干扰测量的方法及装置和获得信道状态信息的方法及装置与流程

文档序号:15927303发布日期:2018-11-14 01:16阅读:197来源:国知局

本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种干扰测量的方法及装置和获得信道状态信息的方法和装置

背景技术

移动通信技术已经深刻地改变了人们的生活,但人们对更高性能的移动通信技术的追求从未停止。为了应对未来爆炸性的移动数据流量增长、海量移动通信的设备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景,第五代(thefifthgeneration,5g)移动通信系统应运而生。5g移动通信系统需要支持增强型移动宽带(enhancedmobilebroadband,embb)业务、高可靠低时延通信(ultrareliableandlowlatencycommunications,urllc)业务以及海量机器类通信(massivemachinetypecommunications,mmtc)业务。

典型的urllc业务有:工业制造或生产流程中的无线控制、无人驾驶汽车和无人驾驶飞机的运动控制以及远程手术等触觉交互类应用,这些业务的主要特点是超高可靠性、低延时,传输数据量较少以及具有突发性、随机性,urllc业务数据包通常较小,所占的时频资源也较小。

随着随机突发的短时延高可靠urllc业务的增加,在未来无线通信中小区间干扰变化将更为动态和明显。现有对信道干扰的测量往往是周期性,且周期远大于urllc业务的传输时延要求,因此现有信道干扰测量方案不能够准确反映业务数据包较小时对应的信道状态。



技术实现要素:

本申请提供一种干扰测量的方法及装置和获得信道状态信息的方法及装置,能够提供对信道进行精细的干扰测量可能。

第一方面,提供了一种干扰测量的方法,包括:终端设备接收网络设备发送的控制信息,其中,所述控制信息指示第一时频资源,所述第一时频资源内包括零功率参考信号对应的第二时频资源以及包括承载第一信息块的第三时频资源;所述终端设备根据所述控制信息确定所述第二时频资源;所述终端设备通过使用所述零功率参考信号对应的所述第二时频资源测量干扰得到干扰测量结果。

当第三时频资源承载的第一信息块为urllc业务时,传统解决方案中的较大周期的干扰测量资源无法满足urllc业务高可靠性的要求,因此,终端设备使用与第三时频资源相应的零功率参考信号所对应的第二时频资源能够得到更为精细的干扰测量结果。该干扰测量结果有助于提高终端设备信道估计的准确性,进而提高终端设备解调解码的性能。

可选地,第一信息块承载的业务为urllc业务。

本申请实施例提供的方法通过对urllc业务所占的时频资源进行干扰测量,能够更加精细的进行干扰测量,从而有利于向网络设备上报此次urllc业务传输对应的信道状态信息,进而有利于满足urllc业务低时延和高可靠的传输要求。

结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备根据所述干扰测量结果获取所述第一时频资源对应的信道状态信息;所述终端设备向所述网络设备发送所述信道状态信息。

结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述第一时频资源内还包括第一解调参考信号对应的第四时频资源,所述第一解调参考信号用于所述终端设备对所述第一信息块进行解调,所述方法还包括:所述终端设备在所述第四时频资源上接收所述网络设备发送的所述第一解调参考信号;所述终端设备通过对所述第一解调参考信号进行信道测量得到信道测量结果;所述终端设备根据所述干扰测量结果和所述信道测量结果确定所述第一时频资源对应的信道状态信息;以及所述终端设备向所述网络设备发送所述信道状态信息。

因此,由于终端设备获得的信道状态信息更加及时可靠,网络设备会根据终端设备反馈的信道状态信息,调整对第一信息块重传时采用的mcs,有利于提高业务传输的可靠性,满足业务的低时延要求。

结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备在所述第三时频资源内接收网络设备发送的第一信息块。

结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述第一时频资源内包括的第二时频资源。

结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述第二时频资源中的第六时频资源与所述第四时频资源的第七时频资源位于同一个时间单元上;所述第七时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率大于所述第三时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率。

因此,由于第七时频资源上的信号可能具有更高的发送功率,有利于提高终端设备使用第一解调参考信号进行信道测量的准确度,以及有助于提高终端设备使用第一解调参考信号进行信道估计的准确度,进而提高终端设备利用该信道估计结果实施解调解码的正确率。

第二方面,提供一种获得信道状态信息的方法,包括:网络设备向终端设备发送控制信息,其中,所述控制信息用于指示第一时频资源,所述第一时频资源包括零功率参考信号对应的第二时频资源以及包括承载第一信息块的第三时频资源;所述网络设备接收所述终端设备发送第一时频资源对应的信道状态信息,所述信道状态信息由所述终端设备根据所述干扰测量结果获得,所述干扰测量结果由所述终端设备通过对所述零功率参考信号对应的所述第二时频资源测量干扰获得。

结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述第一时频资源内包括第一解调参考信号对应的第四时频资源,所述第一解调参考信号用于所述终端设备对所述第一信息块进行解调,所述方法还包括:所述网络设备在所述第四时频资源上向所述终端设备发送的所述第一解调参考信号;其中,所述第一解调参考信号用于所述终端设备测量信道并得到信道测量结果,所述信道状态信息由所述终端设备根据所述干扰测量结果和所述信道测量结果确定;所述网络设备接收所述终端设备发送的所述信道状态信息。

结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述网络设备在所述第三时频资源内向所述终端设备发送所述第一信息块。

结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述网络设备向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述第一时频资源内包括的第二时频资源。

结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述第二时频资源中的第六时频资源与所述第四时频资源的第七时频资源位于同一个时间单元上;所述第七时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率大于所述第三时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率。

第三方面,提供一种干扰测量的方法,包括:终端设备接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述第一时频资源包括的第二时频资源;终端设备接收网络设备发送的控制信息,其中,所述控制信息指示第一时频资源,所述第一时频资源内包括零功率参考信号对应的第二时频资源以及包括承载第一信息块的第三时频资源;所述终端设备根据所述控制信息确定所述第一时频资源内包括的零功率参考信号对应的所述第二时频资源;所述终端设备通过对所述零功率参考信号测量干扰得到干扰测量结果。

第四方面,提供一种获得信道状态信息的方法,包括:网络设备向终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述第一时频资源包括的第二时频资源;网络设备向终端设备发送控制信息,其中,所述控制信息指示第一时频资源,所述第一时频资源内包括零功率参考信号对应的第二时频资源以及包括承载第一信息块的第三时频资源;所述终端设备根据所述控制信息确定所述第一时频资源内包括的零功率参考信号对应的所述第二时频资源;所述终端设备通过对所述零功率参考信号测量干扰得到干扰测量结果。第五方面,提供一种干扰测量的方法,包括:终端设备接收网络设备发送的控制信息,其中,所述控制信息指示所述终端设备在第八时频资源接收第一信息块;所述终端设备根据所述控制信息,在所述第八时频资源对应的时间单元内确定所述零功率参考信号对应的所述第九时频资源;所述终端设备使用所述零功率参考信号测量所述第九时频资源上的干扰并得到干扰测量结果。

