BR112019014145A2 - Método, aparelho e sistema de configuração de sinal de referência - Google Patents

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Abstract

as modalidades da presente invenção fornecem um método de configuração de sinal de referência, um aparelho e um sistema. o método inclui: mapeamento de um sinal de referência de rastreamento de fase ptrs para um ou mais símbolos ofdm com base em informações sobre uma correspondência entre o ptrs e um ou mais de um esquema de modulação e codificação mcs, um subportador espaçamento sc, e uma largura de banda bw; e enviando um ou mais símbolos ofdm para o qual o ptrs é mapeado para um dispositivo de recebimento. nas incorporações da presente invenção, uma correspondência entre o ptrs e o espaçamento do subportador ou o esquema de modulação e codificação ou a largura de banda é usada para indicar implicitamente um local de frequência de tempo do ptrs. em comparação com a arte prévia, nenhuma indicação explícita é exigida, e os despesas gerais de sinalização são reduzidos.

Description

MÉTODO, APARELHO E SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO DE SINAL DE REFERÊNCIA
CAMPO TÉCNICO [001] A presente invenção relaciona-se com o campo de tecnologias de comunicação, e em particular, a um método de configuração de sinal de referência, um dispositivo, e um sistema.
FUNDAMENTOS [002] Um Sistema de comunicações 5G utiliza uma frequência de portadora mais elevada (referida como alta frequência) do que um sistema de Evolução de Longo Prazo (Long Term Evolution, LTE). De acordo com um padrão atual, é especificado que geralmente uma frequência de 6 GHz ou acima é uma alta frequência. Bandas de frequência como 28 GHz, 38 GHz e 72 GHz são atualmente pesquisadas como foco, para implementar comunicação sem fio com uma largura de banda maior e uma taxa de transmissão mais alta. No entanto, um sistema de alta frequência tem uma distorção de frequência de rádio intermediária mais séria, especialmente um impacto de ruido de fase mais forte em relação à comunicação de baixa frequência convencional. Além disso, o impacto de um desvio Doppler e um deslocamento de frequência de portadora (Carrier Frequency Offset, CFO) podem aumentar à medida que a frequência aumenta.
[003] A multiplexação por divisão de frequência ortogonal de múltiplas entradas e múltiplas saidas (Massive input massive output-Orthogonal Frequency Division Multiplexing, MIMO-OFDM) é usada como um exemplo. Em consideração de ruido de fase e deslocamentos de frequência de portadora, tanto a uma extremidade de recepção e uma extremidade de transmissão,
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2/49 uma expressão de recepção para uma enésima antena de recepção em uma k-ésima subportadora depois de transformada rápida de
Fourier (Fast Fourier Transform
FFT) na extremidade de recepção nm / j
S' I I
CPE
ICI onde A' 1
IC -4-1 nesse caso rrk [004] nm indica um canal a partir de uma m-ésima antena a n-ésima antena de recepção na k-ésima de transmissão para subportadora, m indica os dados enviados Zk na k-ésima subportadora, indica ruído da m-ésima antena de recepção na k-ésima subportadora na n-ésima antena indica um deslocamento de fase na n-ésima antena de recepção na késima subportadora que é causado pelo ruído de fase e o
CFO na extremidade de recepção, e indica um deslocamento de fase em uma m-ésima antena de transmissão na k-ésima subportadora que é causado pela ruído de fase e o CFO na extremidade de transmissão. Pode ser aprendido com a expressão que o impacto do ruído de fase no desempenho de OFDM reside principalmente em dois aspectos: um erro de fase comum (Common Phase Error, CPE) e interferência inter portadora (Inter-carrier Interference, ICI), e impacto do CFO no desempenho de OFDM reside principalmente na ICI. Em um sistema real, a ICI tem um impacto mais fraco no desempenho do que o CPE. Portanto, geralmente o CPE é preferencialmente compensado em uma solução de compensação
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3/49 de ruído de fase.
[005] Ruído de fase é usado como exemplo. À medida que a banda de frequência aumenta, um nível de ruído de fase diminui em 20 * log (fl/f2) . Uma banda de frequência de 2 GHz e uma banda de frequência de 28 GHz são usadas como exemplos. Um nível de ruído de fase da banda de frequência de 28 GHz é 23 dB superior ao da banda de frequência de 2 GHz. Um nível de ruído de fase mais alto indica um impacto de erro de fase comum mais forte (Common Phase Error, CPE) e um erro de fase maior causado por um CPE, como mostrado na Figura IA à Figura 1C.
[006] Subportadoras diferentes em um mesmo símbolo OFDM estão sob o mesmo impacto de um CPE. Erros de fase em diferentes subportadoras são diferentes devido ao impacto do ruído Gaussiano branco. Portanto, no domínio da frequência, uma pluralidade de valores de ruído de fase estimados são obtidos usando uma quantidade específica de sinais de referência de ruído de fase, e calcula-se a média dos valores de ruído de fase estimados para obter um CPE, para reduzir o impacto do ruído Gaussiano branco em maior medida. Teoricamente, uma quantidade maior de sinais de referência de ruído de fase indica um melhor efeito de média e um CPE estimado com maior precisão. No domínio do tempo, porque o ruído de fase varia descontinuamente, e não há relação linear entre os diferentes símbolos, o desempenho é pior se os pilotos no domínio do tempo forem mais esparsos. Além disso, uma quantidade maior de sinais de referência de ruído de fase indica recursos de tempo-frequência mais ocupados e sobrecargas mais altas. Portanto, um compromisso deve ser feito entre o desempenho e as sobrecargas para determinar a
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4/49 quantidade de sinais de referência de ruído de fase.
[007] A técnica anterior fornece uma solução de projeto de sinal de referência de rastreamento de fase (o sinal de referência pode também ser referido como um piloto), como mostrado na Figura 2A-1 e Figura 2A-2 e Figura 2B-1 e Figura 2B-2. Um sinal de referência de demodulação (Demodulation Reference Signal, DMRS) e um sinal de referência de compensação de fase (Phase compensation Reference Signal, PCRS) (que também pode ser referido como um sinal de referência de rastreamento de fase (Phase tracking Reference Signal, PTRS) , e o PCRS e o PTRS não são uniformemente nomeados na indústria atualmente e são coletivamente referidos como o PTRS subsequentemente para facilidade de descrição na presente invenção) são usados para completar estimativa de canal, estimativa de ruído de fase, e demodulação de dados em conjunto para ambos o enlace ascendente e enlace descendente. O DMRS é usado para estimativa de canal e demodulação de dados, e o PTRS é usado para rastrear um erro de fase residual. Há uma pluralidade de portas para o DMRS e o PTRS. Uma mesma porta de antena é usada para o PTRS e o DMRS no enlace ascendente, e uma pluralidade de portas para o DMRS corresponde a uma mesma porta do PTRS no enlace descendente. No domínio do tempo, PTRSs são consecutivamente mapeados, para ser específico, um PTRS é mapeado para cada símbolo após o DMRS. No domínio da frequência, uma maneira de divisão de frequência é usada entre portas diferentes. Uma densidade de domínio do tempo e uma densidade de domínio da frequência são definidas para valores fixos (uma densidade de enlace ascendente é 1/96, e uma densidade de enlace descendente é 1/48) . Uma quantidade
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5/49 de sinais de referência aumenta à medida que uma largura de banda efetiva aumenta. Quando uma largura de banda de dados é relativamente pequena, há uma quantidade relativamente pequena de sinais de referência, e quando a largura de banda de dados é inferior a quatro RBs, nenhum PTRS é mapeado, como mostrado na Figura 2A-1 e Figura 2A-2 e Figura 2B-1 e Figura 2B-2.
[008] Além disso, informação de controle de enlace descendente de 2 bits e 1 bit (Downlink Control Information, DCI) ou informação de controle de enlace ascendente (Uplink Control Information, UCI) são usadas respectivamente para enlace descendente e enlace ascendente, para indicar configurações relacionadas a PTRS. O enlace descendente é usado como exemplo. A DCI de 2 bits é usada para indicar se uma estação base deve enviar um PTRS e qual porta é usada se a estação base enviar o PTRS. Detalhes são mostrados na Tabela 1.
Tabela 1
Bits Informação de configuração
00 Envia nenhum PTRS
01 Envia um PTRS usando uma porta 60
10 Envia um PTRS usando uma porta 61
11 Envia um PTRS usando uma porta 60 e uma porta 61
[009] A técnica anterior tem as seguintes desvantagens: PTRSs são consecutivos no domínio do tempo, e uma maneira de divisão de frequência é usada para uma pluralidade de portas em domínio da frequência. Além disso, uma densidade de domínio do tempo e uma densidade de domínio da frequência são valores fixos, e uma quantidade relativamente grande de subportadoras é ocupada e sobrecargas são relativamente altas quando uma largura de banda de dados é grande. Além
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6/49 disso, a técnica anterior não é suficientemente flexivel porque a densidade de dominio do tempo fixa e a densidade de dominio da frequência fixa são utilizadas para diferentes cenários, tais como diferentes niveis de ruido de fase e diferentes velocidades de movimento.
SUMÁRIO [0010] As modalidades da presente invenção fornecem um método de configuração de sinal de referência. Isso pode reduzir as sobrecargas de recursos, é mais flexível, e atende melhor aos requisitos dos diferentes cenários 5G futuros em comparação com o estado da técnica.
[0011] De acordo com um primeiro aspecto, é fornecido um método de configuração de sinal de referência, incluindo: mapear um sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) para um ou mais símbolos de multiplexação ortogonal por divisão de frequência (orthogonal frequency Division multiplexing, OFDM) baseados em informação sobre uma correspondência entre o PTRS e um ou mais de um esquema de modulação e codificação (Modulation and Coding Scheme, MCS), um espaçamento de subportadora (subcarrier spacing, SC) e uma largura de banda (bandwidth, BW); e enviar o um ou mais símbolos OFDM para os quais o PTRS é mapeado para um dispositivo de recepção.
