WO2023246882A1 - 波束控制方法、装置、中继设备及网络侧设备 - Google Patents

波束控制方法、装置、中继设备及网络侧设备 Download PDF

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WO2023246882A1
WO2023246882A1 PCT/CN2023/101770 CN2023101770W WO2023246882A1 WO 2023246882 A1 WO2023246882 A1 WO 2023246882A1 CN 2023101770 W CN2023101770 W CN 2023101770W WO 2023246882 A1 WO2023246882 A1 WO 2023246882A1
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WO
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relay device
indication information
unit
time
corresponding relationship
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/101770
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English (en)
French (fr)
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王欢
刘进华
杨坤
Original Assignee
维沃移动通信有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • 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
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • 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
    • 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
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access

Definitions

  • This application belongs to the field of communication technology, and specifically relates to a beam control method, device, relay equipment and network side equipment.
  • Relay devices such as Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS) devices or Network controlled repeaters (NCR) can establish connections (through control links) with network-side devices (such as base stations), In this way, the network side device can transmit control signaling to the relay device to control the sending/receiving related parameters between the relay device and the network side device (i.e., the backhaul link (BH)), or to control the relay device and the terminal.
  • Transmission/reception related parameters between (User Equipment, UE) i.e. Access link (AL)
  • UE User Equipment
  • A Access link
  • Embodiments of the present application provide a beam control method, device, relay equipment and network side equipment, which can flexibly control the beam of the access link of the relay equipment.
  • a beam control method which method includes:
  • the relay device receives first beam indication information from the network side device, where the first beam indication information is used to indicate at least one access link AL beam unit of the relay device, and the AL beam unit includes an AL beam. , at least one of the AL beam subset and the AL beam set;
  • the relay device performs beam adjustment according to the first beam indication information.
  • a beam control device which device includes:
  • a first receiving module configured to receive first beam indication information from a network side device, where the first beam indication information is used to indicate at least one access link AL beam unit of the relay device, and the AL beam
  • the unit includes at least one of an AL beam, an AL beam subset, and an AL beam set;
  • An adjustment module configured to perform beam adjustment according to the first beam indication information.
  • a beam control method which method includes:
  • the network side device sends first beam indication information to the relay device, where the first beam indication information is used to indicate at least one access link AL beam unit of the relay device, and the AL beam unit includes an AL beam. , at least one of an AL beam subset and an AL beam set.
  • a relay device in a fifth aspect, includes a processor and a memory.
  • the memory stores programs or instructions that can be run on the processor.
  • the program or instructions are executed by the processor.
  • a relay device including a processor and a communication interface, wherein the communication interface is used to receive first beam indication information from a network side device, wherein the first beam indication information is used to indicate At least one access link AL beam unit of the relay device, the AL beam unit includes at least one of an AL beam, an AL beam subset, and an AL beam set; the processor is configured to operate according to the first beam Instructions for beam adjustment
  • a network side device including a processor and a communication interface, wherein the communication interface is used to send first beam indication information to a relay device, wherein the first beam indication information is used to indicate At least one access link AL beam unit of the relay device, the AL beam unit includes at least one of an AL beam, an AL beam subset, and an AL beam set.
  • a chip in an eleventh aspect, includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the method described in the first aspect. The steps of a method, or steps of implementing a method as described in the third aspect.
  • a computer program/program product is provided, the computer program/program product is stored in a storage medium, and the computer program/program product is executed by at least one processor to implement as described in the first aspect
  • Figure 7 is a structural diagram of a beam control device provided by an embodiment of the present application.
  • the network side device 13 may include an access network device or a core network device, where the access network device may also be called a radio access network device, a radio access network (Radio Access Network, RAN), a radio access network function or a wireless access network unit.
  • Access network equipment may include a base station, a Wireless Local Area Network (WLAN) access point or a Wireless Fidelity (WiFi) node, etc.
  • the base station may be called a Node B (Node B, NB) or an evolution node.
  • RIS is an emerging artificial material device. RIS can dynamically/semi-statically adjust its own electromagnetic properties, affecting the reflection/refraction behavior of electromagnetic waves incident on RIS. RIS can control the reflection/refraction of electromagnetic signals and realize functions such as beam scanning/beam forming.
  • the RIS can receive control from the upstream base station (donor), that is, the base station can control the transmission parameters of the RIS, such as the receiving/transmitting beams between the RIS and the base station or between the RIS and the UE, to improve the working efficiency of the RIS.
  • the network structure contains three network nodes.
  • the intermediate network node is a RIS device, which includes a terminal module (Mobile Termination, MT) and a RIS panel.
  • the MT can establish a connection with the upstream base station (through the control link).
  • the base station transmits control signaling to the RIS through the MT, and can control the connection between the RIS and the base station (i.e., the backhaul link (BH)) or between the RIS and the base station. Transmission/reception related parameters between UEs (i.e. Access link (AL)).
  • a RIS device which includes a terminal module (Mobile Termination, MT) and a RIS panel.
  • the MT can establish a connection
  • NCR NCR
  • NCR can forward signals from base stations or UEs and amplify the signals.
  • the NCR can receive control from the upstream base station (donor), that is, the base station can control the transmission parameters of the NCR, such as the receiving/transmitting beams between the NCR and the base station or between the NCR and the UE.
  • the network structure contains three network nodes.
  • the intermediate network node is an NCR device, which includes an MT and a relay unit (Forwarding unit, Fwd).
  • the MT can establish a connection with the upstream base station (through control link), and the base station transmits control signaling to the NCR through the MT, and can control the sending/receiving related parameters between the NCR and the base station (backhaul link) or between the NCR and the UE (access link).
  • Figure 4 is a flow chart of a beam control method provided by an embodiment of the present application. This method can be executed by a relay device. As shown in Figure 4, it includes the following steps:
  • the above-mentioned relay device may include but is not limited to RIS device or NCR and other devices that can implement the relay function.
  • the above-mentioned AL beam unit of the relay device is used for the access link of the relay device.
  • the above-mentioned AL beam unit may be at least one of an AL beam, an AL beam subset, and an AL beam set.
  • the above-mentioned AL beam may be an AL beam in the above-mentioned AL beam subset or an AL beam set.
  • the above-mentioned AL beam subset It may be an AL beam subset divided by the above AL beam set.
  • At least one AL beam unit indicated by the above-mentioned first beam indication information may belong to at least one AL beam set predetermined by the relay device for the access link or the relay device may be preconfigured. At least one AL beam set for the access link (eg, network side device configuration).
  • Step 402 The relay device performs beam adjustment according to the first beam indication information.
  • the relay device may perform beam adjustment according to the beam indicated by the first beam indication information.
  • the access link of the relay device may be switched to use the beam indicated by the first beam indication information.
  • the relay device receives first beam indication information from the network side device, wherein the first beam indication information is used to indicate at least one access link AL beam of the relay device.
  • the AL beam unit includes at least one of an AL beam, an AL beam subset, and an AL beam set, and performs beam adjustment according to the first beam indication information, which can improve the access link performance of the relay device. Beam steering flexibility.
  • the BH beam unit includes a BH beam and At least one item in the BH beam set.
  • the above-mentioned BH beam unit is a beam unit used for the backhaul link of the relay device.
  • the above correspondence relationship can be a one-to-one correspondence relationship, that is, one AL beam unit corresponds to one BH beam unit.
  • BH beam #1 corresponds to AL beam set #1
  • BH Beam #2 corresponds to AL beam set #2
  • the above correspondence can be a one-to-many correspondence, that is, one AL beam unit corresponds to at least two BH beam units or one BH beam unit corresponds to at least two AL beam units ;
  • the above correspondence relationship may be a many-to-many correspondence relationship, that is, at least two AL beam units correspond to at least two BH beam units.
  • the corresponding relationship is determined by the relay device or configured by a network side device.
  • the relay device When the corresponding relationship is determined by the relay device, the relay device reports the corresponding relationship to the network side device.
  • the first indication information is used to indicate a first AL beam
  • the first AL beam is a beam that prohibits AL use of the relay device
  • the second indication information is used to indicate a second AL beam
  • the second AL beam is a beam recommended for use by the AL of the relay device
  • the first indication information or the second indication information is used to determine the corresponding relationship.
  • the above corresponding relationship may be indicated in the form of restricted beams, or the above corresponding relationship may be indicated in the form of recommended beams.
  • the above-mentioned first AL beam can also be called a restricted AL beam. This restricted AL beam is prohibited from being used by the access link of the relay device, or it can be understood that there is no correspondence between the restricted AL beam and the BH beam. relation.
  • the above-mentioned second AL beam may also be called a recommended AL beam.
  • the above-mentioned recommended AL beam is recommended to be used by the access link of the relay device, or it may be understood that there is a corresponding relationship between the above-mentioned recommended AL beam and the BH beam.
  • the AL beam set corresponds to the BH beam.
  • the AL beam or AL beam sub-set is The set corresponds to the BH beam, which can reduce the complexity of beam control while ensuring the accuracy of beam control.
  • the second indication information is used to indicate a second AL beam, and the second AL beam is a beam recommended for use by the AL of the relay device.
  • the above corresponding relationship may be indicated in the form of restricted beams or in the form of recommended beams.
  • the above-mentioned first AL beam can also be called a restricted AL beam. This restricted AL beam is prohibited from being used by the access link of the relay device, or it can be understood that there is no correspondence between the restricted AL beam and the BH beam. relation.
  • the above-mentioned second AL beam may also be called a recommended AL beam.
  • the above-mentioned recommended AL beam is recommended to be used by the access link of the relay device, or it may be understood that there is a corresponding relationship between the above-mentioned recommended AL beam and the BH beam.
  • the corresponding AL beam unit and BH beam unit in the relay device need to be used in pairs;
  • the first AL beam unit of the relay device cannot be used or cannot be used in a pair with the BH beam unit of the relay device, and there is no connection between the first AL beam unit and the BH beam unit of the relay device. There is a corresponding relationship;
  • the first BH beam unit of the relay device cannot be used or cannot be used in a pair with the AL beam unit of the relay device, and there is no connection between the first BH beam unit and the AL beam unit of the relay device. There is a corresponding relationship.
  • the AL beam units and BH beam units that have a corresponding relationship in the above relay equipment need to be used in pairs. It can be understood that when the access link of the relay equipment uses an AL beam unit that has a corresponding relationship with the BH beam unit. , the backhaul link of the relay device needs to use the BH beam unit corresponding to the AL beam unit.
  • AL beam unit #1 corresponds to BH beam unit #1.
  • the access link of the relay device uses AL beam unit #1
  • the backhaul link of the relay device needs to use BH beam unit #1. .
  • the first AL beam unit of the relay device cannot be used. It can be understood that the first AL beam unit cannot be used by the access link of the relay device, regardless of whether the backhaul link of the relay device uses the BH beam unit. .
  • AL beam unit #1 does not correspond to any BH beam unit, then AL beam unit #1 cannot be used by the access link of the relay device.
  • the first AL beam unit of the relay device cannot be used in pairs with the BH beam unit of the relay device. It can be understood that the backhaul link of the relay device uses a BH that does not have a corresponding relationship with the first AL beam unit.
  • the access link of the relay device cannot use the first AL beam unit, and the backhaul link of the relay device does not use a BH beam unit that does not have a corresponding relationship with the first AL beam unit. Under this condition, the access link of the above-mentioned relay device may use the first AL beam unit.
