一种检测方法及装置的制造方法

文档序号:10666368阅读:630来源:国知局
一种检测方法及装置的制造方法
【专利摘要】本发明公开了一种检测方法及装置,用以解决在PDSCH或PUSCH的PRB上采用单一检测算法,会导致系统性能下降的问题。该方法为:确定调度的物理资源中存在干扰的物理资源块以及不存在干扰的物理资源块;对所述不存在干扰的物理资源块,采用不对干扰进行处理的检测算法计算获得第一判决量,根据所述第一判决量确定第一软比特序列,对所述存在干扰的物理资源块,采用对干扰进行处理的检测算法计算获得第二判决量,根据所述第二判决量确定第二软比特序列;根据所述第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结果。
【专利说明】
一种检测方法及装置
技术领域
[0001] 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种检测方法及装置。
【背景技术】
[0002] 在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,由于同频组网,在小区边缘会存 在来自邻区的同频干扰,为了解决该问题,在干扰场景下,终端(User Equipment,UE)会开 启基于最小均方误差准则的干扰抑制合并(MMSE-IRC)算法,以获得检测性能的提升。
[0003] 假设服务小区的编号为i,在没有邻区干扰的场景下,多天线系统的传输模型一般 可由公式⑴表示:
[0004] y = HiSi+]! (1)
[0005] 其中,y表示接收向量A表示信道矩阵,是一个NXM矩阵,N表示接收天线数,M 表示发送天线数;Si表示发送的星座符号向量;n e CN(0, σ 2I)表示白噪声向量。
[0006] 假设包括服务小区在内一共有K个小区,小区i为服务小区,其它K-I个为干扰小 区,则传输模型可由公式(2)表示:
[0007]
( 2 )
[0008] 其中,I表不干扰小区的信号。
[0009] 在没有邻区干扰的场景下,采用的最小均方误差(MMSE)检测算法,MMSE的均衡向 量由公式(3)表示:
[0010]

[0011] 在存在邻区干扰的情况下,采用的MMSE-IRC检测算法,MMSE-IRC算法的均衡向量 由公式⑷表示:
[0012]
[0013]
[0014] 无论在用那种检测算法,获取均衡向量之后,将均衡向量和接收信号相乘得到判 决量的向量,用公式(5)表不为:
[0015]
(5)
[0016] 利用获得的判决量计算出软比特,经过解扰后,送到译码器模块。
[0017] 实际场景中,邻小区的干扰不是全带宽的,也就是说,部分物理资源块(Physical Resource Block,PRB)上存在邻小区干扰,部分PRB上不存在邻小区干扰,现有技术中,在 传输物理下行共享信道(PDSCH)或无线上行共享信道(PUSCH)上采用单一检测算法,MMSE 或MMSE-IRC,会导致系统性能下降。

【发明内容】

[0018] 本发明实施例提供一种检测方法及装置,用以解决在roSCH或PUSCH的PRB上采 用单一检测算法,会导致系统性能下降的问题。
[0019] 本发明实施例提供的具体技术方案如下:
[0020] 第一方面,提供了一种检测方法,包括:
[0021] 确定调度的物理资源中存在干扰的物理资源块以及不存在干扰的物理资源块;
[0022] 对所述不存在干扰的物理资源块,采用不对干扰进行处理的检测算法计算获得第 一判决量,根据所述第一判决量确定第一软比特序列,对所述存在干扰的物理资源块,采用 对干扰进行处理的检测算法计算获得第二判决量,根据所述第二判决量确定第二软比特序 列;
[0023] 根据所述第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结果。
[0024] 优选地,根据所述第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结果,包括:
[0025] 采用预设的权重值对所述第一软比特序列中每个软比特的幅度进行调整,得到调 整后的软比特序列;
[0026] 基于调整后的软比特序列以及所述第二软比特序列得到所述检测结果。
[0027] 实施中,所述预设的权重值大于1。
[0028] 优选地,所述预设的权重值为10。
[0029] 具体地,确定调度的物理资源中存在干扰的物理资源块以及不存在干扰的物理资 源块,包括:
[0030] 将所述物理资源块对应的干扰相关矩阵的主对角线上的每个元素减去噪声方差, 得到修正后的干扰相关矩阵;
[0031] 计算所述修正后的干扰相关矩阵的主对角线上各元素的和,判断得到的和值是否 大于预设的门限值,若是,确定所述物理资源块存在干扰,否则,确定所述物理资源块不存 在干扰。
[0032] 第二方面,提供了一种检测装置,包括:
[0033] 区分模块,用于确定调度的物理资源中存在干扰的物理资源块以及不存在干扰的 物理资源块;
[0034] 检测模块,用于对所述不存在干扰的物理资源块,采用不对干扰进行处理的检测 算法计算获得第一判决量,根据所述第一判决量确定第一软比特序列,对所述存在干扰的 物理资源块,采用对干扰进行处理的检测算法计算获得第二判决量,根据所述第二判决量 确定第二软比特序列;
