CN108288988A - 上行参考信号的发送、接收处理方法、装置及基站、终端 - Google Patents

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Abstract

一种上行参考信号的发送、接收处理方法、装置及基站、终端,基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,M=8或16;所述基站生成高层信令或下行控制信令并发送给所述终端,所述高层信令或下行控制信令包含所述资源的指示信息。终端接收基站发送的高层信令或下行控制信令,所述高层信令或下行控制信令包含所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源的指示信息,M=8或16;所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。本申请解决了相关技术中发送上行参考信号的技术方案不完善的问题,可以实现8端口和16端口的SRS资源复用。

Description

上行参考信号的发送、接收处理方法、装置及基站、终端
技术领域
本发明涉及通信领域,更具体地,涉及一种上行参考信号的发送、接收处理方法、装置及基站、终端。
背景技术
在相关技术中,在长期演进(Long Term Evolution,简称为LTE)中,物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,简称为PDCCH)用于承载上、下行调度信息,以及上行功率控制信息。下行控制信息(Downlink Control Information,简称为DCI)格式(format)分为DCI format 0、1、1A、1B、1C、1D、2、2A、3,3A等,后面演进至LTE-A Release 12(LTE-A版本12)中又增加了DCI format 2B、2C、2D以支持多种不同的应用和传输模式。基站(e-Node-B,简称为eNB)可以通过下行控制信息配置终端设备(User Equipment,简称为UE),或者终端设备接受高层(higher layers)的配置,也称为通过高层信令来配置UE。
测量参考信号(Sounding Reference Signal,简称为SRS)是一种终端设备与基站间用来测量无线信道信息(Channel State Information,简称为CSI)的信号。在长期演进系统中,UE按照eNB指示的频带、频域位置、序列循环移位、周期和子帧偏置等参数,定时在发送子帧的最后一个数据符号上发送上行SRS。eNB根据接收到的SRS判断UE上行的CSI,并根据得到的CSI进行频域选择调度、闭环功率控制等操作。
在现有的LTE-A Release 10(LTE-A版本10)的研究中提出:在上行通信中,应该使用非预编码的SRS,即:天线专有的SRS,而对PUSCH的用于解调的参考信号(De ModulationReference Signal,简称为DMRS)则进行预编码。基站通过接收非预编码的SRS,可估计出上行的原始CSI,而经过了预编码的DMRS则不能使基站估计出上行原始的CSI。此时,当UE使用多天线发送非预编码的SRS时,每个UE所需要的SRS资源都会增加,也就造成了系统内可以同时复用的UE数量下降。UE可通过高层信令(也称为通过trigger type 0触发)或下行控制信息(也称为通过trigger type 1触发)这两种触发方式发送SRS,基于高层信令触发的为周期SRS,基于下行控制信息触发的为非周期SRS。在LTE-A Release 10中增加了非周期发送SRS的方式,一定程度上改善了SRS资源的利用率,提高资源调度的灵活性。
随着通信技术的发展,数据业务需求量不断增加,可用的低频载波也已经非常稀缺,由此,基于还未充分利用的高频(30~300GHz)载波通信成为解决未来高速数据通信的重要通信手段之一。高频载波通信的可用带宽很大,可以提供有效的高速数据通信。但是,高频载波通信面临的一个很大的技术挑战就是:相对低频信号,高频信号在空间的衰落非常大,虽然会导致高频信号在室外的通信出现了空间的衰落损耗问题,但是由于其波长的减小,通常可以使用更多的天线,从而可以基于波束进行通信以补偿在空间的衰落损耗。
但是,当天线数增多时,由于此时需要每个天线都有一套射频链路,基于数字波束成型也带来了增加成本和功率损耗的问题。因此,目前的研究中比较倾向于混合波束赋形,即射频波束和数字波束共同形成最终的波束。
在新的无线接入技术(New Radio Access Technology)的研究中,高频通信系统除了基站会配置大量的天线形成下行传输波束以补偿高频通信的空间衰落,用户终端同样也会配置大量的天线形成上行传输波束,此时SRS的发送也将会采用波束的形式发送。在的SRS研究中,很可能会采用8端口的形式发送SRS,如何支持8端口的SRS资源复用,是一个待解决的问题。
针对相关技术中,发送8端口和16端口的SRS资源复用问题,目前还没有有效的解决方案。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种上行参考信号的发送方法,包括:
基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,M=8或16;
所述基站生成高层信令或下行控制信令并发送给所述终端,所述高层信令或下行控制信令包含所述资源的指示信息。
本发明实施例还提供了一种上行参考信号的接收处理方法,包括:
终端接收基站发送的高层信令或下行控制信令,所述高层信令或下行控制信令包含所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源的指示信息,M=8或16;
所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
本发明实施例还提供了一种基站,包括:
资源确定模块,用于确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,M=8或16;
信令发送模块,用于生成高层信令或下行控制信令并发送给所述终端,所述高层信令或下行控制信令包含所述资源的指示信息。
本发明实施例还提供了一种终端,包括:
信令接收模块,用于接收基站发送的高层信令或下行控制信令,所述高层信令或下行控制信令包含所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源的指示信息,M=8或16;
资源确定模块,用于根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
通过上述方案,解决了相关技术中发送上行参考信号的技术方案不完善的问题,可以实现8端口和16端口的SRS资源复用。
附图说明
图1是本发明实施例一上行参考信号的发送方法的流程图;
图2是本发明实施例基站的模块图;
图3是本发明实施例二上行参考信号的接收处理方法的流程图;
图4是本发明实施例二终端的模块图;
图5是SRS带宽的示意图;
图6是SRS带宽中发送梳的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
实施例一
本实施例提供一种上行参考信号的发送方法,应用于基站侧,如图1所示,包括:
步骤110,基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,M=8或16;
本实施例中,所述上行参考信号至少包括以下之一:测量/探测参考信号、上行解调参考信号、上行相位补偿参考信号。
本实施例中,所述资源包括时域资源、频域资源和码域资源;所述M个端口或层的上行参考信号进行资源的正交复用,不同端口或层的上行参考信号使用的时域资源、频域资源和码域资源中至少有一个不同。
本实施例中,基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,可以包括:确定所述M个端口或层的上行参考信号在频域使用不同的发送梳作为正交的频域资源;但在其他实施例中,所述M个端口或层的上行参考信号在频域也可以使用不同的频段作为正交的频域资源。
本实施例中,基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,可以包括:确定所述M个端口或层的上行参考信号在码域使用序列的不同循环移位作为正交的码域资源。但在另一实施例中,所述M个端口或层的上行参考信号在频域使用序列的不同相位旋转作为正交的码域资源。在又一实施例中,所述M个端口或层的上行参考信号在时域或频域使用不同的正交掩码作为正交的码域资源。
步骤120,所述基站生成高层信令或下行控制信令并发送给所述终端,所述高层信令或下行控制信令包含所述资源的指示信息。
本实施例中,所述高层信令或下行控制信令还可以包括所述M个端口或层的上行参考信号所使用的发送方式的信息;所述发送方式至少包括以下之一:时分复用方式、频分复用方式、码分复用方式。
本实施例中,所述指示信息中包含所述资源的部分配置信息,所述资源的其余配置信息由所述基站和终端双方预定义。
其中,所述指示信息中至少包括以下配置信息中的一种:
端口或层的数量即M;
为所述M个端口或层的上行参考信号配置的发送梳的数量N,N为整数且N≥2;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,k为整数,k可以在0至系统在频域上的发送梳数量(可以大于或等于N)之间取值;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的循环移位索引。
本实施例中,所述指示信息中包括所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,所述基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为k或mod(k+N/2,N)或mod(i+k+N/2,N),mod为取模函数,i为所述其余端口的端口索引,i为整数。例如配置一个发送梳时确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为k,配置2个发送梳时,确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为mod(k+N/2,N),配置2个以上发送梳时,确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为mod(i+k+N/2,N)。但本发明不局限于此。
