本技术涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术:
1、未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同性能需求,在3gpp(3rdgenerationpartnerproject,第三代合作伙伴项目)ran(radio access network,无线接入网)#72次全会上决定对新空口技术(nr,new radio)(或fifth generation,5g)进行研究,在3gpp ran#75次全会上通过了nr的wi(work item,工作项目),开始对nr进行标准化工作。
2、多天线技术是3gpp(3rd generation partner project,第三代合作伙伴项目)lte(long-termevolution,长期演进)系统和nr(newradio,新无线电)系统中的关键技术。通过在通信节点处,比如基站或ue(user equipment,用户设备)处,配置多根天线来获得额外的空间自由度。多根天线通过波束赋型,形成波束指向一个特定方向来提高通信质量。当多根天线属于多个trp(transmitter receiverpoint,发送接收节点)/panel(天线面板)时,利用不同trp/panel之间的空间差异,可以获得额外的分集增益。多天线波束赋型形成的波束一般比较窄,通信双方的波束需要对准才能进行有效的通信。当由于ue移动等原因造成发送/接收波束之间失步时,通信质量将大幅下降甚至无法通信,因此波束需要进行及时地进行更新。
技术实现思路
1、在3gppran(radioaccess network,无线接入网)#86次全会上通过了nrr(release)17的wi(work item,工作项目),其中包括增强的多trp传输来支持hst(highspeedtrain,高速列车)-sfn(single frequency network,单频网)场景。发明人通过研究发现,在hst-sfn场景下,信号传输遇到的主要挑战包括由于高速移动性带来的多普勒频移对接收机性能的影响。并且,由于不同trp相对于ue的方向不同,从不同trp发送的信号在ue接收机处所产生的多普勒频移不同,ue接收机将接收到多个具有不同中心频点的信号的副本,这给信号的接收带来了困难。
2、针对上述问题,本技术公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然上述描述采用波束赋型和hst-sfn场景作为例子,本技术也适用于其他场景比如lte多天线系统,中低速移动场景,并取得类似在波束赋型和hst-sfn场景中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于波束赋型,hst-sfn场景,lte多天线系统和中低速移动场景)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本技术的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到其他任一节点中,反之亦然。在不冲突的情况下,本技术的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
3、作为一个实施例,对本技术中的术语(terminology)的解释是参考3gpp的规范协议ts36系列的定义。
4、作为一个实施例,对本技术中的术语的解释是参考3gpp的规范协议ts38系列的定义。
5、作为一个实施例,对本技术中的术语的解释是参考3gpp的规范协议ts37系列的定义。
6、作为一个实施例,对本技术中的术语的解释是参考ieee(instituteofelectrical andelectronics engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
7、本技术公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
8、接收第一信息块和第二信息块;
9、在第一时频资源集合中接收第一无线信号,所述第二信息块被用于指示所述第一时频资源集合;
10、其中,所述第一信息块被用于确定第一传输配置参数组,所述第一传输配置参数组包括q1个传输配置参数,所述q1个传输配置参数共同被用于所述第一无线信号的接收,所述q1是大于1的正整数;所述q1个传输配置参数分别被用于确定q1个参考信号,第一参考信号是所述q1个参考信号中之一;所述第一无线信号和所述第一参考信号之间具有第一类关系,所述第一无线信号和所述q1个参考信号中的所述第一参考信号之外的一个参考信号之间具有第二类关系,所述第一类关系和所述第二类关系不相同;所述第二信息块的接收时刻和所述第一时频资源集合的接收时刻之间的时间间隔长度等于第一时间长度,所述第一时间长度和第一时间阈值之间的大小关系被用于从所述q1个参考信号中确定所述第一参考信号;所述第一时间阈值包括正整数个多载波符号的时间长度。