结合第五方面,在第五方面的第一种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备根据所述干扰测量结果获取所述第八时频资源所在的时域范围内时频资源对应的信道状态信息;所述终端设备向所述网络设备发送所述信道状态信息。

因此,终端设备能够将第八时频资源时域范围内的多个频域的子带进行遍历,获得每个子带对应的信道状态信息,并向网络设备反馈每个子带对应的信道状态信息,有利于网络设备调度下一次信息块的传输。

结合第五方面及其上述实现方式,在第五方面的第二种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备在第十时频资源内接收所述网络设备发送的测量参考信号,所述第八时频资源包括所述第十时频资源;所述终端设备使用所述测量参考信号测量信道并得到信道测量结果;所述终端设备根据所述干扰测量结果和所述信道测量结果确定所述第八时频资源所在的时域单位内时频资源对应的信道状态信息。

结合第五方面及其上述实现方式,在第五方面的第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备在所述第五时频资源内接收网络设备发送的第一信息块。

第六方面,提供一种获得信道状态信息的方法,包括:网络设备向终端设备发送控制信息,其中,所述控制信息指示所述终端设备在第八时频资源接收第一信息块;所述控制信息用于所述终端设备根据所述控制信息,在所述第八时频资源对应的时间单元内确定所述零功率参考信号对应的所述第九时频资源;所述零功率参考信号用于所述终端设备测量所述第九时频资源上的干扰并得到干扰测量结果。

结合第六方面,在第六方面的第一种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第八时频资源所在的时域范围内时频资源对应的信道状态信息,所述信道状态信息由所述终端设备根据所述干扰测量结果获得。

结合第六方面及其上述实现方式,在第六方面的第二种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述网络设备在第十时频资源内所述终端设备发送测量参考信号,所述第八时频资源包括所述第十时频资源;所述测量参考信号用于所述终端设备测量信道并得到信道测量结果;所述第八时频资源所在的时域单位内时频资源对应的信道状态信息由所述终端设备根据所述干扰测量结果和所述信道测量结果确定。

结合第六方面及其上述实现方式,在第六方面的第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述网络设备在所述第五时频资源内向终端设备发送所述第一信息块。

第七方面,提供了一种网络设备,用于执行上述网络设备的方法,具体地,该网络设备可以包括用于执行上述网络设备相应步骤的模块。如,处理模块,发送模块以及接收模块等。

第八方面,提供了一种终端设备,用于上述终端设备的方法,具体地,该终端设备可以包括用于执行上述终端设备相应步骤的模块。如,处理模块,发送模块以及接收模块等。

第九方面,提供了一种网络设备,包括存储器和处理器,该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于从存储器中调用并运行该计算机程序,使得网络设备执行上述的网络设备的方法。

第十方面,提供了一种终端设备,包括存储器和处理器,该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于从存储器中调用并运行该计算机程序,使得终端设备执行上述的终端设备的方法。

第十一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。

第十二方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。

附图说明

图1是应用于本发明实施例无线通信系统的示意图。

图2所示为图1示出的无线通信系统中,网络设备的结构示意图。

图3所示为图1示出的无线通信系统中,终端设备的结构示意图。

图4示出了本申请一个实施例的方法的交互图。

图5示出了本申请一个实施例的示意图。

图6示出了本申请一个实施例的示意图。

图7示出了本申请一个实施例的示意图。

图8示出了本申请另一实施例的示意图。

图9示出了本申请另一实施例的示意图。

图10示出了本申请另一实施例的示意图。

图11示出了本申请另一实施例的示意图。

图12示出了本申请一个实施例的示意图。

图13示出了本申请一个实施例的示意图。

图14示出了本申请一个实施例的示意图。

图15示出了本申请一个实施例的示意图。

图16示出了本申请另一实施例的示意图。

图17示出了本发明实施例的终端设备1700的示意性框图。

图18示出了本发明实施例的网络设备1800的示意性框图。

具体实施方式

下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。

应理解,本发明实施例可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(globalsystemofmobilecommunication,gsm)系统、码分多址(codedivisionmultipleaccess,cdma)系统、宽带码分多址(widebandcodedivisionmultipleaccess,wcdma)系统、通用分组无线业务(generalpacketradioservice,gprs)、长期演进(longtermevolution,lte)系统、先进的长期演进(advancedlongtermevolution,lte-a)系统、通用移动通信系统(universalmobiletelecommunicationsystem,umts)或下一代通信系统,如5g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(devicetodevice,d2d)通信,机器到机器(machinetomachine,m2m)通信,机器类型通信(machinetypecommunication,mtc),以及车辆间(vehicletovehicle,v2v)通信。

本发明实施例结合发送设备和接收设备描述了各个实施例,其中,发送设备可以为网络设备和终端设备中的一方,接收设备可以为网络设备和终端设备中的另一方,例如,在本发明实施例中,发送设备可以为网络设备,接收设备可以为终端设备;或者,发送设备可以为终端设备,接收设备可以为网络设备。

终端设备也可以称为用户设备(userequipment,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。终端设备可以是无线局域网(wirelesslocalareanetworks,wlan)中的站点(station,sta),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(sessioninitiationprotocol,sip)电话、无线本地环路(wirelesslocalloop,wll)站、个人数字处理(personaldigitalassistant,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、可穿戴设备以及下一代通信系统,例如,第五代(fifth-generation,5g)通信网络中的终端设备或者未来演进的公共陆地移动网络(publiclandmobilenetwork,plmn)网络中的终端设备等。

作为示例,在本发明实施例中,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。

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(accesspoint,ap),gsm或cdma中的基站(basetransceiverstation,bts),也可以是wcdma中的基站(nodeb,nb),还可以是lte中的演进型基站(evolvednodeb,enb或enodeb),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及未来5g网络中的网络设备或者未来演进的plmn网络中的网络设备等。

另外,在本发明实施例中,网络设备为小区提供服务,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(smallcell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(metrocell)、微小区(microcell)、微微小区(picocell)、毫微微小区(femtocell)等,这些小小区具有覆盖范围小和发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。