[0012] Em um projeto possível, o método inclui ainda: determinar mapear o sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) para um ou mais símbolos OFDM.
[0013] Em outro projeto possível, a determinação de mapear o sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) para um ou mais símbolos OFDM inclui especificamente: quando o MCS satisfaz uma condição predefinida, determinando mapear
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7/49 o PTRS para um ou mais símbolos OFDM.
[0014] Em outro projeto possível, a determinação de mapear o PTRS para um ou mais símbolos OFDM inclui especificamente: quando a largura de banda satisfaz uma condição predefinida e o MCS satisfaz uma condição predefinida, determinar mapear o PTRS para um ou mais símbolos OFDM.
[0015] Em outro projeto possível, o método inclui ainda: pré-configurar ou pré-armazenar informação sobre uma correspondência entre o SC e/ou o MCS e uma densidade de domínio do tempo de PTRS, onde a densidade de domínio do tempo de PTRS é usada para indicar que um PTRS é mapeado para todos os vários símbolos OFDM no domínio do tempo.
[0016] Em outro projeto possível, uma correspondência entre o SC e a densidade de domínio do tempo de PTRS é:
SCs diferentes correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS, ou diferentes intervalos de SC correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS.
[0017] Em outro projeto possível, uma correspondência entre o MCS e a densidade de domínio do tempo de PTRS é:
diferentes MCSs correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS, ou diferentes intervalos de MCS correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS.
[0018] Em outro projeto possível, o método inclui ainda: pré-configurar ou pré-armazenar uma correspondência entre a largura de banda e uma quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[0019] Em outro projeto possível, a correspondência é:
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8/49 diferentes intervalos de largura de banda correspondem a diferentes quantidades de domínios da frequência de PTRS.
[0020] Em outro projeto possível, o método inclui ainda: pré-configurar ou pré-configurar uma correspondência entre a largura de banda e uma densidade de domínio da frequência de PTRS, onde a densidade de domínio da frequência de PTRS é usada para indicar que um PTRS é mapeado para cada subportadora no domínio da frequência.
[0021] Em outro projeto possível, a correspondência é: intervalos de largura de banda diferentes correspondem a diferentes densidades de domínio da frequência de PTRS.
[0022] Em outro projeto possível, o método inclui ainda: pré-configurar ou pré-armazenar uma correspondência entre o MCS e uma quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[0023] Em outro projeto possível, a correspondência é: diferentes intervalos de MCS correspondem a diferentes quantidades de domínios da frequência de PTRS.
[0024] Em outro projeto possível, o método inclui ainda: pré-configurar ou pré-armazenar uma correspondência entre o MCS e uma densidade de domínio da frequência de PTRS.
[0025] Em outro projeto possível, a correspondência é: diferentes intervalos de MCS correspondem a diferentes quantidades de domínios da frequência de PTRS.
[0026] Em outro projeto possível, o método inclui ainda: pré-configurar ou pré-armazenar uma correspondência entre tanto o MCS e a largura de banda e uma quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[0027] Em outro projeto possível, o método inclui ainda: pré-configurar ou pré-armazenar uma correspondência entre tanto o MCS e a largura de banda e uma densidade de domínio
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9/49 da frequência de PTRS.
[0028] Em outro projeto possível, o um ou mais símbolos OFDM são alguns ou todos os símbolos de um canal compartilhado de enlace descendente físico (physical downlink shared channel, PDSCH) ou um canal compartilhado de enlace ascendente físico (physical uplink shared channel, PUSCH).
[0029] Em outro projeto possível, o dispositivo de recepção é um terminal ou uma estação base.
[0030] De acordo com um segundo aspecto, é fornecido um método de configuração de sinal de referência, incluindo: receber um ou mais símbolos OFDM a partir de um dispositivo de transmissão; e determinar um PTRS a partir do um ou mais símbolos OFDM com base na informação sobre uma correspondência entre o PTRS e o um ou mais de um MCS, um SC e uma BW.
[0031] Em um projeto possível, a determinação de um PTRS a partir do um ou mais símbolos OFDM inclui especificamente:
obter um SC e/ou um MCS de um intervalo atual;
determinar uma densidade de domínio do tempo de PTRS com base em informação pré-configurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre o SC e/ou o MCS e a densidade de domínio do tempo de PTRS; e determinar uma localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base na densidade de domínio do tempo de PTRS e uma regra predefinida.
[0032] Em outro projeto possível, a determinação de um PTRS a partir do um ou mais símbolos OFDM inclui especificamente:
obter uma largura de banda em uma rede atual; e
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10/49 determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda e uma quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[0033] Em outro projeto possível, a determinação de um PTRS a partir do um ou mais símbolos OFDM inclui especificamente:
obter uma largura de banda em uma rede atual; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda e uma densidade de domínio da frequência de PTRS.
[0034] Em outro projeto possível, a determinação de um PTRS a partir do um ou mais símbolos OFDM inclui especificamente:
obter o MCS do intervalo atual;
obter uma largura de banda em uma rede atual;
determinar uma quantidade de domínios da frequência de PTRS ou uma densidade de domínio da frequência de PTRS com base em uma correspondência pré-configurada ou préarmazenada entre tanto o MCS e a largura de banda e a quantidade de domínios da frequência de PTRS ou a densidade de domínio da frequência de PTRS; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base na quantidade de domínios da frequência de PTRS ou na densidade de domínio da frequência de PTRS.
[0035] Em outro projeto possível, o dispositivo de
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11/49 transmissão é uma estação base ou um terminal.
[0036] De acordo com um terceiro aspecto, uma modalidade da presente invenção fornece ainda um dispositivo de transmissão, incluindo: um processador, configurado para mapear um PTRS para um ou mais símbolos OFDM com base na informação sobre uma correspondência entre o PTRS e o um ou mais de um MCS, um SC e uma BW; e um transceptor, configurado para enviar o um ou mais símbolos OFDM para os quais o PTRS é mapeado para um dispositivo de recepção.
[0037] Em um projeto possível, o processador é ainda configurado para determinar mapear o PTRS para um ou mais símbolos OFDM.
[0038] Em um projeto possível, o processador é especificamente configurado para: quando o MCS satisfaz uma condição predefinida, determina mapear o PTRS para um ou mais símbolos OFDM.
[0039] Em outro projeto possível, o processador é especificamente configurado para: quando a largura de banda satisfaz uma condição predefinida e o MCS satisfaz uma condição predefinida, determina mapear o PTRS para um ou mais símbolos OFDM.
[0040] Em outro projeto possível, o dispositivo de transmissão inclui ainda uma memória, onde a memória é configurada para pré-armazenar informação sobre uma correspondência entre o SC e/ou o MCS e uma densidade de domínio do tempo de PTRS, onde a densidade de domínio do tempo de PTRS é usada para indicar que um PTRS é mapeado para todos os vários símbolos OFDM no domínio do tempo.
[0041] Em outro projeto possível, uma correspondência entre o SC e a densidade de domínio do tempo de PTRS é:
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SCs diferentes correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS, ou diferentes intervalos de SC correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS.
[0042] Em outro projeto possível, uma correspondência entre o MCS e a densidade de domínio do tempo de PTRS é:
diferentes MCSs correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS, ou diferentes intervalos de MCS correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS.
[0043] Em outro projeto possível, o dispositivo de transmissão inclui ainda a memória, e a memória é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre a largura de banda e uma quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[0044] Em outro projeto possível, a correspondência é: diferentes intervalos de largura de banda correspondem a diferentes quantidades de domínios da frequência de PTRS.
[0045] Em outro projeto possível, o dispositivo de transmissão inclui ainda a memória, e a memória é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre a largura de banda e uma densidade de domínio da frequência de PTRS.
[0046] Em outro projeto possível, a correspondência é: diferentes intervalos de largura de banda correspondem a diferentes densidades de domínio da frequência de PTRS.
[0047] Em outro projeto possível, o dispositivo de transmissão inclui ainda a memória, e a memória é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre o MCS e uma quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[0048] Em outro projeto possível, o dispositivo de transmissão inclui ainda a memória, e a memória é configurada
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13/49 para pré-armazenar uma correspondência entre o MCS e uma densidade de domínio da frequência de PTRS.
[0049] Em outro projeto possível, o dispositivo de transmissão inclui ainda a memória, e a memória é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre tanto o MCS e a largura de banda e uma quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[0050] Em outro projeto possível, o dispositivo de transmissão inclui ainda a memória, e a memória é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre tanto o MCS e a largura de banda e uma densidade de domínio da frequência de PTRS.
[0051] Em outro projeto possível, o dispositivo de transmissão é uma estação base ou um terminal.
[0052] Em outro projeto possível, o dispositivo de recepção é um terminal ou uma estação base.
[0053] De acordo com um quarto aspecto, uma modalidade da presente invenção fornece ainda um dispositivo de recepção, incluindo: um transceptor, configurado para receber um ou mais símbolos OFDM a partir de um dispositivo de transmissão; e um processador, configurado para determinar um PTRS a partir do um ou mais símbolos OFDM com base na informação sobre uma correspondência entre o PTRS e o um ou mais de um MCS, um SC e uma BW.
[0054] Em um projeto possível, o processador é especificamente configurado para:
obter um SC e/ou um MCS de um intervalo atual;
determinar uma densidade de domínio do tempo de PTRS com base em informação pré-configurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre o SC e/ou o MCS e a densidade de
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14/49 domínio do tempo de PTRS, onde a densidade de domínio do tempo de PTRS é utilizada para indicar que um PTRS é mapeado para todos os vários simbolos OFDM no dominio do tempo; e determinar uma localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais simbolos OFDM com base na densidade de dominio do tempo de PTRS e uma regra predefinida.
[0055] Em outro projeto possível, o processador é especificamente configurado para:
obter uma largura de banda em uma rede atual; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais simbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda e uma quantidade de dominios da frequência de PTRS.