  • the first BH beam unit of the relay device cannot be used. It can be understood that the first BH beam unit cannot be used by the backhaul link of the relay device, regardless of whether the access link of the relay device is used. AL beam unit.
  • the first BH beam unit of the above-mentioned relay device cannot be used in pairs with the AL beam unit of the relay device, It can be understood that when the access link of the relay device uses an AL beam unit that does not have a corresponding relationship with the first BH beam unit, the backhaul link of the relay device cannot use the first BH beam unit.
  • the backhaul link of the relay device may use the first BH beam unit.
  • the receive beam and the transmit beam belong to the same AL beam unit of the relay device.
  • the above-mentioned receiving beam and the said transmitting beam may be the same AL beam of the relay device, or belong to the same AL of the relay device.
  • the receiving beam and the transmitting beam may be respectively from at least one of the relay device. determined in one AL beam unit.
  • the determination of the receiving beam and the determination of the transmitting beam are independent of each other. It should be noted that, when the receiving beam and the transmitting beam are respectively determined from at least one AL beam unit of the relay device, the above-mentioned receiving beam and the transmitting beam may belong to the same AL beam unit or may belong to different AL beam units. .
  • At least one AL beam in the first AL beam set of the relay device and at least one AL beam in the second AL beam set of the relay device have a quasi-co-location. QCL) relationship, the first AL beam set and the second AL beam set are two different AL beam sets of the relay device.
  • the first AL beam set and the second AL beam set may be any two different AL beam sets of the relay device.
  • This embodiment facilitates the relay device to switch to different AL beam sets for beam control by limiting the existence of QCL relationships between AL beams in different AL beam sets of the relay device.
  • the QCL relationship is determined by the relay device or indicated by a network side device.
  • the relay device may determine the AL beam in which the QCL relationship exists, or the network side device may indicate to the relay device the AL beam in which the QCL relationship exists.
  • the method also includes:
  • the relay device When the QCL relationship is determined by the relay device, the relay device sends the QCL relationship to the network side device.
  • the relay device may indicate to the network side device the above-mentioned QCL relationship or the AL beam with a QCL relationship.
  • the first beam indication information includes at least one of the following:
  • the indication information of the second BH beam unit may include identification information of the second beam unit.
  • the above-mentioned first beam indication information includes indication information of the second BH beam unit, so that its corresponding AL beam unit can be learned based on the second BH beam unit, that is, the AL beam unit is correspondingly indicated.
  • the identification information of the AL beam set may include the code of the AL beam set; the identification information of the AL beam subset may include the code of the AL beam subset; and the identification information of the AL beam may include the code of the AL beam.
  • the first beam indication information may include first sub-beam indication information and second sub-beam indication information, wherein the above-mentioned
  • the first sub-beam indication information may include the code of the third AL beam set or the indication information of the second BH beam unit, and the second BH beam unit corresponds to the third AL beam set; the above-mentioned second sub-beam indication information includes the code of the AL beam. Encoding, so that an AL beam of the third AL beam set can be determined based on the first sub-beam indication information and the second sub-beam indication information.
  • the above third AL beam set may be any AL beam set of the relay device.
  • the start effective time of the first beam indication information is a first time unit, and the first time unit is the Nth time unit after the sending time of the first beam indication information.
  • the interval between the sending time and the Nth time unit is greater than or equal to X time units, and X and N are both positive integers;
  • the effective start time of the first beam indication information is associated with the sending time of the feedback information of the first beam indication information sent by the relay device.
  • the first effective time of the first beam indication information may be understood as the start time or starting position of the effective time of the first beam indication information.
  • the above time unit may include but is not limited to slot, subslot, Symbol, millisecond (ms), nanosecond (ns) or microsecond (us), etc.
  • the time when the first beam indication information starts to take effect may be indicated by the above-mentioned first beam indication information.
  • the time when the above-mentioned first beam indication information starts to take effect may be indicated in a specific field of the above-mentioned first beam indication information. unit (i.e., start effective time), or indicate an offset between the start effective time of the first beam indication information and the reception time of the first beam indication information, etc.
  • the effective start time of the first beam indication information may be the Nth time unit after the sending time of the first beam indication information, and the sending time of the first beam indication information is the same as the sending time of the first beam indication information.
  • the interval of the Nth time unit is greater than or equal to X time units.
  • the end effective time of the first beam indication information is the end effective time indicated by the first beam indication information
  • Method 1 If there is a QCL relationship between the AL beam before the switch (i.e., the fourth AL beam) and a certain AL beam (i.e., the third AL beam) in the post-switched AL beam set (i.e., the third AL beam set), after the switch
  • the access link of the RIS device uses an AL beam that has a QCL relationship with the AL beam before handover;
  • Method 2 After the AL beam set of the relay device's access link is switched, if no valid beam indication information is received for the AL beams in the switched AL beam set, the relay device's access link can Use preset AL beam;
  • the above-mentioned numbering of AL beams can be done by using logical identification (ID), reference signal (Reference Signal, RS) ID or configuration ID (for example, Transmission Configuration Indication (TCI)) to number the AL beams.
  • ID logical identification
  • RS Reference Signal
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the at least two AL beam sets may be numbered first, and then the AL beam sets of each AL beam set may be numbered separately.
  • Each AL beam is numbered; in the case where the AL beams in the at least two AL beam sets are uniformly numbered, the AL beams in different AL beam sets can be numbered in a preset order, for example, in AL beam set #1 The beam numbers are #1 to #K, the beam numbers in AL beam set #2 are #K+1 to #L, and so on. This helps the network side distinguish different beam sets by indicating the numbers.
  • the AL beam sets may also be logically numbered for AL beam set indication or beam indication.
  • the first number of AL beam sets of the relay device is determined by the relay device or configured by a network side device;
  • the first number includes at least one of the following: the number of beams in the AL beam set of the relay device, the maximum number of beams in the AL beam set of the relay device, the AL beam set of the relay device The minimum number of beams.
  • the relay device may report the first data to the network side device.
  • the relay device is a RIS device
  • the BH beam and AL beam of the RIS device jointly determine the setting method of the RIS panel. Therefore, the BH beam and AL beam cannot be adjusted arbitrarily and independently.
  • the beam control method provided by the embodiment of this application can realize flexible control of the AL beam of the RIS device, and can adjust the RIS beam according to the location of the UE, the deployment location of the RIS, the channel status from the RIS to the UE, and the channel status from the BS to the RIS, and Through beam control, signal enhancement is achieved while flexibly controlling the interference caused by RIS reflection/refraction signals.
  • the BH beam unit includes a BH beam and a BH beam set. At least one item.
  • the method also includes:
  • the network side device receives the corresponding relationship from the relay device
  • the network side device sends the corresponding relationship to the relay device.
  • the network side device receives the corresponding relationship from the relay device, including:
  • the network side device receives first indication information or second indication information from the relay device;
  • the network side device sends the corresponding relationship to the relay device, including:
  • the network side device sends first indication information or second indication information to the relay device;
  • the first indication information is used to indicate a first AL beam
  • the first AL beam is a beam that prohibits AL use of the relay device
  • the second indication information is used to indicate a second AL beam
  • the second AL beam is a beam recommended for use by the AL of the relay device
  • the first indication information or the second indication information is used to determine the corresponding relationship.
  • the relay device includes at least two AL beam sets, there is a corresponding relationship between at least one AL beam set of the relay device and at least one BH beam of the relay device;
  • the relay device includes an AL beam set
  • the first indication information is used to indicate a first AL beam, and the first AL beam is a beam that prohibits AL use of the relay device;
  • the corresponding AL beam unit and BH beam unit in the relay device need to be used in pairs;
  • the receive beam and the transmit beam belong to the same AL beam unit of the relay device.
  • the method also includes:
  • the network side device sends the QCL relationship to the relay device.
  • the start effective time of the first beam indication information is the start effective time indicated by the first beam indication information
  • the start effective time of the first beam indication information is a first time unit, and the first time unit is the Nth time unit after the sending time of the first beam indication information.
  • the interval between the sending time and the Nth time unit is greater than or equal to X time units, and X and N are both positive integers;
  • the first effective time of the first beam indication information is the same as the time when the relay device sends the first beam indication information. associated with the sending time of the feedback information.
  • the end effective time of the first beam indication information is the end effective time indicated by the first beam indication information
  • the end effective time of the first beam indication information is a second time unit, and the second time unit is the Mth time unit after the sending time of the first beam indication information.
  • the interval between the sending time and the Mth time unit is less than or equal to Y time units, and M and Y are both positive integers;
  • the end effective time of the first beam indication information is a third time unit, and the third time unit is the T-th time unit after the sending time of the second beam indication information, and the second beam indication information is used to indicate At least one AL beam unit of the relay device.
  • the X time units are determined according to the preset processing time.
  • the AL beams in each of the at least two AL beam sets are independently numbered, or the at least two AL beam sets are independently numbered.
  • AL beams within a beam set are numbered uniformly.
  • the method also includes:
  • the network side device sends the first quantity to the relay device
  • the network side device receives the first quantity from the relay device
  • the first number includes at least one of the following: the number of beams in the AL beam set of the relay device, the maximum number of beams in the AL beam set of the relay device, the AL beam set of the relay device The minimum number of beams.
  • this embodiment is a network-side device-side embodiment corresponding to the above-mentioned relay device-side embodiment.
  • this embodiment is a network-side device-side embodiment corresponding to the above-mentioned relay device-side embodiment.
  • the execution subject may be a beam control device, or a control module in the beam control device for executing the beam control method.
  • the beam control device performing the beam control method is taken as an example to illustrate the beam control device provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 7 is a structural diagram of a beam control device provided by an embodiment of the present application.
  • the beam control device is applied to relay equipment.
  • the beam control device 700 includes:
  • the first receiving module 701 is configured to receive first beam indication information from a network side device, where the first beam indication information is used to indicate at least one access link AL beam unit of the relay device, and the AL
  • the beam unit includes at least one of an AL beam, an AL beam subset, and an AL beam set;
  • the BH beam unit includes a BH beam and a BH beam set.
  • the corresponding relationship is determined by the relay device or configured by a network side device.
  • the beam control device 700 also includes:
  • the first sending module is configured to report the corresponding relationship to the network side device when the corresponding relationship is determined by the relay device.
  • the first indication information is used to indicate a first AL beam
  • the first AL beam is a beam that prohibits AL use of the relay device
  • the second indication information is used to indicate a second AL beam
  • the second AL beam is a beam recommended for use by the AL of the relay device
  • the first indication information or the second indication information is used to determine the corresponding relationship.
  • the relay device includes at least two AL beam sets, there is a corresponding relationship between at least one AL beam set of the relay device and at least one BH beam of the relay device;
  • the relay device includes an AL beam set
  • the relay device includes an AL beam set
  • the first indication information is used to indicate a first AL beam, and the first AL beam is a beam that prohibits AL use of the relay device;
  • the second indication information is used to indicate a second AL beam, and the second AL beam is a beam recommended for use by the AL of the relay device.
  • the corresponding AL beam unit and BH beam unit in the relay device need to be used in pairs;
  • the first BH beam unit of the relay device cannot be used or cannot be used in a pair with the AL beam unit of the relay device, and there is no connection between the first BH beam unit and the AL beam unit of the relay device. There is a corresponding relationship.
  • the receive beam and the transmit beam belong to the same AL beam unit of the relay device.
  • the QCL relationship is determined by the relay device or indicated by a network side device.
  • the beam control device 700 also includes:
  • the second sending module is configured to send the QCL relationship to the network side device when the QCL relationship is determined by the relay device.
  • the first beam indication information includes at least one of the following:
  • the start effective time of the first beam indication information is the start effective time indicated by the first beam indication information
  • the start effective time of the first beam indication information is a first time unit, and the first time unit is the Nth time unit after the sending time of the first beam indication information.
  • the interval between the sending time and the Nth time unit is greater than or equal to X time units, and X and N are both positive integers;
  • the effective start time of the first beam indication information is associated with the sending time of the feedback information of the first beam indication information sent by the relay device.
  • the end effective time of the first beam indication information is a third time unit, and the third time unit is the T-th time unit after the sending time of the second beam indication information, and the second beam indication information is used to indicate At least one AL beam unit of the relay device.
  • the X time units are determined according to the preset processing time.
  • the AL of the relay device when the AL of the relay device is switched to the third AL beam set, if there is a QCL relationship between the third AL beam and the fourth AL beam in the third AL beam set, the The AL of the relay device adopts the third AL beam after beam switching, wherein the fourth AL beam is the AL of the relay device after beam switching.
  • the AL of the relay device switches to the third AL beam set
  • the relay device receives the beam indication information for the third AL beam set
  • the AL of the relay device switches to the third AL beam set.
  • the AL beam determined according to the beam indication information for the third AL beam set is used.
  • the AL beams in each of the at least two AL beam sets are independently numbered, or the at least two AL beam sets are independently numbered.
  • AL beams within a beam set are numbered uniformly.
  • the beam control device in the embodiment of the present application may be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or may be a component in the electronic device, such as an integrated circuit or chip.
  • the electronic device may be a relay device or other devices other than the relay device.
  • relay devices may include but are not limited to the types of relay devices 12 listed above.
  • Other devices may be servers, network attached storage (Network Attached Storage, NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiment of this application.
  • the beam control device provided by the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment in Figure 4 and achieve the same technical effect. To avoid duplication, the details will not be described here.
  • Figure 8 is a structural diagram of a beam control device provided by an embodiment of the present application. As shown in Figure 8, the beam control device 800 includes:
  • the first sending module 801 is configured to send first beam indication information to the relay device, where the first beam indication information is used to indicate at least one access link AL beam unit of the relay device, and the AL The beam unit includes at least one of an AL beam, an AL beam subset, and an AL beam set.
  • the BH beam unit includes a BH beam and a BH beam set. At least one item.
  • the beam control device 800 also includes:
  • a first receiving module configured to receive the corresponding relationship from the relay device
  • the second sending module is used to send the corresponding relationship to the relay device.
  • the second sending module is specifically used for:
  • the first indication information is used to indicate a first AL beam
  • the first AL beam is a beam that prohibits AL use of the relay device
  • the second indication information is used to indicate a second AL beam
  • the second AL beam is a beam recommended for use by the AL of the relay device
  • the first indication information or the second indication information is used to determine the corresponding relationship.
  • the relay device includes at least two AL beam sets, there is a corresponding relationship between at least one AL beam set of the relay device and at least one BH beam of the relay device;
  • the relay device includes an AL beam set
  • the relay device includes an AL beam set
  • the first indication information is used to indicate a first AL beam, and the first AL beam is a beam that prohibits AL use of the relay device;
  • the second indication information is used to indicate a second AL beam, and the second AL beam is a beam recommended for use by the AL of the relay device.
  • the corresponding AL beam unit and BH beam unit in the relay device need to be used in pairs;
  • the first AL beam unit of the relay device cannot be used or cannot be used in a pair with the BH beam unit of the relay device, and there is no connection between the first AL beam unit and the BH beam unit of the relay device. There is a corresponding relationship;
  • At least one AL beam in the first AL beam set of the relay device has a quasi-co-located QCL relationship with at least one AL beam in the second AL beam set of the relay device, and the first The AL beam set and the second AL beam set are any two different AL beam sets of the relay device.
  • the beam control device 800 also includes:
  • a second receiving module configured to receive the QCL relationship from the relay device
  • the start effective time of the first beam indication information is the start effective time indicated by the first beam indication information
  • the effective start time of the first beam indication information is associated with the sending time of the feedback information of the first beam indication information sent by the relay device.
  • the end effective time of the first beam indication information is the end effective time indicated by the first beam indication information
  • the end effective time of the first beam indication information is a second time unit, and the second time unit is the Mth time unit after the sending time of the first beam indication information.
  • the interval between the sending time and the Mth time unit is less than or equal to Y time units, and M and Y are both positive integers;
  • the end effective time of the first beam indication information is a third time unit, and the third time unit is the T-th time unit after the sending time of the second beam indication information, and the second beam indication information is used to indicate At least one AL beam unit of the relay device.
  • the X time units are determined according to the preset processing time.
  • the AL beams in each of the at least two AL beam sets are independently numbered, or the at least two AL beam sets are independently numbered.
  • AL beams within a beam set are numbered uniformly.
  • the beam control device 800 also includes:
  • a fourth sending module configured to send the first number of AL beam sets of the relay device to the relay device
  • a third receiving module configured to receive the first number of AL beam sets of the relay device from the relay device;
  • the first number includes at least one of the following: the number of beams in the AL beam set of the relay device, the maximum number of beams in the AL beam set of the relay device, the AL beam set of the relay device The minimum number of beams.
  • the beam control device in the embodiment of the present application may be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or may be a component in the electronic device, such as an integrated circuit or chip.
  • the electronic device may be a network-side device, or may be other devices besides the network-side device.
  • network side devices may include but are not limited to the types of network side devices 13 listed above.
  • Other devices may be servers, network attached storage (Network Attached Storage, NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiment of this application.
  • the beam control device provided by the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment in Figure 6 and achieve the same technical effect. To avoid duplication, the details will not be described here.
  • this embodiment of the present application also provides a communication device 900, which includes a processor 901 and a memory 902.
  • the memory 902 stores programs or instructions that can be run on the processor 901, for example.
  • the communication device 900 is a relay device
  • each step of the relay device side beam control method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved.
  • the communication device 900 is a network-side device
  • each step of the above-mentioned network-side device-side beam control method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid duplication, it will not be repeated here. Repeat.
  • the relay device 1000 includes but is not limited to: radio frequency unit 1001, network module 1002, audio output unit 1003, input unit 1004, sensor 1005, display unit 1006, user input unit 1007, interface unit 1008, memory 1009, processor 1010, etc. at least some of the components.
  • the relay device 1000 may also include a power supply (such as a battery) that supplies power to various components.
  • the power supply may be logically connected to the processor 1010 through a power management system, thereby managing charging, discharging, and Power consumption management and other functions.
  • the structure of the relay device shown in Figure 10 does not constitute a limitation on the relay device.
  • the relay device may include more or less components than shown in the figure, or combine certain components, or arrange different components. Herein No longer.
  • the input unit 1004 may include a graphics processing unit (GPU) 10041 and a microphone 10042.
  • the graphics processor 10041 is responsible for the image capture device (GPU) in the video capture mode or the image capture mode. Process the image data of still pictures or videos obtained by cameras (such as cameras).
  • the display unit 1006 may include a display panel 10061, which may be configured in the form of a liquid crystal display, an organic light emitting diode, or the like.
  • the user input unit 1007 includes a touch panel 10071 and at least one of other input devices 10072 . Touch panel 10071, also known as touch screen.
  • the touch panel 10071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • Other input devices 10072 may include but are not limited to physical keyboards, function keys (such as volume control keys, switch keys, etc.), trackballs, mice, and joysticks, which will not be described again here.
  • the radio frequency unit 1001 after receiving downlink data from the network side device, can transmit it to the processor 1010 for processing; in addition, the radio frequency unit 1001 can send uplink data to the network side device.
  • the radio frequency unit 1001 includes, but is not limited to, an antenna, an amplifier, a transceiver, a coupler, a low noise amplifier, a duplexer, etc.
  • Memory 1009 may be used to store software programs or instructions as well as various data.
  • the memory 1009 may mainly include a first storage area for storing programs or instructions and a second storage area for storing data, wherein the first storage area may store an operating system, an application program or instructions required for at least one function (such as a sound playback function, Image playback function, etc.) etc.
  • memory 1009 may include volatile memory or nonvolatile memory, or memory 1009 may include both volatile and nonvolatile memory.
  • non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electrically removable memory.
  • Volatile memory can be random access memory (Random Access Memory, RAM), static random access memory (Static RAM, SRAM), dynamic random access memory (Dynamic RAM, DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (Enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous link dynamic random access memory (Synch link DRAM) , SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DRRAM).
  • RAM Random Access Memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • synchronous dynamic random access memory Synchronous DRAM, SDRAM
  • Double data rate synchronous dynamic random access memory Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM
  • enhanced SDRAM synchronous dynamic random access memory
  • Synch link DRAM synchronous link dynamic random access memory
  • SLDRAM direct memory bus random access memory
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the processor 1010 may include one or more processing units; optionally, the processor 1010 integrates an application processor and a modem processor, where the application processor mainly handles operations related to the operating system, user interface, application programs, etc., Modem processors mainly process wireless communication signals, such as baseband processors. It can be understood that the above modem processor may not be integrated into the processor 1010.
  • the corresponding relationship is determined by the relay device, the corresponding relationship is reported to the network side device.
  • the radio frequency unit 1001 is also used for:
  • the relay device includes an AL beam set
  • the corresponding relationship is determined based on the first indication information or the second indication information
  • the first indication information is used to indicate a first AL beam, and the first AL beam is a beam that prohibits AL use of the relay device;
  • the second indication information is used to indicate a second AL beam, and the second AL beam is a beam recommended for use by the AL of the relay device.
  • the corresponding AL beam unit and BH beam unit in the relay device need to be used in pairs;
  • the first BH beam unit of the relay device cannot be used or cannot be used in a pair with the AL beam unit of the relay device, and there is no connection between the first BH beam unit and the AL beam unit of the relay device. There is a corresponding relationship.
  • At least one AL beam in the first AL beam set of the relay device is in direct contact with the relay device.
  • At least one AL beam in the second AL beam set has a quasi-co-located QCL relationship, and the first AL beam set and the second AL beam set are two different AL beam sets of the relay device.
  • the QCL relationship is sent to the network side device.
  • the first beam indication information includes at least one of the following:
  • the start effective time of the first beam indication information is a first time unit, and the first time unit is the Nth time unit after the sending time of the first beam indication information.
  • the interval between the sending time and the Nth time unit is greater than or equal to X time units, and X and N are both positive integers;
  • the effective start time of the first beam indication information is associated with the sending time of the feedback information of the first beam indication information sent by the relay device.
  • the end effective time of the first beam indication information is a second time unit, and the second time unit is the Mth time unit after the sending time of the first beam indication information.
  • the interval between the sending time and the Mth time unit is less than or equal to Y time units, and M and Y are both positive integers;
  • the end effective time of the first beam indication information is a third time unit, and the third time unit is the T-th time unit after the sending time of the second beam indication information, and the second beam indication information is used to indicate At least one AL beam unit of the relay device.
  • the X time units are determined according to the preset processing time.
