CN110636620A - 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 - Google Patents
一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 Download PDFInfo
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Abstract
本申请公开了一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置。作为一个实施例,第一节点在第一时频资源内接收第一无线信号;根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;如果判断所述第一监听不被需要,在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。本申请确保了公平性,并提高传输效率和频谱利用率。
Description
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是涉及支持LBT(ListenBefore Talk,监听后发送)上进行通信方法和装置。
背景技术
未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同的性能需求,在3GPP(3rd Generation PartnerProject,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#75次全会上通过NR(New Radio,新无线电)下的非授权频谱(Unlicensed Spectrum)的接入的研究项目。
在LTE(Long Term Evolution,长期演进)的LAA(License Assisted Access,授权辅助接入)中,发射机(基站或者用户设备)在非授权频谱上发送数据之前需要先进行LBT(Listen Before Talk,会话前监听)以保证不对其他在非授权频谱上正在进行的无线传输造成干扰。在Cat 4 LBT(第四类型的LBT,参见3GPP TR36.889)过程中,发射机在一定的延时时段(Defer Duration)之后还要进行回退(backoff),回退的时间以CCA(Clear ChannelAssessment,空闲信道评估)时隙时段为单位进行计数,回退的时隙时段数量是发射机在CWS(Contention Window Size,冲突窗口大小)内进行随机选择得到的。对于下行传输,CWS是根据在该非授权频谱上的之前传输的一个参考子帧(reference sub-frame)中的数据所对应的HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)反馈进行调整的。对于上行传输,CWS是根据在该非授权频谱上之前的一个参考子帧中的数据中是否包括新数据来进行调整的。
在3GPP RAN1(无线接入网第一工作组)#93次会议上,针对NR LAA达成了如下共识:
在一个gNB COT(Channel Occupation Time,信道占用时间)中,对于小于16us(micro second,微秒)的下行到上行或者上行到下行的时间间隔,无LBT(no-LBT)可以被应用在LAA通信中。
发明内容
上述NR LAA的共识利用目标发射机发送的无线信号占用空口资源,目标接收机能够不执行LBT而直接切换到发射状态。发明人通过研究发现:不执行LBT而直接发送无线信号可能会导致不公平。例如,目标发射机发送的无线信号可能无法阻止目标接收机的邻近发射机的无线发送;因此目标接收机直接切换到发射状态可能会对(相应所述邻近发射机的)邻近的接收机造成干扰。
针对上述发现,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,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。进一步的,虽然本申请的初衷是针对LAA通信,本申请中的方法和装置也适用于在授权频谱上的通信。
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:
在第一时频资源内接收第一无线信号;
根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;
如果判断所述第一监听不被需要,在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;
其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用所述第一时频资源中的所有RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用频域资源是所述第一时频资源所占用的频域资源的子集。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用时域资源与所述第一时频资源所占用的时域资源相同。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率能被用于确定在所述第一时频资源内是否存在无线干扰;如果存在,说明所述第一无线信号未能阻塞所述无线干扰的发生,所述第一节点需要执行所述第一监听以判断信道是否空闲。
作为一个实施例,所述第一无线信号包括W1个第一无线子信号,所述W1个第一无线子信号分别被W1个发射机发送,所述W1是大于1的正整数,所述W1个发射机中任意两个发射机是非共址的。
作为一个实施例,所述第一节点是基站,所述W1个发射机分别是W1个终端。
作为一个实施例,上述方法有利于所述第一节点判断是否存在隐藏节点,一方面避免干扰,另一方面确保了公平性。
作为一个实施例,相比于LBT技术,上述方面避免占用专门的时域资源,提高了传输效率。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用所述第一时频资源包括的所有的RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,相比于利用零功率CSI-RS(Channel Status InformationReference Signal,信道状态信息参考信号)进行干扰测量(IM,InterferenceMeasurement),上述实施例避免了占用额外的RE,进一步节省了资源。
作为一个实施例,上述实施例没有采用部分空闲的RE进行干扰测量,避免了ICI(Inter-Carrier Interference,载波间干扰)导致的虚警。考虑到所述第一无线信号的接收功率可能远大于LBT触发的门限(例如-72dBm),上述虚警比例可能很高。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度低于第一阈值,判断所述第一监听不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值,判断所述第一监听被需要;
其中,所述参考功率是所述第一节点在参考时频资源内的接收功率;所述参考时频资源的起始时刻在所述第一时频资源的起始时刻之前,或者,所述第一时频资源所占用的时域资源包括所述参考时频资源所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源所占用的频域资源是所述参考时频资源所占用的频域资源的子集。
作为一个实施例,所述第一时频资源所占用的频域资源与所述参考时频资源所占用的频域资源相同。
作为一个实施例,上述方面中,如果所述第一无线信号的发送功率保持不变,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度隐式的指示了所述第一时频资源中是否存在突发的无线干扰。
作为一个实施例,上述方法还包括:或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度等于所述第一阈值,判断所述第一监听不被需要。
作为一个实施例,上述方法还包括:或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度等于所述第一阈值,判断所述第一监听被需要;
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率、所述参考功率和所述第一阈值的单位都是dBm(毫分贝)。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率、所述参考功率和所述第一阈值的单位都是mW(毫瓦)。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度低于第二阈值,判断所述第一监听不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度超过第二阈值,判断所述第一监听被需要。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率、所述参考功率和所述第二阈值的单位都是dBm。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率、所述参考功率和所述第二阈值的单位都是mW。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度等于所述第二阈值,判断所述第一监听不被需要。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度等于所述第二阈值,判断所述第一监听被需要。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
如果在所述第一监听中信道被判断为空闲,在第三时频资源中发送第三无线信号;如果在所述第一监听中信道被判断为不空闲,放弃在第三时频资源中的无线发送;
其中,所述第一监听被判断为被需要。
作为一个实施例,如果判断所述第一监听不被需要,在第三时频资源中发送第四无线信号。
作为一个实施例,所述第三无线信号和所述第四无线信号完全相同。
作为一个实施例,所述第二时频资源所占用的时域资源在所述第三时频资源所占用的时域资源之前。
作为一个实施例,所述第二时频资源的起始时刻在所述第三时频资源的起始时刻之前。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三时频资源在时域上的持续时间大于所述第二时频资源在时域上的持续时间。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
操作第一控制信息;
其中,所述第一控制信息包括所述第一无线信号对应的调度信息;所述第一节点是用户设备且所述操作是接收,或者,所述第一节点是基站且所述操作是发送。
作为一个实施例,所述调度信息包括所占用的频域资源、MCS(Modulation andCoding Status,调制编码方式)、RV(Redundancy Version,冗余版本)和HARQ(HybridAutomatic Repeat reQuest,混合自动重复请求)进程号(Process Number)。
作为一个实施例,所述调度信息包括NDI(New Data Indicator,新数据指示)。
作为一个实施例,所述调度信息包括所占用的时域资源。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二时频资源的起始时刻在所述第三时频资源的起始时刻之前。
作为一个实施例,所述第二时频资源所占用的频域资源与所述第三时频资源所占用的频域资源相同。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
操作第二控制信息;
其中,所述第二控制信息从L1种类型的LBT中指示一种类型的LBT,所述L1是大于1的正整数;所述L1种类型的LBT包括第一类型的LBT,所述L1种类型的LBT包括单发射的LBT和多发射的LBT中的至少之一;只有所述第二控制信息指示的所述一种类型的LBT是所述第一类型的LBT时,所述根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要步骤才被执行;所述第一节点是用户设备且所述操作是接收,或者,所述第一节点是基站且所述操作是发送。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是基站设备。
具体的,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。
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:
在第一时频资源内发送第一无线信号,其中在所述第一时频资源内的接收功率被用于判断第一监听是否被需要;
在第二时频资源内监测第二无线信号;
其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号;如果所述第一监听被判断为不被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中存在;如果所述第一监听被判断为被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中不存在。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度低于第一阈值,所述第一监听被判断为不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值,所述第一监听被判断为被需要;其中,所述参考功率是所述第一节点在参考时频资源内的接收功率;所述参考时频资源的起始时刻在所述第一时频资源的起始时刻之前,或者,所述第一时频资源所占用的时域资源包括所述参考时频资源所占用的时域资源。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度低于第二阈值,所述第一监听被判断为不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度超过第二阈值,所述第一监听被判断为被需要。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
在第三时频资源中监测第三无线信号;
其中,如果在所述第一监听中信道被判断为空闲,所述第三无线信号在所述第三时频资源存在;如果在所述第一监听中信道被判断为不空闲,所述第三无线信号在所述第三时频资源不存在;所述第一监听被判断为被需要。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
处理第一控制信息;
其中,所述第一控制信息包括所述第一无线信号对应的调度信息;所述第二节点是基站且所述处理是发送,或者,所述第二节点是用户设备且所述处理是接收。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二时频资源的起始时刻在所述第三时频资源的起始时刻之前。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
处理第二控制信息;
其中,所述第二控制信息从L1种类型的LBT中指示一种类型的LBT,所述L1是大于1的正整数;所述L1种类型的LBT包括第一类型的LBT,所述L1种类型的LBT包括单发射的LBT和多发射的LBT中的至少之一;只有所述第二控制信息指示的所述一种类型的LBT是所述第一类型的LBT时,所述根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要步骤才被执行;所述第二节点是用户设备且所述处理是接收,或者,所述第二节点是基站且所述处理是发送。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是基站设备。
具体的,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。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收模块:在第一时频资源内接收第一无线信号;
第一判断模块:根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;
第一发送模块:如果判断所述第一监听不被需要,在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;
其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,所述第一判断模块判断所述第一监听不被需要,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度低于第一阈值;或者,所述第一判断模块判断所述第一监听被需要,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值;其中,所述参考功率是所述第一节点在参考时频资源内的接收功率;所述参考时频资源的起始时刻在所述第一时频资源的起始时刻之前,或者,所述第一时频资源所占用的时域资源包括所述参考时频资源所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度低于第二阈值,所述第一判断模块判断所述第一监听不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度超过第二阈值,所述第一判断模块判断所述第一监听被需要。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,如果在所述第一监听中信道被判断为空闲,所述第一发送模块在第三时频资源中发送第三无线信号;如果在所述第一监听中信道被判断为不空闲,所述第一发送模块放弃在第三时频资源中的无线发送;其中,所述第一监听被判断为被需要。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,所述第一接收模块接收第一控制信息;其中,所述第一控制信息包括所述第一无线信号对应的调度信息;所述第一节点是用户设备。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,所述第一发送模块发送第一控制信息;其中,所述第一控制信息包括所述第一无线信号对应的调度信息;所述第一节点是基站。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,所述第二时域资源的起始时刻在所述第三时域资源的起始时刻之前。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,所述第一节点是基站设备。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,所述第一节点是用户设备。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,所述第一接收模块接收第二控制信息;其中,所述第二控制信息从L1种类型的LBT中指示一种类型的LBT,所述L1是大于1的正整数;所述L1种类型的LBT包括第一类型的LBT,所述L1种类型的LBT包括单发射的LBT和多发射的LBT中的至少之一;只有所述第二控制信息指示的所述一种类型的LBT是所述第一类型的LBT时,所述根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要步骤才被执行;所述第一节点是用户设备。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第一节点的特征在于,所述第一发送模块发送第二控制信息;其中,所述第二控制信息从L1种类型的LBT中指示一种类型的LBT,所述L1是大于1的正整数;所述L1种类型的LBT包括第一类型的LBT,所述L1种类型的LBT包括单发射的LBT和多发射的LBT中的至少之一;只有所述第二控制信息指示的所述一种类型的LBT是所述第一类型的LBT时,所述根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要步骤才被执行;所述第一节点是基站。
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:
第二发送模块:在第一时频资源内发送第一无线信号,其中在所述第一时频资源内的接收功率被用于判断第一监听是否被需要;
第二接收模块:在第二时频资源内监测第二无线信号;
其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号;如果所述第一监听被判断为不被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中存在;如果所述第一监听被判断为被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中不存在。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度低于第一阈值,所述第一监听被判断为不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值,所述第一监听被判断为被需要;其中,所述参考功率是所述第一节点在参考时频资源内的接收功率;所述参考时频资源的起始时刻在所述第一时频资源的起始时刻之前,或者,所述第一时频资源所占用的时域资源包括所述参考时频资源所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度低于第二阈值,所述第一监听被判断为不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度超过第二阈值,所述第一监听被判断为被需要。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,所述第二接收模块在第三时频资源中监测第三无线信号;其中,如果在所述第一监听中信道被判断为空闲,所述第三无线信号在所述第三时频资源存在;如果在所述第一监听中信道被判断为不空闲,所述第三无线信号在所述第三时频资源不存在;所述第一监听被判断为被需要。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,第二发送模块发送第一控制信息;其中,所述第一控制信息包括所述第一无线信号对应的调度信息,所述第二节点是基站。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,第二接收模块接收第一控制信息;其中,所述第一控制信息包括所述第一无线信号对应的调度信息,所述第二节点是用户设备。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,所述第二时频资源的起始时刻在所述第三时频资源的起始时刻之前。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,第二发送模块发送发送第二控制信息;其中,所述第二控制信息从L1种类型的LBT中指示一种类型的LBT,所述L1是大于1的正整数;所述L1种类型的LBT包括第一类型的LBT,所述L1种类型的LBT包括单发射的LBT和多发射的LBT中的至少之一;只有所述第二控制信息指示的所述一种类型的LBT是所述第一类型的LBT时,所述根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要步骤才被执行;所述第二节点是基站。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,第二接收模块接收第二控制信息;其中,所述第二控制信息从L1种类型的LBT中指示一种类型的LBT,所述L1是大于1的正整数;所述L1种类型的LBT包括第一类型的LBT,所述L1种类型的LBT包括单发射的LBT和多发射的LBT中的至少之一;只有所述第二控制信息指示的所述一种类型的LBT是所述第一类型的LBT时,所述根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要步骤才被执行;所述第二节点是用户设备。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,所述第二节点是基站设备。
作为一个实施例,所述被用于无线通信的第二节点的特征在于,所述第二节点是用户设备。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.确保资源占用的公平性;
-.降低干扰;
-.提高了传输效率。
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节点侧的流程图;
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NR(New Radio,新无线)节点和UE的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点之间通信的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的单发射的第一监听的流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一阈值的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第二阈值的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的多发射的第一监听的流程图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一控制信令的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一时频资源的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第二时域资源的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的参考时频资源和第一时频资源的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的第一节点中的处理装置的结构框图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的第二节点中的处理装置的结构框图;
实施例1
实施例1示例了第一节点侧的流程图,如附图1所示。
在实施例1中,第一节点在步骤S01中在第一时频资源内接收第一无线信号;在步骤S02中根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;如果判断第一监听不被需要,在步骤S03中在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断第一监听被需要,在步骤S04中放弃在第二时频资源中发送第二无线信号并执行第一监听;
实施例1中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
作为一个实施例,所述放弃在第二时频资源中发送第二无线信号的行为包括:丢弃所述第二无线信号对应的调制符号。
作为一个实施例,所述放弃在第二时频资源中发送第二无线信号的行为包括:清除所述第二无线信号携带的经过信道编码的比特所占用的缓存。
作为一个实施例,所述放弃在第二时频资源中发送第二无线信号的行为包括:推迟发送所述第二无线信号。
作为一个实施例,所述放弃在第二时频资源中发送第二无线信号的行为包括:在第二时频资源上打孔(Puncture)所述第二无线信号对应的调制符号。
作为一个实施例,所述步骤S04中的所述放弃在第二时频资源中发送第二无线信号并执行第一监听的行为包括:在目标时频资源中检测接收信号能量以判断信道是否空闲,至少存在一个RE(Resource Element,资源粒子)同时属于所述目标时频资源和所述第二时频资源。
作为一个实施例,所述目标时频资源包括所述第二时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源和所述第二时频资源分别包括多个RE,一个RE在时域上占用一个多载波符号,在频域上占用一个子载波。
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 Multiplexing Access,单载波频分多址)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是FBMC(Filter Bank Multi-Carrier,滤波器组多载波)符号。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率包括所述第一节点在所述第一时频资源所包括的所有RE内所观测的(observed)总接收功率的线性平均,所述在所述第一时频资源所包括的所有RE内所观测的总接收功率的单位是瓦(W),所述第一时频资源在频域上占用所述测量带宽。
作为一个实施例,所述第一节点是UE,所述在所述第一时频资源内的接收功率包括RSSI(Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示)
作为一个实施例,所述第一时频资源在时域上包括Q1个多载波符号,所述Q1是正整数,所述在所述第一时频资源内的接收功率包括所述第一节点在所述Q1个多载波符号中的测量带宽内所观测的(observed)总接收功率的线性平均,所述在所述Q1个多载波符号中的测量带宽内所观测的总接收功率的单位是瓦(W),所述第一时频资源在频域上占用所述测量带宽。
作为一个实施例,所述Q1为1。
作为一个实施例,所述Q1大于1。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率的参考点(Referencepoint)是所述第一节点的天线连接器(antenna connector)。
作为一个实施例,所述第一节点使用接收机分集(Receiver Diversity),所述在所述第一时频资源内的接收功率不低于任意一个单独的(Individual)接收机分支(Receiver Branche)在所述第一时频资源内的相应的接收功率。
作为一个实施例,所述第一无线信号包括数据信号和相应的解调参考信号(Demodulation Reference Signal)。
作为一个实施例,所述第一节点是基站,所述第一无线信号中的数据信号占用的物理层信道包括PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一节点是基站,所述第一无线信号中的数据信号占用的物理层信道包括PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一节点是UE(User Equipment,用户设备),所述第一无线信号中的数据信号占用的物理层信道包括PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一节点是UE,所述第一无线信号中的数据信号占用的物理层信道包括PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第二无线信号包括数据信号和相应的解调参考信号。
作为一个实施例,所述第一节点是UE,所述第二无线信号中的数据信号占用的物理层信道包括PUSCH。
作为一个实施例,所述第一节点是UE,所述第一无线信号中的数据信号占用的物理层信道包括PUCCH。
作为一个实施例,所述第一节点是基站,所述第一无线信号中的数据信号占用的物理层信道包括PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一节点是基站,所述第一无线信号中的数据信号占用的物理层信道包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第一节点是基站,所述第一无线信号包括SRS(SoundingReference Signal,侦听参考信号)。
作为一个实施例,所述第一节点是UE,所述第一无线信号包括CSI-RS(ChannelStatus Information Reference Signal,信道状态信息参考信号)。
作为一个实施例,所述第一节点是基站,所述第二无线信号包括CSI-RS。
作为一个实施例,所述第一节点是UE,所述第二无线信号包括SRS。
作为一个实施例,所述第一监听被所述第一节点用于判断信道是否空闲。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用所述第一时频资源中的所有RE。
作为一个实施例,所述第一无线信号占用所述第一时频资源中的部分RE。
作为一个实施例,所述所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号包括:所述第一无线信号携带的比特块采用所述第一节点的身份(Identifier)进行扰码。
作为一个实施例,所述第一节点是用户设备,所述第一节点的所述身份是RNTI。
作为一个实施例,所述第一节点是基站,所述第一节点的所述身份是PCI(Physical Cell Identifier,物理小区身份)。
