本公开总体上涉及一种用于在无线通信系统中支持全双工(fd)通信的方法和设备。
背景技术:
1、5g移动通信技术定义了宽频带,使得高传输速率和新服务是可能的,并且能够不仅被实现在诸如3.5ghz的“6ghz以下”频带中,而且还被实现在包括28ghz和39ghz的称为mmwave的“6ghz以上”频带中。另外,已经考虑在太赫兹频带(例如,95ghz至3thz频带)中实现6g移动通信技术(被称为超5g系统),以便完成传输速率为5g移动通信技术的五十倍的传输速率和延时为5g移动通信技术的十分之一的超低延时。
2、在5g移动通信技术发展之初,为了支持服务并且满足与增强型移动宽带(embb)、超可靠低延时通信(urllc)和大规模机器类型通信(mmtc)相关的性能要求,一直在进行有关以下项的标准化:用于在mmwave中减少无线电波路径损耗并且增加无线电波传输距离的波束成形和大规模mimo;支持参数集(例如,运行多个子载波间隔)以便高效地利用mmwave资源和时隙格式的动态操作;用于支持多波束传输和宽带的初始接入技术;bwp(带宽部分)的定义和操作;诸如用于大量数据传输的ldpc(低密度奇偶校验)码和用于控制信息的高度可靠传输的极化码的新信道编码方法;l2预处理;以及用于提供专用于特定服务的专用网络的网络切片。
3、当前,鉴于由5g移动通信技术支持的服务进行有关初始5g移动通信技术的改进和性能增强的讨论,并且一直进行有关诸如以下项的技术的物理层标准化:用于帮助自主车辆基于有关由车辆发送的车辆的位置和状态的信息进行驾驶确定并且用于增强用户方便性的v2x(车辆到一切);目的旨在使系统操作符合非授权频带中的各种法规相关要求的nr-u(非授权新无线);nr ue省电;作为用于与陆地网络的通信不可用的区域中提供覆盖范围的ue-卫星直接通信的非陆地网络(ntn);以及定位。
4、此外,一直在有关诸如以下项的技术的空口架构/协议方面进行标准化:用于通过与其他行业的互通和融合来支持新服务的工业物联网(iiot);用于通过以集成方式支持无线回程链路和接入链路来为网络服务区域扩展提供节点的iab(集成接入和回程);包括条件切换和daps(双活动协议栈)切换的移动性增强;以及用于简化随机接入过程的两步随机接入(用于nr的2步rach)。也一直在有关以下项的系统架构/服务方面进行标准化:用于组合网络功能虚拟化(nfv)和软件定义网络(sdn)技术的5g基线架构(例如,基于服务的架构或基于服务的接口);以及用于基于ue位置接收服务的移动边缘计算(mec)。
5、随着5g移动通信系统商业化,一直在以指数方式增加的连接设备将连接到通信网络,并且因此,预期5g移动通信系统的增强功能和性能以及连接设备的集成操作将是必要的。为此目的,关于以下项计划新研究:用于高效地支持ar(增强现实)、vr(虚拟现实)、mr(混合现实)等的扩展现实(xr);通过利用人工智能(ai)和机器学习(ml)的5g性能改进和复杂性降低;ai服务支持;元宇宙服务支持;以及无人机通信。
6、此外,对5g移动通信系统的这种开发将用作用于以下操作的基础:不仅开发用于在6g移动通信技术的太赫兹频带中提供覆盖范围的新波形、诸如全维mimo(fd-mimo)等的多天线传输技术、阵列天线和大规模天线、用于改进太赫兹频带信号的覆盖范围的基于超材料的透镜和天线、使用oam(轨道角动量)和ris(可重构智能表面)的高维空间复用技术,而且还开发用于提高6g移动通信技术的频率效率并且改进系统网络的全双工技术、用于从设计阶段通过利用卫星和ai(人工智能)实现系统优化并且使端到端ai支持功能内部化的基于ai的通信技术、以及用于通过利用超高性能通信和计算资源来在超过ue运行能力的极限的复杂性水平下实现服务的下一代分布式计算技术。
技术实现思路
1、技术问题
2、已经做出本公开以解决上面提及的问题和缺点,并且提供至少下述优点。
3、本公开的一个方面是为了提供一种用于在fd通信系统中高效地估计自干扰信道的方法和设备。
4、本公开的另一方面是为了提供一种用于设置静默(muting)资源以用于在fd通信系统中高效地估计自干扰信道的方法和设备。
5、本公开的另一方面是为了提供一种用于高效地提供关于静默资源的位置信息以用于在fd通信系统中估计自干扰信道的方法和设备。
6、问题的解决方案
7、根据本公开的一个方面,一种用于在fd通信系统中由基站(bs)估计自干扰信道的方法包括:向第一用户设备ue发送关于上行链路资源的信息,在所述上行链路资源中来自所述第一ue的上行链路接收被静默;以及基于所发送的信息,估计在与所述上行链路资源相对应的时段中的与下行链路传输相关的自干扰信道,在到第二ue的下行链路传输期间在所述上行链路资源中上行链路接收被静默。
8、根据本公开的另一方面,一种用于在fd通信系统中估计自干扰信道的bs包括:收发器;以及处理器,该处理器被配置为:通过所述收发器向第一用户设备ue发送关于上行链路资源的信息,在所述上行链路资源中来自所述第一ue的上行链路接收被静默;以及基于所发送的信息,估计在与所述上行链路资源相对应的时段中的与下行链路传输相关的自干扰信道,在到第二ue的下行链路传输期间在所述上行链路资源中上行链路接收被静默。
9、根据本公开的另一方面,一种用于在fd通信系统中由ue估计自干扰信道的方法包括:从基站bs接收关于上行链路资源的信息,在所述上行链路资源中上行链路接收被静默;以及基于所接收的信息,在除了所述上行链路资源之外的其余上行链路资源中执行上行链路传输,同时在与所述上行链路资源相对应的时段中不执行上行链路传输。
10、根据本公开的另一方面,一种用于在fd通信系统中估计自干扰信道的ue包括:收发器;以及处理器,该处理器被配置为:通过所述收发器从基站bs接收关于上行链路资源的信息,在所述上行链路资源中上行链路接收被静默;以及基于所接收的信息,在除了所述上行链路资源之外的其余上行链路资源中执行上行链路传输,同时在与所述上行链路资源相对应的时段中不执行上行链路传输。
1.一种在全双工fd通信系统中由基站bs执行的方法,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述上行链路资源包括时隙中的至少一个静默符号或至少一个静默资源元素re中的一者。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所发送的信息还包括指示在频域和时域中所述至少一个静默符号或所述至少一个静默re的位置的至少一条信息。
4.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:由所述bs向所述ue分配至少一个静默资源元素re或至少一个静默符号的资源,其中,所分配的资源被配置为不用于所述第一ue的上行链路传输。
5.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:在所述bs改变用于到第三ue的下行链路传输的发送波束的情况下,基于与所述第三ue相关的下行链路信道来重新估计所述自干扰信道。
6.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:在所述bs改变用于来自第四ue的上行链路接收的接收波束的情况下,基于与第三ue相关的上行链路信道来重新估计所述自干扰信道。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所发送的信息包括关于所述上行链路资源的位置、重复时段、重复时间或重复次数中的至少一者的信息。
8.一种在全双工fd通信系统中使用的基站bs,所述bs包括:
9.根据权利要求8所述的bs,所述bs被适配为根据权利要求2至权利要求7中任一项运行。
10.一种在全双工fd通信系统中由用户设备ue执行的方法,所述方法包括:
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述上行链路资源包括时隙中的至少一个静默符号或至少一个静默资源元素re中的一者。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所接收的信息还包括指示在频域和时域中所述至少一个静默符号或所述至少一个静默re的位置的至少一条信息。
13.根据权利要求10所述的方法,其中,所接收的信息包括关于所述上行链路资源的位置、重复时段、重复时间和重复次数中的至少一者的信息。
14.一种在全双工fd通信系统中使用的用户设备ue,所述ue包括:
15.根据权利要求14所述的ue,所述bs被适配为根据权利要求11至权利要求13中任一项运行。