CN113382423B - 信号传输方法、信息指示方法和相关设备 - Google Patents

信号传输方法、信息指示方法和相关设备 Download PDF

Info

Publication number
CN113382423B
CN113382423B CN202010158878.3A CN202010158878A CN113382423B CN 113382423 B CN113382423 B CN 113382423B CN 202010158878 A CN202010158878 A CN 202010158878A CN 113382423 B CN113382423 B CN 113382423B
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
indication information
working
time
information
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.)
Active
Application number
CN202010158878.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113382423A (zh
Inventor
杨坤
姜大洁
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.)
Vivo Mobile Communication Co Ltd
Original Assignee
Vivo Mobile Communication Co Ltd
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 Vivo Mobile Communication Co Ltd filed Critical Vivo Mobile Communication Co Ltd
Priority to CN202010158878.3A priority Critical patent/CN113382423B/zh
Priority to EP21767157.7A priority patent/EP4120720A4/en
Priority to PCT/CN2021/078853 priority patent/WO2021179966A1/zh
Publication of CN113382423A publication Critical patent/CN113382423A/zh
Priority to US17/939,927 priority patent/US20230006791A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN113382423B publication Critical patent/CN113382423B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • 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
    • H04B7/04013Intelligent reflective surfaces
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • 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
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例提供一种信号传输方法、信息指示方法和相关设备,该方法包括:获取第二设备的工作参数指示信息;根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号。本发明实施例可以提高信号传输可靠性。

Description

信号传输方法、信息指示方法和相关设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种信号传输方法、信息指示方法和相关设备。
背景技术
在一些无线环境中通信设备可能会发生改变,其中,在不同的情况下小区内的通信设备可能不同,或者,通信设备的工作参数可能改变,例如:一些通信设备可以改变自身电磁参数或者硬件特性等功能,从而影响通信设备之间的信道情况。但目前通信设备均是直接与其他通信设备进行信号传输,从而导致信号传输可靠性比较差。
发明内容
本发明实施例提供一种信号传输方法、信息指示方法和相关设备,以解决通信设备均是直接与其他通信设备进行信号传输而导致的信号传输可靠性比较差的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种信号传输方法,应用于终端,包括:
获取第二设备的工作参数指示信息;
根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号。
第二方面,本发明实施例提供一种信息指示方法,应用于第一设备或者第二设备,包括:
向第一设备发送所述第二设备的工作参数指示信息,其中,所述工作参数指示信息用于所述第一设备根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括第一设备通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括所述第一设备直接与所述第三设备传输第一信号。
第三方面,本发明实施例提供一种通信设备,所述通信设备为第一设备,包括:
获取模块,用于获取第二设备的工作参数指示信息;
传输模块,用于根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号。
第四方面,本发明实施例提供一种通信设备,所述通信设备为第二设备或者第三设备,包括:
发送模块,用于向第一设备发送所述第二设备的工作参数指示信息,其中,所述工作参数指示信息用于所述第一设备根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括第一设备通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括所述第一设备直接与所述第三设备传输第一信号。
第五方面,本发明实施例提供一种通信设备,所述通信设备为第一设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现本发明实施例提供的信号传输方法中的步骤。
第六方面,本发明实施例提供一种通信设备,所述通信设备为第二设备或者第三设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现本发明实施例提供的信息指示方法中的步骤。
第七方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的信号传输方法中的步骤,或者所述计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的信息指示方法中的步骤。
本发明实施例中,获取第二设备的工作参数指示信息;根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号。这样由于根据第二设备的工作参数指示信息与第三设备传输第一信号,从而可以提高信号传输可靠性。
附图说明
图1是本发明实施例可应用的一种网络系统的结构图;
图2是本发明实施例提供的一种信号传输方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的一种应用场景的示意图;
图4是本发明实施例提供的一种信息指示方法的流程图;
图5是本发明实施例提供的一种通信设备的结构图;
图6是本发明实施例提供的另一种通信设备的结构图;
图7是本发明实施例提供的另一种通信设备的结构图;
图8是本发明实施例提供的另一种通信设备的结构图;
图9是本发明实施例提供的另一种通信设备的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“包括”以及它的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B,表示包含单独A,单独B,以及A和B都存在三种情况。
在本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
下面结合附图介绍本发明的实施例。本发明实施例提供的上行资源确定方法、指示方法、终端和网络设备可以应用于无线通信系统中。该无线通信系统可以为新空口(NewRadio,NR)系统,或者其他系统,例如:演进型长期演进(Evolved Long Term Evolution,eLTE)系统或者长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统,或者后续演进通信系统等。进一步,可以应用于上述无线通信系统中的非授权频段(Unlicensed Band)。
