CN112533247B - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一节点接收第一信令和第一参考信号;发送第一信息块。所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。上述方法增加了可用于路损测量的参考信号,提高了路损的测量准确性。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信***中的传输方法和装置,尤其涉及无线通信中和副链路(Sidelink)相关的传输方法和装置。
背景技术
未来无线通信***的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对***提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同性能需求,在3GPP(3rd Generation PartnerProject,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#72次全会上决定对新空口技术(NR,New Radio)(或Fifth Generation,5G)进行研究,在3GPP RAN#75次全会上通过了NR的WI(Work Item,工作项目),开始对NR进行标准化工作。
针对迅猛发展的车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)业务,3GPP启动了在NR框架下的标准制定和研究工作。目前3GPP已经完成面向5G V2X业务的需求制定工作,并写入标准TS22.886。3GPP为5G V2X业务定义了4大应用场景组(Use Case Groups),包括:自动排队驾驶(Vehicles Platnooning),支持扩展传感(Extended Sensors),半/全自动驾驶(Advanced Driving)和远程驾驶(Remote Driving)。在3GPP RAN#80次全会上已启动基于NR的V2X技术研究。
发明内容
NR V2X和现有的LTE(Long-term Evolution,长期演进)V2X***相比,一个显著的特征在于支持基于副链路(SideLink)上的路损的功率控制。为了测量副链路上的路损,相互通信的两个节点中的一个节点需要发送参考信号。发明人通过研究发现,当V2X通信的节点不发送周期性的参考信号时,如何测量路损是一个需要解决的问题。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然上述描述采用副链路通信场景作为一个例子,本申请也适用于其他蜂窝网通信场景,并取得类似在副链路通信场景中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于副链路通信和蜂窝网通信)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的第一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令和第一参考信号;
发送第一信息块;
其中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:在缺少周期性参考信号时,如何测量路损。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:为了测量和某个特定节点之间的路损,可以利用这个特定节点发送的针对其他节点的参考信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增加了可用于测量路损的参考信号,提高了路损的测量准确性。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收M个信令和M个参考信号,M是大于1的正整数;
其中,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应;针对所述M个参考信号中的M1个参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量,M1是小于所述M的正整数;所述第一信令包括第二域,所述第一信令包括的所述第二域指示第一索引;所述M个信令中的M1个信令与所述M1个参考信号一一对应;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述M个信令和所述M个参考信号的发送者都是所述第一信令的发送者;所述第一信令的发送者可以通过所述第二域来指示哪些参考信号可以一起被用于同一个路损值的测量。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了参考信号的发送功率或天线端口变化等因素带来的路损测量误差。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块指示所述第一索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率等于所述第一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令指示第二身份标识,所述第二身份标识被用于标识所述第一信令的发送者;所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
根据本申请的一个方面,其特征在于,(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于第一时间间隔;所述(M1+1)个参考信号由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是中继节点。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令和第一参考信号;
接收第一信息块;
其中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送M个信令和M个参考信号,M是大于1的正整数;
其中,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应;针对所述M个参考信号中的M1个参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量,M1是小于所述M的正整数;所述第一信令包括第二域,所述第一信令包括的所述第二域指示第一索引;所述M个信令中的M1个信令与所述M1个参考信号一一对应;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块指示所述第一索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率等于所述第一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令指示第二身份标识,所述第二身份标识被用于标识所述第一信令的发送者;所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
根据本申请的一个方面,其特征在于,(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于第一时间间隔;所述(M1+1)个参考信号由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是中继节点。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是基站。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令和第一参考信号;
第一发送机,发送第一信息块;
其中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发送机,发送第一信令和第一参考信号;
第二接收机,接收第一信息块;
其中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
缺少周期性参考信号时,增加了可用于路损测量的参考信号,提高了路损的测量准确性。
避免了参考信号的发送功率或天线端口变化等因素带来的路损测量误差。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一参考信号和第一信息块的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一目的标识和第一节点组的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的M个信令和M个参考信号之间关系的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第二域和第一索引之间关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块指示第一索引的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第二域和对应的参考信号之间的关系的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,M个信令和第二身份标识的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第二信息块的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的第二信息块的示意图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的第二信息块的示意图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的(M1+1)个参考信号和第一时间间隔的示意图;
图17示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图18示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中设备的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一参考信号和第一信息块的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。特别的,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间的特定的时间先后关系。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收第一信令和第一参考信号;在步骤102中发送第一信息块。其中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,所述第一信令是动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令是层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令是层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括SCI(Sidelink Control Information,副链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个SCI中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过PC5接口被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在下行链路(DownLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过Uu接口被传输。
作为一个实施例,所述第一信令不包括参考信号。
作为一个实施例,所述第一信令是单播(Unicast)传输的。
作为一个实施例,所述第一信令是组播(Groupcast)传输的。
作为一个实施例,所述第一信令是广播(Boradcast)传输的。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括SL(SideLink,副链路)RS(ReferenceSignal,参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括CSI-RS(Channel-State InformationReference Signals,信道状态信息参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括SL CSI-RS。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括DMRS(DeModulation ReferenceSignals,解调参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括SL DMRS。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括PTRS(Phase-Tracking ReferenceSignal,相位跟踪参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括SL PTRS。
作为一个实施例,所述第一参考信号在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第一参考信号通过PC5接口被传输。
作为一个实施例,所述第一参考信号在下行链路上被传输。
作为一个实施例,所述第一参考信号通过Uu接口被传输。
作为一个实施例,所述第一参考信号的发送者是所述第一信令的发送者。
作为一个实施例,所述第一参考信号的发送者和所述第一信令的发送者QCL(Quasi Co-Located,准共址)。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令对应所述第一参考信号包括:所述第一信令指示所述第一参考信号的配置信息;所述第一参考信号的所述配置信息包括:所占用的时域资源,所占用的频域资源,所占用的码域资源,RS序列,映射方式,循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码),频域扩频序列或时域扩频序列中的一种或多种。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令对应所述第一参考信号包括:所述第一信令指示第一时频资源块,所述第一参考信号在所述第一时频资源块内被传输;所述第一时频资源块包括正整数个RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令对应所述第一参考信号包括:所述第一参考信号被用于所述第一信令的解调。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令对应所述第一参考信号包括:所述第一参考信号包括所述第一信令的DMRS。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令对应所述第一参考信号包括:从所述第一参考信号所经历的信道可以推断出所述第一信令所经历的信道。
作为一个实施例,所述信道包括{CIR(Channel Impulse Response,信道冲激响应),PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵标识),CQI(Channel QualityIndicator,信道质量标识),RI(Rank Indicator,秩标识)}中的一种或多种。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令对应所述第一参考信号包括:所述第一参考信号被用于所述第一信令所调度的数据信道的解调。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令对应所述第一参考信号包括:所述第一参考信号包括所述第一信令所调度的数据信道的DMRS。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令对应所述第一参考信号包括:从所述第一参考信号所经历的信道可以推断出所述第一信令所调度的数据信道所经历的信道。
作为一个实施例,所述第一信令所调度的所述数据信道是PDSCH(PhysicalDownlink Shared CHannel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一信令所调度的所述数据信道是PUSCH(PhysicalUplink Shared CHannel,物理上行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一信令所调度的所述数据信道是PSSCH(PhysicalSidelink Shared Channel,物理副链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第一信息块由物理层信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块由MAC CE(Medium Access Control layerControl Element,媒体接入控制层控制元素)信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块包括正整数个二进制信息比特。
作为一个实施例,所述第一信息块包括CSI(Channel Status Informaiton,信道状态信息)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括CQI。
作为一个实施例,所述第一信息块包括PMI。
作为一个实施例,所述第一信息块包括RI。
作为一个实施例,所述第一信息块包括RSRP(Reference Signal ReceivedPower,参考信号接收功率)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括RSRQ(Reference Signal ReceivedQuality,参考信号接收质量)。
作为一个实施例,所述第一信息块在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块通过PC5接口被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在上行链路上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块通过Uu接口被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块的目标接收者包括所述第一信令的发送者。
作为一个实施例,所述第一信息块显式的指示所述第一信道质量。
作为一个实施例,所述第一信息块隐式的指示所述第一信道质量。
作为一个实施例,所述第一信道质量包括RSRP。
作为一个实施例,所述第一信道质量包括L1(层1)-RSRP。
作为一个实施例,所述第一信道质量包括L3(层3)-RSRP。
作为一个实施例,所述第一信道质量包括CQI。
作为一个实施例,所述句子针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量包括:所述第一信道质量是所述第一参考信号的RSRP。
作为一个实施例,所述句子针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量包括:所述第一信道质量是所述第一参考信号的L1(层1)-RSRP。
作为一个实施例,所述句子针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量包括:所述第一信道质量是所述第一参考信号的L3(层3)-RSRP。
作为一个实施例,所述句子针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量包括:所述第一信道质量是所述第一参考信号在每个占用的RE上的接收功率的线性平均值。
作为一个实施例,所述句子针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量包括:所述第一信道质量是所述第一参考信号在每个占用的RE上的接收功率的线性平均值换算成dBm后的值。
作为一个实施例,所述句子针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量包括:针对所述第一参考信号的测量被用于信道估计,所述信道估计的结果被用于生成所述第一信道质量。
作为一个实施例,所述句子针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量包括:针对所述第一参考信号的测量被用于计算第一信干噪比,所述第一信道质量是通过对所述第一信干噪比查表得到的。
作为一个实施例,所述第一信道质量的单位是dBm(毫分贝)。
作为一个实施例,所述第一信道质量的单位是瓦(Watt)。
作为一个实施例,所述第一信道质量没有单位。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE-A(Long-TermEvolution Advanced,增强长期演进)及未来5G***的网络架构200。LTE,LTE-A及未来5G***的网络架构200称为EPS(Evolved Packet System,演进分组***)200。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,一个与UE201进行副链路(Sidelink)通信的UE241,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5G-CN(5G-CoreNetwork,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,EPS200提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络。NG-RAN202包括NR(NewRadio,新无线)节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由X2接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5G-CN/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位***、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物理网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1接口连接到5G-CN/EPC210。5G-CN/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(PacketDate Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与5G-CN/EPC210之间的信令的控制节点。大体上MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网,内联网,IMS(IP MultimediaSubsystem,IP多媒体子***)和包交换(Packet switching)服务。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述UE201。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的无线链路是蜂窝网链路。
作为一个实施例,所述UE201与所述UE241之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述UE201与所述UE241之间的无线链路是副链路(Sidelink)。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点和本申请中的所述第二节点分别是所述gNB203覆盖内的一个终端。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点是所述gNB203覆盖内的一个终端,本申请中的所述第二节点是所述gNB203覆盖外的一个终端。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点是所述gNB203覆盖外的一个终端,本申请中的所述第二节点是所述gNB203覆盖内的一个终端。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点和本申请中的所述第二节点分别是所述gNB203覆盖外的一个终端。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241之间支持单播(Unicast)传输。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241之间支持广播(Broadcast)传输。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241之间支持组播(Groupcast)传输。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令和第一参考信号的发送者包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令和第一参考信号的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令和第一参考信号的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令和第一参考信号的接收者包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块的接收者包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块的发送者包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块的接收者包括所述UE201。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,负责第一通信节点设备与第二通信节点设备之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(RadioLink Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data ConvergenceProtocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio ResourceControl,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一参考信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信息块生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信息块生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述M个参考信号中任一参考信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第二信息块生成于所述RRC子层306。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。附图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的星座映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在DL中,控制器/处理器459提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。控制器/处理器459还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在DL中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的并行流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。控制器/处理器475提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自第二通信设备450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收本申请中的所述第一信令和所述第一参考信号;发送本申请中的所述第一信息块。所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收本申请中的所述第一信令和所述第一参考信号;发送本申请中的所述第一信息块。所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送本申请中的所述第一信令和所述第一参考信号;接收本申请中的所述第一信息块。所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送本申请中的所述第一信令和所述第一参考信号;接收本申请中的所述第一信息块。所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令和所述第一参考信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令和所述第一参考信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信息块;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述M个信令和M个参考信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述M个信令和M个参考信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信息块;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信息块。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线传输的流程图,如附图5所示。在附图5中,第二节点U1和第一节点U2是通过空中接口传输的通信节点。附图5中,方框F51和F52中的步骤分别是可选的。
第二节点U1,在步骤S5101中发送第二信息块;在步骤S511中发送第一信令和第一参考信号;在步骤S5102中发送M个信令和M个参考信号;在步骤S512中接收第一信息块。
第一节点U2,在步骤S5201中接收第二信息块;在步骤S521中接收第一信令和第一参考信号;在步骤S5202中接收M个信令和M个参考信号;在步骤S522中发送第一信息块。
在实施例5中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被所述第一节点U2用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,所述第一节点U2是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括副链路。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点是一个终端。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点是一辆汽车。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点是一个交通工具。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点是一个RSU(Road Side Unit,路边单元)。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点是一个终端。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点是一辆汽车。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点是一个交通工具。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点是一个RSU。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点是一个基站。
作为一个实施例,附图5中的方框F52中的步骤存在;M是大于1的正整数,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应;针对所述M个参考信号中的M1个参考信号的测量被所述第一节点U2用于确定所述第一信道质量,M1是小于所述M的正整数;所述第一信令包括第二域,所述第一信令包括的所述第二域指示第一索引;所述M个信令中的M1个信令与所述M1个参考信号一一对应;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引
作为一个实施例,附图5中的方框F51和方框F52中的步骤都存在;所述第二信息块被所述第一节点U2用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
作为一个实施例,附图5中的方框F52中的步骤不存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F51中的步骤不存在。
作为一个实施例,所述M1个参考信号中存在一个参考信号早于所述第一参考信号。
作为一个实施例,所述M1个信令中存在一个信令早于所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信令在副链路物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的副链路信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PSCCH(Physical Sidelink Control Channel,物理副链路控制信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在副链路物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的副链路信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在PSSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在PSFCH(Physical Sidelink FeedbackChannel,物理副链路反馈信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在PSCCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在PUSCH上被传输。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令在副链路物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的副链路信道)上被传输。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令在PSCCH上被传输。
作为一个实施例,所述M个信令中存在一个信令在PDCCH上被传输。
作为一个实施例,所述第二信息块在PSSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第二信息块在PSBCH(Physical Sidelink BroadcastChannel,物理副链路广播信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第二信息块在PDSCH上被传输。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的无线传输的流程图,如附图6所示。在附图6中,第二节点U3和第一节点U4是通过空中接口传输的通信节点。附图6中,方框F61至F63中的步骤分别是可选的。
第二节点U3,在步骤S6301中发送第二信息块;在步骤S631中发送第一信令,第一参考信号和第一信号;在步骤S6302中发送M个信令,M个参考信号和M个信号;在步骤S6303中接收第二信令;在步骤S632中接收第一信息块。
第一节点U4,在步骤S6401中接收第二信息块;在步骤S641中接收第一信令,第一参考信号和第一信号;在步骤S6402中接收M个信令,M个参考信号和M个信号;在步骤S6403中发送第二信令;在步骤S642中发送第一信息块。
在实施例6中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息,所述M个信令分别包括所述M个信号的调度信息,所述第二信令包括第二信号的调度信息,所述第二信号携带所述第一信息块。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:
发送所述第一信号;其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一参考信号被用于所述第一信号的解调。
作为一个实施例,所述第一参考信号被用于所述第一信号的DMRS。
作为一个实施例,所述第一节点组是所述第一信号的目标接收者。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过PC5接口被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在下行链路(DownLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过Uu接口被传输。
作为一个实施例,所述第一信号是单播(Unicast)传输的。
作为一个实施例,所述第一信号是组播(Groupcast)传输的。
作为一个实施例,所述第一信号携带一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第一信号携带一个CB(Code Block,码块)。
作为一个实施例,所述第一信号携带一个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一信号在PSSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS配置信息,HARQ(HybridAutomatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号(process number),RV(Redundancy Version,冗余版本)或NDI(New Data Indicator,新数据指示)中的一种或多种。
作为一个实施例,附图6中的方框F62中的步骤存在,所述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:
发送所述M个信号;其中,所述M个信令分别包括所述M个信号的调度信息。
作为一个实施例,所述M个参考信号分别被用于所述M个信号的解调。
作为一个实施例,所述M个参考信号分别包括所述M个信号的DMRS。
作为一个实施例,所述M个信号分别包括基带信号。
作为一个实施例,所述M个信号分别包括无线信号。
作为一个实施例,所述M个信号中任一信号在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述M个信号中存在一个信号在副链路上被传输。
作为一个实施例,所述M个信号中存在一个信号在下行链路上被传输。
作为一个实施例,所述M个信号中任一信号携带一个TB或CBG。
作为一个实施例,所述M个信号分别在PSSCH上被传输。
作为一个实施例,所述M个信号中存在一个信号在PSSCH上被传输。
作为一个实施例,所述M个信号中存在一个信号在PDSCH上被传输。
作为一个实施例,附图6中的方框F63中的步骤存在,所述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:
发送第二信令;其中,所述第二信令包括所述第二信号的调度信息,所述第二信号携带所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第二信令是动态信令。
作为一个实施例,所述第二信令是层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个SCI中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第二信令在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二信号携带CSI。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二信号携带所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第二信令在PSCCH上被传输。
作为一个实施例,所述第二信令指示第二目的标识,所述第二目的标识被用于标识所述第一信息块的目标接收者;所述第一信息块的目标接收者包括所述第一信令的发送者。
作为一个实施例,所述第二信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第二信号在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第二信号是单播(Unicast)传输的。
作为一个实施例,所述第二信号是组播(Groupcast)传输的。
作为一个实施例,所述句子所述第二信号携带所述第一信息块包括:所述第二信号是所述第一信息块中的全部或部分信息比特依次经过CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)附着(Attachment),信道编码(Channel Coding),速率匹配(RateMatching),调制映射器(Modulation Mapper),层映射器(Layer Mapper),转换预编码器(transform precoder),预编码(Precoding),资源粒子映射器(Resource ElementMapper),多载波符号发生(Generation),调制和上变频(Modulation and Upconversion)之后的输出。
作为一个实施例,所述句子所述第二信号携带所述第一信息块包括:所述第二信号是所述第一信息块中的全部或部分信息比特依次经过CRC附着,信道编码,速率匹配,调制映射器,层映射器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为一个实施例,所述句子所述第二信号携带所述第一信息块包括:所述第一信息块中的全部或部分信息比特被用于生成所述第二信号。
作为一个实施例,所述第二信号在PSSCH上被传输。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一目的标识和第一节点组的示意图;如附图7所示。在实施例7中,所述第一信令指示所述第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识所述第一节点组,所述第一节点组包括除所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一目的标识。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一目的标识。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一目的标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括多个域,所述第一域是所述多个域中的一个域,所述多个域中的每个域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域包括SCI中的一个或多个域中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域是SCI中的一个域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域包括DCI中的一个或多个域中的信息。
作为一个实施例,所述第一目的标识是一个整数。
作为一个实施例,所述第一目的标识是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第一目的标识是所述第一节点组的层1(Layer-1)的ID(IDentity,身份)。
作为一个实施例,所述第一节点组的层2(Layer-2)的ID被用于确定所述第一目的标识。
作为一个实施例,所述第一目的标识包括destination group ID(目的组身份)。
作为一个实施例,所述第一目的标识包括层1(Layer-1)的destination groupID。
作为一个实施例,所述第一目的标识包括destination ID(目的身份)。
作为一个实施例,所述第一目的标识包括层1(Layer-1)的destination ID。
作为一个实施例,所述第一目的标识包括RNTI(Radio Network TemporaryIdentifier,无线电网络临时标识)。
作为一个实施例,所述第一节点组包括的节点的RNTI被用于确定所述第一目的标识。
作为一个实施例,所述第一目的标识包括IMSI(International MobileSubscriber Identification Number,国际移动用户识别码)。
作为一个实施例,所述第一节点组包括的节点的IMSI被用于确定所述第一目的标识。
作为一个实施例,所述第一目的标识包括S-TMSI(SAE Temporary MobileSubscriber Identity,SAE临时移动用户识别码)。
作为一个实施例,所述第一节点组包括的节点的S-TMSI被用于确定所述第一目的标识。
作为一个实施例,所述第一节点组仅包括一个节点。
作为一个实施例,所述第一节点组包括多个节点。
作为一个实施例,所述第一节点组是所述第一信令的目标接收者。
作为一个实施例,所述第一节点组是所述第一参考信号的目标接收者。
作为一个实施例,所述第一节点组是所述第一信令所调度的数据信道的目标接收者。
作为一个实施例,所述第一节点组中的任一节点对所述第一信令所调度的数据信道执行信道译码。
作为一个实施例,所述第一节点不对所述第一信令所调度的数据信道执行信道译码。
作为一个实施例,所述第一节点不是所述第一节点组中的一个节点。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的M个信令和M个参考信号之间关系的示意图;如附图8所示。在实施例8中,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应。在附图8中,所述M个信令和所述M个参考信号的索引分别是#0,…,#(M-1)。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令是动态信令。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令是层1(L1)信令。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令是层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令包括一个SCI中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述M个信令中存在一个信令包括一个SCI中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述M个信令中存在一个信令包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令通过PC5接口被传输。
作为一个实施例,所述M个信令中存在一个信令在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述M个信令中存在一个信令在下行链路上被传输。
作为一个实施例,所述M个信令中存在一个信令是单播(Unicast)传输的。
作为一个实施例,所述M个信令中存在一个信令是组播(Groupcast)传输的。
作为一个实施例,所述M个信令中存在一个信令是广播(Boradcast)传输的。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令不包括参考信号。
作为一个实施例,所述M个参考信号包括SL RS。
作为一个实施例,所述M个参考信号包括CSI-RS。
作为一个实施例,所述M个参考信号包括SL CSI-RS。
作为一个实施例,所述M个参考信号包括DMRS。
作为一个实施例,所述M个参考信号包括SL DMRS。
作为一个实施例,所述M个参考信号包括PTRS。
作为一个实施例,所述M个参考信号分别在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述M个参考信号分别通过PC5接口被传输。
作为一个实施例,所述M个参考信号中存在一个参考信号在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述M个参考信号中存在一个参考信号在下行链路上被传输。
作为一个实施例,所述M个参考信号中任意两个参考信号所占用的时域资源相互正交。
