WO2024088158A1 - 配置方法、设备及可读存储介质 - Google Patents

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WO2024088158A1
WO2024088158A1 PCT/CN2023/125557 CN2023125557W WO2024088158A1 WO 2024088158 A1 WO2024088158 A1 WO 2024088158A1 CN 2023125557 W CN2023125557 W CN 2023125557W WO 2024088158 A1 WO2024088158 A1 WO 2024088158A1
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WO
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sbfd
time unit
indicate
subbands
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PCT/CN2023/125557
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English (en)
French (fr)
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鲁智
潘学明
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Vivo Mobile Communication Co Ltd
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Vivo Mobile Communication Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

Definitions

  • the present application belongs to the field of communication technology, and specifically relates to a configuration method, a device and a readable storage medium.
  • 5G fifth-generation
  • the main scenarios of 5G include enhanced mobile broadband (Enhanced Mobile Broadband, eMBB), ultra-high reliability and ultra-low latency communications (Ultra-Reliable Low-Latency Communications, uRLLC), massive machine type communications (massive Machine Type of Communication, mMTC), these scenarios put forward high reliability, low latency, large bandwidth, wide coverage and other requirements for the system.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • uRLLC Ultra-Reliable Low-Latency Communications
  • mMTC massive machine type communications
  • the network configures the bandwidth part (Bandwidth Part, BWP) and/or carrier for the user equipment (User Equipment, UE) for data transmission.
  • BWP Bandwidth Part
  • UE User Equipment
  • the mutual signaling between base stations does not consider the relevant configuration of subbands, which will cause cross-link interference (CLI) between base stations. That is, when one base station transmits a downlink signal or channel and another base station receives an uplink channel or channel, the base station's downlink signal or channel will be received by the base station receiving the uplink channel or channel due to the high transmission power of the base station. This will cause interference and reduce system performance. Similarly, cross-link interference will occur between UEs due to different transmission directions.
  • CLI cross-link interference
  • the embodiments of the present application provide a configuration method, a device, and a readable storage medium, which can solve the problem that the interactive signaling between base stations does not consider the relevant configuration of the subband, causing CLI between base stations and reducing system performance.
  • a configuration method comprising:
  • the first network device sends a first configuration information element IE to one or more second network devices;
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the sub-band full-duplex SBFD sub-band in the first time unit is Enable
  • the second indication information is used to indicate whether an SBFD subband is configured in the first time unit.
  • a configuration method including:
  • the second network device receives a first configuration IE from the first network device
  • the second network device performs scheduling processing according to the first configuration IE
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the SBFD subband in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD subband is configured in the first time unit.
  • a configuration device is provided, the device being applied to a first network device, the device comprising:
  • a first sending module configured for a first network device to send a first configuration information element IE to one or more second network devices
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the sub-band full-duplex SBFD sub-band in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD sub-band is configured in the first time unit.
  • a configuration device is provided, the device being applied to a second network device, the device comprising:
  • a first receiving module configured for the second network device to receive a first configuration IE from the first network device
  • a processing module configured for the second network device to perform scheduling processing according to the first configuration IE
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the SBFD subband in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD subband is configured in the first time unit.
  • a network device which includes a processor and a memory, wherein the memory stores programs or instructions that can be run on the processor, and when the programs or instructions are executed by the processor, the steps of the method described in the first aspect or the second aspect are implemented.
  • a network device including a processor and a communication interface, wherein:
  • the communication interface is used by the first network device to send a first configuration information element IE to one or more second network devices;
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the sub-band full-duplex SBFD sub-band in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD sub-band is configured in the first time unit.
  • the communication interface is used for the second network device to receive the first configuration IE from the first network device;
  • the processor is used for the second network device to perform scheduling processing according to the first configuration IE;
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the SBFD subband in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD subband is configured in the first time unit.
  • a communication system comprising: a first network device and a second network device, wherein the first network device is used to execute the steps of the method described in the first aspect, and the second network device is used to execute the steps of the method described in the second aspect.
  • a readable storage medium on which a program or instruction is stored.
  • the program or instruction is executed by a processor, the steps of the method described in the first aspect or the second aspect are implemented.
  • a chip comprising a processor and a communication interface, wherein the communication interface is coupled to the processor, and the processor is used to run a program or instruction to implement the method described in the first aspect or the second aspect.
  • a computer program/program product is provided, wherein the computer program/program product is stored in a storage medium and is executed by at least one processor to implement the steps of the method described in the first aspect or the second aspect.
  • a first configuration IE is exchanged between network devices; wherein the first configuration IE includes: index information of the first time unit; information on symbol allocation in the first time unit; first indication information and/or second indication information, the first indication information is used to indicate whether the SBFD subband in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD subband is configured in the first time unit.
  • the configuration of the SBFD subbands exchanged between network devices is realized, and the network devices learn which SBFD subbands are enabled according to the configuration of the SBFD subbands, and then make corresponding scheduling adjustments to prevent signal transmission and reception interference on the corresponding SBFD subbands, avoid causing CLI between network devices, and improve system performance.
  • FIG1 is a block diagram of a wireless communication system to which an embodiment of the present application can be applied;
  • FIG2 is a flow chart of a configuration method according to an embodiment of the present application.
  • FIG3 is a second flow chart of the configuration method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG4 is one of the structural schematic diagrams of the configuration device provided in the embodiment of the present application.
  • FIG5 is a second structural diagram of the configuration device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG6 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the structure of a network device provided in an embodiment of the present application.
  • first, second, etc. in the specification and claims of the present application are used to distinguish similar objects, and are not used to describe a specific order or sequence. It should be understood that the terms used in this way are interchangeable under appropriate circumstances, so that the embodiments of the present application can be implemented in an order other than those illustrated or described here, and the objects distinguished by “first” and “second” are generally of the same type, and the number of objects is not limited.
  • the first object can be one or more.
  • “and/or” in the specification and claims represents at least one of the connected objects, and the character “/" generally represents that the objects associated with each other are in an "or” relationship.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-carrier Frequency Division Multiple Access
  • NR new radio
  • FIG1 shows a block diagram of a wireless communication system applicable to an embodiment of the present application.
  • the wireless communication system includes a terminal 11 and a network device 12.
  • the terminal 11 may be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer) or a notebook computer, a personal digital assistant (Personal Digital Assistant, PDA), a handheld computer, a netbook, an ultra-mobile personal computer (ultra-mobile personal computer, UMPC), a mobile Internet device (Mobile Internet Device, MID), an augmented reality (augmented reality, AR)/virtual reality (virtual reality, VR) device, a robot, a wearable device (Wearable Device), a vehicle-mounted device (Vehicle User Equipment, VUE), a pedestrian terminal (Pedestrian User Equipment, PUE), a smart home (home appliances with wireless communication functions, such as refrigerators, televisions, washing machines or furniture, etc.), a game console, a personal computer (personal computer, PC), a teller machine or
  • the terminal 11 may be a smart ring, a smart headset, a smart glasses, a smart jewelry (smart bracelet, a smart bracelet, a smart ring, a smart necklace, a smart anklet, a smart anklet, etc.), a smart wristband, a smart clothing, etc. It should be noted that the specific type of the terminal 11 is not limited in the embodiment of the present application.
  • the network device 12 may include an access network device or a core network device, wherein the access network device may also be referred to as a wireless access network device, a wireless access network (RAN), a wireless access network function, or a wireless access network unit.
  • Access network equipment may include base stations, wireless local area networks (WLAN) access points or WiFi nodes, etc.
  • the base station may be referred to as a node B, an evolved node B (eNB), an access point, a base transceiver station (BTS), a radio base station, a radio transceiver, a basic service set (BSS), an extended service set (ESS), a home node B, a home evolved node B, a transmitting and receiving point (TRP) or some other appropriate term in the field.
  • eNB evolved node B
  • BTS basic service set
  • ESS extended service set
  • TRP transmitting and receiving point
  • the base station is not limited to a specific technical vocabulary.
  • only the base station in the NR system is used as an example for introduction, and the specific type of the base station is not limited.
  • due to different transmission directions there may be downlink to uplink interference between base stations, and there may be uplink to downlink interference between UEs.
  • Timeslot format
  • the uplink and downlink configurations are based on time slots, or subframes, and there are seven types of LTE time division duplexing (TDD) configurations.
  • TDD time division duplexing
  • uplink and downlink configuration is based on symbols, which is more flexible.
  • the specific configuration process is as follows:
  • the upper layer provides the parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon, which contains the reference subcarrier spacing configuration (reference SCS configuration) u and pattern 1, which contains:
  • Downlink timeslot number Dslots (number of slots with only downlink symbols)
  • TDD-UL-DL-ConfigDedicated is further provided, then This parameter can be used to configure the flexible symbols configured by the parameter TDD-UL-DL-ConfigurationCommon. In other words, the uplink and downlink symbols configured in 1 cannot be changed, but the flexible symbols can be overwritten by TDD-UL-DL-ConfigDedicated.
  • This parameter provides a series of slot configurations. For each slot configuration, it provides a slot index and a symbol configuration. For the slot specified by slot index, the following are the configurations:
  • nrofDownlinkSymbols provides a number of downlink first symbols in the slot and nrofUplinkSymbols provides a number of uplink last symbols in the slot.
  • nrofDownlinkSymbols If the parameter nrofDownlinkSymbols is not provided, there are no downlink symbols. If nrofUplinkSymbols is not provided, there are no uplink symbols. If there are any remaining symbols after configuration, the remaining symbols are still flexible symbols X.
  • the reference subcarrier spacing reference SCS configuration in 2 is the same as in 1.
  • DCI Dynamic downlink control information
  • DCI format 2-0 The uplink and downlink configuration of dynamic DCI is implemented through DCI format 2-0, or directly implemented through the uplink and downlink data scheduling of DCI format 0-0 0-1 1-0 1-1.
  • DCI format 2-0 is specifically used as SFI indication.
  • SFI mainly implements periodic frame structure configuration based on the time slot format that can be supported by a single time slot, that is, starting from the receipt of DCI format 2-0, the physical downlink control channel (PDCCH) monitoring period (monitoring period) time slots (slots) are continuously configured according to the SFI (slot format indicator) in this DCI.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • monitoring period monitoring period
  • slots time slots
  • the maximum number of formats supported by a single time slot is 256, and the standardized format is 56.
  • the interaction content includes:
  • SCS Sub-carrier space
  • an embodiment of the present application provides a configuration method
  • the execution subject of the method is a first network device
  • the first network device may be an access network device, such as a base station
  • the method includes:
  • Step 201 A first network device sends a first configuration information element (IE) to one or more second network devices; optionally, the first network device exchanges the first configuration IE through an F1 or Xn interface.
  • IE configuration information element
  • the first configuration IE includes:
  • Index information of the first time unit used to indicate the subband in which time unit the first configuration IE is configured; for example, the first time unit may be a time slot, a symbol, etc. Taking the time slot as an example, the index information is the time slot index (Slot Index).
  • the first indication information is used to indicate whether a sub-band full duplex (SBFD) subband (which may be referred to as SBFD subband or simply referred to as subband) in the first time unit is enabled.
  • SBFD sub-band full duplex
  • the first indication information may be recorded as slot with enabling SBFD, i.e., the network devices exchange SBFD subband enabling slots through a signaling (i.e., the first configuration IE), such as through signaling. If the field is set to true, it indicates that the SBFD subband of the slot is enabled. If it is set to false, it indicates that the SBFD subband configured in the slot is disabled.