本实施例中,所述指示信息中包括M个端口中一个端口的上行参考信号占用的循环移位索引,所述M个端口中其余端口的循环移位索引根据循环移位间隔最大化的要求确定。例如,当M=8时,如果可用的循环移位索引数量为24,指示信息中给出的一个端口占用的循环移位索引为0,则其余端口的循环移位索引为3、6、9、12、15、18、21;如果指示信息中给出的一个端口占用的循环移位索引为1,则其余端口的循环移位索引为4、7、10、13、16、19、22,依此类推。如果可用的循环移位索引的数量小于M,则需要重复使用某一个或多个循环移位索引。这种情况和根据循环移位间隔最大化的要求不能唯一确定其余端口的循环移位索引时,可以根据双方预定义的方式来辅助确定其余端口的循环移位索引。在后续实施例中将给出一些示例。
本实施例中,所述基站确定终端发送8个端口或层的上行参考信号,且所述8个端口或层的上行参考信号采用以下资源占用方式中的至少一种:
方式一,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式二,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式三,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式四,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、3、4、6、7、9、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式五,所述8端口或层的上行参考信号占用不同的循环移位,在频域共占用8个发送梳,每个发送梳对应端口的上行参考信号分别使用不同索引的循环移位;
方式六,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、3的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式七,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、0、2、4、5的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式八,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式九,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、3、6、9、1、4、7、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳。
可选地,以上资源占用方式还可以具有以下特点:
所述方式一中:占用循环移位索引为0、2、4、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、3、5、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式二中:占用循环移位索引为0、4的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、5的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式三中:占用循环移位索引为0、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用同1个发送梳;
所述方式四中:占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用同1个发送梳;
所述方式五中,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、1的循环移位,或者分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位;
所述方式六中,占用循环移位索引为0、3的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、5的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为0、3的端口使用第4个发送梳;
所述方式七中,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、1、2、3的循环移位,使用第2个发送梳的4个端口占用索引为0、2、4、5的循环移位;
所述方式八中,占用循环移位索引为0、6的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用第4个发送梳;
所述方式九中,占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用第2个发送梳。
本实施例中,所述基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:
所述基站确定所述终端在一个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号;或者
所述基站确定所述终端在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用相同的频域资源和码域资源,或者使用相同的参数配置;或者
所述基站确定所述终端在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用不同的频域资源和/或码域资源,或者使用不同的参数配置。
其中,所述参数配置至少包括以下之一:循环移位信息、频域位置、上行分量载波索引、带宽、频域发送梳的位置、用于产生上行参考信号序列的物理小区标识(ID)或虚拟小区ID。
上述一个或多个时域符号可以由基站和终端约定,也可以是基站在信令中为终端配置。
本实施例中,所述基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口或层的上行参考信号在频域使用不同的发送梳作为正交的频域资源,且各端口占用的发送梳的位置由所述指示信息中的发送梳索引、端口所在的时域符号索引和随机化值确定,其中,所述随机化值根据所述终端所在的物理小区ID或虚拟小区ID得到。
本实施例还提供了一种基站,如图2所示,包括:
资源确定模块10,用于确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,M=8或16;
信令发送模块20,用于生成高层信令或下行控制信令并发送给所述终端,所述高层信令或下行控制信令包含所述资源的指示信息。
可选地,
所述指示信息中至少包括以下配置信息中的一种:
端口或层的数量即M;
为所述M个端口或层的上行参考信号配置的发送梳的数量N,N为整数且N≥2;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,k为整数;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的循环移位索引。
可选地,
所述指示信息中包括所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k;
所述资源确定模块确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为k或mod(k+N/2,N)或mod(i+k+N/2,N),mod为取模函数,i为所述其余端口的端口索引,i为整数。
可选地,
所述指示信息中包括M个端口中一个端口的上行参考信号占用的循环移位索引;
所述资源确定模块确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据循环移位间隔最大化的要求确定所述M个端口中其余端口的循环移位索引。
可选地,
所述资源确定模块确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定终端发送8个端口或层的上行参考信号,且所述8个端口或层的上行参考信号采用以下资源占用方式中的至少一种:
方式一,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式二,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式三,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式四,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、3、4、6、7、9、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式五,所述8端口或层的上行参考信号占用不同的循环移位,在频域共占用8个发送梳,每个发送梳对应端口的上行参考信号分别使用不同索引的循环移位;
方式六,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、3的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式七,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、0、2、4、5的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式八,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式九,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、3、6、9、1、4、7、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳。
可选地,
所述方式一中:占用循环移位索引为0、2、4、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、3、5、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式二中:占用循环移位索引为0、4的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、5的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式三中:占用循环移位索引为0、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用同1个发送梳;
所述方式四中:占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用同1个发送梳;
所述方式五中,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、1的循环移位,或者分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位;
所述方式六中,占用循环移位索引为0、3的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、5的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为0、3的端口使用第4个发送梳;
所述方式七中,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、1、2、3的循环移位,使用第2个发送梳的4个端口占用索引为0、2、4、5的循环移位;
所述方式八中,占用循环移位索引为0、6的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用第4个发送梳;
所述方式九中,占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用第2个发送梳。
可选地,
所述资源确定模块确定所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:
确定所述终端在一个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号;或者
确定所述终端在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用相同的频域资源和码域资源,或者使用相同的参数配置;或者
确定所述终端在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用不同的频域资源和/或码域资源,或者使用不同的参数配置。
本实施例还提供了一种上行参考信号的发送装置,包括存储器和处理器,其中:
所述存储器用于保存程序代码;
所述处理器用于读取所述程序代码,执行以下的上行参考信号发送处理:
确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,M=8或16;
生成高层信令或下行控制信令并发送给所述终端,所述高层信令或下行控制信令包含所述资源的指示信息。
本实施例中,所述处理器执行的上行参考信号的发送处理可以与本实施例上行参考信号的发送方法中的处理相同,在此这里不再一一赘述。
实施例二
本实施例提供一种上行参考信号的接收处理方法,如图3所示,包括:
步骤210,终端接收基站发送的高层信令或下行控制信令,所述高层信令或下行控制信令包含所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源的指示信息,M=8或16;
本实施例,所述指示信息中包含所述资源的部分配置信息;所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:所述终端根据所述指示信息得到所述资源的部分配置信息,结合所述基站和终端双方预定义的所述资源的其余配置信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
本实施例中,所述高层信令或下行控制信令还包括所述M个端口或层的上行参考信号所使用的发送方式的信息;所述方法还包括:终端根据所述发送方式的信息,确定发送M个端口或层的上行参考信号所使用的发送方式。
本实施例中,所述指示信息中至少包括以下配置信息中的一种:
端口或层的数量即M;
为所述M个端口或层的上行参考信号配置的发送梳的数量N,N为整数且N≥2;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,k为整数;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的循环移位索引。
步骤220,所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
本实施例中,所述指示信息中包括所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为k或mod(k+N/2,N)或mod(i+k+N/2,N),mod为取模函数,i为所述其余端口的端口索引,i为整数。
本实施例中,所述指示信息中包括M个端口中一个端口的上行参考信号占用的循环移位索引,所述终端根据循环移位间隔最大化的要求确定所述M个端口中其余端口的循环移位索引。
本实施例中,所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定发送8个端口或层的上行参考信号,且所述8个端口或层的上行参考信号采用以下资源占用方式中的至少一种:
方式一,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式二,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式三,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式四,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、3、4、6、7、9、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式五,所述8端口或层的上行参考信号占用不同的循环移位,在频域共占用8个发送梳,每个发送梳对应端口的上行参考信号分别使用不同索引的循环移位;
方式六,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、3的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式七,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、0、2、4、5的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式八,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式九,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、3、6、9、1、4、7、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳。
可选地,上述资源占用方式还具有以下特点:
所述方式一中:占用循环移位索引为0、2、4、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、3、5、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式二中:占用循环移位索引为0、4的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、5的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式三中:占用循环移位索引为0、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用同1个发送梳;
所述方式四中:占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用同1个发送梳;
所述方式五中,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、1的循环移位,或者分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位;
所述方式六中,占用循环移位索引为0、3的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、5的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为0、3的端口使用第4个发送梳;
所述方式七中,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、1、2、3的循环移位,使用第2个发送梳的4个端口占用索引为0、2、4、5的循环移位;
所述方式八中,占用循环移位索引为0、6的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用第4个发送梳;
所述方式九中,占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用第2个发送梳。
本实施例中,所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:
确定在一个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号;或者
确定在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用相同的频域资源和码域资源,或者使用相同的参数配置;或者
确定在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用不同的频域资源和/或码域资源,或者使用不同的参数配置。
其中,所述参数配置至少包括以下之一:循环移位信息、频域位置、上行分量载波索引、带宽、频域发送梳的位置、用于产生上行参考信号序列的物理小区ID或虚拟小区ID。
本实施例中,所述M个端口或层的上行参考信号在频域使用不同的发送梳作为正交的频域资源;所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据所述指示信息中的发送梳索引、端口所在的时域符号索引和随机化值确定所述M个端口中各端口占用的发送梳的位置,其中,所述随机化值根据所述终端所在的物理小区ID或虚拟小区ID得到。
本实施例还提供了一种终端,如图4所示,包括:
信令接收模块50,用于接收基站发送的高层信令或下行控制信令,所述高层信令或下行控制信令包含所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源的指示信息,M=8或16;
资源确定模块60,用于根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
可选地,
所述指示信息中包含所述资源的部分配置信息;所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据所述指示信息得到所述资源的部分配置信息,结合所述基站和终端双方预定义的所述资源的其余配置信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
可选地,
所述指示信息中至少包括以下配置信息中的一种:
端口或层的数量即M;
为所述M个端口或层的上行参考信号配置的发送梳的数量N,N为整数且N≥2;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,k为整数;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的循环移位索引。
可选地,
所述指示信息中包括所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k;
所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为k或mod(k+N/2,N)或mod(i+k+N/2,N),mod为取模函数,i为所述其余端口的端口索引,i为整数。
可选地,
所述指示信息中包括M个端口中一个端口的上行参考信号占用的循环移位索引;
所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据循环移位间隔最大化的要求确定所述M个端口中其余端口的循环移位索引。
可选地,
所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定发送8个端口或层的上行参考信号,且所述8个端口或层的上行参考信号采用以下资源占用方式中的至少一种
方式一,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式二,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式三,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式四,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、3、4、6、7、9、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式五,所述8端口或层的上行参考信号占用不同的循环移位,在频域共占用8个发送梳,每个发送梳对应端口的上行参考信号分别使用不同索引的循环移位;
方式六,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、3的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式七,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、0、2、4、5的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式八,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式九,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、3、6、9、1、4、7、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳。
可选地,
所述方式一中:占用循环移位索引为0、2、4、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、3、5、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式二中:占用循环移位索引为0、4的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、5的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式三中:占用循环移位索引为0、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用同1个发送梳;
所述方式四中:占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用同1个发送梳;
所述方式五中,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、1的循环移位,或者分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位;
所述方式六中,占用循环移位索引为0、3的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、5的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为0、3的端口使用第4个发送梳;
所述方式七中,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、1、2、3的循环移位,使用第2个发送梳的4个端口占用索引为0、2、4、5的循环移位;
所述方式八中,占用循环移位索引为0、6的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用第4个发送梳;
所述方式九中,占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用第2个发送梳。
可选地,
所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:
确定在一个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号;或者
确定在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用相同的频域资源和码域资源,或者使用相同的参数配置;或者
确定在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用不同的频域资源和/或码域资源,或者使用不同的参数配置。
通过上述方案,解决了相关技术中发送上行参考信号的技术方案不完善的问题,可以实现8端口和16端口的SRS资源复用,终端可以准确及时的传输上行参考信号。
本实施例还提供了一种上行参考信号的接收处理装置,包括存储器和处理器,其中:
所述存储器用于保存程序代码;
所述处理器用于读取所述程序代码,执行以下的上行参考信号的接收处理:
接收基站发送的高层信令或下行控制信令,所述高层信令或下行控制信令包含所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源的指示信息,M=8或16;
根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
本实施例中,所述处理器执行的上行参考信号的接收处理可以与本实施例上行参考信号的接收处理方法中的处理相同,在此这里不再一一赘述。
以下的实施例是上行参考信号的发送方法及相应接收处理方法的几个具体示例,且这些实施例主要关注资源的使用方式,基站和终端发送的步骤可参见实施例一和实施例二。
实施例三
本实施例中,基站在高层信令或下行控制信令中,为终端配置的端口或层(如果终端做预编码称之为层,不做预编码称之为端口)的数量为8,为终端配置的发送梳数量为2。此外,上行参考信号占用的最小发送资源块RB数为4(该配置信息由基站和终端双方约定),则可用的循环移位索引的数量为8。本实施例中,系统中每个资源块有12个子载波,4个资源块共48个子载波,除以发送梳的数量为2时,参考信号序列的最小长度48/2=24。而参考信号序列的最小长度是循环移位数量的整数倍,因此该序列的循环移位数量可以取6,8,12等,本实施例取8。
本实施例中,8个端口或层的上行参考信号使用不同的循环移位索引进行码资源(即序列)的复用,8个端口或层分别占用索引为0、索引为1、索引为2、索引为3、索引为4、索引为5、索引为6、索引为7的循环移位索引(例如,8个端口分别发送对根序列进行0~7个bit的循环移位后得到的上行参考信号序列)。并且,8个端口中的4个端口占用1个发送梳,另外4个端口占用另外1个发送梳。示例性地,其中占用循环移位索引为0、循环移位索引为2、循环移位索引为4、循环移位索引为6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、循环移位索引为3、循环移位索引为5、循环移位索引为7的端口使用同1个发送梳。
图5示出了上行系统带宽中第一层的SRS带宽,以及为各个终端(UE)所分配的带宽,各个终端占用不同的频段。图6是将SRS带宽分成两个发送梳的示意图,发送梳comb 1是一个频域资源,comb 2是另外一个频域资源。可以将其中的一个或两个配置给1个UE,也可以配置给多个UE。
实施例四
本实施例中,基站在高层信令或下行控制信令中,为终端配置的端口或层的数量为8。上行参考信号占用的最小发送资源块RB数为8,可用的循环移位索引的数量为8或12。
在一示例中,可用的循环移位数量可以为8或12,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、索引为1、索引为2、索引为3、索引为4、索引为5、索引为6、索引为7的循环移位;所述8个端口的上行参考信号在频域共占用2个发送梳,其中4个端口占用相同的1个发送梳,另外4个端口占用相同的另外1个发送梳;其中,占用循环移位索引为0、循环移位索引为2、循环移位索引为4、循环移位索引为6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、循环移位索引为3、循环移位索引为5、循环移位索引为7的端口使用同1个发送梳。
在又一示例中,可用的循环移位数量可以为8或12,所述8端口的上行参考信号使用不同的循环移位进行复用,分别占用索引为0、索引为1、索引为2、索引为3、索引为4、索引为5、索引为6、索引为7的循环移位;所述8个端口的上行参考信号在频域共占用4个发送梳,其中,占用循环移位索引为0、循环移位索引为4的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、循环移位索引为5的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、循环移位索引为6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、循环移位索引为7的端口使用同1个发送梳。
在又一示例中,可用的循环移位数量可以为12,所述8端口的上行参考信号使用不同的循环移位进行复用,分别占用索引为0、索引为1、索引为2、索引为3、索引为6、索引为7、索引为8、索引为9的循环移位;所述8个端口的上行参考信号在频域共占用4个发送梳,其中,占用循环移位索引为0、循环移位索引为6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、循环移位索引为7的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、循环移位索引为8的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、循环移位索引为9的端口使用同1个发送梳。
在又一示例中,可用的循环移位数量可以为12,所述8端口的上行参考信号使用不同的循环移位进行复用,分别占用索引为0、索引为1、索引为3、索引为4、索引为6、索引为7、索引为9、索引为10的循环移位;所述8个端口的上行参考信号在频域共占用2个发送梳,其中,占用循环移位索引为0、循环移位索引为3、循环移位索引为6、循环移位索引为9的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、循环移位索引为4、循环移位索引为7、循环移位索引为10的端口使用同1个发送梳。
使用同一发送梳的各端口使用的序列的循环移位索引间隔大,则序列之间的正交性更好,可以达到更好的频分的效果。
实施例五
本实施例中,基站在高层信令或下行控制信令中,为终端配置的端口或层的数量为8。可用的循环移位索引的数量为6或12。例如,上行参考信号的最小发送资源块RB数为4时,可用的循环移位索引的数量可以为6;上行参考信号的最小发送资源块RB数为8时,可用的循环移位索引的数量可以为6或12。
在一示例中,可用的循环移位数量为6,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、索引为1、索引为2、索引为3、索引为4、索引为5、索引为0、索引为1的循环移位;所述8个端口的上行参考信号在频域共占用8个发送梳。
在又一示例中,可用的循环移位数量为6,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、索引为1、索引为2、索引为3、索引为4、索引为5、索引为0、索引为3的循环移位;所述8个端口的上行参考信号在频域共占用4个发送梳,其中,占用循环移位索引为0、循环移位索引为3的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、循环移位索引为4的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、循环移位索引为5的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为0、循环移位索引为3的端口使用第4个发送梳。
在又一示例中,可用的循环移位数量为6,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、索引为1、索引为2、索引为3、索引为0、索引为2、索引为4、索引为5的循环移位;所述8个端口的上行参考信号在频域共占用2个发送梳,其中,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、索引为1、索引为2、索引为3的循环移位,使用第2个发送梳的4个端口占用索引为0、索引为2、索引为4、索引为5的循环移位。在其他示例中,也可以按其他方式进行索引组合,例如,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、索引为1、索引为2、索引为3的循环移位;使用第2个发送梳的4个端口占用索引为1、索引为3、索引为4、索引为5的循环移位。
在又一示例中,可用的循环移位数量为12,所述8端口的上行参考信号使用不同的循环移位和不同的发送梳进行复用,在频域共占用8个发送梳,每个发送梳对应端口的上行参考信号分别使用不同索引的循环移位。
在又一示例中,可用的循环移位数量为12,所述8端口的上行参考信号使用不同的循环移位和不同的发送梳进行复用,在频域共占用4个发送梳,其中,第1个发送梳对应端口的上行参考信号使用索引为0和索引为6的循环移位,第2个发送梳对应端口的上行参考信号使用索引为1和索引为7的循环移位,第3个发送梳对应端口的上行参考信号使用索引为2和索引为8的循环移位,第4个发送梳对应端口的上行参考信号使用索引为3和索引为9的循环移位。
在又一示例中,可用的循环移位数量为12,所述8端口的上行参考信号使用不同的循环移位和不同的发送梳进行复用,在频域共占用2个发送梳,其中,第1个发送梳对应端口的上行参考信号使用索引为0、索引为3、索引为6、索引为9的循环移位,第2个发送梳对应端口的上行参考信号使用索引为1、索引为4、索引为7、索引为10的循环移位。
实施例六
本实施例涉及M个端口或层的上行参考信号在时域上的分布。M个端口或层的上行参考信号可以分布在1个时域符号进行发送,也可以分布在多个时域符号进行发送,
所述M个端口或层的上行参考信号分布在多个时域符号发送时,可以采用以下两种方式之一:
方式一,在所述多个时域符号上使用相同的频域资源和码域资源,或者使用相同的参数配置。
方式二,在所述多个时域符号上使用不同的参数配置。
其中,参数配置至少包括以下之一:循环移位信息、频域位置、上行分量载波索引、带宽、频域发送梳的位置、用于产生上行参考信号序列的物理小区ID或虚拟小区ID。
所述M个端口或层的上行参考信号分布在多个时域符号发送时,在每个时域符号上采用的频分和码分的方式可以和实施例一至五相同。
本实施例中,所述基站确定所述M个端口或层的上行参考信号在频域使用不同的发送梳作为正交的频域资源,且各端口占用的发送梳的位置由高层信令或下行控制信令携带的指示信息中的发送梳索引、端口所在的时域符号索引和随机化值确定,其中,所述随机化值根据所述终端所在的物理小区ID或虚拟小区ID得到。例如可采用以下计算公式:频域发送梳的位置=(基站信令指示的发送梳索引+所在的时域符号索引+随机化值)mod发送梳数量。
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根据上述实施例的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,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行上述实施例中记载的方法步骤。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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 (39)

1.一种上行参考信号的发送方法,包括:
基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,M=8或16;
所述基站生成高层信令或下行控制信令并发送给所述终端,所述高层信令或下行控制信令包含所述资源的指示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述指示信息中包含所述资源的部分配置信息,所述资源的其余配置信息由所述基站和终端双方预定义。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述高层信令或下行控制信令还包括所述M个端口或层的上行参考信号所使用的发送方式的信息;
所述发送方式至少包括以下之一:时分复用方式、频分复用方式、码分复用方式。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述资源包括时域资源、频域资源和码域资源;
所述M个端口或层的上行参考信号进行资源的正交复用,不同端口或层的上行参考信号使用的时域资源、频域资源和码域资源中至少有一个不同。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于:
所述基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:
确定所述M个端口或层的上行参考信号在频域使用不同的发送梳或频段作为正交的频域资源;和/或
确定所述M个端口或层的上行参考信号在码域使用序列的不同循环移位或不同相位旋转作为正交的码域资源。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述指示信息中至少包括以下配置信息中的一种:
端口或层的数量即M;
为所述M个端口或层的上行参考信号配置的发送梳的数量N,N为整数且N≥2;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,k为整数;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的循环移位索引。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:
所述指示信息中包括所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k;
所述基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为k或mod(k+N/2,N)或mod(i+k+N/2,N),mod为取模函数,i为所述其余端口的端口索引,i为整数。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:
所述指示信息中包括M个端口中一个端口的上行参考信号占用的循环移位索引;
所述基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据循环移位间隔最大化的要求确定所述M个端口中其余端口的循环移位索引。
9.根据权利要求1-8中任一所述的方法,其特征在于:
所述基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定终端发送8个端口或层的上行参考信号,且所述8个端口或层的上行参考信号采用以下资源占用方式中的至少一种:
方式一,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式二,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式三,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式四,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、3、4、6、7、9、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式五,所述8端口或层的上行参考信号占用不同的循环移位,在频域共占用8个发送梳,每个发送梳对应端口的上行参考信号分别使用不同索引的循环移位;
方式六,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、3的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式七,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、0、2、4、5的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式八,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式九,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、3、6、9、1、4、7、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于:
所述方式一中:占用循环移位索引为0、2、4、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、3、5、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式二中:占用循环移位索引为0、4的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、5的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式三中:占用循环移位索引为0、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用同1个发送梳;
所述方式四中:占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用同1个发送梳;
所述方式五中,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、1的循环移位,或者分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位;
所述方式六中,占用循环移位索引为0、3的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、5的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为0、3的端口使用第4个发送梳;
所述方式七中,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、1、2、3的循环移位,使用第2个发送梳的4个端口占用索引为0、2、4、5的循环移位;
所述方式八中,占用循环移位索引为0、6的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用第4个发送梳;
所述方式九中,占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用第2个发送梳。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:
所述基站确定所述终端在一个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号;或者
所述基站确定所述终端在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用相同的频域资源和码域资源,或者使用相同的参数配置;或者
所述基站确定所述终端在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用不同的频域资源和/或码域资源,或者使用不同的参数配置。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于:
所述参数配置至少包括以下之一:循环移位信息、频域位置、上行分量载波索引、带宽、频域发送梳的位置、用于产生上行参考信号序列的物理小区ID或虚拟小区ID。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述基站确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口或层的上行参考信号在频域使用不同的发送梳作为正交的频域资源,且各端口占用的发送梳的位置由所述指示信息中的发送梳索引、端口所在的时域符号索引和随机化值确定,其中,所述随机化值根据所述终端所在的物理小区ID或虚拟小区ID得到。
14.一种上行参考信号的接收处理方法,包括:
终端接收基站发送的高层信令或下行控制信令,所述高层信令或下行控制信令包含所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源的指示信息,M=8或16;
所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于:
所述指示信息中包含所述资源的部分配置信息;
所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:所述终端根据所述指示信息得到所述资源的部分配置信息,结合所述基站和终端双方预定义的所述资源的其余配置信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于:
所述高层信令或下行控制信令还包括所述M个端口或层的上行参考信号所使用的发送方式的信息;
所述方法还包括:终端根据所述发送方式的信息,确定发送M个端口或层的上行参考信号所使用的发送方式。
17.根据权利要求14所述的方法,其特征在于:
所述指示信息中至少包括以下配置信息中的一种:
端口或层的数量即M;
为所述M个端口或层的上行参考信号配置的发送梳的数量N,N为整数且N≥2;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,k为整数;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的循环移位索引。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于:
所述指示信息中包括所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k;
所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为k或mod(k+N/2,N)或mod(i+k+N/2,N),mod为取模函数,i为所述其余端口的端口索引,i为整数。
19.根据权利要求17所述的方法,其特征在于:
所述指示信息中包括M个端口中一个端口的上行参考信号占用的循环移位索引;
所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据循环移位间隔最大化的要求确定所述M个端口中其余端口的循环移位索引。
20.根据权利要求14-19中任一所述的方法,其特征在于:
所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定发送8个端口或层的上行参考信号,且所述8个端口或层的上行参考信号采用以下资源占用方式中的至少一种:
方式一,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式二,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式三,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式四,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、3、4、6、7、9、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式五,所述8端口或层的上行参考信号占用不同的循环移位,在频域共占用8个发送梳,每个发送梳对应端口的上行参考信号分别使用不同索引的循环移位;
方式六,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、3的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式七,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、0、2、4、5的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式八,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式九,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、3、6、9、1、4、7、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于:
所述方式一中:占用循环移位索引为0、2、4、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、3、5、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式二中:占用循环移位索引为0、4的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、5的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式三中:占用循环移位索引为0、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用同1个发送梳;
所述方式四中:占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用同1个发送梳;
所述方式五中,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、1的循环移位,或者分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位;
所述方式六中,占用循环移位索引为0、3的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、5的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为0、3的端口使用第4个发送梳;
所述方式七中,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、1、2、3的循环移位,使用第2个发送梳的4个端口占用索引为0、2、4、5的循环移位;
所述方式八中,占用循环移位索引为0、6的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用第4个发送梳;
所述方式九中,占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用第2个发送梳。
22.根据权利要求14所述的方法,其特征在于:
所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:
确定在一个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号;或者
确定在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用相同的频域资源和码域资源,或者使用相同的参数配置;或者
确定在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用不同的频域资源和/或码域资源,或者使用不同的参数配置。
23.根据权利要求22所述的方法,其特征在于:
所述参数配置至少包括以下之一:循环移位信息、频域位置、上行分量载波索引、带宽、频域发送梳的位置、用于产生上行参考信号序列的物理小区ID或虚拟小区ID。
24.根据权利要求14所述的方法,其特征在于:
所述M个端口或层的上行参考信号在频域使用不同的发送梳作为正交的频域资源;
所述终端根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据所述指示信息中的发送梳索引、端口所在的时域符号索引和随机化值确定所述M个端口中各端口占用的发送梳的位置,其中,所述随机化值根据所述终端所在的物理小区ID或虚拟小区ID得到。
25.一种基站,其特征在于,包括:
资源确定模块,用于确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,M=8或16;
信令发送模块,用于生成高层信令或下行控制信令并发送给所述终端,所述高层信令或下行控制信令包含所述资源的指示信息。
26.根据权利要求25所述的基站,其特征在于:
所述指示信息中至少包括以下配置信息中的一种:
端口或层的数量即M;
为所述M个端口或层的上行参考信号配置的发送梳的数量N,N为整数且N≥2;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,k为整数;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的循环移位索引。
27.根据权利要求26所述的基站,其特征在于:
所述指示信息中包括所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k;
所述资源确定模块确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为k或mod(k+N/2,N)或mod(i+k+N/2,N),mod为取模函数,i为所述其余端口的端口索引,i为整数。
28.根据权利要求26所述的基站,其特征在于:
所述指示信息中包括M个端口中一个端口的上行参考信号占用的循环移位索引;
所述资源确定模块确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据循环移位间隔最大化的要求确定所述M个端口中其余端口的循环移位索引。
29.根据权利要求25-28中任一所述的基站,其特征在于:
所述资源确定模块确定终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定终端发送8个端口或层的上行参考信号,且所述8个端口或层的上行参考信号采用以下资源占用方式中的至少一种:
方式一,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式二,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式三,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式四,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、3、4、6、7、9、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式五,所述8端口或层的上行参考信号占用不同的循环移位,在频域共占用8个发送梳,每个发送梳对应端口的上行参考信号分别使用不同索引的循环移位;
方式六,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、3的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式七,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、0、2、4、5的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式八,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式九,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、3、6、9、1、4、7、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳。
30.根据权利要求29所述的基站,其特征在于:
所述方式一中:占用循环移位索引为0、2、4、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、3、5、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式二中:占用循环移位索引为0、4的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、5的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式三中:占用循环移位索引为0、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用同1个发送梳;
所述方式四中:占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用同1个发送梳;
所述方式五中,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、1的循环移位,或者分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位;
所述方式六中,占用循环移位索引为0、3的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、5的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为0、3的端口使用第4个发送梳;
所述方式七中,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、1、2、3的循环移位,使用第2个发送梳的4个端口占用索引为0、2、4、5的循环移位;
所述方式八中,占用循环移位索引为0、6的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用第4个发送梳;
所述方式九中,占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用第2个发送梳。
31.根据权利要求25所述的基站,其特征在于:
所述资源确定模块确定所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:
确定所述终端在一个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号;或者
确定所述终端在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用相同的频域资源和码域资源,或者使用相同的参数配置;或者
确定所述终端在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用不同的频域资源和/或码域资源,或者使用不同的参数配置。
32.一种终端,其特征在于,包括:
信令接收模块,用于接收基站发送的高层信令或下行控制信令,所述高层信令或下行控制信令包含所述终端发送M个端口或层的上行参考信号所使用的资源的指示信息,M=8或16;
资源确定模块,用于根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
33.根据权利要求32所述的终端,其特征在于:
所述指示信息中包含所述资源的部分配置信息;
所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据所述指示信息得到所述资源的部分配置信息,结合所述基站和终端双方预定义的所述资源的其余配置信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源。
34.根据权利要求32所述的终端,其特征在于:
所述指示信息中至少包括以下配置信息中的一种:
端口或层的数量即M;
为所述M个端口或层的上行参考信号配置的发送梳的数量N,N为整数且N≥2;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k,k为整数;
所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的循环移位索引。
35.根据权利要求34所述的终端,其特征在于:
所述指示信息中包括所述M个端口或层中的一个端口或层的上行参考信号占用的发送梳的索引k;
所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定所述M个端口中其余端口的上行参考信号使用的发送梳的索引为k或mod(k+N/2,N)或mod(i+k+N/2,N),mod为取模函数,i为所述其余端口的端口索引,i为整数。
36.根据权利要求34所述的终端,其特征在于:
所述指示信息中包括M个端口中一个端口的上行参考信号占用的循环移位索引;
所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:根据循环移位间隔最大化的要求确定所述M个端口中其余端口的循环移位索引。
37.根据权利要求32-36中任一所述的终端,其特征在于:
所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:确定发送8个端口或层的上行参考信号,且所述8个端口或层的上行参考信号采用以下资源占用方式中的至少一种
方式一,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式二,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式三,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式四,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、3、4、6、7、9、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式五,所述8端口或层的上行参考信号占用不同的循环移位,在频域共占用8个发送梳,每个发送梳对应端口的上行参考信号分别使用不同索引的循环移位;
方式六,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、3的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式七,所述8端口或层的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、0、2、4、5的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳;
方式八,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、1、2、3、6、7、8、9的循环移位,在频域共占用4个发送梳,所述8个端口分为4组,每组有2个端口且占用同1个发送梳;
方式九,所述8端口或层的上行参考信号分别占用0、3、6、9、1、4、7、10的循环移位,在频域共占用2个发送梳,所述8个端口分为2组,每组有4个端口且占用同1个发送梳。
38.根据权利要求37所述的终端,其特征在于:
所述方式一中:占用循环移位索引为0、2、4、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、3、5、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式二中:占用循环移位索引为0、4的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、5的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、7的端口使用同1个发送梳;
所述方式三中:占用循环移位索引为0、6的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用同1个发送梳;
所述方式四中:占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用同1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用同1个发送梳;
所述方式五中,所述8端口的上行参考信号分别占用索引为0、1、2、3、4、5、0、1的循环移位,或者分别占用索引为0、1、2、3、4、5、6、7的循环移位;
所述方式六中,占用循环移位索引为0、3的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、5的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为0、3的端口使用第4个发送梳;
所述方式七中,使用第1个发送梳的4个端口占用索引为0、1、2、3的循环移位,使用第2个发送梳的4个端口占用索引为0、2、4、5的循环移位;
所述方式八中,占用循环移位索引为0、6的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、7的端口使用第2个发送梳,占用循环移位索引为2、8的端口使用第3个发送梳,占用循环移位索引为3、9的端口使用第4个发送梳;
所述方式九中,占用循环移位索引为0、3、6、9的端口使用第1个发送梳,占用循环移位索引为1、4、7、10的端口使用第2个发送梳。
39.根据权利要求32所述的终端,其特征在于:
所述资源确定模块根据所述指示信息,确定发送所述M个端口或层的上行参考信号所使用的资源,包括:
确定在一个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号;或者
确定在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用相同的频域资源和码域资源,或者使用相同的参数配置;或者
确定在多个时域符号上发送所述M个端口或层的上行参考信号,且在所述多个时域符号上使用不同的频域资源和/或码域资源,或者使用不同的参数配置。
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