WO2024119872A1 - 信号发送方法和功能模块配置方法 - Google Patents

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WO2024119872A1
WO2024119872A1 PCT/CN2023/113079 CN2023113079W WO2024119872A1 WO 2024119872 A1 WO2024119872 A1 WO 2024119872A1 CN 2023113079 W CN2023113079 W CN 2023113079W WO 2024119872 A1 WO2024119872 A1 WO 2024119872A1
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functional module
node
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signal
type
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PCT/CN2023/113079
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English (en)
French (fr)
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鲁照华
刘锟
郑国增
肖华华
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中兴通讯股份有限公司
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Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
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Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a signal sending method and a function module configuration method.
  • some embodiments of the present disclosure provide a signal sending method.
  • the signal sending method is applied to a first node and includes:
  • the transmission configuration set includes one or more transmission configurations, and the transmission configuration includes time domain resources and/or frequency domain resources.
  • some embodiments of the present disclosure provide a signal sending method.
  • the signal sending method is applied to a second node and includes:
  • the first functional module is used to determine a transmission configuration set of the first node, where the transmission configuration set includes one or more transmission configurations, and the transmission configuration includes time domain resources and/or frequency domain resources.
  • some embodiments of the present disclosure provide a method for configuring a functional module.
  • the configuration method includes:
  • identification information of the functional module is determined.
  • some embodiments of the present disclosure provide a method for configuring a functional module.
  • the configuration method is applied to a first node and includes:
  • an activation or deactivation operation is performed on the first functional module and a second functional module associated with the first functional module.
  • some embodiments of the present disclosure provide a function module configuration method, which is applied to a second node and includes:
  • Instruction information for instructing activation or deactivation of the first functional module is sent to the first node, so that the first node performs activation or deactivation operations on the first functional module and a second functional module associated with the first functional module.
  • some embodiments of the present disclosure provide a communication device, which includes: a memory and a processor; the memory and the processor are coupled; the memory is used to store instructions executable by the processor; and the processor implements the method described in any of the above embodiments when executing the instructions.
  • some embodiments of the present disclosure provide a computer-readable storage medium.
  • the computer program instructions are essentially stored therein, and when the computer program instructions are executed on a computer, the method described in any of the above embodiments is implemented.
  • some embodiments of the present disclosure provide a computer program product, which includes computer program instructions, and when the computer program instructions are executed, the method described in any of the above embodiments is implemented.
  • FIG1 is a schematic diagram of the structure of a communication system according to some embodiments.
  • FIG2 is a flow chart of a signal transmission method according to some embodiments.
  • FIG3 is a flowchart of yet another signal sending method according to some embodiments.
  • FIG4 is a flow chart of another signal transmission method according to some embodiments.
  • FIG5 is a flow chart of a method for configuring a functional module according to some embodiments.
  • FIG6 is a flowchart of yet another method for configuring a functional module according to some embodiments.
  • FIG7 is a structural diagram of a first node according to some embodiments.
  • FIG8 is a structural diagram of a second node according to some embodiments.
  • FIG9 is a structural diagram of a configuration device of a functional module according to some embodiments.
  • FIG10 is a structural diagram of yet another first node according to some embodiments.
  • FIG11 is a structural diagram of yet another second node according to some embodiments.
  • FIG. 12 is a block diagram of a communication device according to some embodiments.
  • first and second are used for descriptive purposes only and are not to be understood as indicating or implying relative importance or implicitly indicating the number of the indicated technical features.
  • a feature defined as “first” or “second” may explicitly or implicitly include one or more of the features.
  • the technical solution provided by the embodiments of the present disclosure can be applied to systems of various communication formats, such as long term evolution.
  • the next generation of mobile communication systems include the Long Term Evolution (LTE) system, various versions based on LTE evolution, the fifth generation mobile communication system (5G) system, and the New Radio (NR) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • FIG1 is used to show a schematic diagram of the structure of a communication system.
  • the technical solution in the embodiment of the present disclosure can be applied to the communication system shown in FIG1 .
  • the communication system 100 includes a first node 101 and a second node 102 .
  • the first node 101 is a terminal device;
  • the second node 102 includes: a base station 1021 and/or a server 1022 .
  • the first node 101 is a terminal device.
  • the terminal device may also be referred to as a terminal, a user equipment (UE), a mobile station, a mobile terminal, etc.
  • the terminal device may be a mobile phone, a tablet computer, a computer with wireless transceiver function, a virtual reality terminal device, an augmented reality terminal device, a wireless terminal in industrial control, a wireless terminal in unmanned driving, a wireless terminal in remote surgery, a wireless terminal in transportation safety, a wireless terminal in a smart city, a wireless terminal in a smart home, etc.
  • the embodiments of the present disclosure do not limit the technology and device form adopted by the terminal device.
  • the base station 1021 can be any of an evolution node B (eNB), a next generation node B (gNB), a transmission receive point (TRP), a transmission point (TP), and some other access nodes.
  • the base station can be divided into a macro base station for providing macro cells (Macro cells), a micro base station for providing micro cells (Pico cells), and a femto base station for providing femto cells (Femto cells).
  • future base stations may also adopt other names.
  • server 1022 may be a single server, or may be a server cluster consisting of multiple servers. In some embodiments, the server cluster may also be a distributed cluster. In some embodiments, server 1022 may also be a cloud server that provides basic cloud computing services such as cloud services, cloud databases, cloud computing, cloud storage, network services, cloud communications, middleware services, domain name services, security services, content distribution networks, and big data servers. The present disclosure does not limit the form of the server.
  • the base station 1021 and the server 1022 may be deployed independently or integrated.
  • the base station 1021, the server 1022, or the integrated deployment of the base station 1021 and the server 1022 are collectively referred to as the second node 102, which will not be described in detail below.
  • the physical model, system architecture or scenario of the communication system described in the embodiments of the present disclosure is for the purpose of more clearly illustrating the technical solution of the embodiments of the present disclosure, and does not constitute a limitation on the technical solution provided by the embodiments of the present disclosure.
  • a person of ordinary skill in the art can know that with the evolution of network architecture and the emergence of new business scenarios, the technical solution in the embodiments of the present disclosure is also applicable to similar technical problems.
  • wireless network architecture and related technologies have been unable to meet the emerging application needs in the post-5G (5G and Beyond, B5G)/6G era, and it is urgent to develop new network architectures and enabling technologies that can efficiently utilize resources and intelligently adapt to differentiated applications.
  • a terminal when a terminal sends a signal, it mainly selects a beam direction to send the signal based on the information of all the received beams. For example, in the 5G NR system, the terminal receives the synchronization signal/physical broadcast channel block (SSB) from the base station. Since SSB can be sent in a multi-beam manner, that is, SSB information can be sent through different beam directions. The terminal selects a beam direction corresponding to the SSB according to the received SSB, and further selects the random access channel (Physical Random Access Channel, PRACH) resource corresponding to the beam direction, and sends a random access signal (Random Access Preamble) on the above PRACH resource to start the random access process and then send the signal.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • an embodiment of the present disclosure provides a signal sending method, the method comprising: sending a first signal according to a transmission configuration set; the transmission configuration set includes at least one transmission configuration, and the transmission configuration includes time domain resources and/or frequency domain resources. Based on this, the first signal can be sent according to the optimal transmission configuration set, thereby improving communication quality.
  • Fig. 2 is a flow chart of a signal sending method according to some embodiments. As shown in Fig. 2, the signal sending method includes S101.
  • a first node sends a first signal according to a transmission configuration set; correspondingly, a second node receives the first signal sent by the first node according to the transmission configuration set.
  • the transmission configuration set includes at least one transmission configuration.
  • the transmission configuration includes at least the following configuration information: time domain resources and/or frequency domain resources. It can be understood that the transmission configuration can also be named as a transmission configuration or a resource configuration, etc., and the present disclosure does not limit this.
  • a transmission configuration corresponds to a transmission mode
  • the configuration information in the transmission configuration is the configuration information required to support the transmission mode
  • the transmission configuration also includes one or more of the following configuration information: reference signal resources, discrete Fourier transform (DFT) vector, signal multiplexing mode, transmitter spatial filter, transmitter coding, transmitter coded codeword, transmitter antenna port, transmitter antenna weight vector, transmitter antenna weight matrix, receiver spatial filter, receiver coding, receiver coded codeword, receiver antenna port, receiver antenna weight vector, receiver antenna weight matrix, departure angle (AOD), departure zenith angle (ZOD), arrival angle (AOA), arrival zenith angle (ZOA), vector or vector index constructed by at least one of AOA, AOD, ZOD, or ZOA, and codeword in codebook.
  • Reference signal resources include reference One or more of the time domain resources, frequency domain resources, code domain resources and port information of the signal.
  • the reference signal includes a sounding reference signal (SRS).
  • the signal multiplexing method includes one or more of the following: space division multiplexing, time division multiplexing, and frequency division multiplexing.
  • the transmission configuration also includes one or more of the following configuration information: transmit beam, transmit beam group, transmit beam index information, transmit beam group index, transmit beam pair, transmit beam number information, transmit beam direction information, receive beam, receive beam group, receive beam index information, receive beam group index, receive beam pair, receive beam index information, receive beam number information, or receive beam direction information.
  • the transmission configuration further includes one or more of the following configuration information: a spatial filter, a spatial reception parameter, or a spatial transmission parameter.
  • the spatial filter may be one or more of the following: a DFT vector, a precoding vector, a DFT matrix, a precoding matrix, a vector consisting of a linear combination of multiple DFTs, or a vector consisting of a linear combination of multiple precoding vectors.
  • the content included in the above transmission configuration is only an example. With the change of actual needs and the evolution of network architecture, the transmission configuration may also include other possible content, which is not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the transmission configuration set is determined by one or more of the following: a first functional module; configuration information of a downlink reference signal/channel; configuration information of an uplink reference signal/channel; configuration information of a downlink signal/channel; configuration information of an uplink signal/channel; measurement or detection information of a downlink reference signal/channel; measurement or detection information of an uplink reference signal/channel; measurement or detection information of an uplink signal/channel; measurement or detection information of a downlink signal/channel.
  • the first functional module may also be named a learning module, an artificial intelligence module (AI) module, a configuration estimation module, or a resource allocation module, etc., which is not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the output information of the first functional module may include one or more transmission configurations, and a transmission configuration set is formed according to the one or more transmission configurations.
