CN108282281A - 一种信号配置方法及装置 - Google Patents

一种信号配置方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN108282281A
CN108282281A CN201710008062.0A CN201710008062A CN108282281A CN 108282281 A CN108282281 A CN 108282281A CN 201710008062 A CN201710008062 A CN 201710008062A CN 108282281 A CN108282281 A CN 108282281A
Authority
CN
China
Prior art keywords
reference signal
time domain
frequency domain
phase tracking
density
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.)
Granted
Application number
CN201710008062.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108282281B (zh
Inventor
钟科
童辉
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.)
China Mobile Communications Group Co Ltd
China Mobile Communications Co Ltd
Original Assignee
China Mobile Communications Group Co Ltd
China Mobile Communications 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 China Mobile Communications Group Co Ltd, China Mobile Communications Co Ltd filed Critical China Mobile Communications Group Co Ltd
Priority to CN201710008062.0A priority Critical patent/CN108282281B/zh
Priority to JP2019536921A priority patent/JP2020504545A/ja
Priority to EP18736503.6A priority patent/EP3567785A4/en
Priority to PCT/CN2018/071570 priority patent/WO2018127132A1/zh
Priority to US16/475,852 priority patent/US10965414B2/en
Publication of CN108282281A publication Critical patent/CN108282281A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108282281B publication Critical patent/CN108282281B/zh
Priority to JP2021105033A priority patent/JP7230119B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2666Acquisition of further OFDM parameters, e.g. bandwidth, subcarrier spacing, or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种信号配置方法及装置,所述方法包括:获取至少一种参考信息;所述参考信息用于表征所处通信网络的配置情况;基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息;其中,所述配置信息包括有时域和/或频域资源所对应的密度或图样。

Description

一种信号配置方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域中的资源管理技术,尤其涉及一种信号配置方法及装置。
背景技术
5G NR将支持低频(小于6GHz频段)+高频(6GHz-100GHz)的全频段接入。高频段的相位噪声问题非常突出,相位噪声是由于本振的非理想性造成的。与小于6GHz的低频段通信系统相比,6GHz-100GHz高频段通信系统由于对参考时钟源的倍频次数大幅增加,其相位噪声也相应大幅增加。相位噪声会恶化收端SNR或EVM,造成大量误码,从而直接限制高阶星座调制的使用,严重影响系统容量。
目前,以一种时域固定连续频域固定密度的方式配置相位跟踪参考信号,这种以固定方式配置的相位跟踪参考信号虽然在相位跟踪性能上优异,但由于时域的连续性以及频域密度的不变性,导致参考信号的开销非常大,频谱效率非常低。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种信号配置方法及装置,旨在解决现有技术中存在的上述问题。
为实现上述目的,本发明提供一种信号配置方法,包括:
获取至少一种参考信息;所述参考信息用于表征所处通信网络的配置情况;
基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息;其中,所述配置信息包括有时域和/或频域资源所对应的密度或图样。
本发明提供了一种信号配置装置,包括:
参考信息获取单元,用于获取至少一种参考信息;所述参考信息用于表征所处通信网络的配置情况;
配置单元,用于基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息;其中,所述配置信息包括有时域和/或频域资源所对应的密度或图样。
本发明提出的一种信号配置方法及装置,基于参考信息对相位跟踪信号进行时域以及频域资源的相关配置,如此,就避免了固定配置相位跟踪信号的方式所带来的信号开销较大的问题,从而提升了相位跟踪参考信号的频谱效率。
附图说明
图1为本发明实施例信号配置方法流程示意图;
图2-1为本发明实施例信号配置装置组成结构示意图一;
图2-2为本发明实施例信号配置装置组成结构示意图二;
图3为现有技术中相位跟踪参考信号的资源配置的图样示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。
实施例一、
本发明实施例提供一种信号配置方法,如图1所示,包括:
步骤101:获取至少一种参考信息;所述参考信息用于表征所处通信网络的配置情况;
步骤102:基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息;其中,所述配置信息包括有时域和/或频域资源所对应的密度或图样。
进一步需要说明的是,所述至少一种参考信息,包括以下至少之一:
相位噪声单边带功率谱密度、调制与编码策略MCS、子载波间隔、所需调度的时域和/或频域资源块的数量、通信波形;
其中,所述相位噪声单边带功率谱密度可以通过相位噪声模型获得,当前可以理解的是,还可以采用其他的方法获得,本实施例中不进行穷举。相位噪声单边带功率谱密度,其形状主要由本振的成本,频段,工艺和功耗有关,这里不进行赘述。
MCS为调制与编码策略,用于对不同的调制和编码方式进行编号,以便系统调用不同的通信策略。比如,在802.11通信中使用MCS index(调制与编码策略索引值)对无线通信进行速率配置,以应对不同的通信环境。
相应的,所述基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域进行配置,包括以下至少之一:
所述基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,包括以下至少之一:
至少基于频偏增加时所对应的所述相位噪声单边带功率谱密度,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述MCS,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述子载波间隔,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述所需调度的时域和/或频域资源块的数量,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于通信波形,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置。
具体的:
若随着频偏的增加相位噪声单边带功率谱密度的下降速度增加,则所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度配置为第一密度阈值范围;若随着频偏的增加相位噪声单边带功率谱密度的下降速度减慢,则所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度配置为第二密度阈值范围;其中,所述第一密度阈值范围中的数值均小于第二密度阈值范围中的数值;所述第一密度阈值范围或第二密度阈值范围中,分别包含相互交叉或不交叉的密度阈值子集;
也就是说,相位噪声模型与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:相位噪声单边带功率谱密度随着频偏的增加下降速度越慢,所需相位跟踪参考信号时域和频域密度越高;相位噪声单边带功率谱密度随着频偏的增加下降速度越快,所需相位跟踪参考信号时域和频域密度越低。
需要指出的是,上述第一密度阈值范围以及第二密度阈值范围中,可以以时域连续、频域小于10%所对应的密度作为上限。
当所述MCS处于第一预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第一密度阈值范围内;当所述MCS处于第二预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第二密度阈值范围内;其中,所述第一预设范围中的数值均小于第二预设范围中的数值,所述第一密度阈值范围中的数值均小于第二密度阈值范围中的数值。所述第一预设范围或第二预设范围中,分别包含相互交叉或不交叉的预设子集。
即,MCS与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:低MCS所需相位跟踪参考信号时域和频域密度低;高MCS所需相位跟踪参考信号时域和频域密度高。
进一步地,子载波间隔与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:当所述子载波间隔处于第三预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第一密度阈值范围内;当所述子载波间隔处于第四预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第二密度阈值范围内;其中,所述第三预设范围中的数值均大于第四预设范围中的数值。其中,所述第三预设范围或第四预设范围内可以分别包括有至少一个预设范围子集,这里不进行赘述。
具体来说,子载波间隔越大,所需相位跟踪参考信号时域和频域密度越低;子载波间隔越小,所需相位跟踪参考信号时域和频域密度越高。可以理解的是,不同的子载波间隔及其对应的时域以及频域密度可以为预先设置好的对应表,该对应表遵循的规律即子载波间隔越大,所需相位跟踪参考信号时域和频域密度越低;子载波间隔越小,所需相位跟踪参考信号时域和频域密度越高;或者,还可以为具备几种级别,当子载波间隔处于第一级范围内时,确定采用第一密度对时域以及频域的密度进行配置,依次类推;其中,每一级范围的数值均不相同。
所述所需调度的时域和/或频域资源块的数量与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:基于所需调度的时域和/或频域资源快的数量,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源配置可分配上限值以及可分配下限值。也就是说,相位跟踪参考信号时域和/或频域配置不用随着所调度RB的增加而相应成比例的增加,而是其时域和/或频域配置个数有某一最大可分配上限值与最小可分配下限值。
当通信波形为单载波时,配置的时域和/或频域资源的密度为第一密度;当通信波形为OFDM时,配置的时域和/或频域资源的密度为第二密度;其中,所述第一密度小于第二密度。基于通信波形,确定所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源所对应的密度具体可以为,波形与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:采用单载波通信的系统比采用OFDM通信的系统所需相位跟踪参考信号时域和频域密度要低。
在完成相位跟踪参考信号时域和频域的图样配置之后,可以将图样的配置信息可以通过显性或隐性的信令指示方式通知接收端。
首先介绍以显性的信令指示方式通知接收端的处理:
得到针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样之后,所述方法还包括:
通过DCI或RRC,将针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样发送至接收端;
或者,通过UCI或UL授权(grant)信息,将针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样发送至接收端。
也就是说当基站进行配置,终端进行接收时,通过下行信令进行发送,具体为通过DCI或RRC等信令指示方式通知终端;
当终端进行配置、基站接收时,通过上行信令进行发送,具体为通过UCI或UL授权(grant)等信令指示方式通知基站。
接下来针对以隐性的信令指示方式通知接收端的方式进行说明:
通过DCI或RRC,向接收端发送对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域的配置与至少一个参考信息相关的指示信息;
或者,通过UCI或UL授权(grant)信息,向接收端发送对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域的配置与至少一个参考信息相关的指示信息。
具体的,当基站通知终端相关配置时,下行:通过DCI或RRC等信令指示方式通知终端相位跟踪参考信号时域和频域配置与
相位噪声模型或/与MCS或/与子载波间隔或/与所调度RB或/与波形有关,终端根据这些信息通过查表等方式得出相位跟踪参考信号时域和频域配置。
当终端通知基站相关配置时,上行:通过UCI或UL授权(grant)等信令指示方式通知基站相位跟踪参考信号时域和频域配置与
相位噪声模型或/与MCS或/与子载波间隔或/与所调度RB或/与波形有关,基站根据这些信息通过查表等方式得出相位跟踪参考信号时域和频域配置。
得到针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样之后,所述方法还包括:
判断所述时域以及频域的图样所对应的资源位置处,是否配置有至少一种参考信号;其中,所述至少一种参考信号为与所述相位跟踪参考信号不同的其他参考信号;
若配置有至少一种参考信号,则将所述相位跟踪参考信号与所配置的至少一种参考信号进行复用。
其中,所述其余参考信号,包括上行和下行用来估计测量信道或用作同步等功能的已知信号,可以为DMRS,CSI-RS或SRS等。具体的,相位跟踪参考信号可以充分与已经存在的其余参考信号进行复用。复用指的是,如果其余参考信号已经存在相应的时域和频域资源中,就不需要配置所述相位跟踪参考信号了。其它参考信号的作用是估计估计测量信道或用作同步等功能,其具体发射的信息,这里不做赘述。
进一步地,若配置有至少一种参考信号,则判断所述至少一种参考信号是否将针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样所对应的资源位置全部占用;
若存在至少一个时域及频域资源位置未占用,则在所述至少一个未占用的时域及频域资源位置处配置所述相位跟踪参考信号。
也就是说,相位跟踪参考信号时域和频域所需数量与相位噪声模型,MCS,子载波间隔,所调度RB以及波形有关,如果当前时域和频域其余参考信号数量不足,则需要根据基于得到的所述相位跟踪参考信号的配置进行相应补充。
可见,通过采用上述方案,就能够基于参考信息对相位跟踪信号进行时域以及频域资源的相关配置,如此,就避免了固定配置相位跟踪信号的方式所带来的信号开销较大的问题,从而提升了相位跟踪参考信号的频谱效率。
实施例二、
本发明实施例提供一种信号配置方法,如图2-1所示,包括:
参考信息获取单元21,用于获取至少一种参考信息;所述参考信息用于表征所处通信网络的配置情况;
配置单元22,用于基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息;其中,所述配置信息包括有时域和/或频域资源所对应的密度或图样。
进一步需要说明的是,所述至少一种参考信息,包括以下至少之一:
相位噪声单边带功率谱密度、调制与编码策略MCS、子载波间隔、所需调度的时域和/或频域资源块的数量、通信波形;
其中,所述相位噪声单边带功率谱密度可以通过相位噪声模型获得,当前可以理解的是,还可以采用其他的方法获得,本实施例中不进行穷举。相位噪声单边带功率谱密度,其形状主要由本振的成本,频段,工艺和功耗有关,这里不进行赘述。
MCS为调制与编码策略,用于对不同的调制和编码方式进行编号,以便系统调用不同的通信策略。比如,在802.11通信中使用MCS index(调制与编码策略索引值)对无线通信进行速率配置,以应对不同的通信环境。
相应的,所述配置单元,用于执行以下处理至少之一:
至少基于频偏增加时所对应的所述相位噪声单边带功率谱密度,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述MCS,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述子载波间隔,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述所需调度的时域和/或频域资源块的数量,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于通信波形,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置。
具体的:
若随着频偏的增加相位噪声单边带功率谱密度的下降速度增加,则所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度配置为第一密度阈值范围;若随着频偏的增加相位噪声单边带功率谱密度的下降速度减慢,则所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度配置为第二密度阈值范围;其中,所述第一密度阈值范围中的数值均小于第二密度阈值范围中的数值;所述第一密度阈值范围或第二密度阈值范围中,分别包含相互交叉或不交叉的密度阈值子集;
也就是说,相位噪声模型与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:相位噪声单边带功率谱密度随着频偏的增加下降速度越慢,所需相位跟踪参考信号时域和频域密度越高;相位噪声单边带功率谱密度随着频偏的增加下降速度越快,所需相位跟踪参考信号时域和频域密度越低。
需要指出的是,上述第一密度阈值范围以及第二密度阈值范围中,可以以时域连续、频域小于10%所对应的密度作为上限。
当所述MCS处于第一预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第一密度阈值范围内;当所述MCS处于第二预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第二密度阈值范围内;其中,所述第一预设范围中的数值均小于第二预设范围中的数值,所述第一密度阈值范围中的数值均小于第二密度阈值范围中的数值。所述第一预设范围或第二预设范围中,分别包含相互交叉或不交叉的预设子集。
即,MCS与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:低MCS所需相位跟踪参考信号时域和频域密度低;高MCS所需相位跟踪参考信号时域和频域密度高。
进一步地,子载波间隔与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:当所述子载波间隔处于第三预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第一密度阈值范围内;当所述子载波间隔处于第四预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第二密度阈值范围内;其中,所述第三预设范围中的数值均大于第四预设范围中的数值。其中,所述第三预设范围或第四预设范围内可以分别包括有至少一个预设范围子集,这里不进行赘述。
所调度RB与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:基于所需调度的时域和/或频域资源快的数量,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源配置可分配上限值以及可分配下限值。也就是说,相位跟踪参考信号时域和/或频域配置不用随着所调度RB的增加而相应成比例的增加,而是其时域和/或频域配置个数有某一最大可分配上限值与最小可分配下限值。
当通信波形为单载波时,配置的时域和/或频域资源的密度为第一密度;当通信波形为OFDM时,配置的时域和/或频域资源的密度为第二密度;其中,所述第一密度小于第二密度。基于通信波形,确定所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源所对应的密度具体可以为,波形与相位跟踪参考信号时域和频域配置关系:采用单载波通信的系统比采用OFDM通信的系统所需相位跟踪参考信号时域和频域密度要低。
在完成相位跟踪参考信号时域和频域的图样配置之后,可以将图样的配置信息通过显性或隐性的信令指示方式通知接收端。
首先介绍以显性的信令指示方式通知接收端的处理:
在图2-1的基础上,参见图2-2,所述装置还包括:
通信单元23,用于通过DCI或RRC,将针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样发送至接收端;
或者,通过UCI或UL授权(grant)信息,将针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样发送至接收端。
也就是说当基站进行配置,终端进行接收时,通过下行信令进行发送,具体为通过DCI或RRC等信令指示方式通知终端;
当终端进行配置、基站接收时,通过上行信令进行发送,具体为通过UCI或UL授权(grant)等信令指示方式通知基站。
接下来针对以隐性的信令指示方式通知接收端的方式进行说明:
通信单元23,用于通过DCI或RRC,向接收端发送对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域的配置与至少一个参考信息相关的指示信息;
或者,通过UCI或UL授权(grant)信息,向接收端发送对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域的配置与至少一个参考信息相关的指示信息。
具体的,当基站通知终端相关配置时,下行:通过DCI或RRC等信令指示方式通知终端相位跟踪参考信号时域和频域配置与
相位噪声模型或/与MCS或/与子载波间隔或/与所调度RB或/与波形有关,终端根据这些信息通过查表等方式得出相位跟踪参考信号时域和频域配置。
当终端通知基站相关配置时,上行:通过UCI或UL授权(grant)等信令指示方式通知基站相位跟踪参考信号时域和频域配置与
相位噪声模型或/与MCS或/与子载波间隔或/与所调度RB或/与波形有关,基站根据这些信息通过查表等方式得出相位跟踪参考信号时域和频域配置。
所述配置单元,用于判断所述时域以及频域的图样所对应的资源位置处,是否配置有至少一种参考信号;其中,所述至少一种参考信号为与所述相位跟踪参考信号不同的其他参考信号;
若配置有至少一种参考信号,则将所述相位跟踪参考信号与所配置的至少一种参考信号进行复用。
其中,所述其余参考信号,包括上行和下行用来估计测量信道或用作同步等功能的已知信号,可以为DMRS,CSI-RS或SRS等。具体的,相位跟踪参考信号可以充分与已经存在的其余参考信号进行复用。
进一步地,所述配置单元,用于若配置有至少一种参考信号,则判断所述至少一种参考信号是否将针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样所对应的资源位置全部占用;
若存在至少一个时域及频域资源位置未占用,则在所述至少一个未占用的时域及频域资源位置处配置所述相位跟踪参考信号。
也就是说,相位跟踪参考信号时域和频域所需数量与相位噪声模型,MCS,子载波间隔,所调度RB以及波形有关,如果当前时域和频域其余参考信号数量不足,则需要根据基于得到的所述相位跟踪参考信号的配置进行相应补充。
现有技术中如图3中所示的固定配置相位跟踪参考信号的方式,图中浅色方块对应的时频资源表征相位跟踪参考信号所分配的固定的时域以及频域资源的位置;而通过采用本发明提供的方案,更加灵活的针对相位跟踪参考信号进行配置,从而避免了固定配置相位跟踪信号的方式所带来的信号开销较大的问题,从而提升了相位跟踪参考信号的频谱效率。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,装置,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (14)

1.一种信号配置方法,其特征在于,所述方法包括:
获取至少一种参考信息;所述参考信息用于表征所处通信网络的配置情况;
基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息;其中,所述配置信息包括有时域和/或频域资源所对应的密度或图样。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述至少一种参考信息,包括以下至少之一:
相位噪声单边带功率谱密度、调制与编码策略MCS、子载波间隔、所需调度的时域和/或频域资源块的数量、通信波形;
相应的,所述基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,包括以下至少之一:
至少基于频偏增加时所对应的所述相位噪声单边带功率谱密度,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述MCS,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述子载波间隔,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所需调度的时域和/或频域资源块的数量,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于通信波形,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述至少基于频偏增加时所对应的所述相位噪声单边带功率谱密度,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,包括:
若随着频偏的增加相位噪声单边带功率谱密度的下降速度增加,则所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度配置为第一密度阈值范围;若随着频偏的增加相位噪声单边带功率谱密度的下降速度减慢,则所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度配置为第二密度阈值范围;其中,所述第一密度阈值范围中的数值均小于第二密度阈值范围中的数值;
所述至少基于所述MCS,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,包括:
当所述MCS处于第一预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第一密度阈值范围内;当所述MCS处于第二预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第二密度阈值范围内;其中,所述第一预设范围中的数值均小于第二预设范围中的数值;
所述至少基于所述子载波间隔,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,包括:
当所述子载波间隔处于第三预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第一密度阈值范围内;当所述子载波间隔处于第四预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第二密度阈值范围内;其中,所述第三预设范围中的数值均大于第四预设范围中的数值;
所述至少基于所需调度的时域和/或频域资源块的数量,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,包括:
基于所需调度的时域和/或频域资源块的数量,对所述相位跟踪参考信号的频域资源配置可分配上限值以及可分配下限值;
所述至少基于通信波形,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,包括:
当通信波形为单载波时,配置的时域和/或频域资源的密度为第一密度;当通信波形为OFDM时,配置的时域和/或频域资源的密度为第二密度;其中,所述第一密度小于第二密度。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息之后,所述方法还包括:
通过下行控制信息DCI或无线资源控制RRC信息,将配置信息发送至接收端;
或者,通过上行控制信息UCI或上行UL授权grant信息,将配置信息发送至接收端。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息之后,所述方法还包括:
通过DCI或RRC,向接收端发送指示信息;其中,所述指示信息用于指示对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域的配置,与至少一个参考信息相关;
或者,通过UCI或UL grant信息,向接收端发送指示信息;其中,所述指示信息用于指示对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域的配置,与至少一个参考信息相关。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息之后,所述方法还包括:
判断所述时域以及频域的图样所对应的资源位置处,是否配置有至少一种参考信号;其中,所述至少一种参考信号为与所述相位跟踪参考信号不同的其他参考信号;
若配置有至少一种参考信号,则将所述相位跟踪参考信号与所配置的至少一种参考信号进行复用。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息之后,所述方法还包括:
判断所述时域以及频域的图样所对应的资源位置处,是否配置有至少一种参考信号;其中,所述至少一种参考信号为与所述相位跟踪参考信号不同的其他参考信号;
若配置有至少一种参考信号,则判断所述至少一种参考信号是否将针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样所对应的资源位置全部占用;
若存在至少一个时域及频域资源位置未占用,则在所述至少一个未占用的时域及频域资源位置处配置所述相位跟踪参考信号。
8.一种信号配置装置,其特征在于,所述装置包括:
参考信息获取单元,用于获取至少一种参考信息;所述参考信息用于表征所处通信网络的配置情况;
配置单元,用于基于所述至少一种参考信息,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置,得到针对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的配置信息;其中,所述配置信息包括有时域和/或频域资源所对应的密度或图样。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述至少一种参考信息,包括以下至少之一:
相位噪声单边带功率谱密度、调制与编码策略MCS、子载波间隔、所需调度的时域和/或频域资源块的数量、通信波形;
相应的,所述配置单元,用于执行以下处理至少之一:
至少基于频偏增加时所对应的所述相位噪声单边带功率谱密度,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述MCS,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述子载波间隔,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于所述所需调度的时域和/或频域资源块的数量,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置;
至少基于通信波形,对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源进行配置。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述配置单元,用于若随着频偏的增加相位噪声单边带功率谱密度的下降速度增加,则所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度配置为第一密度阈值范围;若随着频偏的增加相位噪声单边带功率谱密度的下降速度减慢,则所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度配置为第二密度阈值范围;其中,所述第一密度阈值范围中的数值均小于第二密度阈值范围中的数值;
和/或,
当所述MCS处于第一预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第一密度阈值范围内;当所述MCS处于第二预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第二密度阈值范围内;其中,所述第一预设范围中的数值均小于第二预设范围中的数值,所述第一密度阈值范围中的数值均小于第二密度阈值范围中的数值。
和/或,
当所述子载波间隔处于第三预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第一密度阈值范围内;当所述子载波间隔处于第四预设范围内时,配置所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域资源的密度为第二密度阈值范围内;其中,所述第三预设范围中的数值均大于第四预设范围中的数值;
和/或,
基于所需调度的时域和/或频域资源快的数量,对所述相位跟踪参考信号的频域资源配置可分配上限值以及可分配下限值;
和/或,
当通信波形为单载波时,配置的时域和/或频域资源的密度为第一密度;当通信波形为OFDM时,配置的时域和/或频域资源的密度为第二密度;其中,所述第一密度小于第二密度。
11.根据权利要求8-10任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
通信单元,用于通过下行控制信息DCI或无线资源控制RRC信息,将配置信息发送至接收端;
或者,通过上行控制信息UCI或上行UL授权grant信息,将配置信息发送至接收端。
12.根据权利要求8-10任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
通信单元,用于通过DCI或RRC,向接收端发送指示信息;其中,所述指示信息用于指示对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域的配置,与至少一个参考信息相关;
或者,通过UCI或UL grant信息,向接收端发送指示信息;其中,所述指示信息用于指示对所述相位跟踪参考信号的时域和/或频域的配置,与至少一个参考信息相关。
13.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述配置单元,用于判断所述时域以及频域的图样所对应的资源位置处,是否配置有至少一种参考信号;其中,所述至少一种参考信号为与所述相位跟踪参考信号不同的其他参考信号;若配置有至少一种参考信号,则将所述相位跟踪参考信号与所配置的至少一种参考信号进行复用。
14.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述配置单元,用于判断所述时域以及频域的图样所对应的资源位置处,是否配置有至少一种参考信号;其中,所述至少一种参考信号为与所述相位跟踪参考信号不同的其他参考信号;若配置有至少一种参考信号,则判断所述至少一种参考信号是否将针对所述相位跟踪参考信号的时域及频域的图样所对应的资源位置全部占用;若存在至少一个时域及频域资源位置未占用,则在所述至少一个未占用的时域及频域资源位置处配置所述相位跟踪参考信号。
CN201710008062.0A 2017-01-05 2017-01-05 一种信号配置方法及装置 Active CN108282281B (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710008062.0A CN108282281B (zh) 2017-01-05 2017-01-05 一种信号配置方法及装置
JP2019536921A JP2020504545A (ja) 2017-01-05 2018-01-05 信号構成方法、装置および記憶媒体
EP18736503.6A EP3567785A4 (en) 2017-01-05 2018-01-05 SIGNAL CONFIGURATION PROCEDURE, DEVICE AND STORAGE MEDIUM
PCT/CN2018/071570 WO2018127132A1 (zh) 2017-01-05 2018-01-05 一种信号配置方法、装置及存储介质
US16/475,852 US10965414B2 (en) 2017-01-05 2018-01-05 Signal configuration method, device and storage medium
JP2021105033A JP7230119B2 (ja) 2017-01-05 2021-06-24 信号構成方法、装置および記憶媒体

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710008062.0A CN108282281B (zh) 2017-01-05 2017-01-05 一种信号配置方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108282281A true CN108282281A (zh) 2018-07-13