11、作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一无线信号被q1个trp以sfn的方式发送,所述q1个传输配置参数分别被所述q1个trp用于发送所述第一无线信号;所述q1个参考信号分别是所述q1个trp所发送的跟踪参考信号(trackingreference signal,trs);所述第一类关系包括多普勒频移的准共址关系,所述第二类关系不包括多频谱频移的准共址关系。
12、作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一参考信号不被进行多普勒频移预补偿,所述q1个参考信号中的所述第一参考信号之外的任一参考信号被进行多普勒预补偿,所述多普勒预补偿的目的是使所述q1个trp所分别发送的q1个所述第一无线信号在所述第一节点的接收机处的中心频率相同。
13、作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一参考信号被用于确定接收频率,所述q1个参考信号中的所述第一参考信号之外的任一参考信号不被用于确定接收频率。
14、作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述q1个传输配置参数被分别关联到q1个发送波束。
15、作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述q1个传输配置参数被分别关联到q1个trp。
16、作为一个实施例,上述方法的好处包括:当所述第一无线信号被以sfn的方式被q1个trp发送时,所述q1个trp中的其中一个trp被用作接收频率的锚点,其它trp则分别根据自身所关联的多普勒频移进行多普勒频移预补偿,使所述q1个trp所分别发送的q1个所述第一无线信号在所述第一节点的接收机处的中心频点对齐,有利于hst-sfn场景的接收机性能。
17、作为一个实施例,上述方法的好处包括:第一节点根据所述第一参考信号确定接收频率,所述接收频率和所述q1个参考信号中的除所述第一参考信号之外的其它参考信号无关,接收机无需处理来自不同trp的具有不同中心频率的接收信号,接收机复杂度较低。
18、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,当所述第一时间长度小于所述第一时间阈值时,所述第一参考信号是所述q1个传输配置参数中编号最小的传输配置参数所确定的参考信号。
19、作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一时间阈值是所述第一节点从接收所述第二信息块到能够应用所述第二信息块所包括的所述传输配置参数之间的最小时间间隔。
20、作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一时间阈值是所述第一节点从接收所述第二信息块到能够应用所述第二信息块所包括的所述传输配置参数所指示的所述第一类关系之间的最小时间间隔。
21、作为一个实施例,上述方法的好处包括:当所述第一时间长度不足以应用所述第二信息块所包括的所述传输配置参数时,按照默认的规则选择所述q1个传输配置参数中编号最小的传输配置参数所确定的参考信号用于确定接收频率,避免了无法确定接收频率的情况。
22、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
23、接收第二无线信号,所述第二无线信号在所述第一时频资源集合的开始时刻之前被开始传输。
24、其中,q2个传输配置参数共同被用于所述第二无线信号的接收,所述q2是大于1的正整数;所述q2个传输配置参数分别被用于确定q2个参考信号,第二参考信号是所述q2个参考信号中之一;所述第二无线信号和所述第二参考信号具有第一类关系;当所述第一时间长度小于所述第一时间阈值时,所述第二参考信号所关联的传输配置参数在所述q2个传输配置参数中的编号被用于从所述q1个参考信号中确定所述第一参考信号。
25、作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第二无线信号是第一无线信号之前的最近的一个以sfn方式发送的无线信号。
26、作为一个实施例,上述方法的好处包括:当所述第一时间长度不足以应用所述第二信息块所包括的所述传输配置参数时,第一节点根据第一无线信号之前的最近的一个以sfn方式发送的无线信号所使用的用于确定接收频率的参考信号的编号来确定第一参考信号,一方面可以反映最近的信道状态,另一方面由于沿用第二无线信号的配置,可以避免对接收频率的重配置,减小对硬件的要求。
27、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,所述第二信息块包括第一指示信息,当所述第一时间长度不小于所述第一时间阈值时,所述第一指示信息被用于从所述q1个参考信号中确定所述第一参考信号。
28、作为一个实施例,上述方法的特质包括:当所述第一时间长度足够应用所述第二信息块所包括的所述传输配置参数时,所述第一参考信号由所述第二信息块所包括的第一指示信息指示。
29、作为一个实施例,上述方法的好处包括:采用动态信令从所述q1个参考信号中指示所述第一参考信号,网络设备可以根据当前的信道特征从所述q1个参考信号中选择任意一个参考信号作为第一参考信号,提高了网络设备的调度自由度,有利于提高系统性能。
30、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一类关系包括多普勒频移准共址关系;所述第二类关系不包括多普勒频移准共址关系。
31、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信息块被用于确定q3个传输配置参数组,所述q3个传输配置参数组中的任一传输配置参数组包括q4个传输配置参数,所述q3为大于1的正整数,所述q4为正整数;当所述第一时间长度小于所述第一时间阈值时,所述第一传输配置参数组是所述q3个传输配置参数组中包括q1个传输配置参数的编号最小的传输配置参数组。
32、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一参考信号被用于确定接收所述第一无线信号的接收频率,所述q1个参考信号中除所述第一参考信号之外的参考信号均不被用于确定接收所述第一无线信号的接收频率。
33、本技术公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
34、发送第一信息块和第二信息块;
35、在第一时频资源集合中发送第一无线信号,所述第二信息块被用于指示所述第一时频资源集合;
36、其中,所述第一信息块被用于确定第一传输配置参数组,所述第一传输配置参数组包括q1个传输配置参数,所述q1个传输配置参数共同被用于所述第一无线信号的接收,所述q1是大于1的正整数;所述q1个传输配置参数分别被用于确定q1个参考信号,第一参考信号是所述q1个参考信号中之一;所述第一无线信号和所述第一参考信号之间具有第一类关系,所述第一无线信号和所述q1个参考信号中的所述第一参考信号之外的一个参考信号之间具有第二类关系,所述第一类关系和所述第二类关系不相同;所述第二信息块的接收时刻和所述第一时频资源集合的接收时刻之间的时间间隔长度等于第一时间长度,所述第一时间长度和第一时间阈值之间的大小关系被用于从所述q1个参考信号中确定所述第一参考信号;所述第一时间阈值包括正整数个多载波符号的时间长度。
37、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,当所述第一时间长度小于所述第一时间阈值时,所述第一参考信号是所述q1个传输配置参数中编号最小的传输配置参数所确定的参考信号。
38、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
39、发送第二无线信号,所述第二无线信号在所述第一时频资源集合的开始时刻之前被开始传输。
40、其中,q2个传输配置参数共同被用于所述第二无线信号的接收,所述q2是大于1的正整数;所述q2个传输配置参数分别被用于确定q2个参考信号,第二参考信号是所述q2个参考信号中之一;所述第二无线信号和所述第二参考信号具有第一类关系;当所述第一时间长度小于所述第一时间阈值时,所述第二参考信号所关联的传输配置参数在所述q2个传输配置参数中的编号被用于从所述q1个参考信号中确定所述第一参考信号。
41、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,所述第二信息块包括第一指示信息,当所述第一时间长度不小于所述第一时间阈值时,所述第一指示信息被用于从所述q1个参考信号中确定所述第一参考信号。
42、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一类关系包括多普勒频移准共址关系;所述第二类关系不包括多普勒频移准共址关系。
43、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信息块被用于确定q3个传输配置参数组,所述q3个传输配置参数组中的任一传输配置参数组包括q4个传输配置参数,所述q3为大于1的正整数,所述q4为正整数;当所述第一时间长度小于所述第一时间阈值时,所述第一传输配置参数组是所述q3个传输配置参数组中包括q1个传输配置参数的编号最小的传输配置参数组。
44、根据本技术的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一参考信号被用于确定接收所述第一无线信号的接收频率,所述q1个参考信号中除所述第一参考信号之外的参考信号均不被用于确定接收所述第一无线信号的接收频率。
45、本技术公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
46、第一接收机,接收第一信息块和第二信息块;
47、所述第一接收机,在第一时频资源集合中接收第一无线信号,所述第二信息块被用于指示所述第一时频资源集合;
48、其中,所述第一信息块被用于确定第一传输配置参数组,所述第一传输配置参数组包括q1个传输配置参数,所述q1个传输配置参数共同被用于所述第一无线信号的接收,所述q1是大于1的正整数;所述q1个传输配置参数分别被用于确定q1个参考信号,第一参考信号是所述q1个参考信号中之一;所述第一无线信号和所述第一参考信号之间具有第一类关系,所述第一无线信号和所述q1个参考信号中的所述第一参考信号之外的一个参考信号之间具有第二类关系,所述第一类关系和所述第二类关系不相同;所述第二信息块的接收时刻和所述第一时频资源集合的接收时刻之间的时间间隔长度等于第一时间长度,所述第一时间长度和第一时间阈值之间的大小关系被用于从所述q1个参考信号中确定所述第一参考信号;所述第一时间阈值包括正整数个多载波符号的时间长度。
49、本技术公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
50、第一发射机,发送第一信息块和第二信息块;
51、所述第一发射机,在第一时频资源集合中发送第一无线信号,所述第二信息块被用于指示所述第一时频资源集合;
52、其中,所述第一信息块被用于确定第一传输配置参数组,所述第一传输配置参数组包括q1个传输配置参数,所述q1个传输配置参数共同被用于所述第一无线信号的接收,所述q1是大于1的正整数;所述q1个传输配置参数分别被用于确定q1个参考信号,第一参考信号是所述q1个参考信号中之一;所述第一无线信号和所述第一参考信号之间具有第一类关系,所述第一无线信号和所述q1个参考信号中的所述第一参考信号之外的一个参考信号之间具有第二类关系,所述第一类关系和所述第二类关系不相同;所述第二信息块的接收时刻和所述第一时频资源集合的接收时刻之间的时间间隔长度等于第一时间长度,所述第一时间长度和第一时间阈值之间的大小关系被用于从所述q1个参考信号中确定所述第一参考信号;所述第一时间阈值包括正整数个多载波符号的时间长度。
53、作为一个实施例,本技术具备如下优势:
54、-当采用sfn方式从多个trp发送无线信号给ue时,支持动态地从所述多个trp中选择一个trp作为接收频率的锚点,其它trp所发送的无线信号则进行多普勒预补偿,使所述多个trp所发送的无线信号在ue的接收机处能对齐到同一个频率,有利于对抗多普勒频移,提高接收机性能;
55、-当采用sfn方式的pdsch和调度该pdsch的pdcch之间的时间间隔不足以使ue应用所述pdcch所指示的传输配置参数时,ue采用默认的规则从传输配置参数组所包括的多个传输配置参数中选择编号最小的传输配置参数所关联的trs用于确定接收频率,避免了由于处理时延导致的接收频率的不确定性;
56、-当采用sfn方式的pdsch和调度该pdsch的pdcch之间的时间间隔不足以使ue应用所述pdcch所指示的传输配置参数时,ue根据最近的上一次的基于sfn传输的pdsch的配置来从多个trp的trs中选择其中一个trs用于确定接收频率,由于信道变化具有连续性,可以更好反映信道的当前状态;
57、-当采用sfn方式的pdsch和调度该pdsch的pdcch之间的时间间隔足够使ue应用所述pdcch所指示的传输配置参数时,ue根据动态信令的指示来从多个trp的trs中选择其中一个trs用于确定接收频率,可以提高基站调度的灵活性,提高系统性能。
1.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1中所述的第一节点,其特征在于,当所述第一时间长度小于所述第一时间阈值时,所述第一参考信号是所述q1个传输配置参数中编号最小的传输配置参数所确定的参考信号。
3.根据权利要求1中所述的第一节点,其特征在于,包括:
4.根据权利要求1至3中任一权利要求中所述的第一节点,其特征在于,所述第二信息块包括第一指示信息,当所述第一时间长度不小于所述第一时间阈值时,所述第一指示信息被用于从所述q1个参考信号中确定所述第一参考信号。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求中所述的第一节点,其特征在于,所述第一类关系包括多普勒频移准共址关系;所述第二类关系不包括多普勒频移准共址关系。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求中所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息块被用于确定q3个传输配置参数组,所述q3个传输配置参数组中的任一传输配置参数组包括q4个传输配置参数,所述q3为大于1的正整数,所述q4为正整数;当所述第一时间长度小于所述第一时间阈值时,所述第一传输配置参数组是所述q3个传输配置参数组中包括q1个传输配置参数的编号最小的传输配置参数组。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求中所述的第一节点,其特征在于,所述第一参考信号被用于确定接收所述第一无线信号的接收频率,所述q1个参考信号中除所述第一参考信号之外的参考信号均不被用于确定接收所述第一无线信号的接收频率。
8.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
9.一种被用于无线通信的第一节点的方法,其特征在于,包括:
10.一种被用于无线通信的第二节点的方法,其特征在于,包括:
