CN112400333B - 无线通信方法、终端设备和网络设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种无线通信方法和设备,可以避免自干扰。该方法包括:终端设备向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的。
Description
技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,具体涉及一种无线通信方法、终端设备和网络设备。
背景技术
对于用于蜂窝通信的无线终端而言,终端设备内部产生或发送的信号将会对同时接收的下行信号产生自干扰。自干扰的产生会降低终端设备的通信性能。
因此,如何处理自干扰以提高终端设备的通信性能是一项亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种无线通信方法和设备,可以避免自干扰。
第一方面,提供了一种无线通信方法,包括:终端设备向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的。
第二方面,提供了一种无线通信方法,包括:网络设备接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的。
第三方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第二方面中的方法。
具体地,该网络设备包括用于执行上述第二方面中的方法的功能模块。
第五方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面中的方法。
第六方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第二方面中的方法。
第七方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第一方面中的方法。
第八方面,提供了一种芯片,用于实现上述第二方面中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第二方面中的方法。
第九方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面中的方法。
第十方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第二方面中的方法。
第十一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面中的方法。
第十二方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第二方面中的方法。
第十三方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面中的方法。
第十四方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面中的方法。
因此,在本申请实施例中,终端设备可以向网络设备预报由电子器件运行而产生的自干扰,从而可以使得终端设备基于终端设备的预报对终端设备进行合理的调度,以避免下行接收被干扰,从而可以提升通信性能。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图。
图2是本申请实施例提供的一种无线通信方法的示意性图。
图3是本申请实施例提供的另一种无线通信方法的示意性图。
图4是本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图5是本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图6是本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图7是本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
图8是本申请实施例提供的通信系统的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access,WiMAX)通信系统或5G系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。在一种可能的实施方式中,该网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital SubscriberLine,DSL)、数字电缆、直接电缆连接的设备;和/或经由另一数据/网络连接的设备;和/或经由无线接口,如,经由针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器连接的设备;和/或经由另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet ofThings,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(PersonalCommunications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal DigitalAssistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
在一种可能的实施方式中,终端设备120之间可以进行终端直连(Device toDevice,D2D)通信。
在一种可能的实施方式中,5G系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,在一种可能的实施方式中,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
在一种可能的实施方式中,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
对于用于蜂窝通信的无线终端而言,终端设备内部产生或发送的信号将会对同时接收的下行信号产生自干扰。其中,可以将该内部产生或发送的信号称为自干扰信号。
根据自干扰信号产生的来源,可以将自干扰信号分为以下三类。
第一类自干扰信号可以是由蜂窝系统的一个或几个上行发射信号产生的谐波或互调干扰信号。
第二类自干扰信号来源于手机内部不同的无线通信模块之间的干扰,这其中比较明显的是无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)信号和蜂窝信号之间的干扰。
第三类自干扰信号主要源于终端设备内部的一些有源电子器件产生的电磁波。这类自干扰信号主要源于终端的显示屏、终端的内存读取操作、终端的相机和电动马达等器件产生的电磁波。这类电磁波的频率大致在几十MHz到几百MHz的范围,当其谐波落在蜂窝频段上,或其谐波与蜂窝频段的发射产生互调,对蜂窝频段的接收就会产生干扰。
