CN110419239B - 无线通信方法和设备 - Google Patents

无线通信方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
CN110419239B
CN110419239B CN201780088337.4A CN201780088337A CN110419239B CN 110419239 B CN110419239 B CN 110419239B CN 201780088337 A CN201780088337 A CN 201780088337A CN 110419239 B CN110419239 B CN 110419239B
Authority
CN
China
Prior art keywords
srs
type
aperiodic
aperiodic srs
transmitting
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.)
Active
Application number
CN201780088337.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110419239A (zh
Inventor
唐海
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.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp 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 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority to CN201911310456.7A priority Critical patent/CN110855418B/zh
Publication of CN110419239A publication Critical patent/CN110419239A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110419239B publication Critical patent/CN110419239B/zh
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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • 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
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • 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
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • 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
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

本申请实施例提供一种无线通信方法和设备,可以兼容实现多种SRS类型的传输。该方法包括:终端设备接收网络设备发送的用于触发非周期探测参考信号SRS的触发信令;根据所述触发信令,所述终端设备确定所述非周期SRS的SRS类型;根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式;基于确定的资源和/或确定的传输方式,所述终端设备向所述网络设备发送所述非周期SRS。

Description

无线通信方法和设备
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种无线通信方法和设备。
背景技术
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中引入了非周期探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)传输,基站可以通过上行或者下行DCI(DownlinkControl Information)触发终端的SRS传输。终端收到SRS触发信令后,进行SRS传输。所述SRS主要用于获得上行的信道信息,以及用于网络侧基于信道互异性获得下行的信道信息。
在5G系统中,引入了多波束传输。终端可以采用不同的波束传输不同的SRS信号,以用于网络设备进行上行波束管理。
在5G通信系统中,如何兼容进行上行波束管理的SRS传输和用于获取上行调度信息的SRS传输是一项亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种无线通信方法和设备,可以兼容实现多种SRS类型的传输。
第一方面,提供了一种无线通信方法,包括:
终端设备接收网络设备发送的用于触发非周期探测参考信号SRS的触发信令;
根据所述触发信令,所述终端设备确定所述非周期SRS的SRS类型;
根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式;
基于确定的资源和/或确定的传输方式,所述终端设备向所述网络设备发送所述非周期SRS。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的多种SRS类型的至少一种。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述多种SRS类型中,不同的SRS类型的非周期SRS的资源和/或传输方式是不同的。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种;
其中,所述第一SRS类型的非周期SRS是通过多波束发送的;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS是通过单波束发送的。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,用于发送所述第二SRS类型的非周期的SRS的单波束为在发送所述第二SRS类型的非周期的SRS之前最后一次接收到的SRS资源指示信息SRI所指示的SRS资源上传输SRS所采用的波束。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种;
其中,所述第一SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过单个天线端口发送的;和/或,
所述第二SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过多个天线端口发送的。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种;其中,
所述第一SRS类型的非周期SRS的传输次数为多次;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS的传输次数为一次。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种;
所述第一SRS类型的非周期SRS用于确定上行信号的发送波束和/或上行信号的接收波束;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS用于获得上行信号的调度信息。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
发送所述非周期SRS所采用的波束;
发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述非周期SRS的传输次数。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式,包括:
所述终端设备根据所述SRS类型,从预先配置的SRS资源集合中,确定所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合;
从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的SRS资源。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的SRS资源,包括:
将所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备接收到所述触发信令之后最近的至少一个SRS资源,确定为用于发送所述非周期的SRS资源。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的SRS资源,包括:
所述终端设备根据所述触发信令中携带的SRS资源指示信息,从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,确定用于发送所述非周期的SRS资源。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式之前,还包括:所述终端设备接收网络设备预先为所述终端设备支持的多个SRS类型中的每个SRS类型配置的SRS资源集合。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述根据所述触发信令,确定所述非周期SRS的SRS类型,包括:
根据所述触发信令中的SRS类型指示信息,确定所述SRS类型。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述根据所述触发信令,确定所述非周期SRS的SRS类型,包括:
根据所述触发信令指示的用于发送所述非周期SRS的SRS资源的数量,确定所述非周期SRS的类型。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述根据所述触发信令,确定所述非周期SRS的SRS类型,包括:
根据所述触发信令指示的用于发送所述非周期SRS的SRS资源,确定所述非周期SRS的类型。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述根据所述触发信令,确定所述非周期SRS的SRS类型,包括:
根据所述触发信令指示的用于发送所述非周期SRS的传输次数,确定所述非周期SRS的类型。
结合第一方面或其上述任一种可能的实现方式,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述触发信令通过下行控制信息或媒体接入控制MAC信令承载。
第二方面,提供了一种无线通信方法,包括:
网络设备根据需要所述终端设备发送的非周期SRS的SRS类型,生成触发信令;
所述网络设备向所述终端设备发送所述触发信令;
根据所述非周期SRS的SRS类型,所述网络设备确定所述终端设备发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式;
基于确定的资源和/或确定的传输方式,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述非周期SRS。
结合第二方面,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述非周期SRS的SRS类型包括所述终端设备支持的多种SRS类型的至少一种。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述多种SRS类型中,所述终端设备发送不同的SRS类型的非周期SRS的资源和/或传输方式是不同的。
结合第二方面或其上述任一种可能的实现方式,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述终端设备发送所述非周期SRS的传输次数。
第三方面,提供了一种终端设备,该终端设备可以包括用于实现上述第一方面或其任一种可能的实现方式中的方法的单元。
第四方面,提供了一种网络设备,该网络设备可以包括用于实现上述第二方面或其任一种可能的实现方式中的方法的单元。
第五方面,提供了一种终端设备,该终端设备可以包括存储器和处理器,该存储器存储指令,该处理器用于调用存储器中存储的指令执行第一方面或其任一项可选实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种网络设备,该网络设备可以包括存储器和处理器,该存储器存储指令,该处理器用于调用存储器中存储的指令执行第二方面或其任一项可选实现方式中的方法。
第七方面,提供一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储用于终端设备执行的程序代码,所述程序代码包括用于执行第一方面或其各种实现方式中的方法的指令,或包括用于执行第二方面或其各种实现方式中的方法的指令。
第八方面,提供了一种系统芯片,该系统芯片包括输入接口、输出接口、处理器和存储器,该处理器用于执行该存储器中的代码,当该代码被执行时,该处理器可以实现前述第一方面及各种实现方式中的方法,或者执行前述第二方面及各种实现方式中的方法。
因此,在本申请实施例中,终端设备可以根据网络设备发送的用于触发非周期SRS的触发信令,确定所述非周期SRS的SRS类型;可以实现终端设备和网络设备之间多种类型的SRS的传输,并且根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式,可以实现不同的SRS类型支持不同的配置,从而可以满足不同场景的SRS需求。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本申请实施例的无线通信系统的示意性图。
图2是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图3是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图4是根据本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图5是根据本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图6是根据本申请实施例的系统芯片的示意性框图。
图7是根据本申请实施例的通信设备的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(Code DivisionMultiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(Wideband Code DivisionMultiple Access,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(General Packet RadioService,简称为“GPRS”)、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time DivisionDuplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal Mobile TelecommunicationSystem,简称为“UMTS”)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability forMicrowave Access,简称为“WiMAX”)通信系统或未来的5G系统等。
图1示出了本申请实施例应用的无线通信系统100。该无线通信系统100可以包括网络设备110。网络设备110可以是与终端设备通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备(例如UE)进行通信。可选地,该网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(EvolutionalNode B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该无线通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。终端设备120可以是移动的或固定的。可选地,终端设备120可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless LocalLoop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该无线通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
图2是根据本申请实施例的无线通信方法200的示意性流程图。该方法200可选地可以应用于图1所示的系统,但并不限于此。如图2所示,该方法200包括以下内容。
在210中,终端设备接收网络设备发送的用于触发非周期探测参考信号SRS的触发信令。
可选地,所述触发信令通过下行控制信息或媒体接入控制(Media AccessControl,MAC)信令承载。
可选地,非周期SRS是指由触发信令触发的SRS,可以传输一次,也可以传输多次。
在220中,根据所述触发信令,所述终端设备确定所述非周期SRS的SRS类型。
可选地,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的多种SRS类型的至少一种。
可选地,所述多种SRS类型中,不同的SRS类型的非周期SRS的资源和/或传输方式是不同的。
例如,不同的SRS类型的SRS资源的数量和/或配置不同。或者,不同的SRS类型对应的天线端口不同、波束不同、和/或传输次数不同等。
可选地,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种。
可选地,第一SRS类型满足以下条件中的至少一种:
所述第一SRS类型的非周期SRS是通过多波束发送的;
所述第一SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过单个天线端口发送的;
所述第一SRS类型的非周期SRS的传输次数为多次;以及
所述第一SRS类型的非周期SRS用于确定上行信号的发送波束和/或上行信号的接收波束,例如,终端设备可以采用不同的波束传输SRS信号,网络设备通过检测采用不同波束的SRS信号,找到其中接收质量最好的SRS信号并指示给终端设备。
可选地,终端可以将该最佳SRS信号所用的波束用于其他上行信号的传输,比如用于上行数据,控制信息的传输或第二SRS类型的非周期SRS的传输。
可选地,用于发送所述第一SRS类型的非周期SRS的多个波束可以是终端设备自己确定的多个波束,也可以是网络侧预先配置给终端设备的多个波束,也可以是网络侧预先配置一个波束集合,终端从中选出的多个波束。
可选地,在第一SRS类型的非周期SRS的传输次数为多次时,不同次的非周期SRS的传输可以采用不同的时域资源单元,这里时域资源单元可以是子帧、时隙、迷你时隙或者正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号。
例如,如果网络设备为终端设备预先配置了一个周期性的用于非周期SRS传输的SRS资源,则所述N次传输的非周期SRS可以占用触发之后所述SRS资源中最近的N个资源。
可选地,在第一SRS类型的非周期SRS的传输次数为多次时,不同次的非周期SRS的传输可以采用不同的波束传输,或者采用相同的波束传输,具体可以由网络设备进行配置。
可选地,第二SRS类型满足以下条件中的至少一种:
所述第二SRS类型的非周期SRS是通过单波束发送的;
所述第二SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过多个天线端口发送的;
所述第二SRS类型的非周期SRS的传输次数为一次;以及
所述第二SRS类型的非周期SRS用于获得上行信号的调度信息,例如,至少包括秩指示(Rank Indicator,RI)、预编码矩阵索引(Pre-coding Matrix Index,PMI)信道质量指示符(Channel Quality Indicator,CQI)和频率选择性调度信息中的至少一种。
可选地,用于发送所述第二SRS类型的非周期的SRS的单波束为在发送所述第二SRS类型的非周期的SRS之前最后一次接收到的SRS资源指示信息(SRS ResourceIndication,SRI)所指示的SRS资源上传输SRS所采用的波束。
具体地,终端设备在接收所述SRI之前,会在包含所述SRI所指示的SRS资源在内的一个SRS资源集合上传输SRS信号,每个SRS资源采用一个波束传输。所述SRI一般通过调度上行数据传输或调度上行控制信息传输的DCI指示给终端设备。例如,可以通过触发所述非周期SRS的DCI指示给终端。
可选地,用于进行第一SRS类型的SRS资源与用于进行第二SRS类型的SRS资源是不重叠的。
例如,网络设备可以配置5个SRS资源,终端设备可以基于其中一个SRS资源进行第二SRS类型的SRS的传输,此时,该第二SRS类型对应的SRS资源集合包括一个SRS资源。终端设备可以基于其他四个SRS资源进行第一SRS类型的SRS的传输,此时,该第一SRS类型对应的SRS资源集合包括4个SRS资源。
可选地,网络设备预先为不同的SRS类型分别配置天线端口数,或者,网络设备为第二SRS类型配置天线端口数,第一SRS类型采用约定好的固定的天线端口数。
例如,第一SRS类型的SRS传输可以采用固定的单端口传输,第二SRS类型的SRS传输可以采用网络设备配置的天线端口数,可以是1个端口也可以是2、4、8个端口。
可选地,用于不同SRS类型的天线端口可以是不重叠的天线端口。
例如,对于第一SRS类型的SRS传输,采用天线端口{0};对于第二SRS类型的SRS传输,采用天线端口{1}或{1,2}或{1,2,3,4}。或者,对于第一SRS类型的SRS传输,采用天线端口{0}或{0,1};对于第二SRS类型的传输,采用天线端口{2}或{2,3}或{2,3,4,5}。
可选地,对于第一SRS类型,用于传输所述非周期SRS的SRS资源中的不同天线端口采用不同的波束传输SRS;和/或,对于第二SRS类型,用于传输所述非周期SRS的SRS资源中的不同天线端口采用相同的波束传输SRS。
例如,对于两种SRS类型采用同一个SRS资源来传输非周期SRS,该SRS资源有4个天线端口。当非周期SRS的类型为第一SRS类型时,4个端口采用4个不同的波束传输SRS;当非周期SRS的类型为第二SRS类型时,4个端口采用相同的波束来传输SRS。
以上已以终端设备支持的多个SRS类型中的第一SRS类型和第二SRS类型为例,对非周期SRS的传输进行了说明。以下将介绍如何根据触发信令,确定非周期SRS的SRS类型。
在一种实现方式中,根据所述触发信令中的SRS类型指示信息,确定所述SRS类型。
例如,在触发信令中使用1比特指示SRS类型1还是SRS类型2。或者采用比特映射的方式,用2比特分别对应两种SRS类型,如果当前SRS类型被激活,则相应比特配置为0。比如可以用11表示同时激活两种SRS类型的非周期SRS传输。
在一种实现方式中,根据所述触发信令指示的用于发送所述非周期SRS的SRS资源的数量,确定所述非周期SRS的类型。
例如,如果触发信令中指示了预设的N个SRS资源中的一个SRS资源,则终端确定SRS类型为SRS类型1;如果指示了预设的N个SRS资源中的多个SRS资源,则终端确定SRS类型为SRS类型2。其他对应关系也不排除。
在一种实现方式中,根据所述触发信令指示的用于发送所述非周期SRS的SRS资源,确定所述非周期SRS的类型。
例如,网络设备可以配置5个SRS资源,SRS资源1,2,3和4用于SRS类型2的传输,SRS资源5用于SRS类型1的传输。如果触发信令指示的用于非周期SRS的发送的SRS资源为SRS资源2,则可以发送SRS类型2的非周期SRS。
在一种实现方式中,根据所述触发信令指示的用于发送所述非周期SRS的传输次数,确定所述非周期SRS的类型。
例如,如果触发信令中指示了传输次数为多次,则终端确定为SRS类型1;如果触发信令中指示了传输次数为单次,则终端确定为SRS类型2。
在230中,根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式。
可选地,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
发送所述非周期SRS所采用的波束;
发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述非周期SRS的传输次数。
可选地,所述终端设备根据所述SRS类型,从预先配置的SRS资源集合中,确定所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合;从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的SRS资源。
具体地,将所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备接收到所述触发信令之后最近的至少一个SRS资源,确定为用于发送所述非周期的SRS资源。
例如,网络设备预先为第一SRS类型配置N个周期性的用于非周期SRS传输的SRS资源:SRS资源1,SRS资源2,…,SRS资源N。每个SRS资源包括周期,偏移,功率等配置。接收到触发信令后,终端确定当前的SRS类型为第一SRS类型,则所述非周期SRS所用的SRS资源为所述N个SRS资源的每个SRS资源中最近的资源,终端在这确定的N个资源上发送所述非周期SRS。
例如,网络侧预先为第二SRS类型配置一个周期性的用于非周期SRS传输的SRS资源,该SRS资源包括周期,偏移,端口,功率等配置。终端设备接收到触发信令后,确定当前的SRS类型为第二SRS类型,则所述非周期SRS所用的SRS资源为所述SRS资源中最近的资源。
可选地,所述终端设备支持的多个SRS类型中的每个SRS类型配置的SRS资源集合可以是网络设备预先为终端设备配置的。
可选地,所述终端设备根据所述触发信令中携带的SRS资源指示信息,从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,确定用于发送所述非周期的SRS资源。
在240中,基于确定的资源和/或确定的传输方式,所述终端设备向所述网络设备发送所述非周期SRS。
图3是根据本申请实施例的无线通信方法300的示意性流程图。该方法300可选地可以应用于图1所示的系统,但并不限于此。如图3所示,该方法300包括以下内容。
在310中,网络设备根据需要所述终端设备发送的非周期SRS的SRS类型,生成触发信令。
可选地,所述非周期SRS的SRS类型包括所述终端设备支持的多种SRS类型的至少一种。
可选地,所述多种SRS类型中,所述终端设备发送不同的SRS类型的非周期SRS的资源和/或传输方式是不同的。
可选地,所述非周期SRS的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种。
可选地,第一SRS类型满足以下条件中的至少一种:
所述第一SRS类型的非周期SRS是通过多波束发送的;
所述第一SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过单个天线端口发送的;
所述第一SRS类型的非周期SRS的传输次数为多次;以及
所述第一SRS类型的非周期SRS用于确定上行信号的发送波束和/或上行信号的接收波束。
可选地,第二SRS类型满足以下条件中的至少一种:
所述第二SRS类型的非周期SRS是通过单波束发送的;
所述第二SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过多个天线端口发送的;
所述第二SRS类型的非周期SRS的传输次数为一次;以及
所述第二SRS类型的非周期SRS用于获得上行信号的调度信息。
可选地,所述终端设备发送所述第二SRS类型的非周期的SRS的单波束为在接收所述第二SRS类型的非周期SRS之前最后一次发送的SRS资源指示信息SRI所指示的SRS资源上传输SRS所采用的波束。
可选地,根据所述第一SRS类型的非周期SRS,网络设备确定上行信号的发送波束和/或上行信号的接收波束;和/或,根据所述第二SRS类型的非周期SRS,网络设备获得上行信号的调度信息。
在320中,所述网络设备向所述终端设备发送所述触发信令。
可选地,所述触发信令通过下行控制信息或媒体接入控制MAC信令承载。
可选地,所述触发信令携带SRS类型指示信息,用于指示所述非周期SRS的SRS类型。
可选地,所述触发信令携带用于所述终端设备发送所述非周期SRS的SRS资源的数量。
可选地,所述触发信令携带用于所述终端设备发送所述非周期SRS的SRS资源。
可选地,所述触发信令携带所述非周期SRS的传输次数。
在330中,根据所述非周期SRS的SRS类型,所述网络设备确定所述终端设备发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式。
可选地,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述终端设备发送所述非周期SRS的传输次数。
可选地,所述网络设备预存储有所述终端设备支持的多个SRS类型中每个SRS类型配置的SRS资源集合;所述网络设备根据所述非周期SRS的SRS类型,从预存储的SRS资源集合中,确定所述非周期SRS的SRS类型对应的SRS资源集合;从所述非周期SRS的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述网络设备确定所述终端设备发送所述非周期SRS的SRS资源。
具体地,将所述非周期SRS的SRS类型对应的SRS资源集合中,发送所述触发信令之后最近的至少一个SRS资源,确定为所述终端设备发送所述非周期的SRS资源。
在340中,基于确定的资源和/或确定的传输方式,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述非周期SRS。
因此,在本申请实施例中,终端设备可以根据网络设备发送的用于触发非周期SRS的触发信令,确定所述非周期SRS的SRS类型;可以实现终端设备和网络设备之间多种类型的SRS的传输,并且根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式,可以实现不同的SRS类型支持不同的配置,从而可以实现不同场景的SRS需求。
图4是根据本申请实施例的终端设备400的示意性框图。如图4所示,该终端设备400包括处理单元410和收发单元420;其中,
所述收发单元420用于:接收网络设备发送的用于触发非周期探测参考信号SRS的触发信令;
所述处理单元410用于:根据所述触发信令,确定所述非周期SRS的SRS类型;根据确定的SRS类型,确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式;
所述收发单元420进一步用于:基于确定的资源和/或确定的传输方式,向所述网络设备发送所述非周期SRS。
可选地,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的多种SRS类型的至少一种。
可选地,述多种SRS类型中,不同的SRS类型的非周期SRS的资源和/或传输方式是不同的。
可选地,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种;
其中,所述第一SRS类型的非周期SRS是通过多波束发送的;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS是通过单波束发送的。
可选地,用于发送所述第二SRS类型的非周期的SRS的单波束为在发送所述第二SRS类型的非周期的SRS之前最后一次接收到的SRS资源指示信息SRI所指示的SRS资源上传输SRS所采用的波束。
可选地,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种;
其中,所述第一SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过单个天线端口发送的;和/或,
所述第二SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过多个天线端口发送的。
可选地,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种;其中,
所述第一SRS类型的非周期SRS的传输次数为多次;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS的传输次数为一次。
可选地,所述确定的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型中的至少一种;
所述第一SRS类型的非周期SRS用于确定上行信号的发送波束和/或上行信号的接收波束;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS用于获得上行信号的调度信息。
可选地,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
发送所述非周期SRS所采用的波束;
发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述非周期SRS的传输次数。
可选地,所述处理单元410进一步用于:
根据所述SRS类型,从预先配置的SRS资源集合中,确定所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合;
从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,确定用于发送所述非周期SRS的SRS资源。
可选地,所述处理单元410进一步用于:
将所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,接收到所述触发信令之后最近的至少一个SRS资源,确定为用于发送所述非周期的SRS资源。
可选地,所述处理单元410进一步用于:
根据所述触发信令中携带的SRS资源指示信息,从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,确定用于发送所述非周期的SRS资源。
可选地,所述收发单元420进一步用于:
接收网络设备预先为所述终端设备支持的多个SRS类型中的每个SRS类型配置的SRS资源集合。
可选地,所述处理单元410进一步用于:
根据所述触发信令中的SRS类型指示信息,确定所述SRS类型。
可选地,所述处理单元410进一步用于:
根据所述触发信令指示的用于发送所述非周期SRS的SRS资源的数量,确定所述非周期SRS的类型。
可选地,所述处理单元410进一步用于:
根据所述触发信令指示的用于发送所述非周期SRS的SRS资源,确定所述非周期SRS的类型。
可选地,所述处理单元410进一步用于:
根据所述触发信令指示的用于发送所述非周期SRS的传输次数,确定所述非周期SRS的类型。
可选地,所述触发信令通过下行控制信息或媒体接入控制MAC信令承载。
应理解,该终端设备400可以对应于方法200中的终端设备,可以实现该方法200中的终端设备的相应功能,为了简洁,在此不再赘述。
图5是根据本申请实施例的网络设备500的示意性框图。如图5所示,该网络设备500处理单元510和收发单元520;其中,
所述处理单元510用于:根据需要所述终端设备发送的非周期SRS的SRS类型,生成触发信令;
所述收发单元520用于:向所述终端设备发送所述触发信令;
所述处理单元510进一步用于:根据所述非周期SRS的SRS类型,确定所述终端设备发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式;
所述收发单元520进一步用于:基于确定的资源和/或确定的传输方式,接收所述终端设备发送的所述非周期SRS。
可选地,所述非周期SRS的SRS类型包括所述终端设备支持的多种SRS类型的至少一种。
可选地,所述多种SRS类型中,所述终端设备发送不同的SRS类型的非周期SRS的资源和/或传输方式是不同的。
可选地,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述终端设备发送所述非周期SRS的传输次数。
应理解,该网络设备500可以对应于方法300中的网络设备,可以实现该方法300中的网络设备的相应功能,为了简洁,在此不再赘述。
图6是本申请实施例的系统芯片600的一个示意性结构图。图6的系统芯片600包括输入接口601、输出接口602、所述处理器603以及存储器604之间可以通过内部通信连接线路相连,所述处理器603用于执行所述存储器604中的代码。
可选地,当所述代码被执行时,所述处理器603实现图2所示的方法200中由终端设备执行的方法。为了简洁,在此不再赘述。
可选地,当所述代码被执行时,所述处理器603实现图3所示的方法300中由网络设备执行的方法。为了简洁,在此不再赘述。
图7是根据本申请实施例的通信设备700的示意性框图。如图7所示,该通信设备700包括处理器710和存储器720。其中,该存储器720可以存储有程序代码,该处理器710可以执行该存储器720中存储的程序代码。
可选地,如图7所示,该通信设备700可以包括收发器730,处理器710可以控制收发器730对外通信。
可选地,该处理器710可以调用存储器720中存储的程序代码,执行图2所示的方法200中的终端设备的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该处理器710可以调用存储器720中存储的程序代码,执行图3所示的方法300中的网络设备的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (34)

1.一种无线通信方法,其特征在于,包括:
终端设备接收网络设备发送的用于触发非周期探测参考信号SRS的触发信令;
根据所述触发信令,所述终端设备从所述终端设备支持的多种非周期SRS的SRS类型中确定至少一种SRS类型,所述多种非周期SRS的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型;其中,所述第一SRS类型的非周期SRS用于确定上行信号的发送波束和/或所述网络设备对上行信号的接收波束;所述第二SRS类型的非周期SRS用于获得上行信号的调度信息;其中,在所述触发信令中,使用1比特或2比特指示所述第一SRS类型或所述第二SRS类型;
根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式;
基于确定的资源和/或确定的传输方式,所述终端设备向所述网络设备发送所述非周期SRS。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,用于所述第一SRS类型的非周期SRS的资源不同于用于所述第二SRS类型的非周期SRS的资源;或者用于所述第一SRS类型的非周期SRS的传输方式不同于用于所述第二SRS类型的非周期SRS的传输方式;或者用于所述第一SRS类型的非周期SRS的资源不同于用于所述第二SRS类型的非周期SRS的资源并且用于所述第一SRS类型的非周期SRS的传输方式不同于用于所述第二SRS类型的非周期SRS的传输方式。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一SRS类型的非周期SRS是通过多波束发送的;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS是通过单波束发送的。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,用于发送所述第二SRS类型的非周期的SRS的单波束为在发送所述第二SRS类型的非周期SRS之前最后一次接收到的SRS资源指示信息SRI所指示的SRS资源上传输SRS所采用的波束。
5.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过单个天线端口发送的;和/或,
所述第二SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过多个天线端口发送的。
6.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一SRS类型的非周期SRS的传输次数为多次;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS的传输次数为一次。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,用于传输所述第一SRS类型的非周期SRS的SRS资源中的不同天线端口采用不同的波束传输SRS;和/或,用于传输所述第二SRS类型的非周期SRS的SRS资源中的不同天线端口采用相同的波束传输SRS。
8.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
发送所述非周期SRS所采用的波束;
发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述非周期SRS的传输次数。
9.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式,包括:
所述终端设备根据所述SRS类型,从预先配置的SRS资源集合中,确定所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合;
从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的SRS资源。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于, 所述从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的SRS资源,包括:
将所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备接收到所述触发信令之后最近的至少一个SRS资源,确定为用于发送所述非周期的SRS资源。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于, 所述从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的SRS资源,包括:
所述终端设备根据所述触发信令中携带的SRS资源指示信息,从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,确定用于发送所述非周期的SRS资源。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述根据确定的SRS类型,所述终端设备确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式之前,还包括:所述终端设备接收网络设备预先为所述终端设备支持的多个SRS类型中的每个SRS类型配置的SRS资源集合。
13.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述触发信令通过下行控制信息或媒体接入控制MAC信令承载。
14.一种无线通信方法,其特征在于,包括:
网络设备根据需要终端设备发送的非周期SRS的SRS类型,生成触发信令;
所述网络设备向所述终端设备发送所述触发信令,其中,所述触发信令用于从所述终端设备支持的多种非周期SRS的SRS类型中确定至少一种SRS类型,所述多种SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型;其中,所述第一SRS类型的非周期SRS用于确定上行信号的发送波束和/或所述网络设备对上行信号的接收波束;所述第二SRS类型的非周期SRS用于获得上行信号的调度信息;其中,在所述触发信令中,使用1比特或2比特指示所述第一SRS类型或所述第二SRS类型;
根据所述非周期SRS的SRS类型,所述网络设备确定所述终端设备发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式;
基于确定的资源和/或确定的传输方式,所述网络设备接收所述终端设备发送的所述非周期SRS。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述终端设备发送所述第一SRS类型的非周期SRS的资源不同于所述终端发送所述第二SRS类型的非周期SRS的资源;或者所述终端设备发送所述第一SRS类型的非周期SRS的传输方式不同于所述终端设备发送所述第二SRS类型的非周期SRS的传输方式;或者所述终端设备发送所述第一SRS类型的非周期SRS的资源不同于所述终端发送所述第二SRS类型的非周期SRS的资源并且所述终端设备发送所述第一SRS类型的非周期SRS的传输方式不同于所述终端设备发送所述第二SRS类型的非周期SRS的传输方式。
16.根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述终端设备发送所述非周期SRS的传输次数。
17.一种终端设备,其特征在于,包括处理单元和收发单元;其中,
所述收发单元用于:接收网络设备发送的用于触发非周期探测参考信号SRS的触发信令;
所述处理单元用于:根据所述触发信令,从所述终端设备支持的多种非周期SRS的SRS类型中确定至少一种SRS类型,所述多种非周期SRS的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型;其中,所述第一SRS类型的非周期SRS用于确定上行信号的发送波束和/或所述网络设备对上行信号的接收波束;所述第二SRS类型的非周期SRS用于获得上行信号的调度信息;其中,在所述触发信令中,使用1比特或2比特指示所述第一SRS类型或所述第二SRS类型;
所述处理单元进一步用于:根据确定的SRS类型,确定用于发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式;
所述收发单元进一步用于:基于确定的资源和/或确定的传输方式,向所述网络设备发送所述非周期SRS。
18.根据权利要求17所述的终端设备,其特征在于,用于所述第一SRS类型的非周期SRS的资源不同于用于所述第二SRS类型的非周期SRS的资源;或者用于所述第一SRS类型的非周期SRS的传输方式不同于用于所述第二SRS类型的非周期SRS的传输方式;或者用于所述第一SRS类型的非周期SRS的资源不同于用于所述第二SRS类型的非周期SRS的资源并且用于所述第一SRS类型的非周期SRS的传输方式不同于用于所述第二SRS类型的非周期SRS的传输方式。
19.根据权利要求18所述的终端设备,其特征在于,所述第一SRS类型的非周期SRS是通过多波束发送的;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS是通过单波束发送的。
20.根据权利要求19所述的终端设备,其特征在于,用于发送所述第二SRS类型的非周期的SRS的单波束为在发送所述第二SRS类型的非周期的SRS之前最后一次接收到的SRS资源指示信息SRI所指示的SRS资源上传输SRS所采用的波束。
21.根据权利要求18至20中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过单个天线端口发送的;和/或,
所述第二SRS类型的非周期SRS的一次传输是通过多个天线端口发送的。
22.根据权利要求18至20中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一SRS类型的非周期SRS的传输次数为多次;和/或
所述第二SRS类型的非周期SRS的传输次数为一次。
23.根据权利要求17至20中任一项所述的终端设备,其特征在于,用于传输所述第一SRS类型的非周期SRS的SRS资源中的不同天线端口采用不同的波束传输SRS;和/或,用于传输所述第二SRS类型的非周期SRS的SRS资源中的不同天线端口采用相同的波束传输SRS。
24.根据权利要求17至20中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
发送所述非周期SRS所采用的波束;
发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述非周期SRS的传输次数。
25.根据权利要求17至20中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
根据所述SRS类型,从预先配置的SRS资源集合中,确定所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合;
从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,确定用于发送所述非周期SRS的SRS资源。
26.根据权利要求25所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
将所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,接收到所述触发信令之后最近的至少一个SRS资源,确定为用于发送所述非周期的SRS资源。
27.根据权利要求25所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
根据所述触发信令中携带的SRS资源指示信息,从所述确定的SRS类型对应的SRS资源集合中,确定用于发送所述非周期的SRS资源。
28.根据权利要求25所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元进一步用于:
接收网络设备预先为所述终端设备支持的多个SRS类型中的每个SRS类型配置的SRS资源集合。
29.根据权利要求17至20中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述触发信令通过下行控制信息或媒体接入控制MAC信令承载。
30.一种网络设备,其特征在于,包括处理单元和收发单元;其中,
所述处理单元用于:根据需要终端设备发送的非周期SRS的SRS类型,生成触发信令;
所述收发单元用于:向所述终端设备发送所述触发信令,其中,所述触发信令用于从所述终端设备支持的多种非周期SRS的SRS类型中确定至少一种SRS类型,所述多种非周期SRS的SRS类型包括所述终端设备支持的第一SRS类型和第二SRS类型;其中,所述第一SRS类型的非周期SRS用于确定上行信号的发送波束和/或所述网络设备对上行信号的接收波束;所述第二SRS类型的非周期SRS用于获得上行信号的调度信息;其中,在所述触发信令中,使用1比特或2比特指示所述第一SRS类型或所述第二SRS类型;
所述处理单元进一步用于:根据所述非周期SRS的SRS类型,确定所述终端设备发送所述非周期SRS的资源和/或传输方式;
所述收发单元进一步用于:基于确定的资源和/或确定的传输方式,接收所述终端设备发送的所述非周期SRS。
31.根据权利要求30所述的网络设备,其特征在于,所述终端设备发送所述第一SRS类型的非周期SRS的资源不同于所述终端发送所述第二SRS类型的非周期SRS的资源;或者所述终端设备发送所述第一SRS类型的非周期SRS的传输方式不同于所述终端设备发送所述第二SRS类型的非周期SRS的传输方式;或者所述终端设备发送所述第一SRS类型的非周期SRS的资源不同于所述终端发送所述第二SRS类型的非周期SRS的资源并且所述终端设备发送所述第一SRS类型的非周期SRS的传输方式不同于所述终端设备发送所述第二SRS类型的非周期SRS的传输方式。
32.根据权利要求30或31所述的网络设备,其特征在于,所述确定的传输方式包括以下中的至少一种:
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的波束的数量;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口;
所述终端设备发送所述非周期SRS所采用的天线端口的数量;以及
所述终端设备发送所述非周期SRS的传输次数。
33.一种终端设备,其特征在于,包括:处理器、存储器和收发器,其中,
所述存储器,用于存储程序代码;
所述收发器,用于在处理器的控制下执行信号的发送和/接收;
所述处理器,用于调用存储在存储器中的程序代码,以执行根据权利要求1至13中任一项所述的方法。
34.一种网络设备,其特征在于,包括:处理器、存储器和收发器,其中,
所述存储器,用于存储程序代码;
所述收发器,用于在处理器的控制下执行信号的发送和/接收;
所述处理器,用于执行存储在存储器中的程序代码,以执行根据权利要求14至16中任一项所述的方法。
CN201780088337.4A 2017-03-20 2017-03-20 无线通信方法和设备 Active CN110419239B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911310456.7A CN110855418B (zh) 2017-03-20 2017-03-20 无线通信方法和设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2017/077349 WO2018170690A1 (zh) 2017-03-20 2017-03-20 无线通信方法和设备

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911310456.7A Division CN110855418B (zh) 2017-03-20 2017-03-20 无线通信方法和设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110419239A CN110419239A (zh) 2019-11-05
CN110419239B true CN110419239B (zh) 2024-05-07

Family

ID=63584612

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201780088337.4A Active CN110419239B (zh) 2017-03-20 2017-03-20 无线通信方法和设备
CN201911310456.7A Active CN110855418B (zh) 2017-03-20 2017-03-20 无线通信方法和设备

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911310456.7A Active CN110855418B (zh) 2017-03-20 2017-03-20 无线通信方法和设备

Country Status (16)

Country Link
US (1) US11539483B2 (zh)
EP (1) EP3589014B1 (zh)
JP (2) JP7019714B2 (zh)
KR (1) KR102399015B1 (zh)
CN (2) CN110419239B (zh)
AU (1) AU2017405379B2 (zh)
BR (1) BR112019019332A2 (zh)
CA (1) CA3056688C (zh)
IL (1) IL269392B2 (zh)
MX (1) MX2019011137A (zh)
PH (1) PH12019502125A1 (zh)
RU (1) RU2731766C1 (zh)
SG (1) SG11201908762VA (zh)
TW (1) TWI751281B (zh)
WO (1) WO2018170690A1 (zh)
ZA (1) ZA201906232B (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6913179B2 (ja) 2017-03-22 2021-08-04 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 無線通信方法及び装置
WO2018227572A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Qualcomm Incorporated Frequency selective uplink precoding for new radio
CN110149185B (zh) * 2018-02-13 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 Csi资源类型的确定方法、终端和网络侧设备
US11424883B2 (en) * 2018-03-29 2022-08-23 Lg Electronics Inc. Method for transmitting sounding reference signal (SRS) in wireless communication system and apparatus therefor
US11088791B2 (en) * 2018-05-21 2021-08-10 Qualcomm Incorporated Choosing an SRS resource set when multiple sets are configured
WO2020060340A1 (ko) * 2018-09-21 2020-03-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
CN113196678A (zh) * 2018-10-26 2021-07-30 瑞典爱立信有限公司 隐式探测参考信号非周期性触发偏移
CN111132319B (zh) * 2018-10-31 2022-08-23 中国移动通信有限公司研究院 一种数据传输方法、网络设备、终端和存储介质
US11456896B2 (en) * 2018-12-20 2022-09-27 Qualcomm Incorporated RRC configuration for aperiodic SRS on additional SRS symbols
US20210359882A1 (en) * 2020-05-14 2021-11-18 Qualcomm Incorporated Srs carrier switching for additional srs
CN114070528B (zh) * 2020-08-07 2023-07-14 大唐移动通信设备有限公司 一种信号传输方法、装置及存储介质
CN116615882A (zh) * 2020-12-24 2023-08-18 高通股份有限公司 确定用于非周期性探通参考信号(srs)资源集的可用时隙
WO2024073968A1 (en) * 2023-01-10 2024-04-11 Lenovo (Beijing) Ltd. Sounding 8 antenna ports on multiple ofdm symbols

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101867403A (zh) * 2010-06-13 2010-10-20 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的多天线发送方法、终端和基站
CN102404029A (zh) * 2010-09-13 2012-04-04 电信科学技术研究院 周期探测参考信号的传输指示及传输方法、设备
CN103299694A (zh) * 2010-11-09 2013-09-11 高通股份有限公司 用于改进上行链路传输模式配置的方法和装置
CN106059737A (zh) * 2010-06-04 2016-10-26 Lg电子株式会社 发送非周期性探测参考信号的用户设备及其方法

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101615928B (zh) * 2008-06-25 2016-05-18 三星电子株式会社 Lte系统中传输srs信令的方法和装置
KR101748896B1 (ko) 2009-11-06 2017-07-03 블랙베리 리미티드 무선 통신 시스템에서의 정보의 송신
US9814003B2 (en) * 2009-11-06 2017-11-07 Blackberry Limited Transmission of information in a wireless communication system
TW201145872A (en) * 2009-12-10 2011-12-16 Innovative Sonic Corp Method and apparatus for periodic sounding reference signal transmission from multiple antennas in a wireless communication system
CN102083219B (zh) * 2010-03-31 2014-04-09 电信科学技术研究院 非周期srs的传输方法和设备
CN103069739B (zh) 2010-04-02 2016-09-21 交互数字专利控股公司 上行链路探测参考信号配置和传输
US9510335B2 (en) * 2010-05-26 2016-11-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transceiving control information for uplink multi-antenna transmission
JP5574872B2 (ja) * 2010-08-03 2014-08-20 シャープ株式会社 基地局装置、移動局装置、および、通信方法
CN102378383B (zh) * 2010-08-09 2014-04-02 华为技术有限公司 发送与接收探测参考信号的方法、基站和用户设备
CN102083033B (zh) * 2010-09-13 2016-08-03 电信科学技术研究院 非周期探测参考信号的传输指示及传输方法、设备
US9210001B2 (en) * 2010-12-17 2015-12-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting aperiodic sounding reference signal in wireless communication system
JP5783266B2 (ja) 2011-01-07 2015-09-24 富士通株式会社 非周期サウンディングリファレンス信号をトリガーする方法、基地局及びユーザ装置
CN102595514B (zh) * 2011-01-12 2015-03-18 上海贝尔股份有限公司 非周期性探测参考信号的配置方法
US9204434B2 (en) * 2012-03-19 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Enhanced sounding reference signal (SRS) operation
KR101525048B1 (ko) * 2012-06-11 2015-06-08 주식회사 케이티 단말의 상향링크 사운딩 참조신호 전송방법 및 그 단말
CN104509181B (zh) * 2012-08-03 2018-04-03 夏普株式会社 移动站装置、基站装置、无线通信方法以及集成电路
US9026140B2 (en) * 2012-10-12 2015-05-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Second node, positioning node and methods therein
CN103002585A (zh) 2012-12-13 2013-03-27 电信科学技术研究院 一种小区srs资源分配方法和装置
KR102004544B1 (ko) * 2013-02-06 2019-07-26 노키아 테크놀로지스 오와이 무선 통신 시스템에서 채널측정 기준신호 전송 방법 및 장치
CN104301923A (zh) * 2013-07-17 2015-01-21 北京三星通信技术研究有限公司 小区专有探测参考信号资源的确定方法及用户设备
US20160105872A1 (en) * 2014-10-14 2016-04-14 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for beam tracking in a wireless communication system
EP3257189A1 (en) * 2015-02-10 2017-12-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Controlling simultaneous transmission/reception of a radio node in a system with tdd cells
KR102363245B1 (ko) * 2015-04-05 2022-02-16 베이징 시아오미 모바일 소프트웨어 컴퍼니 리미티드 무선 네트워크의 사운딩 레퍼런스 신호
JP6563514B2 (ja) * 2015-04-10 2019-08-21 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 機械タイプ通信を支援する無線接続システムにおいてサウンディング参照信号の送信を制御する方法及び装置
CN113258963A (zh) * 2015-08-10 2021-08-13 苹果公司 用于上行链路波束跟踪的增强型探测参考信令
CN105634710B (zh) 2016-01-20 2019-03-22 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 Srs发送方法、srs发送装置和终端
US10506596B2 (en) * 2016-10-28 2019-12-10 Qualcomm Incorporated Coexistence of interleaved and contiguous uplink transmissions
CN110168947B (zh) * 2017-01-08 2021-08-27 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中的上行链路发送/接收方法及其装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106059737A (zh) * 2010-06-04 2016-10-26 Lg电子株式会社 发送非周期性探测参考信号的用户设备及其方法
CN101867403A (zh) * 2010-06-13 2010-10-20 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的多天线发送方法、终端和基站
CN102404029A (zh) * 2010-09-13 2012-04-04 电信科学技术研究院 周期探测参考信号的传输指示及传输方法、设备
CN103299694A (zh) * 2010-11-09 2013-09-11 高通股份有限公司 用于改进上行链路传输模式配置的方法和装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"On SRS design for NR";Guangdong OPPO Mobile Telecom;3GPP TSG RAN WG1 Meeting #88, R1-1701946;第2节 *

Also Published As

Publication number Publication date
PH12019502125A1 (en) 2020-06-29
MX2019011137A (es) 2019-11-05
RU2731766C1 (ru) 2020-09-08
AU2017405379B2 (en) 2022-06-30
IL269392B1 (en) 2023-06-01
JP2020511858A (ja) 2020-04-16
CA3056688C (en) 2023-03-14
WO2018170690A1 (zh) 2018-09-27
AU2017405379A1 (en) 2019-10-17
EP3589014A4 (en) 2020-03-11
JP7019714B2 (ja) 2022-02-15
CN110419239A (zh) 2019-11-05
EP3589014B1 (en) 2021-12-29
IL269392B2 (en) 2023-10-01
TWI751281B (zh) 2022-01-01
TW201836333A (zh) 2018-10-01
IL269392A (en) 2019-11-28
ZA201906232B (en) 2021-04-28
KR102399015B1 (ko) 2022-05-16
JP2022058774A (ja) 2022-04-12
US11539483B2 (en) 2022-12-27
BR112019019332A2 (pt) 2020-04-14
CN110855418B (zh) 2022-01-25
SG11201908762VA (en) 2019-10-30
JP7381622B2 (ja) 2023-11-15
CA3056688A1 (en) 2018-09-27
CN110855418A (zh) 2020-02-28
KR20190129879A (ko) 2019-11-20
EP3589014A1 (en) 2020-01-01
US20200162214A1 (en) 2020-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110419239B (zh) 无线通信方法和设备
US11736250B2 (en) Method for transmitting reference signal, and communication device
CN113316122B (zh) 侧行通信的方法和终端设备
CN112600591B (zh) 传输信号的方法和终端设备、网络设备
US11265057B2 (en) Method, terminal device and network device for transmitting physical uplink control channel (PUCCH)
CN110326324B (zh) 无线通信方法、终端设备、网络设备、系统芯片及计算机可读介质
CN111711989A (zh) 探测参考信号传输方法、网络设备和终端设备
EP3869759B1 (en) Reference signal transmission method and user equipment
EP3624522A1 (en) Wireless communication method and device
CN110168960B (zh) 传输信息的方法、网络设备和终端设备
EP3562233A1 (en) Method and device for transmitting uplink signals
CN111465111B (zh) 无线通信方法和设备
CN110771228B (zh) 无线通信的方法、网络设备和终端设备
CN118139191A (zh) 无线通信的方法、网络设备和终端设备

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