WO2025152169A1 - 通信方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

通信方法、终端设备和网络设备

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WO2025152169A1
WO2025152169A1 PCT/CN2024/073323 CN2024073323W WO2025152169A1 WO 2025152169 A1 WO2025152169 A1 WO 2025152169A1 CN 2024073323 W CN2024073323 W CN 2024073323W WO 2025152169 A1 WO2025152169 A1 WO 2025152169A1
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WO
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reference signal
downlink
terminal device
downlink reference
time
Prior art date
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Pending
Application number
PCT/CN2024/073323
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English (en)
French (fr)
Inventor
曹建飞
刘文东
刘哲
陈文洪
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Pending legal-status Critical Current

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    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • a user equipment In the Multiple Transmission Reception Point (MTRP) technology, a user equipment (UE) can communicate with two or more TRPs.
  • MTRP Multiple Transmission Reception Point
  • UE user equipment
  • TRPs Two or more Transmission Reception Points
  • the embodiments of the present application provide a communication method, a terminal device, and a network device, which can support multiple network nodes to transmit signals and/or channels on the same time-frequency resources.
  • the first processing module is configured to obtain a downlink reference signal and/or a downlink channel from the first signal by using one or more of the following information:
  • the present application provides a model training device, including:
  • the training sample also includes at least one of time-frequency position information of a downlink reference signal and/or a downlink channel, power information of a downlink reference signal and/or a downlink channel, and transmit spatial filter information of a downlink reference signal and/or a downlink channel.
  • the embodiment of the present application provides a network device, including: a transceiver, a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the transceiver is used to communicate with other devices
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory so that the network device executes the above communication method.
  • An embodiment of the present application provides a chip for implementing the above-mentioned communication method.
  • the chip includes: a processor, which is used to call and run a computer program from a memory, so that a device equipped with the chip executes the above-mentioned communication method.
  • An embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium for storing a computer program.
  • the computer program When the computer program is executed by a device, the device executes the above-mentioned communication method.
  • An embodiment of the present application provides a computer program product, including computer program instructions, which enable a computer to execute the above-mentioned communication method.
  • An embodiment of the present application provides a computer program, which, when executed on a computer, enables the computer to execute the above-mentioned communication method.
  • the terminal device can utilize the time-frequency position information, power information, and at least one of the transmit spatial filter information of the downlink reference signal and/or the downlink channel to decompose the downlink reference signal and/or the downlink channel from the signals transmitted by at least two network nodes on the same time-frequency resources, thereby supporting multiple network nodes to transmit signals and/or channels on the same time-frequency resources.
  • FIG1 is a schematic diagram of MTRP for single DCI scheduling.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of PDSCH and DMRS sharing time-frequency resources in NR.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a solution of superimposing DMRS and PDSCH.
  • Figure 5 is a schematic diagram of a transmission scheme in which CSI-RS and SSB partially overlap according to Example 1 of the present application.
  • Figure 6 is a schematic diagram of an AI/ML-based SIP receiver or CNN model processing a received reference signal in Example 1 of the present application.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a communication device 1600 according to an embodiment of the present application.
  • D2D device to device
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • V2V vehicle to vehicle
  • V2X vehicle to everything
  • the terminal device may also be referred to as user equipment (UE), access terminal, user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication equipment, user agent or user device, etc.
  • UE user equipment
  • wearable smart devices include full-featured, large-sized, and fully or partially independent of smartphones, such as smart watches or smart glasses, as well as devices that only focus on a certain type of application function and need to be used in conjunction with other devices such as smartphones, such as various types of smart bracelets and smart jewelry for vital sign monitoring.
  • the network device may be a device for communicating with a mobile device
  • the network device may be an access point (AP) in a WLAN, an evolved base station (eNB or eNodeB) in LTE, or a relay station or access point, or a vehicle-mounted device, a wearable device, and a network device (gNB) in an NR network, or a network device in a future evolved PLMN network, or a network device in an NTN network, etc.
  • the network device may have a mobile feature, for example, the network device may be a mobile device.
  • the network device may be a satellite or a balloon station.
  • the satellite may be a low earth orbit (LEO) satellite, a medium earth orbit (MEO) satellite, a geostationary earth orbit (GEO) satellite, a high elliptical orbit (HEO) satellite, etc.
  • the network device may also be a base station set up in a location such as land or water.
  • a network device can provide services for a cell, and a terminal device communicates with the network device through transmission resources (e.g., frequency domain resources, or spectrum resources) used by the cell.
  • the cell can be a cell corresponding to a network device (e.g., a base station).
  • the cell can belong to a macro base station or a base station corresponding to a small cell.
  • the small cells here may include: metro cells, micro cells, pico cells, femto cells, etc. These small cells have the characteristics of small coverage and low transmission power, and are suitable for providing high-speed data transmission services.
  • the network device may include an access network device and a core network device. That is, the wireless communication system also includes multiple core networks for communicating with the access network device.
  • the access network device may be a long-term evolution (LTE) system, a next generation (Mobile communication system) (next radio, NR) system or authorized auxiliary access long-term evolution (authorized auxiliary access long-term evolution, LAA-LTE) system, evolutionary node B (eNB or e-NodeB for short), macro base station, micro base station (also called “small base station”), pico base station, access point (AP), transmission point (TP) or new generation Node B (gNodeB), etc.
  • LTE long-term evolution
  • NR next generation
  • auxiliary access long-term evolution authorized auxiliary access long-term evolution
  • LAA-LTE authorized auxiliary access long-term evolution
  • the "indication" mentioned in the embodiments of the present application can be a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association relationship.
  • a indicates B which can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also mean that there is an association relationship between A and B.
  • corresponding may indicate a direct or indirect correspondence between two items, or an association relationship between the two items, or a relationship between indication and being indicated, configuration and being configured, and the like.
  • multi-TRP can also be called multi-TRP transmission, multi-TRP, multi-TRP transmission, MTRP, MTRP transmission, etc.
  • multi-TRP PDSCH In the enhancement of multi-TRP PDSCH, two major scenarios are considered, one is the Enhanced Mobile Broadband (eMBB) scenario, and the other is the Ultra-Reliable Low Latency Communication (URLLC) scenario.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable Low Latency Communication
  • a variety of multi-TRP transmission methods are formulated for various scenarios. Specifically, it can be implemented in two different scheduling methods.
  • the first is single DCI (S-DCI) MTRP:
  • the network uses a downlink control information (DCI) to schedule the transmission of two PDSCHs, where the DCI comes from one of the two single transmission reception points (TRP).
  • the NW can dynamically adjust which TRP to use to send the DCI.
  • the two physical downlink shared channels (PDSCH) are transmitted through two TRPs in different ways, such as space division multiplexing (SDM), frequency division multiplexing (FDM), time division multiplexing (TDM) and other multiplexing methods. This method is suitable for an ideal backhaul link between TRPs.
  • the scheduling DCI may include one or two Transmission Configuration Indication (TCI) states, and the TCI state is used to indicate the dynamic switching between single TRP transmission (STRP) and multiple TRP transmission (MTRP).
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the code point indicated by the TCI field in the DCI (such as the code point "000") is a TCI state, it indicates a single TRP transmission; when the code point (such as the code point "001") indicates two TCI states, it indicates multiple TRP transmission, which is divided into the first TCI state and the second TCI state by the TCI state activated by the Media Access Control-Control Element (MAC CE) and the code point in the DCI.
  • MAC CE Media Access Control-Control Element
  • Each indicated TCI state will be mapped to specific resources of TRP transmission as the first or second TCI state, such as Code Division Multiplexing (CDM) group, Demodulation Reference Signal (DMRS) port, number of transmission layers, Phase Tracking Reference Signal (PTRS) port, Redundancy Version (RV) version and other PDSCH scheduling related content.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • RV Redundancy Version
  • Figure 1 is a schematic diagram of MTRP with single DCI scheduling.
  • the scheduling mechanism of this MTRP is highly flexible.
  • the network can choose to send the scheduling information of Physical Downlink Control Channel (PDCCH) from TRP1 or TRP2.
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • the convolutional layer is the core of CNN, which extracts local features of input data through convolution operations.
  • Convolution operations usually involve a convolution kernel (also known as a filter), which slides over the input data and calculates the dot product sum of the corresponding area to form an output feature map.
  • the output of the convolutional layer usually passes through an activation function, such as the linear rectification function (ReLU, Rectified Linear Unit), to introduce nonlinearity.
  • ReLU Rectified Linear Unit
  • the UE may report the capability to a network device, such as a base station.
  • the first configuration or the first indication may include one or more of RRC signaling, MAC CE signaling and DCI.
  • the terminal device receives RRC signaling, which configures the periodic CSI-RS time-frequency resources.
  • the terminal device when the downlink reference signal includes a semi-persistent CSI-RS, the terminal device receives a first configuration or a first indication, including:
  • the terminal device receives RRC signaling, where the RRC signaling configures a time-frequency resource of a CSI-RS, where the time-frequency resource of the CSI-RS configured by the RRC signaling includes a time-frequency resource of a semi-persistent CSI-RS;
  • the terminal device receives MAC CE signaling, which activates or deactivates the semi-persistent CSI-RS.
  • the terminal device when the downlink reference signal includes an aperiodic CSI-RS, the terminal device receives a first configuration or a first indication, including:
  • the terminal device receives RRC signaling, where the RRC signaling configures time-frequency resources of a CSI-RS, where the time-frequency resources of the CSI-RS configured by the RRC signaling include time-frequency resources of a non-periodic CSI-RS;
  • the terminal device receives DCI, which schedules non-periodic CSI-RS.
  • the terminal device when the downlink reference signal includes a DMRS, the terminal device receives a first configuration or a first indication, including:
  • the terminal device receives RRC signaling, where the RRC signaling configures time-frequency resources of a DMRS, where the time-frequency resources of the DMRS configured by the RRC signaling include time-frequency resources of a non-periodic DMRS;
  • the power information of the downlink reference signal and/or downlink channel used by the terminal device to decompose the first signal may include one or more of the following:
  • the power information of the downlink reference signal and/or the downlink channel used by the terminal device to decompose the superimposed signal may include: a received power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel.
  • the received power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channels may be determined according to one or more of the following:
  • the transmission power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel may include one or more of the following:
  • the transmit power ratio between the downlink reference signal and the downlink channel is the transmit power ratio between the downlink reference signal and the downlink channel.
  • the terminal device receives power information of a downlink reference signal and/or a downlink channel, including: the terminal device receives a second configuration or a second indication, where the second configuration or the second indication is used to configure or indicate a transmit power ratio between downlink reference signals and/or downlink channels.
  • the terminal device may receive the second configuration or the second indication from a network device, which may include a base station or a TRP.
  • the second configuration or the second indication may include one or more of RRC signaling, MAC CE signaling and DCI.
  • the terminal device receives the second configuration or the second indication, including: the terminal device receives RRC signaling, and the RRC signaling configures the transmission power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel.
  • the terminal device receives the second configuration or the second indication, including:
  • the terminal device receives RRC signaling, which configures a set of transmit power ratios
  • the terminal device receives MAC CE signaling, which activates one of a set of transmit power ratios.
  • a terminal device sends first information indicating whether the terminal device supports partial or complete overlap of time-frequency resources of downlink reference signals and/or time-frequency resources of downlink channels transmitted by at least two network nodes.
  • the time-frequency resources of CSI-RS are configured through RRC signaling, and then the aperiodic CSI-RS is scheduled through DCI.
  • the first layer RS is CSI-RS, and the network device can indicate it to the UE in one of the following ways:
  • the first layer RS and the second layer RS are downlink reference signals sent by different TRPs respectively.
  • the network device needs to inform the UE of the time-frequency position information of the downlink reference signal of each TRP by layer:
  • the first layer RS is a periodic SSB
  • the network device may indicate to the UE by configuring the time-frequency resources of the periodic SSB through RRC signaling.
  • the second layer RS is a periodic SSB
  • the network device may indicate to the UE by configuring the time and frequency resources of the periodic SSB through RRC signaling.
  • the first layer RS and the second layer RS are downlink reference signals sent by different TRPs respectively.
  • the network device configures or indicates the power information of the reference signal in the superposition space to the terminal device.
  • the UE Because the transmission is carried out on the same time-frequency resources, the UE receives the signal power superimposed together, and it is impossible to infer the reference signal received power from a certain TRP from the total received power. Therefore, signaling support from the NW side is required. Assume that the UE receives the reference signal through a non-superimposed reference signal (usually The Non-SIP reference signal of the standard can measure the path loss of each TRP. Then the NW only needs to inform the UE of the power ratio of the downlink reference signal sent between each TRP, and the UE can roughly calculate the power ratio of the received superimposed reference signal.
  • a non-superimposed reference signal usually The Non-SIP reference signal of the standard can measure the path loss of each TRP.
  • the NW only needs to inform the UE of the power ratio of the downlink reference signal sent between each TRP, and the UE can roughly calculate the power ratio of the received superimposed reference signal.
  • the transmit power ratio of the reference signal between the TRPs may be implemented by signaling in at least one of the following ways:
  • the NW configures the transmit power ratio between the two reference signals through RRC signaling
  • the NW configures a set of transmit power ratios between reference signals through RRC signaling, and then activates one of the transmit power ratios using MAC CE signaling;
  • NW directly uses MAC CE signaling to indicate the transmit power ratio between the two reference signals
  • the NW directly uses DCI to indicate the transmit power ratio between the two reference signals.
  • the power unit of TRP#1 sending CSI-RS#1 is EPRE#1
  • the power unit of TRP#2 sending SSB#2 is EPRE#2.