请参见图1,图1是本发明实施例可应用的一种网络系统的结构图,如图1所示,包括终端11、中间设备12和网络设备13,其中,终端11可以是用户终端(User Equipment,UE)或者其他终端侧设备,例如:手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或者机器人等终端侧设备,需要说明的是,在本发明实施例中并不限定终端11的具体类型。中间设备12可以是大型智能表面(Large Intelligent Surfaces,LIS)等新型人造超材料的设备、反向散射设备(backscatter)、WiFi设备或者中继设备(例如:层一中继、放大转发中继或者透明转发中继等)等。上述网络设备13可以是网络设备、WiFi设备或者终端设备。其中,网络设备可以是4G基站,或者5G基站,或者以后版本的基站,或者其他通信系统中的基站,或者称之为节点B,演进节点B,或者传输接收点(Transmission Reception Point,TRP),或者接入点(AccessPoint,AP),或者所述领域中其他词汇,只要达到相同的技术效果,所述网络设备不限于特定技术词汇。另外,上述网络设备13可以是主节点(Master Node,MN),或者辅节点(Secondary Node,SN)。
本发明实施例中,终端11可以通过中间设备12与网络设备13进行通信,例如:中间设备12可以转发终端11向网络设备13发送的信号,也可以转发网络设备13向终端11发送的信号。其中,中间设备12的转发可以是直接转发、透明转发、放大转发或者对信号进行变频或者调制再发送等等,对此不作限定。当然,本发明实施例中,终端11与中间设备12之间传输的信号可以是用于在终端11和中间设备12之间需要传输的信号,即该场景可以不包括网络设备13。另外,终端11可以直接网络设备13进行通信。
另外,本发明实施例中,LIS设备是一种新型的人造材料设备,LIS节点可以动态地/半静态地调整自身的电磁特性,影响辐射到LIS节点的电磁波的反射/折射行为,例如改变反射/折射信号的频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。LIS节点可以对电磁信号的反射波/折射信号进行操控,实现波束扫描/波束赋形等功能。
请参见图2,图2是本发明实施例提供的一种信号传输方法的流程图,该方法应用于第一设备,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201、获取第二设备的工作参数指示信息。
其中,上述获取工作参数指示信息可以接收第一设备发送的,或者接收第二设备发送的。
上述工作参数指示信息可以用于指示小区中第一设备的工作信息,和/或指示第一设备的具体工作参数。
步骤202、根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号。
其中,上述通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号可以是,第一设备通过第二设备向第三设备发送信号,或者,第一设备接收第二设备转发的第三设备向第一设备发送的信号。
步骤202可以是根据上述工作参数指示信息,确定是通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,还是直接与所述第三设备传输第一信号。例如:在指示小区不存在第二设备时或者在第二设备的非工作资源,则可以直接与所述第三设备传输第一信号;或者在指示小区存在第二设备时或者在第二设备的工作资源,则可以通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号。
可选的,上述第一信号可以是传输需要通过第二设备的辅助或者转发以保证可靠的信号质量的信号。
本发明实施例中,上述第一设备可以包括:网络设备、WiFi设备或者终端。而上述第二设备可以包括:LIS设备、反向散射设备、WiFi设备或者中继设备。而第三设备包括:终端、WiFi设备或者网络设备。其中,第一设备为终端的情况下,第三设备可以为网络设备,第一设备为网络设备的情况下,第三设备可以为终端。当然,也不排除第一设备为终端的情况下,第三设备也为终端,第一设备为网络设备的情况下,第三设备也为网络设备。
进一步的,上述第一信号可以是第一设备向第三设备发送的信号,例如:终端接收第二设备转发的上述第一信号,该第一信号是网络设备向终端发送的。或者,上述第一信号可以是第三设备向第一设备发送的信号,例如:终端向第二设备发送上述信号,第二设备再向网络设备转发该信号。
本发明实施例中,由于根据第二设备的工作参数指示信息与第三设备传输第一信号,从而可以提高信号传输可靠性。
作为一种可选的实施方式,上述根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号,包括:
在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,其中,所述工作资源是依据所述第二设备的工作参数指示信息确定的。
上述工作资源可以是依据所述第二设备的工作参数指示信息确定的时间资源/频域资源等。
进一步的,上述第二设备的工作资源是第二设备以某种参数对第一信号进行转发的状态和/或该状态占用的时间资源。
作为一种可选的实施方式,上述工作参数指示信息包括如下至少一项:
用于指示小区是否存在所述第二设备的指示信息;
用于指示所述小区中所述第二设备的数量的指示信息;
用于指示所述第二设备的标识信息的指示信息;
用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息。
其中,在包括用于指示小区是否存在所述第二设备的指示信息时,这样在确定小区存在上述第二设备时,从而终端在该情况对应的工作资源上与第三设备传输上述第一信号,其中,该工作资源可以是针对该情况下预设的资源,或者依据其他指示信息确定的工作资源。
在包括用于指示所述小区中所述第二设备的数量的指示信息时,这样终端选择其中一个第二设备,从而终端对应的工作资源上与第三设备传输上述第一信号,其中,该工作资源可以为该第二设备预设的资源,或者依据其他指示信息确定的工作资源。
在包括用于指示所述第二设备的标识信息的指示信息时,这样终端选择该第二设备,从而终端对应的工作资源上与第三设备传输上述第一信号,其中,该工作资源可以为该第二设备预设的资源,或者依据其他指示信息确定的工作资源。
在包括用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息时,所述工作状态指示信息指示了第二设备的工作状态的数量,终端可以在工作状态对应的工作资源上与第三设备传输上述第一信号。
可选的,所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同;
其中,上述更改的参数可以包括不限于如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
例如:第二设备在不同工作状态下的无线信号反射或者折射特性不同,从而可以影响频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布等中的至少一项参数。
终端在与第三设备传输信号时,可以根据不同的工作状态的参数进行传输,以进一步提高传输的可靠性。
可选的,所述用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息指示如下至少一项:
所述第二设备的工作状态的数量;
所述第二设备的调制方式;
所述第二设备的工作状态的时间信息。
上述第二设备的工作状态的时间信息可以是,第二设备的每个工作状态的时间信息,或者第二设备的部分工作状态的时间信息。
其中,所述时间信息可以包括如下至少一项:
时间长度、起始时间、结束时间、周期和时间粒度。
通过上述时间信息可以确定第二设备的工作状态切换时间以及时域有效范围,并且指示上述第二设备的工作状态的时间与上述第一信号的帧/时隙/符号边界的对齐关系,如信道估计的时域有效范围。
例如:上述时间信息包括第二设备处于某个工作状态的时间长度,或者起始时间和结束时间,或者起始时间和工作状态持续的时间粒度(或者等价表述方式)。该时间信息是某个时间体系的唯一标识,该时间体系可以是绝对时间参考系,或者无线帧或者OFDM符号或者其他的时间参考系。第一设备的工作状态的时间长度单位可以是无线帧、时隙或者OFDM符号等。
其中,指示所述第二设备的调制方式时,终端根据调制方式在对应的多个工作状态上与第三设备传输上述第一信号,其中,该多个工作状态可以为该第二设备预设的工作状态,或者为该调制方式预设的工作状态,或者依据其他指示信息确定的工作状态。
可选的,所述第二设备的调制方式表示所述第二设备的发送信息与所述工作状态的映射关系,其中,所述发送信息为所述第二设备在转发所述第一信号时使用的发送信息。
其中,上述发送信息可以是第二设备在转发上述第一信号时叠加的信息,又可以称作叠加信息,所述叠加信息以第二设备转发第一信号的电磁信号参数体现,例如信号的频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布等。需要说明的是,由于第二设备在转发上述第一信号时可以使用上述发送信息,这样可以使得第一信号传输的可靠性更高。其中,上述发送信息可以是第二设备的固有信息、传感器信息、加密信息等等可以在转发过程中叠加的信息。
这样终端在确定上述调制方式后,根据第二设备的工作状态的变化可以准确地确定第二设备在第一信号中叠加的信息,以准确地获取有效信息。
可选的,在时间信息包括时间粒度的情况下,终端可以上述时间粒度对第二设备的各个工作状态对应的无线信道进行信道测量,以实现根据第二设备的工作参数指示信息测量第二设备不同的工作状态下的信道信息。进一步的,还可以向网络设备上报测量结果,以使得网络设备将该测量结果作为无线资源调度的参考,以提高网络设备的调度效果。
可选的,上述用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息也可以指示如下至少一项:
所述第二设备的工作状态的循环周期;
所述第二设备的工作状态的循环周期与时间资源的对齐方式。
