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文档简介

由通信系统中的第一节点执行的方法以及一种由通信系统中的第一节点执行的方法2当所述第一信号是功率归一化的信号时,使用第一方法基于第一信号进行信道估计;在第一信号所在的时隙内被配置的解调参考信号的带宽与第一信号的带宽的比较结在第一信号所在的时隙内接收的数据是否是多4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述功5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其于信号带宽内的各个子载波上的信号进行功率归一化后的各个信号重新映射到相应的各所述第一频域信号和所述第二频域信号的带所述第一频域信号和所述第二频域信号占据的子载所述第二频域信号在其带宽内的各个子载波上的信号幅所述第二频域信号的信号幅值为第一值,所述第一值是基于所述第一频所述第二频域信号与所述第一频域信号在相同子载波上的信号相所述第二频域信号在其带宽之外的子载波上的信号幅值3所述第二频域信号在其带宽之外的子载波上的信号相位所述第二频域信号在其带宽之外的子载波上的信号幅值和信号行在确定第一信号是未进行功率归一化的信号时,基于所述第在确定第一信号是功率归一化的信号时,将所述第四频域信号进行功其中,若第一信号是功率归一化的信号,所述第一信号被计算机程序被处理器运行时执行权利要求14[0003]预计在2030年左右商业化的6G通信系统将具有兆(tera)(1,000千兆)级bps的峰frequency,RF)元件、天线、具有比正交频分复用(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing,OFDM)、波束成形和大规模多输入多输出(multipleinputmultipleoutput,MIMO)、全维MIMO(fulldimensionalmultipleinputmultipleoutput,FD_在讨论改进太赫兹波段信号覆盖的新技术,诸如基于超材料的透镜和天线、轨道角动量(orbitalangularmomentum,OAM)和可重构智能表面(reconfigurableintelligence测的经由冲突避免的动态频谱共享技术:在无线通信中使用人工智能(artificial进整体网络操作;以及通过在网络上可实现算(mobileedgecomputing,MEC)、云等)克服用户设备(userequipment,UE)计算能力限5[0006]预计包括人对机器(persontomachine,P2M)和机器对机器(machineto望通过6G通信系统提供诸如真正沉浸式扩展现实(extendedreality,XR)、高保真移动全处理器运行时执行本公开任一可选实施例中6[0027]图7示出了本公开实施例提供的一种归一化前后的物理信号的峰均功率比的示意者硬件和软件和/或固件的组合的方式来实现这样的控制器。与任何特定控制器相关联的功能不管是本地的还是远程的都可以是集中的或分布的。当用于列出项时的短语“至少一个的”意指可以使用列出项中的一个或更多个的不同的组合,并且可能仅仅需要列表中的介质”包括能够由计算机访问的任何类型的介质,诸如只读存储器(readonlymemory,时性计算机可读介质包括其中数据可以被永久地存储的介质和诸如可重写光盘或可擦除7存储器设备之类的其中数据可以被存储并且稍后[0031]贯穿该专利文献提供对于其他某些词语和短语的定义。本领域技术人员应当理及将来的使用。[0032]本文包括的图以及用于描述本公开的原理的各种实施例仅仅作为说明并且不应适当布置的通信系统中实现本公开的不同的网际协议(InternetProtocol,IP)网络或其[0036]gNB102为在gNB102的覆盖区域120内的多个第一用户设备(UE)提供对网络130上计算机、无线个人数字助理(personaldigitalassistant,PDA)等的移动设备(M)的UE组件(或组件的集合),诸如发送点(transmitpoint,TP)、收发点(transmit_receive保真(wirelessfidelity,WiFi)接入点(accesspoint,AP)或其他具有无线能力的设备。基站可以根据一种或更多种无线通信协议提供无线接入,例如3GPP5G新无线电(new在该专利文献中可交换地使用基站类型装置和功能的各种名称以指提供对远程终端的无在该专利文献中可交换地使用用户设备类型装置和功能的各种名称以指不管UE是移动设备(诸如移动电话或智能电话)还是通常被视为固定设备(诸如台式计算机或自动售货机)8盖区域可以取决于gNB的配置和与天然的和人工的障碍相关联的无线环境中的变化而具有103可以与网络130直接通信并且为UE提供对网络130的直接的无线宽带接入。另外,gNB[0041]图2示出了根据本公开的实施例的示例基站。图2中示出的gNB102的实施[0043]RF收发器201a201n从天线200a200n接收传入的RF信号,诸如由UE在网络100中发送的信号。RF收发器201a201n对传入的RF信号进行下变频以生成中频(intermediate经处理的基带信号发送到控制器/处理器205以用于进[0044]TX处理电路203从控制器/处理器205接收模拟或数字数据(诸如语音数据、web数和/或数字化以生成经处理的基带或IF信号。RF收发器201a201n从TX处理电路203接收传出的经处理的基带或IF信号,并且将基带或IF信号上变频为经由天线201a201n发送的RF[0045]控制器/处理器205可以包括控制gNB102的总体操作的一个或更多个处理器或其理电路204和TX处理电路203进行的前向信道信号的接收和反向信道信号的传输进行控制。天线200a200n的传出的信号不同地加权以在期望方向上使传出的信号有效地转向。可以通过控制器/处理器205在gNB102中支持多种的其他功能中的[0047]控制器/处理器205还能够执行位于存储器206中的程序和其他进程,诸如操作系统(operatingsystem,OS)。控制器/处理器205可以按执行进程的需要而将数据移动到存[0048]控制器/处理器205还连接到回程或网络接口207。回程或网络接口207允许gNB9有线或无线局域网或通过至较大的网络(诸如因特网)的有线或无线连接进行通信。接口207包括支持通过诸如以太网或RF收发器之类的有线或无线连接进行的通信的任何适当的[0053]RF收发器302从天线301接收由网络100的gNB所发送的传入的RF信号。RF收发器302对传入的RF信号进行下变频以生成IF或基带信号。IF或基带信号被发送给RX处理电路[0054]TX处理电路303从麦克风304接收模拟或数字语音数据或者从处理器307接收其他处理电路303接收传出的经处理的基带或IF信号并且将该基带或IF信号上变频为经由天线[0055]处理器307可以包括一个或更多个处理器或其他处理设备,并且执行存储在存储RF收发器302、RX处理电路305和TX处理电路303进行的前向信道信号的接收和反向信道信处理器307被配置为基于OS312或响应于从gNB或运营商接收到的信号来执行应用313。处理器307还耦合到I/O接口308,该I/O接口308向UE116提供连接到诸如膝上型计算机和便[0057]处理器307还连接到触摸屏显示器310。UE116的用户可以使用触摸屏显示器渲染文本和/或诸如来自网站的至少有限的图形定示例,处理器307可以被划分为多个处理器,诸如一个或更多个中央处理单元(centralprocessingunits,CPUs)及一个或更多个图形处理单元(graphicsprocessingunits,感知一体化系统的核心目的在于使用同一套硬件设备,在保证基本的通信功能的基础之了通信系统根据周围环境动态调整工作状态(调度AveragePowerRatio)为0dB,这就导致无论是雷达常用的线性调频信号还是其他的恒幅步骤没有明确的先后顺序的情况下,本公开实施例对于多个步骤的实施顺序不做唯一限[0066]下面结合本公开提供的方案的原理和几种可选的实施例对本公开提供的方法的[0067]图4示出了本公开实施例提供的一种由无线通信系统中的第一节点执行的方法,在所有子载波上的信号幅度都是相同的(是没有进行功率归一化的信号,对于功率归一化指示信息的形式本申请实施例不做限定。是资源配置信息中已有的字段,该字段可以被重新定义或者复用为功率归一化指示信息。示信息可以用于该较长时段内(如接收到功率归一化指示信息后的若干个时隙内)接收到[0088]在第一信号所在的时隙内被配置的解调参考信号的带宽与第一信号的带宽的比的时间单元内是否有数据和/或信号需要接收,来假设接收到的第一信号是否进行了功率假设认为信道估计结果要用于后续的信号解调了,而信道估计的质量可以影响信号解调,进而影响通信系统的质量,此时,第一节点应当[0095]在第一信号所在的时间单元内被配置的解调参考信号带宽不大于第一信号的带在时隙1内的某个或某些符号上发送的,第一节点所接收的第一信号所在的时间单元则为第一信号是功率归一化的信号。可选的,第一节点可以接收DCI(DownlinkControl可以先给用户设备配置与生成本地序列有关的信息,在需要向用户设备发送第一信号时,再给用户设备配置与第一信号实际占用的时域给第一节点的资源中确定第一信号实际占用上的信号进行功率归一化后的各个信号重新映射到相应的各[0126]可选的,可以从第一频率信号中取出物理信号的带宽内的各个子载波上的信号物理信号的带宽内的各个子载波上(得到第二频域信号)并进行傅里叶反变换得到第一信[0127]基于本公开实施例提供的上述方案,可以得到子载波级别的功率归一化后的信[0139]本公开实施例中,上述第四信息可以包括与信号实际占用的时域资源有关的信[0163]作为一可选实施例,图5示出了本申请提供的一种由第一节点执行的方法的流程与为物理信号分配的时频资源有关的资源信息波上的信号相位相同。即归一化前后的第三频域信号和第四频域信号所占用的频域资源、施例中用于生成物理信号的序列将以Chirp序列为例[0182]可选的,本公开实施例提供的方案可以包括以下步骤1至步骤4中的至少部分步中直接或间接的获取到与生成物理信号有关的参数和/或与物理信号信号实际占用的资源[0189]⑤物理信号首个元素所在的样点在OFDM符号内的序号Dstart(也可以认为是偏移start=0的样点为一个OFDM符号内除循环前缀外的首个据kstart和kend可以确定物理信号实际[0193]Dstart为物理信号实际占用的第一个OFDM符号中实际发送物理信号的首个元素的理信号分配的带宽内频率最低的资源块的序号pstart,则kstart资源信息可以是第二节点通过步骤1的配置信息配置给第一节点的,也可以是第二节点采为例满足发射功率的要求,第一节点应当假设序列s[n]被因子β进行缩放以满足发射功率[0207]如果功率归一化指示信息指示接收的物理信号在其生成过程中进行了各个资源FFT_1。[0238](1)如果功率归一化指示信息指示接收的物理信号在其生成过程中没有进行各个[0239](2)如果功率归一化指示信息指示接收的物理信号在其生成过程中进行了各个资[0254]处理器4001可以是CPU(CentralProcessingUnit,中央DSP(DigitalSignalProcessor,数据

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