本发明实施例提供的方法和装置,可以应用于终端设备或网络设备,该终端设备或网络设备包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(centralprocessingunit,cpu)、内存管理单元(memorymanagementunit,mmu)和内存(也称为主存)等硬件。该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,linux操作系统、unix操作系统、android操作系统、ios操作系统或windows操作系统等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、以及即时通信软件等应用。并且,在本发明实施例中,传输信号的方法的执行主体的具体结构,本发明实施例并未特别限定,只要能够通过运行记录有本发明实施例的传输信号的方法的代码的程序,以根据本发明实施例的传输信号的方法进行通信即可,例如,本发明实施例的无线通信的方法的执行主体可以是终端设备或网络设备,或者,是终端设备或网络设备中能够调用程序并执行程序的功能模块。

此外,本发明实施例的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技术的制品。本申请中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(compactdisc,cd)、数字通用盘(digitalversatiledisc,dvd)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(erasableprogrammableread-onlymemory,eprom)、卡、棒或钥匙驱动器等)。另外,本文描述的各种存储介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读介质”可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。

在当前的讨论中,一个共识是mini-slot的概念可以应用在高频系统中大带宽调度的场景下,即调度策略倾向于较小的时间颗粒度。但是,对于如何基于mini-slot进行数据调度还没有确定的方案。此外,如何基于mini-slot监听下行控制信道也没有确定的方案。

针对上述问题,本发明实施例提出了一种数据发送方法和一种数据接收方法以及相应的网络设备和终端设备。

图1是应用于本发明实施例无线通信系统的示意图。如图1所示,该无线通信系统100包括网络设备102,网络设备102可包括1个天线或多个天线例如,天线104、106、108、110、112和114。另外,网络设备102可附加地包括发射机链和接收机链,本领域普通技术人员可以理解,它们均可包括与信号发送和接收相关的多个部件(例如处理器、调制器、复用器、解调器、解复用器或天线等)。

网络设备102可以与多个终端设备(例如终端设备116和终端设备122)通信。然而,可以理解,网络设备102可以与类似于终端设备116或终端设备122的任意数目的终端设备通信。终端设备116和122可以是例如蜂窝电话、智能电话、便携式电脑、手持通信设备、手持计算设备、卫星无线电装置、全球定位系统、pda和/或用于在无线通信系统100上通信的任意其它适合设备。

如图1所示,终端设备116与天线112和114通信,其中天线112和114通过前向链路(也称为下行链路)118向终端设备116发送信息,并通过反向链路(也称为上行链路)120从终端设备116接收信息。此外,终端设备122与天线104和106通信,其中天线104和106通过前向链路124向终端设备122发送信息,并通过反向链路126从终端设备122接收信息。

例如,在频分双工(frequencydivisionduplex,fdd)系统中,例如,前向链路118可与反向链路120使用不同的频带,前向链路124可与反向链路126使用不同的频带。

再例如,在时分双工(timedivisionduplex,tdd)系统、全双工(fullduplex)系统和灵活双工系统中,前向链路118和反向链路120可使用共同频带,前向链路124和反向链路126可使用共同频带。

被设计用于通信的每个天线(或者由多个天线组成的天线组)和/或区域称为网络设备102的扇区。例如,可将天线组设计为与网络设备102覆盖区域的扇区中的终端设备通信。网络设备可以通过单个天线或多天线发射分集向其对应的扇区内所有的终端设备发送信号。在网络设备102通过前向链路118和124分别与终端设备116和122进行通信的过程中,网络设备102的发射天线也可利用波束成形来改善前向链路118和124的信噪比。此外,与网络设备通过单个天线或多天线发射分集向它所有的终端设备发送信号的方式相比,在网络设备102利用波束成形向相关覆盖区域中随机分散的终端设备116和122发送信号时,相邻小区中的移动设备会受到较少的干扰。

在给定时间,网络设备102、终端设备116或终端设备122可以是无线通信发送装置和/或无线通信接收装置。当发送数据时,无线通信发送装置可对数据进行编码以用于传输。具体地,无线通信发送装置可获取(例如生成、从其它通信装置接收、或在存储器中保存等)要通过信道发送至无线通信接收装置的一定数目的数据比特。这种数据比特可包含在数据的传输块(或多个传输块)中,传输块可被分段以产生多个码块。

此外,该通信系统100可以是plmn网络或者d2d网络或者m2m网络或者其他网络,图1只是举例的简化示意图,网络中还可以包括其他网络设备,图1中未予以画出。

图2所示为上述无线通信系统中,网络设备的结构示意图。该网络设备能够执行本发明实施例提供的数据发送方法。其中,该网络设备包括:处理器201、接收器202、发送器203、以及存储器204。其中,该处理器201可以与接收器202和发送器203通信连接。该存储器204可以用于存储该网络设备的程序代码和数据。因此,该存储器204可以是处理器201内部的存储单元,也可以是与处理器201独立的外部存储单元,还可以是包括处理器201内部的存储单元和与处理器201独立的外部存储单元的部件。

可选的,网络设备还可以包括总线205。其中,接收器202、发送器203、以及存储器204可以通过总线205与处理器201连接;总线205可以是外设部件互连标准(peripheralcomponentinterconnect,pci)总线或扩展工业标准结构(extendedindustrystandardarchitecture,eisa)总线等。所述总线205可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图7中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。

处理器201例如可以是中央处理器(centralprocessingunit,cpu),通用处理器,数字信号处理器(digitalsignalprocessor,dsp),专用集成电路(application-specificintegratedcircuit,asic),现场可编程门阵列(fieldprogrammablegatearray,fpga)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,dsp和微处理器的组合等等。

接收器202和发送器203可以是包括上述天线和发射机链和接收机链的电路,二者可以是独立的电路,也可以是同一个电路。

图3为上述无线通信系统中,终端设备的结构示意图。该终端设备该网络设备能够执行本发明实施例提供的数据接收方法。该终端设备可以包括处理器301、接收器302、发送器303、以及存储器304。可选的,该处理器301可以与接收器302和发送器303通信连接。或者,该终端设备还可以包括总线305,该接收器302、发送器303、以及存储器304可以通过总线305与处理器301连接。总线305可以是外设部件互连标准(peripheralcomponentinterconnect,pci)总线或扩展工业标准结构(extendedindustrystandardarchitecture,eisa)总线等。所述总线305可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图3中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。相应的,该存储器304可以用于存储该终端设备的程序代码和数据。因此,该存储器304可以是处理器301内部的存储单元,也可以是与处理器301独立的外部存储单元,还可以是包括处理器301内部的存储单元和与处理器301独立的外部存储单元的部件。接收器302和发送器303可以是独立的电路,也可以是同一个电路。

在现有技术中,对于urllc业务来讲,由于urllc业务的突发数据包具有一定的随机性。网络设备无法准确预测该类urllc包需要在什么时间进行传输。同时,urllc业务对时延和传输可靠性的要求都非常高。在一种情况下,由于信道会随着时间变化,普通的信道信息上报以5ms或者10ms左右为周期,这样无法满足urllc高可靠性的要求。在另外一种情况下,如果先调度urllc业务报告一次非周期信道状态信息再对它实施调度,很难满足超低时延的要求。或者说,如果先调度urllc业务报告一次非周期信道状态信息,再对它实施调度,这样就会抢占可以用来传输数据的时间,增加了满足1ms传输时延内的目标可靠性的难度。进一步地,由于urllc业务的突发特性,仅通过减小周期会造成明显的终端设备的功耗浪费。因此,现有信道信息报告的机制无法满足urllc业务低时延和高可靠的传输要求。

本申请实施例提供的方法通过对urllc业务所占的时频资源进行干扰测量,能够更加精细的进行干扰测量,从而有利于向网络设备上报此次urllc业务传输对应的信道状态信息,进而有利于满足urllc业务低时延和高可靠的传输要求。

在本申请实施例中,时频资源在频域上包括一个或多个频域单元,频域单元可以包括一个或多个资源块,还可以包括一个或多个资源块组。时频资源在时域上包括一个或多个时间单元,时间单元可以包括一个或多个时域符号,也可以包括一个或多个时隙(slot),还可以包括一个或多个迷你时隙(mini-slot),或者,包括一个或多个子帧(subframe)。上述频域单元包括多个频域单元时,该多个频域单元可以是连续的,也可是不连续的,本申请不做限定。上述时间单元包括多个时间单元时,该多个时间单元可以是连续的,也可是不连续的,本申请不做限定。其中,上述时域符号可以是正交频分复用(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing,ofdm)符号,也可以是单载波频分复用(single-carrierfrequency-divisionmultiplexing,sc-fdm)符号。

在本申请实施例中,信息块可以为传输块(transportblock,tb)、编码块(codeblock,cb)、编码块组(codeblockgroup,cbg),其中,cb包含一组信息比特,该组信息比特一起用于一次信道编码,或者说,该组信息比特被发送设备一起进行信道编码,对应一个信道编码后的比特块;cbg至少包括一个编码块,可以包括多个编码块;tb包括至少一个cb,也可以包括至少一个cbg,本申请不做限定。

下面描述本申请实施例的方法。图4示出了本申请一个实施例的方法的交互图。如图4所示,该方法包括如下步骤。需要说明的是,图4中的虚线表示相应的步骤为可选步骤。此外,图4中的各个步骤可以分别按照与图4所呈现的不同的顺序来执行,并且有可能并非要执行图4中的全部操作。还应理解,在本申请实施例中,“第一”、“第二”和“第三”仅为用于区分不同的对象,例如,区分不同的调制编码方案、不同的时频资源、不同的数据等,不应对本申请构成任何限定。

步骤401,终端设备接收网络设备发送的控制信息,其中,所述控制信息指示第一时频资源,所述第一时频资源内包括零功率参考信号对应的第二时频资源以及包括承载第一信息块的第三时频资源。

具体地,步骤401中的控制信息可以是物理层控制信息。该控制信息可以承载在第一下行控制信道中,其中,该控制信道可以为物理下行控制信道(physicaldownlinkcontrolchannel,pdcch)或其它用于承载物理层控制信息的下行信道,本申请不做限定。

可选地,该控制信息还用于指示终端设备对第一时频资源对应的信道进行信道测量,并向网络设备上报信道测量结果。

可选地,该控制信息还可以向终端设备指示第一信息块的当前传输所使用的调制编码方案(modulationandcodingscheme,mcs),传输模式等。所述传输模式可以包括传输第一信息块所使用的层数、传输第一信息块所使用的的预编码矩阵、传输第一信息块所使用的波瓣等。该控制信息可以使用显式(explicit)的方式指示mcs、传输模式等,例如,在控制信息中包括相应的字段指示相应的信息。控制信息也可以采用隐式(implicit)的方式指示传输参数,例如,通过控制信息的格式,本申请不做限定。具体地,所述该控制信息向终端设备指示网络设备用于调度终端设备传输的mcs候选方案的索引,以下简称调度使用的mcs索引。

步骤401中的第一时频资源包括承载第一信息块的第三时频资源,第一时频资源还包括零功率参考信号对应的第二时频资源。该第一时频资源可以为干扰测量的参考资源,也可以包括干扰测量的参考资源,或者,还可以为干扰测量的参考资源的一部分,该干扰测量的参考资源的大小和在时频域的位置可以由网络设备向终端设备指示,也可以是通信标准规范预定义的。

具体地,步骤401中零功率参考信号对应的第二时频资源是指,网络设备向终端设备发送信号的时候未在第二时频资源上承载任何信号,例如,零功率参考信号具体可以为零功率信道状态信息参考信号(zeropowerchannelstateinformation-referencesignal,zp-csi-rs)或者信道状态信息干扰测量资源(channel-stateinformation–interferencemeasurement)。换句话说,零功率参考信号对应的第二时频资源是指在第二时频资源上不发送任何信号,终端设备可以通过该第二时频资源测得除所述网络设备向其发送的信号以外的其它信号的在第二时频资源上的能量,进而得到干扰能量。终端设备利用该第二时频资源上的接收信号测量干扰。具体地,当终端设备在第一时频资源上仅接收来自所述网络设备的信号的时候,终端设备可以将在第二时频资源上接收的信号确定为干扰信号,将该干扰信号能量作为干扰能量。当终端设备在第一时频资源上除接收来自所述网络设备的信号还接收来自第二发送设备的第二信号的时候,终端设备可以将在第二时频资源上接收的信号中除第二信号以外的信号确定为干扰信号,将该干扰信号能量作为干扰能量。应理解,上述干扰信号可以包括噪声信号。

其中,第二时频资源和第三时频资源之和为第一时频资源的真子集,或者,第二时频资源和第三时频资源之和为第一时频资源。

下面具体介绍控制信息如何指示第一时频资源。

具体地,该控制信息可以通过显式方式指示第一时频资源的位置,也可以通过隐式方式指示第一时频资源的位置。

具体地,该控制信息指示终端设备第一时频资源的频域位置,终端设备能够根据该控制信息确定第一时频资源的频域位置,终端设备还可以根据预定义的规则和该控制信息确定第一时频资源的时域位置。

举例来说,预定义的规则可以为该第一时频资源的时域位置为该控制信息所在的时域单元;又例如,该控制信息直接指示终端设备第一时频资源的时域位置和频域位置,因此,终端设备根据该控制信息确定第一时频资源的位置。

下面具体介绍控制信息如何指示第一时频资源中的第三时频资源。

进一步地,由于控制信息可以指示终端设备在所述第一时频资源上接收第一信息块,该第一时频资源包括用于承载第一信息块的第三时频资源,终端设备可以根据其它相关信息和/或通信协议规范预定义的规则在第一时频资源中确定第三时频资源,其中,该其它相关信息可以是第一时频资源中承载的参考信号的位置信息等。

图5示出了本申请一个实施例的示意图,如图5所示,第一时频资源包括第三时频资源和第二时频资源以及除第一时频资源和第三时频资源以外的资源,第三时频资源用于传输第一信息块,第二时频资源为零功率参考信号对应的时频资源;图6示出了本申请另一实施例的示意图,如图6所示,第一时频资源包含第二时频资源和第三时频资源。

进一步地,当该第一时频资源中还包括除第三时频资源以外的其它时频资源时,该其它时频资源的确定方式与上述第二时频资源类似,本申请不做限定。例如,所述其它时频资源可以是用于传输控制信道的时频资源。这种情况下,上述终端设备根据其它相关信息和/或通信协议规范预定义的规则在第一时频资源中确定第三时频资源时,所述其它相关信息还可以包括第一时频资源中承载的控制信道的位置信息等。

可选地,所述第一时频资源可以指进行干扰测量的参考资源,所述控制信息指示所述终端设备使用第二时频资源测量对该参考资源进行干扰测量,该参考资源与第三时频资源有对应关系,具体地,该参考资源包括三时频资源。

具体地,该控制信息可以通过显式方式指示参考资源的位置,也可以通过隐式方式指示参考资源的位置。

具体地,该控制信息指示终端设备参考资源的频域位置,终端设备能够根据该控制信息确定参考资源的频域位置,终端设备还可以根据预定义的规则和该控制信息确定参考资源的时域位置。

举例来说,预定义的规则可以为该参考资源的时域位置为该控制信息所在的时域单元;又例如,该控制信息直接指示终端设备参考资源的时域位置和频域位置,因此,终端设备根据该控制信息确定参考资源的位置。图7示出了本申请一个实施例的示意图,如图7所示,第一时频资源包含第二时频资源和第三时频资源,且第一时频资源所占频域范围大于第三时频资源所占频域范围。

步骤404,所述终端设备根据所述控制信息确定所述第一时频资源内包括的零功率参考信号对应的所述第二时频资源。

也就说,第二时频资源和第一时频资源具有对应关系,可以指:零功率参考信号所占的时频资源与用于发送第一信息块的时频资源具有一定的对应关系;或者,零功率参考信号所占的时频资源与进行干扰测量的参考资源、用于发送第一信息块的时频资源具有对应关系。换句话说,用于发送第一信息块的时频资源和用于测量干扰的零功率参考信号相应的时频资源具有对应关系。

第一时频资源对应的信道状态信息指的是基于第二时频资源测量的信道状态信息,其中,基于第二时频资源测量的信道状态信息包括只根据第二时频资源测量得到的信道状态信息,或者,包括根据第二时频资源和第一时频资源内的其他时频资源测量得到的信道状态信息。

下面具体介绍控制信息如何指示第一时频资源中的第二时频资源。

在第一种实现方式中,控制信息用于指示第一时频资源内是否包括第二时频资源,具体第二时频资源位于第一时频资源内的具体位置可以是通信标准规范约定的,终端设备接收到控制信息后根据所述通信标准规范确定第二时频资源的位置;或者,网络设备通过高层信令向终端设备指示第二时频资源的位置,控制信息用于指示第一时频资源内是否包括第二时频资源,终端设备接收到控制信息后根据高层信令的指示确定第二时频资源的位置;又或者,网络设备通过高层信令向终端设备指示第二时频资源的一部分位置信息,控制信息还用于指示第一时频资源内包括的第二时频资源的另一部分位置信息,终端设备根据高层信令和控制信息确定第二时频资源的位置。

具体地,网络设备通过高层信令,例如无线资源控制(radioresourcecontrol,rrc)信令或者媒体接入控制(mediaaccesscontrol,mac)信令指示第一时频资源内包括第二时频资源。例如,高层信令携带指示信息,该指示信息指示当一个信息块的传输是由该控制信息调度的时候,与承载该信息块的第三时频资源相应的第一时频资源中包括第二时频资源。该控制信息的格式为可以x(formatx)。

也就是说,网络设备通过该高层信令使能或者激活终端设备进行信道状态信息的上报。

在另一种实现方式中,网络设备可以显式地使用该控制信息向终端设备指示第一时频资源内包括的第二时频资源,如该控制信息包含一个字段,该字段至少可以用于指示终端设备第一时频资源内包括第二时频资源。网络设备可以隐式地使用该控制信息向终端设备指示第一时频资源内包括第二时频资源,如该控制信息包含一个字段,该字段至少可以用于指示终端设备需要上报与第一时频资源对应的信道状态信息,用于获得所述信道状态信息的第二时频资源包括在第一时频资源内。

也就是说,网络设备发送第一信息块的时候会同时伴随着在第二时频资源上发送零功率参考信号。应理解,在第二时频资源上发送零功率参考信号指的是将第二时频资源空置,或者说,网络设备不使用第二时频资源承载任何发送信号,或者说,网络设备在发送信号的时候将与第二时频资源对应的信号功率设置为零。

更进一步地,控制信息还用于指示终端设备根据第二时频资源进行干扰测量,具体地,终端设备使用上述零功率参考信号对应的第二时频资源测量干扰并得到干扰测量结果。

当第三时频资源承载的第一信息块为urllc业务时,传统解决方案中的较大周期的干扰测量资源无法满足urllc业务高可靠性的要求,因此,终端设备使用与第三时频资源相应的零功率参考信号所对应的第二时频资源能够得到更为精细的干扰测量结果。该干扰测量结果有助于提高终端设备信道估计的准确性,进而提高终端设备解调解码的性能。

步骤405,所述终端设备根据所述干扰测量结果获取所述第一时频资源对应的信道状态信息。

具体地,终端设备可以仅根据干扰测量结果确定所述第一时频资源对应的信道状态信息,也可以根据干扰测量结果和信道测量结果确定所述第一时频资源对应的信道状态信息。

应理解,上述信道状态信息可以是干扰信号的能量,信道质量指示,网络设备调度数据传输使用mcs的索引,cqi索引,cqi索引的差值,网络设备调度数据传输使用mcs的索引的差值,一个频域资源的大小或者带宽,预编码矩阵指示,秩指示或者传输重复次数之中的至少一种。

例如,所述信道状态信息可以为干扰信号的能量。终端设备可以根据干扰测量结果确定干扰能量的绝对数值(例如功率数值),将该干扰能量的绝对数值确定为第一时频资源对应的信道状态信息;终端设备也可以根据干扰测量结果确定干扰能量,根据信道测量结果确定接收信号能量,再以接收信号能量作为参考将干扰能量相对接收信号能量的相对数值(例如分贝db数值)作为该信道状态信息。

在又一个例子中,所述信道状态信息可以为信道质量指示(channelqualityindicator,cqi))。终端设备可以根据干扰测量结果和信道测量结果确定满足(或者说能够达到)第一信息块的目标误块率(blockerrorrate,bler)的调制编码方案(modulationandcodingscheme,mcs),并从满足条件的mcs中选择索引最大的目标mcs的索引,或者,从满足条件的mcs中选择码率最高的目标mcs的索引,或者,从满足条件的mcs中选择效率最高的目标mcs的索引,将该目标mcs的索引确定为第一时频资源对应的cqi。其中,上述一个调制编码方案是一个包括一种调制方式和一种编码方式的方案,具体地,上述一种编码方式可以是通信协议规范预先规定的一种调制编码以及一种编码速率,上述一种调制编码方案对应一个效率数值,所述效率数值等于其对应的调制方式的阶数乘以其对应的编码速率。

应理解,上述目标误码率可以由网络设备向终端设备指示,例如通过高层信令,或者由通信标准规范预先定义。

因此,上述mcs的索引可以指网络设备调度数据传输使用mcs的索引,也可以是终端设备上报信道状态信息时包括的mcs候选方案(以下简称cqi上报使用的mcs)的索引,也就是cqi索引。

在另一个例子中,所述信道状态信息可以是cqi索引的差值,可以简称为deltacqi。终端设备根据上述方法确定cqi索引后,将根据当前信道状态确定的cqi索引与终端设备根据之前的一次数据传输的信道状态确定的cqi索引的差值确定为第一时频资源对应的信道状态信息。前一次信道状态信息上报可以指与当前信道状态信息上报时间最接近的前一次周期上报,或者,时间最接近的前一次非周期上报。所述非周期上报可以由网络设备触发上报,或者,由终端设备主动上报。

在另外一个例子中,所述信道状态信息可以是一个mcs索引的差值,可以简称为deltamcs。终端设备可以根据干扰测量结果和信道测量结果确定满足第一信息块的目标误块率的mcs,并从满足条件的mcs中选择mcs索引最大的目标mcs索引,再将该最大的目标mcs索引与所述控制信息指示的mcs索引的差值确定为第一时频资源对应的信道状态信息。

在另外一个例子中,所述信道状态信息可以是一个频域资源的大小或者带宽。终端设备可以根据干扰测量结果和信道测量结果确定满足第一信息块的目标误块率且采用所述控制信息指示的mcs需要的时频资源的带宽,并将该带宽的带宽信息作为与第一时频资源对应的信道状态信息,所述带宽是所述时频资源所占的频域范围的大小(例如,表现为资源块的数目或者资源块组的数目)。其中,所述终端设备确定所述时频资源的带宽时,假设该时频资源所占的时域大小与第三时频资源所占的时域大小相同,或者该时频资源所占的时域大小由通信标准规范预先约定。

此外,所述信道状态信息还可以预编码矩阵指示(precodingmatrixindicator,pmi),或者,秩指示(rankindicator,ri),或者能够满足目标bler的传输重复次数。

步骤406,所述终端设备向网络设备发送所述信道状态信息。

具体地,当第一时频资源为第n-k个时域单元上的时频资源时,终端设备会在预定义的时域单元或者由网络设备指定的时域单元(例如,第n个时域单元)上向网络设备发送测量得到的信道状态信息,其中,当所述网络设备和所述终端设备工作于fdd系统的时候,该第n-k个时域单元为第n-k个下行时域单元,该第n个时域单元为第n个上行时域单元,当所述网络设备和所述终端设备工作于tdd系统的时候,该第n-k个时域单元可以用于承载下行信号,该第n个时域单元可以用于承载上行信号,n为整数,k为自然数。

因此,由于终端设备获得的信道状态信息更加及时可靠,网络设备会根据终端设备反馈的信道状态信息,调整对第一信息块重传时采用的mcs,有利于提高业务传输的可靠性,满足业务的低时延要求。

可选地,在步骤404之前,存在步骤402,终端设备接收网络设备发送的第一解调参考信号。具体地,第一时频资源内包括第一解调参考信号对应的第四时频资源,所述第一解调参考信号用于所述终端设备对所述第一信息块进行解调,所述方法还包括:所述终端设备在所述第四时频资源内接收所述网络设备发送的所述第一解调参考信号;所述终端设备使用所述第一解调参考信号测量信道并得到信道测量结果;所述终端设备根据所述干扰测量结果和所述信道测量结果确定所述第一时频资源对应的信道状态信息。

具体地,在步骤402中,第一解调参考信息可以为用于对第一信息块解调和译码的解调参考信息(demodulationreferencesignal,dmrs)。

终端设备根据第一解调参考信号进行信道测量,得到信道测量结果,并根据干扰测量结果和信道测量结果得到第一时频资源对应的信道状态信息。

也就说,终端设备不仅可以根据第一解调参考信号对第一信息块进行解调和译码,还能够根据第一解调参考信号进行信道测量。

可选地,上述由高层信令携带的指示信息还用于指示终端设备对第一时频资源相应的信道进行信道测量并向网络设备上报测量结果。

也就是说,网络设备通过该高层信令使能或者激活终端设备进行信道状态信息的上报。

可选地,步骤403,终端设备在第三时频资源上接收网络设备发送的第一信息块。

在这里,终端设备如何确定第三时频资源的方式可以参照前文描述,为简洁起见,这里不再赘述。

对于第一信息块来讲,上述由高层信令承载的指示信息可以用于指示:终端设备对第一信息块的每次传输对应的信道进行测量并上报信道状态信息;或者,终端设备对第一信息块的一次传输对应的信道进行测量并上报信道状态信息;或者,终端设备对第一信息块的几次传输对应的信道进行测量并上报信道状态信息。

可选地,作为本申请一个实施例,所述第二时频资源中的第六时频资源与所述第四时频资源的第七时频资源位于同一个时间单元上;所述第七时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率大于所述第三时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率。

其中,资源粒子可以指一个时频资源单位,该资源粒子在时域上的持续时间等于一个时域符号,该资源粒子在频域上所占的大小等于一个子载波。进一步地,该资源粒子所承载的信号在时域上包含在一个时域符号内,在频域上被调制在一个子载波上。本申请不做限定。

