CN110838902A - 一种上行传输方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种上行传输方法及装置,用于提高上行调度的灵活性。方法包括:基站指示UE发送N组SRS资源对应的SRS,所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;所述基站接收所述UE发送的SRS,确定出X组上行调度信息;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数;所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,以使所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输。

Description

一种上行传输方法及装置
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及一种上行传输方法及装置。
背景技术
在现有技术中,对于一个物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)传输,基站可以为用户终端(User Equipment,UE)发送一组上行调度信息,该组上行调度信息中可包含预编码矩阵指示(Transmit Precoder Metric Indicator,TPMI)和传输流数指示、上行探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)指示等,而该组上行调度信息中的所述TPMI和传输流数指示、SRS资源指示等都只用于指示与PUSCH对应的一个SRS资源集对应的信息,其中一个SRS资源集为一组SRS资源,可以包括一个或多个SRS资源。这种方式限制了上行调度的灵活性。
例如,目前,UE可以具有多个用于上行链路传输的天线面板。每个天线面板由一组天线单元组成,一组天线单元可包含一个或者多个天线单元。UE可以一次从一个天线面板发送一个数据层,UE也可以同时从多个天线面板发送一个数据层。虽然在现有技术中,UE在上行传输的时候可以利用多个天线面板同时进行数据的传输,但基站不能为UE的各个天线面板独立地指示上行调度信息(如预编码矩阵、发送幅度等),这限制了UE的上行传输的性能。
发明内容
本发明实施例提供一种上行传输方法及装置,用于解决现有技术存在上行调度灵活性差的技术问题。
第一方面,本发明实施例提供一种上行传输方法,包括:
基站指示UE发送N组SRS资源对应的SRS,所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
所述基站接收所述UE发送的SRS,确定出X组上行调度信息;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数;
所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,以使所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输。
本实施方式中,基站指示UE发送N组SRS资源对应的SRS,然后基于接收所述UE发送的SRS确定出X组上行调度信息,并将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,使得UE在接收X组上行调度信息之后,可分别根据每组上行调度信息利用发送与该组上行调度信息对应的SRS时的上行传输特性进行上行信号的传输,提高了上行调度的灵活性。
可选的,所述X组上行调度信息中的一组上行调度信息对应于所述UE的一个天线面板。
本实施方式中,一组上行调度信息对应于所述UE的一个天线面板,通过向各组SRS资源单独指示上行调度信息的方式实现了基站为UE的各个天线面板独立地指示上行调度信息的技术效果,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述UE发送的SRS为所述UE使用多个天线面板发送的SRS,其中所述UE在不同组别的SRS资源上使用不同组别的天线面板发送SRS。
在本实施方式中,UE在不同组别的SRS资源上使用不同的天线面板发送SRS,而基站分别根据接收到的每组SRS资源上的SRS确定该组SRS资源对应的上行调度信息,确定出的不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,进而通过向各组SRS资源单独指示上行调度信息的方式实现为各组SRS资源对应的天线面板独立地指示上行调度信息的技术效果,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述基站指示UE发送N组SRS资源对应的SRS之后,还包括:
所述基站向所述UE发送所述X组上行调度信息与所述N组SRS资源的对应关系信息。
本实施方式中,基站向UE发送所述X组上行调度信息与所述N组SRS资源的对应关系信息,使得UE可基于该对应关系进行上行信号的传输,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述X组上行调度信息包含在DCI或RRC信令中。
本实施方式,节省了通信系统的信令开销,提高了用户体验。
可选的,携带所述上行调度信息的信令中不包含上行调度信息对应的SRS资源的SRS资源指示信息SRI。
本实施方式,提高了上行调度的灵活性,提高了用户体验。
可选的,所述X组上行调度信息中至少一组上行调度信息中包含指示所述至少一组上行调度信息不用作所述上行信号传输的指示信息。
本实施方式,提高了上行调度的灵活性,提高了用户体验。
可选的,所述基站在确定出X组上行调度信息之前,还包括:
所述基站和所述UE约定所述X的取值。
本实施方式,提高了上行调度的灵活性和可靠性,提高了用户体验。
可选的,所述基站在接收所述UE发送的SRS之后,所述方法还包括:
所述基站向所述UE发送一个SRS资源集指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述上行调度信息所对应的SRS资源集。
本实施方式,基站通过向所述UE发送SRS资源集指示信息,为UE指示用于上行传输的资源集,提高了上行调度的灵活性和可靠性,提高了用户体验。
可选的,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
本实施方式,基站可以为UE指示X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系,如相位旋转和/或幅度缩放等,进一步上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述X组上行调度信息与所述N个SRS资源的对应关系为所述基站与所述UE预先约定的对应关系。
本实施方式,基站预先约定所述X组上行调度信息与所述N个SRS资源的对应关系,进而可基于该对应关系向各组SRS资源单独指示上行调度信息,进而实现为UE的各组SRS资源独立地指示上行调度信息,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示。
通过本实施方式,基站可以为UE的各个SRS资源组独立地指示TPMI和/或传输流数,很好地适用于基于码本的上行传输模式,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述X组上行调度信息中所有组别的上行调度信息指示的传输流数相同。
通过本实施方式,基站可在基于码本的上行传输模式下,为各个SRS资源组的指示相同的传输流数,丰富了上行调度的实现方式,提高了用户体验。
可选的,所述基站在接收所述UE基于所述指示发送的SRS之后,还包括:
所述基站向所述UE发送一个SRS资源指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述X组上行调度信息中每组上行调度信息所对应的SRS资源。
通过本实施方式,基站可在基于码本的上行传输模式下,向所述UE发送一个SRS资源指示信息,实现为各个SRS资源组单独指示对应的SRS资源,丰富了上行调度的实现方式,提高了用户体验。
可选的,所述UE发送的每组SRS资源包含1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;
所述基站接收所述UE发送的SRS之后,还包括:
所述基站根据所述UE发送的SRS,确定出上行信号的传输流数;其中,所述传输流数对应于所述X组上行调度信息所对应的所有SRS资源;
所述基站将所述传输流数指示给所述UE。
通过本实施方式,基站可在基于码本的上行传输模式下,根据UE发送的SRS,为各组SRS资源指示相同的上行信号的传输流数,丰富了上行调度的实现方式,提高了用户体验。
可选的,所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,具体包括:
所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
通过本实施方式,基站可在基于码本的上行传输模式下,确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并基于该比特宽度在DCI中对所述X组上行调度信息进行编码,进而通过所述DCI将所述X组上行调度信息发送给所述UE,实现为UE的各组SRS资源独立地指示上行调度信息,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所述X组上行调度信息中的第k组上行调度信息对应的SRS资源组中的SRS资源包含的天线端口数确定所述第k组上行调度信息在DCI中的比特宽度,k大于等于1小于等于X的整数。
本实施方式,基站可在基于码本的上行传输模式下,根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,进而可实现通过DCI为UE的各个天线面板独立地指示上行调度信息,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含所述每个SRS资源的TPMI和/或传输流数指示;
所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所述X个SRS资源中的每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中的所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定出各个SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI和/或传输流数指示的比特宽度,将确定出的所有比特宽度中的最大值作为各个SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的比特宽度。
本实施方式,提供了多种基于所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数在DCI中对所述X组上行调度信息中的每组调度信息进行独立编码的实现方式,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的所有SRS资源的调度信息在DCI中联合编码;所述X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含所述每个SRS资源的TPMI和/或传输流数指示;
所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数下TPMI和/或传输流数的可能取值数之和确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的SRS天线端口数下TPMI和/或传输流数的可能取值数中的最大值确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数中最大的天线端口数下TPMI和/或传输流数的可能取值数确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度。
本实施方式,提供了多种基于所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数在DCI中对所述X组上行调度信息进行联合编码的实现方式,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源中的一个SRS资源的调度信息包含所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含该SRS资源的TPMI;所述一个SRS资源的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源中每个SRS资源的传输流数;
所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度,根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将其中的最大值作为所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将中的最大值作为所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度以及传输流数指示的比特宽度,并将所述传输流数指示的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数指示的比特宽度,将TPMI指示信息的比特宽度的最大值作为所述X个SRS资源中各个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度以及各个所述天线端口数对应的TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度,并将所述TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数指示的比特宽度,将TPMI指示信息的比特宽度的最大值作为所述X个SRS资源中各个SRS资源对应的TPMI的比特宽度。
本实施方式,提供了多种基于所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数在DCI中对所述X组上行调度信息中的每组上行调度信息进行独立编码的实现方式,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源中的一个SRS资源的调度信息包含所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含该SRS资源的TPMI;所述一个SRS资源的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源中每个SRS资源的传输流数;
所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和该SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和该SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定其他SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定其他SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将其中的最大值作为该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将其中的最大值作为该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的传输流数指示的比特宽度以及单流传输时的TPMI的比特宽度,并将确定出的所有传输流数指示的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数的比特宽度,将确定出的所有TPMI的比特宽度的最大值作为其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的单流传输时TPMI的比特宽度以及各个所述天线端口数对应的TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度,并将确定出的所有TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数的比特宽度,将单流传输时TPMI的比特宽度的最大值作为对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度。
本实施方式,提供了多种基于所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数在DCI中对所述X组上行调度信息中的每组调度信息进行独立编码的实现方式,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中联合编码;所述X个SRS资源中的一个SRS资源的调度信息包含所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含该SRS资源的TPMI;所述一个SRS资源的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源中每个SRS资源的传输流数;
