一模式的干扰测量,得到第一测量结果,和/或,第二节点在该多个 测量资源中的第二测量资源上执行第二模式的干扰测量,得到第二测量结果;第二节点向 第一节点发送上行信号,该上行信号中包括所述一个或多个测量结果,该上行信号中还包 括指示字段,包括:第二节点根据所述报告配置,向第一节点发送第三上行信号,第三上行信号中包括第一测量结果和所述第三指示字段,所述第三指示字段用于指示第一测量结果对应第一模式;和/或;第二节点根据所述报告配置,向第一节点发送第四上行信号, 第四上行信号中包括第二测量结果和所述第四指示字段,所述第四指示字段用于指示第二测量结果对应第二模式。
在多个测量资源和一个报告配置关联时,第二节点可以针对一个测量资源上报第一模 式对应的测量结果,针对另一个测量资源上报第二模式对应的测量结果。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,所述报告配置中携带第三标识信息, 所述第三标识信息用于指示该报告配置是否支持上报第一模式的干扰测量的测量结果。
在这种实现方式中,第一节点在下发给第二节点的报告配置中可以携带第三标识信 息,该第三标识信息用于指示该报告配置是否支持上报第一模式的干扰测量的测量结果。 换句话说,如果第三标识信息指示该报告配置不支持上报第一模式的干扰测量的测量结 果,第二节点只能根据该报告配置上报第二模式的干扰测量的测量结果。如果第三标识信 息指示该报告配置支持上报第一模式的干扰测量的测量结果,第二节点根据该报告配置, 既可以上报第一模式的干扰测量的测量结果,也可以上报第二模式的干扰测量的测量结 果。因此,在这种情况下,第二节点向第一节点上报测量结果时,需要具体指示该测量结果对应第一模式,或者对应第二模式。例如,第一节点和第二节点约定,报告配置中的特 定字段中携带“1”,表示该报告配置支持上报第一模式的干扰测量的测量结果,反之,如 果该特定字段中携带“0”表示不支持。第二节点通过第三上行信号向第一节点上报测量结 果时,通过第三上行信号中的第三指示字段中向第一节点指示该测量结果具体对应哪种模式的干扰测量的测量结果。例如,第三指示字段中携带“0”表示该测量结果是第二模式的干扰测量的测量结果。第三指示字段中携带“1”表示该测量是第一模式的干扰测量的测 量结果。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,第一测量资源在时域上包括多个时间 单元,第二节点在所述第一测量资源上执行第一模式的干扰测量之前,该方法还包括:第 二节点调度第三节点在该多个时间单元中的部分或全部时间单元上发送信号。
可选地,这里所说的时间单元可以是子帧、时隙、OFDM符号等,本申请中不作限定。
可以理解的是,第一模式的干扰测量是第二节点进行空分复用时的干扰测量。因此, 第二节点确定执行空分复用的干扰测量的第一测量资源之后,调度第三节点在该第一测量 资源在时域上的部分或全部时间单元上发送信号。从而,第二节点在第三节点发送信号时, 同时又接收第一节点发送的参考信号,以执行第一模式的干扰测量。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,第二节点从第一节点获取第一测量配 置,包括:第二节点向第一节点发送测量配置请求,所述测量配置请求用于请求第一节点 配置所述第一测量配置,该测量配置请求中携带第二节点配置的调度第三节点发送信号的 时频资源位置;第二节点接收第一节点针对该测量配置请求返回的第一测量配置,第一测 量资源配置是第一节点根据第三节点发送信号的时频资源位置确定的。
可选地,第二节点从第一节点获取第二测量配置,也可以通过第二节点向第一节点发 送测量配置请求,第一节点根据测量配置请求生成第二测量配置,再发送给第二节点的。 这里仅以第二节点向第一节点发送测量配置请求获取第一测量配置作为示例。
第二方面,本申请提供一种上报干扰测量的测量结果的方法,该方法包括:第一节点 从第二节点接收上行信号,该上行信号中包括一个或多个测量结果,该上行信号中还包括 指示字段,该指示字段用于指示所述一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式,其 中,所述干扰测量的模式包括第一模式和/或第二模式,第一模式的干扰测量包括第二节 点接收第一节点发送的参考信号和第三节点发送的信号进行干扰测量,第二模式的干扰测 量包括第二节点接收第一节点发送的参考信号进行干扰测量,第一节点是第二节点的上级 节点,第三节点是第二节点的下级节点;
第一节点根据该指示字段,确定所述一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。
在本申请的技术方案中,第二节点通过在发送给第一节点的上行信号中增加指示字 段,以向第一节点指示上报的测量结果对应的干扰测量的模式,使得第一节点在接收到干 扰测量的测量结果时,可以获知该测量结果是第二节点在开启空分复用的情况下执行干扰 测量得到的,或者是在没有开启空分复用的情况下执行干扰测量得到的。从而,第一节点 对第二节点的干扰水平有一个准确的判断,进而对第二节点的干扰进行管理和控制。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该方法还包括:第一节点向第二节点 发送第一测量配置,第一测量配置中包括一个测量资源和多个报告配置的关联关系;第一 节点从第二节点接收上行信号,该上行信号中包括一个或多个测量结果,该上行信号中还 包括指示字段,包括:第一节点接收第二节点根据该多个报告配置中的第一报告配置发送 的第一上行信号,第一上行信号中包括第一测量结果和第一指示字段,所述第一指示字段 用于指示所述的第一测量结果和第一模式对应;和/或,第一节点接收第二节点根据该多 个报告配置中的第二报告配置发送的第二上行信号,第二上行信号中包括第二测量结果和 第二指示字段,所述第二指示字段用于指示第二测量结果和第二模式对应。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,第一报告配置中包括第一标识信息, 第一标识信息指定第一报告配置用于上报第一模式的干扰测量的测量结果,第二报告配置 中包括第二标识信息,第二标识信息指定第二报告配置用于上报第二模式的干扰测量的测 量结果。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该方法还包括:第一节点向第二节点 发送第二测量配置,第二测量配置中包括多个测量资源和一个报告配置的关联关系;第一 节点从第二节点接收上行信号,该上行信号中包括一个或多个测量结果,该上行信号中还 包括指示字段,包括:第一节点接收第二节点根据该报告配置发送的第三上行信号,第三 上行信号中包括第一测量结果和第三指示字段,第三指示字段用于指示第一测量结果对应 第一模式;和/或第一节点接收第二节点根据该报告配置发送的第四上行信号,第四上行 信号中包括第二测量结果和第四指示字段,第四指示字段用于指示第二测量结果对应第二 模式。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该报告配置中携带第三标识信息,第 三标识信息用于指示该报告配置可用于上报第一模式的干扰测量的测量结果或第二模式 的干扰测量的测量结果。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,第一节点向第二节点发送第一测量配 置,包括:第一节点从第二节点接收测量配置请求,所述测量配置请求用于请求第一节点 配置该第一测量配置,该测量配置请求中携带第二节点配置的调度第三节点发送信号的时 频资源位置;第一节点根据第三节点发送信号的时频资源位置,确定该第一测量配置;第 一节点向第二节点发送该第一测量配置。
第三方面,本申请提供一种通信装置,所述通信装置具有实现第一方面或第一方面的 任意可能的实现方式中第二节点的功能。这些功能可以通过硬件实现,或者,也可以通过 硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与这些功能相对应的单元。
第四方面,本申请提供一种通信装置,所述通信装置具有实现第二方面或第二方面的 任意可能的实现方式中第一节点的功能。这些功能可以通过硬件实现,或者,也可以通过 硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与这些功能相对应的单元。
第五方面,本申请提供一种通信设备,包括收发器、处理器和存储器。处理器用于控 制收发器收发信号,存储器用于存储计算机程序,处理器用于调用并运行存储器中存储的 计算机程序,使得通信设备执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第六方面,本申请提供一种通信设备,包括收发器、处理器和存储器。处理器用于控 制收发器收发信号,存储器用于存储计算机程序,处理器用于调用并运行存储器中存储的 计算机程序,使得网络设备执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第七方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指 令,当指令在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实 现方式中的方法。
第八方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指 令,当指令在计算机上运行时,使得计算机执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方 式中的方法。
第九方面,本申请提供一种本申请提供一种芯片,包括处理器。处理器用于读取并执 行存储器中存储的计算机程序,以执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中 的方法。可选地,该芯片该包括存储器,该存储器与该处理器连接。
进一步可选地,该芯片还包括通信接口,处理器与该通信接口连接。通信接口用于接 收需要处理的数据和/或信息,处理器从该通信接口获取该数据和/或信息,并对该数据和/ 或信息进行处理,并通过该通信接口输出处理结果。
第十方面,本申请提供一种芯片,包括处理器。处理器用于读取并执行存储器中存储 的计算机程序,以执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。可选地,该 芯片该包括存储器,该存储器与该处理器连接。
进一步可选地,该芯片还包括通信接口,处理器与该通信接口连接。通信接口用于接 收需要处理的数据和/或信息,处理器从该通信接口获取该数据和/或信息,并对该数据和/ 或信息进行处理,并通过该通信接口输出处理结果。
可选的,上述的存储器与存储器可以是物理上相互独立的单元,或者,存储器也可以 和处理器集成在一起。
第十一方面,本申请提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序代 码,当计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任 意一种可能的实现方式中的方法。
第十二方面,本申请提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序代 码,当计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行第二方面或第二方面的任意可 能的实现方式中的方法。
在本申请的技术方案中,第二节点通过在发送给第一节点的上行信号中增加一个指示 字段,向第一节点指示上报的测量结果的对应的干扰测量的模式,使得第一节点在接收到 干扰测量的测量结果时,可以获知该测量结果是第二节点在开启空分复用的情况下进行干 扰测量得到的,或者是在没有开启空分复用的情况下进行干扰测量得到的。因此,第一节 点能够获知第二节点的干扰水平,从而对第二节点的干扰进行管理和控制。
附图说明
图1为适用于本申请实施例的通信***的结构示意图。
图2是适用于本申请实施例的场景的示例。
图3是本申请提供的上报干扰测量的测量结果的方法200的示意性流程图。
图4是一个测量资源与两个报告配置相关联的示意图。
图5是第二节点向第一节点上报干扰测量的测量结果的示意图。
图6是本申请提供的通信装置500的示意图。
图7是本申请提供的通信装置600的示意图。
图8是本申请提供的通信设备700的示意性结构图。
图9是本申请提供的通信设备800的示意性结构图。
图10是本申请提供的通信设备3000的示意性结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请中所有节点、消息的名称仅仅是本申请为了描述方便而设定的名称,在实际网 络中的名称可能不同,不应该理解本申请限定各种节点、消息的名称。相反,任何具有和 本申请中用到的节点或消息具有相同或类似功能的名称都视作本申请的方法或等效替换, 都在本申请的保护范围之内,以下不再赘述。
考虑到未来无线网络的高带宽,5G新空口(new radio,NR)考虑引入接入回传一体化(integrated access and backhaul,IAB)方案以进一步降低部署成本,提高部署灵活性, 并由此引入一体化的接入和回传的中继。本申请将支持IAB方案的中继节点称为IAB节点(IAB node)以和长期演进(long term evolution,LTE)的中继进行区分。其中,包含 IAB节点的***又称为中继***。
为了更好地理解本申请实施例公开的方法以及装置,首先对本申请实施例中使用的网 络架构进行描述。请参阅图1,图1为适用于本申请实施例的通信***的结构示意图。