  • the transmission configuration set can be determined in the following manner: input one or more of the configuration information of the downlink reference signal/channel, the configuration information of the uplink reference signal/channel, the configuration information of the uplink signal/channel, the configuration information of the downlink signal/channel, the measurement or detection information of the downlink reference signal/channel, the measurement or detection information of the uplink reference signal/channel, the measurement or detection information of the uplink signal/channel, and the measurement or detection information of the downlink signal/channel into the first functional module, obtain one or more transmission configurations output by the first functional module, and constitute a transmission configuration set with at least one transmission configuration of the one or more transmission configurations.
  • the first functional module outputs a first transmission configuration, a second transmission configuration, and a third transmission configuration.
  • the configuration information of the first transmission configuration, the second transmission configuration, and the third transmission configuration all include: time domain resources and/or frequency domain resources, reference signal resources, and a first signal multiplexing method.
  • One or more of the first transmission configuration, the second transmission configuration, and the third transmission configuration constitute a transmission configuration set.
  • the first transmission configuration and the second transmission configuration may constitute a transmission configuration set.
  • the first transmission configuration, the second transmission configuration, and the third transmission configuration may constitute a transmission configuration set. Based on this, the determination of the transmission configuration set may be achieved.
  • the first node determines the transmission configuration set based on other preset methods.
  • the other preset methods include one or more of the following: receiving the transmission configuration set sent by the second node, pre-configuring the transmission configuration set, pre-storing the transmission configuration set, default configuration or default storage. Based on this, the determination of the transmission configuration set can also be achieved. For example, when the indication information for indicating whether the first functional module is enabled indicates that the first functional module is not enabled, If possible, the transmission configuration set is determined based on other preset methods.
  • the first signal includes, but is not limited to, one or more of the following: an uplink synchronization signal, an uplink access signal, an uplink random access signal, an uplink channel quality measurement signal, and an uplink reference signal.
  • the first signal includes, but is not limited to, one or more of the following: a data signal, a service signal, a control signal, a reference signal, and a broadcast signal.
  • S101 is implemented as: sending a first signal according to one or more transmission configurations in a transmission configuration set.
  • S101 may be implemented as: sending a first signal according to the first transmission configuration, and/or sending the first signal according to the second transmission configuration.
  • S101 is implemented as: based on the transmission configuration indication information, selecting a third transmission configuration applicable to the first signal from the transmission configuration set, and sending the first signal according to the third transmission configuration.
  • the transmission configuration indication information is used to indicate the transmission configuration used by the first signal.
  • the transmission configuration indication information can be configured by the first node; or, the transmission configuration indication information is obtained by the first node from the second node and configured by the second node.
  • S101 is implemented as follows: the first node receives a second signal from the second node; the first node detects and/or demodulates the second signal to determine a transmission configuration of the first signal.
  • the second signal may include one or more of the following: a downlink reference signal/channel, an uplink reference signal/channel, a downlink signal/channel, and an uplink signal/channel.
  • the first node detects and/or demodulates the second signal to determine the transmission configuration of the first signal, which is implemented in detail as follows: the first node detects and/or demodulates the second signal to obtain configuration information of the second signal and/or measurement or detection information of the second signal; the configuration information of the second signal and/or the measurement or detection information of the second signal are input into the first functional module to obtain the transmission configuration of the first signal.
  • the first signal and the second signal are quasi co-located (Quasi co-location, QCL), and the first node receives indication information from the second node indicating that the first signal and the second signal are quasi co-located.
  • QCL quasi co-location
  • the first node receives indication information from the second node indicating that the first signal and the second signal are quasi co-located.
  • the error of one or more of the following parameters of the first signal and the second signal is within a preset range
  • the spatial parameter may include spatial reception parameters, such as arrival angle, spatial correlation of receiving beams, average delay, correlation of time-frequency channel response, and the correlation of time-frequency channel response includes phase information of time-frequency channel response.
  • the first functional module is determined by the first node based on the configuration information of the first functional module sent by the second node.
  • the first functional module is pre-stored in the first node.
  • the first functional module is obtained after the first node is updated based on the second functional module. It is understood that this embodiment does not limit the method for determining the first functional module.
  • the second functional module is updated to the new version of the first functional module.
  • the update information includes part or all of the configuration information of the new version of the first functional module.
  • the configuration information of the first functional module includes one or more of the following information: functions of the first functional module, input information of the first functional module, output information of the first functional module, indication information for indicating whether the first functional module is enabled, identification information of the first functional module, index information of the first functional module, storage location information of the first functional module, version information of the first functional module, hardware configuration information of the first functional module, and software configuration information of the first functional module.
  • the first functional module has the function of determining a transmission configuration set.
  • the input information of the first functional module includes but is not limited to one or more of the following information: configuration information of downlink reference signal/channel; configuration information of uplink reference signal/channel; configuration information of downlink signal/channel; configuration information of uplink signal/channel; measurement or detection information of downlink reference signal/channel; measurement or detection information of uplink reference signal/channel; measurement or detection information of uplink signal/channel; measurement or detection information of downlink signal/channel.
  • the output information of the first functional module includes: one or more transmission configurations.
  • the content of the transmission configuration can refer to the above description and will not be repeated here.
  • the first functional module is activated and a transmission configuration set is determined based on the first functional module; the detailed implementation of determining the transmission configuration set based on the first functional module can refer to the embodiments described above and their possible implementation methods.
  • the identification information of the first functional module is used to identify the identity (ID) of the first functional module.
  • the index information of the first functional module is used to indicate the location index of the first functional module.
  • the hardware configuration information of the first functional module includes: configuration information corresponding to the hardware devices required by the first functional module, such as a processor, an arithmetic unit, a controller, a memory, an input device, and an output device.
  • configuration information corresponding to the hardware devices required by the first functional module such as a processor, an arithmetic unit, a controller, a memory, an input device, and an output device.
  • the present disclosure does not limit the hardware devices required by the first functional module.
  • the software configuration information of the first functional module includes configuration information corresponding to the software required by the first functional module (e.g., software used to assist in generating the first functional module, etc.). It is understandable that the software required by the first functional module and the configuration information corresponding to the software can assist the above-mentioned hardware device to work normally, and the present disclosure does not limit this.
  • the configuration information of the first functional module is determined according to the type of the first node. It is understandable that, due to differences in performance and encoding methods of the first node, different types of configuration information of the first functional module can be set based on different types of the first node.
  • the configuration information of the first functional module is determined according to the type of the first functional module.
  • the first functional module includes at least two types.
  • the type of the first functional module includes a first type or a second type.
  • the first type of the first functional module is a first functional module configured by the second node to the first node; the second type of the functional module is a first functional module generated or updated by the first node.
  • different types of configuration information of the first functional modules are set.
  • the generation methods of the first type of first functional module and the second type of first functional module are different, so the configuration information of the corresponding first functional modules may differ in the encoding method, etc.
  • the configuration information of different types of first functional modules can be set according to the types of the first functional modules.
  • the method further includes S201 to S202 .
  • a first node sends first request information to a second node; correspondingly, the second node receives the first request information from the first node.
  • the first request information is used to request configuration information of the first functional module.
  • the first request information may carry one or more of the terminal identifier of the first node, the type of the first node, and the type of the first functional module; so that the second node can configure configuration information suitable for the first functional module of the first node.
  • S201 is implemented in detail as follows: when the first condition is met, sending the first request information to the second node.
  • the first condition includes one or more of the following: the first node receives an instruction for configuring a transmission configuration set; the first node does not include the first functional module; the service type of the first node changes; the wireless environment information of the first node changes; or the channel quality of the first node changes; the version information of the first functional module included in the first node is lower than the version information of the first functional module in the second node.
  • S202 The second node sends configuration information of the first functional module to the first node; correspondingly, the first node receives the configuration information of the first functional module from the second node.
  • the second node sends the configuration information of the first functional module to the first node in detail as follows: after receiving the first request information, the second node configures or selects the configuration information of the first functional module based on one or more of the terminal identification of the first node, the type of the first node, and the type of the first functional module, and sends the configuration information of the first functional module to the first node.
  • S201 is an exemplary step.
  • the second node may actively send the configuration information of the first functional module to the first node without receiving the first request information.
  • the second node sending the configuration information of the first functional module to the first node is implemented in detail as follows: when the second condition is met, the second node sends the configuration information of the first functional module to the first node.
  • the second condition includes one or more of the following: receiving first request information from the first node, the first request is used to request the configuration information of the first functional module; detecting that the service type of the first node has changed; or detecting that the wireless environment information of the first node has changed; or detecting that the wireless channel quality measurement information of the first node has changed.
  • the method further includes S301 .
  • a second node sends update information of a first functional module to a first node.
  • the first node receives update information of the first functional module from the second node.
  • the update information of the first functional module is used to update the first functional module.
  • the update information of the first functional module is determined based on the first signal.
  • the update information of the first functional module is configured by the second node based on the reception performance of the first signal. Based on this, feedback from the receiving end (e.g., the second node) can be implemented to optimize the first functional module on the first node side, so that the transmission configuration set output by the updated first functional module can provide better signal performance when sending signals.
  • the present disclosure also provides a function module configuration method, which is applicable to the first function module mentioned above but is not limited to the first function module.
  • the function module configuration method includes S401 to S402.
  • the types of functional modules include at least two types.
  • the types of functional modules include a first type and a second type.
  • the first type of functional module is a functional module configured by a second node (such as a base station or a server, etc.) to a first node.
  • the second type of functional module is a functional module generated or updated by a first node (such as a terminal device).
  • S401 is implemented in detail as follows: obtaining information indicating the type of the functional module; and determining the type of the functional module according to the information indicating the type of the functional module.
  • the information for indicating the type of the functional module is generated by the first node.
  • the information for indicating the type of the functional module is generated by the second node.
  • S402 Determine identification information of the functional module according to the type of the functional module.
  • the identification information of the functional module when the type of the functional module is the first type, uniquely identifies the functional module in one or more second nodes.
  • the identification information of the functional module when the type of the functional module is the second type, the identification information of the functional module uniquely identifies the functional module in one or more second nodes.
  • the identification information of the functional module uniquely identifies the functional module in all base stations and/or all servers.
  • the identification information of the functional module may also uniquely identify the functional module only in one base station and/or server.
