WO2025152177A1 - 通信方法、装置、设备、芯片及存储介质 - Google Patents

通信方法、装置、设备、芯片及存储介质

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WO2025152177A1
WO2025152177A1 PCT/CN2024/073347 CN2024073347W WO2025152177A1 WO 2025152177 A1 WO2025152177 A1 WO 2025152177A1 CN 2024073347 W CN2024073347 W CN 2024073347W WO 2025152177 A1 WO2025152177 A1 WO 2025152177A1
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WO
WIPO (PCT)
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dmrs
reception
resource
terminal device
transmission
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Pending
Application number
PCT/CN2024/073347
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English (en)
French (fr)
Inventor
陈文洪
刘哲
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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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Publication of WO2025152177A1 publication Critical patent/WO2025152177A1/zh
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Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path

Definitions

  • the present application relates to the field of communication technology, and in particular to a communication method, device, equipment, chip and storage medium.
  • the network device when the time-frequency resources used for data transmission and/or reception can be simultaneously superimposed with the transmission and/or reception of the demodulation reference signal (DMRS), if the network device simultaneously schedules multiple users for multi-user multiplexing, there will be greater interference between the DMRS of the multiplexed users. For some users who do not support advanced receivers, it is difficult to effectively eliminate interference at the receiving end, resulting in poor detection performance. Even for users who support advanced receivers, if the interference on the pilot is too large, the probability of detection failure will increase. Therefore, in the case of DMRS transmission and/or reception, and the multiplexing of users with superimposed transmission and/or reception of data with other users, how to ensure the detection performance of terminal devices with different receiving capabilities is a problem that needs to be solved.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the present application provides a communication method, apparatus, device, chip and storage medium.
  • the communication method provided by the present application includes:
  • first DMRS configuration indicates a first DMRS resource that is not used for DMRS transmission and/or reception and is not used for data transmission and/or reception
  • second DMRS configuration indicates a second DMRS resource that is used for data transmission and/or reception and is not used for DMRS transmission and/or reception
  • the communication method provided by the present application includes:
  • first DMRS configuration indicates a first DMRS resource that is not used for DMRS transmission and/or reception and is not used for data transmission and/or reception
  • second DMRS configuration indicates a second DMRS resource that is used for data transmission and/or reception and is not used for DMRS transmission and/or reception
  • DMRS transmission and/or reception and/or data transmission and/or reception are performed with the first terminal device.
  • the present application provides a terminal device, the device comprising:
  • a first communication unit is configured to receive a first demodulation reference signal DMRS configuration and a second DMRS configuration; wherein the first DMRS configuration indicates a first DMRS resource that is not used for DMRS transmission and/or reception and is not used for data transmission and/or reception, and the second DMRS configuration indicates a second DMRS resource that is used for data transmission and/or reception and is not used for DMRS transmission and/or reception;
  • the first communication unit is further configured to perform DMRS transmission and/or reception and/or data transmission and/or reception based on the first DMRS configuration and the second DMRS configuration.
  • the present application provides a network device, the device comprising:
  • a second communication unit is configured to send a first demodulation reference signal DMRS configuration and a second DMRS configuration to the first terminal device; wherein the first DMRS configuration indicates a first DMRS resource that is not used for DMRS transmission and/or reception and is not used for data transmission and/or reception, and the second DMRS configuration indicates a second DMRS resource that is used for data transmission and/or reception and is not used for DMRS transmission and/or reception;
  • the second communication unit is further configured to perform DMRS transmission and/or reception, and/or data transmission and/or reception with the first terminal device based on the first DMRS configuration and the second DMRS configuration.
  • the present application provides a terminal device, which includes a memory, a processor, and a transceiver.
  • the memory is used to store computer programs;
  • the processor is connected to the memory, and is used to call and run the computer program from the memory to implement the method of the first aspect above;
  • the transceiver is used to receive and send information during the process of sending and receiving information with other external devices.
  • the present application provides a computer program product, which includes a computer storage medium, the computer storage medium storing a computer program, and the computer program including instructions that can be executed by at least one processor, and when the instructions are executed by at least one processor, the method of the first aspect or the second aspect mentioned above is implemented.
  • up to 8 orthogonal ports can be supported on two OFDM symbols, and a time domain orthogonal cover code (TD-OCC) can be used between the two OFDM symbols.
  • TD-OCC time domain orthogonal cover code
  • a maximum of 12 orthogonal ports can be supported on two OFDM symbols, and TD-OCC is used between the two OFDM symbols.
  • the first terminal device may perform rate matching on data on the first DMRS resource.
  • the first DMRS resource may be used for DMRS transmission and/or reception of UE2 (ie, the second terminal device).
  • the network device can perform DMRS transmission and/or reception with the second terminal device on the first DMRS resource, and at the same time, the first terminal device does not send and/or receive signals (including DMRS transmission and/or reception and data transmission and/or reception) on the first DMRS resource, thereby avoiding the DMRS transmission and/or reception of the first terminal device interfering with the DMRS transmission and/or reception of the second terminal device, ensuring the detection performance of the first terminal device and improving the uplink and downlink transmission performance.
  • the first DMRS resource may occupy part of subcarriers on one or more OFDM symbols.
  • partial subcarriers on one or more OFDM symbols may be one subcarrier on one or more OFDM symbols, or may be multiple subcarriers (not all subcarriers) on one or more OFDM symbols, and the embodiments of the present application are not limited to this.
  • the first DMRS resource can occupy part of the subcarriers on one or more OFDM symbols of the physical downlink shared channel (PDSCH)/physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the first terminal device does not perform DMRS transmission and/or reception and does not perform data transmission and/or reception on the first DMRS resource, and the first DMRS resource may occupy odd subcarriers or even subcarriers on one or more OFDM symbols.
  • the first DMRS resource may occupy an odd subcarrier on OFDM symbol 3;
  • the first DMRS resource is a time-frequency resource occupied by the DMRS of UE2 (i.e., the second terminal device), and the first DMRS resource may occupy an odd subcarrier on OFDM symbol 3.
  • the first DMRS resource can occupy part of the subcarriers on one or more OFDM symbols, so that the first terminal device may not send and/or receive DMRS on the part of the subcarriers and may not send and/or receive data, thereby avoiding mutual interference between other terminal devices (such as the second terminal device) and the first terminal device when performing DMRS transmission and/or reception on the part of the subcarriers, thereby ensuring the detection performance of the first terminal device and improving the uplink and downlink transmission performance.
  • the first terminal device performs power boosting of DMRS transmission and/or performs power boosting of data transmission.
  • the transmission power can be increased on one or more OFDM symbols.
  • UE1 may perform a power boost for DMRS transmission and/or a power boost for data transmission on the even subcarriers on the OFDM symbol 3. For example, if UE1 does not perform DMRS transmission and does not perform data transmission on the odd subcarriers on OFDM symbol 3, the DMRS transmitted by UE1 on the even subcarriers on the OFDM symbol 3 may obtain a 3dB power boost.
  • UE1 i.e., the first terminal device
  • UE1 can increase the power of DMRS transmission on the even subcarriers on the OFDM symbol 3, and/or increase the power of data transmission.
  • the ratio of the increase in transmission power of the first terminal device on one or more OFDM symbols is: the ratio of the total number of partial subcarriers and subcarriers used for transmission on one or more OFDM symbols to the number of subcarriers used for transmission; wherein the subcarriers used for transmission are: the subcarriers on which the first terminal device performs DMRS transmission and/or data transmission on one or more OFDM symbols.
  • the number of partial subcarriers on one or more OFDM symbols be A
  • the number of subcarriers used for transmission be B
  • the ratio of the increase in transmission power be C.
  • some of the subcarriers on one or more OFDM symbols are subcarriers on which the first terminal device does not send DMRS and does not send data.
  • some of the subcarriers on OFDM symbol 3 may be odd subcarriers on OFDM symbol 3, and the first terminal device does not send DMRS and does not send data on the odd subcarriers on OFDM symbol 3.
  • the subcarriers used for transmission are: other subcarriers except for the subcarriers in one or more OFDM symbols.
  • the first terminal device does not perform DMRS transmission and data transmission on the odd subcarriers in OFDM symbol 3, then the subcarriers used for transmission are the even subcarriers in OFDM symbol 3.
  • A+B in formula (1) is the total number of subcarriers on the one or more OFDM symbols.
  • the first terminal device can allocate the transmission power of some subcarriers to the power of other subcarriers used for sending, thereby improving the transmission power of other subcarriers.
  • the total number of subcarriers is 12, subcarriers 1, 3, 5, 7, 9, 11 are not used for DMRS transmission and are not used for data transmission, and the subcarriers used for transmission are subcarriers 0, 2, 4, 6, 8, 10.
  • the first terminal device since the first terminal device does not send DMRS and does not send data on some subcarriers on one or more OFDM symbols, the saved power can be used for DMRS sending and/or data sending on these OFDM symbols. Therefore, when the first terminal device sends DMRS and/or data on these OFDM symbols, it can obtain power gain, thereby improving the performance of uplink channel estimation.
  • the receiving power of the first terminal device for DMRS reception and/or data reception remains unchanged.
  • the partial subcarriers on all OFDM symbols used for data transmission and/or reception may be one subcarrier on all OFDM symbols used for data transmission and/or reception, or may be multiple subcarriers (not all subcarriers) on all OFDM symbols used for data transmission and/or reception, and this embodiment of the present application is not limited to this.
  • the first terminal device performs data transmission and/or reception on the second DMRS resource and does not perform DMRS transmission and/or reception.
  • the second DMRS resource is the time-frequency resource occupied by the DMRS of UE3 (i.e., the third terminal device).
  • the second DMRS resource can occupy half of the subcarriers 0-5 on all OFDM symbols 4-13 used for data transmission and/or reception.
  • the first terminal device performs data transmission and/or reception on the second DMRS resource and does not perform DMRS transmission and/or reception
  • the second DMRS resource is the time-frequency resource occupied by the DMRS of UE3 (i.e., the third terminal device)
  • the second DMRS resource occupies all subcarriers on half of the OFDM symbols 9-13 in the OFDM symbols 4-13 used for data transmission and/or reception.
  • the first terminal device may not perform DMRS transmission and/or reception on the second DMRS resource, thereby avoiding mutual interference between the DMRS transmission and/or reception of other terminal devices (such as a third terminal device) on the second DMRS resource and the DMRS transmission and/or reception of the first terminal device, thereby ensuring the detection performance of the first terminal device and improving the uplink and downlink transmission and/or reception performance.
  • other terminal devices such as a third terminal device
  • the first terminal device when the second DMRS resource occupies part of the subcarriers on all OFDM symbols used for data transmission, and the first terminal device performs DMRS transmission and/or data transmission, the first terminal device can increase the transmission power on all OFDM symbols used for data transmission.
  • UE1 within the data transmission bandwidth of the terminal device, if UE1 does not perform DMRS transmission on the subcarriers occupied by UE2's DMRS and UE3's DMRS, UE1 can obtain a transmission power boost when performing DMRS transmission and/or data transmission.
  • some of the subcarriers on all OFDM symbols used for data transmission are subcarriers on which the first terminal device does not perform DMRS transmission.
  • all OFDM symbols used for data transmission are OFDM symbols 4-13, and some of the subcarriers on OFDM symbols 4-13 may be subcarriers 0-5 of OFDM symbols 4-13.
  • the first terminal device may Subcarriers 0-5 do not send DMRS.
  • the subcarriers used for transmission are: the subcarriers other than the subcarriers in all OFDM symbols used for data transmission. For example, as shown in FIG6A , if the first terminal device does not perform DMRS transmission on subcarriers 0-5 on OFDM symbols 4-13, the subcarriers used for transmission are subcarriers 6-11 on OFDM symbols 4-13.
  • the first terminal device can allocate the transmission power of some subcarriers to the power of other subcarriers used to send DMRS, thereby increasing the transmission power of other subcarriers.
  • the first terminal device can allocate the transmission power of subcarriers 0-5 to the transmission power of subcarriers 6-11, thereby increasing the transmission power of subcarriers 6-11.
  • the first terminal device since the first terminal device does not perform DMRS transmission on some subcarriers on all OFDM symbols used for data transmission, the saved power can be used for uplink DMRS transmission and/or uplink data transmission on these OFDM symbols. Therefore, when the first terminal device performs DMRS transmission and/or data transmission on these OFDM symbols, it can obtain power gain, thereby improving the performance of uplink channel estimation.
  • the receiving power of the first terminal device for downlink DMRS reception and/or downlink data reception remains unchanged.
  • the first terminal device may neither perform DMRS transmission and/or reception nor data transmission and/or reception on the first DMRS resource indicated by the first DMRS configuration, that is, perform rate matching on the data; based on the second DMRS configuration, the first terminal device may not perform DMRS transmission and/or reception on the second DMRS resource indicated by the second DMRS configuration, but still perform data transmission and/or reception.
  • the first DMRS resource can be used for interference measurement of other terminal devices. Since the first DMRS resource is actually used for other terminal devices to perform DMRS transmission and/or reception, the first terminal device can perform interference measurement on the first DMRS resource to obtain the interference of other terminal devices to it, so as to be used for interference suppression by the receiver. At the same time, when measuring interference, the first terminal device can assume that the DMRS transmission and/or reception of the interfering user is performed on the first DMRS resource, and data transmission and/or reception is not performed.
  • the second DMRS resources may occupy half of the subcarriers on all OFDM symbols used for data transmission and/or reception.
  • the second DMRS resources may occupy all subcarriers on half of the OFDM symbols used for data transmission and/or reception.
  • the first terminal device when the second DMRS resource occupies part of the subcarriers on all OFDM symbols used for data transmission and/or reception, and the first terminal device performs uplink data and/or uplink DMRS transmission and/or reception, the first terminal device can perform a transmission power boost on all OFDM symbols used for data transmission and/or reception.
  • the second DMRS resource occupies half of the subcarriers on all OFDM symbols used for data transmission and/or reception, and the DMRS sent and/or received on the other half of the subcarriers can have a 3dB power boost.
  • the first DMRS resource also occupies half of the subcarriers of an OFDM symbol, and the other half of the subcarriers are also used to send and/or receive the DMRS of the first terminal device, all DMRS of the first terminal device can obtain a 3dB power boost at this time, thereby improving the performance of uplink channel estimation.
  • the first DMRS configuration and the second DMRS configuration may be indicated by different DMRS ports, or by different DMRS types.
  • the first terminal device and the network device may predefine a set of DMRS ports for the first DMRS configuration and define another set of DMRS ports for the second DMRS configuration.
  • the network device may indicate the corresponding DMRS port to indicate the first DMRS configuration and the second DMRS configuration; for another example, the first terminal device and the network device can pre-define a DMRS type (such as DMRS Type 1 or DMRS Type 2) for the first DMRS configuration, and then define another DMRS type (such as DMRS Type 3) for the second DMRS configuration.
  • the network device can indicate the first DMRS configuration and the second DMRS configuration by indicating the corresponding DMRS type.
  • the first terminal device may receive a third DMRS configuration indicated by the network device, where the third DMRS configuration indicates a DMRS resource used by the first terminal device to send or receive a DMRS.
  • the DMRS resources indicated by the third DMRS configuration may include third DMRS resources, wherein the third DMRS resources are used for both DMRS transmission and/or reception and data transmission and/or reception.
  • the DMRS resources indicated by the third DMRS configuration may include third DMRS resources and fourth DMRS resources, wherein the fourth DMRS resources are not used for data transmission and/or reception but are used for DMRS transmission and/or reception.
  • the third DMRS resource and the second DMRS resource adopt a similar DMRS resource occupation mode
  • the third DMRS resource and the second DMRS resource can use the same DMRS type but different DMRS ports.
  • the fourth DMRS resource and the first DMRS resource adopt a similar DMRS resource occupation mode
  • the fourth DMRS resource and the first DMRS resource can also use different DMRS ports in the DMRS design, that is, the third DMRS resource and the fourth DMRS resource can be indicated by different DMRS ports.
  • the third DMRS resource can occupy subcarriers 6-11 in OFDM symbols 4-13, and the first terminal device can perform both DMRS transmission and/or reception and data transmission and/or reception on the third DMRS resource.
  • the fourth DMRS resource occupies the even subcarriers in OFDM symbol 3, and the first terminal device performs DMRS transmission and/or reception but does not perform data transmission and/or reception on the fourth DMRS resource.
  • the network device can perform DMRS transmission and/or reception with a third terminal device on the second DMRS resources; wherein the time-frequency resources used for the third terminal device to send and/or receive data overlap with at least part of the time-frequency resources used for the first terminal device to send and/or receive data.
  • Embodiment 2 The network device does not need to indicate the time-frequency resources used for DMRS sending and/or receiving of the first terminal device through special signaling.
  • the network device can indicate a first DMRS configuration and a second DMRS configuration to the first terminal device; wherein the first DMRS configuration indicates a first DMRS resource that cannot be used for DMRS sending and/or reception and cannot be used for data sending and/or reception, and the second DMRS configuration indicates a second DMRS resource that is used for data sending and/or reception but cannot be used for DMRS sending and/or reception.
  • the second DMRS resource occupies part of all subcarriers on an OFDM symbol used for data transmission and/or reception; or, the second DMRS resource occupies part of subcarriers on all OFDM symbols used for data transmission and/or reception.
  • the second communication unit 1010 is further configured to perform DMRS transmission and/or reception with a third terminal device on a second DMRS resource; wherein the time-frequency resources used for data transmission and/or reception by the third terminal device overlap with at least part of the time-frequency resources used for data transmission and/or reception by the first terminal device.
  • the second communication unit 1010 is further configured to send a third DMRS configuration to the first terminal device; wherein the third DMRS configuration indicates a third DMRS resource used for DMRS sending and/or reception and for data sending and/or reception; or, indicates a third DMRS resource and a fourth DMRS resource used for DMRS sending and/or reception and not used for data sending and/or reception.
  • the third DMRS configuration indicates the third DMRS resource and the fourth DMRS resource
  • the third DMRS configuration indicates the third DMRS resource and the fourth DMRS resource through different DMRS ports.
  • An embodiment of the present application provides a network device, which can send a first DMRS configuration and a second DMRS configuration to a first terminal device; wherein the first DMRS configuration indicates a first DMRS resource that is not used for DMRS transmission and/or reception and is not used for data transmission and/or reception, and the second DMRS configuration indicates a second DMRS resource that is used for data transmission and/or reception and is not used for DMRS transmission and/or reception; the network device can perform DMRS transmission and/or reception, and/or data transmission and/or reception with the first terminal device based on the first DMRS configuration and the second DMRS configuration.
  • the network device sends the first DMRS configuration and the second DMRS configuration to the first terminal device, so that the first terminal device can avoid mutual interference between DMRSs for data superposition transmission and/or reception, and/or between DMRSs for data superposition transmission and/or reception and DMRSs for separate transmission and/or reception based on the first DMRS configuration and the second DMRS configuration, thereby ensuring the detection performance of the first terminal device and improving the uplink and downlink transmission performance.
  • the processor 1110 is connected to the memory 1120 and is used to call and run the computer program from the memory 1120 to implement the method in the embodiment of the present application;
  • the transceiver 1130 is also called a communication interface, and is used for sending and receiving information during the process of sending and receiving information with other external devices.
  • the transceiver 1130 may include an output interface, wherein the processor 1110 may control the output interface to communicate with other external devices, specifically, may send information or data to other external devices.
  • the transceiver 1130 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 1130 may further include an antenna, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 1100 can be applied to the network device of the embodiments of the present application, and the communication device 1100 can implement the corresponding processes implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the communication device 1100 can be applied to the first terminal device of the embodiment of the present application, and the communication device 1100 can implement the corresponding processes implemented by the first terminal device in the various methods of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • Fig. 12 is a schematic structural diagram of a chip provided in an embodiment of the present application.
  • the chip 1200 shown in Fig. 12 includes a processor 1210, and the processor 1210 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 1200 may further include a memory 1220.
  • the processor 1210 may call and run a computer program from the memory 1220 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 1220 may be a separate device independent of the processor 1210 , or may be integrated into the processor 1210 .
  • the chip 1200 may further include an input interface 1230.
  • the processor 1210 may control the input interface 1230 to communicate with other devices or chips, and specifically, may obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 1200 may further include an output interface 1240.
  • the processor 1210 may control the output interface 1240 to communicate with other devices or chips, and specifically, may output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the first terminal device in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the first terminal device in the various methods of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.

Landscapes

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

Abstract

本申请提供一种通信方法、装置、设备、芯片及存储介质,该方法包括:接收第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。

Description

通信方法、装置、设备、芯片及存储介质 技术领域
本申请涉及通信技术领域,具体涉及一种通信方法、装置、设备、芯片及存储介质。
背景技术
相关技术中,在用于数据发送和/或接收的时频资源可以同时叠加解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)发送和/或接收的情况下,若网络设备同时调度多个用户进行多用户复用,则复用用户之间的DMRS会存在较大干扰。对于一些不支持高级接收机的用户,在接收端难以有效进行干扰消除,会导致检测性能较差。即使对于支持高级接收机的用户,若导频上的干扰过大,则也会提高检测失败的概率。因此,在DMRS的发送和/或接收,以及数据的发送和/或接收叠加的用户与其他用户进行复用的情况下,如何保证具有不同接收能力的终端设备的检测性能是需要解决的问题。
发明内容
本申请提供一种通信方法、装置、设备、芯片及存储介质。
第一方面,本申请提供的通信方法,包括:
接收第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
第二方面,本申请提供的通信方法,包括:
向第一终端设备发送第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
第三方面,本申请提供的终端装置,该装置包括:
第一通信单元,配置为接收第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
第一通信单元,还配置为基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
第四方面,本申请提供的网络装置,该装置包括:
第二通信单元,配置为向第一终端设备发送第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
第二通信单元,还配置为基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
第五方面,本申请提供的终端设备,该终端设备包括存储器、处理器和收发器。该存储器用于存储计算机程序;该处理器与存储器连接,用于从存储器中调用并运行计算机程序,实现上述第一方面的方法;该收发器用于在与其他外部设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
第六方面,本申请提供的网络设备,该网络设备包括存储器、处理器和收发器。该存储器用于存储计算机程序;该处理器与存储器连接,用于从存储器中调用并运行计算机程序,实现上述第二 方面的方法;该收发器用于在与其他外部设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
第七方面,本申请提供的芯片,该芯片包括存储器、处理器和收发器。该存储器用于存储计算机程序;该处理器与存储器连接,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有芯片的设备执行上述第一方面或第二方面的方法;该收发器用于在与设备或芯片之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
第八方面,本申请提供的计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被至少一个处理器执行时实现上述第一方面或第二方面的方法。
第九方面,本申请提供的计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机存储介质,该计算机存储介质存储计算机程序,该计算机程序包括能够由至少一个处理器执行的指令,当该指令由至少一个处理器执行时实现上述第一方面或第二方面的方法。
第十方面,本申请提供的计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面或第二方面的方法。
本申请提供了一种通信方法,第一终端设备可以接收第一DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。如此,第一终端设备接收第一DMRS配置和第二DMRS配置之后,基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,可以避免数据叠加发送和/或接收的各DMRS之间、和/或数据叠加发送和/或接收的DMRS与单独发送和/或接收的DMRS之间的相互干扰,从而保证了第一终端设备的检测性能,提高上下行的传输性能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是一种通信架构示意图;
图2A是一种DMRS类型的场景示意图一;
图2B是一种DMRS类型的场景示意图二;
图3A是另一种DMRS类型的场景示意图一;
图3B是另一种DMRS类型的场景示意图二;
图4是一种DMRS和数据占用时频资源的场景示意图;
图5是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图;
图6A是本申请实施例提供的一种DMRS和数据占用时频资源的场景示意图一;
图6B是本申请实施例提供的一种DMRS和数据占用时频资源的场景示意图二;
图7A是本申请实施例提供的一种DMRS和数据占用时频资源的场景示意图三;
图7B是本申请实施例提供的一种DMRS和数据占用时频资源的场景示意图四;
图8A是本申请实施例提供的一种DMRS和数据占用时频资源的场景示意图五;
图8B是本申请实施例提供的一种DMRS和数据占用时频资源的场景示意图六;
图9是本申请实施例提供的一种终端装置900的结构组成示意图;
图10是本申请实施例提供的一种网络装置1000的结构组成示意图;
图11是本申请实施例提供的一种通信设备的结构组成示意图;
图12是本申请实施例提供的一种芯片的示意性结构图;
图13是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
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,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图。
如图1所示,通信系统100可以包括终端设备110和网络设备120。网络设备120可以通过空 口与终端设备110通信。终端设备110和网络设备120之间支持多业务发送和/或接收。
应理解,本申请实施例仅以通信系统100进行示例性说明,但本申请实施例不限定于此。也就是说,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、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、物联网(Internet of Things,IoT)系统、窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)系统、增强的机器类型通信(enhanced Machine-Type Communications,eMTC)系统、5G通信系统(也称为新无线(New Radio,NR)通信系统),或未来的通信系统等。
在图1所示的通信系统100中,网络设备120可以是与终端设备110通信的接入网设备。接入网设备可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备110进行通信。
网络设备120可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是下一代无线接入网(Next Generation Radio Access Network,NG RAN)设备,或者是NR系统中的基站(gNB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备120可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
终端设备110可以是任意终端设备,其包括但不限于与网络设备120或其它终端设备采用有线或者无线连接的终端设备。
例如,终端设备110可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、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。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、IoT设备、卫星手持终端、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、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、5G网络中的终端设备或者未来演进网络中的终端设备等。
终端设备110可以用于设备到设备(Device to Device,D2D)的通信。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不作限定。
需要说明的是,图1只是以示例的形式示意本申请所适用的系统,当然,本申请实施例所示的方法还可以适用于其它系统。此外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。
应理解,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。
还应理解,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。
还应理解,在本申请的实施例中提到的“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。
在NR通信系统中,DMRS可以分为前置DMRS(可以称为Front-Loaded DMRS)和后置DMRS(可以称为附加的DMRS(Additional DMRS))。
需要说明的是,前置DMRS通常位于时隙的前几个正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号,后置DMRS的图案是前置DMRS的重复(例如使用相同的频域资源,再例如使用相同数目的OFDM符号)。前置DMRS可以包含1个或多个OFDM符号,由网络设备配置。
还需要说明的是,NR可以支持两种不同的DMRS类型(Type),不同的DMRS类型的资源占用方式不同。下面以一个小格表示1个资源单元(Resource Element,RE)、频域资源中的12个子载波以及时域资源中的7个OFDM符号为例,结合图2A~和图3B对两种不同的DMRS类型进行说明。
对于一种DMRS类型,如图2A和图2B所示,在每一物理资源块(Physical Resource Block,PRB)的一个OFDM符号上可以支持两个码分多路复用(Code Division Multiplexing,CDM)组,每一CDM组包含6个子载波;其中,第一CDM组通过第一类RE承载,第二CDM组通过第二类 RE承载。每一CDM组可以支持两个端口,且两个端口之间通过正交覆盖码(Orthogonal Cover Code,OCC)保持正交,也就是说,其中一个端口使用的OCC码为[+1+1+1+1+1+1],另一个端口使用的OCC码为[+1-1+1-1+1-1],通过OCC码保证两个端口之间的正交性。
示例性地,如图2A所示,在一个OFDM符号上最多可以支持4个正交端口。
示例性地,如图2B所示,在两个OFDM符号上最多可以支持8个正交端口,且该两个OFDM符号之间可以采用时域正交覆盖码(Time Domain Orthogonal Cover Code,TD-OCC)。
对于另一种DMRS类型,如图3A和图3B所示,在每一PRB的一个OFDM符号上可以支持3个CDM组,每一CDM组包含两两相邻的4个子载波;其中,第一CDM组通过第一类RE承载,第二CDM组通过第二类RE承载,第三CDM组通过第三类RE承载。每一CDM组可以支持两个端口,且两个端口之间通过OCC保持正交,也就是说,其中一个端口使用的OCC码为[+1+1+1+1],另一个端口使用的OCC码为[+1-1+1-1]。
示例性地,如图3A所示,在一个OFDM符号上最多可以支持6个正交端口。
示例性地,如图3B所示,在两个OFDM符号上最多可以支持12个正交端口,且该两个OFDM符号之间采用TD-OCC。
为了进一步降低DMRS发送和/或接收所使用物理资源(时频资源)的开销,提高DMRS发送和/或接收的速率,可以考虑将DMRS和数据进行叠加发送和/或接收。图4是一种DMRS和数据占用时频资源的场景示意图,如图4所示,控制信道可以用于发送和/或接收有关DMRS和数据的控制信息(如数据类型,又如数据大小),以确保DMRS发送和/或接收与数据发送和/或接收的准确性。DMRS和数据可以占用相同的时频资源(包含OFDM符号3-13上的子载波0-11),并采用一定的发送功率比例进行叠加发送和/或接收(即将DMRS和数据叠加在相同的RE上),从而可以在接收端基于AI接收机直接将数据检测出来,不需要单独的信道估计过程。在图4中,所有用于发送和/或接收数据的RE都可以用于同时发送和/或接收DMRS,从而不需要专门的时频资源发送和/或接收DMRS,明显降低了时频资源的开销。
在本申请实施例中,多次提及RE、PRB、传统用户和叠加发送和/或接收的用户,下面对RE、PRB、传统用户和叠加发送和/或接收的用户进行简要说明。
RE:无线通信系统中最小的时频资源单元。例如,在NR或LTE系统中,一个RE的频域对应一个子载波,一个RE的时域对应一个OFDM符号。
PRB:PRB可以是针对频域上的连续K个子载波,以及针对时域上的连续M个OFDM符号,K、M为正整数。
示例性地,K的取值可以是8、12、16中的一个或多个,也可以是其他值,本申请实施例对此不作限定。
示例性地,M的取值可以是6、7、13、14中的一个或多个,也可以是其他值,本申请实施例对此不作限定。
传统用户:可以指DMRS和数据需要单独发送和/或接收的用户。也就是说,对于传统用户来说,DMRS和数据需要占用不同的时频资源进行发送和/或接收。
叠加发送和/或接收的用户:可以指DMRS和数据可以叠加发送和/或接收的用户。也就是说,对于叠加发送和/或接收的用户来说,DMRS和数据可以占用相同的时频资源(RE)进行发送和/或接收。
需要说明的是,在本申请实施例中,复用用户可以包括传统用户和叠加发送和/或接收的用户。
相关技术中,在用于数据发送和/或接收的时频资源可以同时叠加DMRS发送和/或接收的情况下,若网络设备同时调度多个用户进行多用户-多输入多输出(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,MU-MIMO),则该多个用户之间进行DMRS发送和/或接收时会存在较大干扰。对于一些不支持高级接收机的用户,在接收端难以有效进行干扰消除,会导致检测性能较差。即使对于支持高级接收机的用户,若导频上的干扰过大,则也会提高检测失败的概率。因此,在DMRS和数据叠加发送和/或接收的用户与其他用户进行复用时,如何保证具有不同接收能力的终端设备的检测性能是需要解决的问题。
基于此,本申请实施例提供了一种通信方法,第一终端设备可以接收第一DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。如此,第一终端设备接收第一DMRS配置和第二DMRS配置之后,基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,可以避免数据叠加发送和/或接收的各DMRS之间、和/或数据 叠加发送和/或接收的DMRS与单独发送和/或接收的DMRS之间的相互干扰,从而保证了第一终端设备的检测性能,提高上下行的传输性能。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。以上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。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
需要说明的是,下文实施例多次提及DMRS和数据叠加发送和/或接收,应理解,DMRS和数据叠加发送和/或接收,指的是DMRS和数据可以占用相同的物理资源(时频资源),并以一定的发送功率比例进行发送和/或接收。也就是说,DMRS和数据可以以一定的发送功率比例在相同的时频资源上进行发送和/或接收。物理资源是指无线信号发送和/或接收的时域和频域资源,时域资源通常以时隙(slot)或符号(symbol)作为单位,频域资源则以资源块(Resource Block)或子载波(Subcarrier Spacing)作为频域单位。通常,每个时隙包含14个符号,每个资源块包含12个子载波。一个RE在时域占一个符号,在频域占一个子载波。
示例性地,以一个RE为例,假设DMRS在该RE上的发送功率与数据在该RE上的发送功率的比例为第一发送功率比例,则DMRS和数据能够以第一发送功率比例,在该RE上进行发送和/或接收。
图5是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图,如图5所示,该方法可以包括如下步骤。
S510、网络设备向第一终端设备发送第一DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源。
相应地,第一终端设备可以接收网络设备发送的第一DMRS配置和第二DMRS配置。
需要说明的是,DMRS资源(如第一DMRS资源,又如第二DMRS资源)可以指DMRS(如DMRS端口)占用的时频资源,也就是说,从网络设备的角度,DMRS资源为可以进行DMRS发送和/或接收的时频资源。
应理解,DMRS资源为可以进行DMRS发送和/或接收的时频资源,可以理解为,从网络设备的角度,DMRS资源可以是第一终端设备进行DMRS发送和/或接收的时频资源,也可以是除第一终端设备以外的其他终端设备进行DMRS发送和/或接收的时频资源,本申请实施例对此不作限定。此外,若DMRS资源不用于第一终端设备的DMRS发送和/或接收,则从第一终端设备的角度,这些DMRS资源为预留的DMRS资源,而不是用于DMRS发送和/或接收的时频资源。
示例性地,第一DMRS资源不用于第一终端设备进行DMRS发送和/或接收,但可以用于除第一终端设备以外的其他终端设备(如第二终端设备)进行DMRS发送和/或接收。
示例性地,第二DMRS资源不用于第一终端设备进行DMRS发送和/或接收,但可以用于除第一终端设备以外的其他终端设备(如第三终端设备)进行DMRS发送和/或接收。
进一步地,DMRS资源可以通过DMRS端口、DMRS类型等与DMRS有关的配置信息进行配置。
需要说明的是,第一DMRS资源可以为NR协议中的DMRS资源(端口),例如,NR协议中DMRS类型为Type 1的DMRS资源,或者DMRS类型为Type 2的DMRS资源。
在一些实施例中,网络设备可以在第一DMRS资源上与第二终端设备进行DMRS发送和/或接收;其中,用于第二终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。
需要说明的是,至少部分时频资源可以是这两部分时频资源(即用于第二终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源)中的一个时频资源,也可以是这两部分时频资源中的多个时频资源(非全部时频资源),可以是这两部分时频资源中的全部时频资源,本申请实施例对此不作限定。
还需要说明的是,由于第一终端设备在第一DMRS资源上不进行DMRS发送和/或接收且不进行数据发送和/或接收,因此其他终端设备(如第二终端设备)在第一DMRS资源上进行DMRS发送和/或接收时,可以避免与第一终端设备的DMRS发送和/或接收之间的干扰;也就是说,第一终端设备可以将第一DMRS资源预留给其他终端设备进行DMRS发送和/或接收。其中,该其他终端设备可以是能够进行DMRS和数据叠加发送和/或接收的终端设备,也可以是单独进行DMRS发送和/或接收的终端设备。
需要说明的是,其他终端设备能够进行DMRS和数据叠加发送和/或接收,指的是对于其他终端 设备来说,DMRS和数据可以占用第一DMRS资源,并以一定的功率比例进行发送和/或接收。也就是说,对于其他终端设备来说,DMRS和数据可以以一定的功率比例在第一DMRS资源上进行发送和/或接收。
进一步地,第一终端设备可以在第一DMRS资源上,对数据进行速率匹配。
示例性地,如图6A和图6B所示,UE1(即第一终端设备)可以在第一DMRS占用的时频资源(即第一DMRS资源)上不进行DMRS发送和/或接收且不进行数据发送和/或接收。进一步地,网络设备可以在第一DMRS占用的时频资源上与UE2(即第二终端设备)进行DMRS发送和/或接收。
示例性地,如图7A和图7B所示,第一DMRS资源可以用于UE2(即第二终端设备)的DMRS发送和/或接收。
通过该方法,网络设备可以在第一DMRS资源上与第二终端设备进行DMRS发送和/或接收,同时在第一DMRS资源上第一终端设备不进行信号发送和/或接收(包括DMRS发送和/或接收与数据发送和/或接收),从而可以避免第一终端设备的DMRS发送和/或接收对第二终端设备的DMRS发送和/或接收造成干扰,保证了第一终端设备的检测性能,提高了上下行的传输性能。
在一些实施例中,第一DMRS资源可以占用1个或多个OFDM符号上的部分子载波。
需要说明的是,1个或多个OFDM符号上的部分子载波,可以是1个或多个OFDM符号上的一个子载波,也可以是1个或多个OFDM符号上的多个子载波(非全部子载波),本申请实施例对此不作限定。
示例性地,第一DMRS资源可以占用物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)/物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的1个或多个OFDM符号上的部分子载波。
示例性地,第一终端设备在第一DMRS资源上不进行DMRS发送和/或接收且不进行数据发送和/或接收,第一DMRS资源可以占用1个或多个OFDM符号上的奇数子载波或偶数子载波。例如,如图6A和图6B所示,第一DMRS资源可以占用OFDM符号3上的奇数子载波;再例如,如图7A和图7B所示,第一DMRS资源为UE2(即第二终端设备)的DMRS占用的时频资源,第一DMRS资源可以占用OFDM符号3上的奇数子载波。
通过该方法,第一DMRS资源可以占用1个或多个OFDM符号上的部分子载波,从而第一终端设备可以不在该部分子载波上进行DMRS发送和/或接收且不进行数据发送和/或接收,避免了其他终端设备(如第二终端设备)在该部分子载波上进行DMRS发送和/或接收时与第一终端设备之间的相互干扰,从而保证了第一终端设备的检测性能,提高上下行的传输性能。
在一些实施例中,在1个或多个OFDM符号上,第一终端设备进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。
也就是说,在第一终端设备进行DMRS发送和/或数据发送的情况下,可以在1个或多个OFDM符号上,进行发送功率提升。
示例性地,如图6A和图6B所示,若UE1(即第一终端设备)在OFDM符号3上的奇数子载波上不进行DMRS发送和数据发送,则UE1可以在该OFDM符号3上的偶数子载波上,进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。例如,若UE1在OFDM符号3上的奇数子载波上不进行DMRS发送且不进行数据发送,则UE1在该OFDM符号3上的偶数子载波上发送的DMRS可以获得3dB的功率提升。
示例性地,如图7A和图7B所示,若UE1(即第一终端设备)在OFDM符号3上的奇数子载波上(即UE2的DMRS占用的子载波)不进行DMRS发送且不进行数据发送,则UE1可以在该OFDM符号3上的偶数子载波上,进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。
需要说明的是,第一终端设备在1个或多个OFDM符号上,发送功率提升的比例为:1个或多个OFDM符号上的部分子载波和用于发送的子载波的总数量,与用于发送的子载波的数量的比值;其中,用于发送的子载波为:第一终端设备在1个或多个OFDM符号上进行DMRS发送和/或数据发送的子载波。将1个或多个OFDM符号上的部分子载波的数量记为A,用于发送的子载波的数量记为B,发送功率提升的比例记为C,则发送功率提升的比例C的计算公式可以如下所示:
C=(A+B)/B              (1)
应理解,1个或多个OFDM符号上的部分子载波为第一终端设备不进行DMRS发送且不进行数据发送的子载波。例如,如图6A和图6B所示,以OFDM符号3为例,OFDM符号3上的部分子载波可以是OFDM符号3上的奇数子载波,第一终端设备在OFDM符号3上的奇数子载波上不进行DMRS发送且不进行数据发送。
还应理解,用于发送的子载波为:在1个或多个OFDM符号上,除该部分子载波以外的其他子载波。例如,如图6A和图6B所示,以OFDM符号3为例,第一终端设备在OFDM符号3上的奇数子载波上不进行DMRS发送且不进行数据发送,则用于发送的子载波为OFDM符号3上的偶数子载波。
还应理解,在1个或多个OFDM符号上,部分子载波为不用于发送DMRS和数据的子载波,用于发送的子载波为除该部分子载波以外的其他子载波,因此,公式(1)中的A+B为该一个或多个OFDM符号上的总的子载波的数量。第一终端设备可以将部分子载波的发送功率分配给用于发送的其他子载波的功率,从而可以提升其他子载波的发送功率。
示例性地,如图6A和图6B所示,以OFDM符号3为例,总的子载波的数量为12,子载波1、3、5、7、9、11不用于DMRS发送且不用于数据发送,用于发送的子载波为子载波0、2、4、6、8、10,则第一终端设备可以将子载波1、3、5、7、9、11的发送功率分配给子载波0、2、4、6、8、10的发送功率,从而可以得到发送功率提升的比例C为(6+6)/6=2。
通过该方法,由于第一终端设备在1个或多个OFDM符号上的部分子载波不进行DMRS发送,且不进行数据发送,节省的功率可以用于这些OFDM符号上的DMRS发送和/或数据发送,因而第一终端设备在这些OFDM符号上进行DMRS发送和/或数据发送时,能够获得功率增益,从而提高上行信道估计的性能。
在一些实施例中,在1个或多个OFDM符号上,第一终端设备进行DMRS接收和/或数据接收的接收功率保持不变。
也就是说,在1个或多个OFDM符号上,对于第一终端设备来说,用于接收的子载波与不用于接收的子载波的接收功率是一样的,第一终端设备在进行DMRS接收和/或下行数据接收时,不能够获得接收功率的提升。
在一些实施例中,第一DMRS资源可以用于除第一终端设备以外的其他终端设备的干扰测量。
需要说明的是,由于第一DMRS资源实际上用于其他终端设备进行DMRS发送和/或接收,因此第一终端设备可以在第一DMRS资源上进行干扰测量,以得到其他终端设备对自身的干扰,从而用于接收机进行干扰抑制。
还需要说明的是,第一终端设备在第一DMRS资源上进行干扰测量时,可以假设第一DMRS资源上只有干扰用户的DMRS发送和/或接收,而没有干扰用户的数据发送和/或接收。
示例性地,如图7A和图7B所示,第一DMRS资源为UE2(即第二终端设备)的DMRS占用的时频资源,第一DMRS资源实际上用于UE2的DMRS发送和/或接收,因此UE1(即第一终端设备)可以在第一DMRS资源上测量来自UE2的干扰。
通过该方法,第一DMRS资源可以用于除第一终端设备以外的其他终端设备的干扰测量,因此,第一终端设备可以在第一DMRS资源上进行干扰测量,从而得到其他终端设备对自身的干扰。
在一些实施例中,网络设备可以在第二DMRS资源上与第三终端设备进行DMRS发送和/或接收;其中,用于第三终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。
需要说明的是,至少部分时频资源可以是这两部分时频资源(即用于第三终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源)中的一个时频资源,也可以是这两部分时频资源中的多个时频资源(非全部时频资源),也可以是这两部分时频资源中的全部时频资源,本申请实施例对此不作限定。
还需要说明的是,由于第一终端设备在第二DMRS资源上进行数据发送和/或接收且不进行DMRS发送和/或接收,因此其他终端设备(如第三终端设备)在第二DMRS资源上进行DMRS发送和/或接收时,可以避免与第一终端设备的DMRS发送和/或接收之间的干扰。其中,该其他终端设备可以是能够进行DMRS和数据叠加发送和/或接收的终端设备。
还需要说明的是,其他终端设备能够进行DMRS和数据叠加发送和/或接收,指的是对于其他终端设备来说,DMRS和数据可以占用第二DMRS资源,并以一定的发送功率比例进行发送和/或接收。也就是说,对于其他终端设备来说,DMRS和数据可以以一定的发送功率比例在第二DMRS资源上进行发送和/或接收。
示例性地,如图6A和图6B所示,UE1(即第一终端设备)可以在第二DMRS占用的时频资源(即第二DMRS资源)上进行数据发送和/或接收且不进行DMRS发送和/或接收。进一步地,网络设备可以在第二DMRS占用的时频资源上与UE3(即第三终端设备)进行DMRS发送和/或接收。
示例性地,如图7A和图7B所示,第二DMRS资源可以用于UE3(即第三终端设备)的DMRS 发送和/或接收。
通过该方法,网络设备可以在第二DMRS资源上与第三终端设备进行DMRS发送和/或接收,同时在第二DMRS资源上第一终端设备不进行DMRS发送和/或接收,从而可以避免第一终端设备的DMRS发送和/或接收对第三终端设备的DMRS发送和/或接收造成干扰,保证了第一终端设备的检测性能,提高了上下行的发送和/或接收性能。
在一些实施例中,第二DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,第二DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
需要说明的是,所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波,可以是所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的一个子载波,也可以是所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的多个子载波(非全部子载波),本申请实施例对此不作限定。
示例性地,如图6A所示,第一终端设备在第二DMRS资源上进行数据发送和/或接收且不进行DMRS发送和/或接收,第二DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号4-13上的一半子载波0-5。
示例性地,如图6B所示,第一终端设备在第二DMRS资源上进行数据发送和/或接收且不进行DMRS发送和/或接收,第二DMRS资源占用用于数据发送和/或接收的OFDM符号4-13中的一半OFDM符号9-13上的所有子载波。
示例性地,如图7A所示,第一终端设备在第二DMRS资源上进行数据发送和/或接收且不进行DMRS发送和/或接收,第二DMRS资源为UE3(即第三终端设备)的DMRS占用的时频资源,第二DMRS资源可以占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号4-13上的一半子载波0-5。
示例性地,如图7B所示,第一终端设备在第二DMRS资源上进行数据发送和/或接收且不进行DMRS发送和/或接收,第二DMRS资源为UE3(即第三终端设备)的DMRS占用的时频资源,第二DMRS资源占用用于数据发送和/或接收的OFDM符号4-13中的一半OFDM符号9-13上的所有子载波。
通过该方法,第一终端设备可以不在第二DMRS资源进行DMRS发送和/或接收,避免了其他终端设备(如第三终端设备)在第二DMRS资源上进行DMRS发送和/或接收时与第一终端设备的DMRS发送和/或接收之间的相互干扰,从而保证了第一终端设备的检测性能,提高上下行的发送和/或接收性能。
在一些实施例中,在所有用于数据发送的OFDM符号上,第一终端设备进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。
也就是说,在第二DMRS资源占用所有用于数据发送的OFDM符号上的部分子载波,且第一终端设备进行DMRS发送和/或数据发送的情况下,第一终端设备可以在所有用于数据发送的OFDM符号上进行发送功率提升。
示例性地,如图6A所示,若UE1(即第一终端设备)在第二DMRS占用的一半子载波(即符号4-13上的子载波0-5)上不进行DMRS发送,则UE1可以在另一半子载波(即符号4-13上的子载波6-11)上,进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。例如,若UE1在第二DMRS占用的一半子载波上不进行DMRS发送,则UE1在另一半子载波上发送的DMRS可以获得3dB的功率提升。
示例性地,如图7A所示,若UE1(即第一终端设备)在第二DMRS占用的一半子载波上(即UE3的DMRS占用的子载波,(即符号4-13上的子载波0-5)不进行DMRS发送,则UE1可以在另一半子载波(即符号4-13上的子载波6-11)上,进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。
示例性地,如图7A所示,在终端设备的数据发送带宽内,若UE1在UE2的DMRS和UE3的DMRS占用的子载波上不进行DMRS发送,则UE1在进行DMRS发送和/或数据发送时,可以获得发送功率提升。
需要说明的是,第一终端设备在所有用于数据发送的OFDM符号上,发送功率提升的比例为:所有用于数据发送的OFDM符号上的部分子载波和用于发送的子载波的总数量,与用于发送的子载波的数量的比值;其中,用于发送的子载波为:第一终端设备在所有用于数据发送的OFDM符号上进行DMRS发送和/或数据发送的子载波。
应理解,所有用于数据发送的OFDM符号上的部分子载波为第一终端设备不进行DMRS发送的子载波。例如,如图6A所示,所有用于数据发送的OFDM符号为OFDM符号4-13,OFDM符号4-13上的部分子载波可以是OFDM符号4-13的子载波0-5,第一终端设备可以在OFDM符号4-13 的子载波0-5不进行DMRS发送。
还应理解,用于发送的子载波为:在所有用于数据发送的OFDM符号上,除该部分子载波以外的其他子载波。例如,如图6A所示,若第一终端设备在OFDM符号4-13上的子载波0-5不进行DMRS发送,则用于发送的子载波为OFDM符号4-13上的子载波6-11。
还应理解,在所有用于数据发送的OFDM符号上,部分子载波为不用于发送DMRS的子载波,用于发送DMRS的子载波为除该部分子载波以外的其他子载波,第一终端设备可以将部分子载波的发送功率分配给用于发送DMRS的其他子载波的功率,从而可以提升其他子载波的发送功率。
示例性地,如图6A所示,若第一终端设备在OFDM符号4-13上的子载波0-5不进行DMRS发送,在OFDM符号4-13上的子载波6-11进行DMRS发送,则第一终端设备可以将子载波0-5的发送功率分配给子载波6-11的发送功率,从而可以得到子载波6-11的发送功率提升。
通过该方法,由于第一终端设备在所有用于数据发送的OFDM符号上的部分子载波上不进行DMRS发送,节省的功率可以用于这些OFDM符号上的上行DMRS发送和/或上行数据发送,因而第一终端设备在这些OFDM符号上进行DMRS发送和/或数据发送时,能够获得功率增益,从而提高上行信道估计的性能。
在一些实施例中,在所有用于数据接收的OFDM符号上,第一终端设备进行下行DMRS接收和/或下行数据接收的接收功率保持不变。
也就是说,在所有用于数据接收的OFDM符号上,用于下行接收的子载波与不用于下行接收的子载波的接收功率是一样的,第一终端设备在进行下行DMRS接收和/或下行数据接收时,不能够获得接收功率的提升。
在一些实施例中,第一DMRS配置和第二DMRS配置通过不同的DMRS端口分别指示第一DMRS资源和第二DMRS资源;和/或,通过不同的DMRS类型分别指示第一DMRS资源和第二DMRS资源。
示例性地,第一终端设备和网络设备可以预先定义一组DMRS端口用于第一DMRS资源,定义另一组DMRS端口用于第二DMRS资源,网络设备可以通过指示相应的DMRS端口来指示第一DMRS资源和第二DMRS资源。
示例性地,第一终端设备和网络设备可以预先定义一种DMRS类型(例如DMRS Type 1或DMRS Type 2)用于第一DMRS资源,定义另一种DMRS类型(例如DMRS Type 3)用于第二DMRS资源,网络设备可以通过指示相应的DMRS类型来指示第一DMRS资源和第二DMRS资源。
S520、网络设备和第一终端设备基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
需要说明的是,第一终端设备可以基于第一DMRS配置,在第一DMRS配置指示的第一DMRS资源上,既不进行DMRS发送和/或接收也不进行数据发送和/或接收,即对数据进行速率匹配;第一终端设备可以基于第二DMRS配置,在第二DMRS配置指示的第二DMRS资源上,不进行DMRS发送和/或接收,但仍然进行数据发送和/或接收。
也就是说,在本申请实施例中,第一DMRS资源和第二DMRS资源均是用于除第一终端设备以外的其他终端设备进行DMRS发送和/或接收的,并且,用于其他终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。
需要说明的是,至少部分时频资源可以是这两部分时频资源(即用于其他终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源)中的一个时频资源,也可以是这两部分时频资源中的多个时频资源(非全部时频资源),可以是这两部分时频资源中的全部时频资源,本申请实施例对此不作限定。
示例性地,如图8A和图8B所示,在UE1(即第一终端设备)和其他UE进行资源复用的时频资源上,DMRS 1和DMRS 2占用的时频资源用于UE1进行DMRS发送和/或接收,且不用于其他UE进行DMRS发送和/或接收;其他UE的DMRS占用的时频资源(即第一DMRS资源和第二DMRS资源)用于其他UE进行DMRS发送和/或接收,且不用于UE1进行DMRS发送和/或接收。
基于S520,网络设备与第一终端设备可以通过以下两种实现方式进行DMRS发送和/或接收:
一种可能的实现方式,在用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中,除第一DMRS资源和第二DMRS资源以外的其他时频资源上,网络设备可以与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收。
示例性地,如图6A和图6B所示,UE1(即第一终端设备)的DMRS占用的时频资源为除第一DMRS资源和第二DMRS资源以外的时频资源,则UE1可以在UE1的DMRS占用的时频资源上, 与网络设备进行DMRS发送和/或接收。
示例性地,如图7A和图7B所示,第一DMRS配置指示UE2的DMRS占用的时频资源(即第一DMRS资源),第二DMRS配置指示UE3的DMRS占用的时频资源(即第二DMRS资源),则UE1可以在UE1的DMRS占用的时频资源(即除第一DMRS资源和第二DMRS资源以外的时频资源)上,与网络设备进行DMRS发送和/或接收。
通过该方法,在用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中,除第一DMRS资源和第二DMRS资源以外的其他时频资源上,网络设备可以与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收,从而不需要专门的信令指示第一终端设备的DMRS发送和/或接收所用的时频资源,节约了信令开销。
另一种可能的实现方式,网络设备可以向第一终端设备发送第三DMRS配置;其中,第三DMRS配置指示用于DMRS发送和/或接收与用于数据发送和/或接收的第三DMRS资源;或者,指示第三DMRS资源以及用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第四DMRS资源。其中,第三DMRS资源可以用于第一终端设备的DMRS和数据叠加的发送和/或接收。
需要说明的是,第一终端设备的DMRS和数据叠加发送和/或接收,指的是对于第一终端设备来说,DMRS和数据可以占用相同的第三DMRS资源,并以一定的功率比例进行发送和/或接收。也就是说,对于第一终端设备来说,DMRS和数据可以以一定的功率比例在第三DMRS资源上进行发送和/或接收。
相应地,第一终端设备可以接收网络设备发送的第三DMRS配置。
进一步地,第一终端设备可以在第三DMRS资源上与网络设备进行DMRS发送和/或接收;或者,第一终端设备可以在第三DMRS资源和第四DMRS资源上与网络设备进行DMRS发送和/或接收。
在一些实施例中,第三DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,第三DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
示例性地,如图6A所示,第三DMRS资源包含OFDM符号4-13上的子载波6-11,在第三DMRS资源上第一终端设备既进行DMRS发送和/或接收也进行数据发送和/或接收;第四DMRS资源包含OFDM符号3上的偶数子载波,在第四DMRS资源上第一终端设备可以进行DMRS发送和/或接收但不进行数据发送和/或接收。其中,在第二DMRS资源和第三DMRS资源(即OFDM符号4-13以及子载波0-11)上,第一终端设备可以进行数据发送和/或接收。
示例性地,如图6B所示,第三DMRS资源包含OFDM符号4-8上的所有子载波,在第三DMRS资源上第一终端设备既进行DMRS发送和/或接收也进行数据发送和/或接收;第四DMRS资源包含OFDM符号3上的偶数子载波,在第四DMRS资源上第一终端设备可以进行DMRS发送和/或接收但不进行数据发送和/或接收。其中,在第二DMRS资源和第三DMRS资源(即OFDM符号4-13以及子载波0-11)上,第一终端设备可以进行数据发送和/或接收。
在一些实施例中,第四DMRS资源占用1个或2个OFDM符号上的部分子载波。
示例性地,第四DMRS资源可以占用1个或2个OFDM符号上的奇数子载波或偶数子载波。例如,如图6A和图6B所示,第四DMRS资源可以占用OFDM符号3上的偶数子载波;再例如,如图7A和图7B所示,第四DMRS资源可以占用OFDM符号3上的偶数子载波。
在一些实施例中,其中,在第三DMRS配置指示第三DMRS资源和第四DMRS资源的情况下,第三DMRS配置通过不同的DMRS端口指示第三DMRS资源和第四DMRS资源。
需要说明的是,由于第三DMRS资源与第二DMRS资源采用类似的DMRS资源占用方式,因而第三DMRS资源与第二DMRS资源可以采用相同的DMRS类型不同的DMRS端口。类似地,由于第四DMRS资源与第一DMRS资源采用类似的资源占用方式,因而第四DMRS资源与第一DMRS资源也可以采用不同的DMRS端口。基于此,网络设备可以通过不同的DMRS端口来指示第三DMRS资源和第四DMRS资源。
通过该方法,网络设备可以指示第一终端设备进行DMRS发送和/或接收的第三DMRS资源,或者指示第一终端设备进行DMRS发送和/或接收的第三DMRS资源和第四DMRS资源,这些资源与第一DMRS资源和第二DMRS资源是正交的,从而避免了第一终端设备进行DMRS发送和/或接收时与其他终端设备(如第二终端设备,又如第三终端设备)的DMRS发送和/或接收之间的相互干扰,保证了第一终端设备的检测性能,提高上下行的传输性能。
本申请实施例提供了一种通信方法,第一终端设备可以接收第一DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资 源;基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。如此,第一终端设备接收第一DMRS配置和第二DMRS配置之后,基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,可以避免数据叠加发送和/或接收的各DMRS之间、和/或数据叠加发送和/或接收的DMRS和单独发送和/或接收的DMRS之间的相互干扰,从而保证了第一终端设备的检测性能,提高上下行的传输性能。
以下结合具体应用场景对本申请实施例提供的通信方法进行详细阐述。
基于网络设备与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收的两种实现方式,可以将本申请实施例分为以下两个实施例。
实施例一、网络设备通过信令(即第三DMRS配置)指示第一终端设备的DMRS发送和/或接收所用的时频资源。
网络设备可以向第一终端设备指示第一DMRS配置和第二DMRS配置,其中,第一DMRS配置指示不可用于DMRS发送和/或接收且不可用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收但不可用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源。
终端设备可以接收网络设备指示的第一DMRS配置和第二DMRS配置。
在一些实施例中,第一DMRS资源占用1个或多个OFDM符号上的部分子载波。
需要说明的是,第一DMRS资源可以为NR协议中的DMRS资源(端口),即协议中的Type 1或Type 2DMRS。第一DMRS资源一般占用PDSCH/PUSCH的前几个OFDM符号上的部分子载波。例如,如图6A和图6B所示,第一DMRS资源可以占用一个OFDM符号中的奇数子载波。
还需要说明的是,在第一DMRS资源上,第一终端设备不进行DMRS发送和/或接收,且不进行数据发送和/或接收(例如对数据进行速率匹配),第一DMRS资源可以预留给复用用户(包括传统用户和/或叠加发送和/或接收的用户)进行DMRS发送和/或接收,从而避免对复用用户的DMRS发送和/或接收造成干扰。此时,本申请实施例提供的技术方案可以用于支持第一终端设备与单独进行DMRS发送和/或接收的终端设备进行复用。
在一些实施例中,在第一终端设备进行数据发送和/或DMRS发送的情况下,第一终端设备可以在1个或多个OFDM符号上进行发送功率提升。由于第一终端设备在第一DMRS资源的子载波上不进行DMRS发送且不进行数据发送,节省的功率可以用于这些OFDM符号上的数据发送和/或DMRS发送。如图6A和图6B所示,在第一终端设备在一个OFDM符号的一半子载波上发送DMRS,在另一半子载波上配置了第一DMRS资源,则第一终端设备在该OFDM符号上发送的DMRS可以获得3dB的功率提升。
在一些实施例中,第一DMRS资源可以用于其他终端设备的干扰测量。由于第一DMRS资源实际上是用于其他终端设备进行DMRS发送和/或接收,因此第一终端设备可以在第一DMRS资源上进行干扰测量,来得到其他终端设备对它的干扰,从而用于接收机进行干扰抑制。同时,第一终端设备在测量干扰时,可以假设第一DMRS资源上进行干扰用户的DMRS发送和/或接收,而不进行数据发送和/或接收。
在一些实施例中,第二DMRS资源可以占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波,或者,第二DMRS资源可以占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
示例性地,如图6A所示,第二DMRS资源可以占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的一半子载波。
示例性地,如图6B所示,第二DMRS资源可以占用用于数据发送和/或接收的OFDM符号中的一半OFDM符号上的所有子载波。
在一些实施例中,在第二DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波,且第一终端设备进行上行数据和/或上行DMRS发送和/或接收的情况下,第一终端设备可以在所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上进行发送功率提升。例如,如图6A所示,第二DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的一半子载波,则在另一半子载波上发送和/或接收的DMRS可以有3dB的功率提升。考虑到第一DMRS资源也占用了一个OFDM符号的一半子载波,且另一半子载波也用于发送和/或接收第一终端设备的DMRS,此时第一终端设备的所有DMRS都可以获得3dB的功率提升,从而提高上行信道估计的性能。
在一些实施例中,第一DMRS配置和第二DMRS配置可以通过不同的DMRS端口指示,或者,通过不同的DMRS类型指示。例如,第一终端设备和网络设备可以预先定义一组DMRS端口用于第一DMRS配置,再定义另一组DMRS端口用于第二DMRS配置,网络设备可以通过指示相应的 DMRS端口来指示第一DMRS配置和第二DMRS配置;再例如,第一终端设备和网络设备可以预先定义一种DMRS类型(例如DMRS Type1或DMRS Type 2)用于第一DMRS配置,再定义另一种DMRS类型(例如DMRS Type 3)用于第二DMRS配置,网络设备可以通过指示相应的DMRS类型来指示第一DMRS配置和第二DMRS配置。
在一些实施例中,第一终端设备可以接收网络设备指示的第三DMRS配置,第三DMRS配置指示第一终端设备发送或接收DMRS所用的DMRS资源。
在一些实施例中,第三DMRS配置指示的DMRS资源可以包括第三DMRS资源,其中,第三DMRS资源既用于DMRS发送和/或接收也用于数据发送和/或接收。
在另一些实施例中,第三DMRS配置指示的DMRS资源可以包括第三DMRS资源和第四DMRS资源,其中,第四DMRS资源不用于数据发送和/或接收但用于DMRS发送和/或接收。
在一些实施例中,第三DMRS资源可以占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波,或者,第三DMRS资源可以占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波;第四DMRS资源占用1个或2个OFDM符号上的部分子载波。
需要说明的是,由于第三DMRS资源与第二DMRS资源采用类似的DMRS资源占用方式,第三DMRS资源与第二DMRS资源可以采用相同的DMRS类型不同的DMRS端口。类似地,由于第四DMRS资源与第一DMRS资源采用类似的DMRS资源占用方式,第四DMRS资源与第一DMRS资源也可以采用DMRS设计中的不同DMRS端口,即可以通过不同的DMRS端口来指示第三DMRS资源和第四DMRS资源。
示例性地,如图6A所示,第三DMRS资源可以占用OFDM符号4-13中的子载波6-11,在第三DMRS资源上第一终端设备既可以进行DMRS发送和/或接收也可以进行数据发送和/或接收,第四DMRS资源占用OFDM符号3中的偶数子载波,在第四DMRS资源上第一终端设备进行DMRS发送和/或接收但不进行数据发送和/或接收。
示例性地,如图6B所示,第三DMRS资源可以占用OFDM符号4-8中的所有子载波,第四DMRS资源可以占用OFDM符号3中的偶数子载波。其中,在第二DMRS资源和第三DMRS资源上,即OFDM符号4-13上,第一终端设备可以进行数据发送和/或接收。
网络设备可以基于第一DMRS配置和第二DMRS配置与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收和,和/或,进行数据发送和/或接收。
示例性地,网络设备可以在第一DMRS资源上与第二终端设备进行DMRS发送和/或接收;其中,用于第二终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。
示例性地,网络设备可以在第二DMRS资源上与第三终端设备进行DMRS发送和/或接收;其中,用于第三终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。
也就是说,在本申请实施例中,第一DMRS资源和第二DMRS资源都是用于其他终端设备(如第二终端设备,又如第三终端设备)进行DMRS发送和/或接收,并且,用于其他终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。例如,在第一终端设备和其他终端设备资源复用的时频资源上,其他终端设备可以采用如图8A所示的DMRS配置,或者采用如图8B所示的DMRS配置。
第一终端设备可以基于第一DMRS配置和第二DMRS配置进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
在一些实施例中,在第一DMRS配置指示的第一DMRS资源上,第一终端设备既不进行DMRS发送和/或接收也不进行数据发送和/或接收,即对数据进行速率匹配。
在一些实施例中,在第二DMRS配置指示的第二DMRS资源上,第一终端设备不进行DMRS发送和/或接收,但仍然进行数据发送和/或接收。
实施例二、网络设备无需通过专门的信令指示第一终端设备的DMRS发送和/或接收所用的时频资源。
网络设备可以向第一终端设备指示第一DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不可用于DMRS发送和/或接收且不可用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收但不可用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源。
第一终端设备可以接收网络设备指示的第一DMRS配置和第二DMRS配置。
在一些实施例中,第一DMRS资源可以占用1个或多个OFDM符号上的部分子载波。
需要说明的是,第一DMRS资源可以为NR协议中的DMRS资源(端口),即协议中的Type 1或者Type 2DMRS。第一DMRS资源一般占用PDSCH/PUSCH的前几个OFDM符号上的部分子载波,可以用于第一终端设备与采用DMRS配置的其他终端设备进行复用。例如,如图7A和图7B中UE2的DMRS所示,第一DMRS资源可以占用一个OFDM符号中的奇数子载波。
在一些实施例中,在第一DMRS资源上,第一终端设备不进行DMRS发送和/或接收,且不进行数据发送和/或接收(例如数据对第一DMRS资源进行速率匹配),第一DMRS资源可以预留给复用用户进行DMRS发送和/或接收(例如图7A和图7B中用于UE2的DMRS发送和/或接收),从而避免对复用用户的DMRS发送和/或接收造成干扰。
在一些实施例中,第一DMRS资源可以用于其他终端设备的干扰测量。例如,如图7A和图7B所示,第一DMRS资源实际上用于UE2的DMRS发送和/或接收,因此在第一DMRS资源上可以测量来自UE2的干扰。
在一些实施例中,第二DMRS资源可以占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波,或者,第二DMRS资源可以占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
示例性地,第二DMRS资源可以占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的一半子载波,可以用于发送和/或接收另一个UE(如UE3)的DMRS,如图7A中UE3的DMRS所示。
示例性地,第二DMRS资源可以占用用于数据发送和/或接收的OFDM符号中的一半OFDM符号上的所有子载波,可以用于发送和/或接收另一个UE(如UE3)的DMRS,如图7B中UE3的DMRS所示。
示例性地,如图7A所示,第二DMRS资源占用所有用于数据发送的OFDM符号上的一半子载波或1/4子载波,第一DMRS资源占用一个OFDM符号中的部分子载波,则在这些OFDM符号上,第一终端设备(即UE1)在进行DMRS发送和/或进行数据发送时,可以进行功率提升。
在一些实施例中,第一终端设备可以在用于数据发送和/或接收的时频资源中,除第一DMRS配置和第二DMRS配置指示的DMRS资源以外的其他资源上,发送或接收DMRS。例如,如图7A和图7B所示,OFDM符号3-13用于UE1(即第一终端设备)的数据发送和/或接收,第一DMRS配置用于指示UE2的DMRS占用的时频资源(即第一DMRS资源),第二DMRS配置用于指示UE3的DMRS占用的时频资源(即第二DMRS资源),则对于UE1,除了第一DMRS配置和第二DMRS配置指示的DMRS资源外,OFDM符号3-13上的其他时频资源可以用于发送和/或接收UE1的DMRS(这些资源也可以用于发送和/或接收UE1的数据)。通过该方式,不需要专门的信令指示第一终端设备的DMRS发送和/或接收所用的时频资源,因此节约了信令开销。
网络设备可以基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收和数据发送和/或接收。
在一些实施例中,网络设备可以在第一DMRS资源上与第二终端设备进行DMRS发送和/或接收;其中,用于第二终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。例如,第二终端设备(即UE2)的DMRS资源可以如图7A和图7B所示。
在一些实施例中,网络设备可以在第二DMRS资源上与第三终端设备进行DMRS发送和/或接收;用于第三终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。例如,第三终端设备(即UE3)的DMRS资源可以如图7A和图7B所示。
也就是说,在本申请实施例中,第一DMRS资源和第二DMRS资源可以分别用于第二终端设备和第三终端设备的DMRS发送和/或接收,其中,用于第二终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠,以及,用于第三终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。例如,在第一终端设备(即UE1)、第二终端设备(即UE2)和第三终端设备(即UE3)资源复用的时频资源上,这三个终端设备可以采用如图7A和图7B所示的DMRS配置。
第一终端设备可以基于第一DMRS配置和第二DMRS配置进行DMRS发送和/或接收和数据发送和/或接收。
在一些实施例中,在第一DMRS配置指示的第一DMRS资源上,第一终端设备既不进行DMRS发送和/或接收也不进行数据发送和/或接收,即对数据进行速率匹配。
在一些实施例中,在第二DMRS配置指示的第二DMRS资源上,第一终端设备不进行DMRS发送和/或接收,但仍然进行数据发送和/或接收。
本申请实施例提供了一种通信方法,可以避免与数据叠加发送和/或接收的各DMRS之间或者与数据叠加发送和/或接收的DMRS与单独发送和/或接收的DMRS之间的相互干扰,支持DMRS和数据叠加发送和/或接收的用户与传统用户以及其他叠加发送和/或接收用户之间进行MU-MIMO复用发送和/或接收,从而提高上下行的传输性能。
以上结合附图详细描述了本申请的优选实施方式,但是,本申请并不限于上述实施方式中的具体细节,在本申请的技术构思范围内,可以对本申请的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本申请的保护范围。例如,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本申请对各种可能的组合方式不再另行说明。又例如,本申请的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本申请的思想,其同样应当视为本申请所公开的内容。又例如,在不冲突的前提下,本申请描述的各个实施例和/或各个实施例中的技术特征可以和现有技术任意的相互组合,组合之后得到的技术方案也应落入本申请的保护范围。
还应理解,在本申请的各种方法实施例中,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。
图9是本申请实施例提供的一种终端装置900的结构组成示意图,如图9所示,该终端装置900可以包括:
第一通信单元910,配置为接收第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
第一通信单元910,还配置为基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
在一些实施例中,第一DMRS资源占用1个或多个正交频分复用OFDM符号上的部分子载波。
在一些实施例中,如图9所示,该终端装置900还可以包括:
处理单元920,配置为在1个或多个OFDM符号上,进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。
在一些实施例中,第一DMRS资源用于除第一终端设备以外的其他终端设备的干扰测量。
在一些实施例中,第二DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,第二DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
在一些实施例中,处理单元920,还配置为在所有用于数据发送的OFDM符号上,进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。
在一些实施例中,第一DMRS配置和第二DMRS配置通过不同的DMRS端口分别指示第一DMRS资源和第二DMRS资源;和/或,通过不同的DMRS类型分别指示第一DMRS资源和第二DMRS资源。
在一些实施例中,第一通信单元910,还配置为在用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中,除第一DMRS资源和第二DMRS资源以外的其他时频资源上,进行DMRS发送和/或接收。
在一些实施例中,第一通信单元910,还配置为接收第三DMRS配置;其中,第三DMRS配置指示用于DMRS发送和/或接收且用于数据发送和/或接收的第三DMRS资源;或者,指示第三DMRS资源以及用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第四DMRS资源。
在一些实施例中,第三DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,第三DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
在一些实施例中,第四DMRS资源占用1个或2个OFDM符号上的部分子载波。
在一些实施例中,在第三DMRS配置指示第三DMRS资源和第四DMRS资源的情况下,第三DMRS配置通过不同的DMRS端口指示第三DMRS资源和第四DMRS资源。
本申请实施例提供了一种终端装置,该终端装置可以接收第一DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和 /或接收。如此,该终端装置可以接收第一DMRS配置和第二DMRS配置之后,基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,可以避免数据叠加发送和/或接收的各DMRS之间、和/或数据叠加发送和/或接收的DMRS和单独发送和/或接收的DMRS之间的相互干扰,从而保证了第一终端设备的检测性能,提高上下行的传输性能。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述终端装置的相关描述可以参照本申请实施例的通信方法的相关描述进行理解。
图10是本申请实施例提供的一种网络装置1000的结构组成示意图,如图10所示,该网络装置1000可以包括:
第二通信单元1010,配置为向第一终端设备发送第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
第二通信单元1010,还配置为基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
在一些实施例中,第一DMRS资源占用1个或多个正交频分复用OFDM符号上的部分子载波。
在一些实施例中,第二通信单元1010,还配置为在第一DMRS资源上与第二终端设备进行DMRS发送和/或接收;其中,用于第二终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。
在一些实施例中,第二DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,第二DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
在一些实施例中,第二通信单元1010,还配置为在第二DMRS资源上与第三终端设备进行DMRS发送和/或接收;其中,用于第三终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。
在一些实施例中,第一DMRS配置和第二DMRS配置通过不同的DMRS端口分别指示第一DMRS资源和第二DMRS资源;和/或,通过不同的DMRS类型分别指示第一DMRS资源和第二DMRS资源。
在一些实施例中,第二通信单元1010,还配置为在用于第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中,除第一DMRS资源和第二DMRS资源以外的其他时频资源上,与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收。
在一些实施例中,第二通信单元1010,还配置为向第一终端设备发送第三DMRS配置;其中,第三DMRS配置指示用于DMRS发送和/或接收且用于数据发送和/或接收的第三DMRS资源;或者,指示第三DMRS资源以及用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第四DMRS资源。
在一些实施例中,第三DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,第三DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
在一些实施例中,第四DMRS资源占用1个或2个OFDM符号上的部分子载波。
在一些实施例中,在第三DMRS配置指示第三DMRS资源和第四DMRS资源的情况下,第三DMRS配置通过不同的DMRS端口指示第三DMRS资源和第四DMRS资源。
本申请实施例提供了一种网络装置,该网络装置可以向第一终端设备发送第一DMRS配置和第二DMRS配置;其中,第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;该网络装置可以基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,与第一终端设备进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。如此,该网络装置通过向第一终端设备发送第一DMRS配置和第二DMRS配置,使得第一终端设备能够基于第一DMRS配置和第二DMRS配置,避免数据叠加发送和/或接收的各DMRS之间、和/或数据叠加发送和/或接收的DMRS和单独发送和/或接收的DMRS之间的相互干扰,从而保证了第一终端设备的检测性能,提高上下行的传输性能。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述网络装置的相关描述可以参照本申请实施例的通信方法的相关描述进行理解。
图11是本申请实施例提供的一种通信设备的结构组成示意图。该通信设备1100可以是终端设备,也可以是网络设备。图11所示的通信设备1100可以包括处理器1110、存储器1120和收发器1130,其中:
存储器1120,用于存储计算机程序;
处理器1110,与存储器1120连接,用于从存储器1120中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法;
收发器1130也称为通信接口,用于在与其他外部设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
在一些实施例中,存储器1120可以是独立于处理器1110的一个单独的器件,也可以集成在处理器1110中。
在一些实施例中,收发器1130可以包括输入接口。其中,处理器1110可以控制该输入接口与其他外部设备进行通信,具体地,可以接收其他外部设备发送的信息或数据。
在一些实施例中,收发器1130可以包括输出接口。其中,处理器1110可以控制该输出接口与其他外部设备进行通信,具体地,可以向其他外部设备发送信息或数据。
在一些实施例中,收发器1130可以包括发射机和接收机。收发器1130还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
在一些实施例中,该通信设备1100可应用于本申请实施例的网络设备,并且该通信设备1100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。
在一些实施例中,该通信设备1100可应用于本申请实施例的第一终端设备,并且该通信设备1100可以实现本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图12是本申请实施例提供的一种芯片的示意性结构图。图12所示的芯片1200包括处理器1210,处理器1210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。
在一些实施例中,如图12所示,芯片1200还可以包括存储器1220。其中,处理器1210可以从存储器1220中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1220可以是独立于处理器1210的一个单独的器件,也可以集成在处理器1210中。
在一些实施例中,该芯片1200还可以包括输入接口1230。其中,处理器1210可以控制该输入接口1230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。
在一些实施例中,该芯片1200还可以包括输出接口1240。其中,处理器1210可以控制该输出接口1240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。
在一些实施例中,该芯片可应用于本申请实施例中的第一终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一些实施例中,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。
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。
图13是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。如图13所示,该通信系统1300包括终端设备1310和网络设备1320。
其中,该终端设备1310可以是本申请实施例中的第一终端设备,该终端设备1310可以用于实现上述方法中由第一终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备1320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。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中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),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如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(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法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。
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。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被至少一个处理器执行时实现本申请实施例中的方法。
在一些实施例中,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行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。
在一些实施例中,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的第一终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机存储介质,该计算机存储介质存储计算机程序,该计算机程序包括能够由至少一个处理器执行的指令,当该指令由至少一个处理器执行时实现本申请实施例中的方法。
在一些实施例中,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行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。
在一些实施例中,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第一终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序,该计算机程序使得计算机执行本申请实施例中的方法。
在一些实施例中,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行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。
在一些实施例中,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第一终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,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申请的范围。
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。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,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,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。此外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (31)

  1. 一种通信方法,应用于第一终端设备,包括:
    接收第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,所述第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,所述第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
    基于所述第一DMRS配置和所述第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一DMRS资源占用1个或多个正交频分复用OFDM符号上的部分子载波。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,还包括:
    在所述1个或多个OFDM符号上,进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。
  4. 根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述第一DMRS资源用于除所述第一终端设备以外的其他终端设备的干扰测量。
  5. 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述第二DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,所述第二DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,还包括:
    在所述所有用于数据发送的OFDM符号上,进行DMRS发送的功率提升,和/或,进行数据发送的功率提升。
  7. 根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其中,所述第一DMRS配置和所述第二DMRS配置通过不同的DMRS端口分别指示所述第一DMRS资源和所述第二DMRS资源;和/或,通过不同的DMRS类型分别指示所述第一DMRS资源和所述第二DMRS资源。
  8. 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,还包括:
    在用于所述第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中,除所述第一DMRS资源和所述第二DMRS资源以外的其他时频资源上,进行DMRS发送和/或接收。
  9. 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,还包括:
    接收第三DMRS配置;其中,所述第三DMRS配置指示用于DMRS发送和/或接收且用于数据发送和/或接收的第三DMRS资源;或者,指示所述第三DMRS资源以及用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第四DMRS资源。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第三DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,所述第三DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
  11. 根据权利要求9或10所述的方法,其中,所述第四DMRS资源占用1个或2个OFDM符号上的部分子载波。
  12. 根据权利要求9至11中任一项所述的方法,其中,在所述第三DMRS配置指示所述第三DMRS资源和所述第四DMRS资源的情况下,所述第三DMRS配置通过不同的DMRS端口指示所述第三DMRS资源和所述第四DMRS资源。
  13. 一种通信方法,包括:
    向第一终端设备发送第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,所述第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,所述第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
    基于所述第一DMRS配置和所述第二DMRS配置,与所述第一终端设备进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述第一DMRS资源占用1个或多个正交频分复用OFDM符号上的部分子载波。
  15. 根据权利要求13或14所述的方法,其中,还包括:
    在所述第一DMRS资源上与第二终端设备进行DMRS发送和/或接收;其中,用于所述第二终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于所述第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。
  16. 根据权利要求13至15中任一项所述的方法,其中,所述第二DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,所述第二DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
  17. 根据权利要求13至16中任一项所述的方法,其中,还包括:
    在所述第二DMRS资源上与第三终端设备进行DMRS发送和/或接收;其中,用于所述第三终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源,与用于所述第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中的至少部分时频资源重叠。
  18. 根据权利要求13至17中任一项所述的方法,其中,所述第一DMRS配置和所述第二DMRS配置通过不同的DMRS端口分别指示所述第一DMRS资源和所述第二DMRS资源;和/或,通过不同的DMRS类型分别指示所述第一DMRS资源和所述第二DMRS资源。
  19. 根据权利要求13至18中任一项所述的方法,其中,还包括:
    在用于所述第一终端设备进行数据发送和/或接收的时频资源中,除所述第一DMRS资源和所述第二DMRS资源以外的其他时频资源上,与所述第一终端设备进行DMRS发送和/或接收。
  20. 根据权利要求13至18中任一项所述的方法,其中,还包括:
    向所述第一终端设备发送第三DMRS配置;其中,所述第三DMRS配置指示用于DMRS发送和/或接收且用于和数据发送和/或接收的第三DMRS资源;或者,指示所述第三DMRS资源以及用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第四DMRS资源。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第三DMRS资源占用部分用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的所有子载波;或者,所述第三DMRS资源占用所有用于数据发送和/或接收的OFDM符号上的部分子载波。
  22. 根据权利要求20或21所述的方法,其中,所述第四DMRS资源占用1个或2个OFDM符号上的部分子载波。
  23. 根据权利要求20至22中任一项所述的方法,其中,在所述第三DMRS配置指示所述第三DMRS资源和所述第四DMRS资源的情况下,所述第三DMRS配置通过不同的DMRS端口指示所述第三DMRS资源和所述第四DMRS资源。
  24. 一种终端装置,包括:
    第一通信单元,配置为接收第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,所述第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,所述第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
    所述第一通信单元,还配置为基于所述第一DMRS配置和所述第二DMRS配置,进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
  25. 一种网络装置,包括:
    第二通信单元,配置为向第一终端设备发送第一解调参考信号DMRS配置和第二DMRS配置;其中,所述第一DMRS配置指示不用于DMRS发送和/或接收且不用于数据发送和/或接收的第一DMRS资源,所述第二DMRS配置指示用于数据发送和/或接收且不用于DMRS发送和/或接收的第二DMRS资源;
    所述第二通信单元,还配置为基于所述第一DMRS配置和所述第二DMRS配置,与所述第一终端设备进行DMRS发送和/或接收,和/或,进行数据发送和/或接收。
  26. 一种终端设备,包括:
    存储器,用于存储计算机程序;
    处理器,与所述存储器连接,用于从存储器中调用并运行所述计算机程序,实现权利要求1至12中任一项所述的方法;
    收发器,用于在与其他外部设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
  27. 一种网络设备,包括:
    存储器,用于存储计算机程序;
    处理器,与所述存储器连接,用于从存储器中调用并运行所述计算机程序,实现权利要求13至23中任一项所述的方法;
    收发器,用于在与其他外部设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
  28. 一种芯片,所述芯片包括:
    存储器,用于存储计算机程序;
    处理器,与所述存储器连接,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12中任一项所述的方法;或者,执行如权利要求13至23中任一项所述的方法;
    收发器,用于在与设备或芯片之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
  29. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被至少一个处理器执行时实现如权利要求1至12中任一项所述的方法;或者,实现如权利要求13至23中任一项所述的方法。
  30. 一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机存储介质,所述计算机存储介质存储计算机程序,所述计算机程序包括能够由至少一个处理器执行的指令,当所述指令由所述至少一个处理器执行时实现权利要求1至12中任一项所述的方法;或者,实现如权利要求13至23中任一项所述的方法。
  31. 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12中任一项所述的方法;或者,执行如权利要求13至23中任一项所述的方法。
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