本公开涉及通信,更具体地,涉及一种由无线通信系统中的节点执行的方法及其电子设备。
背景技术:
1、为了满足自4g通信系统的部署以来增加的对无线数据通信业务的需求,已经努力开发改进的5g或准5g通信系统。因此,5g或准5g通信系统也被称为“超4g网络”或“后lte系统”。
2、5g通信系统是在更高频率(毫米波,mmwave)频带,例如60ghz频带,中实施的,以实现更高的数据速率。为了减少无线电波的传播损耗并增加传输距离,在5g通信系统中讨论波束成形、大规模多输入多输出(mimo)、全维mimo(fd-mimo)、阵列天线、模拟波束成形、大规模天线技术。
3、此外,在5g通信系统中,基于先进的小小区、云无线接入网(ran)、超密集网络、设备到设备(d2d)通信、无线回程、移动网络、协作通信、协作多点(comp)、接收端干扰消除等,正在进行对系统网络改进的开发。
4、在5g系统中,已经开发作为高级编码调制(acm)的混合fsk和qam调制(fqam)和滑动窗口叠加编码(swsc)、以及作为高级接入技术的滤波器组多载波(fbmc)、非正交多址(noma)和稀疏码多址(scma)。
技术实现思路
1、根据本公开的示例性实施例,提供了一种由无线通信系统中的第一节点执行的方法,包括:接收用于信道测量的第一资源上的第一信号;确定第二资源;上报第二资源上的信道状态信息。
2、确定第二资源的步骤可包括如下中的至少一种:基于从第二节点接收的关于第二资源的第一信息,确定第二资源;基于第一资源,确定第二资源。
3、基于第一资源确定第二资源的步骤可包括将第二资源确定为以下中的至少一个:第一资源所在的子带、带宽部分bwp、或者频带;第一资源相邻的子带、带宽部分bwp、或者频带。
4、第一信息可包括时域资源的信息、频域资源的信息、空域资源的信息、第二资源与第一资源的相对位置的信息中的至少一项。
5、第二资源与第一资源的相对位置的信息可包括以下中的至少一个:第二资源的起始时域物理资源与第一资源起始时域物理资源之间的偏移量;第二资源的起始时域物理资源与第一资源终止时域物理资源之间的偏移量;第二资源的终止时域物理资源与第一资源起始时域物理资源之间的偏移量;第二资源的终止时域物理资源与第一资源终止时域物理资源之间的偏移量;第二资源的起始频域物理资源与第一资源起始频域物理资源之间的偏移量;第二资源的起始频域物理资源与第一资源终止频域物理资源之间的偏移量;第二资源的终止频域物理资源与第一资源的起始频域物理资源的偏移量;第二资源的终止频域物理资源与第一资源的终止频域物理资源的偏移量。
6、所述方法还可包括:上报能力信息,其中,所述能力信息包括获取信道状态信息所需第一信号的最小时域密度的信息、获取信道状态信息所需第一信号在时域上的最大间距的信息、获取信道状态信息的时域范围的信息、获取信道状态信息所需第一信号的最小频域密度的信息、获取信道状态信息所需第一信号在频域上的最大间距的信息、获取信道状态信息的频域范围的信息、获取信道状态信息所需第一信号的最小空域密度的信息中的至少一个。
7、所述方法还可包括:从第二节点接收关于信道状态信息测量和/或上报的方式的第二信息,其中,信道状态信息测量和上报的方式包括以下方式中的至少一个:测量和/或上报第一资源上的信道状态信息、测量和/或上报第二资源上的信道状态信息。
8、所述方法还可包括:根据是否接收到第一信息来确定信道状态信息测量和/或上报方式。
9、根据是否接收到第一信息来确定信道状态信息测量和/或上报方式可包括以下中的至少一种:当接收到第一信息时,测量和/或上报第二资源上的信道状态信息;当没有接收到第一信息时,测量和/或上报第一资源上的信道状态信息。
10、所述方法还可包括:接收关于上报信道状态信息的时间的第三信息。
11、第三信息可包括以下中的至少一种:第一节点接收到第一信号的时间点与上报信道状态信息的最迟时间点之间的偏移量;第一节点上报第一资源上的信道状态信息的最迟时间点与上报第二资源上的信道状态信息的最迟时间点之间的偏移量。
12、所述方法还可包括:根据以下中的至少一个确定上报第二资源上的信道状态信息的时间:子载波间隔;第一节点上报的能力;第二节点配置的需要上报的信道状态信息。
13、可通过神经网络来获取第二资源上的信道状态信息,其中,所述神经网络包括级联的多个子神经网络,其中,多个子神经网络中的至少一个子神经网络用于获取第二资源的部分资源上的信道状态信息。
14、根据本公开的另一示例性实施例,提供了一种由无线通信系统中的第二节点执行的方法,包括:向第一节点发送用于信道测量的第一资源上的第一信号;接收第一节点发送的第二资源上的信道状态信息。
15、所述方法还可包括:向第一节点发送关于第二资源的第一信息。
16、第一信息可包括时域资源的信息、频域资源的信息、空域资源的信息、第二资源与第一资源的相对位置的信息中的至少一项。