  • the AL of the relay device when the AL of the relay device is switched to the third AL beam set, if there is a QCL relationship between the third AL beam and the fourth AL beam in the third AL beam set, the The AL of the relay device adopts the third AL beam after beam switching, wherein the fourth AL beam is the AL beam adopted by the AL of the relay device before beam switching;
  • the AL of the relay device switches to the third AL beam set
  • the relay device does not receive the beam indication information for the third AL beam set
  • the AL of the relay device switches to the third AL beam set. After beam switching, the preset AL beam is used;
  • the AL of the relay device switches to the third AL beam set
  • the relay device receives the beam indication information for the third AL beam set
  • the AL of the relay device switches to the third AL beam set.
  • the AL beam determined according to the beam indication information for the third AL beam set is used.
  • the AL beams in each of the at least two AL beam sets are independently numbered, or the at least two AL beam sets are independently numbered.
  • AL beams within a beam set are numbered uniformly.
  • the first number of AL beam sets of the relay device is determined by the relay device or configured by a network side device;
  • the first number includes at least one of the following: the number of beams in the AL beam set of the relay device, the maximum number of beams in the AL beam set of the relay device, the AL beam set of the relay device The minimum number of beams.
  • An embodiment of the present application also provides a network side device, including a processor and a communication interface.
  • the communication interface is used to send first beam indication information to a relay device, wherein the first beam indication information is used to instruct the relay
  • At least one AL beam unit of the device the AL beam unit includes at least one of an AL beam, an AL beam subset, and an AL beam set.
  • This network-side device embodiment corresponds to the above-mentioned network-side device method embodiment.
  • Each implementation process and implementation manner of the above-mentioned method embodiment can be applied to this network-side device embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • the embodiment of the present application also provides a network side device.
  • the network side device 1100 includes: an antenna 1101, a radio frequency device 1102, a baseband device 1103, a processor 1104 and a memory 1105.
  • the antenna 1101 is connected to the radio frequency device 1102.
  • the radio frequency device 1102 receives information through the antenna 1101 and sends the received information to the baseband device 1103 for processing.
  • the baseband device 1103 processes the information to be sent and sends it to the radio frequency device 1102.
  • the radio frequency device 1102 processes the received information and then sends it out through the antenna 1101.
  • the baseband device 1103 may include, for example, at least one baseband board, which is provided with multiple chips, as shown in FIG. Program to perform the network device operations shown in the above method embodiments.
  • the network side device may also include a network interface 1106, which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
  • a network interface 1106, which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
  • CPRI common public radio interface

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本申请公开了一种波束控制方法、装置、中继设备及网络侧设备,属于通信技术领域,本申请实施例的波束控制方法包括:中继设备从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项;所述中继设备根据所述第一波束指示信息进行波束调整。

Description

波束控制方法、装置、中继设备及网络侧设备
相关申请的交叉引用
本申请主张在2022年06月23日在中国提交的中国专利申请No.202210726665.5的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种波束控制方法、装置、中继设备及网络侧设备。
背景技术
智能表面(Reconfigurable Intelligent Surfaces,RIS)设备或网络控制中继器(Network controlled repeater,NCR)等中继设备,可以与网络侧设备(例如基站)建立连接(通过控制链路(control link)),这样网络侧设备可以向中继设备传输控制信令,以控制中继设备和网络侧设备间(即回程链路(Backhaul link,BH))的发送/接收相关参数,或者控制中继设备和终端(User Equipment,UE)间(即接入链路(Access link,AL)的发送/接收相关参数。然而现有技术中,对于如何对上述中继设备的接入链路的波束进行控制,并没有相关的解决方案。
发明内容
本申请实施例提供一种波束控制方法、装置、中继设备及网络侧设备,能够灵活的对中继设备的接入链路的波束进行控制。
第一方面,提供了一种波束控制方法,该方法包括:
中继设备从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项;
所述中继设备根据所述第一波束指示信息进行波束调整。
第二方面,提供了一种波束控制装置,该装置包括:
第一接收模块,用于从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项;
调整模块,用于根据所述第一波束指示信息进行波束调整。
第三方面,提供了一种波束控制方法,该方法包括:
网络侧设备向中继设备发送第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项。
第四方面,提供了一种波束控制装置,该装置包括:
第一发送模块,用于向中继设备发送第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项。
第五方面,提供了一种中继设备,该中继设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种中继设备,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项;所述处理器用于根据所述第一波束指示信息进行波束调整
第七方面,提供了一种网络侧设备,该网络侧设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第三方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种网络侧设备,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于向中继设备发送第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项。
第九方面,提供了一种波束控制系统,包括:中继设备及网络侧设备,所述中继设备可用于执行如第一方面所述的波束控制方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如第三方面所述的波束控制方法的步骤。
第十方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法的步骤,或实现如第三方面所述的方法的步骤。
第十二方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法的步骤,或实现如第三方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,中继设备从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元,所述AL波束单元包括AL 波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项,并根据所述第一波束指示信息进行波束调整,这样可以提高中继设备的接入链路的波束控制的灵活性。
附图说明
图1是本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图之一;
图2是本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图之二;
图3是本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图之三;
图4是本申请实施例提供的一种波束控制方法的流程图;
图5是本申请实施例提供的AL波束集合和BH波束之间一对一对应的示意图;
图6是本申请实施例提供的另一种波束控制方法的流程图;
图7是本申请实施例提供的一种波束控制装置的结构图;
图8是本申请实施例提供的另一种波束控制装置的结构图;
图9是本申请实施例提供的通信设备的结构图;
图10是本申请实施例提供的中继设备的结构图;
图11是本申请实施例提供的网络侧设备的结构图。
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清楚描述,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。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统, 并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11、中继设备12和网络侧设备13。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(personal computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。
中继设备12可以包括但不限于RIS设备或NCR等可实现中继功能的设备。
网络侧设备13可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网设备、无线接入网(Radio Access Network,RAN)、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等,基站可被称为节点B(Node B,NB)、演进节点B(Evolved Node B,eNB)、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点、家用演进型B节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。核心网设备可以包含但不限于如下至少一项:核心网节点、核心网功能、移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、策略控制功能(Policy Control Function,PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、边缘应用服务发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM),统一数据仓储(Unified Data Repository,UDR)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)、集中式网络配置(Centralized network configuration,CNC)、网络存储功能(Network Repository Function,NRF),网络开放功能(Network Exposure Function,NEF)、本地NEF(Local NEF,或L-NEF)、绑定支持功能(Binding Support Function,BSF)、应用功能(Application Function,AF)等。需要说 明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的核心网设备为例进行介绍,并不限定核心网设备的具体类型。
为了方便理解,以下对本申请实施例涉及的一些内容进行说明:
RIS介绍:
RIS是一种新兴的人造材料设备。RIS可以动态地/半静态地调整自身的电磁特性,影响入射到RIS的电磁波的反射/折射行为。RIS可以对电磁信号的反射/折射进行操控,实现波束扫描/波束赋形等功能。
RIS可以接收来自上游基站(donor)的控制,即基站可以控制RIS的传输参数,例如RIS和基站间或者RIS和UE间的接收/发送波束等,以提高RIS的工作效率。如图2所示网络结构中,包含3个网络节点,中间网络节点是一种RIS设备,其包含一个终端模块(Mobile Termination,MT)和一个RIS面板。其中MT可以与上游基站建立连接(通过控制链路(control link)),基站通过MT向RIS传输控制信令,可以控制RIS和基站间(即回程链路(Backhaul link,BH))或者RIS和UE间(即接入链路(Access link,AL)的发送/接收相关参数。
NCR的波束控制:
NCR作为一种中继节点,可以转发来自基站或者UE的信号,并对信号进行放大。NCR可以接收来自上游基站(donor)的控制,即基站可以控制NCR的传输参数,例如NCR和基站间或者NCR和UE间的接收/发送波束等。如图3所示网络结构中,包含3个网络节点,中间网络节点是一种NCR设备,其包含一个MT和一个中继单元(Forwarding unit,Fwd)。其中MT可以与上游基站建立连接(通过control link),基站通过MT向NCR传输控制信令,可以控制NCR和基站间(backhaul link)或者NCR和UE间(access link)的发送/接收相关参数。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的波束控制方法进行详细地说明。
请参见图4,图4是本申请实施例提供的一种波束控制方法的流程图,该方法可以由中继设备执行,如图4所示,包括以下步骤:
步骤401、中继设备从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路(Access Link,AL)波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项。
本实施例中,上述中继设备可以包括但不限于RIS设备或NCR等可实现中继功能的设备。上述中继设备的AL波束单元用于中继设备的接入链路。上述AL波束单元可以AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项,可选地,上述AL波束可以是上述AL波束子集合或AL波束集合中的AL波束,上述AL波束子集合可以是由上述AL波束集合划分得到的AL波束子集合。
上述第一波束指示信息可以显式的指示上述至少一个AL波束单元,例如,可以包括 上述指示一个波束单元的标识信息;或者可以隐式的指示上述至少一个AL波束单元,例如,上述第一波束指示信息可以通过指示与上述至少一个AL波束单元关联的波束来隐式的指示上述至少一个AL波束单元。
在一些可选的实施例中,上述第一波束指示信息所指示的至少一个AL波束单元可以属于中继设备预先确定的用于接入链路的至少一个AL波束集合或者中继设备预先被配置(例如,网络侧设备配置)的用于接入链路的至少一个AL波束集合。
步骤402、所述中继设备根据所述第一波束指示信息进行波束调整。
本实施例中,中继设备可以根据第一波束指示信息指示的波束进行波束调整,示例性的,可以将中继设备的接入链路切换为采用第一波束指示信息所指示的波束。
本申请实施例提供的波束控制方法,中继设备从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项,并根据所述第一波束指示信息进行波束调整,这样可以提高中继设备的接入链路的波束控制的灵活性。
可选地,所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个回程链路(Backhaul link,BH)波束单元之间存在对应关系,所述BH波束单元包括BH波束和BH波束集合中的至少一项。
上述BH波束单元为用于中继设备的回程链路的波束单元。示例性的,上述中继设备的至少一个AL波束集合可以与中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;或者,上述中继设备的至少一个AL波束可以与中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;或者,上述中继设备的至少一个AL波束集合可以与中继设备的至少一个BH波束集合之间存在对应关系,或者,上述中继设备的至少一个AL波束可以与中继设备的至少一个BH波束集合之间存在对应关系。
需要说明的是,上述对应关系可以是一对一的对应关系,也即一个AL波束单元与一个BH波束单元对应,例如,如图5所示,BH波束#1对应AL波束集合#1,BH波束#2对应AL波束集合#2;或者上述对应关系可以是一对多的对应关系,也即一个AL波束单元与至少两个BH波束单元对应或者一个BH波束单元与至少两个AL波束单元对应;或者上述对应关系可以是多对多的对应关系,也即至少两个AL波束单元和至少两个BH波束单元对应。
本申请实施例中所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个BH波束单元之间存在对应关系,这样有利于中继设备综合AL波束和BH波束进行波束控制,进而可以在实现信号增强的同时,减少信号之间的干扰。
可选地,所述对应关系由所述中继设备确定或者由网络侧设备配置。
在一实施方式中,上述对应关系可以由中继设备确定,例如,在上述中继设备为RIS设备的情况下,RIS设备可以根据其RIS面板的设置情况确定哪些BH单元和AL波束单 元可以同时出现,进而建立这些可以同时出现的BH单元和AL波束单元之间的对应关系。
在另一实施方式中,上述对应关系可以由网络侧设备配置,也即中继设备可以从网络侧设备接收上述对应关系。
可选地,所述方法还包括:
在所述对应关系由所述中继设备确定的情况下,所述中继设备向网络侧设备上报所述对应关系。
本实施例中,在所述对应关系由所述中继设备确定的情况下,中继设备向网络侧设备上报所述对应关系,这样可以保证中继设备和网络侧设备对上述对应关系理解的一致性。
可选地,所述中继设备向网络侧设备上报所述对应关系,包括:
所述中继设备向网络侧设备发送第一指示信息或者第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束,所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束,所述第一指示信息或者所述第二指示信息用于确定所述对应关系。
本实施例中,可以通过限制性波束的方式指示上述对应关系,或者通过推荐波束的方式指示上述对应关系。其中,上述第一AL波束也可以称为限制性AL波束,该限制性AL波束禁止被中继设备的接入链路使用,或者可以理解为该限制性AL波束与BH波束之间不存在对应关系。上述第二AL波束也可以称为推荐的AL波束,上述推荐的AL波束建议被中继设备的接入链路使用,或者可以理解为上述推荐的AL波束与BH波束之间存在对应关系。
具体的,中继设备可以在确定上述对应关系之后,通过向网络侧设备发送上述第一指示信息或者第二指示信息,以向网络侧设备指示上述对应关系。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束集合与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束子集合和所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系,其中,所述AL波束子集合为由所述AL波束集合划分得到。
本实施例在中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,将AL波束集合与BH波束进行对应,在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,将AL波束或AL波束子集合与BH波束进行对应,这样可以在保证波束控制的准确性的同时,减少波束控制的复杂度。
可选地,所述对应关系根据第一指示信息或者第二指示信息确定;
所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束;
所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束。
本实施例中,上述对应关系可以通过限制性波束的方式指示,或者通过推荐波束的方式指示。其中,上述第一AL波束也可以称为限制性AL波束,该限制性AL波束禁止被中继设备的接入链路使用,或者可以理解为该限制性AL波束与BH波束之间不存在对应关系。上述第二AL波束也可以称为推荐的AL波束,上述推荐的AL波束建议被中继设备的接入链路使用,或者可以理解为上述推荐的AL波束与BH波束之间存在对应关系。
具体的,中继设备可以从网络侧设备接收上述第一指示信息或者第二指示信息,并基于上述第一指示信息或者第二指示信息确定上述对应关系。
可选地,所述中继设备中存在对应关系的AL波束单元和BH波束单元需成对使用;
和/或
所述中继设备的第一AL波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的BH波束单元成对使用,所述第一AL波束单位与所述中继设备的BH波束单元之间不存在对应关系;
和/或
所述中继设备的第一BH波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的AL波束单元成对使用,所述第一BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间不存在对应关系。
上述中继设备中存在对应关系的AL波束单元和BH波束单元需成对使用,可以理解为在中继设备的接入链路使用某一与BH波束单元存在对应关系的AL波束单元的情况下,在该中继设备的回程链路需要使用AL波束单元对应的BH波束单元。示例性的,AL波束单元#1和BH波束单元#1对应,在中继设备的接入链路使用AL波束单元#1的情况下,中继设备的回程链路需要使用BH波束单元#1。
上述中继设备的第一AL波束单元不可被使用,可以理解为上述第一AL波束单元不可以被中继设备的接入链路使用,不管中继设备的回程链路是否使用了BH波束单元。例如,AL波束单元#1不与任何BH波束单元对应,则AL波束单元#1不可以被中继设备的接入链路使用。上述中继设备的第一AL波束单元不可与所述中继设备的BH波束单元成对使用,可以理解为在中继设备的回程链路使用了与第一AL波束单元不存在对应关系的BH波束单元的情况下,上述中继设备的接入链路不可以使用第一AL波束单元,在中继设备的回程链路未使用与第一AL波束单元不存在对应关系的BH波束单元的情况下,上述中继设备的接入链路可以使用第一AL波束单元。
相应的,上述中继设备的第一BH波束单元不可被使用,可以理解为上述第一BH波束单元不可以被中继设备的回程链路使用,不管中继设备的接入链路是否使用了AL波束单元。上述中继设备的第一BH波束单元不可与所述中继设备的AL波束单元成对使用, 可以理解为在中继设备的接入链路使用了与第一BH波束单元不存在对应关系的AL波束单元的情况下,上述中继设备的回程链路不可以使用第一BH波束单元,在中继设备的接入链路未使用与第一BH波束单元不存在对应关系的AL波束单元的情况下,上述中继设备的回程链路可以使用第一BH波束单元。
本实施例通过限制所述中继设备中存在对应关系的AL波束单元和BH波束单元需成对使用,与所述中继设备的BH波束单元之间不存在对应关系的AL波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的BH波束单元成对使用,与所述中继设备的AL波束单元之间不存在对应关系的BH波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的AL波束单元成对使用,这样可以在保证波束控制的准确性的同时,减少波束控制的复杂度。
可选地,在所述中继设备的AL的接收波束和发送波束存在波束对应性的情况下,所述接收波束和所述发送波束属于所述中继设备的同一AL波束单元。
示例性的,在中继设备的AL的接收波束和发送波束存在波束对应性的情况下,上述接收波束和所述发送波束可以是中继设备的同一AL波束,或者属于中继设备的同一AL波束子集合,或者属于中继设备的同一AL波束集合。
在一些可选的实施例中,在所述RIS设备的AL的接收波束和发送波束不存在波束对应性的情况下,所述接收波束和所述发送波束可以分别从所述中继设备的至少一个AL波束单元中确定。在该实施例中,上述接收波束的确定和发送波束的确定相互独立。需要说明的是,在从中继设备的至少一个AL波束单元中分别确定接收波束和所述发送波束的情况下,上述接收波束和发送波束可以属于同一AL波束单元,也可以属于不同的AL波束单元。
可选地,所述中继设备的第一AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的第二AL波束集合内的至少一个AL波束存在准共址(Quasi-Co-Location,QCL)关系,所述第一AL波束集合和所述第二AL波束集合为所述中继设备的两个不同的AL波束集合。
上述中继设备的至少部分不同的AL波束集合的AL波束之间存在QLC关系,例如,类型D(Type D)QLC关系。其中,上述第一AL波束集合和第二AL波束集合可以为上述中继设备的任意两个不同的AL波束集合。
本实施例通过限制上述中继设备的不同的AL波束集合的AL波束之间存在QCL关系,便于中继设备切换至不同的AL波束集合进行波束控制。
可选地,所述QCL关系由所述中继设备确定或者由网络侧设备指示。
示例性的,可以通过中继设备确定存在QCL关系的AL波束,或者可以通过网络侧设备向中继设备指示存在QCL关系的AL波束。
可选地,所述方法还包括:
在所述QCL关系由所述中继设备确定的情况下,所述中继设备向网络侧设备发送所述QCL关系。
示例性的,在通过中继设备确定存在QCL关系的AL波束的情况下,中继设备可以向网络侧设备指示上述QCL关系或者存在QCL关系的AL波束。
可选地,所述第一波束指示信息包括如下至少一项:
第二BH波束单元的指示信息,所述第二BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间存在对应关系;
所述中继设备的至少一个AL波束集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束子集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束的标识信息。
示例性的,上述第二BH波束单元的指示信息可以包括第二波束单元的标识信息。上述第一波束指示信息包括第二BH波束单元的指示信息,这样基于第二BH波束单元可以获知其对应的AL波束单元,也即相应的指示了AL波束单元。
示例性的,上述AL波束集合的标识信息可以包括AL波束集合的编码;上述AL波束子集合的标识信息可以包括AL波束子集合的编码;上述AL波束的标识信息可以包括AL波束的编码。
示例性的,在上述中继设备的各个AL波束集合内的AL波束各自独立编号的情况下,上述第一波束指示信息可以包括AL波束集合的编码和AL波束的编码;在上述中继设备的所有AL波束集合内的AL波束统一编号的情况下,上述第一波束指示信息可以包括AL波束编码。
示例性的,在上述中继设备的各个AL波束集合内的AL波束各自独立编号的情况下,上述第一波束指示信息可以包括第一子波束指示信息和第二子波束指示信息,其中,上述第一子波束指示信息可以包括第三AL波束集合的编码或者第二BH波束单元的指示信息,该第二BH波束单元与第三AL波束集合对应;上述第二子波束指示信息包括AL波束的编码,这样基于第一子波束指示信息和第二子波束指示信息可以确定第三AL波束集合的一AL波束。需要说明的是,上述第三AL波束集合可以是中继设备的任意AL波束集合。
可选地,所述第一波束指示信息的开始生效时间为所述第一波束指示信息指示的开始生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间为第一时间单元,所述第一时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第N个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第N个时间单元的间隔大于或等于X个时间单元,X和N均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间与所述中继设备发送所述第一波束指示信息的反馈信息的发送时间相关联。
上述第一波束指示信息的开始生效时间可以理解为上述第一波束指示信息的生效时间的开始时间或开始位置。上述时间单元可以包括但不限于时隙(slot)、子时隙(subslot)、 符号(symbol)、毫秒(ms)、纳秒(ns)或微秒(us)等。
在一实施方式中,可以通过上述第一波束指示信息指示上述第一波束指示信息的开始生效时间,例如,可以在上述第一波束指示信息的特定域指示上述第一波束指示信息开始生效的时间单元(即开始生效时间),或者,指示上述第一波束指示信息的开始生效时间与上述第一波束指示信息的接收时间的偏移(offset)等。
在另一实施方式中,上述第一波束指示信息的开始生效时间可以为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第N个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第N个时间单元的间隔大于或等于X个时间单元。
可选地,上述X个时间单元可以根据预设处理时间确定,其中,上述预设处理时间可以根据如下至少一项确定:所述第一波束指示信息的处理时间,所述RIS设备的波束的调整时间,所述RIS设备的波束切换的处理时间。或者,在所述第一波束指示信息指示的至少一个AL波束单元用于上行链路(Uplink,UL)的情况下,所述X个时间单元根据用于所述上行链路的定时提前量、所述上行链路和下行链路(Downlink,DL)之间的转换时间和所述上行链路的定时(timing)中的至少一项确定;或者在所述第一波束指示信息指示的至少一个AL波束单元用于下行链路的情况下,所述X个时间单元根据所述下行链路的定时(timing)确定。需要说明的是,DL slot n和UL slot n+1可以对应到相同的绝对时间点,原因在于UL timing相对于DL timing提前。
在另一实施方式中,上述第一波束指示信息的开始生效时间与所述中继设备发送所述第一波束指示信息的反馈信息的发送时间相关联。例如,上述第一波束指示信息至少在上述反馈信息发送时刻所在的时间单元开始生效,或者上述第一波束指示信息至少在上述反馈信息发送时刻所在的下一个时间单元开始生效等。需要说明的是,在上述第一波束指示信息通过高层信令传输的情况下,上述中继设备可以针对该第一波束指示信息向网络侧设备发送反馈信息。
可选地,所述第一波束指示信息的结束生效时间为所述第一波束指示信息指示的结束生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第二时间单元,所述第二时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第M个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第M个时间单元的间隔小于或等于Y个时间单元,M和Y均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第三时间单元,所述第三时间单元为第二波束指示信息的发送时间之后的第T个时间单元,所述第二波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元。
上述第一波束指示信息的结束生效时间可以理解为上述第一波束指示信息的生效时间的结束时间或者结束位置。上述时间单元可以包括但不限于时隙(slot)、子时隙(subslot)、 符号(symbol)、毫秒(ms)、纳秒(ns)或微秒(us)等。
在一实施方式中,可以通过上述第一波束指示信息指示上述第一波束指示信息的结束生效时间,例如,可以在上述第一波束指示信息的特定域指示上述第一波束指示信息结束生效的时间单元(即开始生效时间),或者,指示上述第一波束指示信息的结束生效时间与上述第一波束指示信息的接收时间的偏移(offset)等。
在另一实施方式中,上述第一波束指示信息的结束生效时间可以为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第M个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第M个时间单元的间隔小于或等于Y个时间单元。其中,上述Y个时间单元可以用于保证中继设备的AL波束的稳定性,即在Y个时间单元中继设备的AL波束可以保持不变。上述Y的取值可以由网络侧设备配置或指示,或者由中继设备确定,或者由协议预定义。
在另一实施方式中,第一波束指示信息的结束生效时间为第二波束指示信息的发送时间之后的第T个时间单元,其中,T为大于或等于0的整数,T的取值可以由网络侧设备配置,或者由协议预定义,或者由中继设备确定。上述第二波束指示信息可以是上述第一波束指示信息的下一个波束指示信息。示例性的,上述波束指示信息可以是周期性发送,上述第二波束指示信息可以是上述第一波束指示信息发送周期的下一个周期发送的波束指示信息。
可选地,在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述第三AL波束集合中的第三AL波束与第四AL波束存在QCL关系,则所述中继设备的AL在波束切换后采用所述第三AL波束,其中,所述第四AL波束为所述中继设备的AL在波束切换前采用的AL波束;
和/或
在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述中继设备未接收到针对所述第三AL波束集合的波束指示信息,则所述中继设备的AL在波束切换后采用预设AL波束;
和/或
在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述中继设备接收到针对所述第三AL波束集合的波束指示信息,则所述中继设备的AL在波束切换后采用根据针对所述第三AL波束集合的波束指示信息确定的AL波束。
上述中继设备的AL切换至新的AL波束集合(即第三AL波束集合),例如,在中继设备的回程链路的BH波束发生切换的情况下,上述中继设备的接入链路切换至切换后的BH波束对应的AL波束集合(即上述AL波束集合)。在该情况下,可以采用如下方式进行中继设备的接入链路的波束调整:
方式一:若切换之前的AL波束(即第四AL波束)和切换后的AL波束集合(即第三AL波束集合)中的某个AL波束(即第三AL波束)存在QCL关系,切换后RIS设备的接入链路采用与切换前的AL波束存在QCL关系的AL波束;
方式二:在中继设备的接入链路的AL波束集合切换之后,对于切换后的AL波束集合中的AL波束,若没有收到生效的波束指示信息,中继设备的接入链路可以采用预设的AL波束;
方式三:在中继设备的接入链路的AL波束集合切换之后,对于切换后的AL波束集合中的AL波束,若收到生效的波束指示信息(即针对切换后的AL波束集合的波束指示),中继设备可以按照波束指示信息进行波束调整。例如,在中继设备的接入链路的AL波束集合切换之后,若接收到第一波束指示信息,其中第一波束指示信息为针对切换后的AL波束集合的波束指示且处于生效状态,则可以根据第一波束指示信息进行波束调整。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述至少两个AL波束集合中每个AL波束集合内的AL波束各自独立编号,或者所述至少两个AL波束集合内的AL波束统一编号。
上述对AL波束编号,可以是采用逻辑标识(ID)、参考信号(Reference Signal,RS)ID或配置ID(例如,传输配置指示(Transmission Configuration Indication,TCI))等方式对AL波束进行编号。
示例性的,在至少两个AL波束集合中每个AL波束集合内的AL波束各自独立编号的情况下,可以先对上述至少两个AL波束集合进行编号,再进一步分别对各个AL波束集合的各个AL波束进行编号;在所述至少两个AL波束集合内的AL波束统一编号的情况下,可以按预设顺序不同的AL波束集合内的AL波束进行编号,例如,AL波束集合#1中波束编号为#1到#K,AL波束集合#2中的波束编号为#K+1到#L,以此类推,这样有助于网络侧通过指示编号的方式区分不同的波束集合。
在一些可选的实施例中,也可以对AL波束集合进行逻辑编号,以便进行AL波束集合指示或波束指示。
可选地,所述中继设备的AL波束集合的第一数量由所述中继设备确定或者由网络侧设备配置;
其中,所述第一数量包括如下至少一项:所述中继设备的AL波束集合的波束数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最大数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最小数量。
上述AL波束集合的波束的最大数量,可以理解为AL波束集合最多可包括的波束的个数。上述AL波束集合的波束的最小数量,可以理解为AL波束集合最少需包括的波束的个数。需要说明的是,中继设备的不同AL波束集合的波束数量可以由网络侧设备统一配置或各自独立配置;或者可以由中继设备统一确定或者各自独立确定。
在一些可选的实施例中,在上述中继设备的AL波束集合的第一数量由所述中继设备确定的情况下,上述中继设备可以向网络侧设备上报上述第一数据。
需要说明的是,在中继设备为RIS设备的情况下,RIS设备的BH波束和AL波束共同决定了RIS面板的设定方式,因此,BH波束和AL波束不能任意独立地调整。而通过 本申请实施例提供的波束控制方法,可以实现RIS设备的AL波束的灵活控制,能够针对UE的位置,RIS的部署位置,RIS到UE的信道状态,BS到RIS的信道状态调整RIS波束,并通过波束控制,实现信号增强的同时灵活的控制RIS反射/折射信号带来的干扰。
请参见图6,图6是本申请实施例提供的一种波束控制方法的流程图,该方法可以由网络侧设备执行,如图6所示,包括以下步骤:
步骤601、网络侧设备向中继设备发送第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项。
本实施例中,网络侧设备向中继设备发送第一波束指示信息,这样中继设备可以基于该第一波束指示信息进行波束调整,进而可以提高中继设备的接入链路的波束控制的灵活性。
可选地,所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个回程链路BH波束单元之间存在对应关系,所述BH波束单元包括BH波束和BH波束集合中的至少一项。
可选地,所述方法还包括:
所述网络侧设备从所述中继设备接收所述对应关系;
或者
所述网络侧设备向所述中继设备发送所述对应关系。
可选地,所述网络侧设备从所述中继设备接收所述对应关系,包括:
所述网络侧设备从所述中继设备接收第一指示信息或第二指示信息;
所述网络侧设备向所述中继设备发送所述对应关系,包括:
所述网络侧设备向所述中继设备发送第一指示信息或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束,所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束,所述第一指示信息或所述第二指示信息用于确定所述对应关系。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束集合与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束子集合和所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系,其中,所述AL波束子集合为由所述AL波束集合划分得到。
可选地,所述对应关系根据第一指示信息或者第二指示信息确定;
所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束;
所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束。
可选地,所述中继设备中存在对应关系的AL波束单元和BH波束单元需成对使用;
和/或
所述中继设备的第一AL波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的BH波束单元成对使用,所述第一AL波束单位与所述中继设备的BH波束单元之间不存在对应关系;
和/或
所述中继设备的第一BH波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的AL波束单元成对使用,所述第一BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间不存在对应关系。
可选地,在所述中继设备的AL的接收波束和发送波束存在波束对应性的情况下,所述接收波束和所述发送波束属于所述中继设备的同一AL波束单元。
可选地,所述中继设备的第一AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的第二AL波束集合内的至少一个AL波束存在准共址QCL关系,所述第一AL波束集合和所述第二AL波束集合为所述中继设备的任意两个不同的AL波束集合。
可选地,所述方法还包括:
所述网络侧设备从所述中继设备接收所述QCL关系;
或者
所述网络侧设备向所述中继设备发送所述QCL关系。
可选地,所述第一波束指示信息包括如下至少一项:
第二BH波束单元的指示信息,所述第二BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间存在对应关系;
所述中继设备的至少一个AL波束集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束子集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束的标识信息。
可选地,所述第一波束指示信息的开始生效时间为所述第一波束指示信息指示的开始生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间为第一时间单元,所述第一时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第N个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第N个时间单元的间隔大于或等于X个时间单元,X和N均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间与所述中继设备发送所述第一波束指示信息 的反馈信息的发送时间相关联。
可选地,所述第一波束指示信息的结束生效时间为所述第一波束指示信息指示的结束生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第二时间单元,所述第二时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第M个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第M个时间单元的间隔小于或等于Y个时间单元,M和Y均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第三时间单元,所述第三时间单元为第二波束指示信息的发送时间之后的第T个时间单元,所述第二波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元。
可选地,所述X个时间单元根据预设处理时间确定。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述至少两个AL波束集合中每个AL波束集合内的AL波束各自独立编号,或者所述至少两个AL波束集合内的AL波束统一编号。
可选地,所述方法还包括:
所述网络侧设备向所述中继设备发送第一数量;
或者
所述网络侧设备从所述中继设备接收第一数量;
其中,所述第一数量包括如下至少一项:所述中继设备的AL波束集合的波束数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最大数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最小数量。
需要说明的是,该实施例为上述中继设备侧实施例对应的网络侧设备侧的实施例,具体实现方式可以参见上述中继设备侧实施例的相关说明,此处不作赘述
需要说明的是,本申请实施例提供的波束控制方法,执行主体可以为波束控制装置,或者,该波束控制装置中的用于执行波束控制方法的控制模块。本申请实施例中以波束控制装置执行波束控制方法为例,说明本申请实施例提供的波束控制装置。
请参见图7,图7是本申请实施例提供的一种波束控制装置的结构图,该波束控制装置应用于中继设备。如图7所示,波束控制装置700包括:
第一接收模块701,用于从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项;
调整模块702,用于根据所述第一波束指示信息进行波束调整。
可选地,所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个回程链路BH波束单元之间存在对应关系,所述BH波束单元包括BH波束和BH波束集合中的至 少一项。
可选地,所述对应关系由所述中继设备确定或者由网络侧设备配置。
可选地,波束控制装置700还包括:
第一发送模块,用于在所述对应关系由所述中继设备确定的情况下,向网络侧设备上报所述对应关系。
可选地,所述第一发送模块具体用于:
向网络侧设备发送第一指示信息或者第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束,所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束,所述第一指示信息或者所述第二指示信息用于确定所述对应关系。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束集合与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束子集合和所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系,其中,所述AL波束子集合为由所述AL波束集合划分得到。
可选地,所述对应关系根据第一指示信息或者第二指示信息确定;
所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束;
所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束。
可选地,所述中继设备中存在对应关系的AL波束单元和BH波束单元需成对使用;
和/或
所述中继设备的第一AL波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的BH波束单元成对使用,所述第一AL波束单位与所述中继设备的BH波束单元之间不存在对应关系;
和/或
所述中继设备的第一BH波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的AL波束单元成对使用,所述第一BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间不存在对应关系。
可选地,在所述中继设备的AL的接收波束和发送波束存在波束对应性的情况下,所述接收波束和所述发送波束属于所述中继设备的同一AL波束单元。
可选地,所述中继设备的第一AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的 第二AL波束集合内的至少一个AL波束存在准共址QCL关系,所述第一AL波束集合和所述第二AL波束集合为所述中继设备的两个不同的AL波束集合。
可选地,所述QCL关系由所述中继设备确定或者由网络侧设备指示。
可选地,波束控制装置700还包括:
第二发送模块,用于在所述QCL关系由所述中继设备确定的情况下,向网络侧设备发送所述QCL关系。
可选地,所述第一波束指示信息包括如下至少一项:
第二BH波束单元的指示信息,所述第二BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间存在对应关系;
所述中继设备的至少一个AL波束集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束子集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束的标识信息。
可选地,所述第一波束指示信息的开始生效时间为所述第一波束指示信息指示的开始生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间为第一时间单元,所述第一时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第N个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第N个时间单元的间隔大于或等于X个时间单元,X和N均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间与所述中继设备发送所述第一波束指示信息的反馈信息的发送时间相关联。
可选地,所述第一波束指示信息的结束生效时间为所述第一波束指示信息指示的结束生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第二时间单元,所述第二时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第M个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第M个时间单元的间隔小于或等于Y个时间单元,M和Y均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第三时间单元,所述第三时间单元为第二波束指示信息的发送时间之后的第T个时间单元,所述第二波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元。
可选地,所述X个时间单元根据预设处理时间确定。
可选地,在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述第三AL波束集合中的第三AL波束与第四AL波束存在QCL关系,则所述中继设备的AL在波束切换后采用所述第三AL波束,其中,所述第四AL波束为所述中继设备的AL在波束切 换前采用的AL波束;
和/或
在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述中继设备未接收到针对所述第三AL波束集合的波束指示信息,则所述中继设备的AL在波束切换后采用预设AL波束;
和/或
在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述中继设备接收到针对所述第三AL波束集合的波束指示信息,则所述中继设备的AL在波束切换后采用根据针对所述第三AL波束集合的波束指示信息确定的AL波束。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述至少两个AL波束集合中每个AL波束集合内的AL波束各自独立编号,或者所述至少两个AL波束集合内的AL波束统一编号。
可选地,第一数量由所述中继设备确定或者由网络侧设备配置;
其中,所述第一数量包括如下至少一项:所述中继设备的AL波束集合的波束数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最大数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最小数量。
本申请实施例中的波束控制装置可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是中继设备,也可以为除中继设备之外的其他设备。示例性的,中继设备可以包括但不限于上述所列举的中继设备12的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的波束控制装置能够实现图4的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
请参见图8,图8是本申请实施例提供的一种波束控制装置的结构图,如图8所示,波束控制装置800包括:
第一发送模块801,用于向中继设备发送第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项。
可选地,所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个回程链路BH波束单元之间存在对应关系,所述BH波束单元包括BH波束和BH波束集合中的至少一项。
可选地,波束控制装置800还包括:
第一接收模块,用于从所述中继设备接收所述对应关系;
或者
第二发送模块,用于向所述中继设备发送所述对应关系。
可选地,所述第一接收模块具体用于:
从所述中继设备接收第一指示信息或第二指示信息;
所述第二发送模块具体用于:
向所述中继设备发送第一指示信息或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束,所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束,所述第一指示信息或所述第二指示信息用于确定所述对应关系。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束集合与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束子集合和所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系,其中,所述AL波束子集合为由所述AL波束集合划分得到。