[0056] Em outro projeto possível, o processador é especificamente configurado para:
obter uma largura de banda em uma rede atual; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais simbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda e uma densidade de dominio da frequência de PTRS.
[0057] Em outro projeto possível, o processador é especificamente configurado para:
obter o MCS do intervalo atual;
obter uma largura de banda em uma rede atual;
determinar uma quantidade de dominios da frequência de PTRS ou uma densidade de dominio da frequência de PTRS com base em uma correspondência pré-configurada ou préarmazenada entre tanto o MCS e a largura de banda e a
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15/49 quantidade de domínios da frequência de PTRS ou a densidade de domínio da frequência de PTRS; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base na quantidade de domínios da frequência de PTRS ou na densidade de domínio da frequência de PTRS.
[0058] Em outro projeto possível, o dispositivo de transmissão é uma estação base ou um terminal.
[0059] Em outro projeto possível, o dispositivo de recepção é um terminal ou uma estação base.
[0060] De acordo com um quinto aspecto, uma modalidade da presente invenção fornece ainda um sistema de comunicações, incluindo o dispositivo de transmissão de acordo com o terceiro aspecto e/ou o dispositivo de recepção de acordo com o quarto aspecto.
[0061] Nas modalidades da presente invenção, uma correspondência entre o PTRS e o espaçamento de subportadora ou o esquema de modulação e codificação ou a largura de banda é utilizado para indicar implicitamente a localização de tempo-frequência do PTRS. Em comparação com a técnica anterior, nenhuma indicação explícita é necessária, e sobrecargas de sinalização são reduzidas.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0062] Para descrever as soluções técnicas nas modalidades da presente invenção ou na técnica anterior com mais clareza, o que segue descreve resumidamente os desenhos anexos necessários para descrever as modalidades ou a técnica anterior. Aparentemente, os desenhos anexos na descrição seguinte mostram apenas algumas modalidades da presente invenção, e uma pessoa com conhecimentos normais na técnica
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16/49 pode ainda derivar outros desenhos a partir destes desenhos em anexo sem esforços criativos.
[0063] A Figura IA mostra pontos de constelação nos quais o sinal de modulação 64QAM não é afetado pelo ruido de fase;
a Figura 1B mostra pontos de constelação nos quais o
sinal de modulação 64QAM é afetado pelo ruído de fase em uma
banda de frequência de 2 GHz;
a Figura 1C mostra pontos de constelação nos quais o
sinal de modulação 64QAM é afetado pelo ruido de fase em uma banda de frequência de 28 GHz;
a Figura 2A-1 e Figura 2A-2 são diagramas esquemáticos de uma solução piloto de rastreamento de fase de enlace ascendente na técnica anterior;
a Figura 2B-1 e Figura 2B-2 são diagramas esquemáticos de uma solução piloto de rastreamento de fase de enlace descendente na técnica anterior;
a Figura 3 é um diagrama esquemático de uma arquitetura de rede de acordo com uma modalidade da presente invenção;
a Figura 4 é um diagrama esquemático de um padrão de projeto de sinal de referência de acordo com uma modalidade da presente invenção;
a Figura 5 é um diagrama esquemático de um método de configuração de sinal de referência de acordo com uma modalidade da presente invenção;
a Figura 6A é um diagrama esquemático de um mapeamento de domínio do tempo de PTRS de acordo com uma modalidade da presente invenção;
a Figura 6B é um diagrama esquemático de outro mapeamento de domínio do tempo de PTRS de acordo com uma modalidade da presente invenção;
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17/49 a Figura 7A é um diagrama esquemático de um mapeamento de domínio da frequência de PTRS de acordo com uma modalidade da presente invenção;
a Figura 7B é um diagrama esquemático de outro mapeamento de domínio da frequência de PTRS de acordo com uma modalidade da presente invenção;
a Figura 7C é um diagrama esquemático de outro mapeamento de domínio da frequência de PTRS de acordo com uma modalidade da presente invenção;
a Figura 8 é um diagrama estrutural esquemático de um dispositivo de transmissão de acordo com uma modalidade da presente invenção; e a Figura 9 é um diagrama estrutural esquemático de um dispositivo de recepção de acordo com uma modalidade da presente invenção.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES [0064] A Figura 3 é um diagrama arquitetônico esquemático de um cenário de aplicação de acordo com uma modalidade da presente invenção. Uma arquitetura de rede mostrada na Figura 3 inclui principalmente uma estação base 31 e um terminal 32. A estação base 31 pode comunicar com o terminal 32 utilizando uma banda de ondas milimétricas de uma baixa frequência (principalmente 6 GHz ou inferior) ou uma frequência relativamente alta (6 GHz ou superior). Por exemplo, a banda de ondas milimétricas pode ser de 28 GHz, 38 GHz ou uma banda de banda melhorada (banda E) de um plano de dados com uma área de cobertura relativamente pequena, por exemplo, uma banda de frequência de 70 GHz ou superior. O terminal 32 na cobertura da estação base 31 pode comunicar com a estação base 31 utilizando a banda de ondas
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18/49 milimétricas de uma baixa frequência ou uma frequência relativamente alta.
[0065] O terminal 32 na presente invenção pode se comunicar com uma ou mais redes de núcleo usando uma rede de acesso de rádio (Radio Access Network, RAN) . O terminal 32 pode ser um terminal de acesso, uma unidade de assinante, uma estação de assinante, uma estação móvel, um console móvel, uma estação remota, um terminal remoto, um dispositivo móvel, um terminal de usuário, um terminal, um dispositivo de comunicações sem fio, agente de usuário ou um aparelho de usuário. O terminal de acesso pode ser um telefone celular, um telefone sem fio, um telefone de Protocolo de Iniciação de Sessão (Session Initiation Protocol, SIP), uma estação de circuito local sem fio (Wireless Local Loop, WLL), um assistente pessoal digital (Personal Digital Assistant, PDA) , um dispositivo de mão tendo uma função de comunicação sem fio, um dispositivo de computação, outro dispositivo de processamento conectado a um modem sem fio, um dispositivo no veículo, um dispositivo vestível, um terminal em uma rede 5G ou semelhantes.
[0066] A estação base 31 na presente invenção pode ser uma estação de fidelidade sem fio (Wireless Fidelity, WiFi) , um eNóB em LTE, ou uma estação base em comunicação de próxima geração, por exemplo, uma estação base 5G gNB, uma pequena célula, uma micro estação base, ou pode ser um nó de retransmissão, um ponto de acesso, um dispositivo no veículo, um dispositivo vestível ou semelhante operando em uma banda de alta frequência.
[0067] Os sinais de referência projetados nas modalidades da presente invenção são mostrados na Figura 4 (um eixo
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19/49 horizontal indica o domínio do tempo, e um eixo vertical indica o dominio da frequência). Em um intervalo de transmissão, um PTRS é mapeado para um ou mais simbolos OFDM em uma densidade de dominio do tempo especifica e uma densidade de dominio da frequência especifica. 0 PTRS é geralmente usado para rastrear uma mudança rápida de canal, por exemplo, rastrear mudanças de um deslocamento de frequência de portadora (Carrier Frequency Offset, CFO) , ruido de fase (Phase Noise, PN) e um desvio Doppler. 0 PTRS geralmente ocupa várias subportadoras no dominio da frequência e, no dominio do tempo, pode ocupar todos os simbolos OFDM para os quais o PTRS deve ser mapeado, ou ocupar alguns simbolos OFDM em um intervalo especifico, ou ocupar alguns simbolos OFDM de acordo com outra regra. A regra pode ser especificada em um padrão e pré-configurada ou pré-armazenada em um dispositivo de transmissão e um dispositivo de recepção.
[0068] Opcionalmente, os simbolos OFDM para os quais o PTRS deve ser mapeado são todos os simbolos em um canal compartilhado de enlace descendente fisico (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) ou um canal compartilhado de enlace ascendente fisico (Physical Upwnlink Shared Channel, PUSCH), ou todos os simbolos OFDM exceto um simbolo OFDM para o qual um DMRS deve ser mapeado, ou pode ser simbolos OFDM ocupados por outro canal de controle. Isto não é limitado na presente invenção.
[0069] Como mostrado na Figura 5, uma modalidade da presente invenção fornece um método de configuração de sinal de referência. O método inclui os seguintes passos.
[0070] S502. Um dispositivo de transmissão mapeia um PTRS
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20/49 para um ou mais simbolos OFDM com base na informação sobre uma correspondência entre o PTRS e um ou mais de um esquema de modulação e codificação (MCS), uma largura de banda (BW) e um espaçamento de subportadora (SC) .
[0071] S504. O dispositivo de transmissão envia um ou mais simbolos OFDM para os quais o PTRS é mapeado para um dispositivo de recepção.
[0072] S506. O dispositivo de recepção recebe um ou mais simbolos OFDM a partir do dispositivo de transmissão, e determina o PTRS a partir do um ou mais simbolos OFDM com base na informação sobre a correspondência entre o PTRS e o um ou mais do MCS, a BW e o SC.
[0073] Deve ser entendido que o dispositivo de transmissão mencionado nesta modalidade da presente invenção pode ser uma estação base ou um terminal. Quando o dispositivo de transmissão é uma estação base, o dispositivo de recepção é um terminal; ou quando o dispositivo de transmissão é um terminal, o dispositivo de recepção é uma estação base.
[0074] Opcionalmente, antes do passo S502, o método inclui ainda:
[0075] S501: Determinar se mapear o sinal de referência de rastreamento de fase PTRS.
[0076] O passo S501 de determinar se mapear o sinal de referência de rastreamento de fase PTRS inclui especificamente as seguintes implementações.
[0077] Em uma implementação possível, quando o esquema de modulação e codificação MCS satisfaz uma condição predefinida, é determinado mapear o sinal de referência de rastreamento de fase PTRS.
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21/49 [0078] Por exemplo, quando o MCS é menor que um limiar MO, o dispositivo de transmissão não mapeia nenhum PTRS; ou quando o MCS é maior que um limiar MO, o dispositivo de transmissão mapeia o sinal de referência de rastreamento de fase para um ou mais simbolos OFDM. MO indica um limiar para determinar se deve mapear o PTRS, MO é um número inteiro maior que 0, e um MCS maior indica uma taxa de modulação e codificação mais alta.
[0079] Por exemplo, um valor do esquema de modulação e codificação MCS é referido como um indice de MCS. Em LTE, o MCS é usado para indicar uma ordem de modulação e uma taxa de bits, e um indice de MCS corresponde a uma ordem de modulação e uma taxa de bits. Um protocolo 3GPP R14 é usado como exemplo. Um índice de MCS corresponde a uma ordem de modulação e um tamanho de bloco de transporte (Transport Block Size, TBS), e um índice de TBS é um parâmetro correspondente à taxa de bits, como mostrado na Tabela 2.
Tabela 2
3GPP 36.213: Tabela de modulação, índice de TBS e versão de redundância para PUSCH
índice de MCS ^MCS Ordem de modulação Qm índice de TBS ^TBS Versão de Redundância rv±dx
0 2 0 0
1 2 1 0
2 2 2 0
3 2 3 0
4 2 4 0
5 2 5 0
6 2 6 0
7 2 7 0
8 2 8 0
9 2 9 0
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22/49
10 2 10 0
11 4 10 0
12 4 11 0
13 4 12 0
14 4 13 0
15 4 14 0
16 4 15 0
17 4 16 0
18 4 17 0
19 4 18 0
20 4 19 0
21 6 19 0
22 6 20 0
23 6 21 0
24 6 22 0
25 6 23 0
26 6 24 0
27 6 25 0
28 6 26 0
29 reservado 1
30 2
31 3
[0080] Por conseguinte, a comparação entre o MCS e MO mencionado nesta modalidade da presente invenção é, na verdade, a comparação entre Imcs e MO na Tabela 2, e MO é um número inteiro maior do que 0.
[0081] Deve ser entendido que atualmente um valor específico de Imcs não é determinado em um padrão, um valor de Imcs no futuro pode ser diferente daquele em LTE existente (por exemplo, na Tabela 2). Nenhuma limitação é imposta ao valor de Imcs nesta modalidade da presente invenção.
[0082] Em outra implementação possível, pode ser determinado, com base no MCS e na largura de banda (BW), se o sinal de referência de rastreamento de fase precisa ser mapeado. Por exemplo, quando o MCS é menor que M0, ou quando
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23/49 o MCS é menor que Ml e a BW é menor que um limiar predefinido BO, o dispositivo de transmissão não mapeia nenhuma informação de rastreamento de fase; caso contrário, o dispositivo de transmissão precisa mapear informação de rastreamento de fase para um ou mais símbolos OFDM. MO indica um primeiro limiar para determinar se deve mapear o PTRS, Ml indica um segundo limiar para determinar se deve mapear o PTRS e BO indica um limiar de BW para determinar se deve mapear o PTRS.
[0083] Deve ser entendido que os limiares MO, BO e Ml mencionados acima podem ser constantes conforme especificado em um padrão, ou podem ser ajustados dinamicamente. Se os limiares precisarem ser ajustados dinamicamente, um lado de estação base pode iniciar ativamente um ajuste de limiar, ou um lado de terminal pode iniciar ativamente uma solicitação de ajuste.
[0084] Por exemplo, a estação base pode usar sinalização de camada superior para instruir a ajustar o limiar de MCS MO, ou instruir para ajustar o limiar de MCS Ml e o limiar de BW BO, para se adaptar a diferentes cenários e condições. Por exemplo, o limiar de MCS MO, ou o limiar de MCS Ml e o limiar de BW BO são ajustados usando a sinalização das duas maneiras a seguir:
[0085] Na Maneira 1, um novo limiar de MCS MC, ou um novo limiar de MCS Ml e um novo limiar de BW B0 são configurados diretamente usando sinalização de camada superior, como controle de recursos de rádio (Radio Resource Control, RRC) ou elemento de controle de Controle de Acesso ao Meio (Media Access Control Control Element, MAC CE).
[0086] Na Maneira 2, um subconjunto que inclui uma
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24/49 pluralidade de limiares de MCS é armazenado em uma camada superior. Subconjuntos de MCS diferentes representam diferentes soluções de configuração. Um comando para ajustar um limiar de MCS para cima ou para baixo por L níveis é configurado usando sinalização de camada superior. 0 limiar de MCS é correspondentemente aumentado ou diminuído pelos L níveis com base no comando em uma camada física. L é um inteiro maior ou igual a 1. Deve ser entendido que desta maneira, a sinalização de camada superior pode incluir uma pluralidade de bits, um bit é usado para indicar se deve aumentar ou diminuir o limiar de MCS, e os outros bits são usados para indicar um nível específico.
[0087] Deve ser notado que quando a condição predefinida mencionada na modalidade anterior não é satisfeita, uma operação relacionada com PTRS é terminada; ou quando a condição predefinida mencionada na modalidade anterior é satisfeita, uma densidade de domínio do tempo de PTRS e uma densidade de domínio da frequência de PTRS precisam ser determinadas com base na informação fornecida na modalidade seguinte.
[0088] Para o passo S502 de mapear um PTRS para um ou mais símbolos OFDM com base em informação sobre uma correspondência entre o PTRS e o um ou mais de um MCS, uma BW e um SC, deve ser entendido que antes do passo S502, o dispositivo de transmissão precisa pré-configurar ou préarmazenar informação sobre a correspondência entre o PTRS e um ou mais do MCS, a largura de banda BW e o SC.
[0089] Especificamente, a informação sobre a correspondência entre o PTRS e um ou mais do MCS, a BW e o SC pode ser diretamente especificada no padrão e armazenada
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25/49 pelo dispositivo de transmissão em uma memória. Alternativamente, antes do PTRS ser mapeado, o dispositivo de transmissão pré-configura a informação sobre a correspondência entre o PTRS e um ou mais do MCS, a BW e o SC.
[0090] Especificamente, a informação sobre a correspondência entre o PTRS e um ou mais do MCS, a BW e o SC incluem duas dimensões: domínio do tempo e domínio da frequência. O seguinte separadamente fornece descrições das duas dimensões: domínio do tempo e domínio da frequência.
[0091] Solução de domínio do tempo.
[0092] No domínio do tempo, o PTRS pode ocupar todos os símbolos OFDM para os quais o PTRS deve ser mapeado, ou ocupar, em um intervalo específico, alguns símbolos OFDM aos quais o PTRS pode ser mapeado, ou ocupar alguns símbolos OFDM de acordo com uma regra predefinida.
[0093] Um bloco de recurso (Resource Block, RB, incluindo 12 elementos de recurso (Resource Element, RE) ) é usado como exemplo. Assume-se que um intervalo de transmissão é 14 símbolos OFDM (numerados de 0 a 13), e os símbolos OFDM aos quais o PTRS pode ser mapeado são numerados de 3 a 13. Por exemplo, duas modalidades específicas são fornecidas na Figura 6A e Figura 6B, e correspondem respectivamente a um exemplo em que o PTRS é mapeado para todos os símbolos OFDM aos quais o PTRS pode ser mapeado no domínio do tempo e um exemplo em que o PTRS ocupa apenas cerca de metade dos símbolos OFDM.
[0094] A estação base pré-configura ou pré-armazena uma tabela de uma correspondência entre uma densidade de domínio do tempo e o SC ou o MCS, e então obtém informação de
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26/49 configuração de densidade de dominio do tempo de PTRS de um intervalo atual baseado na tabela e informação de SC e informação de MCS do intervalo atual. A densidade de dominio do tempo é usada para indicar que um PTRS é mapeado para todos os vários simbolos OFDM. Por exemplo, se a densidade de dominio do tempo for 1/3, indica que um PTRS é mapeado para cada três simbolos OFDM, ou se a densidade de dominio do tempo for 1/4, indica que um PTRS é mapeado para cada quatro simbolos OFDM.
[0095] Nesta modalidade da presente invenção, o dispositivo de recepção pode determinar a densidade de dominio do tempo de PTRS com base no SC e/ou o MCS e, em seguida, obter o PTRS. Em comparação com o estado da técnica, nenhuma informação de indicação adicional é necessária para notificar uma extremidade de recepção.
[0096] Há uma pluralidade de regras de mapeamento entre a densidade de dominio do tempo de PTRS e o SC e/ou o MCS. O seguinte fornece descrições usando uma pluralidade de modalidades.
[0097] Modalidade 1: Estabelecer uma correspondência de um-para-um entre espaçamentos de subportadora (SCs) e densidades de dominio do tempo.
[0098] Especificamente, um espaçamento de subportadora maior indica uma densidade de dominio do tempo de PTRS menor, . Densidade indica a densidade de dominio
Figure BR112019014145A2_D0001
do tempo. Por exemplo, se um valor de Densidade é 1/3, indica que um PTRS é mapeado para cada três simbolos OFDM. indica
SC um espaçamento de subportadora atual, 0 é um espaçamento de subportadora de referência, 0 é uma constante, e L -1 e
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Γ ”1, respectivamente, indicam o arredondamento para baixo e o arredondamento para cima.
[0099] Por exemplo, = 60 k e ^°= 1. Quando = 60 k, a densidade de domínio do tempo de PTRS é 1, quando = 120 k, a densidade de domínio do tempo de PTRS é 1/2, quando SC = 240 k, a densidade de domínio do tempo de PTRS é 1/4 e assim por diante, como mostrado Tabela 3.
Tabela 3
Espaçamento de subportadora Densidade de domínio do tempo
60 k 1
120 k 1/2
240 k 1/4
480 k 1/8
[00100] Deve ser entendido que a densidade de domínio do tempo é maior ou igual a 1/quantidade total de símbolos e menor ou igual a 1. Quando a densidade de domínio do tempo Densidade for maior que 1, a densidade é definida diretamente para 1, para ser específico, o PTRS é mapeado para todos os símbolos. Quando Densidade é menor que 1/quantidade total de símbolos, Densidade é diretamente definida como 1/quantidade total de símbolos, para ser específico, o PTRS é mapeado para apenas um dos símbolos. Aqui, a quantidade total de símbolos é uma quantidade total de símbolos para os quais o PTRS pode ser mapeado em um intervalo. Os detalhes não são descritos repetidamente abaixo.
[00101] Além disso, quando a densidade de domínio do tempo é menor que 1, por exemplo, a densidade de domínio do tempo é 1/5, e há um total de 10 símbolos OFDM, o PTRS precisa ser mapeado para dois símbolos OFDM, e o PTRS pode ser mapeado para dois dos símbolos de acordo com uma regra
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28/49 predefinida. Por exemplo, a regra predefinida pode ser mapear o PTRS para os primeiros dois simbolos, ou mapear o PTRS para um simbolo 4 e um simbolo 9, ou mapear o PTRS baseado em um algoritmo ou uma fórmula.
[00102] A regra predefinida pode ser pré-configurada no dispositivo de transmissão e no dispositivo de recepção. Ao obter a densidade de dominio do tempo, o dispositivo de recepção pode determinar uma localização de tempo-frequência especifica do PTRS de acordo com a regra pré-armazenada.
[00103] Opcionalmente, após uma tabela de uma correspondência entre o espaçamento de subportadora e a densidade de dominio do tempo ser estabelecida, a densidade de dominio do tempo também pode ser corrigida com base no esquema de modulação e codificação (MCS). Especificamente, a densidade de dominio do tempo pode ser ajustada corrigindo cc um valor de 0. Por exemplo, os MCSs podem ser classificados em x niveis, e x é maior que ou igual a 1. Cada nível de MCS corresponde a um valor de ®, como mostrado na Tabela 4. Nesse caso, um sistema pode obter uma densidade de domínio do tempo de PTRS do intervalo atual baseado na tabela predefinida da correspondência entre o SC e a densidade de domínio do tempo com referência ao nível de MCS, conforme mostrado na Tabela 4.
Tabela 4
Nível de MCS 0 1 X
Intervalo MCS de [MCSo, MCSi) [MCSi, MCS2) [MCSx-i, MCSX)
Fator ajuste de «0 a X
[00104] Deve ser entendido que a classificação de intervalo de MCS na Tabela 4 é meramente um exemplo, e os
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29/49 intervalos podem ser (MCSo, MCSi] , (MCSi, MCS2] , (MCS2, MCS3] e similares. Isto não é limitado na presente invenção.
[00105] Um valor do MCS é um inteiro positivo.
[00106] Desse modo, uma densidade de domínio do tempo corrigida é
Figure BR112019014145A2_D0002
e o valor de a° não é mais uma constante, mas corresponde a diferentes a i, a x com base em diferentes intervalos de MCS registrados na Tabela 4. Neste caso, uma densidade de domínio do tempo final está relacionada com tanto o SC e o MCS.
[00107] Na configuração da Modalidade 1, depois de receber um ou mais símbolos OFDM do dispositivo de transmissão, o dispositivo de recepção pode determinar uma localização de tempo-f requência do PTRS em um ou mais símbolos OFDM da seguinte maneira:
obter um espaçamento de subportadora SC e/ou um esquema de modulação e codificação MCS de um intervalo atual;
determinar a densidade de domínio do tempo de PTRS com base em informação pré-configurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre o espaçamento de subportadora SC e/ou o esquema de modulação e codificação MCS e a densidade de domínio do tempo de PTRS, onde a densidade de domínio do tempo de PTRS é utilizada para indicar que um PTRS é mapeado para todos os vários símbolos OFDM no domínio do tempo; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base na densidade de domínio do tempo de PTRS e uma regra predefinida.
[00108] Modalidade 2: Estabelecer uma correspondência de um-para-um entre as densidades de domínio do tempo e os SCs.
[00109] Especificamente, os SCs podem ser classificados em K níveis, cada nível corresponde a um intervalo de SC, e
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30/49 um intervalo de espaçamento de subportadora correspondente a um nível k é (SCk - i, SCk) . Em adição, um nível de SC corresponde a uma densidade de domínio do tempo. A Tabela 5 fornece um exemplo específico para níveis de SC e densidades de domínio do tempo.
Tabela 5
Nível de SC 1 2 3
Intervalo de SC <60 k [60 k, 120 k) [120 k, 240 k)
Densidade de domínio do tempo 1 1/2 1/4
[00110] Opcionalmente, após uma tabela de uma correspondência entre o SC e a densidade de domínio do tempo ser estabelecida, a tabela predefinida pode ser corrigida com base no MCS.
[00111] Especificamente, a densidade de domínio do tempo pode ser ajustada corrigindo o nível de SC. Por exemplo, MCSs podem ser classificados em 2 * x níveis, e cada nível de MCS corresponde a um valor de correção de nível de SC, como mostrado na Tabela 6. Por exemplo, quando um valor do nível de MCS é 0, a tabela da correspondência entre o SC e a densidade de domínio do tempo não é corrigida; ou quando um valor do nível de MCS é x, o nível de SC aumenta em x níveis; ou quando um valor do nível de MCS é -x, o nível de SC diminui em x níveis. Um MCS maior indica uma densidade de domínio do tempo maior. Neste caso, um sistema pode obter uma densidade de domínio do tempo de PTRS do intervalo atual com base na tabela predefinida da correspondência entre o SC e a densidade de domínio do tempo com referência ao nível de MCS, como mostrado na Tabela 6.
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Tabela 6
Nível de MCS -X 0 1 X
Intervalo de MCS [MCSo, MCSi] [MCSm, MCSm + 1) [MCSm + 1, MCSm + 2) [MCSX - i, MCSX)
Quantidade de correção de nível de SC -Y 0 1 y
[00112] Por exemplo, com base na Tabela 5, quando o SC é 80 k e cai dentro de um intervalo [60 k, 120 k) , uma densidade de domínio do tempo correspondente é 1/2. Com referência à Tabela 6, quando um valor do MCS cai dentro de um intervalo [MCSm + i, MCSm + 2) , uma quantidade de correção do nível de SC correspondente é 1, e indica que um nível de SC 2 original é aumentado para um nível de SC 3. Com base na Tabela 5, pode ser aprendido que uma densidade de domínio do tempo corrigida é de 1/4.
[00113] Opcionalmente, sinalização de camada superior também pode ser usada para instruir para ajustar uma correspondência, em uma solução, entre um nível de MCS e um intervalo de MCS correspondente ao nível de MCS e/ou ajustar uma correspondência entre um nível de SC e um intervalo de SC correspondente ao nível de SC, para adaptar a um novo cenário e condição.
[00114] Por exemplo, quantidades ou uma quantidade de níveis pelos quais o nível de MCS e/ou o nível de SC mostrados na Tabela 5 ou Tabela 6 são aumentados ou diminuídos podem ser ajustadas diretamente usando sinalização de camada superior.
[00115] Na configuração da Modalidade 2, depois de
receber um ou mais símbolos OFDM do dispositivo de
transmissão, o dispositivo de recepção pode determinar uma
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32/49 localização de tempo-f requência do PTRS em um ou mais símbolos OFDM da seguinte maneira:
obter um espaçamento de subportadora SC e/ou um esquema de modulação e codificação MCS de um intervalo atual;
determinar a densidade de domínio do tempo de PTRS com base em informação pré-configurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre o espaçamento de subportadora (SC) e/ou o esquema de modulação e codificação (MCS) e a densidade de domínio do tempo de PTRS, onde a densidade de domínio do tempo de PTRS é utilizada para indicar que um PTRS é mapeado para todos os vários símbolos OFDM no domínio do tempo; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base na densidade de domínio do tempo de PTRS e uma regra predefinida.
[00116] Solução de domínio da frequência [00117] Para o mapeamento do PTRS no domínio da frequência, pode ser estabelecida uma tabela de correspondência entre o MCS e/ou a BW e uma quantidade de subportadoras para as quais o PTRS é mapeado em cada símbolo OFDM no domínio da frequência de acordo com um critério específico, ou uma tabela de correspondência entre a densidade de domínio da frequência e o MCS e/ou a BW pode ser estabelecida de acordo com um critério específico. Nesta modalidade da presente invenção, a informação de configuração de domínio da frequência de PTRS pode ser indicada com base no MCS e/ou na BW, e não é necessária qualquer informação de indicação adicional para notificar uma extremidade de recepção.
[00118] Há uma pluralidade de regras de mapeamento entre um padrão de mapeamento de domínio da frequência de PTRS e
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33/49 o MCS e/ou a BW. 0 seguinte usa uma pluralidade de modalidades para descrição.
[00119] No dominio da frequência, PTRSs ocupam várias subportadoras, e os PTRSs são distribuídos uniformemente ou distribuídos consecutivamente na largura de banda de transmissão. Um bloco de recursos é usado como exemplo. Assume-se que o PTRS é mapeado para todos os simbolos OFDM (3 a 13) no dominio do tempo. A Figura 7A, Figura 7B e Figura 7C fornecem três concretizações especificas em que os PTRSs são mapeados uniformemente no dominio da frequência e são mapeados para subportadoras adjacentes.
[00120] Modalidade 3: Estabelecer uma correspondência entre a BW e uma quantidade de dominios da frequência de PTRS .
[00121] Por exemplo, uma tabela de correspondência pode ser estabelecida de acordo com um critério especifico, como mostrado na Tabela 7.
Tabela 7
Nível de BW 0 1 2 K
BW <BWo [BWo, BWi) [BWi, BW2) <BWk
Quantidade de domínios da frequência de PTRS Po Pi P2 Pk
[00122] Por exemplo, quando a largura de banda cai dentro de um intervalo [BWo, BWi) , pode ser aprendido na Tabela 7 que a quantidade de dominios da frequência de PTRS é Pi. Assume-se que há um total de 10 subportadoras no dominio da frequência, e um valor de Pi é 3, e indica que o PTRS ocupa um total de três das 10 subportadoras no dominio da
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34/49 frequência. As três subportadoras podem ser selecionadas de acordo com uma regra predefinida. Por exemplo, a regra predefinida seleciona as três primeiras subportadoras, seleciona as últimas três subportadoras, seleciona três das subportadoras com base em uma fórmula ou em um algoritmo, ou mapeia os PTRSs para três das 10 subportadoras em intervalos iguais .
[00123] A regra predefinida pode ser especificada no padrão e pré-configurada ou pré-armazenada no dispositivo de transmissão e no dispositivo de recepção.
[00124] Na configuração da Modalidade 3, depois de
receber um ou mais símbolos OFDM do dispositivo de
transmissão, , o dispositivo de recepção pode determinar uma
localização de tempo-frequência do PTRS em um ou mais
símbolos OFDM da seguinte maneira:
obter uma largura de banda em uma rede atual; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda e a quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[00125] Modalidade 4: Estabelecer uma correspondência entre a BW e a densidade de domínio da frequência de PTRS.
[00126] A densidade de domínio da frequência é utilizada para indicar uma densidade de PTRS ou a quantidade de domínios da frequência de PTRS em cada largura de banda de escalonamento.
[00127] Por exemplo, uma tabela de correspondência é estabelecida de acordo com um critério específico, como mostrado na Tabela 8. Por exemplo, se a densidade de domínio
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35/49 da frequência for igual a 1/12, e a largura de banda de escalonamento for quatro RBs (a largura de banda de escalonamento é uma largura de banda conhecida alocada pela estação base ao terminal) , ou seja, 48 subportadoras (cada RB inclui 12 subportadoras), um total de quatro PTRSs (48 * 1/12 = 4) são mapeados na largura de banda de escalonamento de quatro RBs. Os quatro PTRSs podem ser mapeados na largura de banda de escalonamento em intervalos iguais, ou podem ser mapeados para quatro subportadoras consecutivas, ou podem ser mapeados para quatro subportadoras não consecutivas através de hashing de acordo com outra regra. Detalhes são mostrados na Tabela 8.
Tabela 8
Nível de BW 0 1 2 K
Intervalo de BW <BWo [BWo, BWi) [BWi, BW2) <BWk
Densidade do domínio da frequência To Ti T2 TK
[00128] Opcionalmente, a sinalização de camada superior pode ser usada para instruir para ajustar uma correspondência, em uma solução, entre um nível de BW e um intervalo de BW correspondente ao nível de BW. Especificamente, o nível de BW pode ser diretamente aumentado
ou diminuído por x níveis através do ajuste usando
sinalização de camada superior, onde x é um número inteiro
menor ou igual a K.
[00129] Na configuração da Modalidade 4, depois de
receber um ou mais símbolos OFDM a partir do dispositivo de transmissão, o dispositivo de recepção pode determinar uma localização de tempo-f requência do PTRS no um ou mais
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36/49 símbolos OFDM da seguinte maneira:
obter uma largura de banda em uma rede atual; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda e a densidade de domínio da frequência de PTRS.
[00130] Modalidade 5: Estabelecer uma correspondência de um-para-um entre ambos MCSs e BWs e quantidades (K) de pilotos de domínio da frequência ou densidades de domínio da frequência.
[00131] Por exemplo, BWs são classificados em K níveis (colunas da Tabela 9) , e MCS são classificados em M níveis (linhas na Tabela 9) , para obter uma tabela de correspondência de dimensões K*M, como mostrado na Tabela 9.
Tabela 9
BW/MCS Nível de BW 0 1 2 K-l
Nível de MCS MCS BW <BWo [BWo, BWi) [BWi, BW2) BWk - 1
0 <MCSo Tn T12 T13 TiK
1 [MCSo, MCSi) T21 T22 T23 T2K
M - 1 > = MCSm - 1 Tmi Tm2 Tm3 Tmk
[00132] Por exemplo, a largura de banda de escalonamento (BW) alocada pela estação base para o terminal está dentro de um intervalo [BW i, BW 2) , e um valor do MCS usado pela estação base cai dentro de um intervalo [MCSo, MCSi) . Pode ser aprendido, com base na informação de mapeamento na Tabela 9, que a quantidade de domínios da frequência de PTRS ou a
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37/49 densidade de domínio da frequência de PTRS é T23. T23 aqui pode ser um decimal ou um inteiro.
[00133] Se T23 indica a quantidade de domínios da frequência de PTRS, um inteiro obtido após T23 ser arredondado para cima ou arredondado para baixo indica a quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[00134] Se T23 indica a densidade de domínio da frequência de PTRS, T23 pode não ser arredondado.
[00135] Além disso, quando T23 indica a quantidade de domínios da frequência de PTRS, o dispositivo de recepção pode determinar, de acordo com uma regra predefinida ou um algoritmo predefinido, uma subportadora específica para a qual o PTRS é mapeado.
[00136] Por exemplo, a regra predefinida pode ser o mapeamento de T23 PTRSs em intervalos iguais começando de uma primeira subportadora, ou mapeando consecutivamente T23 PTRSs a partir de uma quinta subportadora, ou mapeando um PTRS a cada outra subportadora a partir de uma primeira subportadora até todos PTRSs serem mapeados.
[00137] A regra predefinida ou o algoritmo predefinido pode ser especificado diretamente no padrão e pré-armazenado ou pré-configurado no dispositivo de transmissão e no
dispositivo de recepção.
[00138] Opcionalmente, sinalização de camada superior
pode ser usada para instruir para ajustar uma
correspondência, em uma solução, entre um nível de BW e um intervalo de BW correspondente ao nível de BW, ou instruir para ajustar uma correspondência, em uma solução, entre um nível de MCS e um intervalo de MCS correspondente ao nível de MCS, ou instruir para ajustar tanto uma correspondência
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38/49 entre um nível de BW e um intervalo de BW correspondente ao nível de BW e uma correspondência entre um nível de MCS e um intervalo de MCS correspondente ao nível de MCS. 0 nível de BW e/ou o nível de MCS podem ser diretamente aumentados ou diminuídos pelos níveis X ou Y através da configuração usando sinalização de camada superior. X e Y são inteiros maiores que 0 .
[00139] Na configuração da Modalidade 5, depois de receber o um ou mais símbolos OFDM a partir do dispositivo de transmissão, o dispositivo de recepção pode determinar uma localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM da seguinte maneira:
obter um esquema de modulação e codificação (MCS) em uma rede atual;
obter uma largura de banda na rede atual;
determinar uma quantidade de domínios da frequência de PTRS ou uma densidade de domínio da frequência de PTRS com base em uma correspondência pré-configurada ou préarmazenada entre tanto o MCS e a largura de banda e a quantidade de domínios da frequência de PTRS ou a densidade de domínio da frequência de PTRS; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base na quantidade de domínios da frequência de PTRS ou na densidade de domínio da frequência de PTRS.
[00140] De acordo com o método na presente invenção, o dispositivo de recepção pode obter informação de configuração relacionada com PTRS usando informação como o MCS, a BW e o SC. Isto pode reduzir as sobrecargas de sinalização em comparação com a técnica anterior.
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39/49 [00141] A Figura 8 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo de transmissão 800 de acordo com outra modalidade da presente invenção. O dispositivo de transmissão 800 inclui um processador 810, uma memória 820, um transceptor 830, uma antena 840, um barramento 850 e uma interface de usuário 860.
[00142] Especificamente, o processador 810 controla uma operação do dispositivo de transmissão 800, e o processador pode ser um processador de uso geral, um processador de sinal digital, um circuito integrado dedicado, uma matriz de portas de campo programável ou outro dispositivo lógico programável.
[00143] O transceptor 830 inclui um transmissor 832 e um receptor 834, o transmissor 832 é configurado para transmitir um sinal, e o receptor 834 é configurado para receber um sinal. Pode haver uma ou mais antenas 840. O dispositivo de transmissão 800 pode ainda incluir a interface de usuário 860, como um teclado, um microfone, um alto-falante e/ou uma tela sensivel ao toque. A interface de usuário 860 pode transferir conteúdo e uma operação de controle para o dispositivo de transmissão 800.
[00144] Todos os componentes do dispositivo de transmissão 800 são acoplados juntos usando o barramento 850. Além de um barramento de dados, o barramento 850 inclui um barramento de energia, um barramento de controle e um barramento de sinal de status. No entanto, para clareza de descrição, vários barramentos são marcados como o barramento 850 na Figura. Deve ser notado que as descrições anteriores sobre a estrutura do dispositivo de transmissão podem ser aplicadas às modalidades da presente invenção.
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40/49 [00145] A memória 820 pode incluir uma memória somente de leitura (Read-Only Memory, ROM), uma memória de acesso aleatório (Random Access Memory, RAM) ou outro tipo de dispositivo de armazenamento dinâmico que pode armazenar informação e instruções, ou pode ser um armazenamento em disco magnético. A memória 820 pode ser configurada para armazenar uma instrução para implementar o método relacionado fornecido nas modalidades da presente invenção. Pode ser entendido que uma instrução executável é programada ou carregada em pelo menos um processador 810, um cache e uma memória de longo prazo do dispositivo de transmissão 800 .
[00146] Em uma modalidade específica, o processador 810 é configurado para mapear um PTRS para um ou mais símbolos OFDM com base em informação sobre uma correspondência entre o PTRS e um ou mais de um esquema de modulação e codificação (MCS) , uma largura de banda (BW) e um espaçamento de subportadora (SC).
[00147] O transceptor 830 é configurado para enviar o um ou mais símbolos OFDM para os quais o PTRS é mapeado para um dispositivo de recepção.
[00148] Opcionalmente, o processador 810 é ainda configurado para determinar mapear o sinal de referência de rastreamento de fase PTRS para o um ou mais símbolos de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM).
[00149] Além disso, o processador 810 é especificamente configurado para: quando o MCS satisfaz uma condição predefinida, determinar mapear o PTRS para um ou mais símbolos OFDM.
[00150] Além disso, o processador 810 é especificamente
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41/49 configurado para:
quando a largura de banda satisfaz uma condição predefinida e o MCS satisfaz uma condição predefinida, determina mapear o PTRS para um ou mais simbolos OFDM.
[00151] Opcionalmente, a memória 820 é configurada para pré-armazenar informação sobre uma correspondência entre o espaçamento de subportadora e/ou o MCS e uma densidade de dominio do tempo de PTRS, onde a densidade de dominio do tempo de PTRS é usada para indicar que um PTRS é mapeado para vários simbolos OFDM. Para uma correspondência especifica, consulte as descrições na Modalidade 1 e Modalidade 2 e os detalhes não são aqui descritos novamente.
[00152] Opcionalmente, a memória 820 é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre a largura de banda e uma quantidade de dominios da frequência de PTRS ou uma densidade de dominio da frequência de PTRS.
[00153] Opcionalmente, a memória 820 é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre o MCS e uma quantidade de dominios da frequência de PTRS ou uma densidade de dominio da frequência de PTRS.
[00154] Opcionalmente, a memória 820 é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre tanto o MCS e a largura de banda e uma quantidade de dominios da frequência de PTRS ou uma densidade de dominio da frequência de PTRS.
[00155] Deve ser entendido que o dispositivo de transmissão mostrado na Figura 8 pode ser uma estação base ou um terminal.
[00156] Deve ser ainda entendido que o dispositivo de transmissão mostrado na Figura 8 corresponde ao dispositivo de transmissão na modalidade de método anterior, e descrições
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42/49 sobre todos os detalhes da modalidade de método podem ser utilizadas para explicar a modalidade de aparelho do dispositivo de transmissão. Para detalhes da interação entre o dispositivo de transmissão e o dispositivo de recepção, consulte a descrição anterior. Detalhes não são descritos novamente.
[00157] A Figura 9 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo de recepção 900 de acordo com outra modalidade da presente invenção. O dispositivo de recepção 900 inclui um processador 910, uma memória 920, um transceptor 930, uma antena 940, um barramento 950 e uma interface de usuário 960.
[00158] Especificamente, o processador 910 controla uma operação do dispositivo de recepção 900, e o processador pode ser um processador de uso geral, um processador de sinal digital, um circuito integrado dedicado, uma matriz de portas de campo programável ou outro dispositivo lógico programável.
[00159] O transceptor 930 inclui um transmissor 932 e um receptor 934, o transmissor 932 é configurado para transmitir um sinal, e o receptor 934 é configurado para receber um sinal. Pode haver uma ou mais antenas 940. O dispositivo de recepção 900 pode ainda incluir a interface de usuário 960, como um teclado, um microfone, um alto-falante e/ou uma tela sensivel ao toque. A interface de usuário 960 pode transferir conteúdo e uma operação de controle para o dispositivo de recepção 900 .
[00160] Todos os componentes do dispositivo de recepção 900 são acoplados juntos usando o barramento 950. Além de um barramento de dados, o barramento 950 inclui um barramento
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43/49 de energia, um barramento de controle e um barramento de sinal de status. No entanto, para clareza de descrição, vários barramentos são marcados como o barramento 950 na Figura. Deve ser notado que as descrições anteriores sobre uma estrutura de elemento de rede podem ser aplicadas às modalidades da presente invenção.
[00161] A memória 920 pode incluir uma memória somente de leitura (Read-Only Memory, ROM), uma memória de acesso aleatório (Random Access Memory, RAM) ou outro tipo de dispositivo de armazenamento dinâmico que pode armazenar informação e instruções, ou pode ser um armazenamento em disco magnético. A memória 920 pode ser configurada para armazenar uma instrução para implementar o método relacionado fornecido nas modalidades da presente invenção. Pode ser entendido que uma instrução executável é programada ou carregada em pelo menos um processador 910, um cache e uma memória de longo prazo do dispositivo de recepção 900. Em uma modalidade especifica, a memória é configurada para armazenar código de programa executável por computador. Quando o código de programa inclui uma instrução, e o processador executa a instrução, a instrução permite que o dispositivo de recepção execute as seguintes operações:
[00162] O transceptor 930 é configurado para receber um ou mais símbolos OFDM a partir de multiplexação por divisão de frequência ortogonal a partir de um dispositivo de transmissão.
[00163] O processador 910 é configurado para determinar um sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) de um ou mais símbolos OFDM com base em informação sobre uma correspondência entre o PTRS e um ou mais de um esquema de
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44/49 modulação e codificação (MCS), uma largura de banda (BW) e um espaçamento de subportadora (SC).
[00164] Opcionalmente, o processador 910 é especificamente configurado para:
obter um espaçamento de subportadora (SC) e/ou um esquema de modulação e codificação (MCS) de um intervalo atual;
determinar uma densidade de domínio do tempo de PTRS com base em informação pré-configurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre o espaçamento de subportadora e/ou o MCS e a densidade de domínio do tempo de PTRS, onde a densidade de domínio do tempo de PTRS é usada para indicar que um PTRS é mapeado para cada vários símbolos OFDM no domínio do tempo; e determinar uma localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base na densidade de domínio do tempo de PTRS e uma regra predefinida.
[00165] Opcionalmente, o processador 910 é especificamente configurado para:
obter uma largura de banda em uma rede atual; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda e uma quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[00166] Opcionalmente, a memória 920 é configurada para pré-armazenar informação sobre uma correspondência entre o espaçamento de subportadora ou o MCS e uma densidade de domínio do tempo de PTRS, onde a densidade de domínio do tempo de PTRS é usada para indicar que um PTRS é mapeado para todos os vários símbolos OFDM.
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45/49 [00167] Opcionalmente, o processador 910 é especificamente configurado para:
obter uma largura de banda em uma rede atual; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais simbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda e uma densidade de dominio da frequência de PTRS.
[00168] Opcionalmente, o processador 910 é especificamente configurado para:
obter um esquema de modulação e codificação (MCS) em uma rede atual;
obter uma largura de banda na rede atual;
determinar uma quantidade de dominios da frequência de PTRS ou uma densidade de dominio da frequência de PTRS com base em uma correspondência pré-configurada ou préarmazenada entre tanto o esquema de modulação e codificação MCS e a largura de banda e a quantidade de dominios da frequência de PTRS ou densidade de dominio da frequência de PTRS; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais simbolos OFDM com base na quantidade de dominios da frequência de PTRS ou na densidade de dominio da frequência de PTRS.
[00169] Opcionalmente, a memória 920 é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre a largura de banda e uma quantidade de dominios da frequência de PTRS ou uma densidade de dominio da frequência de PTRS.
[00170] Opcionalmente, a memória 920 é configurada para pré-armazenar uma correspondência entre o MCS e uma
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46/49 quantidade de domínios da frequência de PTRS ou uma densidade de domínio da frequência de PTRS.
[00171] Opcionalmente, a memória 920 é ainda configurada para pré-armazenar uma correspondência entre o esquema de modulação e codificação MCS e a BW e uma quantidade de domínios da frequência de PTRS.
[00172] Opcionalmente, a memória 920 é ainda configurada para pré-armazenar uma correspondência entre o MCS e a BW e uma densidade de domínio da frequência de PTRS.
[00173] Para uma implementação específica de execução de operações pelo processador incluído no dispositivo de recepção, consulte os passos correspondentes realizados pelo dispositivo de recepção na modalidade de método. Os detalhes não são descritos novamente nesta modalidade da presente invenção.
[00174] Deve ser entendido que o dispositivo de recepção mostrado na Figura 9 corresponde ao dispositivo de recepção na modalidade de método anterior, e descrições sobre todos os detalhes da modalidade de método podem ser utilizadas para explicar a modalidade da invenção do dispositivo de recepção. Para detalhes da interação entre o dispositivo de transmissão e o dispositivo de recepção, consulte a descrição anterior. Detalhes não são descritos novamente.
[00175] Uma modalidade da presente invenção fornece ainda um meio de armazenamento de computador, configurado para armazenar uma instrução de software de computador usada por um dispositivo de transmissão. A instrução de software de computador inclui um programa concebido para realizar a modalidade anterior.
[00176] Uma modalidade da presente invenção fornece ainda
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47/49 um meio de armazenamento de computador, configurado para armazenar uma instrução de software de computador utilizada pelo dispositivo de recepção anterior. A instrução de software de computador inclui um programa concebido para realizar a modalidade anterior.
[00177] Uma modalidade da presente invenção fornece ainda um sistema de rede de comunicações, incluindo um dispositivo de transmissão e um dispositivo de recepção.
[00178] 0 dispositivo de transmissão é configurado para
realizar os passos executados pelo dispositivo de
transmissão na modalidade de método.
[00179] 0 dispositivo de recepção é configurado para
executar passos executados pelo dispositivo de recepção na modalidade de método.
[00180] Para um processo de interação entre o dispositivo de transmissão e o dispositivo de recepção, consulte as descrições na modalidade de método, e os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00181] Nas modalidades da presente invenção, o espaçamento de subportadora ou o esquema de modulação e codificação ou a largura de banda é usado para indicar implicitamente a localização de tempo-frequência do PTRS, de modo que nenhuma indicação de DCI explicita é necessária. Em comparação com a técnica anterior, as sobrecargas de sinalização são reduzidas.
[00182] Na especificação, reivindicações e desenhos anexos da presente invenção, os termos primeiro, segundo, terceiro, quarto e similares têm a intenção de distinguir entre objetos diferentes, mas não indicam ordem particular. Além disso, os termos incluir, conter e
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48/49 qualquer outra variante destinam-se a cobrir uma inclusão não exclusiva. Por exemplo, um processo, um método, um sistema, um produto ou um dispositivo que inclui uma série de passos ou unidades não se limita aos passos ou unidades listados, mas opcionalmente inclui ainda um passo ou unidade não listado ou, opcionalmente, inclui ainda outro passo ou unidade inerente do processo, o método, o sistema, o produto ou o dispositivo.
[00183] Todas ou algumas das modalidades anteriores podem ser implementadas usando software, hardware, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Quando o software é utilizado para implementar as modalidades, todas ou algumas das modalidades podem ser implementadas na forma de um produto de programa de computador. O produto de programa de computador inclui uma ou mais instruções de computador. Quando as instruções de programa de computador são carregadas e executadas em um computador, os procedimentos ou funções de acordo com as modalidades da presente invenção são total ou parcialmente gerados. O computador pode ser um computador de uso geral, um computador dedicado, uma rede de computadores ou outro aparelho programável. As instruções de computador podem ser armazenadas em um meio de armazenamento legivel por computador ou podem ser transmitidas de um meio de armazenamento legivel por computador para outro meio de armazenamento legivel por computador. Por exemplo, as instruções de computador podem ser transmitidas de um site, computador, servidor ou centro de dados para outro site, computador, servidor ou centro de dados em uma maneira com fio (por exemplo, um cabo coaxial, uma fibra óptica ou uma linha de assinante digital (DSL) ) ou sem fio (por exemplo,
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49/49 infravermelho, rádio ou micro-ondas). 0 meio de armazenamento legível por computador pode ser qualquer meio utilizável acessível pelo computador, ou um dispositivo de armazenamento de dados, tal como um servidor ou um centro de dados, integrando um ou mais meios utilizáveis. 0 meio utilizável pode ser um meio magnético (por exemplo, um disquete, um disco rígido ou uma fita magnética), um meio ótico (por exemplo, um DVD) , um meio semicondutor (por exemplo, um disco de estado sólido Solid State Disk, (SSD)) ou semelhantes.
[00184] O que é divulgado acima são apenas exemplos das modalidades da presente invenção e certamente não pretende limitar o escopo das reivindicações da presente invenção. Portanto, variações equivalentes feitas de acordo com as reivindicações da presente invenção devem estar dentro do escopo da presente invenção.

Claims (24)

  1. REIVINDICAÇÕES EMENDADAS
    1. Método de configuração de sinal de referência, caracterizado pelo fato de que compreende:
    mapear um sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) para um ou mais simbolos de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) com base na informação sobre uma correspondência entre o PTRS e um ou mais de um esquema de modulação e codificação (MCS), um espaçamento de subportadora, e uma largura de banda de escalonamento (BW); e enviar o um ou mais simbolos OFDM para os quais o PTRS é mapeado.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
    quando o MCS é menor que um limiar MO, mapear nenhum sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS).
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
    receber o limiar de MCS MO usando sinalização de camada superior.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
    pré-configurar ou pré-armazenar uma correspondência entre o espaçamento de subportadora e/ou o esquema de modulação e codificação (MCS) e uma densidade de dominio do tempo de PTRS, em que a densidade de dominio do tempo de PTRS é utilizada para indicar uma quantidade de simbolos OFDM para os quais cada PTRS é mapeado no dominio do tempo.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que uma correspondência entre o MCS e a
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    2/7 densidade de domínio do tempo de PTRS é:
    diferentes MCSs correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS, ou diferentes intervalos de MCS correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS.
  6. 6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
    pré-configurar ou pré-armazenar uma correspondência entre a largura de banda de escalonamento e uma densidade de domínio da frequência de PTRS, em que a densidade de domínio da frequência de PTRS é utilizada para indicar uma quantidade de subportadoras para as quais um PTRS é mapeado no domínio da frequência.
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a correspondência é:
    diferentes intervalos de largura de banda de escalonamento correspondem a diferentes densidades de domínio da frequência de PTRS.
  8. 8. Método de configuração de sinal de referência, caracterizado pelo fato de que compreende:
    receber um ou mais símbolos de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM); e determinar um sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) a partir do um ou mais símbolos de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) com base na informação sobre uma correspondência entre o sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) e um ou mais de um esquema de modulação e codificação (MCS), um espaçamento de subportadora e uma largura de banda de escalonamento (BW).
  9. 9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado
    Petição 870190091182, de 13/09/2019, pág. 9/15
    3/7 pelo fato de que a determinação de um sinal de referência de rastreamento de fase PTRS a partir do um ou mais simbolos OFDM compreende especificamente:
    obter um espaçamento de subportadora e/ou um esquema de modulação e codificação (MCS) de um intervalo atual;
    determinar uma densidade de dominio do tempo de PTRS com base em informação pré-configurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre o espaçamento de subportadora e/ou o esquema de modulação e codificação (MCS) e a densidade de dominio do tempo de PTRS; e determinar uma localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais simbolos OFDM com base na densidade de dominio do tempo de PTRS e em uma regra predeterminada.
  10. 10. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que a determinação de um sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) a partir do um ou mais simbolos OFDM compreende especificamente:
    obter uma largura de banda de escalonamento em uma rede atual; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais simbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda de escalonamento e uma densidade de dominio da frequência de PTRS.
  11. 11. Aparelho de comunicações, caracterizado pelo fato de que compreende:
    um processador, configurado para mapear um sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) para um ou mais simbolos de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) com base na informação sobre uma
    Petição 870190091182, de 13/09/2019, pág. 10/15
    4/Ί correspondência entre o PTRS e um ou mais de um esquema de modulação e codificação (MCS), uma espaçamento de subportadora e uma largura de banda de escalonamento (BW); e um transceptor, configurado para enviar o um ou mais símbolos OFDM para os quais o PTRS é mapeado.
  12. 12. Aparelho de comunicações, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que o processador é configurado para:
    quando o MCS for menor que um limiar MO, determina não mapear o sinal de referência de rastreamento de fase PTRS.
  13. 13. Aparelho de comunicações, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que o transceptor é configurado ainda para receber o limiar MO do MCS utilizando sinalização de camada superior.
  14. 14. Aparelho de comunicações, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que compreende ainda uma memória, em que a memória é configurada para préarmazenar informação sobre uma correspondência entre o espaçamento de subportadora e/ou o esquema de modulação e codificação (MCS) e uma densidade de domínio do tempo de PTRS, e a densidade de domínio do tempo de PTRS é utilizada para indicar uma quantidade de símbolos OFDM para os quais cada PTRS é mapeado no domínio do tempo.
  15. 15. Aparelho de comunicações, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que uma correspondência entre o MCS e a densidade de domínio do tempo de PTRS é:
    diferentes MCSs correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS, ou diferentes intervalos de MCS
    Petição 870190091182, de 13/09/2019, pág. 11/15
    5/7 correspondem a diferentes densidades de domínio do tempo de PTRS.
  16. 16. Aparelho de comunicações, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que compreende ainda uma memória, em que a memória é configurada para préconfigurar ou pré-armazenar uma correspondência entre a largura de banda de escalonamento e uma densidade de domínio da frequência de PTRS, em que a densidade de domínio da frequência de PTRS é utilizada para indicar uma quantidade de subportadoras para as quais um PTRS é mapeada no domínio da frequência.
  17. 17. Aparelho de comunicações, de acordo com a
    reivindicação 16, caracterizado pelo fato de que a correspondência é: diferentes intervalos de largura de banda de
    escalonamento correspondem a diferentes densidades de domínio da frequência de PTRS.
  18. 18. Aparelho de comunicações, caracterizado pelo fato de que compreende:
    um transceptor, configurado para receber um ou mais símbolos de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM); e um processador, configurado para determinar um sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) a partir do um ou mais símbolos de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) com base na informação sobre uma correspondência entre o sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS) e um ou mais de um esquema de modulação e codificação (MCS), um espaçamento de subportadora e uma largura de banda de escalonamento (BW).
    Petição 870190091182, de 13/09/2019, pág. 12/15
    6/Ί
  19. 19. Aparelho de comunicações, de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que o processador é especificamente configurado para:
    obter um espaçamento de subportadora e/ou um esquema de modulação e codificação (MCS) de um intervalo atual;
    determinar uma densidade de domínio do tempo de PTRS com base em informação pré-configurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre o espaçamento de subportadora e/ou o esquema de modulação e codificação (MCS) e a densidade de domínio do tempo de PTRS, em que a densidade de domínio do tempo de PTRS é utilizada para indicar uma quantidade de símbolos OFDM para os quais cada PTRS é mapeado no domínio do tempo; e determinar uma localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base na densidade de domínio do tempo de PTRS e em uma regra predeterminada.
  20. 20. Aparelho de comunicações, de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que o processador é especificamente configurado para:
    obter uma largura de banda de escalonamento em uma rede atual; e determinar a localização de tempo-frequência do PTRS no um ou mais símbolos OFDM com base em informação préconfigurada ou pré-armazenada sobre uma correspondência entre a largura de banda de escalonamento e uma densidade de domínio da frequência de PTRS.
  21. 21. Sistema de comunicações, caracterizado pelo fato de que compreende o aparelho de comunicações conforme definido em qualquer uma das reivindicações 11 a 17 e o aparelho de comunicações conforme definido em qualquer uma das
    Petição 870190091182, de 13/09/2019, pág. 13/15
    7/7 reivindicações 18 a 20.
  22. 22. Meio de armazenamento de computador, configurado para armazenar um programa de computador, caracterizado pelo fato de que quando o programa de computador é executado em um computador, o computador executa o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 10.
  23. 23. Produto de programa de computador, caracterizado pelo fato de que quando o produto de programa de computador é executado em um computador, o computador executa o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 10.
  24. 24. Aparelho, caracterizado pelo fato de que compreende: uma memória armazenando programa de computador; e um processador, configurado para executar o programa de computador para fazer o aparelho implementar o método de conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 10.
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