17、第二资源与第一资源的相对位置的信息可包括以下中的至少一个:第二资源的起始时域物理资源与第一资源起始时域物理资源之间的偏移量;第二资源的起始时域物理资源与第一资源终止时域物理资源之间的偏移量;第二资源的终止时域物理资源与第一资源起始时域物理资源之间的偏移量;第二资源的终止时域物理资源与第一资源终止时域物理资源之间的偏移量;第二资源的起始频域物理资源与第一资源起始频域物理资源之间的偏移量;第二资源的起始频域物理资源与第一资源终止频域物理资源之间的偏移量;第二资源的终止频域物理资源与第一资源的起始频域物理资源的偏移量;第二资源的终止频域物理资源与第一资源的终止频域物理资源的偏移量。
18、所述方法还可包括:接收第一节点发送的能力信息,其中,所述能力信息包括获取信道状态信息所需第一信号的最小时域密度的信息、获取信道状态信息所需第一信号在时域上的最大间距的信息、获取信道状态信息的时域范围的信息、获取信道状态信息所需第一信号的最小频域密度的信息、获取信道状态信息所需第一信号在频域上的最大间距的信息、获取信道状态信息的频域范围的信息、获取信道状态信息所需第一信号的最小空域密度的信息中的至少一个。
19、所述方法还可包括:向第一节点发送关于信道状态信息测量和/或上报的方式的第二信息,其中,信道状态信息测量和上报的方式包括以下方式中的至少一个:测量和/或上报第一资源上的信道状态信息、测量和/或上报第二资源上的信道状态信息。
20、所述方法还可包括:向第一节点发送关于上报信道状态信息的时间的第三信息。
21、第三信息可包括以下中的至少一种:第一节点接收到第一信号的时间点与上报信道状态信息的最迟时间点之间的偏移量;第一节点上报第一资源上的信道状态信息的最迟时间点与上报第二资源上的信道状态信息的最迟时间点之间的偏移量。
22、根据本公开的另一示例性实施例,提供了一种第一节点,包括:收发器;控制器,与所述收发器耦接并被配置为执行前述的方法。
23、根据本公开的另一示例性实施例,提供了一种第二节点,包括:收发器;控制器,与所述收发器耦接并被配置为执行前述的方法。
24、根据本公开的示例性实施例,提供了一种信道状态信息获取方法,包括:获取第一资源上的接收信号;基于所述接收信号,通过神经网络来获取第二资源上的信道状态信息,其中,所述神经网络包括级联的多个子神经网络,其中,各个子神经网络用于获取第二资源的部分资源上的信道状态信息。
25、所述各个子神经网络可进一步用于获取第二资源的时域资源、频域资源和空域资源中的至少一个资源上的信道状态信息。
26、所述方法还可包括:获取第二资源的相关信息,其中,基于所述接收信号,通过神经网络来获取第二资源上的信道状态信息的步骤可包括:基于所述接收信号和所述相关信息,通过所述神经网络来获取第二资源上的信道状态信息。
27、第一资源可用于参考信号。
28、基于所述接收信号和所述相关信息,通过所述神经网络来获取第二资源上的信道状态信息的步骤可包括:基于所述参考信号、所述接收信号和所述相关信息,通过所述神经网络来获取第二资源上的信道状态信息。
29、基于所述接收信号,通过神经网络来获取第二资源上的信道状态信息的步骤可包括:基于所述接收信号,获取第一资源上的信道状态信息;基于第一资源上的信道状态信息,通过所述神经网络获取第二资源上的信道状态信息。
30、基于所述接收信号,通过神经网络来获取第二资源上的信道状态信息的步骤可包括:基于所述接收信号,获取第一资源上的信道状态信息;基于第一资源上的信道状态信息,获取第三资源上的信道状态信息;基于第三资源上的信道状态信息,或者基于第一资源上的信道状态信息和第三资源上的信道状态信息,通过所述神经网络获取第二资源上的信道状态信息。
31、第二资源可包括如下中的至少一种:第二资源不同于第一资源;第二资源不同于第一资源和第三资源;第二资源包括第一资源和除第一资源外的资源;第二资源包括第一资源、第三资源以及除第一资源和第三资源外的资源;第二资源与第一资源的时域偏移大于第一阈值;第二资源与第一资源的频域偏移大于第二阈值;第二资源与第一资源的空域资源不同。
32、所述多个子神经网络中的激活的子神经网络的数量可以是基于获取信道状态信息的处理时延需求、获取信道状态信息的能量消耗需求、获取信道状态信息的精度需求、以及第二资源的资源维度中的至少一种而被确定的,其中,第二资源的资源维度可包括在第二资源的相关信息中。
33、根据本公开的示例性实施例,提供了一种信道状态信息获取方法,包括:获取第一资源上的接收信号;获取第二资源的相关信息;基于所述接收信号以及所述相关信息,通过神经网络来获取第二资源上的信道状态信息。
34、第一资源可以用于参考信号。
35、基于所述接收信号以及所述相关信息,通过神经网络来获取第二资源上的信道状态信息的步骤可包括:基于所述参考信号、所述接收信号以及所述相关信息,通过所述神经网络来获取第二资源上的信道状态信息。
