CN117479319A - 通信方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种通信方法、装置、设备及存储介质,涉及通信领域,所述方法中,中继设备获取配置信息,根据配置信息,确定目标符号组,目标符号组中包括R个符号,在R个符号上,通过M个接收波束接收下行信号,下行信号为网络设备通过M个发送波束发送的信号。通过在特定的符号上接收下行信号,可以降低中继设备在接收信号时,对其他无线信号的干扰。
Description
技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种通信方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
第五代(five generation,5G)网络通过选用毫米波频段,可以支持更高的数据速率和更低的延迟。但是,由于毫米波频段使用非常高的频率,会产生明显的损耗,导致5G网络的覆盖范围较小。
为了增加覆盖范围,通常选用中继设备对网络设备和终端设备之间的信号和/或数据进行接收和转发。由于现有中继设备是无差别的对网络设备和终端设备之间的信号和/或数据进行接收和转发,导致对其他无线信号的干扰较大。
发明内容
本申请实施例提供一种通信方法、装置、设备及存储介质,可以降低中继设备在接收数据和/或信号时对其他无线信号的干扰。
第一方面,本申请实施例提供一种通信方法,应用于中继设备之中,所述方法包括:
获取配置信息;
根据所述配置信息,确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
在所述R个符号上,通过M个接收波束接收下行信号,所述下行信号为网络设备通过M个发送波束发送的信号,所述M为正整数。
在一种可能的实施方式中,所述配置信息中包括以下至少一项:
符号组的周期;
符号组的符号起始位置;
符号组的连续符号数量;
符号组的第一索引;
符号组中符号的第二索引。
在一种可能的实施方式中,根据所述配置信息,确定目标符号组,包括:
根据所述配置信息,确定至少一个符号组;
将所述至少一个符号组确定为所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,根据所述配置信息,确定目标符号组,包括:
根据所述配置信息,确定至少一个符号组;
获取激活信息,所述激活信息中包括待激活符号组的第一索引;
根据所述待激活符号组的第一索引,在所述至少一个符号组中,确定所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,所述方法还包括:
向终端设备转发所述下行信号;
接收所述终端设备发送的上行信号,所述上行信号包括所述终端设备对所述下行信号中的参考信号进行信道状态信息测量后生成的测量报告;
向所述网络设备转发所述上行信号。
在一种可能的实施方式中,根据所述配置信息,确定目标符号组,包括:
根据所述配置信息,确定至少一个参考信号资源集合,所述参考信号资源集合中包括至少一个参考信号资源;
将所述至少一个参考信号资源集合占用的符号,确定为所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,根据所述配置信息,确定目标符号组,包括:
根据所述配置信息,确定至少一个参考信号资源集合,所述参考信号资源集合中包括至少一个参考信号资源;
获取激活信息,所述激活信息中包括待激活参考信号资源集合的第三索引;
根据所述待激活参考信号资源集合的第三索引,在所述至少一个参考信号资源集合中,确定所述目标参考信号资源集合;
将所述目标参考信号资源集合占用的符号,确定为所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,所述方法还包括:
对所述下行信号进行信道状态信息测量,生成测量报告,所述下行信号为在目标参考信号资源集合上发送的参考信号,所述目标参考信号资源集合用于确定目标符号组;
向所述网络设备发送所述测量报告。
在一种可能的实施方式中,所述符号被配置为灵活符号。
在一种可能的实施方式中,所述符号被配置为关断状态。
第二方面,本申请实施例提供一种通信装置,部署于中继设备之中,所述装置包括获取模块、确定模块和接收模块,其中,
所述获取模块用于,获取配置信息;
所述确定模块用于,根据所述配置信息,确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
所述接收模块用于,在所述R个符号上,通过M个接收波束接收下行信号,所述下行信号为网络设备通过M个发送波束发送的信号,所述M为正整数。
第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括存储器、处理器;
所述存储器用于存储计算机执行指令;
所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,使得所述处理器执行如第一方面所述的通信方法。
第四方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,当所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现第一方面任一项所述的通信方法。
第五方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,可实现第一方面任一项所述的通信方法。
第六方面,本申请实施例提供一种芯片,所述芯片上存储有计算机程序,所述计算机程序被所述芯片执行时,实现如第一方面任一项所述的通信方法。
在一种可能的实施方式中,所述芯片为芯片模组中的芯片。
本申请实施例提供一种通信方法、装置、设备及存储介质,所述方法中,中继设备获取配置信息,根据配置信息,确定目标符号组,目标符号组中包括R个符号,在R个符号上,通过M个接收波束接收下行信号,下行信号为网络设备通过M个发送波束发送的信号。通过在特定的符号上接收下行信号,可以降低中继设备在接收信号时,对其他无线信号的干扰。
第七方面,本申请实施例一种通信方法,应用于网络设备之中,所述方法包括:
向中继设备发送配置信息,所述配置信息用于确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
在所述R个符号上,通过M个发送波束发送参考信号,所述M为正整数。
在一种可能的实施方式中,所述配置信息中包括以下至少一项:
符号组的周期;
符号组的符号起始位置;
符号组的连续符号数量;
符号组的第一索引;
符号组中符号的第二索引。
在一种可能的实施方式中,所述方法还包括:
向所述中继设备发送激活信息,所述激活信息用于确定所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,所述方法还包括:
接收测量报告。
在一种可能的实施方式中,所述符号被配置为灵活符号。
在一种可能的实施方式中,所述符号被配置为关断状态。
第八方面,本申请实施例提供一种通信装置,部署于网络设备之中,所述装置包括第一发送模块和第二发送模块,其中,
所述第一发送模块用于,向中继设备发送配置信息,所述配置信息用于确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
所述第二发送模块用于,在所述R个符号上,通过M个发送波束发送参考信号,所述M为正整数。
第九方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括存储器、处理器;
所述存储器用于存储计算机执行指令;
所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,使得所述处理器执行如第六方面所述的通信方法。
第十方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,当所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现第六方面任一项所述的通信方法。
第十一方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,可实现第六方面任一项所述的通信方法。
第十二方面,本申请实施例提供一种芯片,所述芯片上存储有计算机程序,所述计算机程序被所述芯片执行时,实现如第七方面任一项所述的通信方法。
在一种可能的实施方式中,所述芯片为芯片模组中的芯片。
本申请实施例提供一种通信方法、装置、设备及存储介质,所述方法中,网络设备向中继设备发送配置信息,配置信息用于确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,在所述R个符号上,通过M个发送波束发送参考信号。网络设备向中继设备发送配置信息,中继设备可以根据配置信息,确定其用于接收下行信号的符号,可以降低中继设备在接收信号时,对其他无线信号的干扰。
附图说明
图1为相关技术中下行波束训练的流程示意图;
图2为本申请实施例提供的一种应用场景示意图;
图3为本申请实施例提供的中继设备、终端设备和网络设备之间的连接链路示意图;
图4为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图;
图5为本申请实施例提供的网络设备的发送波束与中继设备的接收波束的示意图;
图6为本申请实施例提供的一种波束训练的流程示意图一;
图7为本申请实施例提供的一种波束训练的流程示意图二;
图8为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图9为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图10为本申请实施例提供的另一种通信装置的结构示意图;
图11为本申请实施例提供的另一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请的实施例,对本申请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。