  • the identification information of the same functional module may identify different functional modules in different base stations or in different servers. It is understandable that as long as the identification information of the functional module is ensured to uniquely identify the functional module in one or more second nodes, such as a base station, a server, or an integrated device of a base station and a server, the disclosed embodiment is not limited to this.
  • the identification information of the functional module uniquely identifies the functional module within one or more first nodes.
  • the identification information of the functional module uniquely identifies the functional module within one or more first nodes.
  • the identification information of a functional module can uniquely identify the functional module within a first node (such as a terminal); the identification information of the same functional module can identify the same or different functional modules in different first nodes, and the embodiments of the present disclosure do not limit this.
  • the identification information of the first type of functional module and the identification information of the second type of functional module have different lengths.
  • the length of the identification information of the first type of functional module is greater than the length of the identification information of the second type of functional module.
  • the first type of functional module is a functional module configured by the second node (such as a base station or a server, etc.) to the first node, and a second node is usually connected to one or more first nodes, so it may be necessary to send the configuration information of the functional module to multiple first nodes, and thus longer identification information is required to indicate which first node the configuration information of the corresponding functional module is sent to.
  • the second type of functional module is a functional module generated or updated by the first node (such as a terminal device), so it is only necessary to distinguish the functional modules within a first node, and thus shorter identification information can be used to identify the identification information of the first type of functional module.
  • the identification information of the first type of functional module is taken from the first identification information set.
  • the first identification information set is a preset identification information set.
  • the lengths of the respective identification information in the first identification information set are consistent so that the first node can read the identification information of the functional module.
  • the identification information of the first type of functional module is configured by the second node or based on a default rule.
  • the identification information of the second type of functional module is taken from the first identification information set.
  • the first identification information set can refer to the above description and is not limited here.
  • the identification information of the functional modules of the second type is taken from the first identification information set.
  • the identification information of the second type of functional modules is taken from the first identification information set.
  • the length of the identification information of the second type of functional module is related to the number of the second type of functional modules.
  • the length K of the identification information satisfies the following relationship.
  • K is the length of the identification information
  • N is the number of second-type functional modules supported by the first node
  • ceil() is a round-up function.
  • the second node pre-stores or updates the relevant information of the second type of functional modules supported by each first node. Further, based on the identification information of the second type of functional modules received from the first node, the functional module reported by the first node is determined.
  • the second type of functional module is a functional module generated or updated on the first node (e.g., terminal) side, so the second node may not know the identification information of the second type of functional module, and may misjudge when receiving the same identification information of functional modules sent by multiple first nodes.
  • the second node pre-stores or updates the relevant information of the second type of functional modules supported by each first node, the detailed content of the functional modules reported by each first node can be found from the stored relevant information based on the received identification information of the second type of functional module, thereby avoiding the misjudgment caused by multiple first nodes reporting the same identification information.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a functional module configuration method. As shown in FIG6 , the functional module configuration method includes S501 to S502.
  • a second node sends indication information for indicating activation or deactivation of a third functional module to a first node; correspondingly, the first node receives indication information for indicating activation or deactivation of the third functional module from the second node.
  • the first node activates or deactivates the third functional module and a fourth functional module associated with the third functional module based on the indication information.
  • the fourth functional module is one or more functional modules that have an association relationship with the third functional module.
  • the embodiment of the present disclosure does not limit the number of modules of the fourth functional module.
  • the association relationship is configured by the second node; or, the association relationship is configured by the first node; or, the association relationship is configured based on a default rule.
  • a plurality of function modules with an association relationship may constitute a function module group.
  • different function modules belonging to the same function module group have an association relationship.
  • the third function module and the fourth function module belong to the same function module group.
  • the function module group is configured by the second node.
  • the function module group is configured by the first node.
  • the function module group is configured based on a default rule.
  • the third functional module there is an association relationship between the third functional module and the fourth functional module, and it can be considered that the third functional module needs to cooperate with the fourth functional module to operate, for example, the third functional module and the fourth functional module are used to process the same task.
  • the first node when the first node receives indication information for instructing deactivation of the third functional module, the first node deactivates the third functional module and the fourth functional module; or, when the first node receives indication information for instructing activation of the third functional module, the first node activates the third functional module and the fourth functional module.
  • the corresponding activation or deactivation operation of the fourth functional module that is associated with the third functional module can be completed based on less indication information, thereby improving information transmission efficiency.
  • the above mainly introduces the scheme of the embodiment of the present disclosure from the perspective of the method.
  • a signal sending device is also shown below, which is used to execute the signal sending method in any of the above embodiments and possible implementations thereof.
  • the signal sending device includes a hardware structure and/or software module corresponding to each function.
  • the present disclosure can be implemented in the form of hardware or a combination of hardware and computer software. Whether a function is executed in the form of hardware or computer software driving hardware depends on the specific application and design constraints of the technical solution. Professional and technical personnel can use different methods to implement the described functions for each specific application, but such implementation should not be considered to exceed the scope of the present disclosure.
  • the embodiments of the present disclosure may divide the functional modules of the signal sending device according to the above method embodiments.
  • each functional module may be divided corresponding to each function, or two or more functions may be integrated into one functional module.
  • the above integrated modules may be implemented in the form of hardware or software. It should be noted that the division of modules in the embodiments of the present disclosure is schematic and is only a logical function division. There may be other division methods in actual implementation. The following is an example of dividing each functional module corresponding to each function.
  • Fig. 7 is a structural diagram of a first node according to some embodiments.
  • the first node 200 includes: a first sending module 201.
  • the first node 200 also includes a first receiving module 202.
  • the first sending module 201 is used to send a first signal according to a transmission configuration set; the transmission configuration set includes at least one transmission configuration, and the transmission configuration includes time domain resources and/or frequency domain resources.
  • the transmission configuration set is determined by one or more of the following: a first functional module; configuration information of a downlink reference signal/channel; configuration information of an uplink reference signal/channel; configuration information of an uplink signal/channel; configuration information of a downlink signal/channel; measurement or detection information of a downlink reference signal/channel; measurement or detection information of an uplink reference signal/channel; measurement or detection information of an uplink signal/channel; measurement or detection information of a downlink signal/channel.
  • the first functional module is determined by the first node based on the configuration information of the first functional module sent by the second node; or, the first functional module is pre-stored in the first node; or, The block is obtained after the first node is updated based on the second functional module.
  • the configuration information of the first functional module includes one or more of the following information: functions of the first functional module, input information of the first functional module, output information of the first functional module, indication information for indicating whether the first functional module is enabled, identification information of the first functional module, index information of the first functional module, storage location information of the first functional module, version information of the first functional module, hardware configuration information of the first functional module, and software configuration information of the first functional module.
  • the first sending module 201 is further used to send a first request message to the second node when the first condition is met; the first request message is used to request the configuration information of the first functional module.
  • the first receiving module 202 is used to receive the configuration information of the first functional module from the second node.
  • the first condition includes one or more of the following: the first node receives an instruction for configuring a transmission configuration set; the first node does not include the first functional module; the service type of the first node changes; the wireless environment information of the first node changes; the channel quality of the first node changes; or, the version information of the first functional module included in the first node is lower than the version information of the first functional module in the second node.
  • the configuration information of the first functional module is determined according to the type of the first node.
  • the first receiving module 202 is further used to receive update information of the first functional module from the second node, and the update information of the first functional module is used to update the first functional module.
  • the first signal includes one or more of the following: an uplink synchronization signal; an uplink access signal; an uplink random access signal; an uplink channel quality measurement signal; an uplink reference signal.
  • Fig. 8 is a structural diagram of a second node according to some embodiments.
  • the second node 300 includes: a second sending module 301.
  • the second node 300 also includes a second receiving module 302.
  • the second sending module 301 is used to send configuration information of the first functional module to the first node.
  • the first functional module is used to determine a transmission configuration set of the first node, the transmission configuration set includes one or more transmission configurations, and the transmission configuration includes time domain resources and/or frequency domain resources.
  • the second sending module 301 is used to send the configuration information of the first functional module to the first node when the second condition is met; the second condition includes one or more of the following: receiving the first request information from the first node (the first request information is used to request the configuration information of the first functional module); detecting that the service type of the first node has changed; detecting that the wireless environment information of the first node has changed; or detecting that the wireless channel quality measurement information of the first node has changed.
  • the second receiving module 302 is used to receive a first signal sent by the first node according to the transmission configuration set; the second sending module 301 is also used to send update information of the first functional module to the first node based on the first signal.
  • the transmission configuration set is determined by one or more of the following: a first functional module; configuration information of a downlink reference signal/channel; configuration information of an uplink reference signal/channel; configuration information of an uplink signal/channel; configuration information of a downlink signal/channel; measurement or detection information of a downlink reference signal/channel; measurement or detection information of an uplink reference signal/channel; measurement or detection information of an uplink signal/channel; measurement or detection information of a downlink signal/channel.
  • the first functional module is determined by the first node based on configuration information of the first functional module sent by the second node; or, the first functional module is pre-stored in the first node; or, the first functional module is obtained by updating the first node based on the second functional module.
  • the configuration information of the first functional module includes one or more of the following information: functions of the first functional module, input information of the first functional module, output information of the first functional module, transmission configuration used to indicate whether the first functional module is enabled, identification information of the first functional module, index information of the first functional module, storage location information of the first functional module, version information of the first functional module, hardware configuration information of the first functional module, and software configuration information of the first functional module.
  • the configuration information of the first functional module is determined according to the type of the first node.
  • the first signal includes one or more of the following: an uplink synchronization signal; an uplink access signal; an uplink random access signal; an uplink channel quality measurement signal; an uplink reference signal.
  • Fig. 9 is a structural diagram of a functional module configuration device according to some embodiments.
  • the functional module configuration device 400 includes: an acquisition module 401 and a determination module 402 .
  • the acquisition module 401 is used to acquire the type of the functional module.
  • the determination module 402 is used to determine identification information of the functional module according to the type of the functional module.
  • the identification information of the functional module when the type of the functional module is the first type, uniquely identifies the functional module in one or more second nodes.
  • the identification information of the functional module when the type of the functional module is the second type, the identification information of the functional module uniquely identifies the functional module in one or more second nodes.
  • the identification information of the first type of functional module and the identification information of the second type of functional module have different lengths.
  • the identification information of the first type of functional module is taken from the first identification information set.
  • the identification information of the second type of functional module is taken from the first identification information set.
  • the length of the identification information of the second type of functional module is related to the number of the second type of functional modules.