也就是说,第一解调参考信号所占的时频资源中至少一个资源粒子上信号的发送功率大于第一信息块对应信号所占的时频资源中至少一个资源粒子上信号的发送功率。

例如,对于同一个时域单位,网络设备可以将原本分配给零功率参考信号对应的第二时频资源的功率分配给第一解调参考信号,也就是说网络设备可以将零功率参考信号省下的能量用来增加第一调解参考信号的发送能量。其中,所述原本分配给零功率参考信号对应的第二时频资源的功率是指原本分配给第二时频资源用于发送承载在第二时频资源上的信号的功率。

因此,由于第七时频资源上的信号可能具有更高的发送功率,有利于提高终端设备使用第一解调参考信号进行信道测量的准确度,以及有助于提高终端设备使用第一解调参考信号进行信道估计的准确度,进而提高终端设备利用该信道估计结果实施解调解码的正确率。

可选地,作为本申请一个实施例,第四时频资源中包括的资源粒子的数目大于等于第二时频资源中包括的资源粒子的数目。也就是说,第一时频资源内第一解调参考信号对应的资源粒子数目大于零功率参考信号对应的资源粒子数目。

因此,本申请实施例的方式有助于提供终端设备利用第一解调参考信号进行信道测量和/或信道估计的准确性。

可选地,在步骤404之前,所述方法还包括:终端设备接收网络设备发送的第一测量参考信号。

具体地,第一时频资源内包括第一测量参考信号对应的第八时频资源,所述第一测量参考信号用于所述终端设备测量信道,所述方法还包括:所述终端设备在所述第八时频资源内接收所述网络设备发送的所述第一测量参考信号;所述终端设备使用所述第一测量参考信号测量信道并得到信道测量结果;所述终端设备根据所述干扰测量结果和所述信道测量结果确定所述第一时频资源对应的信道状态信息。

具体地,在上述步骤中,第一测量参考信息可以为信道状态信息参考信息(channelstateinformationreferencesignal,csirs)。

可选地,作为本申请一个实施例,所述第二时频资源中的第九时频资源与所述第八时频资源的第十时频资源位于同一个时间单元上;所述第十时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率大于所述第九时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率。

也就是说,第一测量参考信号所占的时频资源中至少一个资源粒子上信号的发送功率大于第一信息块对应信号所占的时频资源中至少一个资源粒子上信号的发送功率。

例如,对于同一个时域单位,网络设备可以将原本分配给零功率参考信号对应的第二时频资源的功率分配给第一测量参考信号,也就是说网络设备可以将零功率参考信号省下的能量用来增加第一测量参考信号的发送能量。其中,所述原本分配给零功率参考信号对应的第二时频资源的功率是指原本分配给第二时频资源用于发送承载在第二时频资源上的信号的功率。

因此,由于第十时频资源上的信号可能具有更高的发送功率,有利于提高终端设备使用第一测量参考信号进行信道测量的准确度。

测量参考信号为用于信道测量的参考信号。测量参考信号在频域上分布的宽度通常大于解调参考信号在频域上所占的宽度,或者,说测量参考信号所占的频域带宽大于解调参考信号所占的频域带宽。因此,终端设备使用测量参考信号实施信道测量,有助于提高信道测量的频域范围,相应地,更宽范围的信道测量结果有助于网络设备为该终端设备的后续数据传输选择信道状态更好的频域资源上,进而提高后续传输的频谱效率以及传输可靠性。

下面结合具体实施例对本申请的方法进行描述。

图8示出了本申请一个实施例的示意图。如图8所示,零功率参考信号对应的资源为第二时频资源,第一信息块所占的时频资源(即图8中数据传输时频资源)为第三时频资源,第一时频资源上承载了控制信息,第解调参考信号、零功率参考信号和第一信息块。

具体地,控制信息、第一解调参考信号和零功率参考信号所在的时域资源相同。或者说,解调参考信号和零功率参考信号位于第一时频资源内的控制信道区域。

图9示出了本申请另一实施例的示意图。如图9所示,零功率参考信号对应的资源为第二时频资源,第一信息块所占的时频资源(即图9中数据传输时频资源)为第三时频资源,第一时频资源上承载了控制信息,解调参考信号、零功率参考信号和第一信息块。

具体地,控制信息、解调参考信号所在的时域资源相同,和零功率参考信号所在的时域资源与上述控制信息和解调参考信号所在的时域资源不同。

图10示出了本申请另一实施例的示意图。如图10所示,零功率参考信号对应的资源为第二时频资源,第一信息块所占的时频资源(即图10中数据传输时频资源)为第三时频资源,第一时频资源上承载了解调参考信号、零功率参考信号和第一信息块。

具体地,第一解调参考信号和零功率参考信号所在的时域资源相同,且解调参考信号和零功率参考信号位于第一时频资源内的数据信道区域。

图11示出了本申请另一实施例的示意图。如图11所示,零功率参考信号对应的资源为第二时频资源,第一信息块所占的时频资源(即图11中数据传输时频资源)为第三时频资源,第一时频资源上承载了解调参考信号、零功率参考信号和第一信息块。

具体地,解调参考信号和零功率参考信号所占的时域资源不同,第一时频资源内的零功率导频位于相同的时域单元,且解调参考信号和零功率参考信号位于第一时频资源内的数据信道区域。

图12示出了本申请另一实施例的示意图。如图12所示,零功率参考信号对应的资源为第二时频资源,第一信息块所占的时频资源(即图12中数据传输时频资源)为第三时频资源,第一时频资源上承载了解调参考信号、零功率参考信号和第一信息块。

具体地,第一解调参考信号和零功率参考信号所占的时域资源不同,第一时频资源内的零功率导频位于至少二个时域单元,且解调参考信号和零功率参考信号位于第一时频资源内的数据信道区域。

可选地,作为申请一个实施例,方法包括:终端设备接收网络设备发送的控制信息,其中,所述控制信息指示所述终端设备在第八时频资源接收第一信息块;所述终端设备根据所述控制信息,在所述第八时频资源对应的时间单元内确定所述零功率参考信号对应的所述第九时频资源;所述终端设备使用所述零功率参考信号测量所述第九时频资源上的干扰并得到干扰测量结果。

可选地,作为本申请一个实施例,所述方法还包括:所述终端设备根据所述干扰测量结果获取所述第八时频资源所在的时域范围内时频资源对应的信道状态信息;所述终端设备向所述网络设备发送所述信道状态信息。

因此,终端设备能够将第八时频资源时域范围能的多个频域的子带进行遍历,获得每个子带对应的信道状态信息,并向网络设备反馈每个子带对应的信道状态信息,有利于网络设备调度下一次信息块的传输。

