CN105376723A - 一种实现无线链路处理的方法、基站及终端 - Google Patents

一种实现无线链路处理的方法、基站及终端 Download PDF

Info

Publication number
CN105376723A
CN105376723A CN201410416492.2A CN201410416492A CN105376723A CN 105376723 A CN105376723 A CN 105376723A CN 201410416492 A CN201410416492 A CN 201410416492A CN 105376723 A CN105376723 A CN 105376723A
Authority
CN
China
Prior art keywords
information
communication node
antenna
communication
translational speed
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
CN201410416492.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105376723B (zh
Inventor
鲁照华
陈艺戬
李儒岳
郁光辉
刘锟
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.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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 ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201410416492.2A priority Critical patent/CN105376723B/zh
Priority to EP15776190.9A priority patent/EP3185597A4/en
Priority to PCT/CN2015/075862 priority patent/WO2015154642A1/zh
Priority to US15/504,327 priority patent/US10362155B2/en
Publication of CN105376723A publication Critical patent/CN105376723A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105376723B publication Critical patent/CN105376723B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72403User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality
    • H04M1/72409User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality by interfacing with external accessories
    • H04M1/72412User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality by interfacing with external accessories using two-way short-range wireless interfaces
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4604LAN interconnection over a backbone network, e.g. Internet, Frame Relay
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/543Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria based on requested quality, e.g. QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/563Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the wireless resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • 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
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0069Allocation based on distance or geographical location
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种实现无线链路处理的方法、基站及终端,包括:第一通信节点接收来自第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息;第一通信节点根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信。本发明通过根据作为接收方的第二通信节点的参数信息,确定进行无线链路通信的链路信息,进而实现第一通信节点根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信,解决了在高速移动的通信环境下,由于接收方信道特性完全改变,完全离开了点波束的覆盖范围,从而导致无线链路性能下降的问题,提升了整个移动通信系统的服务质量。

Description

一种实现无线链路处理的方法、基站及终端
技术领域
本申请涉及移动通信技术,尤指一种实现无线链路处理的方法、基站及终端。
背景技术
随着智能手机、平板电脑等智能终端的应用发展,诸如云计算、物联网、手机视频电话和会议、在线游戏、在线音乐和图片下载等带动了无线通信网络用户的大规模增加,导致无线数据业务的爆炸式增长。根据预测,未来10年,无线数据业务将增长1000倍左右,平均每年增长2倍左右。
为适应无线数据业务的增长,目前,主要通过增加频谱带宽、加强业务分流、提高网络密度、提升频谱效率等提高无线通信网络容量。通过提高无线通信网络容量,可以提高正常环境下无线数据业务的服务质量。随着无线数据业务的爆炸式增长的同时,用户希望在各种场景下都可以获得更好的服务质量。高速移动的交通工具(公交巴士、汽车、火车、轮船、飞机等)是用户希望获得更好服务质量的一个场景。目前,为提供给用户在高速移动的交通工具中良好的服务质量,主要是通过在交通工具上安装中继站,中继站将基站发送的下行数据(基站发送给终端的数据)转发给交通工具内的终端,将交通工具内的终端发送的上行数据(终端发送给基站的数据)转发给对应基站,但是,当交通工具移动速度比较快时,将导致中继站与基站的信道状态信息更新不及时,造成无线链路性能下降的问题。另外,未来移动通信系统中,大规模天线阵列技术是提升频谱效率的关键技术,由于天线数目比较多,发送方可以形成非常细的点波束,这对发送方和接收方之间无线信道的准确性提出了非常高的要求,也对接收方的移动速度提出了很高的限制,如果接收方高速移动,很有可能出现发送方发送数据的时候接收方的信道特性完全改变,接收方完全离开了点波束的覆盖范围,从而导致无线链路性能下降。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种实现无线链路处理的方法、基站及终端,能够改善无线链路性能,提升整个移动通信系统的服务质量。
为了达到本发明的目的,本申请提供一种无线链路处理的方法;包括:第一通信节点接收第二通信节点发送的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息;
第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信。
进一步地,参考信息至少包括:第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的地理位置信息。
进一步地,当参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第二通信节点的地理位置信息时,
该方法还包括:
通过第一通信节点测试获取所述移动速度信息。
进一步地,链路信息至少包括:第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第一通信节点发送业务数据的方式;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期。
进一步地,当参数信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息时,所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,所述第一通信节点发送下行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为所述第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述第二通信节点发送上行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定。
进一步地,第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息为第一通信节点获取的与所述第二通信节点有关的信道状态信息的有效时间。
进一步地,当参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息时;或,
参数信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
确定链路信息具体包括:
根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息时;或,
参考信息为第二通信节点的总的天线组长度信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
确定链路信息具体包括:
根据天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息时;或,
参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
确定链路信息具体包括:
根据第二通信节点的天线拓扑信息获得天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,所述确定链路信息具体包括:
直接将所述第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息。
进一步地,根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息具体包括:
将天线个数信息中天线个数数值减1、乘以天线间距信息,作为天线组长度信息;
根据天线组长度信息和移动速度信息,获取上行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、所述天线组长度信息除以所述移动速度信息的值,作为上行参考信号的调度周期;
根据天线组长度信息和移动速度信息,获取下行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、所述天线组长度信息除以所述移动速度信息的值,作为下行参考信号的调度周期。
进一步地,当链路信息为第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
第一通信节点在所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延内基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信;或,
第一通信节点在所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延外,调度足以覆盖到第二通信节点候选接收天线组的宽波束的资源与第二通信节点进行通信;
当链路信息为上行参考信号的调度周期时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
第一通信节点通知所述第二通信节点所述上行参考信号的调度周期,进行通信;
当链路信息为下行参考信号的调度周期时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
第一通信节点通知所述第二通信节点所述下行参考信号的调度周期,进行通信。
进一步地,当参考信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时;所述确定链路信息具体包括:
确定第一通信节点发送下行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当参考信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述确定链路信息具体包括:
确定第二通信节点发送上行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息。
进一步地,当链路信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
根据第一通信节点发送下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
当所述链路信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
根据所述第二通信节点发送上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
进一步地,当参考信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息时;或,
参考信息为第二通信节点的地理位置信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
确定链路信息具体包括:
将第二通信节点的地理位置信息、和所述移动速度信息,作为进行无线链路通信的链路信息。
进一步地,当链路信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息时,所述根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据所述地理位置信息和所述移动速度信息,预测给所述第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
进一步地,根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信具体包括:
根据包含有信道状态信息的电子地图,结合所述地理位置信息和所述移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
另一方面,本申请还提供一种实现无线链路处理的方法,包括:第二通信节点向第一通信节点发送参考信息,第一通信节点接收第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信;
进一步地,参考信息至少包括:所述第二通信节点天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的地理位置信息。
进一步地,当参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第二通信节点的地理位置信息时,
该方法还包括:
通过第一通信节点测试获取所述移动速度信息。
进一步地,链路信息至少包括:
第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第一通信节点发送业务数据的方式;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期。
进一步地,当参数信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息时,所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,所述第一通信节点发送下行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为所述第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述第二通信节点发送上行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定。
