CN102412889A - 一种增强上行侦听参考信号的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种增强上行侦听参考信号的方法,基站通知用户设备UE其每个上行天线端口的上行侦听参考信号SRS参数;UE在每个上行天线端口,按照该上行天线端口的SRS参数向基站发送SRS。应用本发明,可以灵活支持上行多种天线配置的SRS发送。
Description
技术领域
本发明涉及参考信号技术领域,特别涉及一种增强上行侦听参考信号(SRS,Sounding Reference Signal)的方法。
背景技术
正交频分多址(OFDMA,Orthogonal Frequency Division Multiple Access)系统的上行链路利用参考信号进行数据解调和信道探测,其中SRS是上行参考信号的一种,主要用于信道探测。
基站为用户设备(UE,User Equipment)配置SRS参数,UE按照配置的SRS参数向基站发送SRS,基站根据UE发送的SRS确定信道质量、进行频率选择性探测、功率控制以及上行定时估计等。
SRS不仅探测了上行信道质量,提供上行信道状态信息,系统还可以利用无线信道上下行互易性的特点,使基站可以基于SRS得到下行信道状态信息,从而进行下行信道的调度和配置,这样将更加贴切更加快速的调度下行链路,节省了上行反馈的开销,提高了系统性能。
现有技术的SRS发送机制主要包括三种方式,即周期发送、单次触发发送和非周期发送,三种方式都是针对单小区,同一种上行天线端口的配置。而今有的UE在上行具备多天线能力,也就要求在发送SRS时,需要细分多种上行天线端口发送不同SRS来支持复杂的系统需求。
随着UE及其他相对基站而言的上行设备无线能力的增强,在上行将具有多根天线和多发多收能力,上行多输入多输出(MIMO,Multiple InputMultiple Output)将成为广泛应用的技术,这对SRS发送机制提出了更多的需求。
发明内容
本发明提供一种增强SRS的方法,该方法支持上行多天线的SRS发送。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种增强上行侦听参考信号的方法,关键在于,该方法包括:
A、基站通知用户设备UE其每个上行天线端口的上行侦听参考信号SRS参数;
B、UE在每个上行天线端口,按照该上行天线端口的SRS参数向基站发送SRS。
可见,在本发明SRS的发送方法中,UE的不同上行天线端口可以分别发送各自的专用SRS,例如可以在不同的上行天线端口发送不同用途的SRS,这里的不同用途可以如周期SRS或非周期SRS等,又例如可以在不同的上行天线端口发送对应不同资源池的SRS,这里的资源池可以如频域区间、或者CoMP小区等。基站可以根据UE发送的SRS确定信道质量、进行频率选择性探测、功率控制以及上行定时估计等,因而针对不同场景,运用SRS目的稍有不同,与此相应,SRS的内在特性可以有相应的差异,例如粗略快速的频率选择性探测的SRS和用于功率控制SRS等,可以选择更为稀疏的梳齿偏移构造等,通过本发明,不同的天线端口可以灵活配置不同SRS,灵活适应系统根据情况运用不同构造的SRS。因此应用本发明的方法可以通过支持上行多天线不同天线端口的SRS不同配置,灵活支持多种需求。
而且当UE采用多天线端口模式发送SRS时,多个天线端口所用的SRS资源可以具有内在关联性,可以通过约定端口之间资源关联方式,简化SRS通知。同理在载波聚合情形中,不同载波中的资源使用也可以具有关联性,可以通过资源约定规则,简化资源通知和简化调度信息。
附图说明
图1为本发明中SRS的发送方法流程图;
图2为本发明中SRS资源的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的和优点更加清楚,下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。
图1为本发明中SRS的发送方法流程图,该流程包括:
步骤11:基站通知UE对应其每个上行天线端口的SRS参数。
步骤12:UE在每个上行天线端口,按照该上行天线端口的SRS参数向基站发送SRS。
可见,在本发明SRS的发送方法中,UE的不同上行天线端口可以分别发送各自的专用SRS,例如可以在不同的上行天线端口发送不同用途的SRS,这里的不同用途的体现可以如周期SRS或非周期SRS等,又例如可以在不同的上行天线端口发送对应不同资源池的SRS,这里的资源池可以如频域区间、或者CoMP小区等,还例如可以在不同的上行天线端口发送不同构造的SRS,这里的不同构造的体现可以如不同上行天线端口的SRS其梳齿偏移的稀疏程度不同,通过本发明,不同的天线端口可以灵活配置不同SRS,灵活适应系统根据情况运用不同构造的SRS。因此应用本发明的方法可以通过支持上行多天线不同天线端口的SRS不同配置,灵活支持多种需求。
作为一种较佳的实施方式,在图1所示的步骤11之前,UE可以在与基站沟通自身的能力信息时,携带自身上行天线端口的定义信息。根据本领域的公知常识,UE可能会在接入网络及之后的不同阶段与基站沟通自身的能力信息,本发明中,对具体在哪一阶段携带上行天线端口的定义信息并不做限定,只要是UE与基站沟通自身的能力信息时,就可以将上行天线端口的定义信息携带在该能力信息中一同上报。基站在获知UE当前的上行天线端口定义信息后,就可以为不同的上行天线端口配置对应的SRS参数,然后执行图1所示的步骤11。
下面给出图1中所示步骤11中基站通知UE其每个上行天线端口对应的SRS参数的较佳实施例。
在现有技术中,基站为UE配置如表一中所示的通用SRS参数、并通知UE,之后UE将所有上行天线作为一种上行天线端口、并按照所配置的SRS参数向基站发送SRS。如果改变SRS参数的配置,基站需要重新通知UE。可见,表一中所示的通用SRS参数只定义一种SRS,具体指示SRS是否为周期发送、发送时使用的时频资源等信息,其中前三项为针对小区中的所有UE都公用的参数。
参数名称 | 取值的种数 |
小区内最大的SRS带宽(SRS Bandwidth Config) | 0~7 |
小区发送SRS的子帧组(SRS Subframe Config) | 0~15 |
小区内UE可用SRS带宽(SRS Bandwidth) | 0~3 |
跳频带宽宽度(SRS Hopping Bandwidth) | 0~3 |
频域位置(Freq Domain Position) | 0~23 |
单个或周期性SRS(duration) | 0~1 |
SRS周期和子帧偏移(SRS Config Index) | 0~1024 |
传输梳齿偏移(Transmission Comb) | 0~1 |
SRS序列的循环移位(Cyclic Shift) | 0~7 |
表一
由于在本发明中,UE在不同上行天线端口发送不同的SRS,沿用表一中的参数定义方式,则基站需要针对不同上行天线端口分别进行多次通知,为简化基站对UE的多个上行天线端口对应的SRS参数的通知,在本实施例中,增加一项上行天线端口参数,该上行天线端口参数可以是不同的二进制数,对应不同的上行天线端口信息,该上行天线端口参数还可以是比特位图(bitmap),对应不同的上行天线端口信息。
结合增加的上行天线端口的参数,本实施例中基站对UE的多个上行天线端口的SRS参数进行通知时,可以采用如下方式:
第一,当针对小区内的所有UE存在公用SRS参数时,例如表一中的前三项针对小区内所有UE均适用的情况,这时,公用SRS参数只需通知一次;同理,当针对同一UE的不同上行天线端口的SRS参数有部分相同时,如某些情形下不同上行天线端口的时频位置参数可以共用,这部分相同的SRS参数只需通知一次,并通过上行天线端口参数指示这部分相同的SRS参数对哪些上行天线端口适用,其他不相同的SRS参数需要分别通知,并通过上行天线端口的参数分别指示每一部分单独通知的SRS参数对应哪一个上行天线端口;
第二,由于多天线模式时,各上行天线端口使用的通用SRS参数基本相同,只需在细微资源位置错开,具体可以在梳齿偏移和/或循环移位这两个参数上错开,在此情况下可以通过资源约定只通知一次,就告知了所有端口所需的SRS参数。包含通用SRS参数,并事先约定不同上行天线端口之间梳齿偏移和/或循环移位的取值规则,其中通知的通用SRS参数中包括各个上行天线端口都公用的参数及梳齿偏移和/或循环移位的基准取值,UE根据所通知的通用SRS参数中的梳齿偏移和/或循环移位的取值、并基于事先约定推定所有上行天线端口所使用的梳齿偏移和/或循环移位;具体包括如下方式:
针对UE当前为两天线端口模式的情况,事先约定不同上行天线端口之间梳齿偏移或循环移位的取值规则,其中梳齿偏移,以梳齿维度为2个为例可能取值为0或1,则UE将基站所通知的通用SRS参数中的梳齿偏移的取值作为一个上行天线端口使用的参数,将梳齿偏移的另外一种取值作为另一个上行天线端口使用的参数;循环移位,以信号码域位移维度为8个位移为例,约定两个上行天线端口的循环移位相距最大即为4,则UE将基站所通知的通用SRS参数中的循环移位的取值作为一个上行天线端口的参数,将基站所通知的通用SRS参数中的循环移位的取值加4后作为另一个上行天线端口的参数;
同上原理,针对UE当前为四天线端口发送模式的情况,可以事先约定不同上行天线端口之间循环移位的取值规则,此时约定四个上行天线端口的循环移位相距为2,则UE将基站所通知的通用SRS参数中的循环移位的取值作为一个上行天线端口的参数,将基站所通知的通用SRS参数中的循环移位的取值依次分别加2后作为另三个上行天线端口的参数;
同上原理,针对UE当前为四天线端口发送模式的情况,还可以事先约定不同上行天线端口之间梳齿偏移和循环移位的取值规则,此时UE将基站所通知的通用SRS参数中的梳齿偏移取值和循环移位取值作为第一个上行天线端口的参数;UE将基站所通知的通用SRS参数中的梳齿偏移取值、及循环移位取值加4后得到的取值作为第二个上行天线端口的参数;UE将另一种梳齿偏移取值、及基站所通知的通用SRS参数中的循环移位取值作为第三个上行天线端口的参数;UE将另一种梳齿偏移取值、及基站所通知的通用SRS参数中的循环移位取值加4后得到的取值作为第四个上行天线端口的参数。
除了上述梳齿维度为2、信号码域位移维度为8的情况之外,在其他情况下仍然按照上述方式实现约定不同上行天线端口之间梳齿偏移和/或循环移位的取值规则。
在一次通知中,基站可能使用上述两种通知方式中的一种或几种。
本实施例中,在现有技术的通用SRS参数基础上,通过增加上行天线端口参数来满足UE在不同上行天线端口发送不同SRS的需求,保留了良好的后向兼容性。
上述第一种和第二种的通知方式,适用于一个载波的情况,在载波聚合的情况下,基站通知的SRS参数中还需增加一项载波指示(CIF),同样的可以使用bitmap作为该载波指示,定义其中的每一比特对应一个载波。在载波聚合的情况下,结合增加的载波指示参数,本实施例中基站对UE进行通知时,可以采用如下方式:
当针对小区内的所有载波存在公用SRS参数时,公用SRS参数只需通知一次;同理,不同载波的SRS参数有部分相同时,这部分相同的SRS参数只需通知一次,并通过载波指示来指示这部分相同的SRS参数对哪些载波适用,其他不相同的SRS参数需要分别通知,并通过载波指示分别指示每一部分单独通知的SRS参数对应哪一个载波。
根据步骤11中基站配置的SRS参数,本发明中的UE可以在不同上行天线端口发送不同的SRS,下面给出几个应用实例,关于这些应用实例中的应用场景,均属于本领域技术人员的公知常识,因此下文中不做详细介绍,只对本发明的方法在这些应用场景中的使用进行描述。
应用实例一:单用户多输入多输出(MIMO)。
在本实施例中,终端具有多天线能力,而UE的上行控制信道、数据业务信道可能采用不同的天线模式,信道探测和数据业务信道的传输模式的转换需要SRS的探测作为基础,因而需要灵活的进行SRS的发送。
在本实施例中,在一种天线模式下,UE在一部分上行天线端口发送周期SRS,在另一部分上行天线端口根据需要灵活发送非周期SRS,非周期SRS可以与周期SRS具有内在关联关系,例如在时频资源位置,时隙时序等方面配合与关联,这样可以在周期SRS正常发送的情况下,利用非周期SRS在相同时频资源上进行信道探测,为UE切换到其他天线模式做探测。
除上述情况外,本实施例中还涵盖不同上行天线端口或上行天线端口组之间,在周期或非周期SRS之间的各种内在配合关系。例如四天线模式的情况下,假设当前第一和第二上行天线端口发送周期SRS,为了快速的获得信道探测状况,也可以在与周期SRS不同的时频资源、且四个上行天线端口均发送SRS进行信道探测。
应用实例二:多用户MIMO。
在本实施例中,基站需要将小区内的UE进行配对,配对的UE将共用相同的时频资源进行业务传输。
基站配置小区中的各个工作UE正常发送SRS,并通过SRS检测或其他方法预选出可以配对的较佳UE组合,这里的不同预选方法属于本领域技术人员的公知常识,这里不再赘述。
针对本小区中的较佳组合待配对的UE,基站为组合中某个UE的部分上行天线端口在与上述待配对的UE相同时频资源的不同梳齿、循环移位或相近的时频资源上配置发送非周期SRS的SRS参数,使该预选出的UE在上述相同时频资源的不同梳齿、循环移位或相近的时频资源上发送非周期SRS,通过评估预配对不同UE的有内在关联的SRS,以此预先评估该较佳组合中UE的配对效果,而提升配对选择的准确性,同时增加配对UE空间矩阵的正交性。
应用实例三:多点协作传输(CoMP)小区SRS的协作。
在本发明中,可以为一个UE同时配置对应CoMP小区的SRS参数和对应其隶属小区的SRS参数,这样使得该UE可以在不同的上行天线端口分别发送针对CoMP小区的SRS和针对自身隶属小区的SRS,以满足动态进行CoMP调度或是单小区调度的需求。
应用本发明的方法,可以使UE在CoMP发送模式和单小区发送模式之间平滑切换,有利于UE的性能保持。
应用实例四:使用SRS扩展资源。
在本发明中,可以使UE的不同上行天线端口对应不同的SRS资源池。
图2为本发明中SRS资源的示意图,示出的是不一定连续的两个上行子帧,纵轴表示频域位置,横轴表示时域位置。
如图2所示,每一上行子帧的最后一个OFDM符号为分配给UE发送SRS使用的资源,还可以在一个上行子帧的发送数据的资源中划分出扩展SRS资源分配给UE用于发送SRS。
以资源是频域区间为例,如图2所示,在第一个子帧的最后一个OFDM符号,有分配给UE的周期SRS频域区间和非周期SRS频域区间,在另外一个子帧的最后一个OFDM符号的部分或全部资源,有分配给UE的CoMP的SRS频域区间。在图2中所示图例的SRS资源还包括相同频域区间上梳齿、码域不同选择等的资源。
在图1所示的步骤12之后,本发明还可以进一步包括如下步骤:基站判断UE当前功率受限时,通过调度消息通知UE采用小于当前上行天线端口数的天线模式发送SRS。该步骤主要针对UE处在小区边缘功率受限的情况设置,以及时改善UE由于功率受限,所发送的SRS不能满足信道测量的需求。在本步骤中,基站有如下两种方式判断UE是否功率受限:
第一,当UE已经使用小于当前上行天线端口数的天线模式发送过SRS时,基站通过当前天线模式下各个上行天线端口发送的SRS得出SINR,判断当前得出得的SINR小于所述UE已使用的天线模式下的SINR时,判定UE当前功率受限;例如UE已经使用过两天线模式发送过SRS,当前使用四天线模式发送SRS,当基站得出的SINR小于两天线模式下的SINR时,说明UE的功率受限,在这种情况下,基站可以通过调度消息通知UE回退到两天线模式发送SRS;
第二,当UE没有使用过小于当前上行天线端口数的天线模式发送过SRS时,基站通过当前天线模式下各个上行天线端口发送的SRS得出SINR,判断当前得出的SINR小于预设门限值时,判定UE当前功率受限;例如,假设UE当前只使用过四天线模式发送SRS,则基站在判断得出的SINR小于预设门限值时,判定UE功率受限,通知UE使用其他上行天线端口数小于四天线模式的天线模式发送SRS,即通知UE进行端口回退。基站还需按照本发明的方法通知UE在端口回退之后、各个上行天线端口对应的SRS参数,使UE在端口回退后正常发送SRS。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种增强上行侦听参考信号的方法,其特征在于,该方法包括:
A、基站通知用户设备UE其每个上行天线端口的上行侦听参考信号SRS参数;
B、UE在每个上行天线端口,按照该上行天线端口的SRS参数向基站发送SRS。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤A之前,该方法进一步包括:
UE在与基站沟通自身的能力信息时,携带上行天线端口的定义信息。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述上行天线端口的定义信息包括:UE的每个上行天线对应一个上行天线端口,或者UE的若干个上行天线组成的上行天线组对应一个上行天线端口。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤A中,所述SRS参数中包括:通用SRS参数和上行天线端口参数;
所述步骤A包括:
当所述通用SRS参数中的一部分参数被小区内的所有UE公用时,这部分共用的通用SRS参数通知一次;
当若干上行天线端口的通用SRS参数中只有梳齿偏移和/或循环移位两个参数在位置上错开时,基站事先约定不同上行天线端口之间梳齿偏移和/或循环移位的取值规则,基站只通知一次通用SRS参数,包括各个上行天线端口公用的参数、及梳齿偏移和/或循环移位的基准取值;
当若干上行天线端口的通用SRS参数部分相同时,相同的通用SRS参数通知一次,并通过上行天线端口参数指示相同的通用SRS参数适用的上行天线端口,不相同的通用SRS参数分别通知,并通过所述上行天线端口参数指示每一部分不相同的通用SRS参数所对应的上行天线端口。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述上行天线端口参数为不同的二进制取值,对应不同的上行天线端口信息;或者所述上行天线端口参数为比特位图,对应不同的上行天线端口信息。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤B包括:UE在不同的上行天线端口发送不同资源库的SRS,或者发送不同用途的SRS,或者不同构造的SRS。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,UE在不同的上行天线端口发送不同资源池的SRS时,每一种资源库占用上行子帧中最后一个OFDM符号的一个资源位置,和/或上行子帧中的扩展SRS资源位置。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤B包括:不同UE在不同的上行天线端口,基于相同时频资源不同梳齿偏移或循环移位、或相近的时频资源上发送SRS。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤B之后,该方法进一步包括:
基站判断UE当前功率受限时,通知UE进行端口回退。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述基站判断UE当前功率受限时,通知UE进行端口回退的方法包括:
当UE使用过小于当前上行天线端口数的天线模式发送SRS时,基站通过当前天线模式下收到的SRS得出信干噪比SINR,当前得出的SINR小于所述UE使用小于当前上行天线端口数的天线模式下的SINR时,判定UE当前功率受限,通知UE进行端口回退;
当UE没有使用过小于当前上行天线端口数的天线模式发送过SRS时,基站通过当前天线模式下收到的SRS得出SINR,当前得出的SINR小于预设门限值时,判定UE当前功率受限,通知UE进行端口回退。
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