  • the transmission power ratio between the two signals is (EPRE#1/EPRE#2), and the unit is generally dB value, that is, 10log(EPRE#1/EPRE#2).
  • the received power ratio between CSI-RS#1 and SSB#2 can be calculated as EPRE#1*Path Loss#1/(EPRE#2*Path Loss#2).
  • the network device configures or instructs the terminal device on the spatial information of the reference signal and/or channel transmitted by each TRP on the same time-frequency resources.
  • the spatial information may include: which transmission direction (related to the transmission spatial filter) the CSI-RS or SSB sent by different TRPs comes from, and which receiving beam (related to the receiving spatial filter) the UE uses to perform corresponding reception.
  • the use of different receiving spatial filters will affect the size of the reference signal receiving power. For example, when the UE considers that the downlink reference signal from a certain TRP is interference, the receiving spatial filter selected as much as possible makes the power of the useful signal as high as possible and the power of the superimposed interference reference signal as low as possible, thereby maximizing the SINR and improving the quality of receiving detection or estimation.
  • the UE uses the above information configured or indicated by the network device to process the received reference signal using an AI/ML-based SIP receiver or CNN model.
  • the UE can use an AI/ML-based SIP receiver or CNN model to process multiple reference signals received on the same time-frequency resources, input the received signal (or superimposed signal, superimposed reference signal, SIP signal) into the SIP receiver or CNN model; and combine one or more of the following information as auxiliary information, and also input the auxiliary information into the SIP receiver or CNN model, as shown in FIG6 .
  • the SIP receiver or CNN model decomposes the received multiple reference signals transmitted on the same time-frequency resource using the auxiliary information, and can estimate the first downlink reference signal (such as RS#1 in FIG6 ) and the second downlink reference signal (such as RS#2 in FIG6 ).
  • the first downlink reference signal may include CSI-RS or SSB
  • the second downlink reference signal may also include CSI-RS or SSB.
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • one TRP transmits a downlink reference signal, such as CSI-RS or SSB; another TRP transmits a downlink channel, such as PDCCH or PDSCH, with an accompanying DMRS layer.
  • Downlink reference signals and channels from different TRPs may partially overlap (Partial SIP) or completely overlap (SIP), that is, the time-frequency resources occupied by downlink reference signals or downlink channels transmitted by different TRPs are partially the same or completely the same.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a transmission scheme in which PDSCH, DMRS, and SSB partially overlap in Example 2 of the present application.
  • PDSCH and DMRS are transmitted by one TRP
  • SSB is transmitted by another TRP
  • the two TRPs are transmitted separately on the same time-frequency resources.
  • the PDSCH and DMRS transmitted by the same TRP occupy the same time-frequency resources, which partially overlap with the time-frequency resources occupied by SSB transmitted by another TRP.
  • the first type is reference signal superposition space: when multiple layers of reference signals are completely or partially superimposed, it can be understood as a reference signal superposition space (greater than 1 layer).
  • a terminal device sends first information indicating whether the terminal device supports partial or complete overlap of time-frequency resources of downlink reference signals and/or time-frequency resources of downlink channels transmitted by at least two network nodes.
  • the technical advantage of this embodiment is that when a TRP sends a downlink reference signal (such as for mobility measurement), a measurement gap is configured for the UE according to the prior art, and the UE cannot send and receive during the measurement gap.
  • a measurement gap is configured for the UE according to the prior art, and the UE cannot send and receive during the measurement gap.
  • reference signals and channels from different TRPs are allowed to be transmitted on the same time-frequency resources, and the UE can still receive downlink transmissions from another TRP, namely PDCCH and/or PDSCH.
  • the network device configures or indicates the time-frequency position information of the reference signal of the superposition space to the terminal device.
  • the network device can configure or indicate the time-frequency position information of each reference signal in the superposition space for the terminal device, such as the time-frequency position information of the reference signals CSI-RS/SSB and DMRS; the terminal device can calculate the overlapping time-frequency positions between different reference signals based on the time-frequency position information of each reference signal.
  • the network device needs to inform the UE of the time-frequency position information of the downlink reference signal for each TRP by layer:
  • the first layer reference signal RS is CSI-RS, and the network device may indicate it to the UE in one of the following ways:
  • the time-frequency resources of CSI-RS are configured through RRC signaling, and then the aperiodic CSI-RS is scheduled through DCI.
  • the network device needs to inform the UE of the time-frequency position information of the downlink reference signal for each TRP by layer:
  • the second layer RS is DMRS, and the network device can indicate it to the UE in one of the following ways:
  • the first layer RS and the second layer RS are downlink reference signals sent by different TRPs respectively.
  • the NW configures a set of transmit power ratios between reference signals through RRC signaling, and then activates one of the transmit power ratios using MAC CE signaling;
  • a UE is equipped with an AI/ML-based SIP receiver, that is, the UE is capable of supporting partial or complete overlap of the time-frequency resources of the downlink reference signals and/or the time-frequency resources of the downlink channels transmitted by at least two network nodes
  • the UE can Report to NW, such as reporting to a base station.
  • the terminal device sends first information, the first information indicating whether the terminal device supports partial or complete overlap of time-frequency resources of downlink reference signals and/or time-frequency resources of downlink channels transmitted by at least two network nodes.
  • the downlink reference signals are orthogonal or quasi-orthogonal (such as TDM, CDM, FDM or SDM)
  • the complexity of the AI/ML SIP receiver or CNN model can be reduced, and it is also easier to decode the superimposed reference signal.
  • the network device when the DMRS from TRP#1 and the SSB from TRP#2 are multiplexed to the same RS layer in a time division multiplexing manner, the network device indicates the time-frequency position information of the DMRS and the time-frequency position information of the SSB to the UE respectively:
  • the network device may indicate to the UE in one of the following ways:
  • the network device may indicate to the UE by configuring the time and frequency resources of the periodic SSB through RRC signaling.
  • the network device when DMRS and CSI-RS from different TRPs are multiplexed to the same RS layer in a time division multiplexing manner, the network device indicates the time-frequency position information of the DMRS and the time-frequency position information of the CSI-RS to the UE respectively:
  • the network device may indicate to the UE in one of the following ways:
  • the network device may indicate to the UE in one of the following ways:
  • the time-frequency resources of CSI-RS are configured through RRC signaling, and then the aperiodic CSI-RS is scheduled through DCI (indicating the time slot relative to the DCI).
  • the network device configures or indicates the power ratio between the reference signals in the reference signal layer to the terminal device.
  • the network device configures or instructs the terminal device on the power ratio of downlink reference signals sent between each TRP, and the UE can roughly calculate the power ratio of the received downlink reference signals.
  • the transmit power ratio of the downlink reference signal may be implemented by signaling in at least one of the following ways:
  • the NW configures the transmit power ratio between the two reference signals through RRC signaling
  • NW directly uses MAC CE signaling to indicate the transmit power ratio between the two reference signals
  • multiple TRPs transmit downlink reference signals and control channels on partially overlapping or completely overlapping RE resources.
  • it further includes:
  • the network device can feedback at least one of the time-frequency position information of the downlink reference signal and/or the downlink channel, the power information of the downlink reference signal and/or the downlink channel, and the transmit spatial filter information of the downlink reference signal and/or the downlink channel to a terminal device that supports partial or complete overlap of the time-frequency resources of the downlink reference signal and/or the downlink channel transmitted by at least two network nodes, so that the terminal device can decompose the downlink reference signal and/or the downlink channel from the downlink reference signal and/or the downlink channel transmitted by at least two network nodes on the same time-frequency resources.
  • the network device sends a first configuration or a first indication to the terminal device, where the first configuration or the first indication is used to configure or indicate time-frequency position information of a downlink reference signal and/or a downlink channel.
  • the first configuration or the first indication includes one or more of RRC signaling, MAC CE signaling, and DCI.
  • the network device when the downlink reference signal includes a periodic CSI-RS, the network device sends a first configuration or a first indication to the terminal device, including:
  • the network device sends RRC signaling to the terminal device, and the RRC signaling configures periodic CSI-RS time-frequency resources.
  • the network device when the downlink reference signal includes a semi-persistent CSI-RS, the network device sends a first configuration or a first indication to the terminal device, including:
  • the network device sends an RRC signaling to the terminal device, where the RRC signaling configures the time-frequency resources of the CSI-RS, where the time-frequency resources of the CSI-RS configured by the RRC signaling include the time-frequency resources of the semi-persistent CSI-RS;
  • the network device when the downlink reference signal includes an aperiodic CSI-RS, the network device sends a first configuration or a first indication to the terminal device, including:
  • the network device sends an RRC signaling to the terminal device, where the RRC signaling configures the time-frequency resources of the CSI-RS, where the time-frequency resources of the CSI-RS configured by the RRC signaling include the time-frequency resources of the aperiodic CSI-RS;
  • the network device sends DCI to the terminal device, and the DCI schedules the non-periodic CSI-RS.
  • the network device when the downlink reference signal includes a DMRS, the network device sends a first configuration or a first indication to the terminal device, including:
  • the network device sends an RRC signaling to the terminal device, the RRC signaling configures the time-frequency resources of the DMRS, and the time-frequency resources of the DMRS configured by the RRC signaling include the time-frequency resources of the aperiodic DMRS;
  • the network device sends DCI to the terminal device, and the DCI schedules the non-periodic DMRS.
  • the power information of the downlink reference signal and/or the downlink channel includes: a received power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel.
  • the received power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel is determined according to one or more of the following:
  • the transmit power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel includes one or more of the following:
  • the transmit power ratio between the downlink reference signal and the downlink channel is the transmit power ratio between the downlink reference signal and the downlink channel.
  • the network device sends power information of a downlink reference signal and/or a downlink channel to a terminal device, including: the network device sends a second configuration or a second indication to the terminal device, and the second configuration or the second indication is used to configure or indicate the transmission power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel.
  • the second configuration or the second indication includes one or more of RRC signaling, MAC CE signaling, and DCI.
  • the network device sends the second configuration or the second indication to the terminal device, including:
  • the network device sends RRC signaling to the terminal device, and the RRC signaling configures the transmission power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channels.
  • the network device sends the second configuration or the second indication to the terminal device, including:
  • the network device sends RRC signaling to the terminal device, and the RRC signaling configures a set of transmission power ratios;
  • the network device sends MAC CE signaling to the terminal device, and the MAC CE signaling activates one of a set of transmit power ratios.
  • the network device sends the second configuration or the second indication to the terminal device, including:
  • the network device sends RRC signaling to the terminal device, and the RRC signaling configures a set of transmission power ratios;
  • the network device sends MAC CE signaling to the terminal device, and the MAC CE signaling activates a subset of a set of transmission power ratios;
  • the network device sends a DCI to the terminal device, where the DCI indicates a transmit power in the subset.
  • the network device sends the second configuration or the second indication to the terminal device, including:
  • the network device sends MAC CE signaling to the terminal device, and MAC CE indicates the transmission power ratio between the downlink reference signal and/or downlink channels.
  • the network device sends the second configuration or the second indication to the terminal device, including:
  • the data layer corresponds to the downlink channel.
  • FIG14 is a schematic block diagram of a terminal device 1400 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device 1400 may include:
  • RRC signaling configures time-frequency resources of a CSI-RS, where the time-frequency resources of the CSI-RS configured by the RRC signaling include time-frequency resources of an aperiodic CSI-RS;
  • a DCI is received, the DCI scheduling an aperiodic CSI-RS.
  • the first transceiver module 1410 is configured to:
  • the RRC signaling configures time-frequency resources of DMRS, the time-frequency resources of DMRS configured by the RRC signaling include time-frequency resources of aperiodic DMRS;
  • a DCI is received, the DCI scheduling an aperiodic DMRS.
  • the power information of the downlink reference signal and/or the downlink channel includes: a received power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel.
  • the transmit power ratio between the downlink reference signal and the downlink channel is the transmit power ratio between the downlink reference signal and the downlink channel.
  • the first transceiver module 1410 is used to receive a second configuration or a second indication, where the second configuration or the second indication is used to configure or indicate a transmission power ratio between downlink reference signals and/or downlink channels.
  • the second configuration or the second indication includes one or more of RRC signaling, MAC CE signaling, and DCI.
  • the first transceiver module 1410 is configured to:
  • RRC signaling is received, where the RRC signaling configures a transmission power ratio between a downlink reference signal and/or downlink channels.
  • the first transceiver module 1410 is configured to:
  • the RRC signaling configuring a set of transmit power ratios
  • Receive MAC CE signaling that activates a transmit power ratio from a set of transmit power ratios.
  • the first transceiver module 1410 is configured to:
  • the RRC signaling configuring a set of transmit power ratios
  • a DCI is received, the DCI indicating a transmit power in the subset.
  • the first transceiver module 1410 is configured to:
  • Receive MAC CE signaling which indicates the transmit power ratio between downlink reference signals and/or downlink channels.
  • the second transceiver module 1510 is configured to send one or more of the following information, wherein the one or more of the following information is used to obtain a downlink reference signal and/or a downlink channel from a first signal, where the first signal includes a downlink reference signal and/or a downlink channel transmitted by at least two network nodes on the same time-frequency resource:
  • the first configuration or the first indication includes one or more of RRC signaling, MAC CE signaling, and DCI.
  • the second transceiver module 1510 is configured to:
  • the second transceiver module 1510 is configured to:
  • the RRC signaling configures the time-frequency resources of the CSI-RS, where the time-frequency resources of the CSI-RS configured by the RRC signaling include the time-frequency resources of the semi-persistent CSI-RS;
  • MAC CE signaling activates or deactivates semi-persistent CSI-RS.