  • the second indication information is used to indicate whether an SBFD subband is configured in the first time unit; the second indication information may be recorded as slot with SBFD. If the field is set to true, it indicates that the slot is configured with an SBFD subband. If it is set to false, it indicates that the slot is not configured with an SBFD subband.
  • SBFD subband is a subband configured with SBFD.
  • first network device and second network device refer to network devices that perform first configuration IE interaction.
  • the network devices can send their own first configuration IEs to the objects respectively.
  • a network device can send its own first configuration IE to one or more other network devices.
  • the above-mentioned first configuration IE may be an enhancement of an existing IE, such as an enhancement of an Intended TDD DL-UL Configuration IE.
  • the Intended TDD DL-UL Configuration IE includes index information of the first time unit (e.g., Slot Index) and information on symbol allocation in the first time unit (e.g., Symbol Allocation in Slot), it is only necessary to add information to the Intended TDD DL-UL Configuration IE, that is, to add the first indication information to the Intended TDD DL-UL Configuration IE.
  • the newly added first configuration IE needs to carry the index information of the first time unit, the information of the symbol allocation in the first time unit and the first indication information.
  • the subbands in the time unit are indicated and configured.
  • the second network device can adopt a scheduling method to avoid interference with the slot enabled by the SBFD subband, thereby avoiding causing CLI between network devices and improving system performance.
  • a first configuration IE is exchanged between network devices; wherein the first configuration IE includes: index information of the first time unit; information on symbol allocation in the first time unit; first indication information and/or second indication information, the first indication information is used to indicate whether the SBFD subband in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD subband is configured in the first time unit.
  • the configuration of the SBFD subbands exchanged between network devices is realized, and the network devices learn which SBFD subbands are enabled according to the configuration of the SBFD subbands, and then make corresponding scheduling adjustments to prevent signal transmission and reception interference on the corresponding SBFD subbands, avoid causing CLI between network devices, and improve system performance.
  • the network device is a gNB and the first time unit is a slot.
  • this application does not limit the specific types of network devices and time units.
  • the first configuration IE further includes:
  • the third indication information is used to indicate the type of one or more SBFD subbands in the first time unit.
  • the third indication information can be recorded as the type of the subband; specifically, the first indication information is used to indicate the order of the subbands from top to bottom in the frequency domain, or from bottom to top in the frequency domain.
  • DU indicates that the upper part of the frequency band of a carrier is the downlink (DL) subband, and the lower part of the frequency is the uplink (UL) subband.
  • DUD indicates that the middle part of the frequency is the UL subband, and the upper and lower parts of the frequency are DL subbands.
  • the second network device can adopt a scheduling method to avoid interference with the SBFD subband-enabled slot, thereby avoiding causing CLI between network devices and improving system performance.
  • the first configuration IE further includes:
  • the transmission configuration information is used to indicate the transmission configuration of one or more SBFD subbands in the first time unit.
  • the transmission configuration information is used to configure the specific transmission of the SBFD subband.
  • the transmission configuration information includes one or more of the following:
  • (1) fourth indication information used to indicate a subband transmission direction of one or more SBFD subbands in the first time unit; the fourth indication information may be recorded as a subband direction; specifically, used to indicate whether the subband is an uplink subband or a downlink subband;
  • the fifth indication information used to indicate the frequency domain position of one or more SBFD subbands in the first time unit; the fifth indication information may be recorded as the subband frequency domain position; specifically, the frequency domain position of the DL or UL subband may be indicated in a bitmap format.
  • the second network device can adopt a scheduling method to avoid interference with the SBFD subband enabled slot, thereby avoiding causing CLI between network devices and improving system performance.
  • the first configuration IE further includes:
  • the interference indication information is used to indicate relevant information of interference suffered by one or more SBFD subbands in the first time unit.
  • the interference indication information is used to indicate the interference condition of the SBFD sub-band.
  • the interference indication information includes one or more of the following:
  • (1) sixth indication information used to indicate whether one or more SBFD uplink subbands in the first time unit are subject to excessive interference (or may also be referred to as strong interference); the sixth indication information may be recorded as UL subband over interference; specifically, if the field is set to true, it indicates that the UL SBFD subband configured in the slot is subject to relatively large interference; if the field is set to false, it indicates that the UL SBFD subband configured in the slot is not subject to relatively large interference;
  • the seventh indication information used to indicate the interference level of one or more SBFD uplink subbands in the first time unit; the seventh indication information can be recorded as UL subband over interference level; different specific interference levels represent different interference levels, wherein there is a preconfigured correspondence between the interference level and the interference power, or there is a preconfigured correspondence between the interference level and the power reduction of the desired interfering device, such as an aggressor base station (aggressor gNB).
  • an aggressor base station aggressor gNB
  • Eighth indication information used to indicate the location of physical resource blocks (PRBs) in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit that are subject to excessive interference; the eighth indication information can be recorded as the location of the PRBs in the UL subband that are subject to excessive interference, and specifically can indicate the PRBs of the uplink subband in the form of a Bitmap.
  • PRBs physical resource blocks
  • the second network device can reduce the DL transmission power of the corresponding time slot according to the interference intensity, and achieve the purpose of reducing interference to other network devices through coordinated scheduling, thereby avoiding causing CLI between network devices and improving system performance.
  • the first configuration IE further includes:
  • the resource usage indication information is used to indicate relevant information of one or more SBFD subband usage resources in the first time unit.
  • the resource indication information is used to indicate the specific resources used by the SBFD subband, such as PRB, beam, etc.
  • the resource usage indication information includes one or more of the following:
  • (1) ninth indication information used to indicate the PRBs preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit; the ninth indication information may be recorded as the PRBs preferred to be used in the DL subband, and may specifically indicate the PRBs of the DL subband in a bitmap format;
  • a tenth indication information used to indicate whether one or more SBFD downlink subbands in the first time unit use a first power, where the first power is greater than or equal to a preset power threshold, and the first power is also referred to as high power.
  • the tenth indication information may be recorded as a DL subband high power indicator. Specifically, if the field is set to true, it indicates that the slot configuration DL subband tends to use high power. If the field is set to false, it indicates that the DL subband does not tend to use high power.
  • the eleventh indication information used to indicate the PRBs of the first power that are preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit; the eleventh indication information may be recorded as the PRBs of the DL subband that are preferred to be used with high power, and may specifically indicate the PRBs of the DL subband that are preferred to be used with high power in a Bitmap format;
  • the twelfth indication information may be recorded as the beam set preferred to be used in the DL subband, and specifically may indicate the beam set preferred to be used by the DL subband gNB in the form of a Bitmap;
  • the twelfth indication information may be a Transmission Configuration Indicator (TCI); specifically, the beam set preferred to be used in the DL subband may be a Transmission Configuration Indicator state (TCI state) set;
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • TCI state Transmission Configuration Indicator state
  • the thirteenth indication information used to indicate a beam pair set that is preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • the thirteenth indication information may be recorded as a beam pair set that is preferred to be used in a DL subband, and may specifically indicate a beam pair set that is preferred to be used by the DL subband gNB in a Bitmap format; specifically, the beam pair set that is preferred to be used in the DL subband may be a TCI state pair set;
  • the fourteenth indication information may be recorded as a beam set preferred to be used in a UL subband, and may specifically indicate a beam set preferred to be used by the UL subband gNB in a Bitmap format;
  • the fifteenth indication information may be recorded as the beam pair set preferred to be used in the UL subband, and may specifically indicate the beam pair set preferred to be used by the UL subband gNB in Bitmap format;
  • sixteenth indication information used to indicate a beam set that is restricted for use in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • the sixteenth indication information may be recorded as a beam set restricted for use in a DL subband, and may specifically indicate a beam set restricted for use by a DL subband gNB in a Bitmap format; specifically, the beam set restricted for use in a DL subband may be a TCI state set;
  • the seventeenth indication information is used to indicate the beam set that is preferred to be restricted in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit; the seventeenth indication information may be recorded as the beam set restricted in the UL subband, and may specifically indicate the beam set restricted in the UL subband gNB in the form of a Bitmap.
  • An eighteenth indication information is used to indicate a maximum channel quality indicator (CQI) index that is preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit; the eighteenth indication information may be recorded as a maximum CQI index that the gNB is preferred to use in a DL subband, and may specifically indicate a maximum CQI index that the gNB is preferred to use to schedule UEs in a DL subband in a Bitmap format, wherein there is a preconfigured correspondence between the CQI index and the interference level.
  • CQI channel quality indicator
  • the nineteenth indication information is used to indicate the maximum CQI index that is preferred to be used in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit; the nineteenth indication information can be recorded as the maximum CQI index that the gNB prefers to use in the UL subband, and specifically can indicate the maximum CQI index that the gNB prefers to schedule UE to use in the UL subband in the form of a Bitmap, wherein there is a preconfigured correspondence between the CQI index and the interference level.
  • the method further includes:
  • the first network device sends at least one of the following to one or more of the second network devices:
  • the SBFD Configuration IE exchanged between gNBs includes SCS, Cyclic Prefix, DL-UL Transmission Periodicity, and Slot Configuration List (that is, the first configuration IE mentioned above).
  • the second network device after the first network device sends the above-listed transmission resource-related information to the second network device, the second network device adopts a scheduling method to avoid using the resources used by the first network device, thereby avoiding causing CLI between network devices and improving system performance.
  • an embodiment of the present application provides a configuration method
  • the execution subject of the method is a second network device
  • the second network device may be an access network device, such as a base station
  • the method includes:
  • Step 301 The second network device receives a first configuration IE from the first network device
  • Step 302 The second network device performs scheduling processing according to the first configuration IE
  • the first configuration IE includes:
  • the first indication information is used to indicate whether the SBFD subband in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD subband is configured in the first time unit.
  • the above scheduling process is used to avoid interference to the slot with SBFD enabled.
  • the scheduling method adopted when the field is true is, for example, gNB A uses a lower DL transmission power in this time slot, or aligns the beam null to gNB B, the victim gNB, in this time slot. Or gNB A does not schedule DL transmission in this time slot.
  • the first configuration IE further includes at least one of the following:
  • the third indication information is used to indicate the type of one or more SBFD subbands in the first time unit
  • Transmission configuration information used to indicate transmission configuration of one or more SBFD subbands in the first time unit
  • Interference indication information used to indicate relevant information of interference to one or more SBFD subbands in the first time unit
  • the resource usage indication information is used to indicate resource usage of one or more SBFD subbands in the first time unit.