为了便于理解,首先对本申请实施例所涉及的概念进行说明。
网络设备:是一种具有无线收发功能的设备。包括但不限于:长期演进(long termevolution,LTE)中的演进型基站(evolutional node B,eNB或eNodeB),新空口技术(newradio,NR)中的基站(gNodeB或gNB)或多收发节点(multi-transmission and receivingpoints,M-TRP),后续演进系统中的基站,无线保真(wireless fidelity,WiFi)系统中的接入节点,无线中继节点,无线回传节点等。基站可以是:宏基站,微基站,微微基站,小站,中继站,或,气球站等。多个基站可以支持上述提及的同一种技术的网络,也可以支持上述提及的不同技术的网络。基站可以包含一个或多个共站或非共站的TRP。
终端设备:是一种具有无线收发功能的设备。终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。所述终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmentedreality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、车载终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备、可穿戴终端设备等。本申请实施例所涉及的终端设备还可以称为终端、用户设备(user equipment,UE)、接入终端设备、车载终端、工业控制终端、UE单元、UE站、移动站、移动台、远方站、远程用户设备、移动设备、无线通信设备、UE代理或UE装置等。终端设备也可以是固定的或者移动的。
中继设备:是一种具有无线收发功能的设备。可以通过对数据信号的重新接收或者转发,来扩大网络传输的距离。
参考信号资源(reference signal resource,RS resource):一个波束对应一个参考信号资源,参考信号资源可以承载参考信号。如用于传输非零功率信道状态信息参考信号(non zero power channel state information reference signal,NZP-CSI-RS)的资源为非零功率信道状态信息参考信号资源(non zero power channel stateinformation reference signal resource,NZP-CSI-RS-Resource)。
图1为相关技术中下行波束训练的流程示意图。请参见图1,所述波束训练的过程包括:
S101、网络设备向终端设备指示参与波束扫描的波束个数,每个波束的标识,以及波束测量的周期性。
波束扫描的具体过程为:网络设备在特定参考信号资源上以某一方向将发送,然后在下一个参考信号资源上以另一个方向发送波束,依次类推,直至网络设备可以扫描它应该覆盖的所有区域。
S102、网络设备通过K个波束向终端设备发送K个参考信号。
每个参考信号对应一个具体的波束,具体每个参考信号对应的波束方向、波束宽度等可以根据对应的网络设备和终端设备确定。
S103、终端设备测量每个波束上参考信号的信号质量,
S104、终端设备向网络设备发送R个信号质量最好的第一波束的波束标识以及测量结果。
S105、网络设备根据上报的R个第一波束确定第二波束,并指示终端设备在第二波束对应的参考信号资源上进行数据的发送与接收。
为了更清楚的说明本申请,下面结合图2,对本申请实施例所适用的应用场景进行说明。
图2为本申请实施例提供的一种应用场景示意图。请参见图2,包括网络设备201、中继设备202和终端设备203。中继设备202可以接收网络设备201发送的数据和/或信号,并将其转发给终端设备203;中继设备202也可以接收终端设备203发送的数据和/或信号,并将其转发给网络设备201。
为了便于理解,下面结合图3,对中继设备、终端设备和网络设备之间的连接链路进行说明。
图3为本申请实施例提供的中继设备、终端设备和网络设备之间的连接链路示意图。请参见图3,包括控制链路、回传链路和接入链路。
控制链路用于链接网络设备和中继设备,承载的是网络设备对中继设备的控制数据。可以通过控制链路传输网络设备对中继设备的控制数据以指示中继设备的一些行为。例如,参考信号的配置信息可以通过控制链路传输。还可以通过控制链路传输中继设备向网络设备发送的确定信息等上行信号。
回传链路用于链接网络设备和中继设备,承载的是网络设备与中继设备之间的数据。当控制链路和回传链路位于相同的载波时,控制链路于回传链路可以采用相同的波束进行通信。
接入链路用于链接中继设备和终端设备,承载的是中继设备和终端设备之间的数据。
中继设备包括移动终端模块(mobile termination,MT)和转发模块(forwarding,Fwd)。其中,移动终端模块在控制链路上接收网络设备发送的侧面控制信息(side controlinformation),并向网络设备发送确认信息等上行信号。转发模块通过回传链路和接入链路转发来自终端设备和网络设备的信号和/或数据。