需要说明的是,本申请实施例提及的通信***包括但不限于:窄带物联网(narrowband-internet of things,NB-IoT)***、无线局域网(wireless local access network,WLAN) ***、LTE***、下一代5G移动通信***或者5G之后的通信***,例如NR、设备到设备(device to device,D2D)通信***等。
图1所示为IAB***。一个IAB***至少包括一个基站100,以及基站100所服务的一个或多个终端设备(terminal)101,一个或多个中继节点(也即,IAB节点)110,以 及IAB节点110所服务的一个或多个终端设备111。通常,基站100被称为宿主基站(donor nextgeneration node B,DgNB),IAB节点110通过无线回传链路113连接到基站100。 宿主基站在本申请中也称为宿主节点,即,Donor节点。
基站100包括但不限于:演进型节点B(evolved node base,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(node B,NB)、基站控制器(base stationcontroller, BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(homeevolved NodeB, 或home node B,HNB)、基带单元(baseband Unit,BBU)、演进的(evolvedLTE,eLTE) 基站、NR基站(next generation node B,gNB)等。
终端设备包括但不限于:用户设备(user equipment,UE)、移动台、接入终端、用户单元、用户站、移动站、远方站、远程终端、移动设备、终端、无线通信设备、用户代理、 无线局域网(wireless local access network,WLAN)中的站点(station,ST)、蜂窝电话、无 绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wirelesslocal loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的 手持设备、计算设备、连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、 未来5G网络中的移动台以及未来演进的公共陆地移动网络(public land mobilenetwork, PLMN)网络中的终端设备等中的任意一种。IAB节点是中继节点的特定的名称,不对本 申请的方案构成限定,可以是一种具有转发功能的上述基站或者终端设备中的一种,也可 以是一种独立的设备形态。
一体化的接入和回传***还可以包括多个其它IAB节点,例如IAB节点120和IAB节点130。IAB节点120是通过无线回传链路123连接到IAB节点110以接入到网络的。 IAB节点130是通过无线回传链路133连接到IAB节点110以接入到网络的。IAB节点120为一个或多个终端设备121服务,IAB节点130为一个或多个终端设备131服务。图 1中,IAB节点110和IAB节点120都通过无线回传链路连接到网络。在本申请中,所 述无线回传链路都是从中继节点的角度来看的,例如无线回传链路113是IAB节点110 的回传链路,无线回传链路123是IAB节点120的回传链路。如图1所示,一个IAB节 点,如120,可以通过无线回传链路,如123,连接另一个IAB节点110,从而连接到网 络。而且,中继节点可以经过多级无线中继节点连接到网络。应理解,本申请中用IAB 节点仅仅出于描述的需要,并不表示本申请的方案仅用于NR的场景,在本申请中,IAB 节点可以泛指任何具有中继功能的节点或设备,本申请中的IAB节点和中继节点的使用应 理解具有相同的含义。
为描述上的方便,首先定义本申请中用到的基本术语或概念。
上级节点:提供无线回传链路资源的节点,例如110,称为IAB节点120的上级节点,
下级节点:使用回传链路资源向网络进行数据传输,或者接收来自网络的数据的节点。 例如,120称为中继节点110的下级节点。这里所说的网络可以为核心网或者其它接入网 之上的网络,例如因特网,专网等。
接入链路:UE和IAB node或IAB宿主节点(IAB donor)之间的链路。或者,接入 链路包括某个节点和它的下级节点进行通信时所使用的无线链路。接入链路包括上行接入链路和下行接入链路。上行接入链路也被称为接入链路的上行传输,下行接入链路也被称为接入链路的下行传输。
回传链路:IAB node和IAB子节点(IAB child node)或者IAB父节点(IAB parentnode) 之间的链路。回传链路包括和IAB子节点或者IAB父节点的下行传输的链路,以及和IAB 子节点或者IAB父节点的上行传输的链路。IAB节点向IAB父节点进行数据传输,或者接收IAB子节点的上行传输被称为回传链路的上行传输。IAB节点接收IAB父节点的数 据传输,或者向IAB子节点进行的数据传输被称为回传链路的下行传输。为了对UE和IAB 节点进行区分,IAB节点与IAB父节点之间的回传链路被又称为上级回传链路(parent BH),而IAB节点与IAB子节点之间的回传链路被称为下级回传链路(child BH)。
空分复用(space division multiplexing,SDM):是指中继节点同时向UE或IAB子节点进行下行传输,以及向IAB父节点进行上行传输。或者,中继节点同时接收来自IAB 父节点的下行传输,以及接收来自UE或IAB子节点的上行传输。
通常,下级节点可以被看作是上级节点的一个终端设备。应理解,图1所示的一体化 接入和回传***中,一个IAB节点连接一个上级节点。但是在未来的中继***中,为了提高无线回传链路的可靠性,一个IAB节点,如120,可以有多个上级节点同时为一个IAB 节点提供服务,如图1中的IAB节点130还可以通过回传链路134连接到IAB节点120, 即,IAB节点110和IAB节点120都视为IAB节点130的上级节点。IAB节点110,120, 130的名称并不限制其所部署的场景或网络,可以是比如relay,RN等任何其他名称。本 申请使用IAB节点仅是方便描述的需要。
在图1中,无线链路102,112,122,132,113,123,133,134可以是双向链路,包括上行 和下行传输链路,特别地,无线回传链路113,123,133,134可以用于上级节点为下级节点 提供服务,如上级节点100为下级节点110提供无线回传服务。应理解,回传链路的上 行和下行可以是分离的,即,上行链路和下行链路不是通过同一个节点进行传输的。所述 下行传输是指上级节点,如节点100,向下级节点,如节点110,传输信息或数据,上行传 输是指下级节点,如节点110,向上级节点,如节点100,传输信息或数据。所述节点不 限于是网络节点还是终端设备,例如,在D2D场景下,终端设备可以充当中继节点为其 他终端设备服务。无线回传链路在某些场景下又可以是接入链路,如回传链路123对节点 110来说也可以被视作接入链路,回传链路113也是节点100的接入链路。应理解,上述 上级节点可以是基站,也可以是中继节点,下级节点可以是中继节点,也可以是具有中继 功能的终端设备,如D2D场景下,下级节点也可以是终端设备。
图1所示的中继节点,例如110,120,130,可以有两种存在的形态:一种是作为一个独立的接入节点存在,可以独立管理接入到中继节点的终端设备,此时的中继节点通常具有独立的物理小区标识(physical cell identifier,PCI),这种形态的中继通常需要有完全 的协议栈功能。比如无线资源控制(radio resource control,RRC)的功能,这种中继通常 被称为层3中继。而另一种形态的中继节点和Donor节点,如Donor eNB,Donor gNB, 属于同一个小区,用户的管理是由宿主基站,如Donor节点来进行管理的,这种中继通常 被称为层2中继。层2中继在NR的控制和承载分离(central unit and Distributed unit, CU-DU)架构下通常作为基站DgNB的DU而存在,通过(F1application protocol,F1-AP) 接口或者隧道协议和CU进行通信,其中隧道协议例如可以是通用分组无线服务隧道协议(general packet radio service tunneling protocol,GTP)协议,不再赘述。Donor节点是指通 过该节点可以接入到核心网的节点,或者是无线接入网的一个锚点基站,通过该锚点基站 可以接入到网络。锚点基站负责接收核心网的数据并转发给中继节点,或者接收中继节点 的数据并转发给核心网。通常,把中继***中的Donor节点称为IAB Donor,即宿主节点, 本申请中两个名词可能会交替使用,应理解,不应该将IAB donor和宿主节点理解成是具 有不同功能的实体或网元。
下面对本申请的技术方案进行说明。
本申请实施例中,编号“第一”、“第二”、“第三”等等,仅仅是为了区分不同的描述对 象而做的编号,例如为了区分不同的IAB节点、不同的测量配置或不同的指示字段等,并不存在实质性的含义,因此,不应对本申请的技术方案构成任何限定。
随着新空口(new radio,NR)中多输入多输出(multiple input multipleoutput,MIMO) 技术的引入,信号在空中传输时的能量可以在某个方向上集中,使得信号在空间上有了一 定程度的隔离。这使得一个通信设备在同一时刻发送或接收信号也变得可行。从而可以应 用在IAB***的半双工传输中。
但是,根据IAB***的架构设计,一个IAB节点发送上行信号或接收下行信号是受直 接和它连接的上级IAB节点调度决定。因此,如果一个IAB(记作IAB节点1)配置它的 下级IAB节点(记作IAB节点2)进行干扰测量,而这个下级IAB节点在进行干扰测量 的过程中,可以调度和它直接连接的下级IAB节点(记作IAB节点3)发送信号。IAB 节点2在接收IAB节点1发送的参考信号进行干扰测量的过程中,同时接收IAB节点3 发送的上行信号,极有可能对干扰测量的测量结果带来影响。这样,IAB节点2完成干扰 测量之后向IAB节点1(或者,宿主基站)上报测量结果,IAB 1节点并不知道该测量结 果是IAB节点2开启空分复用接收的情况下进行干扰测量得到的,因此,会对IAB节点2 的干扰水平造成误判。因为IAB节点3发送信号是由IAB节点2调度决定,因此IAB节 点1无从获知IAB节点2何时可能开启空分复用接收。
参见图2,图2是适用于本申请实施例的场景的示例。如图2所示,根据现有的技术方案,IAB节点3向IAB节点2发送上行信号是由它的上级节点,IAB节点2,调度决定 的。IAB节点2接收IAB节点1发送的下行信号是由IAB节点1来调度的。IAB节点1 也可以为donor。因此,IAB节点1在配置IAB节点2进行干扰测量时,无法知道IAB节 点2什么时候可能会开启空分复用接收,从而无法针对IAB节点2开启空分复用接收所带 来的干扰进行管理。
由此可见,在IAB***中,上级IAB节点(例如,IAB节点1)无法对下级IAB节 点(例如,IAB节点2)的干扰进行管理和控制,从而可能影响整个***的信号传输性能。
为此,本申请的技术方案,提出一种上报干扰测量的测量结果的方法,使得上级IAB 节点在接收下级IAB节点的干扰测量的测量结果时,可以区分该测量结果是下级IAB节点在开启空分复用的情况下执行干扰测量得到的,或者是在没有开启空分复用的情况下执行干扰测量得到的。从而实现上级IAB节点对下级IAB节点的干扰进行管理和控制。
首先需要说明的是,在本申请实施例中,第一节点、第二节点和第三节点可以均是IAB 节点。其中,第二节点是第一节点的下级节点,第三节点是第二节点的下级节点。可选地, 第一节点也可以是宿主基站(也即donor)。当第一节点为IAB节点时,第一节点的上级节点可以为宿主基站或另一个IAB节点。可选地,第三节点也可以是终端设备。
例如,第一节点可以为图2中所示的宿主基站(donor)或IAB节点1,第二节点可 以为图2中所示的IAB节点2,第三节点可以为图2中所示的IAB节点3。
本领域技术人员公知,干扰测量的上报机制包括L1测量的上报机制和L3测量的上报 机制。其中,L1测量是实时的、动态的,主要用于信道估计、传输参数(例如,MIMO 阶数、调制阶数)的调整。而L3测量相对是较慢的,通常用于移动性管理的相关操作。 本申请提供的上报干扰测量的测量结果的方法200可以适用于L1的上报机制,也可以适 用于L3的上报机制。
方式1
下级节点在向上级节点(或宿主基站)发送上行信号,上行信号中携带干扰测量的一 个或多个测量结果,该上行信号中还包括指示字段。该指示字段用于指示该上行信号中的 一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。
关于干扰测量的模式下文会作详细说明。
参见如3,图3是本申请提供的干扰测量的方法200的示意性流程图。
210、第二节点执行干扰测量,得到一个或多个测量结果。
在步骤210中,第二节点的干扰测量包括第一模式的干扰测量和/或第二模式的干扰 测量。其中,第一模式的干扰测量包括第二节点接收第一节点发送的参考信号和第三节点 发送的信号进行干扰测量。第二模式的干扰测量包括第二节点接收第一节点发送的参考信 号进行干扰测量。
例如在图2中,第一模式的干扰测量可以是IAB节点2接收IAB节点2的上级节点 发送的下行参考信号和IAB节点3发送的上行信号进行干扰测量。第二模式的干扰测量可 以是IAB节点2接收IAB节点2的上级节点发送的下行参考信号进行干扰测量。
可选地,这里,IAB节点2的上级节点可以是donor或另一个IAB节点。在图2中, IAB节点2的上级节点是另一个IAB节点时,将该IAB节点记作IAB节点1。