进一步地,第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息为所述第一通信节点获取的与所述第二通信节点有关的信道状态信息的有效时间。
进一步地,当参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息时;或,
参数信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
确定链路信息具体包括:
根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当参考信息为第二通信节点的天线组长度信息、和移动速度信息时;或,
参考信息为第二通信节点的总的天线组长度信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
确定链路信息具体包括:
根据所述天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息时;或,
参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
确定链路信息具体包括:
根据所述第二通信节点的天线拓扑信息获得天线组长度信息;
根据获取的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,所述确定链路信息具体包括:
直接将第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息。
进一步地,根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息具体包括:
将天线个数信息中天线个数数值减1、乘以天线间距信息,作为天线组长度信息;
根据天线组长度信息和移动速度信息,获取上行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、所述天线组长度信息除以所述移动速度信息的值,作为上行参考信号的调度周期;
根据天线组长度信息和移动速度信息,获取下行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、所述天线组长度信息除以所述移动速度信息的值,作为下行参考信号的调度周期。
进一步地,当链路信息为第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
第一通信节点在所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延内基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信;或,
第一通信节点在所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延外,调度足以覆盖到第二通信节点候选接收天线组的宽波束的资源给第二通信节点进行通信;
当链路信息为上行参考信号的调度周期时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
第一通信节点通知所述第二通信节点所述上行参考信号的调度周期,进行通信;
当链路信息为下行参考信号的调度周期时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
第一通信节点通知所述第二通信节点所述下行参考信号的调度周期,进行通信。
进一步地,当参考信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时;所述确定链路信息具体包括:
确定第一通信节点发送下行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当参考信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述确定链路信息具体包括:
确定第二通信节点发送上行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息。
进一步地,当链路信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据第二通信节点发送下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
当链路信息为第一通信节点发送上行参考信号的周期时,第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据第一通信节点发送上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
进一步地,当参考信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息时;或,
参考信息为第二通信节点的地理位置信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
确定链路信息具体包括:
将第二通信节点的地理位置信息、和所述移动速度信息,作为进行无线链路通信的链路信息。
进一步地,当链路信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息时,第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据地理位置信息和所述移动速度信息,预测给所述第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
进一步地,根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信具体包括:根据包含有信道状态信息的电子地图,结合所述地理位置信息和所述移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
进一步地,第二通信节点向第一通信节点发送自身的参考信息为:
当所述第二通信节点的移动速度信息发生变化时,所述第二通信节点向所述第一通信节点发送自身的参考信息。
再一方面,本申请还提供一种基站,包括:链路信息确定单元和通信单元;其中,
链路信息确定单元,用于接收来自第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息;
通信单元,用于根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信。
进一步地,参考信息至少包括:第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
基站与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
基站发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的地理位置信息。
进一步地,该基站还包括测速单元,用于当参考信息为:第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第二通信节点的地理位置信息时,
测试获取所述移动速度信息。
进一步地,链路信息至少包括:
基站与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第二通信节点发送业务数据的方式;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
基站发送下行参考信号的周期。
进一步地,当参数信息为基站与第二通信节点通信时允许的调度时延信息时,所述基站与第二通信节点通信时允许的调度时延信息由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为基站发送下行参考信号的周期时,所述基站发送下行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为所述第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述第二通信节点发送上行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定。
进一步地,基站与第二通信节点通信时允许的调度时延信息为所述基站获取的与所述第二通信节点有关的信道状态信息的有效时间。
进一步地,链路信息确定单元具体用于,当所述参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息时;或,参数信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息,所述测速单元获取所述移动速度信息时;
根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当参考信息为第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息时;或,参数信息为第二通信节点总的天线组长度信息,所述测速单元获取所述移动速度信息时;
根据天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息时;或,参数信息为第二通信节点的天线拓扑信息,所述测速单元获取所述移动速度信息时;
根据第二通信节点的天线拓扑信息获得天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当参考信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延时,
直接将所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息。
进一步地,通信单元包括:第一通信模块、第二通信模块、第三通信模块;其中,
第一通信模块用于,当所述确定的链路信息为基站与所述第二通信节点通信时允许的调度时延时,
基站在所述基站与第二通信节点通信时允许的调度时延内基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信;或,
基站在基站与第二通信节点通信时允许的调度时延外,调度足以覆盖到第二通信节点候选接收天线组的宽波束的资源与第二通信节点进行通信;
第二通信模块用于,当确定的链路信息为上行参考信号的调度周期时,
基站通知所述第二通信节点上行参考信号的调度周期,进行资源调度;
当确定的链路信息为下行参考信号的调度周期时,
基站通知所述第二通信节点下行参考信号的调度周期,进行通信;
当所述确定的链路信息为第二通信节点发送下行参考信号的周期时,
根据第二通信节点发送下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
当确定的链路信息为基站发送上行参考信号的周期时,
根据基站发送上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
第三通信模块用于,当确定的链路信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息,
根据地理位置信息和所述移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
进一步地,第三通信模块具体用于:根据包含有信道状态信息的电子地图,结合所述地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
再一方面,本申请还提供一种终端,包括:发送单元和链路处理单元;其中,
发送单元,用于向第一通信节点发送自身的参考信息,以使第一通信节点接收终端的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据确定的链路信息与终端进行通信;
链路处理单元,用于与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信。
发送单元,具体用于向第一通信节点发送至少包括:终端自身的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
终端自身的总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
终端自身的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第一通信节点与所述终端通信时允许的调度时延;或,
终端自身的发送上行参考信号的周期;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
终端自身的地理位置信息、和移动速度信息的参考信息;或,
第二通信节点的地理位置信息;以使第一通信节点根据参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据进行无线链路通信的链路信息生成资源调度信息。
进一步地,发送单元具体用于,当自身的移动速度信息发生变化时,向第一通信节点发送自身的参考信息,以使第一通信节点根据参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据进行无线链路通信的链路信息生成资源调度信息。
与现有技术相比,本发明提供的技术方案,包括:第一通信节点接收来自第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息;第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信。本发明通过根据作为接收方的第二通信节点的参数信息,确定进行无线链路通信的链路信息,进而实现第一通信节点根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信,解决了在高速移动的通信环境下,由于接收方信道特性完全改变,完全离开了点波束的覆盖范围,从而导致无线链路性能下降的问题,提升了整个移动通信系统的服务质量。
附图说明
附图用来提供对本申请技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本申请的技术方案,并不构成对本申请技术方案的限制。
图1为本发明实现无线链路处理的方法的流程图;
图2为本发明另一实现无线链路处理的方法的流程图;
图3为本发明基站的结构框图;
图4为本发明终端的结构框图;
图5为本发明实施例1~实施例7的方法的流程图;
图6为本发明实施例8~实施例13的方法的流程图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
图1为本发明实现无线链路处理的方法的流程图,如图1所示,包括:
步骤100、第一通信节点接收来自第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息。
本步骤中,参数信息至少包括:第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的地理位置信息。
参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第二通信节点的地理位置信息时,
本发明方法还包括:
通过第一通信节点测试获取移动速度信息。
需要说明的是,第一通信节点测试获取移动速度信息的方法,为本领域技术人员的惯用技术手段,在此不再赘述。
当参数信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息时,第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息由第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
需要说明的是,现有技术中调度时延主要是应用的通信质量的角度来说明的,本申请调度时延是从信道状态信息的有效性进行分析得到的调度时延。
当参数信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,所述第一通信节点发送下行参考信号的周期由第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期时,第二通信节点发送上行参考信号的周期由第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定。
链路信息至少包括:第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第一通信节点发送业务数据的方式;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期。
这里,第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息为第一通信节点获取的与第二通信节点有关的信道状态信息的有效时间。