第三类自干扰信号与前两类干扰信号的区别之处在于这类自干扰信号源自某些元器件是否被使用。譬如,对于来自显示屏的自干扰信号,如果显示屏没打开,自干扰信号也就不存在。电动马达所产生的自干扰信号只有打开时才存在。这类自干扰信号的另一个特点是干扰频率都比较固定,其带宽一般都比较窄。
以下提供了如何处理第三自干扰信号的方法,在该方法中,可以向网络设备预报由内部电子器件运行而产生的自干扰,从而可以使得终端设备基于终端设备的预报对终端设备进行合理的调度,以避免下行接收被干扰,从而可以提升通信性能。
并且通常内部电子器件产生的自干扰的干扰带宽比较窄,网络设备获知自干扰产生时,可以较为轻易地避开自干扰的干扰带宽。
图2是根据本申请实施例的无线通信方法200的示意性流程图。该方法200包括以下内容中的至少部分内容。
在210中,终端设备向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的。
相应地,如图3所示的方法300中,在310中,网络设备接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的。
具体地,对于由终端设备内部的电子器件运行产生的自干扰而言,当电子器件运行时,这类自干扰将会存在。这些电子器件是否开始运转,取决于终端设备的用户行为和终端设备本身的工作行为,对于网络侧而言,这些行为是比较难于预料的,但对于终端设备而言,终端设备是可以预测的或者比自干扰的实际发生时间更早的获知。
例如,对于由屏幕产生的自干扰,终端设备是有可以通过用户行为提前预测自干扰发生的。譬如,当用户使用了定时提醒或闹钟的程序时,终端设备是可以提前知道屏幕会何时打开(因为终端设备的提醒和闹钟功能都会伴随屏幕激活的功能)。
再例如,当用户采用按键或触屏方式激活屏幕时,从用户的动作发生到实际屏幕被激活,会存在一个短暂的间隔,譬如0.1s,这个短暂的间隔实际是终端设备可知的。
再例如,来自摄像头的干扰,从用户打开应用程序的相机界面到摄像头实际打开,一般也会有一个短暂的延时,而且这个延时是由终端具体软件实现而控制的。
这些延时虽然都很短暂,譬如上述提到的屏幕或相机被激活的延时,譬如0.1s,但对于蜂窝通信系统而言,如果系统能提前几十毫秒得到预报,网络设备已经可以避免在被干扰的频率上去调度下行传输了。所以如果终端能够提前向网络设备预报即将发生的自干扰,将非常有利于终端和系统免受干扰的影响。
因此,在本申请实施例中,终端设备可以在确定终端设备内部将要产生自干扰的情况下,可以向网络设备发送第一信息,以向网络设备预设所述终端设备内部将要产生自干扰。
应理解,在本申请实施例中,终端设备内部的电子器件运行产生自干扰可以理解为电子器件运行产生自干扰信号,这些自干扰信号将会对终端设备同时接收的下行信号产生干扰,电子器件运行产生自干扰时,可以存在接收的下行信号,也可以不存在接收的下行信号。
在本申请实施例中,产生所述自干扰的电子器件包括以下中的至少一个:
所述终端设备的显示屏;
所述终端设备的内存读写器件;
所述终端设备的相机;
所述终端设备的电动马达。
当然,在本申请实施例中,产生自干扰的电子器件还可以包括其他的电子器件,本申请实施例对此不做具体限定。
在本申请实施例中,所述第一信息还用于指示以下(1)-(6)中的至少一种。
(1)所述自干扰的持续时间
具体地,对于一些电子器件而言,终端设备可以预测该电子器件的运行时长,也即是说,终端设备可以预测自干扰的持续时间,由此终端设备可以向网络设备上报自干扰的持续时间,则网络设备可以基于该持续时间对终端设备进行合理调度,例如,可以在该持续时长内避免对终端设备进行下行调度。
其中,终端设备对有些电子器件是可以预测其运行时长,而有些电子器件,终端设备是无法预测其运行时长的。
例如,对于内存读写产生的自干扰而言,由于内存读写是由操作系统控制的,终端设备比较容易获得内存读写持续的时间,从而终端设备可以向网络设备预报其自干扰的持续时间。然而对于屏幕或相机的运行时间,则终端设备无法预测的,则此时在第一信息中,可以不包括该自干扰的持续时间。
(2)所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔
具体地,由于终端设备是向网络设备预报终端设备内部将会产生自干扰,而具体何时产生,可以进一步通知至网络设备,则这种情况下,网络设备可以更进一步地准确获知自干扰的发生时间,从而实现对终端设备更合理的调度。自干扰何时产生的通知方式可以通过通知所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔的方式实现,也就是说,具体第一信息的传输多长时间之后将会存在自干扰。
当然,在本申请实施例中,终端设备可以在自干扰发生之前的特定时间向网络设备发送该第一信息,例如,在距离自干扰发生之前的50ms时向网络设备发送该第一信息,则网络设备可以获知在接收到该第一信息之后的50ms时将会发生自干扰。
(3)产生所述自干扰的电子器件类型
具体地,由于不同的电子器件类型,产生自干扰的频率、带宽和/或强度可能不同,则终端设备可以向网络设备上报产生该自干扰的电子器件的类型,从而网络设备可以根据该电子器件的类型判断自干扰的干扰频率、干扰带宽和干扰强度等。
其中,各种电子器件产生自干扰的干扰频率、干扰类型和干扰强度可以是预设在网络侧的,也可以是终端设备上报给网络侧的,具体地,终端设备可以先向网络设备上报其内部能够产生自干扰的电子器件的类型,以及各个类型的电子器件产生的自干扰的干扰频率、干扰带宽和/或干扰强度等。由此终端设备在确定自干扰将要产生时,在向网络侧预报自干扰将要发生的时候,可以将该电子器件的类型上报至网络侧,从而网络设备可以根据该电子器件的类型判断自干扰的干扰频率、干扰带宽和干扰强度等。
(4)所述自干扰的干扰频率
由电子器件的运行产生的自干扰信号可以对下行接收信号产生以下三种类型的干扰:互调(intermodulation,IM)干扰、谐波(harmonic)干扰和谐波互调(harmonicmixing)干扰。
对于互调干扰而言,自干扰信号1(可以由电子器件的运行而产生)和自干扰信号2(可以由电子器件的运行而产生或为上行发射信号)的某一阶互调信号的频率与某载波F1的下行信号频率重叠或部分重叠。那么自干扰信号1和自干扰信号2就对载波1的下行信号构成了互调干扰。
例如,内存读写会产生1G Hz左右的信号,与3.5G Hz的蜂窝发射信号会产生2阶互调信号,对2.6G Hz的蜂窝接收信号产生干扰,那么当内存读写的自干扰信号产生时,终端设备可以向网络设备汇报的干扰频率是1G Hz。
对于谐波干扰而言,自干扰信号1(可以由电子器件的运行而产生)所在频率的倍频,与某载波1的下行信号频率重叠或部分重叠,那么自干扰信号1对载波1的下行信号就构成了谐波(harmonic)干扰。
例如,显示屏幕会产生450M Hz频率左右的信号,其2次谐波900M Hz和4次谐波1.8G Hz会对蜂窝频段的接收产生干扰,那么当屏幕的自干扰产生时,终端可以向网络设备汇报的干扰频率是900M Hz和1.8G Hz。
对于谐波互调干扰而言,某载波1的倍频与自干扰信号1所在频率(及其邻近频率)重叠或部分重叠,那么载波自干扰信号1对载波1的下行信号就构成了谐波互调干扰。此时,终端设备可以向网络侧上报该自干扰信号的频率。
(5)所述自干扰的干扰带宽
类似于以上的干扰频率,此处的干扰带宽可以是自干扰信号本身的带宽,也可以是自干扰信号的谐波带宽。
终端设备向网络设备上报自干扰的干扰带宽,从而网络设备可以在该带宽范围内对避免对终端设备进行调度。
(6)所述自干扰的干扰强度
终端设备可以向网络设备上报自干扰的干扰强度,从而网络设备可以基于该干扰强度确定是否避开自干扰对终端设备进行下行调度。
终端设备可以在第一信息中携带以上(1)-(6)中的至少一种,应理解,在本申请实施例中,第一信息可以包括多种信息(例如,自干扰将要发生的信息、持续时间、干扰强度等),该多种信息可以承载于不同的信令中。
在本申请实施例中,终端设备在获知由电子器件运行的自干扰将要发生时,可以确定是否向网络设备进行预报和/或确定发送该第一信息的时间。
例如,某些自干扰是终端可以预测的,但是终端设备能够提前预测的时间很短。例如,终端设备对内存的读写造成的自干扰,终端设备的操作系统可以延迟比较短的一个时间(譬如1~5ms)再执行(延迟较长的时间会造成用户体验降低,从而不是一个较好的选择),这个延迟的时间就是终端设备可能提前预报的时间。但是对于网络设备而言,提前几个毫秒的自干扰的预报可能用处并不大,由此终端设备可以不向网络设备预报此次自干扰将要发生。
再例如,对于由于终端应用程序定时器触发的唤醒屏幕或摄像头的操作,终端设备可以提前很长时间知道这类干扰何时发生。但是对于网络设备而言,提前太早知道某些干扰将会发生并无实际意义,则终端设备可以推迟向网络设备预报此次自干扰将要发生。
其中,可以存在预报的最大门限值和/或最小门限值,也就是如果当前时间与自干扰将要发生的时间小于该最小门限值,则不再进行自干扰的预报,如果当前时间与自干扰将要发生的时间的时间间隔大于该最大门限值,则可以推迟到最大门限值处进行预报。
以上提到的最大门限值和/或最小门限值可以预设在终端设备上的,也可以是网络设备配置的。
具体地,网络设备可以向终端设备发送第二信息,所述第二信息指示间隔的最大门限值和/或最小门限值,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔。所述终端设备接收所述网络设备发送的第二信息;基于所述最大门限值和/或最小门限值,所述终端设备确定所述第一信息的发送时间,和/或,确定需要预报的自干扰对应的电子器件的类型。
在本申请实施例中,不同的业务类型对应不同的所述最大门限值和/或所述最小门限值。
本申请实施例中的业务类型可以包括高可靠低延时(Ultra-Reliable Lowlatency Communications,URLLC)业务和增强移动宽带(Enhance Mobile Broadband,eMBB)业务。除了上述提到的eMBB和URLLC业务外,实际可能存在支持更多业务类型的终端,譬如支持车联网(Vehicle to anything,V2X),工业物联网(Industrial Internet ofThings,IIoT)业务的终端,此时本申请实施例的业务类型可以包括V2X业务和IIoT业务。
在本申请实施例中,不同的业务类型可以对应不同的调度周期和/或可靠性要求。
在本申请实施例中,网络设备可以采用通用信令(例如,广播信令)或专用信令(无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令)的形式通知终端设备,当终端设备不能至少提前Xms预报某自干扰时,就不需要预报该自干扰。当采用通用信令时,这个Xms对所有终端设备可以都是一样的,当采用专用信令时,不同终端设备的Xms是可以不一样的。
例如,对于使用eMBB业务的终端设备,X=20ms,而对于使用URLLC业务的终端设备,X=5ms。这是由于网络设备对不同业务的调度周期和可靠性要求不一样,对于eMBB来说,只提前5ms预报并不能帮助网络设备避免干扰(网络设备的调度可能在实际下行传输发生之前10~20ms就作出了)。但对于URLLC业务,对延时特别是可靠性要求很高,提前5ms预报干扰已经能够帮助网络设备避免干扰了。
网络设备也可以采用通用信令(例如,广播信令)或专用信令(RRC信令)的形式通知终端设备,终端设备不需要提前Yms以上的时间向网络设备预报某自干扰将会发生,譬如:Y=200ms。也就是说,只有当干扰将要在50ms内将要发生时,终端设备才需要向网络侧汇报。
在本申请实施例中,上述第一信息可以承载于物理层信令(例如,承载于物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)或者在物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)中携带上行控制信息(Uplink ControlInformation,UCI)),也可以采用媒体接入控制(Media Access Control,MAC)/RRC信令。
在本申请实施例中,可以根据产生所述自干扰的电子器件的类型,确定承载所述第一信息的资源。
网络设备可以向终端设备发送第五信息指示产生所述自干扰的电子器件的类型与承载所述第一信息的资源之间的对应关系,则终端设备可以根据该第五信息,确定承载第一信息的资源。
具体地,如果是通过PUCCH汇报,网络设备可以预先为不同类型的电子器件配置不同的PUCCH资源,从而网络设备可以根据承载该第一信息的PUCCH资源,判断发生自干扰的电子器件的类型,此时PUCCH承载的具体内容可以是以上(1)-(6)中的至少一种。
在本申请实施例中,终端设备可以根据获知自干扰将要发生的时间(也即可以发送上述第一信息的时间)与自干扰时间发生的时间的间隔来选择预报自干扰所采用的信令。
例如,对于50ms以内发生的自干扰,采用物理层信令汇报;对于50ms~200ms内发生的自干扰,可以采用MAC或RRC信令汇报。这是由于对于较短时间内发生的自干扰,采用物理层信令,可以实现尽快向网络汇报有助于网络设备采用合理的调度规避干扰;而对于相对较长时间内发生的干扰,采用MAC/RRC信令,有助于节约物理层资源。
上述间隔与预报所采用的信令之间的对应关系可以预设在终端设备上的,基于此终端设备可以基于该对应关系,判断采用哪种类型的信令进行自干扰的预报。
或者,网络设备可以向终端设备发送第三信息,所述第三信息指示间隔与信令类型的对应关系,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔;接收到该第三信息之后,终端设备可以基于所述第三信息,确定承载所述第一信息的信令的信令类型。
在本申请实施例中,终端设备可以向网络设备发送第四信息,所述第四信息用于指示所述终端设备能够预报对应的自干扰的电子器件的类型。
具体地,终端设备可以先向网络设备发送哪些电子器件产生的自干扰能够被预报,其中,同时终端设备可以向网络设备发送能够预报对应的自干扰的电子器件对应的干扰频率、干扰带宽、干扰强度、第一信息与将要发生的自干扰的时间间隔和干扰持续时间中的至少一种。则后续在进行自干扰的预报时,可以仅上报电子器件的类型,从而网络设备可以根据该电子器件的类型判断干扰频率、干扰带宽、干扰强度、第一信息与将要发生的自干扰的时间间隔和干扰持续时间中的至少一种。
具体地,在上述所提到的各种由终端内部电子器件产生的自干扰中,有一些是终端设备可能提前预知,譬如由屏幕和摄像头产生的干扰,但有些是可能是终端设备无法提前预知的,即使可以提前预知,但是提前的时间很短,则终端设备可以判断提前预知的时长是否大于或等于该最小门限值,如果大于或等于,则可以确定能够进行预报。
则终端设备可以先收听网络设备关于上述最小门限值的信令,基于网络设备关于最小门限值的设置再向网络设备汇报终端能够预报哪些类型的自干扰。
在本申请实施例中,在不同的业务类型下,能够预报对应的自干扰的电子器件的类型不同。
譬如,上述例子中对于eMBB业务X=20ms,而对于URLLC业务X=5ms。某终端设备对屏幕,摄像头带来的自干扰都可以做到至少提前20ms预报,而对于内存读写带来的干扰只能提前5ms预报。那么此终端将向网络设备汇报对eMBB业务可以预报屏幕,摄像头带来的干扰,而对于URLLC业务可以预报屏幕,摄像头和内存读写带来的干扰。
本申请实施例中的第四信息可以承载于RRC或MAC信令中。
在本申请实施例中,即使终端设备已经发送了第一信息,用于向网络设备预报了终端设备内部的电子器件将要产生自干扰,但是在该自干扰发生时,终端设备仍可以向网络设备发送第六信息,所述第六信息用于指示所述终端设备当前存在所述自干扰。则网络设备可以根据该第六信息,对终端设备进行调度。
具体地,即使终端设备向网络设备预报了自干扰的发生,但是干扰可能不会发生,则在真正发生时,可以向网络设备指示当前存在自干扰,可以使得网络设备对自干扰的信息掌握的更为清楚。当然,终端设备也可以是在预报的自干扰没有发生时,才向网络设备通知预报的自干扰没有发生,而在发生时,可以不需向网络设备进行汇报。
在一种可能的实施方式中,在自干扰停止时,终端设备可以向网络设备发送信息,指示自干扰停止,从而网络设备可以无需在干扰频段上避开下行调度。
例如,当产生自干扰的电子器件,如相机或显示屏,停止运行时,电子器件产生的自干扰也随之消失,此时,终端设备可以向网络设备发送指示自干扰停止的信息。
应理解,有些自干扰的发生是没法预知的或提前预知的时间较短,则终端设备可以不向网络设备发送上述第一信息,可以在确定自干扰发生时,发送上述第六信息。
在该种情况下,即使没有提前预报自干扰的发生,但是自干扰的持续时间终端设备是可以预知的,则终端设备可以在第六信息中指示自干扰的持续时间。
具体地,终端设备可以在向网络汇报干扰发生时,同时向网络汇报干扰将要持续的时间,例如,在用于指示当前存在自干扰的PUCCH或UCI中插入信息比特指示自干扰的持续时间,或在指示当前存在自干扰的RRC/MAC信令中加入对应的域(field)指示自干扰的持续时间。
或者,自干扰的持续时间可以是与指示当前存在自干扰的信息存在不同的信令中。例如,可以先向网络设备预报某种或某些种自干扰的持续时间,并在自干扰发生时,告知网络设备自干扰发生。
当自干扰发生时,终端设备需要向网络设备汇报自干扰的发生,可以采用如下方式。
由于自干扰一旦产生,会对下行接收信号产生干扰,所以网络设备越快知道自干扰已产生越好,这样网络设备可以采用调度的办法避开自干扰。类似的,当自干扰消失时,网络设备越快知道越好,这样网络设备能在之前被干扰的资源上进行调度。所以对干扰的汇报可以采用物理层(L1)的信令,具体是采用PUCCH或UCI(当有PUSCH时)。
对于PUCCH来说,网络设备可以为终端配置专门用于汇报干扰的PUCCH资源,当干扰发生/消失时,终端就可以利用合适的PUCCH格式(format)在所配置资源上向网络发送汇报,包含上述信息:干扰的发生/消失,被干扰的频率和干扰的类型等。
对于PUSCH中的UCI来说,终端设备可以复用数据信道进行第一信息的发送。
当然除了物理层信令,也可以采用MAC或RRC信令向上汇报,这样的好处是可以节约物理层资源。例如,网络设备可以根据目前有无下行调度配置终端是采用物理层信令,还是MAC或RRC信令汇报干扰。若目前没有下行调度,网络设备可以配置终端设备采用MAC或RRC作上述的汇报;若目前有下行调度,网络设备可以配置终端设备采用物理层信令做上述的汇报。
在一种可能的实施方式中,终端采用何种方式汇报自干扰,可以通过网络设备的具体配置实现。具体地,网络设备可以预先配置终端设备汇报自干扰采用的信令类型,然后向终端设备发送配置信息,其中,该配置信息可以包括终端设备汇报自干扰采用的信令类型。
其中,配置信息可以承载在下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)、RRC或MAC信令中。
或者,终端设备可以根据自干扰的持续时间和/或自干扰的干扰强度,选择发送第一信息所采用的信令。
例如,若自干扰的持续时间大于或等于持续时间阈值,终端设备可以采用物理层信令发送第一信息;若自干扰的持续时间小于持续时间阈值,则终端设备可以采用RRC或MAC信令发送第一信息。
再例如,若自干扰的干扰强度大于或等于干扰强度阈值,终端设备可以采用物理层信令发送第一信息;若自干扰的持续时间小于干扰强度阈值,则终端设备可以采用RRC或MAC信令发送第一信息。
应理解,终端设备在发送的任何上行消息向网络设备汇报自干扰。
由于这些干扰的产生都是由于终端内部元器件开始运转引起的,类似显示屏还有电动马达,或相机这样的干扰一旦产生可能持续时间都比较长(至少是秒级别的),所以干扰发生时可能还没有和网络设备建立正式的无线链路(RRC connection)。此时,当这类干扰发生在RRC connection建立之前,而在建立RRC connection过程中这类干扰还在持续时,终端需要在RRC connection建立时,或在建立后尽快向网络设备汇报。
例如,终端设备可以在随机接入过程中,通过消息1(Msg1)或消息3(Msg3)向网络汇报干扰存在。如此,终端设备可以以最快的速度向网络设备上报当前存在自干扰。
再例如,终端设备可以在RRC connection建立后,通过上述物理层/MAC/RRC信令向网络汇报。
再例如,终端设备可以通过连接重建消息向网络设备汇报。
终端设备可以向网络设备指示哪些电子器件的自干扰的持续时间是可以预报的。
例如,对于内存读写产生的干扰,由于内存读写是由操作系统控制的,终端比较容易获得内存读写持续的时间。这样终端可以向网络设备汇报哪些电子器件的自干扰的持续时间是终端可以预报的,而哪些电子器件的自干扰是终端不可以预报的。
以及,正如上文所述,可以向网络设备指示哪些电子器件的自干扰的发生是可以预报的。其中这两种指示(指示哪些电子器件的自干扰的持续时间是可以预报的信息以及指示哪些电子器件的自干扰的发生是可以预报的)可以通过同一信令承载,也可以通过不同的信令承载。
或者,终端设备可以针对不同的电子器件类型,分别发送信令。例如,终端设备可以向网络设备发送一条信令,指示来自内存读写的自干扰的发生是无法预报的,但是其持续时间是可以预报的;以及发送另一条信令,以指示来自屏幕的自干扰的发生是可以预报的,但持续时间是无法预报的。当然,这两条信令的功能合并由一条功能来实现。
因此,在本申请实施例中,终端设备可以向网络设备预报由电子器件运行而产生的自干扰,从而可以使得终端设备基于终端设备的预报对终端设备进行合理的调度,以避免下行接收被干扰,从而可以提升通信性能。
图4是根据本申请实施例的终端设备400的示意性框图。该终端设备400包括:
通信单元,用于向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的。
在本申请实施例中,所述第一信息还用于指示以下中的至少一种:
所述自干扰的持续时间、所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔、产生所述自干扰的电子器件类型、所述自干扰的干扰频率、所述自干扰的干扰带宽、所述自干扰的干扰强度。
在本申请实施例中,所述自干扰由屏幕或相机的运行而产生时,所述第一信息未指示所述自干扰的持续时间。
在本申请实施例中,所述自干扰由内存读写而产生时,所述第一信息指示所述自干扰的持续时间。
在本申请实施例中,所述通信单元410用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息指示间隔的最大门限值和/或最小门限值,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔;
基于所述最大门限值和/或最小门限值,所述终端设备确定所述第一信息的发送时间,和/或,确定需要预报的自干扰对应的电子器件的类型。
在本申请实施例中,不同的业务类型对应不同的所述最大门限值和/或所述最小门限值。
在本申请实施例中,所述通信单元进一步用于:
接收所述网络设备发送的第三信息,所述第三信息指示间隔与信令类型的对应关系,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔;
所述终端设备400处理单元420:基于所述第三信息,确定承载所述第一信息的信令的信令类型。
在本申请实施例中,所述通信单元410用于:
向所述网络设备发送第四信息,所述第四信息用于指示所述终端设备能够预报对应的自干扰的电子器件的类型。
在本申请实施例中,在不同的业务类型下,能够预报对应的自干扰的电子器件的类型不同。
在本申请实施例中,所述第四信息还用于指示能够预报对应的自干扰的电子器件对应的干扰频率、干扰带宽、干扰强度和干扰持续时间中的至少一种。
在本申请实施例中,所述终端设备400包括处理单元420,用于:
根据产生所述自干扰的电子器件的类型,确定承载所述第一信息的资源。
在本申请实施例中,所述通信单元410进一步用于:
接收所述网络设备发送的第五信息,所述第五信息指示产生所述自干扰的电子器件的类型与承载所述第一信息的资源之间的对应关系。
在本申请实施例中,所述通信单元410进一步用于:
在所述自干扰发生时,向所述网络设备发送第六信息,所述第六信息用于指示所述终端设备当前存在所述自干扰。
在本申请实施例中,若所述终端设备在与所述网络设备建立连接的过程中,所述自干扰已存在,所述通信单元410进一步用于:
在所述终端设备和所述网络设备建立连接的过程中,向所述网络设备发送所述第六信息。
在本申请实施例中,产生所述自干扰的电子器件包括以下中的至少一个:
所述终端设备的显示屏;
所述终端设备的内存读写器件;
所述终端设备的相机;
所述终端设备的电动马达。
应理解,该终端设备400可以用于实现上述方法实施例中由终端设备实现的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图5是根据本申请实施例的网络设备500的示意性框图。该网络设备500包括:
通信单元510,用于接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的。
在本申请实施例中,所述第一信息还用于指示以下中的至少一种:
所述自干扰的持续时间、所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔、产生所述自干扰的电子器件类型、所述自干扰的干扰频率、所述自干扰的干扰带宽、所述自干扰的干扰强度。
在本申请实施例中,所述自干扰由屏幕或相机的运行而产生时,所述第一信息未指示所述自干扰的持续时间。
在本申请实施例中,所述自干扰由内存读写而产生时,所述第一信息指示所述自干扰的持续时间。
在本申请实施例中,所述通信单元510进一步用于:
向所述终端设备发送第二信息,所述第二信息指示间隔的最大门限值和/或最小门限值,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔。
在本申请实施例中,不同的业务类型对应不同的所述最大门限值和/或所述最小门限值。
在本申请实施例中,所述通信单元510进一步用于:
向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息指示间隔与信令类型的对应关系,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔。
在本申请实施例中,所述通信单元510进一步用于:
接收所述终端设备发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述终端设备能够预报对应的自干扰的电子器件的类型。
在本申请实施例中,在不同的业务类型下,能够预报对应的自干扰的电子器件的类型不同。
在本申请实施例中,所述第四信息还用于指示能够预报对应的自干扰的电子器件对应的干扰频率、干扰带宽、干扰强度和干扰持续时间中的至少一种。
在本申请实施例中,所述通信单元510进一步用于:
向所述终端设备发送第五信息,所述第五信息指示产生所述自干扰的电子器件的类型与承载所述第一信息的资源之间的对应关系。
在本申请实施例中,所述通信单元510进一步用于:
接收所述终端设备发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述终端设备当前存在所述自干扰。
在本申请实施例中,所述通信单元510进一步用于:
若所述终端设备在与所述网络设备建立连接的过程中,所述自干扰已存在,在所述终端设备和所述网络设备建立连接的过程中,接收所述终端设备发送的所述第六信息。
在本申请实施例中,产生所述自干扰的电子器件包括以下中的至少一个:
所述终端设备的显示屏;
所述终端设备的内存读写器件;
所述终端设备的相机;
所述终端设备的电动马达。
应理解,该网络设备500可以用于实现上述方法实施例中由网络设备实现的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图6是本申请实施例提供的一种通信设备600示意性结构图。图6所示的通信设备600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
在一种可能的实施方式中,如图6所示,通信设备600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
在一种可能的实施方式中,如图6所示,通信设备600还可以包括收发器630,处理器610可以控制该收发器630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器630可以包括发射机和接收机。收发器630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
在一种可能的实施方式中,该通信设备600具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种可能的实施方式中,该通信设备600具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图7是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图7所示的芯片700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
在一种可能的实施方式中,如图7所示,芯片700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
在一种可能的实施方式中,该芯片700还可以包括输入接口730。其中,处理器710可以控制该输入接口730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
在一种可能的实施方式中,该芯片700还可以包括输出接口740。其中,处理器710可以控制该输出接口740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
在一种可能的实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种可能的实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图8是本申请实施例提供的一种通信系统800的示意性框图。如图8所示,该通信系统800包括终端设备810和网络设备820。
其中,该终端设备810可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备820可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
在一种可能的实施方式中,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种可能的实施方式中,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
在一种可能的实施方式中,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种可能的实施方式中,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
在一种可能的实施方式中,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种可能的实施方式中,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (60)
1.一种无线通信方法,其特征在于,包括:
终端设备向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的;
其中,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息指示间隔的最大门限值和/或最小门限值,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔;
基于所述最大门限值和/或所述最小门限值,所述终端设备确定所述第一信息的发送时间,和/或,确定需要预报的自干扰对应的电子器件的类型。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息还用于指示以下中的至少一种:
所述自干扰的持续时间、所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔、产生所述自干扰的电子器件类型、所述自干扰的干扰频率、所述自干扰的干扰带宽、所述自干扰的干扰强度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述自干扰由屏幕或相机的运行而产生时,所述第一信息未指示所述自干扰的持续时间。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述自干扰由内存读写而产生时,所述第一信息指示所述自干扰的持续时间。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,不同的业务类型对应不同的所述最大门限值和/或所述最小门限值。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备发送的第三信息,所述第三信息指示间隔与信令类型的对应关系,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔;
基于所述第三信息,确定承载所述第一信息的信令的信令类型。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备向所述网络设备发送第四信息,所述第四信息用于指示所述终端设备能够预报对应的自干扰的电子器件的类型。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在不同的业务类型下,能够预报对应的自干扰的电子器件的类型不同。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第四信息还用于指示能够预报对应的自干扰的电子器件对应的干扰频率、干扰带宽、干扰强度和干扰持续时间中的至少一种。
10.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据产生所述自干扰的电子器件的类型,确定承载所述第一信息的资源。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备发送的第五信息,所述第五信息指示产生所述自干扰的电子器件的类型与承载所述第一信息的资源之间的对应关系。
12.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述自干扰发生时,所述终端设备向所述网络设备发送第六信息,所述第六信息用于指示所述终端设备当前存在所述自干扰。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,若所述终端设备在与所述网络设备建立连接的过程中,所述自干扰已存在,所述终端设备向网络设备发送第六信息,包括:
在所述终端设备和所述网络设备建立连接的过程中,所述终端设备向所述网络设备发送所述第六信息。
14.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,产生所述自干扰的电子器件包括以下中的至少一个:
所述终端设备的显示屏;
所述终端设备的内存读写器件;
所述终端设备的相机;
所述终端设备的电动马达。
15.一种无线通信方法,其特征在于,包括:
网络设备接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的;
其中,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端设备发送第二信息以使所述终端设备基于所述第二信息确定所述第一信息的发送时间,和/或,确定需要预报的自干扰对应的电子器件的类型,其中,所述第二信息指示间隔的最大门限值和/或最小门限值,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一信息还用于指示以下中的至少一种:
所述自干扰的持续时间、所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔、产生所述自干扰的电子器件类型、所述自干扰的干扰频率、所述自干扰的干扰带宽、所述自干扰的干扰强度。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述自干扰由屏幕或相机的运行而产生时,所述第一信息未指示所述自干扰的持续时间。
18.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述自干扰由内存读写而产生时,所述第一信息指示所述自干扰的持续时间。
19.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,不同的业务类型对应不同的所述最大门限值和/或所述最小门限值。
20.根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息指示间隔与信令类型的对应关系,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔。
21.根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备接收所述终端设备发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述终端设备能够预报对应的自干扰的电子器件的类型。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,在不同的业务类型下,能够预报对应的自干扰的电子器件的类型不同。
23.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第四信息还用于指示能够预报对应的自干扰的电子器件对应的干扰频率、干扰带宽、干扰强度和干扰持续时间中的至少一种。
24.根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端设备发送第五信息,所述第五信息指示产生所述自干扰的电子器件的类型与承载所述第一信息的资源之间的对应关系。
25.根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备接收所述终端设备发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述终端设备当前存在所述自干扰。
26.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,若所述终端设备在与所述网络设备建立连接的过程中,所述自干扰已存在,所述网络设备接收所述终端设备发送的第六信息,包括:
在所述终端设备和所述网络设备建立连接的过程中,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第六信息。
27.根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,产生所述自干扰的电子器件包括以下中的至少一个:
所述终端设备的显示屏;
所述终端设备的内存读写器件;
所述终端设备的相机;
所述终端设备的电动马达。
28.一种终端设备,其特征在于,包括:
通信单元,用于向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的;
其中,所述通信单元进一步用于:接收所述网络设备发送的第二信息,所述第二信息指示间隔的最大门限值和/或最小门限值,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔;
其中,基于所述最大门限值和/或所述最小门限值,所述终端设备确定所述第一信息的发送时间,和/或,确定需要预报的自干扰对应的电子器件的类型。
29.根据权利要求28所述的终端设备,其特征在于,所述第一信息还用于指示以下中的至少一种:
所述自干扰的持续时间、所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔、产生所述自干扰的电子器件类型、所述自干扰的干扰频率、所述自干扰的干扰带宽、所述自干扰的干扰强度。
30.根据权利要求29所述的终端设备,其特征在于,所述自干扰由屏幕或相机的运行而产生时,所述第一信息未指示所述自干扰的持续时间。
31.根据权利要求29所述的终端设备,其特征在于,所述自干扰由内存读写而产生时,所述第一信息指示所述自干扰的持续时间。
32.根据权利要求28所述的终端设备,其特征在于,不同的业务类型对应不同的所述最大门限值和/或所述最小门限值。
33.根据权利要求28至31中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
接收所述网络设备发送的第三信息,所述第三信息指示间隔与信令类型的对应关系,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔;