  • the first type of functional module is a functional module configured by the second node to the first node; the second type of functional module is a functional module generated or updated by the first node.
  • the acquisition module 401 is used to acquire information indicating the type of the functional module; and determine the type of the functional module according to the information indicating the type of the functional module.
  • Fig. 10 is a structural diagram of yet another first node according to some embodiments.
  • the first node 500 includes: a third receiving module 501 and a first activation module 502 .
  • the third receiving module 501 is used to receive indication information from the second node for indicating activation or deactivation of the third functional module.
  • the first activation module 502 is configured to activate or deactivate the third function module and the fourth function module associated with the third function module based on the indication information.
  • the third functional module and the fourth functional module belong to the same functional module group.
  • the functional module group is configured by the second node; or, the functional module group is configured by the first node; or, the functional module group is configured based on a default rule.
  • the association relationship is configured by the second node; or, the association relationship is configured by the first node; or, the association relationship is configured based on a default rule.
  • FIG11 is a structural diagram of another second node according to some embodiments. As shown in FIG11 , the second node 600 It includes: a third sending module 601.
  • the third sending module 601 is used to send indication information for indicating activation or deactivation of the third functional module to the first node, so that the first node activates or deactivates the third functional module and a fourth functional module associated with the third functional module.
  • the third functional module and the fourth functional module belong to the same functional module group.
  • the functional module group is configured by the second node; or, the functional module group is configured by the first node; or, the functional module group is configured based on a default rule.
  • the association relationship is configured by the second node; or, the association relationship is configured by the first node; or, the association relationship is configured based on a default rule.
  • the embodiment of the present disclosure provides a structure of a communication device involved in the above-mentioned embodiment.
  • the communication device 700 includes: a communication interface 703, a processor 702, and a bus 704.
  • the communication device 700 may also include a memory 701.
  • the processor 702 may be a device that implements or executes various exemplary logic blocks, modules, and circuits described in conjunction with the embodiments of the present disclosure.
  • the processor 702 may be a central processing unit, a general-purpose processor, a digital signal processor, an application-specific integrated circuit, a field programmable gate array, or other programmable logic devices, transistor logic devices, hardware components, or any combination thereof.
  • the processor 702 may be a device that implements or executes various exemplary logic blocks, modules, and circuits described in conjunction with the embodiments of the present disclosure.
  • the processor 702 may also be a combination that implements computing functions, such as a combination of one or more microprocessors, a combination of a DSP and a microprocessor, and the like.
  • the communication interface 703 is used to connect with other devices through a communication network.
  • the communication network can be Ethernet, wireless access network, wireless local area network (Wireless Local Area Networks, WLAN), etc.
  • the memory 701 may be a read-only memory (ROM) or other types of static storage devices that can store static information and instructions, a random access memory (RAM) or other types of dynamic storage devices that can store information and instructions, or an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), a disk storage medium or other magnetic storage device, or any other medium that can be used to carry or store the desired program code in the form of instructions or data structures and can be accessed by a computer, but is not limited to these.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • disk storage medium or other magnetic storage device or any other medium that can be used to carry or store the desired program code in the form of instructions or data structures and can be accessed by a computer, but is not limited to these.
  • the memory 701 may exist independently of the processor 702, and the memory 701 may be connected to the processor 702 via a bus 704 to store instructions or program codes.
  • the processor 702 calls and executes the instructions or program codes stored in the memory 701, the signal sending method or functional module configuration method provided in the embodiment of the present disclosure can be implemented.
  • the memory 701 may also be integrated with the processor 702 .
  • the bus 704 may be an Extended Industry Standard Architecture (EISA) bus, etc.
  • EISA Extended Industry Standard Architecture
  • the bus 704 may be divided into an address bus, a data bus, a control bus, etc.
  • FIG12 only uses one thick line, but does not mean that there is only one bus or one type of bus.
  • Some embodiments of the present disclosure provide a computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium), in which computer program instructions are stored.
  • a computer-readable storage medium e.g., a non-transitory computer-readable storage medium
  • the computer executes the signal sending method or the function module as described in any of the above embodiments. Block configuration method.