36、基于所述接收信号以及所述相关信息,通过神经网络来获取第二资源上的信道状态信息的步骤可包括:基于所述接收信号,获取第一资源上的信道状态信息;基于所述第一资源上的信道状态信息以及所述相关信息,通过神经网络获取所述第二资源上的信道状态信息。
37、基于所述接收信号以及所述相关信息,通过神经网络来获取第二资源上的信道状态信息的步骤可包括:基于所述接收信号,获取第一资源上的信道状态信息;基于第一资源上的信道状态信息,获取第三资源上的信道状态信息;基于第三资源上的信道状态信息以及所述相关信息,或者基于第一资源上的信道状态信息、第三资源上的信道状态信息以及所述相关信息,通过所述神经网络获取第二资源上的信道状态信息。
38、第二资源可包括如下中的至少一种:第二资源不同于第一资源;第二资源不同于第一资源和第三资源;第二资源包括第一资源和除第一资源外的资源;第二资源包括第一资源、第三资源以及除第一资源和第三资源外的资源;第二资源与第一资源的时域偏移大于第一阈值;第二资源与第一资源的频域偏移大于第二阈值;第二资源与第一资源的空域资源不同。
39、所述神经网络可包括级联的多个子神经网络,其中,多个子神经网络中的至少一个子神经网络用于获取第二资源的部分资源上的信道状态信息。
40、根据本公开的示例性实施例,提供了一种电子设备,包括:收发器;控制器,与所述收发器耦接并被配置为执行前述的方法。
41、根据本公开的示例性实施例,提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机可执行指令,当执行所述指令时,执行前述的方法。
42、根据本公开的示例性实施例,通过使用包括级联的多个子神经网络的神经网络,可使通信节点通过密度较低和/或数量分布较低的参考信号(例如,探测参考信号、信道状态信息参考信号、解调参考信号等)来准确地获取信道状态信息,从而降低参考信号的资源开销,提高无线通信系统的资源利用率和性能;根据需要获取的信道状态信息所在的物理资源维度,将不同的子神经网络进行级联,可获得需要获取的全部物理资源维度上的信道状态信息,从而使通信节点可以通过多个轻量化的子神经网络来准确地获取信道状态信息,减小了其存储神经网络参数所需要的存储资源以及运行神经网络时需要的计算资源,同时,每个轻量化的子神经网络模型可以独立地进行训练,极大地减小了训练神经网络模型的难度;另一方面,通过使用相关信息,可使神经网络获取隐含在相关信息中的先验信息,从而提高神经网络的输出精度,并可使神经网络通过未知信道状态信息所属的资源位置灵活地调整其输出的信道状态信息的范围。
1.一种由无线通信系统中的第一节点执行的方法,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其中,确定第二资源的步骤包括如下中的至少一种:
3.根据权利要求2所述的方法,其中,基于第一资源确定第二资源的步骤包括将第二资源确定为以下中的至少一个:
4.根据权利要求2所述的方法,其中,第一信息包括时域资源的信息、频域资源的信息、空域资源的信息、第二资源与第一资源的相对位置的信息中的至少一项。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,第二资源与第一资源的相对位置的信息包括以下中的至少一个:
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
7.根据权利要求1所述的方法,还包括:
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:
9.根据权利要求8所述的方法,根据是否接收到第一信息来确定信道状态信息测量和/或上报方式包括以下中的至少一种:
10.根据权利要求1所述的方法,还包括:
11.根据权利要求10所述的方法,其中,第三信息包括以下中的至少一种:
12.根据权利要求1所述的方法,还包括:根据以下中的至少一个确定上报第二资源上的信道状态信息的时间:
13.根据权利要求1所述的方法,其中,
14.一种由无线通信系统中的第二节点执行的方法,包括:
15.根据权利要求14所述的方法,还包括:
16.根据权利要求15所述的方法,其中,第一信息包括时域资源的信息、频域资源的信息、空域资源的信息、第二资源与第一资源的相对位置的信息中的至少一项。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,第二资源与第一资源的相对位置的信息包括以下中的至少一个:
18.根据权利要求14所述的方法,还包括:
19.根据权利要求14所述的方法,还包括:
20.根据权利要求14所述的方法,还包括:
21.根据权利要求20所述的方法,其中,第三信息包括以下中的至少一种:
22.一种第一节点,包括:
23.一种第二节点,包括:
24.一种计算机可读介质,其上存储有计算机可执行指令,当执行所述指令时,执行前述权利要求1~21中任一项所述的方法。