  • the transmission configuration information includes one or more of the following:
  • fourth indication information used to indicate a sub-band transmission direction of one or more SBFD sub-bands in the first time unit
  • fifth indication information used to indicate the frequency domain position of one or more SBFD subbands in the first time unit
  • the interference indication information includes one or more of the following:
  • Sixth indication information used to indicate whether one or more uplink subbands for SBFD in the first time unit are subject to excessive interference
  • seventh indication information used to indicate interference levels of one or more SBFD uplink subbands in the first time unit to which interference is applied;
  • the eighth indication information is used to indicate one or more PRB positions in the first time unit where the SBFD uplink subband is subject to excessive interference;
  • the resource usage indication information includes one or more of the following:
  • the ninth indication information is used to indicate the PRBs preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Tenth indication information used to indicate whether one or more SBFD downlink subbands in the first time unit use a first power, and the first power is greater than or equal to a preset power threshold;
  • the eleventh indication information is used to indicate the PRBs that tend to use the first power in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Twelfth indication information is used to indicate a beam set that is preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • the thirteenth indication information is used to indicate a beam pair set that is preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • the fourteenth indication information is used to indicate a beam set that is preferred to be used in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • Fifteenth indication information is used to indicate a beam pair set that is preferred to be used in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • the sixteenth indication information is used to indicate a beam set that tends to be restricted in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • the seventeenth indication information is used to indicate a beam set that tends to be restricted in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • the eighteenth indication information is used to indicate the maximum CQI index preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Nineteenth indication information is used to indicate a maximum CQI index preferred to be used in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • the method further includes:
  • the second network device receives at least one of the following from the first network device:
  • the second network device receives the first configuration IE from the first network device, including:
  • the second network device receives the first configuration IE from the first network device through the F1 or Xn interface.
  • the first configuration IE is an enhancement of the Intended TDD DL-UL Configuration IE as an example. Therefore, the contents already included in the Intended TDD DL-UL Configuration are omitted. That is, only the newly added information is written. The corresponding information can directly refer to the Intended TDD DL-UL Configuration IE.
  • the gNBs communicate whether the slot is configured with SBFD subband (i.e., the second indication information) through a signaling exchange, such as signaling slot with SBFD. If this field is set to true, it means that the slot is configured with SBFD subband. If it is set to false, it means that the slot is not configured with SBFD subband.
  • gNB A When gNB A receives information about a slot with SBFD from another gNB B, gNB A can take scheduling measures to avoid interfering with the slot with SBFD. For example, gNB A uses lower DL transmission power in the slot, or directs beam null to gNB B, the victim gNB, in the slot. Alternatively, gNB A does not schedule DL transmission in the slot.
  • the gNB exchanges the SBFD subband type (i.e., the third indication information) in a slot for enabling the SBFD subband through a signaling, such as a signaling subband type;
  • DU means the upper subband of a carrier frequency band.
  • the upper and lower frequencies are DL subbands, and the lower frequencies are UL subbands.
  • DMD means that the middle frequency is UL subband, and the upper and lower frequencies are DL subbands.
  • gNB A can adopt a scheduling method to avoid interference with the SBFD subband, such as the UL subband. For example, use a lower DL transmission power in this time slot, or aim the beam null at gNB B in this time slot. Or do not schedule DL transmission in this time slot.
  • the SBFD subband frequency domain position in the gNB is exchanged through a signaling, for example, the signaling: subband direction (ie, the fourth indication information) and the subband frequency domain position (ie, the fifth indication information) are as shown in Table 2:
  • gNB A For the subband frequency domain location information received by gNB A from another gNB B, gNB A can adopt a scheduling method to avoid interference to the SBFD subband, such as the UL subband. gNB A can reduce the power of the frequency domain resources corresponding to the UL subband to reduce interference to the UL subband of gNB B. Or, the beam null is directed to gNB B at the frequency resources corresponding to the UL subband. Or, the frequency resources corresponding to the UL subband are not scheduled for DL transmission.
  • the gNBs communicate through a signaling whether the UL SBFD subband is subject to significant interference in the slot in which the SBFD subband is enabled, for example, by signaling UL subband over interference (i.e., the sixth indication information).
  • gNB A receives UL subband over interference signaling from other gNBs, it should reduce the UL subband
  • the DL transmit power of the corresponding frequency or the time slot where the UL subband is located is increased, or the transmit beam is changed, beam null is directed to the target gNB in the time slot or the UL subband of the time slot, or DL transmission is scheduled on time-frequency resources other than the UL SBFD subband, etc.
  • interference to other gNBs can be reduced through coordinated scheduling.
  • gNB A When gNB A receives UL subband over interference information from another gNB B, gNB A can adopt a scheduling method to avoid interference with the UL subband of gNB B.
  • the gNB interacts with the SBFD subband and enables it, whether the UL SBFD subband is subject to significant interference, and the level of interference (i.e., the seventh indication information).
  • gNB 1 For interference levels Level 1, ...level n represent different intensities of interference. If gNB 1 receives UL subband over interference information from other gNBs and the corresponding interference intensity, the gNB can reduce the DL transmit power of the corresponding subband in the corresponding time slot according to the interference intensity, and achieve the purpose of reducing interference to other gNBs through coordinated scheduling.
  • the UL sub-band over interference and the UL sub-band over interference level are combined into one signaling.
  • a correspondence between an interference level and an interference power may be preconfigured, e.g.
  • Level 1 corresponds to 1 dB interference power, which means that the interference of the aggressor gNB to the victim gNB exceeds 1 dB. It is hoped that the aggressor gNB will reduce its transmission power by 1 dB.
  • the correspondence between the interference level and the level at which the aggressor gNB is expected to reduce power can be preconfigured.
  • Level 1 corresponds to 1dB of interference power, and the victim gNB hopes that the aggressor gNB will reduce the transmit power by 1dB.
  • the gNBs communicate through a signaling which RBs in the UL SBFD subband are subject to greater interference in the slot in which the SBFD subband is enabled. (i.e., the eighth indication information)
  • gNB A When gNB A receives UL subband over interference and RB location information of the UL subband that is subject to strong interference from another gNB B, gNB A can adopt a scheduling method to avoid interfering with the PRB of gNB B that is subject to strong interference.
  • the gNBs communicate through a signaling that the SBFD subband enabled slot has the intended used PRB in the DL subband (i.e., the ninth indication information).
  • gNB A When gNB A receives information about the preferred PRBs in the DL subband of another gNB B, gNB A knows that these PRBs may be strongly interfered by gNB B, and can adopt scheduling methods to avoid the impact of gNB B's DL PRBs on its own UL scheduling. For example, instruct the scheduled UE to use a larger UL transmit power on these PRBs, or do not schedule the UE on these PRBs.
  • gNBs communicate through a signaling whether to use high power (High power indicator) in the DL subband in the slot enabled by the SBFD subband (i.e., the tenth indication information)
  • gNB A When gNB A receives High power indicator information from another gNB B, gNB A knows which slots will be strongly interfered by gNB B, and gNB A can take scheduling measures to avoid the impact of gNB B's DL high power on its own UL scheduling. For example, instruct the scheduled UE to use a larger UL transmit power in these slots, or do not schedule the UE in these PRBs.
  • gNBs exchange SBFD subband enabled slots through a signaling, and prefer to use high-power PRBs (High power indicator) in the DL subband (i.e., the eleventh indication information).
  • high-power PRBs High power indicator
  • gNB A When gNB A receives High power indicator information from another gNB B, gNB A knows which PRBs gNB B will use high power on, which may be subject to strong interference from gNB B. gNB A can take scheduling measures to avoid the impact of gNB B's DL high-power PRBs on its own UL scheduling. For example, instruct the scheduled UE to use a larger UL transmit power on these PRBs, or do not schedule the UE on these PRBs.
  • gNBs exchange SBFD subband enabled slots through a signaling, and gNBs prefer to use beam sets in the DL subband (i.e., the twelfth indication information).
  • gNB A When gNB A receives information about the preferred beam set in the DL subband from another gNB B, gNB A knows whether gNB B will point beams to itself in the slot, i.e., it may be interfered by gNB B. gNB A can take scheduling measures to avoid the impact of gNB B's DL beam transmission on its own UL scheduling. For example, instruct the scheduled UE to use a larger UL transmission power in these slots, or do not schedule the UE in this slot.
  • the beam set preferred to be used in the DL subband can be the TCI state set.
  • the gNBs exchange signals through a signaling that the gNBs prefer to use a beam pair set in the DL subband (i.e., the thirteenth indication information), for example (beam Am, beam Bm), where beam Am indicates the beam that the gNB prefers to use in the DL subband.
  • beam Bm indicates the beam that the victim gNB is recommended to use in the UL subband.
  • gNB A When gNB A receives information about the preferred beam pair set (beam Am, beam Bm) in the DL subband of another gNB B, gNB A can use beam Bm in the set to schedule UL transmission to avoid the impact of gNB B's DL beam direction transmission on its own UL scheduling.
  • the beam pair set preferred to be used in the DL subband can be a TCI state pair set.
  • gNBs exchange SBFD subband-enabled slots through a signaling, and gNBs prefer to use codebook or precoding set in the DL subband.
  • gNBs communicate through a signaling that in the slot enabled by the SBFD subband, the gNB prefers to use the beam set in the UL subband (i.e., the fourteenth indication information).
  • gNB A When gNB A receives information about the preferred beam set in the UL subband of another gNB B, that is, the preferred beam set for scheduling UE, gNB A knows that gNB B will use these beams to schedule UE in this slot. gNB A can take scheduling measures to avoid sending UL beams to gNB B to reduce interference to gNB B.
  • the beam set preferred to be used in the UL subband may be a spatial relation info set.
  • gNBs exchange SBFD subband-enabled slots through a signaling, and gNBs prefer to use codebook or precoding set in the UL subband.
  • gNBs exchange signals through a signaling that the gNB prefers to use a beam pair set in the UL subband (i.e., the fifteenth indication information), for example (beam Cn, beam Dn), where beam Cn indicates the beam that the gNB prefers to schedule the UE to use in the UL subband, and beam Dn is the beam that the aggressor gNB is recommended to use in the DL subband.
  • the fifteenth indication information for example (beam Cn, beam Dn)
  • gNB A When gNB A receives information about the preferred beam pair set (beam Cn, beam Dn) in the UL subband of another gNB B, gNB A can use beam Dn in the set to avoid the impact of gNB B's UL beam Cn reception.
  • the beam pair set that is preferred to be used in the UL subband may be a spatial relation info pair set.
  • gNBs exchange SBFD subband-enabled slots through a signaling, and gNBs prefer to use codebook or precoding set in the UL subband.
  • gNBs exchange SBFD subband enabled slots via a signaling, and gNBs prefer to schedule UEs to use beam sets in the UL subband
  • the gNB in the DL subband will limit the use of the beam set (i.e., the sixteenth indication information)
  • gNB A When gNB A receives information about restricted beam sets in a DL subband from another gNB B, gNB A knows that in a slot, gNB will not use the indicated beam set, and gNB A can take scheduling measures to avoid the impact of gNB B on its own UL scheduling.
  • the beam set restricted for use in the DL subband may be a TCI state set.
  • the gNB limits the use of beam sets in the UL subband. (i.e., the seventeenth indication information)
  • gNB A When gNB A receives information about restricted beam sets for use in a UL subband from another gNB B, gNB A knows that gNB B does not use beams in the indicated beam set in the UL subband, and gNB A can avoid affecting gNB B UL subband transmission based on scheduling.
  • the beam set restricted for use in the UL subband may be a spatial relation info set.
  • the gNBs exchange the maximum number of slots in the DL subband that the gNB prefers to use through a signaling exchange SBFD subband enabled slot.
  • CQI index i.e., the tenth bar indication information
  • gNB A When gNB A receives the DL maximum CQI index that another gNB B prefers to use, gNB A knows that gNB B will be scheduled in this time slot and may use a larger power. gNB A can take scheduling measures to avoid the impact of gNB B's DL transmission on its own UL scheduling. For example, instruct the scheduled UE to use a larger UL transmission power in these slots, or do not schedule the UE in these PRBs.
  • the gNBs communicate through a signaling that the maximum CQI index (i.e., the nineteenth indication information) in the UL subband that the gNB prefers to schedule the UE to use in the slot in which the SBFD subband is enabled.
  • the maximum CQI index i.e., the nineteenth indication information
  • gNB A For the UL maximum CQI index that gNB A receives from another gNB B, gNB A knows that gNB B will be scheduled in this time slot and may use higher power. gNB A can take scheduling measures to avoid interference with the UL reception of gNB B. For example, use lower DL transmit power in these slots, or do not schedule UEs in these PRBs.
  • a mapping table between CQI index and interference level can be preconfigured
  • gNB A determines the interference impact of gNBB on itself based on the correspondence between the CQI index and the interference situation, thereby avoiding the impact of gNB's DL transmission on its own UL subband transmission.
  • gNB A determines its own maximum transmit power based on the correspondence between the CQI index and the interference situation to reduce the impact on gNB B's UL subband transmission.
  • the gNB may interact with at least one of the above embodiments.
  • this IE contains the following information.
  • the configuration method provided in the embodiment of the present application can be executed by a configuration device.
  • the configuration device provided in the embodiment of the present application is described by taking the configuration device executing the configuration method as an example.
  • an embodiment of the present application provides a configuration device 400, which is applied to a first network device and includes:
  • a first sending module 401 is configured for a first network device to send a first configuration information element IE to one or more second network devices;
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the sub-band full-duplex SBFD sub-band in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD sub-band is configured in the first time unit.
  • the first configuration IE further includes at least one of the following:
  • third indication information used to indicate the type of one or more SBFD subbands in the first time unit
  • Transmission configuration information used to indicate transmission configuration of one or more SBFD subbands in the first time unit
  • Interference indication information used to indicate relevant information of interference suffered by one or more SBFD subbands in the first time unit
  • the resource usage indication information is used to indicate resource usage of one or more SBFD subbands in the first time unit.
  • the transmission configuration information includes one or more of the following:
  • fourth indication information used to indicate a sub-band transmission direction of one or more SBFD sub-bands in the first time unit
  • fifth indication information used to indicate frequency domain positions of one or more SBFD subbands in the first time unit
  • the interference indication information includes one or more of the following:
  • Sixth indication information used to indicate whether one or more SBFD uplink subbands in the first time unit are subject to excessive interference
  • seventh indication information used to indicate interference levels of one or more SBFD uplink subbands in the first time unit to which interference is applied;
  • Eighth indication information used to indicate one or more PRB positions in the first time unit where the SBFD uplink subband is subject to excessive interference
  • the resource usage indication information includes one or more of the following:
  • the ninth indication information is used to indicate the PRBs preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Tenth indication information used to indicate whether one or more SBFD downlink subbands in the first time unit use a first power, where the first power is greater than or equal to a preset power threshold;
  • the eleventh indication information is used to indicate the PRBs in the one or more SBFD downlink subbands in the first time unit that tend to use the first power;
  • Twelfth indication information is used to indicate a beam set preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Thirteenth indication information is used to indicate a beam pair set preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Fifteenth indication information is used to indicate a beam pair set preferred to be used in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • the sixteenth indication information is used to indicate a beam set that tends to be restricted in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Seventeenth indication information is used to indicate a beam set that tends to be restricted in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • Eighteenth indication information used to indicate the maximum CQI index preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Nineteenth indication information is used to indicate a maximum CQI index preferred to be used in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • the device further comprises:
  • a second sending module is configured for the first network device to send at least one of the following to one or more of the second network devices:
  • the first network device sends a first configuration information element IE to one or more second network devices, including:
  • the first network device sends the first configuration IE to one or more of the second network devices through the F1 or Xn interface.
  • an embodiment of the present application provides a configuration device 500, which is applied to a first network device and includes:
  • a first receiving module 501 is used for a second network device to receive a first configuration IE from a first network device;
  • a processing module 502 configured for the second network device to perform scheduling processing according to the first configuration IE;
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the SBFD subband in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD subband is configured in the first time unit.
  • the first configuration IE further includes at least one of the following:
  • third indication information used to indicate the type of one or more SBFD subbands in the first time unit
  • Transmission configuration information used to indicate transmission configuration of one or more SBFD subbands in the first time unit
  • Interference indication information used to indicate relevant information of interference to one or more SBFD subbands in the first time unit
  • the resource usage indication information is used to indicate resource usage of one or more SBFD subbands in the first time unit.
  • the transmission configuration information includes one or more of the following:
  • fourth indication information used to indicate a sub-band transmission direction of one or more SBFD sub-bands in the first time unit
  • fifth indication information used to indicate frequency domain positions of one or more SBFD subbands in the first time unit
  • the interference indication information includes one or more of the following:
  • Sixth indication information used to indicate whether one or more SBFD uplink subbands in the first time unit are subject to excessive interference
  • seventh indication information used to indicate interference levels of one or more SBFD uplink subbands in the first time unit to which interference is applied;
  • Eighth indication information used to indicate one or more PRB positions in the first time unit where the SBFD uplink subband is subject to excessive interference
  • the resource usage indication information includes one or more of the following:
  • the ninth indication information is used to indicate the PRBs preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Tenth indication information used to indicate whether one or more SBFD downlink subbands in the first time unit use a first power, where the first power is greater than or equal to a preset power threshold;
  • the eleventh indication information is used to indicate the PRBs in the one or more SBFD downlink subbands in the first time unit that tend to use the first power;
  • Twelfth indication information is used to indicate a beam set preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Thirteenth indication information is used to indicate a beam pair set preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Fifteenth indication information is used to indicate a beam pair set preferred to be used in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • the sixteenth indication information is used to indicate a beam set that tends to be restricted in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Seventeenth indication information is used to indicate a beam set that tends to be restricted in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • Eighteenth indication information used to indicate the maximum CQI index preferred to be used in one or more SBFD downlink subbands in the first time unit;
  • Nineteenth indication information is used to indicate a maximum CQI index preferred to be used in one or more SBFD uplink subbands in the first time unit;
  • the method further comprises:
  • the second network device receives at least one of the following from the first network device:
  • the second network device receiving a first configuration IE from the first network device includes:
  • the second network device receives the first configuration IE from the first network device through the F1 or Xn interface.
  • the configuration device in the embodiment of the present application may be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or a component in an electronic device, such as an integrated circuit or a chip.
  • the electronic device may be a terminal, or may be other devices other than a terminal.
  • the terminal may include but is not limited to the types of terminal 11 listed above, and other devices may be servers, network attached storage (NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the configuration device provided in the embodiment of the present application can implement the various processes implemented by the method embodiments of Figures 2 and 3 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • the embodiment of the present application further provides a communication device 600, including a processor 601 and a memory 602, the memory 602 stores a program or instruction that can be run on the processor 6401, for example, when the communication device 600 is a terminal, the program or instruction is executed by the processor 601 to implement the various steps of the above configuration method embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • the communication device 600 is a network device, the program or instruction is executed by the processor 601 to implement the various steps of the above configuration method embodiment, and can achieve the same technical effect, to avoid repetition, it will not be repeated here.
  • the embodiment of the present application also provides a network device, including a processor and a communication interface;
  • the communication interface is used by the first network device to send a first configuration information element IE to one or more second network devices;
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the sub-band full-duplex SBFD sub-band in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD sub-band is configured in the first time unit.
  • the communication interface is used for the second network device to receive the first configuration IE from the first network device;
  • the processor is used for the second network device to perform scheduling processing according to the first configuration IE;
  • the first configuration IE includes:
  • first indication information and/or second indication information are first indication information and/or second indication information
  • the first indication information is used to indicate whether the SBFD subband in the first time unit is enabled, and the second indication information is used to indicate whether the SBFD subband is configured in the first time unit.
  • This network device embodiment corresponds to the above-mentioned network device method embodiment.
  • Each implementation process and implementation method of the above-mentioned method embodiment can be applied to this network device embodiment and can achieve the same technical effect.
  • the network device 700 includes: an antenna 71, a radio frequency device 72, a baseband device 73, a processor 74, and a memory 75.
  • the antenna 71 is connected to the radio frequency device 72.
  • the radio frequency device 72 receives information through the antenna 71 and sends the received information to the baseband device 73 for processing.
  • the baseband device 73 processes the information to be sent and sends it to the radio frequency device 72.
  • the radio frequency device 72 processes the received information and sends it out through the antenna 71.
  • the method executed by the network device in the above embodiment may be implemented in the baseband device 73, which includes a baseband processor.
  • the baseband device 73 may include, for example, at least one baseband board, on which a plurality of chips are arranged, as shown in FIG. 7 , wherein one of the chips is, for example, a baseband processor, which is connected to the memory 75 via a bus interface to call a program in the memory 75 to execute the network device operations shown in the above method embodiment.
  • the network device may also include a network interface 76, which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
  • a network interface 76 which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
  • CPRI common public radio interface
  • the network device 700 of the embodiment of the present invention also includes: instructions or programs stored in the memory 75 and executable on the processor 74.
  • the processor 74 calls the instructions or programs in the memory 75 to execute the methods executed by the modules shown in Figure 7 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • An embodiment of the present application also provides a readable storage medium, on which a program or instruction is stored.
  • a program or instruction is stored.
  • each process of the above-mentioned configuration method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • the processor is the processor in the terminal described in the above embodiment.
  • the readable storage medium includes Computer-readable storage media, such as computer read-only memory ROM, random access memory RAM, magnetic disk or optical disk, etc.
  • An embodiment of the present application further provides a chip, which includes a processor and a communication interface, wherein the communication interface is coupled to the processor, and the processor is used to run programs or instructions to implement the various processes of the above-mentioned configuration method embodiment, and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • the chip mentioned in the embodiments of the present application can also be called a system-level chip, a system chip, a chip system or a system-on-chip chip, etc.
  • the embodiments of the present application further provide a computer program/program product, which is stored in a storage medium and is executed by at least one processor to implement the various processes of the above-mentioned configuration method embodiment and can achieve the same technical effect. To avoid repetition, it will not be described here.
  • An embodiment of the present application further provides a communication system, including: a plurality of network devices, each of which, when serving as a first network device, can be used to execute the steps of the method on the first network device side.
  • the technical solution of the present application can be embodied in the form of a computer software product, which is stored in a storage medium (such as ROM/RAM, a magnetic disk, or an optical disk), and includes a number of instructions for enabling a terminal (which can be a mobile phone, a computer, a server, an air conditioner, or a network device, etc.) to execute the methods described in each embodiment of the present application.
  • a storage medium such as ROM/RAM, a magnetic disk, or an optical disk
  • a terminal which can be a mobile phone, a computer, a server, an air conditioner, or a network device, etc.

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种配置方法、设备及可读存储介质,属于通信技术领域,该方法包括:第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE;其中,所述第一配置IE中包含:第一时间单元的索引信息;所述第一时间单元中的符号分配的信息;第一指示信息和/或第二指示信息;其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的子带全双工SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。

Description

配置方法、设备及可读存储介质
相关申请的交叉引用
本申请主张在2022年10月26日提交的中国专利申请No.202211320951.8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,具体涉及一种配置方法、设备及可读存储介质。
背景技术
与以往的移动通信系统相比,未来第五代(5th-Generation,5G)移动通信系统需要适应更加多样化的场景和业务需求。5G的主要场景包括增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband,eMBB),超高可靠和超低时延通信(Ultra-Reliable Low-Latency Communications,uRLLC),海量机器类通信(massive Machine Type of Communication,mMTC),这些场景对系统提出了高可靠,低时延,大带宽,广覆盖等要求。在新空口(New Radio,NR)中,网络为用户设备(User Equipment,UE)配置带宽部分(Bandwidth Part,BWP)和/或载波进行数据传输。UE的带宽可以动态的变化。
目前基站间交互信令没有考虑子带的相关配置,这会引起基站间的交叉链路干扰(cross-link interference,CLI),即,一个基站发射下行信号或信道,同时另一个基站接收上行信道或信道,由于基站的发射功率通常较高,基站的下行信号或信道会被接收上行信道或信道的基站接收,从而造成干扰,降低系统性能。类似地,UE间也会因为有不同的传输方向带来跨链路干扰。
发明内容
本申请实施例提供一种配置方法、设备及可读存储介质,能够解决基站间交互信令没有考虑子带的相关配置,引起基站间的CLI,降低系统性能的问题。
第一方面,提供了一种配置方法,该方法包括:
第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的子带全双工SBFD子带是否 使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
第二方面,提供了一种配置方法,包括:
第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE;
所述第二网络设备根据所述第一配置IE执行调度处理;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
第三方面,提供了一种配置装置,所述装置应用于第一网络设备,所述装置包括:
第一发送模块,用于第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的子带全双工SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
第四方面,提供了一种配置装置,所述装置应用于第二网络设备,所述装置包括:
第一接收模块,用于第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE;
处理模块,用于所述第二网络设备根据所述第一配置IE执行调度处理;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
第五方面,提供了一种网络设备,该网络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或第二方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种网络设备,包括处理器及通信接口,其中,
所述网络设备为第一网络设备时,所述通信接口用于第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的子带全双工SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
所述网络设备为第二网络设备时,所述通信接口用于第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE;
所述处理器,用于所述第二网络设备根据所述第一配置IE执行调度处理;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
第七方面,提供了一种通信系统,包括:第一网络设备和第二网络设备,所述第一网络设备用于执行如第一方面所述的方法的步骤,所述第二网络设备用于执行如第二方面所述的方法的步骤。
第八方面,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或第二方面所述的方法的步骤。
第九方面,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,实现如第一方面或第二方面所述的方法。
第十方面,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或第二方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,在网络设备之间交互第一配置IE;其中,所述第一配置IE中包含:第一时间单元的索引信息;所述第一时间单元中的符号分配的信息;第一指示信息和/或第二指示信息,第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的SBFD子带是否使能,第二指示信息用于指示第一时间单元中是否配置有SBFD子带。实现网络设备之间交互彼此的SBFD子带的配置,网络设备根据SBFD子带的配置获知哪些SBFD子带使能,进而对应进行调度调整,防止在相应SBFD子带上出现信号收发干扰,避免引起网络设备间的CLI,提高系统性能。
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;
图2是本申请实施例提供的配置方法的流程示意图之一;
图3是本申请实施例提供的配置方法的流程示意图之二;
图4是本申请实施例提供的配置装置的结构示意图之一;
图5是本申请实施例提供的配置装置的结构示意图之二;
图6是本申请实施例提供的通信设备的结构示意图;
图7是本申请实施例提供的网络设备的结构示意图。
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和网络设备12。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。网络设备12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 Networks,WLAN)接入点或WiFi节点等,基站可被称为节点B、演进节点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)或所属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。从图中可以看出,由于有不同的传输方向,基站间可能有下行链路到上行链路的干扰,UE间可能有上行链路到下行链路的干扰。
为更好理解本申请的技术方案,首先对以下内容进行介绍:
时隙格式:
在LTE中,上下行的配置是以时隙也就是子帧为单位,LTE时分复用(Time Division Duplexing,TDD)的7种配置。
在NR中,上下行配置是以符号为粒度,配置更加灵活。具体的配置过程如下:
①首先配置小区半静态上下行配置
高层提供参数TDD-UL-DL-ConfigurationCommon,该参数中包含参考子载波间隔配置(reference SCS configuration)u和模式(pattern)1,pattern1中又包含:
时隙配置周期(slot configuration period)Pms
下行时隙数Dslots(number of slots with only downlink symbols)
下行符号数Dsym(number of downlink symbols)
上行时隙数Uslots(number of slots with only uplink symbols)
上行符号数Usym(number of uplink symbols)
其中配置周期P=0.625ms仅对120kHz子载波间隔有效,P=1.25ms仅对60kHz和120kHz子载波间隔有效,P=2.5ms仅对30kHz、60kHz和120kHz子载波间隔有效。那么一个配置周期就可以通过公式S=P*2u得知该周期包含多少时隙。在这些时隙中,前Dslots个时隙是下行时隙,接着是Dsym个下行符号,接着是Usym个上行符号,最后是Uslots个上行时隙。S个时隙中配置完上下行之后,剩下的就是灵活符号X。
如果参数同时给了pattern1和pattern2,则可以连续配置两种不同的时隙格式,pattern2中的参数形式和pattern1类似。
②然后配置小区专用上下行配置
如果在①中配置的基础上,进一步提供了高层参数TDD-UL-DL-ConfigDedicated,那 么该参数可以配置参数TDD-UL-DL-ConfigurationCommon配置的灵活符号。也就是说,①中配置的上下行符号不可以改变,但灵活符号可以被TDD-UL-DL-ConfigDedicated重写。
该参数提供一系列时隙配置,对于每个时隙配置,提供时隙索引(slot index)和符号配置,对于slot index指定的slot,其中:
如果符号均为下行,那么该时隙内所有符号都是下行(if symbols=allDownlink,all symbols in the slot are downlink)
如果符号均为上行,那么该时隙内所有符号都是上行(if symbols=allUplink,all symbols in the slot are uplink)
如果符号是显式的,那么nrofDownlinkSymbols提供下行符号的数量,nrofUplinkSymbols提供上行符号的数量,下行符号在最前面,上行符号在最后面(if symbols=explicit,nrofDownlinkSymbols provides a number of downlink first symbols in the slot and nrofUplinkSymbols provides a number of uplink last symbols in the slot)。
如果参数nrofDownlinkSymbols未被提供,则没有下行符号,如果nrofUplinkSymbols未被提供,则没有上行符号。配置完之后若还有剩余,则剩余的符号还是灵活符号X。②中的参考子载波间隔reference SCS configuration与①中相同。
③动态下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)上下行配置
动态DCI实现的上下行配置通过DCI格式(format)2-0实现,或者直接通过DCI format 0-0 0-1 1-0 1-1的上下行数据调度直接实现。DCI format 2-0专门用作SFI指示。SFI主要根据单时隙可支持的时隙格式,实现周期的帧结构配置,也就是从收到DCI format 2-0开始,持续物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)监测周期(monitoring period)个时隙(slot),这些slot都按照这个DCI中的SFI(slot format indicator)的指示来配置。单时隙支持的最大格式数为256个,已经标准化的格式为56个。
Intended TDD DL-UL Configuration
在现有的协议中,支持gNB间交互Intended TDD DL-UL Configuration。交互内容包括:
(1)子载波间隔(sub-carrier space,SCS);
(2)循环前缀(Cyclic Prefix);
(3)下行-上行传输周期(DL-UL Transmission Periodicity);
(4)时隙配置列表(Slot Configuration List):
(4.1)时隙配置列表项(Slot Configuration List Item);
(4.1.1)时隙索引(Slot Index);
(4.1.2)时隙内符号分配(Symbol Allocation in Slot):
(4.1.2.1)均为下行(All DL);
(4.1.2.2)均为上行(All UL);
(4.1.2.3)既有下行又有上行(Both DL and UL):
(4.1.2.3.1)下行符号数(Number of DL Symbols);
(4.1.2.3.2)上行符号数(Number of UL Symbols);
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配置方法进行详细地说明。
参见图2,本申请实施例提供一种配置方法,该方法的执行主体为第一网络设备,该第一网络设备可以是接入网设备,例如基站,方法包括:
步骤201:第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素(Information Element,IE);可选地,第一网络设备通过F1或Xn接口交互该第一配置IE。
其中,第一配置IE中包含:
(1)第一时间单元的索引信息;用于指示出第一配置IE是针对哪个时间单元中的子带进行配置;例如第一时间单元可以是时隙、符号等,以时隙为例,该索引信息为时隙索引(Slot Index)。
(2)第一时间单元中的符号分配的信息;用于指示出第一时间单元中的具体符号分配;以时隙为例,该信息为时隙符号分配的信息(Symbol Allocation in Slot),用于指示一个时隙内哪些符号用做上行,哪些符号用作下行,哪些符号用作灵活。
(3)第一指示信息和/或第二指示信息,其中第一指示信息用于指示第一时间单元中的子带全双工通信(sub-band full duplex,SBFD)子带(可简称为SBFD子带,或直接简称为子带)是否使能。以时隙为例,该第一指示信息可以记作slot with enabling SBFD,即网络设备间通过一个信令(即第一配置IE)交互SBFD子带使能(enanble)的slot,例如通过信令,如果该域设为true,表示该slot的SBFD子带被使能。如果设为false,表示该slot配置SBFD子带被去使能(disable)。第二指示信息用于指示第一时间单元中是否配置有SBFD子带;该第二指示信息可以记作slot with SBFD,如果该域设为true,表示该slot配置有SBFD子带。如果设为false,表示该slot未配置SBFD子带。
需要说明的是,SBFD子带为配置了SBFD的子带。
需要说明的是,上述第一网络设备和第二网络设备指的是进行第一配置IE交互的网络设备,网络设备之间可以分别向对象发送自身的第一配置IE,在实际应用场景中,一个网络设备可以向一个或多个其他网络设备发送自身的第一配置IE。
还需要说明的是,上述第一配置IE可以是对现有IE的增强,例如对Intended TDD DL-UL Configuration IE的增强,由于Intended TDD DL-UL Configuration IE中包含第一时间单元的索引信息(例如Slot Index)和第一时间单元中的符号分配的信息(例如Symbol Allocation in Slot),所以只需在Intended TDD DL-UL Configuration IE中增加信息即可,即在Intended TDD DL-UL Configuration IE中增加第一指示信息;
当然,如果第一配置IE是新增的IE,则在该新增的第一配置IE中需要携带第一时间单元的索引信息,第一时间单元中的符号分配的信息和第一指示信息。以便明确是针对哪 个时间单元中的子带进行指示配置。
在本申请实施例中,第一网络设备向第二网络设备发送slot with enabling SBFD信息和/或slot with SBFD信息之后,第二网络设备可以采取调度方法避免对SBFD子带使能的slot的干扰,从而实现避免引起网络设备间的CLI,提高系统性能。
在本申请实施例中,在网络设备之间交互第一配置IE;其中,所述第一配置IE中包含:第一时间单元的索引信息;所述第一时间单元中的符号分配的信息;第一指示信息和/或第二指示信息,第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的SBFD子带是否使能,第二指示信息用于指示第一时间单元中是否配置有SBFD子带。实现网络设备之间交互彼此的SBFD子带的配置,网络设备根据SBFD子带的配置获知哪些SBFD子带使能,进而对应进行调度调整,防止在相应SBFD子带上出现信号收发干扰,避免引起网络设备间的CLI,提高系统性能。
需要说明的是,为了方案描述简洁方便,以下均以网络设备为gNB,且第一时间单元为slot的场景为例进行说明,当然本申请对网络设备和时间单元的具体类型不做限定。
在一种可能的实施方式中,第一配置IE中还包含:
第三指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的类型。该第三指示信息可以记作子带的类型(type);具体地,第一指示信息用于表示子带在频域从上到下,或者频域从下到上的顺序,以子带在频域从上到下为例,那么DU表示在一个载波的频段的上部分频率是下行链路(Downlink,DL)子带,下部分频率是上行链路(Uplink,UL)子带。DUD表示中间一部分频率是UL子带,上部分和下部分频率是DL子带。
在本申请实施例中,第一网络设备向第二网络设备发送子带的type信息之后,第二网络设备可以采取调度方法避免对SBFD子带使能的slot的干扰,从而实现避免引起网络设备间的CLI,提高系统性能。
在一种可能的实施方式中,第一配置IE中还包含:
传输配置信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的传输配置。
在本申请实施例中,传输配置信息用于配置SBFD子带的具体传输。
进一步地,传输配置信息包含以下一项或多项:
(1)第四指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的子带传输方向;该第四指示信息可以记作子带方向;具体用于指示子带是上行子带还是下行子带;
(2)第五指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的频域位置;该第五指示信息可以记作子带频域位置;具体可以位图(Bitmap)形式指示DL或UL子带的频域位置。
在本申请实施例中,第一网络设备向第二网络设备发送子带方向信息和/或子带频域位置信息之后,第二网络设备可以采取调度方法避免对SBFD子带使能的slot的干扰,从而实现避免引起网络设备间的CLI,提高系统性能。
在一种可能的实施方式中,第一配置IE中还包含:
干扰指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带受到的干扰的相关信息。
在本申请实施例中,干扰指示信息用于指示SBFD子带的受到的干扰情况。
进一步地,干扰指示信息包含以下一项或多项:
(1)第六指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带是否受到过大干扰(over interference)(或也可称之为强干扰);该第六指示信息可以记作UL子带over interference;具体如果该域设为true,表示该slot配置的UL SBFD子带受到较大干扰,如果设为false表示该slot配置的UL SBFD子带没有受到较大干扰;
(2)第七指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带受到干扰的干扰等级;该第七指示信息可以记作UL子带过干扰等级(over interference level);具体不同的干扰level表示不同的干扰水平,其中,干扰等级与干扰功率之间具有预配置的对应关系,或者,干扰等级与期望施扰设备,例如施扰基站(aggressor gNB)降低的功率之间具有预配置的对应关系。
(3)第八指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带受到过大干扰的物理资源块(physical resource block,PRB)位置;该第八指示信息可以记作UL子带中受到过大干扰的PRB位置,具体可以Bitmap形式指示上行子带的PRB。
在本申请实施例中,第一网络设备向第二网络设备发送UL子带over interference信息、UL子带over interference level信息和/或UL子带中受到过大干扰的PRB位置信息之后,第二网络设备可以根据干扰强度减少相应时隙的DL发送功率,以及通过协调调度的方法达到减少对其他网络设备的干扰的目的,实现避免引起网络设备间的CLI,提高系统性能。
在一种可能的实施方式中,第一配置IE中还包含:
使用资源指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带使用资源的相关信息。
在本申请实施例中,使用资源指示信息用于指示SBFD子带的具体使用的资源,例如PRB、波束等。
进一步地,使用资源指示信息包含以下一项或多项:
(1)第九指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的PRB;该第九指示信息可以记作DL子带中倾向使用的PRB,具体可以Bitmap形式指示DL子带的PRB;
(2)第十指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带是否使用的第一功率,该第一功率大于或等于预设功率门限,第一功率也称之为高功率(High power);该第十指示信息可以记作DL子带高功率指示(High power indicator),具体如果该域设为true,表示该slot配置DL子带倾向使用高功率,如果设为false表示DL子带未倾向使用高功率;
(3)第十一指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用第一功率的PRB;该第十一指示信息可以记作DL子带中倾向使用高功率的PRB,具体可以Bitmap形式指示DL子带倾向使用高功率的PRB;
(4)第十二指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束集合;该第十二指示信息可以记作DL子带中倾向使用的波束(beam)集合,具体可以Bitmap形式指示DL子带gNB倾向使用的beam集合;例如第十二指示信息可以是传输配置指示(Transmission Configuration Indicator,TCI);具体地,DL子带中倾向使用的beam集合可以是传输配置指示状态(Transmission Configuration Indicator state,TCI state)集合;
(5)第十三指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束对集合;该第十三指示信息可以记作DL子带中倾向使用的波束对(beam pair)集合,具体可以Bitmap形式指示DL子带gNB倾向使用的beam pair集合;具体地,DL子带中倾向使用的beam pair集合可以是TCI state pair集合;
(6)第十四指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束集合;该第十四指示信息可以记作UL子带中倾向使用的beam集合,具体可以Bitmap形式指示UL子带gNB倾向使用的beam集合;
(7)第十五指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束对集合;该第十五指示信息可以记作UL子带中倾向使用的beam pair集合,具体可以Bitmap形式指示UL子带gNB倾向使用的beam pair集合;
(8)第十六指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向限制使用的波束集合;该第十六指示信息可以记作DL子带中限制使用的beam集合,具体可以Bitmap形式指示DL子带gNB限制使用的beam集合;具体地,DL子带中限制使用的beam集合可以是TCI state集合;
(9)第十七指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向限制使用的波束集合;该第十七指示信息可以记作UL子带中限制使用的beam集合,具体可以Bitmap形式指示UL子带gNB限制使用的beam集合
(10)第十八指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的最大的信道质量标识(channel quality indicator,CQI)索引;该第十八指示信息可以记作DL子带中gNB倾向使用的最大CQI索引,具体可以Bitmap形式指示DL子带中gNB倾向调度UE使用的最大CQI索引,其中,CQI索引与干扰等级之间具有预配置的对应关系。
(11)第十九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的最大的CQI索引;该第十九指示信息可以记作UL子带中gNB倾向使用的最大CQI索引,具体可以Bitmap形式指示UL子带中gNB倾向调度UE使用的最大CQI索引,其中,CQI索引与干扰等级之间具有预配置的对应关系。
在一种可能的实施方式中,方法还包括:
第一网络设备向一个或多个所述第二网络设备发送以下至少一项:
(1)SCS;
(2)Cyclic Prefix;
(3)DL-UL Transmission Periodicity。
即,在gNB间交互SBFD Configuration IE中包含SCS、Cyclic Prefix、DL-UL Transmission Periodicity、Slot Configuration List(即上述第一配置IE)。
在本申请实施例中,第一网络设备向第二网络设备发送上述列举的传输资源相关信息置信息之后,第二网络设备采取调度方法避免使用第一网络设备使用的资源,实现避免引起网络设备间的CLI,提高系统性能。
参见图3,本申请实施例提供一种配置方法,该方法的执行主体为第二网络设备,该第二网络设备可以是接入网设备,例如基站,方法包括:
步骤301:第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE;
步骤302:第二网络设备根据第一配置IE执行调度处理;
其中,第一配置IE中包含:
(1)第一时间单元的索引信息;
(2)第一时间单元中的符号分配的信息;
(3)第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,第一指示信息用于指示第一时间单元中的SBFD子带是否使能,第二指示信息用于指示第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
上述调度处理用于避免对SBFD子带使能的slot的干扰,例如对于gNB A收到另一个gNB B的slot with enabling SBFD信息,在该域为ture时采取的调度方式,例如在该时隙gNB A使用较低的DL发送功率,或者在该时隙把波束零陷(beam null)对准gNB B,即受干扰基站victim gNB。或者gNB A在该时隙不调度DL发送。
在一种可能的实施方式中,第一配置IE中还包含以下至少一项:
第三指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的类型;
传输配置信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的传输配置;
干扰指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带受到的干扰的相关信息
资源使用指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的资源使用情况。
在一种可能的实施方式中,传输配置信息包含以下一项或多项:
第四指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的子带传输方向;
第五指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的频域位置;
在一种可能的实施方式中,干扰指示信息包含以下一项或多项:
第六指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带是否受到过大干扰;
第七指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个用于行SBFD上行子带受到干扰的干扰等级;
第八指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带受到过大干扰的PRB位置;
其中,干扰等级与干扰功率之间具有预配置的对应关系,或者,干扰等级与期望施扰设备降低的功率之间具有预配置的对应关系。
在一种可能的实施方式中,使用资源指示信息包含以下一项或多项:
第九指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的PRB;
第十指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带是否使用的第一功率,第一功率大于或等于预设功率门限;
第十一指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用第一功率的PRB;
第十二指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束集合;
第十三指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束对集合;
第十四指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束集合;
第十五指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束对集合;
第十六指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向限制使用的波束集合;
第十七指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向限制使用的波束集合;
第十八指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
第十九指示信息,用于指示第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
其中,CQI索引与干扰等级之间具有预配置的对应关系。
在一种可能的实施方式中,方法还包括:
第二网络设备从第一网络设备接收以下至少一项:
SCS;
Cyclic Prefix;
DL-UL Transmission Periodicity。
在一种可能的实施方式中,第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE,包括:
第二网络设备通过F1或Xn接口从第一网络设备接收第一配置IE。
下面结合具体应用实施例对本申请的技术方案进行描述:
需要说明的是,下面各实施方式均以对第一配置IE是对Intended TDD DL-UL Configuration IE的增强的情况为例,因此在Intended TDD DL-UL Configuration中已包含的内容均省略未写出,即仅写出新增的信息内容,相应信息可以直接参考Intended TDD DL-UL Configuration IE。
实施方式一:
gNB间通过一个信令交互slot是否配置有SBFD子带(即第二指示信息),例如信令slot with SBFD。如果该域设为true,表示该slot配置有SBFD子带。如果设为false,表示该slot未配置SBFD子带。
对于gNB A收到另一个gNB B的时隙配置有SBFD子带(slot with SBFD)信息,gNB A可以采取调度方法避免对存在SBFD子带的slot的干扰。例如在该时隙内,gNB A使用较低的DL发送功率,或者在该时隙把波束零陷(beam null)对准gNB B,即受干扰基站(victim gNB)。或者gNB A在该时隙不调度DL发送。
可选地,gNB通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,SBFD子带类型(即第三指示信息),例如信令子带type;
例如,如果表示子带在频域从上到下,那么“DU”表示在一个载波的频段的上部分频 率是DL子带,下部分频率是UL子带。“DUD”表示中间一部分频率是UL子带,上部分和下部分频率是DL子带。
对于gNB A收到另一个gNB B的子带的type信息,gNB A可以采取调度方法避免对SBFD子带,例如UL子带的干扰。例如在该时隙使用较低的DL发送功率,或者在该时隙把波束零陷beam null对准gNB B。或者在该时隙不调度DL发送。
实施方式二
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带生效的slot中,SBFD子带频域位置,例如信令:子带方向(即第四指示信息)及子带频域位置(即第五指示信息)如表2所示:
表2
对于gNB A收到另一个gNB B的子带频域位置信息,gNB A可以采取调度方法避免对SBFD子带,例如UL子带的干扰。gNB A可以降低UL子带对应频域资源的功率以减少对gNB B的UL子带的干扰。或者在UL子带对应频率资源把波束零陷beam null对准gNB B。或者UL子带对应频率资源不调度DL发送。
实施方式三:
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,UL SBFD子带是否受到较大干扰,例如通过信令UL子带over interference(即第六指示信息)
如果gNB A接收到其他gNB的UL子带over interference信令,其应该减少该UL子 带对应频率或者UL子带所在时隙的DL发送功率,或改变发送beam,在该时隙或者该时隙的UL子带把beam null对准目标gNB,或调度DL发送在除UL SBFD子带之外的时频资源等,这样,通过协调调度的方法达到减少对其他gNB的干扰。
对于gNB A收到另一个gNB B的UL子带over interference信息,gNB A可以采取调度方法避免对gNB B的UL子带的干扰。
可选地,gNB交互SBFD子带使能的slot中,UL SBFD子带是否受到较大干扰,及受到干扰的等级(即第七指示信息)。
对于干扰等级Level 1,…level n表示受到干扰的不同的强度,如果gNB 1接收到其他gNB的UL子带over interference信息,及相应的干扰强度。该gNB其可以根据干扰强度减少相应时隙相应子带的DL发送功率,通过协调调度的方法达到减少对其他gNB的干扰的目的。
或者把UL子带over interference,UL子带over interference level合并为一个信令。
可选地,一个干扰等级与干扰功率的对应关系可以预配置,例如
例如Level 1对应1dB的干扰功率,表示aggressor gNB对被干扰gNB(victim gNB)的干扰超过1dB。希望aggressor gNB降低1dB的发送功率。
可选地,干扰等级与期望aggressor gNB降低功率的水平的对应关系可以预配置。
例如Level 1对应1dB的干扰功率,victim gNB希望aggressor gNB降低1dB的发送功率。
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,UL SBFD子带中哪些RB受到较大干扰。(即第八指示信息)
对于gNB A收到另一个gNB B的UL子带over interference和UL子带中受到强干扰的RB位置信息,gNB A可以采取调度方法避免对gNB B的受到强干扰的PRB的干扰。
实施方式四:
用于UDU,DU,或UD
gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,DL子带中倾向调度的PRB(intended used PRB)(即第九指示信息)
对于gNB A收到另一个gNB B的DL子带中倾向使用的PRB信息,gNB A知道这些PRB可能会受到gNB B的强干扰,可以采取调度方法避免gNB B的DL的PRB对自身UL调度的影响。例如,在这些PRB上指示被调度UE使用较大的UL发送功率,或者不在这些PRB对UE进行调度。
实施方式五:
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,DL子带中是否使用高功率(High power indicator)(即第十指示信息)
对于gNB A收到另一个gNB B的High power indicator信息,gNB A知道在哪些slot会受到gNB B的强干扰,gNB A可以采取调度方法避免gNB B的DL高功率对自身UL调度的影响。例如,在这些slot上指示被调度UE使用较大的UL发送功率,或者不在这些PRB对UE进行调度。
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,DL子带中倾向使用高功率的PRB(High power indicator)(即第十一指示信息)

对于gNB A收到另一个gNB B的High power indicator信息,gNB A知道哪些PRB上gNB B将使用高功率,即可能会受到gNB B的强干扰,gNB A可以采取调度方法避免gNB B的DL高功率的PRB对自身UL调度的影响。例如,在这些PRB上指示被调度UE使用较大的UL发送功率,或者不在这些PRB对UE进行调度。
实施方式六:
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,DL子带中gNB倾向使用beam集合(即第十二指示信息)
对于gNB A收到另一个gNB B的DL子带中倾向使用的beam集合信息,gNB A知道该slot上gNB B是否会有beam指向自身,即可能会受到gNB B的干扰,gNB A可以采取调度方法避免gNB B的DL beam方向的发送对自身UL调度的影响。例如,在这些slot上指示被调度UE使用较大的UL发送功率,或者不在这个slot上对UE进行调度。
具体地,DL子带中倾向使用的beam集合可以是TCI state集合。
gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,DL子带中gNB倾向使用beam pair集合(即第十三指示信息),例如(beam Am,beam Bm),其中beam Am表示DL子带中,gNB倾向使用的beam。beam Bm为建议victim gNB的UL子带中使用的beam