作为一个实施例,所述所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号包括:所述第一节点的身份被用于生成第一无线信号对应的DMRS(DeModulation ReferenceSignal,解调参考信号)的RS序列。
作为一个实施例,所述所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号包括:所述第一节点对所述第一无线信号执行信道译码(Channel Decoding)。
作为一个实施例,所述所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号包括:所述第一节点对所述第一无线信号执行信道译码;如果译码正确,所述第一节点将译码后的输出传递给更高层,如果译码错误,所述第一节点发送NACK。
作为一个实施例,所述第一监听是X种类型的LBT中的一种类型的LBT。
作为一个实施例,所述X种类型的LBT包括类型2(Category 2)LBT。
作为一个实施例,所述X种类型的LBT包括类型4(Category 4)LBT。
作为一个实施例,所述X种类型的LBT中至少包括一种单发射(one shot)的LBT和一种多发射(multiple shot)的LBT。
实施例2
实施例2示例了网络架构的示意图,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系统的网络架构200。LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN-NR(演进UMTS陆地无线电接入网络-新无线)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。其中,UMTS对应通用移动通信业务(Universal Mobile Telecommunications System)。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。E-UTRAN-NR202包括NR(New Radio,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、全球定位系统、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 211、其它MME214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME211是处理UE201与5G-CN/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME211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 Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和PS串流服务(PSS)。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的第一节点,所述gNB203对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的第二节点,所述gNB203对应本申请中的第一节点。
作为一个子实施例,所述UE201支持在非授权频谱上的无线通信。
作为一个子实施例,所述gNB203支持在非授权频谱上的无线通信。
作为一个子实施例,所述UE201支持LBT。
作为一个子实施例,所述gNB203支持LBT。
实施例3
实施例3示例了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。
附图3是说明用于用户平面和控制平面的无线电协议架构的实施例的示意图,附图3用三个层展示用于UE和gNB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,且负责通过PHY301在UE与gNB之间的链路。在用户平面中,L2层305包括MAC(MediumAccess Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于网络侧上的gNB处。虽然未图示,但UE可具有在L2层305之上的若干协议层,包括终止于网络侧上的P-GW213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。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还提供用于上层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销,通过加密数据包而提供安全性,以及提供gNB之间的对UE的越区移交支持。RLC子层303提供上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(HybridAutomatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与输送信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在UE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。在控制平面中,用于UE和gNB的无线电协议架构对于物理层301和L2层305来说大体上相同,但没有用于控制平面的标头压缩功能。控制平面还包括层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306。RRC子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用gNB与UE之间的RRC信令来配置下部层。
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第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一控制信息生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二控制信息生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一控制信息生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二控制信息生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一控制信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二控制信息生成于所述RRC子层306。
实施例4
实施例4示例了NR节点和UE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UE450以及gNB410的框图。
gNB410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。
UE450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DL(Downlink,下行)中,在gNB410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、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对UE450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UE450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UE450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))的信号群集的映射。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/波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,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DL(Downlink,下行)中,在UE450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UE450为目的地的任何空间流。每一空间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gNB410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提供输送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UL(Uplink,上行)中,在UE450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gNB410处的发送功能,控制器/处理器459基于gNB410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输送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gNB410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/波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/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UL(Uplink,上行)中,gNB410处的功能类似于在DL中所描述的UE450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。在UL中,控制器/处理器475提供输送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UE450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UE450对应本申请中的第一节点,所述UE450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UE450装置至少:在第一时频资源内接收第一无线信号;根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;如果判断所述第一监听不被需要,在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
作为一个实施例,所述UE450对应本申请中的第一节点,所述UE450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:在第一时频资源内接收第一无线信号;根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;如果判断所述第一监听不被需要,在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
作为一个实施例,所述gNB410对应本申请中的第一节点,所述gNB410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gNB410装置至少:在第一时频资源内接收第一无线信号;根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;如果判断所述第一监听不被需要,在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
作为一个实施例,所述gNB410对应本申请中的第一节点,所述gNB410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:在第一时频资源内接收第一无线信号;根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;如果判断所述第一监听不被需要,在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
作为一个实施例,所述UE450对应本申请中的第一节点,所述gNB410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述UE450对应本申请中的第二节点,所述gNB410对应本申请中的第一节点。
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}被用于接收本申请中的所述第一控制信息;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416}中的被用于发送本申请中的所述第一控制信息。
作为一个实施例,{所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一控制信息;{所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一控制信息。
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}被用于接收本申请中的所述第二控制信息;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416}中的被用于发送本申请中的所述第二控制信息。
作为一个实施例,{所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二控制信息;{所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二控制信息。
作为一个实施例,所述gNB410和所述UE450分别对应本申请中的第一节点和第二节点;{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470}被用于接收本申请中的所述第一无线信号;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468}被用于发送本申请中的所述第一无线信号;{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456}被用于接收本申请中的所述第二无线信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416}中的被用于发送本申请中的所述第二无线信号。
作为上述实施例的一个子实施例,{所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一无线信号;{所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一无线信号。
作为上述实施例的另一个子实施例,{所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二无线信号;{所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二无线信号。
实施例5
实施例5示例了第一节点和第二节点之间通信的流程图,如附图5所示。附图1中,方框F1中的步骤和方框F2中的步骤分别是可选的,并且方框F1中的步骤和方框F2中的步骤不能同时出现。
对于第一节点N1,在步骤S11中在第一时频资源内接收第一无线信号;在步骤S12中根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;如果在所述步骤S12中判断所述第一监听不被需要,在步骤S13中在第二时频资源中发送第二无线信号并且在步骤S14中在第三时频资源中发送第三无线信号;如果在所述步骤S12中判断所述第一监听被需要,在步骤S15中放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;如果在所述步骤S15中判断信道空闲,跳到所述步骤S14;如果在所述步骤S15中判断信道不空闲,在步骤S16中放弃在第三时频资源中的无线发送;
对于第二节点N2,在步骤S21中在第一时频资源内发送第一无线信号;在步骤S22中在第二时频资源内监测第二无线信号;在步骤S23中在第三时频资源内监测第三无线信号;
实施例5中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号;如果在所述步骤S12中所述第一监听被判断为不被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中存在;如果在所述步骤S12中所述第一监听被判断为被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中不存在。
作为一个实施例,第一比特块被用于生成第一调制符号集合,所述第一调制符号集合被用于生成组合的无线信号,所述第二无线信号是所述组合的无线信号映射在所述第二时频资源中的部分,所述第三无线信号是所述组合的无线信号映射在所述第三时频资源中的部分。
上述实施例的一个优点是,不论所述第二无线信号是否被所述第一节点N1发送,所述第三无线信号所包括的调制符号都不受影响;所述第二节点N2都能针对所述第一比特块执行信道译码。
作为一个实施例,所述第一调制符号集合是由第一比特块依次经过信道编码(Channel Coding),扰码(Scrambling),调制映射器(Modulation Mapper)之后的输出。
作为一个实施例,所述组合的无线信号是由所述第一调制符号集合依次经过层映射器(Layer Mapper),预编码(Precoding),资源粒子映射器(Resource Element Mapper),宽带符号发生(Generation)之后的输出。
作为一个实施例,所述组合的无线信号是由所述第一调制符号集合依次经过资源粒子映射器(Resource Element Mapper)和宽带符号发生(Generation)之后的输出。
作为一个实施例,第一比特块被用于生成所述第三无线信号,所述第二无线信号是参考信号。
作为一个实施例,所述第无线信号是由所述第一比特块依次经过信道编码(Channel Coding),扰码(Scrambling),调制映射器(Modulation Mapper),层映射器(Layer Mapper),预编码(Precoding),资源粒子映射器(Resource Element Mapper),宽带符号发生(Generation)之后的输出。
作为一个实施例,所述组合的无线信号无线信号是由所述第一比特块依次经过信道编码(Channel Coding),扰码(Scrambling),调制映射器(Modulation Mapper),资源粒子映射器(Resource Element Mapper),宽带符号发生(Generation)之后的输出。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个或者多个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一节点N1和所述第二节点N2分别是一个基站和一个UE,所述第一节点N1在步骤S10中发送第一控制信令,所述第一节点N2在步骤S20中接收第一控制信令。
作为一个实施例,所述第一节点N1和所述第二节点N2分别是一个UE和一个基站,所述第一节点N1在步骤S100中接收第一控制信令,所述第一节点N2在步骤S200中发送第一控制信令。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一控制信令是小区公共的。
作为一个实施例,所述第一控制信令是一个DCI(Downlink ControlInformation,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一控制信令包括第一控制信息;其中,所述第一控制信息包括所述第一无线信号对应的调度信息。
作为一个实施例,所述第一控制信令包括第二控制信息,所述第二控制信息从L1种类型的LBT中指示一种类型的LBT,所述L1是大于1的正整数;所述L1种类型的LBT包括第一类型的LBT,所述L1种类型的LBT包括单发射的LBT和多发射的LBT中的至少之一;只有所述第二控制信息指示的所述一种类型的LBT是所述第一类型的LBT时,所述根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要步骤才被执行。
作为一个实施例,所述第二控制信息包括所述组合的无线信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第二控制信息包括所述第二无线信号的调度信息。
作为一个实施例,所述所述第二无线信号的调度信息也被应用于所述第三无线信号。
作为一个实施例,所述L1种类型的LBT由所述第一类型的LBT和X种类型的LBT组成,所述X是正整数,所述L1比所述X大1。
作为一个实施例,所述X种类型的LBT包括类型2(Category 2)LBT。
作为一个实施例,所述X种类型的LBT包括类型4(Category 4)LBT。
作为一个实施例,所述X种类型的LBT中至少包括一种单发射(one shot)的LBT和一种多发射(multiple shot)的LBT。
作为一个实施例,所述第一类型的LBT是无LBT(no LBT)。
作为一个实施例,所述调度信息包括所占用的频域资源,所述占用的时域资源。
作为一个实施例,所述调度信息包括MCS(Modulation and Coding Status,调制编码方式)。
作为一个实施例,所述调度信息包括RV(Redundancy Version,冗余版本)。
作为一个实施例,所述调度信息包括NDI(New Data Indicator,新数据指示)。
作为一个实施例,所述调度信息包括HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号(Process Number)。
作为一个实施例,所述第一节点N1和所述第二节点N2分别是一个基站和一个UE,所述第一控制信息是用于上行授予(Downlink Grant)的DCI(Downlink ControlInformation,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一节点N1和所述第二节点N2分别是一个基站和一个UE,所述第二控制信息是用于下行授予(Downlink Grant)的DCI(Downlink ControlInformation,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一节点N1和所述第二节点N2分别是一个UE和一个基站,所述第一控制信息是用于下行授予(Downlink Grant)的DCI(Downlink ControlInformation,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一节点N1和所述第二节点N2分别是一个UE和一个基站,所述第二控制信息是用于上行授予(Downlink Grant)的DCI(Downlink ControlInformation,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述用于下行授予的DCI包括LTE(Long Term Evolution,长期演进)DCI格式2C中的部分域(field)。
作为一个实施例,所述用于下行授予的DCI包括NR(New Radio,新无线)DCI格式1_0中的所有域。
作为一个实施例,所述用于下行授予的DCI包括NR DCI格式1_0中的部分域。
作为一个实施例,所述用于下行授予的DCI包括NR DCI格式1_1中的所有域。
作为一个实施例,所述用于下行授予的DCI包括NR DCI格式1_1中的部分域。
作为一个实施例,所述用于上行授予的DCI包括LTE DCI格式0中的部分域(field)。
作为一个实施例,所述用于上行授予的DCI包括NR DCI格式0_0中的所有域。
作为一个实施例,所述用于上行授予的DCI包括NR DCI格式0_0中的部分域。
作为一个实施例,所述用于上行授予的DCI包括NR DCI格式0_1中的所有域。
作为一个实施例,所述用于上行授予的DCI包括NR DCI格式0_1中的部分域。
作为一个实施例,所述第一无线信号,所述第二无线信号和所述第三无线信号所占用的频域资源都属于同一个载波。
作为一个实施例,所述第一控制信令在所述同一个载波上被发送。
作为一个实施例,所述同一个载波部署与非授权频谱。
作为一个实施例,在所述步骤S22中,所述第二节点N2根据在所述第二时频资源中的接收功率判断所述第二无线信号是否被发送;如果所述在所述第二时频资源中的接收功率大于给定阈值,所述第二节点N2判断所述第二无线信号被发送;否则所述第二节点N2判断所述第二无线信号不被发送。
作为一个实施例,在所述步骤S22中,所述第二节点N2假定所述第二无线信号被发送对所述第一比特块进行信道译码,如果通过CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)验证,所述第二节点判断所述第二无线信号被发送;如果未通过CRC验证,所述第二节点N2假定所述第二无线信号未被发送。
作为一个实施例,在所述步骤S22中,所述第二节点N2根据在所述第二时频资源中是否检测到特征序列判断所述第二无线信号是否被发送;如果在所述第二时频资源中检测到所述特征序列,所述第二节点N2判断所述第二无线信号被发送;否则所述第二节点N2判断所述第二无线信号不被发送。
作为一个实施例,在所述步骤S23中,所述第二节点N2根据在所述第三时频资源中是否检测到特征序列判断所述第三无线信号是否被发送。
作为一个实施例,在所述步骤S23中,所述第二节点N2对在所述第三时频资源中接收到的无线信号进行信道译码,根据信道译码是否通过CRC验证判断所述第三无线信号是否被发送。
实施例6
实施例6示例了单发射的第一监听的流程图,如附图6所示。
在步骤S1102中,第一节点在目标频带的一个延迟时段(defer duration)内执行能量检测;在步骤S1103中判断这个延迟时段内的所有时隙时段是否都空闲,如果是,进行到步骤S1104中认为信道空闲;如果否,则进行到步骤S1105中认为信道不空闲。
作为一个实施例,所述延迟时段的持续时间是25微秒。
作为一个实施例,所述延迟时段的持续时间不超过25微秒。
作为一个实施例,所述延迟时段的持续时间不低于16微秒。
作为一个实施例,所述延迟时段的持续时间是固定的。
作为一个实施例,所述延迟时段中每一个所述时隙时段都是9微秒。
作为一个实施例,所述延迟时段中每一个所述时隙时段都不超过9微秒。
作为一个实施例,所述延迟时段中每一个所述时隙时段都不低于4微秒。
作为一个实施例,所述延迟时段中所有所述时隙时段的持续时间都相同。
作为一个实施例,所述延迟时段被从前到后依次划分成正整数个所述时隙时段以及一个时间片,所述时间片的持续时间小于所述时隙时段的持续时间。
作为一个实施例,第一无线信号在所述目标频带上传输。
作为一个实施例,所述目标频带是一个BWP(BandWidth Part,带宽分量)。
作为一个实施例,所述目标频带是一个载波。
作为一个实施例,在步骤S1103中,对于所述延迟时段内的任一时隙时段,如果接收到的功率大于特定阈值,所述任一时隙时段中的信道被认为不空闲,如果接收到的功率不大于特定阈值,所述任一时隙时段中的信道被认为空闲。
作为一个实施例,在步骤S1103中,对于所述延迟时段内的任一时隙时段,如果接收到的功率不小于特定阈值,所述任一时隙时段中的信道被认为不空闲,如果接收到的功率小于特定阈值,所述任一时隙时段中的信道被认为空闲。
作为一个实施例,所述特定阈值是-72dBm。
作为一个实施例,所述特定阈值是可配置的(即与下行信令有关)。
作为一个实施例,所述特定阈值与所述第一节点的最大发送功率有关。
作为一个实施例,第二时频资源在频域上属于所述目标频带。
作为一个实施例,第二时频资源在时域上属于所述延迟时段。
实施例7
实施例7示例了第一阈值的示意图,如附图7所示。
实施例7中,如果第一节点在第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度低于第一阈值,判断所述第一监听不被需要;如果第一节点在第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值,判断所述第一监听被需要;其中,所述参考功率是所述第一节点在参考时频资源内的接收功率。
附图7中的参考时域资源是所述参考时频资源占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源所占用的频域资源与所述参考时频资源所占用的频域资源相同。
作为一个实施例,附图7中的第一候选时域资源是所述第一时频资源所占用的时域资源,即所述参考时频资源的起始时刻在所述第一时频资源的起始时刻之前。
如附图7所示,上述实施例中,第一节点在第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值,因此判断所述第一监听被需要。
上述实施例的一个优点是:第一候选时域资源距离所述第一节点由接收切换到发送的切换点更近,因此所述在第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度能更加准确指示是否存在新的干扰源。
上述实施例的另一个优点是:如果参考时域资源的持续时间较短,参考时域资源距离所述第一节点由发送切换到接收的切换点更近,因此参考时域资源内存在新的干扰源的可能性很低(所述第一节点的发送能够较大概率的阻塞所述参考时域资源被其他干扰源占用),因此第一候选时域资源不需要包括所述参考时域资源。
作为一个实施例,附图7中的第二候选时域资源是所述第一时频资源所占用的时域资源,即所述第一时频资源所占用的时域资源包括所述参考时频资源所占用的时域资源。
如附图7所示,上述实施例中,虽然第一节点在第一候选时域资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值,如果第一节点在第二候选时域资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度低于第一阈值,所述第一监听将被判断为不被需要。
上述实施例的另一个优点是:适用于参考时域资源的持续时间较长的场景;所述第一节点的发送不能阻塞所述参考时域资源被其他干扰源占用。
作为一个实施例,所述参考时域资源包括且仅包括一个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一候选时域资源包括且仅包括一个多载波符号。
作为一个实施例,子载波间隔越大,所述参考时域资源的持续时间越小。
作为一个实施例,所述在第一时频资源内的接收功率的单位是瓦,所述参考功率的单位是瓦,所述第一阈值的单位是瓦;所述在第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度等于所述在第一时频资源内的接收功率减去所述参考功率所得的差。
作为一个实施例,所述在第一时频资源内的接收功率的单位是dBm(毫分贝),所述参考功率的单位是dBm,所述第一阈值的单位是dB;所述在第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度等于所述在第一时频资源内的接收功率减去所述参考功率所得的差。
作为一个实施例,如果所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度等于所述第一阈值,判断所述第一监听不被需要。
作为一个实施例,如果所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度等于所述第一阈值,判断所述第一监听被需要;
作为一个实施例,所述参考时频资源与所述第一时频资源在频域上是相同的。
作为一个实施例,所述第一时频资源在时域上包括Q1个多载波符号,所述参考时频资源在时域上包括Q2个多载波符号,所述Q1和所述Q2分别是正整数。
作为一个实施例,所述Q2为1。
作为一个实施例,所述Q1大于1。
作为一个实施例,所述Q2个多载波符号是所述Q1个多载波符号中的Q2个靠前的多载波符号。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率是Q1个接收功率中的平均值,所述Q1个接收功率分别是所述第一节点在所述Q1个多载波符号上的接收功率。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率是Q1个接收功率中的最大值,所述Q1个接收功率分别是所述第一节点在所述Q1个多载波符号上的接收功率。
作为一个实施例,实施例7是上述实施例5中的所述步骤S12的一种实施方式。
作为一个实施例,实施例7是上述实施例1中的所述步骤S02的一种实施方式。
实施例8
实施例8示例了第二阈值的示意图,如附图8所示。
实施例8中,如果第一节点在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度低于第二阈值,第一节点判断所述第一监听不被需要;如果第一节点在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度超过第二阈值,第一节点判断所述第一监听被需要。
作为一个实施例,如果所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度等于所述第二阈值,判断所述第一监听不被需要。
作为一个实施例,如果所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度等于所述第二阈值,判断所述第一监听被需要。
附图8中的第一时域资源是所述第一时频资源所占用的时域资源,所述第一时域资源包括且仅包括Q1个多载波符号,所述Q1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度等于Q1个接收功率中的最大值减去最小值所得的差;所述Q1个接收功率分别是所述第一节点在所述Q1个多载波符号上的接收功率。
作为一个实施例,所述在所述第一时频资源内的接收功率是Q1个接收功率中的最大值,所述Q1个接收功率分别是所述第一节点在所述Q1个多载波符号上的接收功率。
作为一个实施例,所述在第一时频资源内的接收功率的单位是瓦,所述第二阈值的单位是瓦;所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度等于所述Q1个接收功率中的最大值减去最小值所得的差。
作为一个实施例,所述在第一时频资源内的接收功率的单位是dBm(毫分贝),所述参考功率的单位是dBm,所述第二阈值的单位是dB;所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度等于所述Q1个接收功率中的最大值减去最小值所得的差。
作为一个实施例,实施例8是上述实施例5中的所述步骤S12的一种实施方式。
作为一个实施例,实施例8是上述实施例1中的所述步骤S02的一种实施方式。
实施例9
实施例9示例了多发射的第一监听的流程图,如附图9所示。
在步骤S2102中,第一节点在目标频带的一个延迟时段(defer duration)内执行能量检测;在步骤S2103中判断这个延迟时段内的所有时隙时段是否都空闲,如果是,进行到步骤S2104中认为信道空闲;如果否,则进行到步骤S2105中在目标频带的一个延迟时段内执行能量检测;在步骤S2106中判断所述一个延迟时段内的所有时隙时段是否都空闲,如果是,进行到步骤S2107中设置第一计数器等于R1;否则返回步骤S2105;在步骤S2108中判断所述第一计数器是否为0,如果是,进行到步骤S2104;如果否,则进行到步骤S2109中在目标频带的一个附加时隙时段内执行能量检测;在步骤S2110中判断这个附加时隙时段是否空闲,如果是,进行到步骤S2111中把所述第一计数器减1,然后返回步骤2108;如果否,进行到步骤S2112中在目标频带的一个附加延迟时段内执行能量检测;在步骤S2113中判断这个附加延迟时段内的所有时隙时段是否都空闲,如果是,进行到步骤S2111,如果否,则返回步骤S2112。
作为一个实施例,如果在第三时频资源的起始时刻之前都无法执行上述步骤S2104,第一节点判断信道不空闲。
作为一个实施例,如果在第二时频资源的截止时刻之前都无法执行上述步骤S2104,第一节点判断信道不空闲。
作为一个实施例,实施例9是上述实施例5中的所述步骤S12的一种实施方式。
作为一个实施例,实施例9是上述实施例1中的所述步骤S02的一种实施方式。
作为一个实施例,第二时频资源在频域上属于所述目标频带。
实施例10
实施例10示例了第一控制信令的示意图,如附图10所示。
实施例10中,第一控制信令包括第一域,第二域和第三域等多个域;其中每个域有正整数个比特组成。
作为一个实施例,所述第一控制信令是一个DCI。
作为一个实施例,所述第一控制信令是一个RRC IE(Information Element,资源粒子)。
作为一个实施例,本申请中的所述第一控制信息是所述第一控制信令中的一个域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一控制信令中的包括对应第一无线信号的MCS域、HARQ进程号域、RV域和NDI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一控制信令中的包括对应第一无线信号的时域资源分配域和频域资源分配域。
作为一个实施例,本申请中的所述第二控制信息是所述第一控制信令中的一个域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一控制信令中的包括对应第二无线信号的MCS域、HARQ进程号域、RV域和NDI域。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一控制信令中的包括对应第二无线信号的时域资源分配域和频域资源分配域。
实施例11
实施例11示例了第一时频资源的示意图,如附图11所示。附图11中,一个小方格标识一个RE,一个斜线填充的小方格标识属于第一时频资源的一个RE,一个粗线框的小方格标识参考信号占用的一个RE。
实施例11中,第一控制信息指示的时域资源包括14个OFDM符号,所述第一时频资源占用其中一个OFDM符号。
作为一个实施例,所述第一控制信息调度组合的无线信号,所述组合的无线信号被映射在所述14个OFDM符号中;其中映射到所述第一时频资源中的部分是第一无线信号。
作为一个实施例,所述第一时频资源所占用的一个OFDM符号是所述14个OFDM符号中接收功率最高的一个OFDM符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源所占用的所述一个OFDM符号是所述14个OFDM符号中最后一个OFDM符号。
实施例12
实施例12示例了第二时域资源的示意图,如附图12所示。
实施例12中,第一控制信息所占用的时域资源、第一无线信号所占用的时域资源、第二时域资源和第三时域资源都属于一个gNB信道占用时间(COT,Channel OccupationTime);所述第二时域资源是本申请中的第二时频资源所占用的时域资源,所述第三时域资源是本申请中的第三时频资源所占用的时域资源;所述第二时域资源的起始时刻和截止时刻分别是第一时刻和第二时刻。
作为一个实施例,如果所述第二无线信号在所述第二时频资源中被发送,所述第三时域资源的起始时刻和截止时刻分别是第二时刻和第三时刻;如果所述第二无线信号在所述第二时频资源中未被发送,所述第三时域资源的起始时刻和截止时刻分别是第二时刻和第四时刻。
作为一个实施例,不论所述第二无线信号在所述第二时频资源中是否被发送,所述第三时域资源的起始时刻和截止时刻分别是第二时刻和第四时刻。
实施例13
实施例13示例了参考时频资源和第一时频资源的示意图的示意图,如附图13所示。
实施例13中,第一时频资源和参考时频资源分别占用附图13中的第一频域资源和第二频域资源。所述参考时频资源包括时频资源块#1,频资源块#2和频资源块#3。
作为一个实施例,所述第一时频资源包括时频资源块#4。
作为一个实施例,所述第一时频资源包括时频资源块#4和频资源块#2。
实施例14
实施例14示例了第一节点中的处理装置的结构框图,如附图14所示。实施例14中,第一节点1400包括第一接收模块1401,第一判断模块1402和第一发送模块1403。
在实施例14中,第一接收模块1401在第一时频资源内接收第一无线信号;第一判断模块1402根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;如果判断所述第一监听不被需要,第一发送模块1403在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,第一发送模块1403放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;
实施例14中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
作为一个实施例,如果所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度低于第一阈值,所述第一判断模块1402判断所述第一监听不被需要;如果所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值,所述第一判断模块1402判断所述第一监听被需要;其中,所述参考功率是所述第一节点在参考时频资源内的接收功率;所述参考时频资源的起始时刻在所述第一时频资源的起始时刻之前,或者,所述第一时频资源所占用的时域资源包括所述参考时频资源所占用的时域资源。
作为一个实施例,如果所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度低于第二阈值,所述第一判断模块1402判断所述第一监听不被需要;如果所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度超过第二阈值,所述第一判断模块1402判断所述第一监听被需要。
作为一个实施例,如果在所述第一监听中信道被判断为空闲,所述第一发送模块1403在第三时频资源中发送第三无线信号;如果在所述第一监听中信道被判断为不空闲,所述第一发送模块1403放弃在第三时频资源中的无线发送;其中,所述第一监听被判断为被需要。
作为一个实施例,所述第一节点1400是UE,所述第一接收模块1401包括附图4中的{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456}。
作为一个实施例,所述第一节点1400是UE,所述第一接收模块1401包括附图4中的{所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一节点1400是UE,所述第一判断模块1402包括附图4中的{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456}。
作为一个实施例,所述第一节点1400是UE,所述第一判断模块1402包括附图4中的所述多天线接收处理器458。
作为一个实施例,所述第一节点1400是UE,所述第一发送模块1403包括附图4中的{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468}。
作为一个实施例,所述第一节点1400是UE,所述第一发送模块1403包括附图4中的{所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一节点1400是基站,第一发送模块1403包括附图4中的所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416。
作为一个实施例,所述第一节点1400是基站,第一发送模块1403包括附图4中的所述多天线发射处理器471和所述控制器/处理器475。
作为一个实施例,所述第一节点1400是基站,第一接收模块1401包括附图4中的所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470。
作为一个实施例,所述第一节点1400是基站,第一接收模块1401包括附图4中的所述多天线接收处理器472和所述控制器/处理器475。
实施例15
实施例15示例了第二节点中的处理装置的结构框图,如附图15所示。实施例15中,第二节点1500包括第二发送模块1501和第二接收模块1502。
第二发送模块1501在第一时频资源内发送第一无线信号,其中在所述第一时频资源内的接收功率被用于判断第一监听是否被需要;第二接收模块1502在第二时频资源内监测第二无线信号;
实施例15中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号;如果所述第一监听被判断为不被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中存在;如果所述第一监听被判断为被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中不存在。
作为一个实施例,所述第二节点1500是UE,所述第二接收模块1502包括附图4中的{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456}。
作为一个实施例,所述第二节点1500是UE,所述第二接收模块1502包括附图4中的{所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二节点1500是UE,所述第二发送模块1501包括附图4中的{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468}。
作为一个实施例,所述第二节点1500是UE,所述第二发送模块1501包括附图4中的{所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二节点1500是基站,第二发送模块1501包括附图4中的所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二节点1500是基站,第二发送模块1501包括附图4中的所述多天线发射处理器471和所述控制器/处理器475。
作为一个实施例,所述第二节点1500是基站,第二接收模块1502包括附图4中的所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470。
作为一个实施例,所述第二节点1500是基站,第二接收模块1502包括附图4中的所述多天线接收处理器472和所述控制器/处理器475。
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(Machine Type 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,低成本平板电脑等设备。本申请中的基站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),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 (18)
1.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时频资源内接收第一无线信号;
根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;
如果判断所述第一监听不被需要,在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;
其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,包括:
所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度低于第一阈值,判断所述第一监听不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值,判断所述第一监听被需要;
其中,所述参考功率是所述第一节点在参考时频资源内的接收功率;所述参考时频资源的起始时刻在所述第一时频资源的起始时刻之前,或者,所述第一时频资源所占用的时域资源包括所述参考时频资源所占用的时域资源。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,包括:
所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度低于第二阈值,判断所述第一监听不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度超过第二阈值,判断所述第一监听被需要。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
如果在所述第一监听中信道被判断为空闲,在第三时频资源中发送第三无线信号;如果在所述第一监听中信道被判断为不空闲,放弃在第三时频资源中的无线发送;
其中,所述第一监听被判断为被需要。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
操作第一控制信息;
其中,所述第一控制信息包括所述第一无线信号对应的调度信息;所述第一节点是用户设备且所述操作是接收,或者,所述第一节点是基站且所述操作是发送。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第二时频资源的起始时刻在所述第三时频资源的起始时刻之前。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
操作第二控制信息;
其中,所述第二控制信息从L1种类型的LBT中指示一种类型的LBT,所述L1是大于1的正整数;所述L1种类型的LBT包括第一类型的LBT,所述L1种类型的LBT包括单发射的LBT和多发射的LBT中的至少之一;只有所述第二控制信息指示的所述一种类型的LBT是所述第一类型的LBT时,所述根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要步骤才被执行;所述第一节点是用户设备且所述操作是接收,或者,所述第一节点是基站且所述操作是发送。
8.根据权利要求1至7中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一节点是基站设备,或者,所述第一节点是用户设备。
9.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时频资源内发送第一无线信号,其中在所述第一时频资源内的接收功率被用于判断第一监听是否被需要;
在第二时频资源内监测第二无线信号;
其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号;如果所述第一监听被判断为不被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中存在;如果所述第一监听被判断为被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中不存在。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度低于第一阈值,所述第一监听被判断为不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率相比参考功率增加的幅度超过第一阈值,所述第一监听被判断为被需要;其中,所述参考功率是所述第一节点在参考时频资源内的接收功率;所述参考时频资源的起始时刻在所述第一时频资源的起始时刻之前,或者,所述第一时频资源所占用的时域资源包括所述参考时频资源所占用的时域资源。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度低于第二阈值,所述第一监听被判断为不被需要;或者,所述在所述第一时频资源内的接收功率变化的幅度超过第二阈值,所述第一监听被判断为被需要。
12.根据权利要求9至11中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
在第三时频资源中监测第三无线信号;
其中,如果在所述第一监听中信道被判断为空闲,所述第三无线信号在所述第三时频资源存在;如果在所述第一监听中信道被判断为不空闲,所述第三无线信号在所述第三时频资源不存在;所述第一监听被判断为被需要。
13.根据权利要求9至12中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
处理第一控制信息;
其中,所述第一控制信息包括所述第一无线信号对应的调度信息;所述第二节点是基站且所述处理是发送,或者,所述第二节点是用户设备且所述处理是接收。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第二时频资源的起始时刻在所述第三时频资源的起始时刻之前。
15.根据权利要求9至14中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
处理第二控制信息;
其中,所述第二控制信息从L1种类型的LBT中指示一种类型的LBT,所述L1是大于1的正整数;所述L1种类型的LBT包括第一类型的LBT,所述L1种类型的LBT包括单发射的LBT和多发射的LBT中的至少之一;只有所述第二控制信息指示的所述一种类型的LBT是所述第一类型的LBT时,所述根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要步骤才被执行;所述第二节点是用户设备且所述处理是接收,或者,所述第二节点是基站且所述处理是发送。
16.根据权利要求9至15中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第二节点是基站设备,或者,所述第二节点是用户设备。
17.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收模块:在第一时频资源内接收第一无线信号;
第一判断模块:根据在所述第一时频资源内的接收功率判断第一监听是否被需要;
第一发送模块:如果判断所述第一监听不被需要,在第二时频资源中发送第二无线信号;如果判断所述第一监听被需要,放弃在第二时频资源中的无线发送并执行第一监听;
其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号。
18.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
第二发送模块:在第一时频资源内发送第一无线信号,其中在所述第一时频资源内的接收功率被用于判断第一监听是否被需要;
第二接收模块:在第二时频资源内监测第二无线信号;
其中,所述第一无线信号对于所述第一节点是有用信号;如果所述第一监听被判断为不被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中存在;如果所述第一监听被判断为被需要,所述第二无线信号在所述第二时频资源中不存在。
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