换句话说,在第一模式中,第二节点同时接收来自第一节点的参考信号和来自第三节 点的信号执行干扰测量。而在第二模式中,第二节点接收来自第一节点的参考信号执行干 扰测量。可替换地,第一模式的干扰测量也可以称为第二节点开启空分复用执行的干扰测 量。第二模式也可以称为第二节点不开启空分复用执行的干扰测量。
需要说明的是,第二节点从第一节点接收的是用于执行干扰测量的参考信号,参考信 号包括但不限于信道状态信息参考信号(channel status information referencesignal, CSI-RS)、相位跟踪参考信号(phase tracking reference signal,PT-RS)、解调参考信号 (demodulation reference signals,DM-RS)、同步信号(synchronizationsignal,SS)。其 中同步信号包括主同步信号(primary synchronization signal,PSS)和辅同步信号(secondary synchronization signal,SSS)。第二节点从第三节点接收的所述信号可以是参考信号,或者, 也可以是包含数据和/或信息的普通意义上的信号。第二节点从第三节点接收的所述信号 可以是参考信号,该参考信号包括但不限于DM-RS、探测参考信号(sounding reference signal,SRS)、PT-RS。即是说,在第一模式的干扰测量中,第二节点在接收第一节点发 送的参考信号的同时,调度第三节点发送数据和/或信息,或者,也可以调度第三节点发 送参考信号,这里不作限定。应理解,调度第三节点发送数据和/或信息时,可以在数据 和/或信息中包括DM-RS。
在步骤210中,第二节点执行干扰测量可以包括多种可能。例如,如果第二节点不开 启空分复用,则第二节点只执行第二模式的干扰测量,得到对应的测量结果。或者,如果第二节点开启空分复用,则第二节点可以只执行第一模式的干扰测量,得到对应的测量结果。或者,第二节点还可以既执行第一模式的干扰测量又执行第二模式的干扰测量,此时,第二节点可以得到与第一模式的干扰测量对应的测量结果,以及与第二模式的干扰测量对应的测量结果。
在本申请实施例中,测量结果可以包括信道质量指示(channel qualityindicator,CQI)、 参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)、预编码矩阵指示(precoding matrix indicator,PMI)、秩指示(rank indication,RI)和CSI参考信号资源指示(CSI-reference resources indicator,CRI)中的一种或多种,或者,还可以是能够表征干扰水平的其它参数。
220、第二节点向第一节点发送上行信号,第一节点从第二节点接收上行信号。
其中,上行信号中包括一个或多个测量结果,该上行信号还包括指示字段,该指示字 段用于指示该一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。
可选地,步骤220中的上行信号可以是物理上行控制信道(physical uplinkcontrol channel,PUCCH)、物理上行共享信号(physical uplink shared channel,PUSCH)、媒体接 入控制控制元素(media access control-control element,MAC-CE)等。
在步骤210中,如果第二节点只执行第一模式的干扰测量,步骤220中,上行信号中包括的是第一模式的干扰测量的测量结果。此时,上行信号中的指示字段用于指示该测量结果对应第一模式。如果第二节点只执行第二模式的干扰测量,步骤220中,上行信号中 包括的是第二模式的干扰测量的测量结果。此时,上行信号中的指示字段用于指示该测量 结果对应第二模式。如果第二节点既执行第一模式的干扰测量又执行第二模式的干扰测 量,则步骤220中,上行信号中可以包括两个测量结果。此时,上行信号中的指示字段用 于指示其中一个测量结果对应第一模式,另一个测量结果对应第二模式。应理解,如果第 二节点既执行第一模式的干扰测量又执行第二模式的干扰测量,也可以分别针对第一模式 和第二模式发送上行信号,类似于只执行第一模式的干扰测量和第二模式的干扰测量,不 再赘述。
可选地,第一模式的干扰测量的测量结果可以是一个或多个,第二模式的干扰测量的 测量结果也可以是一个或多个。此时,上行信号中的指示字段需要分别指示该多个测量结 果对应的干扰测量的模式。应理解,测量结果可以是一个或多个包括进行第一模式测量时 对不同的信号进行测量。因此测量结果还应包括测量对象的信息,测量对象可以是测量的 信号,例如前述的参考信号。当然,不同信号的测量也可以是分开发送的,方法如前所述, 不再赘述。
例如,0表示没有开启空分复用的干扰测量,1表示开启了空分复用的干扰测量。因此,0与第二模式对应,1与第一模式对应。
230、第一节点根据指示字段,确定该一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模 式。
可选地,上行信号中可能包括一个测量结果,此时,指示字段可以包括一个比特,该 一个比特用于指示这一个测量结果对应的干扰测量的模式。可选地,上行信号中可能包括 多个测量结果,此时,指示字段可以包括多个比特,该多个比特用于指示该多个测量结果 各自对应的干扰测量的模式。
例如,该上行信号中包括一个测量结果,指示字段可以被设置“0”,表示该上行信号中的测量结果是第二节点执行第二模式的干扰测量得到的。又例如,上行信号中包括一个测量结果,指示字段为比特“1”,表示该上行信号中的测量结果是第二节点执行第一模式的干扰测量得到的。又例如,该上行信号中包括两个测量结果,指示字段为“01”表示第一个测量结果是第二节点执行第二模式的干扰测量得到的,第二个测量结果是第二节点执行第一模式的干扰测量得到的。其中,这里所说的第一个测量结果或第二个测量结果可以从时间上进行区分。
在方法200的技术方案中,第二节点通过在发送给第一节点的上行信号中增加一个指 示字段,向第一节点指示上报的测量结果的对应的干扰测量的模式,使得第一节点在接收 到干扰测量的测量结果时,可以获知该测量结果是第二节点在开启空分复用的情况下进行 干扰测量得到的,或者是在没有开启空分复用的情况下进行干扰测量得到的。从而,第一 节点可以对第二节点进行干扰管理和控制。
在方法200的技术方案中,第二节点通过在发送给第一节点的上行信号中增加一个指 示字段,向第一节点指示上报的测量结果的对应的干扰测量的模式,使得第一节点在接收 到干扰测量的测量结果时,可以获知该一个或多个测量结果是第二节点在开启空分复用的 情况下进行干扰测量得到的,或者是在没有开启空分复用的情况下进行干扰测量得到的。 从而,第一节点可以对第二节点进行干扰管理和控制。
例如,正常来讲,第二节点开启空分复用接收的情况下,干扰测量得到的CQI会小一 些。而在没有开启空分复用接收的情况下,CQI会大一些。例如,如果第二节点上报的CQI较小,且指示字段中指示该测量结果对应第一模式。第一节点根据第二节点反馈的 CQI的大小,确定第二节点开启了空分复用接收时,可以及时对自身的回传链路的下行发 送进行调整,例如降低发送给第二节点的信号的调制与编码策略(modulation and codingscheme,MCS)或调整发送功率,从而可以提升第二节点开启空分复用接收时的整体性能。
可选地,在第二节点执行干扰测量之前,方法200还包括步骤240。
240、第二节点从第一节点获取测量配置,测量配置中包括测量资源和报告配置的关 联关系。
应理解,测量配置(measConfig)中包括测量ID、测量对象ID(measObjectID)和报告配置ID(reportConfigID)。每个测量ID对应一个具有报告配置的测量对象。通过配置 多个测量标识,可以使多个测量对象对应同一个报告配置,也可以使多个报告配置对应同 一个测量对象。
一个测量配置可以包括一个或多个测量对象和报告配置的关联关系。每个测量对象ID 用于标识一个测量对象。测量对象包括通信设备(例如,IAB节点或UE)执行测量的对象,例如测量资源。每个报告配置标识用于标识一个报告配置。报告配置中可以包括报告准则(reporting criterion)、RS类型、报告格式、测量报告的触发类型(例如,周期型或 事件型)、测量结果的上报周期、上报测量结果的单位等。例如,测量结果的单位可以是 信号与干扰加噪声比(signal to interference plus noise ratio,SINR)等。
可选地,本申请实施例中涉及的测量资源可以是干扰测量资源、同步信号块(SS/PBCH block,SSB)和参考信号(reference signal,RS)中的一种或多种。
可选地,当测量资源为干扰测量资源时,该干扰测量资源可以为信道状态信息(channel state information,CSI)资源,例如CSI-RS。进一步地,CSI资源又可以包括信道状态信 息干扰管理(channel state information-interference management,CSI-IM)资源、信道状态信 息参考信号(channel state information-reference signal,CSI-RS)资源。进一步地,CSI-RS 资源包括非零功率CSI-RS(none zero power CSI-RS,NZP CSI-RS)资源和/或零功率(zero power CSI-RS,ZP CSI-RS)资源。
可选地,在本申请实施例中,第一节点可以配置一个测量资源与多个报告配置关联。 或者,也可以也可以配置多个测量资源与一个报告配置关联。
因此,在步骤240中,第二节点从第一节点获取测量配置,包括:
第二节点从第一节点获取第一测量配置,第一测量配置中包括一个测量资源和多个报 告配置的关联关系。
1、一个测量资源与多个报告配置关联。
可以理解的是,本申请中涉及到第二节点开启空分复用的干扰测量和不开启空分复用 的干扰测量两种情况,因此,下面以一个测量资源与两个报告配置关联为例进行说明。
第一节点配置一个测量资源与两个报告配置关联,具体地,第一节点可以配置该测量 资源标识与这两个报告配置的报告配置标识(ReportConfigID)相关联。
作为一种实现方式,第一节点可以向第二节点发送无线资源控制(radioresource control, RRC)信令,并在RRC信令的measConfig中携带该测量资源标识,即测量资源ID,与该 报告配置标识的关联关系。
第二节点从第一节点接收RRC信令,从RRC信令的中的measConfig中获取报告配置与测量资源的关联关系,触发干扰测量。
第二节点在该测量配置中配置的测量资源上只执行第一模式的干扰测量,得到第一测 量结果。或者,第二节点在该测量资源上只执行第二模式的干扰测量,得到第二测量结果。 或者,第二节点在该测量资源上执行第一模式的干扰测量和第二模式的干扰测量,分别得 到第一测量结果和第二测量结果。
进一步地,第二节点向第一节点上报干扰测量的测量结果可以是基于上级节点发送的 下行控制信息(downlink control information,DCI)触发的。上级节点可以针对该一个测量 资源触发两个测量报告。
如果第二节点只执行了第一模式的干扰测量,第二节点向第一节点发送第一上行信 号,第一上行信号中包括第一测量结果和第一指示字段,第一指示字段用于指示第一测量 结果和第一模式对应。如果第二节点只执行了第二模式的干扰测量,第二节点向第一节点 发送第二上行信号,第二上行信号中包括第二测量结果和第二指示字段,第二指示字段用 于指示第二测量结果和第二模式对应。或者,第二节点执行了第一模式的干扰测量和第二 模式的干扰测量,第二节点可以将第一测量结果和第二测量结果通过一个上行信号发送给 第一节点,并分别指示每个测量结果对应的干扰测量的模式。或者第二节点将第一测量结 果和第二结果各自通过一个上行信号发送,本申请不作限定。
需要说明的是,在IAB***的两层架构中,对于一个IAB节点而言,RRC信令都是 由宿主基站(donor)生成(或者说,封装),再通过空口的一跳或多跳传到该IAB节点。 而MAC消息或DCI都是由和该IAB节点直接相连的上级IAB节点生成并发送给该IAB 节点的。在IAB***的三层架构中,对于一个IAB节点而言,RRC信令、MAC消息和 DCI都是由和该IAB节点直接相连的上级IAB节点生成的。这在本申请所有的实施例中 都是适用的,不再单独说明。
可选地,在一个测量资源关联两个报告配置时,第一节点在发送给第二节点的第一测 量配置中,指定该两个报告配置中的一个报告配置与第一模式的干扰测量对应,并指定另 一个报告配置与第二模式的干扰测量对应。具体地,第一节点可以在报告配置中携带不同 的标识信息来进行指定。例如,如果一个报告配置中携带第一标识信息,表示该报告配置 对应第一模式的干扰测量的测量结果。如果一个报告配置中携带第二标识信息,表示该报 告配置对应第二模式的干扰测量的测量结果。即是说,一个报告配置中的标识信息可以唯 一地指定该报告配置用于上报哪种模式的干扰测量的测量结果。此时,该报告配置只能用 来上报第一模式对应的测量结果,或者只能用来上报第二模式对应的测量结果。
下文将与第一模式对应的报告配置记作第一报告配置,将与第二模式对应的报告配置 记作第二报告配置。
如果第一节点发送给第二节点的第一报告配置中携带的是第一标识信息,则表示第一 节点指定第一报告配置对应第一模式的干扰测量的测量结果。可选地,这种情况下,第二 报告配置可以携带第二标识信息,表示第一节点指定第二报告配置对应第二模式的干扰测 量的测量结果。如果第一报告配置携带的是第二标识信息,则表示第二节点指定第一报告 配置对应第二模式的干扰测量的测量结果。可选地,这种情况下,第二报告配置可以携带 第一标识信息,表示第一节点指定第二报告配置对应第一模式的干扰测量的测量结果。