[0035] 确定模块,用于根据所述第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结果。
[0036] 优选地,所述确定模块具体用于:
[0037] 采用预设的权重值对所述第一软比特序列中每个软比特的幅度进行调整,得到调 整后的软比特序列;
[0038] 基于调整后的软比特序列以及所述第二软比特序列得到所述检测结果。
[0039] 实施中,所述预设的权重值大于1。
[0040] 优选地,所述预设的权重值为10。
[0041] 具体地,所述区分模块具体用于:
[0042] 将所述物理资源块对应的干扰相关矩阵的主对角线上的每个元素减去噪声方差, 得到修正后的干扰相关矩阵;
[0043] 计算所述修正后的干扰相关矩阵的主对角线上各元素的和,判断得到的和值是否 大于预设的门限值,若是,确定所述物理资源块存在干扰,否则,确定所述物理资源块不存 在干扰。
[0044] 基于上述技术方案,本发明实施例中,通过区分调度的物理资源存在干扰的物理 资源块和不存在干扰的物理资源块,对不存在干扰的物理资源块,采用不对干扰进行处理 的检测算法计算获得第一判决量,根据第一判决量确定第一软比特序列,对存在干扰的物 理资源块,采用对干扰进行处理的检测算法计算获得第二判决量,根据第二判决量确定第 二软比特序列,基于第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结果,从而能够根据 干扰情况自适应选择检测算法,在不增加算法复杂度的情况下,提高了检测准确性以及系 统性能。
【附图说明】
[0045] 图1为本发明实施例中信号检测的详细方法流程示意图;
[0046] 图2为本发明实施例中信号检测过程示意图;
[0047] 图3为本发明实施例中检测装置的结构示意图;
[0048] 图4为本发明实施例中终端结构示意图。
【具体实施方式】
[0049] 为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进 一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施 例。基于本发明中的实施例,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 所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
[0050] 本发明实施例中,如图1和图2所示,信号检测的详细方法流程如下:
[0051] 步骤101 :确定调度的物理资源中存在干扰的物理资源块以及不存在干扰的物理 资源块。
[0052] 具体实施中,分别针对调度给UE的物理资源中的每个物理资源块,执行以下过 程,判断其是否存在干扰,具体如下:
[0053] 将物理资源块对应的干扰相关矩阵的主对角线上的每个元素减去噪声方差,得到 修正后的干扰相关矩阵;
[0054] 计算修正后的干扰相关矩阵的主对角线上各元素的和,判断得到的和值是否大于 预设的门限值,若是,确定该物理资源块存在干扰,否则,确定该物理资源块不存在干扰。
[0055] 具体说明如下,对服务小区的每个PRB分别执行以下过程:
[0056] PRB上计算出的干扰相关矩阵Re减去噪声方差矩阵σ 21,以对干扰相关矩阵进 行修正,即干扰相关矩阵主对角线上的每个元素减去噪声方差,得到修正后的干扰相关矩 阵;
[0057] 计算修改后的干扰相关矩阵矩阵中主对角线上各元素的数值的和,用公式(6)表 示为:
[0058] P1= trace (R e- σ 2I) (6)
[0059] 如果P1大于预设的门限值TH,则认为该PRB上存在干扰,否则认为该PRB上不存 在干扰。
[0060] 如果服务小区调度给UE的PRB中,至少有一个PRB上存在干扰,则表面该服务小 区存在邻小区干扰。
[0061] 步骤102 :对不存在干扰的PRB,采用不对干扰进行处理的检测算法计算获得第一 判决量,根据该第一判决量确定第一软比特序列,对存在干扰的PRB,采用对干扰进行处理 的检测算法计算获得第二判决量,根据该第二判决量确定第二软比特序列。
[0062] 本发明实施例中,软比特为用于表示各比特的极性和准确性的数值。在使用信道 编码技术的系统中,使用软比特输入用于信道编码的译码器进行译码,即可得到对应的信 号。
[0063] 其中,第一软比特序列由多个软比特组成,第二软比特序列由多个软比特组成。
[0064] 本发明实施例中,不对干扰进行处理的检测算法包括但不限于MMSE检测算法、迫 零检测算法(ZF),对于其它不对干扰进行处理的检测算法,本发明也包含在内。
[0065] 对干扰进行处理的检测算法包括但不限于丽SE-IRC检测算法、基于迫零准则的 干扰抑制合并(ZF-IRC)检测算法,对于其它对干扰进行处理的算法,本发明也包含在内。
[0066] 优选地,在不对干扰进行处理的检测算法为MMSE时,对干扰进行处理的检测算法 采用MMSE-IRC检测算法;在不对干扰进行处理的检测算法为ZF检测算法时,对干扰进行处 理的检测算法采用ZF-IRC检测算法。
[0067] 具体地,以不对干扰进行处理的检测算法为MMSE,对干扰进行处理的检测算法采 用MMSE-IRC检测算法为例,对不存在干扰的PRB采用MMSE检测算法得到第一均衡向量,将 该第一均衡向量乘以不存在干扰的PRB对应的接收信号,得到第一判决量;
[0068] 对存在干扰的PRB采用MMSE-IRC检测算法得到第二均衡向量,将该第二均衡向量 乘以存在干扰的PRB对应的接收信号,得到第二判决量。
[0069] 需要说明的是,仅需将该【具体实施方式】中的MMSE替换为其它不对干扰进行处理 的检测算法,将丽SE-IRC替换为其它对干扰进行处理的检测算法,即可获得相应的判决 量。
[0070] 本发明实施例中,通过计算判决量与传输采用的调制方式对应的各星座点的距 离,即可得到判决量对应的软比特序列。
[0071] 具体说明如下:
[0072] 假设服务小区为UE调度了 P个PRB,其中,下标1至Q的PRB上没有受到邻小区干 扰,而下标为Q+1至P的PRB上受到邻小区干扰,其中,Q为大于1且小于P的正整数。
[0073] UE在下标1至Q的PRB上的每个RE采用丽SE检测算法计算获得第一均衡向量, 分别将该第一均衡向量乘以对应RE的接收信号得到第一判决量,根据该第一判决量计算 出的第一软比特序列表示为L mmse;
[0074] UE在下标为Q+1至P的PRB上的每个RE采用丽SE-IRC算法计算获得第二均衡向 量,分别将该第二均衡向量乘以下标为Q+1至P的PRB上对应RE的接收信号得到第二判决 量,根据该第二判决量计算出的第二软比特序列表示为L mmse IRC。
[0075] 步骤103 :根据第一软比特序列和第二软比特序列确定检测结果。
[0076] 优选地,采用预设的权重值对第一软比特序列中每个软比特的幅度进行调整后, 基于调整后得到的软比特序列以及第二软比特序列得到检测结果。
[0077] 具体地,将调整后得到的软比特序列以及第二软比特序列进行解扰和译码得到最 终的检测结果。
[0078] 其中,对软比特序列进行解扰和译码得到检测结果的过程不是本发明所关心的内 容,本发明对此不做限制,本发明可引用现有的解扰和译码过程实现,此处再赘述。
[0079] 具体说明如下:
[0080] 对第一软比特序列Lmmse进行幅度放大α倍,其中,α大于1,将α吨_^和L mmse IRC 结合起来输入到解扰器后再输入译码器,由译码器输出最终的检测结果。
[0081] 其中,α的取值通过仿真评估不同取值下的吞吐量性能获得,一般不同场景下的 α取值不同,可以通过吞吐量对比取一个使性能鲁棒性较好的值作为α值。
[0082] 优选地,α取值为大于1的固定值。
[0083] 优选地,α取固定值10。
[0084] 以下通过两个具体实施例对本发明提供的信号检测过程进行举例说明。
[0085] 第一具体实施例:
[0086] 假设在一个LTE系统中进行下行传输,系统带宽是10兆赫兹(MHz),UE被调度在 PRBO至PRB5上传输PDSCH数据业务。
[0087] 假设小区专用导频(CRS)端口数为2,表示为CFI等于2,在采用常规循环前缀 (CP)的常规子帧中进行传输,传输模式为传输模式6,即闭环RANKl传输,调制方式为正交 相移键控(QPSK),在所传输的6个PRB上一共传输了 792个QPSK符号,共1584个比特。
[0088] 终端首先对分配的PRB上是否存在干扰小区的干扰进行判断,具体如下:
[0089] 对干扰相关矩阵主对角线上的各元素减去噪声方差,对干扰相关矩阵进行修正, 计算修正后的干扰相关矩阵的主对角线上的各元素的和,如果该和值大于预设的门限值, 则认为该PRB上存在干扰,否则认为该PRB上不存在干扰。
[0090] 假设终端确定在PRB0-PRB1没有受到邻小区干扰,在PRB2-PRB5受到了邻小区干 扰。
[0091] 终端对PRB0-PRB1上的信号进行MMSE检测,对PRB2-PRB5的信号进行MMSE-IRC 的检测。
[0092] 采用丽SE检测输出528个软比特,采用丽SE-IRC检测输出1056个软比特,对丽SE 检测输出的528个软比特进行10倍放大,对MMSE-IRC检测输出的1056个软比特不进行放 大。
[0093] 对MMSE检测输出的528个软比特进行10倍放大后,与MMSE-IRC检测输出的1056 个软比特相结合输入到译码器,得到最终的检测结果。
[0094] 第二具体实施例:
[0095] 假设在LTE系统中进行上行传输,系统带宽是10MHz,UE被调度在PRB10-PRB15上 传输PUSCH数据业务,在采用常规CP的常规子帧中进行传输,调制方式为QPSK,在所传输的 6个PRB上传输了 864个QPSK符号,1728个软比特。
[0096] 基站首先对分配的PRB上是否存在干扰小区用户的上行干扰进行判断,具体如 下:
[0097] 对干扰相关矩阵主对角线上的各元素减去噪声方差,对干扰相关矩阵进行修正, 计算修正后的干扰相关矩阵的主对角线上的各元素的和,如果该和值大于预设的门限值, 则认为该PRB上存在干扰,否则认为该PRB上不存在干扰。
[0098] 假设确定在PRB10-PRB11没有受到邻小区用户干扰,在PRB12-PRB15受到了邻小 区用户干扰。
[0099] 基站对PRB10-PRB11上的信号进行MMSE检测,对PRB12-PRB15的信号进行 MMSE-IRC的检测。
[0100] 采用MMSE检测输出576个软比特,采用MMSE-IRC检测输出1152个软比特,对MMSE 检测输出的576软比特进行10倍放大,对MMSE-IRC检测输出的1152个软比特不进行放大。
[0101] 对丽SE检测输出的576软比特进行10倍放大后,与丽SE-IRC检测输出的1152 个软比特结合输入到译码器,得到最终的检测结果。
[0102] 基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种检测装置,该装置的具体实施 可参见上述方法部分的描述,重复之处不再赘述,如图3所示,该装置主要包括:
[0103] 区分模块301,用于确定调度的物理资源中存在干扰的物理资源块以及不存在干 扰的物理资源块;
[0104] 检测模块302,用于对所述不存在干扰的物理资源块,采用不对干扰进行处理的检 测算法计算获得第一判决量,根据所述第一判决量确定第一软比特序列,对所述存在干扰 的物理资源块,采用对干扰进行处理的检测算法计算获得第二判决量,根据所述第二判决 量确定第二软比特序列;
[0105] 确定模块303,用于根据所述第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结 果。
[0106] 优选地,所述确定模块具体用于:
[0107] 采用预设的权重值对所述第一软比特序列中每个软比特的幅度进行调整,得到调 整后的软比特序列;
[0108] 基于调整后的软比特序列以及所述第二软比特序列得到所述检测结果。
[0109] 其中,所述预设的权重值大于1。
[0110] 优选地,所述预设的权重值为10。
[0111] 具体地,所述区分模块具体用于:
[0112] 将所述物理资源块对应的干扰相关矩阵的主对角线上的每个元素减去噪声方差, 得到修正后的干扰相关矩阵;
[0113] 计算所述修正后的干扰相关矩阵的主对角线上各元素的和,判断得到的和值是否 大于预设的门限值,若是,确定所述物理资源块存在干扰,否则,确定所述物理资源块不存 在干扰。
[0114] 基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种终端,该终端的具体实施可参 见上述方法部分的描述,重复之处不再赘述,如图4所示,该终端主要包括处理器401和存 储器402,其中,存储器402中保存有预设程序,处理器401用于读取存储器402中的预设程 序,按照该程序执行以下过程:
[0115] 确定调度的物理资源中存在干扰的物理资源块以及不存在干扰的物理资源块;
[0116] 对所述不存在干扰的物理资源块,采用不对干扰进行处理的检测算法计算获得第 一判决量,根据所述第一判决量确定第一软比特序列,对所述存在干扰的物理资源块,采用 对干扰进行处理的检测算法计算获得第二判决量,根据所述第二判决量确定第二软比特序 列;
[0117] 根据所述第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结果。
[0118] 优选地,处理器401采用预设的权重值对所述第一软比特序列中每个软比特的幅 度进行调整,得到调整后的软比特序列;基于调整后的软比特序列以及所述第二软比特序 列得到所述检测结果。
[0119] 其中,所述预设的权重值大于1。
[0120] 优选地,所述预设的权重值为10。
[0121] 具体地,处理器401将所述物理资源块对应的干扰相关矩阵的主对角线上的每个 元素减去噪声方差,得到修正后的干扰相关矩阵;
[0122] 计算所述修正后的干扰相关矩阵的主对角线上各元素的和,判断得到的和值是否 大于预设的门限值,若是,确定所述物理资源块存在干扰,否则,确定所述物理资源块不存 在干扰。
[0123] 其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器 401代表的一个或多个处理器和存储器402代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架 构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这 些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。
[0124] 基于上述技术方案,本发明实施例中,通过区分调度的物理资源存在干扰的物理 资源块和不存在干扰的物理资源块,对不存在干扰的物理资源块,采用不对干扰进行处理 的检测算法计算获得第一判决量,根据第一判决量确定第一软比特序列,对存在干扰的物 理资源块,采用对干扰进行处理的检测算法计算获得第二判决量,根据第二判决量确定第 二软比特序列,基于第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结果,从而能够根据 干扰情况自适应选择检测算法,在不增加算法复杂度的情况下,提高了检测准确性以及系 统性能。
[0125] 本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序 产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形 式。
[0126] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程 图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一 流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算 机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理 器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生 用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能 的装置。
[0127] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特 定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指 令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或 多个方框中指定的功能。
[0128] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计 算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或 其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图 一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
[0129] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精 神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围 之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
【主权项】
1. 一种检测方法,其特征在于,包括: 确定调度的物理资源中存在干扰的物理资源块以及不存在干扰的物理资源块; 对所述不存在干扰的物理资源块,采用不对干扰进行处理的检测算法计算获得第一判 决量,根据所述第一判决量确定第一软比特序列,对所述存在干扰的物理资源块,采用对干 扰进行处理的检测算法计算获得第二判决量,根据所述第二判决量确定第二软比特序列; 根据所述第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结果。2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一软比特序列和所述第二软比 特序列确定检测结果,包括: 采用预设的权重值对所述第一软比特序列中每个软比特的幅度进行调整,得到调整后 的软比特序列; 基于调整后的软比特序列以及所述第二软比特序列得到所述检测结果。3. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设的权重值大于1。4. 如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述预设的权重值为10。5. 如权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,确定调度的物理资源中存在干扰 的物理资源块以及不存在干扰的物理资源块,包括: 将所述物理资源块对应的干扰相关矩阵的主对角线上的每个元素减去噪声方差,得到 修正后的干扰相关矩阵; 计算所述修正后的干扰相关矩阵的主对角线上各元素的和,判断得到的和值是否大于 预设的门限值,若是,确定所述物理资源块存在干扰,否则,确定所述物理资源块不存在干 扰。6. -种检测装置,其特征在于,包括: 区分模块,用于确定调度的物理资源中存在干扰的物理资源块以及不存在干扰的物理 资源块; 检测模块,用于对所述不存在干扰的物理资源块,采用不对干扰进行处理的检测算法 计算获得第一判决量,根据所述第一判决量确定第一软比特序列,对所述存在干扰的物理 资源块,采用对干扰进行处理的检测算法计算获得第二判决量,根据所述第二判决量确定 第二软比特序列; 确定模块,用于根据所述第一软比特序列和所述第二软比特序列确定检测结果。7. 如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定模块具体用于: 采用预设的权重值对所述第一软比特序列中每个软比特的幅度进行调整,得到调整后 的软比特序列; 基于调整后的软比特序列以及所述第二软比特序列得到所述检测结果。8. 如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述预设的权重值大于1。9. 如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述预设的权重值为10。10. 如权利要求6-9任一项所述的装置,其特征在于,所述区分模块具体用于: 将所述物理资源块对应的干扰相关矩阵的主对角线上的每个元素减去噪声方差,得到 修正后的干扰相关矩阵; 计算所述修正后的干扰相关矩阵的主对角线上各元素的和,判断得到的和值是否大于 预设的门限值,若是,确定所述物理资源块存在干扰,否则,确定所述物理资源块不存在干
【文档编号】H04L25/03GK106034091SQ201510111908
【公开日】2016年10月19日
【申请日】2015年3月13日
【发明人】吴凯
【申请人】电信科学技术研究院
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