CN101917726B - 一种减小用户设备带外辐射的方法和用户设备 - Google Patents

一种减小用户设备带外辐射的方法和用户设备 Download PDF

Info

Publication number
CN101917726B
CN101917726B CN201010227199.3A CN201010227199A CN101917726B CN 101917726 B CN101917726 B CN 101917726B CN 201010227199 A CN201010227199 A CN 201010227199A CN 101917726 B CN101917726 B CN 101917726B
Authority
CN
China
Prior art keywords
frequency band
srs
cell
offset
channel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201010227199.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101917726A (zh
Inventor
毕存磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenyang Liansheng Technology Co Ltd
Original Assignee
New Postcom Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by New Postcom Equipment Co Ltd filed Critical New Postcom Equipment Co Ltd
Priority to CN201010227199.3A priority Critical patent/CN101917726B/zh
Publication of CN101917726A publication Critical patent/CN101917726A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101917726B publication Critical patent/CN101917726B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种减小用户设备UE带外辐射的方法和一种用户设备UE。所述方法包括:将小区探测参考符号SRS频带和/或小区前序格式4物理随机接入信道PF4PRACH频带,在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带远离相邻频段信道的配置频带;UE根据偏移后的小区SRS频带,发射SRS;和/或,根据偏移后的小区PF4PRACH频带,发射PF4PRACH。本发明的技术方案,能够减小UE进行SRS发射和/或PF4PRACH发射所带来的带外辐射。