可选地,作为另一种实现,一个报告配置中的标识信息用于指示该报告配置是否支持 上报第一模式对应的测量结果。换句话说,在这种情况下,该报告配置默认支持上报第二 模式对应的测量结果。例如,如果第一标识信息指示该报告配置支持上报第一模式的测量 结果,则该报告配置既可以对应第一模式的测量结果,或者,也可以对应第二模式的测量 结果。如果第一标识信息指示该报告配置不支持上报第一模式的测量结果,则该报告配置 只能对应第二模式的测量结果。
在本实施例中,第一标识信息具体用于指示那种含义,可以由第一节点和第二节点约 定,或者也可以由协议规定,本申请中不作限定。
下面以第一节点指定第一报告配置对应第一模式的测量结果,第二报告配置对应第二 模式的测量结果为例,说明第二节点如何上报干扰测量的测量结果。
如果第二节点开启了空分复用,第二节点在与第一报告配置关联的测量资源上进行第 一模式的干扰测量,得到第一测量结果。之后,第二节点向第一节点发送上行信号,该上 行信号中包括第一测量结果。第二节点在第二报告配置关联的测量资源上进行第二模式的 干扰测量,得到第二测量结果,之后,第二节点向第一节点发送上行信号,该上行信号中 包括第二测量结果。
可以理解的是,由于第一节点已经指定了每个报告配置所对应的干扰测量的模式,因 此,第二节点向第一节点发送包含测量结果的上行信号时,上行信号中可以不携带指示字 段。
这里,第二节点针对第一测量结果和第二测量结果各自发送一个上行信号,仅是作为 一个示例。实际上,第二节点向第一节点上报干扰测量的测量结果取决于第一节点的调度。 例如,第一节点可以调度第二节点通过一个上行信号上报第一测量结果和第二测量结果。
如果第二节点没有开启空分复用,第二节点在第一报告配置对应的测量报告中上报0, 而在第二报告配置对应的测量报告中上报实际的测量结果。
下面结合图4和图5,举例说明一个测量资源关联两个报告配置。
参见图4,图4是一个测量资源与两个报告配置相关联的示意图。图3中所示的测量资源标识记作CSI-IM-ResourceID,假定CSI-IM-ResourceID=X。CSI-IM-Resource在时域上包括8个时隙(仅是作为示例)。其中,第一节点配置时隙3、时隙4和 CSI-ReportConfigID=Z关联,剩余的时隙与CSI-ReportConfigID=Y关联。第二节点根据该 关联关系,在时隙3和时隙4上执行第一模式的干扰测量,在其它的时隙上执行第二模式 的干扰测量。第二节点向第一节点上报测量结果可以参见图5所示。
图5是第二节点向第一节点上报干扰测量的测量结果的示意图。第二节点在 CSI-ReportConfigID=Y对应的测量报告中上报第二模式的干扰测量的测量结果,在 CSI-ReportConfigID=Z对应的测量报告中上报第一模式的干扰测量的测量结果。
可选地,作为一种实现方式,第一节点针对一个测量资源触发两个测量报告,但是不 指定这两个测量报告分别用于上报哪种模式的干扰测量的测量结果,由第二节点自主决 定。
如果第二节点开启了空分复用,第二节点在完成第一模式的干扰测量和第二模式的干 扰测量,分别得到第一测量结果和第二测量结果之后,选择其中一个报告配置所关联的测 量ID对应的测量报告中上报第一测量结果,另一个报告配置所关联的测量ID对应的测量 报告中上报第二测量结果。如果第二节点没有开启空分复用,第二节点在完成第二模式的 干扰测量,得到第二测量结果之后,选择其中一个报告配置所关联的测量ID对应的测量 报告中上报该第二测量结果,另一个报告配置所关联的测量ID对应的测量报告中上报0。 这里,一个报告配置所关联的测量ID对应的测量报告中上报0,隐式表示该第二节点没有开启第一模式的干扰测量,也即,没有开启空分复用。可选地,第二节点没有开启空分 复用的情况下,也可以将两个报告配置所关联的测量ID对应的测量报告中都上报第二模 式的测量结果,本申请不作限定。
可选地,在步骤240中,第二节点从第一节点获取测量配置,包括:
第二节点从第一节点获取第二测量配置,第二测量配置中包括多个测量资源和一个报 告配置的关联关系。
本申请中,第一测量配置、第二测量配置的获取不限定是通过一条信令或多条信令获 取的。
2、多个测量资源与一个报告配置关联。
在本申请实施例中,第一节点也可以配置多个测量资源与一个报告配置关联。同样地, 下面以两个测量资源与一个报告配置关联作为示例进行说明。
可选地,与一个报告配置关联的两个测量资源可以对应不同的时频资源位置。
可选地,与一个报告配置关联的两个测量资源可以对应相同的时频资源位置,而仅仅 是ID不同,本申请不作限定。
为了方便描述,下面将这两个测量资源分别记作第一测量资源和第二测量资源。
类似地,第一节点通过RRC信令向第二节点分别配置一个报告配置与第一测量资源 和第二测量资源关联。具体地,第一节点可以配置报告配置标识(ReportConfigID)分别与第一测量资源标识、第二测量资源标识相关联。
第二节点从第一节点接收RRC信令,从中获取该报告配置与第一测量资源、第二测量资源的关联关系。
可选地,第一节点可以指定第一测量资源用于第一模式的干扰测量,第二测量资源用 于第二模式的干扰测量。
如果第二节点开启了空分复用,第二节点在第一测量资源上执行第一模式的干扰测 量,得到第一测量结果。第二节点根据该报告配置向第一节点发送第三上行信号,该第三 上行信号中包括第一测量结果和第三指示字段,第三指示字段用于指示第三上行信号中的 第一测量结果和第一模式的干扰测量对应。第二节点在第二测量资源上执行第二模式的干 扰测量,得到第二测量结果。第二节点根据该报告配置向第一节点发送第四上行信号,该 第四上行信号中包括第二测量结果和第四指示字段,第四指示字段用于指示第四上行信号 中的第二测量结果和第二模式的干扰测量对应。
可选地,在多个测量资源和一个报告配置关联时,该报告配置中携带第三标识信息, 第三标识信息用于指示该报告配置是否支持上报第一模式的干扰测量的测量结果。
换句话说,如果第三标识信息指示该报告配置不支持上报第一模式的干扰测量的测量 结果,第二节点只能根据该报告配置上报第二模式的干扰测量的测量结果。如果第三标识 信息指示该报告配置支持上报第一模式的干扰测量的测量结果,第二节点根据该报告配 置,既可以上报第一模式的干扰测量的测量结果,也可以上报第二模式的干扰测量的测量 结果。因此,在这种情况下,第二节点向第一节点上报测量结果时,需要具体指示该测量 结果对应第一模式,或者对应第二模式。例如,第一节点和第二节点约定,报告配置中的特定字段中携带“1”,表示该报告配置支持上报第一模式的干扰测量的测量结果,反之, 如果该特定字段中携带“0”表示不支持。第二节点通过第三上行信号向第一节点上报测量 结果时,通过第三上行信号中的第三指示字段中向第一节点指示该测量结果具体对应哪种模式的干扰测量的测量结果。例如,第三指示字段中携带“0”表示该测量结果是第二模式的干扰测量的测量结果。第三指示字段中携带“1”表示该测量是第一模式的干扰测量的 测量结果。
可选地,如果第二节点没有开启空分复用,第二节点在第一测量资源关联的报告配置 对应的测量报告中上报0,在第二测量资源关联的报告配置对应的测量报告中上报实际的 测量结果(也即,第二测量结果)。
可选地,作为一种实现方式,第一节点在配置报告配置与第一测量资源、第二测量资 源的关联关系时,不指定第一测量资源和第二测量资源分别用于哪种模式的干扰测量,由 第二节点自己确定。
例如,第二节点从第一节点配置的多个(例如,两个)测量资源中,确定第一测量资源用于第一模式的干扰测量。在第一测量资源上完成第一模式的干扰测量,得到第一测量结果之后,第二节点向第一节点发送上报信号,该上行信号中包括第一测量结果,该上行信号中的指示字段可以设置为1,表示该上行信号中的第一测量结果与第一模式的干扰测量对应。第二节点确定这多个测量资源中的第二测量资源用于第二模式的干扰测量。在第二测量资源上完成第二模式的干扰测量,得到第二测量结果之后,第二节点向第一节点发送上行信号,该上行信号中包括第二测量结果,该上行信号中的指示字段可以设置为0, 表示该上行信号中的第二测量结果与第二模式的干扰测量对应。
同样地,这里,第二节点将第一测量结果和第二测量结果各自通过一个上行信号发送, 也仅是作为示例。第一节点也可以调度第二节点通过一个上行信号上报第一测量结果和第 二测量结果。这种情况下,上行信号中的指示字段例如可以设置为“10”,表示第一测量结 果对应第一模式,第二测量结果对应第二模式。本申请实施例不作限定。
可以理解的是,一个测量资源在时域上可以包括多个时间单元。这里所说的时间单元 可以为子帧、时隙或OFDM符号等。
因此,第二节点从第一节点获取到测量配置之后,确定用于第一模式的干扰测量的第 一测量资源。例如,在一个报告配置关联多个测量资源的情况下,第一节点可以指定用于 执行第一模式的干扰测量的测量资源。或者,第一节点不指定,由第二节点从该多个测量 资源中自主选择一个测量资源用于第一模式的干扰测量。第二节点在确定第一测量资源之 后,调度第三节点在第一测量资源所包括的多个时间单元上的部分或全部的时间单元上发 送信号。
这样,第二节点会得到两种测量结果,一种测量结果是执行第一模式的干扰测量的测 量结果(即,本文中的第一测量结果)。另一种测量结果是第二模式的干扰测量的测量结 果(即,本文中的第二测量结果)。
可选地,第二节点从第一节点获取第一测量配置或第二测量配置,可以有不同的实现 方式。下面以第二节点从第一节点获取第一测量配置作为示例进行说明。
作为一种实现方式,第一节点可以直接向第二节点发送第一测量配置。由于第二节点 执行干扰测量是由第一节点进行调度的,因此,第一节点需要第二节点执行干扰测量时, 可以直接向第二节点发送第一测量配置。
但是,由于第一节点并不知道第二节点是否开启空分复用,或者,在什么时候开启空 分复用。因此,作为另一种实现方式,第二节点可以在确定调度第三节点发送信号之后,向第一节点发送测量配置请求。其中,测量配置请求中携带第二节点配置的调度第三节点发送信号的时频资源位置。第一节点接收到测量配置请求之后,根据第三节点发送信号的时频资源位置,确定第二节点在第三节点发送信号的时频资源位置上接收第一节点发送的参考信号,从而确定该第一测量配置。完成第一测量配置之后,第一节点将第一测量配置发送给第二节点。
第二节点从第一节点获取第二测量配置也是类似的。在一种实现方式中,第一节点直 接向第二节点发送第二测量配置。在另一种实现方式中,第一节点接收第二节点发送的测 量配置请求,并基于该测量配置请求生成第二测量配置,再将第二测量配置发送给第二节 点。不再赘述。
以上对本申请提供的干扰测量的方法200进行了说明。根据方法200,上级节点(例如,IAB节点或宿主基站)可以获知下级节点(例如,IAB节点或UE)上报的干扰测量 的测量结果是在开启空分复用的情况下测量得到的,或是没有开启空分复用的情况下测量 得到的,从而可以对下级节点的干扰进行管理。
实际上,在上述方法200中,第二节点通过上行信号(例如,PUCCH、PDSCH)向 第一节点上报干扰测量的测量结果,采用的是L1测量的上报机制。
在方式1中,干扰测量的测量结果可以是周期、非周期(aperiodic)或半持续(semi-persistence)上报的。可选地,周期上报时,测量结果可以通过PUCCH进发送。 非周期上报时,测量结果可以通过PUSCH发送。半持续上报时,测量结果可以由MAC-CE 指示通过PUCCH发送,或者,由DCI指示通过PUSCH发送。
方式2
下级节点向上级节点(或宿主基站)发送测量报告,测量报告中包括干扰测量的一个 或多个测量结果。下级节点在测量报告中增加标识信息,用于上级节点(或宿主基站)区分测量报告中的一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。
图2中所示的场景也适用于L3测量。第二节点在完成第一模式的干扰测量和/或第二 模式的干扰测量,得到测量结果之后,第二节点向第一节点发送测量报告,测量报告中携 带测量结果。测量报告中携带还标识信息,用于指示与该测量报告中的测量结果对应的干 扰测量的模式。例如,第一节点与第二节点约定第一标识对应第一模式的干扰测量的测量 结果,第二标识对应第二模式的干扰测量的测量结果。第二节点采用L3测量的上报机制向第一节点发送测量报告时,测量报告中包括测量结果,同时测量报告中还可以增加一个标识信息,用于指示该测量报告中包含的测量结果对应第一模式或是对应第二模式。或者,测量报告中也可以包括多个测量结果,有些测量结果对应第一模式,有些测量结果对应第二模式。测量报告中携带的标识信息用于指示该多个测量结果分别对应第一模式或第二模式。
具体地,第二节点在完成干扰测量之后,在测量报告的MeasResults信元增加标识信 息,以指示该测量报告中的测量测量对应的干扰测量的模式。或者,第二节点也可以在RRC信令的MeasResults信元增加该标识信息,本申请实施例不作限定。
在方式2的上述实现中,第二节点在测量报告中携带标识信息,用于指示测量报告中 的一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。
应理解,上述方式1中描述的第一节点在RRC信令的配置报告配置和测量资源的关联关系的实施例,同样也适用于方式2中。
因此,作为另一种实现方式,第一节点在报告配置中携带标识信息,该标识信息用于 指定该报告配置所关联的测量ID对应的测量报告用于上报哪一种模式的干扰测量的测量 结果。例如,第一节点和第二节点约定第一标识对应干扰测量的第一模式,第二标识对应 干扰测量的第二模式。第二节点从第一节点获取报告配置,如果报告配置中携带第一标识, 表示该报告配置所关联的测量ID对应的测量报告被指定用于上报第一模式的干扰测量的 测量结果。如果报告配置中携带第二标识,表示该报告配置所关联的测量ID对应的测量 报告被指定为用于上报第二模式的干扰测量的测量结果。
可选地,作为另一种实现方式,一个报告配置所关联的测量ID对应的测量报告用于 上报哪种模式的干扰测量的测量结果,也可以是由协议规定的。