上述循环周期可以是第二设备的部分或者全部工作状态的循环周期。上述循环周期与时间资源的对齐方式可以是,循环周期与帧边界或者时隙边界或者OFDM符号边界的对齐方式。例如:第二设备的工作状态0的起始时刻与第n帧的起始边界对齐,mod(n,10)=0,第二设备的工作状态循环的周期是10个无线帧。
具体的,终端根据第二设备的工作状态数量、循环周期和某个工作状态的时间长度中的至少一项,自行计算各个工作状态的起始时间和结束时间。
进一步的,第二设备的工作状态可能是周期的或者半静态的或者非周期的出现的,因此,本发明实施例中,第一设备的工作参数信息可以指示周期的或者半静态的或者非周期的工作参数指示信息。
作为一种可选的实施方式,所述工作资源包括依据所述工作参数指示信息确定的时间资源。
其中,上述时间资源可以对应第二设备的一个或者多个工作状态,例如:第三设备为终端调度一块时间资源用于传输数据,该时间资源可以可能经历第一设备的多个工作状态。之后,终端可以以工作参数指示信息指示的的时间粒度接收并处理下行信号。
一种方式中,上述时间资源可以是依据时间粒度确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述时间粒度。
其中,不同时间粒度可以对应不同的时间资源,当然,也可以存在多个时间粒度对应同一时间信息的情况,具体对此不作限定。
而时间粒度与时间资源的对应关系可以是预先配置,如网络设备配置给终端,或者协议预先约定的等等。而时间粒度可以以微时隙、时隙、子帧或者无线帧为单位的时间粒度。
在另一种方式中,所述时间资源依据所述第二设备的工作状态的循环周期确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述第二设备的工作状态的循环周期。
例如,假设第一设备的工作状态数量为5,循环周期是10个无线帧,则每个工作状态占用2个无线帧;又例如,假设第一设备的工作状态数量为5,循环周期是10个无线帧,工作状态的时间长度为1个无线帧,则每个工作状态占用1个无线帧,总共占用前5个无线帧,后5个无线帧作对应的第一设备的工作状态为待扩展状态。
通过上述时间粒度或者循环周期可以隐式地确定时间资源,在节约信令开销。
可选的,所述在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,包括:
依据信道估计结果,在所述时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,其中,所述信道估计结果是依据所述时间资源包含的参考信号确定的。
其中,上述参考信号可以是在上述时间资源内发送的参考信号。上述第三设备的信息可以是第三设备给第一设备发送的有效信息。
该实施方式中,可以实现使用各工作状态的时间资源内的参考信号信道估计,并对该时间资源内的接收信号进行解调。例如:在时间资源对应的微时隙、时隙、子帧、无线帧为时间粒度进行解调。
另外,该实施方式中,对于不同工作状态的时间资源内的信道估计结果,终端可以不进行联合时域滤波。
可选的,若所述时间资源的时间粒度大于第一预设粒度,则所述信道估计结果为信道联合估计结果;或者
若所述时间资源的时间粒度小于或者等于所述第一预设粒度,则所述信道估计结果未进行信道联合估计的信道估计结果;或者
若所述第二设备的相同工作状态的时间间隔小于信道相关时间,则所述信道估计结果为信道相关时间内相同工作状态的所述时间资源的信道联合估计结果;或者
若所述第二设备的相同工作状态的时间间隔大于或者等于所述信道相关时间,则所述信道估计结果未进行信道联合估计的信道估计结果。
其中,上述第一预设粒度可以是时隙或者更大的粒度,这样可以实现当工作状态的时间资源是时隙级或更大的粒度时,终端对工作状态的时间资源内的信道估计结果进行跨时隙的时域信道估计联合处理,以提高信道估计的准确度。当工作状态的时间资源是小于时隙级的粒度时,终端对工作状态的时间资源内的信道估计结果不进行跨时隙的时域信道估计联合处理。
其中,上述信道相关时间可以是信道估计不变时间。上述第一设备的相同工作状态的时间间隔可以是,相同工作状态的循环周期。
该实施方式中,可以实现如果同一工作状态的循环周期小于信道相关时间,终端可以将不同周期中相同工作状态下的信道估计结果进行联合处理,提高信道估计的准确度。
可选的,所述第一信号为在第一工作时间资源接收到的所述第二设备在第一工作状态转发的下行信号,所述依据信道估计结果,在所述时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,包括:
若所述时间资源的时间粒度为预设第二粒度,则依据信道估计结果,在所述第一工作时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,其中,所述信道估计结果是依据第一参考信号确定的,所述第一参考信号为与所述第一工作状态的所述第一工作时间资源对应的参考信号。
其中,上述预设第二粒度可以OFDM符号粒度,当然,也可以是其他较小的时间粒度。
该实施方式中,可以为每个工作状态的时间资源至少配置一个参考信号。例如:第二设备的工作状态的时间资源是OFDM符号粒度时,第三设备可以为每个工作状态时间段内至少配置一个参考信号,终端以此来进行信号解调。
本发明实施例中,终端可以确定第二设备针对上述第一信号使用的发送信息,其中,确定该发送信息可以是根据终端检测到的信道状态的变化,确定第一设备针对上述第一信号使用的发送信息。例如:终端以第二设备的工作参数指示信息指示的时间粒度检测信道状态的变化,并根据该变化获得第一设备在第一信号中叠加的发送信息。
在一种可选的实施方式,所述第一信号为在第二工作时间资源接收到的所述第二设备在第二工作状态转发的下行信号,所述方法还包括:
依据信道测量结果,确定所述第二设备针对所述第一信号使用的发送信息。
其中,上述发送信息可以参见上述实施方式的描述,此处不作赘述。
上述信道测量结果可以对应于上述信道状态的变化。另外,多个上述信道测量结果可以包括多个不同时间多个第一设备工作状态的测量结果,如第一设备按照训练序列确定的工作状态转发第一信号时得到的测量结果。这样终端通过不同时间的测量结果与第一设备工作状态的对应关系可以确定信道的变化,按照调制方式的指示信息从而确定上述发送信息。例如,当调制方式为差分调制时比较当前时间粒度的信道测量结果与之前时间粒度的信道测量结果的差异确定上述发送信息。优选的,可以通过测量结果的差分确定上述信道的变化,进而确定上述发送信息。
该实施方式中,由于可以确定所述第二设备针对所述第一信号使用的发送信息,从而可以依据该发送信息准确地获取到第二设备向终端发送的第一信号。
作为一种可选的实施方式,所述工作参数指示信息包括:
接收的工作参数指示信息;或者
依据预定义的所述第二设备的工作规则确定的工作参数指示信息;或者
依据准共址(Quasi Co-Location,QCL)关系确定的工作参数指示信息。
其中,上述接收的工作参数指示信息可以是接收网络设备发送的,例如:第二设备通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)、媒质接入控制-控制单元(Mediumaccess control-control element,MAC CE)、下行控制信息(Downlink ControlInformation,DCI)或组合指示第二设备的工作参数。
上述接收的工作参数指示信息可以是接收第二设备发送的,例如:第一设备具备自主的无线通信模块时,第二设备可以将第二设备的工作参数指示信息发送给终端,如通过旁边链路(sidelink)或者设备到设备(Device-to-Device,D2D)通信将第二设备的工作参数指示信息发送给终端。
上述依据预定义的所述第二设备的工作规则确定的工作参数指示信息可以是,协议中预先定义的第二设备的工作规则确定其工作参数,其中,工作规则与工作参数之间的关系可以是预先配置的,或者终端依据工作规则推算得到的等。
上述QCL关系确定的工作参数指示信息可以是,第一设备根据不同时隙配置端口的QCL关系确定第二设备的工作参数。其中,对于第三设备来说相同端口在不同的时间资源上的发射信号是具备QCL关系的,从而第二设备在不同的时间资源针对相同的端口的发射信号也具备相同的工作状态,从而使转发信号也具备QCL关系,这样第一设备可以针对同一个端口,根据前一个时间资源的工作参数指示信息确定后一个时间资源的工作参数指示信息,如将前一个时间资源的工作参数指示信息作为后一个时间资源的工作参数指示信息。例如:如图3所示,第三设备与第二设备之间分别通过端口N、N+1和N+2进行通信,而第二设备针对端口N、N+1和N+2可以分别工作于不同的工作状态,这样终端将前一个时间资源的端口N的工作参数指示信息作为后一个时间资源的端口N的工作参数指示信息。
作为一种可选的实施实施方式,所述第二设备为用于传输所述第一设备与第三设备之间的信号的设备,且所述第一信号为所述第一向所述第三设备发送的上行信号,或者所述第一信号为所述第三设备向所述第一设备发送的下行信号。
本发明实施例中,获取第二设备的工作参数指示信息;根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号。这样由于根据第二设备的工作参数指示信息与第三设备传输第一信号,从而可以提高信号传输可靠性。
请参见图4,图4是本发明实施例提供的一种信息指示方法的流程图,该方法应用于第二设备或者第三设备,如图4所示,包括以下步骤:
步骤401、向第一设备发送所述第二设备的工作参数指示信息,其中,所述工作参数指示信息用于所述第一设备根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括第一设备通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括所述第一设备直接与所述第三设备传输第一信号。
可选的,所述工作参数指示信息确定工作资源,其中,所述第一设备在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号。
可选的,所述工作参数指示信息包括如下至少一项:
用于指示小区是否存在所述第二设备的指示信息;
用于指示所述小区中所述第二设备的数量的指示信息;
用于指示所述第二设备的标识信息的指示信息;
用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息。
可选的,所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同。
可选的,所述更改的参数包括如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
可选的,所述用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息的指示如下至少一项:
所述第二设备的工作状态的数量;
所述第二设备的调制方式;
所述第二设备的工作状态的时间信息。
可选的,所述时间信息包括如下至少一项:
时间长度、起始时间、结束时间、周期和时间粒度;和/或
所述第二设备的调制方式表示所述第二设备的发送信息与所述工作状态的映射关系,其中,所述发送信息为所述第二设备在转发所述第一信号时使用的发送信息。
可选的,所述工作资源包括依据所述工作参数指示信息确定的时间资源。
可选的,所述时间资源是依据时间粒度确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述时间粒度;或者
所述时间资源依据所述第二设备的工作状态的循环周期确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述第二设备的工作状态的循环周期。
可选的,所述第二设备为用于传输所述第一设备与第三设备之间的信号的设备,且所述第一信号为所述第一向所述第三设备发送的上行信号,或者所述第一信号为所述第三设备向所述第一设备发送的下行信号。
可选的,在所述方法应用于所述第三设备的情况下,所述方法还包括:
依据所述工作参数指示信息调度所述第一信号传输。
其中,上述调度可以是一次调度一个或多个时间粒度的时频资源进行传输。
可选的,所述第一设备包括:网络设备、WiFi设备或者终端;和/或
所述第二设备包括:大型智能表面LIS设备、反向散射设备、WiFi设备或者中继设备;和/或
所述第三设备包括:终端、WiFi设备或者网络设备。
需要说明的是,本实施例作为与图2所示的实施例中对应的通信设备的实施方式,其具体的实施方式可以参见图2所示的实施例的相关说明,以为避免重复说明,本实施例不再赘述。本实施例中,同样可以提高信号传输可靠性。
请参见图5,图5是本发明实施例提供的一种通信设备的结构图,所述通信设备为第一设备,如图5所示,终端500包括:
获取模块501,用于获取第二设备的工作参数指示信息;
传输模块502,用于根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号。
可选的,传输模块502用于在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,其中,所述工作资源是依据所述第二设备的工作参数指示信息确定的。
可选的,所述工作参数指示信息包括如下至少一项:
用于指示小区是否存在所述第二设备的指示信息;
用于指示所述小区中所述第二设备的数量的指示信息;
用于指示所述第二设备的标识信息的指示信息;
用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息。
可选的,所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同。
可选的,所述更改的参数包括如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
可选的,所述用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息指示如下至少一项:
所述第二设备的工作状态的数量;
所述第二设备的调制方式;
所述第二设备的工作状态的时间信息。
可选的,所述工作资源包括依据所述工作参数指示信息确定的时间资源。
可选的,所述时间信息包括如下至少一项:
时间长度、起始时间、结束时间、周期和时间粒度;和/或
所述第二设备的调制方式表示所述第二设备的发送信息与所述工作状态的映射关系,其中,所述发送信息为所述第二设备在转发所述第一信号时使用的发送信息。
可选的,所述工作资源包括依据所述工作参数指示信息确定的时间资源。
可选的,在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,包括:
依据信道估计结果,在所述时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,其中,所述信道估计结果是依据所述时间资源包含的参考信号确定的。
可选的,若所述时间资源的时间粒度大于第一预设粒度,则所述信道估计结果为信道联合估计结果;或者
若所述时间资源的时间粒度小于或者等于所述第一预设粒度,则所述信道估计结果未进行信道联合估计的信道估计结果;或者
若所述第二设备的相同工作状态的时间间隔小于信道相关时间,则所述信道估计结果为信道相关时间内相同工作状态的所述时间资源的信道联合估计结果;或者
若所述第二设备的相同工作状态的时间间隔大于或者等于所述信道相关时间,则所述信道估计结果未进行信道联合估计的信道估计结果。
可选的,所述第一信号为在第一工作时间资源接收到的所述第二设备在第一工作状态转发的下行信号,所述依据信道估计结果,在所述时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,包括:
若所述时间资源的时间粒度为预设第二粒度,则依据信道估计结果,在所述第一工作时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,其中,所述信道估计结果是依据第一参考信号确定的,所述第一参考信号为与所述第一工作状态的所述第一工作时间资源对应的参考信号。
可选的,所述第一信号为在第二工作时间资源接收到的所述第一设备在第二工作状态转发的下行信号,第一设备还包括:
确定模块,用于依据信道测量结果,确定所述第二设备针对所述第一信号使用的发送信息。
可选的,所述工作参数指示信息包括:
接收的工作参数指示信息;或者
依据预定义的所述第二设备的工作规则确定的工作参数指示信息;或者
依据准共址QCL关系确定的工作参数指示信息。
可选的,所述第二设备为用于传输所述第一设备与第三设备之间的信号的设备,且所述第一信号为所述第一向所述第三设备发送的上行信号,或者所述第一信号为所述第三设备向所述第一设备发送的下行信号。
可选的,所述第一设备包括:网络设备、WiFi设备或者终端;和/或
所述第二设备包括:大型智能表面LIS设备、反向散射设备、WiFi设备或者中继设备;和/或
所述第三设备包括:终端、WiFi设备或者网络设备。
本发明实施例提供的终端能够实现图2的方法实施例中终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述,且可以提高信号传输可靠性。
请参见图6,图6是本发明实施例提供的一种通信设备的结构图,该通信设备为第二设备或者第三设备,如图6所示,网络设备1100包括:
发送模块601,用于向第一设备发送所述第二设备的工作参数指示信息,其中,所述工作参数指示信息用于所述第一设备根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括第一设备通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括所述第一设备直接与所述第三设备传输第一信号。
可选的,所述工作参数指示信息确定工作资源,其中,所述第一设备在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号。
可选的,所述工作参数指示信息包括如下至少一项:
用于指示小区是否存在所述第二设备的指示信息;
用于指示所述小区中所述第二设备的数量的指示信息;
用于指示所述第二设备的标识信息的指示信息;
用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息。
可选的,所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同。
可选的,所述更改的参数包括如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
可选的,所述用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息的指示如下至少一项:
所述第二设备的工作状态的数量;
所述第二设备的调制方式;
所述第二设备的工作状态的时间信息。
可选的,所述时间信息包括如下至少一项:
时间长度、起始时间、结束时间、周期和时间粒度;和/或
所述第二设备的调制方式表示所述第二设备的发送信息与所述工作状态的映射关系,其中,所述发送信息为所述第二设备在转发所述第一信号时使用的发送信息。
可选的,所述工作资源包括依据所述工作参数指示信息确定的时间资源。
可选的,所述时间资源是依据时间粒度确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述时间粒度;或者
所述时间资源依据所述第二设备的工作状态的循环周期确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述第二设备的工作状态的循环周期。