参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
参数信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息,第一通信节点测试获取移动速度信息;
确定链路信息具体包括:
根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和移动速度信息,
获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
需要说明的是,获取天线组长度信息、获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延、获取上行或下行参考信号的调度周期等的方法属于本领域技术人员的惯用技术手段,在此不再赘述。
参考信息为第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
参考信息为第二通信节点的总的天线组长度信息,第一通信节点测试获取移动速度信息;
确定链路信息具体包括:
根据天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息,第一通信节点测试获取所述移动速度信息;
确定链路信息具体包括:
根据第二通信节点的天线拓扑信息获得天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
需要说明的是,接收到第二通信节点最新的信道状态信息后的时间的确定,属于本领域技术人员的公知常识,在此不再赘述。
参考信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,确定链路信息具体包括:
直接将第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息。
参考信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期;确定链路信息具体包括:
确定第一通信节点发送下行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期,确定链路信息具体包括:
确定第二通信节点发送上行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息。
参考信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
参考信息为第二通信节点的地理位置信息,第一通信节点测试获取移动速度信息;
确定链路信息具体包括:
将第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息,作为进行无线链路通信的链路信息。
根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息具体包括:
将天线个数信息中天线个数数值减1、乘以天线间距信息,作为天线组长度信息;
根据天线组长度信息和移动速度信息,获取上行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、天线组长度信息除以移动速度信息的值,作为上行参考信号的调度周期;
根据天线组长度信息和移动速度信息,获取下行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、天线组长度信息除以移动速度信息的值,作为下行参考信号的调度周期。
步骤101、第一通信节点根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信。
第一通信节点根据接收到的来自第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息。进而实现第一通信节点根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信,解决了在高速移动的通信环境下,由于接收方信道特性完全改变,完全离开了点波束的覆盖范围,从而导致无线链路性能下降的问题,提升了整个移动通信系统的服务质量。
链路信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,第一通信节点根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信具体包括:
第一通信节点在第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延内基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信;或,
第一通信节点在第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延外,调度足以覆盖到第二通信节点候选接收天线组的宽波束的资源与第二通信节点进行通信。
需要说明的是,基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信属于本领域技术人员的公知常识,在此不再赘述。
链路信息为上行参考信号的调度周期,第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
第一通信节点通知第二通信节点上行参考信号的调度周期,进行通信;
链路信息为下行参考信号的调度周期时,第一通信节点根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信具体包括:
第一通信节点通知第二通信节点下行参考信号的调度周期,进行通信。
需要说明的是,一通信节点通知第二通信节点下行参考信号的调度周期,进行通信的内容,属于本领域技术人员的公知常识,在此不再赘述。
链路信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期,第一通信节点根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信具体包括:
根据第一通信节点发送下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
链路信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期,第一通信节点根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信具体包括:
根据第二通信节点发送上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
需要说明的是,预先设置进行通信的方式是指,本领域技术人员通过设置标准默认的,或者从表格中选择合适的一组配置参数,或者按照预先设计的信令进行设计的通信的方法。
链路信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息,根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。具体包括:根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。这里,预测给第二通信节点调度资源的信道情况是指:通过预测终端未来的位置信息,然后根据位置信息从已有的信道状态信息地图中提取出对应位置的信道状态信息。
图2为本发明另一实现无线链路处理的方法的流程图,如图2所示,包括:
步骤200、第二通信节点向第一通信节点发送自身的参考信息,以使第一通信节点接收第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信。优选的,当第二通信节点的移动速度信息发生变化时,第二通信节点向第一通信节点发送自身的参考信息。
本步骤中,参考信息至少包括:第二通信节点天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的地理位置信息。
参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第二通信节点的地理位置信息时,
本发明方法还包括:
通过第一通信节点测试获取移动速度信息。
这里,第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息为第一通信节点获取的与第二通信节点有关的信道状态信息的有效时间。
当参数信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息时,第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息由第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,第一通信节点发送下行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为所述第二通信节点发送上行参考信号的周期时,第二通信节点发送上行参考信号的周期由第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定。
链路信息至少包括:
第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第一通信节点发送业务数据的方式;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期。
参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
参数信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息,第一通信节点测试获取移动速度信息;
确定链路信息具体包括:
根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和移动速度信息,
获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第二通信节点的天线组长度信息、和移动速度信息,
参考信息为第二通信节点的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
参考信息为第二通信节点的总的天线组长度信息,第一通信节点测试获取移动速度信息;
确定链路信息具体包括:
根据天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息,第一通信节点测试获取移动速度信息;
确定链路信息具体包括:
根据第二通信节点的天线拓扑信息获得天线组长度信息;
根据获取的天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,确定链路信息具体包括:
直接将第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息。
参考信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期;确定链路信息具体包括:
确定第二通信节点发送上行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期,确定链路信息具体包括:
确定第一通信节点发送下行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息。
参考信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
参考信息为第二通信节点的地理位置信息,第一通信节点测试获取移动速度信息;
确定链路信息具体包括:
将第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息,作为进行无线链路通信的链路信息。
进一步地,根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息具体包括:
将天线个数信息中天线个数数值减1、乘以天线间距信息,作为天线组长度信息;
根据天线组长度信息和移动速度信息,获取上行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、天线组长度信息除以移动速度信息的值,作为上行参考信号的调度周期;
根据天线组长度信息和移动速度信息,获取下行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、天线组长度信息除以移动速度信息的值,作为下行参考信号的调度周期。
链路信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
第一通信节点在第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延内基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信;或,
第一通信节点在第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延外,调度足以覆盖到第二通信节点候选接收天线组的宽波束的资源给第二通信节点进行通信;
链路信息为上行参考信号的调度周期,第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
第一通信节点通知第二通信节点上行参考信号的调度周期,进行通信;
链路信息为下行参考信号的调度周期时,第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
第一通信节点通知第二通信节点下行参考信号的调度周期,进行通信。
链路信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期,第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据第二通信节点发送下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
链路信息为第一通信节点发送上行参考信号的周期,第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据第一通信节点发送上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
链路信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息,第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。更为具体的,包括:根据地理位置信息和所述移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信具体包括:根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
步骤201、第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信。
图3为本发明基站的结构框图;如图3所示,包括:链路信息确定单元和通信单元;其中,
链路信息确定单元,用于接收来自第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息;
参考信息至少包括:第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
基站与第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
基站发送下行参考信号的周期;或,
第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的地理位置信息。
本发明基站还包括测速单元,用于当参考信息为:第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
第二通信节点总的天线组长度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第二通信节点的地理位置信息时,
测试获取移动速度信息。
链路信息至少包括:
基站与第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
第二通信节点发送业务数据的方式;或,
第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
基站发送下行参考信号的周期。
当参数信息为基站与第二通信节点通信时允许的调度时延信息时,基站与第二通信节点通信时允许的调度时延信息由第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为基站发送下行参考信号的周期时,基站发送下行参考信号的周期由第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当参数信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期时,第二通信节点发送上行参考信号的周期由第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定。