Description

一种减小用户设备带外辐射的方法和用户设备
技术领域
本发明长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统技术领域,特别是涉及一种减小用户设备(UE)带外辐射的方法和装置。
背景技术
图1是现有的LTE工作频段中上行和下行邻道共存场景的示意图。根据当前LTE工作频段的定义,存在如图1所示的部署场景,即一个工作频段的上行(UL)信道和相邻频段的下行(DL)信道共存。在上述场景中,用户设备(UE)双工滤波器的截止频率(图1中用网格图案表示)大于频段间的保护带宽(GB,图1中用斜条纹图案表示)。为了不降低频谱分配、允许工作在频段边沿的信道使用高的信道带宽,LTE必须提供一些能够减小UE频谱辐射的方法。
图2是现有技术中的一种减小UE频谱辐射的配置方法的示意图。如图2所示,物理上行控制信道(PUCCH,Physical Uplink ControlChannel)格式2(Format2)的区域由小区特定的参数设置,增大使得PUCCH信号及其镜像信号(由IQ不平衡产生)的三阶互调产物(由非线性产生)落在系统信道边沿。PUCCH Format2区域中未使用的部分可以用于物理上行共享信道(PUSCH)的调度,但要保证由PUSCH产生IM产物满足和相邻频带共存的辐射要求。该配置方法可以通过减小靠近共存频段边沿的PUSCH的发射功率来减小UE的上行发射的带外辐射,同时保证了PUCCH的覆盖和性能。
但是,上述方法没有考虑探测参考符号(SRS,SoundingReference Symbol)发射和前序格式4(Preamble Format4)物理随机接入信道(PRACH)发射的影响。这里,对于前序格式0-3(Preamble Format0-3)的PRACH的,由于配置到PUCCH区域的内部,只要保证配置合理,就不会对邻道产生过大的带外辐射,因此不予考虑。在以下的申请文件中将前序格式4物理随机接入信道简称为PF4PRACH。
为了后续的阐述方便,这里先介绍现有技术中的SRS和PF4PRACH频带配置情况。
在协议TS36.211中,SRS频带的分配采用树形的结构,UE SRS频域的起始位置k0的定义如公式(1)所示:
k 0 = k 0 ′ + Σ b = 0 B SRS 2 M sc , b RS n b - - - ( 1 )
其中,对于常规上行子帧,k′0定义如公式(2)所示:
对于上行导频时隙(UpPTS),k′0定义如公式(3)所示:
当((nfmod2)×(2-NSP)+nhf)mod2=0   (3)
kTC其他
其中,BSRS是树形结构总的层数,是层b的SRS带宽,mSRS,O是层0的SRS带宽(以子载波为单位),是一个资源块(RB)里包含的子载波的数量;nf是系统帧号;nhf是半帧标号,一个无线帧内,前一半帧为0,后一个半帧为1;NSP是一个无线帧内下行(DL)到上行(UL)转换点的个数;nb是在层b中UE所在分支的索引;k′0-kTC是小区的SRS频带的起始位置(对于一个小区来说,该小区下的UE SRS的频域在该小区的SRS频带范围内跳变);是本信道的上行配置频带的带宽,单位为物理资源块(PRB);kTC是UE在传输梳(Transmission Comb)中的偏移;如果表示在上行导频时隙中SRS带宽的参数srsMaxUpPTS的取值为“真(TRUE)”,则 m SRS , 0 max = ma x c ∈ C { m SRS , 0 c } ≤ ( N RB UL - 6 N RA ) , 否则 m SRS , 0 max = m SRS , 0 . 这里,公式表示上行导频时隙内小区SRS的带宽并不是按照系统配置的SRS带宽取值,而是按照从上行配置频带的带宽中去除PF4PRACH所占带宽(6NRA)后所能支持的最大SRS带宽取值。
从上述关于k′0的表达式(2)可以看出,对于常规子帧,小区的SRS频带固定的位于本信道上行配置频带的中部,如图3所示。图3是常规子帧的SRS频带示意图。在图3中,示意出了本信道上行配置频带的带宽为50个PRB、参数CSRS等于0和2时,常规子帧的SRS频带的位置。这里需要说明的是,现有技术中,在给定CSRS的情况下,通过查表获得对应的mSRS,O,因此CSRS是影响k′0的一个参数。
根据当前协议36.211,对帧结构类型2,PF4PRACH频带的起始位置的定义如公式(4)所示:
其中,nf是系统帧号;NSP是一个无线帧内下行(DL)到上行(UL)转换点的个数;fPA是随机接入资源的索引;分别表示随机接入资源位于前一个半帧和后一个半帧。
从上述的表达式(3)和(4)可以看出,对于UpPTS,PF4PRACH频带和SRS频带起始于信道配置频带的边沿,如图4所示。图4是UpPTS的SRS频带和PF4PRACH频带的示意图。在图4中,示意出了信道的上行配置频带的带宽为50个PRB、fRA等于0、参数CSRS等于2时,UpPTS内的SRS频带的位置和PF4PRACH频带的位置(图4中,用斜条纹图案示意出了PF4PRACH频带)。
根据图3和图4,现有的SRS频带和PF4PRACH频带起始位置的定义方式,在上行和下行相邻信道共存的场景,存在以下问题:
1,常规子帧内,UE SRS频带可能位于图3中的左侧的网格区域,尤其是在SRS跳频的情况下。由于SRS的功率控制是基于PUSCH的功率控制,SRS发射功率可能会比较高,此时会产生较高的带外辐射,对邻道产生干扰;