可选地,所述对应关系根据第一指示信息或者第二指示信息确定;
所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束;
所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束。
可选地,所述中继设备中存在对应关系的AL波束单元和BH波束单元需成对使用;
和/或
所述中继设备的第一AL波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的BH波束单元成对使用,所述第一AL波束单位与所述中继设备的BH波束单元之间不存在对应关系;
和/或
所述中继设备的第一BH波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的AL波束单元成对使用,所述第一BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间不存在对应关系。
可选地,在所述中继设备的AL的接收波束和发送波束存在波束对应性的情况下,所述接收波束和所述发送波束属于所述中继设备的同一AL波束单元。
可选地,所述中继设备的第一AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的第二AL波束集合内的至少一个AL波束存在准共址QCL关系,所述第一AL波束集合和所述第二AL波束集合为所述中继设备的任意两个不同的AL波束集合。
可选地,波束控制装置800还包括:
第二接收模块,用于从所述中继设备接收所述QCL关系;
或者
第三发送模块,用于向所述中继设备发送所述QCL关系。
可选地,所述第一波束指示信息包括如下至少一项:
第二BH波束单元的指示信息,所述第二BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间存在对应关系;
所述中继设备的至少一个AL波束集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束子集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束的标识信息。
可选地,所述第一波束指示信息的开始生效时间为所述第一波束指示信息指示的开始生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间为第一时间单元,所述第一时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第N个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第N个时间单元的间隔大于或等于X个时间单元,X和N均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间与所述中继设备发送所述第一波束指示信息的反馈信息的发送时间相关联。
可选地,所述第一波束指示信息的结束生效时间为所述第一波束指示信息指示的结束生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第二时间单元,所述第二时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第M个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第M个时间单元的间隔小于或等于Y个时间单元,M和Y均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第三时间单元,所述第三时间单元为第二波束指示信息的发送时间之后的第T个时间单元,所述第二波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元。
可选地,所述X个时间单元根据预设处理时间确定。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述至少两个AL波束集合中每个AL波束集合内的AL波束各自独立编号,或者所述至少两个AL波束集合内的AL波束统一编号。
可选地,波束控制装置800还包括:
第四发送模块,用于向所述中继设备发送所述中继设备的AL波束集合的第一数量;
或者
第三接收模块,用于从所述中继设备接收所述中继设备的AL波束集合的第一数量;
其中,所述第一数量包括如下至少一项:所述中继设备的AL波束集合的波束数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最大数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最小数量。
本申请实施例中的波束控制装置可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是网络侧设备,也可以为除网络侧设备之外的其他设备。示例性的,网络侧设备可以包括但不限于上述所列举的网络侧设备13的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的波束控制装置能够实现图6的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图9所示,本申请实施例还提供一种通信设备900,包括处理器901和存储器902,存储器902上存储有可在所述处理器901上运行的程序或指令,例如,该通信设备900为中继设备时,该程序或指令被处理器901执行时实现上述中继设备侧波束控制方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备900为网络侧设备时,该程序或指令被处理器901执行时实现上述网络侧设备侧波束控制方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种中继设备,包括处理器和通信接口,通信接口用于从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项;处理器用于根据所述第一波束指示信息进行波束调整。该中继设备实施例与上述中继设备侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该中继设备实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图10为实现本申请实施例的一种中继设备的硬件结构示意图。
该中继设备1000包括但不限于:射频单元1001、网络模块1002、音频输出单元1003、输入单元1004、传感器1005、显示单元1006、用户输入单元1007、接口单元1008、存储器1009以及处理器1010等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,中继设备1000还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器1010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。图10中示出的中继设备结构并不构成对中继设备的限定,中继设备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,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元1004可以包括图形处理单元(Graphics Processing Unit,GPU)10041和麦克风10042,图形处理器10041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。 显示单元1006可包括显示面板10061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板10061。用户输入单元1007包括触控面板10071以及其他输入设备10072中的至少一种。触控面板10071,也称为触摸屏。触控面板10071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备10072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。
本申请实施例中,射频单元1001接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器1010进行处理;另外,射频单元1001可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元1001包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器1009可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器1009可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器1009可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器1009可以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),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,DDRSDRAM)、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)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器1009包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器1010可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器1010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涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。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1010中。
其中,射频单元1001,用于从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项;
处理器1010,用于根据所述第一波束指示信息进行波束调整。
本申请实施例通过中继设备从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项,并根据所述第一波束指示信息进行波束调整,这样可以提高中继设备的接入链路的波束控制的灵活性。
可选地,所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个回程链路 BH波束单元之间存在对应关系,所述BH波束单元包括BH波束和BH波束集合中的至少一项。
可选地,所述对应关系由所述中继设备确定或者由网络侧设备配置。
可选地,所述射频单元1001还用于:
在所述对应关系由所述中继设备确定的情况下,向网络侧设备上报所述对应关系。
可选地,所述射频单元1001还用于:
向所述网络侧设备发送第一指示信息或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束,所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束,所述第一指示信息或所述第二指示信息用于确定所述对应关系。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束集合与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
和/或
在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束子集合和所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系,其中,所述AL波束子集合为由所述AL波束集合划分得到。
可选地,所述对应关系根据第一指示信息或者第二指示信息确定;
所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束;
所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束。
可选地,所述中继设备中存在对应关系的AL波束单元和BH波束单元需成对使用;
和/或
所述中继设备的第一AL波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的BH波束单元成对使用,所述第一AL波束单位与所述中继设备的BH波束单元之间不存在对应关系;
和/或
所述中继设备的第一BH波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的AL波束单元成对使用,所述第一BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间不存在对应关系。
可选地,在所述中继设备的AL的接收波束和发送波束存在波束对应性的情况下,所述接收波束和所述发送波束属于所述中继设备的同一AL波束单元。
可选地,所述中继设备的第一AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的 第二AL波束集合内的至少一个AL波束存在准共址QCL关系,所述第一AL波束集合和所述第二AL波束集合为所述中继设备的两个不同的AL波束集合。
可选地,所述QCL关系由所述中继设备确定或者由网络侧设备指示。
可选地,所述射频单元1001还用于:
在所述QCL关系由所述中继设备确定的情况下,向网络侧设备发送所述QCL关系。
可选地,所述第一波束指示信息包括如下至少一项:
第二BH波束单元的指示信息,所述第二BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间存在对应关系;
所述中继设备的至少一个AL波束集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束子集合的标识信息;
所述中继设备的至少一个AL波束的标识信息。
可选地,所述第一波束指示信息的开始生效时间为所述第一波束指示信息指示的开始生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间为第一时间单元,所述第一时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第N个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第N个时间单元的间隔大于或等于X个时间单元,X和N均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的开始生效时间与所述中继设备发送所述第一波束指示信息的反馈信息的发送时间相关联。
可选地,所述第一波束指示信息的结束生效时间为所述第一波束指示信息指示的结束生效时间;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第二时间单元,所述第二时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第M个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第M个时间单元的间隔小于或等于Y个时间单元,M和Y均为正整数;
或者
所述第一波束指示信息的结束生效时间为第三时间单元,所述第三时间单元为第二波束指示信息的发送时间之后的第T个时间单元,所述第二波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元。
可选地,所述X个时间单元根据预设处理时间确定。
可选地,在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述第三AL波束集合中的第三AL波束与第四AL波束存在QCL关系,则所述中继设备的AL在波束切换后采用所述第三AL波束,其中,所述第四AL波束为所述中继设备的AL在波束切换前采用的AL波束;
和/或
在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述中继设备未接收到针对所述第三AL波束集合的波束指示信息,则所述中继设备的AL在波束切换后采用预设AL波束;
和/或
在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述中继设备接收到针对所述第三AL波束集合的波束指示信息,则所述中继设备的AL在波束切换后采用根据针对所述第三AL波束集合的波束指示信息确定的AL波束。
可选地,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述至少两个AL波束集合中每个AL波束集合内的AL波束各自独立编号,或者所述至少两个AL波束集合内的AL波束统一编号。
可选地,所述中继设备的AL波束集合的第一数量由所述中继设备确定或者由网络侧设备配置;
其中,所述第一数量包括如下至少一项:所述中继设备的AL波束集合的波束数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最大数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最小数量。
本申请实施例还提供一种网络侧设备,包括处理器和通信接口,通信接口用于向中继设备发送第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项。该网络侧设备实施例与上述网络侧设备方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该网络侧设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图11所示,该网络侧设备1100包括:天线1101、射频装置1102、基带装置1103、处理器1104和存储器1105。天线1101与射频装置1102连接。在上行方向上,射频装置1102通过天线1101接收信息,将接收的信息发送给基带装置1103进行处理。在下行方向上,基带装置1103对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置1102,射频装置1102对收到的信息进行处理后经过天线1101发送出去。
以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置1103中实现,该基带装置1103包括基带处理器。
基带装置1103例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图11所示,其中一个芯片例如为基带处理器,通过总线接口与存储器1105连接,以调用存储器1105中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该网络侧设备还可以包括网络接口1106,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。