  • the computer may be the first node or the second node described above, and the present disclosure does not limit the form of the computer.
  • the above-mentioned computer-readable storage media may include, but are not limited to: magnetic storage devices (e.g., hard disks, floppy disks or tapes, etc.), optical disks (e.g., Compact Disks (CD), Digital Versatile Disks (DVD), etc.), smart cards and flash memory devices (e.g., Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM), cards, sticks or key drives, etc.).
  • the various computer-readable storage media described in the present disclosure may represent one or more devices and/or other machine-readable storage media for storing information.
  • the term "machine-readable storage medium" may include, but is not limited to, wireless channels and various other media capable of storing, containing and/or carrying instructions and/or data.
  • An embodiment of the present disclosure provides a computer program product including instructions.
  • the computer program product When the computer program product is run on a computer, the computer is enabled to execute the signal sending method or the function module configuration method described in any one of the above embodiments.

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

提供一种信号发送方法和功能模块配置方法。该信号发送方法包括:根据传输配置集合,发送第一信号;传输配置集合包括至少一种传输配置,所述传输配置包括时域资源和/或频域资源。

Description

信号发送方法和功能模块配置方法
本公开要求于2022年12月06日提交的、申请号为202211559629.0的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种信号发送方法和功能模块配置方法。
背景技术
随着通信系统的演变和越来越多应用需求的出现,人们对通信时延、可靠性、带宽、以及接入量等方面的要求也越发严苛。
发明内容
一方面,本公开一些实施例提供一种信号发送方法。该信号发送方法应用于第一节点,并包括:
根据传输配置集合,发送第一信号;
传输配置集合包括一种或多种传输配置,所述传输配置包括时域资源和/或频域资源。
再一方面,本公开一些实施例提供一种信号发送方法。该信号发送方法应用于第二节点,并包括:
向第一节点发送第一功能模块的配置信息;
所述第一功能模块用于确定所述第一节点的传输配置集合,所述传输配置集合包括一个或多个传输配置,所述传输配置包括时域资源和/或频域资源。
又一方面,本公开一些实施例提供一种功能模块配置方法。该配置方法包括:
获取功能模块的类型;
根据所述功能模块的类型,确定所述功能模块的标识信息。
又一方面,本公开一些实施例提供一种功能模块配置方法。该配置方法应用于第一节点,并包括:
接收来自第二节点的用于指示对第一功能模块激活或去激活的指示信息;
基于所述指示信息,对所述第一功能模块和与所述第一功能模块存在关联关系的第二功能模块进行激活或去激活操作。
又一方面,本公开一些实施例提供一种功能模块配置方法,该配置方法应用于第二节点,并包括:
向第一节点发送用于指示对第一功能模块激活或去激活的指示信息,使得第一节点对第一功能模块和与第一功能模块存在关联关系的第二功能模块进行激活或去激活操作。
又一方面,本公开一些实施例提供一种通信装置。该通信装置包括:存储器和处理器;所述存储器和所述处理器耦合;所述存储器用于存储处理器可执行的指令;所述处理器执行所述指令时实现上述任一实施例所述的方法。
又一方面,本公开一些实施例提供一种计算机可读存储介质。该计算机可读存储介 质上存储有计算机程序指令,当所述计算机程序指令在计算机上运行时实现上述任一实施例所述的方法。
又一方面,本公开一些实施例提供一种计算机程序产品。该计算机程序产品包括计算机程序指令,该计算机程序指令被执行时实现上述任一实施例所述的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本公开中的技术方案,下面将对本公开一些实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例的附图,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为根据一些实施例的一种通信系统的结构示意图;
图2为根据一些实施例的一种信号发送方法的流程图;
图3为根据一些实施例的再一种信号发送方法的流程图;
图4为根据一些实施例的另一种信号发送方法的流程图;
图5为根据一些实施例的一种功能模块配置方法的流程图;
图6为根据一些实施例的再一种功能模块配置方法的流程图;
图7为根据一些实施例的一种第一节点的结构图;
图8为根据一些实施例的一种第二节点的结构图;
图9为根据一些实施例的一种功能模块的配置装置的结构图;
图10为根据一些实施例的再一种第一节点的结构图;
图11为根据一些实施例的再一种第二节点的结构图;
图12为根据一些实施例的一种通信装置的结构图。
具体实施方式
需要说明的是,在本公开中,“示例性地”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本公开中被描述为“示例性地”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性地”或者“例如”等词旨在以详细方式呈现相关概念。
以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。
在本公开的描述中,除非另有说明,“/”表示“或”的意思,例如,A/B可以表示A或B。本文中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:仅A,仅B,以及A和B。此外,“至少一个”是指一个或多个,“多个”是指两个或两个以上。
本公开所描述的实施例仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
为使本领域的技术人员更好地理解本公开实施例的技术方案,下面将结合本公开中的附图,对本公开中的技术方案进行清楚、完整地描述。
本公开实施例提供的技术方案可以应用于多种通信制式的系统,例如,长期演进 (Long Term Evolution,LTE)系统、基于LTE演进的各种版本、第五代移动通信系统(5th Generation Mobile Communication System,5G)系统、以及新空口(New Radio,NR)系统等下一代通信系统中。
为进一步说明方案,使用图1示出了一种通信系统的结构示意图,本公开实施例中的技术方案可以适用于图1所示的通信系统。
如图1所示,通信系统100包括第一节点101和第二节点102。第一节点101为终端设备;第二节点102包括:基站1021和/或服务器1022。
在一些实施例中,第一节点101为终端设备。终端设备也可以称为终端、用户设备(User Equipment,UE)、移动台、移动终端等。终端设备可以是手机、平板电脑、带无线收发功能的电脑、虚拟现实终端设备、增强现实终端设备、工业控制中的无线终端、无人驾驶中的无线终端、远程手术中的无线终端、运输安全中的无线终端、智慧城市中的无线终端、智慧家庭中的无线终端等。本公开的实施例对终端设备所采用的技术和设备形态不做限定。
在一些实施例中,基站1021可以是演进型基站(evolution nodeB,eNB)、下一代基站(generation nodeB,gNB)、收发点(Transmission Receive Point,TRP)、传输点(Transmission Point,TP)以及某种其它接入节点中的任一节点。根据所提供的服务覆盖区域的大小,基站又可分为用于提供宏蜂窝(Macro cell)的宏基站、用于提供微蜂窝(Pico cell)的微基站和用于提供毫微微蜂窝(Femto cell)的毫微微基站。随着无线通信技术的不断演进,未来的基站也可以采用其他的名称。
在一些实施例中,服务器1022可以是单独的一个服务器,或者,也可以是由多个服务器构成的服务器集群。在一些实施例中,服务器集群还可以是分布式集群。在一些实施例中,服务器1022还可以是提供云服务、云数据库、云计算、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络、大数据服务器等基础云计算服务的云服务器。本公开对服务器的形态不作限制。
在一些实施例中,基站1021与服务器1022可以独立部署,也可以集成部署。在后续的介绍中,将基站1021、服务器1022,或者基站1021与服务器1022的集成部署后的设备统称为第二节点102,下文不再赘述。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统的物理模型、系统架构或场景是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例中的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
如背景技术所述,随着通信系统的演变和越来越多应用需求的出现,人们对通信时延、可靠性、带宽、以及接入量等方面的要求也越发严苛。5G及NR技术的大规模商用正在加速促进经济社会向数字化、网络化、智能化转型,推动网络跨入万物互联的新时代。快速涌现的智慧城市、智慧交通、智慧工业生产等方面的应用需求,使得网络设备能力差异化、网络功能多样化、网络管控智能化的发展趋势持续增强,进一步推动了万物智联的第六代移动通信系统(6th Generation Mobile Communication System,6G)的到来。以智慧城市、智慧交通、智能家居为代表的6G典型应用场景中存在着大量能 力高度差异化的智能自动化设备,对极低时延、极高可靠性、超大带宽、海量接入等方面的通信需求越发严苛,智能自动化类型的应用对感知能力也提出了高精度、高分辨率等要求。一方面,数目激增的无线通信、感知设备使得业务需求的无止境增长与有限的无线资源和算力之间的矛盾愈发突出;另一方面,6G愿景的实现需要借助对环境感知信息的获取、信息交互与共享、智能信息处理、到控制信息(包括对通信网络的控制信息及应用执行设备的控制指令)逐层分发的闭环信息流处理。一些技术中,无线网络架构和相关技术已经难以满足后5G(5G and Beyond,B5G)/6G时代不断涌现的应用需求,亟待研发资源高效利用、差异化应用智能适配的新型网络架构和使能技术。
在目前的通信系统中,终端在发送信号时,主要基于接收到的所有波束的信息选择一个波束方向发送信号。例如,在5G NR系统中,终端接收来自基站的同步信号/物理广播信道块(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel Block,SSB),由于SSB是可以采用多波束(Multiple-Beam)方式发送的,即SSB信息可以通过不同波束方向发送出去。终端根据接收到的SSB选择SSB对应的一个波束方向,并且进一步选择该波束方向对应的随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)资源,并且在上述PRACH资源上发送随机接入信号(Random Access Preamble),开始随机接入过程,进而发送信号。
但是这种方式并不能选出信号发送时最优的传输配置集合,因此难以满足不断涌现的应用需求,且通信质量较低。
对此,本公开实施例提供一种信号发送方法,该方法包括:根据传输配置集合,发送第一信号;传输配置集合包括至少一种传输配置,所述传输配置包括时域资源和/或频域资源。基于此,可以根据最优的传输配置集合发送第一信号,进而提高通信质量。
图2为根据一些实施例的一种信号发送方法的流程图。如图2所示,该信号发送方法包括S101。
S101、第一节点根据传输配置集合,发送第一信号;相应地,第二节点接收第一节点根据传输配置集合发送的第一信号。
传输配置集合包括至少一种传输配置。传输配置至少包括以下配置信息:时域资源和/或频域资源。可以理解的是,传输配置还可以被命名为发送配置或资源配置等,本公开对此不作限制。
在一些实施例中,一种传输配置对应一种传输方式,传输配置中的配置信息是用于支持传输方式所需要的配置信息。