基站与第二通信节点通信时允许的调度时延信息为基站获取的与第二通信节点有关的信道状态信息的有效时间。
链路信息确定单元具体用于,参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,参数信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息,测速单元获取移动速度信息;
根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和移动速度信息,
获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,参数信息为第二通信节点总的天线组长度信息,测速单元获取移动速度信息;
根据天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,参数信息为第二通信节点的天线拓扑信息,测速单元获取移动速度信息;
根据第二通信节点的天线拓扑信息获得天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
参考信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,
直接将第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息。
通信单元,用于根据确定的链路信息与第二通信节点进行通信。
通信单元包括:第一通信模块、第二通信模块、第三通信模块;其中,
第一通信模块用于,当确定的链路信息为基站与第二通信节点通信时允许的调度时延时,
基站在基站与第二通信节点通信时允许的调度时延内基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信;或,
基站在基站与第二通信节点通信时允许的调度时延外,调度足以覆盖到第二通信节点候选接收天线组的宽波束的资源与第二通信节点进行通信;
第二通信模块用于,当确定的链路信息为上行参考信号的调度周期时,
基站通知第二通信节点上行参考信号的调度周期,进行资源调度;
当确定的链路信息为下行参考信号的调度周期时,
基站通知第二通信节点下行参考信号的调度周期,进行通信;
当确定的链路信息为第二通信节点发送下行参考信号的周期时,
根据第二通信节点发送下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
当确定的链路信息为基站发送上行参考信号的周期时,
根据基站发送上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
第三通信模块用于,当确定的链路信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息,
根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
第三通信模块具体用于:根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
图4为本发明终端的结构框图,如图4所示,包括:发送单元和链路处理单元;其中,
发送单元,用于向第一通信节点发送自身的参考信息,以使第一通信节点接收终端的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据确定的链路信息与终端进行通信;
链路处理单元,用于与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信。
发送单元,具体用于向第一通信节点发送至少包括:终端自身的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
终端自身的总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
终端自身的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第一通信节点与终端通信时允许的调度时延;或,
终端自身的发送上行参考信号的周期;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
终端自身的地理位置信息、和移动速度信息的参考信息;或,
第二通信节点的地理位置信息;以使第一通信节点根据参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据进行无线链路通信的链路信息生成资源调度信息。
发送单元具体用于,当自身的移动速度信息发生变化时,向第一通信节点发送自身的参考信息,以使第一通信节点根据参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据进行无线链路通信的链路信息生成资源调度信息。
以下通过基站侧具体实施例,对本发明进行清楚详细的说明,实施例并不用于限定本发明的保护范围。
为了便于在实施例中进行陈述,以第一通信节点为基站、第二通信节点为终端,定义天线个数信息为X、天线间距信息Y、移动速度信息V、天线组长度信息Z、基站与终端通信时允许的调度时延为T。
图5为本发明实施例1~实施例7的方法的流程图;其中,实施例中参数信息的内容不同,但是进行无线数据链路处理的数据链路信息都为:基站与终端通信时允许的调度时延。进行通信处理的方法也相同。
实施例1
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线个数信息X、天线间距信息Y及移动速度信息V。
基站基于天线个数信息X、天线间距信息Y获取终端的天线组长度信息Z,优选地,Z=Y*(X-1)。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V,获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T(即信道状态信息的有效时间,大于该时延,信道状态信息可靠性降低地比较厉害),优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与终端进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与终端进行通信。
实施例2
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线组长度信息Z及移动速度信息V。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V,获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T,优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与终端进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与终端进行通信。
实施例3
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线拓扑信息及移动速度信息V,优选地,天线拓扑信息至少包含:天线形状、天线个数、天线性能等。
基站基于天线拓扑信息获取终端的天线组长度信息Z。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V,获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T(即信道状态信息的有效时间,大于该时延,信道状态信息可靠性降低地比较厉害),优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与终端进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与终端进行通信。
实施例4
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线个数信息X、天线间距信息Y,但不包含移动速度信息V。
基站基于天线个数信息X、天线间距信息Y获取终端的天线组长度信息Z,优选地,Z=Y*(X-1)。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T,优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与终端进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与终端进行通信。
实施例5
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线组长度信息Z但不包含移动速度信息V;
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T,优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与终端进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与终端进行通信。
实施例6
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线拓扑信息,包含天线形状、天线个数、天线性能等,不包含移动速度信息V。
基站基于天线信息获取终端的天线组长度信息Z。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T,优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与终端进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与终端进行通信。
实施例7
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含基站与终端通信时允许的调度时延为T。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与终端进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与终端进行通信。
实施例1~7中,进行无线数据链路处理的数据链路信息为:基站与终端通信时允许的调度时延。
图6为本发明实施例8~实施例13的方法的流程图;其中,实施例中参数信息的内容不同,但是,进行无线数据链路处理的数据链路信息为:上行参考信号的调度周期或下行参考信号的调度周期。
实施例8
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线个数信息X、天线间距信息Y及移动速度信息V。
基站基于天线个数信息X、天线间距信息Y获取终端的天线组长度信息Z,优选地,Z=Y*(X-1)。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的上行参考信号的调度周期,优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
实施例9
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线组长度信息Z及移动速度信息V。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的上行参考信号的调度周期优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
实施例10
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线拓扑信息及移动速度信息V,优选地,天线拓扑信息至少包含:天线形状、天线个数、天线性能等。
基站基于天线拓扑信息获取终端的天线组长度信息Z。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的上行参考信号的调度周期优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
实施例11
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线个数信息X、天线间距信息Y,但不包含移动速度信息V。
基站基于天线个数信息X、天线间距信息Y获取终端的天线组长度信息Z,优选地,Z=Y*(X-1)。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V,确定终端发送的上行参考信号的调度周期,优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
实施例12
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线组长度信息Z但不包含移动速度信息V;
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V,确定终端发送的上行参考信号的调度周期,优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
实施例13
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的天线拓扑信息,包含天线形状、天线个数、天线性能等,不包含移动速度信息V。
基站基于天线信息获取终端的天线组长度信息Z。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V,确定终端发送的上行参考信号的调度周期,优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
实施例14
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端上行参考信号的周期。
确定上行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
根据上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
实施例15
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端期望的下行参考信号的周期。
确定下行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
根据下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
实施例16
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的地理位置信息和移动速度信息V。
根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
优选地,根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
实施例17
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的地理位置信息而不包含移动速度信息。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V;
根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
优选地,根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
实施例18
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的地理位置信息、天线拓扑信息和移动速度信息。
基站根据地理位置信息、天线拓扑信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
优选地,根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
实施例19
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的地理位置信息、天线拓扑信息。
基站根据地理位置信息、天线拓扑信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
优选地,根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
通过终端侧具体实施例,对本发明进行清楚详细的说明,实施例并不用于限定本发明的保护范围。
为了便于在实施例中进行陈述,以第一通信节点为基站、第二通信节点为终端,定义天线个数信息为X、天线间距信息Y、移动速度信息V、天线组长度信息Z、基站与终端通信时允许的调度时延为T;