具体地,本发明实施例的网络侧设备1100还包括:存储在存储器1105上并可在处理 器1104上运行的指令或程序,处理器1104调用存储器1105中的指令或程序执行图8所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述波束控制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。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述波束控制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。
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。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述波束控制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。
本申请实施例还提供了一种波束控制系统,包括:中继设备及网络侧设备,所述中继设备用于执行如图4及上述各个方法实施例的各个过程,所述网络侧设备用于执行如图6及上述各个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。
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。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
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可以以计算机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)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请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申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (42)

  1. 一种波束控制方法,包括:
    中继设备从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项;
    所述中继设备根据所述第一波束指示信息进行波束调整。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个回程链路BH波束单元之间存在对应关系,所述BH波束单元包括BH波束和BH波束集合中的至少一项。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述对应关系由所述中继设备确定或者由网络侧设备配置。
  4. 根据权利要求3所述的方法,所述方法还包括:
    在所述对应关系由所述中继设备确定的情况下,所述中继设备向网络侧设备上报所述对应关系。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述中继设备向网络侧设备上报所述对应关系,包括:
    所述中继设备向网络侧设备发送第一指示信息或者第二指示信息;
    其中,所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束,所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束,所述第一指示信息或者所述第二指示信息用于确定所述对应关系。
  6. 根据权利要求2所述的方法,其中,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束集合与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
    和/或
    在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
    和/或
    在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束子集合和所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系,其中,所述AL波束子集合为由所述AL波束集合划分得到。
  7. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述对应关系根据第一指示信息或者第二指示信息确定;
    所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的 AL使用的波束;
    所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束。
  8. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述中继设备中存在对应关系的AL波束单元和BH波束单元需成对使用;
    和/或
    所述中继设备的第一AL波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的BH波束单元成对使用,所述第一AL波束单位与所述中继设备的BH波束单元之间不存在对应关系;
    和/或
    所述中继设备的第一BH波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的AL波束单元成对使用,所述第一BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间不存在对应关系。
  9. 根据权利要求2所述的方法,其中,在所述中继设备的AL的接收波束和发送波束存在波束对应性的情况下,所述接收波束和所述发送波束属于所述中继设备的同一AL波束单元。
  10. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述中继设备的第一AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的第二AL波束集合内的至少一个AL波束存在准共址QCL关系,所述第一AL波束集合和所述第二AL波束集合为所述中继设备的两个不同的AL波束集合。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述QCL关系由所述中继设备确定或者由网络侧设备指示。
  12. 根据权利要求11所述的方法,所述方法还包括:
    在所述QCL关系由所述中继设备确定的情况下,所述中继设备向网络侧设备发送所述QCL关系。
  13. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一波束指示信息包括如下至少一项:
    第二BH波束单元的指示信息,所述第二BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间存在对应关系;
    所述中继设备的至少一个AL波束集合的标识信息;
    所述中继设备的至少一个AL波束子集合的标识信息;
    所述中继设备的至少一个AL波束的标识信息。
  14. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一波束指示信息的开始生效时间为所述第一波束指示信息指示的开始生效时间;
    或者
    所述第一波束指示信息的开始生效时间为第一时间单元,所述第一时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第N个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第N个时间单元的间隔大于或等于X个时间单元,X和N均为正整数;
    或者
    所述第一波束指示信息的开始生效时间与所述中继设备发送所述第一波束指示信息的反馈信息的发送时间相关联。
  15. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一波束指示信息的结束生效时间为所述第一波束指示信息指示的结束生效时间;
    或者
    所述第一波束指示信息的结束生效时间为第二时间单元,所述第二时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第M个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第M个时间单元的间隔小于或等于Y个时间单元,M和Y均为正整数;
    或者
    所述第一波束指示信息的结束生效时间为第三时间单元,所述第三时间单元为第二波束指示信息的发送时间之后的第T个时间单元,所述第二波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元。
  16. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述X个时间单元根据预设处理时间确定。
  17. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述第三AL波束集合中的第三AL波束与第四AL波束存在QCL关系,则所述中继设备的AL在波束切换后采用所述第三AL波束,其中,所述第四AL波束为所述中继设备的AL在波束切换前采用的AL波束;
    和/或
    在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述中继设备未接收到针对所述第三AL波束集合的波束指示信息,则所述中继设备的AL在波束切换后采用预设AL波束;
    和/或
    在所述中继设备的AL切换至第三AL波束集合的情况下,若所述中继设备接收到针对所述第三AL波束集合的波束指示信息,则所述中继设备的AL在波束切换后采用根据针对所述第三AL波束集合的波束指示信息确定的AL波束。
  18. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述至少两个AL波束集合中每个AL波束集合内的AL波束各自独立编号,或者所述至少两个AL波束集合内的AL波束统一编号。
  19. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述中继设备的AL波束集合的第一数量由所述中继设备确定或者由网络侧设备配置;
    其中,所述第一数量包括如下至少一项:所述中继设备的AL波束集合的波束数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最大数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最小数量。
  20. 一种波束控制方法,包括:
    网络侧设备向中继设备发送第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个回程链路BH波束单元之间存在对应关系,所述BH波束单元包括BH波束和BH波束集合中的至少一项。
  22. 根据权利要求21所述的方法,所述方法还包括:
    所述网络侧设备从所述中继设备接收所述对应关系;
    或者
    所述网络侧设备向所述中继设备发送所述对应关系。
  23. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述网络侧设备从所述中继设备接收所述对应关系,包括:
    所述网络侧设备从所述中继设备接收第一指示信息或第二指示信息;
    所述网络侧设备向所述中继设备发送所述对应关系,包括:
    所述网络侧设备向所述中继设备发送第一指示信息或第二指示信息;
    其中,所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束,所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束,所述第一指示信息或所述第二指示信息用于确定所述对应关系。
  24. 根据权利要求21所述的方法,其中,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束集合与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
    和/或
    在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系;
    和/或
    在所述中继设备包括一个AL波束集合的情况下,所述中继设备的至少一个AL波束子集合和所述中继设备的至少一个BH波束之间存在对应关系,其中,所述AL波束子集合为由所述AL波束集合划分得到。
  25. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述对应关系根据第一指示信息或者第二指示信息确定;
    所述第一指示信息用于指示第一AL波束,所述第一AL波束为禁止所述中继设备的AL使用的波束;
    所述第二指示信息用于指示第二AL波束,所述第二AL波束为建议所述中继设备的AL使用的波束。
  26. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述中继设备中存在对应关系的AL波束单元和BH波束单元需成对使用;
    和/或
    所述中继设备的第一AL波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的BH波束单元成对使用,所述第一AL波束单位与所述中继设备的BH波束单元之间不存在对应关系;
    和/或
    所述中继设备的第一BH波束单元不可被使用或不可与所述中继设备的AL波束单元成对使用,所述第一BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间不存在对应关系。
  27. 根据权利要求21所述的方法,其中,在所述中继设备的AL的接收波束和发送波束存在波束对应性的情况下,所述接收波束和所述发送波束属于所述中继设备的同一AL波束单元。
  28. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述中继设备的第一AL波束集合内的至少一个AL波束与所述中继设备的第二AL波束集合内的至少一个AL波束存在准共址QCL关系,所述第一AL波束集合和所述第二AL波束集合为所述中继设备的任意两个不同的AL波束集合。
  29. 根据权利要求28所述的方法,所述方法还包括:
    所述网络侧设备从所述中继设备接收所述QCL关系;
    或者
    所述网络侧设备向所述中继设备发送所述QCL关系。
  30. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一波束指示信息包括如下至少一项:
    第二BH波束单元的指示信息,所述第二BH波束单元与所述中继设备的AL波束单元之间存在对应关系;
    所述中继设备的至少一个AL波束集合的标识信息;
    所述中继设备的至少一个AL波束子集合的标识信息;
    所述中继设备的至少一个AL波束的标识信息。
  31. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一波束指示信息的开始生效时间为所述第一波束指示信息指示的开始生效时间;
    或者
    所述第一波束指示信息的开始生效时间为第一时间单元,所述第一时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第N个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第N个时间单元的间隔大于或等于X个时间单元,X和N均为正整数;
    或者
    所述第一波束指示信息的开始生效时间与所述中继设备发送所述第一波束指示信息的反馈信息的发送时间相关联。
  32. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一波束指示信息的结束生效时间为所 述第一波束指示信息指示的结束生效时间;
    或者
    所述第一波束指示信息的结束生效时间为第二时间单元,所述第二时间单元为所述第一波束指示信息的发送时间之后的第M个时间单元,所述第一波束指示信息的发送时间与所述第M个时间单元的间隔小于或等于Y个时间单元,M和Y均为正整数;
    或者
    所述第一波束指示信息的结束生效时间为第三时间单元,所述第三时间单元为第二波束指示信息的发送时间之后的第T个时间单元,所述第二波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个AL波束单元。
  33. 根据权利要求31所述的方法,其中,所述X个时间单元根据预设处理时间确定。
  34. 根据权利要求20所述的方法,其中,在所述中继设备包括至少两个AL波束集合的情况下,所述至少两个AL波束集合中每个AL波束集合内的AL波束各自独立编号,或者所述至少两个AL波束集合内的AL波束统一编号。
  35. 根据权利要求20所述的方法,所述方法还包括:
    所述网络侧设备向所述中继设备发送第一数量;
    或者
    所述网络侧设备从所述中继设备接收第一数量;
    其中,所述第一数量包括如下至少一项:所述中继设备的AL波束集合的波束数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最大数量,所述中继设备的AL波束集合的波束的最小数量。
  36. 一种波束控制装置,应用于中继设备,包括:
    第一接收模块,用于从网络侧设备接收第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项;
    调整模块,用于根据所述第一波束指示信息进行波束调整。
  37. 根据权利要求36所述的装置,其中,所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个回程链路BH波束单元之间存在对应关系,所述BH波束单元包括BH波束和BH波束集合中的至少一项。
  38. 一种波束控制装置,包括:
    第一发送模块,用于向中继设备发送第一波束指示信息,其中,所述第一波束指示信息用于指示所述中继设备的至少一个接入链路AL波束单元,所述AL波束单元包括AL波束、AL波束子集合和AL波束集合中的至少一项。
  39. 根据权利要求38所述的装置,其中,所述中继设备的至少一个AL波束单元与所述中继设备的至少一个回程链路BH波束单元之间存在对应关系,所述BH波束单元包括BH波束和BH波束集合中的至少一项。
  40. 一种中继设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至19任一项所述的波束控制方法的步骤。
  41. 一种网络侧设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求20至35任一项所述的波束控制方法的步骤。
  42. 一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至19任一项所述的波束控制方法的步骤,或者实现权利要求20至35任一项所述的波束控制方法的步骤。
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