可选的,所述第二设备为用于传输所述第一设备与第三设备之间的信号的设备,且所述第一信号为所述第一向所述第三设备发送的上行信号,或者所述第一信号为所述第三设备向所述第一设备发送的下行信号。
可选的,在所述通信设备为第三设备的情况下,如图7所示,通信设备600:
调度模块602,用于依据所述工作参数指示信息调度所述第一信号传输。
可选的,所述第一设备包括:网络设备、WiFi设备或者终端;和/或
所述第二设备包括:大型智能表面LIS设备、反向散射设备、WiFi设备或者中继设备;和/或
所述第三设备包括:终端、WiFi设备或者网络设备。
本发明实施例提供的通信设备能够实现图4的方法实施例中通信设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述,且可以提高信号传输可靠性。
图8为实现本发明各个实施例的一种通信设备的硬件结构示意图,该通信设备为第一设备,其中,该通信设备800包括但不限于:射频单元801、网络模块802、音频输出单元803、输入单元804、传感器805、显示单元806、用户输入单元807、接口单元808、存储器809、处理器810、以及电源811等部件。本领域技术人员可以理解,图8中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本发明实施例中,终端包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、机器人、可穿戴设备、以及计步器等。
射频单元801,用于获取第二设备的工作参数指示信息;
射频单元801,用于根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号。
可选的,所述根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号,包括:
在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,其中,所述工作资源是依据所述第二设备的工作参数指示信息确定的。
可选的,所述工作参数指示信息包括如下至少一项:
用于指示小区是否存在所述第二设备的指示信息;
用于指示所述小区中所述第二设备的数量的指示信息;
用于指示所述第二设备的标识信息的指示信息;
用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息。
可选的,所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同。
可选的,所述更改的参数包括如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
可选的,所述用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息指示如下至少一项:
所述第二设备的工作状态的数量;
所述第二设备的调制方式;
所述第二设备的工作状态的时间信息。
可选的,所述时间信息包括如下至少一项:
时间长度、起始时间、结束时间、周期和时间粒度;和/或
所述第二设备的调制方式表示所述第二设备的发送信息与所述工作状态的映射关系,其中,所述发送信息为所述第二设备在转发所述第一信号时使用的发送信息。
可选的,所述工作资源包括依据所述工作参数指示信息确定的时间资源。
可选的,所述时间资源是依据时间粒度确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述时间粒度;或者
所述时间资源依据所述第二设备的工作状态的循环周期确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述第二设备的工作状态的循环周期。
可选的,所述在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,包括:
依据信道估计结果,在所述时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,其中,所述信道估计结果是依据所述时间资源包含的参考信号确定的。
可选的,若所述时间资源的时间粒度大于第一预设粒度,则所述信道估计结果为信道联合估计结果;或者
若所述时间资源的时间粒度小于或者等于所述第一预设粒度,则所述信道估计结果未进行信道联合估计的信道估计结果;或者
若所述第二设备的相同工作状态的时间间隔小于信道相关时间,则所述信道估计结果为信道相关时间内相同工作状态的所述时间资源的信道联合估计结果;或者
若所述第二设备的相同工作状态的时间间隔大于或者等于所述信道相关时间,则所述信道估计结果未进行信道联合估计的信道估计结果。
可选的,所述第一信号为在第一工作时间资源接收到的所述第二设备在第一工作状态转发的下行信号,所述依据信道估计结果,在所述时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,包括:
若所述时间资源的时间粒度为预设第二粒度,则依据信道估计结果,在所述第一工作时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,其中,所述信道估计结果是依据第一参考信号确定的,所述第一参考信号为与所述第一工作状态的所述第一工作时间资源对应的参考信号。
可选的,所述第一信号为在第二工作时间资源接收到的所述第二设备在第二工作状态转发的下行信号,处理器810用于:
依据信道测量结果,确定所述第二设备针对所述第一信号使用的发送信息。
可选的,所述工作参数指示信息包括:
接收的工作参数指示信息;或者
依据预定义的所述第二设备的工作规则确定的工作参数指示信息;或者
依据准共址QCL关系确定的工作参数指示信息。
可选的,所述第二设备为用于传输所述第一设备与第三设备之间的信号的设备,且所述第一信号为所述第一向所述第三设备发送的上行信号,或者所述第一信号为所述第三设备向所述第一设备发送的下行信号。
可选的,所述第一设备包括:网络设备、WiFi设备或者终端;和/或
所述第二设备包括:大型智能表面LIS设备、反向散射设备、WiFi设备或者中继设备;和/或
所述第三设备包括:终端、WiFi设备或者网络设备。
上述终端可以提高信号传输可靠性。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元801可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器810处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元801包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元801还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
终端通过网络模块802为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元803可以将射频单元801或网络模块802接收的或者在存储器809中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元803还可以提供与终端800执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元803包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元804用于接收音频或视频信号。输入单元804可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)8041和麦克风8042,图形处理器8041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元806上。经图形处理器8041处理后的图像帧可以存储在存储器809(或其它存储介质)中或者经由射频单元801或网络模块802进行发送。麦克风8042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元801发送到移动通信基站的格式输出。
终端800还包括至少一种传感器805,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板8061的亮度,接近传感器可在终端800移动到耳边时,关闭显示面板8061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器805还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元806用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元806可包括显示面板8061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板8061。