对于接入链路,网络设备可以通过配置波束赋形信息来控制中继设备的发送波束,从而实现接入链路的波束训练,找到中继设备的最优发送波束和终端设备的最优接收波束。对于控制链路和回传链路,如何确定网络设备最优的发送波束和中继设备最优的接收波束是亟需解决的技术问题。同时,在进行控制链路和回传链路的波束训练时,如果在正交频分复用(orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)符号上随机发送波束和接收波束,可能会干扰其他无线信号的传输。
有鉴于此,本申请实施例提供了一种通信方法,网络设备向中继设备发送配置信息,中继设备根据配置信息确定其接收下行信号的符号,可以降低中继设备在接收下行信号时,对其他无线信号的干扰。
下面,通过具体实施例,对本申请所示的技术方案进行说明。需要说明的是,下面几个实施例可以独立存在,也可以相互结合,对于相同或相似的内容,在不同的实施例中不再重复说明。
图4为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图。请参见图4,该方法可以包括:
S401、网络设备向中继设备发送配置信息。
配置信息可以用于确定中继设备接收下行信号的符号。
本申请实施例中涉及的符号可以为OFDM符号。
在进行波束训练的过程中,根据测量参考信号的主体不同,网络设备向中继设备发送的配置信息可以不同。
若中继设备作为测量参考信号的主体,网络设备向中继设备发送的配置信息可以为参考信号资源的配置信息,即网络设备告知中继设备其可以在何种时频位置去接收参考信号。
若终端设备作为测量参考信号的主体,中继设备的作用仅在于转发,但是中继设备不能在所有符号上随机进行转发。因此,在该种场景下,网络设备向中继设备发送的配置信息中可以包括以下至少一项:
符号组的周期;
符号组的符号起始位置;
符号组的连续符号数量;
符号组的第一索引;
符号组中符号的第二索引。
S402、中继设备根据配置信息,确定目标符号组,目标符号组中包括R个符号,R为正整数。
目标符号组可以是中继设备接收下行信号的符号。
根据配置信息,可以确定目标符号组的时域起始位置、连续符号数和目标符号组的周期。符号组的周期可以与下行信号的发送周期相同。若下行信号不是周期性发送的,则配置信息中可以不配置符号组的周期。配置信息可以直接指示目标符号组的时域起始位置、连续符号数;也可以通过索引号指示目标符号组的具体时域位置。
S403、网络设备在R个符号上,通过M个发送波束向中继设备发送参考信号。
若中继设备是测量参考信号的主体,则中继设备可以在R个符号上,通过M个接收波束接收网络设备发送的参考信号。如图5所示,网络设备在R个符号上,通过3个发送波束向中继设备发送参考信号,中继设备采用3个接收波束接收网络设备发送的参考信号,发送波束和接收波束的方向相对应。
若终端设备是测量参考信号的主体,则中继设备可以在R个符号上,通过M个接收波束接收网络设备发送的下行信号。因为,在该种场景下,中继设备可以只转发其接收到的下行信号,不会解码下行信号,因此,对中继设备而言,网络设备发送的参考信号可以是下行信号。
在图4所示的实施例中,网络设备向中继设备发送配置信息,中继设备根据配置信息,确定目标符号组,目标符号组中包括R个符号,网络设备在R个符号上,通过M个发送波束发送参考信号,中继设备在R个符号上,通过M个接收波束接收网络设备发送的下行信号。通过在特定的符号上接收下行信号,可以降低中继设备在接收下行信号时,对其他无线信号的干扰。
图4所示实施例说明了中继设备在特定的符号上接收下行信号,下面,结合图6-图7说明中继设备参与的详细的波束训练过程,其中,图6所示的实施例中中继设备的作用仅是转发,图7所示的实施例中中继设备的作用是测量。
图6为本申请实施例提供的一种波束训练的流程示意图一。请参见图6,该方法可以包括:
S601、网络设备向中继设备发送配置信息。
需要说明的是,S601的执行过程可以参见S401的执行过程,此处不再进行赘述。
S602、中继设备根据配置信息,确定至少一个符号组。
配置信息中可以配置一个或者多个符号组。
S603、网络设备向中继设备发送激活信息,激活信息中包括待激活符号组的第一索引。
网络设备可以通过控制链路向中继设备发送激活信息,也可以通过回传链路向中继设备发送激活信息。
激活信息用于确定目标符号组。
S604、中继设备根据待激活符号组的第一索引,在至少一个符号组中,确定目标符号组,目标符号组中包括R个符号。
在一种可能的实现方式中,中继设备根据配置信息,确定了3个符号组,3个符号组的索引分别为A、B、C,网络设备向中继设备发送激活信息,激活信息中待激活符号组的第一索引为B,则中继设备根据索引B在3个符号组中,确定目标符号组为索引是B的符号组。
中继设备还可以通过以下方式确定目标符号组:中继设备可以直接将至少一个符号组确定为目标符号组,不根据激活信息确定目标符号组。也就是说,中继设备将配置信息配置的一个或多个符号组,直接全部确定为目标符号组。