所述终端设备还包括处理单元,用于:基于所述第三信息,确定承载所述第一信息的信令的信令类型。
34.根据权利要求28至31中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
向所述网络设备发送第四信息,所述第四信息用于指示所述终端设备能够预报对应的自干扰的电子器件的类型。
35.根据权利要求34所述的终端设备,其特征在于,在不同的业务类型下,能够预报对应的自干扰的电子器件的类型不同。
36.根据权利要求34所述的终端设备,其特征在于,所述第四信息还用于指示能够预报对应的自干扰的电子器件对应的干扰频率、干扰带宽、干扰强度和干扰持续时间中的至少一种。
37.根据权利要求28至31中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括处理单元,用于:
根据产生所述自干扰的电子器件的类型,确定承载所述第一信息的资源。
38.根据权利要求37所述的终端设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
接收所述网络设备发送的第五信息,所述第五信息指示产生所述自干扰的电子器件的类型与承载所述第一信息的资源之间的对应关系。
39.根据权利要求28至31中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
在所述自干扰发生时,向所述网络设备发送第六信息,所述第六信息用于指示所述终端设备当前存在所述自干扰。
40.根据权利要求39所述的终端设备,其特征在于,若所述终端设备在与所述网络设备建立连接的过程中,所述自干扰已存在,所述通信单元进一步用于:
在所述终端设备和所述网络设备建立连接的过程中,向所述网络设备发送所述第六信息。
41.根据权利要求28至31中任一项所述的终端设备,其特征在于,产生所述自干扰的电子器件包括以下中的至少一个:
所述终端设备的显示屏;
所述终端设备的内存读写器件;
所述终端设备的相机;
所述终端设备的电动马达。
42.一种网络设备,其特征在于,包括:
通信单元,用于接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息用于向所述网络设备预报所述终端设备内部将要发生自干扰,其中,所述自干扰是由所述终端设备内部的电子器件运行产生的;
其中,所述通信单元进一步用于:
向所述终端设备发送第二信息以使所述终端设备基于所述第二信息确定所述第一信息的发送时间,和/或,确定需要预报的自干扰对应的电子器件的类型,其中,所述第二信息指示间隔的最大门限值和/或最小门限值,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔。
43.根据权利要求42所述的网络设备,其特征在于,所述第一信息还用于指示以下中的至少一种:
所述自干扰的持续时间、所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔、产生所述自干扰的电子器件类型、所述自干扰的干扰频率、所述自干扰的干扰带宽、所述自干扰的干扰强度。
44.根据权利要求43所述的网络设备,其特征在于,所述自干扰由屏幕或相机的运行而产生时,所述第一信息未指示所述自干扰的持续时间。
45.根据权利要求43所述的网络设备,其特征在于,所述自干扰由内存读写而产生时,所述第一信息指示所述自干扰的持续时间。
46.根据权利要求42所述的网络设备,其特征在于,不同的业务类型对应不同的所述最大门限值和/或所述最小门限值。
47.根据权利要求42至45中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
向所述终端设备发送第三信息,所述第三信息指示间隔与信令类型的对应关系,其中,所述间隔为所述自干扰的产生时间与所述第一信息的传输时间之间的间隔。
48.根据权利要求42至45中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
接收所述终端设备发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述终端设备能够预报对应的自干扰的电子器件的类型。
49.根据权利要求48所述的网络设备,其特征在于,在不同的业务类型下,能够预报对应的自干扰的电子器件的类型不同。
50.根据权利要求48所述的网络设备,其特征在于,所述第四信息还用于指示能够预报对应的自干扰的电子器件对应的干扰频率、干扰带宽、干扰强度和干扰持续时间中的至少一种。
51.根据权利要求42至45中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
向所述终端设备发送第五信息,所述第五信息指示产生所述自干扰的电子器件的类型与承载所述第一信息的资源之间的对应关系。
52.根据权利要求42至45中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
接收所述终端设备发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述终端设备当前存在所述自干扰。
53.根据权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
若所述终端设备在与所述网络设备建立连接的过程中,所述自干扰已存在,在所述终端设备和所述网络设备建立连接的过程中,接收所述终端设备发送的所述第六信息。
54.根据权利要求42至45中任一项所述的网络设备,其特征在于,产生所述自干扰的电子器件包括以下中的至少一个:
所述终端设备的显示屏;
所述终端设备的内存读写器件;
所述终端设备的相机;
所述终端设备的电动马达。
55.一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至14中任一项所述的方法。
56.一种网络设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求15至27中任一项所述的方法。
57.一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至14中任一项所述的方法。
58.一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求15至27中任一项所述的方法。
59.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至14中任一项所述的方法。
60.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求15至27中任一项所述的方法。
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