所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的和,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的中的最大值,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数中的最大SRS端口数下TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、所确定的传输流数下其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的和,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、所确定的传输流数下其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的中的最大值,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、所确定的传输流数下其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数中的最大SRS端口数下TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下单流传输时TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下单流传输时TPMI的可能取值数的中的最大值,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数中的最大SRS端口数下单流传输时TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度。
本实施方式,提供了多种基于所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数在DCI中对所述X组上行调度信息进行联合编码的实现方式,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述X组上行调度信息对应的X组SRS资源属于X个SRS资源集,所述X组上行调度信息与所述X个SRS资源集一一对应。
本实施方式,可以很好地适用于非基于码本的上行传输模式,为各组SRS资源独立地指示上行调度信息,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选地,所述X组上行调度信息中的每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源集内的SRS资源指示SRI和/或传输流数指示。
本实施方式,基站可以在非基于码本的上行传输模式下,为各组SRS资源独立地指示SRS资源指示SRI和/或传输流数指示,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述基站在接收所述UE发送的SRS之后,还包括:
所述基站根据所述UE发送的SRS,确定出上行信号的传输流数;
将所述传输流数指示给UE,所述传输流数对应于所述X个SRS资源集中的所有SRS资源集。
通过本实施方式,基站可在非基于码本的上行传输模式下,根据UE发送的SRS,为各组SRS资源指示相同的上行信号的传输流数,丰富了上行调度的实现方式,提高了用户体验。
可选的,所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,包括:
所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
通过本实施方式,基站可在非基于码本的上行传输模式下,确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并基于该比特宽度在DCI中对所述X组上行调度信息进行编码,进而通过所述DCI将所述X组上行调度信息发送给所述UE,实现为UE的各组SRS资源独立地指示上行调度信息,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,包括:
所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
通过本实施方式,基站可在非基于码本的上行传输模式下,确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并基于该比特宽度在DCI中对所述X组上行调度信息进行编码,进而通过所述DCI将所述X组上行调度信息发送给所述UE,实现为UE的各组SRS资源独立地指示上行调度信息,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括;
所述基站根据所述X组上行调度信息中的第j组上行调度信息对应的SRS集包含的SRS数确定所述第j组上行调度信息在DCI中的比特宽度,j大于等于1小于等于X的整数。
通过本实施方式,基站可在非基于码本的上行传输模式下,确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并基于该比特宽度在DCI中对所述X组上行调度信息进行编码,进而通过所述DCI将所述X组上行调度信息发送给所述UE,实现为UE的各组SRS资源独立地指示上行调度信息,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。可选的,所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息包含所述每个SRS资源的SRI和/或传输流数指示;
所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据一个SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI和/或传输流数指示的比特宽度;或者,
基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定出各个SRS资源集对应的SRI和/或传输流数指示的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI和/或传输流数指示的比特宽度,将其中的最大值作为各个SRS资源集对应的SRI和/或传输流数指示的比特宽度。
本实施方式,提供了多种基于所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数在DCI中对所述X组上行调度信息中的每组调度信息进行独立编码的实现方式,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源集中的一个SRS资源集的调度信息包含所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息包含所述每个SRS资源集的SRI;所述一个SRS资源集的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源集中每个SRS资源集的传输流数;
所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度,将其中的最大值作为其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度,将其中的最大值作为其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度以及传输流数指示的比特宽度,将确定出的所有传输流数的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源集的传输流数的比特宽度,将确定出的所有SRI的比特宽度中的最大值作为所述X个SRS资源集中各个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度以及各个所述SRS资源数对应的SRI和传输流数指示联合编码的比特宽度,并将确定出的所有SRI和传输流数指示联合编码的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源集的传输流数指示的比特宽度,将确定出的所有SRI的比特宽度中的最大值作为其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集对应的SRI的比特宽度。
本实施方式,提供了多种基于所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数在DCI中对所述X组上行调度信息中的每组调度信息进行独立编码的实现方式,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
第二方面,本发明实施例提供一种上行传输方法,包括:
UE接收基站发送的用于指示所述UE发送N组SRS资源对应的SRS的消息,其中所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
所述UE发送所述N组SRS资源对应的SRS;
所述UE接收所述基站发送的X组上行调度信息,并根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数。
可选的,所述X组上行调度信息中的一组上行调度信息对应于所述UE的一个天线面板。
可选的,所述UE发送所述N组SRS资源对应的SRS,具体包括:
所述UE使用多个天线面板发送所述N组SRS资源对应的SRS,其中所述UE在不同组别的SRS资源上使用不同的天线面板发送SRS。
可选的,所述UE在接收基站发送的用于指示所述UE发送N组SRS资源对应的SRS的消息之后,还包括:
接收所述基站发送的所述X组上行调度信息与所述N组SRS资源的对应关系信息。
可选的,所述X组上行调度信息包含在DCI或RRC信令中。
可选的,携带所述上行调度信息的信令中不包含上行调度信息对应的SRS资源的SRS资源指示信息SRI。
可选的,所述X组上行调度信息中至少一组上行调度信息中包含指示所述至少一组上行调度信息不用作所述上行信号传输的指示信息。
可选的,所述UE在接收所述基站发送的X组上行调度信息之前,还包括:
所述UE和所述基站约定所述X的取值。
可选的,所述UE在发送所述N组SRS资源对应的SRS之后,所述方法还包括:
所述UE接收所述基站发送的一个SRS资源集指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述上行调度信息所对应的SRS资源集。
可选的,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
可选的,所述X组上行调度信息与所述N个SRS资源的对应关系为所述基站与所述UE预先约定的对应关系。
可选的,所述每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源对应的预编码矩阵指示TPMI和/或传输流数指示。
可选的,所述X组上行调度信息中所有组别的上行调度信息指示的传输流数相同。
可选的,所述UE发送的每组SRS资源包含1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;
所述UE在发送所述N组SRS资源对应的SRS之后,还包括:
所述UE接收所述基站发送的上行信号的传输流数;其中,所述传输流数为所述基站根据所述UE发送的SRS确定出的上行信号的传输流数,所述传输流数对应于所述X组上行调度信息所对应的所有SRS资源。
可选的,所述UE在发送所述N组SRS资源对应的SRS之后,还包括:
所述UE接收所述基站发送的一个SRS资源指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述X组上行调度信息中每组上行调度信息所对应的SRS资源。
可选的,所述UE接收所述基站发送的X组上行调度信息之后,还包括:
所述UE接收所述基站发送的DCI;
所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输,包括:
所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度;
所述UE根据所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度对所述DCI进行译码,获得所述X组上行调度信息。
可选的,所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述UE根据所述X组上行调度信息中的第k组上行调度信息对应的SRS资源组中的SRS资源包含的天线端口数确定所述第k组上行调度信息在DCI中的比特宽度,k大于等于1小于等于X的整数。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含所述每个SRS资源的TPMI和/或传输流数指示;
所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所述X个SRS资源中的每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中的所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定出各个SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI和/或传输流数指示的比特宽度,将确定出的所有比特宽度中的最大值作为各个SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的比特宽度。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的所有SRS资源的调度信息在DCI中联合编码;所述X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含所述每个SRS资源的TPMI和/或传输流数指示;
所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述UE根据所有SRS资源包含的天线端口数下TPMI和/或传输流数的可能取值数之和确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述UE根据所有SRS资源包含的SRS天线端口数下TPMI和/或传输流数的可能取值数中的最大值确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述UE根据所有SRS资源包含的天线端口数中最大的天线端口数下TPMI和/或传输流数的可能取值数确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源中的一个SRS资源的调度信息包含所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含该SRS资源的TPMI;所述一个SRS资源的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源中每个SRS资源的传输流数;
所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述UE根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述UE根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度,根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述UE根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将其中的最大值作为所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将中的最大值作为所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度以及传输流数指示的比特宽度,并将所述传输流数指示的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数指示的比特宽度,将TPMI指示信息的比特宽度的最大值作为所述X个SRS资源中各个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度以及各个所述天线端口数对应的TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度,并将所述TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数指示的比特宽度,将TPMI指示信息的比特宽度的最大值作为所述X个SRS资源中各个SRS资源对应的TPMI的比特宽度。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源中的一个SRS资源的调度信息包含所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含该SRS资源的TPMI;所述一个SRS资源的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源中每个SRS资源的传输流数;
所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述UE根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和该SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和该SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定其他SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定其他SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将其中的最大值作为该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将其中的最大值作为该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的传输流数指示的比特宽度以及单流传输时的TPMI的比特宽度,并将确定出的所有传输流数指示的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数的比特宽度,将确定出的所有TPMI的比特宽度的最大值作为其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的单流传输时TPMI的比特宽度以及各个所述天线端口数对应的TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度,并将确定出的所有TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数的比特宽度,将单流传输时TPMI的比特宽度的最大值作为对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度。
可选的,所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中联合编码;所述X个SRS资源中的一个SRS资源的调度信息包含所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含该SRS资源的TPMI;所述一个SRS资源的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源中每个SRS资源的传输流数;
所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述UE根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的和,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的中的最大值,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数中的最大SRS端口数下TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,所述UE根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、所确定的传输流数下其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的和,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、所确定的传输流数下其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的中的最大值,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、所确定的传输流数下其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数中的最大SRS端口数下TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下单流传输时TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下单流传输时TPMI的可能取值数的中的最大值,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数中的最大SRS端口数下单流传输时TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度。
可选的,所述X组上行调度信息对应的X组SRS资源属于X个SRS资源集,所述X组上行调度信息与所述X个SRS资源集一一对应。
可选的,所述X组上行调度信息中的每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源集内的SRS资源指示SRI和/或传输流数指示。
可选的,所述UE接收所述基站发送的X组上行调度信息之后,还包括:
所述UE接收所述基站发送的DCI;
所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输,包括:
所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度;
所述UE根据所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度对所述DCI进行译码,获得所述X组上行调度信息。
可选的,所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括;
所述UE根据所述X组上行调度信息中的第j组上行调度信息对应的SRS集包含的SRS数确定所述第j组上行调度信息在DCI中的比特宽度,j大于等于1小于等于X的整数。
可选的,所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息包含所述每个SRS资源的SRI和/或传输流数指示;
所述UE确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述UE根据一个SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI和/或传输流数指示的比特宽度;或者,
UE根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定出各个SRS资源集对应的SRI和/或传输流数指示的比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI和/或传输流数指示的比特宽度,将其中的最大值作为各个SRS资源集对应的SRI和/或传输流数指示的比特宽度。
可选的,所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中独立编码;所述X个SRS资源集中的一个SRS资源集的调度信息包含所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息包含所述每个SRS资源集的SRI;所述一个SRS资源集的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源集中每个SRS资源集的传输流数;
所述UE确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述UE根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者
所述UE根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度,将其中的最大值作为其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度,将其中的最大值作为其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度以及传输流数指示的比特宽度,将确定出的所有传输流数的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源集的传输流数的比特宽度,将确定出的所有SRI的比特宽度中的最大值作为所述X个SRS资源集中各个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述UE根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度以及各个所述SRS资源数对应的SRI和传输流数指示联合编码的比特宽度,并将确定出的所有SRI和传输流数指示联合编码的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源集的传输流数指示的比特宽度,将确定出的所有SRI的比特宽度中的最大值作为其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集对应的SRI的比特宽度。
第三方面,本发明实施例还提供一种上行传输装置,包括:
发送单元,用于指示UE发送N组SRS资源对应的SRS,所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
接收单元,用于接收所述UE发送的SRS;
处理单元,用于确定出X组上行调度信息;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数;
所述发送单元还用于确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,以使所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输。
可选的,所述X组上行调度信息中的一组上行调度信息对应于所述UE的一个天线面板。
可选的,所述UE发送的SRS为所述UE使用多个天线面板发送的SRS,其中所述UE在不同组别的SRS资源上使用不同组别的天线面板发送SRS。
可选的,发送单元还用于:
在指示UE发送N组SRS资源对应的SRS之后,向所述UE发送所述X组上行调度信息与所述N组SRS资源的对应关系信息。
可选的,携带所述上行调度信息的信令中不包含上行调度信息对应的SRS资源的SRS资源指示信息SRI。
可选的,所述X组上行调度信息中至少一组上行调度信息中包含指示所述至少一组上行调度信息不用作所述上行信号传输的指示信息。
可选的,所述单元还用于:
确定出X组上行调度信息之前,和所述UE约定所述X的取值。
可选的,所述发送单元还用于:
在所述接收单元接收所述UE发送的SRS之后,向所述UE发送一个SRS资源集指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述上行调度信息所对应的SRS资源集。
可选的,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
可选的,所述每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源对应的预编码矩阵指示TPMI和/或传输流数指示。
可选的,所述X组上行调度信息中所有组别的上行调度信息指示的传输流数相同。
可选的,所述发送单元还用于:
在所述接收单元接收所述UE基于所述指示发送的SRS之后,向所述UE发送一个SRS资源指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述X组上行调度信息中每组上行调度信息所对应的SRS资源。
可选的,所述发送单元具体用于:
根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
可选的,所述发送单元具体用于:
根据所述X组上行调度信息中的第k组上行调度信息对应的SRS资源组中的SRS资源包含的天线端口数确定所述第k组上行调度信息在DCI中的比特宽度,k大于等于1小于等于X的整数。
可选的,所述X组上行调度信息对应的X组SRS资源属于X个SRS资源集,所述X组上行调度信息与所述X个SRS资源集一一对应。
可选的,所述X组上行调度信息中的每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源集内的SRS资源指示SRI和/或传输流数指示。
可选的,所述发送单元具体用于:
根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
可选的,所述发送单元具体用于:
根据所述X组上行调度信息中的第j组上行调度信息对应的SRS集包含的SRS数确定所述第j组上行调度信息在DCI中的比特宽度,j大于等于1小于等于X的整数。
第四方面,本发明实施例还提供一种上行传输装置,包括:
接收单元,用于接收基站发送的用于指示所述装置发送N组SRS资源对应的SRS的消息,其中所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
发送单元,用于发送所述N组SRS资源对应的SRS;
所述接收单元还用于:接收所述基站发送的X组上行调度信息;
处理单元,用于根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数。
可选的,所述X组上行调度信息中的一组上行调度信息对应于所述装置的一个天线面板。
可选的,所述发送单元具体用于:
使用多个天线面板发送所述N组SRS资源对应的SRS,其中所述发送单元在不同组别的SRS资源上使用不同的天线面板发送SRS。
可选的,所述接收单元还用于:
在接收基站发送的用于指示所述装置发送N组SRS资源对应的SRS的消息之后,接收所述基站发送的所述X组上行调度信息与所述N组SRS资源的对应关系信息。
可选的,携带所述上行调度信息的信令中不包含上行调度信息对应的SRS资源的SRS资源指示信息SRI。
可选的,所述X组上行调度信息中至少一组上行调度信息中包含指示所述至少一组上行调度信息不用作所述上行信号传输的指示信息。
可选的,所述处理单元还用于:
在所述接收单元接收所述基站发送的X组上行调度信息之前,和所述基站约定所述X的取值。
可选的,所述接收单元还用于:
在所述发送单元发送所述N组SRS资源对应的SRS之后,接收所述基站发送的一个SRS资源集指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述上行调度信息所对应的SRS资源集。
可选的,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
可选的,所述每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源对应的预编码矩阵指示TPMI和/或传输流数指示。
可选的,所述X组上行调度信息中所有组别的上行调度信息指示的传输流数相同。
可选的,所述接收单元还用于:
在所述发送单元发送所述N组SRS资源对应的SRS之后,接收所述基站发送的一个SRS资源指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述X组上行调度信息中每组上行调度信息所对应的SRS资源。
可选的,所述接收单元还用于:
在接收所述基站发送的X组上行调度信息之后,接收所述基站发送的DCI;
所述处理单元具体用于:根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度;根据所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度对所述DCI进行译码,获得所述X组上行调度信息。
可选的,所述处理单元具体用于:
根据所述X组上行调度信息中的第k组上行调度信息对应的SRS资源组中的SRS资源包含的天线端口数确定所述第k组上行调度信息在DCI中的比特宽度,k大于等于1小于等于X的整数。
可选的,所述X组上行调度信息对应的X组SRS资源属于X个SRS资源集,所述X组上行调度信息与所述X个SRS资源集一一对应。
可选的,所述X组上行调度信息中的每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源集内的SRS资源指示SRI和/或传输流数指示。
可选的,所述接收单元还用于:
在接收所述基站发送的X组上行调度信息之后,接收所述基站发送的DCI;
所述处理单元具体用于:根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度;根据所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度对所述DCI进行译码,获得所述X组上行调度信息。
可选的,所述处理单元具体用于:
根据所述X组上行调度信息中的第j组上行调度信息对应的SRS集包含的SRS数确定所述第j组上行调度信息在DCI中的比特宽度,j大于等于1小于等于X的整数。
第五方面,本发明实施例提供一种上行传输的设备,包括:
至少一个处理器,以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器、通信接口;
其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述至少一个处理器通过执行所述存储器存储的指令,利用所述通信接口执行本发明实施例第一方面或第二方面所述的方法。
第六方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行本发明实施例第一方面或第二方面所述的方法。
本发明实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
本发明实施例技术方案中,基站指示UE发送N组SRS资源对应的SRS,然后基于接收所述UE发送的SRS确定出X组上行调度信息,并将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,使得UE在接收X组上行调度信息之后,可分别根据每组上行调度信息利用发送与该组上行调度信息对应的SRS时的上行传输特性进行上行信号的传输,提高了上行调度的灵活性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为对中频信号进行模拟波束赋形的示意图;
图2为对射频信号进行模拟波束赋形的示意图;
图3为数模混合波束赋形的示意图;
图4为多天线面板传输的示意图;
图5为本发明实施例中上行传输方法的流程示意图;
图6为本发明实施例中上行传输装置的结构示意图;
图7为本发明实施例中上行传输装置的结构示意图;
图8为本发明实施例中上行传输设备的结构示意图。
具体实施方式
下面通过附图以及具体实施例对本发明技术方案做详细的说明,应当理解本发明实施例以及实施例中的具体特征是对本发明技术方案的详细的说明,而不是对本发明技术方案的限定,在不冲突的情况下,本发明实施例以及实施例中的技术特征可以相互组合。
本发明实施例可以适用于5G系统中;也可以适用于其他无线通信系统,例如长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统,全球移动通信系统(Global System for MobileCommunication,GSM),移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS),码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)系统,以及新的网络设备系统等。
本发明实施例涉及的用户终端UE,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。无线用户终端可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,无线用户终端可以是移动用户终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动用户终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线用户终端也可以称为系统、订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(MobileStation)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、接入点(Access Point)、远程用户终端(Remote Terminal)、接入用户终端(Access Terminal)、用户终端(User Terminal)、用户代理(User Agent)、用户终端(User Device)。
本发明实施例所涉及基站,可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线用户终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络设备。该基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是5G系统中的网络设备,如下一代基站(Next generationNode B,gNB),还可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)或码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(evolutional Node B,eNB或e-NodeB),本发明实施例并不限定。
需要理解的是,在本发明实施例的描述中,“第一”、“第二”等词汇,仅用于区分描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为指示或暗示顺序。在本发明实施例的描述中“多个”,是指两个或两个以上。
本发明实施例中的术语“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。
在现有技术中,对于一个物理上行共享信道传输,基站可以为用户终端发送一组上行调度信息,所述上行调度信息中可以包含TPMI和传输流数指示、上行探测参考信号SRS指示等,而该组上行调度信息中的所述TPMI和传输流数指示,或者所述SRS资源指示都只用于指示与PUSCH对应的一个SRS资源集对应的信息,其中,一个SRS资源集为一组SRS资源,可以包括一个或多个SRS资源。这种方式限制了上行调度的灵活性。
进一步的,鉴于多入多出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技术对于提高峰值速率与系统频谱利用率的重要作用,LTE/LTE-A等无线接入技术标准都是以MIMO+正交频分复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)为基础构建起来的。MIMO技术的性能增益来自于多天线系统所能获得的空间自由度,因此MIMO技术在标准化发展过程中的一个最重要的演进方向便是维度的扩展。
在LTE Rel-8中,最多可以支持4层的MIMO传输。Rel-9重点对MU-MIMO技术进行了增强,TM(Transmission Mode)-8的MU-MIMO(Multi-User MIMO)传输中最多可以支持4个下行数据层。Rel-10则引入支持8天线端口进一步提高了信道状态信息的空间分辨率,并进一步将SU-MIMO(Single-User MIMO)的传输能力扩展至最多8个数据层。Rel-13和Rel-14引入了FD-MIMO技术支持到32端口,实现全维度以及垂直方向的波束赋形。
为了进一步提升MIMO技术,移动通信系统中引入大规模天线技术。对于基站,全数字化的大规模天线可以有高达128/256/512个天线单元,以及高达128/256/512个收发单元,每个天线单元连接一个收发单元。通过发送高达128/256/512个天线端口的导频信号,使得UE测量信道状态信息并反馈。对于UE,也可以配置高达32/64个天线单元的天线阵列。通过基站和UE两侧的波束赋形,获得巨大的波束赋形增益,以弥补路径损耗带来的信号衰减。尤其是在高频段通信,例如30GHz频点上,路径损耗使得无线信号的覆盖范围极其有限。通过大规模天线技术,可以将无线信号的覆盖范围扩大到可以实用的范围内。
全数字天线阵列,每个天线单元都有独立的收发单元,将会使得设备的尺寸、成本和功耗大幅度上升。特别是对于收发单元的模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)和数模转换器(Digital to analog converter,DAC),近十年来,其功耗只降低了1/10左右,性能提升也比较有限。为了降低设备的尺寸、成本和功耗,基于模拟波束赋形的技术方案被提出。如图1和图2所示,模拟波束赋形的主要特点是通过移相器对中频(图1)或射频信号(图2)进行加权赋形。优点在于所有发射(接收)天线只有一个收发单元,实现简单,降低了成本、尺寸和功耗。
为了进一步提升模拟波束赋形性能,一种数字模拟混合波束赋形收发架构方案被提出。如图3所示,发送端和接收端分别有
Figure BDA0001769504180000392
个收发单元,发送端天线单元数
Figure BDA0001769504180000393
接收端天线单元数
Figure BDA0001769504180000394
波束赋形支持的最大并行传输流数量为图3的混合波束赋形结构在数字波束赋形灵活性和模拟波束赋形的低复杂度间做了平衡,具有支撑多个数据流和多个UE同时赋形的能力,同时,复杂度也控制在合理范围内。
模拟波束赋形和数模混合波束赋形都需要调整收发两端的模拟波束赋形权值,以使得其所形成的波束能对准通信的对端。对于下行传输,需要调整基站侧发送的波束赋形权值和UE侧接收的波束赋形权值,而对于上行传输,需要调整UE侧发送的和基站侧接收的波束赋形权值。波束赋形的权值通常通过发送训练信号获得。下行方向,基站发送下行波束训练信号,UE测量下行波束训练信号,选择出最佳的基站发送波束,并将波束相关的信息反馈给基站,同时选择出对应的最佳接收波束,保存在本地。
配备有多个发射天线的UE能够执行上行波束赋形,为了确定上行UL波束赋形矩阵,处于RRC_CONNECTED状态的UE可以被半静态地配置有多个UE专属上行SRS资源。每个SRS资源上传输的SRS信号都用特定的波束赋形矩阵进行波束赋形。UE在上行链路中发送这些SRS资源。基站(Transmission/Receiption Point,TRP)测量不同SRS资源的信号质量,并选择优选的SRS资源。TRP经由下行链路控制信号(DCI)将所选SRS资源的索引(SRS resourceindicator,SRI))发送给UE。从SRI,UE能够推断TRP推荐哪个上行波束赋形矩阵(例如SRS资源)用于将来的上行链路传输。UE然后可以使用由SRI指示的上行链路波束赋形矩阵用于将来的上行链路传输。
上行SRS还可以用于信道质量信息(Channel State Information,CSI)的获取。利用SRS可以用于估计出各个UE上行信道信息,基于此得到UE的信号质量指示(ChannelQuality Indicator,CQI)、传输TPMI、和传输秩指示(Transmit Rank Indicator,TRI)等信息,以使基站确定UE的资源调度。对于TDD系统,除上述作用外,利用信道的互易性,基站还可以通过SRS得到下行的信道状态,为下行传输提供方便。当基站为UE配置了多个SRS资源时,基站可以通过SRI向UE指示基站选择的SRS资源,从而帮助UE确定上行传输对应的天线,发送预编码,下行传输对应的接收预编码等。这里的预编码可以是数字的波束赋形/预编码,或是模拟的波束赋形/预编码,或是数字/模拟混合的波束赋形/预编码。
举例来说,当上行传输为基于码本的上行传输时,基站可以为UE配置一个包含多个SRS资源的SRS资源集合用于上行信道质量信息CSI获取,每个SRS资源可以包含一个或多个天线端口。UE根据基站发送的SRS资源的配置信息,进行相应的SRS的发送。基站根据接收到的SRS,向UE发送SRI、TPMI和TRI信息。根据SRI,UE可以确定基站选择的SRS资源,从而确定上行传输使用与该SRS资源对应的SRS传输相同的天线、天线端口、模拟波束赋形。通过对应于该SRI的SRS资源的TPMI和TRI信息,UE可以进一步确定出上行传输的预编码矩阵和传输流数。
再例如,当上行传输为非基于码本的上行传输时,基站可以为UE配置一个包含多个SRS资源的SRS资源集合用于上行信道质量信息CSI获取,每个SRS资源包含1个端口。基站并通过SRI向UE指示基站选择的SRS资源。UE根据SRI,可以确定出上行传输使用与SRI指示的SRS资源对应的SRS发送所使用的预编码相同的预编码。SRI指示的SRS资源的个数等于上行传输的流数。
目前,UE可以具有多个用于上行链路传输的天线面板(又称天线阵面)。每个天线面板由一组天线单元组成(包含一个或者多个天线单元)。天线面板的确切数量、天线单元的数量以及每个面板内的天线单元的布置是实现问题,并且不同的UE可以有不同的实现方式。UE可以一次从一个面板发送一个数据层,UE也可以同时从多个天线面板发送一个数据层,且该发送方式同样适用于SRS的传输。虽然在现有技术中,UE在上行传输的时候可以利用多个天线面板同时进行数据的传输,但对基站来说并不能区分UE是否使用了多天线面板传输,因此基站不能为UE的各个天线面板独立地指示上行调度信息(如预编码矩阵、发送幅度等),大大限制了UE的上行传输的性能。
为了解决现有技术存在的以上技术问题,本发明实施例提供一种上行传输方法,该方法可适用于物理上行共享信道的同一数据层对应到UE的一个或多个面板传输的情形。用N1表示UE的物理天线面板数,图4为N1=2时的PUSCH传输示意图,其中,数据层1,…,L分别都可以同时通过天线面板1和2发送。虽然图1以N1=2为例进行方案的阐述,应当理解的是,本发明实施例可以扩展至多于2个天线面板的情形。
参照图5,本发明实施例提供一种上行传输方法,包括:
S101:基站指示UE发送N组SRS资源对应的SRS,所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
相应的,UE接收基站指示的M个上行链路探测参考信号SRS资源的配置信息,基于配置信息使用其中的N个SRS资源发送SRS;其中,N个SRS资源可划分为多个SRS资源组别,一组SRS资源由N个SRS资源中的一个或多个SRS资源组成。
在本发明实施例中,一组SRS资源可以对应一个SRS资源集,一个SRS集可包括一个或者多个SRS资源。
基站可以为用户终端配置对应于PUSCH的N个SRS资源集。比如:一种可对应于3GPP协议的配置方式为:高层参数PUSCH-Config中的参数txConfig被配置为'codebook'(或’nonCodebook’),有N个SRS资源集对应的高层参数SRS-ResourceSet中的usage被配置为’codebook’(或’nonCodebook’)),每个SRS资源集对应于一组SRS资源;
进一步的,基站可指示用户终端发送该N个SRS资源集对应的SRS。其中,对于周期的SRS资源,UE只要收到配置信息就周期性地发,而对应非周期的SRS资源或半持续的SRS资源,基站可通过触发信令或激活信令指示UE发送。
在本发明实施例中,UE可以具有多个天线面板,所述UE发送的SRS可以为所述UE使用多个天线面板发送的SRS,其中UE可在不同组别的SRS资源上使用不同组别的天线面板发送SRS。X组上行调度信息中的一组上行调度信息对应于UE的一个天线面板。
在具体实施过程中,UE的哪个天线面板传输对应哪组SRS资源可以是UE的实现问题,对于基站可以是透明的,即基站可以不知道UE使用哪个天线面板传输哪组SRS资源。UE也可以通过信令指示给基站UE所使用的天线面板与SRS资源间的对应关系,或者,基站通过信令指示SRS资源与UE的天线面板间的对应关系。
S102:所述基站接收所述UE发送的SRS,确定出X组上行调度信息;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数;
在具体实施过程中,所述X组上行调度信息可以包含在上行准(UL grant)信息中。
S103:所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,以使所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输。
相应的,UE接收基站发送的X组上行调度信息,基于SRS资源组和上行调度信息的对应关系,控制各组SRS资源的对应的上行传输。
进一步的,当所述UE在不同组别的SRS资源上使用不同组别的天线面板发送SRS时,UE在接收基站发送的X组上行调度信息之后,还可以具体基于SRS资源组和天线面板的对应关系,以及SRS资源组和上行调度信息的对应关系,确定各个天线面板对应的上行调度信息,并基于每组上行调度信息控制该组上行调度信息对应的天线面板进行上行传输。
在上述方案中,基站指示UE发送N组SRS资源对应的SRS,然后基于接收所述UE发送的SRS确定出X组上行调度信息,并将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,使得UE在接收X组上行调度信息之后,可分别根据每组上行调度信息利用发送与该组上行调度信息对应的SRS时的上行传输特性进行上行信号的传输,提高了上行调度的灵活性。
并且,当UE在不同组别的SRS资源上使用不同的天线面板发送SRS,基站分别根据接收到的每组SRS资源上的SRS确定该组SRS资源对应的上行调度信息,确定出的不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,进而通过向各组SRS资源单独指示上行调度信息的方式实现为各组SRS资源对应的天线面板独立地指示上行调度信息的技术效果,进一步提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述基站指示UE发送N组SRS资源对应的SRS之后:所述基站向所述UE发送所述X组上行调度信息与所述UE的多个天线面板的对应关系信息。
其中,该对应关系信息具体可以为:是否不同组别的上行调度信息对应不同的天线面板;或者,上行调度信息与UE的天线面板间的对应关系;或者,是否不同组别的SRS资源对应不同的天线面板;或者,指示UE各组SRS资源与UE的天线面板间的对应关系。
本实施方式中,基站向UE发送所述X组上行调度信息与所述UE的多个天线面板的对应关系信息,使得UE可基于该对应关系进行上行信号的传输,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述X组上行调度信息可包含在下行控制信息(Downlink ControlInformation,DCI)或无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)。
通过本实施方式,节省了通信系统的信令开销,提高了用户体验。
可选地,如果X<N,DCI中可能还包含从N组SRS资源中选择X组上行调度信息对应的SRS资源组的信息。
通过本实施方式,提高了上行调度的灵活性,节省了通信系统的信令开销,提高了用户体验。
可选的,携带所述上行调度信息的信令中不包含上行调度信息对应的SRS资源的SRS资源指示信息SRI。本实施方式,提高了上行调度的灵活性,提高了用户体验。
可选的,所述X组上行调度信息中至少一组上行调度信息中包含指示所述至少一组上行调度信息不用作所述上行信号传输的指示信息。
对应的,对应的UE侧行为包括:上行信号(如PUSCH、PUCCH等)的传输不对应于这些上行调度信息对应的SRS资源。即,用于确定上行信号传输相关信息(如预编码和/或传输流数的信息)的SRS资源中不包含这些SRS资源,用于确定上行信号传输的预编码矩阵不包含这些上行调度信息中指示的预编码矩阵。
进一步地,UE发送上行信号时不使用这些SRS资源对应的天线。
本实施方式,提高了上行调度的灵活性,提高了用户体验。
可选的,所述基站在确定出X组上行调度信息之前,还包括:所述基站和所述UE约定所述X的取值。
其中,约定方式可以为协议约定,也可以是基站给UE发送一个信令指示所述X。
例如,协议约定X=N。
例如,协议约定X等于基站为UE配置的SRS资源集数。
例如,基站向UE发送一个最大SRS资源数限制信令。
例如,基站向UE发送一个最大SRS资源集数限制信令。
例如,基站向UE发送一个SRS资源组数指示信令。
例如,基站向UE发送一个上行调度信息组数指示信令。
通过本实施方式,提高了上行调度的灵活性和可靠性,提高了用户体验。
可选的,所述基站在接收所述UE发送的SRS之后,所述方法还包括:所述基站向所述UE发送一个SRS资源集指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述上行调度信息所对应的SRS资源集。
在具体实施过程中,SRS资源集指示信息可以与所述X组上行调度信息包含在同一个DCI中,也可以通过不同的DCI发送。
本实施方式,基站通过向所述UE发送SRS资源集指示信息,为各个天线面板指示用于上行传输的资源集,提高了上行调度的灵活性和可靠性,提高了用户体验。
可选的,所述X组上行调度信息与所述N个SRS资源的对应关系为所述基站与所述UE预先约定的对应关系。
本实施方式,基站预先约定所述X组上行调度信息与所述N个SRS资源的对应关系,进而可基于该对应关系向各组SRS资源单独指示上行调度信息,进而实现为UE的各个天线面板独立地指示上行调度信息,提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述基站在接收UE基于所述指示发送的SRS之后,还可以进一步确定出所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系。并向UE指示该部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系。
在具体实施过程中,所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系可以包括在所述X组上行调度信息中。
在具体实施过程中,所述相对关系具体可包括相位旋转和/或幅度缩放。相应个,UE根据所述幅度缩放对各个天线面板的发送幅度进行缩放后再进行PUSCH的传输,和/或,根据所述相位旋转对各个天线面板相位进行旋转后再进行PUSCH的传输。
在具体实施过程中,幅度缩放和/或相位旋转信息具体可以为各个天线面板相对于一个参考天线面板的幅度缩放和/或相位旋转。
其中,幅度缩放可以是UL grant信息中的一个独立的域。以N1=2为例,基站可以向UE发送一个幅度缩放因子,用于指示天线面板2相对于天线面板1的幅度缩放。例如,若该幅度缩放因子指示了UE在进行PUSCH传输的时候需要在天线面板2发送的数据是天线面板1发送数据功率的4倍。类似地,相位旋转信令也可以是UL grant信息中的一个独立的域。
在具体实施过程中,幅度缩放和/或相位旋转信息包含在除参考天线面板外其他天线面板的天线面板-specific调度信息中。
在具体实施过程中,幅度缩放和/或相位旋转信令为天线面板间的预编码的形式。例如基站可以向UE发送一个TPMI_天线面板指示信息,用于指示各个天线面板间的幅度缩放和/或相位旋转关系。以N1=2为例,假设基站向UE发送的TPMI_天线面板指示信息指示的预编码为
Figure BDA0001769504180000461
则意味着UE在天线面板1发送PUSCH的时候使用对应于天线面板1的天线面板-specific的调度信息中指示的TPMI所指示的预编码矩阵进行预编码,在天线面板2发送PUSCH的时候需要对对应于天线面板2的天线面板-specific的调度信息中指示的TPMI所指示的预编码矩阵的各个元素乘以因子j后作为天线面板2的预编码。
本实施方式,基站可以为UE的各个天线面板指示X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系,如相位旋转和/或幅度缩放等,使得UE在根据所述幅度缩放对各个天线面板的发送幅度进行缩放后再进行PUSCH的传输,和/或,根据所述相位旋转对各个天线面板相位进行旋转后再进行PUSCH的传输。本实施方式进一步提升了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
可选的,所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,具体包括:所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
相应的,UE在接收所述基站发送的DCI之后,确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,根据所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度对所述DCI进行译码,获得所述X组上行调度信息。
在具体实施过程中,对于不同的传输模式,各组上行调度信息包括的内容可以有不同的实现方式,例如在基于码本传输的模式下,X组上行调度信息可包括每组SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示(例如,为3GPP TS38.212中DCI里的传输信息和流数Precoding information and number of layers域),而在基于非码本传输模式下,X组上行调度信息可包括每组SRS资源对应的SRS资源指示SRI和/或传输流数指示。下面,分别对这两种情况进行详细介绍:
(一)基于码本传输模式下,X组上行调度信息包括每组SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示
在此种情况下,所述基站可根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度。
比如,所述基站根据所述X组上行调度信息中的第k组上行调度信息对应的SRS资源组中的SRS资源包含的天线端口数确定所述第k组上行调度信息在DCI中的比特宽度,k大于等于1小于等于X的整数。
在具体实施过程中,X组上行调度信息可采用不同方式指示每组SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示,具体指示方式包括但不限于以下三种:
第1种:所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含所述每个SRS资源的TPMI和传输流数指示。其中,所述X组上行调度信息中所有组别的上行调度信息指示的传输流数可以相同,也可以不同,本发明实施例不做具体限制。
在具体实施过程中,所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息可以在DCI中独立编码,也可以在DCI中联合编码,本发明实施例不做具体限制。
当所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中独立编码时,基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:所述基站根据所述X个SRS资源中的每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI和传输流数指示的比特宽度;或者,所述基站根据所述X个SRS资源中的所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定出各个SRS资源对应的TPMI和传输流数指示的比特宽度;或者,所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI和传输流数指示的比特宽度,将确定出的所有比特宽度中的最大值作为各个SRS资源对应的TPMI和传输流数指示的比特宽度。
当所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中联合编码时,基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数下TPMI和传输流数的可能取值数之和确定所有SRS资源对应的TPMI和传输流数指示的总比特宽度;或者,所述基站根据所有SRS资源包含的SRS天线端口数下TPMI和传输流数的可能取值数中的最大值确定所有SRS资源对应的TPMI和传输流数指示的总比特宽度;或者,所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数中最大的天线端口数下TPMI和传输流数的可能取值数确定所有SRS资源对应的TPMI和传输流数指示的总比特宽度。
例如,以N1=2为例,假设基站为UE配置了2个用于信道质量信息CSI获取的SRS资源,第一个SRS资源包含P1个SRS端口,第二个SRS资源包含P2个SRS端口,则第一个SRS资源对应的TPMI、TRI指示信息的比特宽度为P1个天线端口对应的码本下的TPMI、TRI信息指示比特宽度,第二个SRS资源对应的TPMI、TRI指示信息比特宽度为P2个天线端口对应的码本下的TPMI、TRI信息指示比特宽度。用公式表示可以表示为:假设第m个SRS资源包含的SRS端口数对应的TPMI、TRI的可能取值数为Rm,第m个SRS资源对应的TPMI、TRI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000491
bit,则总的TPMI、TRI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000492
bit。基站确定了TPMI、TRI的比特宽度后,在所述比特宽度下对TPMI、TRI进行编码,并指示给UE。
例如,假设m个SRS资源包含的SRS端口数对应的TPMI、TRI比特宽度为Om bit,总的TPMI、TRI的比特宽度为仍以N1=2为例,假设基站为UE配置了2个用于信道质量信息CSI获取的SRS资源,第一个SRS资源包含P1个SRS端口,第二个SRS资源包含P2个SRS端口,P1>P2,且P1对应的码本下的TPMI、TRI比特宽度O1bit大于P2对应的码本下的TPMI、TRI比特宽度O2bit。则第一个SRS资源对应的TPMI、TRI指示信息为P1个天线端口对应的码本下的TPMI、TRI信息指示比特宽度O1bit,第二个SRS资源对应的TPMI、TRI指示信息也为P1个天线端口对应的码本下的TPMI、TRI信息指示比特宽度O1bit。则总的TPMI、TRI的比特宽度为2O1bit.用公式表示可以表示为:假设第m个SRS资源包含的SRS端口数对应的TPMI、TRI的可能取值数为Rm,第m个SRS资源对应的TPMI、TRI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000494
则总的TPMI、TRI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000495
另一种方式为总的TPMI、TRI的比特宽度是所有SRS资源对应的TPMI、TRI最多可能取值数的函数,例如基站确定了TPMI、TRI的比特宽度后,在所述比特宽度下对TPMI、TRI进行编码,并指示给UE。
例如,为
Figure BDA0001769504180000497
另一种TPMI、TRI的比特宽度为根据各个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI、TRI的可能取值数目的最大值所确定的比特宽度,例如,假设第m个SRS资源包含的SRS端口数对应的TPMI、TRI的可能取值数为Rm,则总的TPMI、TRI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000501
基站确定了TPMI、TRI的比特宽度后,在所述比特宽度下对TPMI、TRI进行编码,并指示给UE。
相应地,UE采用相同的方式确定TPMI、TRI比特宽度,采用对应的译码方式对TPMI、TRI进行译码,获得各个天线面板对应的预编码矩阵和传输流数。UE根据上行调度信息指示的TPMI和TRI,以及上行调度信息对应的SRS资源确定PUSCH对应于该上行调度信息对应的数据流的预编码和传输流数。UE综合所有的上行调度指示信息,确定出PUSCH的总的预编码和传输流,进而进行PUSCH的传输。
需要说明的是,上述TPMI和TRI指示信息可以是独立编码的,即TPMI为独立的信息域或参数,TRI为另一个独立的信息域或参数;也可以是联合编码的,即TPMI和TRI通过相同的信息域或同一个参数携带。
第2种:所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含所述每个SRS资源的TPMI。
而各个天线面板的传输流数,可以由基站单独向UE指示。例如:UL grant信息中除X组调度信息外,还可以包含一个独立的传输流数指示信息,该传输流数指示信息可以是基站在接收并测量所述UE基于所述指示发送的SRS之后,根据所述UE发送的SRS确定出,该信息可指示所有SRS资源对应的传输流数为同一值。
在具体实施过程中,所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息可以在DCI中独立编码,也可以在DCI中联合编码,本发明实施例不做具体限制。
当所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中独立编码时,基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:所述基站根据所述X个SRS资源中的每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,所述基站根据所述X个SRS资源中的所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定出各个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将确定出的所有比特宽度中的最大值作为各个SRS资源对应的TPMI的比特宽度。
当所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中联合编码时,基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数下TPMI和传输流数的可能取值数之和确定所有SRS资源对应的TPMI的总比特宽度;或者,所述基站根据所有SRS资源包含的SRS天线端口数下TPMI和传输流数的可能取值数中的最大值确定所有SRS资源对应的TPMI的总比特宽度;或者,所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数中最大的天线端口数下TPMI和传输流数的可能取值数确定所有SRS资源对应的TPMI的总比特宽度。
例如,天线面板的数量以Pm表示,假设Pm=4,在4个天线下的码本中1流传输对应的预编码矩阵有L1个,2流传输对应的预编码矩阵有L2个,3流传输对应的预编码矩阵有L3个,4流传输对应的预编码矩阵有L4个,其中max(L1,L2,L3,L4)=L1,第m个SRS资源包含的SRS端口数Pm对应的TPMI的比特宽度根据L1确定。比如,第m个SRS资源包含的SRS端口数Pm对应的TPMI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000511
基站确定了TPMI的比特宽度后,在所述比特宽度下对TPMI进行编码生成TPMI指示信令,并指示给UE。
例如,假设m个SRS资源包含的SRS端口数对应的TPMI比特宽度为Ombit,则每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000512
总的TPMI、TRI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000513
用公式表示可以表示为:假设第m个SRS资源包含的SRS端口数对应的TPMI的可能取值数为Rm,第m个SRS资源对应的TPMI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000521
则总的TPMI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000522
另一种方式为总的TPMI的比特宽度是所有SRS资源对应的TPMI最多可能取值数的函数,例如
Figure BDA0001769504180000523
优选地,第m个SRS资源包含的SRS端口数Pm对应的TPMI的比特宽度根据在Pm个天线下的码本中各个rank传输所对应的预编码矩阵的最多个数确定。基站确定了TPMI的比特宽度后,在所述比特宽度下对TPMI进行编码生成TPMI指示信令,并指示给UE。
例如,基站根据各个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数之和Rsum所确定的比特宽度,为
Figure BDA0001769504180000524
另一种TPMI的比特宽度为根据各个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数目的最大值所确定的比特宽度,假设第m个SRS资源包含的SRS端口数对应的TPMI的可能取值数目为Rm,则总的TPMI的比特宽度为
Figure BDA0001769504180000525
优选地,第m个SRS资源包含的SRS端口数Pm对应的TPMI的可能取值数目为在Pm个天线下的码本中各个rank传输所对应的预编码矩阵的最大数目。基站确定了TPMI的比特宽度后,在所述比特宽度下对TPMI进行编码生成TPMI指示信令,并指示给UE。
相应地,UE采用相同的方式确定TPMI比特宽度,采用对应的译码方式对TPMI进行译码,获得各个天线面板对应的预编码矩阵和传输流数。UE根据上行调度信息指示的TPMI和TRI,以及上行调度信息对应的SRS资源确定PUSCH对应于该上行调度信息对应的数据流的预编码和传输流数。UE综合所有的上行调度指示信息,确定出PUSCH的总的预编码和传输流,进而进行PUSCH的传输。
第3种:所述UE发送的每组SRS对应于1个SRS资源,所述X组上行调度信息中不同组别的上行调度信息对应于不同的SRS资源;所述X个SRS资源中的一个SRS资源的调度信息包含所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息包含该SRS资源的TPMI;所述一个SRS资源的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源中每个SRS资源的传输流数。
在具体实施过程中,所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息可以在DCI中独立编码,也可以在DCI中联合编码,本发明实施例不做具体限制。
当所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中独立编码时,基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度,根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI指示信息的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将其中的最大值作为所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将中的最大值作为所述其余X-1个SRS资源中每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度以及传输流数指示的比特宽度,并将所述传输流数指示的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数指示的比特宽度,将TPMI指示信息的比特宽度的最大值作为所述X个SRS资源中各个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度以及各个所述天线端口数对应的TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度,并将所述TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数指示的比特宽度,将TPMI指示信息的比特宽度的最大值作为所述X个SRS资源中各个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和该SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和该SRS资源包含的天线端口数确定该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定其他SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定其他SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源包含的天线端口数的最大值确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将其中的最大值作为该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源所包含的天线端口数确定所述一个SRS资源的TPMI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源,根据所述传输流数和所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的TPMI的比特宽度,将其中的最大值作为该SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的传输流数指示的比特宽度以及单流传输时的TPMI的比特宽度,并将确定出的所有传输流数指示的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数的比特宽度,将确定出的所有TPMI的比特宽度的最大值作为其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中各个SRS资源包含的天线端口数确定出各个所述天线端口数对应的单流传输时TPMI的比特宽度以及各个所述天线端口数对应的TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度,并将确定出的所有TPMI和传输流数指示联合编码的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源的传输流数的比特宽度,将单流传输时TPMI的比特宽度的最大值作为对于其余X-1个SRS资源中的每个SRS资源对应的TPMI的比特宽度。
当所述X组上行调度信息对应的X个SRS资源中的每个SRS资源的调度信息在DCI中联合编码时,基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的和,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的中的最大值,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数中的最大SRS端口数下TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、所确定的传输流数下其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的和,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、所确定的传输流数下其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下TPMI的可能取值数的中的最大值,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、所确定的传输流数下其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数中的最大SRS端口数下TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下单流传输时TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数下单流传输时TPMI的可能取值数的中的最大值,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源中一个SRS资源包含的SRS端口数目下TPMI和传输流数的可能取值数、其余X-1个SRS资源包含的SRS端口数中的最大SRS端口数下单流传输时TPMI的可能取值数,确定所有SRS资源对应的TPMI和/或传输流数指示的总比特宽度。
相应地,UE采用相同的方式确定TPMI、TRI比特宽度,采用对应的译码方式对TPMI、TRI进行译码,获得各个天线面板对应的预编码矩阵和传输流数。UE根据上行调度信息指示的TPMI和TRI,以及上行调度信息对应的SRS资源确定PUSCH对应于该上行调度信息对应的数据流的预编码和传输流数。UE综合所有的上行调度指示信息,确定出PUSCH的总的预编码和传输流,进而进行PUSCH的传输。
需要说明的是,上述包含TPMI和TRI指示的上行调度信息中的TPMI和TRI可以独立编码或者联合编码,本发明实施例不做具体限制。
进一步的,在基于码本传输模式下,基站在接收所述UE基于所述指示发送的SRS之后,还可以向所述UE发送一个SRS资源指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述X组上行调度信息中每组上行调度信息所对应的SRS资源。
(二)非基于码本传输模式下,X组上行调度信息包括每组SRS资源对应的SRI和/或传输流数指示
具体的,所述X组上行调度信息对应的X组SRS资源可属于X个SRS资源集,所述X组上行调度信息与所述X个SRS资源集一一对应。
在此种情况下,所述基站可根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,具体实现可以为:所述基站根据所述X组上行调度信息中的第j组上行调度信息对应的SRS集包含的SRS数确定所述第j组上行调度信息在DCI中的比特宽度,j大于等于1小于等于X的整数。
在具体实施过程中,X组上行调度信息可采用不同方式指示每个SRS资源集对应的SRI和/或传输流数指示,具体指示方式包括但不限于以下三种:
第1种:所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息包含所述每个SRS资源的SRI和/或传输流数指示。
所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息可以在DCI中独立编码,也可以在DCI中联合编码,本发明实施例不做具体限制。
当所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中独立编码时,所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:所述基站根据一个SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI和传输流数指示的比特宽度;或者,所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定出各个SRS资源集对应的SRI和传输流数指示的比特宽度;或者,所述基站根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI和传输流数指示的比特宽度,将其中的最大值作为各个SRS资源集对应的SRI和传输流数指示的比特宽度。
当所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中联合编码时,所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数确定所有SRS资源集对应的SRI和传输流数指示的总比特宽度;或者,所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定出所有SRS资源集对应的SRI和传输流数指示的总比特宽度;或者,所述基站根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出所有SRS资源数对应的SRI和传输流数指示的比特宽度,将其中的最大值作为各个SRS资源集对应的SRI和传输流数指示的比特宽度。相应地,UE采用相同的方式确定SRI和/或传输流数指示的比特宽度,采用对应的译码方式进行译码,获得各个天线面板对应的SRI和/或传输流数指示。
第2种:所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息包含所述每个SRS资源的SRI。
而各个天线面板的传输流数,可以由基站单独向UE指示。例如:UL grant信息中除X组调度信息外,还可以包含一个独立的传输流数指示信息,该传输流数指示信息可以是基站在接收并测量所述UE基于所述指示发送的SRS之后,根据所述UE发送的SRS确定出,该信息可指示所有SRS资源集对应的传输流数为同一值。
在具体实施过程中,所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息可以在DCI中独立编码,也可以在DCI中联合编码,本发明实施例不做具体限制。
当所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中独立编码时,所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:所述基站根据一个SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定出各个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,所述基站根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度,将其中的最大值作为各个SRS资源集对应的SRI的比特宽度。
当所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中联合编码时,所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的可能取值数之和确定所有SRS资源集对应的SRI的总比特宽度;或者,所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的可能取值数中的最大值确定所有SRS资源集对应的SRI的总比特宽度。
相应地,UE采用相同的方式确定SRI的比特宽度,采用对应的译码方式进行译码,获得各个天线面板对应的SRI。
第3种:所述X个SRS资源集中的一个SRS资源集的调度信息包含所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示,其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息包含所述每个SRS资源集的SRI;所述一个SRS资源集的调度信息包含的传输流数指示同时指示所述X个SRS资源集中每个SRS资源集的传输流数;
在具体实施过程中,所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息可以在DCI中独立编码,也可以在DCI中联合编码,本发明实施例不做具体限制。
当所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中独立编码时,所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据该SRS资源集包含的SRS资源数和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值和所述传输流数确定该SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者
所述基站根据所有SRS资源集包含的SRS资源数的最大值确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度;对于其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度,将其中的最大值作为其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述一个SRS资源集所包含的SRS资源数确定所述一个SRS资源集的SRI和传输流数指示的比特宽度其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集,根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度,将其中的最大值作为其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度以及传输流数指示的比特宽度,将确定出的所有传输流数的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源集的传输流数的比特宽度,将确定出的所有SRI的比特宽度中的最大值作为所述X个SRS资源集中各个SRS资源集对应的SRI的比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源集中各个SRS资源集包含的SRS资源数确定出各个所述SRS资源数对应的SRI的比特宽度以及各个所述SRS资源数对应的SRI和传输流数指示联合编码的比特宽度,并将确定出的所有SRI和传输流数指示联合编码的比特宽度中的最大值作为所述一个SRS资源集的传输流数指示的比特宽度,将确定出的所有SRI的比特宽度中的最大值作为其余X-1个SRS资源集中的每个SRS资源集对应的SRI的比特宽度。
当所述X个SRS资源集中的每个SRS资源集的调度信息在DCI中联合编码时,所述基站确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所述X个SRS资源集中一个SRS资源集包含的SRS资源数和传输流数、其余X-1个SRS资源集包含的SRS端口数的可能取值数的和,确定所有SRS资源对应的SRI和/或传输流数指示的总比特宽度;或者,
所述基站根据所述X个SRS资源集中一个SRS资源集包含的SRS资源数和传输流数、其余X-1个SRS资源集包含的资源数中的最大值确定所有SRS资源对应的SRI和/或传输流数指示的总比特宽度。
相应地,UE采用相同的方式确定SRI和/或传输流数指示的比特宽度,采用对应的译码方式进行译码,获得各个天线面板对应的SRI和/或传输流数指示。
在本实施方式中,提出了上行调度信息的多种编码实现方式。比如在基于码本传输模式下,可根据SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,而在非基于码本传输模式下,可根据SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度。在具体实施过程中,本领域技术人员可以根据实际情况对上述各种实现方式进行选择和使用。通过本实施方式,进一步提高了上行调度灵活性,提升了UE上行传输的性能。
需要说明的是,上述技术方案适用于5G NR系统,也可以适用于其他的无线通信系统,例如LTE系统,NR系统的演进系统,6G系统等,本发明实施例不做限定。例如,在LTE的后续演进版本中,上述(一)中各个实施例可以用于传输模式TM9或传输模式TM10;又例如,在NR系统的后续版本中,如果引入发送分集的传输模式,那么也可以使用上述(二)各个实施例。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种上行传输装置,参照图6,包括:
发送单元201,用于指示UE发送N组SRS资源对应的SRS,所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
接收单元202,用于接收所述UE发送的SRS;
处理单元203,用于确定出X组上行调度信息;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数;
所述发送单元201还用于确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,以使所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输。
可选的,所述X组上行调度信息中的一组上行调度信息对应于所述UE的一个天线面板。
可选的,所述UE发送的SRS为所述UE使用多个天线面板发送的SRS,其中所述UE在不同组别的SRS资源上使用不同组别的天线面板发送SRS。
可选的,发送单元201还用于:
在指示UE发送N组SRS资源对应的SRS之后,向所述UE发送所述X组上行调度信息与所述N组SRS资源的对应关系信息。
可选的,携带所述上行调度信息的信令中不包含上行调度信息对应的SRS资源的SRS资源指示信息SRI。
可选的,所述X组上行调度信息中至少一组上行调度信息中包含指示所述至少一组上行调度信息不用作所述上行信号传输的指示信息。
可选的,所述单元还用于:
确定出X组上行调度信息之前,和所述UE约定所述X的取值。
可选的,所述发送单元201还用于:
在所述接收单元202接收所述UE发送的SRS之后,向所述UE发送一个SRS资源集指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述上行调度信息所对应的SRS资源集。
可选的,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
可选的,所述每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源对应的预编码矩阵指示TPMI和/或传输流数指示。
可选的,所述X组上行调度信息中所有组别的上行调度信息指示的传输流数相同。
可选的,所述发送单元201还用于:
在所述接收单元202接收所述UE基于所述指示发送的SRS之后,向所述UE发送一个SRS资源指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述X组上行调度信息中每组上行调度信息所对应的SRS资源。
可选的,所述发送单元201具体用于:
根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
可选的,所述发送单元201具体用于:
根据所述X组上行调度信息中的第k组上行调度信息对应的SRS资源组中的SRS资源包含的天线端口数确定所述第k组上行调度信息在DCI中的比特宽度,k大于等于1小于等于X的整数。
可选的,所述X组上行调度信息对应的X组SRS资源属于X个SRS资源集,所述X组上行调度信息与所述X个SRS资源集一一对应。
可选的,所述X组上行调度信息中的每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源集内的SRS资源指示SRI和/或传输流数指示。
可选的,所述发送单元201具体用于:
根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
可选的,所述发送单元201具体用于:
根据所述X组上行调度信息中的第j组上行调度信息对应的SRS集包含的SRS数确定所述第j组上行调度信息在DCI中的比特宽度,j大于等于1小于等于X的整数。
以上各单元所执行操作的具体实现方式可以参照本发明实施例上述上行传输方法中基站执行对应步骤的具体实现方式,本发明实施例不再赘述。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种上行传输装置,参照图7,包括:
接收单元301,用于接收基站发送的用于指示所述装置发送N组SRS资源对应的SRS的消息,其中所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
发送单元302,用于发送所述N组SRS资源对应的SRS;
所述接收单元301还用于:接收所述基站发送的X组上行调度信息;
处理单元303,用于根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数。
可选的,所述X组上行调度信息中的一组上行调度信息对应于所述装置的一个天线面板。
可选的,所述发送单元302具体用于:
使用多个天线面板发送所述N组SRS资源对应的SRS,其中所述发送单元302在不同组别的SRS资源上使用不同的天线面板发送SRS。
可选的,所述接收单元301还用于:
在接收基站发送的用于指示所述装置发送N组SRS资源对应的SRS的消息之后,接收所述基站发送的所述X组上行调度信息与所述N组SRS资源的对应关系信息。
可选的,携带所述上行调度信息的信令中不包含上行调度信息对应的SRS资源的SRS资源指示信息SRI。
可选的,所述X组上行调度信息中至少一组上行调度信息中包含指示所述至少一组上行调度信息不用作所述上行信号传输的指示信息。
可选的,所述处理单元303还用于:
在所述接收单元301接收所述基站发送的X组上行调度信息之前,和所述基站约定所述X的取值。
可选的,所述接收单元301还用于:
在所述发送单元302发送所述N组SRS资源对应的SRS之后,接收所述基站发送的一个SRS资源集指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述上行调度信息所对应的SRS资源集。
可选的,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
可选的,所述每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源对应的预编码矩阵指示TPMI和/或传输流数指示。
可选的,所述X组上行调度信息中所有组别的上行调度信息指示的传输流数相同。
可选的,所述接收单元301还用于:
在所述发送单元302发送所述N组SRS资源对应的SRS之后,接收所述基站发送的一个SRS资源指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述X组上行调度信息中每组上行调度信息所对应的SRS资源。
可选的,所述接收单元301还用于:
在接收所述基站发送的X组上行调度信息之后,接收所述基站发送的DCI;
所述处理单元303具体用于:根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度;根据所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度对所述DCI进行译码,获得所述X组上行调度信息。
可选的,所述处理单元303具体用于:
根据所述X组上行调度信息中的第k组上行调度信息对应的SRS资源组中的SRS资源包含的天线端口数确定所述第k组上行调度信息在DCI中的比特宽度,k大于等于1小于等于X的整数。
可选的,所述X组上行调度信息对应的X组SRS资源属于X个SRS资源集,所述X组上行调度信息与所述X个SRS资源集一一对应。
可选的,所述X组上行调度信息中的每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源集内的SRS资源指示SRI和/或传输流数指示。
可选的,所述接收单元301还用于:
在接收所述基站发送的X组上行调度信息之后,接收所述基站发送的DCI;
所述处理单元303具体用于:根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度;根据所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度对所述DCI进行译码,获得所述X组上行调度信息。
可选的,所述处理单元303具体用于:
根据所述X组上行调度信息中的第j组上行调度信息对应的SRS集包含的SRS数确定所述第j组上行调度信息在DCI中的比特宽度,j大于等于1小于等于X的整数。
以上各单元所执行操作的具体实现方式可以参照本发明实施例上述上行传输方法中UE执行对应步骤的具体实现方式,本发明实施例不再赘述。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种上行传输的设备,参照图8,包括:
至少一个处理器401,以及
与所述至少一个处理器401通信连接的存储器402、通信接口403;
其中,所述存储器402存储有可被所述至少一个处理器401执行的指令,所述至少一个处理器401通过执行所述存储器402存储的指令,利用所述通信接口403执行本发明实施例上述方法。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行本发明实施例上述方法。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (44)

1.一种上行传输方法,其特征在于,包括:
基站指示UE发送N组探测参考信号SRS资源对应的SRS,所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
所述基站接收所述UE发送的SRS,确定出X组上行调度信息;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数;
所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,以使所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中的一组上行调度信息对应于所述UE的一个天线面板。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE发送的SRS为所述UE使用多个天线面板发送的SRS,其中所述UE在不同组别的SRS资源上使用不同组别的天线面板发送SRS。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站指示UE发送N组SRS资源对应的SRS之后,还包括:
所述基站向所述UE发送所述X组上行调度信息与所述N组SRS资源的对应关系信息。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,携带所述上行调度信息的信令中不包含上行调度信息对应的SRS资源的SRS资源指示信息SRI。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中至少一组上行调度信息中包含指示所述至少一组上行调度信息不用作所述上行信号传输的指示信息。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站在确定出X组上行调度信息之前,还包括:
所述基站和所述UE约定所述X的取值。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站在接收所述UE发送的SRS之后,所述方法还包括:
所述基站向所述UE发送一个SRS资源集指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述上行调度信息所对应的SRS资源集。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
10.如权利要求1-9任一项所述的方法,其特征在于,所述每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源对应的预编码矩阵指示TPMI和/或传输流数指示。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中所有组别的上行调度信息指示的传输流数相同。
12.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站在接收所述UE基于所述指示发送的SRS之后,还包括:
所述基站向所述UE发送一个SRS资源指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述X组上行调度信息中每组上行调度信息所对应的SRS资源。
13.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,具体包括:
所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述基站根据所述X组上行调度信息中的第k组上行调度信息对应的SRS资源组中的SRS资源包含的天线端口数确定所述第k组上行调度信息在DCI中的比特宽度,k大于等于1小于等于X的整数。
15.如权利要求1-9任一项所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息对应的X组SRS资源属于X个SRS资源集,所述X组上行调度信息与所述X个SRS资源集一一对应。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中的每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源集内的SRS资源指示SRI和/或传输流数指示。
17.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述基站将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,包括:
所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,并生成所述DCI,通过所述DCI将确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述基站根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括;