S605、在R个符号上,网络设备通过M个发送波束向中继设备发送参考信号。
中继设备在R个符号上,通过M个接收波束接收网络设备发送的下行信号。
网络设备在发送参考信号之前,可以先向终端设备发送参考信号资源集合的配置信息,该配置信息可以通过中继设备转发至终端设备。
中继设备在转发网络设备向终端设备发送的信息时,仅做放大处理,不会对转发的信息做解码处理。
网络设备可以通过回传链路向中继设备发送参考信号,也可以通过控制链路向中继设备发送参考信号。
S606、中继设备向终端设备转发下行信号。
下行信号可以是网络设备发送的参考信号。
中继设备可以通过多个波束向终端设备转发下行信号,也可以通过一个波束向终端设备转发下行信号。对于转发的具体方式,本申请不做具体限定。
中继设备可以通过接入链路向终端设备转发下行信号。
S607、终端设备对下行信号进行信道状态信息测量,生成测量报告。
终端设备可以对参考信号的接收功率(reference signal receiving power,RSRP)进行测量,并将RSRP中最大的N个参考信号的索引以及RSRP值生成测量报告。其中,N可以由基站配置。
例如,终端设备对5个参考信号测量后,得到5个RSRP值,将RSRP值从大到小排序,将靠前的3个RSRP对应的参考信号的索引以及RSRP值生成测量报告。
S608、终端设备向中继设备发送测量报告。
终端设备可以通过接入链路向中继设备发送测量报告。
S609、中继设备向网络设备转发上行信号。
上行信号可以是终端设备生成的测量报告。由于中继设备的作用可以只是转发,因此,终端设备发送的测量报告,对于中继设备而言,只是上行信号。
中继设备可以通过回传链路向网络设备转发上行信号,也可以通过控制链路向网络设备转发上行信号。
网络设备可以根据测量报告,在M个波束中确定K个波束,K为小于或等于M的正整数。K个波束为网络设备最佳的发送波束。
在图6所示的实施例中,网络设备向中继设备发送配置信息,中继设备根据配置信息,确定至少一个符号组;网络设备向中继设备发送激活信息,激活信息中包括待激活符号组的第一索引,中继设备根据待激活符号组的第一索引,在至少一个符号组中,确定目标符号组,目标符号组中包括R个符号;在R个符号上,网络设备通过M个发送波束向中继设备发送参考信号,中继设备在R个符号在上,通过M个接收波束接收网络设备发送的下行信号(参考信号),并向终端设备转发下行信号,终端设备对下行信号进行信道状态信息测量后生成测量报告,并向中继设备发送测量报告;中继设备向网络设备转发上行信号(测量报告)。中继设备通过在特定的符号上接收下行信号,可以降低中继设备在接收信号时,对其他无线信号的干扰。同时,本申请实施例的方法可以确定网络设备的最佳发送波束。
图7为本申请实施例提供的一种波束训练的流程示意图二。请参见图7,该方法可以包括:
S701、网络设备向中继设备发送配置信息。
需要说明的是,S701的执行过程可以参见S401的执行过程,此处不再进行赘述。
S702、中继设备根据配置信息,确定至少一个参考信号资源集合。
参考信号资源集合中包括多个参考信号资源。
S703、中继设备将至少一个参考信号资源集合占用的符号,确定为目标符号组,目标符号组中包括R个符号。
一个参考信号资源集合占用的符号可以是参考信号资源集合中所有参考信号资源占用的符号。一个参考信号资源可以占用一个或多个符号。
例如,网络设备只给中继设备配置了一个参考信号资源集合,该参考信号资源集合包括3个参考信号资源,其中,第1个参考信号资源占用1个符号,第2个参考信号资源占用2个符号,第3个参考信号资源占用1个符号,则可以将3个参考信号资源占用的4个符号确定为目标符号组。
目标符号组中的R个符号可以被配置为灵活符号。
在一种可能的实现方式中,目标符号组中的R个符号可以被侧面控制信息中的上下行帧结构配置信息指示为灵活符号。
目标符号组中的R个符号可以被配置为关断状态。
在一种可能的实现方式中,目标符号组中的R个符号可以被侧面控制信息中的开关信息指示为关断状态。
关断状态是指在该符号上中继设备只接收网络设备发送的信号,不对接收到的信号进行转发。
中继设备还可以通过以下方式确定目标符号组:
根据所述配置信息,确定至少一个参考信号资源集合,所述参考信号资源集合中包括多个参考信号资源;获取激活信息,所述激活信息中包括待激活参考信号资源集合的第三索引;根据所述待激活参考信号资源集合的第三索引,在所述至少一个参考信号资源集合中,确定所述目标参考信号资源集合;将所述目标参考信号资源集合中,参考信号资源占用的符号,确定为所述目标符号组。
例如,中继设备根据配置信息,确定了3个参考信号资源集合,3个参考信号资源集合的索引分别为A、B、C,网络设备向中继设备发送激活信息,激活信息中待激活参考信号资源集合的第三索引为B,则中继设备根据索引B在3个参考信号资源集合中,确定目标参考信号资源集合为索引是B的参考信号资源集合,目标参考信号资源集合包括3个参考信号资源,其中,第1个参考信号资源占用1个符号,第2个参考信号资源占用2个符号,第3个参考信号资源占用1个符号,则可以将3个参考信号资源占用的4个符号确定为目标符号组。