在一些实施例中,传输配置还包括以下一项或者多项配置信息:参考信号资源、离散傅里叶变化(Discrete Fourier Transformation,DFT)矢量、信号复用方式、发送端空间滤波器、发送端编码、发送端编码的码字、发送端天线端口、发送端天线权重矢量、发送端天线权重矩阵、接收端空间滤波器、接收端编码、接收端编码的码字、接收端天线端口、接收端天线权重矢量、接收端天线权重矩阵、离开角(Angle Of Departure,AOD)、离开天顶角(Zenith Angle Of Departure,ZOD)、到达角(Angle Of Arrival,AOA)、到达天顶角(Zenith angle Of Arrival,ZOA)、由AOA,AOD,ZOD,或ZOA中至少一个角度构造的向量或者向量索引,以及码本中的码字。参考信号资源包括参考 信号的时域资源、频域资源、码域资源和端口信息中的一个或多个。参考信号包括探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)。信号复用方式包括以下一项或者多项:空分复用、时分复用,以及频分复用。
在一些实施例中,传输配置还包括以下一项或者多项配置信息:发送波束、发送波束组、发送波束索引信息、发送波束组索引、发送波束对、发送波束编号信息、发送波束方向信息、接收波束、接收波束组、接收波束索引信息、接收波束组索引、接收波束对、接收波束索引信息、接收波束编号信息、或者接收波束方向信息。
在一些实施例中,传输配置还包括以下一项或者多项配置信息:空间滤波器、空间接收参数,或者空间发送参数。空间滤波器可以是以下一项或者多项:DFT矢量、预编码矢量、DFT矩阵、预编码矩阵、多个DFT线性组合构成的矢量,或者多个预编码矢量线性组合构成的矢量。
可以理解的是,上述传输配置所包括的内容仅为示例。随着实际需求的改变以及网络架构的演变,传输配置还可以包括其他可能的内容,本公开实施例对此不作限制。
在一些实施例中,传输配置集合通过以下一项或者多项来确定:第一功能模块;下行参考信号/信道的配置信息;上行参考信号/信道的配置信息;下行信号/信道的配置信息;上行信号/信道的配置信息;下行参考信号/信道的测量或检测信息;上行参考信号/信道的测量或检测信息;上行信号/信道的测量或检测信息;下行信号/信道的测量或检测信息。
第一功能模块也可以被命名为学习模块、人工智能模块(Artificial Intelligence,AI)模块、配置预估模块、或资源分配模块等,本公开实施例对此不作限制。作为一种示例,第一功能模块的输出信息可以包括一种或多种传输配置,根据所述一种或多种传输配置构成传输配置集合。
示例性地,传输配置集合可以通过以下方式确定:将下行参考信号/信道的配置信息、上行参考信号/信道的配置信息、上行信号/信道的配置信息、下行信号/信道的配置信息、下行参考信号/信道的测量或检测信息、上行参考信号/信道的测量或检测信息、上行信号/信道的测量或检测信息、下行信号/信道的测量或检测信息中的一项或者多项输入至第一功能模块,得到第一功能模块输出的一种或多种传输配置,将所述一种或多种传输配置中的至少一种传输配置构成传输配置集合。
作为一种示例,第一功能模块输出第一传输配置、第二传输配置和第三传输配置。第一传输配置、第二传输配置和第三传输配置的配置信息均包括:时域资源和/或频域资源、参考信号资源、以及第一信号复用方式。取第一传输配置、第二传输配置和第三传输配置中的一项或者多项构成传输配置集合。例如,可以将第一传输配置和第二传输配置构成传输配置集合。又例如,可以将第一传输配置、第二传输配置和第三传输配置构成传输配置集合。基于此,可以实现传输配置集合的确定。
在另一些实施例中,第一节点基于其他预设方式确定传输配置集合。所述其他预设方式包括以下一项或者多项:接收第二节点发送的传输配置集合、预先配置传输配置集合、预先存储传输配置集合、默认配置或者默认存储。基于此,也可以实现传输配置集合的确定。例如,在用于指示第一功能模块是否使能的指示信息指示第一功能模块不使 能的情况下,基于其他预设方式确定传输配置集合。
在一些实施例中,第一信号包括但不限于以下一项或者多项:上行同步信号、上行接入信号、上行随机接入信号、上行信道质量测量信号以及上行参考信号。
在一些实施例中,第一信号包括但不限于以下一项或者多项:数据信号、业务信号、控制信号、参考信号以及广播信号。
在一些实施例中,S101实现为:根据传输配置集合中的一种或者多种传输配置,发送第一信号。
示例性地,在传输配置集合包括第一传输配置和第二传输配置的情况下,S101可以实现为:根据第一传输配置发送第一信号,和/或,根据第二传输配置发送第一信号。
在一些实施例中,S101实现为:基于传输配置指示信息,从传输配置集合中选择适用于第一信号的第三传输配置,根据第三传输配置发送第一信号。传输配置指示信息用于指示第一信号使用的传输配置。在一些示例中,传输配置指示信息可以由第一节点配置;或者,传输配置指示信息是第一节点从第二节点获取的,由第二节点配置。
在一些实施例中,S101实现为:第一节点接收来自于第二节点的第二信号;第一节点对第二信号进行检测和/或解调,确定第一信号的传输配置。在一些示例中,第二信号可以包括以下一项或者多项:下行参考信号/信道、上行参考信号/信道、下行信号/信道、以及上行信号/信道。
在一些示例中,第一节点对第二信号进行检测和/或解调,确定第一信号的传输配置,详细实现为:第一节点对第二信号进行检测和/或解调,得到第二信号的配置信息和/或第二信号的测量或检测信息;将上述第二信号的配置信息和/或第二信号的测量或检测信息输入至第一功能模块,得到第一信号的传输配置。
在一些示例中,所述第一信号和第二信号是准共址(Quasi co-location,QCL)的,第一节点接收来自于第二节点的用于指示第一信号和第二信号是准共址的指示信息。作为一种示例,在第一信号和第二信号的以下参数中的一项或多项的误差在预设范围内时,确定第一信号和第二信号准共址:多普勒扩展(Doppler spread),多普勒平移(Doppler Shift),时延拓展(Delay Spread),平均时延(Average Delay),平均增益(Average Gain)和空间参数(Spatial Rx Parameter,或者Spatial Parameter)。空间参数,可以包括空间接收参数,例如到达角,接收波束的空间相关性,平均时延,时频信道响应的相关性,时频信道响应的相关性包括时频信道响应的相位信息。
这样,可以根据最优的传输配置集合,发送信号,进而提高通信质量。
为了进一步地理解方案,下面对第一功能模块的相关配置进行介绍。
在一些实施例中,第一功能模块是第一节点基于第二节点发送的第一功能模块的配置信息来确定的。或者,第一功能模块是预先保存在第一节点中的。或者,第一功能模块是第一节点基于第二功能模块进行更新后得到的。可以理解的是,本实施例对第一功能模块的确定方法不作限制。
以基于第二功能模块进行更新得到第一功能节点为例,若将旧版本的第一功能模块记为第二功能模块,在接收到第二节点(例如基站或服务器)发来的新版本的第一功能模块的配置信息或更新信息后,将第二功能模块更新为新版本的第一功能模块。可以 理解的是,更新信息包括新版本的第一功能模块的配置信息中的部分或全部。
在一些实施例中,第一功能模块的配置信息包括以下信息中的一项或者多项:第一功能模块具有的功能、第一功能模块的输入信息、第一功能模块的输出信息、用于指示第一功能模块是否使能的指示信息、第一功能模块的标识信息、第一功能模块的索引信息、第一功能模块的存储位置信息、第一功能模块的版本信息、第一功能模块的硬件配置信息、以及第一功能模块的软件配置信息。
第一功能模块具有的功能为用于确定传输配置集合。
在一些示例中,第一功能模块的输入信息包括但不限于以下一项或者多项信息:下行参考信号/信道的配置信息;上行参考信号/信道的配置信息;下行信号/信道的配置信息;上行信号/信道的配置信息;下行参考信号/信道的测量或检测信息;上行参考信号/信道的测量或检测信息;上行信号/信道的测量或检测信息;下行信号/信道的测量或检测信息。
在一些示例中,第一功能模块的输出信息包括:一种或多种传输配置。传输配置的内容可以参考上文中的描述,这里不再赘述。
在一些示例中,若用于指示第一功能模块是否使能的指示信息指示对第一功能模块使能,则激活第一功能模块,并基于第一功能模块确定传输配置集合;基于第一功能模块确定传输配置集合的详细实现可以参考上文描述的实施例及其可能的实现方式。
在一些示例中,第一功能模块的标识信息,用于标识第一功能模块的身份标识(identity,ID)。
在一些示例中,第一功能模块的索引信息,用于指示第一功能模块位置索引。
在一些示例中,第一功能模块的硬件配置信息,包括:处理器、运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备等第一功能模块所需的硬件设备对应的配置信息,本公开对第一功能模块所需的硬件设备不作限制。
在一些示例中,第一功能模块的软件配置信息,包括第一功能模块所需的软件(例如用于协助生成第一功能模块的软件等)对应的配置信息。可以理解的是,第一功能模块所需的软件以及软件对应的配置信息可以协助上述硬件设备正常工作即可,本公开对此不作限制。
在一些实施例中,第一功能模块的配置信息根据第一节点的类型确定。可以理解的是,由于第一节点的性能和编码方式等存在差异,因此可以基于第一节点的不同类型,设置不同类型的第一功能模块的配置信息。
在一些实施例中,第一功能模块的配置信息根据第一功能模块的类型确定。在一些示例中,第一功能模块包括至少两种类型。
示例性地,第一功能模块的类型包括第一类型或者第二类型。第一类型的第一功能模块为第二节点配置给第一节点的第一功能模块;第二类型的功能模块为第一节点生成或者更新得到的第一功能模块。作为一种示例,基于第一功能模块的不同类型,设置不同类型的第一功能模块的配置信息。
可以理解的是,上述第一类型的第一功能模块和第二类型的第一功能模块的生成方式不同,因此对应的第一功能模块的配置信息可能在编码方式等上存在差异,因为可 以根据第一功能模块的类型设置不同类型的第一功能模块的配置信息。
在一些实施例中,如图3所示,上述方法还包括S201至S202。
S201(作为一种示例)、第一节点向第二节点发送第一请求信息;相应地,第二节点接收来自于第一节点的第一请求信息。
第一请求信息用于请求第一功能模块的配置信息。
在一些实施例中,第一请求信息可以携带第一节点的终端标识、第一节点的类型、以及第一功能模块的类型中的一项或者多项;以便第二节点配置出适用于第一节点的第一功能模块的配置信息。
在一些实施例中,S201详细实现为:在满足第一条件的情况下,向第二节点发送第一请求信息。第一条件包括以下一项或者多项:第一节点接收到用于配置传输配置集合的指令;第一节点不包括第一功能模块;第一节点的业务类型发生变化;第一节点的无线环境信息发生变化;或者,第一节点的信道质量发生变化;第一节点包括的第一功能模块的版本信息低于第二节点中的第一功能模块的版本信息。
S202、第二节点向第一节点发送第一功能模块的配置信息;相应地,第一节点接收来自于第二节点的第一功能模块的配置信息。
在一些实施例中,第二节点向第一节点发送第一功能模块的配置信息详细实现为:第二节点在接收到第一请求信息后,基于第一节点的终端标识、第一节点的类型、以及第一功能模块的类型中的一项或者多项,配置或选择第一功能模块的配置信息,并向第一节点发送第一功能模块的配置信息。
可以理解的是,S201是一种示例步骤。第二节点可以在未接收到第一请求信息的情形下,主动地向第一节点发送第一功能模块的配置信息。
在一些实施例中,第二节点向第一节点发送第一功能模块的配置信息详细实现为:在满足第二条件的情况下,第二节点向第一节点发送第一功能模块的配置信息。第二条件包括以下一项或者多项:接收到来自于第一节点的第一请求信息,第一请求用于请求第一功能模块的配置信息;检测到第一节点的业务类型发生变化;或者,检测到第一节点的无线环境信息发生变化;或者,检测到第一节点的无线信道质量测量信息发生变化。
在一些实施例中,如图4所示,在S101之后,所述方法还包括S301。
S301、第二节点向第一节点发送第一功能模块的更新信息;相应地,第一节点接收来自于第二节点的第一功能模块的更新信息。
第一功能模块的更新信息用于更新所述第一功能模块。
在一些实施例中,第一功能模块的更新信息是基于第一信号确定的。示例性地,第一功能模块的更新信息是第二节点基于第一信号的接收性能配置的。基于此,可以实现接收端(例如第二节点)的反馈,优化第一节点侧的第一功能模块,使得更新后的第一功能模块输出的传输配置集合可以在发送信号时提供更优的信号性能。
在一些实施例中,本公开实施例还提供一种功能模块配置方法,适用于上述第一功能模块但不仅限于第一功能模块,如图5所示,所述功能模块配置方法包括S401至S402。
S401、获取功能模块的类型。
在一些实施例中,功能模块的类型至少包括两种类型。示例性地,功能模块的类型包括第一类型和第二类型。作为一种示例,第一类型的功能模块为第二节点(例如基站或服务器等)配置给第一节点的功能模块。第二类型的功能模块为第一节点(例如终端设备)生成或者更新得到的功能模块。
在一些实施例中,S401详细实现为:获取用于指示所述功能模块的类型的信息;根据用于指示所述功能模块的类型的信息,确定功能模块的类型。
作为一种示例,上述用于指示功能模块的类型的信息是第一节点生成的。作为另一种示例,上述用于指示功能模块的类型的信息是第二节点生成的。
S402、根据功能模块的类型,确定功能模块的标识信息。
在一些实施例中,在功能模块的类型为第一类型的情形下,功能模块的标识信息在一个或者多个第二节点内唯一标识功能模块。
在一些实施例中,在功能模块的类型为第二类型的情形下,功能模块的标识信息在一个或者多个第二节点内唯一标识功能模块。