用户输入单元807可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元807包括触控面板8071以及其他输入设备8072。触控面板8071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板8071上或在触控面板8071附近的操作)。触控面板8071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器810,接收处理器810发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板8071。除了触控面板8071,用户输入单元807还可以包括其他输入设备8072。具体地,其他输入设备8072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板8071可覆盖在显示面板8061上,当触控面板8071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器810以确定触摸事件的类型,随后处理器810根据触摸事件的类型在显示面板8061上提供相应的视觉输出。虽然在图8中,触控面板8071与显示面板8061是作为两个独立的部件来实现终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板8071与显示面板8061集成而实现终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元808为外部装置与终端800连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元808可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端800内的一个或多个元件或者可以用于在终端800和外部装置之间传输数据。
存储器809可用于存储软件程序以及各种数据。存储器809可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器809可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器810是终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器809内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器809内的数据,执行终端的各种功能和处理数据,从而对终端进行整体监控。处理器810可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器810可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器810中。
终端800还可以包括给各个部件供电的电源811(比如电池),优选的,电源811可以通过电源管理系统与处理器810逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,终端800包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种终端,包括处理器810,存储器809,存储在存储器809上并可在所述处理器810上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器810执行时实现上述信号传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
参见图9,图9是本发明实施例提供的另一种通信设备的结构图,该通信设备为第二设备或者第三设备,如图9所示,该通信设备900包括:处理器901、收发机902、存储器903和总线接口,其中:
收发机902,用于向第一设备发送所述第二设备的工作参数指示信息,其中,所述工作参数指示信息用于所述第一设备根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括第一设备通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括所述第一设备直接与所述第三设备传输第一信号。
可选的,所述工作参数指示信息确定工作资源,其中,所述第一设备在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号。
可选的,所述工作参数指示信息包括如下至少一项:
用于指示小区是否存在所述第二设备的指示信息;
用于指示所述小区中所述第二设备的数量的指示信息;
用于指示所述第二设备的标识信息的指示信息;
用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息。
可选的,所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同。
可选的,所述更改的参数包括如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
可选的,所述用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息的指示如下至少一项:
所述第二设备的工作状态的数量;
所述第二设备的调制方式;
所述第二设备的工作状态的时间信息。
可选的,所述时间信息包括如下至少一项:
时间长度、起始时间、结束时间、周期和时间粒度;和/或
所述第二设备的调制方式表示所述第二设备的发送信息与所述工作状态的映射关系,其中,所述发送信息为所述第二设备在转发所述第一信号时使用的发送信息。
可选的,所述工作资源包括依据所述工作参数指示信息确定的时间资源。
可选的,所述时间资源是依据时间粒度确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述时间粒度;或者
所述时间资源依据所述第二设备的工作状态的循环周期确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述第二设备的工作状态的循环周期。
可选的,所述第二设备为用于传输所述第一设备与第三设备之间的信号的设备,且所述第一信号为所述第一向所述第三设备发送的上行信号,或者所述第一信号为所述第三设备向所述第一设备发送的下行信号。
可选的,在所述通信设备为第三设备的情况下,收发机902还用于:
依据所述工作参数指示信息调度所述第一信号传输。
可选的,所述第一设备包括:网络设备、WiFi设备或者终端;和/或
所述第二设备包括:大型智能表面LIS设备、反向散射设备、WiFi设备或者中继设备;和/或
所述第三设备包括:终端、WiFi设备或者网络设备。
上述通信设备可以提高信号传输可靠性。
其中,收发机902,用于在处理器901的控制下接收和发送数据,所述收发机902包括至少两个天线端口。
在图9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901代表的一个或多个处理器和存储器903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902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904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901负责管理总线架构和通常的处理,存储器903可以存储处理器901在执行操作时所使用的数据。
优选的,本发明实施例还提供一种通信设备,包括处理器901,存储器903,存储在存储器903上并可在所述处理器901上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器901执行时实现上述信息指示方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的信号传输方法中的步骤,或者所述计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的信息指示方法中的步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (29)

1.一种信号传输方法,应用于第一设备,其特征在于,包括:
获取第二设备的工作参数指示信息;
根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号;
其中,所述工作参数指示信息包括:用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息,该指示信息还用于指示所述工作状态的时间信息;
所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同;
所述更改的参数包括如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号,包括:
在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,其中,所述工作资源是依据所述第二设备的工作参数指示信息确定的。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述工作参数指示信息还包括如下至少一项:
用于指示小区是否存在所述第二设备的指示信息;
用于指示所述小区中所述第二设备的数量的指示信息;
用于指示所述第二设备的标识信息的指示信息。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息还指示如下至少一项:
所述第二设备的工作状态的数量;
所述第二设备的调制方式。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述时间信息包括如下至少一项:
时间长度、起始时间、结束时间、周期和时间粒度;和/或
所述第二设备的调制方式表示所述第二设备的发送信息与所述工作状态的映射关系,其中,所述发送信息为所述第二设备在转发所述第一信号时使用的发送信息。