实施例20
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线个数信息X、天线间距信息Y及移动速度信息V。
基站接收终端发送的参数信息。
基站基于天线个数信息X、天线间距信息Y获取终端的天线组长度信息Z,优选地,Z=Y*(X-1)。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V,获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T(即信道状态信息的有效时间,大于该时延,信道状态信息可靠性降低地比较厉害),优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与基站进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与基站进行通信。
终端与基站按照上述确定的通信方式进行通信。
实施例21
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线组长度信息Z及移动速度信息V。
基站接收终端发送的参数信息。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V,获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T,优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与基站进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与基站进行通信。
终端与基站按照上述确定的通信方式进行通信。
实施例22
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线拓扑信息及移动速度信息V,优选地,天线拓扑信息包括天线形状、天线个数、天线性能等。
基站接收终端发送的参数信息。
基站基于天线拓扑信息获取终端的天线组长度信息Z。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V,获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T(即信道状态信息的有效时间,大于该时延,信道状态信息可靠性降低地比较厉害),优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与基站进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与基站进行通信。
终端与基站按照上述确定的通信方式进行通信。
实施例23
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线个数信息X、天线间距信息Y。
基站接收终端发送的参数信息。
基站基于天线个数信息X、天线间距信息Y获取终端的天线组长度信息Z,优选地,Z=Y*(X-1)。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T,优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与基站进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与基站进行通信。
终端与基站按照上述确定的通信方式进行通信。
实施例24
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线组长度信息Z,不包含移动速度信息V。
基站接收终端发送的参数信息。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T,优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与基站进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与基站进行通信。
终端与基站按照上述确定的通信方式进行通信。
实施例25
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线拓扑信息(包括天线形状、天线个数、天线性能等),不包含移动速度信息V
基站接收终端发送的参数信息。
基站基于天线信息获取终端的天线组长度信息Z。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V获取接收到终端最新的信道状态信息后,基站与终端通信时允许的调度时延为T,优选地,T=Z/V。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与基站进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与基站进行通信。
终端与基站按照上述确定的通信方式进行通信。
实施例26
终端发送的参数信息,参数信息中至少包含基站与终端通信时允许的调度时延为T。
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T内,基于终端最新的信道状态信息与基站进行通信;或,
基站在基站与终端通信时允许的调度时延为T后,发送足以覆盖到终端候选接收天线组的宽波束与基站进行通信。
终端与基站按照上述确定的通信方式进行通信。
实施例27
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线个数信息X、天线间距信息Y及移动速度信息V。
基站接收终端发送的参数信息。
基站基于天线个数信息X、天线间距信息Y获取终端的天线组长度信息Z,优选地,Z=Y*(X-1)。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的上行参考信号的调度周期,优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
终端根据下行参考信号的调度周期与基站进行通信。
实施例28
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线组长度信息Z及移动速度信息V。
基站接收终端发送的参数信息。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的上行参考信号的调度周期优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
终端根据下行参考信号的调度周期与基站进行通信。
实施例29
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线拓扑信息及移动速度信息V,优选地,天线拓扑信息至少包含:天线形状、天线个数、天线性能等。
基站基于天线拓扑信息获取终端的天线组长度信息Z。
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的上行参考信号的调度周期优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
终端根据下行参考信号的调度周期与基站进行通信。
实施例30
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线个数信息X、天线间距信息Y,但不包含移动速度信息V。
基站基于天线个数信息X、天线间距信息Y获取终端的天线组长度信息Z,优选地,Z=Y*(X-1)。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V,确定终端发送的上行参考信号的调度周期,优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
终端根据下行参考信号的调度周期与基站进行通信。
实施例31
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线组长度信息Z但不包含移动速度信息V;
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V,确定终端发送的上行参考信号的调度周期,优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
终端根据下行参考信号的调度周期与基站进行通信。
实施例32
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的天线拓扑信息,包含天线形状、天线个数、天线性能等,不包含移动速度信息V。
基站基于天线信息获取终端的天线组长度信息Z。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V,基于天线组长度信息Z和测得的移动速度信息V,确定终端发送的上行参考信号的调度周期,优选地,上行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端上行参考信号的发送周期为上行参考信号的调度周期,以进行通信;或,
基站基于天线组长度信息Z和移动速度信息V确定终端发送的下行参考信号的调度周期,优选地,下行参考信号的调度周期小于或等于天线组长度信息Z除移动速度信息的商。
基站通知终端下行参考信号的发送周期为下行参考信号的调度周期,以进行通信。
终端根据下行参考信号的调度周期与基站进行通信。
实施例33
终端发送参数信息,参数信息中至少包含发送下行参考信号的周期。
基站接收终端发送的参数信息。
基站根据发送下行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
根据进行无线链路通信的链路信息,预先设置进行通信的方式。
终端根据基站的预先设置进行通信的方式,进行通信。
实施例34
终端发送参数信息,参数信息中至少包含发送上行参考信号的周期。
基站接收终端发送的参数信息。
基站根据发送上行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
根据进行无线链路通信的链路信息,预先设置进行通信的方式。
终端根据基站的预先设置进行通信的方式,进行通信。
实施例34
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的地理位置信息和移动速度信息V。
根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
优选地,根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
终端根据基站选择的业务数据传输方式进行通信。
实施例35
终端发送参数信息,参数信息中至少包含终端的地理位置信息而不包含移动速度信息。
基站通过测试获得终端的移动速度信息V;
根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
优选地,根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
终端根据基站选择的业务数据传输方式进行通信。
实施例36
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的地理位置信息、天线拓扑信息和移动速度信息。
基站根据地理位置信息、天线拓扑信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
优选地,根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
终端根据基站选择的业务数据传输方式进行通信。
实施例37
基站接收终端发送的参数信息,参数信息中至少包含终端的地理位置信息、天线拓扑信息。
基站根据地理位置信息、天线拓扑信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
优选地,根据包含有信道状态信息的电子地图,结合地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
终端根据基站选择的业务数据传输方式进行通信。
实施例39
当终端的移动速度信息发生变化时,终端向基站发送自身的参考信息。
基站接收终端发送的参数信息。
基站确定基站与终端通信时允许的调度时延,或终端使用不同资源发送业务数据的方式,或终端发送上行参考信号的周期,或基站发送下行参考信号的周期。
虽然本申请所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本申请而采用的实施方式,并非用以限定本申请,如本发明实施方式中的具体的实现方法。任何本申请所属领域内的技术人员,在不脱离本申请所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本申请的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (41)

1.一种实现无线链路处理的方法,其特征在于,包括:第一通信节点接收第二通信节点发送的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息;
第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述参考信息至少包括:所述第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
所述第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
所述第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的天线拓扑信息;或,
所述第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
所述第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
所述第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
所述第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的地理位置信息。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,当所述参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
所述第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
所述第二通信节点的天线拓扑信息;或,
所述第二通信节点的地理位置信息时,
该方法还包括:
通过所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述链路信息至少包括:所述第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
所述第一通信节点发送业务数据的方式;或,
所述第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
所述第二通信节点发送上行参考信号的周期。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述参数信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息时,所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当所述参数信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,所述第一通信节点发送下行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当所述参数信息为所述第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述第二通信节点发送上行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息为所述第一通信节点获取的与所述第二通信节点有关的信道状态信息的有效时间。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
当所述参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息时;或,
所述参数信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
所述确定链路信息具体包括:
根据所述天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息时;或,
所述参考信息为第二通信节点的总的天线组长度信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
所述确定链路信息具体包括:
根据所述天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息时;或,
所述参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
所述确定链路信息具体包括:
根据所述第二通信节点的天线拓扑信息获得天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
所述参考信息为所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,所述确定链路信息具体包括:
直接将所述第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
所述根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息具体包括:
将所述天线个数信息中天线个数数值减1、乘以天线间距信息,作为天线组长度信息;
所述根据天线组长度信息和移动速度信息,获取上行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、所述天线组长度信息除以所述移动速度信息的值,作为上行参考信号的调度周期;
所述根据天线组长度信息和移动速度信息,获取下行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、所述天线组长度信息除以所述移动速度信息的值,作为下行参考信号的调度周期。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,
当所述链路信息为第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
所述第一通信节点在所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延内基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信;或,
所述第一通信节点在所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延外,调度足以覆盖到第二通信节点候选接收天线组的宽波束的资源与第二通信节点进行通信;
当所述链路信息为上行参考信号的调度周期时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
所述第一通信节点通知所述第二通信节点所述上行参考信号的调度周期,进行通信;
当所述链路信息为下行参考信号的调度周期时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
所述第一通信节点通知所述第二通信节点所述下行参考信号的调度周期,进行通信。
10.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述参考信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时;所述确定链路信息具体包括:
确定第一通信节点发送下行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述确定链路信息具体包括:
确定所述第二通信节点发送上行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息。
11.根据权利要求4或10所述的方法,其特征在于,
当所述链路信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
根据所述第一通信节点发送下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
当所述链路信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述第一通信节点根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信具体包括:
根据所述第二通信节点发送上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
12.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当所述参考信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息时;或,
所述参考信息为第二通信节点的地理位置信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
所述确定链路信息具体包括:
将所述第二通信节点的地理位置信息、和所述移动速度信息,作为进行无线链路通信的链路信息。
13.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,当所述链路信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息时,所述根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据所述地理位置信息和所述移动速度信息,预测给所述第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述根据地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信具体包括:
根据包含有信道状态信息的电子地图,结合所述地理位置信息和所述移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式,进行通信。
15.一种实现无线链路处理的方法,其特征在于,包括:第二通信节点向第一通信节点发送参考信息,第一通信节点接收第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述参考信息至少包括:所述第二通信节点天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
所述第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
所述第二通信节点天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的天线拓扑信息;或,
所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
所述第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
所述第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
所述第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的地理位置信息。
17.根据权利要求15或26所述的方法,其特征在于,当所述参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
所述第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
所述第二通信节点的天线拓扑信息;或,
所述第二通信节点的地理位置信息时,
该方法还包括:
通过所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息。
18.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述链路信息至少包括:
所述第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
所述第一通信节点发送业务数据的方式;或,
所述第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
所述第二通信节点发送上行参考信号的周期。
19.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,当所述参数信息为第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息时,所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当所述参数信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,所述第一通信节点发送下行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当所述参数信息为所述第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述第二通信节点发送上行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延信息为所述第一通信节点获取的与所述第二通信节点有关的信道状态信息的有效时间。
21.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
当所述参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息时;或,
所述参数信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
所述确定链路信息具体包括:
根据所述天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点的天线组长度信息、和移动速度信息时;或,
所述参考信息为第二通信节点的总的天线组长度信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
所述确定链路信息具体包括:
根据所述天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息时;或,
所述参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
所述确定链路信息具体包括:
根据所述第二通信节点的天线拓扑信息获得天线组长度信息;
根据获取的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
所述参考信息为第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,所述确定链路信息具体包括:
直接将所述第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,
所述根据天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息具体包括:
将所述天线个数信息中天线个数数值减1、乘以天线间距信息,作为天线组长度信息;
所述根据天线组长度信息和移动速度信息,获取上行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、所述天线组长度信息除以所述移动速度信息的值,作为上行参考信号的调度周期;
所述根据天线组长度信息和移动速度信息,获取下行参考信号的调度周期具体包括:
取小于或等于、所述天线组长度信息除以所述移动速度信息的值,作为下行参考信号的调度周期。
23.根据权利要求21或22所述的方法,其特征在于,
当所述链路信息为第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
所述第一通信节点在所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延内基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信;或,
所述第一通信节点在所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延外,调度足以覆盖到第二通信节点候选接收天线组的宽波束的资源给第二通信节点进行通信;
当所述链路信息为上行参考信号的调度周期时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
所述第一通信节点通知所述第二通信节点所述上行参考信号的调度周期,进行通信;
当所述链路信息为下行参考信号的调度周期时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
所述第一通信节点通知所述第二通信节点所述下行参考信号的调度周期,进行通信。
24.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,
当所述参考信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时;所述确定链路信息具体包括:
确定第一通信节点发送下行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述确定链路信息具体包括:
确定所述第二通信节点发送上行参考信号的周期,作为进行无线链路通信的链路信息。
25.根据权利要求18或24所述的方法,其特征在于,
当所述链路信息为第一通信节点发送下行参考信号的周期时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据所述第二通信节点发送下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
当所述链路信息为第一通信节点发送上行参考信号的周期时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据所述第一通信节点发送上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式。
26.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,当所述参考信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息时;或,
所述参考信息为第二通信节点的地理位置信息,所述第一通信节点测试获取所述移动速度信息时;
所述确定链路信息具体包括:
将所述第二通信节点的地理位置信息、和所述移动速度信息,作为进行无线链路通信的链路信息。
27.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,当所述链路信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息时,所述第二通信节点与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信具体包括:
根据所述地理位置信息和所述移动速度信息,预测给所述第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
28.根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述根据所述地理位置信息和所述移动速度信息,预测给所述第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信具体包括:根据包含有信道状态信息的电子地图,结合所述地理位置信息和所述移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
29.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第二通信节点向第一通信节点发送自身的参考信息为:
当所述第二通信节点的移动速度信息发生变化时,所述第二通信节点向所述第一通信节点发送自身的参考信息。
30.一种基站,其特征在于,包括:链路信息确定单元和通信单元;其中,
链路信息确定单元,用于接收来自第二通信节点的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息;
通信单元,用于根据确定的链路信息与所述第二通信节点进行通信。
31.根据权利要求30所述的基站,其特征在于,所述参考信息至少包括:所述第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
所述第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
所述第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的天线拓扑信息;或,
所述基站与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