1、一个测量资源与多个报告配置关联。
如果第二节点开启了空分复用,则第二节点在该测量资源上执行第一模式的干扰测量 和第二模式的干扰测量。根据每个报告配置中携带的标识信息,第二节点获知每个报告配 置所关联的测量ID对应的测量报告应该包含哪种模式的干扰测量的测量结果。例如,该 多个报告配置中的第一报告配置携带第一标识,第二报告配置携带第二标识。则第二节点 确定第一报告配置所关联的测量ID对应的测量报告中应该包含第一模式的干扰测量的测 量结果,第二报告配置所关联的测量ID对应的测量报告中应该包含第二模式的干扰测量 的测量结果对应。
如果第二节点没有开启空分复用,第二节点不执行第一模式的干扰测量的测量结果的 上报。这样上报方式相当于事件触发上报。
可选地,作为另一种实现方式,如果第二节点开启空分复用,第二节点就在携带第一 标识的报告配置所关联的测量ID对应的测量报告中上报实际的第一模式的干扰测量的测 量结果。如果第二节点没有开启空分复用,第二节点在携带第一标识的报告配置所关联的 测量ID对应的测量报告中上报0,隐式表示不存在空分复用的干扰。
2、多个测量资源与一个报告配置关联。
可选地,第一节点可以指定该多个测量资源中用于第一模式的干扰测量的测量(记作 第一测量资源)资源和用于第二模式的干扰测量的测量资源(记作第二测量资源)。
如果第二节点开启了空分复用,则第二节点在第一测量资源上执行第一模式的干扰测 量,得到第一测量结果。第二节点根据该报告配置向第一节点发送测量报告,测量报告中 包含第一测量结果。第二节点在第二测量资源上执行第二模式的干扰测量,得到第二测量 结果。第二节点根据该报告配置向第一节点发送测量报告,测量报告中包含第二测量结果。
如果第二节点没有开启空分复用,第二节点在第二测量资源上执行第二模式的干扰测 量,得到第二测量结果。第二节点根据该报告配置向第一节点发送测量报告,测量报告中 包含第二测量结果。
第二节点根据报告配置向第一节点发送测量报告,是指第二节点根据报告配置中报告 准则向第一节点发送测量报告。测量报告满足该报告配置中定义的报告格式、上报的周期 等。
在方式2中,干扰测量的测量结果可以是周期上报或事件触发上报。
已知MAC-CE包括8个比特,可以设计该8个比特的每一个比特对应一个报告配置。例如,如果某一个比特被设置为0,表示该比特对应的报告配置为去激活(deactivation)上报。如果某一个比特被设置为1,表示该比特对应的报告配置为激活(activation)上报。
需要说明的是,在本申请所有实施例中,指示字段、比特、标识信息等设置的数值仅 是作为示例,显然也可以设置为其它的数值,或者采用其它的设置方式,本申请不作限定。
可选地,作为一个实施例,第一节点在获知第二节点配置的第三节点发送信号的时频 资源位置之后,第一节点调度第四节点在该时频资源位置上进行干扰测量。
这里,第四节点包括第一节点的下级IAB节点,或者是第一节点所服务的UE。
进一步地,第四节点在完成干扰测量之后,将干扰测量的测量结果发送给第一节点。 第一节点将该第四节点的测量结果转发给第二节点,以便于第二节点对调度第三节点发送 信号进行管理和控制。
可选地,作为一个实施例,第一节点需要第四节点对空分复用的干扰源进行干扰测量 时,可以先向第二节点发送调度请求,该调度请求用于请求第二节点调度第三节点发送信 号,以便于第一节点调度第四节点在该第三节点发送信号的时频资源位置进行干扰测量。
以上对本申请提供的上报干扰测量的测量结果方法200进行了详细说明。下面说明本 申请提供的上报干扰测量的测量结果的装置。
参见图6,图6是本申请提供的通信装置500的示意性结构框图。如图6所示,装置500包括处理单元510和通信单元520。
处理单元510,用于执行干扰测量,得到一个或多个测量结果,所述干扰测量包括第 一模式的干扰测量和/或第二模式的干扰测量,所述第一模式的干扰测量包括所述通信装 置500接收第一节点发送的参考信号和第三节点发送的信号进行干扰测量,所述第二模式 的干扰测量包括所述通信装置500接收所述第一节点发送的参考信号进行干扰测量,其中,所述第一节点是所述通信装置500的上级节点,所述第三节点是所述通信装置500的 下级节点;
通信单元520,用于向所述第一节点发送上行信号,所述上行信号中包括所述一个或 多个测量结果,所述上行信号中还包括指示字段,所述指示字段用于指示所述一个或多个 测量结果各自对应的干扰测量的模式。
可选地,通信装置500可以对应本申请提供的上报干扰测量的测量结果的方法200及 其各实施例中的第二节点。通信装置500包括的各单元分别用于实现方法200及其各实施 例中由第二节点执行的相应操作和/或流程。
例如,处理单元510还用于执行方法实施例中调度第三节点在第一测量资源的部分或 全部时间单元上发送信号的步骤,根据一个报告配置中携带的第一标识信息、第二标识信 息或第三标识信息确定该报告配置对应的干扰测量的模式的步骤等。通信单元520还用于 执行图3中从第一节点接收测量配置的步骤240。通信单元520还用于执行方法实施例中 从第一节点接收第一测量配置的步骤,向第一节点发送第一上行信号的步骤,向第一节点 发送第二上行信号的步骤,从第一节点接收第二测量配置的步骤,向第一节点发送第三上 行信号的步骤,向第一节点发送第四上行信号的步骤,向第一节点发送测量配置请求的步 骤等。
可选地,通信装置500还可以为配置在第二节点中的芯片或集成电路。
可选地,通信单元520可以由接收单元和发送单元组成。
可选地,处理单元510可以为处理器,通信单元520可以为收发器。收发器可以包括发射机和接收机,同时具备接收和发送的功能。
可选地,通信单元520还可以为输入输出接口,或输入输出电路。
参见图7,图7是本申请提供的通信装置600的示意性结构框图。如图7所示,通信装置600包括通信单元610和通信单元620。
通信单元610,用于从第二节点接收上行信号,所述上行信号中包括一个或多个测量 结果,所述上行信号中还包括指示字段,所述指示字段用于指示所述一个或多个测量结果 各自对应的干扰测量的模式,其中,所述干扰测量的模式包括第一模式和/或第二模式,所述第一模式的干扰测量包括所述第二节点接收通信装置600发送的参考信号和第三节点发送的信号进行干扰测量,所述第二模式的干扰测量包括所述第二节点接收所述通信装置600发送的参考信号进行干扰测量,所述通信装置600是所述第二节点的上级节点,所 述第三节点是所述第二节点的下级节点;
处理单元620,用于根据所述指示字段,确定所述一个或多个测量结果各自对应的干 扰测量的模式。
可选地,通信装置600可以对应本申请提供的上报干扰测量的测量结果的方法200及 其各实施例中的第一节点。通信装置600包括的各单元分别用于实现方法200及其各实施 例中由第一节点执行的相应操作和/或流程。
例如,通信单元610还用于执行方法实施例中向第二节点发送第一测量配置的步骤, 从第二节点接收第一上行信号的步骤,从第二节点接收第二上行信号的步骤,向第二节点 发送第二测量配置的步骤,从第二节点接收第三上行信号的步骤,从第二节点接收第四上 行信号的步骤,从第二节点接收测量配置请求的步骤等。处理单元620还用于执行根据测 量配置请求中携带的第三节点发送信号的时频资源位置确定第一测量配置的步骤,确定第 二测量配置的步骤等。
可选地,通信装置600还可以为配置在第一节点中的芯片或集成电路。
可选地,通信单元610可以由接收单元和发送单元组成。通信单元610也可以称为收 发单元。
可选地,通信单元610可以收发器。收发器包括发射机和接收机,同时具备接收和发 送的功能。可选地,处理单元620可以是处理器。
可选地,通信单元610还可以为输入输出接口,或者输入输出电路。
上述装置500和方法实施例中的第二节点对应,装置600和方法实施例中的第二节点 对应,装置的相应单元执行方法的相应步骤。例如,通信单元执行方法实施例中发送和接 收的步骤,除发送、接收外的其它步骤可以由处理单元执行。通信单元也可以称为收发单 元,收发单元包括发送单元和接收单元,同时具有发送和接收的功能。
参见图8,图8是本申请提供的通信设备700的示意性结构图。如图8所示,通信设备700包括:一个或多个处理器701,一个或多个存储器702,一个或多个收发器703。 处理器701用于控制收发器703收发信号,存储器702用于存储计算机程序,处理器701 用于从存储器702中调用并运行该计算机程序,以执行本申请提供的上报干扰测量的测量 结果的方法200以及各实施例中由第二节点执行的相应流程和/或操作。
例如,通信设备700可以对应方法实施例中的第二节点。具体地,通信设备700的处理器701可以对应图6中所示的处理单元510,收发器703可以对应图6中所示的通信单 元520。
例如,处理器701用于支持第二节点执行图3中所示的步骤210。处理器701还用于方法实施例中执行调度第三节点在第一测量资源的部分或全部时间单元上发送信号的步骤,根据一个报告配置中携带的第一标识信息、第二标识信息或第三标识信息确定该报告配置对应的干扰测量的模式的步骤等。收发器703还用于执行图3中向第一节点发送上行信号的步骤220,从第一节点接收测量配置的步骤240。收发器703还用于支持第二节点 执行方法实施例中从第一节点接收第一测量配置的步骤,向第一节点发送第一上行信号的步骤,向第一节点发送第二上行信号的步骤,从第一节点接收第二测量配置的步骤,向第一节点发送第三上行信号的步骤,向第一节点发送第四上行信号的步骤,向第一节点发送测量配置请求的步骤等。
参见图9,图9是本申请提供的通信设备800的示意性结构图。如图9所示,通信设备800包括:一个或多个处理器801,一个或多个存储器802,一个或多个收发器803。 处理器801用于控制收发器803收发信号,存储器802用于存储计算机程序,处理器801 用于从存储器802中调用并运行该计算机程序,以执行本申请提供的上报干扰测量的测量 结果的方法200以及各实施例中由第一节点执行的相应流程和/或操作。
例如,通信设备800的收发器803可以对应图7中所示的通信单元610,处理器801可以对应图7中所示的处理单元620。
例如,收发器803用于支持第一节点执行图3中所示的从第二节点接收上行信号的步 骤220,向第二节点发送测量配置的步骤240。收发器803还用于支持第一节点执行方法实施例中向第二节点发送第一测量配置的步骤,从第二节点接收第一上行信号的步骤,从第二节点接收第二上行信号的步骤,向第二节发送第二测量配置的步骤,从第二节点接收第三上行信号的步骤,从第二节点接收第四上行信号的步骤,从第二节点接收测量配置请求的步骤等。处理器801用于支持第一节点执行图3中所示的步骤230。处理器801还用 于支持第一节点执行方法实施例中根据测量配置请求中携带的第三节点发送信号的时频 资源位置确定第一测量配置的步骤,确定第二测量配置的步骤等。
可选地,如果方法200中的第一节点为宿主基站(donor)时,宿主基站的一种可能的结构可以参见图10所示。
图10是本申请提供的通信设备3000的示意性结构图。如图10所示,通信设备3000可以包括一个或多个射频单元,例如远端射频单元(remote radio unit,RRU)3100和一个或多个基带单元(baseband unit,BBU)。基带单元也可以称为数字单元(digital unit,DU)3200。所述RRU 3100可以称为收发单元,可选地,该收发单元3100还可以称为收发机、 收发电路、或者收发器等,其可以包括至少一个天线3101和射频单元3102。可选地,收 发单元3100可以包括接收单元和发送单元。其中,接收单元可以对应于接收器(或称接 收机、接收电路),发送单元可以对应于发射器(或称发射机、发射电路)。所述RRU 3100 部分主要用于射频信号的收发以及射频信号与基带信号的转换。所述BBU 3200部分主要 用于进行基带处理,对基站进行控制等。所述RRU 3100与BBU 3200可以是物理上设置 在一起,也可以物理上分离设置的,即分布式基站。
所述BBU 3200为通信设备3000的控制中心,主要用于完成基带处理功能,例如信道编码,复用,调制,扩频等。所述BBU为所述通信设备3000的处理器3300的一种。 通信设备3000还可以包括一个或多个通用处理器,一个或多个专用处理器等。处理器3300 也可以集成在一个处理器或芯片中。
在一个示例中,所述BBU 3200可以由一个或多个单板构成,多个单板可以共同支持 单一接入制式的无线接入网(例如,LTE网),也可以分别支持不同接入制式的无线接入网(例如,LTE网、5G网或其它网)。所述BBU 3200还包括存储器3201和处理器3202。 所述存储器3201用以存储必要的指令和数据。所述处理器3202用于控制通信设备3000 执行必要的动作,例如,处理物理层的信令。所述存储器3201和处理器3202可以服务于 一个或多个单板。也就是说,可以每个单板上单独设置存储器和处理器。也可以是多个单 板共用相同的存储器和处理器。此外每个单板上还可以设置有必要的电路。
应理解,图10所示的通信设备3000能够实现图1至图5的方法实施例中涉及第一节点的各个过程。通信设备3000中的各个单元的操作和/或功能,分别为了实现方法实施例中的相应流程。为避免重复,此处适当省略详述描述。
上述处理器3300可以用于执行前面方法实施例中描述的由网络设备内部实现的动 作,例如,确定第一测量配置、第二测量配置的步骤等。而RRU 3100可以用于执行前面方法实施例中描述的网络设备向终端设备发送或从终端设备接收的动作。例如,执行方法200中的步骤210,步骤230。具体请见前面方法实施例中的描述,此处不再赘述。
此外,本申请提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机 指令,当该计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的上报干扰测量 的测量结果的方法200中由第二节点执行的相应操作和/或流程。