作为一个实施例,所述M个参考信号中任一参考信号和所述第一参考信号在时域正交。
作为一个实施例,所述短语所述M个信令与所述M个参考信号一一对应包括:所述M个信令分别指示所述M个参考信号的配置信息;所述配置信息包括时频资源,码域资源,RS序列,映射方式,循环位移量,OCC,频域扩频序列或时域扩频序列中的一种或多种。
作为一个实施例,所述短语所述M个信令与所述M个参考信号一一对应包括:所述M个参考信号分别被用于所述M个信令的解调。
作为一个实施例,所述短语所述M个信令与所述M个参考信号一一对应包括:所述M个参考信号分别是所述M个信令的DMRS。
作为一个实施例,所述短语所述M个信令与所述M个参考信号一一对应包括:从所述M个参考信号所经历的信道可以分别推断出所述M个信令所经历的信道。
作为一个实施例,所述短语所述M个信令与所述M个参考信号一一对应包括:所述M个参考信号分别被用于所述M个信令所调度的数据信道的解调。
作为一个实施例,所述短语所述M个信令与所述M个参考信号一一对应包括:所述M个参考信号分别是所述M个信令所调度的数据信道的DMRS。
作为一个实施例,所述短语所述M个信令与所述M个参考信号一一对应包括:从所述M个参考信号所经历的信道可以分别推断出所述M个信令所调度的数据信道所经历的信道。
作为一个实施例,所述M个信令所调度的所述数据信道包括PDSCH。
作为一个实施例,所述M个信令所调度的所述数据信道包括PUSCH。
作为一个实施例,所述M个信令所调度的所述数据信道包括PSSCH。
作为一个实施例,所述M个信令中任一信令指示一个通信节点组,一个所述通信节点组包括正整数个节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述M个信令中存在一个信令指示的通信节点组包括所述第一节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述M个信令中存在一个信令指示的通信节点组不同于所述第一节点组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述M个信令中任一给定信令指示的通信节点组是所述给定信令所调度的数据信道的目标接收者。
作为上述实施例的一个子实施例,所述M个信令中任一给定信令指示的通信节点组是所述给定信令对应的参考信号的目标接收者。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令包括的所述第一域指示所述第一目的标识;所述M个信令中任一信令包括所述第一域,所述M个信令中任一信令包括的所述第一域指示对应的通信节点组。
作为一个实施例,所述M个信令中任一信令的发送者是所述第一信令的发送者。
作为一个实施例,所述M个信令中任一信令的发送者和所述第一信令的发送者QCL。
作为一个实施例,所述M个参考信号中任一参考信号的发送者是所述第一信令的发送者。
作为一个实施例,所述M个参考信号中任一参考信号的发送者和所述第一信令的发送者QCL。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第二域和第一索引之间关系的示意图;如附图9所示。在实施例9中,所述第一信令包括所述第二域,所述第一信令包括的所述第二域指示所述第一索引;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引。在附图9中,所述M个信令的索引分别是#0,...,#(M-1);粗实线边框的方框表示所述M1个信令中的一个信令包括的所述第二域。
作为一个实施例,所述第二域包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一信令包括的所述第二域和所述第一参考信号的发送功率有关。
作为一个实施例,所述第一参考信号的发送功率被用于确定所述第一信令包括的所述第二域。
作为一个实施例,所述第一信令包括的所述第二域和所述第一参考信号的发送天线端口有关。
作为一个实施例,所述第一信令包括的所述第二域和所述第一参考信号的空域滤波器有关。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令包括的所述第二域和对应的参考信号的发送功率有关。
作为一个实施例,所述M个参考信号中的任一参考信号的发送功率被用于确定对应的信令包括的所述第二域。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令包括的所述第二域和对应的参考信号的发送天线端口有关。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令包括的所述第二域和对应的参考信号的空域滤波器有关。
作为一个实施例,所述空域滤波器包括空域发送滤波器(spatial domaintransmission filter)。
作为一个实施例,所述空域滤波器包括空域接收滤波器(spatial domainreceive filter)。
作为一个实施例,所述第一索引是一个整数。
作为一个实施例,所述第一索引是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第一信道质量与针对所述M个参考信号中且所述M1个参考信号外的任一参考信号的测量无关。
作为一个实施例,所述第一信道质量与针对所述M个参考信号中且所述M1个参考信号外的至少一个参考信号的测量有关。
作为一个实施例,所述M个信令中仅所述M1个信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述M个信令中仅所述M1个信令包括的所述第二域指示所述第一索引,所述第一信道质量与针对所述M个参考信号中且所述M1个参考信号外的任一参考信号的测量无关。
作为一个实施例,任意两个对应不同的所述第二域的值的参考信号的接收功率不能被平均以获得一个平均接收功率。
作为一个实施例,针对所述M1个参考信号中的每个参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量。
作为一个实施例,所述第一信道质量是第一参考信号组的RSRP,所述第一参考信号组由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
作为一个实施例,所述第一信道质量是通过对第一参考信号组中的每个参考信号在所有占用的RE上的接收功率的线性值进行平均而得到的,所述第一参考信号组由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
作为一个实施例,所述第一信道质量等于对第一参考信号组中的每个参考信号在所有占用的RE上的接收功率的线性值进行平均得到的平均值换算成dBm的值,所述第一参考信号组由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号和所述M1个参考信号的测量共同被用于信道估计,所述信道估计的结果被用于生成所述第一信道质量。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号和所述M1个参考信号的测量共同被用于计算第一平均信干噪比,所述第一信道质量是通过对所述第一平均信干噪比查表得到的。
作为一个实施例,所述M1个参考信号中任一参考信号的一个发送天线端口和所述第一参考信号的一个发送天线端口QCL。
作为一个实施例,所述M个参考信号中除所述M1个参考信号以外的任一参考信号的任一发送天线端口和所述第一参考信号的任一发送天线端口不能假设是QCL的。
作为一个实施例,两个天线端口QCL是指:从所述两个天线端口中的一个天线端口上发送的无线信号经历的信道的大尺度特性(large-scale properties)可以推断出所述两个天线端口中的另一个天线端口上发送的无线信号经历的信道的大尺度特性。
作为一个实施例,所述大尺度特性(large-scale properties)包括{延时扩展(delay spread),多普勒扩展(Doppler spread),多普勒移位(Doppler shift),平均增益(average gain),平均延时(average delay),空间接收参数(Spatial Rx parameters)}中的一种或者多种。
作为一个实施例,所述QCL的具体定义参见3GPP TS38.211的4.4章节。
作为一个实施例,所述M1个参考信号中任一参考信号和所述第一参考信号被相同的空域发送滤波器(spatial domain transmission filter)发送。
作为一个实施例,所述第一节点用相同的空域接收滤波器(spatial domainreceive filter)接收所述M1个参考信号中任一参考信号和所述第一参考信号。
作为一个实施例,所述M1个参考信号中任一参考信号和所述第一参考信号被相同的天线端口发送。
作为一个实施例,所述M个参考信号中除所述M1个参考信号以外的任一参考信号和所述第一参考信号被不同的天线端口发送。
作为一个实施例,从一个天线端口上发送的一个无线信号所经历的信道可以推断出所述一个天线端口上发送的另一个无线信号所经历的信道。
作为一个实施例,从一个天线端口上发送的无线信号所经历的信道不可以推断出另一个天线端口上发送的无线信号所经历的信道。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一信息块指示第一索引的示意图;如附图10所示。在实施例10中,所述第一信息块包括第一信息子块,所述第一信息子块指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信息块显式的指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信息块隐式的指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一信息块从所述K个数值中指示所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一数值在所述K个数值中的索引。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第二域和对应的参考信号之间的关系的示意图;如附图11所示。在实施例11中,所述M个信令中任一信令包括的所述第二域和对应的参考信号的发送功率有关。所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率等于所述第一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率。
作为一个实施例,所述RE是Resource Element(资源粒子)。
作为一个实施例,一个所述RE在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-FrequencyDivision Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier TransformSpread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第一参考信号在每个占用的RE上的所述平均发送功率是指:所述第一参考信号在每个占用的RE上的发送功率的线性平均值。
作为一个实施例,所述第一参考信号在每个占用的RE上的所述平均发送功率是指:所述第一参考信号在每个占用的RE上的发送功率的线性平均值换算成dBm的值。
作为一个实施例,所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的所述平均发送功率是指:所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的发送功率的线性平均值。
作为一个实施例,所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的所述平均发送功率是指:所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的发送功率的线性平均值换算成dBm的值。