2,UpPTS内,SRS可能靠近相邻频段信道。由于SRS的功率控制是基于PUSCH的功率控制,SRS发射功率可能会比较高,此时会产生较高的带外辐射,对邻道产生干扰;
3,UpPTS内,PF4PRACH可能靠近相邻频段信道。由于PF4PRACH采用开环功率控制,PRACH发射功率可能会比较高,此时会产生较高的带外辐射,对邻道产生干扰。
综上所述,在现有的LTE系统中,UE的带外辐射有待进一步减小。
发明内容
本发明公开了一种减小UE带外辐射的方法,该方法能够减小UE进行SRS发射和/或PF4PRACH发射所带来的带外辐射。
本发明还公开了一种UE,该UE减小了进行SRS发射和/或PF4PRACH发射所带来的带外辐射。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明公开了一种减小用户设备UE带外辐射的方法,该方法应用于长期演进LTE系统中,该方法包括:
将小区探测参考符号SRS频带和/或小区前序格式4物理随机接入信道PF4PRACH频带,在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带远离相邻频段信道的配置频带;
UE根据偏移后的小区SRS频带,发射SRS;和/或,根据偏移后的小区PF4PRACH频带,发射PF4PRACH。
该方法中,所述将小区SRS频带和/或小区PF4PRACH的频带,在本信道的配置频带范围内进行偏移包括:
对于常上行规子帧,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定K0,并根据如下的公式计算k′0
其中,是本信道的上行配置频带的带宽,mSRS,O是树形结构的第0层的带宽,是一个物理资源块里包含的子载波的数量;KTC是UE在传输梳中的偏移;K0是偏移后的SRS频带的中心位置相对于本信道的上行配置频带的中心位置的偏移量;
和/或,
对于上行导频时隙,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定KL和Kh,并根据如下公式计算k′0
其中,nf是系统帧号;NSP是一个无线帧内下行到上行转换点的个数;nhf是半帧标号;KL是偏移后的SRS频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Kh是偏移后的SRS频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量;
和/或,
对于上行导频时隙,确定KLL和Khh,根据如下公式计算小区PF4PRACH频带的起始位置
其中,分别表示随机接入资源位于前一个半帧和后一个半帧;fRA是随机接入资源的索引;KLL是偏移后的PF4PRACH频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Khh是偏移后的PF4PRACH频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量。
该方法中,
K0取-31到31范围内的整数;
KL取0到56范围内的整数;
Kh取0到56范围内的整数;
KLL取0到56范围内的整数;
Khh取0到56范围内的整数。
本发明还公开了一种UE,该UE包括:偏移处理模块和发射模块,其中:
偏移处理模块,用于将小区探测参考符号SRS频带和/或小区前序格式4物理随机接入信道PF4PRACH频带,在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带远离相邻频段信道的配置频带,并将偏移后的小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带通知给发射模块,
发射模块,用于根据偏移后的小区SRS频带,发射SRS;和/或,用于根据偏移后的小区PF4PRACH频带,发射PF4PRACH。
该UE中,所述偏移处理模块用于,
对于常上行规子帧,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定K0,并根据如下的公式计算k′0
其中,是本信道的上行配置频带的带宽,mSRS,O是树形结构的第0层的带宽,是一个物理资源块里包含的子载波的数量;kTC是UE在传输梳中的偏移;K0是偏移后的SRS频带的中心位置相对于本信道的上行配置频段的中心位置的偏移量;
和/或,
对于上行导频时隙,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定KL和Kh,根据如下公式计算k′0
其中,nf是系统帧号;NSP是一个无线帧内下行到上行转换点的个数;nhf是半帧标号;KL是偏移后的SRS频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Kh是偏移后的SRS频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量;
和/或,
对于上行导频时隙,确定KLL和Khh,根据如下公式计算小区PF4PRACH频带的起始位置
其中,分别表示随机接入资源位于前一个半帧和后一个半帧;fRA是随机接入资源的索引;KLL是偏移后的PF4PRACH频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Khh是偏移后的PF4PRACH频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量。