本申请还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序代码,当该计 算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的上报干扰测量的测量结 果的方法200中由第二节点执行的相应操作和/或流程。
本申请还提供一种芯片,包括处理器。该处理器用于调用并运行存储器中存储的计算 机程序,以执行本申请实施例的上报干扰测量的测量结果的方法200中由第二节点执行的 相应操作和/或流程。可选地,该芯片还包括存储器,存储器与处理器连接。处理器用于 读取并执行存储器中的计算机程序。进一步可选地,该芯片还包括通信接口,处理器与该 通信接口连接。通信接口用于接收需要处理的数据和/或信息,处理器从该通信接口获取 该数据和/或信息,并对该数据和/或信息进行处理。可选地,该通信接口可以是输入输出 接口,具体可以包括输入接口和输出接口。可选地,该通信接口可以是输入输出电路,具体可以包括输入电路和输出电路。
本申请提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机指令, 当该计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的上报干扰测量的测量 结果的方法200中由第一节点执行的相应操作和/或流程。
本申请还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序代码,当该计 算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的上报干扰测量的测量结 果的方法200中由第一节点执行的相应操作和/或流程。
本申请还提供一种芯片,包括处理器。该处理器用于调用并运行存储器中存储的计算 机程序,以执行本申请实施例的上报干扰测量的测量结果的方法200中由第一节点执行的 相应操作和/或流程。可选地,该芯片还包括存储器,存储器与处理器连接。处理器用于 读取并执行存储器中的计算机程序。进一步可选地,该芯片还包括通信接口,处理器与该 通信接口连接。通信接口用于接收需要处理的数据和/或信息,处理器从该通信接口获取 该数据和/或信息,并对该数据和/或信息进行处理。可选地,该通信接口可以是输入输出 接口,具体可以包括输入接口和输出接口。可选地,该通信接口可以是输入输出电路,具体包括输入电路和输出电路。
可选的,上述实施例中涉及的存储器与存储器可以是物理上相互独立的单元,或者, 存储器也可以和处理器集成在一起。
以上各实施例中,处理器可以为中央处理器(central processing unit,CPU)、微处理 器、特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于 控制本申请技术方案程序执行的集成电路等。例如,处理器可以是数字信号处理器设备、 微处理器设备、模数转换器、数模转换器等。处理器可以根据这些设备各自的功能而在这 些设备之间分配终端设备或网络设备的控制和信号处理的功能。此外,处理器可以具有操 作一个或多个软件程序的功能,软件程序可以存储在存储器中。处理器的所述功能可以通 过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上 述功能相对应的模块。
存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可存储静态信息和指令的其它类型的静态存储设备、随机存取存储器(random access memory,RAM)或可存储信息 和指令的其它类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electricallyerasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字 通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其它磁存储设备,或者还可以是能够用于携 带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其它介 质等。
本申请实施例中,“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示单独存在A、同时存在A和B、单独存在B的情况。其中A, B可以是单数或者复数。
本领域普通技术人员可以意识到,本文中公开的实施例中描述的各单元及算法步骤, 能够以电子硬件、计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方 式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的 应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的几个实施例中,所揭露的***、装置和方法,可以通过其它的方式 实现。例如,以上所描述的装置实施例仅是示意性的,例如单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的 耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可 以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件也可以 不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际 的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本申请技术方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各 个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储 在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现 有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机 软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计 算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而 前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的 介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟 悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖 在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (26)

1.一种上报干扰测量的测量结果的方法,其特征在于,包括;
第二节点执行干扰测量,得到一个或多个测量结果,所述干扰测量包括第一模式的干扰测量和/或第二模式的干扰测量,所述第一模式的干扰测量包括所述第二节点接收第一节点发送的参考信号和第三节点发送的信号进行干扰测量,所述第二模式的干扰测量包括所述第二节点接收所述第一节点发送的参考信号进行干扰测量,其中,所述第一节点是所述第二节点的上级节点,所述第三节点是所述第二节点的下级节点;
所述第二节点向所述第一节点发送上行信号,所述上行信号中包括所述一个或多个测量结果,所述上行信号中还包括指示字段,所述指示字段用于指示所述一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第二节点从所述第一节点获取第一测量配置,所述第一测量配置中包括一个测量资源和多个报告配置的关联关系;
所述第二节点执行干扰测量,得到一个或多个测量结果,包括:
所述第二节点在所述测量资源上执行所述第一模式的干扰测量,得到第一测量结果,和/或,所述第二节点在所述测量资源上执行所述第二模式的干扰测量,得到第二测量结果;
所述第二节点向所述第一节点发送上行信号,所述上行信号中包括所述一个或多个测量结果,所述上行信号中还包括指示字段,包括:
所述第二节点根据所述多个报告配置中的第一报告配置向所述第一节点发送第一上行信号,所述第一上行信号中包括所述第一测量结果和第一指示字段,所述第一指示字段用于指示所述的第一测量结果和所述第一模式对应;和/或,
所述第二节点根据所述多个报告配置中的第二报告配置向所述第一节点发送第二上行信号,所述第二上行信号中包括所述第二测量结果和第二指示字段,所述第二指示字段用于指示所述第二测量结果和所述第二模式对应。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一报告配置中包括第一标识信息,所述第一标识信息指定所述第一报告配置对应所述第一模式的干扰测量的测量结果,所述第二报告配置中包括第二标识信息,所述第二标识信息指定所述第二报告配置对应所述第二模式的干扰测量的测量结果。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第二节点从所述第一节点获取第二测量配置,所述第二测量配置中包括多个测量资源和一个报告配置的关联关系;
所述第二节点执行干扰测量,得到一个或多个测量结果,包括:
所述第二节点在所述多个测量资源中的第一测量资源上执行所述第一模式的干扰测量,得到第一测量结果,和/或,所述第二节点在所述多个测量资源中的第二测量资源上执行所述第二模式的干扰测量,得到第二测量结果;
所述第二节点向所述第一节点发送上行信号,所述上行信号中包括所述一个或多个测量结果,所述上行信号中还包括指示字段,包括:
所述第二节点根据所述报告配置,向所述第一节点发送第三上行信号,所述第三上行信号中包括所述第一测量结果和第三指示字段,所述第三指示字段用于指示所述第一测量结果对应所述第一模式;和/或;
所述第二节点根据所述报告配置,向所述第一节点发送第四上行信号,所述第四上行信号中包括所述第二测量结果和第四指示字段,所述第四指示字段用于指示所述第二测量结果对应所述第二模式。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述报告配置中携带第三标识信息,所述第三标识信息用于指示所述报告配置是否支持上报所述第一模式的干扰测量的测量结果。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述第一测量资源在时域上包括多个时间单元,所述第二节点在所述第一测量资源上执行所述第一模式的干扰测量之前,所述方法还包括:
所述第二节点调度所述第三节点在所述多个时间单元中的部分或全部时间单元上发送信号。
7.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述第二节点从所述第一节点获取第一测量配置,包括:
所述第二节点向所述第一节点发送测量配置请求,所述测量配置请求用于请求所述第一节点配置所述第一测量配置,所述测量配置请求中携带所述第二节点配置的调度所述第三节点发送信号的时频资源位置;
所述第二节点接收所述第一节点针对所述测量配置请求返回的所述第一测量配置,所述第一测量资源配置是所述第一节点根据所述第三节点发送信号的时频资源位置确定的。
8.一种干扰测量的方法,其特征在于,包括:
第一节点从第二节点接收上行信号,所述上行信号中包括一个或多个测量结果,所述上行信号中还包括指示字段,所述指示字段用于指示所述一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式,其中,所述干扰测量的模式包括第一模式和/或第二模式,所述第一模式的干扰测量包括所述第二节点接收第一节点发送的参考信号和第三节点发送的信号进行干扰测量,所述第二模式的干扰测量包括所述第二节点接收所述第一节点发送的参考信号进行干扰测量,所述第一节点是所述第二节点的上级节点,所述第三节点是所述第二节点的下级节点;
所述第一节点根据所述指示字段,确定所述一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一节点向所述第二节点发送第一测量配置,所述第一测量配置中包括一个测量资源和多个报告配置的关联关系;
所述第一节点从第二节点接收上行信号,所述上行信号中包括一个或多个测量结果,所述上行信号中还包括指示字段,包括:
所述第一节点接收所述第二节点根据所述多个报告配置中的第一报告配置发送的第一上行信号,所述第一上行信号中包括第一测量结果和第一指示字段,所述第一指示字段用于指示所述的第一测量结果和所述第一模式对应;和/或,
所述第一节点接收所述第二节点根据所述多个报告配置中的第二报告配置发送的第二上行信号,所述第二上行信号中包括所述第二测量结果和第二指示字段,所述第二指示字段用于指示所述第二测量结果和所述第二模式对应。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一报告配置中包括第一标识信息,所述第一标识信息指定所述第一报告配置对应所述第一模式的干扰测量的测量结果,所述第二报告配置中包括第二标识信息,所述第二标识信息指定所述第二报告配置对应所述第二模式的干扰测量的测量结果。
11.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一节点从所述第二节点接收第二测量配置,所述第二测量配置中包括多个测量资源和一个报告配置的关联关系;
所述第一节点从第二节点接收上行信号,所述上行信号中包括一个或多个测量结果,所述上行信号中还包括指示字段,包括:
所述第一节点接收所述第二节点根据所述报告配置发送的第三上行信号,所述第三上行信号中包括所述第一测量结果和第三指示字段,所述第三指示字段用于指示所述第一测量结果对应所述第一模式;和/或
所述第一节点接收所述第二节点根据所述报告配置发送的第四上行信号,所述第四上行信号中包括所述第二测量结果和第四指示字段,所述第四指示字段用于指示所述第二测量结果对应所述第二模式。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述报告配置中携带第三标识信息,所述第三标识信息用于指示所述报告配置是否支持上报所述第一模式的干扰测量的测量结果。
13.根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述第一节点向所述第二节点发送第一测量配置,包括:
所述第一节点从所述第二节点接收测量配置请求,所述测量配置请求用于请求所述第一节点配置所述第一测量配置,所述测量配置请求中携带所述第二节点配置的调度所述第三节点发送信号的时频资源位置;
所述第一节点根据所述第三节点发送信号的时频资源位置,确定所述第一测量配置;
所述第一节点向所述第二节点发送所述第一测量配置。
14.一种上报干扰测量的测量结果的装置,其特征在于,包括:
处理单元,用于执行干扰测量,得到一个或多个测量结果,所述干扰测量包括第一模式的干扰测量和/或第二模式的干扰测量,所述第一模式的干扰测量包括所述第二节点接收第一节点发送的参考信号和第三节点发送的信号进行干扰测量,所述第二模式的干扰测量包括所述装置接收所述第一节点发送的参考信号进行干扰测量,其中,所述第一节点是所述装置的上级节点,所述第三节点是所述装置的下级节点;
通信单元,用于向所述第一节点发送上行信号,所述上行信号中包括所述一个或多个测量结果,所述上行信号中还包括指示字段,所述指示字段用于指示所述一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述通信单元还用于从所述第一节点获取第一测量配置,所述第一测量配置中包括一个测量资源和多个报告配置的关联关系;
所述处理单元,用于在所述测量资源上执行所述第一模式的干扰测量,得到第一测量结果,和/或用于在所述测量资源上执行所述第二模式的干扰测量,得到第二测量结果;
所述通信单元还用于根据所述多个报告配置中的第一报告配置向所述第一节点发送第一上行信号,所述第一上行信号中包括所述第一测量结果和第一指示字段,所述第一指示字段用于指示所述的第一测量结果和所述第一模式对应;和/或,
所述通信单元还用于根据所述多个报告配置中的第二报告配置向所述第一节点发送第二上行信号,所述第二上行信号中包括所述第二测量结果和第二指示字段,所述第二指示字段用于指示所述第二测量结果和所述第二模式对应。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述第一报告配置中包括第一标识信息,所述第一标识信息指定所述第一报告配置对应所述第一模式的干扰测量的测量结果,所述第二报告配置中包括第二标识信息,所述第二标识信息指定所述第二报告配置对应所述第二模式的干扰测量的测量结果。
17.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述通信单元还用于从所述第一节点获取第二取测量配置,所述第二测量配置中包括多个测量资源和一个报告配置的关联关系;
所述处理单元,用于在所述多个测量资源中的第一测量资源上执行所述第一模式的干扰测量,得到第一测量结果,和/或,用于在所述多个测量资源中的第二测量资源上执行所述第二模式的干扰测量,得到第二测量结果;
所述通信单元还用于根据所述报告配置,向所述第一节点发送第三上行信号,所述第三上行信号中包括所述第一测量结果和第三指示字段,所述第三指示字段用于指示所述第一测量结果对应所述第一模式;和/或;
所述通信单元还用于根据所述报告配置,向所述第一节点发送第四上行信号,所述第四上行信号中包括所述第二测量结果和第四指示字段,所述第四指示字段用于指示所述第二测量结果对应所述第二模式。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述报告配置中携带第三标识信息,所述第三标识信息用于指示所述报告配置是否支持上报所述第一模式的干扰测量的测量结果。
19.根据权利要求17或18所述的装置,其特征在于,所述第一测量资源在时域上包括多个时间单元,所述处理单元在所述第一测量资源上执行所述第一模式的干扰测量之前,还用于调度所述第三节点在所述多个时间单元中的部分或全部时间单元上发送信号。
20.根据权利要求15或16所述的装置,其特征在于,所述通信单元还用于:
向所述第一节点发送测量配置请求,所述测量配置请求用于请求所述第一节点配置所述第一测量配置,所述测量配置请求中携带所述装置调度所述第三节点发送信号的时频资源位置;
接收所述第一节点针对所述测量配置请求返回的所述第一测量配置,所述第一测量资源配置是所述第一节点根据所述第三节点发送信号的时频资源位置确定的。
21.一种上报干扰测量的测量结果的装置,其特征在于,包括:
通信单元,用于从第二节点接收上行信号,所述上行信号中包括一个或多个测量结果,所述上行信号中还包括指示字段,所述指示字段用于指示所述一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式,其中,所述干扰测量的模式包括第一模式和/或第二模式,所述第一模式的干扰测量包括所述第二节点接收所述装置发送的参考信号和第三节点发送的信号进行干扰测量,所述第二模式的干扰测量包括所述第二节点接收所述装置发送的参考信号进行干扰测量,所述装置是所述第二节点的上级节点,所述第三节点是所述第二节点的下级节点;
处理单元,用于根据所述指示字段,确定所述一个或多个测量结果各自对应的干扰测量的模式。
22.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述通信单元还用于:
向所述第二节点发送第一测量配置,所述第一测量配置中包括一个测量资源和多个报告配置的关联关系;
接收所述第二节点根据所述多个报告配置中的第一报告配置发送的第一上行信号,所述第一上行信号中包括第一测量结果和第一指示字段,所述第一指示字段用于指示所述的第一测量结果和所述第一模式对应;和/或,
接收所述第二节点根据所述多个报告配置中的第二报告配置发送的第二上行信号,所述第二上行信号中包括所述第二测量结果和第二指示字段,所述第二指示字段用于指示所述第二测量结果和所述第二模式对应。
23.根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述第一报告配置中包括第一标识信息,所述第一标识信息指定所述第一报告配置对应所述第一模式的干扰测量的测量结果,所述第二报告配置中包括第二标识信息,所述第二标识信息指定所述第二报告配置对应所述第二模式的干扰测量的测量结果。
24.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述通信单元还用于:
向所述第二节点发送第二测量配置,所述第二测量配置中包括多个测量资源和一个报告配置的关联关系;
接收所述第二节点根据所述报告配置发送的第三上行信号,所述第三上行信号中包括所述第一测量结果和第三指示字段,所述第三指示字段用于指示所述第一测量结果对应所述第一模式;和/或
接收所述第二节点根据所述报告配置发送的第四上行信号,所述第四上行信号中包括所述第二测量结果和第四指示字段,所述第四指示字段用于指示所述第二测量结果对应所述第二模式。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述报告配置中携带第三标识信息,所述第三标识信息用于指示所述报告配置是否支持上报所述第一模式的干扰测量的测量结果。
26.根据权利要求22或23所述的装置,其特征在于,所述通信单元用于从所述第二节点接收测量配置请求,所述测量配置请求用于请求所述第一节点配置所述第一测量配置,所述测量配置请求中携带所述第二节点配置的调度所述第三节点发送信号的时频资源位置;
所述处理单元,还用于根据所述第三节点发送信号的时频资源位置,确定所述第一测量配置;
所述通信单元还用于向所述第二节点发送所述第一测量配置。
CN201811142547.XA 2018-09-28 2018-09-28 上报干扰测量的测量结果的方法和装置 Active CN110972188B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811142547.XA CN110972188B (zh) 2018-09-28 2018-09-28 上报干扰测量的测量结果的方法和装置
PCT/CN2019/107319 WO2020063539A1 (zh) 2018-09-28 2019-09-23 上报干扰测量的测量结果的方法和装置
EP19867990.4A EP3843450B1 (en) 2018-09-28 2019-09-23 Method and device for reporting measurement result of interference measurement
US17/213,803 US11848719B2 (en) 2018-09-28 2021-03-26 Method for reporting measurement result of interference measurement and apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811142547.XA CN110972188B (zh) 2018-09-28 2018-09-28 上报干扰测量的测量结果的方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110972188A true CN110972188A (zh) 2020-04-07
CN110972188B CN110972188B (zh) 2023-03-28

Family

ID=69950288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811142547.XA Active CN110972188B (zh) 2018-09-28 2018-09-28 上报干扰测量的测量结果的方法和装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11848719B2 (zh)
EP (1) EP3843450B1 (zh)
CN (1) CN110972188B (zh)
WO (1) WO2020063539A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111698702A (zh) * 2020-05-18 2020-09-22 北京邮电大学 一种基于遗传算法的全双工iab***遍历容量优化方法
WO2021227984A1 (zh) * 2020-05-11 2021-11-18 维沃移动通信有限公司 信道质量指示上报方法和自回传节点
WO2022000227A1 (en) * 2020-06-30 2022-01-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reports and channel state information interference measurement reports associated with joint sensing and communication services
WO2022027665A1 (en) * 2020-08-07 2022-02-10 Zte Corporation Quality-of-service and quality-of-experience monitoring
CN115706642A (zh) * 2021-08-06 2023-02-17 大唐移动通信设备有限公司 一种csi-im资源分配方法及cri计算方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11576137B2 (en) * 2019-12-30 2023-02-07 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block (SSB) configuration for power management
US11689953B2 (en) * 2021-05-18 2023-06-27 Qualcomm Incorporated Self interference and cross link interference management of bidirectional smart repeaters
WO2024025232A1 (en) * 2022-07-28 2024-02-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for measurement mode selection procedure in communication system including multiple transmission and reception points

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101529733A (zh) * 2006-09-18 2009-09-09 诺基亚公司 用于中继增强型无线网络的干扰管理技术
US20100216394A1 (en) * 2009-02-26 2010-08-26 Hong Sup Shin Method for controlling of radio resource and mobile telecommunication system for the same
US20120015659A1 (en) * 2009-03-20 2012-01-19 Centre Of Excellence In Wireless Technology Cognitive Interference Management in Wireless Networks with Relays, Macro Cells, Micro Cells, Pico Cells and Femto Cells
US20130077502A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-28 Qualcomm Incorporated Adjusting repeater gains based upon received downlink power level
US20130344801A1 (en) * 2011-03-04 2013-12-26 Nokia Siemens Networks Oy Divide-and-conquer Approach to Mitigating Relay-to-Relay Interference
US20140064158A1 (en) * 2011-05-06 2014-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a network node
US20150031284A1 (en) * 2012-02-24 2015-01-29 Nec Corporation Radio communication system and communication method
WO2016186409A1 (ko) * 2015-05-15 2016-11-24 엘지전자 주식회사 단말이 측정 보고 유발 조건에 오프셋을 적용하는 방법 및 장치
CN107734538A (zh) * 2016-08-12 2018-02-23 中兴通讯股份有限公司 参考信号的配置、确定方法及装置、基站、终端
WO2018128570A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A wireless device, a serving network node and respective method performed thereby for communicating with each other
CN108289311A (zh) * 2017-01-09 2018-07-17 中兴通讯股份有限公司 干扰测量方法及装置和定时偏差测量方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070084881A (ko) * 2006-02-22 2007-08-27 삼성전자주식회사 셀룰라 이동통신 시스템에서의 역방향 전송률 제어 방법 및그에 따른 시스템
KR101532223B1 (ko) * 2009-02-20 2015-06-29 삼성전자주식회사 멀티 홉 릴레이 네트워크에서의 자원 할당 방법 및 장치
CN108462976B (zh) * 2010-09-30 2021-10-26 华为技术有限公司 一种用于干扰协调的测量、发送方法及装置和***
JP5866448B2 (ja) * 2011-08-12 2016-02-17 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド ワイヤレスネットワークにおける干渉測定
CN112165349A (zh) * 2016-03-31 2021-01-01 华为技术有限公司 一种信道状态测量方法及装置
CN107734560B (zh) * 2016-08-12 2023-09-15 中兴通讯股份有限公司 信号传输方法、通信设备及通信***
US11502761B2 (en) * 2018-05-25 2022-11-15 Qualcomm Incorporated Enhanced RRM/CSI measurement for interference management

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101529733A (zh) * 2006-09-18 2009-09-09 诺基亚公司 用于中继增强型无线网络的干扰管理技术
US20100216394A1 (en) * 2009-02-26 2010-08-26 Hong Sup Shin Method for controlling of radio resource and mobile telecommunication system for the same
US20120015659A1 (en) * 2009-03-20 2012-01-19 Centre Of Excellence In Wireless Technology Cognitive Interference Management in Wireless Networks with Relays, Macro Cells, Micro Cells, Pico Cells and Femto Cells
US20130344801A1 (en) * 2011-03-04 2013-12-26 Nokia Siemens Networks Oy Divide-and-conquer Approach to Mitigating Relay-to-Relay Interference
US20140064158A1 (en) * 2011-05-06 2014-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a network node
US20130077502A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-28 Qualcomm Incorporated Adjusting repeater gains based upon received downlink power level
US20150031284A1 (en) * 2012-02-24 2015-01-29 Nec Corporation Radio communication system and communication method
WO2016186409A1 (ko) * 2015-05-15 2016-11-24 엘지전자 주식회사 단말이 측정 보고 유발 조건에 오프셋을 적용하는 방법 및 장치
CN107734538A (zh) * 2016-08-12 2018-02-23 中兴通讯股份有限公司 参考信号的配置、确定方法及装置、基站、终端
WO2018128570A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A wireless device, a serving network node and respective method performed thereby for communicating with each other
CN108289311A (zh) * 2017-01-09 2018-07-17 中兴通讯股份有限公司 干扰测量方法及装置和定时偏差测量方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG-NORTEL等: "R1-090565 "Self Interference Considerations in Relay Node"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *
SAMSUNG: "R1-1709041 "Interference measurement table for beam coordination"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *
ZTE: "R1-1806025 "IAB scenarios and evaluations"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021227984A1 (zh) * 2020-05-11 2021-11-18 维沃移动通信有限公司 信道质量指示上报方法和自回传节点
CN111698702A (zh) * 2020-05-18 2020-09-22 北京邮电大学 一种基于遗传算法的全双工iab***遍历容量优化方法
WO2022000227A1 (en) * 2020-06-30 2022-01-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reports and channel state information interference measurement reports associated with joint sensing and communication services
WO2022027665A1 (en) * 2020-08-07 2022-02-10 Zte Corporation Quality-of-service and quality-of-experience monitoring
CN115706642A (zh) * 2021-08-06 2023-02-17 大唐移动通信设备有限公司 一种csi-im资源分配方法及cri计算方法
CN115706642B (zh) * 2021-08-06 2024-04-12 大唐移动通信设备有限公司 一种csi-im资源分配方法及cri计算方法

Also Published As

Publication number Publication date
US11848719B2 (en) 2023-12-19
EP3843450A4 (en) 2021-11-10
CN110972188B (zh) 2023-03-28
WO2020063539A1 (zh) 2020-04-02
EP3843450B1 (en) 2023-11-08
US20210218484A1 (en) 2021-07-15
EP3843450A1 (en) 2021-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110972188B (zh) 上报干扰测量的测量结果的方法和装置
CN110546929B (zh) 传输信道状态信息参考信号(csi-rs)的方法和装置及计算机可读存储介质
US11425552B2 (en) Method of connection control for direct communication between terminals, and apparatus therefor
CN111345007B (zh) 信令指示和接收方法、装置及通信***
US10462795B2 (en) Method, apparatus and computer program for wireless communications
US20210014016A1 (en) Reference signal transmission method and apparatus
WO2017119467A1 (ja) ユーザ装置、基地局、信号受信方法及び信号送信方法
CN108886742A (zh) 5g新无线电中的波束成型公共信道
CN113711669A (zh) 资源配置的方法和装置
CN111436147A (zh) 传输信号的方法和装置
CN110178336B (zh) 协调无线通信中的参考信号
CN111132204B (zh) 检测波束失败的方法和装置
CN111586858A (zh) 信号传输方法和通信装置
JP6435399B2 (ja) 参照信号を用いるセルラ通信リンクと装置間(d2d)通信リンクとの間の選択
CN110741598A (zh) 特定于小区的探测和测量配置
CN112543443A (zh) 通信方法和通信装置
US20230137907A1 (en) Wireless communication method, terminal device, and network device
KR20200082230A (ko) 자원 관리를 위한 장치 및 방법
KR20230037590A (ko) 상향 전송 파라미터의 결정 방법 및 단말 디바이스
EP3042455B1 (en) Distributed node operation in heterogeneous networks
JP2018057050A (ja) ユーザ装置及び信号受信方法
JP2020536417A (ja) チャネル状態情報参照信号(csi−rs)を送信する方法、基地局及びユーザ装置
US20230318695A1 (en) Repeater for downlink transmission and uplink transmission
CN111756459B (zh) 一种同步信号发送和接收的方法及装置
KR20210098226A (ko) 무선 통신 시스템에서 통신 방식을 운용하기 위한 장치 및 방법

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