作为一个实施例,所述M个参考信号中且所述M1个参考信号外任一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率不等于所述第一参考信号在每个占用的RE上的所述平均发送功率。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,M个信令和第二身份标识的示意图;如附图12所示。在实施例12中,所述第一信令指示第二身份标识,所述第二身份标识被用于标识所述第一信令的发送者;所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识。在附图12中,所述M个信令的索引分别是#0,…,#(M-1)。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令显式的指示所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令隐式的指示所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域,所述M个信令中任一信令包括所述第三域;所述第一信令包括的所述第三域和所述M个信令中任一信令包括的所述第三域都指示所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述第二身份标识是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第二身份标识是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二身份标识是所述第一信令的发送者的层1(Layer-1)的ID。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者的层2(Layer-2)的ID被用于确定所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述第二身份标识包括source ID。
作为一个实施例,所述第二身份标识包括层1(Layer-1)的source ID。
作为一个实施例,所述第二身份标识包括RNTI。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者的RNTI被用于确定所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述第二身份标识包括IMSI。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者的IMSI被用于确定所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述第二身份标识包括S-TMSI。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者的S-TMSI被用于确定所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述句子所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识包括:所述第二身份标识被用于标识所述M个信令中的任一信令的发送者。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令的发送者是所述第一信令的发送者。
作为一个实施例,所述M个信令中的任一信令的发送者和所述第一信令的发送者QCL。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第二信息块的示意图;如附图13所示。在实施例13中,所述第二信息块被用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
作为一个实施例,所述第二信息块由更高层(higher layer)信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息块由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息块由PC5RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息块是单播(Unicast)传输的。
作为一个实施例,所述第二信息块是组播(Groupcast)传输的。
作为一个实施例,所述第二信息块是广播(Broadcast)传输的。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个IE(Information Element,信息单元)中的全部或部分域(Field)中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块是从基站传输到所述第一节点的。
作为一个实施例,所述第二信息块是从所述第一节点的服务小区传输到所述第一节点的。
作为一个实施例,所述第二信息块是从所述第一信令的发送者传输到所述第一节点的。
作为一个实施例,所述第二信息块在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第二信息块是通过PC5接口被传输的。
作为一个实施例,所述第二信息块在下行链路上被传输。
作为一个实施例,所述第二信息块是通过Uu接口被传输的。
作为一个实施例,所述第二信息块指示所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第二信息块显式的指示所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第二信息块隐式的指示所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第二信息块隐式的指示所述第一时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二信息块指示所述第一数值。
作为一个实施例,所述第二信息块显式的指示所述第一数值。
作为一个实施例,所述第二信息块隐式的指示所述第一数值。
作为一个实施例,所述第二信息块指示所述第一时间窗和所述第一数值对应。
作为一个实施例,针对第一参考信号集合中的任一参考信号的测量可以被用于计算同一个平均接收功率;所述第一参考信号集合由所有满足第一条件的参考信号组成;所述第一条件包括:位于所述第一时间窗内,对应的发送者被所述第二身份标识所标识,对应的信令包括所述第二域并且所述对应的信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述平均接收功率是一个RSRP。
作为上述实施例的一个子实施例,所述平均接收功率是所述第一信道质量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述平均接收功率可以通过对所述第一参考信号集合的任意一个非空子集中所有参考信号在每个RE上的接收功率的线性值进行平均而获得。
作为上述实施例的一个子实施例,所述平均接收功率可以通过对所述第一参考信号集合中所有参考信号在每个RE上的接收功率的线性值进行平均而获得。
作为一个实施例,所述第一时间窗是一个连续的时间段。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括正整数个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度是预定义的。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度是预配置的。
作为一个实施例,所述第一时间窗的长度由更高层(higher layer)信令配置。
作为一个实施例,被用于传输所述第二信息块的时域资源被用于确定所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻和被用于传输所述第二信息块的时间单元的结束时刻之间的时间间隔是第二时间间隔。
作为一个实施例,被用于传输第三信息块的时域资源被用于确定所述第一时间窗,所述第三信息块指示所述第二信息块被正确接收。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻和被用于传输第三信息块的时间单元的结束时刻间的时间间隔是第二时间间隔,所述第三信息块指示所述第二信息块被正确接收。
作为一个实施例,所述第二时间间隔是预配置的。
作为一个实施例,所述第二时间间隔是预定义的。
作为一个实施例,所述第二时间间隔由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第二时间间隔是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第二时间间隔的单位是时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第二时间间隔的单位是子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述时间单元是一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述时间单元是一个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一数值是一个整数。
作为一个实施例,所述第一数值是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第一参考信号所占用的时域资源和所述M1个参考信号中任一参考信号所占用的时域资源都属于所述第一时间窗。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的第二信息块的示意图;如附图14所示。在实施例14中,所述第二信息块包括K个第二信息子块,所述K个第二信息子块分别被用于确定K个时间窗和K个数值,所述K个时间窗和所述K个数值一一对应,所述K个数值两两互不相等,K是大于1的正整数;所述M个信令中任一信令包括的所述第二域指示所述K个数值中的一个数值;所述第一时间窗是所述K个时间窗中和所述第一数值对应的时间窗。在附图14中,所述K个第二信息子块,所述K个时间窗和所述K个数值的索引分别是#0,…,#(K-1)。
作为一个实施例,所述K个第二信息子块分别由K个更高层(higher layer)信令承载。
作为一个实施例,所述K个第二信息子块分别由K个RRC信令承载。
作为一个实施例,所述K个第二信息子块分别显式的指示所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述K个第二信息子块分别隐式的指示所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述K个第二信息子块分别显式的指示所述K个数值。
作为一个实施例,所述K个第二信息子块分别隐式的指示所述K个数值。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗中的任一给定时间窗,被用于传输和所述给定时间窗对应的第二信息子块的时域资源被用于确定所述给定时间窗。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗中的任一给定时间窗,被用于传输第三信息子块的时域资源被用于确定所述给定时间窗,所述第三信息子块指示和所述给定时间窗对应的第二信息子块被正确接收。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗是一个连续的时间段。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗的长度是预定义的。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗的长度是预配置的。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗的长度由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述K个数值分别是K个整数。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的一个实施例的第二信息块的示意图;如附图15所示。实施例15中,所述第二信息块指示第一偏移量,所述第一偏移量被用于确定所述第一信道质量。
作为一个实施例,所述第一偏移量的单位是dB。
作为一个实施例,所述第一偏移量是两个正实数的比值。
作为一个实施例,所述第一信道质量指示:在所述第一参考信号的发送功率被提高所述第一偏移量的假设条件下,所述第一信令的发送者和所述第一节点之间的信道质量。
作为一个实施例,所述第一信道质量指示:在所述第一参考信号的发送功率和所述M1个参考信号的发送功率均被提高所述第一偏移量的假设条件下,所述第一信令的发送者和所述第一节点之间的信道质量。
作为一个实施例,所述第一信道质量是根据针对所述第一参考信号的测量,并在所述第一参考信号的发送功率被提高所述第一偏移量的假设条件下得到的。
作为一个实施例,所述第一信道质量是根据针对所述第一参考信号的测量和所述M1个参考信号的测量,在所述第一参考信号的发送功率和所述M1个参考信号的发送功率均被提高所述第一偏移量的假设条件下得到的。
实施例16
实施例16示例了根据本申请的一个实施例的(M1+1)个参考信号和第一时间间隔的示意图;如附图16所示。在实施例16中,所述(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于所述第一时间间隔。
作为一个实施例,所述(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的所述时间间隔是指:所述(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号所占用的时域资源的结束时刻和所述(M1+1)个参考信号中最晚的一个参考信号所占用的时域资源的起始时刻之间的时间间隔。
作为一个实施例,所述(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的所述时间间隔是指:所述(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号所占用的时域资源的结束时刻和所述(M1+1)个参考信号中最晚的一个参考信号所占用的时域资源的结束时刻之间的时间间隔。
作为一个实施例,所述(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的所述时间间隔是指:所述(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号所占用的所述时间单元的结束时刻和所述(M1+1)个参考信号中最晚的一个参考信号所占用的所述时间单元的起始时刻之间的时间间隔。
作为一个实施例,所述(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的所述时间间隔是指:所述(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号所占用的所述时间单元的起始时刻和所述(M1+1)个参考信号中最晚的一个参考信号所占用的所述时间单元的起始时刻之间的时间间隔。
作为一个实施例,所述第一时间间隔是预配置的。
作为一个实施例,所述第一时间间隔是预定义的。
作为一个实施例,所述第一时间间隔由更高层(higher layer)信令配置。
作为一个实施例,所述第一时间间隔由RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第一时间间隔是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的单位是时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的单位是子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述(M1+1)个参考信号都位于第二时间窗之内,被用于传输所述第一信息块的时域资源被用于确定所述第二时间窗,所述第二时间窗的长度是所述第一时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间窗的结束时刻早于被用于传输所述第一信息块的时域资源的起始时刻。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间窗的结束时刻和被用于传输所述第一信息块的所述时间单元的起始时刻之间的时间间隔是第三时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三时间间隔是预定义的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三时间间隔由更高层(higher layer)信令配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三时间间隔是一个非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三时间间隔的单位是时隙(slot)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间窗的长度是预配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间窗的长度是预定义的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间窗的长度由更高层信令配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间窗的长度由RRC信令配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间窗包括正整数个连续的时隙(slot)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间窗包括正整数个连续的子帧(sub-frame)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述M个参考信号都位于所述第二时间窗之内。
作为一个实施例,(M+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于所述第一时间间隔,所述(M+1)个参考信号由所述第一参考信号和所述M个参考信号组成。
作为一个实施例,针对第二参考信号集合中的任一参考信号的测量可以被用于计算同一个平均接收功率;所述第二参考信号集合由所有满足第二条件的参考信号组成;所述第二条件包括:和所述第二参考信号集合中其他任一参考信号之间的时间间隔的绝对值不大于所述第一时间间隔,对应的发送者被所述第二身份标识所标识,对应的信令包括所述第二域并且所述对应的信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述平均接收功率是一个RSRP。
作为上述实施例的一个子实施例,所述平均接收功率是所述第一信道质量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二条件包括:位于所述第二时间窗之内。
作为上述实施例的一个子实施例,所述平均接收功率可以通过对所述第二参考信号集合的任意一个非空子集中所有参考信号在每个RE上的接收功率的线性值进行平均而获得。
作为上述实施例的一个子实施例,所述平均接收功率可以通过对所述第二参考信号集合中所有参考信号在每个RE上的接收功率的线性值进行平均而获得。
实施例17
实施例17示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;如附图17所示。在附图17中,第一节点设备中的处理装置1700包括第一接收机1701和第一发送机1702。在实施例17中,第一接收机1701接收第一信令和第一参考信号;第一发送机1702发送第一信息块。
在实施例17中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1701接收M个信令和M个参考信号,M是大于1的正整数;其中,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应;针对所述M个参考信号中的M1个参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量,M1是小于所述M的正整数;所述第一信令包括第二域,所述第一信令包括的所述第二域指示第一索引;所述M个信令中的M1个信令与所述M1个参考信号一一对应;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率等于所述第一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率。
作为一个实施例,所述第一信令指示第二身份标识,所述第二身份标识被用于标识所述第一信令的发送者;所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述第一接收机1701接收第二信息块;其中,所述第二信息块被用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
作为一个实施例,(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于第一时间间隔;所述(M1+1)个参考信号由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
作为一个实施例,所述第一节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1701包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发送机1702包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
实施例18
实施例18示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点设备中的处理装置的结构框图;如附图18所示。在附图18中,第二节点设备中的处理装置1800包括第二发送机1801和第二接收机1802。在实施例18中,第二发送机1801发送第一信令和第一参考信号;第二接收机接收第一信息块。
在实施例18中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
作为一个实施例,所述第二发送机1801发送M个信令和M个参考信号,M是大于1的正整数;其中,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应;针对所述M个参考信号中的M1个参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量,M1是小于所述M的正整数;所述第一信令包括第二域,所述第一信令包括的所述第二域指示第一索引;所述M个信令中的M1个信令与所述M1个参考信号一一对应;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率等于所述第一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率。
作为一个实施例,所述第一信令指示第二身份标识,所述第二身份标识被用于标识所述第一信令的发送者;所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识。
作为一个实施例,所述第二发送机1801发送第二信息块;其中,所述第二信息块被用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
作为一个实施例,(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于第一时间间隔;所述(M1+1)个参考信号由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
作为一个实施例,所述第二节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是基站设备。
作为一个实施例,所述第二发送机1801包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1802包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(MachineType Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者***设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (28)

1.一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令和第一参考信号;
第一发送机,发送第一信息块;
其中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
2.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机接收M个信令和M个参考信号,M是大于1的正整数;其中,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应;针对所述M个参考信号中的M1个参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量,M1是小于所述M的正整数;所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示第一索引;所述M个信令中的M1个信令与所述M1个参考信号一一对应;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引;所述M个信令中仅所述M1个信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
3.根据权利要求2所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信息块指示所述第一索引。
4.根据权利要求2或3所述的第一节点设备,其特征在于,所述M1个参考信号中任一参考信号在占用的每个RE上的平均发送功率等于所述第一参考信号在占用的每个RE上的平均发送功率。
5.根据权利要求2或3要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令指示第二身份标识,所述第二身份标识被用于标识所述第一信令的发送者;所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识。
6.根据权利要求2或3所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机接收第二信息块;其中,所述第二信息块被用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
7.根据权利要求2或3所述的第一节点设备,其特征在于,(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于第一时间间隔;所述(M1+1)个参考信号由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
8.一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发送机,发送第一信令和第一参考信号;
第二接收机,接收第一信息块;
其中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
9.根据权利要求8所述的第二节点设备,其特征在于,所述第二发送机发送M个信令和M个参考信号,M是大于1的正整数;其中,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应;针对所述M个参考信号中的M1个参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量,M1是小于所述M的正整数;所述第一信令包括第二域,所述第一信令包括的所述第二域指示第一索引;所述M个信令中的M1个信令与所述M1个参考信号一一对应;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引;所述M个信令中仅所述M1个信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
10.根据权利要求9所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信息块指示所述第一索引。
11.根据权利要求9或10所述的第二节点设备,其特征在于,所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率等于所述第一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率。
12.根据权利要求9或10所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信令指示第二身份标识,所述第二身份标识被用于标识所述第一信令的发送者;所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识。
13.根据权利要求9或10所述的第二节点设备,其特征在于,所述第二发送机发送第二信息块;其中,所述第二信息块被用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
14.根据权利要求9或10所述的第二节点设备,其特征在于,(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于第一时间间隔;所述(M1+1)个参考信号由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
15.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令和第一参考信号;
发送第一信息块;
其中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
16.根据权利要求15所述的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收M个信令和M个参考信号,M是大于1的正整数;
其中,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应;针对所述M个参考信号中的M1个参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量,M1是小于所述M的正整数;所述第一信令包括第二域,所述第一信令包括的所述第二域指示第一索引;所述M个信令中的M1个信令与所述M1个参考信号一一对应;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引;所述M个信令中仅所述M1个信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
17.根据权利要求16所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块指示所述第一索引。
18.根据权利要求16或17所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率等于所述第一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率。
19.根据权利要求16或17所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令指示第二身份标识,所述第二身份标识被用于标识所述第一信令的发送者;所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识。
20.根据权利要求16或17所述的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
21.根据权利要求16或17所述的第一节点中的方法,其特征在于,(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于第一时间间隔;所述(M1+1)个参考信号由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
22.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令和第一参考信号;
接收第一信息块;
其中,所述第一信令对应所述第一参考信号;所述第一信息块指示第一信道质量,针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量;所述第一信令指示第一目的标识,所述第一目的标识被用于标识第一节点组,所述第一节点组包括除了所述第一节点之外的正整数个节点。
23.根据权利要求22所述的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送M个信令和M个参考信号,M是大于1的正整数;
其中,所述M个信令与所述M个参考信号一一对应;针对所述M个参考信号中的M1个参考信号的测量被用于确定所述第一信道质量,M1是小于所述M的正整数;所述第一信令包括第二域,所述第一信令包括的所述第二域指示第一索引;所述M个信令中的M1个信令与所述M1个参考信号一一对应;所述M个信令中的任一信令包括所述第二域,所述M1个信令中的任一信令包括的所述第二域指示所述第一索引;所述M个信令中仅所述M1个信令包括的所述第二域指示所述第一索引。
24.根据权利要求23所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块指示所述第一索引。
25.根据权利要求23或24所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述M1个参考信号中任一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率等于所述第一参考信号在每个占用的RE上的平均发送功率。
26.根据权利要求23或24所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信令指示第二身份标识,所述第二身份标识被用于标识所述第一信令的发送者;所述M个信令中的任一信令指示所述第二身份标识。
27.根据权利要求23或24所述的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于确定第一时间窗和第一数值;所述第一索引等于所述第一数值;所述第一参考信号和所述M1个参考信号都位于所述第一时间窗之内。
28.根据权利要求23或24所述的第二节点中的方法,其特征在于,(M1+1)个参考信号中最早的一个参考信号和最晚的一个参考信号之间的时间间隔不大于第一时间间隔;所述(M1+1)个参考信号由所述第一参考信号和所述M1个参考信号组成。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115208522B (zh) * 2021-04-09 2024-07-12 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN115459889B (zh) * 2021-06-08 2024-06-11 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2023274046A1 (zh) * 2021-06-30 2023-01-05 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117714971A (zh) * 2022-09-08 2024-03-15 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的方法和装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105103609A (zh) * 2013-05-09 2015-11-25 英特尔Ip公司 网络辅助的设备到设备通信

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107736064B (zh) * 2015-07-03 2021-12-31 Lg电子株式会社 用于在终端之间发送信号的方法及其设备
CN107995605B (zh) * 2016-10-27 2020-07-10 工业和信息化部电信研究院 一种移动通信***及终端直通单播发送控制方法
CN108632973B (zh) * 2017-03-24 2021-08-31 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于在通信***中控制功率的方法和设备
WO2020107346A1 (zh) * 2018-11-29 2020-06-04 北京小米移动软件有限公司 Csi测量反馈方法、装置及存储介质

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105103609A (zh) * 2013-05-09 2015-11-25 英特尔Ip公司 网络辅助的设备到设备通信

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"36331_CR3995r1_(Rel-15)_R2-1908407 on Editorial-minor corrections collected by Rapporteur".《3GPP tsg_ran\tsg_ran》.2019,全文. *

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