结合第五方面及其上述实现方式,在第五方面的第二种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备在第十时频资源内接收所述网络设备发送的测量参考信号,所述第八时频资源包括所述第十时频资源;所述终端设备使用所述测量参考信号测量信道并得到信道测量结果;所述终端设备根据所述干扰测量结果和所述信道测量结果确定所述第八时频资源所在的时域单位内时频资源对应的信道状态信息。

结合第五方面及其上述实现方式,在第五方面的第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述终端设备在所述第五时频资源内接收网络设备发送的第一信息块。

下面结合具体实施例对本申请的方法进行描述。

图13示出了本申请一个实施例的示意图。如图13所示,零功率参考信号对应的资源为第九时频资源,第一信息块所占的时频资源为第八时频资源,也就是图13中的数据传输资源,第八时频资源上承载了解调参考信号、零功率参考信号、信道状态信息参考信号和第一信息块。

具体地,信道状态信息参考信号、解调参考信号和零功率参考信号位于占用相同的时域资源。

图14示出了本申请一个实施例的示意图。如图14所示,零功率参考信号对应的资源为第九时频资源,第一信息块所占的时频资源为第八时频资源,也就是图14中的数据传输资源,第八时频资源上承载了解调参考信号、零功率参考信号、信道状态信息参考信号和第一信息块。

具体地,信道状态信息参考信号和零功率参考信号位于占用相同的时域资源,解调参考信号与它们占用不同的时频资源。

图15示出了本申请一个实施例的示意图。如图15所示,零功率参考信号对应的资源为第九时频资源,第一信息块所占的时频资源为第八时频资源,也就是图15中的数据传输资源,第八时频资源上承载了解调参考信号、零功率参考信号、信道状态信息参考信号和第一信息块。

图16示出了本申请一个实施例的示意图。如图16所示,零功率参考信号对应的资源为第九时频资源,第一信息块所占的时频资源为第八时频资源,也就是图16中的数据传输资源,第八时频资源上承载了控制信息、解调参考信号、零功率参考信号、信道状态信息参考信号和第一信息块。

图17示出了本发明实施例的终端设备1700的示意性框图,该终端设备1700中各模块分别用于执行上述方法中终端设备所执行的各动作或处理过程,这里,为了避免赘述,详细说明可以参照上文中的描述。

该终端设备可以包括:通信模块和处理模块,其中,所述通信模块用于接收网络设备发送的控制信息,其中,所述控制信息指示第一时频资源,所述第一时频资源包括零功率参考信号对应的第二时频资源以及包括承载第一信息块的第三时频资源;

所述处理模块用于根据所述控制信息确定所述第二时频资源;

所述处理模块还用于通过对所述零功率参考信号对应的所述第二时频资源进行干扰测量得到干扰测量结果。

可选地,作为本申请一个实施例,所述处理模块用于根据所述干扰测量结果获取所述第一时频资源对应的信道状态信息;所述通信模块用于向所述网络设备发送所述信道状态信息。

可选地,作为本申请一个实施例,所述第一时频资源内包括第一解调参考信号对应的第四时频资源,所述第一解调参考信号用于所述终端设备对所述第一信息块进行解调,所述通信模块还用于在所述第四时频资源上向所述终端设备发送所述第一解调参考信号;所述处理模块还用于通过对所述第一解调参考信号进行信道测量得到信道测量结果;所述处理模块还用于根据所述干扰测量结果和所述信道测量结果确定所述第一时频资源对应的信道状态信息;以及所述通信模块还用于向所述网络设备发送所述信道状态信息。

可选地,作为本申请一个实施例,所述通信模块用于在所述第三时频资源内接收所述网络设备发送的所述第一信息块。

可选地,作为本申请一个实施例,所述方法还包括:所述终端设备接收所述网络设备发送的指示信息,所述指示信息用于指示所述第一时频资源内包括的第二时频资源。

可选地,作为本申请一个实施例,所述第二时频资源中的第六时频资源与所述第四时频资源的第七时频资源位于同一个时间单元上;所述第七时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率大于所述第三时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率。

需要说明的是,本实施例中的处理模块可以由图3中的201实现,本实施例中的通信模块可由图3中的接收器302和发送器303实现。

本实施例所能达到的技术效果可以参见上文中的描述,此处不再赘述。

图18示出了本发明实施例的网络设备1800的示意性框图,该网络设备1800中各模块分别用于执行上述方法中终端设备所执行的各动作或处理过程,这里,为了避免赘述,详细说明可以参照上文中的描述。

该终端设备可以包括:通信模块和处理模块,其中,所述通信模块用于向终端设备发送的控制信息,其中,所述控制信息用于指示第一时频资源,所述第一时频资源包括零功率参考信号对应的第二时频资源以及包括承载第一信息块的第三时频资源;所述通信模块还用于接收所述终端设备发送第一时频资源对应的信道状态信息,所述信道状态信息由所述终端设备根据所述干扰测量结果获得,所述干扰测量结果由所述终端设备通过对所述零功率参考信号对应的所述第二时频资源测量干扰获得。

可选地,作为本申请一个实施例,所述控制信息还用于所述终端设备确定所述第一时频资源内包括的所述零功率参考信号对应的所述第二时频资源。

可选地,作为本申请一个实施例,所述第一时频资源内包括第一解调参考信号对应的第四时频资源,所述第一解调参考信号用于所述终端设备对所述第一信息块进行解调,

所述通信模块用于在所述第四时频资源上向所述终端设备发送的所述第一解调参考信号;其中,所述第一解调参考信号用于所述终端设备测量信道并得到信道测量结果,所述第一时频资源对应的信道状态信息由所述终端设备根据所述干扰测量结果和所述信道测量结果确定;所述通信模块还用于接收所述终端设备发送的信道状态信息。

可选地,作为本申请一个实施例,所述通信模块还用于,在所述第三时频资源内向所述终端设备发送所述第一信息块。

可选地,作为本申请一个实施例,所述通信模块还用于,向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于指示所述第一时频资源内包括的第二时频资源。

可选地,作为本申请一个实施例,所述第二时频资源中的第六时频资源与所述第四时频资源的第七时频资源位于同一个时间单元上;所述第七时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率大于所述第三时频资源中的至少一个资源粒子上信号的发送功率。

需要说明的是,本实施例中的处理模块可以由图2中的201实现,本实施例中的通信模块可由图2中的接收器202和发送器203实现。

本实施例所能达到的技术效果可以参见上文中的描述,此处不再赘述。

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发明的范围。

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。另一点,所显式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,作为单元显式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,在本发明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,本发明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)执行本发明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-onlymemory,rom)、随机存取存储器(randomaccessmemory,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,仅为本发明的具体实施方式,但本发明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发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

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