  • the second transceiver module 1510 is configured to:
  • a DCI is sent to a terminal device, where the DCI schedules a non-periodic CSI-RS.
  • the second transceiver module 1510 is configured to:
  • the RRC signaling configuring the time-frequency resources of the DMRS, the time-frequency resources of the DMRS configured by the RRC signaling including the time-frequency resources of the aperiodic DMRS;
  • a DCI is sent to a terminal device, where the DCI schedules a non-periodic DMRS.
  • the power information of the downlink reference signal and/or the downlink channel includes one or more of the following:
  • the power information of the downlink reference signal and/or the downlink channel includes: a received power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel.
  • the received power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel is determined according to one or more of the following:
  • the transmit power ratio between the downlink reference signal and/or the downlink channel includes one or more of the following:
  • the transmit power ratio between the downlink reference signal and the downlink channel is the transmit power ratio between the downlink reference signal and the downlink channel.
  • the downlink channel includes a downlink control channel and/or a downlink data channel.
  • the network device 1500 of the embodiment of the present application can implement the corresponding functions of the network device in the aforementioned method embodiment.
  • the processes, functions, implementation methods and beneficial effects corresponding to the various modules (sub-modules, units or components, etc.) in the network device 1500 can be found in the corresponding descriptions in the above method embodiments, which will not be repeated here.
  • the functions described by the various modules (sub-modules, units or components, etc.) in the network device 1500 of the embodiment of the application can be implemented by different modules (sub-modules, units or components, etc.), or by the same module (sub-module, unit or component, etc.).
  • the chip 1700 may further include an output interface 1740.
  • the processor 1710 may control the output interface 1740 to communicate with other devices or chips, and specifically, may output information or data to other devices or chips.
  • Terminal device 1810 is used to receive a first signal, which includes a downlink reference signal and/or a downlink channel transmitted by at least two network nodes on the same time-frequency resources; and obtain the downlink reference signal and/or the downlink channel from the first signal using one or more of the following information: time-frequency position information of the downlink reference signal and/or the downlink channel; power information of the downlink reference signal and/or the downlink channel; and transmission spatial filter information of the downlink reference signal and/or the downlink channel.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本申请涉及通信方法、终端设备和网络设备,该通信方法包括:终端设备接收第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;该终端设备利用以下信息中的一项或多项,从该第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道:下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;下行参考信号和/或下行信道的功率信息;下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。本申请能够支持多个网络节点在相同时频资源上传输信号和/或信道。

Description

通信方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请涉及通信领域,更具体地,涉及通信方法、终端设备和网络设备。
背景技术
多传输接收点(Multiple Transmission Reception Point,MTRP)技术中,用户设备(User Equipment,UE)可以与两个或多个TRP进行通信传输。多个网络节点在相同时频资源上向用户设备传输信号场景下,终端设备如何从收到的信号中分离出下行参考信号和/或下行信道,是需要解决的技术问题。
发明内容
本申请实施例提供通信方法、终端设备和网络设备,可以支持多个网络节点在相同时频资源上传输信号和/或信道。
本申请实施例提供一种通信方法,包括:
终端设备接收第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
该终端设备利用以下信息中的一项或多项,从该第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道:
下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
本申请实施例提供一种通信方法,包括:
网络设备向终端设备发送以下信息中的一项或多项,用于该终端设备从第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道,第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道:
下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
本申请实施例提供一种模型训练方法,包括:
利用多个训练样本和对应的标签训练神经网络模型;
该训练样本包括第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
该训练样本还包括下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的至少之一。
本申请实施例提供一种终端设备,包括:
第一收发模块,用于接收第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
第一处理模块,用于利用以下信息中的一项或多项,从该第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道:
下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
本申请实施例提供一种网络设备,包括:
第二收发模块,用于向终端设备发送以下信息中的一项或多项,以下信息中的一项或多项用于该终端设备从第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道,第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道:
下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
本申请实施例提供一种模型训练装置,包括:
训练模块,用于利用多个训练样本和对应的标签训练神经网络模型;
该训练样本包括第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
该训练样本还包括下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的至少之一。
本申请实施例提供一种终端设备,包括:收发器、处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该收发器用于与其他设备进行通信,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以使该终端设备执行上述的通信方法。
本申请实施例提供一种网络设备,包括:收发器、处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该收发器用于与其他设备进行通信,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以使该网络设备执行上述的通信方法。
本申请实施例提供一种芯片,用于实现上述的通信方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的通信方法。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,当该计算机程序被设备运行时使得该设备执行上述的通信方法。
本申请实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的通信方法。
本申请实施例提供一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的通信方法。
采用本申请实施例提出的通信方法,终端设备可以利用下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、功率信息、以及发射空间滤波器信息中的至少之一,从至少两个网络节点在相同时频资源上传输的信号中分解出下行参考信号和/或下行信道,从而支持多个网络节点在相同时频资源上传输信号和/或信道。
附图说明
图1是单DCI调度的MTRP示意图。
图2是一种NR中PDSCH和DMRS共享时频资源的示意图。
图3是一种DMRS与PDSCH叠加的方案示意图。
图4是根据本申请一实施例的通信方法400的示意性流程图。
图5是本申请实施例1的一种CSI-RS和SSB部分重叠的传输方案示意图。
图6是本申请实施例1的一种基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型处理接收到的参考信号的示意图。
图7是本申请实施例2的一种PDSCH、DMRS和SSB部分重叠的传输方案示意图。
图8是本申请实施例2的一种基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型处理接收到的在相同时频资源上传输的多个参考信号和/或信道的示意图。
图9是本申请实施例3的一种DMRS和其他下行参考信号复用在一个RS层的传输方案示意图。
图10是本申请实施例4中不同TRP的DMRS和PDSCH叠加在不同的RS层和数据层的传输方案示意图。
图11是本申请实施例4中不同TRP的DMRS叠加在相同的RS层上、不同TRP的PDSCH叠加在不同的数据层上的传输方案示意图。
图12是本申请实施例4的一种基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型处理至少两个网络节点在相同时频资源上传输的信号和/或信道的示意图。
图13是根据本申请一实施例的通信方法1300的示意性流程图。
图14是根据本申请一实施例的终端设备1400的示意性框图。
图15是根据本申请一实施例的网络设备1500的示意性框图。
图16是根据本申请实施例的通信设备1600示意性结构图。
图17是根据本申请实施例的芯片1700的示意性结构图。
图18是根据本申请实施例的通信系统1800的示意性框图。
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描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System, UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第五代通信(5th-Generation,5G)系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,或车联网(Vehicle to everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
在一种实施方式中,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
在一种实施方式中,本申请实施例中的通信系统可以应用于非授权频谱,其中,非授权频谱也可以认为是共享频谱;或者,本申请实施例中的通信系统也可以应用于授权频谱,其中,授权频谱也可以认为是非共享频谱。
本申请实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中,终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。
终端设备可以是WLAN中的站点(STAION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、下一代通信系统例如NR网络中的终端设备,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
在本申请实施例中,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。
在本申请实施例中,终端设备可以是手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备或智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
在本申请实施例中,网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备或者NTN网络中的网络设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,网络设备可以具有移动特性,例如网络设备可以为移动的设备。可选地,网络设备可以为卫星、气球站。例如,卫星可以为低地球轨道(low earth orbit,LEO)卫星、中地球轨道(medium earth orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(geostationary earth orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)卫星等。可选地,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
本申请实施例中,网络设备可以包括接入网设备和核心网设备。即无线通信系统还包括用于与接入网设备进行通信的多个核心网。接入网设备可以是长期演进(long-term evolution,LTE)系统、下一代 (移动通信系统)(next radio,NR)系统或者授权辅助接入长期演进(authorized auxiliary access long-term evolution,LAA-LTE)系统中的演进型基站(evolutional node B,简称可以为eNB或e-NodeB)宏基站、微基站(也称为“小基站”)、微微基站、接入站点(access point,AP)、传输站点(transmission point,TP)或新一代基站(new generation Node B,gNodeB)等。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“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:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例的相关技术进行说明,以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。
一、NR中的multi-TRP技术
multi-TRP,又可以称为multi-TRP传输、多TRP、多TRP传输、MTRP、MTRP传输等。
在multi-TRP PDSCH的增强中,考虑了两种大的场景,一种是增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband,eMBB)场景,另一种是超可靠低时延通信(Ultra-Reliable Low Latency Communication,URLLC)场景。针对各种场景制定了多种multi-TRP的传输方式。具体来说,大致可以按照两种不同的调度方式来实现。
第一种,单DCI(S-DCI)MTRP:这种方式中,网络(NW,Network)使用一个下行控制信息(Downlink control information,DCI)来调度2个PDSCH的传输,其中这个DCI来自于两个单传输接收点(Single Transmission Reception Point,TRP)中的一个,NW可以较为动态地调整使用哪个TRP来发送该DCI。而两个物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)是通过两个TRP以不同的方式来传输,比如,空分复用(Space Division Multiplexing,SDM),频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM),时分复用(Time Division Multiplexing,TDM)等复用方式。这种方式适合TRP之间有较为理想的回传(backhaul)链路。另外,在调度DCI中,可以包含1个或2个传输配置指示(Transmission Configuration Indication,TCI)状态(state),TCI状态用来指示单TRP传输(STRP)和多TRP传输(MTRP)之间的动态切换。具体来说,当DCI中的TCI域指示的码点(如码点“000”)是一个TCI state时,表示单TRP传输;当该码点(举例如码点“001”)指示2个TCI states时,表示多TRP传输,通过媒体接入控制元素(Media Access Control-Control Element,MAC CE)激活的TCI state以及DCI中的码点来分为第一TCI state和第二TCI state。每个指示的TCI state都会以第一或第二TCI state的身份映射到TRP传输的特定资源上,比如码分复用(Code Division Multiplexing,CDM)组、解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)端口、传输层数(layers)、相位跟踪参考信号(Phase Tracking Reference Signal,PTRS)端口、冗余(Redundancy Version,RV)版本等与PDSCH调度有关的内容。图1是单DCI调度的MTRP示意图,这种MTRP的调度机制具有很高的灵活性,网络可以选择从TRP1或TRP2来发送,物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的调度信息。
第二种,多DCI(M-DCI)MTRP:这种方式中,每个TRP使用DCI独立地调度对UE的传输。多个TRP之间往往没有(也不需要)理想的回传链路。M-DCI的调度信息与S-TRP的DCI信息一致,即只包含与一个传输TRP关联的信息,如仅指示一个TCI state ID。
需要说明的是,相关技术中,支持了使用统一TCI状态来代替多TCI状态的方案。在本申请实施例中,可以使用统一TCI状态来指示准共址(Quasi-Co-Located,QCL)信息。
不管是S-DCI MTRP还是M-DCI MTRP,都不支持UE在相同的时频资源上接收来自一个TRP的下行参考信号和/或下行信道、还接收来自另外一个TRP的下行参考信号和/或信道,因此会限制MTRP部署时调度和传输的灵活性。
二、叠加导频(SuperImposed Pilot,SIP)技术
在现有的NR技术中,PDSCH和DMRS是需要共享时频资源的,如图2所示,DMRS资源单元(Resource Element,RE)和PDSCH RE之间是采用TDM方式分配时频资源。在总的时频资源受限的情况下,DMRS RE和PDSCH RE的分配需要平衡好信道估计的准确性以及能够承载的数据量。举例来说,如果要做到精准的信道估计,那么分配给PDSCH来承载数据的RE就必然会减少。
SIP技术也可以称为叠加参考信号技术,包括参考信号与信道叠加、参考信号与参考信号叠加、信道与信道叠加等,叠加的一个或多个参考信号的时频资源和/或信道的时频资源可以部分重叠或完全重 叠,叠加的参考信号和/或信道可以构成叠加空间。图3是一种DMRS与PDSCH叠加的方案示意图,在图3所示的示例中,DMRS和PDSCH在相同的时频资源上传输,即PDSCH叠加DMRS进行传输。类似的方案也可以适用于PDCCH/物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)/物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)与DMRS在相同的时频资源上传输。当前技术中暂未讨论SIP技术,因此SIP技术可以认为是一种未经过充分公开的技术,本申请是在其基础上的进一步设计(即从单传输接收点(Single Transmission Reception Point,STRP)扩展到MTRP)。
基于叠加导频(或叠加参考信号)的传输方案依赖于接收端的AI/ML接收机。本申请实施例中可以采用基于类似卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)模型的接收机。该模型的特性是可以分离出叠加在一起的参考信号(如本申请实施例中的DMRS)和信道(如本申请实施例中的PDSCH、PDCCH等)。一种简单的解释是,该人工智能(Artificial Intelligence,AI)/机器学习(Machine Learning,ML)接收机可以通过分离出的DMRS来估计下行信道,然后通过估计的信道来解调PDSCH。其中,DMRS和PDSCH可以采用相同的模拟波束赋型(beamforming)(如有)和/或预编码(precoding)。
三、CNN
CNN模型是一种深度学习模型,主要用于处理具有类似网格结构的数据,如图像、声音和文本。它起源于生物学对动物视觉皮层的研究,模仿动物的视觉神经系统进行视觉任务的处理。
CNN模型由多个层组成,包括卷积层、池化层(Pooling)、全连接层(Fully Connected)等。卷积层负责提取图像的局部特征,池化层负责降低数据的维度,减少计算量,全连接层则将特征映射到最终的输出,例如分类或回归任务。
卷积层是CNN的核心,它通过卷积操作提取输入数据的局部特征。卷积操作通常涉及一个卷积核(又称滤波器),它会在输入数据上滑动并计算对应区域的点积和,以形成输出特征映射。卷积层的输出通常会经过激活函数,如线性整流函数(ReLU,Rectified Linear Unit),以引入非线性。
池化层用于降低数据的空间维度,减少计算量,同时防止过拟合。常见的池化操作包括最大池化(Max Pooling)和平均池化(Average Pooling),分别计算输入特征映射的最大值和平均值。
全连接层将所提取的特征映射到最终的输出任务,例如分类或回归。全连接层的神经元数量可以根据任务来调整。输出层通常会经过激活函数,如Softmax,以输出概率值。
CNN在计算机视觉领域应用广泛,如图像分类、物体检测、语义分割和人脸识别等。在其他领域,如自然语言处理和语音识别,CNN模型也得到了成功的应用。
在NR系统中,NW可以采用基于M-DCI的MTRP的技术进行下行覆盖。各个TRP进行独立的调度,多TRP之间往往因为没有理想的回传(backhaul),从而没有参考信号配置和调度方面的实时协调。因此UE很可能收到重叠的、部分重叠的、或无重叠的来自多个TRP的下行信道和下行参考信号。这对UE的下行接收带来了挑战。其中,下行参考信号包含信道状态信息-参考信号(Channel State Information-Reference Signal,CSI-RS)、同步信号块(Synchronization Signal and PBCH Block,SSB)和DMRS;下行信道包含控制信号和数据信道,例如PDCCH和PDSCH,下行信道也可以称为下行信号。
当NW的多个TRP之间具有较为理想的回程传输时,可以采用基于S-DCI的MTRP操作,即其中一个TRP来调度来自多个TRP的下行传输。但是,这种方式需要UE能力的支持以及定义很多复杂的规则来判断哪些信道和信号以何种复用的方式(如时分复用、频分复印或空分复用)传输。这样的规则大大提高了UE实现的复杂度。
对于多TRP场景下的SIP传输,UE的至少两个TRP传输的下行参考信号和/或下行信道叠加形成叠加信号。针对这种场景,本申请实施例设计了基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型,该SIP接收机或CNN模型可以从接收的叠加信号中分离出叠加的下行参考信号与下行信道。为此,需要UE能力的支持,以及为该SIP接收机或CNN模型提供足够的信息以使其从接收到的信号中分离出下行参考信号和下行信道。
多TRP操作可以在小区内(intra-cell)和小区间(inter-cell)进行。当多个TRP属于不同的服务小区时,不同的TRP会关联到不同的PCI(Physical Cell ID)。因此,需要说明的是,本申请实施例设计的方案适用于小区内(intra-cell)的叠加参考信号传输和多小区(multi-cell)间的叠加参考信号传输。
图4是根据本申请一实施例的通信方法400的示意性流程图。该方法可选地可以应用于图1所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S410、终端设备接收第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
S420、该终端设备利用以下信息中的一项或多项,从该第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道:
下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
在本申请实施例中,网络节点可以包括TRP。
在本申请实施例中,第一信号也可以称为叠加信号,表示在相同的时频资源上传输的信号和/或信道。
终端设备可以从网络设备接收下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的一项或多项,将这些信息作为分解第一信号的辅助信息,对从至少两个网络节点接收到的第一信号进行分解,从而得到下行参考信号和/或下行信道。通过这种方式,实现了多个网络节点在相同时频资源上传输信号和/或信道。
在本申请实施例中,上述下行信道可以包括下行控制信道和/或下行数据信道。
在一些实施方式中,终端设备可以采用基于预先训练的神经网络模型,将第一信号输入神经网络模型,并将下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的至少之一输入该神经网络模型,由该神经网络模型输出下行参考信号和/或下行信道。例如,该神经网络模型可以输出估计得到的下行参考信号、和/或解码后的下行信道。
在一些实施方式中,可以在终端设备中设置基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型,并利用该SIP接收机或CNN模型分解叠加信号。
在一些实施方式中,至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分重叠或完全重叠。
在一些实施方式中,至少两个网络节点传输的下行参考信号和/或下行信道构成叠加空间,该叠加空间包括参考信号层和/或数据层;其中,参考信号层对应下行参考信号;数据层对应下行信道。并且,该叠加空间中的参考信号层与数据层可以部分叠加或完全叠加。
不同网络节点传输的下行参考信号可以复用在同一参考信号层。例如,不同网络节点传输的下行参考信号的复用方式包括时分复用、频分复用、码分复用和空分复用中的一种或多种。或者,不同网络节点传输的下行参考信号对应不同的参考信号层。
由于网络中有可能存在常规UE,即不支持多个网络节点在相同时频资源上传输信号和/或信道的UE。如果一个UE支持多个网络节点在相同时频资源上传输信号和/或信道,则UE可以将该能力上报给网络设备,如上报给基站。
例如,在上述步骤S410之前,终端设备可以发送第一信息,该第一信息指示该终端设备是否支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
通过终端设备向网络设备上报能力信息,网络设备可以向支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠的UE发送用于分解第一信号的辅助信息,即下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的一项或多项;终端设备接收前述信息中的一项或多项。
在一些实施方式中,终端设备接收下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息,包括:终端设备接收第一配置或第一指示,该第一配置或第一指示用于配置或指示针对不同网络节点的下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息。终端设备可以从网络设备接收第一配置或第一指示,该网络设备可以包括基站或TRP。
其中,第一配置或第一指示可以包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
一示例中,在下行参考信号包括周期性CSI-RS的情况下,终端设备接收第一配置或第一指示,包括:
终端设备接收RRC信令,该RRC信令配置该周期性CSI-RS时频资源。
另一示例中,在下行参考信号包括半持续的CSI-RS的情况下,终端设备接收第一配置或第一指示,包括:
终端设备接收RRC信令,该RRC信令配置CSI-RS的时频资源,该RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括半持续的CSI-RS的时频资源;
终端设备接收MAC CE信令,该MAC CE信令激活或去激活该半持续的CSI-RS。
另一示例中,在下行参考信号包括非周期性CSI-RS的情况下,终端设备接收第一配置或第一指示,包括:
终端设备接收RRC信令,该RRC信令配置CSI-RS的时频资源,该RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括非周期性CSI-RS的时频资源;
终端设备接收DCI,该DCI调度非周期性CSI-RS。
另一示例中,在下行参考信号包括DMRS的情况下,终端设备接收第一配置或第一指示,包括:
终端设备接收RRC信令,该RRC信令配置DMRS的时频资源,该RRC信令配置的DMRS的时频资源包括非周期性DMRS的时频资源;
终端设备接收DCI,该DCI调度非周期性DMRS。
通过上述多种方式,终端设备可以接收网络设备配置或指示的针对不同网络节点的下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息,该信息可以作为用于分解第一信号的辅助信息之一。
在一些实施方式中,终端设备用于分解第一信号的下行参考信号和/或下行信道的功率信息可以包括以下一项或多项:
下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
或者,终端设备用于分解叠加信号的下行参考信号和/或下行信道的功率信息可以包括:下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比。
其中,该下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比可以根据以下一项或多项确定:
下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
至少两个网络节点各个网络节点的路径损耗。
其中,下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比可以包括以下一项或多项:
各个下行参考信号之间的发送功率比;
下行参考信号与下行信道之间的发送功率比。
在一些实施方式中,终端设备接收下行参考信号和/或下行信道的功率信息,包括:终端设备接收第二配置或第二指示,该第二配置或第二指示用于配置或指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。终端设备可以从网络设备接收第二配置或第二指示,该网络设备可以包括基站或TRP。
其中,第二配置或第二指示可以包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
一示例中,终端设备接收第二配置或第二指示,包括:终端设备接收RRC信令,该RRC信令配置下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
另一示例中,终端设备接收第二配置或第二指示,包括:
终端设备接收RRC信令,该RRC信令配置一组发送功率比;
终端设备接收MAC CE信令,该MAC CE信令激活一组发送功率比中的一个发送功率比。
另一示例中,终端设备接收第二配置或第二指示,包括:
终端设备接收RRC信令,该RRC信令配置一组发送功率比;
终端设备接收MAC CE信令,该MAC CE信令激活一组发送功率比中的一个子集;
终端设备接收DCI,该DCI指示该子集中的一个发送功率。
另一示例中,终端设备接收第二配置或第二指示,包括:终端设备接收MAC CE信令,该MAC CE指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
另一示例中,终端设备接收第二配置或第二指示,包括:终端设备接收DCI,该DCI指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
通过上述多种方式,终端设备可以接收网络设备配置或指示的下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比,该信息可以作为用于分解第一信号的辅助信息之一。
以下结合附图,举具体的实施例详细进行介绍。在以下实施例中,以UE接收2个TRP在相同的时频资源上发送的下行参考信号和/或下行信道为例进行介绍,本申请实施例同样适用于UE接收多个TRP发送的参考信号和/或下行信道的情况。在以下示例中,是以网络节点为TRP为例进行介绍的。在本申请实施例中,UE还可以接收其它网络节点在相同的时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道。
实施例1:
本实施例中,在多TRP场景下,各个TRP传输各自的下行参考信号,例如CSI-RS或SSB。各个TRP在相同的时频资源上传输各自的下行参考信号,来自不同TRP的下行参考信号部分重叠(Partial SIP)或完全重叠(SIP),即不同TRP传输的下行参考信号所占据的时频资源部分相同或完全相同。例如,在不同类型的参考信号(如CSI-RS和SSB)之间部分重叠,在相同类型的参考信号(如SSB和SSB)之间完全重叠。
图5是本申请实施例1的一种CSI-RS和SSB部分重叠的传输方案示意图。如图5所示,CSI-RS和SSB分别被两个不同的TRP传输,两个TRP在相同时频资源上分别传输CSI-RS和SSB。在图5所示的示例中,CSI-RS的时频资源与SSB的时频资源部分重叠。CSI-RS和SSB构成叠加空间,该叠加空间包括两个层,即第一层(layer#1)和第二层(layer#2),其中第一层对应SSB,第二层对应CSI-RS。
由于网络中有可能存在常规UE,即不支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠的UE。如果一个UE装配了基于AI/ML的SIP接收机,即UE有能力支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠,那么UE可以将该能力上报给NW,如上报给基站。一种实现方式中,终端设备发送第一信息,该第一信息指示该终端设备是否支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
在本实施例中,第一信息指示的UE能力可以包括以下一个或多个,但不限于以下内容:
(1)是否支持SSB和CSI-RS的部分重叠或完全重叠传输;
(2)是否支持SSB和SSB的部分重叠或完全重叠传输;
(3)是否支持CSI-RS和CSI-RS的部分重叠或完全重叠传输。
通过这种方式,多个TRP可以在部分相同或完全相同的时频资源上同时传输各自的下行参考信号,并完成其使命。举例来说,TRP#1可以发送用于波束扫描的SSB,TRP#2可以发送用于时频域追踪(tracking)的CSI-RS。
在接收到多个TRP在相同时频资源上传输的信号后,UE需要从该信号中分解出下行参考信号和/或解码后的下行信道。为了正确分解该信号,网络设备需要为UE配置或指示以下信息中的至少之一;UE将网络设备配置或指示的以下信息作为输入SIP接收机或CNN模型的辅助内容,由该SIP接收机或CNN模型对该信号进行分解,从而得出下行参考信号和/或解码后的下行信道。
第一,网络设备为终端设备配置或指示叠加空间的参考信号的时频位置信息。
网络设备可以为终端设备配置或指示叠加空间的各个参考信号的时频位置信息。如CSI-RS和SSB的时频位置信息;终端设备根据各个参考信号的时频位置信息,可以推算出不同参考信号之间的重叠时频位置。
例如,不同的TRP在相同时频资源上分别传输CSI-RS和SSB时,网络设备需要将有如下针对各个TRP的下行参考信号的时频位置信息按层告知UE:
第一层参考信号(Reference Signal,RS)是CSI-RS,网络设备指示给UE的方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令配置周期性的CSI-RS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过MAC CE信令激活/去激活半持续的CSI-RS;
(3)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过DCI调度非周期CSI-RS。
第二层RS是周期性SSB,网络设备指示给UE的方式可以为:通过RRC信令配置周期性SSB的时频资源。
第一层RS和第二层RS分别是不同TRP发送的下行参考信号。
又如,当不同的TRP在相同时频资源上分别传输CSI-RS和CSI-RS时,网络设备需要针对各个TRP的下行参考信号的时频位置信息按层告知UE:
第一层RS是CSI-RS,网络设备指示给UE的方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过RRC信令配置周期性的CSI-RS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过MAC CE信令激活/去激活半持续的CSI-RS;
(3)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过DCI调度非周期CSI-RS。
第二层RS是CSI-RS,网络设备指示给UE的方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过RRC信令配置周期性的CSI-RS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过MAC CE信令激活/去激活半持续的CSI-RS;
(3)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过DCI调度非周期CSI-RS。
第一层RS和第二层RS分别是不同TRP发送的下行参考信号。
又如,当不同的TRP在相同时频资源上分别传输SSB和SSB时,网络设备需要针对各个TRP的下行参考信号的时频位置信息按层告知UE:
第一层RS是周期性SSB,网络设备指示给UE的方式可以为:通过RRC信令配置周期性SSB的时频资源。
第二层RS是周期性SSB,网络设备指示给UE的方式可以为:通过RRC信令配置周期性SSB的时频资源。
第一层RS和第二层RS分别是不同TRP发送的下行参考信号。
第二,网络设备为终端设备配置或指示叠加空间中参考信号的功率信息。
因为是在相同时频资源上进行的传输,UE接收信号功率叠加在一起,无法从接收总功率中推算来自某个TRP的参考信号接收功率,因此需要来自NW侧的信令支持。假设UE通过非叠加参考信号(常 规的Non-SIP参考信号)可以测量各个TRP的路径损耗(Path loss),那么NW只需要告知UE各个TRP之间发送下行参考信号的功率比(power ratio),UE则可以大致地计算出接收到的叠加参考信号的功率比例。
TRP之间参考信号的发送功率比,可以通过至少如下方式中的一种信令来实现:
(1)NW通过RRC信令配置两个参考信号之间的发送功率比;
(2)NW通过RRC信令配置一组参考信号之间的发送功率比,然后使用MAC CE信令激活其中一个发送功率比;
(3)NW通过RRC信令配置一组参考信号之间的发送功率比,然后使用MAC CE信令激活该组发送功率比中的一个子集,最后通过DCI指示该子集中的一个发送功率比,该发送功率比即为NW为UE指示的两个参考信号之间的发送功率比。
(4)NW直接使用MAC CE信令指示两个参考信号之间的发送功率比;
(5)NW直接使用DCI指示两个参考信号之间的发送功率比。
举例来说,TRP#1发送CSI-RS#1的功率单位为EPRE#1,TRP#2发送SSB#2的功率单位为EPRE#2,那么两个信号之间的发送功率比为(EPRE#1/EPRE#2),单位一般为dB值,即10log(EPRE#1/EPRE#2)。
根据该发送功率比、TRP#1的路径损耗(如记为Path Loss#1)、以及TRP#2的路径损耗(如记为Path Loss#2),可以计算CSI-RS#1和SSB#2之间的接收功率比=EPRE#1*Path Loss#1/(EPRE#2*Path Loss#2)。
第三,网络设备为终端设备配置或指示各个TRP在相同时频资源上传输的参考信号和/或信道的空间信息。
例如,该空间信息可以包括:不同的TRP发送的CSI-RS或SSB来自哪个发射方向(与发射空间滤波器相关),UE使用哪个接收波束(与接收空间滤波器相关)来进行对应的接收。使用不同的接收空间滤波器会影响到参考信号接收功率的大小。举例来说,当UE认为来自某一个TRP的下行参考信号为干扰时,那么尽量选择的接收空间滤波器使得有用信号的功率尽量高、叠加的干扰参考信号的功率尽量低,从而最大化SINR,提高接收检测或估计的质量。
在NR技术中,NW可以通过TCI state来为CSI-RS,PDCCH,PDSCH指示发射空间滤波器。UE使用哪个接收空间滤波器属于UE的实现问题,这为基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型的接收空间滤波器的选择提供了机会。
另外,对于SSB来说,它本身就是QCL(准共址关系)的根源,一个SSB本身就代表了某一个发射空间滤波器,因此并不需要额外的TCI state指示。
UE利用网络设备配置或指示的上述信息,可以使用基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型来处理接收到的参考信号。如图6所示,UE可以使用基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型来处理接收到的在相同时频资源上传输的多个参考信号,将接收到的信号(或称为叠加信号,叠加参考信号,SIP signal)输入SIP接收机或CNN模型;并将以下信息中的一个或多个组合作为辅助信息,将辅助信息也输入SIP接收机或CNN模型,如图6所示。
(1)叠加参考信号的时频位置信息;
(2)叠加参考信号的发送功率比信息和路径损耗信息(PL information);
(3)叠加参考信号的发射空间滤波器信息。
该SIP接收机或CNN模型利用辅助信息对接收到的在相同时频资源上传输的多个参考信号进行分解,可以估计出第一下行参考信号(如图6中的RS#1)和第二下行参考信号(如图6中的RS#2)。其中,第一下行参考信号可以包括CSI-RS或SSB,第二下行参考信号也可以包括CSI-RS或SSB。
实施例2:
本实施例中,在多TRP场景下,其中一个TRP传输下行参考信号,如CSI-RS或SSB;另外一个TRP发送下行信道,如PDCCH或PDSCH,并有伴随的DMRS层。来自不同TRP的下行参考信号和信道会有部分重叠(Partial SIP)或完全重叠(SIP)的情况,即不同TRP传输的下行参考信号或下行信道所占据的时频资源部分相同或完全相同。
图7是本申请实施例2的一种PDSCH、DMRS和SSB部分重叠的传输方案示意图。如图7所示,PDSCH和DMRS被一个TRP传输,SSB被另一个TRP传输,两个TRP在相同时频资源上分别进行传输。在图7所示的示例中,同一个TRP传输的PDSCH和DMRS占据同一时频资源,该时频资源与另一个TRP传输的SSB占据的时频资源部分重叠。
在图7中,多个TRP的下行传输形成了一个数据层、两个参考信号层。从概念上,可以理解为数据和参考信号的叠加空间。可以简单地分为:
第一种,参考信号叠加空间:当多层参考信号完全或部分叠加后,可以理解为一种参考信号叠加空间(大于1层)。
第二种,参考信号与信道的叠加空间:当多层参考信号与1层或多层的信道完全或部分叠加后,可以理解为一种叠加参考信号与信道的复合空间(大于1层)。
上述叠加空间的概念也适用于其他实施例中的相似情况。
由于网络中有可能存在常规UE,即不支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠的UE。如果一个UE装配了基于AI/ML的SIP接收机,即UE有能力支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠,那么UE可以将该能力上报给NW,如上报给基站。一种实现方式中,终端设备发送第一信息,该第一信息指示该终端设备是否支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
在本实施例中,第一信息指示的UE能力可以包括以下一个或多个,但不限于以下内容:
(1)是否支持控制信道或数据信道与CSI-RS的部分重叠或完全重叠传输;
(2)是否支持控制信道或数据信道与SSB的部分重叠或完全重叠传输。
本实施例的技术优势在于:当一个TRP发送下行参考信号时(如用于移动性测量),按照现有技术需要为UE配置一个测量间隔(measurement gap),测量间隔期间UE不能进行发送和接收。但是,利用本申请实施例提出的方案,允许来自不同的TRP在相同时频资源上传输参考信号和信道,UE仍可以接收来自另外一个TRP的下行传输,即PDCCH和/或PDSCH。
在接收到多个TRP在相同时频资源上传输的信号后,UE需要从该信号中分解出下行参考信号和/或解码后的下行信道。为了正确分解该信号,网络设备需要为UE配置或指示以下信息中的至少之一;UE将网络设备配置或指示的以下信息作为输入SIP接收机或CNN模型的辅助内容,由该SIP接收机或CNN模型对该信号进行分解,从而得出下行参考信号和/或解码后的下行信道。
第一,网络设备为终端设备配置或指示叠加空间的参考信号的时频位置信息。
网络设备可以为终端设备配置或指示叠加空间的各个参考信号的时频位置信息。如参考信号CSI-RS/SSB和DMRS的时频位置信息;终端设备根据各个参考信号的时频位置信息,可以推算出不同参考信号之间的重叠时频位置。
例如,不同的TRP在相同时频资源上分别传输CSI-RS和DMRS时,网络设备需要将针对各个TRP的下行参考信号的时频位置信息按层告知UE:
第一层参考信号RS是CSI-RS,网络设备指示给UE的方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过RRC信令配置周期性的CSI-RS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过MAC CE信令激活/去激活半持续的CSI-RS;
(3)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过DCI调度非周期CSI-RS。
第二层RS是DMRS,网络设备指示给UE的方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过RRC信令配置DMRS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置DMRS的时频资源,再通过DCI调度DMRS。
第一层RS和第二层RS分别是不同TRP发送的下行参考信号。
又如,不同的TRP在相同时频资源上分别传输SSB和DMRS时,网络设备需要将针对各个TRP的下行参考信号的时频位置信息按层告知UE:
第一层RS是周期性SSB,网络设备指示给UE的方式可以为:通过RRC信令配置周期性SSB的时频资源。
第二层RS是DMRS,网络设备指示给UE的方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过RRC信令配置DMRS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置DMRS的时频资源,再通过DCI调度DMRS。
第一层RS和第二层RS分别是不同TRP发送的下行参考信号。
第二,网络设备为终端设备配置或指示叠加空间中参考信号与参考信号之间的发送功率比例信息,和/或参考信号与信道之间的发送功率比例信息。
需要说明的是,DMRS和PDSCH使用相同的模拟波束赋型(如有)和预编码,假设DMRS和PDSCH使用预先配置或指示的相同或固定偏移(如3dB)的发送功率,并且经过相同的信道,则达到UE处的接收功率仍保持预先配置的比例,即0dB(相同的发送功率)或3dB(预先配置的功率偏移)。
同样地,本实施例假设UE可以从多个TRP的其他下行参考信号,如路径损耗参考信号(Path Loss RS,PL RS)估计出各个TRP到UE的路径损耗。在此基础上,NW可以使用信令告知UE,第一层DMRS与第二层CSI-RS或SSB之间的发送功率比;UE根据发送功率比,可以粗略地估算接收到的叠加空间 中各层之间的接收功率比。
TRP之间参考信号的发送功率比,可以通过至少如下方式中的一种信令来实现。
(1)NW通过RRC信令配置两个参考信号之间的发送功率比;
(2)NW通过RRC信令配置一组参考信号之间的发送功率比,然后使用MAC CE信令激活其中一个发送功率比;
(3)NW通过RRC信令配置一组参考信号之间的发送功率比,然后使用MAC CE信令激活该组发送功率比中的一个子集,最后通过DCI指示该子集中的一个发送功率比,该发送功率比即为NW为UE指示的两个参考信号之间的发送功率比。
(4)NW直接使用MAC CE信令指示两个参考信号之间的发送功率比;
(5)NW直接使用DCI指示两个参考信号之间的发送功率比。
举例来说,TRP#1发送DMRS#1的功率单位为EPRE#1,TRP#1发送PDSCH#1的单位功率为EPRE#2,TRP#2发送SSB#2的功率单位为EPRE#3,PDSCH与其关联的DMRS之间的功率比例可以通过RRC预配置或DCI动态指示的方式给出,例如0dB,即EPRE#1/EPRE#2=1。另外,DMRS与SSB之间的功率比为(EPRE#1/EPRE#3),单位一般为dB值,即10log(EPRE#1/EPRE#3)。
根据该发送功率比、TRP#1的路径损耗(如记为Path Loss#1)、以及TRP#2的路径损耗(如记为Path Loss#2),可以计算DMRS#1和SSB#2之间的接收功率比=EPRE#1*Path Loss#1/(EPRE#3*Path Loss#2)。
第三,网络设备为终端设备配置或指示各个TRP在相同时频资源上传输的参考信号和/或信道的空间信息。
在本实施例中,TRP#1发送的DMRS以及PDSCH的发射空间滤波器是一致的,但它往往不同于TRP#2发送CSI-RS/SSB的发射空间滤波器。UE会使用对应的接收波束(即接收空间滤波器)来进行对应的接收。因为使用不同的接收空间滤波器会影响到参考信号和信道接收功率的大小,因此也会影响SIP接收机的性能表现。
UE利用网络设备配置或指示的上述信息,可以使用基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型来处理接收到的在相同时频资源上传输的多个参考信号和/或信道。如图8所示,UE可以使用基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型来处理接收到的信号,将接收到的信号(或称为叠加信号,叠加参考信号,SIP signal)输入SIP接收机或CNN模型;并将以下信息中的一个或多个组合作为辅助信息,将辅助信息也输入SIP接收机或CNN模型:
(1)叠加参考信号的时频位置信息、PDSCH的时频位置信息;
(2)叠加参考信号的发送功率比信息、DMRS与PDSCH间的发送功率比信息、路径损耗信息(PL information);
(3)叠加参考信号的发射空间滤波器信息。
AI/ML SIP接收机从叠加的空间中估计出第一参考信号(DMRS),第二参考信号(CSI-RS或SSB),以及解码第一数据信道(PDSCH)。
AI/ML接收机或CNN模型通过预先训练的方式学习到在特定的配置下如何区分出不同的信号和信道。因此一种可行的对AI/ML SIP接收机或CNN模型的解释是,它先从叠加参考信号和信道的空间中分离出DMRS,获得对其中一个TRP的信道估计,然后解码该DMRS关联的PDSCH。最后,从接收到的SIP信号中恢复并减去PDSCH和DMRS的影响,从而得到对另外一个TRP发送的参考信号,即本例中SSB的估计。
实施例3:
本实施例中,来自不同TRP的下行参考信号之间以正交或准正交的方式复用到同一个参考信号层。其中一个TRP发送下行信道,来自不同TRP的下行参考信号和该下行信道构成叠加空间,该叠加空间包括参考信号层和数据层;其中,参考信号层对应下行参考信号,数据层对应下行信道。
图9是本申请实施例3的一种DMRS和其他下行参考信号复用在一个RS层的传输方案示意图。如图9所示,来自TRP#1的DMRS与来自TRP#2的SSB以TDM的方式正交复用在同一个RS层上。除了时分复用(TDM)的复用方式外,在一些实施例中,还可以是频分复用(FDM)或码分复用(CDM)的正交复用方式。另外,如果UE使用特定的接收波束使得来自多个TRP的发射空间滤波器间相互干扰较小,那么可以使用空分复用(SDM)的方式。TRP#1和TRP#2传输的下行参考信号和下行信道构成叠加空间,该叠加空间包括两个层,即RS层(RS layer)和数据层(data layer),其中RS层对应来自TRP#1的DMRS与来自TRP#2的SSB,数据层对应来自TRP#1的下行信道。
在本实施例中,如果一个UE装配了基于AI/ML的SIP接收机,即UE有能力支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠,那么UE可以将该能力 上报给NW,如上报给基站。一种实现方式中,终端设备发送第一信息,该第一信息指示该终端设备是否支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
在本实施例中,第一信息指示的UE能力可以包括以下一个或多个,但不限于以下内容:
(1)是否支持DMRS与CSI-RS或SSB的TDM传输;
(2)是否支持DMRS与CSI-RS或SSB的FDM传输;
(3)是否支持DMRS与CSI-RS或SSB的CDM传输;
(4)是否支持DMRS与CSI-RS或SSB的SDM传输;
(5)是否支持PDSCH与CSI-RS或SSB的叠加传输。
通过这种方式,当下行参考信号之间保持正交或准正交时(如TDM,CDM,FDM或SDM方式),可以减少AI/ML SIP接收机或CNN模型的复杂度,也更容易解码出叠加的参考信号。
AI/ML SIP接收机或CNN模型可以分离出RS层和数据层,前提是有些必要的信息对于该AI/ML SIP接收机或CNN模型是已知的。具体来说,网络设备可以为UE配置或指示以下信息中的至少之一;UE将网络设备配置或指示的以下信息作为输入SIP接收机或CNN模型的辅助内容,由该SIP接收机或CNN模型对至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道进行分解,从而得出下行参考信号和/或解码后的下行信道。
第一,网络设备为终端设备配置或指示叠加空间的参考信号的时频位置信息、以及参考信号之间的复用方式。
例如,网络设备可以为终端设备配置或指示叠加空间的各个参考信号的时频位置信息。如CSI-RS/SSB和DMRS的时频位置信息。
例如,如图9所示,当来自TRP#1的DMRS与来自TRP#2的SSB以时分复用方式复用到同一个RS层时,网络设备分别将DMRS的时频位置信息和SSB的时频位置信息指示给UE:
对于DMRS,网络设备指示给UE的方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过RRC信令配置DMRS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置DMRS的时频资源,再通过DCI调度DMRS。
对于周期性SSB,网络设备指示给UE的方式可以为:通过RRC信令配置周期性SSB的时频资源。
又如,当来自不同TRP的DMRS和CSI-RS以时分复用方式复用到同一个RS层时,网络设备分别将DMRS的时频位置信息和CSI-RS的时频位置信息指示给UE:
对于DMRS,网络设备指示给UE的方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过RRC信令配置DMRS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置DMRS的时频资源,再通过DCI调度DMRS。
对于CSI-RS,网络设备指示给UE的方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过RRC信令配置周期性的CSI-RS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过MAC CE信令激活/去激活半持续的CSI-RS;
(3)通过RRC信令配置CSI-RS的时频资源,再通过DCI调度非周期CSI-RS(指示相对于DCI所在的时隙)。
第二,网络设备为终端设备配置或指示参考信号层内各个参考信号之间的功率比。
例如,网络设备向终端设备配置或指示各个TRP之间发送下行参考信号的功率比(power ratio),UE则可以大致地计算出接收到的下行参考信号的功率比例。
下行参考信号的发送功率比,可以通过至少如下方式中的一种信令来实现:
(1)NW通过RRC信令配置两个参考信号之间的发送功率比;
(2)NW通过RRC信令配置一组参考信号之间的发送功率比,然后使用MAC CE信令激活其中一个发送功率比;
(3)NW通过RRC信令配置一组参考信号之间的发送功率比,然后使用MAC CE信令激活该组发送功率比中的一个子集,最后通过DCI指示该子集中的一个发送功率比,该发送功率比即为NW为UE指示的两个参考信号之间的发送功率比。
(4)NW直接使用MAC CE信令指示两个参考信号之间的发送功率比;
(5)NW直接使用DCI指示两个参考信号之间的发送功率比。
在参考信号层与数据层之间,可以通过配置和/或指示DMRS和PDSCH之间的功率比,从而使得AI/ML SIP接收机或CNN模型可以计算出各个RE上的功率比例,有些RE上DMRS和PDSCH的叠加,有些RE上是SSB/CSI-RS RE和PDSCH之间的叠加。需要重复的是,UE通过PL RS已经提前估计出了多个TRP到UE的不同路径损耗,从而可以计算AI/ML SIP接收机或CNN模型处的各层间在不同RE上的功率比。
第三,网络设备为终端设备配置或指示各个TRP在相同时频资源上传输的信号和/或信道的空间信息。
考虑到不同TRP的传输,参考信号层中的DMRS和数据层的PDSCH使用了相同的发射空间滤波器。参考信号层中的SSB或CSI-RS(来自另外一个TRP)使用不同的发射空间滤波器。该滤波器的信息可以以TCI state或SSB的信息指示给UE,并作为模型的输入。
UE利用网络设备配置或指示的上述信息,可以使用基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型来处理至少两个网络节点在相同时频资源上传输的信号和/或信道。对于SIP接收机或CNN模型输入和输出关系,可以参考实施例2的图8,与实施例2的不同点在于,在本实施例中DMRS与其他的参考信号(如SSB或CSI-RS)通过正交的方式占用同一个参考信号层。
一种对AI/ML SIP接收机的解释是该模型首先从叠加的DMRS估计出信道,然后通过信道使用相干的方法解码出PDSCH,然后从PDSCH与SSB叠加的RE之间恢复并消除掉PDSCH的影响,最后再对SSB进行估计。
实施例4:
在本实施例中,多个TRP在部分重叠或完全重叠的RE资源上传输下行参考信号和控制信道。
图10是本申请实施例4中不同TRP的DMRS和PDSCH叠加在不同的RS层和数据层的传输方案示意图。如图10所示,在时频资源上,叠加2层DMRS的参考信号层和2层PDSCH的数据层,形成了数据信道和参考信号的叠加空间。在图10的例子中,展示的是各个层之间完全重叠的情况,本实施例也支持不完全重叠(即部分重叠)的情况。
图11是本申请实施例4中不同TRP的DMRS叠加在相同的RS层上、不同TRP的PDSCH叠加在不同的数据层上的传输方案示意图。如图11所示,在时频资源上,叠加1层DMRS的参考信号层和2层PDSCH的数据层,形成了数据信道和参考信号的叠加空间;其中,来自不同TRP的DMRS采用时分复用(TDM)的方式复用到参考信号层。来自不同TRP的DMRS可以以正交的方式(CDM/TDM/FDM)或准正交的方式(SDM)复用到同一层参考信号层。
在本实施例中,如果一个UE装配了基于AI/ML的SIP接收机,即UE有能力支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠,那么UE可以将该能力上报给NW,如上报给基站。一种实现方式中,终端设备发送第一信息,该第一信息指示该终端设备是否支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
在本实施例中,第一信息指示的UE能力可以包括以下一个或多个,但不限于以下内容:
(1)是否支持控制信道和其他控制信道的部分重叠或完全重叠的传输;
(2)是否支持控制信道和数据信道的部分重叠或完全重叠的传输;
(3)是否支持数据信道和其他数据信道的部分重叠或完全重叠的传输;
(4)是否支持控制信道或数据信道与DMRS的部分重叠或完全重叠的传输。
通过这种方式,各个TRP的下行调度可以独立地进行,即使有PDSCH以及DMRS之间的交叠,UE侧的AI/ML SIP接收机或CNN模型也可以通过输入进模型的信息来分离出不同的信道和参考信号。
AI/ML SIP接收机或CNN模型可以分离出信道和参考信号,前提是有些必要的信息对于该SIP接收机或CNN模型是已知的。具体来说,网络设备可以为UE配置或指示以下信息中的至少之一;UE将网络设备配置或指示的以下信息作为输入SIP接收机或CNN模型的辅助内容,由该SIP接收机或CNN模型对至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道进行分解,从而得出下行参考信号和/或解码后的下行信道。
第一,网络设备为终端设备配置或指示叠加空间的参考信号和/或下行信道的时频位置信息。
例如,网络设备为终端设备配置或指示叠加空间中各层的RE资源分配信息,如数据层(如PDSCH)以及其关联的参考信号层(DMRS)所占用的RE资源。
例如,第一层RS和第二层RS都是DMRS,网络设备分别向UE指示各个RS层中DMRS的时频位置信息,指示方式可以为如下方式中的一种:
(1)通过RRC信令配置DMRS的时频资源;
(2)通过RRC信令配置DMRS的时频资源,再通过DCI调度DMRS。
网络设备还可以分别向终端设备配置或指示各个数据层中数据所占用的RE资源。
第二,网络设备为终端设备配置或指示叠加空间中参考信号与参考信号之间的发送功率比例信息,和/或参考信号与信道之间的发送功率比例信息。
例如,网络设备为终端设备配置或指示各个PDSCH与该PDSCH所关联的DMRS之间的功率比、和/或DMRS之间的功率比。
需要说明的是,DMRS和PDSCH使用相同的模拟波束赋型(如有)和预编码,假设DMRS和PDSCH 使用预先配置或指示的相同或固定偏移(如3dB)的发送功率,并且经过相同的信道,则达到UE处的接收功率仍保持预先配置的比例,即0dB(相同的发送功率)或3dB(预先配置的功率偏移)。
本实施例假设UE可以从多个TRP的其他下行参考信号,如路径损耗参考信号(Path Loss RS,PL RS)估计出各个TRP到UE的路径损耗。例如,NW可以使用信令告知UE第一层DMRS与第二层DMRS之间的发送功率比;UE根据发送功率比,可以粗略地估算接收到的叠加空间中各层之间的接收功率比。
下行参考信号的发送功率比,可以通过至少如下方式中的一种信令来实现:
(1)NW通过RRC信令配置两个参考信号之间的发送功率比;
(2)NW通过RRC信令配置一组参考信号之间的发送功率比,然后使用MAC CE信令激活其中一个发送功率比;
(3)NW通过RRC信令配置一组参考信号之间的发送功率比,然后使用MAC CE信令激活该组发送功率比中的一个子集,最后通过DCI指示该子集中的一个发送功率比,该发送功率比即为NW为UE指示的两个参考信号之间的发送功率比。
(4)NW直接使用MAC CE信令指示两个参考信号之间的发送功率比;
(5)NW直接使用DCI指示两个参考信号之间的发送功率比。
在参考信号层与数据层之间,可以通过配置和/或指示DMRS和PDSCH之间的功率比,从而使得AI/ML SIP接收机或CNN模型可以计算出各个RE上的功率比例。需要重复的是,UE通过PL RS已经提前估计出了多个TRP到UE的不同路径损耗,从而可以计算AI/ML SIP接收机或CNN模型处的各层间在不同RE上的功率比。
举例来说,TRP#1发送DMRS#1的功率单位为EPRE RS layer#1,TRP#1发送PDSCH#1的单位功率为EPRE data layer#1,则TRP#1发送DMRS#1与PDSCH之间的功率比为EPRE RS layer#1/EPRE data layer#1。
另外,TRP#2发送DMRS#2的功率单位为EPRE RS layer#2,NW需要告知UE不同DMRS之间的发送功率比,如DMRS#1与DMRS#2之间的发送功率比为EPRE RS layer#1/EPRE RS layer 2。根据该发送功率比、TRP#1的路径损耗(如记为Path Loss#1)、以及TRP#2的路径损耗(如记为Path Loss #2),可以计算DMRS#1和DMRS#2之间的接收功率比=EPRE RS layer#1*Path Loss#1/(EPRE RS layer 2*Path Loss#2)。
第三,网络设备为终端设备配置或指示各个TRP在相同时频资源上传输的信号和/或信道的空间信息。
各个TRP发送PDSCH以及关联的DMRS所用到的发射空间滤波器信息可以指示给UE,作为SIP接收机或CNN模型的输入。该信息可以以TCI state索引或SSB索引的方式指示给UE。
UE利用网络设备配置或指示的上述信息,可以使用基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型来处理至少两个网络节点在相同时频资源上传输的信号和/或信道。如图12所示,UE可以使用基于AI/ML的SIP接收机或CNN模型来处理接收到的信号,将接收到的信号(或称为叠加信号,叠加参考信号,或SIP signal)输入SIP接收机或CNN模型;并将以下信息中的一个或多个组合作为辅助信息,将辅助信息也输入SIP接收机或CNN模型:
(1)叠加参考信号以及PDSCH的时频位置信息;
(2)叠加参考之间的发送功率比信息、参考信号与信道之间的发送功率比信息、路径损耗信息(PL information);
(3)叠加参考信号的发射空间滤波器信息。
对于该AI/ML接收机或CNN模型的一种解释是通过输入进模型的功率比例信息,分离出一层或多层DMRS,然后通过DMRS得到估计的多个TRP到UE的信道。在分离出DMRS之后,再对叠加在一起的PDSCH进行分离,以及使用各自的信道,即TRP#1和TRP#2来对PDSCH进行解码。
图13是根据本申请一实施例的通信方法1300的示意性流程图。该方法可选地可以应用于图1-图3中任一所示的系统或应用场景,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S1310、网络设备向终端设备发送以下信息中的一项或多项,用于该终端设备从第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道,第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道:
下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
该网络设备可以包括基站或TRP。
网络设备向终端设备发送的上述信息,可以作为终端设备分解第一信号时所采用的辅助信息,以使 终端设备能够利用该辅助信息分解出由至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道。
在一种实施方式中,至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分重叠或完全重叠。
在一种实施方式中,还包括,
网络设备接收终端设备发送的第一信息,第一信息指示该终端设备是否支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
通过接收第一信息,网络设备可以向支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠的终端设备反馈下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的至少之一,以供该终端设备从至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道中分解出下行参考信号和/或下行信道。
在一种实施方式中,网络设备向终端设备发送下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息,包括:
网络设备向终端设备发送第一配置或第一指示,第一配置或第一指示用于配置或指示下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息。
在一种实施方式中,第一配置或第一指示包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括周期性CSI-RS的情况下,网络设备向终端设备发送第一配置或第一指示,包括:
网络设备向终端设备发送RRC信令,RRC信令配置周期性CSI-RS时频资源。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括半持续的CSI-RS的情况下,网络设备向终端设备发送第一配置或第一指示,包括:
网络设备向终端设备发送RRC信令,RRC信令配置CSI-RS的时频资源,该RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括半持续的CSI-RS的时频资源;
网络设备向终端设备发送MAC CE信令,MAC CE信令激活或去激活半持续的CSI-RS。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括非周期性CSI-RS的情况下,网络设备向终端设备发送第一配置或第一指示,包括:
网络设备向终端设备发送RRC信令,RRC信令配置CSI-RS的时频资源,该RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括非周期性CSI-RS的时频资源;
网络设备向终端设备发送DCI,DCI调度非周期性CSI-RS。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括DMRS的情况下,网络设备向终端设备发送第一配置或第一指示,包括:
网络设备向终端设备发送RRC信令,RRC信令配置DMRS的时频资源,该RRC信令配置的DMRS的时频资源包括非周期性DMRS的时频资源;
网络设备向终端设备发送DCI,DCI调度非周期性DMRS。
通过上述各种方式,网络设备可以向终端设备提供下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息,以供终端设备采用该信息分解叠加信号。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括以下一项或多项:
下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括:下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比根据以下一项或多项确定:
下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比包括以下一项或多项:
各个下行参考信号之间的发送功率比;
下行参考信号与下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,网络设备向终端设备发送下行参考信号和/或下行信道的功率信息,包括:网络设备向终端设备发送第二配置或第二指示,第二配置或第二指示用于配置或指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,第二配置或第二指示包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
在一种实施方式中,网络设备向终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
网络设备向终端设备发送RRC信令,RRC信令配置下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,网络设备向终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
网络设备向终端设备发送RRC信令,RRC信令配置一组发送功率比;
网络设备向终端设备发送MAC CE信令,MAC CE信令激活一组发送功率比中的一个发送功率比。
在一种实施方式中,网络设备向终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
网络设备向终端设备发送RRC信令,RRC信令配置一组发送功率比;
网络设备向终端设备发送MAC CE信令,MAC CE信令激活一组发送功率比中的一个子集;
网络设备向终端设备发送DCI,DCI指示子集中的一个发送功率。
在一种实施方式中,网络设备向终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
网络设备向终端设备发送MAC CE信令,MAC CE指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,网络设备向终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
网络设备向终端设备发送DCI,DCI指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
通过上述各种方式,网络设备可以向终端设备提供下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比,以供终端设备采用该信息分解叠加信号。
在一种实施方式中,至少两个网络节点传输的下行参考信号和/或下行信道构成叠加空间,叠加空间包括参考信号层和/或数据层;其中,
参考信号层对应下行参考信号;
数据层对应下行信道。
在一种实施方式中,不同网络节点传输的下行参考信号复用在同一参考信号层。
在一种实施方式中,不同网络节点传输的下行参考信号的复用方式包括时分复用、频分复用、码分复用和空分复用中的一种或多种。
在一种实施方式中,不同网络节点传输的下行参考信号对应不同的参考信号层。
在一种实施方式中,叠加空间中的参考信号层与数据层部分叠加或完全叠加。
在一种实施方式中,下行信道包括下行控制信道和/或下行数据信道。
本实施例的网络设备执行方法1300的具体示例可以参见上述方法400中的关于网络设备例如基站的相关描述,为了简洁,在此不再赘述。
在一种实施方式中,本申请实施例还提出了一种模型训练方法,包括:
利用多个训练样本和对应的标签训练神经网络模型;
训练样本包括第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
训练样本还包括下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的至少之一。
在一种实施方式中,训练样本对应的标签包括下行参考信号和/或下行信道。例如,训练样本对应的标签包括下行参考信号和/或解调后的下行信道。
其中,训练样本和标签中包含的各种信息的具体内容,可以参考前述实施例中的相关描述,在此不再赘述。
本申请实施例还提出一种终端设备,图14是根据本申请一实施例的终端设备1400的示意性框图。该终端设备1400可以包括:
第一收发模块1410,用于接收第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
第一处理模块1420,用于利用以下信息中的一项或多项,从第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道:
下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
在一种实施方式中,第一处理模块1420,用于:
将第一信号输入神经网络模型,并将上述信息中的一项或多项输入神经网络模型,由神经网络模型输出下行参考信号和/或下行信道。
在一种实施方式中,至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分重叠或完全重叠。
在一种实施方式中,第一收发模块1410,还用于发送第一信息,该第一信息指示终端设备是否支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
在一种实施方式中,第一收发模块1410,还用于接收上述信息中的一项或多项。
在一种实施方式中,第一收发模块1410,用于接收第一配置或第一指示,该第一配置或第一指示用于配置或指示针对不同网络节点的下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息。
在一种实施方式中,第一配置或第一指示包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括周期性CSI-RS的情况下,第一收发模块1410,用于:
接收RRC信令,该RRC信令配置周期性CSI-RS时频资源。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括半持续的CSI-RS的情况下,第一收发模块1410,用于:
接收RRC信令,该RRC信令配置CSI-RS的时频资源,RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括半持续的CSI-RS的时频资源;
接收MAC CE信令,MAC CE信令激活或去激活半持续的CSI-RS。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括非周期性CSI-RS的情况下,第一收发模块1410,用于:
接收RRC信令,该RRC信令配置CSI-RS的时频资源,RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括非周期性CSI-RS的时频资源;
接收DCI,该DCI调度非周期性CSI-RS。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括DMRS的情况下,第一收发模块1410,用于:
接收RRC信令,该RRC信令配置DMRS的时频资源,RRC信令配置的DMRS的时频资源包括非周期性DMRS的时频资源;
接收DCI,该DCI调度非周期性DMRS。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括以下一项或多项:
下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括:下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比根据以下一项或多项确定:
下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比包括以下一项或多项:
各个下行参考信号之间的发送功率比;
下行参考信号与下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,第一收发模块1410,用于接收第二配置或第二指示,第二配置或第二指示用于配置或指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,第二配置或第二指示包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
在一种实施方式中,第一收发模块1410,用于:
接收RRC信令,该RRC信令配置下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,第一收发模块1410,用于:
接收RRC信令,该RRC信令配置一组发送功率比;
接收MAC CE信令,该MAC CE信令激活一组发送功率比中的一个发送功率比。
在一种实施方式中,第一收发模块1410,用于:
接收RRC信令,该RRC信令配置一组发送功率比;
接收MAC CE信令,该MAC CE信令激活一组发送功率比中的一个子集;
接收DCI,该DCI指示子集中的一个发送功率。
在一种实施方式中,第一收发模块1410,用于:
接收MAC CE信令,该MAC CE指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,第一收发模块1410,用于:
接收DCI,该DCI指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,至少两个网络节点传输的下行参考信号和/或下行信道构成叠加空间,叠加空间包括参考信号层和/或数据层;其中,
参考信号层对应下行参考信号;
数据层对应下行信道。
在一种实施方式中,不同网络节点传输的下行参考信号复用在同一参考信号层。
在一种实施方式中,不同网络节点传输的下行参考信号的复用方式包括时分复用、频分复用、码分复用和空分复用中的一种或多种。
在一种实施方式中,不同网络节点传输的下行参考信号对应不同的参考信号层。
在一种实施方式中,叠加空间中的参考信号层与数据层部分叠加或完全叠加。
在一种实施方式中,下行信道包括下行控制信道和/或下行数据信道。
本申请实施例的终端设备1400能够实现前述的方法实施例中的终端设备的对应功能。该终端设备1400中的各个模块(子模块、单元或组件等)对应的流程、功能、实现方式以及有益效果,可参见上述方法实施例中的对应描述,在此不再赘述。需要说明,关于申请实施例的终端设备1400中的各个模块(子模块、单元或组件等)所描述的功能,可以由不同的模块(子模块、单元或组件等)实现,也可以由同一个模块(子模块、单元或组件等)实现。
本申请实施例还提出一种网络设备,图15是根据本申请一实施例的网络设备1500的示意性框图。该网络设备1500可以包括:
第二收发模块1510,用于发送以下信息中的一项或多项,以下信息中的一项或多项用于从第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道:
下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
在一种实施方式中,至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分重叠或完全重叠。
在一种实施方式中,第二收发模块1510,还用于接收终端设备发送的第一信息,该第一信息指示终端设备是否支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
在一种实施方式中,第二收发模块1510,用于向终端设备发送第一配置或第一指示,该第一配置或第一指示用于配置或指示针对不同网络节点的下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息。
在一种实施方式中,第一配置或第一指示包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括周期性CSI-RS的情况下,第二收发模块1510,用于:
向终端设备发送RRC信令,该RRC信令配置周期性CSI-RS时频资源。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括半持续的CSI-RS的情况下,第二收发模块1510,用于:
向终端设备发送RRC信令,该RRC信令配置CSI-RS的时频资源,RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括半持续的CSI-RS的时频资源;
向终端设备发送MAC CE信令,MAC CE信令激活或去激活半持续的CSI-RS。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括非周期性CSI-RS的情况下,第二收发模块1510,用于:
向终端设备发送RRC信令,该RRC信令配置CSI-RS的时频资源,RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括非周期性CSI-RS的时频资源;
向终端设备发送DCI,该DCI调度非周期性CSI-RS。
在一种实施方式中,在下行参考信号包括DMRS的情况下,第二收发模块1510,用于:
向终端设备发送RRC信令,该RRC信令配置DMRS的时频资源,RRC信令配置的DMRS的时频资源包括非周期性DMRS的时频资源;
向终端设备发送DCI,该DCI调度非周期性DMRS。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括以下一项或多项:
下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括:下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比根据以下一项或多项确定:
下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
在一种实施方式中,下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比包括以下一项或多项:
各个下行参考信号之间的发送功率比;
下行参考信号与下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,第二收发模块1510,用于向终端设备发送第二配置或第二指示,该第二配置 或第二指示用于配置或指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,第二配置或第二指示包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
在一种实施方式中,第二收发模块1510,用于:
向终端设备发送RRC信令,该RRC信令配置下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,第二收发模块1510,用于:
向终端设备发送RRC信令,该RRC信令配置一组发送功率比;
向终端设备发送MAC CE信令,该MAC CE信令激活一组发送功率比中的一个发送功率比。
在一种实施方式中,第二收发模块1510,用于:
向终端设备发送RRC信令,该RRC信令配置一组发送功率比;
向终端设备发送MAC CE信令,该MAC CE信令激活一组发送功率比中的一个子集;
向终端设备发送DCI,该DCI指示子集中的一个发送功率。
在一种实施方式中,第二收发模块1510,用于:
向终端设备发送MAC CE信令,该MAC CE指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,第二收发模块1510,用于:
向终端设备发送DCI,该DCI指示下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
在一种实施方式中,至少两个网络节点传输的下行参考信号和/或下行信道构成叠加空间,叠加空间包括参考信号层和/或数据层;其中,
参考信号层对应下行参考信号;
数据层对应下行信道。
在一种实施方式中,不同网络节点传输的下行参考信号复用在同一参考信号层。
在一种实施方式中,不同网络节点传输的下行参考信号的复用方式包括时分复用、频分复用、码分复用和空分复用中的一种或多种。
在一种实施方式中,不同网络节点传输的下行参考信号对应不同的参考信号层。
在一种实施方式中,叠加空间中的参考信号层与数据层部分叠加或完全叠加。
在一种实施方式中,下行信道包括下行控制信道和/或下行数据信道。
本申请实施例的网络设备1500能够实现前述的方法实施例中的网络设备的对应功能。该网络设备1500中的各个模块(子模块、单元或组件等)对应的流程、功能、实现方式以及有益效果,可参见上述方法实施例中的对应描述,在此不再赘述。需要说明,关于申请实施例的网络设备1500中的各个模块(子模块、单元或组件等)所描述的功能,可以由不同的模块(子模块、单元或组件等)实现,也可以由同一个模块(子模块、单元或组件等)实现。
在一种实施方式中,本申请实施例还提出了一种模型训练装置,包括:
训练模块,用于利用多个训练样本和对应的标签训练神经网络模型;
该训练样本包括第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
该训练样本还包括下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的至少之一。
在一种实施方式中,训练样本对应的标签包括下行参考信号和/或下行信道。
图16是根据本申请实施例的通信设备1600示意性结构图。该通信设备1600包括处理器1610,处理器1610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以使通信设备1600实现本申请实施例中的方法。
在一种实施方式中,通信设备1600还可以包括存储器1620。其中,处理器1610可以从存储器1620中调用并运行计算机程序,以使通信设备1600实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1620可以是独立于处理器1610的一个单独的器件,也可以集成在处理器1610中。
在一种实施方式中,通信设备1600还可以包括收发器1630,处理器1610可以控制该收发器1630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1630可以包括发射机和接收机。收发器1630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
在一种实施方式中,该通信设备1600可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备1600可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种实施方式中,该通信设备1600可为本申请实施例的终端设备,并且该通信设备1600可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图17是根据本申请实施例的芯片1700的示意性结构图。该芯片1700包括处理器1710,处理器1710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
在一种实施方式中,芯片1700还可以包括存储器1720。其中,处理器1710可以从存储器1720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中由终端设备或者网络设备执行的方法。
其中,存储器1720可以是独立于处理器1710的一个单独的器件,也可以集成在处理器1710中。
在一种实施方式中,该芯片1700还可以包括输入接口1730。其中,处理器1710可以控制该输入接口1730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
在一种实施方式中,该芯片1700还可以包括输出接口1740。其中,处理器1710可以控制该输出接口1740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
在一种实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应用于网络设备和终端设备的芯片可以是相同的芯片或不同的芯片。
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。
上述提及的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,上述提到的通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器等。
上述提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM)。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
图18是根据本申请实施例的通信系统1800的示意性框图。该通信系统1800包括终端设备1810和网络设备1820。
终端设备1810,用于接收第一信号,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;利用以下信息中的一项或多项,从第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道:下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;下行参考信号和/或下行信道的功率信息;下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
网络设备1820,用于向终端设备发送以下信息中的一项或多项,用于终端设备从第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道,该第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道:下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;下行参考信号和/或下行信道的功率信息;下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
其中,该终端设备1810可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备1820可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能。为了简洁,在此不再赘述。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行该计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例中的流程或功能。该计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。该计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,该计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(Digital Subscriber Line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以该权利要求的保护范围为准。

Claims (66)

  1. 一种通信方法,包括:
    终端设备接收第一信号,所述第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
    所述终端设备利用以下信息中的一项或多项,从所述第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道:
    所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
    所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
    所述下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端设备利用以下信息中的一项或多项,从所述第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道,包括:
    所述终端设备将所述第一信号输入神经网络模型,并将所述信息中的一项或多项输入所述神经网络模型,由所述神经网络模型输出所述下行参考信号和/或下行信道。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分重叠或完全重叠。
  4. 根据权利要求1-3中任一所述的方法,还包括,
    所述终端设备发送第一信息,所述第一信息指示所述终端设备是否支持至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
  5. 根据权利要求1-4中任一所述的方法,还包括,所述终端设备接收所述信息中的一项或多项。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述终端设备接收所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息,包括:
    所述终端设备接收第一配置或第一指示,所述第一配置或第一指示用于配置或指示针对不同网络节点的所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一配置或第一指示包括无线资源控制RRC信令、媒体接入控制元素MAC CE信令和下行控制信息DCI中的一项或多项。
  8. 根据权利要求6或7所述的方法,在所述下行参考信号包括周期性信道状态信息-参考信号CSI-RS的情况下,所述终端设备接收第一配置或第一指示,包括:
    所述终端设备接收RRC信令,所述RRC信令配置所述周期性CSI-RS时频资源。
  9. 根据权利要求6或7所述的方法,在所述下行参考信号包括半持续的CSI-RS的情况下,所述终端设备接收第一配置或第一指示,包括:
    所述终端设备接收RRC信令,所述RRC信令配置CSI-RS的时频资源,所述RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括所述半持续的CSI-RS的时频资源;
    所述终端设备接收MAC CE信令,所述MAC CE信令激活或去激活所述半持续的CSI-RS。
  10. 根据权利要求6或7所述的方法,在所述下行参考信号包括非周期性CSI-RS的情况下,所述终端设备接收第一配置或第一指示,包括:
    所述终端设备接收RRC信令,所述RRC信令配置CSI-RS的时频资源,所述RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括所述非周期性CSI-RS的时频资源;
    所述终端设备接收DCI,所述DCI调度非周期性CSI-RS。
  11. 根据权利要求6或7所述的方法,在所述下行参考信号包括解调参考信号DMRS的情况下,所述终端设备接收第一配置或第一指示,包括:
    所述终端设备接收RRC信令,所述RRC信令配置DMRS的时频资源,所述RRC信令配置的DMRS的时频资源包括非周期性DMRS的时频资源;
    所述终端设备接收DCI,所述DCI调度非周期性DMRS。
  12. 根据权利要求5-11中任一所述的方法,其中,所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括以下一项或多项:
    下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
    所述至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
  13. 根据权利要求5-11中任一所述的方法,其中,所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括:下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比根据以下一项或多项确定:
    所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
    所述至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
  15. 根据权利要求12或14所述的方法,其中,所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比包括以下一项或多项:
    各个下行参考信号之间的发送功率比;
    下行参考信号与下行信道之间的发送功率比。
  16. 根据权利要求5-15中任一所述的方法,其中,所述终端设备接收所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息,包括:
    所述终端设备接收第二配置或第二指示,所述第二配置或第二指示用于配置或指示所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述第二配置或第二指示包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
  18. 根据权利要求16或17所述的方法,其中,所述终端设备接收第二配置或第二指示,包括:
    所述终端设备接收RRC信令,所述RRC信令配置所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
  19. 根据权利要求16或17所述的方法,其中,所述终端设备接收第二配置或第二指示,包括:
    所述终端设备接收RRC信令,所述RRC信令配置一组发送功率比;
    所述终端设备接收MAC CE信令,所述MAC CE信令激活所述一组发送功率比中的一个发送功率比。
  20. 根据权利要求16或17所述的方法,其中,所述终端设备接收第二配置或第二指示,包括:
    所述终端设备接收RRC信令,所述RRC信令配置一组发送功率比;
    所述终端设备接收MAC CE信令,所述MAC CE信令激活所述一组发送功率比中的一个子集;
    所述终端设备接收DCI,所述DCI指示所述子集中的一个发送功率。
  21. 根据权利要求16或17所述的方法,其中,所述终端设备接收第二配置或第二指示,包括:
    所述终端设备接收MAC CE信令,所述MAC CE指示所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
  22. 根据权利要求16或17所述的方法,其中,所述终端设备接收第二配置或第二指示,包括:
    所述终端设备接收DCI,所述DCI指示所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
  23. 根据权利要求1-22中任一所述的方法,其中,所述至少两个网络节点传输的下行参考信号和/或下行信道构成叠加空间,所述叠加空间包括参考信号层和/或数据层;其中,
    所述参考信号层对应所述下行参考信号;
    所述数据层对应所述下行信道。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,不同网络节点传输的所述下行参考信号复用在同一参考信号层。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,所述不同网络节点传输的所述下行参考信号的复用方式包括时分复用、频分复用、码分复用和空分复用中的一种或多种。
  26. 根据权利要求23所述的方法,其中,不同网络节点传输的所述下行参考信号对应不同的参考信号层。
  27. 根据权利要求23-26中任一所述的方法,其中,所述叠加空间中的参考信号层与数据层部分叠加或完全叠加。
  28. 根据权利要求1-27中任一所述的方法,其中,所述下行信道包括下行控制信道和/或下行数据信道。
  29. 一种通信方法,包括:
    网络设备向终端设备发送以下信息中的一项或多项,用于所述终端设备从第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道,所述第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道:
    所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
    所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
    所述下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述至少两个网络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分重叠或完全重叠。
  31. 根据权利要求29或30所述的方法,还包括,
    所述网络设备接收终端设备发送的第一信息,所述第一信息指示所述终端设备是否支持至少两个网 络节点传输的下行参考信号的时频资源和/或下行信道的时频资源部分或完全重叠。
  32. 根据权利要求29-31中任一所述的方法,其中,所述网络设备向终端设备发送所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第一配置或第一指示,所述第一配置或第一指示用于配置或指示针对不同网络节点的所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其中,所述第一配置或第一指示包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
  34. 根据权利要求32或33所述的方法,在所述下行参考信号包括周期性CSI-RS的情况下,所述网络设备向所述终端设备发送第一配置或第一指示,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送RRC信令,所述RRC信令配置所述周期性CSI-RS时频资源。
  35. 根据权利要求32或33所述的方法,在所述下行参考信号包括半持续的CSI-RS的情况下,所述网络设备向所述终端设备发送第一配置或第一指示,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送RRC信令,所述RRC信令配置CSI-RS的时频资源,所述RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括所述半持续的CSI-RS的时频资源;
    所述网络设备向所述终端设备发送MAC CE信令,所述MAC CE信令激活或去激活所述半持续的CSI-RS。
  36. 根据权利要求32或33所述的方法,在所述下行参考信号包括非周期性CSI-RS的情况下,所述网络设备向所述终端设备发送第一配置或第一指示,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送RRC信令,所述RRC信令配置CSI-RS的时频资源,所述RRC信令配置的CSI-RS的时频资源包括所述非周期性CSI-RS的时频资源;
    所述网络设备向所述终端设备发送DCI,所述DCI调度非周期性CSI-RS。
  37. 根据权利要求32或33所述的方法,在所述下行参考信号包括DMRS的情况下,所述网络设备向所述终端设备发送第一配置或第一指示,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送RRC信令,所述RRC信令配置DMRS的时频资源,所述RRC信令配置的DMRS的时频资源包括非周期性DMRS的时频资源;
    所述网络设备向所述终端设备发送DCI,所述DCI调度非周期性DMRS。
  38. 根据权利要求29-37中任一所述的方法,其中,所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括以下一项或多项:
    下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
    所述至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
  39. 根据权利要求29-37中任一所述的方法,其中,所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息包括:下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其中,所述下行参考信号和/或下行信道之间的接收功率比根据以下一项或多项确定:
    所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比;
    所述至少两个网络节点中各个网络节点的路径损耗。
  41. 根据权利要求38或40所述的方法,其中,所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比包括以下一项或多项:
    各个下行参考信号之间的发送功率比;
    下行参考信号与下行信道之间的发送功率比。
  42. 根据权利要求38-41中任一所述的方法,其中,所述网络设备向终端设备发送所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第二配置或第二指示,所述第二配置或第二指示用于配置或指示所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
  43. 根据权利要求42所述的方法,其中,所述第二配置或第二指示包括RRC信令、MAC CE信令和DCI中的一项或多项。
  44. 根据权利要求42或43所述的方法,其中,所述网络设备向所述终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送RRC信令,所述RRC信令配置所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
  45. 根据权利要求42或43所述的方法,其中,所述网络设备向所述终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送RRC信令,所述RRC信令配置一组发送功率比;
    所述网络设备向所述终端设备发送MAC CE信令,所述MAC CE信令激活所述一组发送功率比中的一个发送功率比。
  46. 根据权利要求42或43所述的方法,其中,所述网络设备向所述终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送RRC信令,所述RRC信令配置一组发送功率比;
    所述网络设备向所述终端设备发送MAC CE信令,所述MAC CE信令激活所述一组发送功率比中的一个子集;
    所述网络设备向所述终端设备发送DCI,所述DCI指示所述子集中的一个发送功率。
  47. 根据权利要求42或43所述的方法,其中,所述网络设备向所述终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送MAC CE信令,所述MAC CE指示所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
  48. 根据权利要求42或43所述的方法,其中,所述网络设备向所述终端设备发送第二配置或第二指示,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送DCI,所述DCI指示所述下行参考信号和/或下行信道之间的发送功率比。
  49. 根据权利要求29-48中任一所述的方法,其中,所述至少两个网络节点传输的下行参考信号和/或下行信道构成叠加空间,所述叠加空间包括参考信号层和/或数据层;其中,
    所述参考信号层对应所述下行参考信号;
    所述数据层对应所述下行信道。
  50. 根据权利要求49所述的方法,其中,不同网络节点传输的所述下行参考信号复用在同一参考信号层。
  51. 根据权利要求50所述的方法,其中,所述不同网络节点传输的所述下行参考信号的复用方式包括时分复用、频分复用、码分复用和空分复用中的一种或多种。
  52. 根据权利要求49所述的方法,其中,不同网络节点传输的所述下行参考信号对应不同的参考信号层。
  53. 根据权利要求49-52中任一所述的方法,其中,所述叠加空间中的参考信号层与数据层部分叠加或完全叠加。
  54. 根据权利要求29-53中任一所述的方法,其中,所述下行信道包括下行控制信道和/或下行数据信道。
  55. 一种模型训练方法,包括:
    利用多个训练样本和对应的标签训练神经网络模型;
    所述训练样本包括第一信号,所述第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
    所述训练样本还包括所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及所述下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的至少之一。
  56. 根据权利要求55所述的方法,其中,所述训练样本对应的标签包括所述下行参考信号和/或下行信道。
  57. 一种终端设备,包括:
    第一收发模块,用于接收第一信号,所述第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
    第一处理模块,用于利用以下信息中的一项或多项,从所述第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道:
    所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
    所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
    所述下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
  58. 一种网络设备,包括:
    第二收发模块,用于向终端设备发送以下信息中的一项或多项,以下信息中的一项或多项用于所述终端设备从第一信号中得到下行参考信号和/或下行信道,所述第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道:
    所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息;
    所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息;
    所述下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息。
  59. 一种模型训练装置,包括:
    训练模块,用于利用多个训练样本和对应的标签训练神经网络模型;
    所述训练样本包括第一信号,所述第一信号包括至少两个网络节点在相同时频资源上传输的下行参考信号和/或下行信道;
    所述训练样本还包括所述下行参考信号和/或下行信道的时频位置信息、所述下行参考信号和/或下行信道的功率信息、以及所述下行参考信号和/或下行信道的发射空间滤波器信息中的至少之一。
  60. 一种终端设备,包括:收发器、处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述收发器用于与其他设备进行通信,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述终端设备执行如权利要求1至28中任一项所述的方法。
  61. 一种网络设备,包括:收发器、处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述收发器用于与其他设备进行通信,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述网络设备执行如权利要求29至54中任一项所述的方法。
  62. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至28或29至54中任一项所述的方法。
  63. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,当所述计算机程序被设备运行时使得所述设备执行如权利要求1至28或29至54中任一项所述的方法。
  64. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至28或29至54中任一项所述的方法。
  65. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至28或29至54中任一项所述的方法。
  66. 一种通信系统,包括:
    终端设备,用于执行如权利要求1至28中任一项所述的方法;
    网络设备,用于执行如权利要求29至54中任一项所述的方法。
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