CN110535593B - 信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质 - Google Patents

信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质 Download PDF

Info

Publication number
CN110535593B
CN110535593B CN201811142396.8A CN201811142396A CN110535593B CN 110535593 B CN110535593 B CN 110535593B CN 201811142396 A CN201811142396 A CN 201811142396A CN 110535593 B CN110535593 B CN 110535593B
Authority
CN
China
Prior art keywords
srs
resource
value
communication node
configuration
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
CN201811142396.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110535593A (zh
Inventor
王瑜新
鲁照华
蒋创新
李儒岳
吴昊
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.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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 ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201811142396.8A priority Critical patent/CN110535593B/zh
Priority to PCT/CN2019/108969 priority patent/WO2020063958A1/zh
Publication of CN110535593A publication Critical patent/CN110535593A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110535593B publication Critical patent/CN110535593B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • 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
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • 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
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • 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
    • H04W72/20Control 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供了一种信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质,通过第二通信节点基于信令配置,或者按照预定义的方式,确定自身发送上行信号的资源;然后基于确定的资源,发送上行信号,从而实现了SRS上行发送的条件配置。

Description

信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质
技术领域
本发明实施例涉及但不限于网络通信领域,具体而言,涉及但不限于信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质。
背景技术
在长期演进(Long Term Evolution,简称为LTE)中,物理下行控制信道(PhysicalDownlink Control Channel,简称为PDCCH)用于承载下行控制信息(Downlink ControlInformation,简称为DCI),其中,DCI可包括上、下行调度信息,以及上行功率控制信息。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-ARelease 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。
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,简称NR)中,高频通信系统除了第一通信节点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,第二通信节点同样也会配置大量的天线形成上行传输波束,此时测量参考信号(SoundingReference Signal,简称为SRS)的发送也将会采用波束的形式发送。如何定义SRS的发送条件,是一个待解决的问题,相关技术中还没有对应的实现方案。
发明内容
本发明实施例提供的信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质,主要解决的技术问题是相关技术中缺乏高频通信系统中SRS发送配置的问题。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种信号发送方法,包括:
确定第二通信节点的测量参考信号SRS的配置情况;
基于所述SRS的配置情况,确定所述SRS的发送条件;
基于所述SRS的发送条件,上行发送所述SRS。
本发明实施例还提供一种信号发送装置,包括:
配置确定模块,用于确定第二通信节点的测量参考信号SRS的配置情况;
发送配置模块,用于基于所述SRS的配置情况,确定所述SRS的发送条件;
发送模块,用于基于所述SRS的发送条件,上行发送所述SRS。
本发明实施例还提供一种终端,终端包括处理器、存储器以及通信总线;
通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;
处理器用于执行存储器中存储的一个或者多个计算机程序,以实现上述的信号发送方法的步骤。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述的信号发送方法的步骤。
本发明的有益效果是:
根据本发明实施例提供的信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质,通过第二通信节点基于信令配置,或者按照预定义的方式,确定自身发送上行信号的资源;然后基于确定的资源,发送上行信号,从而实现了SRS上行发送的条件配置。
本发明其他特征和相应的有益效果在说明书的后面部分进行阐述说明,且应当理解,至少部分有益效果从本发明说明书中的记载变的显而易见。
附图说明
图1为本发明第一实施例中的信号发送方法流程图;
图2为本发明各实施例中SRS上行发送波束参考图;
图3为本发明各实施例中SRS上行发送波束参考图;
图4为本发明各实施例中SRS上行发送波束参考图;
图5为本发明第十一实施例中的信号发送装置组成示意图;
图6为本发明第十二实施例中的信号资源确定装置组成示意图;
图7为本发明第十三实施例中的终端组成示意图;
图8为本发明第十四实施例中的终端组成示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面通过具体实施方式结合附图对本发明实施例作可选的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
第一通信节点,例如演进型基站(e-Node-B,简称为eNB)可以通过下行控制信息配置第二通信节点设备,例如用户设备(User Equipment,简称为UE),或者第二通信节点设备接受高层(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)是一种第二通信节点设备与第一通信节点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,而对物理上行共享信道(Physical Uplink SharedChannel,简称为PUSCH)的用于解调的参考信号(De Modulation Reference Signal,简称为DMRS)则进行预编码。第一通信节点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则不能使第一通信节点估计出上行原始的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。
目前,SRS的用途分为波束管理、码本、非码本、天线切换。对于非周期SRS,其发送波束可以跟下行的信道状态信息参考信号(CSI-RS)的接收波束关联,也可以基于CSI-RS计算非周期SRS的发送波束。
第一通信节点可以为宏小区的基站、小小区(small cell)的基站或传输节点、高频通信系统中的发送节点、物联网系统中的发送节点等节点,第二通信节点可以为用户终端(UE)、手机、便携设备、汽车等通信系统中的节点。
上行信号可以为SRS,或者为上行解调参考信号,或者为进行随机接入的上行信号,或者为PUSCH信号,或者为相位跟踪参考信号。
天线或天线组的信息可以是天线或天线组的标识信息、天线或天线组的端口信息,也可以是天线或天线组对应的波束标识信息。
对于频率范围的定义,将450MHz–6000MHz定义为频率范围1(frequency range 1,FR1),即低频范围,将24250MHz–52600MHz定义为频率范围2(frequency range 2,FR2),即高频范围。
发送波束,又可称为空域发送滤波器(spatial domain transmission filter)或准共址(QCL)信息;接收波束,又可称为空域发送滤波器(spatial domain reception/receive filter)或准共址(QCL)信息。
第一实施例
本实施例提供了一种信号发送方法,请参考图1,该方法包括:
S101、第二通信节点基于信令配置,或者按照预定义的方式,确定自身发送上行信号的资源;其中,资源包括如下至少之一:时域资源、空域资源;
S102、基于确定的资源,发送上行信号。
在一些实施例中,当资源包括时域资源时,时域资源包括:对于被配置至少一个测量参考信号SRS资源配置的第二通信节点,当SRS资源中的高层参数资源类型resourceType被设置为非周期时,对于第一配置条件下的SRS,发送SRS的时域资源为满足如下SRS发送条件的时域资源,SRS发送条件包括:触发SRS发送的物理下行控制信道PDCCH的最后一个符号与SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中A为自然数。N2为调度PUSCH的PDCCH符号与PUSCH符号的时序间隔,为PUSCH的准备时间,其取值可参考5G NR标准TS38.214中的6.4章节。
在一些实施例中,第一配置条件可以包括如下至少之一:
在频率范围2中SRS资源集中的用法usage被设置为码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为非码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为天线切换;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为波束管理。
在一些实施例中,A的取值大小可以与SRS资源集中所包括的SRS资源数量正相关。换言之,SRS资源集中所包括的SRS资源数量越多,A的取值越大。
在一些实施例中,A的取值可以与空间关系信息SpatialRelationInfo的配置情况相关。
在一些实施例中,SpatialRelationInfo的配置情况包括:SpatialRelationInfo的配置与否,或SpatialRelationInfo的配置数量。
例如,A的取值与SpatialRelationInfo的配置情况相关可以包括如下任意之一:
若第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A=42或A<42,否则A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第一预设阈值,则A=42或A<42,否则A>42;
若第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A<42,否则A=42或A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第二预设阈值,则A<42,否则A=42或A>42。
在一些实施例中,A的取值可以与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关。
例如,A的取值可以与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关包括:
若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42或A=42,否则A>42;
或,如果若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42,否则A>42或A=42。
在一些实施例中,A的取值可以通过如下方式中至少之一确定:
第一通信节点基于第二通信节点的能力上报来配置A的取值;
A的取值基于第二通信节点的能力得到;
A的取值与预设参数关联。例如,包含有触发非周期CSI-RS的PDCCH的最后一个符号与非周期CSI-RS发送的最小时间间隔K。
在一些实施例中,确定所述A的取值的方法包括:当第二通信节点的物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH、SRS三者中只有一个激活的spatialRelationInfo值被配置,或者PUCCH、PUSCH、SRS三者中至少两者共享相同的波束,或者SRS的spatialRelationInfo与PUCCH和/或PUSCH的spatialRelationInfo取值相同时,则A的取值为0或B1;否则,A的取值基于第二通信节点的能力得到,或A的取值为B2。其中,B1、B2的取值为某个固定的正整数或基于第二通信节点的能力得到,B2>B1。
在一些实施例中,所述激活的spatialRelationInfo根据最终选择出的空间关系信息得到,所述空间关系信息用于通过介质访问控制控制单元MAC CE信令或无线资源控制RRC信令配置的PUCCH资源,或用于PUSCH的SRS资源。
当资源包括空域资源时,空域资源包括如下至少之一:发送波束、空域发送滤波器spatial domain transmission filter。
在一些实施例中,确定SRS的空域资源可以包括:
若SRS资源中的SpatialRelationInfo被配置为非周期无线信道信息参考信号CSI-RS的ID或索引时,第二通信节点使用与最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器相同的空域发送滤波器发送SRS资源。
在一些实施例中,最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器可以包括如下至少之一:
触发非周期SRS发送的PDCCH之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS的符号位置至少N个符号之前的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的触发非周期CSI-RS的PDCCH所指示的空域接收滤波器。
在一些实施例中,N的取值可以基于第二通信节点的一种能力得到,或者基于第二通信节点的至少两种能力组合得到。
本实施例提供了一种信号发送方法,通过第二通信节点基于信令配置,或者按照预定义的方式,确定自身发送上行信号的资源;其中,资源包括如下至少之一:时域资源、空域资源;然后基于确定的资源,发送上行信号,从而实现了SRS上行发送的条件配置。
第二实施例
本实施例提供了一种第二通信节点中,SRS上行的发送条件中,发送时机的配置方法。
第二通信节点在第二通信节点被配置一个或多个SRS资源配置,且SRS资源中的高层参数资源类型(resourceType)被设置为非周期时,对于频率范围2中的用途被配置为波束管理、码本、非码本、天线切换中的至少一种的SRS,触发非周期SRS发送的PDCCH的最后一个符号与SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A;其中,A为大于或等于0的整数,且A的取值随着SRS资源集中所包括的SRS资源数量的增加而增大。
第三实施例
本实施例提供了一种第二通信节点中,SRS上行的发送条件中,发送时机的配置方法。
第二通信节点被配置一个或多个SRS资源配置,且SRS资源中的高层参数资源类型(resourceType)被设置为非周期时,对于频率范围2中的用途被配置为波束管理、码本、非码本、天线切换中的至少一种的SRS,触发非周期SRS发送的PDCCH的最后一个符号与SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A;其中,A为大于或等于0的整数,A的取值与resource中的参数SpatialRelationInfo是否有配置或者已配置的SpatialRelationInfo数量有关,例如:
如果UE没有被配置SpatialRelationInfo,则A=42或A<42;如果有配置SpatialRelationInfo,则A>42。如果已配置的SpatialRelationInfo数量小于某个阈值,比如阈值为2或4,则A=42或A<42;否则A>42。
或者,如果UE没有被配置SpatialRelationInfo,则A<42;如果有配置SpatialRelationInfo,则A=42或A>42。如果已配置的SpatialRelationInfo数量小于某个阈值,比如阈值为2或4,则A<42;否则A=42或A>42。
第四实施例
本实施例提供了一种第二通信节点中,SRS上行的发送条件中,发送时机的配置方法。
第二通信节点被配置一个或多个SRS资源配置,且SRS资源中的高层参数资源类型(resourceType)被设置为非周期时,对于频率范围2中的用途被配置为波束管理、码本、非码本、天线切换中的至少一种的SRS,触发非周期SRS发送的PDCCH的最后一个符号与SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中,A为大于或等于0的整数,A的取值与多个resource中SpatialRelationInfo配置值是否相同有关,例如:
如果配置值相同,则A<42或A=42;如果配置值不同,则A>42。
或者,如果配置值相同,则A<42;如果配置值不同,则A>42或A=42。
第五实施例
本实施例提供了一种第二通信节点中,SRS上行的发送条件中,发送时机的配置方法。
第二通信节点被配置一个或多个SRS资源配置,且SRS资源中的高层参数资源类型(resourceType)被设置为非周期时,对于频率范围2中的用途被配置为波束管理、码本、非码本、天线切换中的至少一种的SRS,触发非周期SRS发送的PDCCH的最后一个符号与SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中,A为大于或等于0的整数,第一通信节点基于第二通信节点的能力上报配置A的取值,或者,A的取值关联某个现有的参数值,例如:包含有触发非周期CSI-RS的PDCCH的最后一个符号与非周期CSI-RS发送的最小时间间隔K。
第六实施例
本实施例提供了一种上行信号的发送方法,第二通信节点基于信令配置,或者按照预定义的方式,确定自身发送上行信号的资源。第二通信节点基于所述确定的资源发送上行信号。其中,所述资源包括以下至少之一:时域资源、空域资源。
第二通信节点被配置一个或多个SRS资源配置,且SRS资源中的高层参数资源类型(resourceType)被设置为非周期时,对于频率范围2中的用途被配置为波束管理、码本、非码本、天线切换中的至少一种的SRS,触发非周期SRS发送的PDCCH的最后一个符号与SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中,确定所述A的取值的方法包括:如果第二通信节点的物理上行控制信道(PUCCH)和/或物理上行共享信道(PUSCH)和/或SRS只有一个激活的spatialRelationInfo值被配置,或者PUCCH和/或PUSCH和/或SRS共享相同的波束,或者SRS的spatialRelationInfo与PUCCH和/或PUSCH的spatialRelationInfo取值相同时,则A的取值为0或B1;否则,A的取值基于第二通信节点的能力得到,或A的取值为B2。其中,B1、B2的取值为某个固定的正整数或基于第二通信节点的能力得到,B2>B1。
所述激活的spatialRelationInfo参考最终选择出的空间关系信息得到,所述空间关系信息用于通过介质访问控制控制单元MAC CE信令或无线资源控制RRC信令配置的PUCCH资源或用于PUSCH的SRS资源。
第七实施例
本实施例提供了一种第二通信节点中,SRS上行的发送条件中,发送波束的配置方法。
当第二通信节点的非周期SRS资源中的参数SpatialRelationInfo被配置为非周期CSI-RS的ID或非周期CSI-RS的索引时,则此SRS资源的发送波束与最近的非周期CSI-RS的接收波束相同,其中,上述所涉及的最近的非周期CSI-RS为触发非周期SRS的PDCCH之前最近的非周期CSI-RS,具体请参考图2。
第八实施例
本实施例提供了一种第二通信节点中,SRS上行的发送条件中,发送波束的配置方法。
当第二通信节点的非周期SRS资源中的参数SpatialRelationInfo被配置为非周期CSI-RS的ID或非周期CSI-RS的索引时,则此SRS资源的发送波束与最近的非周期CSI-RS的接收波束相同,其中,所述最近的非周期CSI-RS为发送非周期SRS之前最近的非周期CSI-RS,具体请参考图3。
或者为发送非周期SRS的符号位置至少N个符号之前的非周期CSI-RS,其中,N为大于或等于0的整数。所述N的取值基于第二通信节点的一种能力得到,或者基于第二通信节点的多种能力组合得到。
第九实施例
本实施例提供了一种第二通信节点中,SRS上行的发送条件中,发送波束的配置方法。
当第二通信节点的非周期SRS资源中的参数SpatialRelationInfo被配置为非周期CSI-RS的ID或非周期CSI-RS的索引时,则此SRS资源的发送波束与最近的非周期CSI-RS的接收波束相同,其中,所述最近的非周期CSI-RS所使用的接收波束为发送非周期SRS之前的最近的触发非周期CSI-RS的PDCCH所指示的接收波束信息,具体请参考图4。
第十实施例
本实施例提供了一种信号资源确定方法,该方法包括:
第一通信节点通过信令配置的方式,或者按照预定义的方式,确定第二通信节点发送测量参考信号SRS的资源;其中,资源包括如下至少之一:时域资源、空域资源。
在一些实施例中,当资源包括时域资源时,时域资源包括:对于被配置至少一个SRS资源配置的第二通信节点,当SRS资源中的高层参数资源类型(resourceType)被设置为非周期时,对于第一配置条件下的SRS,发送SRS的时域资源为满足如下SRS发送条件的时域资源,SRS的发送条件包括:触发SRS发送的物理下行控制信道PDCCH的最后一个符号与SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中A为零或正整数。
在一些实施例中,第一配置条件包括如下至少之一:
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为非码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为天线切换;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为波束管理;
在一些实施例中,A的取值大小与SRS资源集中所包括的SRS资源数量正相关。
在一些实施例中,A的取值与SpatialRelationInfo的配置情况相关。
在一些实施例中,SpatialRelationInfo的配置情况包括:SpatialRelationInfo的配置与否,或SpatialRelationInfo的配置数量。
在一些实施例中,A的取值与SpatialRelationInfo的配置情况相关包括如下任意之一:
若第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A=42或A<42,否则A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第一预设阈值,则A=42或A<42,否则A>42;
若第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A<42,否则A=42或A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第二预设阈值,则A<42,否则A=42或A>42。
在一些实施例中,A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关。
在一些实施例中,A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关包括:
若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42或A=42,否则A>42;
或,若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42,否则A>42或A=42。
在一些实施例中,A的取值通过第一通信节点基于第二通信节点的能力上报来配置,或者,A的取值基于第二通信节点的能力得到,或者,A的取值与预设参数关联。
在一些实施例中,确定A的取值的方法包括:如果第二通信节点的物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH、SRS三者中只有一个激活的spatialRelationInfo值被配置,或者PUCCH、PUSCH、SRS三者中至少两者共享相同的波束,或者SRS的spatialRelationInfo与PUCCH和/或PUSCH的spatialRelationInfo取值相同时,则A的取值为0;否则,A的取值基于第二通信节点的能力得到。
在一些实施例中,激活的spatialRelationInfo根据最终选择出的空间关系信息得到,空间关系信息用于通过介质访问控制控制单元MAC CE信令或无线资源控制RRC信令配置的PUCCH资源或用于PUSCH的SRS资源。
在一些实施例中,当资源包括空域资源时,空域资源包括如下至少之一:发送波束、空域发送滤波器。
在一些实施例中,确定SRS的空域资源包括:
若SRS资源中的SpatialRelationInfo被配置为非周期无线信道信息参考信号CSI-RS的ID或索引时,第二通信节点使用与最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器相同的空域发送滤波器发送SRS资源。
在一些实施例中,最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器包括如下至少之一:
触发非周期SRS发送的PDCCH之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS的符号位置至少N个符号之前的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的触发非周期CSI-RS的PDCCH所指示的空域接收滤波器。
在一些实施例中,N的取值可以基于第二通信节点的一种能力得到,或者基于第二通信节点的多种能力组合得到。
第十一实施例
本实施例提供了一种信号发送装置,请参考图5,该信号发送装置包括:
配置确定模块51,用于基于信令配置,或者按照预定义的方式,确定自身发送上行信号的资源;其中,资源包括如下至少之一:时域资源、空域资源;
发送模块52,用于基于确定的资源,发送上行信号。
在一些实施例中,当资源包括时域资源时,时域资源包括:对于被配置至少一个测量参考信号SRS资源配置的第二通信节点,当SRS资源中的高层参数资源类型resourceType被设置为非周期时,对于第一配置条件下的SRS,发送SRS的时域资源为满足如下SRS发送条件的时域资源,SRS发送条件包括:触发SRS发送的物理下行控制信道PDCCH的最后一个符号与SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中A为自然数。N2为调度PUSCH的PDCCH符号与PUSCH符号的时序间隔,为PUSCH的准备时间,其取值可参考5G NR标准TS38.214中的6.4章节。
在一些实施例中,第一配置条件可以包括如下至少之一:
在频率范围2中SRS资源集中的用法usage被设置为码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为非码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为天线切换;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为波束管理。
在一些实施例中,A的取值大小可以与SRS资源集中所包括的SRS资源数量正相关。换言之,SRS资源集中所包括的SRS资源数量越多,A的取值越大。
在一些实施例中,A的取值可以与空间关系信息SpatialRelationInfo的配置情况相关。
在一些实施例中,SpatialRelationInfo的配置情况包括:SpatialRelationInfo的配置与否,或SpatialRelationInfo的配置数量。
例如,A的取值与SpatialRelationInfo的配置情况相关可以包括如下任意之一:
若第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A=42或A<42,否则A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第一预设阈值,则A=42或A<42,否则A>42;
若第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A<42,否则A=42或A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第二预设阈值,则A<42,否则A=42或A>42。
在一些实施例中,A的取值可以与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关。
例如,A的取值可以与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关包括:
若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42或A=42,否则A>42;
或,如果若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42,否则A>42或A=42。
在一些实施例中,A的取值可以通过如下方式中至少之一确定:
第一通信节点基于第二通信节点的能力上报来配置A的取值;
A的取值基于第二通信节点的能力得到;
A的取值与预设参数关联。例如,包含有触发非周期CSI-RS的PDCCH的最后一个符号与非周期CSI-RS发送的最小时间间隔K。
在一些实施例中,确定所述A的取值的方法包括:当第二通信节点的物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH、SRS三者中只有一个激活的spatialRelationInfo值被配置,或者PUCCH、PUSCH、SRS三者中至少两者共享相同的波束,或者SRS的spatialRelationInfo与PUCCH和/或PUSCH的spatialRelationInfo取值相同时,则A的取值为0;否则,A的取值基于第二通信节点的能力得到。
在一些实施例中,所述激活的spatialRelationInfo根据最终选择出的空间关系信息得到,所述空间关系信息用于通过介质访问控制控制单元MAC CE信令或无线资源控制RRC信令配置的PUCCH资源,或用于PUSCH的SRS资源。
当资源包括空域资源时,空域资源包括如下至少之一:发送波束、空域发送滤波器spatial domain transmission filter。
在一些实施例中,确定SRS的空域资源可以包括:
若SRS资源中的SpatialRelationInfo被配置为非周期无线信道信息参考信号CSI-RS的ID或索引时,第二通信节点使用与最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器相同的空域发送滤波器发送SRS资源。
在一些实施例中,最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器可以包括如下至少之一:
触发非周期SRS发送的PDCCH之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS的符号位置至少N个符号之前的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的触发非周期CSI-RS的PDCCH所指示的空域接收滤波器。
在一些实施例中,N的取值可以基于第二通信节点的一种能力得到,或者基于第二通信节点的至少两种能力组合得到。
第十二实施例
本实施例提供了一种信号资源确定装置,请参考图6,该信号资源确定装置包括:
资源配置模块61,用于通过信令配置的方式,或者按照预定义的方式,确定第二通信节点发送测量参考信号SRS的资源;其中,资源包括如下至少之一:时域资源、空域资源。
在一些实施例中,当资源包括时域资源时,时域资源包括:对于被配置至少一个SRS资源配置的第二通信节点,当SRS资源中的高层参数资源类型(resourceType)被设置为非周期时,对于第一配置条件下的SRS,发送SRS的时域资源为满足如下SRS发送条件的时域资源,SRS的发送条件包括:触发SRS发送的物理下行控制信道PDCCH的最后一个符号与SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中A为零或正整数。
在一些实施例中,第一配置条件包括如下至少之一:
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为非码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为天线切换;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为波束管理;
在一些实施例中,A的取值大小与SRS资源集中所包括的SRS资源数量正相关。
在一些实施例中,A的取值与SpatialRelationInfo的配置情况相关。
在一些实施例中,SpatialRelationInfo的配置情况包括:SpatialRelationInfo的配置与否,或SpatialRelationInfo的配置数量。
在一些实施例中,A的取值与SpatialRelationInfo的配置情况相关包括如下任意之一:
若第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A=42或A<42,否则A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第一预设阈值,则A=42或A<42,否则A>42;
若第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A<42,否则A=42或A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第二预设阈值,则A<42,否则A=42或A>42。
在一些实施例中,A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关。
在一些实施例中,A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关包括:
若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42或A=42,否则A>42;
或,若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42,否则A>42或A=42。
在一些实施例中,A的取值通过第一通信节点基于第二通信节点的能力上报来配置,或者,A的取值基于第二通信节点的能力得到,或者,A的取值与预设参数关联。
在一些实施例中,确定A的取值的方法包括:如果第二通信节点的物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH、SRS三者中只有一个激活的spatialRelationInfo值被配置,或者PUCCH、PUSCH、SRS三者中至少两者共享相同的波束,或者SRS的spatialRelationInfo与PUCCH和/或PUSCH的spatialRelationInfo取值相同时,则A的取值为0;否则,A的取值基于第二通信节点的能力得到。
在一些实施例中,激活的spatialRelationInfo根据最终选择出的空间关系信息得到,空间关系信息用于通过介质访问控制控制单元MAC CE信令或无线资源控制RRC信令配置的PUCCH资源或用于PUSCH的SRS资源。
在一些实施例中,当资源包括空域资源时,空域资源包括如下至少之一:发送波束、空域发送滤波器。
在一些实施例中,确定SRS的空域资源包括:
若SRS资源中的SpatialRelationInfo被配置为非周期无线信道信息参考信号CSI-RS的ID或索引时,第二通信节点使用与最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器相同的空域发送滤波器发送SRS资源。
在一些实施例中,最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器包括如下至少之一:
触发非周期SRS发送的PDCCH之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS的符号位置至少N个符号之前的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的触发非周期CSI-RS的PDCCH所指示的空域接收滤波器。
在一些实施例中,N的取值可以基于第二通信节点的一种能力得到,或者基于第二通信节点的多种能力组合得到。
第十三实施例
本实施例还提供了一种终端,参见图7所示,其包括第一处理器71、第一存储器72以及第一通信总线73,其中:
第一通信总线73用于实现第一处理器71和第一存储器72之间的连接通信;
第一处理器71用于执行第一存储器72中存储的一个或者多个计算机程序,以实现上述各实施例中的信号发送方法的步骤,这里不再赘述。
第十四实施例
本实施例还提供了一种基站,参见图8所示,其包括第二处理器81、第二存储器82以及第二通信总线83,其中:
第二通信总线83用于实现第二处理器81和第二存储器82之间的连接通信;
第二处理器81用于执行第二存储器82中存储的一个或者多个计算机程序,以实现上述各实施例中的信号资源确定方法的步骤,这里不再赘述。
本实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、计算机程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性或非易失性、可移除或不可移除的介质。计算机可读存储介质包括但不限于RAM(Random Access Memory,随机存取存储器),ROM(Read-Only Memory,只读存储器),EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory,带电可擦可编程只读存储器)、闪存或其他存储器技术、CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory,光盘只读存储器),数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。
本实施例中的计算机可读存储介质可用于存储一个或者多个计算机程序,其存储的一个或者多个计算机程序可被处理器执行,以实现上述各实施例中的信号发送方法的至少一个步骤,或信号资源确定方法的至少一个步骤。
本实施例还提供了一种计算机程序(或称计算机软件),该计算机程序可以分布在计算机可读介质上,由可计算装置来执行,以实现上述各实施例中的信号发送方法的至少一个步骤,或信号资源确定方法的至少一个步骤。
本实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机可读装置,该计算机可读装置上存储有如上所示的计算机程序。本实施例中该计算机可读装置可包括如上所示的计算机可读存储介质。
可见,本领域的技术人员应该明白,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件(可以用计算装置可执行的计算机程序代码来实现)、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。
此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、计算机程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。所以,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上内容是结合例如实施方式对本发明实施例所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (33)

1.一种信号发送方法,包括:
第二通信节点基于信令配置,或者按照预定义的方式,确定自身发送上行信号的资源;
基于确定的所述资源,发送上行信号;
所述资源包括时域资源,所述时域资源包括:对于被配置至少一个测量参考信号SRS资源配置的第二通信节点,当SRS资源中的高层参数资源类型resourceType被设置为非周期时,对于第一配置条件下的SRS,发送SRS的时域资源为满足如下SRS发送条件的时域资源,所述SRS发送条件包括:触发所述SRS发送的物理下行控制信道PDCCH的最后一个符号与所述SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中A为自然数;
所述A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关。
2.如权利要求1所述的信号发送方法,其特征在于,所述第一配置条件包括如下至少之一:
在频率范围2中SRS资源集中的用法usage被设置为码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为非码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为天线切换;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为波束管理。
3.如权利要求1所述的信号发送方法,其特征在于,所述A的取值大小与SRS资源集中所包括的SRS资源数量正相关。
4.如权利要求1所述的信号发送方法,其特征在于,所述A的取值与空间关系信息SpatialRelationInfo的配置情况相关。
5.如权利要求4所述的信号发送方法,其特征在于,所述SpatialRelationInfo的配置情况包括:所述SpatialRelationInfo的配置与否,或所述SpatialRelationInfo的配置数量。
6.如权利要求4所述的信号发送方法,其特征在于,所述A的取值与SpatialRelationInfo的配置情况相关包括如下任意之一:
若所述第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A=42或A<42,否则A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第一预设阈值,则A=42或A<42,否则A>42;
若所述第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A<42,否则A=42或A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第二预设阈值,则A<42,否则A=42或A>42。
7.如权利要求1所述的信号发送方法,其特征在于,所述A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关包括:
若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42或A=42,否则A>42;
或,若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42,否则A>42或A=42。
8.如权利要求1所述的信号发送方法,其特征在于,所述A的取值通过如下方式中至少之一确定:
第一通信节点基于第二通信节点的能力上报来配置所述A的取值;
所述A的取值基于第二通信节点的能力得到;
所述A的取值与预设参数关联。
9.如权利要求1所述的信号发送方法,其特征在于,确定所述A的取值的方法包括:当第二通信节点的物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH、SRS三者中只有一个激活的spatialRelationInfo值被配置,或者PUCCH、PUSCH、SRS三者中至少两者共享相同的波束,或者SRS的spatialRelationInfo与PUCCH和/或PUSCH的spatialRelationInfo取值相同时,则A的取值为0或B1;
否则,A的取值基于第二通信节点的能力得到,或A的取值为B2;
其中,B1、B2的取值为正整数,且B2>B1。
10.如权利要求9所述的信号发送方法,其特征在于,所述激活的spatialRelationInfo根据最终选择出的空间关系信息得到,所述空间关系信息用于通过介质访问控制控制单元MAC CE信令或无线资源控制RRC信令配置的PUCCH资源,或用于PUSCH的SRS资源。
11.如权利要求1所述的信号发送方法,其特征在于,所述资源包括空域资源,所述空域资源包括如下至少之一:发送波束、空域发送滤波器spatial domain transmissionfilter、空域接收滤波器spatial domain reception filter。
12.如权利要求11所述的信号发送方法,其特征在于,确定所述空域资源包括:
若所述SRS资源中的SpatialRelationInfo被配置为非周期无线信道信息参考信号CSI-RS的ID或索引时,第二通信节点使用与最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器相同的空域发送滤波器发送所述SRS资源。
13.如权利要求12所述的信号发送方法,其特征在于,所述最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器包括如下至少之一:
触发非周期SRS发送的PDCCH之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS的符号位置至少N个符号之前的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的触发非周期CSI-RS的PDCCH所指示的空域接收滤波器。
14.如权利要求13所述的信号发送方法,其特征在于,所述N的取值基于第二通信节点的一种能力得到,或者基于第二通信节点的至少两种能力组合得到。
15.一种上行信号资源确定方法,包括:
第一通信节点通过信令配置的方式,或者按照预定义的方式,确定第二通信节点发送测量参考信号SRS的资源;
所述资源包括时域资源,所述时域资源包括:对于被配置至少一个SRS资源配置的第二通信节点,当SRS资源中的高层参数资源类型(resourceType)被设置为非周期时,对于第一配置条件下的SRS,发送SRS的时域资源为满足如下SRS发送条件的时域资源,所述SRS的发送条件包括:触发所述SRS发送的物理下行控制信道PDCCH的最后一个符号与所述SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中A为零或正整数;
所述A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关。
16.如权利要求15所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述第一配置条件包括如下至少之一:
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为非码本;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为天线切换;
在频率范围2中SRS资源集中的usage被设置为波束管理。
17.如权利要求15所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述A的取值大小与SRS资源集中所包括的SRS资源数量正相关。
18.如权利要求15所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述A的取值与SpatialRelationInfo的配置情况相关。
19.如权利要求18所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述SpatialRelationInfo的配置情况包括:所述SpatialRelationInfo的配置与否,或所述SpatialRelationInfo的配置数量。
20.如权利要求18所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述A的取值与SpatialRelationInfo的配置情况相关包括如下任意之一:
若所述第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A=42或A<42,否则A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第一预设阈值,则A=42或A<42,否则A>42;
若所述第二通信节点未被配置SpatialRelationInfo,则A<42,否则A=42或A>42;
若已配置的SpatialRelationInfo数量小于第二预设阈值,则A<42,否则A=42或A>42。
21.如权利要求15所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关包括:
若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42或A=42,否则A>42;
或,若SpatialRelationInfo的配置值相同,则A<42,否则A>42或A=42。
22.如权利要求15所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述A的取值通过第一通信节点基于第二通信节点的能力上报来配置,或者,所述A的取值基于第二通信节点的能力得到,或者,所述A的取值与预设参数关联。
23.如权利要求15所述的信号资源确定方法,其特征在于,确定所述A的取值的方法包括:如果第二通信节点的物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH、SRS三者中只有一个激活的spatialRelationInfo值被配置,或者PUCCH、PUSCH、SRS三者中至少两者共享相同的波束,或者SRS的spatialRelationInfo与PUCCH和/或PUSCH的spatialRelationInfo取值相同时,则A的取值为0或B1;
否则,A的取值基于第二通信节点的能力得到,或A的取值为B2;
其中,B1、B2的取值为正整数,且B2>B1。
24.如权利要求23所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述激活的spatialRelationInfo根据最终选择出的空间关系信息得到,所述空间关系信息用于通过介质访问控制控制单元MAC CE信令或无线资源控制RRC信令配置的PUCCH资源或用于PUSCH的SRS资源。
25.如权利要求15所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述资源包括空域资源,所述空域资源包括如下至少之一:发送波束、空域发送滤波器、空域接收滤波器。
26.如权利要求25所述的信号资源确定方法,其特征在于,确定所述空域资源包括:
若所述SRS资源中的SpatialRelationInfo被配置为非周期无线信道信息参考信号CSI-RS的ID或索引时,第二通信节点使用与最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器相同的空域发送滤波器发送所述SRS资源。
27.如权利要求26所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器包括如下至少之一:
触发非周期SRS发送的PDCCH之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS的符号位置至少N个符号之前的非周期CSI-RS的空域接收滤波器;
发送非周期SRS之前最近的触发非周期CSI-RS的PDCCH所指示的空域接收滤波器。
28.如权利要求27所述的信号资源确定方法,其特征在于,所述N的取值基于第二通信节点的一种能力得到,或者基于第二通信节点的多种能力组合得到。
29.一种信号发送装置,包括:
配置确定模块(51),用于基于信令配置,或者按照预定义的方式,确定自身发送上行信号的资源;发送模块(52),用于基于确定的所述资源,发送上行信号;
所述资源包括时域资源,所述时域资源包括:对于被配置至少一个测量参考信号SRS资源配置的第二通信节点,当SRS资源中的高层参数资源类型resourceType被设置为非周期时,对于第一配置条件下的SRS,发送SRS的时域资源为满足如下SRS发送条件的时域资源,所述SRS发送条件包括:触发所述SRS发送的物理下行控制信道PDCCH的最后一个符号与所述SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中A为自然数;
所述A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关。
30.一种信号资源确定装置,包括:
资源配置模块(61),用于通过信令配置的方式,或者按照预定义的方式,确定第二通信节点发送测量参考信号SRS的资源;
所述资源包括时域资源,所述时域资源包括:对于被配置至少一个SRS资源配置的第二通信节点,当SRS资源中的高层参数资源类型(resourceType)被设置为非周期时,对于第一配置条件下的SRS,发送SRS的时域资源为满足如下SRS发送条件的时域资源,所述SRS的发送条件包括:触发所述SRS发送的物理下行控制信道PDCCH的最后一个符号与所述SRS资源的第一个符号之间的最小时间间隔为N2+A,其中A为零或正整数;
所述A的取值与各SRS资源中SpatialRelationInfo的配置值是否相同相关。
31.一种终端,所述终端包括第一处理器(71)、第一存储器(72)以及第一通信总线(73);
所述第一通信总线(73)用于实现第一处理器(71)和第一存储器(72)之间的连接通信;
所述第一处理器(71)用于执行第一存储器(72)中存储的一个或者多个计算机程序,以实现如权利要求1-14中任一项所述的信号发送方法的步骤。
32.一种基站,所述基站包括第二处理器(81)、第二存储器(82)以及第二通信总线(83);
所述第二通信总线(83)用于实现第二处理器(81)和第二存储器(82)之间的连接通信;
所述第二处理器(81)用于执行第二存储器(82)中存储的一个或者多个计算机程序,以实现如权利要求15-28中任一项所述的信号资源确定方法的步骤。
33.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个计算机程序,所述一个或者多个计算机程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1-14中任一项所述的信号发送方法的步骤,或如权利要求15-28中任一项所述的信号资源确定方法的步骤。
CN201811142396.8A 2018-09-28 2018-09-28 信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质 Active CN110535593B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811142396.8A CN110535593B (zh) 2018-09-28 2018-09-28 信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质
PCT/CN2019/108969 WO2020063958A1 (zh) 2018-09-28 2019-09-29 信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811142396.8A CN110535593B (zh) 2018-09-28 2018-09-28 信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110535593A CN110535593A (zh) 2019-12-03
CN110535593B true CN110535593B (zh) 2022-12-02

Family

ID=68658944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811142396.8A Active CN110535593B (zh) 2018-09-28 2018-09-28 信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN110535593B (zh)
WO (1) WO2020063958A1 (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111130742B (zh) * 2019-12-27 2021-12-03 北京紫光展锐通信技术有限公司 上行srs传输方法、装置及存储介质
CN111901079A (zh) * 2020-01-03 2020-11-06 中兴通讯股份有限公司 参考信号发送、接收方法、装置、通信节点及介质
WO2021248449A1 (en) * 2020-06-12 2021-12-16 Lenovo (Beijing) Limited Methods and apparatus for configuring csi-rs resource for srs resource set
WO2023019466A1 (zh) * 2021-08-18 2023-02-23 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信的方法和终端设备
WO2023035184A1 (zh) * 2021-09-09 2023-03-16 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信的方法和终端设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107888255A (zh) * 2016-09-30 2018-04-06 中兴通讯股份有限公司 上行参考信号的发送方法、装置及系统,基站和终端
WO2018127022A1 (zh) * 2017-01-09 2018-07-12 中兴通讯股份有限公司 发送功率的确定方法、装置及系统

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10903958B2 (en) * 2015-06-19 2021-01-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
EP3567781B1 (en) * 2017-01-05 2022-08-17 LG Electronics Inc. Method for transmitting physical uplink control channel in wireless communication system, and device therefor

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107888255A (zh) * 2016-09-30 2018-04-06 中兴通讯股份有限公司 上行参考信号的发送方法、装置及系统,基站和终端
WO2018127022A1 (zh) * 2017-01-09 2018-07-12 中兴通讯股份有限公司 发送功率的确定方法、装置及系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"draft R1-1809911 (further discussions on NCB uplink transmission v2)";Nokia等;《3GPP tsg_ran\wg1_rl1》;20180823;全文 *
"R1-1809814 summary of SRS v07";Sony;《3GPP tsg_ran\wg1_rl1》;20180824;第2,3节 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN110535593A (zh) 2019-12-03
WO2020063958A1 (zh) 2020-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11637667B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving uplink signal, storage medium, and electronic device
US11050535B2 (en) Method and apparatus for performing sidelink communication in wireless communication systems
US11641661B2 (en) Methods and apparatuses for determining quasi co-location (QCL) assumptions for beam operations
WO2021073508A1 (zh) 传输方法、装置、第一通信节点、第二通信节点及介质
CN110535593B (zh) 信号发送、资源确定方法、装置、终端、基站和存储介质
CN111510267B (zh) 波束指示的方法和通信装置
CN113541905B (zh) 信道配置、功控方法和装置、用户设备、基站及存储介质
WO2019170089A1 (zh) 信息传输的方法、装置和通信节点
CN110266433B (zh) 物理信道配置方法以及基站和用户设备
WO2018202215A1 (zh) 配置上行信号的方法及装置、确定上行信号的方法及装置
US20200044801A1 (en) Method and device for indicating uplink reference signal information, and storage medium
EP3514995A1 (en) Reference signal transmission method and apparatus
US10349394B2 (en) Physical downlink control channel transmission method, base station device, and user equipment
CN107734686B (zh) 下行控制信令的发送及接收方法、装置、基站、终端
EP3780673B1 (en) Data transmission method and terminal device
US20230361971A1 (en) Methods for transmitting or receiving data, terminal, and storage medium
EP2834936B1 (en) Method and apparatus for signaling reference signals to a ue in an lte system
CN108123785B (zh) 通信方法及系统
US20190305902A1 (en) Reference signal transmission method and apparatus
CN109691213B (zh) 信息传输方法和装置
CN108112081B (zh) 通信方法及系统
RU2748221C1 (ru) Способ и устройство для указания набора ресурсов канала
CN110870209A (zh) 一种信道跳频的确定方法及装置、计算机存储介质
WO2020143702A1 (zh) 参考信号的接收、发送方法及装置
CN115668795A (zh) 无线通信中的波束状态更新

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