该UE中,所述偏移模块,用于将K0取-31到31范围内的整数;将KL取0到56范围内的整数;将Kh取0到56范围内的整数;将KLL取0到56范围内的整数;将Khh取0到56范围内的整数。
由上述可见,本发明这种将小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带,在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带远离相邻频段信道的配置频带,在此基础上,UE根据偏移后的小区SRS频带,发射SRS,和/或,根据偏移后的小区PF4PRACH频带,发射PF4PRACH的技术方案,使得UE发射SRS和/或PF4PRACH时的频率远离相邻频段信道的配置频带,减小了由此而产生的带外辐射以及对邻道的干扰。
附图说明
图1是现有的LTE工作频段中上行和下行邻道共存场景的示意图;
图2是现有技术中的一种减小UE频谱辐射的配置方法的示意图;
图3是常规子帧的SRS频带示意图;
图4是UpPTS的SRS频带和PF4PRACH频带的示意图;
图5是本发明实施例一种减小UE带外辐射的方法的流程图;
图6是本发明中常规子帧的偏移后的SRS频带的第一实施例示意图;
图7是本发明中常规子帧的偏移后的SRS频带的第二实施例示意图;
图8是本发明中UpPTS的偏移后的小区PF4PRACH和SRS频带的第一实施例示意图;
图9是本发明中UpPTS的偏移后的小区PF4PRACH和SRS频带的第二实施例示意图;
图10是本发明实施例一种UE的组成结构框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。
图5是本发明实施例一种减小UE带外辐射的方法的流程图。该方法应用于长期演进LTE系统中,如图5所示,该方法包括:
步骤501,将小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带,在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带远离相邻频段信道的配置频带。
步骤502,UE根据偏移后的小区SRS频带,发射SRS;和/或,根据偏移后的小区PF4PRACH频带,发射PF4PRACH。
图5所示的方法,使得UE发射SRS和/或PF4PRACH时的频率远离相邻频段信道的配置频带,减小了由此而产生的带外辐射以及对邻道的干扰。
另外,在现有方案中,在常规子帧内,SRS带宽可能不能够完全覆盖图3中右侧的网格区域。由于PUSCH可以在PUCCH Format2区域未使用的部分进行调度,如果分配的PUCCH Format2区域比较大且不能够被SRS覆盖,则基站eNB不能够有效的对此区域进行有效的频率选择性调度,进而影响系统的吞吐量。因此在本发明中,对小区SRS频带进行偏移,尽可能使小区SRS频带远离相邻信道频带的同时,令SRS频带尽可能的覆盖另一侧PUCCH Format2区域中未被使用的部分。
为了使本发明的技术方案更加清楚、明白,以下对常规上行子帧和对于上行导频时隙UpPTS分别进行说明。
对于上行常规,增加一个小区级的参数K0,K0的定义如公式(5)所示:
K0=偏移后SRS频带的中心位置-信道的上行配置频段的中心位置;(5)
可以看出,K0是偏移后的SRS频带的中心位置相对于本信道的上行配置频带的中心位置的偏移量,单位为PRB。
这样,在本发明中,对于常规上行子帧,计算小区SRS频带的起始位置K′0-kTC时,k′0的定义如公式(6)所示:
比较公式(6)和公式(2)可以看出,这里是对SRS频带整体进行了偏移,偏移量为K0
根据公式(6)适当地配置K0,使得小区SRS频带尽可能的远离相邻频段信道,同时尽可能的覆盖本信道的配置频段的另一侧PUCCH Format2区域未被使用的部分。
图6是本发明中常规子帧的偏移后的SRS频带的第一实施例示意图。图7是本发明中常规子帧的偏移后的SRS频带的第二实施例示意图。图6和7中,示意出了本信道上行配置频带的带宽为50个PRB、参数CSRS等于2时,常规子帧的偏移后的SRS频带的位置。图6和图7的区别在于,相邻频段信道的位置不同。在图6中,相邻频段信道在左边,因此小区SRS频带尽可能地向右偏移,本图6中正好偏移到了本信道的上行配置频带的右边沿,K0=5。而在图7中,相邻频段信道在右边,因此小区SRS频带尽可能地向左偏移,怎图7中正好偏移到了本信道的上行配置频带的左边沿,K0=-5。
由上述可见,小区SRS频带的偏移准则是:尽可能地远离相邻频段信道,但不能超出本信道的配置频带范围。因此根据现行的标准,K0的取值范围为{-31,-30,...,30,31},即K0取-31到31范围内的整数。
对于UpPTS,增加四个小区级的参数:
KL:偏移后的SRS频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量,单位为PRB;
Kh:偏移后的SRS频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量,单位为PRB;
KLL:偏移后的PF4PRACH频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量,单位为PRB;
Khh:偏移后的PF4PRACH频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量,单位为PRB。