6.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述工作资源包括依据所述工作参数指示信息确定的时间资源。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述时间资源是依据时间粒度确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述时间粒度;或者
所述时间资源依据所述第二设备的工作状态的循环周期确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述第二设备的工作状态的循环周期。
8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,包括:
依据信道估计结果,在所述时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,其中,所述信道估计结果是依据所述时间资源包含的参考信号确定的。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,若所述时间资源的时间粒度大于第一预设粒度,则所述信道估计结果为信道联合估计结果;或者
若所述时间资源的时间粒度小于或者等于所述第一预设粒度,则所述信道估计结果未进行信道联合估计的信道估计结果;或者
若所述第二设备的相同工作状态的时间间隔小于信道相关时间,则所述信道估计结果为信道相关时间内相同工作状态的所述时间资源的信道联合估计结果;或者
若所述第二设备的相同工作状态的时间间隔大于或者等于所述信道相关时间,则所述信道估计结果未进行信道联合估计的信道估计结果。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一信号为在第一工作时间资源接收到的所述第二设备在第一工作状态转发的下行信号,所述依据信道估计结果,在所述时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,包括:
若所述时间资源的时间粒度为预设第二粒度,则依据信道估计结果,在所述第一工作时间资源中,解调所述第二设备转发的所述第一信号中承载的第三设备的信息,其中,所述信道估计结果是依据第一参考信号确定的,所述第一参考信号为与所述第一工作状态的所述第一工作时间资源对应的参考信号。
11.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一信号为在第二工作时间资源接收到的所述第二设备在第二工作状态转发的下行信号,所述方法还包括:
依据信道测量结果,确定所述第二设备针对所述第一信号使用的发送信息。
12.如权利要求1至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述工作参数指示信息包括:
接收的工作参数指示信息;或者
依据预定义的所述第二设备的工作规则确定的工作参数指示信息;或者
依据准共址QCL关系确定的工作参数指示信息。
13.如权利要求1至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二设备为用于传输所述第一设备与第三设备之间的信号的设备,且所述第一信号为所述第一向所述第三设备发送的上行信号,或者所述第一信号为所述第三设备向所述第一设备发送的下行信号。
14.如权利要求1至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一设备包括:网络设备、WiFi设备或者终端;和/或
所述第二设备包括:大型智能表面LIS设备、反向散射设备、WiFi设备或者中继设备;和/或
所述第三设备包括:终端、WiFi设备或者网络设备。
15.一种信息指示方法,应用于第二设备或者第三设备,其特征在于,包括:
向第一设备发送所述第二设备的工作参数指示信息,其中,所述工作参数指示信息用于所述第一设备根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括第一设备通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括所述第一设备直接与所述第三设备传输第一信号;
其中,所述工作参数指示信息包括:用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息,该指示信息还用于指示所述工作状态的时间信息;
所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同;
所述更改的参数包括如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述工作参数指示信息确定工作资源,其中,所述第一设备在所述第二设备的工作资源中,通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号。
17.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述工作参数指示信息还包括如下至少一项:
用于指示小区是否存在所述第二设备的指示信息;
用于指示所述小区中所述第二设备的数量的指示信息;
用于指示所述第二设备的标识信息的指示信息。
18.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息还指示如下至少一项:
所述第二设备的工作状态的数量;
所述第二设备的调制方式。
19.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述时间信息包括如下至少一项:
时间长度、起始时间、结束时间、周期和时间粒度;和/或
所述第二设备的调制方式表示所述第二设备的发送信息与所述工作状态的映射关系,其中,所述发送信息为所述第二设备在转发所述第一信号时使用的发送信息。
20.如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述工作资源包括依据所述工作参数指示信息确定的时间资源。
21.如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述时间资源是依据时间粒度确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述时间粒度;或者
所述时间资源依据所述第二设备的工作状态的循环周期确定的,其中,所述工作参数指示信息指示有所述第二设备的工作状态的循环周期。
22.如权利要求15至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二设备为用于传输所述第一设备与第三设备之间的信号的设备,且所述第一信号为所述第一向所述第三设备发送的上行信号,或者所述第一信号为所述第三设备向所述第一设备发送的下行信号。
23.如权利要求15至21中任一项所述的方法,其特征在于,在所述方法应用于所述第三设备的情况下,所述方法还包括:
依据所述工作参数指示信息调度所述第一信号传输。
24.如权利要求15至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一设备包括:网络设备、WiFi设备或者终端;和/或
所述第二设备包括:大型智能表面LIS设备、反向散射设备、WiFi设备或者中继设备;和/或
所述第三设备包括:终端、WiFi设备或者网络设备。
25.一种通信设备,所述通信设备为第一设备,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取第二设备的工作参数指示信息;
传输模块,用于根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述与第三设备传输第一信号包括通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述与第三设备传输第一信号包括直接与所述第三设备传输第一信号;
其中,所述工作参数指示信息包括:用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息,该指示信息还用于指示所述工作状态的时间信息;
所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同;
所述更改的参数包括如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
26.一种通信设备,所述通信设备为第二设备或者第三设备,其特征在于,包括:
发送模块,用于向第一设备发送所述第二设备的工作参数指示信息,其中,所述工作参数指示信息用于所述第一设备根据所述工作参数指示信息,与第三设备传输第一信号;
其中,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括第一设备通过所述第二设备与所述第三设备传输第一信号,或者,所述第一设备与第三设备传输第一信号包括所述第一设备直接与所述第三设备传输第一信号;
其中,所述工作参数指示信息包括:用于指示所述第二设备的工作状态的指示信息,该指示信息还用于指示所述工作状态的时间信息;
所述第二设备存在多个工作状态,不同工作状态下所述第二设备转发所述第一信号时对所述第一信号更改的参数不同;
所述更改的参数包括如下至少一项:
频率、幅度、相位、极化方向、波束空间能量分布。
27.一种通信设备,所述通信设备为第一设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至14中任一项所述的信号传输方法中的步骤。
28.一种通信设备,所述通信设备为第二设备或者第三设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求15至24中任一项所述的信息指示方法中的步骤。