作为一种示例,功能模块的标识信息在所有基站和/或所有服务器内唯一标识功能模块。作为一种示例,功能模块的标识信息也可以仅在一个基站和/或服务器内唯一标识功能模块。作为另一种示例,相同的功能模块的标识信息在不同基站内或在不同服务器内可以标识不同的功能模块。可以理解的是,只要确保功能模块的标识信息在一个或者多个第二节点内,例如一个基站、一个服务器、或一个基站和服务器的集成设备内,唯一标识功能模块即可,本公开实施例对此不作限制。
类似地,在功能模块的类型为第一类型的情形下,功能模块的标识信息在一个或者多个第一节点内唯一标识功能模块。
类似地,在功能模块的类型为第二类型的情形下,功能模块的标识信息在一个或者多个第一节点内唯一标识功能模块。
可以理解的是,功能模块的标识信息在一个第一节点(例如终端)内可以唯一标识功能模块;相同的功能模块的标识信息在不同的第一节点内标识的功能模块可以相同也可以不同,本公开实施例对此不作限制。
在一些实施例中,第一类型的功能模块的标识信息与第二类型的功能模块的标识信息的长度不同。
作为一种示例,第一类型的功能模块的标识信息的长度大于第二类型的功能模块的标识信息的长度。可以理解的是,第一类型的功能模块为第二节点(例如基站或服务器等)配置给第一节点的功能模块,且一个第二节点通常连接一个或多个第一节点,因此可能需要向多个第一节点发送功能模块的配置信息,因而需要较长的标识信息以指示对应的功能模块的配置信息是发送给哪个第一节点。第二类型的功能模块为第一节点(例如终端设备)生成或者更新得到的功能模块,因此只需要在一个第一节点内将功能模块区分开即可,因而可以采用较短的标识信息标识第一类型的功能模块的标识信息。
在一些实施例中,第一类型的功能模块的标识信息取自于第一标识信息集合。
在一些实施例中,第一标识信息集合是预设的标识信息集合。
在一些实施例中,第一标识信息集合中的各个标识信息的长度一致,以便第一节点读取功能模块的标识信息。
在一些实施例中,第一类型的功能模块的标识信息是第二节点配置的或基于默认规则配置的。
在一些实施例中,第二类型的功能模块的标识信息取自于第一标识信息集合。第一标识信息集合可参考上文中的描述,这里不作限制。
在一些实施例中,在第一标识信息集合中的标识信息的个数大于第一类型的功能模块的个数时,第二类型的功能模块的标识信息取自于第一标识信息集合。
在另一些实施例中,在第一标识信息集合中的标识信息的个数大于第一类型的功能模块和第二类型的功能模块的总个数时,第二类型的功能模块的标识信息取自于第一标识信息集合。
在一些实施例中,第二类型的功能模块的标识信息的长度与第二类型的功能模块的个数相关。
示例性地,在第一节点支持的第二类型的功能模块的个数为N,N为正整数时,标识信息的长度K满足以下关系。
K=ceil(log2(N))。
在上述公式中,K为标识信息的长度,N为第一节点支持的第二类型的功能模块的个数,ceil()为向上取整函数。
在一些实施例中,第二节点预先存储或更新各个第一节点支持的第二类型的功能模块的相关信息。进一步地,基于接收到的第一节点发送的第二类型的功能模块的标识信息,确定第一节点上报的功能模块。
可以理解的是,第二类型的功能模块是第一节点(例如终端)侧生成或更新的功能模块,因此第二节点可能未获知第二类型的功能模块的标识信息,在接收到多个第一节点发送的功能模块的标识信息相同的情况下,可能出现误判现象。然而,在第二节点预先储存或更新了各个第一节点支持的第二类型的功能模块的相关信息的情况下,即可根据接收到的第二类型的功能模块的标识信息,从储存的相关信息中查找各个第一节点上报的功能模块的详细内容,进而避免了多个第一节点上报相同的标识信息导致的误判断现象。
在一些实施例中,为实现对功能模块的关联激活或者去激活,本公开实施例还提供一种功能模块配置方法。如图6所示,该功能模块配置方法包括S501至S502。
S501、第二节点向第一节点发送用于指示对第三功能模块激活或去激活的指示信息;相应地,第一节点接收来自第二节点的用于指示对第三功能模块激活或去激活的指示信息。
S502、第一节点基于所述指示信息,对第三功能模块和与第三功能模块存在关联关系的第四功能模块进行激活或去激活操作。
在一些实施例中,第四功能模块为与第三功能模块存在关联关系的一个或多个功能模块。本公开实施例对第四功能模块的模块数量不作限制。关联关系由第二节点配置;或者,关联关系由第一节点配置;或者,关联关系基于默认规则配置。
在一些实施例中,存在关联关系的多个功能模块可以构成一个功能模块组。或者,属于同一个功能模块组的不同功能模块之间具有关联关系。示例性地,第三功能模块和第四功能模块属于同一个功能模块组。功能模块组由第二节点配置。或者,功能模块组由所述第一节点配置。或者,功能模块组基于默认规则配置。
在一些实施例中,第三功能模块和第四功能模块之间存在关联关系,可以认为第三功能模块需要和第四功能模块协作运行,例如第三功能模块和第四功能模块用于处理同一任务。
示例性地,在第一节点接收到用于指示去激活第三功能模块的指示信息的情形下,第一节点去激活第三功能模块和第四功能模块;或者,在第一节点接收到用于指示激活第三功能模块的指示信息的情形下,第一节点激活第三功能模块和第四功能模块。
本公开实施例中,可以在仅接收到用于指示对第三功能模块激活或去激活的指示信息时,依据较少的指示信息完成对与第三功能模块存在关联关系的第四功能模块进行对应的激活或去激活操作,提高了信息传输效率。
上文主要从方法的角度对本公开实施例的方案进行了介绍。下文还示出了一种信号发送装置,用于执行上述任一实施例及其可能的实现方式中的信号发送方法。可以理解的是,信号发送装置为了实现上述信号发送方法,包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本公开实施例描述的各示例的算法步骤,本公开能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开的范围。
本公开实施例可以根据上述方法实施例对信号发送装置进行功能模块的划分,例如,可以对应每一个功能划分每一个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个功能模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件的形式实现。需要说明的是,本公开实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。下面以采用对应每一个功能划分每一个功能模块为例进行说明。
图7是根据一些实施例的一种第一节点的结构图。如图7所示,第一节点200包括:第一发送模块201。在一些实施例中,第一节点200还包括第一接收模块202。
第一发送模块201,用于根据传输配置集合,发送第一信号;传输配置集合包括至少一种传输配置,传输配置包括时域资源和/或频域资源。
在一些实施例中,传输配置集合通过以下一项或者多项来确定:第一功能模块;下行参考信号/信道的配置信息;上行参考信号/信道的配置信息;上行信号/信道的配置信息;下行信号/信道的配置信息;下行参考信号/信道的测量或检测信息;上行参考信号/信道的测量或检测信息;上行信号/信道的测量或检测信息;下行信号/信道的测量或检测信息。
在一些实施例中,第一功能模块是第一节点基于第二节点发送的第一功能模块的配置信息来确定的;或者,第一功能模块是预先保存在第一节点中;或者,第一功能模 块是第一节点基于第二功能模块进行更新后得到的。
在一些实施例中,第一功能模块的配置信息包括以下信息中的一项或者多项:第一功能模块具有的功能、第一功能模块的输入信息、第一功能模块的输出信息、用于指示第一功能模块是否使能的指示信息、第一功能模块的标识信息、第一功能模块的索引信息、第一功能模块的存储位置信息、第一功能模块的版本信息、第一功能模块的硬件配置信息、以及第一功能模块的软件配置信息。
在一些实施例中,第一发送模块201还用于在满足第一条件的情况下,向第二节点发送第一请求信息;第一请求信息用于请求第一功能模块的配置信息。第一接收模块202用于接收来自于第二节点的第一功能模块的配置信息。
在一些实施例中,第一条件包括以下一项或者多项:第一节点接收到用于配置传输配置集合的指令;第一节点不包括第一功能模块;第一节点的业务类型发生变化;第一节点的无线环境信息发生变化;第一节点的信道质量发生变化;或者,第一节点包括的第一功能模块的版本信息低于第二节点中的第一功能模块的版本信息。
在一些实施例中,第一功能模块的配置信息根据第一节点的类型确定。
在一些实施例中,在发送第一信号后,第一接收模块202还用于接收来自于第二节点的第一功能模块的更新信息,第一功能模块的更新信息用于更新第一功能模块。
在一些实施例中,第一信号包括以下一项或者多项:上行同步信号;上行接入信号;上行随机接入信号;上行信道质量测量信号;上行参考信号。
图8是根据一些实施例的一种第二节点的结构图。如图8所示,第二节点300包括:第二发送模块301。在一些实施例中,第二节点300还包括第二接收模块302。
第二发送模块301,用于向第一节点发送第一功能模块的配置信息。第一功能模块用于确定第一节点的传输配置集合,传输配置集合包括一个或者多个传输配置,传输配置包括时域资源和/或频域资源。
第二发送模块301,用于在满足第二条件的情况下,向第一节点发送第一功能模块的配置信息;第二条件包括以下一项或者多项:接收到来自于第一节点的第一请求信息(第一请求信息用于请求第一功能模块的配置信息);检测到第一节点的业务类型发生变化;检测到第一节点的无线环境信息发生变化;或者,检测到第一节点的无线信道质量测量信息发生变化。
第二接收模块302,用于接收第一节点根据传输配置集合发送的第一信号;第二发送模块301,还用于基于第一信号,向第一节点发送第一功能模块的更新信息。
在一些实施例中,传输配置集合通过以下一项或者多项来确定:第一功能模块;下行参考信号/信道的配置信息;上行参考信号/信道的配置信息;上行信号/信道的配置信息;下行信号/信道的配置信息;下行参考信号/信道的测量或检测信息;上行参考信号/信道的测量或检测信息;上行信号/信道的测量或检测信息;下行信号/信道的测量或检测信息。
在一些实施例中,第一功能模块是第一节点基于第二节点发送的第一功能模块的配置信息来确定的;或者,第一功能模块是预先保存在第一节点中的;或者,第一功能模块是第一节点基于第二功能模块进行更新后得到的。
在一些实施例中,第一功能模块的配置信息包括以下信息中的一项或者多项:第一功能模块具有的功能、第一功能模块的输入信息、第一功能模块的输出信息、用于指示第一功能模块是否使能的传输配置、第一功能模块的标识信息、第一功能模块的索引信息、第一功能模块的存储位置信息、第一功能模块的版本信息、第一功能模块的硬件配置信息、以及第一功能模块的软件配置信息。
在一些实施例中,第一功能模块的配置信息根据第一节点的类型确定。
在一些实施例中,第一信号包括以下一项或者多项:上行同步信号;上行接入信号;上行随机接入信号;上行信道质量测量信号;上行参考信号。
图9是根据一些实施例的一种功能模块的配置装置的结构图。如图9所示,功能模块的配置装置400包括:获取模块401和确定模块402。
获取模块401,用于获取功能模块的类型。
确定模块402,用于根据功能模块的类型,确定功能模块的标识信息。
在一些实施例中,在功能模块的类型为第一类型的情形下,功能模块的标识信息在一个或者多个第二节点内唯一标识功能模块。
在一些实施例中,在功能模块的类型为第二类型的情形下,功能模块的标识信息在一个或者多个第二节点内唯一标识功能模块。
在一些实施例中,第一类型的功能模块的标识信息与第二类型的功能模块的标识信息的长度不同。
在一些实施例中,第一类型的功能模块的标识信息取自于第一标识信息集合。
在一些实施例中,第二类型的功能模块的标识信息取自于第一标识信息集合。
在一些实施例中,第二类型的功能模块的标识信息的长度与第二类型的功能模块的个数相关。
在一些实施例中,第一类型的功能模块为第二节点配置给第一节点的功能模块;第二类型的功能模块为第一节点生成或者更新得到的功能模块。
在一些实施例中,获取模块401,用于获取用于指示功能模块的类型的信息;根据用于指示所述功能模块的类型的信息,确定功能模块的类型。
图10是根据一些实施例的再一种第一节点的结构图。如图10所示,第一节点500包括:第三接收模块501和第一激活模块502。
第三接收模块501,用于接收来自第二节点的用于指示对第三功能模块激活或去激活的指示信息。
第一激活模块502,用于基于指示信息,对第三功能模块和与第三功能模块存在关联关系的第四功能模块进行激活或去激活操作。
在一些实施例中,第三功能模块和第四功能模块属于同一个功能模块组。功能模块组由第二节点配置;或者,功能模块组由第一节点配置;或者,功能模块组基于默认规则配置。
在一些实施例中,关联关系由第二节点配置;或者,关联关系由第一节点配置;或者,关联关系基于默认规则配置。
图11是根据一些实施例的再一种第二节点的结构图。如图11所示,第二节点600 包括:第三发送模块601。
第三发送模块601,用于向第一节点发送用于指示对第三功能模块激活或去激活的指示信息,使得第一节点对第三功能模块和与第三功能模块存在关联关系的第四功能模块进行激活或去激活操作。
在一些实施例中,第三功能模块和第四功能模块属于同一个功能模块组。功能模块组由第二节点配置;或者,功能模块组由第一节点配置;或者,功能模块组基于默认规则配置。
在一些实施例中,关联关系由第二节点配置;或者,关联关系由第一节点配置;或者,关联关系基于默认规则配置。
在采用硬件的形式实现上述集成的模块的功能的情况下,本公开实施例提供了上述实施例中所涉及的一种通信装置的结构。如图12所示,该通信装置700包括:通信接口703、处理器702,和总线704。在一些实施例中,该通信装置700还可以包括存储器701。
处理器702,可以是实现或执行结合本公开实施例所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。该处理器702可以是中央处理器,通用处理器,数字信号处理器,专用集成电路,现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。处理器702可以实现或执行结合本公开实施例所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器702也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等。