CN108282281B CN108282281B (zh) 2020-02-21

Family

ID=62789228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710008062.0A Active CN108282281B (zh) 2017-01-05 2017-01-05 一种信号配置方法及装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10965414B2 (zh)
EP (1) EP3567785A4 (zh)
JP (2) JP2020504545A (zh)
CN (1) CN108282281B (zh)
WO (1) WO2018127132A1 (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110855406A (zh) * 2018-08-20 2020-02-28 电信科学技术研究院有限公司 相位跟踪参考信号ptrs传输方法、网络设备及终端
CN111417187A (zh) * 2020-03-25 2020-07-14 展讯通信(上海)有限公司 实际trs频域资源的确定方法及装置、存储介质、ue
CN111800865A (zh) * 2019-08-12 2020-10-20 维沃移动通信有限公司 一种信号发送方法及发送设备
WO2021146990A1 (zh) * 2020-01-22 2021-07-29 华为技术有限公司 传输相位跟踪参考信号的方法和装置
US20220166565A1 (en) * 2017-04-28 2022-05-26 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Measurement apparatus and measurement method
CN116506093A (zh) * 2023-06-26 2023-07-28 北京智芯微电子科技有限公司 下行解调参考信号的配置方法、装置、设备、芯片及介质
WO2024046195A1 (zh) * 2022-08-29 2024-03-07 维沃移动通信有限公司 感知信号处理方法、装置及通信设备
WO2024077462A1 (en) * 2022-10-10 2024-04-18 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Time domain resource allocation of demodulation reference signals

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11070335B2 (en) 2017-01-13 2021-07-20 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for determining resources for phase tracking reference signal (PT-RS) pilot signals using frequency domain patterns
CN109150447B (zh) * 2017-06-16 2022-09-27 中兴通讯股份有限公司 信息发送、数据解调方法及装置、通信节点、网络侧设备
US10701724B2 (en) * 2018-01-12 2020-06-30 Apple Inc. Time density and frequency density determination of phase tracking reference signals (PT-RS) in new radio (NR) systems
US11051327B2 (en) * 2018-08-10 2021-06-29 Qualcomm Incorporated Rate-matching around CRS for NR-TDD
CN114731647A (zh) * 2019-09-30 2022-07-08 日本电气株式会社 用于通信的方法、终端设备、网络设备和计算机可读介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101005340A (zh) * 2006-01-19 2007-07-25 华为技术有限公司 一种导频映射方法和无线通信系统
CN101714897A (zh) * 2009-11-12 2010-05-26 普天信息技术研究院有限公司 探测参考信号的配置方法
CN102780532A (zh) * 2011-05-09 2012-11-14 华为技术有限公司 信道测量的方法及装置
US20150271744A1 (en) * 2014-03-21 2015-09-24 Futurewei Technologies, Inc. Device, network, and method for network adaptation and discovery

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10595225B2 (en) * 2016-09-13 2020-03-17 Qualcomm Incorporated Phase-noise compensation reference signal configuration reporting and signaling
KR102661232B1 (ko) 2016-09-28 2024-04-25 아이디에이씨 홀딩스, 인크. 무선 통신 시스템을 위한 기준 신호 설계
US10523393B2 (en) * 2016-09-30 2019-12-31 Lg Electronics Inc. Method for receiving control in-formation for reference signal related to phase noise estimation and user equipment therefor
CN107888530B (zh) 2016-09-30 2021-01-22 电信科学技术研究院 相位噪声补偿参考信号的传输方法、发送设备及接收设备
MX2019005177A (es) * 2016-11-04 2019-08-05 Ericsson Telefon Ab L M Configuracion de pt-rs dependiendo de parametros de programacion.

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101005340A (zh) * 2006-01-19 2007-07-25 华为技术有限公司 一种导频映射方法和无线通信系统
CN101714897A (zh) * 2009-11-12 2010-05-26 普天信息技术研究院有限公司 探测参考信号的配置方法
CN102780532A (zh) * 2011-05-09 2012-11-14 华为技术有限公司 信道测量的方法及装置
US20150271744A1 (en) * 2014-03-21 2015-09-24 Futurewei Technologies, Inc. Device, network, and method for network adaptation and discovery

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220166565A1 (en) * 2017-04-28 2022-05-26 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Measurement apparatus and measurement method
US11711178B2 (en) * 2017-04-28 2023-07-25 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Measurement apparatus and measurement method
CN110855406A (zh) * 2018-08-20 2020-02-28 电信科学技术研究院有限公司 相位跟踪参考信号ptrs传输方法、网络设备及终端
CN110855406B (zh) * 2018-08-20 2022-05-03 大唐移动通信设备有限公司 相位跟踪参考信号ptrs传输方法、网络设备及终端
CN111800865A (zh) * 2019-08-12 2020-10-20 维沃移动通信有限公司 一种信号发送方法及发送设备
WO2021146990A1 (zh) * 2020-01-22 2021-07-29 华为技术有限公司 传输相位跟踪参考信号的方法和装置
CN111417187A (zh) * 2020-03-25 2020-07-14 展讯通信(上海)有限公司 实际trs频域资源的确定方法及装置、存储介质、ue
WO2024046195A1 (zh) * 2022-08-29 2024-03-07 维沃移动通信有限公司 感知信号处理方法、装置及通信设备
WO2024077462A1 (en) * 2022-10-10 2024-04-18 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Time domain resource allocation of demodulation reference signals
CN116506093A (zh) * 2023-06-26 2023-07-28 北京智芯微电子科技有限公司 下行解调参考信号的配置方法、装置、设备、芯片及介质
CN116506093B (zh) * 2023-06-26 2023-08-18 北京智芯微电子科技有限公司 下行解调参考信号的配置方法、装置、设备、芯片及介质

Also Published As

Publication number Publication date
WO2018127132A1 (zh) 2018-07-12
JP2020504545A (ja) 2020-02-06
US20190356437A1 (en) 2019-11-21
JP7230119B2 (ja) 2023-02-28
CN108282281B (zh) 2020-02-21
EP3567785A1 (en) 2019-11-13
EP3567785A4 (en) 2020-09-09
JP2021168487A (ja) 2021-10-21
US10965414B2 (en) 2021-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108282281A (zh) 一种信号配置方法及装置
JP7326587B2 (ja) 無線通信システムにおけるチャネル状態情報報告方法及びその装置
CN105722229B (zh) 信道的选择方法和装置
CN104125186B (zh) 一种解调参考信号图样信息的选取方法、系统及装置
WO2018171800A1 (zh) 参考信号的处理方法及装置
EP1653646B1 (en) Radio communication apparatus and subcarrier assignment method
EP1612980B1 (en) Base station device and communication method
KR102665657B1 (ko) 자원 할당 정보의 전송 장치 및 전송 방법
CN110536423A (zh) 信息传输方法、监听方法、装置、基站、终端及存储介质
US20130058294A1 (en) Base station apparatus and user terminal
US20080039098A1 (en) Methods and apparatus to schedule uplink transmissions in wireless communication systems
CN108809575A (zh) 上报端口信息的方法、终端设备和网络设备
CN104144503B (zh) 动态提高pdcch容量上限的方法、系统与移动终端
CN107465496A (zh) 一种无线通信中的方法和装置
CN113439422A (zh) 发送装置、接收装置、发送方法及接收方法
CN108432327A (zh) 通信系统、通信方法及基站
US9985816B2 (en) Dual carrier modulation with single carrier reception
CN108809559A (zh) 一种通信方法及装置
CN105450374B (zh) 一种信息处理方法、系统及基站
CN108288988A (zh) 上行参考信号的发送、接收处理方法、装置及基站、终端
CN108702789A (zh) 用户设备、网络节点及其方法
CN104519579B (zh) 基于子帧集合的操作和信令生成方法、装置和系统
US8027355B2 (en) Resource allocation method and system
CN110475354A (zh) 控制信息的发送,接收方法及装置、通信系统
CN105517137A (zh) 用于执行下行功率分配调整的基站和方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant