数据传输方法及装置、计算机存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及数据传输方法及装置、计算机存储介质。
背景技术
新的无线技术(New Radio,NR)系统中,数据解调过程需要基于解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)进行信道估计。现有技术中,NR系统中DMRS将采用与对应的数据层相同的预编码方式进行传输。
发明内容
本申请实施例提供了数据传输方法及装置、计算机存储介质,用以实现基于预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上进行传输。
在网络侧,本申请实施例提供的一种数据发送方法,包括:
确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
通过该数据发送方法,确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则,并根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端,从而实现了基于预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上进行传输。
可选地,根据预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端,具体包括:
根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号排列为如下发送信号向量:
确定v个DMRS端口构成的如下信号向量:
根据如下公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上发送给终端:
其中,i表示每一数据层需要传输的个调制符号中的第i个调制符号;P0,…,Pv-1表示v个DMRS端口的编号。
可选地,该方法还包括:
确定DMRS端口的准共址QCL组信息;
将所述QCL组信息通知给终端。
可选地,若只存在一个QCL组或CDM组,则所述P0<P1<,…,Pv-1。
可选地,若存在多个QCL组或CDM组,则按照对v个DMRS端口的编号的排序结果,确定v个DMRS端口构成的所述信号向量。
可选地,所述排序结果是采用如下方式得到的:
对每一DMRS端口子集内的DMRS端口的编号进行子集内排序,得到每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果;
基于每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,进行DMRS端口子集间排序;
其中,所述每一DMRS端口子集,为每一CDM组或QCL组包含的DMRS端口所构成的集合。
可选地,采用如下方式之一进行所述DMRS端口子集间排序:
按照每个DMRS端口子集中的最小DMRS端口编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集所对应的CDM组或QCL组的编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集中包含的DMRS端口数量,进行所述DMRS端口子集间排序。
可选地,所述QCL组信息,具体包括下列信息之一:
DMRS图样中,与各码分复用CDM组具有QCL关系的参考信号对应的标识;其中,具有相同所述标识的CDM组,包含的DMRS端口构成同一QCL组,不同的QCL组的DMRS端口对应的所述标识不同,同一QCL组的DMRS端口对应的所述标识相同;
QCL组中包含的CDM组;
QCL组中包含的DMRS端口列表。
可选地,通过无线资源控制RRC配置、或者媒体接入控制MAC控制单元CE、或者下行控制信息DCI,将所述DMRS端口的QCL组信息以广播、组播或终端的专属方式,将所述DMRS端口的QCL组信息通知给所述终端。
相应地,在终端侧,本申请实施例提供的一种数据接收方法,包括:
确定预先设定的DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
可选地,根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层,具体包括:
根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号排列为如下发送信号向量:
确定v个DMRS端口构成的如下信号向量:
根据如下公式接收映射到传输时使用的DMRS端口上发送的数据层:
其中,i表示每一数据层需要传输的个调制符号中的第i个调制符号;P0,…,Pv-1表示v个DMRS端口的编号。
可选地,该方法还包括:
接收网络侧通知的DMRS端口的准共址QCL组信息。
可选地,若只存在一个QCL组或CDM组,则所述P0<P1<,…,Pv-1。
可选地,若存在多个QCL组或CDM组,则按照对v个DMRS端口的编号的排序结果,确定v个DMRS端口构成的所述信号向量。
可选地,所述排序结果是采用如下方式得到的:
对每一DMRS端口子集内的DMRS端口的编号进行子集内排序,得到每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果;
基于每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,进行DMRS端口子集间排序;
其中,所述每一DMRS端口子集,为每一CDM组或QCL组包含的DMRS端口所构成的集合。
可选地,采用如下方式之一进行所述DMRS端口子集间排序:
按照每个DMRS端口子集中的最小DMRS端口编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集所对应的CDM组或QCL组的编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集中包含的DMRS端口数量,进行所述DMRS端口子集间排序。
可选地,所述QCL组信息,具体包括下列信息之一:
DMRS图样中,与各码分复用CDM组具有QCL关系的参考信号对应的标识;其中,具有相同所述标识的CDM组,包含的DMRS端口构成同一QCL组,不同的QCL组的DMRS端口对应的所述标识不同,同一QCL组的DMRS端口对应的所述标识相同;
QCL组中包含的CDM组;
QCL组中包含的DMRS端口列表。
可选地,以广播、组播或终端的专属方式接收所述通知,从所述通知中的无线资源控制RRC配置、或者媒体接入控制MAC控制单元CE、或者下行控制信息DCI中获取所述DMRS端口的QCL组信息。
在网络侧,本申请实施例提供的一种数据发送装置,包括:存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
可选地,所述处理器根据预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端,具体包括:
根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号排列为如下发送信号向量:
确定v个DMRS端口构成的如下信号向量:
根据如下公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上发送给终端:
其中,i表示每一数据层需要传输的个调制符号中的第i个调制符号;P0,…,Pv-1表示v个DMRS端口的编号。
可选地,所述处理器还用于:
确定DMRS端口的准共址QCL组信息;
将所述QCL组信息通知给终端。
可选地,若只存在一个QCL组或CDM组,则所述P0<P1<,…,Pv-1。
可选地,若存在多个QCL组或CDM组,则按照对v个DMRS端口的编号的排序结果,确定v个DMRS端口构成的所述信号向量。
可选地,所述排序结果是采用如下方式得到的:
对每一DMRS端口子集内的DMRS端口的编号进行子集内排序,得到每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果;
基于每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,进行DMRS端口子集间排序;
其中,所述每一DMRS端口子集,为每一CDM组或QCL组包含的DMRS端口所构成的集合。
可选地,采用如下方式之一进行所述DMRS端口子集间排序:
按照每个DMRS端口子集中的最小DMRS端口编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集所对应的CDM组或QCL组的编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集中包含的DMRS端口数量,进行所述DMRS端口子集间排序。
可选地,所述QCL组信息,具体包括下列信息之一:
DMRS图样中,与各码分复用CDM组具有QCL关系的参考信号对应的标识;其中,具有相同所述标识的CDM组,包含的DMRS端口构成同一QCL组,不同的QCL组的DMRS端口对应的所述标识不同,同一QCL组的DMRS端口对应的所述标识相同;
QCL组中包含的CDM组;
QCL组中包含的DMRS端口列表。
可选地,所述处理器通过无线资源控制RRC配置、或者媒体接入控制MAC控制单元CE、或者下行控制信息DCI,将所述DMRS端口的QCL组信息以广播、组播或终端的专属方式,将所述DMRS端口的QCL组信息通知给所述终端。
在终端侧,本申请实施例提供的一种数据接收装置,包括:存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
确定预先设定的DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
可选地,根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层,具体包括:
根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号排列为如下发送信号向量:
确定v个DMRS端口构成的如下信号向量:
根据如下公式接收映射到传输时使用的DMRS端口上发送的数据层:
其中,i表示每一数据层需要传输的个调制符号中的第i个调制符号;P0,…,Pv-1表示v个DMRS端口的编号。
可选地,所述处理器还用于:接收网络侧通知的DMRS端口的准共址QCL组信息。
可选地,若只存在一个QCL组或CDM组,则所述P0<P1<,…,Pv-1。
可选地,若存在多个QCL组或CDM组,则按照对v个DMRS端口的编号的排序结果,确定v个DMRS端口构成的所述信号向量。
可选地,所述排序结果是采用如下方式得到的:
对每一DMRS端口子集内的DMRS端口的编号进行子集内排序,得到每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果;
基于每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,进行DMRS端口子集间排序;
其中,所述每一DMRS端口子集,为每一CDM组或QCL组包含的DMRS端口所构成的集合。
可选地,所述处理器采用如下方式之一进行所述DMRS端口子集间排序:
按照每个DMRS端口子集中的最小DMRS端口编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集所对应的CDM组或QCL组的编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集中包含的DMRS端口数量,进行所述DMRS端口子集间排序。
可选地,所述QCL组信息,具体包括下列信息之一:
DMRS图样中,与各码分复用CDM组具有QCL关系的参考信号对应的标识;其中,具有相同所述标识的CDM组,包含的DMRS端口构成同一QCL组,不同的QCL组的DMRS端口对应的所述标识不同,同一QCL组的DMRS端口对应的所述标识相同;
QCL组中包含的CDM组;
QCL组中包含的DMRS端口列表。
可选地,所述处理器以广播、组播或终端的专属方式接收所述通知,从所述通知中的无线资源控制RRC配置、或者媒体接入控制MAC控制单元CE、或者下行控制信息DCI中获取所述DMRS端口的QCL组信息。
在网络侧,本申请实施例提供的另一种数据发送装置,包括:
确定单元,用于确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
发送单元,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
在终端侧,本申请实施例提供的另一种数据接收装置,包括:
接收单元,用于确定预先设定的DMRS端口排序规则;
确定单元,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
本申请另一实施例提供了一种计算机存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行上述任一种方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的第一种DMRS的图样示意图;
图2为本申请实施例提供的第二种DMRS的图样示意图;
图3为本申请实施例提供的第三种DMRS的图样示意图;
图4为本申请实施例提供的第四种DMRS的图样示意图;
图5为本申请实施例提供的一种数据发送方法的流程示意图;
图6为本申请实施例提供的一种数据接收方法的流程示意图;
图7为本申请实施例提供的一种数据发送装置的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的一种数据接收装置的结构示意图;
图9为本申请实施例提供的另一种数据发送装置的结构示意图;
图10为本申请实施例提供的另一种数据接收装置的结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了数据传输方法及装置、计算机存储介质,用以实现基于预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上进行传输。
DMRS的基本图样(front-load DMRS)配置包含以下情况:
配置(Configuration)1:
DMRS符号数为1:采用组合(Combination,comb)2+循环移位方式(cyclic shifts,CS)2,最大支持到4端口。
见图1,其中comb2为频域复用,比如端口0和2之间就是comb2的复用关系。CS2为端口之间的序列采用循环移位方式(cyclic shifts)进行复用,比如端口0和1之间就是CS2的复用关系。
DMRS符号数为2:采用comb2+CS2+TD-OCC({1,1}和{1,-1}),最大支持到8端口。其中,TD-OCC({1,1}和{1,-1})表示两个端口之间采用时域正交覆盖码(TD-OCC)复用,{1,1}{1,-1}分别是两个端口的复用系数。
见图2,TD-OCC为时域正交覆盖码(Orthogonal Cover Code,OCC)复用,比如端口0/1和4/5之间采用时域OCC复用。其中,端口0和端口1之间是CS2复用,端口4和端口5之间是CS2复用,端口0/1和端口4/5之间是时域OCC复用。
Configuration 2:
DMRS符号数为1:采用2-FD-OCC(相邻频域资源单元(Resource Element,RE)),最大支持到6端口。
见图3,2-FD-OCC,即频域OCC复用,比如端口0和1之间就是频域OCC复用。另外和其他端口之间采用频分复用(FDM)方式,比如端口0/1和2/3之间采用FDM方式。
DMRS符号数为2:采用2-FD-OCC(相邻频域RE)+TD-OCC({1,1}和{1,-1}),最大支持到12端口。
见图4,TD-OCC为时域OCC复用,比如端口0/1和6/7之间采用时域OCC复用。
从上述DMRS各种导频图样(pattern)可以看出,configuration1的情况,如果支持的最大端口数不超过4,则可以用图1的pattern来配置,如果超过4,但是不超过8,可以用图2的pattern来配置;configuration2的情况,如果支持的最大端口数不超过6,则可以用图3的pattern来配置,如果超过6,但是不超过12,可以用图4的pattern来配置。此处所述的端口数是指每一资源位置上复用的所有终端的端口数总和。
补充说明,图1~图4中,前两列表示控制符号域,即下行控制信道所需要占用的符号位置,后两列可以是上行控制信道所需要占用的符号位置,即不能用于PDSCH数据信道的符号资源。
在NR系统中,可能需要考虑多个传输/接收点(TRP)/天线面板或者子阵(panel)进行协作传输的情况。这种情况下,不同TRP/panel发送的信号可能具有相对独立的大尺度特征,例如平均时延、时延扩展、平均多普勒偏移、多普勒扩展以及空域接收参数等。因此,在NR中,将两个或多个参考信号信道大尺度参数一致的情况称为准共址(Quasi-colocation,QCL)。反之,则称其非QCL。其中,所述大尺度参数,例如,平均时延、时延扩展、多普勒偏移、多普勒扩展、空间接收参数、平均接收功率等。并且,进一步对QCL解释如下:终端不能判断收到的各个参考信号端口来自相同或者不同物理位置的站点或者天线子阵,如果两个参考信号端口的平均时延、时延扩展、多普勒偏移、多普勒扩展、空间接收参数、平均接收功率等参数(或者其子集)均相同,则可以认为在上述大尺度参数意义下,这两个参考信号是准共址的。
针对DMRS端口,NR系统中定义了QCL组(group)的概念,即DMRS端口的QCL组(可以简称QCL组):在QCL group内的各DMRS端口QCL,而属于不同QCL组的DMRS端口非QCL。在NR系统中规定,相同码分复用(Code Division Multiplexing,CDM)组中的DMRS端口具有QCL关系。即,在一个CDM组中,各参考信号端口占用相同的时频资源,而通过正交的码字进行区分。以图4所示为例,由于DMRS设计的特点,一个DMRS符号时,端口0/1为CDM的关系,端口2/3为CDM关系,端口0/1和端口2/3之间为FDM关系。在图1~图4中,相邻且相同填充方式的方块构成一个CDM组。每个数据信道可以支持两个QCL组。所述数据信道,例如物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)。
本申请实施例中所述的DMRS端口的QCL组,可以简称为QCL组,也可以称为DMRS组。
本申请实施例中所述的DMRS端口,可以简称为端口,也可以称为天线端口。
本申请实施例提供的具体方案包括:
步骤一:网络侧通过控制信令,对DMRS端口的QCL组信息(用于指示DMRS端口的QCL分组情况)进行指示,其中,DMRS端口的QCL组信息的内容可选地如下面的方式1-1、1-2或1-3所示的内容。
将DMRS图样中的CDM组记为:CDM组1,CDM组2,…,CDM组N。例如,根据目前的DMRS图样(参照图1~图4),DMRS configuration type1的CDM组最多为2个,DMRS configurationtype2的CDM组最多为3个。
方式1-1(例如,可由DCI或MAC CE通知):
通过控制信令分别通知DMRS图样中,与各CDM组n具有QCL关系的参考信号(即该CDM组n中各DMRS端口的QCL参考源)对应的标识,例如CDM组n具有QCL关系的参考信号为Ref_n,对应的标识为ID_n,即仅通知该ID_n即可,终端根据ID_n可以确定CDM组n具有QCL关系的参考信号为Ref_n,按照QCL参考源进行QCL分组,即具有相同ID_n的CDM组,包含的DMRS端口构成同一QCL组,不同的QCL组的DMRS端口对应的ID_n不同,同一QCL组的DMRS端口对应的上述ID_n相同。
对于具有相同参考源参考信号标识的CDM组,可以认为其包含的DMRS端口构成的集合为一个DMRS端口的QCL group,需要说明的是,此处的一个是指一个组不是一个DMRS端口,即一个QCL组,或者也可以简称为DMRSgroup。
方式1-2:通过控制信令直接指示QCL组i中包含的CDM组。例如,对于DMRSconfiguration type2,控制信令中可以指示QCL组1包含CDM组1和2,QCL组2包含CDM组3。
方式1-3:通过控制信令直接指示QCL组i中包含的DMRS端口列表。例如,对于DMRSconfiguration type2,如果数据层数为8,控制信令中可以指示QCL组1包含DMRS端口0、1、6、7,QCL组2DMRS包含端口2、3、8、9。
在上述过程中,用于指示DMRS端口的QCL分组情况的控制信息(即DMRS端口的QCL组信息),可以通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)配置、或者媒体接入控制(Media Access Control,MAC)控制单元(Control Element,CE)、或者下行控制信息(Downlink Control Information,DCI),以广播、组播或者终端的专属方式(终端-specific)通知给终端。
并且,需要说明的是,对于本申请而言,上述步骤一并不是必须要执行的步骤,而是可选步骤,也就是说,下述步骤可以独立存在。若存在步骤一,终端可以进一步根据网络侧通知的DMRS端口的QCL组信息,结合预先设置的DMRS端口的排序规则(具体规则可以根据实际需要而定,下述实施例中给出一些规则的举例说明,但并不限于这些规则),确定终端占用的DMRS端口的排序方式。
步骤二:根据多入多出(Most In Most Out,MIMO)的并行传输数据层(layer)数,即秩(rank)数v,将各发送数据层(每一数据层就是一路数据流)按照编号排列为发送信号向量:
也就是说,X为具有v个元素的列向量,上标0…v-1为其元素的编号,即每个数据层的编号,表示每数据层需要传输的个调制符号中的第i个。
将v个DMRS端口构成的信号向量记为Y,其中集合{P0,…,Pv-1}中包含的端口由DCI指示,而其排序方式由步骤三确定。
其中,Y为具有v个元素的列向量,上标P0,…,Pv-1是y中元素的标号,上标P0,…,Pv-1是v个DMRS端口的编号,表示每数据层数据层需要传输的个调制符号中的第i个。
步骤三:根据预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上进行传输。可选方式如下面的方式3-1、3-2、3-3、3-4、3-5所示:
方式3-1:
情况一、若只存在一个QCL组或CDM组:
对DCI中分配给终端的v个DMRS端口的编号进行排序,使得P0<P1<,…,Pv-1,即此为一种预先设定的DMRS端口排序规则;
按照如下公式将v个数据层(也可以称为数据数据层,每数据层数据即每一数据层,同时并行传输的数据数据层数v,即同时并行传输的数据层数v)映射到v个DMRS端口上:
上述公式表示向量中各对应元素相等,也就是说,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口x(0)(i)上,以此类推,数据层映射到传输时使用的DMRS端口x(υ-1)(i)上,后续相同公式同理,不再赘述。
例如,对于DMRS configuration type2,如果数据层数v=8,DCI中给终端分配了DMRS端口0、1、6、7和端口2、3、8、9,则分别将数据层0、1、2、3、4、5、6、7、8映射到传输时使用的DMRS端口0、1、2、3、6、7、8、9上去。
情况二、对于存在多个QCL组或CDM组的情况:
端口组内排序,即对每一DMRS端口子集内的DMRS端口的编号进行子集内排序,得到每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,具体包括:依照步骤一中配置/指示的DMRS端口的QCL组信息,对DCI中指示的各DMRS端口,在DMRS端口各自所属的QCL组中进行排序,在每个QCL组内的DMRS端口编号按照升序(从小到大)排列;
端口组间排序,即基于每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,进行DMRS端口子集间排序,具体包括:在按照上述分组和排序得到的各端口子集中,按照每个子集中的最小DMRS端口编号,进一步对各个端口子集进行升序(从小到大)排序,即子集中最小DMRS端口编号较小的子集顺序靠前(当然,也可以按照其他原则进行子集间的DMRS端口编号排序,例如子集中最大DMRS端口编号较大的子集顺序靠前);其中,每一端口子集,简称子集,即一个QCL组内的DMRS端口。
本申请实施例中所述的每一DMRS端口子集,为每一CDM组或QCL组包含的DMRS端口所构成的集合。
上述端口组内排序和端口组间排序相结合,可以看作为另一种预先设定的DMRS端口排序规则,以下各方式中同理,后续不再赘述。
根据上述排序结果,将v个DMRS端口组成向量:
按照如下公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
例如,对于DMRS configuration type2,如果数据层数v=8,DCI中给终端分配了DMRS端口0、1、6、7和端口2、3、8、9,而由步骤一,终端获知其DMRS端口分为两个QCL组,分别对应于子集1(包含端口{0、1、6、7}(升序排列))和子集2(包含端口{2、3、8、9}(升序排列))。由于端口子集1的最小DMRS端口编号为0,小于子集2的最小DMRS端口编号2,因此进一步对端口子集进行排序,即子集1排在子集2的前面,端口排序为0、1、6、7、2、3、8、9,从而得到P0、P1、P2、P3分别等于0、1、6、7,而P4、P5、P6、P7分别等于2、3、8、9。最终,按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
即将数据层0、1、2、3、4、5、6、7、8分别映射到传输时使用的DMRS端口0、1、6、7、2、3、8、9上。
方式3-2:
端口组内排序:依照DMRS图样中的DMRS端口的CDM组关系,对DCI中指示的各DMRS端口,在其各自所属的CDM组中进行排序,在每个CDM组内的DMRS端口编号按照升序(从小到大)排列。
端口组间排序:在按照上述分组和排序得到的各端口子集中,按照每个子集中的最小DMRS端口编号,进一步对各个端口子集进行升序排序,即最小DMRS端口编号较小的子集顺序靠前;其中,每一子集,即一个CDM组中的DMRS端口。
根据上述排序,将v个DMRS端口组成向量:
按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
例如,对于DMRS configuration type2,如果数据层数v=8,DCI中给终端分配了DMRS端口0、1、6、7和端口2、3、8、9,而由DMRS图样,终端获知其DMRS端口分为两个CDM组,分别对应于CDM组1(包含端口{0、1、6、7}(升序排列))和CDM组2(包含端口{2、3、8、9}(升序排列))。由于端口子集1(即端口{0、1、6、7})的最小DMRS端口编号为0,小于子集2(即端口{2、3、8、9})的最小DMRS端口编号2,因此进一步对端口子集进行排序,子集1排在子集2前面,端口排序为0、1、6、7、2、3、8、9,从而得到P0、P1、P2、P3分别等于0、1、6、7,而P4、P5、P6、P7分别等于2、3、8、9。最终,按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
即将数据层0、1、2、3、4、5、6、7、8分别映射到传输时使用的DMRS端口0、1、6、7、2、3、8、9上。
方式3-3:
端口组内排序:依照DMRS图样中的DMRS端口的CDM组关系,对DCI中指示的各DMRS端口,在其各自所属的CDM组中进行排序,在每个组内的DMRS端口编号按照升序(从小到大)排列。
端口组间排序:对上述子集按照所属的CDM组序号从小到大的顺序进行排列。
根据上述排序,将v个DMRS端口组成向量:
按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
例如,对于DMRS configuration type2,如果数据层数v=8,DCI中给终端分配了DMRS端口0、1、6、7和端口2、3、8、9,而由DMRS图样,终端获知其DMRS端口分为两个CDM组,分别对应于CDM组1(包含端口{0、1、6、7}(升序排列))和CDM组2(包含端口{2、3、8、9}(升序排列))。而后,根据各子集所属的CDM组序号(当然,对于上述方式3-1中的情况二,也可以按照各子集所属的QCL组的序号进行子集间排序),进一步对端口子集进行排序(即{CDM组1,CDM组2}),子集1(即端口{0、1、6、7})排在子集2(即端口{2、3、8、9})前面,端口排序为0、1、6、7、2、3、8、9,从而得到P0、P1、P2、P3分别等于0、1、6、7,而P4、P5、P6、P7分别等于2、3、8、9。最终,按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
即将数据层0、1、2、3、4、5、6、7、8分别映射到传输时使用的DMRS端口0、1、6、7、2、3、8、9上。
方式3-4(可与上述方式3-1相对比):
情况一、若只存在一个QCL组或CDM组:
对DCI中分配给终端的v个DMRS端口进行排序,保证P0<P1<,…,Pv-1;
按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
例如,对于DMRS configuration type2,如果数据层数v=8,DCI中给终端分配了DMRS端口0、1、6、7和端口2、3、8、9,则分别将数据层0、1、2、3、4、5、6、7、8映射到传输时使用的DMRS端口0、1、2、3、6、7、8、9上去。
情况二、对于存在超过一个QCL组的情况:
端口组内排序:依照步骤一中配置/指示的DMRS端口的QCL组关系,对DCI中指示的各DMRS端口,在其各自所属的QCL组中进行排序,在每个组内的DMRS端口编号按照升序(从小到大)排列。
端口组间排序:在按照上述分组和排序得到的各端口子集中,按照每个子集中包含的DMRS端口数量,进一步对各个端口子集进行升序(从小到大)排序,即DMRS端口数量较少的子集顺序靠前(当然,也可以是包含DMRS端口数较多的子集排序较前);其中,一个子集,即一个QCL组中的DMRS端口构成的集合。
根据上述排序,将v个DMRS端口组成向量:
按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
例如,对于DMRS configuration type2,如果数据层数v=7,例如分别为数据层0、1、2、3、4、5、6、7,DCI中给终端分配了DMRS端口0、1、6、7和端口2、3、8,而由步骤一,终端获知其DMRS端口分为两个QCL组,分别对应于子集1(包含端口{0、1、6、7}(升序排列))和子集2(包含端口{2、3、8}(升序排列))。由于端口子集1包含4个DMRS端口,大于子集2的DMRS端口数量(3),因此进一步对端口子集进行排序,得到{子集2,子集1},即P0、P1、P2分别等于2、3、8,而P3、P4、P5、P6、P7分别等于0、1、6、7。最终,按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
即将数据层0、1、2、3、4、5、6、7,分别映射到传输时使用的DMRS端口2、3、8、0、1、6、7上。
方式3-5(可与方式3-3相对比):
端口组内排序:依照DMRS图样中的DMRS端口的CDM组关系,对DCI中指示的各DMRS端口,在其各自所属的CDM组中进行排序,在每个组内的DMRS端口编号按照升序(从小到大)排列。
端口组间排序:对上述子集按照所包含的DMRS端口数量从小到大的顺序进行排列,即包含DMRS端口数较少的子集靠前(当然,也可以是包含DMRS端口数较多的子集排序较前)。
根据上述排序,将v个DMRS端口组成向量:
按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
例如,对于DMRS configuration type2,如果数据层数v=7,例如分别为数据层0、1、2、3、4、5、6、7,DCI中给终端分配了DMRS端口0、1、6、7和端口2、3、8,而由DMRS图样,终端获知其DMRS端口分为两个CDM组,分别对应于CDM组1(包含端口{0、1、6、7}(升序排列))和CDM组2(包含端口{2、3、8}(升序排列))。而后,根据各子集包含的端口数,进一步对端口子集进行排序,即{CDM组2,CDM组1},得到P0、P1、P2分别等于2、3、8,而P3、P4、P5、P6、P7分别等于0、1、6、7。最终,按照下列公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上:
即将数据层0、1、2、3、4、5、6、7,分别映射到传输时使用的DMRS端口2、3、8、0、1、6、7上。
需要说明的是,以上实施例中任一处提到的从小到大的排序,同理,都可以替换成从大到小的排序(降序),本申请实施例并不对具体如何排序进行限制。并且,本申请实施例也不限于上述几种v个DMRS端口组成向量的确定方式,以及也不限定具体的v个DMRS端口与v个数据层的映射方式,本领域技术人员基于本申请实施例的记载,完全还可以想到其他替代方案,均在本申请的保护范围内。
并且,本申请实施例中所述的预先设定的DMRS端口排序规则,可以预先设置在网络侧和终端侧,即两侧均设置有同样的DMRS端口排序规则;并且网络侧和终端侧可以预先设置有同样的上述公式,实现采用同样的方式将数据层映射到传输时使用的DMRS端口。
另外,上述步骤二和步骤三可以合并为一个步骤。
综上,参见图5,在网络侧,本申请实施例提供的一种数据发送方法,包括:
S101、确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
S102、根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
通过该数据发送方法,确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则,并根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端,从而实现了基于预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上进行传输。
可选地,根据预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端,具体包括:
根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号排列为如下发送信号向量:
确定v个DMRS端口构成的如下信号向量:
根据如下公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上进行发送:
其中,i表示每一数据层需要传输的个调制符号中的第i个调制符号;P0,…,Pv-1表示v个DMRS端口的编号。
可选地,该方法还包括:
确定DMRS端口的准共址QCL组信息;
将所述QCL组信息通知给终端。
可选地,若只存在一个QCL组或CDM组,则所述P0<P1<,…,Pv-1。例如上述方式3-1中的情况一、方式3-4中的情况一。
可选地,若存在多个QCL组或CDM组,则按照对v个DMRS端口的编号的排序结果,确定v个DMRS端口构成的所述信号向量。例如上述方式3-1中的情况二、方式3-4中的情况二、方式3-2、方式3-3、方式3-5。
可选地,所述排序结果是采用如下方式得到的:
对每一DMRS端口子集内的DMRS端口的编号进行子集内排序,得到每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果;
基于每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,进行DMRS端口子集间排序;
其中,所述每一DMRS端口子集,为每一CDM组或QCL组包含的DMRS端口所构成的集合。
可选地,采用如下方式之一进行所述DMRS端口子集间排序:
按照每个DMRS端口子集中的最小DMRS端口编号,进行所述DMRS端口子集间排序,例如上述方式3-1中的情况二、方式3-2;或者,
按照每个DMRS端口子集所对应的CDM组或QCL组的编号,进行所述DMRS端口子集间排序,例如上述方式3-3;或者,
按照每个DMRS端口子集中包含的DMRS端口数量,进行所述DMRS端口子集间排序,例如上述方式3-5。
可选地,所述QCL组信息,具体包括下列信息(即上述方式1-1、1-2或1-3所述的内容)之一:
DMRS图样中,与各码分复用CDM组具有QCL关系的参考信号对应的标识;其中,具有相同所述标识的CDM组,包含的DMRS端口构成同一QCL组,不同的QCL组的DMRS端口对应的所述标识不同,同一QCL组的DMRS端口对应的所述标识相同;
QCL组中包含的CDM组;
QCL组中包含的DMRS端口列表。
可选地,通过无线资源控制RRC配置、或者媒体接入控制MAC控制单元CE、或者下行控制信息DCI,将所述DMRS端口的QCL组信息以广播、组播或终端的专属方式,将所述DMRS端口的QCL组信息通知给所述终端。
相应地,参见图6,在终端侧,本申请实施例提供的一种数据接收方法,包括:
S201、确定预先设定的DMRS端口排序规则;
S202、根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
可选地,根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层,具体包括:
根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号排列为如下发送信号向量:
确定v个DMRS端口构成的如下信号向量:
根据如下公式接收映射到传输时使用的DMRS端口上发送的数据层:
其中,i表示每一数据层需要传输的个调制符号中的第i个调制符号;P0,…,Pv-1表示v个DMRS端口的编号。
可选地,该方法还包括:
接收网络侧通知的DMRS端口的准共址QCL组信息。
终端可以根据DMRS端口的QCL组信息,结合预先设定的DMRS端口的排序规则,确定终端占用的DMRS端口的排序方式。具体例如上述各方式中涉及端口组内排序和端口组间排序的内容。
可选地,若只存在一个QCL组或CDM组,则所述P0<P1<,…,Pv-1。
可选地,若存在多个QCL组或CDM组,则按照对v个DMRS端口的编号的排序结果,确定v个DMRS端口构成的所述信号向量。
可选地,所述排序结果是采用如下方式得到的:
对每一DMRS端口子集内的DMRS端口的编号进行子集内排序,得到每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果;
基于每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,进行DMRS端口子集间排序;
其中,所述每一DMRS端口子集,为每一CDM组或QCL组包含的DMRS端口所构成的集合。
可选地,采用如下方式之一进行所述DMRS端口子集间排序:
按照每个DMRS端口子集中的最小DMRS端口编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集所对应的CDM组或QCL组的编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集中包含的DMRS端口数量,进行所述DMRS端口子集间排序。
可选地,所述QCL组信息,具体包括下列信息之一:
DMRS图样中,与各码分复用CDM组具有QCL关系的参考信号对应的标识;其中,具有相同所述标识的CDM组,包含的DMRS端口构成同一QCL组,不同的QCL组的DMRS端口对应的所述标识不同,同一QCL组的DMRS端口对应的所述标识相同;
QCL组中包含的CDM组;
QCL组中包含的DMRS端口列表。
可选地,以广播、组播或终端的专属方式接收所述通知,从所述通知中的无线资源控制RRC配置、或者媒体接入控制MAC控制单元CE、或者下行控制信息DCI中获取所述DMRS端口的QCL组信息。
在网络侧,参见图7,本申请实施例提供的一种数据发送装置,包括:存储器520和处理器500,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上通过收发机510发送给终端。
其中,需要说明的是,图7中的总线接口、收发机510等都可以作为可选器件存在于本申请实施例提供的一种信息指示装置中,不是必需的。
可选地,所述处理器根据预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端,具体包括:
根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号排列为如下发送信号向量:
确定v个DMRS端口构成的如下信号向量:
根据如下公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上发送给终端:
其中,i表示每一数据层需要传输的个调制符号中的第i个调制符号;P0,…,Pv-1表示v个DMRS端口的编号。
可选地,所述处理器500还用于:
确定DMRS端口的准共址QCL组信息;
将所述QCL组信息通知给终端。
可选地,若只存在一个QCL组或CDM组,则所述P0<P1<,…,Pv-1。
可选地,若存在多个QCL组或CDM组,则按照对v个DMRS端口的编号的排序结果,确定v个DMRS端口构成的所述信号向量。
可选地,所述排序结果是采用如下方式得到的:
对每一DMRS端口子集内的DMRS端口的编号进行子集内排序,得到每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果;
基于每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,进行DMRS端口子集间排序;
其中,所述每一DMRS端口子集,为每一CDM组或QCL组包含的DMRS端口所构成的集合。
可选地,采用如下方式之一进行所述DMRS端口子集间排序:
按照每个DMRS端口子集中的最小DMRS端口编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集所对应的CDM组或QCL组的编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集中包含的DMRS端口数量,进行所述DMRS端口子集间排序。
可选地,所述QCL组信息,具体包括下列信息之一:
DMRS图样中,与各码分复用CDM组具有QCL关系的参考信号对应的标识;其中,具有相同所述标识的CDM组,包含的DMRS端口构成同一QCL组,不同的QCL组的DMRS端口对应的所述标识不同,同一QCL组的DMRS端口对应的所述标识相同;
QCL组中包含的CDM组;
QCL组中包含的DMRS端口列表。
可选地,所述处理器500通过无线资源控制RRC配置、或者媒体接入控制MAC控制单元CE、或者下行控制信息DCI,将所述DMRS端口的QCL组信息以广播、组播或终端的专属方式,将所述DMRS端口的QCL组信息通知给所述终端。
收发机510,用于在处理器500的控制下接收和发送数据。
其中,在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器500代表的一个或多个处理器和存储器520代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机510可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器500负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
处理器500可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)。
参见图8,在终端侧,本申请实施例提供的一种信息确定装置,包括:存储器620和处理器600,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
确定预先设定的DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,通过收发机610接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
需要说明的是,图8中除了存储器620和处理器600之外的器件都是可选器件存在于本申请实施例提供的一种信息确定装置中,不作为必选器件。
可选地,根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层,具体包括:
根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号排列为如下发送信号向量:
确定v个DMRS端口构成的如下信号向量:
根据如下公式接收映射到传输时使用的DMRS端口上发送的数据层:
其中,i表示每一数据层需要传输的个调制符号中的第i个调制符号;P0,…,Pv-1表示v个DMRS端口的编号。
可选地,所述处理器还用于:接收网络侧通知的DMRS端口的准共址QCL组信息。
可选地,若只存在一个QCL组或CDM组,则所述P0<P1<,…,Pv-1。
可选地,若存在多个QCL组或CDM组,则按照对v个DMRS端口的编号的排序结果,确定v个DMRS端口构成的所述信号向量。
可选地,所述排序结果是采用如下方式得到的:
对每一DMRS端口子集内的DMRS端口的编号进行子集内排序,得到每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果;
基于每一DMRS端口子集对应的DMRS端口编号的子集内排序结果,进行DMRS端口子集间排序;
其中,所述每一DMRS端口子集,为每一CDM组或QCL组包含的DMRS端口所构成的集合。
可选地,所述处理器采用如下方式之一进行所述DMRS端口子集间排序:
按照每个DMRS端口子集中的最小DMRS端口编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集所对应的CDM组或QCL组的编号,进行所述DMRS端口子集间排序;或者,
按照每个DMRS端口子集中包含的DMRS端口数量,进行所述DMRS端口子集间排序。
可选地,所述QCL组信息,具体包括下列信息之一:
DMRS图样中,与各码分复用CDM组具有QCL关系的参考信号对应的标识;其中,具有相同所述标识的CDM组,包含的DMRS端口构成同一QCL组,不同的QCL组的DMRS端口对应的所述标识不同,同一QCL组的DMRS端口对应的所述标识相同;
QCL组中包含的CDM组;
QCL组中包含的DMRS端口列表。
可选地,所述处理器600以广播、组播或终端的专属方式接收所述通知,从所述通知中的无线资源控制RRC配置、或者媒体接入控制MAC控制单元CE、或者下行控制信息DCI中获取所述DMRS端口的QCL组信息。
收发机610,用于在处理器600的控制下接收和发送数据。
其中,在图8中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器600代表的一个或多个处理器和存储器620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机610可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口630还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器600负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器600在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器600可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)。
在网络侧,参见图9,本申请实施例提供的另一种数据发送装置,包括:
确定单元11,用于确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
指示单元12,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
在终端侧,参见图10,本申请实施例提供的另一种信息确定装置,包括:
接收单元21,用于确定预先设定的DMRS端口排序规则;
确定单元22,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
本申请实施例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述计算设备所用的计算机程序指令,其包含用于执行上述信息指示或确定方法的程序。
所述计算机存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本申请实施例提供的方法可以应用于终端设备,也可以应用于网络设备。
其中,终端设备也可称之为用户设备(User Equipment,简称为“UE”)、移动台(Mobile Station,简称为“MS”)、移动终端(Mobile Terminal)等,可选的,该终端可以具备经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信的能力,例如,终端可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、或具有移动性质的计算机等,例如,终端还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。
网络设备可以为基站(例如,接入点),指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,BaseTransceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),本方面实施例中不做限定。本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。