所述基站根据所述X组上行调度信息中的第j组上行调度信息对应的SRS集包含的SRS数确定所述第j组上行调度信息在DCI中的比特宽度,j大于等于1小于等于X的整数。
19.一种上行传输方法,其特征在于,包括:
UE接收基站发送的用于指示所述UE发送N组SRS资源对应的SRS的消息,其中所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
所述UE发送所述N组SRS资源对应的SRS;
所述UE接收所述基站发送的X组上行调度信息,并根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数。
20.如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中的一组上行调度信息对应于所述UE的一个天线面板。
21.如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述UE发送所述N组SRS资源对应的SRS,具体包括:
所述UE使用多个天线面板发送所述N组SRS资源对应的SRS,其中所述UE在不同组别的SRS资源上使用不同的天线面板发送SRS。
22.如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述UE在接收基站发送的用于指示所述UE发送N组SRS资源对应的SRS的消息之后,还包括:
接收所述基站发送的所述X组上行调度信息与所述N组SRS资源的对应关系信息。
23.如权利要求19所述的方法,其特征在于,携带所述上行调度信息的信令中不包含上行调度信息对应的SRS资源的SRS资源指示信息SRI。
24.如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中至少一组上行调度信息中包含指示所述至少一组上行调度信息不用作所述上行信号传输的指示信息。
25.如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述UE在接收所述基站发送的X组上行调度信息之前,还包括:
所述UE和所述基站约定所述X的取值。
26.如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述UE在发送所述N组SRS资源对应的SRS之后,所述方法还包括:
所述UE接收所述基站发送的一个SRS资源集指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述上行调度信息所对应的SRS资源集。
27.如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
28.如权利要求19-27任一项所述的方法,其特征在于,所述每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源对应的预编码矩阵指示TPMI和/或传输流数指示。
29.如权利要求28所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中所有组别的上行调度信息指示的传输流数相同。
30.如权利要求28所述的方法,其特征在于,所述UE在发送所述N组SRS资源对应的SRS之后,还包括:
所述UE接收所述基站发送的一个SRS资源指示信息,所述SRS资源指示信息用于指示所述X组上行调度信息中每组上行调度信息所对应的SRS资源。
31.如权利要求28所述的方法,其特征在于,所述UE接收所述基站发送的X组上行调度信息之后,还包括:
所述UE接收所述基站发送的DCI;
所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输,包括:
所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度;
所述UE根据所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度对所述DCI进行译码,获得所述X组上行调度信息。
32.如权利要求31所述的方法,其特征在于,所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源包含的天线端口数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括:
所述UE根据所述X组上行调度信息中的第k组上行调度信息对应的SRS资源组中的SRS资源包含的天线端口数确定所述第k组上行调度信息在DCI中的比特宽度,k大于等于1小于等于X的整数。
33.如权利要求19-27任一项所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息对应的X组SRS资源属于X个SRS资源集,所述X组上行调度信息与所述X个SRS资源集一一对应。
34.如权利要求33所述的方法,其特征在于,所述X组上行调度信息中的每组上行调度信息包括所述每组上行调度信息对应的SRS资源集内的SRS资源指示SRI和/或传输流数指示。
35.如权利要求33所述的方法,其特征在于,所述UE接收所述基站发送的X组上行调度信息之后,还包括:
所述UE接收所述基站发送的DCI;
所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输,包括:
所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度;
所述UE根据所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度对所述DCI进行译码,获得所述X组上行调度信息。
36.如权利要求35所述的方法,其特征在于,所述UE根据所述X组上行调度信息对应的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述X组上行调度信息在DCI中的比特宽度,包括;
所述UE根据所述X组上行调度信息中的第j组上行调度信息对应的SRS集包含的SRS数确定所述第j组上行调度信息在DCI中的比特宽度,j大于等于1小于等于X的整数。
37.一种上行传输装置,其特征在于,包括:
发送单元,用于指示UE发送N组SRS资源对应的SRS,所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
接收单元,用于接收所述UE发送的SRS;
处理单元,用于确定出X组上行调度信息;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数;
所述发送单元还用于确定出的所述X组上行调度信息发送给所述UE,以使所述UE根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输。
38.如权利要求37所述的装置,其特征在于,所述UE发送的SRS为所述UE使用多个天线面板发送的SRS,其中所述UE在不同组别的SRS资源上使用不同组别的天线面板发送SRS。
39.如权利要求37所述的装置,其特征在于,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
40.一种上行传输装置,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收基站发送的用于指示所述装置发送N组SRS资源对应的SRS的消息,其中所述N组SRS资源中的每组SRS资源包含一个或多个SRS资源,N为大于1的正整数;
发送单元,用于发送所述N组SRS资源对应的SRS;
所述接收单元还用于:接收所述基站发送的X组上行调度信息;
处理单元,用于根据所述X组上行调度信息进行上行信号的传输;其中,所述X组上行调度信息中每组上行调度信息对应于所述N组SRS资源中的一组SRS资源,不同组别的上行调度信息对应不同组别的SRS资源,X为大于1且不大于N的正整数。
41.如权利要求40所述的装置,其特征在于,所述发送单元具体用于:
使用多个天线面板发送所述N组SRS资源对应的SRS,其中所述发送单元在不同组别的SRS资源上使用不同的天线面板发送SRS。
42.如权利要求40所述的装置,其特征在于,所述X组上行调度信息中包括所述X组上行调度信息中部分或全部组别的上行调度信息间的相对关系;其中,所述相对关系包括相位旋转和/或幅度缩放。
43.一种上行传输设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器,以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器、通信接口;
其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述至少一个处理器通过执行所述存储器存储的指令,利用所述通信接口执行如权利要求1-36任一项所述的方法。
44.一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计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1-36任一项所述的方法。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021043008A1 (zh) * 2019-09-03 2021-03-11 中兴通讯股份有限公司 信令信息的传输方法、装置、通信节点和存储介质
CN113498182A (zh) * 2020-04-03 2021-10-12 大唐移动通信设备有限公司 一种信号传输方法和设备
WO2021203405A1 (zh) * 2020-04-10 2021-10-14 华为技术有限公司 触发非周期srs资源的方法和通信装置
WO2021217382A1 (zh) * 2020-04-27 2021-11-04 华为技术有限公司 信道跟踪方法及装置
WO2024065114A1 (zh) * 2022-09-26 2024-04-04 北京小米移动软件有限公司 Pusch的传输方法、装置、介质及产品

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210298047A1 (en) * 2020-03-19 2021-09-23 Qualcomm Incorporated Reception rules for revoked cancellation
US11758556B2 (en) * 2020-05-22 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Uplink beam refinement based on sounding reference signal (SRS) with dynamic parameters
CA3157564A1 (en) * 2021-04-26 2022-10-26 Comcast Cable Communications, Llc Antenna panel update procedures
WO2023004636A1 (en) * 2021-07-28 2023-02-02 Lenovo (Beijing) Limited Methods and apparatuses for m-trp based transmission
WO2023173378A1 (en) * 2022-03-17 2023-09-21 Nec Corporation Method, device and computer readable medium of communication
WO2023204494A1 (ko) * 2022-04-22 2023-10-26 엘지전자 주식회사 상향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107534539A (zh) * 2015-04-05 2018-01-02 欧芬诺技术有限责任公司 无线网络中探测参考信号
CN108111283A (zh) * 2017-11-03 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的传输方法及设备
WO2018128504A1 (ko) * 2017-01-08 2018-07-12 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN108293233A (zh) * 2015-08-25 2018-07-17 瑞典爱立信有限公司 上行链路导频参考信号
US20180227094A1 (en) * 2017-02-03 2018-08-09 Futurewei Technologies, Inc. UE-Assisted SRS Resource Allocation

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10164746B2 (en) * 2015-05-22 2018-12-25 Qualcomm Incorporated Techniques for managing transmissions of reference signals
US10219295B2 (en) * 2016-05-13 2019-02-26 Nokia Solutions And Networks Oy Triggering of reference signals and control signaling

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107534539A (zh) * 2015-04-05 2018-01-02 欧芬诺技术有限责任公司 无线网络中探测参考信号
CN108293233A (zh) * 2015-08-25 2018-07-17 瑞典爱立信有限公司 上行链路导频参考信号
WO2018128504A1 (ko) * 2017-01-08 2018-07-12 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US20180227094A1 (en) * 2017-02-03 2018-08-09 Futurewei Technologies, Inc. UE-Assisted SRS Resource Allocation
CN108111283A (zh) * 2017-11-03 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的传输方法及设备

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
""R1-1712541 Discussion on uplink multi-panel and multi-TRP operation"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *
""R1-1720739 UL MIMO for non-codebook based transmission"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *
ERICSSON: "UL MIMO for non-codebook based transmission", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING 90BIS,R1-1718426》 *
LG ELECTRONICS: "Discussion on UL beam management", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #90,R1-1713150》 *
SONY: "R1-1708261 "Open issues on SRS design"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021043008A1 (zh) * 2019-09-03 2021-03-11 中兴通讯股份有限公司 信令信息的传输方法、装置、通信节点和存储介质
CN113498182A (zh) * 2020-04-03 2021-10-12 大唐移动通信设备有限公司 一种信号传输方法和设备
CN113498182B (zh) * 2020-04-03 2024-04-23 大唐移动通信设备有限公司 一种信号传输方法和设备
WO2021203405A1 (zh) * 2020-04-10 2021-10-14 华为技术有限公司 触发非周期srs资源的方法和通信装置
WO2021217382A1 (zh) * 2020-04-27 2021-11-04 华为技术有限公司 信道跟踪方法及装置
WO2024065114A1 (zh) * 2022-09-26 2024-04-04 北京小米移动软件有限公司 Pusch的传输方法、装置、介质及产品

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