System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 信道测量方法、装置、网络侧设备、终端及介质制造方法及图纸_技高网

信道测量方法、装置、网络侧设备、终端及介质制造方法及图纸

技术编号:41974316 阅读:8 留言:0更新日期:2024-07-10 16:53
本发明专利技术提供一种信道测量方法、装置、网络侧设备、终端及介质,涉及通信技术领域。该方法包括:发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于指示超低功耗终端生成第一测量参考信号;根据所述第一测量参考信号,确定所述超低功耗终端与目标设备之间信道的信噪比。本发明专利技术实施例的信道测量方法,能够确定超低功耗终端与目标设备之间的信道质量,从而为网络侧对系统终端的调整策略提供了依据。解决了现有技术中缺少有关蜂窝无源物联网系统性能监测机制,使得网络无法参考信道状态对系统设备进行针对性的策略调整的问题,提高了无源物联网系统的业务效率与可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及通信,特别是指一种信道测量方法、装置、网络侧设备、终端及介质


技术介绍

1、蜂窝无源物联网已列入5g-a的研究范畴,为保证系统性能,对于信道质量的探测与优化方案必不可少,传统无源物联网系统的射频识别(radio frequencyidentification,rfid)采用单点通信模式,不涉及组网与干扰协调。而5g-nr通过复杂的高层信令交互进行上、下行测量。然而,由于无源物联网终端的计算能力有限,难以复用现有5g nr中的测量机制。因此,目前缺少有关蜂窝无源物联网系统性能监测机制,使得网络无法参考信道状态对系统设备进行针对性的策略调整,限制了无源物联网系统的业务效率与可靠性。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种信道测量方法、装置、网络侧设备、终端及介质,用以解决现有技术中缺少有关蜂窝无源物联网系统性能监测机制,使得网络无法参考信道状态对系统设备进行针对性的策略的问题。

2、为达到上述目的,本专利技术的实施例提供一种信道测量方法,应用于基站,包括:

3、发送第一测量参考信号配置信息,所述第一测量参考信号配置信息用于指示超低功耗终端生成第一测量参考信号;

4、根据所述第一测量参考信号,确定所述超低功耗终端与目标设备之间信道的信噪比。

5、进一步地,所述发送第一测量参考信号配置信息,包括:

6、向终端发送第一测量参考信号配置信息,以使所述终端向所述超低功耗终端发送所述第一测量参考信号配置信息以及第一下行控制信息;或者,

7、向所述超低功耗终端发送第一测量参考信号配置信息,并向所述超低功耗终端发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于激活所述第一测量参考信号配置信息。

8、进一步地,所述根据所述第一测量参考信号,确定所述超低功耗终端与目标设备之间信道的信噪比,包括:

9、接收所述超低功耗终端根据所述第一测量参考信号配置信息反馈的第一测量参考信号;

10、根据所述第一测量参考信号,确定所述超低功耗终端与所述目标设备之间的时间偏移量以及所述第一测量参考信号的第一频域衰落信息;

11、根据所述时间偏移量和所述第一频域衰落信息确定所述超低功耗终端与所述目标设备之间信道的信噪比。

12、进一步地,所述根据所述第一测量参考信号,确定所述超低功耗终端与所述目标设备之间信道的信噪比,包括:

13、接收所述超低功耗终端根据所述第一测量参考信号配置信息反馈的第一测量参考信号;或者,

14、接收所述目标设备发送的第二测量参考信号,所述第二测量参考信号包括:所述目标设备接收的所述超低功耗终端发送的第一测量参考信号,以及,所述第一测量参考信号的接收信号强度的指示信息;

15、根据所述第二测量参考信号,确定所述超低功耗终端与所述目标设备之间的时间偏移量以及所述第二测量测量参考信号的第二频域衰落信息;

16、根据所述时间偏移量和所述第二频域衰落信息确定所述超低功耗终端与所述目标设备之间信道的信噪比。

17、进一步地,所述方法还包括:

18、向所述目标设备发送第二测量参考信号配置信息和所述终端的测量结果上报配置信息;

19、向所述目标设备发送用于测量基站与终端之间的信道质量的第三测量参考信号。

20、进一步地,所述向所述目标设备发送用于测量基站与终端之间的信道质量的第三测量参考信号,包括:

21、若所述目标设备的测量结果上报配置信息为周期性上报测量结果,则周期性地向所述目标设备发送所述第三测量参考信号;

22、若所述目标设备的测量结果上报配置信息为非周期性上报测量结果,则所述向所述目标设备发送用于测量所述基站与所述终端之间的信道质量的第三测量参考信号,并向所述目标设备发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息用于指示所述目标设备对应的资源配置信息及时隙偏移。

23、为达到上述目的,本专利技术的实施例还提供一种信道测量方法,应用于超低功耗终端,包括:

24、接收第一测量参考信号配置信息;

25、根据所述第一测量参考信号配置信息生成第一测量参考信号,并发送所述第一测量参考信号。

26、进一步地,所述接收第一测量参考信号配置信息,包括:

27、接收目标设备发送的第一测量参考信号配置信息;

28、接收所述目标设备发送的第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于激活所述第一测量参考信号配置信息;

29、所述发送所述第一测量参考信号,包括:

30、将所述第一测量参考信号发送给所述目标设备。

31、为达到上述目的,本专利技术的实施例还提供一种信道测量方法,应用于终端,包括:

32、接收基站发送的第一测量参考信号配置信息,所述第一测量参考信号配置信息用于指示超低功耗终端生成第一测量参考信号。

33、进一步地,所述接收基站发送的第一测量参考信号配置信息,包括:

34、接收基站发送的第一测量参考信号配置信息,并将所述第一测量参考信号配置信息转发给超低功耗终端;或者,

35、接收基站发送的第一测量参考信号配置信息,并

36、根据所述第一测量参考信号配置信息向所述超低功耗终端发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于激活所述第一测量参考信号配置信息。

37、进一步地,所述方法还包括:

38、接收所述超低功耗终端根据所述第一测量参考信号配置信息反馈的第一测量参考信号;

39、根据所述第一测量参考信号确定所述超低功耗终端和基站间信道的信噪比;或者,将第二测量参考信号发送给所述基站,所述第二测量参考信号包括:终端接收的所述超低功耗终端发送的第一测量参考信号,以及,所述第一测量参考信号的接收信号强度的指示信息。

40、进一步地,所述方法还包括:

41、接收所述基站发送的第二测量参考信号配置信息和所述终端的测量结果上报配置信息;

42、接收所述基站发送的第三测量参考信号,所述第三测量参考信号用于测量所述基站与所述终端之间的信道质量;

43、根据所述第三测量参考信号得到所述测量结果;

44、将所述测量结果发送给网络。

45、进一步地,所述接收所述基站发送的第三测量参考信号,包括:

46、在所述终端的测量结果上报配置信息为周期性上报测量结果的情况下,接收所述基站周期性发送的所述第三测量参考信号;

47、在所述终端的测量结果上报配置信息为非周期性上报测量结果的情况下,接收所述基站发送的第二下行控制信息,所述第二下行控制信息用于指示所述终端对应的资源配置信息及时隙偏移;

48、接收所述基站发送的所述第三测量参考信号。

49、进一步地,所述方法还包括:

50、在所述测量结果中的参考信号接收功率小于预本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种信道测量方法,应用于基站,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的信道测量方法,其特征在于,所述发送第一测量参考信号配置信息,包括:

3.根据权利要求1所述的信道测量方法,其特征在于,所述根据所述第一测量参考信号,确定所述超低功耗终端与目标设备之间信道的信噪比,包括:

4.根据权利要求1所述的信道测量方法,其特征在于,所述根据所述第一测量参考信号,确定所述超低功耗终端与目标设备之间信道的信噪比,包括:

5.根据权利要求1所述的信道测量方法,其特征在于,所述方法还包括:

6.根据权利要求5所述的信道测量方法,其特征在于,所述向所述目标设备发送用于测量基站与终端之间的信道质量的第三测量参考信号,包括:

7.一种信道测量方法,应用于超低功耗终端,其特征在于,包括:

8.根据权利要求7所述的信道测量方法,其特征在于,所述接收第一测量参考信号配置信息,包括:

9.一种信道测量方法,应用于终端,其特征在于,包括:

10.根据权利要求9所述的信道测量方法,其特征在于,所述接收基站发送的第一测量参考信号配置信息,包括:

11.根据权利要求9所述的信道测量方法,其特征在于,所述方法还包括:

12.根据权利要求11所述的信道测量方法,其特征在于,所述方法还包括:

13.根据权利要求12所述的信道测量方法,其特征在于,所述接收所述基站发送的第三测量参考信号,包括:

14.根据权利要求12所述的信道测量方法,其特征在于,所述方法还包括:

15.一种信道测量方法装置,应用于基站,其特征在于,包括:

16.一种信道测量方法装置,应用于超低功耗终端,其特征在于,包括:

17.一种信道测量方法装置,应用于终端,其特征在于,包括:

18.一种网络侧设备,其特征在于,包括:收发机和处理器;

19.一种超低功耗终端,其特征在于,包括:收发机和处理器;

20.一种终端,其特征在于,包括:收发机;

21.一种终端,包括:收发器、处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令;其特征在于,所述处理器执行所述程序或指令时实现如权利要求1-6任一项所述的信道测量方法;或者,所述处理器执行所述程序或指令时实现如权利要求7或8所述的信道测量方法;或者,所述处理器执行所述程序或指令时实现如权利要求9-14任一项所述的信道测量方法。

22.一种可读存储介质,其上存储有程序或指令,其特征在于,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-6任一项所述的信道测量方法中的步骤;或者,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求7或8所述的信道测量方法中的步骤;或者,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求9-14任一项所述的信道测量方法中的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种信道测量方法,应用于基站,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的信道测量方法,其特征在于,所述发送第一测量参考信号配置信息,包括:

3.根据权利要求1所述的信道测量方法,其特征在于,所述根据所述第一测量参考信号,确定所述超低功耗终端与目标设备之间信道的信噪比,包括:

4.根据权利要求1所述的信道测量方法,其特征在于,所述根据所述第一测量参考信号,确定所述超低功耗终端与目标设备之间信道的信噪比,包括:

5.根据权利要求1所述的信道测量方法,其特征在于,所述方法还包括:

6.根据权利要求5所述的信道测量方法,其特征在于,所述向所述目标设备发送用于测量基站与终端之间的信道质量的第三测量参考信号,包括:

7.一种信道测量方法,应用于超低功耗终端,其特征在于,包括:

8.根据权利要求7所述的信道测量方法,其特征在于,所述接收第一测量参考信号配置信息,包括:

9.一种信道测量方法,应用于终端,其特征在于,包括:

10.根据权利要求9所述的信道测量方法,其特征在于,所述接收基站发送的第一测量参考信号配置信息,包括:

11.根据权利要求9所述的信道测量方法,其特征在于,所述方法还包括:

12.根据权利要求11所述的信道测量方法,其特征在于,所述方法还包括:

13.根据权利要求12所述的信道测量方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:张雨露李源
申请(专利权)人:中国移动通信有限公司研究院
类型:发明
国别省市:

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