这样,在本发明中,对于UpPTS,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,k′0的定义如公式(7)所示:
根据公式(7)适当地配置KL和Kh,使得小区SRS频带尽可能的远离相邻频段信道,同时尽可能的覆盖本信道的配置频段的另一侧的区域。
在本发明中,对于UpPTS,小区PF4PRACH频带的起始位置的定义如公式(8)所示:
根据公式(8)适当地配置KLL和Khh,使得小区PF4PRACH频带尽可能的远离相邻频段信道。
图8是本发明中UpPTS的偏移后的小区PF4PRACH和SRS频带的第一实施例示意图。图9是本发明中UpPTS的偏移后的小区PF4PRACH和SRS频带的第二实施例示意图。在图8和图9中,示意出了信道的上行配置频带的带宽为50个PRB、fRA等于0、参数CSRS等于2时,UpPTS内的偏移后的SRS频带的位置和偏移后的PF4PRACH频带的位置。图8和图9的区别在于,相邻频段信道的位置不同。在图8中,相邻频段信道在左边,而在图9中,相邻频段信道在右边。
由上述可见,对于UpPTS,小区SRS频带和PF4PRACH频带的偏移准则是:尽可能地远离相邻频段信道,但不能超出本信道的配置频带范围。因此根据现行的标准,KL、Kh、KLL和Khh的取值范围均为{0,1,...,55,56},即均取0到56范围内的整数。
本发明的上述方案与现有技术相比,有以下优点:
(1)常规子帧内,可以灵活地配置小区SRS频带的位置,减小UE带外辐射。
(2)常规子帧内,可以灵活地配置小区SRS频带的位置,尽可能地覆盖PUCCH Format2区域中未被使用的部分,使得基站eNB可以对此区域根据UE发射的SRS进行有效的频率选择性调度,提高系统吞吐量。
(3)在UpPTS内,可以灵活地配置小区PF4PRACH频带和小区SRS频带的位置,减小UE的带外辐射。
(4)本发明的减小UE带外辐射的方法,相对于现有的方法(如增加UE的带外滤波器)更灵活且可以节省UE的成本。
基于上述实施例,接下来给出本发明中的一种UE的组成结构。
图10是本发明实施例一种UE的组成结构框图。如图10所示,该UE包括:偏移处理模块1001和发射模块1002,其中:
偏移处理模块1001,用于将小区探测参考符号SRS频带和/或小区前序格式4物理随机接入信道PF4PRACH频带,在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带远离相邻频段信道的配置频带,并将偏移后的小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带通知给发射模块1002,
发射模块1002,用于根据偏移后的小区SRS频带,发射SRS;和/或,用于根据偏移后的小区PF4PRACH频带,发射PF4PRACH。
在图10中,所述偏移处理模块1001用于,
对于常上行规子帧,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定K0,并根据如下的公式计算k′0
其中,是本信道的上行配置频带的带宽,mSRS,O是树形结构的第0层的带宽,是一个物理资源块里包含的子载波的数量;kTC是UE在传输梳中的偏移;K0是偏移后的SRS频带的中心位置相对于本信道的上行配置频段的中心位置的偏移量;
和/或,
对于上行导频时隙,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定KL和Kh,根据如下公式计算k′0
其中,nf是系统帧号;NSP是一个无线帧内下行到上行转换点的个数;nhf是半帧标号;KL是偏移后的SRS频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Kh是偏移后的SRS频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量;
和/或,
对于上行导频时隙,确定KLL和Khh,根据如下公式计算小区PF4PRACH频带的起始位置
其中,分别表示随机接入资源位于前一个半帧和后一个半帧;fRA是随机接入资源的索引;KLL是偏移后的PF4PRACH频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Khh是偏移后的PF4PRACH频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量。
在图10中,所述偏移模块1001,用于将K0取-31到31范围内的整数;将K0取-31到31范围内的整数;将KL取0到56范围内的整数;将Kh取0到56范围内的整数;将KLL取0到56范围内的整数;将Khh取0到56范围内的整数。
综上所述,本发明这种将小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带,在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带和/或小区PF4PRACH频带远离相邻频段信道的配置频带,在此基础上,UE根据偏移后的小区SRS频带,发射SRS,和/或,根据偏移后的小区PF4PRACH频带,发射PF4PRACH的技术方案,使得UE发射SRS和/或PF4PRACH时的频率远离相邻频段信道的配置频带,减小了由此而产生的带外辐射以及对邻道的干扰。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (6)