对于gNB A收到另一个gNB B的DL子带中倾向使用的beam pair集合(beam Am,beam Bm)信息,gNB A可以使用集合中的beam Bm调度UL传输避免gNB B的DL beam方向的发送对自身UL调度的影响。
具体地,DL子带中倾向使用的beam pair集合可以是TCI state pair集合。
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,DL子带中gNB倾向使用codebook或预编码集合。
实施方式七:
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,UL子带中gNB倾向使用beam集合(即第十四指示信息)
对于gNB A收到另一个gNB B的UL子带中倾向使用的beam集合信息,即倾向调度UE使用的beam集合。gNB A知道在该slot,gNB B将使用这些Beam对UE进行调度,gNB A可以采取调度方法避免对gNB B的UL beam方向的发送以减少对gNB B的干扰。
具体地,UL子带中倾向使用的beam集合可以是spatial relation info集合。
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,UL子带中gNB倾向使用codebook或预编码集合。
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,UL子带中gNB倾向使用beam pair集合(即第十五指示信息),例如(beam Cn,beam Dn),其中beam Cn表示UL子带中,gNB倾向调度UE使用的beam,beam Dn为建议aggressor gNB在DL子带中使用的beam
对于gNB A收到另一个gNB B的UL子带中倾向使用的beam pair集合(beam Cn,beam Dn)信息,gNB A可以使用集合中的beam Dn避免gNB B的UL beam Cn方向的接收造成的影响。
具体地,UL子带中倾向使用的beam pair集合可以是spatial relation info pair集合。
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,UL子带中gNB倾向使用codebook或预编码集合。
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,UL子带中gNB倾向调度UE使用beam集合
实施方式八:
可选地
gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,期望DL子带中gNB限制使用beam集合(即第十六指示信息)
对于gNB A收到另一个gNB B的DL子带中限制使用的beam集合信息,gNB A知道在一个slot,gNB不会使用指示的beam集合,gNB A可以采取调度方法避免gNB B对自己UL调度的影响。
具体地,DL子带中限制使用的beam集合可以是TCI state集合。
实施方式九:
gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,UL子带中gNB限制使用beam集合。(即第十七指示信息)
对于gNB A收到另一个gNB B的UL子带中限制使用的beam集合信息,gNB A知道gNB B在UL子带不使用指示的beam集合中的Beam,gNB A可以基于调度避免对gNB BUL子带传输的影响。
具体地,UL子带中限制使用的beam集合可以是spatial relation info集合。
实施方式十:
gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,DL子带中gNB倾向使用的最大 CQI索引(即第十吧指示信息)
对于gNB A收到另一个gNB B倾向使用的DL最大CQI索引,gNB A知道gNB B在该时隙将有调度,并可能使用较大功率,gNB A可以采取调度方法避免gNB B的DL发送对自身UL调度的影响。例如,在这些slot上指示被调度UE使用较大的UL发送功率,或者不在这些PRB对UE进行调度。
可选地,gNB间通过一个信令交互SBFD子带使能的slot中,UL子带中gNB倾向调度UE使用的最大CQI索引(即第十九指示信息)
对于gNB A收到另一个gNB B倾向使用的UL最大CQI索引,gNB A知道gNB B在该时隙将有调度,并可能使用较大功率,gNB A可以采取调度方法避免对gNB B的UL接收的干扰。例如,在这些slot上使用较低的DL发送功率,或者不在这些PRB对UE进行调度。
可以预配置CQI索引与干扰等级的映射表
如果gNB A收到另一个gNB B的DL子带中gNB倾向使用的最大CQI索引信息, gNB A根据CQI索引与干扰情况的对应关系,确定gNBB对自身的干扰影响情况,可以避免gNB的DL传输对自身UL子带传输的影响。
类似地,如果gNB A收到另一个gNB B的UL子带中gNB倾向使用的最大CQI索引信息,gNB A根据CQI索引与干扰情况的对应关系,确定自身的最大发送功率,以减少对gnb B的UL子带传输的影响。
实施方式十一:
gNB可以交互上述实施例中的至少一项。
如果SBFD Configuration IE出现在F1SETUP REQUEST message,这个IE包含下列信息。



需要说明的是,表格中的“CHOICE Symbol Allocation in Slot”表示选择“Symbol Allocation in Slot”即下面的多个值都可以选择。
本申请实施例提供的配置方法,执行主体可以为配置装置。本申请实施例中以配置装置执行配置方法为例,说明本申请实施例提供的配置装置。
参见图4,本申请实施例提供一种配置装置400,所述配置装置应用于第一网络设备,包括:
第一发送模块401,用于第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的子带全双工SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
可选地,所述第一配置IE中还包含以下至少一项:
第三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的类型;
传输配置信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的传输配置;
干扰指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带受到的干扰的相关信息;
资源使用指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的资源使用情况。
可选地,所述传输配置信息包含以下一项或多项:
第四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的子带传输方向;
第五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的频域位置;
可选地,所述干扰指示信息包含以下一项或多项:
第六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带是否受到过大干扰;
第七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于行SBFD上行子带受到干扰的干扰等级;
第八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带受到过大干扰的PRB位置;
其中,所述干扰等级与干扰功率之间具有预配置的对应关系,或者,所述干扰等级与期望施扰设备降低的功率之间具有预配置的对应关系。
可选地,所述使用资源指示信息包含以下一项或多项:
第九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的PRB;
第十指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带是否使用的第一功率,所述第一功率大于或等于预设功率门限;
第十一指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用所述第一功率的PRB;
第十二指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束集合;
第十三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束对集合;
第十四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束集合;
第十五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束对集合;
第十六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向限制使用的波束集合;
第十七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向限制使用的波束集合;
第十八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
第十九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
其中,所述CQI索引与干扰等级之间具有预配置的对应关系。
可选地,所述装置还包括:
第二发送模块,用于所述第一网络设备向一个或多个所述第二网络设备发送以下至少一项:
SCS;
Cyclic Prefix;
DL-UL Transmission Periodicity。
可选地,所述第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE,包括:
所述第一网络设备通过F1或Xn接口向一个或多个所述第二网络设备发送所述第一配置IE。
参见图5,本申请实施例提供一种配置装置500,所述配置装置应用于第一网络设备,包括:
第一接收模块501,用于第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE;
处理模块502,用于所述第二网络设备根据所述第一配置IE执行调度处理;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
可选地,所述第一配置IE中还包含以下至少一项:
第三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的类型;
传输配置信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的传输配置;
干扰指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带受到的干扰的相关信息
资源使用指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的资源使用情况。
可选地,所述传输配置信息包含以下一项或多项:
第四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的子带传输方向;
第五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的频域位置;
可选地,所述干扰指示信息包含以下一项或多项:
第六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带是否受到过大干扰;
第七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于行SBFD上行子带受到干扰的干扰等级;
第八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带受到过大干扰的PRB位置;
其中,所述干扰等级与干扰功率之间具有预配置的对应关系,或者,所述干扰等级与期望施扰设备降低的功率之间具有预配置的对应关系。
可选地,所述使用资源指示信息包含以下一项或多项:
第九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的PRB;
第十指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带是否使用的第一功率,所述第一功率大于或等于预设功率门限;
第十一指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用所述第一功率的PRB;
第十二指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束集合;
第十三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束对集合;
第十四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束集合;
第十五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束对集合;
第十六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向限制使用的波束集合;
第十七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向限制使用的波束集合;
第十八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
第十九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
其中,所述CQI索引与干扰等级之间具有预配置的对应关系。
可选地,所述方法还包括:
所述第二网络设备从所述第一网络设备接收以下至少一项:
SCS;
Cyclic Prefix;
DL-UL Transmission Periodicity。
可选地,所述第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE,包括:
所述第二网络设备通过F1或Xn接口从第一网络设备接收第一配置IE。
本申请实施例中的配置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。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11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配置装置能够实现图2和图3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6所示,本申请实施例还提供一种通信设备600,包括处理器601和存储器602,存储器602上存储有可在所述处理器6401上运行的程序或指令,例如,该通信设备600为终端时,该程序或指令被处理器601执行时实现上述配置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600为网络设备时,该程序或指令被处理器601执行时实现上述配置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网络设备,包括处理器和通信接口;
所述网络设备为第一网络设备时,所述通信接口用于第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的子带全双工SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
所述网络设备为第二网络设备时,所述通信接口用于第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE;
所述处理器,用于所述第二网络设备根据所述第一配置IE执行调度处理;
其中,所述第一配置IE中包含:
第一时间单元的索引信息;
所述第一时间单元中的符号分配的信息;
第一指示信息和/或第二指示信息;
其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
该网络设备实施例与上述网络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设备。如图7所示,该网络设备700包括:天线71、射频装置72、基带装置73、处理器74和存储器75。天线71与射频装置72连接。在上行方向上,射频装置72通过天线71接收信息,将接收的信息发送给基带装置73进行处理。在下行方向上,基带装置73对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置72,射频装置72对收到的信息进行处理后经过天线71发送出去。
以上实施例中网络设备执行的方法可以在基带装置73中实现,该基带装置73包括基带处理器。
基带装置73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7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75连接,以调用存储器75中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该网络设备还可以包括网络接口76,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设备700还包括:存储在存储器75上并可在处理器74上运行的指令或程序,处理器74调用存储器75中的指令或程序执行图7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配置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,实现上述配置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配置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通信系统,包括:多个网络设备,每个所述网络设备作为第一网络设备时可用于执行如第一网络设备侧的方法的步骤。
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 (30)

  1. 一种配置方法,包括:
    第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE;
    其中,所述第一配置IE中包含:
    第一时间单元的索引信息;
    所述第一时间单元中的符号分配的信息;
    第一指示信息和/或第二指示信息;
    其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的子带全双工SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一配置IE中还包含以下至少一项:
    第三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的类型;
    传输配置信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的传输配置;
    干扰指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带受到的干扰的相关信息;
    资源使用指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的资源使用情况。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述传输配置信息包含以下一项或多项:
    第四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的子带传输方向;
    第五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的频域位置。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述干扰指示信息包含以下一项或多项:
    第六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带是否受到过大干扰;
    第七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于行SBFD上行子带受到干扰的干扰等级;
    第八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带受到过大干扰的物理资源块PRB位置;
    其中,所述干扰等级与干扰功率之间具有预配置的对应关系,或者,所述干扰等级与期望施扰设备降低的功率之间具有预配置的对应关系。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述使用资源指示信息包含以下一项或多项:
    第九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的PRB;
    第十指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带是否使用的第一功率,所述第一功率大于或等于预设功率门限;
    第十一指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用所述第一功率的PRB;
    第十二指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束集合;
    第十三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束对集合;
    第十四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束集合;
    第十五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束对集合;
    第十六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向限制使用的波束集合;
    第十七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向限制使用的波束集合;
    第十八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的最大的信道质量标识CQI索引;
    第十九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
    其中,所述CQI索引与干扰等级之间具有预配置的对应关系。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一网络设备向一个或多个所述第二网络设备发送以下至少一项:
    子载波间隔SCS;
    循环前缀Cyclic Prefix;
    下行-上行传输周期DL-UL Transmission Periodicity。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE,包括:
    所述第一网络设备通过F1或Xn接口向一个或多个所述第二网络设备发送所述第一配置IE。
  8. 一种配置方法,包括:
    第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE;
    所述第二网络设备根据所述第一配置IE执行调度处理;
    其中,所述第一配置IE中包含:
    第一时间单元的索引信息;
    所述第一时间单元中的符号分配的信息;
    第一指示信息和/或第二指示信息;
    其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第一配置IE中还包含以下至少一项:
    第三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的类型;
    传输配置信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的传输配置;
    干扰指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带受到的干扰的相关信息
    资源使用指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的资源使用情况。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述传输配置信息包含以下一项或多项:
    第四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的子带传输方向;
    第五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的频域位置。
  11. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述干扰指示信息包含以下一项或多项:
    第六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带是否受到过大干扰;
    第七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于行SBFD上行子带受到干扰的干扰等级;
    第八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带受到过大干扰的PRB位置;
    其中,所述干扰等级与干扰功率之间具有预配置的对应关系,或者,所述干扰等级与期望施扰设备降低的功率之间具有预配置的对应关系。
  12. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述使用资源指示信息包含以下一项或多项:
    第九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的PRB;
    第十指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带是否使用的第一功率,所述第一功率大于或等于预设功率门限;
    第十一指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用所述第一功率的PRB;
    第十二指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束集合;
    第十三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束对集合;
    第十四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束集合;
    第十五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束对集合;
    第十六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向限制使用的波束集合;
    第十七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向限制使用的波束集合;
    第十八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
    第十九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
    其中,所述CQI索引与干扰等级之间具有预配置的对应关系。
  13. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第二网络设备从所述第一网络设备接收以下至少一项:
    SCS;
    Cyclic Prefix;
    DL-UL Transmission Periodicity。
  14. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE,包括:
    所述第二网络设备通过F1或Xn接口从第一网络设备接收第一配置IE。
  15. 一种配置装置,所述装置应用于第一网络设备,所述装置包括:
    第一发送模块,用于第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE;
    其中,所述第一配置IE中包含:
    第一时间单元的索引信息;
    所述第一时间单元中的符号分配的信息;
    第一指示信息和/或第二指示信息;
    其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的子带全双工SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
  16. 根据权利要求15所述的装置,其中,所述第一配置IE中还包含以下至少一项:
    第三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的类型;
    传输配置信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的传输配置;
    干扰指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带受到的干扰的相关信息;
    资源使用指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的资源使用情况。
  17. 根据权利要求16所述的装置,其中,所述传输配置信息包含以下一项或多项:
    第四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的子带传输方向;
    第五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的频域位置。
  18. 根据权利要求16所述的装置,其中,所述干扰指示信息包含以下一项或多项:
    第六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带是否受到过大干扰;
    第七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于行SBFD上行子带受到干扰的干扰等级;
    第八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带受到过大干扰的PRB位置;
    其中,所述干扰等级与干扰功率之间具有预配置的对应关系,或者,所述干扰等级与期望施扰设备降低的功率之间具有预配置的对应关系。
  19. 根据权利要求16所述的装置,其中,所述使用资源指示信息包含以下一项或多项:
    第九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的PRB;
    第十指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带是否使用的第一功率,所述第一功率大于或等于预设功率门限;
    第十一指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用所述第一功率的PRB;
    第十二指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束集合;
    第十三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束对集合;
    第十四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束集合;
    第十五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束对集合;
    第十六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向限制使用的波束集合;
    第十七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向限制使用的波束集合;
    第十八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
    第十九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
    其中,所述CQI索引与干扰等级之间具有预配置的对应关系。
  20. 根据权利要求15所述的装置,其中,所述装置还包括:
    第二发送模块,用于所述第一网络设备向一个或多个所述第二网络设备发送以下至少一项:
    SCS;
    Cyclic Prefix;
    DL-UL Transmission Periodicity。
  21. 根据权利要求15所述的装置,其中,所述第一网络设备向一个或多个第二网络设备发送第一配置信息元素IE,包括:
    所述第一网络设备通过F1或Xn接口向一个或多个所述第二网络设备发送所述第一配置IE。
  22. 一种配置装置,所述装置应用于第二网络设备,所述装置包括:
    第一接收模块,用于第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE;
    处理模块,用于所述第二网络设备根据所述第一配置IE执行调度处理;
    其中,所述第一配置IE中包含:
    第一时间单元的索引信息;
    所述第一时间单元中的符号分配的信息;
    第一指示信息和/或第二指示信息;
    其中,所述第一指示信息用于指示所述第一时间单元中的SBFD子带是否使能,所述第二指示信息用于指示所述第一时间单元中是否配置有SBFD子带。
  23. 根据权利要求22所述的装置,其中,所述第一配置IE中还包含以下至少一项:
    第三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的类型;
    传输配置信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的传输配置;
    干扰指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带受到的干扰的相关信息
    资源使用指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的资源使用情况。
  24. 根据权利要求23所述的装置,其中,所述传输配置信息包含以下一项或多项:
    第四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的子带传输方向;
    第五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD子带的频域位置。
  25. 根据权利要求23所述的装置,其中,所述干扰指示信息包含以下一项或多项:
    第六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带是否 受到过大干扰;
    第七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于行SBFD上行子带受到干扰的干扰等级;
    第八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个用于SBFD上行子带受到过大干扰的PRB位置;
    其中,所述干扰等级与干扰功率之间具有预配置的对应关系,或者,所述干扰等级与期望施扰设备降低的功率之间具有预配置的对应关系。
  26. 根据权利要求23所述的装置,其中,所述使用资源指示信息包含以下一项或多项:
    第九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的PRB;
    第十指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带是否使用的第一功率,所述第一功率大于或等于预设功率门限;
    第十一指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用所述第一功率的PRB;
    第十二指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束集合;
    第十三指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的波束对集合;
    第十四指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束集合;
    第十五指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的波束对集合;
    第十六指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向限制使用的波束集合;
    第十七指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向限制使用的波束集合;
    第十八指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD下行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
    第十九指示信息,用于指示所述第一时间单元中的一个或多个SBFD上行子带中倾向使用的最大的CQI索引;
    其中,所述CQI索引与干扰等级之间具有预配置的对应关系。
  27. 根据权利要求22所述的装置,其中,所述装置还包括:
    所述第二网络设备从所述第一网络设备接收以下至少一项:
    SCS;
    Cyclic Prefix;
    DL-UL Transmission Periodicity。
  28. 根据权利要求22所述的装置,其中,所述第二网络设备从第一网络设备接收第一配置IE,包括:
    所述第二网络设备通过F1或Xn接口从第一网络设备接收第一配置IE。
  29. 一种网络设备,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7任一项所述的配置方法的步骤,或者,实现如权利要求8至14任一项所述的配置方法的步骤。
  30. 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7任一项所述的配置方法的步骤,或者,实现如权利要求8至14任一项所述的配置方法的步骤。
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