CN111010736B - 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统 - Google Patents

周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN111010736B
CN111010736B CN201911295690.7A CN201911295690A CN111010736B CN 111010736 B CN111010736 B CN 111010736B CN 201911295690 A CN201911295690 A CN 201911295690A CN 111010736 B CN111010736 B CN 111010736B
Authority
CN
China
Prior art keywords
transmission unit
target
uplink
information
uplink information
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
CN201911295690.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111010736A (zh
Inventor
林亚男
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=63855501&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN111010736(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority to CN201911295690.7A priority Critical patent/CN111010736B/zh
Publication of CN111010736A publication Critical patent/CN111010736A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111010736B publication Critical patent/CN111010736B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Bidirectional Digital Transmission (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

本发明实施例提供了一种周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统。该方法包括:终端接收接入网设备发送的配置信令,该配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;终端根据配置参数确定目标传输单元,并根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号。本发明实施例通过当用于传输目标周期上行信息/信号的传输单元是动态改变的时,终端能够根据当前的传输单元中上行符号数量确定是否发送或丢弃目标周期上行信息/信号,若确定出需要发送则选择该目标周期上行信息/信号的传输方式,按照该传输方式发送该目标周期上行信息/信号,提高了终端反馈周期上行信息/信号有效的概率。

Description

周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统
本申请是申请日为2017年04月20日的PCT国际专利申请PCT/CN2017/081304进入中国国家阶段的中国专利申请号201780088877.2、发明名称为“周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统”的分案申请。
技术领域
本发明实施例涉及通信领域,特别涉及一种周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统。
背景技术
上行信息包括信道状态信息(Channel State Information,CSI)和/或半持续调度(英文:Semi persistent scheduling)的上行数据,上行信号包括信道探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)。其中,CSI是指终端向基站传输的上行信道的信道状态信息,用于指示终端的上行信道的信道状态。根据触发报告上报的方式不同,CSI包括两种类型:周期CSI和非周期CSI。下面,仅以上行信息/信号包括周期CSI来举例说明。
在长期演进技术(Long Term Evolution,LTE)系统中,终端向基站发送周期CSI的过程大概包括如下步骤:基站为终端发送信道状态信息参考信号(Channel StateInformation Reference Signal,CSI-RS);对应的,终端根据接收到的CSI-RS测量上行信道的CSI,并按照预定周期使用上行信道中的上行资源向基站发送该CSI。
而第五代移动通信技术(The 5th Generation Mobile Communication,5G)系统支持灵活的帧结构,灵活的帧结构是指每个子帧的传输方向、每个子帧内上行资源或下行资源可以动态确定的帧结构。在具有灵活的帧结构的通信系统中,每个子帧内的上行资源或下行资源不再是固定的,终端无法使用接入网设备预先配置的或协议约定的上行资源来传输CSI。因此,LTE中周期CSI的传输方式不再适合具有灵活帧结构的通信系统。
发明内容
为了解决相关技术中由于每个子帧内的上行资源或下行资源不再是固定的,进而导致终端无法使用接入网设备预先配置的或协议约定的上行资源来传输周期上行信息/信号的问题,本发明实施例提供了一种周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统。所述技术方案如下:
根据本发明实施例的第一方面,提供了一种周期上行信息/信号的传输方法,该方法包括:
接收接入网设备发送的配置信令,配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
根据配置参数确定目标传输单元;
根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号。
在一种可选的实现方式中,周期上行信息/信号包括:
周期信道状态信息CSI;或,
周期信道探测参考信号SRS;或,
半持续调度的上行数据。
在另一种可选的实现方式中,配置参数包括:发送周期、偏移值、CSI反馈模式、传输模式和物理资源指示中的至少一种。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,根据配置参数在目标传输单元中发送目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中的上行符号数量大于或等于第一阈值时,根据配置参数在目标传输单元中发送目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当目标传输单元中不包括上行符号时,丢弃目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,丢弃目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当目标传输单元中不包括上行符号时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,第一类传输单元包括:常规上行子帧、常规上行时隙、上行符号数量大于第四阈值的传输单元、上行符号数量等于第四阈值的传输单元中的任意一种。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,根据配置参数在目标传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号中的信息子集。
在另一种可选的实现方式中,周期上行信息/信号包括周期CSI时,信息子集包括如下子信息中的至少一种:
信道状态信息参考信号资源指标(CSI-RS resource indicator,CRI)信息;
秩指示(Rank Indicator,RI)信息;
宽带信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)信息;
宽带预编码矩阵索引(Pre-coding Matrix Indicator,PMI)信息;
第一PMI信息。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
根据配置参数及目标传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
根据配置参数在时频资源上发送目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
根据配置信息及第一个第一类传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
根据配置参数在时频资源上发送目标周期上行信息/信号。
根据本发明实施例的第二方面,提供了一种周期上行信息/信号的传输方法,该方法包括:
向终端发送配置信令,配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
根据配置参数确定目标传输单元;
根据目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号。
在一种可选的实现方式中,周期上行信息/信号包括:
周期CSI;或,
SRS;或,
半持续调度的上行数据。
在另一种可选的实现方式中,配置参数包括:发送周期、偏移值、CSI反馈模式、传输模式和物理资源指示中的至少一种。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
当目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,接收终端根据配置参数在目标传输单元中发送的目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中的上行符号数量大于或等于第一阈值时,接收终端根据配置参数在目标传输单元中发送的目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
当目标传输单元中不包括上行符号时,不接收目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,不接收目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
当目标传输单元中不包括上行符号时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,接收终端根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送的目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,接收终端根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送的目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,第一类传输单元包括:常规上行子帧、常规上行时隙、上行符号数量大于第四阈值的传输单元、上行符号数量等于第四阈值的传输单元中的任意一种。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,接收终端根据配置参数在目标传输单元的上行符号中发送的目标周期上行信息/信号中的信息子集。
在另一种可选的实现方式中,周期上行信息/信号包括周期CSI时,信息子集包括如下子信息中的至少一种:
CRI信息;
RI信息;
宽带CQI信息;
宽带PMI信息;
第一PMI信息。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
根据配置参数及目标传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
接收终端根据配置参数在时频资源上发送的目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,根据目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
根据配置信息及第一个第一类传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
接收终端根据配置参数在时频资源上发送的目标周期上行信息/信号。
根据本发明实施例的第三方面,提供了一种周期上行信息/信号的传输装置,所述装置包括至少一个单元,该至少一个单元用于实现上述第一方面或第一方面中任意一种可选的实现方式所提供的周期上行信息/信号的传输方法。
根据本发明实施例的第四方面,提供了一种周期上行信息/信号的传输装置,所述装置包括至少一个单元,该至少一个单元用于实现上述第二方面或第二方面中任意一种可选的实现方式所提供的周期上行信息/信号的传输方法。
根据本发明实施例的第五方面,提供了一种终端,该终端包括处理器、存储器、发送器和接收器;
存储器用于存储一个或一个以上的指令,该指令被指示为由处理器执行;
处理器,用于通过接收器接收接入网设备发送的配置信令,配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
处理器,还用于根据配置参数确定目标传输单元;
处理器,还用于根据目标传输单元中的上行符号数量,通过发送器发送或丢弃目标周期上行信息/信号。
在一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
当目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,通过发送器根据配置参数在目标传输单元中发送目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中的上行符号数量大于或等于第一阈值时,通过发送器根据配置参数在目标传输单元中发送目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
当目标传输单元中不包括上行符号时,通过发送器丢弃目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,通过发送器丢弃目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
当目标传输单元中不包括上行符号时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,通过发送器根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,通过发送器根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,通过发送器根据配置参数在目标传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号中的信息子集。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
根据配置参数及目标传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
通过发送器根据配置参数在时频资源上发送目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
根据配置信息及第一个第一类传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
通过发送器根据配置参数在时频资源上发送目标周期上行信息/信号。
根据本发明实施例的第六方面,提供了一种接入网设备,该接入网设备包括处理器、存储器、发送器和接收器;
存储器用于存储一个或一个以上的指令,该指令被指示为由处理器执行;
处理器,用于通过发送器向终端发送配置信令,配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
处理器,还用于根据配置参数确定目标传输单元;
处理器,还用于根据目标传输单元中的上行符号数量,通过接收器接收或不接收目标周期上行信息/信号。
在一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
当目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,通过接收器接收终端根据配置参数在目标传输单元中发送的目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中的上行符号数量大于或等于第一阈值时,通过接收器接收终端根据配置参数在目标传输单元中发送的目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
当目标传输单元中不包括上行符号时,通过接收器不接收目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,通过接收器不接收目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
当目标传输单元中不包括上行符号时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,通过接收器接收终端根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送的目标周期上行信息/信号;或,
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,通过接收器接收终端根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送的目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,通过接收器接收终端根据配置参数在目标传输单元的上行符号中发送的目标周期上行信息/信号中的信息子集。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
根据配置参数及目标传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
通过接收器接收终端根据配置参数在时频资源上发送的目标周期上行信息/信号。
在另一种可选的实现方式中,处理器,还用于:
根据配置信息及第一个第一类传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
通过接收器接收终端根据配置参数在时频资源上发送的目标周期上行信息/信号。
根据本发明实施例的第七方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有一个或一个以上的指令,所述指令用于实现上述第一方面或第一方面中任意一种可选的实现方式所提供的周期上行信息/信号的传输方法。
根据本发明实施例的第八方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有一个或一个以上的指令,所述指令用于实现上述第二方面或第二方面中任意一种可选的实现方式所提供的周期上行信息/信号的传输方法。
根据本发明实施例的第九方面,提供了一种周期上行信息/信号的传输系统,所述周期上行信息/信号的传输系统包括终端和接入网设备,所述终端包括如上述第三方面或第三方面中任意一种可选的实现方式所提供的周期上行信息/信号的传输装置,所述接入网设备包括如上述第四方面或第四方面中任意一种可选的实现方式所提供的周期上行信息/信号的传输装置。
根据本发明实施例的第十方面,提供了一种周期上行信息/信号的传输系统,所述周期上行信息/信号的传输系统包括终端和接入网设备,所述终端是如上述第五方面或第五方面中任意一种可选的实现方式所提供的终端,所述接入网设备是如上述第六方面或第六方面中任意一种可选的实现方式所提供的接入网设备。
本发明实施例提供的技术方案的有益效果是:
通过终端接收接入网设备发送的配置信令,根据该配置信令中携带的配置参数确定目标传输单元,并根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号;使得当用于传输目标周期上行信息/信号的传输单元具有动态改变的帧结构时,终端能够根据目标传输单元中上行符号数量确定是否发送或丢弃目标周期上行信息/信号,若确定出需要发送目标周期上行信息/信号,则选择该目标周期上行信息/信号的传输方式,按照该传输方式发送该目标周期上行信息/信号,提高了终端反馈周期上行信息/信号有效的概率。
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单地介绍,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,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是相关技术中帧结构类型2的示意图;
图2是本发明一个示例性实施例提供的移动通信系统的结构示意图;
图3A是本发明一个示例性实施例提供的终端的结构示意图;
图3B是本发明一个示例性实施例提供的接入网设备的结构示意图;
图4是本发明一个示例性实施例提供的周期上行信息/信号的传输方法的流程图;
图5示出了本发明另一个实施例提供的第一种周期上行信息/信号的传输方案所涉及的目标传输单元的示意图;
图6示出了本发明另一个实施例提供的第二种周期上行信息/信号的传输方案所涉及的目标传输单元的示意图;
图7示出了本发明另一个实施例提供的第五种周期上行信息/信号的传输方案所涉及的目标传输单元的示意图;
图8示出了本发明另一个实施例提供的周期上行信息/信号的传输方法所涉及的原理示意图;
图9示出了本发明一个实施例提供的周期上行信息/信号的传输装置的结构示意图;
图10示出了本发明另一个实施例提供的周期上行信息/信号的传输装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本文所提及的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。
在本文提及的“模块”通常是指存储在存储器中的能够实现某些功能的程序或指令;在本文中提及的“单元”通常是指按照逻辑划分的功能性结构,该“单元”可以由纯硬件实现,或者,软硬件的结合实现。
在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,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。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
相关技术中,LTE/LTE-A的帧结构类型包括帧结构类型1和帧结构类型2。帧结构类型1用于全双工和半双工频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)。帧结构类型2用于时分双工(Time Division Duplex,TDD)。
图1为帧结构类型2的示意图,一个10ms的无线帧由2个长度为5ms的半帧组成,每个半帧由5个长度为1ms的子帧组成,5个子帧包括:4个普通的子帧和1个特殊子帧(用于为下行/上行切换提供必要的保护时间)。其中普通的子帧由2个0.5ms的时隙组成,特殊子帧包括3个域:DwPTS域,保护时隙(guard period,GP)域和上行导频时隙(UpPTS)域。帧结构类型2的上下行配置如表一所示,其中U代表上行子帧,D代表下行子帧,S代表特殊子帧。
表一
Figure BDA0002320456210000081
Figure BDA0002320456210000091
可见,LTE/LTE-A系统中每个子帧的传输方向(上行或下行)以及每个子帧内的上行资源或下行资源的数量是固定的。而在5G系统中,区别于LTE系统中使用的固定的帧结构,5G系统中可使用灵活配置的帧结构。
可选的,在5G系统中,时频资源可以按照不同的可变传输时间间隔(TransmissionTime Interval,TTI)进行划分。可选地,TTI为1ms、0.5ms、0.06ms等。每个TTI又可按照符号(symbol)、符号组(symbol group)、时隙(slot)或子帧(subframe)进行划分,比如,将一个TTI划分为2个时隙、将一个TTI划分为14个符号、甚至将一个TTI划分为4个符号或3个符号或2个符号等。在具有灵活的帧结构的通信系统中,每个子帧内的上行资源或下行资源不再是固定的,终端140无法使用接入网设备120预先配置的或协议约定的上行资源来传输周期上行信息/信号。因此,LTE中周期上行信息/信号的传输方式不再适合具有灵活帧结构的通信系统。
基于此技术问题,本发明提供了一种周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统。请参考下面的图2至图8所提供的实施例。
首先对本发明实施例所涉及的若干个名词进行介绍。
1、周期上行信息/信号:是指终端向接入网设备按照预定时间周期在上行资源中发送的上行信息/信号。其中,周期上行信息可在物理上行控制信道(PUCCH)上进行传输,也可在物理上行共享信道(PUSCH)与数据复用传输。周期上行信息包括周期CSI或半静态调度的上行数据周期上行信号包括SRS。
2、周期CSI:是指终端向接入网设备侧按照预定时间周期进行发送的上行信道的信道状态信息,用于指示终端的上行信道的信道状态。可选的,周期CSI包括CRI信息、RI信息、宽带CQI信息、宽带PMI信息和第一PMI信息中的至少一种。可选的,周期CSI还包括如下子信息中的至少一种:子带CQI信息、第二PMI信息和PTI信息。
3、目标周期上行信息/信号:是指终端本次发送的周期上行信息/信号,或者说,最近一次需要发送的周期上行信息/信号。
4、周期上行信息/信号的配置参数:用于配置周期上行信息/信号的传输方式的信息,通常包括发送周期、偏移值、CSI反馈模式、传输模式和物理资源指示中的至少一种。其中,发送周期用于指示终端向接入网设备传输周期上行信息/信号的时间周期,偏移值用于指示目标传输单元在无线帧中的偏移位置,反馈模式用于指示终端向接入网设备传输周期CSI的模式类型,物理资源指示用于指示目标传输单元的时域资源、频域资源和码域资源中的至少一种。
5、目标传输单元:是指初始确定的用于传输目标周期上行信息/信号的传输单元。目标传输单元不一定被最终确定为用于传输目标周期上行信息/信号的传输单元。可选的,目标传输单元为子帧或时隙。
6、上行符号数量:是指目标传输单元在时域上的上行符号的数量。可选的,当目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,上行符号数量为7。
需要说明的是,本发明实施例所涉及的一部分相关名词可参考3GPP协议的TS36.213中第7.2节中对应的相关描述,比如,周期CSI、CRI信息、RI信息、宽带CQI信息、宽带PMI信息和第一PMI信息,本文对此不再赘述。
请参考图2,其示出了本发明一个示例性实施例提供的移动通信系统的结构示意图。移动通信系统可以是LTE系统,也可以是LTE-A系统,还可以是5G系统,5G系统又称新空口(New Radio,NR)系统,本实施例对此不作限定。该移动通信系统包括:接入网设备120和终端140。
接入网设备120可以是基站,该基站可用于将接收到的无线帧与IP分组报文进行相互转换,还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是LTE中的演进型基站(evolutional Node B,eNB或e-NodeB),或者,5G系统中采用集中分布式架构的基站。当接入网设备120采用集中分布式架构时,通常包括集中单元(central unit,CU)和至少两个分布单元(distributed unit,DU)。集中单元中设置有分组数据汇聚协议(Packet DataConvergence Protocol,PDCP)层、无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)层、媒体访问控制(Media Access Control,MAC)层的协议栈;分布单元中设置有物理层(Physical,PHY)协议栈,本发明实施例对接入网设备120的具体实现方式不加以限定。可选地,接入网设备还可以包括家庭基站(Home eNB,HeNB)、中继(Relay)、微微基站Pico等。
接入网设备120和终端140通过无线空口建立无线连接。可选地,该无线空口是基于5G标准的无线空口,比如该无线空口是新空口(New Radio,NR);或者,该无线空口也可以是基于5G的更下一代移动通信网络技术标准的无线空口;或者,该无线空口也可以是基于4G标准(LTE系统)的无线空口。接入网设备120可以通过无线连接接收终端140发送的上行数据。
终端140可以是指与接入网设备120进行数据通信的设备。终端140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,终端140可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,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。例如,订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(RemoteStation)、接入点(Access Point)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(AccessTerminal)、用户装置(User Terminal)、用户代理(User Agent)、终端(User Device)、或用户终端(User Equipment,UE)。可选地,终端140还可以为中继(Relay)设备,本实施例对此不作限定。终端140可以通过与接入网设备120之间的无线连接,向接入网设备120发送上行数据。
可选地,接入网设备120向终端140发送配置信令,该配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数。对应的,终端140根据接收到的配置信令中的配置参数确定目标传输单元,并根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号。
需要说明的是,在图2所示的移动通信系统中,可以包括多个接入网设备120和/或多个终端140,图2中以示出一个接入网设备120和一个终端140来举例说明,但本实施例对此不作限定。
请参考图3A,其示出了本发明一个示例性实施例提供的终端的结构示意图,该接入网设备可以是图2所示的移动通信系统中的终端140。本实施例以终端140为LTE系统或5G系统中的UE为例进行说明,该终端包括:处理器21、接收器22、发送器23、存储器24和总线25。
处理器21包括一个或者一个以上处理核心,处理器21通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器22和发送器23可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片,通信芯片中可以包括接收模块、发射模块和调制解调模块等,用于对信息进行调制和/或解调,并通过无线信号接收或发送该信息。
存储器24通过总线25与处理器21相连。
存储器24可用于存储软件程序以及模块。
存储器24可存储至少一个功能所述的应用程序模块26。应用程序模块26可以包括:接收模块261、确定模块262和发送模块263。
处理器21用于执行接收模块261以实现上述各个方法实施例中有关接收步骤的功能;处理器21用于执行确定模块262以实现上述各个方法实施例中有关确定步骤的功能;处理器21用于执行发送模块263以实现上述各个方法实施例中有关发送步骤的功能。
此外,存储器24可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随时存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
请参考图3B,其示出了本发明一个示例性实施例提供的接入网设备的结构示意图,该终端可以是图2所示的移动通信系统中的接网设备120。本实施例以接入网设备120为LTE系统中eNB,或者,5G系统中的gNB为例进行说明,该接入网设备包括:处理器31、接收器32、发送器33、存储器34和总线35。
处理器31包括一个或者一个以上处理核心,处理器31通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器32和发送器33可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片,通信芯片中可以包括接收模块、发射模块和调制解调模块等,用于对信息进行调制解调,并通过无线信号接收或发送该信息。
存储器34通过总线35与处理器31相连。
存储器34可用于存储软件程序以及模块。
存储器34可存储至少一个功能所述的应用程序模块36。应用程序模块36可以包括:发送模块361、确定模块362和接收模块363。
处理器31用于执行发送模块361以实现上述各个方法实施例中有关发送步骤的功能;处理器31用于执行确定模块362以实现上述各个方法实施例中有关确定步骤的功能;处理器31用于执行接收模块363以实现上述各个方法实施例中有关接收步骤的功能。
此外,存储器34可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随时存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
请参考图4,其示出了本发明一个示例性实施例提供的周期上行信息/信号的传输方法的流程图,该方法用于图2所示的移动通信系统中。该方法包括以下几个步骤。
步骤401,接入网设备确定周期上行信息/信号的配置参数。
以周期上行信息/信号为周期CSI为例,接入网设备确定周期上行信息/信号的配置参数包括如下至少一种:发送周期、偏移值、CSI反馈模式、传输模式和物理资源指示。
可选的,配置参数包括如表二中所示的各个参数中的至少一种,且不限于如表二中所示的各个参数。应当理解的是,表二中每个参数具有相应的编号和描述信息,但是编号和描述信息不是对应的参数的一部分,添加编号和描述信息是为了方便描述。
表二
Figure BDA0002320456210000121
Figure BDA0002320456210000131
表三
传输类型 传输模式
模式1(Mode 1) 单天线端口(Single-antenna port)
模式2(Mode 2) 发射分集(Transmit diversity)
模式3(Mode 3) 开环空间复用(Open-loop spatial multiplexing)
模式4(Mode 4) 闭环空间复用(Closed-loop spatial multiplexing)
模式5(Mode 5) 多用户多输入多输出(Multi-user MIMO)
模式6(Mode 6) 基于码本的波束赋形(Beamforming)
模式7(Mode 7) 单流传输
模式8(Mode 8) 双流传输
模式9(Mode 9) 多流传输
表四
Figure BDA0002320456210000141
Figure BDA0002320456210000151
可选的,接入网设备根据确定的周期上行信息/信号的配置参数,生成配置信令。
步骤402,接入网设备向终端发送配置信令,该配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数。
可选的,接入网设备通过高层信令向终端发送确定的配置信令,或通过物理下行控制信道(PDCCH)信令向终端发送确定的配置信令。其中,接入网设备通过高层信令发送的配置信令为小区级别的配置信令(Cell specific)或终端级别的配置信令(终端specific),而接入网设备采用的高层信令可以是层3(L3)和层2(L2)信令,如无线资源控制(RRC)信令。
步骤403,终端接收接入网设备发送的配置信令。
对应的,终端接收接入网设备发送的配置信令,并获得该配置信令中的周期上行信息/信号的配置参数。
步骤404,终端根据配置参数确定目标传输单元。
可选的,终端根据发送周期和偏移值确定目标传输单元,或者终端根据根据发送周期、偏移值和物理资源指示确定目标传输单元。
在一个示意性的例子中,终端根据接收到的配置信令,获得配置信令中的发送周期“2ms”和偏移值“3”,则终端将本次传输的目标传输单元确定为一个无线帧中的第“3”个子帧。
步骤405,接入网设备根据配置参数确定目标传输单元。
可选的,接入网设备在步骤401中确定周期上行信息/信号的配置参数之后,根据配置参数确定目标传输单元。相关的确定步骤可参考步骤404。
可选的,步骤405可与步骤402或步骤403或步骤404并列执行,本实施例对此不加以限定。
步骤406,终端根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号。
可选的,终端根据根据目标传输单元中的上行符号数量,确定目标传输单元是否需要发送,若不需要则丢弃目标周期上行信息/信号;若需要,则确定该目标传输单元对应的传输方式,并按照该传输方式向接入网设备发送目标周期上行信息/信号。
示意性的,目标传输单元包括的上行符号数量的范围为0至7。
可选的,目标周期上行信息/信号包括周期CSI,当终端按照发送周期在PUCCH中发送周期CSI时,采用的PUCCH信道格式为PUCCH format 2、PUCCHformat 2a和PUCCH format2b中的任意一种。
在一个示意性的例子中,终端接收到的配置参数包括:发送周期“5ms”、偏移值“3”、物理资源指示“索引A”、CSI反馈模式“Type 10”、传输模式“Mode4”,则终端根据发送周期“5ms”、偏移值“3”、物理资源指示“索引A确定目标传输单元B,并根据目标传输单元B中的上行符号数量,确定出需要发送目标周期上行信息/信号,则终端每隔5ms按照闭环空间复用的模式向接入网设备发送CRI信息”。
步骤407,接入网设备根据目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号。
对应的,接入网设备根据目标传输单元中的上行符号数量,确定是否接收目标周期上行信息/信号。
综上所述,本发明实施例通过终端接收接入网设备发送的配置信令,根据该配置信令中携带的配置参数确定目标传输单元,并根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号;使得当用于传输目标周期上行信息/信号的传输单元具有动态改变的帧结构时,终端能够根据目标传输单元中上行符号数量确定是否发送或丢弃目标周期上行信息/信号,若确定出需要发送目标周期上行信息/信号,则选择该目标周期上行信息/信号的传输方式,按照该传输方式发送该目标周期上行信息/信号,提高了终端反馈周期上行信息/信号有效的概率。
针对步骤405,本文提供了几种可能的周期上行信息/信号的传输方案,具体如下。
第一种周期上行信息/信号的传输方案:
当目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,终端根据配置参数在目标传输单元中发送目标周期上行信息/信号;对应的,接入网设备接收终端发送的目标周期上行信息/信号。
可选的,常规上行子帧中不包括下行符号,即常规上行子帧中的符号类型均为上行符号;常规上行时隙中不包括下行符号,即常规上行时隙中的符号类型均为上行符号。本实施例对常规上行子帧或常规上行时隙包括的上行符号数量不加以限定。
下面仅以目标传输单元为一个时隙(常规上行时隙包括7个上行符号)为例进行说明。
在一个示意性的例子中,如图5所示,目标传输单元包括7个符号(第“0”个至第“6”个),这7个符号均为上行符号52,即该目标传输单元为常规上行时隙,则终端根据配置参数在该目标传输单元的7个上行符号52中发送目标周期上行信息/信号。
第二种周期上行信息/信号的传输方案:
当目标传输单元中的上行符号数量大于或等于第一阈值时,根据配置参数在目标传输单元中发送目标周期上行信息/信号;对应的,接入网设备接收终端发送的目标周期上行信息/信号。
可选的,第一阈值为小于7的正整数;示意性的,第一阈值的取值为5。
在一个示意性的例子中,如图6所示,目标传输单元包括2个下行符号52和5个上行符号54,当终端判断出该目标传输单元中的上行符号数量“5”等于第一阈值“5”时,终端根据配置参数在目标传输单元的5个上行符号54中发送目标周期上行信息/信号。
第三种周期上行信息/信号的传输方案:
当目标传输单元中不包括上行符号时,丢弃目标周期上行信息/信号;对应的,接入网设备不接收该目标周期上行信息/信号。
可选的,丢弃目标周期上行信息/信号是指终端不向接入网设备发送目标周期上行信息/信号。可选地,终端还将目标周期上行信息/信号从缓存中清除。
第四种周期上行信息/信号的传输方案:
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,丢弃目标周期上行信息/信号;对应的,接入网设备不接收该目标周期上行信息/信号。
可选的,第二阈值为小于5的正整数;示意性的,第二阈值的取值为4。
比如,目标传输单元包括3个上行符号,则终端判断出该目标传输单元中上行符号数量“3”大于零且小于第二阈值“4”,则终端丢弃目标周期上行信息/信号。
第五种周期上行信息/信号的传输方案:
当目标传输单元中不包括上行符号时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号;对应的,接入网设备接收终端发送的目标周期上行信息/信号。
可选的,传输单元包括两种类型:第一类传输单元和第二类传输单元。其中,第一类传输单元包括:常规上行子帧、常规上行时隙、上行符号数量大于第四阈值的传输单元、上行符号数量等于第四阈值的传输单元中的任意一种。第二类传输单元包括不属于第一类传输单元的传输单元;示意性的,第四阈值大于3的正整数。
可选的,预设时间段是接入网设备预配置的或者协议预定义的;示意性的,预设时间段为3ms。
在一个示意性的例子中,预设时间段为3ms,如图7所示,自目标传输单元A开始的3ms内的传输单元依次为:目标传输单元A、传输单元B、传输单元C、传输单元D、传输单元E和传输单元F。其中,目标传输单元A和传输单元D中均不包括上行符号,传输单元B为常规上行时隙(包括7个上行符号),传输单元C为上行符号数量等于第四阈值“4”的传输单元,传输单元E和传输单元F均为上行符号数量小于第四阈值“4”的传输单元,则传输单元B和传输单元C属于第一类传输单元72,目标传输单元A、传输单元D、传输单元E和传输单元F属于第二类传输单元74。当终端判断出目标传输单元A不包括上行符号时,终端确定自目标传输单元A开始的3ms内的第一个第一类传输单元为传输单元B。终端根据配置参数在传输单元B的7个上行符号中发送目标周期上行信息/信号。
第六种周期上行信息/信号的传输方案:
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号。
比如,第三阈值的取值为4,目标传输单元包括3个上行符号,终端判断出该目标传输单元中上行符号数量“3”大于零且小于第三阈值“4”,则终端确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号。
需要说明的是,终端如何确定第一个第一类传输单元以及如何发送目标周期上行信息/信号的相关细节可参考第五种周期上行信息/信号的传输方案中的相关描述,在此不再赘述。
第七种周期上行信息/信号的传输方案:
当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,根据配置参数在目标传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号中的信息子集。
可选的,周期上行信息/信号包括周期CSI时,信息子集包括如下子信息中的至少一种:CRI信息、RI信息、宽带CQI信息、宽带PMI信息和第一PMI信息。
可选的,信息子集还包括如下子信息中的至少一种:子带CQI信息、第二PMI信息和PTI信息。本实施例对信息子集中子信息的种类不加以限定。
比如,第五阈值的取值为3,目标传输单元包括2个上行符号,终端判断出该目标传输单元中上行符号数量“2”大于零且小于第五阈值“3”,则终端根据配置参数在目标传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号中的CRI信息。
第八种周期上行信息/信号的传输方案:
1、终端根据配置参数及目标传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源。
由于目标传输单元中的上行符号数量是动态可变的,当目标传输单元中的上行符号数量小于或大于预定阈值时,终端可调整用于发送目标周期上行信息/信号的时频资源,以使得终端根据配置参数在该时频资源上发送目标周期上行信息/信号,避免了用于发送目标周期上行信息/信号的时频资源过小进而导致无法发送的情况,也避免了用于发送目标周期上行信息/信号的时频资源过大进而导致资源浪费的情况。
可选的,用于发送目标周期上行信息/信号的常规时频资源通常包括A*B个资源单元(Resource Element,RE),当目标传输单元(包括C*D个RE)中的上行符号数量C小于或大于预定阈值时,终端调整在频域上占用的子载波数量D,使得用于发送目标周期上行信息/信号的时频资源所包括的RE数量与常规时频资源所包括的RE数量的绝对值差值小于差值阈值。
在一种可能的实施方式中,终端预先存储有上行符号数量与时频资源数量的映射关系。可选的,该映射关系是通信协议预定义的,该映射关系是如表五所示的映射关系。其中,时频资源数量为A*B,用于表示该时频资源包括A*B个RE,即该时频资源在时域上包括A个符号,且在频域上包括B个子载波。
表五
上行符号数量 时频资源数量
1 1*84
2 2*42
3 3*28
4 4*21
5 5*17
6 6*14
7 7*12
比如,配置参数包括:发送周期为“5ms”、偏移值为“3”和物理资源指示为“索引A”,目标传输单元B中上行符号数量为6,子载波数量为12,共计6*12个RE。基于上述的表五,终端根据目标传输单元B中上行符号数量为“6”,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源数量为6*14。也即,终端调整用于发送目标周期上行信息/信号的时频资源为6*14个RE。
需要说明的是,表五所示的映射关系仅为示意性的,终端也可以预先存储有上行符号数量与子载波数量的映射关系。本实施例上行符号数量与时频资源数量或子载波数量的映射关系以及映射关系的设置方式不加以限定。
在另一种可能的实施方式中,终端根据配置参数及目标传输单元中上行符号数量,通过预设公式计算得到目标周期上行信息/信号所使用的时频资源。
比如,配置参数包括:发送周期为“5ms”、偏移值为“3”和物理资源指示为“索引A”,目标传输单元B中上行符号数量为6,子载波数量为12。终端根据目标传输单元B中上行符号数量“6”通过预设公式计算得到时频资源数量为84(对应的子载波数量为14),即终端确定用于发送目标周期上行信息/信号的时频资源为时频资源S,该时频资源S中上行符号数量为6,子载波数量为14。2、终端根据配置参数在时频资源上发送目标周期上行信息/信号。
比如,终端每隔5ms在时频资源数量为6*14的时频资源上发送目标周期上行信息/信号。
第九种周期上行信息/信号的传输方案:
1、终端根据配置信息及第一个第一类传输单元中上行符号数量,确定发送目标周期上行信息/信号所使用的时频资源。
2、终端根据配置参数在时频资源上发送目标周期上行信息/信号。
应当理解的是,第九种传输方案与第八种传输方案的区别在于:第八种传输方案中的上行符号是“目标传输单元”的,第九种传输方案的上行符号是“第一类传输单元”的,相关细节可参考第八种传输方案中的相关描述,在此不再赘述。
应当理解的是,针对步骤406,接入网设备侧同样适用于上述九种周期上行信息/信号的传输方案对应的九个实施例,相关细节可参考上述九个实施例中的相关描述,在此不再赘述。
需要说明的一点是,上述各个实施例所涉及到的的阈值(第一阈值、第二阈值、第三阈值、第四阈值和第五阈值中的任意一种)为接入网设备预配置的或者通信协议预定义的,本实施例对各个阈值的确定方式和取值大小不加以限定。
需要说明的另一点是,上述的九个实施例可以任意两个实施例结合实施、任意三个实施例结合实施或者n(n为正整数)个实施例结合实施,此乃本领域技术人员根据上述各个实施例所易于思及的,本发明实施例不对这几种实施例结合实施的方式一一重复赘述。仅以一个具体的示意性例子,对上述第五个实施例和第九个实施例结合实施的方式进行阐述,具体如下。
如图8所示,当终端判断出目标传输单元A不包括上行符号时,终端依次判断自目标传输单元A开始的3ms内是否存在属于第一类传输单元的传输单元。由于目标传输单元A不包括上行符号,因此终端判断出目标传输单元A不属于第一类传输单元;由于传输单元B包括1个下行符号和6个上行符号,因此终端根据传输单元B中的上行符号数量等于第四阈值“6”,确定传输单元B为第一个第一类传输单元。终端根据配置信息(发送周期“5ms”、偏移值“3”和物理资源指示“索引A”)及传输单元B中上行符号数量“6”,通过预设公式计算得到时频资源S的时频资源数量为84,即终端确定用于发送目标周期上行信息/信号的时频资源为时频资源S(包括84个资源单元),该时频资源S在时域上占用上行符号数量为6,在频域上占用子载波数量为14。其中,配置参数还包括:CSI反馈模式“Type 10”、传输模式“Mode 4”,因此终端根据配置参数确定出需要发送目标周期上行信息/信号,并每隔5ms按照闭环空间复用的模式在时频资源S上发送CRI信息。
综上所述,本发明实施例通过终端接收接入网设备发送的配置信令,根据该配置信令中携带的配置参数确定目标传输单元,并根据目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号;使得当用于传输目标周期上行信息/信号的传输单元具有动态改变的帧结构时,终端能够根据目标传输单元中上行符号数量确定是否发送或丢弃目标周期上行信息/信号,若确定出需要发送目标周期上行信息/信号,则选择该目标周期上行信息/信号的传输方式,按照该传输方式发送该目标周期上行信息/信号,提高了终端反馈周期上行信息/信号有效的概率。
本发明实施例还通过当目标传输单元中不包括上行符号或上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据配置参数在第一个第一类传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号;使得当目标传输单元无法用于发送目标周期上行信息/信号时,终端能够确定通过确定出的第一个第一类传输单元的上行符号发送目标周期上行信息/信号,避免了丢弃目标周期上行信息/信号的情况,使得接入网设备能够及时获得终端反馈的目标周期上行信息/信号。
本发明实施例还通过当目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,根据配置参数在目标传输单元的上行符号中发送目标周期上行信息/信号中的信息子集;由于信息子集包括CRI信息、RI信息、CQI信息、宽带PMI信息和第一PMI信息中的至少一种,使得终端仍然能够向接入网设备发送与目标周期上行信息/信号相关的部分信息,避免了由于目标传输单元中上行符号数量太少而丢弃目标周期上行信息/信号,从而导致资源浪费的情况。
以下为本发明实施例的装置实施例,对于装置实施例中未详细阐述的部分,可以参考上述方法实施例中公开的技术细节。
请参考图9,其示出了本发明一个实施例提供的周期上行信息/信号的传输装置的结构示意图。该周期上行信息/信号的传输装置可以通过软件、硬件以及两者的组合实现成为终端的全部或一部分。该周期上行信息/信号的传输装置包括:接收单元910、确定单元930和发送单元930;
接收单元910,用于执行上述步骤403以及其它明示或隐含的至少一个接收步骤的功能。
确定单元920,用于执行上述步骤404以及其它明示或隐含的至少一个确定步骤的功能。
发送单元930,用于用于执行上述步骤406以及其它明示或隐含的至少一个发送步骤的功能。
请参考图10,其示出了本发明一个实施例提供的周期上行信息/信号的传输装置的结构示意图。该周期上行信息/信号的传输装置可以通过软件、硬件以及两者的组合实现成为接入网设备的全部或一部分。该周期上行信息/信号的传输装置包括:发送单元1010、确定单元1020和接收单元1030;
发送单元1010,用于用于执行上述步骤402以及其它明示或隐含的至少一个发送步骤的功能。
确定单元1020,用于执行上述步骤405以及其它明示或隐含的至少一个确定步骤的功能。
接收单元1030,用于执行上述步骤407以及其它明示或隐含的至少一个接收步骤的功能。
本发明实施例还提供一种上行数据系统,该上行数据系统可以包含终端和接入网设备。
其中,终端可以包含上述图9所提供的周期上行信息/信号的传输装置,接入网设备可以是包含上述图10所提供的周期上行信息/信号的传输装置。
或者,终端可以是上述图3A所提供的终端,接入网设备可以是上述图3B所提供的接入网设备。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本发明实施例所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (39)

1.一种周期上行信息/信号的传输方法,其特征在于,所述方法包括:
接收接入网设备发送的配置信令,所述配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
根据所述配置参数确定目标传输单元;
根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号;其中,
所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中不包括上行符号时,丢弃所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,丢弃所述目标周期上行信息/信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述周期上行信息/信号包括:
周期信道状态信息CSI;或,
周期信道探测参考信号SRS;或,
半持续调度的上行数据。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置参数包括:发送周期、偏移值、CSI反馈模式、传输模式和物理资源指示中的至少一种。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,根据所述配置参数在所述目标传输单元中发送所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中的上行符号数量大于或等于第一阈值时,根据所述配置参数在所述目标传输单元中发送所述目标周期上行信息/信号。
5.根据权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中上行符号数量小于第二阈值时,丢弃所述目标周期上行信息/信号。
6.根据权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中不包括上行符号时,确定自所述目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据所述配置参数在所述第一个第一类传输单元的上行符号中发送所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自所述目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据所述配置参数在所述第一个第一类传输单元的上行符号中发送所述目标周期上行信息/信号。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一类传输单元包括:常规上行子帧、常规上行时隙、上行符号数量大于第四阈值的传输单元、上行符号数量等于第四阈值的传输单元中的任意一种。
8.根据权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,根据所述配置参数在所述目标传输单元的上行符号中发送所述目标周期上行信息/信号中的信息子集。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述周期上行信息/信号包括周期CSI时,所述信息子集包括如下子信息中的至少一种:
信道状态信息参考信号资源指标CRI信息;
秩指示RI信息;
宽带信道质量指示CQI信息;
宽带预编码矩阵索引PMI信息;
第一PMI信息。
10.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
根据所述配置参数及所述目标传输单元中上行符号数量,确定发送所述目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
根据所述配置参数在所述时频资源上发送所述目标周期上行信息/信号。
11.根据权利要求6所述方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
根据所述配置参数及所述第一个第一类传输单元中上行符号数量,确定发送所述目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
根据所述配置参数在所述时频资源上发送所述目标周期上行信息/信号。
12.一种周期上行信息/信号的传输方法,其特征在于,所述方法包括:
向终端发送配置信令,所述配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
根据所述配置参数确定目标传输单元;
根据所述目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号;其中,
所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中不包括上行符号时,不接收所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,不接收所述目标周期上行信息/信号。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述周期上行信息/信号包括:
周期信道状态信息CSI;或,
周期信道探测参考信号SRS;或,
半持续调度的上行数据。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述配置参数包括:发送周期、偏移值、CSI反馈模式、传输模式和物理资源指示中的至少一种。
15.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,接收所述终端根据所述配置参数在所述目标传输单元中发送的所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中的上行符号数量大于或等于第一阈值时,接收所述终端根据所述配置参数在所述目标传输单元中发送的所述目标周期上行信息/信号。
16.根据权利要求12至15任一所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中上行符号数量小于第二阈值时,丢弃所述目标周期上行信息/信号。
17.根据权利要求12至15任一所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中不包括上行符号时,确定自所述目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,接收所述终端根据所述配置参数在所述第一个第一类传输单元的上行符号中发送的所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自所述目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,接收所述终端根据所述配置参数在所述第一个第一类传输单元的上行符号中发送的所述目标周期上行信息/信号。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一类传输单元包括:常规上行子帧、常规上行时隙、上行符号数量大于第四阈值的传输单元、上行符号数量等于第四阈值的传输单元中的任意一种。
19.根据权利要求12至15任一所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,接收所述终端根据所述配置参数在所述目标传输单元的上行符号中发送的所述目标周期上行信息/信号中的信息子集。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述周期上行信息/信号包括周期CSI时,所述信息子集包括如下子信息中的至少一种:
信道状态信息参考信号资源指标CRI信息;
秩指示RI信息;
宽带信道质量指示CQI信息;
宽带预编码矩阵索引PMI信息;
第一PMI信息。
21.根据权利要求12至15任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
根据所述配置参数及所述目标传输单元中上行符号数量,确定发送所述目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
接收所述终端根据所述配置参数在所述时频资源上发送的所述目标周期上行信息/信号。
22.根据权利要求17所述方法,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号,包括:
根据所述配置参数及所述第一个第一类传输单元中上行符号数量,确定发送所述目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
接收所述终端根据所述配置参数在所述时频资源上发送的所述目标周期上行信息/信号。
23.一种周期上行信息/信号的传输装置,其特征在于,所述装置包括:
接收单元,用于接收接入网设备发送的配置信令,所述配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
确定单元,用于根据所述配置参数确定目标传输单元;
发送单元,还用于根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号;
所述发送单元,还用于:
当所述目标传输单元中不包括上行符号时,丢弃所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,丢弃所述目标周期上行信息/信号。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述发送单元,还用于:
当所述目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,根据所述配置参数在所述目标传输单元中发送所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中的上行符号数量大于或等于第一阈值时,根据所述配置参数在所述目标传输单元中发送所述目标周期上行信息/信号。
25.根据权利要求23或24所述的装置,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中上行符号数量小于第二阈值时,丢弃所述目标周期上行信息/信号。
26.根据权利要求23或24所述的装置,其特征在于,所述发送单元,还用于:
当所述目标传输单元中不包括上行符号时,确定自所述目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据所述配置参数在所述第一个第一类传输单元的上行符号中发送所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自所述目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,根据所述配置参数在所述第一个第一类传输单元的上行符号中发送所述目标周期上行信息/信号。
27.根据权利要求23或24所述的装置,其特征在于,所述发送单元,还用于:
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,根据所述配置参数在所述目标传输单元的上行符号中发送所述目标周期上行信息/信号中的信息子集。
28.根据权利要求23或24所述的装置,其特征在于,所述发送单元,还用于:
根据所述配置参数及所述目标传输单元中上行符号数量,确定发送所述目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
根据所述配置参数在所述时频资源上发送所述目标周期上行信息/信号。
29.根据权利要求26所述装置,其特征在于,所述发送单元,还用于:
根据所述配置参数及所述第一个第一类传输单元中上行符号数量,确定发送所述目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
根据所述配置参数在所述时频资源上发送所述目标周期上行信息/信号。
30.一种周期上行信息/信号的传输装置,其特征在于,所述装置包括:
发送单元,用于向终端发送配置信令,所述配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
确定单元,用于根据所述配置参数确定目标传输单元;
接收单元,还用于根据所述目标传输单元中的上行符号数量,接收或不接收目标周期上行信息/信号;
所述接收单元,还用于:
当所述目标传输单元中不包括上行符号时,不接收所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,不接收所述目标周期上行信息/信号。
31.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述接收单元,还用于:
当所述目标传输单元为常规上行子帧或常规上行时隙时,接收所述终端根据所述配置参数在所述目标传输单元中发送的所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中的上行符号数量大于或等于第一阈值时,接收所述终端根据所述配置参数在所述目标传输单元中发送的所述目标周期上行信息/信号。
32.根据权利要求30或31所述的装置,其特征在于,所述根据所述目标传输单元中的上行符号数量,发送或丢弃目标周期上行信息/信号,包括:
当所述目标传输单元中上行符号数量小于第二阈值时,丢弃所述目标周期上行信息/信号。
33.根据权利要求30或31所述的装置,其特征在于,所述接收单元,还用于:
当所述目标传输单元中不包括上行符号时,确定自所述目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,接收所述终端根据所述配置参数在所述第一个第一类传输单元的上行符号中发送的所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第三阈值时,确定自所述目标传输单元开始或之后的预设时间段内的第一个第一类传输单元,接收所述终端根据所述配置参数在所述第一个第一类传输单元的上行符号中发送的所述目标周期上行信息/信号。
34.根据权利要求30或31所述的装置,其特征在于,所述接收单元,还用于:
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第五阈值时,接收所述终端根据所述配置参数在所述目标传输单元的上行符号中发送的所述目标周期上行信息/信号中的信息子集。
35.根据权利要求30或31所述的装置,其特征在于,所述接收单元,还用于:
根据所述配置参数及所述目标传输单元中上行符号数量,确定发送所述目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
接收所述终端根据所述配置参数在所述时频资源上发送的所述目标周期上行信息/信号。
36.根据权利要求33所述装置,其特征在于,所述接收单元,还用于:
根据所述配置参数及所述第一个第一类传输单元中上行符号数量,确定发送所述目标周期上行信息/信号所使用的时频资源;
接收所述终端根据所述配置参数在所述时频资源上发送的所述目标周期上行信息/信号。
37.一种终端,其特征在于,所述终端包括:处理器、接收器和发送器;
所述处理器,用于通过所述接收器接收接入网设备发送的配置信令,所述配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
所述处理器,还用于根据所述配置参数确定目标传输单元;
所述处理器,还用于根据所述目标传输单元中的上行符号数量,通过所述发送器发送或丢弃目标周期上行信息/信号;所述处理器,还用于当所述目标传输单元中不包括上行符号时,确定所述发送器丢弃所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,确定所述发送器丢弃所述目标周期上行信息/信号。
38.一种接入网设备,其特征在于,所述接入网设备包括:处理器、发送器和接收器;
所述处理器,用于通过所述发送器向终端发送配置信令,所述配置信令携带有周期上行信息/信号的配置参数;
所述处理器,还用于根据所述配置参数确定目标传输单元;
所述处理器,还用于根据所述目标传输单元中的上行符号数量,通过所述接收器接收或不接收目标周期上行信息/信号;
所述处理器,还用于当所述目标传输单元中不包括上行符号时,确定所述接收器不接收所述目标周期上行信息/信号;或,
当所述目标传输单元中上行符号数量大于零且小于第二阈值时,确定所述接收器不接收所述目标周期上行信息/信号。
39.一种周期上行信息/信号的传输系统,其特征在于,所述系统包括终端和接入网设备;
所述终端如权利要求23至29任一所述的装置;
所述接入网设备如权利要求30至36任一所述的装置。
CN201911295690.7A 2017-04-20 2017-04-20 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统 Active CN111010736B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911295690.7A CN111010736B (zh) 2017-04-20 2017-04-20 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201780088877.2A CN110547008A (zh) 2017-04-20 2017-04-20 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统
PCT/CN2017/081304 WO2018191923A1 (zh) 2017-04-20 2017-04-20 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统
CN201911295690.7A CN111010736B (zh) 2017-04-20 2017-04-20 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201780088877.2A Division CN110547008A (zh) 2017-04-20 2017-04-20 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111010736A CN111010736A (zh) 2020-04-14
CN111010736B true CN111010736B (zh) 2021-03-05

Family

ID=63855501

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911295690.7A Active CN111010736B (zh) 2017-04-20 2017-04-20 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统
CN201780088877.2A Pending CN110547008A (zh) 2017-04-20 2017-04-20 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201780088877.2A Pending CN110547008A (zh) 2017-04-20 2017-04-20 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统

Country Status (18)

Country Link
US (2) US11115971B2 (zh)
EP (2) EP3598819B1 (zh)
JP (1) JP2020518156A (zh)
KR (1) KR102301319B1 (zh)
CN (2) CN111010736B (zh)
AU (1) AU2017410371B2 (zh)
CA (1) CA3060097C (zh)
DK (1) DK3598819T3 (zh)
ES (1) ES2894669T3 (zh)
IL (1) IL270001B2 (zh)
MX (1) MX2019012576A (zh)
PH (1) PH12019502357A1 (zh)
PL (1) PL3598819T3 (zh)
RU (1) RU2735334C1 (zh)
SG (1) SG11201909705UA (zh)
TW (1) TWI762621B (zh)
WO (1) WO2018191923A1 (zh)
ZA (1) ZA201906885B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108809386B (zh) 2017-05-05 2023-06-16 华为技术有限公司 传输预编码矩阵的指示方法和设备
CN116266950A (zh) * 2021-12-15 2023-06-20 中国移动通信有限公司研究院 上行传输方法、装置、网络节点及存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105227266A (zh) * 2012-01-12 2016-01-06 华为技术有限公司 传输上行控制信息的方法、用户设备和基站
WO2016028103A1 (ko) * 2014-08-20 2016-02-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
CN105634710A (zh) * 2016-01-20 2016-06-01 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 Srs发送方法、srs发送装置和终端

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101141649B1 (ko) * 2004-11-09 2012-05-17 엘지전자 주식회사 고속의 상향 데이터 전송을 위한 데이터 채널의 제어정보송수신 방법
KR20150028365A (ko) * 2010-01-08 2015-03-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 반송파의 채널 상태 정보 전송 방법
CN102378271A (zh) * 2010-08-16 2012-03-14 电信科学技术研究院 Srs和周期csi的传输及其指示方法、装置及系统
US20140204961A1 (en) * 2011-08-15 2014-07-24 Nokia Solutions And Networks Oy Signaling
JP2013098952A (ja) * 2011-11-07 2013-05-20 Sharp Corp 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法
WO2014156617A1 (ja) * 2013-03-27 2014-10-02 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路
EP2802091A1 (en) * 2013-05-08 2014-11-12 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Flexible TDD uplink-downlink configuration with flexible subframes
JP6191076B2 (ja) * 2014-03-12 2017-09-06 三菱重工業株式会社 中子の製造方法、及び該中子の製造方法によって中子を取得するタービン部材の製造方法
CN105099632B (zh) * 2014-04-23 2019-12-13 北京三星通信技术研究有限公司 一种上行探测参考信号传输的方法和设备
WO2015167232A1 (en) 2014-04-28 2015-11-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing cell on/off operation in wireless communication system
CN110035439B (zh) * 2014-10-23 2023-02-28 上海朗帛通信技术有限公司 一种蜂窝网中的laa传输方法和装置
US9992759B2 (en) 2015-03-09 2018-06-05 Ofinno Technologies, Llc Downlink multicast channel and data channel in a wireless network
US10051601B2 (en) * 2015-03-15 2018-08-14 Qualcomm Incorporated Flexible paging and on-demand page indicator
US20170048717A1 (en) 2015-08-13 2017-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for communication in wireless communication system
US10440688B2 (en) * 2016-01-14 2019-10-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Frame structures and signaling techniques for a unified wireless backhaul and access network
JP2019054311A (ja) * 2016-01-29 2019-04-04 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
WO2017193399A1 (zh) 2016-05-13 2017-11-16 华为技术有限公司 一种上行控制信息的传输方法和装置
CN105933099A (zh) * 2016-06-06 2016-09-07 深圳市金立通信设备有限公司 一种传输信道探测参考信号srs的方法、终端及基站
CN106255213B (zh) 2016-07-29 2019-10-11 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种配置时域调度单元的方法及基站
JP7206185B2 (ja) * 2017-03-23 2023-01-17 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末、通信方法及び集積回路

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105227266A (zh) * 2012-01-12 2016-01-06 华为技术有限公司 传输上行控制信息的方法、用户设备和基站
WO2016028103A1 (ko) * 2014-08-20 2016-02-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
CN105634710A (zh) * 2016-01-20 2016-06-01 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 Srs发送方法、srs发送装置和终端

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Discussion on resource allocation for uplink control channel;Panasonic;《3GPP TSG RAN WG1 Meeting #88bis R1-1705454》;20170407;正文节2 *

Also Published As

Publication number Publication date
MX2019012576A (es) 2019-12-02
DK3598819T3 (da) 2021-10-18
CA3060097C (en) 2022-03-01
IL270001B1 (en) 2023-07-01
IL270001A (zh) 2019-12-31
PL3598819T3 (pl) 2021-12-27
PH12019502357A1 (en) 2020-12-07
US20210377921A1 (en) 2021-12-02
EP3598819A1 (en) 2020-01-22
EP3598819B1 (en) 2021-08-18
TW201840217A (zh) 2018-11-01
TWI762621B (zh) 2022-05-01
US20200128515A1 (en) 2020-04-23
ES2894669T3 (es) 2022-02-15
SG11201909705UA (en) 2019-11-28
US11743916B2 (en) 2023-08-29
US11115971B2 (en) 2021-09-07
KR20190139904A (ko) 2019-12-18
JP2020518156A (ja) 2020-06-18
WO2018191923A1 (zh) 2018-10-25
EP3598819A4 (en) 2020-04-01
CA3060097A1 (en) 2018-10-25
CN111010736A (zh) 2020-04-14
AU2017410371A1 (en) 2019-11-14
BR112019021979A2 (pt) 2020-05-05
AU2017410371B2 (en) 2022-09-15
RU2735334C1 (ru) 2020-10-30
KR102301319B1 (ko) 2021-09-13
CN110547008A (zh) 2019-12-06
ZA201906885B (en) 2020-10-28
EP3914011A1 (en) 2021-11-24
IL270001B2 (en) 2023-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10805886B2 (en) Apparatus and method for transmission of uplink sounding reference signals in a wireless network
US10863367B2 (en) Reference signal sequence configuration method and network device
EP3471322B1 (en) Uplink signal transmission or reception method for terminal supporting plurality of transmission time intervals, plurality of sub-carrier intervals, or plurality of processing times in wireless communication system, and device therefor
CN109690965B (zh) 在无线通信系统中报告信道状态的方法及其设备
KR101792509B1 (ko) 상향링크 제어 정보의 전송 방법 및 이를 위한 장치
EP3471314B1 (en) Method for reporting channel state in wireless communication system and device therefor
US20200146047A1 (en) Data transmission method, terminal device, base station, and communications system
US9125229B2 (en) Method for configuring a transmission mode in a wireless network
EP2606617B1 (en) Transmission of reference signals
EP3493618B1 (en) Uplink information transmission method, device and system
US11743916B2 (en) Method, apparatus and system for transmitting periodic uplink information/signals
CN110089066B (zh) 下行链路控制信道与非周期性信道状态信息-参考信号之间的冲突避免
EP4218149A1 (en) Methods and apparatuses for signaling framework for flexible beam management
JP7313419B2 (ja) 周期的アップリンク情報/信号伝送方法、装置及びシステム

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