BR112019017539A2 - Método de envio de sinal de referência, método de recebimento de sinal de referência, dispositivo de rede, e dispositivo terminal - Google Patents

Método de envio de sinal de referência, método de recebimento de sinal de referência, dispositivo de rede, e dispositivo terminal Download PDF

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Abstract

este pedido fornece um método de envio de sinal de referência, um método de recebimento de sinal de referência, um dispositivo de rede, e um dispositivo terminal, para aumentar comprimentos de sequências piloto e reduzir correlação entre as sequências piloto. o método inclui: determinar, pelo dispositivo de rede, uma pluralidade de elementos de recurso res usados para portar um primeiro csi-rs, em que a pluralidade de res está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de res usados para portar o primeiro csi-rs está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro csi-rs portado em pelo menos dois res são diferentes, e valores do primeiro csi-rs são carregados para a pluralidade de res na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e enviar, pelo dispositivo de rede, o primeiro csi-rs para o dispositivo terminal usando a pluralidade de res.

Description

“MÉTODO DE ENVIO DE SINAL DE REFERÊNCIA, MÉTODO DE
RECEBIMENTO DE SINAL DE REFERÊNCIA, DISPOSITIVO DE REDE, E
DISPOSITIVO TERMINAL [0001] Este pedido reivindica prioridade ao Pedido de Patente Chinês n° 201710295299.1, depositado junto à Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China em 28 de abril de 2017 e intitulado REFERENCE SIGNAL SENDING METHOD, REFERENCE SIGNAL RECEIVING METHOD, NETWORK DEVICE, AND TERMINAL DEVICE, o qual é aqui incorporado por referência na sua totalidade.
CAMPO TÉCNICO [0002] Este pedido se refere ao campo de comunicações, e mais especificamente, a um método de envio de sinal de referência, a um método de recebimento de sinal de referência, a um dispositivo de rede, e a um dispositivo terminal.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO [0003] Em um sistema de tecnologia de acesso por novo rádio (new radio access technology, NR), para suportar comunicação sem fio de alta frequência, o impacto causado por ruído de fase e comutação de feixes analógicos precisam ser considerados para configuração de recurso de um sinal de referência de informações de estado de canal (channel state information reference signal, CSI-RS). Um sistema de comunicações sem fio de alta frequência usa recursos de espectro em uma banda de alta frequência, para implementar transmissão de curta distância de alta taxa e atender requisitos em uma capacidade 5G e taxa de transmissão. No entanto, no sistema de comunicações sem fio de alta frequência, o ruído de fase é muito menos sensível à frequência do que ao tempo, e para superar uma alta perda de trajetória na banda de alta frequência, uma camada física precisa usar uma antena de feixe estreito de alto ganho para melhorar a cobertura de um enlace de comunicações. Nesse processo, a antena pode precisar comutar frequentemente entre feixes. Os vários fatores descritos acima requerem que um dispositivo de comunicações complete a medição de canal dentro de um curto período de tempo, para reduzir o impacto causado pelo ruído de fase e pelo impacto causado para comutação de feixe. Portanto, na NR, considera-se configurar CSI-RSs em um mesmo símbolo (por exemplo, um símbolo de multiplexação por divisão de frequência
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2/49 ortogonal (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)).
[0004] Por outro lado, à medida que tecnologias multiantena se desenvolvem, CSI-RSs em diferentes portas de antena em um mesmo dispositivo de rede podem ser multiplexados em um recurso através de divisão em código, isto é, multiplexação por divisão em código (code division multiplexing, CDM). Por exemplo, o dispositivo de rede distingue entre as diferentes portas de antena usando diferentes códigos de cobertura ortogonais (orthogonal cover code, OCC). Na NR, para garantir que CSI-RSs em cada porta de antena sejam configurados em um mesmo símbolo, recursos de diferentes portas de antenas podem ser distinguidos através de CDM de domínio de frequência, por exemplo, CDM2 de domínio de frequência e CDM4 de domínio de frequência. No entanto, quando uma pluralidade de dispositivos de rede envia CSI-RSs usando uma mesma porta de antena e um mesmo recurso de tempofrequência, um mesmo código OCC pode ser usado. Neste caso, embora os dois CSI-RSs usem diferentes identificadores os dois CSI-RSs ainda podem estar fortemente correlacionados e causar interferência entre si.
SUMÁRIO [0005] Este pedido fornece um método de envio de sinal de referência, um método de recebimento de sinal de referência, um dispositivo de rede, e um dispositivo terminal, para reduzir correlação entre CSI-RSs e reduzir interferência causada entre os CSI-RSs.
[0006] De acordo com um primeiro aspecto, um método de envio de sinal de referência é fornecido. O método inclui:
determinar, por um dispositivo de rede, uma pluralidade de elementos de recursos REs usados para portar um primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, em que em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e enviar, pelo dispositivo de rede, o primeiro CSI-RS para um dispositivo terminal usando a pluralidade de REs.
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3/49 [0007] Deve ser notado que o primeiro CSI-RS pode ser selecionado a partir de uma primeira sequência piloto gerada antecipadamente pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, o primeiro CSI-RS inclui alguns ou todos os elementos de sequência na primeira sequência piloto. Nesta forma de concretização da presente invenção, cada elemento de sequência em uma sequência piloto pode ser referido como um valor de um CSI-RS, e uma quantidade de elementos de sequência na sequência piloto pode ser referida como um comprimento de sequência da sequência piloto. Correspondentemente, uma quantidade de valores de CSI-RS diferentes de um CSI-RS em cada porta de antena em cada símbolo em cada unidade de recurso é referida como um comprimento de sequência do CSI-RS na porta de antena no símbolo na unidade de recurso. Pode ser entendido que, cada valor de CSIRS corresponde a um elemento de sequência na sequência piloto, e diferentes valores de CSI-RS correspondem a diferentes elementos de sequência na sequência piloto. No estado da técnica, uma pluralidade de REs em um mesmo símbolo em uma mesma unidade de recurso porta um mesmo valor de CSI-RS. Isto é, um CSI-RS em cada porta de antena tem um comprimento de símbolo de 1 em um símbolo em uma unidade de recurso. No entanto, nesta forma de concretização da presente invenção, um CSI-RS em cada porta de antena tem um comprimento de sequência de pelo menos 2 em cada símbolo em cada unidade de recurso. Em comparação com o estado da técnica, o comprimento de sequência é aumentado e correlação entre sequências é reduzida. Portanto, quando dois dispositivos de rede enviam CSI-RSs usando um mesmo recurso de tempo-frequência e um mesmo código de multiplexação, já que o CSI-RS fornecido nesta forma de concretização da presente invenção é usado, um comprimento de sequência em um mesmo símbolo em cada unidade de recurso é aumentado, e correlação entre sequências é reduzida, de modo que interferência entre os dois CSI-RSs seja reduzida, facilitando assim estimativa de canal e melhorando qualidade de um sinal recebido.
[0008] Opcionalmente, antes da determinação, por um dispositivo de rede, de uma pluralidade de REs usados para portar um primeiro CSI-RS, o método inclui adicionalmente:
gerar, pelo dispositivo de rede, a primeira sequência piloto, em que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir da primeira sequência
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4/49 piloto.
[0009] Em outras palavras, o primeiro CSI-RS é gerado usando alguns ou todos os elementos de sequência na primeira sequência piloto. A primeira sequência piloto pode ser gerada de acordo com um método de geração de sequência piloto no estado da técnica, ou pode ser gerada de acordo com o método nesta forma de concretização da presente invenção.
[0010] Em outras palavras, o dispositivo de rede gera a primeira sequência piloto com base em um primeiro parâmetro, e em seguida mapeia os alguns ou todos os elementos de sequência na primeira sequência piloto para a pluralidade de REs para gerar o primeiro CSI-RS. A pluralidade de REs está distribuída na pluralidade de unidades de recurso. Em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada na pluralidade de subportadoras no mesmo símbolo, e os valores do primeiro CSI-RS portado nos pelo menos dois REs na unidade de recurso são diferentes.
[0011] De acordo com um segundo aspecto, um método de recebimento de sinal de referência é fornecido. O método inclui:
receber, por um dispositivo terminal em uma pluralidade de unidades de recurso, sinais enviados por um dispositivo de rede, em que os sinais incluem um primeiro CSI-RS;
determinar, pelo dispositivo terminal, uma pluralidade de elementos de recurso REs usados para portar o primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSIRS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e obter, pelo dispositivo terminal, o primeiro CSI-RS na pluralidade de REs.
[0012] O primeiro CSI-RS pode ser selecionado a partir de uma primeira sequência piloto gerada antecipadamente pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, o primeiro CSI-RS inclui alguns ou todos os elementos de sequência na primeira sequência piloto. Nesta forma de concretização da presente invenção, cada elemento de sequência em uma sequência piloto pode
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5/49 ser referido como um valor de um CSI-RS, e uma quantidade de elementos de sequência na sequência piloto pode ser referida como um comprimento de sequência da sequência piloto. Correspondentemente, uma quantidade de valores de CSI-RS diferentes de um CSI-RS em cada porta de antena em cada símbolo em cada unidade de recurso é referida como um comprimento de sequência do CSI-RS na porta da antena no símbolo na unidade de recurso. Pode ser entendido que, cada valor de CSI-RS corresponde a um elemento de sequência na sequência piloto, e diferentes valores de CSI-RS correspondem a diferentes elementos de sequência na sequência piloto. No estado da técnica, uma pluralidade de REs em um mesmo símbolo em uma mesma unidade de recurso porta um mesmo valor de CSI-RS. Isto é, um CSI-RS em cada porta de antena tem um comprimento de símbolo de 1 em um símbolo em uma unidade de recurso. No entanto, nesta forma de concretização da presente invenção, um CSI-RS em cada porta de antena tem um comprimento de sequência de pelo menos 2 em cada símbolo em cada unidade de recurso. Em comparação com o estado da técnica, o comprimento de sequência é aumentado e correlação entre sequências é reduzida. Portanto, quando dois dispositivos de rede enviam CSIRSs usando um mesmo recurso de tempo-frequência e um mesmo código de multiplexação, já que o CSI-RS fornecido nesta forma de concretização da presente invenção é usado, um comprimento de sequência em um mesmo símbolo em cada unidade de recurso é aumentado, e correlação entre sequências é reduzida, de modo que interferência entre os dois CSI-RSs seja reduzida, facilitando assim estimativa de canal e melhorando qualidade de um sinal recebido.
[0013] De acordo com um terceiro aspecto, um dispositivo de rede é fornecido. O dispositivo de rede inclui vários módulos configurados para realizar o método de envio de sinal de referência de acordo com qualquer um dentre o primeiro aspecto ou as possíveis implementações do primeiro aspecto.
[0014] De acordo com um quarto aspecto, um dispositivo terminal é fornecido. O dispositivo terminal inclui vários módulos configurados para realizar o método de recebimento de sinal de referência de acordo com qualquer um dentre o segundo aspecto ou as possíveis implementações do segundo aspecto.
[0015] De acordo com um quinto aspecto, um dispositivo de rede é fornecido. O dispositivo de rede inclui um transceptor, um processador, e uma
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6/49 memória. 0 processador é configurado para controlar o transceptor para receber ou enviar um sinal, a memória é configurada para armazenar um programa de computador, e o processador é configurado para invocar o programa de computador da memória e rodar o programa de computador, para permitir que o dispositivo de rede realize o método de acordo com qualquer um dentre o primeiro aspecto ou as possíveis implementações do primeiro aspecto.
[0016] De acordo com um sexto aspecto, um dispositivo terminal é fornecido. O dispositivo terminal inclui um transceptor, um processador, e uma memória. O processador é configurado para controlar o transceptor para receber ou enviar um sinal, a memória é configurada para armazenar um programa de computador, e o processador é configurado para invocar o programa de computador da memória e rodar o programa de computador, para permitir que o dispositivo terminal realize o método de acordo com qualquer um dentre o segundo aspecto ou as possíveis implementações do segundo aspecto.
[0017] De acordo com um sétimo aspecto, um produto de programa de computador é fornecido. O produto de programa de computador inclui código de programa de computador, e quando rodado em um dispositivo de rede, o código de programa de computador permite que o dispositivo de rede realize o método de acordo com qualquer um dentre o primeiro aspecto ou as possíveis implementações do primeiro aspecto.
[0018] De acordo com um oitavo aspecto, um produto de programa de computador é fornecido. O produto de programa de computador inclui código de programa de computador, e quando rodado em um dispositivo terminal, o código de programa de computador permite que o dispositivo terminal realize o método de acordo com qualquer um dentre o segundo aspecto ou as possíveis implementações do segundo aspecto.
[0019] De acordo com um nono aspecto, uma mídia legível por computador é fornecida. A mídia legível por computador armazena código de programa, e o código de programa inclui uma instrução usada para realizar o método de acordo com qualquer um dentre o primeiro aspecto ou as possíveis implementações do primeiro aspecto.
[0020] De acordo com um décimo aspecto, uma mídia legível por computador é fornecida. A mídia legível por computador armazena código de programa, e o código de programa inclui uma instrução usada para realizar o
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7/49 método de acordo com qualquer um dentre o segundo aspecto ou as possíveis implementações do segundo aspecto.
[0021] Opcionalmente, os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso são diferentes entre si. Opcionalmente, a pluralidade de REs porta um segundo CSI-RS, valores do segundo CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e os valores do segundo CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs usando um segundo código de multiplexação.
[0022] Ou seja, quando enviar uma pluralidade de CSI-RSs, o dispositivo de rede pode determinar valores dos CSI-RSs em uma primeira sequência piloto gerada antecipadamente, mapear os valores em um recurso de tempo-frequência, carregar valores usando um código de multiplexação para distinguir entre portas de antenas, e finalmente enviar a pluralidade de CSI-RSs juntos usando o recurso de tempo-frequência. Por exemplo, a pluralidade de CSI-RSs inclui um primeiro CSI-RS e um segundo CSI-RS, e o primeiro CSI-RS e o segundo CSI-RS correspondem a diferentes portas de antena e podem ser multiplexados em um mesmo recurso de tempo-frequência através da divisão em código.
[0023] Opcionalmente, a primeira sequência piloto é calculada usando a seguinte fórmula:
%0) = g(è), ^ = 0,1,...,^-1 [0024] N = '>, a e um primeiro parametro, representa uma quantidade máxima de unidades de recurso incluídas em um r (b) canal de enlace descendente, e z s representa um valor de um besimo CSIRS em um /ésimo símbolo em um ns ésimo slot.
(è) =2C(2è)) + 772 (12C(2b +b =1 [0025] c é uma sequência PN, e pode ser gerada por um gerador de sequência PN (por exemplo, um gerador de sequência Gold) com base em uma sequência de inicialização Onit.
[0026] Este método é muito semelhante a uma fórmula de geração de sequência PN definida em um protocolo existente de Evolução a Longo Prazo (Long Term Evolution, LTE) e portanto é muito compatível com o estado da
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8/49 técnica, e além disso, um comprimento de sequência é aumentado e correlação entre sequências piloto é reduzida.
[0027] Opcionalmente, a primeira sequência piloto é calculada usando a seguinte fórmula:
rln(m,n) = h(m,n), m -O,1,...,/V™XDL-1, « = 0,1,...,^-1 [0028] a é um primeiro parâmetro, ^DL representa uma quantidade máxima de unidades de recurso incluídas em um canal de enlace descendente, r. (m.ri) e s representa um valor de um nesimo CSI-RS em uma mesima unidade de recurso em um /ésimo símbolo em um ns ésimo slot.
[0029] Por exemplo, a primeira sequência piloto é calculada usando a seguinte fórmula:
rln (m,n) = “ 2 c(2(ma + n))) + - 2 ·c(2(ma + n) +1)), m = O,l,...,jV“xDL -1 [0030] Em comparação com a fórmula descrita acima, esta fórmula representa, em mais dimensões, um RE no qual cada elemento de sequência é mapeado.
[0031] Opcionalmente, um valor do primeiro parâmetro a inclui pelo menos um dentre os seguintes:
uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso;
um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta de CSIRS durante multiplexação por divisão em código de domínio de frequência; ou uma quantidade de REs ocupada por uma porta de CSI-RS em um símbolo em uma unidade de recurso.
[0032] Opcionalmente, o valor do primeiro parâmetro a inclui pelo menos um dentre {2,4,8,12}.
[0033] Nesta forma de concretização da presente invenção, o primeiro parâmetro a pode ser entendido como uma quantidade máxima de REs que pode ser ocupada pelo primeiro CSI-RS em cada unidade de recurso. Em outras palavras, uma quantidade máxima de subportadoras ocupadas pelo primeiro CSI-RS em um mesmo símbolo em cada unidade de recurso é a. No entanto, deve ser notado que a quantidade de subportadoras ocupada pelo primeiro CSIRS no mesmo símbolo na unidade de recurso não significa um comprimento de sequência do primeiro CSI-RS na unidade de recurso. O comprimento de
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9/49 sequência do primeiro CSI-RS precisa ser definido com base em uma quantidade de diferentes elementos de sequência na unidade de recurso.
[0034] Opcionalmente, o primeiro parâmetro a é pré-configurado.
[0035] Ou seja, o primeiro parâmetro a pode ser configurado estaticamente.
[0036] Opcionalmente, o primeiro parâmetro a é enviado para o dispositivo terminal após ser determinado pelo dispositivo de rede.
[0037] Isto é, o primeiro parâmetro a pode ser configurado semiestaticamente ou dinamicamente.
[0038] De acordo com este pedido, um comprimento de sequência de um CSI-RS em cada porta de antena em cada símbolo em cada unidade de recurso pode ser aumentado, para reduzir a correlação entre sequências e reduzir a interferência entre sinais piloto.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0039] A figura 1 é um diagrama esquemático de um sistema de comunicações para o qual um método de envio de sinal de referência e um método de recebimento de sinal de referência são aplicados de acordo com uma forma de concretização da presente invenção;
[0040] A figura 2 é outro diagrama esquemático de um sistema de comunicações para o qual um método de envio de sinal de referência e um método de recebimento de sinal de referência são aplicados de acordo com uma forma de concretização da presente invenção;
[0041] A figura 3 é um fluxograma esquemático de um método de envio de sinal de referência ou um método de recebimento de sinal de referência de acordo com uma forma de concretização da presente invenção;
[0042] A figura 4 é um diagrama esquemático de um padrão piloto de acordo com uma forma de concretização da presente invenção;
[0043] A figura 5 é outro diagrama esquemático de um padrão piloto de acordo com uma forma de concretização da presente invenção;
[0044] A figura 6 é ainda outro diagrama esquemático de um padrão piloto de acordo com uma forma de concretização da presente invenção;
[0045] A figura 7 é ainda outro diagrama esquemático de um padrão piloto de acordo com uma forma de concretização da presente invenção;
[0046] A figura 8 é um diagrama de blocos esquemático de um
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10/49 dispositivo de rede de acordo com uma forma de concretização da presente invenção;
[0047] A figura 9 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo terminal de acordo com uma forma de concretização da presente invenção;
[0048] A figura 10 é outro diagrama de blocos esquemático de um dispositivo de rede de acordo com uma forma de concretização da presente invenção; e [0049] A figura 11 é outro diagrama de blocos esquemático de um dispositivo terminal de acordo com uma forma de concretização da presente invenção.
DESCRIÇÃO DAS CONCRETIZAÇÕES [0050] As soluções técnicas deste pedido serão a seguir descritas com referência aos desenhos anexos.
[0051] Para facilitar a compreensão das formas de concretização da presente invenção, um CSI-RS em um Protocolo LTE será brevemente descrito primeiramente.
[0052] Em um sistema de Evolução a Longo Prazo Avançada (Long Term Evolution-Advanced, LTE-A), para suportar uma tecnologia multiantena, um CSI-RS contendo distribuição de recursos de baixa densidade é introduzido, visto o comunicado (Release) 10 para substituir um sinal de referência específico de célula (cell-specific reference signal, CRS) original, para garantir que um dispositivo de rede possa realizar a programação de multiusuários com base em CSI relatadas por um dispositivo terminal.
[0053] Em um modo de transmissão LTE-A (transmission mode, TM) 9, o dispositivo terminal usa um CSI-RS para estimativa de canal. No entanto, em outros modos de transmissão anteriores ao TM 9, o dispositivo terminal ainda usa um CRS para estimativa de canal. Pode ser entendido que, independentemente se um CSI-RS ou um CRS, ou mesmo outros sinais de referência que são usados para estimativa de canal e que são definidos em futuros protocolos são usados, processos específicos nos quais o dispositivo terminal realiza estimativa de canal com base em um sinal de referência recebido podem ser similares. Para facilitar a compreensão e descrição, as formas de concretização da presente invenção são descritas em detalhe usando um CSI
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RS apenas como um exemplo.
[0054] Além disso, em um sinal de referência de enlace descendente, o sinal de referência pode normalmente usar uma sequência de pseudo-ruído (PN). Em LTE, um CSI-RS pode ser gerado com base em uma sequência PN. Especificamente, o CSI-RS pode ser obtido usando a sequência PN que é calculada usando a seguinte fórmula:
Vs(«) = ^(l-2-c(2/M)) + y-k(l-2-c(2/M + l)), . = 0,1,...,^-1
Formula (1) c„, = 2“ (7 (« +1)+1 +1). (2 C + 1)+2- C + Να [0055] Quando o CSI-RS é usado como uma parte de um sinal de referência de descoberta (discovery reference signal, DRS), n’=10| w/10 | +wmod 2 . n=n r, (m) s L s J s ; ou em outros casos, s s. s representa um r. (m) mestmo eiemento de sequencia em um /esimo símbolo em um nsesimo slots, e s é exibido em uma forma complexa obtida por modulação de uma sequência PN. Opcionalmente, o símbolo pode ser um símbolo OFDM, ou pode ser um símbolo que é usado para representar uma unidade de tempo e que é definido em um futuro protocolo. Isto não é particularmente limitado nesta forma de concretização da presente invenção. XTDL representa uma quantidade máxima de RBs incluídos em um canal de enlace descendente, c é uma sequência PN, e pode ser gerada por um gerador de sequência PN (por exemplo, um gerador de sequência Ouro (Gold)) com base em uma sequência de inicialização Cinít.
Vce11
X1 é um identificador de um CSI-RS, e pode ser um identificador de célula ID
N ou um identificador configurado por uma camada superior. CP é um
N identificador de sufixo cíclico e corresponde a um CP normal (normal CP), e CP
N = 1. Para um CP estendido (extended CP), CP = 0.
[0056] Pode-se aprender com a fórmula precedente que, quando to, aa™xDL -1] é percorrido por um valor de m, uma sequência PN pode ser obtida. A sequência PN inclui YSX elementos de sequência, cada elemento de sequência é um sinal complexo, cada elemento de sequência pode ser referido
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12/49 como um valor do CSI-RS, e os Am,>1 elementos de sequência podem ser referidos como um comprimento de sequencia [0057] O dispositivo de rede pode mapear, com base em um padrão (pattern) piloto predefinido e em uma relação de mapeamento entre elementos de sequência em uma sequência piloto e REs, alguns ou todos os elementos na sequência PN gerada nos REs um por um, e enviar um CSI-RS para o dispositivo terminal através de um canal. O dispositivo terminal estima uma matriz de canal com base no CSI-RS recebido e em um CSI-RS gerado pelo dispositivo terminal, de modo que o dispositivo terminal possa determinar uma matriz de précodificação com base na matriz de canal estimada, e retroalimentar CSI ao dispositivo de rede.
[0058] Em LTE, conforme a tecnologia multiantena se desenvolve, um mesmo dispositivo de rede pode distinguir entre diferentes portas de antena (antenna port) através de CDM, multiplexação por divisão de frequência (frequency division multiplexing, FDM), multiplexação por divisão de tempo (time division multiplexing, TDM) e semelhantes. Se FDM ou TDM forem usados, recursos de domínio de frequência ou recursos de domínio de tempo ocupados por CSI-RSs em portas de antena diferentes poderão ser diferentes. Se CDM for usado, recursos de tempo-frequência ocupados por CSI-RSs em diferentes portas de antena podem ser os mesmos, e as diferentes portas de antena são diferenciadas usando um código de multiplexação. Em LTE, CDM pode incluir CDM de domínio de frequência e CDM de domínio de tempo. No entanto, em NR, os CSI-RSs são suportados para serem configurados em um mesmo símbolo, ou seja, CDM de domínio de frequência.
[0059] Deve ser notado que, uma porta de antena também pode ser referida como uma porta CSI-RS, ou mais especificamente, pode ser entendida como uma porta CSI-RS que não foi pré-cod if içada através de formação de feixe (beamforming). O CSI-RS é definido pela porta CSI-RS, e cada CSI-RS corresponde a uma porta de antena. Deve ser entendido que, o CSI-RS, como um sinal de referência usado para medição de canal, é meramente usado como um exemplo para descrição e não deve ser considerado como qualquer limitação nas formas de concretização da presente invenção. Este pedido não exclui uma possibilidade de que, em um protocolo existente ou futuro, outros nomes possam ser usados para substituir CSI-RS para implementar uma mesma função do CSIPetição 870190082106, de 22/08/2019, pág. 193/240
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RS.
[0060] Um cenário ao qual as formas de concretização da presente invenção são aplicáveis, é descrito abaixo com referência à figura 1 e figura 2. A figura 1 é um diagrama esquemático de um sistema de comunicações 100A ao qual um método de envio de sinal de referência e um método de recebimento de sinal de referência são aplicados de acordo com uma forma de concretização da presente invenção. Como mostrado na figura 1, o sistema de comunicações 100A inclui um primeiro dispositivo de rede 110, um segundo dispositivo de rede 120, um primeiro dispositivo terminal 130, eum segundo dispositivo terminal 140. O primeiro dispositivo de rede 110 e o segundo dispositivo de rede 120 podem incluir uma pluralidade de antenas, e transmitir dados para um dispositivo terminal (por exemplo, o primeiro dispositivo terminal 130 e/ou o segundo dispositivo terminal 140 mostrado na figura 1) usando uma tecnologia multiantena.
[0061] Assume-se que o primeiro dispositivo de rede 110 é um dispositivo de rede em uma primeira célula, e o primeiro dispositivo terminal 130 está localizado na primeira célula; e o segundo dispositivo de rede 120 é um dispositivo de rede em uma segunda célula, e o segundo dispositivo terminal está localizado na segunda célula. Se o primeiro dispositivo de rede 110 e o segundo dispositivo de rede 120 enviarem CSI-RSs ao primeiro dispositivo terminal 130 correspondente e ao segundo dispositivo terminal 140 usando uma mesma porta e um mesmo recurso de tempo-frequência (por exemplo, um RE), para obter CSI realimentadas para estimativa de canal, o CSI-RS (por exemplo, designado como um CSI-RS #1) enviado pelo primeiro dispositivo de rede 110 para o primeiro dispositivo terminal 130 e o CSI-RS (por exemplo, designado como um CSI-RS #2) enviado pelo segundo dispositivo de rede 120 para o segundo dispositivo terminal 140, poderão ser identificados usando diferentes a^si, isto é, valores calculados usando a fórmula (1) são diferentes.
[0062] Como o primeiro dispositivo de rede 110 e o segundo dispositivo de rede 120 podem transmitir dados com o dispositivo terminal usando a tecnologia multi-antena, o primeiro dispositivo de rede 110 e o segundo dispositivo de rede 120 podem enviar os CSI-RSs usando uma pluralidade de portas de antena. Na pluralidade de portas de antena em um mesmo dispositivo de rede, diferentes CSI-RSs podem ser distinguidos por meio de FDM, TDM ou
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CDM descritos acima.
[0063] Se o primeiro dispositivo de rede 110 e o segundo dispositivo de rede 120 usarem CDM de domínio de frequência (que pode ser, por exemplo, domínio de frequência CDM2), uma quantidade de REs ocupados por cada CSIRS em um símbolo em um grupo de bloco de recurso (resource block group, RBG) em uma unidade de recurso (por exemplo, um bloco de recurso (resource block, RB)) é um comprimento de um código ortogonal usado durante a CDM. Por exemplo, o domínio de frequência CDM2 indica que dois REs estão ocupados em um símbolo em uma unidade de recurso. Pode ser aprendido de acordo com a fórmula (1) descrita acima que, quando quantidades de símbolos / são iguais e valores de r são os mesmos, valores dos CSI-RSs portados nos dois REs são os mesmos. Isto é, um comprimento de sequência do CSI-RS em um símbolo em uma unidade de recurso é 1. Mesmo que o CSI-RS #1 e CSI-RS #2 usem diferentes a^csi, a interferência ainda é causada entre o CSI-RS #1 e CSI-RS #2 porque outros parâmetros (por exemplo, OCCs) são os mesmos.
[0064] A figura 2 é um diagrama esquemático de um sistema de comunicações 100B ao qual um método de envio de sinal de referência e um método de recebimento de sinal de referência são aplicados de acordo com uma forma de concretização da presente invenção. Como mostrado na figura 2, o sistema de comunicações 100B inclui um primeiro dispositivo de rede 110, um segundo dispositivo de rede 120, e um primeiro dispositivo terminal 130. O primeiro dispositivo de rede 110 e o segundo dispositivo de rede 120 podem incluir uma pluralidade de antenas, e transmitir dados para o primeiro dispositivo terminal 130 usando uma tecnologia multi-antena. Além disso, o primeiro dispositivo de rede 110 e o segundo dispositivo de rede 120 podem transmitir dados para o primeiro dispositivo terminal 130 usando um método de transmissão de multiponto coordenado (coordination multiple point, CoMP).
[0065] Assumindo que o primeiro dispositivo de rede 110 envia um CSI-RS #1 para o primeiro dispositivo terminal 130, e que o segundo dispositivo de rede 120 envia um CSI-RS #2 para o primeiro dispositivo terminal 130, o primeiro dispositivo de rede 110 e o segundo dispositivo de rede 120 podem realizar seleção dinâmica de ponto (dynamic point selection, DPS) com base nas CSI realimentadas pelo primeiro dispositivo terminal 130. O CSI-RS (por exemplo, designado como o CSI-RS #1) enviado pelo primeiro dispositivo de
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15/49 rede 110 para o primeiro dispositivo terminal 130 e o CSI-RS (por exemplo, designado como o CSI-RS #2) enviado pelo segundo dispositivo de rede 120 para o primeiro dispositivo terminal 130 pode ser identificado usando diferentes 7VCSI 1 v ID [0066] Se tanto o primeiro dispositivo de rede 110 quanto o segundo dispositivo de rede 120 usarem a CDM de domínio de frequência, uma quantidade de REs, ocupados pelo CSI-RS enviado por cada dispositivo de rede, em um símbolo em uma unidade de recurso será um comprimento de um código ortogonal usado durante o CDM. REs que portam CSI-RSs em um mesmo símbolo portam um mesmo valor CSI-RS, isto é, um comprimento de sequência de um CSI-RS em um símbolo em uma unidade de recurso é 1. Portanto, mesmo que o CSI-RS #1 e o CSI-RS #2 usem diferentes interferência ainda é causada entre o CSI-RS #1 e o CSI-RS #2 porque outros parâmetros (por exemplo, portas de antena, recursos de tempo-frequência, e OCCs) são os mesmos.
[0067] Deve ser entendido que, a figura 1 e a figura 2 são diagramas esquemáticos simplificados usados como um exemplo para facilitar a compreensão, e o sistema de comunicações pode incluir adicionalmente mais dispositivos de rede e/ou dispositivos terminais que não são mostrados na figura.
[0068] Pode-se aprender a partir da descrição precedente que, quando interferência é causada entre dois CSI-RSs, estimativa em uma matriz de canal pode ser imprecisa, e consequentemente, a precisão de umas CSI realimentadas é afetada, a determinação de uma matriz de pré-codificação pode finalmente ser afetada, afetando adicionalmente a qualidade dos dados recebidos.
[0069] No entanto, pode-se observar através de um experimento de simulação ou cálculo de correlação que, quando o comprimento de sequência é 1, correlação entre sequências é relativamente forte; e uma sequência mais longa indica menor correlação entre sequências. Portanto, este pedido fornece um método de envio de sinal de referência e um método de recebimento de sinal de referência, para aumentar um comprimento de sequência de uma sequência piloto correspondente a cada porta em um símbolo, reduzir correlação entre sequências, e reduzir interferência.
[0070] As formas de concretização da presente invenção são descritas detalhadamente abaixo com referência aos desenhos anexos.
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16/49 [0071] Deve ser entendido que, as soluções técnicas neste pedido podem ser aplicadas a vários sistemas de comunicações, por exemplo, um sistema de Sistema Global de Comunicação Móvel (Global System of Mobile communication, GSM), um sistema de Acesso Múltiplo por divisão em código (Code Division Multiple Access, CDMA), um sistema de Acesso Múltiplo por divisão em código de Banda Larga (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), um serviço de rádio de pacote geral (General Packet Radio Service, GPRS), um sistema de Evolução a Longo Prazo (LTE), um sistema de Evolução a Longo Prazo Avançado (LTE-A), um Sistema de Telecomunicação Móvel Universal (Universal Mobile Telecommunication System, UMTS), ou um sistema de comunicações de próxima geração (por exemplo, um sistema de comunicações de quinta geração (fifth-generation, 5G)). O sistema 5G também pode ser referido como um sistema de tecnologia de acesso por novo rádio (NR).
[0072] Este pedido descreve as formas de concretização com referência a um dispositivo de rede. O dispositivo de rede pode ser uma estação transceptora de base (Base Transceiver Station, BTS) em Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM) ou Acesso Múltiplo por divisão em código (CDMA), ou pode ser um Nó B (NodeB, NB) em Acesso Múltiplo por divisão em código de Banda Larga (WCDMA), ou pode ser um Nó B evoluído (NodeB evolutional, eNB ou eNodeB) em Evolução a Longo Termo (LTE), ou uma estação retransmissora, um ponto de acesso ou uma unidade de rádio remota (Remote Radio Unit, RRU), ou um dispositivo em veículo, um dispositivo usável, ou um dispositivo de lado de rede em um futuro sistema 5G como um ponto de transmissão (Transmission Point, TP), um ponto de recebimento de transmissão (Transmission Reception Point, TRP), uma estação de base, e um pequeno dispositivo de estação de base. Isto não é particularmente limitado nas formas de concretização da presente invenção.
[0073] Além disso, este pedido descreve as formas de concretização com referência a um dispositivo terminal. O dispositivo terminal pode também ser referido como equipamento de usuário (User Equipment, UE), 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, um agente de usuário, ou um aparelho de usuário. O
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17/49 dispositivo terminal pode ser uma estação (Station, ST) em uma rede local sem fios (Wireless Local Area Network, WLAN), pode ser um telefone celular, um telefone sem fio, um telefone de Protocolo de Inicialização de Sessão (Session Initiation Protocol, SIP), uma estação de loop local sem fio (Wireless Local Loop, WLL), um assistente digital pessoal (Personal Digital Assistant, PDA), urn dispositivo portátil tendo uma função de comunicação sem fio, um dispositivo de computação, outro dispositivo de processamento conectado a um modem sem fio, um dispositivo em-veículo, um dispositivo usável, e um sistema de comunicação de próxima geração, por exemplo, um dispositivo terminal em uma rede 5G, ou um dispositivo terminal em uma rede móvel terrestre pública (Public Land Mobile Network, PLMN) evoluída futura. Isto não é particularmente limitado nas formas de concretização deste pedido.
[0074] Deve ser ainda entendido que, nas formas de concretização da presente invenção, números primeiro e segundo são meramente usados para distinguir entre diferentes objetos, por exemplo, para distinguir entre diferentes sequências piloto e diferentes CSI-RSs, e não deve ser considerada como qualquer limitação nas formas de concretização da presente invenção.
[0075] A figura 3 é um fluxograma esquemático de um método de envio de sinal de referência 300 ou um método de recebimento de sinal de referência 300 de acordo com uma forma de concretização da presente invenção a partir da perspectiva de interação de dispositivo. O método 300 descrito abaixo pode ser aplicado a um sistema de comunicações que realiza comunicação usando uma interface aérea de rádio. O sistema de comunicações pode incluir pelo menos dois dispositivos de rede e pelo menos um dispositivo terminal. Por exemplo, o sistema de comunicações pode ser o sistema de comunicações 100A mostrado na figura 1, ou o sistema de comunicações 100B mostrado na figura 2. O dispositivo de rede pode ser o primeiro dispositivo de rede 110 ou o segundo dispositivo de rede 120 mostrado na figura 1 ou figura 2, e o dispositivo terminal pode ser o primeiro dispositivo terminal 130 ou o segundo dispositivo terminal 140 mostrado na figura 1, ou o primeiro dispositivo terminal 130 mostrado na figura 2.
[0076] Deve-se notar que, nesta forma de concretização da presente invenção, sem perda de generalidade, o método de envio de sinal de referência e o método de recebimento de sinal de referência de acordo com esta forma de
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18/49 concretização da presente invenção são descritos em detalhe usando um CSIRS a título de exemplo. No entanto, deve ser entendido que isto não deve ser considerado como qualquer limitação nesta forma de concretização da presente invenção, e o método é também aplicável a outros sinais de referência.
[0077] Deve ser entendido que em um protocolo existente (por exemplo, um protocolo LTE), um sinal de referência de enlace descendente pode usualmente usar uma sequência PN, e em LTE, a sequência PN é definida por uma sequência Gold. Para facilitar a compreensão e descrição apenas, este relatório descritivo descreve esta forma de concretização da presente invenção detalhadamente usando a sequência PN como um exemplo. No entanto, isto não deve ser considerado como qualquer limitação nesta forma de concretização da presente invenção, e este pedido não exclui a possibilidade de que outra sequência tal como uma sequência de Zadoff-Chu (Zadoff-Chu, ZC) possa ser usada em um futuro protocolo para gerar um sinal de referência de enlace descendente. Além disso, o método de envio de sinal de referência e o método de recebimento de sinal de referência de acordo com esta forma de concretização da presente invenção não estão limitados a um sinal de referência de enlace descendente, e são também aplicáveis a um sinal de referência de enlace ascendente.
[0078] Como mostrado na figura 3, o método 300 inclui as seguintes etapas.
[0079] S310. Um dispositivo de rede gera uma primeira sequência piloto com base em um primeiro parâmetro.
[0080] Nesta forma de concretização da presente invenção, um comprimento de sequência de uma sequência PN usada para gerar um CSI-RS não está apenas correlacionado a mas também está correlacionado ao primeiro parâmetro a fornecido nesta forma de concretização da presente invenção. O dispositivo de rede pode gerar a primeira sequência piloto com base no primeiro parâmetro a. Neste caso, para facilitar a compreensão e descrição, uma sequência piloto gerada pelo dispositivo de rede é designada como a primeira sequência piloto, e uma sequência piloto gerada por um dispositivo terminal descrito abaixo é designada como uma segunda sequência piloto. Correspondentemente, um CSI-RS gerado pelo dispositivo de rede com base na primeira sequência piloto é designado como um primeiro CSI-RS, e um CSI-RS
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19/49 gerado pelo dispositivo terminal com base na segunda sequência piloto é designado como um terceiro CSI-RS.
[0081] Opcionalmente, um valor do primeiro parâmetro a inclui pelo menos um dentre os seguintes:
[0082] A. Uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso. Uma quantidade específica pode ser determinada com base em uma definição da unidade de recurso no protocolo existente ou futuro. Por exemplo, a unidade de recurso definida em um protocolo LTE pode ser um RB, e uma quantidade de REs em um símbolo em um RB pode ser 12.
[0083] Nesta forma de concretização da presente invenção, a unidade de recurso pode ser um RB ou RBG ou uma pluralidade de RBs ou RBGs no protocolo LTE, ou um recurso redefinido incluindo pelo menos dois REs. Para facilitar a compreensão e descrição, esta forma de concretização da presente invenção é descrita usando um exemplo no qual uma unidade de recurso é um RB. Para fins de simplificação, casos iguais ou semelhantes serão omitidos abaixo.
[0084] B. Um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta de antena durante a CDM de domínio de frequência. Um valor específico pode ser determinado com base em um comprimento que é de um código ortogonal para a CDM e que é definido no protocolo existente ou futuro. Por exemplo, no protocolo LTE, CDM2 e CDM4 são definidos e, portanto, o valor de a pode ser qualquer valor em {2,4}.
[0085] C. Uma quantidade de REs ocupados por uma porta de antena em um símbolo. Um valor específico pode ser determinado com base em um padrão piloto (pattern). Por exemplo, no protocolo LTE, quando CDM4 é usada, uma quantidade de REs ocupados por uma porta de antena em um símbolo em um RB pode ser 2. Em NR, assumindo que a unidade de recurso é um RB, uma densidade do CSI-RS pode ser a mesma que em LTE, isto é, igual a 1 RE/porta/RB, ou pode ser maior que 1 RE/porta/RB. Então, a quantidade de REs ocupados por uma porta de antena em um símbolo em um RB é igual a um valor de CDM de domínio de frequência multiplicado pela densidade. No entanto, pode ser entendido que a quantidade de REs ocupados por uma porta de antena em um símbolo não excede uma quantidade de subportadoras em um RB (por exemplo, a quantidade de subportadoras em uma RB é 12). O valor de a pode
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20/49 ser 2, 4, 8 ou 12.
[0086] Em conclusão, o valor do primeiro parâmetro a pode ser pelo menos um dentre {2,4,8,12}.
[0087] Deve ser entendido que os valores específicos listados acima do primeiro parâmetro a são descritos apenas como um exemplo, ou podem ser valores possíveis fornecidos nesta forma de concretização da presente invenção. No entanto, isto não deve ser considerado como qualquer limitação nesta forma de concretização da presente invenção. Qualquer método para gerar uma sequência piloto definindo o primeiro parâmetro a para aumentar o comprimento de sequência deve estar dentro do escopo de proteção deste pedido, e este pedido não exclui a possibilidade de que mais valores possam ser definidos para o primeiro parâmetro a no futuro protocolo.
[0088] Além disso, o primeiro parâmetro a pode ter um valor, ou pode ter uma pluralidade de valores. O valor ou valores podem ser configurados estaticamente, ou podem ser configurado semiestaticamente ou configurado dinamicamente.
[0089] ] Especificamente, quando o primeiro parâmetro a tem um valor, o primeiro parâmetro pode ser configurado pelo menos usando os dois métodos a seguir:
[0090] Método 1: O primeiro parâmetro a é pré-configurado. Especificamente, o valor do primeiro parâmetro a pode ser estipulado em um protocolo. O parâmetro pode ser configurado para o dispositivo de rede e para o dispositivo terminal respectivamente para gerar uma sequência piloto. Neste caso, pode-se considerar que o primeiro parâmetro a está configurado estaticamente.
[0091] Alternativamente, uma regra de definição do primeiro parâmetro a pode ser estipulada em um protocolo, e a regra de definição do primeiro parâmetro a é configurada no dispositivo de rede e no dispositivo terminal respectivamente, de modo que o dispositivo de rede e o dispositivo terminal determine o primeiro parâmetro de acordo com a mesma regra de definição. Por exemplo, uma relação de mapeamento entre o primeiro parâmetro e um comprimento de código ortogonal de CDM pode ser definida no protocolo, e quando o comprimento do código ortogonal de CDM é determinado, o primeiro parâmetro a correspondente pode ser determinado com base na relação de
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21/49 mapeamento precedente. Neste caso, pode-se considerar que o primeiro parâmetro a é configurado semiestaticamente.
[0092] Método 2: O dispositivo de rede determina o primeiro parâmetro a, e envia o primeiro parâmetro a para o dispositivo terminal.
[0093] Especificamente, o dispositivo de rede pode determinar o primeiro parâmetro a com base em fatores como o comprimento do código ortogonal de CDM e uma densidade de CSI-RS, e notifica o dispositivo terminal do primeiro parâmetro a através de sinalização. Neste caso, o primeiro parâmetro a pode ser configurado semiestaticamente ou configurado dinamicamente.
[0094] Opcionalmente, o dispositivo de rede envia uma mensagem de Controle de Recurso de Rádio (radio resource control, RRC) para o dispositivo terminal, e a mensagem RRC porta o primeiro parâmetro a.
[0095] Opcionalmente, o dispositivo de rede envia um elemento de controle (Control Element, CE) de Controle de Acesso a Mídia (media access control, MAC) para o dispositivo terminal, e o MAC-CE porta o primeiro parâmetro a.
[0096] Opcionalmente, o dispositivo de rede envia um canal físico de controle de enlace descendente (physical downlink control channel, PDCCH) para o dispositivo terminal, e o PDCCH porta o primeiro parâmetro a. Especificamente, o primeiro parâmetro pode ser portado em informações de controle de enlace descendente (informações de controle de enlace descendente, DCI) no PDCCH.
[0097] Deve ser entendido que a sinalização listada acima usada para enviar o primeiro parâmetro é descrita apenas como um exemplo, e não deve ser considerada como qualquer limitação nesta forma de concretização da presente invenção, e esta forma de concretização da presente invenção não deve ser limitada a ela, também. Qualquer sinalização que possa portar o primeiro parâmetro deve estar dentro do escopo de proteção deste pedido.
[0098] Quando o primeiro parâmetro a tem uma pluralidade de valores, os primeiros parâmetros a podem ser configurados semiestaticamente ou configurados dinamicamente. Neste caso, os primeiros parâmetros a também podem ser configurados usando os métodos precedentes.
[0099] Especificamente, a pluralidade de primeiros parâmetros a pode
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22/49 ser portada usando uma mensagem RRC, e em seguida um primeiro parâmetro a usado em um subquadro atual é indicado usando DCI. Pode ser entendido que, o primeiro parâmetro usado atualmente a é qualquer um da pluralidade de primeiros parâmetros a.
[0100] Após o primeiro parâmetro a ser determinado, o dispositivo de rede pode gerar a primeira sequência piloto com base no primeiro parâmetro a.
[0101] Especificamente, o dispositivo de rede pode gerar a primeira sequência piloto usando qualquer um dentre os seguintes métodos:
[0102] Método 1:
[0103] O dispositivo de rede pode gerar a primeira sequência piloto de acordo com a seguinte fórmula:
%s(6) = g(è), ^ = 0,1,...,^-1 r (b) [0104] v = , e i,ns v j representam um valor de um õesimo
CSI-RS em um lésimo símbolo em um ns ésimo slot, e o valor pode ser uma função gfó/ de b.
[0105] Pode ser aprendido que um comprimento de sequência da primeira sequência piloto é N, e N é uma função do primeiro parâmetro a e . Por exemplo, N = θ N = θ para fjns simplificação, um exemplo não será apresentado aqui novamente. Deve-se entender que a forma ///listada acima é descrita apenas como um exemplo, e não deve ser considerada como qualquer limitação nesta forma de concretização da presente invenção. Todas as funções usando qual o comprimento de sequência piloto N é determinado com base no primeiro parâmetro a, e o comprimento de sequência determinado N é maior que o comprimento de sequência piloto existente ^DL devem estar dentro do escopo de proteção deste pedido.
[0106] Para facilitar o entendimento, um processo específico de geração da primeira sequência piloto é descrito com referência a definido no protocolo LTE. Nesta forma de concretização da presente invenção, a primeira sequência piloto é gerada usando uma sequência PN, e a sequência PN pode ser obtida usando a seguinte fórmula:
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23/49 rln (Z>) = 0(1 - 2·c(2/>)) + 0(1 -2·c(2b +1)), b = Ο,Ϊ,.,.,Ν-1
V2 V2 Fórmula (2) [0107] Na fórmula, definições de c, b e N são descritas acima, e não são repetidamente descritas aqui. Nesta forma de concretização da presente invenção, um comprimento de c é determinado com base no comprimento de sequência N da primeira sequência piloto, e pode ser, por exemplo, o dobro do comprimento de sequência piloto N. N^SI representa um identificador de uma sequência piloto, e nesta forma de concretização da presente invenção,
N pode se referir a um valor em LTE ou pode ser reconfigurado. CP representa um identificador de prefixo cíclico, e nesta forma de concretização da presente invenção, CP pode se referir a um valor em LTE ou pode ser reconfigurado.
[0108] Para facilitar a compreensão e descrição, o processo de geração da primeira sequência piloto pelo dispositivo de rede de acordo com a fórmula (2) é descrito em detalhes abaixo usando N = a ·ATDL como um exemplo com referência aos valores listados acima do primeiro parâmetro a. A7bxDL pode ser uma quantidade máxima de unidades de recurso incluídas em uma largura de banda de enlace descendente. Por exemplo, ^DL pode ser uma quantidade máxima de RBs incluídos em uma largura de banda de enlace descendente no protocolo LTE existente, e =110.
[0109] É assumido que o primeiro parâmetro a é uma quantidade de REs em um símbolo em um RB. Em LTE, a quantidade de REs em um símbolo em um RB, a saber, a=12, de modo que o comprimento de sequência N da primeira sequência piloto seja igual a 1320, e b = 0, 1, ..., 1319. 1320 elementos r, (0) r (1) r. (1319) de sequencia, isto e, s , s , ..., s , pode ser obtido percorrendo um intervalo de [0, 1319] para o valor de a, cada valor de b corresponde a um elemento de sequência, e cada elemento de sequência pode ser entendido como um valor de um CSI-RS.
[0110] Por exemplo, quando b
0,
Y (0) = 4r(l - 2 · C(2 X 0))+ 7'0(1 - 2 · c(2 x 0 +1)) a/2 a/Z ; θ quando b = 1,
5,,. (1) = _ 2 · c(2 x l))+ /-^=(l - 2 · c(2 χ I + I))
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24/49 [0111] Por analogia, 220 elementos de sequência podem ser obtidos. Para fins de simplificação, os elementos de sequência não estão listados um a um no presente documento.
[0112] Assumindo que o primeiro parâmetro a é pelo menos um dentre 2, 4, 8 ou 12, e usando a = 2 como exemplo, o comprimento de sequência Λ/ da primeira sequência piloto é igual a 220, e b = 0 , 1,..., 219. Os 220 elementos da r, (0) r (1) η (219) sequencia, a saber, s , s s podem ser obtidos percorrendo um intervalo de [0, 219] para o valor de a. Cada valor de b corresponde a um elemento de sequência, e cada elemento de sequência pode ser entendido como um valor de um CSI-RS.
[0113] Assume-se que o primeiro parâmetro a é um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta de antena durante a CDM de domínio de frequência. Como em NR, CSI-RSs são configurados em um mesmo símbolo, a CDM usada é CDM de domínio de frequência. Em LTE, CDM2 e CDM4 são definidos. Usando a = 4 como um exemplo, o comprimento de sequência N da primeira sequência piloto é igual a 440, e b = 0, 1,..., 439. 440 elementos de r, (0) r. (1) r, (439) sequencia, a saber, s , s , s , podem ser obtidos percorrendo um intervalo de [0, 439] para o valor de a. Cada valor de b corresponde a um elemento de sequência, e cada elemento de sequência pode ser entendido como um valor de um CSI-RS.
[0114] A fórmula (2) no Método 1 é muito semelhante a uma fórmula de geração de sequência PN definida no protocolo LTE existente e, portanto, é muito compatível com o estado da técnica e, além disso, um comprimento de sequência é aumentado e correlação entre sequências piloto é reduzida.
[0115] Método 2:
[0116] O dispositivo de rede pode gerar a primeira sequência piloto de acordo com a seguinte fórmula:
ηn (m,n) = h(m,ri), m = O,1,...,/V^XDL-L 7/ = 0,1,...,a-l r (ó) [0117] ζ/= /(«, 7z^-DL-)i e i,»sy i representa um valor de um nesimo CSI-RS em uma mésima unidade recurso em um /ésimo símbolo em um nsésimo slot, e o valor pode ser uma função h(m, n) de m e n. O comprimento de sequência N
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25/49 da primeira sequência piloto pode ser o mesmo que o comprimento de sequência definido no Método 1 e, para fins de simplificação, detalhes não são aqui descritos novamente.
[0118] Para facilidade de entendimento, um processo específico de geração da primeira sequência piloto é descrito com referência a definido no protocolo LTE. Nesta forma de concretização da presente invenção, a primeira sequência piloto é gerada usando uma sequência PN, e a sequência PN pode ser obtida usando a seguinte fórmula:
rlnym,n) =4=(1-2 -c(2(ma + «))) + /4=(1-2 ·c(2(ma + n) +1)), m = 0,l,...,X“DL -1 y/2 y/2
Fórmula (3) [0119] Na fórmula, as definições de c, m, n, e N são descritas acima, e não são aqui descritas repetidamente.
[0120] No Método 2, como um número m da unidade de recurso é substituído na fórmula de geração de sequência PN (ou seja, a fórmula (3)), elementos de sequência em cada unidade de recurso são mais especificamente limitados.
[0121] Para facilidade de entendimento, o processo de geração da primeira sequência piloto pelo dispositivo de rede de acordo com a fórmula (3) é descrito em detalhes abaixo ainda usando π = como um exemplo com referência aos valores listados acima do primeiro parâmetro a. ^DL pode ser uma quantidade máxima de unidades de recurso incluídas em uma largura de banda de enlace descendente. Por exemplo, pode ser uma quantidade máxima de RBs incluídos em uma largura de banda de enlace descendente no protocolo LTE existente, e YrBxDL =110.
[0122] Supõe-se que o primeiro parâmetro a é uma quantidade de REs em um símbolo em um RB. Em LTE, a quantidade de REs em um símbolo em um RB, a saber, a = 12, de forma que o comprimento de sequência N da primeira sequência piloto seja igual a 1320, e b = 0, 1, ..., 1319. Um valor de m é 0, 1, ..., ou ^ΛϊΓ^-ΐ, isto é, uma faixa de [0, 109] é percorrida para o valor de m. Como o comprimento de sequência N = a · ATT1,1, um valor de n é 0, 1, ..., ou a-1, isto é, uma faixa de [0, 11] é percorrida para o valor de n. Ou seja, cada vez que um valor é selecionado para m, a faixa de [0, 11] é percorrida para n.
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26/49 [0123] Por exemplo, quando m = 0, n = 0, 1, ..., ou 11.
ηΛ (0,0) = -h(l - 2 · c(2(12 x 0 + 0))) + 7-^=(1-2- c(2(12 x 0 + 0) +1)) r! ns (0,1) = --^=(1 - 2 · c(2(12 x 0 +1))) + 7-^=(1-2- c(2(12 x 0 +1) +1)) [0124] Por analogia, 12 elementos de sequência podem ser obtidos quando m = 0. Para fins de simplificação, os elementos de sequência não são listados um a um no presente documento. Então, quando m = 1,2, ..., ou 109, a faixa de [0, 11] é percorrida para o valor de n, e 12 elementos de sequência podem ser obtidos. Quando o primeiro parâmetro a tem valores diferentes, o dispositivo de rede pode ainda gerar elementos de sequência correspondentes de acordo com o método precedente. Para fins de simplificação, exemplos não serão descritos aqui um por um.
[0125] Em outras palavras, cada valor de m corresponde a uma unidade de recurso, e quando o valor de m é dado, cada valor de n corresponde a um elemento de sequência em um RB. Uma diferença entre a fórmula (3) no Método 2 e a fórmula (2) no Método 1 reside em que um RE, no qual cada elemento de sequência é mapeado, é limitado em mais dimensões.
[0126] Deve-se notar que, embora as fórmulas para gerar a primeira sequência piloto no Método 1 e no Método 2 sejam diferentes, na verdade, quando o primeiro parâmetro é dado, elementos de sequência das sequências piloto gerados de acordo com o Método 1 e Método 2 são os mesmos, e os comprimentos de sequência das sequências piloto são também os mesmos. As sequências piloto são obtidas usando diferentes métodos de cálculo do Método 1 e Método 2. Além disso, esta forma de concretização da presente invenção não exclui uma possibilidade de que a primeira sequência piloto possa ser gerada usando outra fórmula possível, de modo que um comprimento de sequência piloto obtido comprimento é maior que um comprimento de sequência piloto no estado da técnica.
[0127] S320. O dispositivo de rede determina uma pluralidade de REs usados para portar um primeiro CSI-RS, e valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir da primeira sequência piloto.
[0128] Deve-se notar que o dispositivo de rede pode enviar, usando uma pluralidade de portas de antena, CSI-RSs para um ou mais dispositivos
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27/49 terminais para medição de canal. Ao enviar a pluralidade de CSI-RSs, o dispositivo de rede pode determinar valores dos CSI-RSs na primeira sequência piloto gerada, mapear os valores em um recurso de tempo-frequência, carregar os valores usando um código de multiplexação para distinguir entre portas de antena e, finalmente, enviar a pluralidade de CSI-RSs juntos usando o recurso de tempo-frequência. Nesta forma de concretização da presente invenção, para facilidade de distinção e descrição, um processo específico de envio de um CSIRS pelo dispositivo de rede é descrito em detalhe usando o CSI-RS (por exemplo, designado como o primeiro CSI-RS) que é enviado pelo dispositivo de rede usando uma primeira porta de antena como um exemplo. No entanto, isto não deve ser considerado como qualquer limitação nesta forma de concretização da presente invenção, e isso não significa que a pluralidade de REs, nos quais o primeiro CSI-RS está localizado, será usada para enviar apenas o primeiro CSI-RS, e a pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS também pode portar um CSI-RS de outra porta de antena, por exemplo, um CSI-RS (por exemplo, designado como um segundo CSI-RS) de uma segunda porta de antena. Pode-se entender que, valores do primeiro CSI-RS e do segundo CSIRS portados em um mesmo RE são selecionados a partir de um mesmo elemento de sequência na primeira sequência piloto, isto é, valores do primeiro CSI-RS e do segundo CSI-RS portados em um mesmo RE podem ser os mesmos. O primeiro CSI-RS e o segundo CSI-RS que possuem um mesmo valor podem ser multiplexados em um mesmo recurso de tempo-frequência através da divisão em código. Além disso, o primeiro CSI-RS e o segundo CSI-RS podem ser CSI-RSs enviados para um mesmo dispositivo terminal, ou podem ser CSIRSs enviados para diferentes dispositivos terminais. Isto não é particularmente limitado nesta forma de concretização da presente invenção.
[0129] Neste caso, sem perda de generalidade, esta forma de concretização da presente invenção é descrita em detalhe usando o processo de envio do primeiro CSI-RS pelo dispositivo de rede como um exemplo. Pode ser entendido que um processo específico de envio de CSI-RSs pelo dispositivo de rede usando diferentes portas de antenas é o mesmo que o processo específico de envio do primeiro CSI-RS pelo dispositivo de rede.
[0130] Depois de gerar a primeira sequência piloto em S310, o dispositivo de rede pode determinar um padrão piloto atualmente usado com
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28/49 base no primeiro parâmetro do CSI-RS, determinar a pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS com base em uma relação de mapeamento entre elementos de sequência e REs no padrão piloto, e mapear alguns ou todos os elementos de sequência na primeira sequência piloto (isto é, a pluralidade de valores do primeiro CSI-RS) na pluralidade de REs.
[0131] Deve-se notar que, o método para geração da primeira sequência piloto pelo dispositivo de rede pode ser o método de S310 descrito acima nesta forma de concretização da presente invenção, ou pode referir-se a um método de geração de sequência piloto no estado da técnica, e S310 é usado como uma etapa opcional. Em outras palavras, uma possível implementação para geração da primeira sequência piloto não deve ser considerada como qualquer limitação nesta forma de concretização da presente invenção, e esta forma de concretização da presente invenção também não deve ser limitada a esta.
[0132] Nesta forma de concretização da presente invenção, se a primeira sequência piloto for obtida através da etapa S310, uma relação de mapeamento entre um elemento de sequência e um RE pode ser refletida usando a relação de mapeamento entre b e um RE em S310, ou a relação de mapeamento entre m, n e um RE. Por exemplo, um bésima elemento de sequência é mapeado em um RE em uma unidade de recurso, ou um nésimo elemento de sequência em uma mésima unidade de recurso é mapeada em um RE na /77ésima unidade de recurso.
[0133] Deve-se notar que, o padrão piloto e a relação de mapeamento entre um elemento de sequência e um RE podem ser pré-configurados, ou a relação de mapeamento pode ser determinada referindo-se a uma regra de mapeamento entre um elemento piloto e um RE no estado da técnica. O padrão piloto e a relação de mapeamento entre um elemento de sequência e um RE não estão particularmente limitados nesta forma de concretização da presente invenção.
[0134] Nesta forma de concretização da presente invenção, a pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS pode estar distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso. Em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo. Além disso, na
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29/49 pluralidade de REs na mesma unidade de recurso, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e os valores do primeiro CSIRS podem ser carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação (para facilitar a distinção, um código de multiplexação correspondente à primeira porta da antena é indicado como o primeiro código de multiplexação).
[0135] Em outras palavras, para cada unidade de recurso, o dispositivo de rede pode selecionar pelo menos dois elementos de sequência diferentes da primeira sequência piloto gerada em S310 e mapear os elementos de sequência para REs. Portanto, um comprimento de sequência do primeiro CSI-RS em cada símbolo em cada unidade de recurso é maior que ou igual a 2.
[0136] Uma quantidade de uma pluralidade de subportadoras que estão em um mesmo símbolo e na qual a pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS em cada unidade de recurso está localizada, é uma quantidade de REs ocupados pelo primeiro CSI-RS na unidade de recurso. Opcionalmente, a quantidade da pluralidade de subportadoras que estão no mesmo símbolo e na qual a pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS na unidade de recurso está localizada, pode ser qualquer valor em {2,4,8,12}. Ou seja, em cada unidade de recurso, a quantidade de REs ocupados pelo primeiro CSI-RS pode ser 2, 4, 8, ou 12. No entanto, deve ser notado que isso não significa que o comprimento de sequência do primeiro CSI-RS em cada unidade de recurso é 2, 4, 8, ou 12. O comprimento de sequência do primeiro CSI-RS precisa ser definido com base em uma quantidade de diferentes elementos de sequência na unidade de recurso. Deve ser entendido que, a pluralidade de REs em cada unidade de recurso pode ser contínua ou descontínua em domínio da frequência. Isto não é particularmente limitado nesta forma de concretização da presente invenção.
[0137] Opcionalmente, os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso são diferentes uns dos outros.
[0138] Ou seja, valores do primeiro CSI-RS portado em quaisquer dois dentre a pluralidade de REs em cada unidade de recurso são diferentes.
[0139] Em outras palavras, se os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso forem diferentes uns dos
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30/49 outros, e o primeiro CSI-RS ocupar s (s>2, e s é um número natural) REs na unidade de recurso, o comprimento da sequência do primeiro CSI-RS na unidade de recurso será s.
[0140] Por exemplo, se o primeiro CSI-RS ocupar 12 REs em cada RB (ou seja, um exemplo da unidade de recurso), e os valores do primeiro CSI-RS portado nos 12 REs forem diferentes uns dos outros, o primeiro CSI-RS ocupa completamente 12 subportadoras em um símbolo. Correspondendo à fórmula (2) descrita acima, o dispositivo de rede seleciona 12 valores diferentes para b (valores específicos de b podem ser determinados com base em uma relação de mapeamento predefinida entre um elemento de sequência e um RE), e obtém 12 diferentes elementos de sequência. Alternativamente, correspondendo à fórmula (3) descrita acima, o dispositivo de rede pode determinar o valor de m com base em um número de um RB atual, percorrer a faixa de [0, 11] para o valor de n, e obter 12 diferentes elementos de sequência. O dispositivo de rede mapeia os 12 elementos de sequência um por um em 12 subportadoras em um mesmo símbolo com base na relação de mapeamento predefinido. Neste caso, o primeiro CSI-RS e outro CSI-RS (por exemplo, o segundo CSI-RS) podem implementar multiplexação por divisão em código usando 6 conjuntos de códigos OCC tendo um comprimento de 2.
[0141] Para outro exemplo, se o primeiro CSI-RS ocupar dois REs em cada RB, valores do primeiro CSI-RS portado nos dois REs são definitivamente diferentes, e então o primeiro CSI-RS ocupa duas subportadoras em um símbolo. Deve ser notado que o primeiro CSI-RS ocupa dois REs em cada RB. Isso não significa que o valor do primeiro parâmetro a da primeira sequência piloto seja 2, e o primeiro parâmetro a possa ser 2 ou possa ser um número natural maior que 2.
[0142] Para facilitar a compreensão desta forma de concretização da presente invenção, as correspondências entre diferentes quantidades de portas de antena e padrões piloto com referência aos desenhos anexos são a seguir descritas.
[0143] Supondo que uma quantidade de porta de antena seja 2, o dispositivo de rede determinará que um CSI-RS correspondente a cada porta de antena pode ocupar dois REs em cada RB (a saber, um exemplo da unidade de
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31/49 recurso).
[0144] A figura 4 e a figura 5 são diagramas esquemáticos de padrões piloto de acordo com uma forma de concretização da presente invenção. Especificamente, a figura 4 e figura 5 mostram possíveis padrões piloto de CSIRSs quando uma quantidade de porta de antena é 2. Como mostrado na figura 4, dois RE usados para portar um primeiro CSI-RS podem ser distribuídos em um mesmo símbolo. Por exemplo, dois REs usados para portar o primeiro CSIRS mostrado na figura estão localizados em um símbolo #5, e os dois REs estão localizados em uma subportadora #10 e uma subportadora #11. Como mostrado na figura 5, os dois REs usados para portar o primeiro CSI-RS podem ser distribuídos em um mesmo símbolo, por exemplo, o símbolo #5 mostrado na figura, e os dois REs estão localizados em uma subportadora #8 e uma subportadora #9. Por analogia, os dois REs usados para portar o primeiro CSIRS podem estar localizados em quaisquer duas subportadoras localizadas em um mesmo símbolo, por exemplo, uma subportadora #6 e uma subportadora #7, e uma subportadora #4 e uma subportadora #5 que não são mostradas na figura. Além disso, os CSI-RSs nas duas portas da antena podem ser distinguidos usando um código de multiplexação, isto é, a CDM de domínio de frequência é implementada.
[0145] Quanto a uma primeira sequência piloto, valores do primeiro CSI-RS portado nos dois REs correspondem a diferentes valores de b na fórmula (2), ou correspondem a diferentes valores de m e n na fórmula ( 3).
[0146] Se a = 2, correspondendo à fórmula (2) descrita acima, o dispositivo de rede seleciona dois valores diferentes para b (valores específicos de b podem ser determinados com base em uma relação de mapeamento predefinida entre um elemento de sequência e um RE), e obtém dois elementos de sequência diferentes. Alternativamente, correspondendo à fórmula (3) descrita acima, o dispositivo de rede pode determinar o valor de m com base em um número de um RB atual, selecionar valores 0 e 1 para n, e obter dois elementos de sequência diferentes. O dispositivo de rede mapeia os dois elementos de sequência um por um em duas subportadoras em um mesmo símbolo com base na relação de mapeamento predefinida.
[0147] Se a = 12, correspondendo à fórmula (2) descrita acima, o dispositivo de rede seleciona dois valores diferentes para b (valores específicos
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32/49 de b podem ser determinados com base em uma relação de mapeamento predefinida entre um elemento de sequência e um RE). Por exemplo, o dispositivo de rede pode selecionar um valor com base em um número de uma subportadora de um RE ocupado, e obter dois elementos de sequência diferentes. Alternativamente, correspondendo à fórmula (3) descrita acima, o dispositivo de rede pode determinar o valor de m com base em um número de um RB atual, e selecionar dois valores para n de [0, 11], Por exemplo, o dispositivo de rede pode selecionar um valor com base em um número de uma subportadora de um RE ocupado, e obter dois elementos de sequência diferentes. O dispositivo de rede mapeia os dois elementos de sequência um por um em duas subportadoras em um mesmo símbolo com base na relação de mapeamento predefinida.
[0148] Se a = 4 ou 8, correspondendo à fórmula (2) descrita acima, o dispositivo de rede seleciona dois valores diferentes para b (valores específicos de b podem ser determinados com base em uma relação de mapeamento predefinida entre um elemento de sequência e um RE), e obtém dois elementos de sequência diferentes. Alternativamente, correspondendo à fórmula (3) descrita acima, o dispositivo de rede pode determinar o valor de m com base em um número de um RB atual, selecionar dois valores, por exemplo, selecionar quaisquer dois valores, para n de [0, 3] ou [0, 7], e obter dois elementos de sequência diferentes. O dispositivo de rede mapeia os dois elementos de sequência um por um em duas subportadoras em um mesmo símbolo com base na relação de mapeamento predefinida.
[0149] Assumindo que a quantidade de porta de antena é 4, o dispositivo de rede determina que um CSI-RS correspondente a cada porta de antena pode ocupar dois REs em cada RB (a saber, um exemplo da unidade de recurso) quando CDM2 é usada, e pode ocupar quatro REs quando CDM4 é usada.
[0150] A figura 6 e figura 7 são outros diagramas esquemáticos de padrões piloto de acordo com uma forma de concretização da presente invenção. Especificamente, a figura 6 e figura 7 mostram possíveis padrões piloto de CSIRSs quando uma quantidade de porta de antena é 4. Como mostrado na figura 6, quatro REs usados para portar um primeiro CSI-RS podem estar distribuídos em um mesmo símbolo. Por exemplo, quatro REs usados para portar o primeiro
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CSI-RS mostrado na figura estão localizados em um símbolo #5, e os quatro REs estão localizados em uma subportadora #8 para uma subportadora #11. Como mostrado na figura 7, os quatro RE usados para portar o primeiro CSI-RS podem estar distribuídos em um mesmo símbolo, por exemplo, o símbolo #5 mostrado na figura, e os quatro REs estão localizados em uma subportadora #4 para uma subportadora #7. Por analogia, os quatro REs usados para portar o primeiro CSIRS podem estar localizados em uma subportadora #0 para uma subportadora #3 em um mesmo símbolo, que não é mostrado na figura. Além disso, os CSIRSs nas quatro portas da antena podem ser distinguidos usando um código de multiplexação, isto é, a CDM de domínio de frequência é implementada.
[0151] Quando uma quantidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS em cada unidade de recurso é maior que 2, pelo menos dois dentre a pluralidade de REs portam valores diferentes do primeiro CSI-RS. Portanto, quando os valores são selecionados a partir de uma primeira sequência piloto para o primeiro CSI-RS, dois valores diferentes de b (correspondendo à fórmula (2) ), ou dois conjuntos de valores diferentes de (m, n) (correspondendo à fórmula (3) ) podem ser selecionados. Nos dois conjuntos de valores diferentes de (m, n) correspondendo à fórmula (3), para uma determinada unidade de recurso, o valor de m é dado, e dois valores diferentes são selecionados para η. O processo específico de seleção de dois valores diferentes da primeira sequência piloto para gerar o primeiro CSI-RS foi descrito em detalhe acima com referência ao exemplo no qual a quantidade de porta de antena é 2. Para fins de simplificação, os detalhes não serão descritos aqui novamente.
[0152] Deve ser entendido que, as correspondências entre as quantidades de porta de antena listadas acima e os padrões piloto e os diagramas esquemáticos dos padrões piloto mostrados nos desenhos anexos são meramente descritas a título de exemplo para facilidade de entendimento, e não devem ser consideradas como qualquer limitação nesta forma de concretização da presente invenção. Quando a quantidade de porta de antena é aumentada, por exemplo, a quantidade de porta de antena é 8, pode-se considerar também usar duas vezes recursos CDM4 ou quatro vezes recursos CDM2, para implementar multiplexação por divisão de frequência. Independentemente de como o padrão piloto é configurado, desde que pelo menos dois da pluralidade de REs ocupados pelo primeiro CSI-RS em um
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34/49 símbolo em uma unidade de recurso portem valores diferentes do CSI-RS, a configuração deve estar dentro do escopo de proteção desta forma de concretização da presente invenção.
[0153] Como descrito acima, o dispositivo de rede pode enviar uma pluralidade de CSI-RSs usando uma pluralidade de portas de antena, e a pluralidade de CSI-RSs pode ser multiplexada em um recurso de tempofrequência através de CDM de divisão de frequência.
[0154] Opcionalmente, em cada unidade de recurso, a pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS porta um segundo CSI-RS, pelo menos dois dentre a pluralidade de RE usados para portar o segundo CSI-RS portam diferentes valores do segundo CSI-RS, e os valores do segundo CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs usando um segundo código de multiplexação (para facilidade de distinção e descrição, um código de multiplexação correspondente à segunda porta de antena é designado como o segundo código de multiplexação).
[0155] Na verdade, quando o primeiro CSI-RS e o segundo CSI-RS ocupam um mesmo RE, em uma mesma unidade de recurso, um valor do primeiro CSI-RS em um iésimo (j>i>0, i é um número inteiro, e j indica uma quantidade de subportadoras em uma unidade de recurso) RE e um valor do segundo CSI-RS no iésimo RE são os mesmos. Neste caso, os valores podem ser distinguidos usando diferentes códigos multiplexação.
[0156] Opcionalmente, o código de multiplexação pode ser um código CDM, por exemplo, um código OCC.
[0157] O dispositivo de rede pode distinguir entre CSI-RSs em diferentes portas de antena através de CDM. Ou seja, elementos de sequência configurados em um mesmo recurso de tempo-frequência (por exemplo, um RE) são diferenciados usando o código CDM. Valores dos CSI-RSs configurados em um mesmo RE podem ser os mesmos, mas códigos CDM correspondentes a diferentes portas de antenas podem ser diferentes.
[0158] Ao usar duas portas de antena como exemplo, o código OCC pode ser de dois bits. O dispositivo de rede pode distinguir entre as duas portas de antena usando códigos OCC diferentes. Por exemplo, correspondendo a uma porta (port) de antena #15, um código OCC usado pode ser [1, 1]; e
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35/49 correspondendo a uma porta (port) de antena #16, um código OCC usado pode ser [1, -1], Portanto, embora REs ocupados por CSI-RSs na porta #15 e na porta #16 sejam os mesmos e valores dos CSI-RSs sejam os mesmos, códigos OCC são diferentes, e os dois CSI-RSs podem ser ortogonais entre si por carregarem um código ortogonal, para evitar interferência entre si.
[0159] S330. O dispositivo de rede envia o primeiro CSI-RS para um dispositivo terminal usando a pluralidade de REs.
[0160] Na verdade, quando o dispositivo de rede envia o primeiro CSIRS para o dispositivo terminal usando a pluralidade de REs, a unidade de recurso é usada como uma unidade mínima para transmissão, e em uma mesma unidade de recurso, outros dados diferentes do primeiro CSI-RS podem adicionalmente ser portados. Portanto, em S340, o dispositivo terminal recebe sinais enviados pelo dispositivo de rede, e os sinais incluem um primeiro sinal CSI-RS.
[0161] Além disso, quando dois dispositivos de rede enviam CSI-RSs usando um mesmo recurso de tempo-frequência e um mesmo código de multiplexação, porque um comprimento de sequência do CSI-RS em cada unidade de recurso é aumentado de 1 para pelo menos 2, correlação entre sequências é reduzida e interferência entre os dois CSI-RSs é reduzida.
[0162] S340. O dispositivo terminal recebe, em uma pluralidade de unidades de recurso, sinais enviados pelo dispositivo de rede, em que os sinais incluem um primeiro CSI-RS.
[0163] O dispositivo terminal pode determinar, com referência aos métodos descritos em S310 e S320, a pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS a partir do dispositivo de rede.
[0164] Opcionalmente, o método 300 inclui adicionalmente:
receber, pelo dispositivo terminal, um parâmetro de configuração enviado pelo dispositivo de rede, em que o parâmetro de configuração é usado para determinar a pluralidade de REs que portam o primeiro CSI-RS.
[0165] Especificamente, ao enviar o primeiro CSI-RS para o dispositivo terminal, o dispositivo de rede pode enviar o parâmetro de configuração (configuration parameters) para o dispositivo terminal, e o primeiro parâmetro pode incluir: por exemplo, uma quantidade de porta de antena, um período de envio de CSI-RS, um número de quadros de sistema, um número de um símbolo
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36/49 que porta o CSI-RS, um número de uma unidade de recurso (por exemplo, um RB) que porta o primeiro CSI-RS, um valor de CDM, e uma densidade piloto. 0 dispositivo terminal pode determinar, com base no primeiro parâmetro, a pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS.
[0166] S350. O dispositivo terminal determina a pluralidade de elementos de recurso REs usados para portar o primeiro CSI-RS, e obtém o primeiro CSI-RS a partir da pluralidade de REs.
[0167] O dispositivo terminal determina, em S350, a pluralidade de REs que portam o primeiro CSI-RS, de modo que o dispositivo terminal possa obter o primeiro CSI-RS dos sinais recebidos em S340.
[0168] Pode ser compreendido por um versado na técnica que, o primeiro CSI-RS enviado pelo dispositivo de rede pode serx, e o dispositivo de rede envia o primeiro CSI-RS para o dispositivo terminal através de um canal usando a pluralidade de REs. Portanto, os sinais recebidos pelo dispositivo terminal podem sery. Uma relação entre o vetor x do primeiro CSI-RS enviado pelo dispositivo de rede e o vetor y do sinal recebido pelo dispositivo terminal pode ser representado da seguinte forma:
y=Hx+n [0169] H representa uma matriz de canal, e n representa o ruído de receptor. Pode ser facilmente aprendido que, o ruído de receptor n causa impacto em recepção do sinal. Nesta forma de concretização da presente invenção, para facilitar a descrição, assume-se que o ruído do receptor é zero e um sinal é transmitido corretamente. Na verdade, no estado da técnica, existe uma pluralidade de soluções que podem ser usadas para eliminar o ruído. Para fins de simplificação, uma descrição dos casos iguais ou similares será omitida abaixo.
[0170] Opcionalmente, o método 300 inclui adicionalmente:
gerar, pelo dispositivo terminal, um terceiro CSI-RS.
[0171] Nesta forma de concretização da presente invenção, para facilitar a compreensão e descrição, o CSI-RS gerado pelo dispositivo terminal é designado como o terceiro CSI-RS..
[0172] Deve ser entendido que, o dispositivo terminal pode primeiro gerar uma segunda sequência piloto com base no primeiro parâmetro, e então determinar um valor do terceiro CSI-RS com base na relação de mapeamento
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37/49 acima descrita entre um elemento de sequência e um RE no padrão piloto, e a pluralidade de REs para o primeiro CSI-RS determinado em S340, para obter o terceiro CSI-RS. Deve ser entendido que, um processo específico de geração do terceiro CSI-RS pelo dispositivo terminal é semelhante aos processos específicos de geração da primeira sequência piloto pelo dispositivo de rede com base no primeiro parâmetro e na determinação da pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS em S310 e em S320. Para fins de simplificação, detalhes não serão descritos aqui novamente.
[0173] Além disso, como primeiros parâmetros usados pelo dispositivo de rede e pelo dispositivo terminal são os mesmos, fórmulas usadas para gerar a sequência piloto são as mesmas, e relações de mapeamento entre um elemento de sequência e um RE são as mesmas, o terceiro CSI-RS gerado pelo dispositivo terminal é o mesmo que o primeiro CSI-RS gerado pelo dispositivo de rede, ou seja, o terceiro CSI-RS pode ser representado como o vetor x.
[0174] Opcionalmente, o método 300 inclui adicionalmente:
estimar, pelo dispositivo terminal, uma matriz de canal com base no primeiro CSI-RS recebido e no terceiro CSI-RS gerado.
[0175] Pode ser aprendido a partir da descrição de S350 que, o primeiro CSI-RS recebido pelo dispositivo terminal pode sery, e o terceiro CSIRS gerado pelo dispositivo terminal com base no primeiro parâmetro pode serx. Portanto, um valor estimado de H pode ser resolvido de acordo com y = Hx +n.
[0176] O dispositivo terminal pode estimar a matriz de canal usando as etapas precedentes, para determinar uma matriz de pré-codificação para transmissão de dados.
[0177] Portanto, nesta forma de concretização da presente invenção, em uma pluralidade de REs usados para portar CSI-RSs em portas de antena, pelo menos dois REs em cada unidade de recurso têm valores de CSI-RS diferentes, isto é, um comprimento de sequência de um CSI-RS em cada porta de antena em cada símbolo em cada unidade de recurso é aumentado, correlação entre sequências piloto é reduzida, e a interferência entre os CSI-RSs é reduzida, facilitando assim uma estimativa de canal mais precisa.
[0178] Deve ser entendido que, detalhes do método de envio de sinal de referência e do método de recebimento de sinal de referência de acordo com as formas de concretização da presente invenção são descritos nas formas de
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38/49 concretização precedentes usando uma sequência PN como um exemplo. No entanto, isto não deve ser considerado como qualquer limitação nesta forma de concretização da presente invenção. Este pedido não exclui a possibilidade de gerar uma sequência piloto usando outra sequência, por exemplo, uma sequência ZC, em um protocolo futuro. O método de envio de sinal de referência e o método de recebimento de sinal de referência de acordo com as formas de concretização da presente invenção são também aplicáveis a outras sequências, para aumentar um comprimento de sequência e reduzir correlação entre sequências piloto. Para fins de simplificação, outras sequências não serão descritas uma por uma aqui como um exemplo.
[0179] Deve ser entendido que os números de sequência dos processos não significam sequências de execução nas formas de concretização precedentes. As sequências de execução dos processos devem ser determinadas de acordo com as funções e lógica interna dos processos, e não devem ser consideradas como qualquer limitação nos processos de implementação das formas de concretização deste pedido.
[0180] O exposto anteriormente descreve o método de envio de sinal de referência e o método de recebimento de sinal de referência nas formas de concretização da presente invenção em detalhe com referência a figura 3 a figura 7. O exposto a seguir descreve o dispositivo de rede e o dispositivo terminal nas formas de concretização da presente invenção em detalhe com referência a figura 8 a figura 11.
[0181] A figura 8 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo de rede 10 de acordo com uma forma de concretização da presente invenção. Como mostrado na figura 8, o dispositivo de rede 10 inclui um módulo de determinação 11 e um módulo transceptor 12.
[0182] O módulo de determinação 11 é configurado para determinar uma pluralidade de elementos de recurso REs usados para portar um primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso. Em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro
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39/49 código de multiplexação.
[0183] O transceptor 12 é configurado para enviar o primeiro CSI-RS para um dispositivo terminal usando a pluralidade de REs.
[0184] Opcionalmente, em cada unidade de recurso, uma quantidade da pluralidade de subportadoras no mesmo símbolo é pelo menos uma dentre {2,4,8,12}.
[0185] Opcionalmente, os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso são diferentes uns dos outros.
[0186] Opcionalmente, a pluralidade de REs portam um segundo CSIRS, valores do segundo CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do segundo CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs usando um segundo código de multiplexação.
[0187] Opcionalmente, os valores do primeiro CSI-RS são calculados usando a seguinte fórmula:
[0188] N -J fa’ , a e um primeiro parametro, representa uma quantidade máxima de unidades de recurso incluídas em um canal de enlace descendente, e r/,„s(^) representa um valor de um bésimo CSIRS em um /ésimo símbolo em um nsésimo slot.
[0189] Opcionalmente, os valores do primeiro CSI-RS são calculados usando a seguinte fórmula:
r/n (m,n) = h(m,n), m -O,1,...,/V™XDL-1, « = 0,1,...,^-1 [0190] a é um primeiro parâmetro, ^DL representa uma quantidade máxima de unidades de recurso incluídas em um canal de enlace descendente, e 7;„s(/w,/l) representa um valor de um nésimo CSI-RS em uma mésima unidade recurso em um /ésimo símbolo em um nsésimo slot.
[0191] Opcionalmente, um valor do primeiro parâmetro a inclui pelo menos um dentre os seguintes:
uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso;
um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta CSIRS durante multiplexação por divisão em código de domínio de frequência; ou uma quantidade de REs ocupados por uma porta CSI-RS em um
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40/49 símbolo em uma unidade de recurso.
[0192] Opcionalmente, o valor do primeiro parâmetro a inclui pelo menos um dentre {2,4,8,12}.
[0193] Opcionalmente, o primeiro parâmetro a é pré-configurado.
[0194] Opcionalmente, o primeiro parâmetro a é enviado para o dispositivo terminal após ser determinado pelo dispositivo de rede.
[0195] Deve ser entendido que, o dispositivo de rede 10 pode corresponder ao dispositivo de rede no método de envio de sinal de referência 300 ou no método de recebimento de sinal de referência 300 de acordo com as formas de concretização da presente invenção, e o dispositivo de rede 10 pode incluir módulos configurados para realizar o método realizado pelo dispositivo de rede no método de envio de sinal de referência 300 e no método de recebimento de sinal de referência 300 na figura 3. Além disso, os vários módulos no dispositivo de rede 10 e outras operações e/ou funções descritas acima são para a finalidade de implementar um procedimento correspondente do método de envio de sinal de referência 300 ou do método de recebimento de sinal de referência 300 na figura 3. Especificamente, o módulo de determinação 11 é configurado para realizar S310 e S320 no método 300, e o módulo transceptor 12 é configurado para realizar S330 no método 300. Processos específicos para realizar as etapas correspondentes precedentes pelos vários módulos foram descritos detalhadamente no método 300 e, para fins de simplificação, detalhes não serão aqui descritos novamente.
[0196] A figura 9 é um diagrama de blocos esquemático de um dispositivo terminal 20 de acordo com uma forma de concretização da presente invenção. Como mostrado na figura 9, o dispositivo terminal 20 inclui um módulo transceptor 21, um módulo de determinação 22, e um módulo de obtenção 23.
[0197] O módulo transceptor 21 é configurado para receber, em uma pluralidade de unidades de recurso, sinais enviados por um dispositivo de rede, em que os sinais incluem um primeiro CSI-RS.
[0198] O módulo de determinação 22 é configurado para determinar uma pluralidade de elementos de recurso REs usados para portar o primeiro CSIRS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de
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41/49 subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recursos usando um primeiro código de multiplexação.
[0199] O módulo de obtenção 23 é configurado para obter o primeiro CSI-RS na pluralidade de REs.
[0200] Opcionalmente, em cada unidade de recurso, uma quantidade da pluralidade de subportadoras no mesmo símbolo é pelo menos uma dentre {2,4,8,12}.
[0201] Opcionalmente, os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs são diferentes uns dos outros. Opcionalmente, os valores do primeiro CSI-RS são calculados usando a seguinte fórmula:
[0202] v = 7h'’ ), a e um primeiro parametro, representa uma quantidade máxima de unidades de recurso incluídas em um canal de enlace descendente, e 0,»s(^) representa um valor de um bésimo CSIRS em um /ésimo símbolo em um ns ésimo slot.
[0203] Opcionalmente, os valores do primeiro CSI-RS são calculados usando a seguinte fórmula:
ηn (m,ri) = h(m,ri), m = O,1,...,/V^XDL-L π = 0,1,...,α-1 [0204] a é um primeiro parâmetro, ^DL representa uma quantidade máxima de unidades de recurso incluídas em um canal de enlace descendente, r. (m.ri) e s representa um valor de um nesimo CSI-RS em uma mesima unidade recurso em um /ésimo símbolo em um ns ésimo slot.
[0205] Opcionalmente, um valor do primeiro parâmetro a inclui pelo menos um dentre os seguintes:
uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso;
um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta CSIRS durante multiplexação por divisão em código de domínio de frequência; ou uma quantidade de REs ocupados por uma porta CSI-RS em um símbolo em uma unidade de recurso.
[0206] Opcionalmente, o primeiro parâmetro a é predeterminado pelo
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42/49 dispositivo de rede ou pelo dispositivo terminal.
[0207] Opcionalmente, o primeiro parâmetro a é enviado para o dispositivo terminal após ser determinado pelo dispositivo de rede.
[0208] Deve ser entendido que, o dispositivo terminal 20 pode corresponder ao dispositivo terminal no método de envio de sinal de referência 300 ou no método de recebimento de sinal de referência 300 de acordo com as formas de concretização da presente invenção, e o dispositivo terminal 20 pode incluir módulos configurados para realizar o método realizado pelo dispositivo terminal no método de envio de sinal de referência 300 ou no método de recebimento de sinal de referência 300 na figura 3. Além disso, os vários módulos no dispositivo terminal 20 e outras operações e/ou funções descritas acima são para a finalidade de implementar um procedimento correspondente do método de envio de sinal de referência 300 ou do método de recebimento de sinal de referência 300 na figura 3. Especificamente, o módulo transceptor 21 é configurado para realizar S340 no método 300, e o módulo de determinação 22 e o módulo de obtenção 23 são configurados para realizar S350 no método 300. Processos específicos de realização das etapas correspondentes precedentes pelos vários módulos foram descritos detalhadamente no método 300 e, para fins de simplificação, detalhes não serão aqui descritos novamente.
[0209] A figura 10 é outro diagrama de blocos esquemático de um dispositivo de rede 400 de acordo com uma forma de concretização da presente invenção. Como mostrado na figura 10, o dispositivo de rede 400 inclui um processador 410 e um transceptor 420, e opcionalmente, o dispositivo de rede 400 inclui adicionalmente uma memória 430. O processador 410, o transceptor 420, e a memória 430 se comunicam entre si usando um canal internamente conectado para transmitir um sinal de controle e/ou de dados, a memória 430 é configurada para armazenar um programa de computador, e o processador 410 é configurado para invocar o programa de computador da memória 430 e rodar o programa de computador, para controlar o transceptor 420 para receber ou enviar um sinal. Quando o programa de computador armazenado na memória 430 é executado pelo processador 410, o processador 410 é configurado para determinar uma pluralidade de elementos de recurso REs usados para portar um primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma
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43/49 pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e os valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e o transceptor 420 é configurado para enviar o primeiro CSI-RS para um dispositivo terminal usando a pluralidade de REs.
[0210] O processador 410 e a memória 430 podem ser combinados em um aparelho de processamento, e o processador 410 é configurado para executar o programa de computador armazenado na memória 430 para implementar as funções precedentes. Durante implementação específica, a memória 430 pode ser integrada no processador 410, ou independente do processador 410.
[0211] O dispositivo de rede pode ainda incluir uma antena 440, configurada para enviar, usando um sinal de rádio, dados de enlace descendente ou saída de sinalização de controle de enlace descendente pelo transceptor 420. Especificamente, o dispositivo de rede 400 pode corresponder ao dispositivo de rede no método de envio de sinal de referência 300 ou no método de recebimento de sinal de referência 300 de acordo com as formas de concretização da presente invenção, e o dispositivo de rede 400 pode incluir unidades configuradas para realizar o método realizado pelo dispositivo de rede no método de envio de sinal de referência 300 ou no método de recebimento de sinal de referência 300 na figura 3. Além disso, as várias unidades no dispositivo de rede 30 e outras operações e/ou funções descritas acima são para a finalidade de implementar um procedimento correspondente do método de envio de sinal de referência 300 ou do método de recebimento de sinal de referência 300 na figura 3. Especificamente, a memória 430 é configurada para armazenar código de programa, de modo que quando o processador 410 executa o código de programa, o processador 410 realiza S310 e S320 no método 300, e controla o transceptor 420 para realizar S330 no método 300 usando a antena 440. Processos específicos de realização das etapas correspondentes precedentes pelas várias unidades foram descritos detalhadamente no método 300, e para fins de simplificação, os detalhes não serão aqui descritos novamente.
[0212] A figura 11 é outro diagrama de blocos esquemático de um
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44/49 dispositivo terminal 500 de acordo com uma forma de concretização da presente invenção. Como mostrado na figura 11, o dispositivo terminal 500 inclui um processador 501 e um transceptor 502, e opcionalmente, o dispositivo terminal 500 inclui adicionalmente uma memória 503. O processador 501, o transceptor 502, e a memória 503 se comunicam entre si usando um canal internamente conectado para transmitir um sinal de controle e/ou de dados, a memória 503 é configurada para armazenar um programa de computador, e o processador 501 é configurado para invocar o programa de computador a partir da memória 503 e rodar o programa de computador, para controlar o transceptor 502 para receber ou enviar um sinal.
[0213] Quando o programa de computador armazenado na memória 503 é executada pelo processador 501, o processador 501 é configurado para determinar uma pluralidade de elementos de recurso REs usados para portar um primeiro CSI-RS a partir de um dispositivo de rede, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e o transceptor 502 é configurado para receber sinais enviados pelo dispositivo de rede, em que os sinais incluem um primeiro CSI-RS, e o processador 501 é configurado adicionalmente para obter o primeiro CSI-RS na pluralidade de REs.
[0214] O processador 501 e a memória 503 podem ser combinados em um aparelho de processamento, e o processador 501 é configurado para executar o programa de computador armazenado na memória 503 para implementar as funções precedentes. Durante implementação específica, a memória 503 pode ser integrada no processador 501, ou independente do processador 501. O dispositivo terminal 500 pode incluir adicionalmente uma antena 504, configurada para enviar, usando um sinal de rádio, dados de enlace ascendente ou saída de sinalização de controle de enlace ascendente pelo transceptor 502.
[0215] Especificamente, o dispositivo terminal 500 pode corresponder ao dispositivo terminal no método de envio de sinal de referência 300 ou no
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45/49 método de recebimento de sinal de referência 300 de acordo com as formas de concretização da presente invenção, e o dispositivo terminal 500 pode incluir módulos configurados para realizar o método realizado pelo dispositivo terminal no método de envio de sinal de referência 300 ou no método de recebimento de sinal de referência 300 na figura 3. Além disso, os vários módulos no dispositivo terminal 500 e outras operações e/ou funções descritas acima são para o propósito de implementar um procedimento correspondente do método de envio de sinal de referência 300 ou do método de recebimento de sinal de referência 300 na figura 3. Especificamente, a memória 503 é configurada para armazenar código de programa, de modo que quando o processador 501 executa o código de programa, o processador 501 controla o transceptor 502 para realizar S340 no método 300 e realizar S350 no método 300 usando a antena 504. Processos específicos de realização das etapas correspondentes precedentes pelos vários módulos foram descritos detalhadamente no método 300, e para fins de simplificação, os detalhes não serão aqui descritos novamente.
[0216] O processador 501 pode ser configurado para realizar uma ação implementada dentro de um terminal como descrito nas formas de concretização de método precedente, e o transceptor 502 pode ser configurado para realizar uma ação de transmissão ou envio a partir de um terminal para um dispositivo de rede como descrito nas formas de concretização de método precedente. Para detalhes, consulte as descrições das formas de concretização de método precedente, e detalhes não serão descritos aqui novamente.
[0217] O processador 501 e a memória 503 podem ser integrados em um aparelho de processamento, e o processador 501 é configurado para executar o programa de computador armazenado na memória 503 para implementar as funções precedentes. Durante implementação específica, a memória 503 pode alternativamente ser integrada no processador 501.
[0218] O dispositivo terminal precedente 500 pode incluir adicionalmente uma fonte de alimentação 505, configurada para fornecer energia a vários componentes ou circuitos no terminal.
[0219] Além disso, para aperfeiçoar as funções do dispositivo terminal, o dispositivo terminal 500 pode incluir adicionalmente uma ou mais de uma unidade de entrada 506, uma unidade de exibição 507, um circuito de áudio 508, uma câmera 509, e um sensor 510, e o circuito de áudio pode incluir
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46/49 adicionalmente um alto-falante 5082, um microfone 5084, e similares.
[0220] Deve ser entendido que, o processador nesta forma de concretização da presente invenção pode ser uma unidade central de processamento (central processing unit, CPU), ou pode ser adicionalmente outro processador de propósito geral, um processador de sinal digital (sinal digital processor, DSP), um circuito integrado de aplicação específica (application specific integrated circuit, ASIC), um arranjo de portas programável em campo (field programmable gate array - FPGA), ou outro dispositivo lógico programável, porta discreta ou dispositivo lógico transistor, componente de hardware discreto, ou similares.
[0221] Deve ser entendido adicionalmente que a memória nesta forma de concretização da presente invenção pode ser uma memória volátil ou uma memória não volátil, ou pode incluir uma memória volátil e uma memória não volátil. A memória não volátil pode ser uma memória somente de leitura (readonly memory, ROM), uma memória somente de leitura programável (programmable ROM, PROM), uma memória somente de leitura programável apagável (erasable PROM, EPROM), uma memória somente de leitura programável apagável eletricamente (electrically EPROM, EEPROM), ou uma memória flash. A memória volátil pode ser uma memória de acesso aleatório (random access memory, RAM), usada como um cache externo. Por exemplo mas não como descrição limitativa, muitas formas de memórias de acesso aleatório (random access memory, RAM) podem ser usadas, por exemplo, uma memória de acesso aleatório estática (static RAM, SRAM), uma memória de acesso aleatório dinâmica (DRAM), uma memória de acesso aleatório dinâmica síncrona (synchronous DRAM, SDRAM), uma memória de acesso aleatório dinâmica síncrona com fluxo de dados duplo (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), uma memória de acesso aleatório dinâmica síncrona aprimorada (enhanced SDRAM, ESDRAM), uma memória de acesso aleatório dinâmica com enlace síncrono (synchlink DRAM, SLDRAM), e uma memória de acesso aleatório Rambus direta (direct rambus RAM, DR RAM).
[0222] Todas ou algumas das formas de concretização precedentes podem ser implementadas através de software, hardware, firmware, ou qualquer combinação dos mesmos. Quando o software é usado para implementar as formas de concretização, as formas de concretização precedentes podem ser
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47/49 implementadas parcialmente em uma forma de um produto de programa de computador. 0 produto de programa de computador inclui uma ou mais instruções de computador. Quando as instruções de programa de computador são carregadas ou executadas em um computador, o procedimento ou funções de acordo com as formas de concretização da presente invenção são total ou parcialmente gerados. O computador pode ser um computador para fins gerais, um computador dedicado, uma rede de computador, ou outros aparelhos programáveis. As instruções de computador podem ser armazenadas em uma mídia de armazenamento legível por computador ou podem ser transmitidas de uma mídia de armazenamento legível por computador para outra mídia de armazenamento legível por computador. Por exemplo, as instruções de computador podem ser transmitidas de um website, computador, servidor, ou centro de dados para outro website, computador, servidor, ou centro de dados por cabo (por exemplo, infravermelho, rádio, e micro-ondas, ou semelhantes). A mídia de armazenamento legível por computador pode ser qualquer mídia usável acessível por um computador, ou um dispositivo de armazenamento de dados, tal como um servidor ou um centro de dados, integrando uma ou mais mídias usáveis. A mídia usável pode ser uma mídia magnética (por exemplo, um disquete, um disco rígido, e uma fita magnética), uma mídia óptica (por exemplo, um disco versátil digital (digital versatile disc, DVD)), ou uma mídia semicondutora. A mídia semicondutora pode ser uma unidade de estado sólido.
[0223] O termo e/ou neste relatório descritivo descreve apenas uma relação de associação para descrever objetos associados e representa que podem existir três relações. Por exemplo, A e/ou B podem representar os três casos a seguir: apenas A existe, A e B existem, e apenas B existe. Além disso, o caractere / neste relatório descritivo geralmente indica um “ou” relação entre os objetos associados.
[0224] Uma pessoa versada na técnica pode estar ciente de que, em combinação com os exemplos descritos nas formas de concretização reveladas neste relatório descritivo, unidades e etapas de algoritmo podem ser implementados por hardware eletrônico ou uma combinação de software de computador e hardware eletrônico. Se as funções são realizadas por hardware ou software depende de aplicações particulares e condições de restrição de projeto das soluções técnicas. Uma pessoa versada na técnica pode usar
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48/49 métodos diferentes para implementar as funções descritas para cada aplicação particular, mas não deve ser considerado que a implementação ultrapasse o escopo deste pedido.
[0225] Pode ser claramente entendido por uma pessoa versada na técnica, com a finalidade de uma descrição conveniente e breve, que para um processo de trabalho detalhado do sistema, aparelho, e unidade precedentes, referir-se a um processo correspondente nas formas de concretização de método precedente, e os detalhes não são aqui descritos novamente.
[0226] Nas várias formas de concretização fornecidas neste pedido, deve ser entendido que o sistema, aparelho, e método revelados podem ser implementados de outras maneiras. Por exemplo, a forma de concretização descrita do aparelho é meramente um exemplo. Por exemplo, a divisão de unidades é meramente divisão de funções lógicas e pode ser outra divisão na implementação real. Por exemplo, uma pluralidade de unidades ou componentes podem ser combinados ou integrados em outro sistema, ou algumas características podem ser ignoradas ou não realizadas. Além disso, os acoplamentos mútuos exibidos ou discutidos ou acoplamentos diretos ou conexões de comunicação podem ser implementados usando algumas interfaces. Os acoplamentos indiretos ou conexões de comunicação entre os aparelhos ou unidades podem ser implementados em formas eletrônica, mecânica, ou outras.
[0227] As unidades descritas como partes separadas podem ou não estar fisicamente separadas, e partes exibidas como unidades podem ou não ser unidades físicas, podem estar localizadas em uma posição, ou podem ser distribuídas em uma pluralidade de unidades de rede. Algumas ou todas as unidades podem ser selecionadas com base em requisitos reais para atingir os objetivos das soluções das formas de concretização.
[0228] Além disso, unidades funcionais nas formas de concretização deste pedido podem ser integradas em uma unidade de processamento, ou cada uma dentre as unidades pode existir sozinha fisicamente, ou duas ou mais unidades são integradas em uma unidade.
[0229] Quando as funções são implementadas na forma de uma unidade funcional de software e vendidas ou usadas como um produto independente, as funções podem ser armazenadas em uma mídia de
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49/49 armazenamento legível por computador. Com base em tal entendimento, as soluções técnicas deste pedido essencialmente, ou a parte que contribui para o estado da técnica, ou algumas das soluções técnicas podem ser implementadas na forma de um produto de software. O produto de software é armazenado em uma mídia de armazenamento, e inclui várias instruções para instruir um dispositivo de computador (que pode ser um computador pessoal, um servidor, um dispositivo de rede, ou algo semelhante) para realizar todas ou algumas das etapas dos métodos descritos nas formas de concretização deste pedido. A mídia de armazenamento precedente inclui: qualquer mídia que possa armazenar código de programa, como uma unidade flash USB, um disco rígido removível, uma memória somente de leitura (ROM), uma memória de acesso aleatório (RAM), um disco magnético, ou um disco compacto.
[0230] As descrições precedentes são meramente implementações específicas deste pedido, mas não se destinam a limitar o escopo de proteção deste pedido. Qualquer variação ou substituição prontamente determinada por uma pessoa versada na técnica dentro do escopo técnico revelado neste pedido deve estar dentro do escopo de proteção deste pedido. Portanto, o escopo de proteção deste pedido deve estar sujeito ao escopo de proteção das reivindicações.

Claims (44)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método de envio de sinal de referência, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende:
    determinar, por um dispositivo de rede, uma pluralidade de elementos de recurso (REs) usados para portar um primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, em que em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e enviar, pelo dispositivo de rede, o primeiro CSI-RS para um dispositivo terminal usando a pluralidade de REs.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso são diferentes uns dos outros.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, CARACTERIZADO pelo fato de que a pluralidade de REs em cada unidade de recurso porta um segundo CSI-RS, valores do segundo CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do segundo CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um segundo código de multiplexação.
  4. 4. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir de uma primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada a um primeiro parâmetro a, e um valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre os seguintes:
    uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso;
    um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta CSIRS durante multiplexação por divisão em código de domínio de frequência; ou uma quantidade de REs ocupados por uma porta CSI-RS em um símbolo em uma unidade de recurso.
  5. 5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, CARACTERIZADO pelo fato de que a primeira sequência piloto é determinada
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    2/10 pelo primeiro parâmetro a.
  6. 6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir da primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada ao primeiro parâmetro a, e o valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre {2,4,8,12}.
  7. 7. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, CARACTERIZADO pelo fato de que o primeiro parâmetro a é enviado para o dispositivo terminal usando sinalização de Controle de Recurso de Rádio RRC após ser determinado pelo dispositivo de rede.
  8. 8. Método de recebimento de sinal de referência, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende:
    receber, por um dispositivo terminal em uma pluralidade de unidades de recurso, sinais enviados por um dispositivo de rede, em que os sinais compreendem um primeiro sinal de referência de informações de estado de canal (CSI-RS);
    determinar, pelo dispositivo terminal, uma pluralidade de elementos de recurso (REs) usados para portar o primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSIRS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e obter, pelo dispositivo terminal, o primeiro CSI-RS na pluralidade de REs.
  9. 9. Método, de acordo com a reivindicação 8, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso são diferentes uns dos outros.
  10. 10. Método, de acordo com a reivindicação 8 ou 9, CARACTERIZADO pelo fato de que a pluralidade de REs em cada unidade de recurso porta um segundo CSI-RS, valores do segundo CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do segundo CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um segundo código de
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    3/10 multiplexação.
  11. 11. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 10, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir de uma primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada a um primeiro parâmetro a, e um valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre os seguintes:
    uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso;
    um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta CSIRS durante multiplexação por divisão em código de domínio de frequência; ou uma quantidade de REs ocupados por uma porta CSI-RS em um símbolo em uma unidade de recurso.
  12. 12. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 11, CARACTERIZADO pelo fato de que a primeira sequência piloto é determinada pelo primeiro parâmetro a.
  13. 13. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 11, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir da primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada ao primeiro parâmetro a, e o valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre {2,4,8,12}.
  14. 14. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 12, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo terminal recebe, usando sinalização de Controle de Recurso de Rádio (RRC), o primeiro parâmetro a enviado pelo dispositivo de rede.
  15. 15. Dispositivo de rede, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo compreende:
    um processador, configurado para determinar uma pluralidade de elementos de recurso (REs) usados para portar um primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e um transceptor, configurado para enviar o primeiro CSI-RS para um
    Petição 870190082106, de 22/08/2019, pág. 233/240
    4/10 dispositivo terminal usando a pluralidade de REs.
  16. 16. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 15, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso são diferentes uns dos outros.
  17. 17. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 15 ou 16, CARACTERIZADO pelo fato de que a pluralidade de REs em cada unidade de recurso porta um segundo CSI-RS, valores do segundo CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do segundo CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um segundo código de multiplexação.
  18. 18. Dispositivo de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 17, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir de uma primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada a um primeiro parâmetro a, e um valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre os seguintes:
    uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso; um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta CSIRS durante multiplexação por divisão em código de domínio de frequência; ou uma quantidade de REs ocupados por uma porta CSI-RS em um símbolo em uma unidade de recurso.
  19. 19. Dispositivo de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 18, CARACTERIZADO pelo fato de que a primeira sequência piloto é determinada pelo primeiro parâmetro a.
  20. 20. Dispositivo de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 18, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir da primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada ao primeiro parâmetro a, eo valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre {2,4,8,12}.
  21. 21. Dispositivo de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 19, CARACTERIZADO pelo fato de que o processador é configurado adicionalmente para determinar o primeiro parâmetro a; e o transceptor é configurado para enviar o primeiro parâmetro a determinado pelo processador, para o dispositivo terminal usando sinalização de Controle de Recurso de Rádio (RRC).
    Petição 870190082106, de 22/08/2019, pág. 234/240
    5/10
  22. 22. Dispositivo terminal, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo compreende:
    um transceptor, configurado para receber, em uma pluralidade de unidades de recurso, sinais enviados por um dispositivo de rede, em que os sinais compreendem um primeiro CSI-RS; e pelo menos um processador, configurado para determinar uma pluralidade de elementos de recurso REs usados para portar o primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação, em que o pelo menos um processador é configurado adicionalmente para obter o primeiro CSI-RS na pluralidade determinada de REs.
  23. 23. Dispositivo terminal, de acordo com a reivindicação 22, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso são diferentes uns dos outros.
  24. 24. Dispositivo terminal, de acordo com a reivindicação 22 ou 23, CARACTERIZADO pelo fato de que a pluralidade de REs em cada unidade de recurso porta adicionalmente um segundo CSI-RS, valores do segundo CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do segundo CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um segundo código de multiplexação.
  25. 25. Dispositivo terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 22 a 24, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir de uma primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada a um primeiro parâmetro a, e um valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre os seguintes:
    uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso;
    um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta CSIRS durante multiplexação por divisão em código de domínio de frequência; ou uma quantidade de REs ocupados por uma porta CSI-RS em um
    Petição 870190082106, de 22/08/2019, pág. 235/240
    6/10 símbolo em uma unidade de recurso.
  26. 26. Dispositivo terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 22 a 25, CARACTERIZADO pelo fato de que a primeira sequência piloto é determinada pelo primeiro parâmetro a.
  27. 27. Dispositivo terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 22 a 25, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir da primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada ao primeiro parâmetro a, e o valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre {2,4,8,12}.
  28. 28. Dispositivo terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 22 a 27, CARACTERIZADO pelo fato de que o transceptor recebe, usando sinalização de Controle de Recurso de Rádio (RRC), o primeiro parâmetro a enviado pelo dispositivo de rede.
  29. 29. Dispositivo de rede, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo compreende:
    um modulo de processamento, configurado para determinar uma pluralidade de elementos de recurso (REs) usados para portar um primeiro CSIRS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs em cada unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e um modulo transceptor, configurado para enviar o primeiro CSI-RS para um dispositivo terminal usando a pluralidade de REs.
  30. 30. Dispositivo terminal, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo compreende:
    um modulo transceptor, configurado para receber, em uma pluralidade de unidades de recurso, sinais enviados por um dispositivo de rede, em que os sinais compreendem o primeiro CSI-RS; e um modulo de processamento, configurado para determinar uma pluralidade de elementos de recurso (REs) usados para portar o primeiro CSIRS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de
    Petição 870190082106, de 22/08/2019, pág. 236/240
    7/10 unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação, em que o modulo de processamento é configurado adicionalmente para obter o primeiro CSI-RS na pluralidade determinada de REs.
  31. 31. Produto de programa de computador, CARACTERIZADO pelo fato de que o produto de programa de computador compreende código de programa de computador, e quando o código de programa de computador é rodado por um dispositivo de rede, o dispositivo de rede é habilitado para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 7; ou quando o código de programa de computador é rodado por um dispositivo terminal, o dispositivo terminal é habilitado para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 8 a 14.
  32. 32. Mídia legível por computador não transitória, CARACTERIZADA pelo fato de que a mídia legível por computador armazena código de programa, e o código de programa compreende uma instrução usada para realizar um método de recebimento de sinal de referência, em que compreende:
    receber, sinais compreendendo um primeiro sinal de referência de informações de estado de canal (CSI-RS);
    determinar, uma pluralidade de elementos de recurso (REs) usados para portar o primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e obter, o primeiro CSI-RS na pluralidade de REs.
  33. 33. Mídia legível por computador não transitória, de acordo com a reivindicação 32, CARACTERIZADA pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso são
    Petição 870190082106, de 22/08/2019, pág. 237/240
    8/10 diferentes uns dos outros.
  34. 34. Mídia legível por computador não transitória, de acordo com a reivindicação 32, CARACTERIZADA pelo fato de que a pluralidade de REs em cada unidade de recurso porta um segundo CSI-RS, valores do segundo CSIRS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do segundo CSIRS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um segundo código de multiplexação.
  35. 35. Mídia legível por computador não transitória, de acordo com a reivindicação 32, CARACTERIZADA pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir de uma primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada a um primeiro parâmetro a, e um valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre os seguintes:
    uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso;
    um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta CSIRS durante multiplexação por divisão em código de domínio de frequência; ou uma quantidade de REs ocupados por uma porta CSI-RS em um símbolo em uma unidade de recurso.
  36. 36. Mídia legível por computador não transitória, de acordo com a reivindicação 35, CARACTERIZADA pelo fato de que a primeira sequência piloto é determinada pelo primeiro parâmetro a.
  37. 37. Mídia legível por computador não transitória, de acordo com a reivindicação 36, CARACTERIZADA pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir da primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada ao primeiro parâmetro a, e o valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre {2,4,8,12}.
  38. 38. Chip, CARACTERIZADO pelo fato de que o chip compreende pelo menos um dentre processadores e interface:
    o pelo menos um dentre processadores, configurado para executar o código de programa armazenado em uma memória para realizar um método de recebimento de sinal de referência, em que compreende:
    controlar, recebimento de sinais a partir de uma pluralidade de unidades de recurso, em que os sinais compreendem um primeiro sinal de referência de informações de estado de canal (CSI-RS);
    determinar, uma pluralidade de elementos de recurso (REs) usados
    Petição 870190082106, de 22/08/2019, pág. 238/240
    9/10 para portar o primeiro CSI-RS, em que a pluralidade de REs está distribuída em uma pluralidade de unidades de recurso, e em cada unidade de recurso, uma pluralidade de REs usados para portar o primeiro CSI-RS está localizada em uma pluralidade de subportadoras em um mesmo símbolo, valores do primeiro CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do primeiro CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um primeiro código de multiplexação; e obter, o primeiro CSI-RS na pluralidade de REs.
  39. 39. Chip, de acordo com a reivindicação 38, CARACTERIZADO pelo fato de que a memória está integrada ao processador, ou independente do processador.
  40. 40. Chip, de acordo com a reivindicação 38, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS portado na pluralidade de REs em cada unidade de recurso são diferentes uns dos outros.
  41. 41. Chip, de acordo com a reivindicação 38, CARACTERIZADO pelo fato de que a pluralidade de REs em cada unidade de recurso porta um segundo CSI-RS, valores do segundo CSI-RS portado em pelo menos dois REs são diferentes, e valores do segundo CSI-RS são carregados para a pluralidade de REs na unidade de recurso usando um segundo código de multiplexação.
  42. 42. Chip, de acordo com a reivindicação 41, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir de uma primeira sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada a um primeiro parâmetro a, e um valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre os seguintes:
    uma quantidade de REs em um símbolo em uma unidade de recurso;
    um comprimento de um código ortogonal usado por uma porta CSIRS durante multiplexação por divisão em código de domínio de frequência; ou uma quantidade de REs ocupados por uma porta CSI-RS em um símbolo em uma unidade de recurso.
  43. 43. Chip, de acordo com a reivindicação 42, CARACTERIZADO pelo fato de que a primeira sequência piloto é determinada pelo primeiro parâmetro a.
  44. 44. Chip, de acordo com a reivindicação 43, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores do primeiro CSI-RS são selecionados a partir da primeira
    Petição 870190082106, de 22/08/2019, pág. 239/240
    10/10 sequência piloto, a primeira sequência piloto está correlacionada ao primeiro parâmetro a, e o valor do primeiro parâmetro a compreende pelo menos um dentre {2,4,8,12}.
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