通信接口703,用于与其他设备通过通信网络连接。该通信网络可以是以太网,无线接入网,无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)等。
存储器701,可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
作为一种示例,存储器701可以独立于处理器702存在,存储器701可以通过总线704与处理器702相连接,用于存储指令或者程序代码。处理器702调用并执行存储器701中存储的指令或程序代码时,能够实现本公开实施例提供的信号发送方法或功能模块配置方法。
作为另一种示例,存储器701也可以和处理器702集成在一起。
总线704,可以是扩展工业标准结构(Extended Industry Standard Architecture,EISA)总线等。总线704可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图12中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
本公开的一些实施例提供了一种计算机可读存储介质(例如,非暂态计算机可读存储介质),该计算机可读存储介质中存储有计算机程序指令,计算机程序指令在计算机上运行时,使得计算机执行如上述实施例中任一实施例所述的信号发送方法或功能模 块配置方法。
在一些实施例中,该计算机可以是上述第一节点或第二节点,本公开对计算机的形式不作限制。
在一些实施例中,上述计算机可读存储介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(Compact Disk,CD)、数字通用盘(Digital Versatile Disk,DVD)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)、卡、棒或钥匙驱动器等)。本公开描述的各种计算机可读存储介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读存储介质。术语“机器可读存储介质”可以包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
本公开实施例提供一种包含指令的计算机程序产品,当该计算机程序产品在计算机上运行时,使得该计算机执行上述实施例中任一实施例所述的信号发送方法或功能模块配置方法。
以上所述,仅为本公开的实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何在本公开揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (34)

  1. 一种信号发送方法,其中,所述方法应用于第一节点,并包括:
    根据传输配置集合,发送第一信号;所述传输配置集合包括一种或者多种传输配置,所述传输配置包括时域资源和/或频域资源。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述传输配置集合通过以下一项或者多项来确定:
    第一功能模块;
    下行参考信号/信道的配置信息;
    上行参考信号/信道的配置信息;
    上行信号/信道的配置信息;
    下行信号/信道的配置信息;
    下行参考信号/信道的测量或检测信息;
    上行参考信号/信道的测量或检测信息;
    上行信号/信道的测量或检测信息;或者
    下行信号/信道的测量或检测信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,
    所述第一功能模块是所述第一节点基于第二节点发送的第一功能模块的配置信息来确定的;或者,
    所述第一功能模块是预先保存在所述第一节点中的;或者,
    所述第一功能模块是所述第一节点基于第二功能模块进行更新后得到的。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一功能模块的配置信息包括以下信息中的一项或者多项:
    所述第一功能模块具有的功能、所述第一功能模块的输入信息、所述第一功能模块的输出信息、用于指示所述第一功能模块是否使能的指示信息、所述第一功能模块的标识信息、所述第一功能模块的索引信息、所述第一功能模块的存储位置信息、所述第一功能模块的版本信息、所述第一功能模块的硬件配置信息、以及所述第一功能模块的软件配置信息。
  5. 根据权利要求3所述的方法,还包括:
    在满足第一条件的情况下,向第二节点发送第一请求信息;所述第一请求信息用于请求所述第一功能模块的配置信息;
    接收来自于所述第二节点的所述第一功能模块的配置信息。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一条件包括以下一项或者多项:
    所述第一节点接收到用于配置传输配置集合的指令;
    所述第一节点不包括第一功能模块;
    所述第一节点的业务类型发生变化;
    所述第一节点的无线环境信息发生变化;
    所述第一节点的信道质量发生变化;或者,
    所述第一节点包括的第一功能模块的版本信息低于所述第二节点中的第一功能模块的版本信息。
  7. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一功能模块的配置信息根据所述第一节点的类型确定。
  8. 根据权利要求2所述的方法,其中,在发送所述第一信号后,所述方法还包括:
    接收来自于第二节点的第一功能模块的更新信息,所述第一功能模块的更新信息用于更新所述第一功能模块。
  9. 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中,所述第一信号包括以下一项或者多项:
    上行同步信号;
    上行接入信号;
    上行随机接入信号;
    上行信道质量测量信号;或者
    上行参考信号。
  10. 一种信号发送方法,其中,所述方法应用于第二节点,并包括:
    向第一节点发送第一功能模块的配置信息;
    所述第一功能模块用于确定所述第一节点的传输配置集合,所述传输配置集合包括至少一个传输配置,所述传输配置包括时域资源和/或频域资源。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述向第一节点发送第一功能模块的配置信息,包括:在满足第二条件的情况下,向第一节点发送第一功能模块的配置信息;
    所述第二条件包括以下一项或者多项:
    接收到来自于所述第一节点的第一请求信息;其中,所述第一请求信息用于请求所述第一功能模块的配置信息;
    检测到所述第一节点的业务类型发生变化;
    检测到所述第一节点的无线环境信息发生变化;或者,
    检测到所述第一节点的无线信道质量测量信息发生变化。
  12. 根据权利要求10所述的方法,还包括:
    接收所述第一节点根据所述传输配置集合发送的第一信号;
    基于所述第一信号,向所述第一节点发送第一功能模块的更新信息。
  13. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述传输配置集合通过以下一项或者多项来确定:
    第一功能模块;
    下行参考信号/信道的配置信息;
    上行参考信号/信道的配置信息;
    上行信号/信道的配置信息;
    下行信号/信道的配置信息;
    下行参考信号/信道的测量或检测信息;
    上行参考信号/信道的测量或检测信息;
    上行信号/信道的测量或检测信息;或者
    下行信号/信道的测量或检测信息。
  14. 根据权利要求10所述的方法,其中,
    所述第一功能模块是所述第一节点基于第二节点发送的第一功能模块的配置 信息来确定的;或者,
    所述第一功能模块是预先保存在所述第一节点中的;或者,
    所述第一功能模块是所述第一节点基于第二功能模块进行更新后得到的。
  15. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述第一功能模块的配置信息包括以下信息中的一项或者多项:
    所述第一功能模块具有的功能、所述第一功能模块的输入信息、所述第一功能模块的输出信息、用于指示所述第一功能模块是否使能的指示信息、所述第一功能模块的标识信息、所述第一功能模块的索引信息、所述第一功能模块的存储位置信息、所述第一功能模块的版本信息、所述第一功能模块的硬件配置信息、以及所述第一功能模块的软件配置信息。
  16. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述第一功能模块的配置信息根据所述第一节点的类型确定。
  17. 根据权利要求10至16任一项所述的方法,其中,所述第一信号包括以下一项或者多项:
    上行同步信号;
    上行接入信号;
    上行随机接入信号;
    上行信道质量测量信号;或者
    上行参考信号。
  18. 一种功能模块配置方法,包括:
    获取功能模块的类型;
    根据所述功能模块的类型,确定所述功能模块的标识信息。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述功能模块的类型至少包括第一类型和第二类型。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其中,
    在所述功能模块的类型为第一类型的情形下,所述功能模块的标识信息在至少一个第二节点内唯一标识所述功能模块;
    在所述功能模块的类型为第二类型的情形下,所述功能模块的标识信息在至少一个第二节点内唯一标识所述功能模块。
  21. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述第一类型的功能模块的标识信息与所述第二类型的功能模块的标识信息的长度不同。
  22. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述第一类型的功能模块的标识信息取自于第一标识信息集合。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其中,所述第二类型的功能模块的标识信息取自于所述第一标识信息集合。
  24. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述第二类型的功能模块的标识信息的长度与所述第二类型的功能模块的个数相关。
  25. 根据权利要求19至24任一项所述的方法,其中,所述第一类型的功能模块为第二节点配置给第一节点的功能模块;所述第二类型的功能模块为第一节点生成或者更新得到的功能模块。
  26. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述获取功能模块的类型,包括:
    获取用于指示所述功能模块的类型的信息;根据用于指示所述功能模块的类型的信息,确定所述功能模块的类型。
  27. 一种功能模块配置方法,其中,所述方法应用于第一节点,并包括:
    接收来自第二节点的用于指示对第三功能模块激活或去激活的指示信息;
    基于所述指示信息,对所述第三功能模块和与所述第三功能模块存在关联关系的第四功能模块进行激活或去激活操作。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其中,所述第三功能模块和所述第四功能模块属于同一个功能模块组;
    其中,所述功能模块组由所述第二节点配置;或者,所述功能模块组由所述第一节点配置;或者,所述功能模块组基于默认规则配置。
  29. 根据权利要求27所述的方法,其中,
    所述关联关系由所述第二节点配置;或者,
    所述关联关系由所述第一节点配置;或者,
    所述关联关系基于默认规则配置。
  30. 一种功能模块配置方法,其中,所述方法应用于第二节点,并包括:
    向第一节点发送用于指示对第三功能模块激活或去激活的指示信息,使得所述第一节点对所述第三功能模块和与所述第三功能模块存在关联关系的第四功能模块进行激活或去激活操作。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其中,所述第三功能模块和所述第四功能模块属于同一个功能模块组;
    其中,所述功能模块组由所述第二节点配置;或者,所述功能模块组由所述第一节点配置;或者,所述功能模块组基于默认规则配置。
  32. 根据权利要求30所述的方法,其中,
    所述关联关系由所述第二节点配置;或者,
    所述关联关系由所述第一节点配置;或者,
    所述关联关系基于默认规则配置。
  33. 一种通信装置,包括:存储器和处理器;存储器和处理器耦合;存储器用于存储所述处理器可执行的指令;所述处理器执行所述指令时所述通信装置执行如权利要求1至32中任一项所述的方法。
  34. 一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令,当所述计算机程序指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如权利要求1至32中任一项所述的方法。
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