S704、在R个符号上,网络设备通过M个发送波束向中继设备发送参考信号。
中继设备可以在R个符号上,通过M个接收波束接收网络设备发送的参考信号。参考信号可以是在目标参考信号资源集合上发送的参考信号,目标参考信号资源集合用于确定目标符号组。
一个波束对应一个参考信号。
S705、中继设备对参考信号进行信道状态信息测量,生成测量报告。
测量过程可以参见S607中的测量过程,此处不再进行赘述。
S706、中继设备向网络设备发送测量报告。
在图7所示的实施例中,网络设备向中继设备发送配置信息,中继设备根据配置信息,确定至少一个参考信号资源集合,中继设备将至少一个参考信号资源集合占用的符号,确定为目标符号组,目标符号组中包括R个符号;在R个符号上,网络设备通过M个发送波束向中继设备发送参考信号,中继设备在R个符号在上,通过M个接收波束接收网络设备发送的参考信号;中继设备对参考信号进行信道状态信息测量,生成测量报告,并向网络设备发送测量报告。中继设备通过在特定的符号上接收参考信号,可以降低中继设备在接收参考信号时,对其他无线信号的干扰。同时,本申请实施例可以确定网络设备的最佳发送波束和中继设备的最佳接收波束。
图8为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图。请参见图8,该通信装置10包括获取模块11、确定模块12和接收模块13,其中,
所述获取模块11用于,获取配置信息;
所述确定模块12用于,根据所述配置信息,确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
所述第一接收模块13用于,在所述R个符号上,通过M个接收波束接收下行信号,所述下行信号为网络设备通过M个发送波束发送的信号,所述M为正整数。
在一种可能的实施方式中,所述配置信息中包括以下至少一项:
符号组的周期;
符号组的符号起始位置;
符号组的连续符号数量;
符号组的第一索引;
符号组中符号的第二索引。
在一种可能的实施方式中,所述确定模块12具体用于:
根据所述配置信息,确定至少一个符号组;
将所述至少一个符号组确定为所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,所述确定模块12具体用于:
根据所述配置信息,确定至少一个符号组;
获取激活信息,所述激活信息中包括待激活符号组的第一索引;
根据所述待激活符号组的第一索引,在所述至少一个符号组中,确定所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,所述装置10还包括第一转发模块14、第二接收模块15和第二转发模块16,其中,
所述转发模块14用于,向终端设备转发所述下行信号;
所述第二接收模块用于,接收所述终端设备发送的上行信号,所述上行信号包括所述终端设备对所述下行信号进行信道状态信息测量后生成的测量报告;
所述第二转发模块16用于,所述向所述网络设备转发所述上行信号。
在一种可能的实施方式中,所述确定模块12具体用于:
根据所述配置信息,确定至少一个参考信号资源集合,所述参考信号资源集合中包括至少一个参考信号资源;
将所述至少一个参考信号资源集合占用的符号,确定为所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,所述确定模块12具体用于:
根据所述配置信息,确定至少一个参考信号资源集合,所述参考信号资源集合中包括至少一个参考信号资源;
获取激活信息,所述激活信息中包括待激活参考信号资源集合的第三索引;
根据所述待激活参考信号资源集合的第三索引,在所述至少一个参考信号资源集合中,确定所述目标参考信号资源集合;
将所述目标参考信号资源集合占用的符号,确定为所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,所述装置10还包括测量模块17和发送模块18:
所述测量模块用于,对所述下行信号进行信道状态信息测量,生成测量报告,所述下行信号为在目标参考信号资源集合上发送的参考信号,所述目标参考信号资源集合用于确定目标符号组;
所述发送模块用于,向所述网络设备发送所述测量报告。
在一种可能的实施方式中,所述符号被配置为灵活符号。
在一种可能的实施方式中,所述符号被配置为关断状态。
图9为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。请参见图9,该电子设备20可以包括:收发器21、存储器22、处理器23。收发器21可包括:发射器和/或接收器。该发射器还可称为发送器、发射机、发送端口或发送接口等类似描述,接收器还可称为接收机、接收端口或接收接口等类似描述。示例性地,收发器21、存储器22、处理器23,各部分之间通过总线24相互连接。
存储器22用于存储程序指令;
处理器23用于执行该存储器所存储的程序指令,用以使得电子设备20执行上述任一所示的通信方法。