29.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至14中任一项所述的信号传输方法中的步骤,或者所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求15至24中任一项所述的信息指示方法中的步骤。
CN202010158878.3A 2020-03-09 2020-03-09 信号传输方法、信息指示方法和相关设备 Active CN113382423B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010158878.3A CN113382423B (zh) 2020-03-09 2020-03-09 信号传输方法、信息指示方法和相关设备
EP21767157.7A EP4120720A4 (en) 2020-03-09 2021-03-03 SIGNAL TRANSMISSION METHOD, INFORMATION DISPLAY METHOD AND COMMUNICATION DEVICE
PCT/CN2021/078853 WO2021179966A1 (zh) 2020-03-09 2021-03-03 信号传输方法、信息指示方法和通信设备
US17/939,927 US20230006791A1 (en) 2020-03-09 2022-09-07 Signal transmission method, information indication method, and communications device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010158878.3A CN113382423B (zh) 2020-03-09 2020-03-09 信号传输方法、信息指示方法和相关设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113382423A CN113382423A (zh) 2021-09-10
CN113382423B true CN113382423B (zh) 2023-08-22

Family

ID=77568633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010158878.3A Active CN113382423B (zh) 2020-03-09 2020-03-09 信号传输方法、信息指示方法和相关设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230006791A1 (zh)
EP (1) EP4120720A4 (zh)
CN (1) CN113382423B (zh)
WO (1) WO2021179966A1 (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116073965A (zh) * 2021-10-29 2023-05-05 华为技术有限公司 发送信号的方法和装置
WO2023141974A1 (zh) * 2022-01-28 2023-08-03 Oppo广东移动通信有限公司 通讯状态的指示方法、终端设备和网络设备
CN116886251A (zh) * 2022-03-28 2023-10-13 维沃软件技术有限公司 信息传输方法、装置、终端及网络侧设备
CN117278147A (zh) * 2022-06-15 2023-12-22 维沃移动通信有限公司 测量处理方法、终端及网络侧设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103596251A (zh) * 2013-11-28 2014-02-19 中国科学技术大学 一种采用可再生能源供电及节能方式的中继通信系统
CN104471870A (zh) * 2012-07-12 2015-03-25 日本电气株式会社 通信系统
CN110149642A (zh) * 2018-02-12 2019-08-20 华为技术有限公司 一种中继节点同步信号的发送方法及装置
CN110268787A (zh) * 2017-02-10 2019-09-20 高通股份有限公司 对基于层2的设备到设备中继的服务质量支持

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2314118B1 (en) * 2008-07-17 2015-09-02 Nokia Solutions and Networks Oy Selection of connection type in cellular telecommunications system
CN105246027A (zh) * 2015-09-25 2016-01-13 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 D2d中继资源配置方法、装置及系统
US10389429B2 (en) * 2017-02-11 2019-08-20 Massachusetts Institute Of Technology Full-duplex, bi-directional, analog relay
CN107360635B (zh) * 2017-07-18 2020-02-07 Oppo广东移动通信有限公司 一种数据传输方法、装置、终端及计算机可读存储介质
CN109547039B (zh) * 2019-01-16 2020-10-27 西安交通大学 一种智能的环境反向散射通信方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104471870A (zh) * 2012-07-12 2015-03-25 日本电气株式会社 通信系统
CN103596251A (zh) * 2013-11-28 2014-02-19 中国科学技术大学 一种采用可再生能源供电及节能方式的中继通信系统
CN110268787A (zh) * 2017-02-10 2019-09-20 高通股份有限公司 对基于层2的设备到设备中继的服务质量支持
CN110149642A (zh) * 2018-02-12 2019-08-20 华为技术有限公司 一种中继节点同步信号的发送方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20230006791A1 (en) 2023-01-05
EP4120720A4 (en) 2023-09-27
EP4120720A1 (en) 2023-01-18
CN113382423A (zh) 2021-09-10
WO2021179966A1 (zh) 2021-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3742806B1 (en) Downlink channel receiving method, downlink channel sending method, terminal and base station
CN111342943B (zh) Prs资源配置方法、测量间隔配置方法和相关设备
CN113382439B (zh) 信息上报方法、接入方式确定方法、终端和网络设备
CN113259952B (zh) 波束指示方法、装置、设备及介质
CN113382423B (zh) 信号传输方法、信息指示方法和相关设备
CN111835488B (zh) 一种确定天线端口映射方法和终端
CN109587789B (zh) 随机接入方法、移动终端及网络设备
CN110475340B (zh) Dci传输方法、终端和基站
CN110730504B (zh) 一种寻呼指示方法、装置及系统
CN111835482A (zh) 准共址qcl信息确定方法、配置方法及相关设备
CN110868240A (zh) Pusch重复传输时的跳频方法、终端及网络设备
CN111277387A (zh) 指示信息的传输方法及通信设备
CN111642002B (zh) Srs功率控制方法、srs功率控制的配置方法及相关设备
CN109803417B (zh) 确定参考信号的方法、上行探测参考信号发送方法和设备
CN111615198B (zh) 资源确定方法、资源指示方法、终端及网络侧设备
CN110034872B (zh) 资源与qcl的关联关系指示方法、确定方法及相关设备
CN110621071B (zh) 一种测量间隔的处理方法、终端及网络节点
CN111836376A (zh) 一种上行传输方法、上行传输控制方法及相关设备
CN110062416B (zh) 资源关系的通知、确定方法、基站及终端
CN111615216B (zh) 一种随机接入方法及终端
CN109548132B (zh) 一种参考信号传输方法及设备
CN110149185B (zh) Csi资源类型的确定方法、终端和网络侧设备
CN111818657A (zh) 上行发送丢弃方法、上行发送丢弃配置方法及相关设备
CN112787734B (zh) 信干噪比测量方法、装置、设备及介质
CN110071788B (zh) 信道状态信息参考信号传输方法、网络设备及终端

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 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