所述第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
所述基站发送下行参考信号的周期;或,
所述第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的地理位置信息。
32.根据权利要求30或31所述的基站,其特征在于,该基站还包括测速单元,用于当所述参考信息为:第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
所述第二通信节点总的天线组长度信息;或,
所述第二通信节点的天线拓扑信息;或,
所述第二通信节点的地理位置信息时,
测试获取所述移动速度信息。
33.根据权利要求30或31所述的基站,其特征在于,所述链路信息至少包括:
所述基站与所述第二通信节点通信时允许的调度时延;或,
所述第二通信节点发送业务数据的方式;或,
所述第二通信节点发送上行参考信号的周期;或,
所述基站发送下行参考信号的周期。
34.根据权利要求31所述的基站,其特征在于,当所述参数信息为基站与第二通信节点通信时允许的调度时延信息时,所述基站与第二通信节点通信时允许的调度时延信息由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当所述参数信息为基站发送下行参考信号的周期时,所述基站发送下行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定;
当所述参数信息为所述第二通信节点发送上行参考信号的周期时,所述第二通信节点发送上行参考信号的周期由所述第二通信节点的移动速度信息及天线相关信息确定。
35.根据权利要求34所述的基站,其特征在于,所述基站与第二通信节点通信时允许的调度时延信息为所述基站获取的与所述第二通信节点有关的信道状态信息的有效时间。
36.根据权利要求32所述的基站,其特征在于,
所述链路信息确定单元具体用于,当所述参考信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息时;或,参数信息为第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息,所述测速单元获取所述移动速度信息时;
根据所述天线个数信息和天线间距信息获取天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取接收到第二通信节点最新的信道状态信息后所述第一通信节点与第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点总的天线组长度信息、和移动速度信息时;或,参数信息为第二通信节点总的天线组长度信息,所述测速单元获取所述移动速度信息时;
根据所述天线组长度信息和移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第二通信节点的天线拓扑信息、和移动速度信息时;或,参数信息为第二通信节点的天线拓扑信息,所述测速单元获取所述移动速度信息时;
根据所述第二通信节点的天线拓扑信息获得天线组长度信息;
根据获得的天线组长度信息和所述移动速度信息,
获取进行无线链路通信的接收到第二通信节点最新的信道状态信息后、第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取上行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;或,
获取下行参考信号的调度周期,作为进行无线链路通信的链路信息;
当所述参考信息为第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延时,
直接将所述第一通信节点与所述第二通信节点通信时允许的调度时延,作为进行无线链路通信的链路信息。
37.根据权利要求36所述的基站,其特征在于,所述通信单元包括:第一通信模块、第二通信模块、第三通信模块;其中,
第一通信模块用于,当所述确定的链路信息为基站与所述第二通信节点通信时允许的调度时延时,
所述基站在所述基站与第二通信节点通信时允许的调度时延内基于最新的信道状态信息与第二通信节点进行通信;或,
所述基站在所述基站与第二通信节点通信时允许的调度时延外,调度足以覆盖到第二通信节点候选接收天线组的宽波束的资源与第二通信节点进行通信;
第二通信模块用于,当确定的链路信息为上行参考信号的调度周期时,
所述基站通知所述第二通信节点上行参考信号的调度周期,进行资源调度;
当确定的链路信息为下行参考信号的调度周期时,
所述基站通知所述第二通信节点下行参考信号的调度周期,进行通信;
当所述确定的链路信息为第二通信节点发送下行参考信号的周期时,
根据所述第二通信节点发送下行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
当所述确定的链路信息为基站发送上行参考信号的周期时,
根据所述基站发送上行参考信号的周期,预先设置进行通信的方式;
第三通信模块用于,当确定的链路信息为第二通信节点的地理位置信息、和移动速度信息,
根据所述地理位置信息和所述移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
38.根据权利要求37所述的基站,其特征在于,所述第三通信模块具体用于:根据包含有信道状态信息的电子地图,结合所述地理位置信息和移动速度信息,预测给第二通信节点调度资源的信道情况,选择业务数据传输方式进行通信。
39.一种终端,其特征在于,包括:发送单元和链路处理单元;其中,
发送单元,用于向第一通信节点发送自身的参考信息,以使第一通信节点接收终端的参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据确定的链路信息与终端进行通信;
链路处理单元,用于与第一通信节点根据确定的链路信息进行通信。
40.根据权利要求39所述的终端,其特征在于,所述发送单元,具体用于向第一通信节点发送至少包括:终端自身的天线个数信息、天线间距信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的天线个数信息、天线间距信息;或,
终端自身的总的天线组长度信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的总的天线组长度信息;或,
终端自身的天线拓扑信息、和移动速度信息;或,
所述第二通信节点的天线拓扑信息;或,
第一通信节点与所述终端通信时允许的调度时延;或,
终端自身的发送上行参考信号的周期;或,
第一通信节点发送下行参考信号的周期;或,
终端自身的地理位置信息、和移动速度信息的参考信息;或,
所述第二通信节点的地理位置信息;以使第一通信节点根据参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据进行无线链路通信的链路信息生成资源调度信息。
41.根据权利要求39所述的终端,其特征在于,所述发送单元具体用于,当自身的移动速度信息发生变化时,向第一通信节点发送自身的参考信息,以使第一通信节点根据参考信息,确定进行无线链路通信的链路信息,根据进行无线链路通信的链路信息生成资源调度信息。
CN201410416492.2A 2014-08-21 2014-08-21 一种实现无线链路处理的方法、基站及终端 Active CN105376723B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410416492.2A CN105376723B (zh) 2014-08-21 2014-08-21 一种实现无线链路处理的方法、基站及终端
EP15776190.9A EP3185597A4 (en) 2014-08-21 2015-04-03 Method, base station, and terminal for wireless link processing
PCT/CN2015/075862 WO2015154642A1 (zh) 2014-08-21 2015-04-03 一种实现无线链路处理的方法、基站及终端
US15/504,327 US10362155B2 (en) 2014-08-21 2015-04-03 Method, base station, and terminal for wireless link processing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410416492.2A CN105376723B (zh) 2014-08-21 2014-08-21 一种实现无线链路处理的方法、基站及终端

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105376723A true CN105376723A (zh) 2016-03-02
CN105376723B CN105376723B (zh) 2019-06-14

Family

ID=54287322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410416492.2A Active CN105376723B (zh) 2014-08-21 2014-08-21 一种实现无线链路处理的方法、基站及终端

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10362155B2 (zh)
EP (1) EP3185597A4 (zh)
CN (1) CN105376723B (zh)
WO (1) WO2015154642A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107453794A (zh) * 2016-05-31 2017-12-08 中兴通讯股份有限公司 信息反馈方法、装置及系统
CN108023630A (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 电信科学技术研究院 一种信息传输方法及相关设备
CN110536313A (zh) * 2018-08-10 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 信号测量方法、设备及计算机可读存储介质

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10136263B2 (en) * 2016-02-03 2018-11-20 Denso Corporation Mobile communication system and communication apparatus
CN111247860B (zh) 2017-10-25 2022-10-28 华为技术有限公司 基于运动感知的无线接入
CN108093370B (zh) * 2017-12-27 2019-05-03 深圳职业技术学院 一种频分双工物联网中基于位置的能量传输方法
CN110300394B (zh) * 2018-03-23 2020-12-08 浙江汉朔电子科技有限公司 资源分配方法及相关设备、系统、存储介质
US11095360B2 (en) 2018-11-26 2021-08-17 Eagle Technology, Llc Radio frequency (RF) communication system providing enhanced mobile vehicle positioning based upon reward matrices and related methods
US11184232B2 (en) * 2018-11-26 2021-11-23 Eagle Technology, Llc Radio frequency (RF) communication system providing enhanced RF equipment configuration updates for mobile vehicles based upon reward matrices and related methods

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101155012A (zh) * 2006-09-28 2008-04-02 中兴通讯股份有限公司 一种基于终端的多天线模式控制方法
CN102362518A (zh) * 2009-03-24 2012-02-22 京瓷公司 无线通信系统、无线终端、无线基站、控制设备及无线通信方法
CN102769879A (zh) * 2012-06-27 2012-11-07 中兴通讯股份有限公司 一种移动终端快速切换的方法、移动终端及基站
CN102771062A (zh) * 2012-04-11 2012-11-07 华为技术有限公司 一种传输模式配置方法和装置
CN103546976A (zh) * 2012-07-17 2014-01-29 中兴通讯股份有限公司 无线接入网络、终端、在无线接入网络中通信方法及装置
WO2014035218A1 (ko) * 2012-08-31 2014-03-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 안테나 가상화 방법 및 장치
WO2014070066A1 (en) * 2012-10-29 2014-05-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio resource management in inter-operator time sharing of frequency spectrum
WO2014088185A1 (en) * 2012-12-04 2014-06-12 Lg Electronics Inc. Method for changing pattern of reference signals according to coherence time variation in wireless communication system and apparatus therefor
US20140179332A1 (en) * 2012-12-20 2014-06-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Node and Method for Determining Link Adaptation Parameters

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7406098B2 (en) * 1999-01-13 2008-07-29 Qualcomm Incorporated Resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements
US7184413B2 (en) * 1999-02-10 2007-02-27 Nokia Inc. Adaptive communication protocol for wireless networks
US7155236B2 (en) * 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US8331377B2 (en) * 2004-05-05 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Distributed forward link schedulers for multi-carrier communication systems
US20100032911A1 (en) * 2006-03-06 2010-02-11 Sterraclimb Llc Stair-Climbing Wheeled Vehicle
US7733773B2 (en) * 2006-10-18 2010-06-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Playout based delay scheduler
CN101499876A (zh) * 2008-02-02 2009-08-05 夏普株式会社 无线链路中自适应的进行crc校验的方法和装置
US8614646B2 (en) * 2008-03-14 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Adaptive tunable antennas for wireless devices
ES2336748B1 (es) * 2008-05-06 2011-02-10 Fundacio Privada Centre Tecnologic De Telecomunicacions De Catalunya Procedimiento de asignacion eficiente de canal en sistemas inalambricos.
US7952073B2 (en) * 2008-08-01 2011-05-31 Direct Electron, Lp Apparatus and method including a direct bombardment detector and a secondary detector for use in electron microscopy
US8463191B2 (en) * 2009-04-02 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Beamforming options with partial channel knowledge
CN103812619B (zh) * 2009-10-28 2017-06-13 华为技术有限公司 实现信道测量的方法及装置
WO2011090420A1 (en) * 2010-01-20 2011-07-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and devices for uplink transmit diversity
CA2792763C (en) * 2010-04-23 2016-08-16 Lg Electronics Inc. Method for transceiving signals between a base station and a relay node in a multiuser multi-antenna wireless communication system, and apparatus for same
CN103609045A (zh) 2011-06-22 2014-02-26 诺基亚西门子网络公司 获取信息的方法、接入节点和通信设备
EP2883397B1 (en) * 2012-08-13 2019-07-31 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Enhancing uplink measurements for positioning by adaptively using multi-antenna systems
CN103682676B (zh) * 2012-09-03 2015-12-09 万都株式会社 用于提高辐射效率的天线装置和雷达装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101155012A (zh) * 2006-09-28 2008-04-02 中兴通讯股份有限公司 一种基于终端的多天线模式控制方法
CN102362518A (zh) * 2009-03-24 2012-02-22 京瓷公司 无线通信系统、无线终端、无线基站、控制设备及无线通信方法
CN102771062A (zh) * 2012-04-11 2012-11-07 华为技术有限公司 一种传输模式配置方法和装置
CN102769879A (zh) * 2012-06-27 2012-11-07 中兴通讯股份有限公司 一种移动终端快速切换的方法、移动终端及基站
CN103546976A (zh) * 2012-07-17 2014-01-29 中兴通讯股份有限公司 无线接入网络、终端、在无线接入网络中通信方法及装置
WO2014035218A1 (ko) * 2012-08-31 2014-03-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 안테나 가상화 방법 및 장치
WO2014070066A1 (en) * 2012-10-29 2014-05-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio resource management in inter-operator time sharing of frequency spectrum
WO2014088185A1 (en) * 2012-12-04 2014-06-12 Lg Electronics Inc. Method for changing pattern of reference signals according to coherence time variation in wireless communication system and apparatus therefor
US20140179332A1 (en) * 2012-12-20 2014-06-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Node and Method for Determining Link Adaptation Parameters

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107453794A (zh) * 2016-05-31 2017-12-08 中兴通讯股份有限公司 信息反馈方法、装置及系统
US11445383B2 (en) 2016-05-31 2022-09-13 Zte Corporation Information feedback method, device and system
US11849340B2 (en) 2016-05-31 2023-12-19 Zte Corporation Information feedback method, device and system
CN108023630A (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 电信科学技术研究院 一种信息传输方法及相关设备
CN110536313A (zh) * 2018-08-10 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 信号测量方法、设备及计算机可读存储介质
CN110536313B (zh) * 2018-08-10 2023-10-17 中兴通讯股份有限公司 信号测量方法、设备及计算机可读存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015154642A1 (zh) 2015-10-15
US10362155B2 (en) 2019-07-23
CN105376723B (zh) 2019-06-14
EP3185597A1 (en) 2017-06-28
US20170302776A1 (en) 2017-10-19
EP3185597A4 (en) 2017-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105376723A (zh) 一种实现无线链路处理的方法、基站及终端
CN101371401B (zh) 在sdma系统中使用相同无线时间-频率资源传送用户和回程数据
CN103339873B (zh) 多节点系统中的信道状态信息反馈方法和装置
CN101355477A (zh) 无线接入系统和传输方法
CN103595464A (zh) 无线电终端、中继站、无线电基站及通信方法
CN102271352B (zh) 一种中继节点与ue间的下行数据传输方法
US11323171B2 (en) System and method for a mobile communication coverage area
CN101969597B (zh) 面向密集人群的融合通信、广播与定位信息的服务系统
CN104735744B (zh) 一种基于终端直通通信的多跳中继路由的设计方法
US20190268896A1 (en) Communication control apparatus, communication control method and terminal apparatus
CN109586771A (zh) 电子设备和通信方法
CN106465328A (zh) 用于估计至少两个用户设备之间的地理距离或地理距离的范围的方法和系统、移动通信网络、用户设备、程序和计算机程序产品
CN109698717A (zh) 一种转信台同频同播的组网方法、转信台和系统
Ribeiro et al. Comparison between LoRa and NB-IoT coverage in urban and rural Southern Brazil regions
CN106060852A (zh) 一种参数调整方法、基站和移动终端
CN105517158A (zh) 无线资源分配处理方法及装置
CN104125631A (zh) 一种接收通道增益自动控制方法和设备
CN109041078A (zh) 一种业务数据传输方法及装置
CN101990301A (zh) 一种多载波组网下的分集接收系统及方法
CN110651432A (zh) 无线通信系统及处理上行链路前传数据的相关方法
US9749885B2 (en) Location determination using pilots signals in a wireless local area network (WLAN)
CN102413480B (zh) 反向测试覆盖的方法及系统
CN105830510A (zh) 用于位置确定的系统和方法
CN105027621A (zh) 无线终端、无线通信系统、切换方法和记录介质
CN109217910B (zh) 基于无人机的信号中继方法和系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 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