收发器21用于执行通信方法中电子设备20的收发功能。
电子设备20可以为芯片、模组、集成开发环境(Integrated DevelopmentEnvironment,IDE)等。
图10为本申请实施例提供的另一种通信装置的结构示意图。请参见图10,该通信装置30,可以包括第一发送模块31和第二发送模块32,其中,
所述第一发送模块31用于,向中继设备发送配置信息,所述配置信息用于确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
所述第二发送模块32用于,在所述R个符号上,通过M个发送波束发送参考信号,所述M为正整数。
在一种可能的实施方式中,所述配置信息中包括以下至少一项:
符号组的周期;
符号组的符号起始位置;
符号组的连续符号数量;
符号组的第一索引;
符号组中符号的第二索引。
在一种可能的实施方式中,所述装置30还包括第三发送模块33,
所述第三发送模块33用于,向所述中继设备发送激活信息,所述激活信息用于确定所述目标符号组。
在一种可能的实施方式中,所述装置30还包括接收模块34,
所述接收模块34用于,接收测量报告。
在一种可能的实施方式中,所述符号被配置为灵活符号。
在一种可能的实施方式中,所述符号被配置为关断状态。
图11为本申请实施例提供的另一种电子设备的结构示意图。请参见图11,该电子设备40可以包括:收发器41、存储器42、处理器23。收发器41可包括:发射器和/或接收器。该发射器还可称为发送器、发射机、发送端口或发送接口等类似描述,接收器还可称为接收器、接收机、接收端口或接收接口等类似描述。示例性地,收发器41、存储器42、处理器43,各部分之间通过总线44相互连接。
存储器42用于存储程序指令;
处理器43用于执行该存储器所存储的程序指令,用以使得电子设备40执行上述任一所示的通信方法。
收发器41用于执行上述通信方法中电子设备40的收发功能。
电子设备40可以为芯片、模组、IDE等。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,当所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现上述通信方法。
本申请实施例还可提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品可以由处理器执行,在计算机程序产品被执行时,可实现上述任一所示的通信方法。
本申请实施例的通信装置、电子设备、计算机可读存储介质及计算机程序产品,可执行上述通信方法实施例所示的技术方案,其实现原理以及有益效果类似,此处不再进行赘述。
实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一可读取存储器中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储器(存储介质)包括:只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、快闪存储器、硬盘、固态硬盘、磁带(magnetictape)、软盘(floppy disk)、光盘(optical disc)及其任意组合。
本申请实施例是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理单元以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理单元执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (21)
1.一种通信方法,其特征在于,应用于中继设备之中,所述方法包括:
获取配置信息;
根据所述配置信息,确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
在所述R个符号上,通过M个接收波束接收下行信号,所述下行信号为网络设备通过M个发送波束发送的信号,所述M为正整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息中包括以下至少一项:
符号组的周期;
符号组的符号起始位置;
符号组的连续符号数量;
符号组的第一索引;
符号组中符号的第二索引。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述配置信息,确定目标符号组,包括:
根据所述配置信息,确定至少一个符号组;
将所述至少一个符号组确定为所述目标符号组。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述配置信息,确定目标符号组,包括:
根据所述配置信息,确定至少一个符号组;
获取激活信息,所述激活信息中包括待激活符号组的第一索引;
根据所述待激活符号组的第一索引,在所述至少一个符号组中,确定所述目标符号组。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向终端设备转发所述下行信号;
接收所述终端设备发送的上行信号,所述上行信号包括所述终端设备对所述下行信号进行信道状态信息测量后生成的测量报告;
向所述网络设备转发所述上行信号。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述配置信息,确定目标符号组,包括:
根据所述配置信息,确定至少一个参考信号资源集合,所述参考信号资源集合中包括至少一个参考信号资源;
将所述至少一个参考信号资源集合占用的符号,确定为所述目标符号组。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述配置信息,确定目标符号组,包括:
根据所述配置信息,确定至少一个参考信号资源集合,所述参考信号资源集合中包括至少一个参考信号资源;
获取激活信息,所述激活信息中包括待激活参考信号资源集合的第三索引;
根据所述待激活参考信号资源集合的第三索引,在所述至少一个参考信号资源集合中,确定所述目标参考信号资源集合;
将所述目标参考信号资源集合占用的符号,确定为所述目标符号组。
8.根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
对所述下行信号进行信道状态信息测量,生成测量报告,所述下行信号为在目标参考信号资源集合上发送的参考信号,所述目标参考信号资源集合用于确定目标符号组;
向所述网络设备发送所述测量报告。
9.根据权利要求6-8任一项所述的方法,其特征在于,所述符号被配置为灵活符号。
10.根据权利要求6-8任一项所述的方法,其特征在于,所述符号被配置为关断状态。
11.一种通信方法,其特征在于,应用于网络设备之中,所述方法包括:
向中继设备发送配置信息,所述配置信息用于确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
在所述R个符号上,通过M个发送波束发送参考信号,所述M为正整数。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述配置信息中包括以下至少一项:
符号组的周期;
符号组的符号起始位置;
符号组的连续符号数量;
符号组的第一索引;
符号组中符号的第二索引。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述中继设备发送激活信息,所述激活信息用于确定所述目标符号组。
14.根据权利要求11-13任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收测量报告。
15.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述符号被配置为灵活符号。
16.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述符号被配置为关断状态。
17.一种通信装置,其特征在于,所述装置包括获取模块、确定模块和接收模块,其中,
所述获取模块用于,获取配置信息;
所述确定模块用于,根据所述配置信息,确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
所述接收模块用于,在所述R个符号上,通过M个接收波束接收下行信号,所述下行信号为网络设备通过M个发送波束发送的信号,所述M为正整数。
18.一种通信装置,其特征在于,所述装置包括第一发送模块和第二发送模块,其中,
所述第一发送模块用于,向中继设备发送配置信息,所述配置信息用于确定目标符号组,所述目标符号组中包括R个符号,所述R为正整数;
所述第二发送模块用于,在所述R个符号上,通过M个发送波束发送参考信号,所述M为正整数。
19.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器、处理器;
所述存储器用于存储计算机执行指令;
所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,使得所述处理器执行如权利要求1-10任一项所述的通信方法或者权利要求11-16任一项所述的通信方法。
20.一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中存储有计算机执行指令,当所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现权利要求1-10任一项所述的通信方法或者权利要求11-16任一项所述的通信方法。
21.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,可实现权利要求1-10任一项所述的通信方法或者权利要求11-16任一项所述的通信方法。
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