1.一种减小用户设备UE带外辐射的方法,其特征在于,该方法应用于长期演进LTE系统中,该方法包括:
将小区探测参考符号SRS频带在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带远离相邻频段信道的配置频带;或将小区探测参考符号SRS频带和小区前序格式4物理随机接入信道PF4PRACH频带在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带和小区PF4PRACH频带远离相邻频段信道的配置频带;对于常规上行子帧,令小区SRS频带覆盖远离相邻频段信道的PUCCHFormat2区域中未被使用的部分;
UE根据偏移后的小区SRS频带发射SRS;或根据偏移后的小区SRS频带发射SRS,根据偏移后的小区PF4PRACH频带发射PF4PRACH。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将小区SRS频带在本信道的配置频带范围内进行偏移,或将小区探测参考符号SRS频带和小区PF4PRACH的频带在本信道的配置频带范围内进行偏移包括:
对于常规上行子帧,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定K0,并根据如下的公式计算k′0
其中,是本信道的上行配置频带的带宽,mSRS,O是树形结构的第0层的带宽,是一个物理资源块里包含的子载波的数量;kTC是UE在传输梳中的偏移;K0是偏移后的SRS频带的中心位置相对于本信道的上行配置频带的中心位置的偏移量;
和/或,
对于上行导频时隙,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定KL和Kh,并根据如下公式计算k′0
其中,nf是系统帧号;NSP是一个无线帧内下行到上行转换点的个数;nhf是半帧标号;KL是偏移后的SRS频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Kh是偏移后的SRS频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量;6NRA是PF4PRACH所占带宽;
和/或,
对于上行导频时隙,确定KLL和Khh,根据如下公式计算小区PF4PRACH频带的起始位置
其中,分别表示随机接入资源位于前一个半帧和后一个半帧;fRA是随机接入资源的索引;KLL是偏移后的PF4PRACH频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Khh是偏移后的PF4PRACH频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
K0取-31到31范围内的整数;
KL取0到56范围内的整数;
Kh取0到56范围内的整数;
KLL取0到56范围内的整数;
Khh取0到56范围内的整数。
4.一种UE,其特征在于,该UE包括:偏移处理模块和发射模块,其中:
偏移处理模块,用于将小区探测参考符号SRS频带在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带远离相邻频段信道的配置频带;或将小区探测参考符号SRS频带和小区前序格式4物理随机接入信道PF4PRACH频带在本信道的配置频带范围内进行偏移,使得小区SRS频带和小区PF4PRACH频带远离相邻频段信道的配置频带,对于常规上行子帧,令小区SRS频带覆盖远离相邻频段信道的PUCCH Format2区域中未被使用的部分,并将偏移后的小区SRS频带或偏移后的小区SRS频带和小区PF4PRACH频带通知给发射模块,
发射模块,用于根据偏移后的小区SRS频带发射SRS;或用于根据偏移后的小区SRS频带发射SRS,根据偏移后的小区PF4PRACH频带,发射PF4PRACH。
5.根据权利要求4所述的UE,其特征在于,所述偏移处理模块用于,
对于常规上行子帧,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定K0,并根据如下的公式计算k′0
其中,是本信道的上行配置频带的带宽,mSRS,O是树形结构的第0层的带宽,是一个物理资源块里包含的子载波的数量;kTC是UE在传输梳中的偏移;K0是偏移后的SRS频带的中心位置相对于本信道的上行配置频段的中心位置的偏移量;
和/或,
对于上行导频时隙,计算小区SRS频带的起始位置k′0-kTC时,先确定KL和Kh,并根据如下公式计算k′0
其中,nf是系统帧号;NSP是一个无线帧内下行到上行转换点的个数;nhf是半帧标号;KL是偏移后的SRS频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Kh是偏移后的SRS频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量;6NRA是PF4PRACH所占带宽;
和/或,
对于上行导频时隙,确定KLL和Khh,根据如下公式计算小区PF4PRACH频带的起始位置
其中,分别表示随机接入资源位于前一个半帧和后一个半帧;fRA是随机接入资源的索引;KLL是偏移后的PF4PRACH频带的起始位置相对于本信道上行配置频段的起始位置的偏移量;Khh是偏移后的PF4PRACH频带的结束位置相对于本信道上行配置频段的结束位置的偏移量。
6.根据权利要求5所述的UE,其特征在于,
所述偏移模块,用于将K0取-31到31范围内的整数;将K0取-31到31范围内的整数;将KL取0到56范围内的整数;将Kh取0到56范围内的整数;将KLL取0到56范围内的整数;将Khh取0到56范围内的整数。
CN201010227199.3A 2010-07-15 2010-07-15 一种减小用户设备带外辐射的方法和用户设备 Expired - Fee Related CN101917726B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010227199.3A CN101917726B (zh) 2010-07-15 2010-07-15 一种减小用户设备带外辐射的方法和用户设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010227199.3A CN101917726B (zh) 2010-07-15 2010-07-15 一种减小用户设备带外辐射的方法和用户设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101917726A CN101917726A (zh) 2010-12-15
CN101917726B true CN101917726B (zh) 2014-09-24

Family

ID=43325085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010227199.3A Expired - Fee Related CN101917726B (zh) 2010-07-15 2010-07-15 一种减小用户设备带外辐射的方法和用户设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101917726B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102685753B (zh) * 2011-03-07 2016-08-31 北京邮电大学 Lte保护频带的使用方法和装置
CN110572169A (zh) * 2019-09-10 2019-12-13 展讯通信(上海)有限公司 相邻信道干扰降低方法和终端
CN112083227B (zh) * 2020-08-27 2021-05-14 电子科技大学 一种基于fpa的i/q失衡相位误差补偿方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101478340A (zh) * 2009-01-21 2009-07-08 中兴通讯股份有限公司 时分双工系统上行导频时隙内测量参考信号的发送方法
WO2010014353A1 (en) * 2008-07-31 2010-02-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for interference reduction in wireless communication systems
CN101674597A (zh) * 2009-09-30 2010-03-17 中兴通讯股份有限公司 对终端的异系统干扰和对终端总体干扰的评估方法和装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010014353A1 (en) * 2008-07-31 2010-02-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for interference reduction in wireless communication systems
CN101478340A (zh) * 2009-01-21 2009-07-08 中兴通讯股份有限公司 时分双工系统上行导频时隙内测量参考信号的发送方法
CN101674597A (zh) * 2009-09-30 2010-03-17 中兴通讯股份有限公司 对终端的异系统干扰和对终端总体干扰的评估方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN101917726A (zh) 2010-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3533265B1 (en) Coexistence of interleaved and contiguous uplink transmissions
CN108886445B (zh) 针对未授权载波的srs设计方法和装置
CN110169164B (zh) 用户终端及无线通信方法
CN108702779B (zh) 确定用于上行链路控制信道上的发送的参数的方法
CN111316589B (zh) 发送基于多个时隙的长pucch的方法和设备
US10123285B2 (en) Method for reducing transmission power and vehicle-to-everything (V2X) communication device thereof
EP2944147B1 (en) Simultaneous uplink transmissions in dual connectivity mode
CN107079301B (zh) 用于无线通信的方法和装置
EP3167675B1 (en) Method and apparatus for transmitting wi-fi signals in unlicensed spectrum in wireless communication system
WO2017130970A2 (ja) 基地局装置、端末装置および通信方法
KR102537234B1 (ko) 비면허 대역 채널 액세스 방법, 장치, 및 시스템
CN115174025A (zh) 在支持feNB-IOT操作的TDD中的上行链路传输
CN109462890B (zh) 随机接入方法及装置
WO2018008404A2 (ja) 基地局装置、端末装置および通信方法
US10085155B2 (en) Method for fast channel measurement and feedback in a LTE licensed-assisted access based communication system
WO2018085044A1 (en) User equipment (ue), evolved node-b (enb) and methods for signaling of new radio (nr) physical uplink control channel (pucch) allocations
EP3547587A1 (en) Data transmission method, network equipment, and terminal equipment
US11134488B2 (en) Base station apparatus for communicating with a terminal apparatus using multiple frequency bands
WO2017130968A2 (ja) 基地局装置、端末装置および通信方法
WO2018008405A2 (ja) 基地局装置、端末装置および通信方法
RU2753460C1 (ru) Пользовательский терминал и способ радиосвязи
RU2751218C1 (ru) Пользовательский терминал и способ радиосвязи
US10999868B2 (en) Terminal apparatus, base station apparatus, and communication method
WO2013051285A1 (ja) 小型基地局及び被干渉端末装置検出方法
US20240188122A1 (en) System and method to determine initial bandwidth part for a reduced capacity device

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: SHENYANG XINYOU COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD.

Free format text: FORMER OWNER: NEW POST COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD.

Effective date: 20150701

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20150701

Address after: 110136 Shenyang, Shenbei New Area Province Economic Development Zone, justice, Shen North Road, No. 51, No.

Patentee after: Shenyang New Postcom Equipment Co., Ltd.

Address before: 510663, No. 3, color road, Science City, Guangzhou Development Zone, Guangdong

Patentee before: New Post Communication Equipment Co., Ltd.

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20170626

Address after: 110136 Shenyang, Shenbei New Area Province Economic Development Zone, justice, Shen North Road, No. 51, No.

Patentee after: Shenyang Liansheng Technology Co., Ltd.

Address before: 110136 Shenyang, Shenbei New Area Province Economic Development Zone, justice, Shen North Road, No. 51, No.

Patentee before: Shenyang New Postcom Equipment Co., Ltd.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140924

Termination date: 20200715

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee