CN111464273A - 基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法及设备 - Google Patents

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CN111464273A CN201910048981.XA CN201910048981A CN111464273A CN 111464273 A CN111464273 A CN 111464273A CN 201910048981 A CN201910048981 A CN 201910048981A CN 111464273 A CN111464273 A CN 111464273A
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Abstract

本发明实施例提供一种基于码本传输的探测参考信号资源SRS的指示方法及设备。本发明实施例通过对基于码本传输的SRS做增强,同时对下行控制信令DCI中探测参考信号资源指示SRI域做增强,实现了在终端的大于等于1个天线面板/天线组上同时进行上行数据信道PUSCH的传输,也可以支持UE具有大于等于2个天线面板/天线组能力时,在大于等于2个天线面板/天线组上做选择。

Description

基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法及设备
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,具体涉及一种基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法及设备。
背景技术
基于码本(Codebook)传输的物理上行共享信道(PUSCH,Physical Uplink SharedChannel)的波束确定的一种流程示例如图1所示,包括:
1)基站为终端配置1个探测参考信号集合(SRS set,Sounding Reference Signalset);
2)基站根据终端(UE)能力决定每个SRS set内探测参考信号资源(SRS resource)的个数,通常每个SRS set内发送最多2个SRS resource;
3)基站根据UE能力决定每个SRS resource的天线端口(port)数量,每个SRSresource可以是1/2/4port;
4)基站通过下行控制信息(DCI,Downlink Control Information),具体可以是DCI format 0_1,向终端发送探测参考信号资源指示(SRI,SRS resource indicator)信息,表示基站选择的波束所对应的SRS resource;终端收到SRI,就可以确定PUSCH的发送波束,例如UE发送SRS0和SRS1,基站选择了SRI0,则表示PUSCH在SRS0的波束方向上发。
基于码本传输PUSCH时存在以下问题:
当前标准不支持多个天线面板/或多个天线组同时传输。DCI中的SRI域仅有0/1的选择,仅能支持选择出1个SRI,最多只能支持1个天线面板/天线组的传输,不支持2个天线面板/天线组的同时传输。
另外,当前标准也不支持大于2个天线面板/天线组的UE做天线面板/天线组选择,这严重限制具有4个天线面板/天线组的UE的天线面板/天线组选择范围。当前码本传输只能配置1个SRS set,最多2个SRS resource,最多只能在2个天线面板/天线组中选择,DCI中的SRI域也仅有0/1的选择,无法对大于2个天线面板/天线组的UE做天线面板/天线组选择
发明内容
本发明实施例的一个目的在于提供一种基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法及设备,实现基于码本的PUSCH传输可以支持终端多个天线面板/天线组同时传输,也可以支持终端具有大于2个天线面板/天线组能力时,在大于2个天线面板/天线组上做选择。
本发明实施例提供了一种基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法,应用于基站侧,包括:
向终端发送探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRSset包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;
接收终端发送的探测参考信号SRS资源,并选择用于探测参考信号资源指示信息SRI的目标SRS资源,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N;
向所述终端发送包含有SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有所述目标SRS资源的指示信息。
本发明实施例还提供了一种基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法,应用于终端侧,包括:
接收基站发送的探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;
根据所述配置信息,向所述基站发送探测参考信号SRS资源;
接收所述基站发送的包含有探测参考信号资源指示信息SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有基站所选择的目标SRS资源的指示信息,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N。
本发明实施例还提供了一种应用于基于码本传输的基站,包括:
收发机,用于向终端发送探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;接收终端发送的探测参考信号SRS资源;以及,向所述终端发送包含有SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有所述目标SRS资源的指示信息;
处理器,用于根据所述收发机接收到的SRS资源,选择用于探测参考信号资源指示信息SRI的目标SRS资源,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N。
本发明实施例还提供了一种应用于基于码本传输的终端,包括:
收发机,用于接收基站发送的探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;接收所述基站发送的包含有探测参考信号资源指示信息SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有基站所选择的目标SRS资源的指示信息,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N;
处理器,用于根据所述配置信息,向所述基站发送探测参考信号SRS资源。
本发明实施例还提供了一种通信设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,实现如上所述的基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法的步骤。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现如上所述的方法的步骤。
本发明实施例提供的基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法及设备,通过对基于码本传输的SRS做增强,同时对下行控制信令DCI中探测参考信号资源指示SRI域做增强,实现了在终端UE的大于等于1个天线面板/天线组上同时进行上行数据信道PUSCH的传输,也可以支持UE具有大于等于2个天线面板/天线组能力时,在大于等于2个天线面板/天线组上做选择。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为现有技术基于非码本传输的PUSCH波束确定流程的一种示意图;
图2为本发明实施例的探测参考信号资源的指示方法的一种应用场景示意图;
图3为本发明施例探测参考信号资源的指示方法的一种流程示意图;
图4为本发明施例探测参考信号资源的指示方法的另一种流程示意图;
图5为本发明实施例的基站的结构图之一;
图6为本发明实施例的基站的结构图之二;
图7为本发明实施例的终端的结构图之一;
图8为本发明实施例的终端的结构图之二。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明的示例性实施例。虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一。
本文所描述的技术不限于长期演进型(Long Time Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,并且也可用于各种无线通信系统,诸如码分多址(CodeDivision Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(OrthogonalFrequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrierFrequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。术语“系统”和“网络”常被可互换地使用。CDMA系统可实现诸如CDMA2000、通用地面无线电接入(UniversalTerrestrial Radio Access,UTRA)等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(Wideband CodeDivision Multiple Access,WCDMA)和其他CDMA变体。TDMA系统可实现诸如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)之类的无线电技术。OFDMA系统可实现诸如超移动宽带(UltraMobile Broadband,UMB)、演进型UTRA(Evolution-UTRA,E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)的部分。LTE和更高级的LTE(如LTE-A)是使用E-UTRA的新UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A以及GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3rd Generation PartnershipProject,3GPP)的组织的文献中描述。CDMA2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。本文所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。然而,以下描述出于示例目的描述了NR系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,尽管这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用。
以下描述提供示例而并非限定权利要求中阐述的范围、适用性或者配置。可以对所讨论的要素的功能和布置作出改变而不会脱离本公开的精神和范围。各种示例可恰适地省略、替代、或添加各种规程或组件。例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
请参见图2,图2示出本发明实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端21和基站22。其中,终端21也可以称作用户终端或用户设备(UE,UserEquipment),终端21可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备等终端侧设备,需要说明的是,在本发明实施例中并不限定终端21的具体类型。基站22可以是各种基站和/或核心网网元,其中,上述基站可以是5G及以后版本的基站(例如:gNB、5G NR NB等),或者其他通信系统中的基站(例如:eNB、WLAN接入点、或其他接入点等),其中,基站22可被称为节点B、演进节点B、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended ServiceSet,ESS)、B节点、演进型B节点(eNB)、家用B节点、家用演进型B节点、WLAN接入点、WiFi节点或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本发明实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
基站22可在基站控制器的控制下与终端21通信,在各种示例中,基站控制器可以是核心网或某些基站的一部分。一些基站可通过回程与核心网进行控制信息或用户数据的通信。在一些示例中,这些基站中的一些可以通过回程链路直接或间接地彼此通信,回程链路可以是有线或无线通信链路。无线通信系统可支持多个载波(不同频率的波形信号)上的操作。多载波发射机能同时在这多个载波上传送经调制信号。例如,每条通信链路可以是根据各种无线电技术来调制的多载波信号。每个已调信号可在不同的载波上发送并且可携带控制信息(例如,参考信号、控制信道等)、开销信息、数据等。
基站22可经由一个或多个接入点天线与终端21进行无线通信。每个基站可以为各自相应的覆盖区域提供通信覆盖。接入点的覆盖区域可被划分成仅构成该覆盖区域的一部分的扇区。无线通信系统可包括不同类型的基站(例如宏基站、微基站、或微微基站)。基站也可利用不同的无线电技术,诸如蜂窝或WLAN无线电接入技术。基站可以与相同或不同的接入网或运营商部署相关联。不同基站的覆盖区域(包括相同或不同类型的基站的覆盖区域、利用相同或不同无线电技术的覆盖区域、或属于相同或不同接入网的覆盖区域)可以交叠。
无线通信系统中的通信链路可包括用于承载上行链路(Uplink,UL)传输(例如,从终端21到基站22)的上行链路,或用于承载下行链路(Downlink,DL)传输(例如,从基站22到终端21)的下行链路。UL传输还可被称为反向链路传输,而DL传输还可被称为前向链路传输。下行链路传输可以使用授权频段、非授权频段或这两者来进行。类似地,上行链路传输可以使用有授权频段、非授权频段或这两者来进行。
如背景技术中所述的,当前基于码本的PUSCH传输无法支持UE多个天线面板/天线组同时传输,也无法支持UE具有大于2个天线面板/天线组能力时,在大于2个天线面板/天线组上做选择。上述问题的产生的原因,一方面是由于码本传输时SRS resource配置问题,另一方面是DCI中SRI域的设计问题。因此,本发明实施例通过对基于码本传输的SRS做增强,同时对DCI中SRI域做增强,实现了在终端的大于等于1个天线面板/天线组上同时进行上行数据信道(PUSCH)的传输,也可以支持终端具有大于等于2个天线面板/天线组能力时,在大于等于2个天线面板/天线组上做选择。
请参照图3,本发明实施例提供的基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法,在应用于基站侧时,包括:
步骤31,向终端发送探测参考信号集合(SRS set)的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;
这里,在上述步骤31中,本发明实施例对基于码本传输的SRS做增强,在SRS set中可以包括有多于2个的SRS资源。可以看出,本发明实施例的基站可以配置1个SRS set内SRSresource的数量从最多2个增加至最多N个,例如N为4。也就是说,本发明实施例的SRS set包括大于2个的SRS资源,从而扩展了SRS set的资源数量。
步骤32,接收终端发送的探测参考信号SRS资源,并选择用于探测参考信号资源指示信息SRI的目标SRS资源,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N。
步骤33,向所述终端发送包含有SRI域的下行控制信息(DCI),其中,所述SRI域携带有所述目标SRS资源的指示信息
这里,在上述步骤32~33中,本发明实施例对DCI中SRI域做增强,目标SRS资源的数量可以大于1个,从而可以在UE具有大于2个天线面板/天线组能力时支持UE多个天线面板/天线组同时传输。本发明实施例增强后,一方面可以在SRS-CB set中含有4个SRSresource时实现SRI指示,另一方面实现了支持多个天线面板/天线组同时传输的SRI指示。
通过以上步骤,本发明实施例通过对基于码本传输的SRS做增强,同时对DCI中SRI域做增强,实现了基于码本的PUSCH传输可以支持UE多个天线面板/天线组同时传输,也可以支持UE具有大于2个天线面板/天线组能力时,在大于2个天线面板/天线组上做选择。
接下来,对本发明实施例上述步骤进行更具体的说明。
作为第一种实现方式,本发明实施例的所述SRI域的取值范围可以覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。此时,所述SRI域的比特长度可以为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
举例来说:
1)终端(UE)发送4个SRS resources,基站(gNB)可以选择1/2/3/4个SRSresources。通过扩展DCI的SRI域,使得SRI域可以涵盖gNB的选择SRS resources的所有组合情况,具体的,所有组合可以包括以下集合中的各个组合:{0,1,2,3,01,02,03,…,0123},共计4+6+4+1=15种。这里,{0,1,2,3,01,02,03,…,0123}表示SRS资源组合的集合,其中每个元素表示一种SRS资源组合。例如,其中的0表示基站选择的SRS resources的索引(ID或者标识)为0,即基站选择了SRS0;1表示基站选择了SRS0;01表示基站选择了SRS0和SRS1,……,0123表示基站选择了SRS0、SRS1、SRS2和SRS3。以下类似表示方式均表示上述相同含义。
作为一种具体示例,DCI中SRI域的一种表格如下表1所示,需要4bit DCI开销。
Figure BDA0001950128300000081
Figure BDA0001950128300000091
表1
作为第二种实现方式,本发明实施例在上述步骤33之前,基站可以接收所述终端上报的所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或基站通过相关参数判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量。这样,基站可以接收所述终端通过显式方式直接上报的上述第一数量,也可以根据相关参数,间接确定所述第一数量,从而实现第一数量的隐式指示。这里,本文用“天线面板/天线组”表示天线面板或者天线组,所述第一数量是指所述终端的天线面板的数量或者是指所述终端的天线组的数量。所述相关参数包括但不限于以下参数:SRS集合、SRS资源、下行参考信号集合、下行参考信号资源或一组特定波束等。
具体的,所述终端可以通过显式指示或隐式指示的方式,将所述第一数量通知给所述基站。例如,在显式指示时,终端可以通过向基站发送预定消息,所述预定消息中的预定字段携带有所述第一数量。又例如,在通过隐式方式进行指示时,可以利用相关参数,供基站判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量,从而隐式指示所述第一数量。此时,上述用于隐式指示第一数量的相关参数,与第一数量的取值之间具有预定的对应关系,基站根据SRS集合、SRS资源、下行参考信号集合、下行参考信号资源或一组特定波束等相关参数,可以确定该信息对应的所述第一数量的具体取值,从而获得所述第一数量。
在上述步骤33中,基站可以根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述目标SRS资源对应的SRI域的第一目标取值。优选的,在不同数量的天线面板/天线组下,SRI域的取值范围所覆盖的资源组合的数量可以不同。进而,基站发送所述SRI域取值为所述第一目标取值的下行控制信息。
例如,以所述N为4为例,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围可以覆盖所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围可以覆盖所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围可以覆盖所述N个SRS资源中的所有或部分资源组合。
举例来说:
终端可以上报所支持的天线面板/天线组的个数的能力(capability),例如用参数Panel_max表示。当然,基站也可以根据上述的相关参数,判断出终端的天线面板/天线组的个数(也用参数Panel_max表示)。这里,根据终端的天线面板/天线组的个数,本示例可以设计3种DCI表格,需要说明的是,以下举例仅为本发明具体实现的一个示例,并非用于限定本发明:
1)对于1个天线面板/天线组的终端,即Panel_max=1的情况,包含{0,1,2,3}四种选择,DCI开销2bit。一种具体的DCI表格如表2所示。
Figure BDA0001950128300000101
表2
2)对于2个天线面板/天线组的终端,即Panel_max=2的情况,包含8种选择(开销与选择之间的折中),DCI开销3bit。一种具体的DCI表格如表3所示。
Figure BDA0001950128300000111
表3
3)对于4个天线面板/天线组的终端,即Panel_max=4的情况,包含15种选择,DCI开销4bit。一种具体的DCI表格如表4所示。
Figure BDA0001950128300000112
Figure BDA0001950128300000121
表4
作为第三种实现方式,本发明实施例在上述步骤33之前,基站可以接收所述终端上报的所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或通过相关参数判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量;然后基站根据预先建立的不同数量的天线面板与SRS资源组合集合的第二对应关系,确定所述第一数量对应的目标SRS资源组合集合,其中,所述SRS资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合而组成的集合;进而基站为所述终端配置所述目标资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系,具体可以通过无线资源控制(RRC)消息,为终端配置所述第三对应关系。
在上述步骤33中,基站根据所述第三对应关系,确定所述目标SRS资源对应的SRI域的第二目标取值;发送所述SRI域取值为所述第二目标取值的下行控制信息。
例如,以所述N为4为例,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRS资源组合集合中可以包括有资源组合的数量小于或等于4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRS资源组合集合中可以包括有资源组合的数量小于或等于10组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRS资源组合集合中可以包括有资源组合的数量小于或等于15组。
举例来说:
终端上报天线面板/天线组的个数(capability),例如Panel_max,基站根据终端的天线面板/天线组个数给出SRS resource组合构成的List I={0,1,2,3,…,1234},并通过RRC消息发送给终端。当然,基站也可以根据上述相关参数,判断出终端的天线面板/天线组的个数,进而根据终端的天线面板/天线组个数给出SRS resource组合构成的List I,并通过RRC消息发送给终端。
DCI中SRI域的长度为为
Figure BDA0001950128300000122
取决于这个list的长度I。
例如,1~4种选择时,DCI中SRI域的开销为2bit,其所对应的一种具体表格如表5和表6所示;5~8种选择时,DCI中SRI域的开销3bit,其所对应的一种具体表格如表7所示;9~15种选择时,DCI中SRI域的开销4bit,其所对应的一种具体表格如表8所示。
Figure BDA0001950128300000131
表5
Figure BDA0001950128300000132
表6
Figure BDA0001950128300000133
Figure BDA0001950128300000141
表7
Figure BDA0001950128300000142
表8
以上从基站侧描述了本发明实施例的方法,可以看出,本发明实施例实现了基于码本的PUSCH传输可以支持UE多个天线面板/天线组同时传输,也可以支持UE具有大于2个天线面板/天线组能力时,在大于2个天线面板/天线组上做选择。
接下来进一步从终端侧介绍本发明实施例的方案。
请参照图4,本发明实施例提供的基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法,在应用于终端侧时,包括:
步骤41,接收基站发送的探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2。
步骤42,根据所述配置信息,向所述基站发送探测参考信号SRS资源;
步骤43,接收所述基站发送的包含有探测参考信号资源指示信息SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有基站所选择的目标SRS资源的指示信息,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N。
通过以上步骤,本发明实施例基于码本的PUSCH传输可以支持UE多个天线面板/天线组同时传输,也可以支持UE具有大于2个天线面板/天线组能力时,在大于2个天线面板/天线组上做选择。
与前文的第一种实现方式相对应的,所述SRI域的取值范围覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。具体的,所述SRI域的比特长度为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
与前文的第二种实现方式相对应的:
终端在接收上述步骤43中的下行控制信息之前,所述终端可以向所述基站上报所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或者,利用相关参数,供基站判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量,从而可以通过显式指示或隐式指示的方式,向所述基站指示所述终端的天线面板/天线组的第一数量。具体的指示方式可以参考前文的说明,此处不再赘述。
在上述步骤43中,终端可以接收所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第一目标取值;根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述SRI域的第一目标取值对应的目标SRS资源。优选的,在不同数量的天线面板/天线组下,SRI域的取值范围所覆盖的资源组合的数量可以不同。
例如,在所述N为4时,若干具体示例为:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的所有或部分资源组合。
与前文的第三种实现方式相对应的:
终端在接收上述步骤43中的下行控制信息之前,还可以向所述基站上报所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或者,利用相关参数供基站判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量;接收所述基站发送的目标资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系,其中,所述目标SRS资源组合集合是基站根据预先建立的不同数量的天线面板与SRS资源组合集合的第二对应关系,确定的所述第一数量对应的资源组合集合,所述SRS资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合组成的集合。
在上述步骤43中,终端可以接收所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第二目标取值;根据所述第三对应关系,确定SRI域的第二目标取值所对应的目标SRS资源。
例如,在所述N为4时,若干具体示例为:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于10组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于15组。
以上介绍了本发明实施例的各种方法。下面将进一步提供实施上述方法的装置。
本发明实施例提供了图5所示的一种应用于基于码本传输的基站。请参考图5,本发明实施例提供了基站50的一结构示意图,包括收发机52和处理器51,其中:
所述收发机52,用于向终端发送探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;接收终端发送的探测参考信号SRS资源;以及,向所述终端发送包含有SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有所述目标SRS资源的指示信息;
所述处理器51,用于根据所述收发机接收到的SRS资源,选择用于探测参考信号资源指示信息SRI的目标SRS资源,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N。
优选的,所述SRI域的取值范围覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。
优选的,所述SRI域的比特长度为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
优选的,所述收发机,还用于在发送所述下行控制信息之前,接收所述终端上报的所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或通过相关参数判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量;
所述处理器,还用于根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述目标SRS资源对应的SRI域的第一目标取值;以及,控制所述收发机发送所述SRI域取值为所述第一目标取值的下行控制信息。优选的,在不同数量的天线面板/天线组下,SRI域的取值范围所覆盖的资源组合的数量可以不同。
优选的,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围所有或覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的所有或部分资源组合。
优选的,所述收发机,还用于在发送所述下行控制信息之前,接收所述终端上报的所述终端的天线面板/天线组的第一数量;
所述处理器,还用于根据预先建立的不同数量的天线面板与SRS资源组合集合的第二对应关系,确定所述第一数量对应的目标SRS资源组合集合,其中,所述SRS资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合组成的集合;为所述终端配置所述目标SRS资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系;根据所述第三对应关系,确定所述目标SRS资源对应的SRI域的第二目标取值;以及,控制所述收发机发送所述SRI域取值为所述第二目标取值的下行控制信息。
优选的,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述资源组合集合中包括有资源组合的数量为4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述资源组合集合中包括有资源组合的数量为8组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述资源组合集合中包括有资源组合的数量为15组。
请参考图6,本发明实施例提供了基站600的另一结构示意图,包括:处理器601、收发机602、存储器603和总线接口,其中:
所述收发机602,用于向终端发送探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;接收终端发送的探测参考信号SRS资源;以及,向所述终端发送包含有SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有所述目标SRS资源的指示信息。
所述处理器601,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:根据收发机602接收到的SRS资源,选择用于探测参考信号资源指示信息SRI的目标SRS资源,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N。
在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器601代表的一个或多个处理器和存储器603代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机602可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
处理器601负责管理总线架构和通常的处理,存储器603可以存储处理器601在执行操作时所使用的数据。
优选的,所述SRI域的取值范围覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。
优选的,所述SRI域的比特长度为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
优选的,所述收发机602,还用于在发送所述下行控制信息之前,接收所述终端上报的所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或通过相关参数判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量;
所述处理器601,还用于根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述目标SRS资源对应的SRI域的第一目标取值;以及,控制所述收发机发送所述SRI域取值为所述第一目标取值的下行控制信息。优选的,且在不同数量的天线面板/天线组下,SRI域的取值范围所覆盖的资源组合的数量不同。
优选的,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的所有或部分资源组合。
优选的,所述收发机602,还用于在发送所述下行控制信息之前,接收所述终端上报的所述终端的天线面板/天线组的第一数量;
所述处理器601,还用于根据预先建立的不同数量的天线面板与SRS资源组合集合的第二对应关系,确定所述第一数量对应的目标SRS资源组合集合,其中,所述SRS资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合组成的集合;为所述终端配置所述目标SRS资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系;根据所述第三对应关系,确定所述目标SRS资源对应的SRI域的第二目标取值;以及,控制所述收发机发送所述SRI域取值为所述第二目标取值的下行控制信息。
优选的,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于10组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于15组。
本发明实施例提供了图7所示的一种应用于基于码本传输的终端。请参考图7,本发明实施例提供了终端700的一结构示意图,包括:
收发机702,用于接收基站发送的探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;接收所述基站发送的包含有探测参考信号资源指示信息SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有基站所选择的目标SRS资源的指示信息,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N;
处理器701,用于根据所述配置信息,向所述基站发送探测参考信号SRS资源。
优选的,所述SRI域的取值范围覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。
优选的,所述SRI域的比特长度为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
优选的,所述收发机702,还用于在接收所述下行控制信息之前,向所述基站上报所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或者,利用相关参数,供基站判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量。
所述处理器701,还用于根据所述收发机接收的所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第一目标取值;根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述SRI域的第一目标取值对应的目标SRS资源。优选的,在不同数量的天线面板/天线组下,SRI域的取值范围所覆盖的资源组合的数量不同。
优选的,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的所有或部资源组合。
优选的,所述收发机702,还用于在接收所述下行控制信息之前,向所述基站上报所述终端的天线面板/天线组的第一数量;接收所述基站发送的目标资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系,其中,所述目标资源组合集合是基站根据预先建立的不同数量的天线面板与资源组合集合的第二对应关系,确定的所述第一数量对应的资源组合集合,所述资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合组成的集合;
所述处理器701,还用于根据所述收发机接收的所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第二目标取值;根据所述第三对应关系,确定SRI域的第二目标取值所对应的目标SRS资源。
优选的,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于10组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于15组。
请参照图8,本发明实施例提供的终端的另一种结构示意图,该终端800包括:处理器801、收发机802、存储器803、用户接口804和总线接口。
在本发明实施例中,终端800还包括:存储在存储器上803并可在处理器801上运行的计算机程序。
所述收发机802,用于接收基站发送的探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;接收所述基站发送的包含有探测参考信号资源指示信息SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有基站所选择的目标SRS资源的指示信息,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N;
所述处理器801,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:根据所述配置信息,向所述基站发送探测参考信号SRS资源。
在图8中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器801代表的一个或多个处理器和存储器803代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机802可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口804还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器801负责管理总线架构和通常的处理,存储器803可以存储处理器801在执行操作时所使用的数据。
优选的,所述SRI域的取值范围覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。
优选的,所述SRI域的比特长度为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
优选的,所述收发机802,还用于在接收所述下行控制信息之前,向所述基站上报所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或者,利用相关参数,供基站判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量。
所述处理器801,还用于根据所述收发机接收的所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第一目标取值;根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述SRI域的第一目标取值对应的目标SRS资源,其中,在不同数量的天线面板/天线组下,SRI域的取值范围所覆盖的资源组合的数量不同。
优选的,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的所有或部分资源组合。
优选的,所述收发机802,还用于在接收所述下行控制信息之前,通过显式指示或隐式指示的方式,向所述基站上报所述终端的天线面板/天线组的第一数量;接收所述基站发送的目标SRS资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系,其中,所述目标SRS资源组合集合是基站根据预先建立的不同数量的天线面板与SRS资源组合集合的第二对应关系,确定的所述第一数量对应的SRS资源组合集合,所述SRS资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合组成的集合;
所述处理器801,还用于根据所述收发机接收的所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第二目标取值;根据所述第三对应关系,确定SRI域的第二目标取值所对应的目标SRS资源。
优选的,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于10组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于15组。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (40)

1.一种基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法,应用于基站侧,其特征在于,包括:
向终端发送探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;
接收终端发送的探测参考信号SRS资源,并选择用于探测参考信号资源指示信息SRI的目标SRS资源,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N;
向所述终端发送包含有SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有所述目标SRS资源的指示信息。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述SRI域的取值范围覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述SRI域的比特长度为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在发送所述下行控制信息之前,所述方法还包括:接收所述终端上报的所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或通过相关参数判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,向所述终端发送包含有SRI域的下行控制信息的步骤,包括:
根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述目标SRS资源对应的SRI域的第一目标取值;
发送所述SRI域取值为所述第一目标取值的下行控制信息。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的所有或部分资源组合。
7.如权利要求4所述的方法,其特征在于,
根据预先建立的不同数量的天线面板与SRS资源组合集合的第二对应关系,确定所述第一数量对应的目标SRS资源组合集合,其中,所述SRS资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合而组成的集合。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,
为所述终端配置所述目标SRS资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,在发送包含有SRI域的下行控制信息之前,所述方法还包括:
根据所述第三对应关系,确定所述目标SRS资源对应的SRI域的第二目标取值。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于10组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于15组。
11.一种基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法,应用于终端侧,其特征在于,包括:
接收基站发送的探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRSset包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;
根据所述配置信息,向所述基站发送探测参考信号SRS资源;
接收所述基站发送的包含有探测参考信号资源指示信息SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有基站所选择的目标SRS资源的指示信息,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,
所述SRI域的取值范围覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。
13.如权利要求11所述的方法,其特征在于,
所述SRI域的比特长度为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
14.如权利要求11所述的方法,其特征在于,在接收所述下行控制信息之前,所述方法还包括:向所述基站上报所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或者,利用相关参数供基站判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于,接收所述下行控制信息的步骤,包括:
接收所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第一目标取值;
根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述SRI域的第一目标取值对应的目标SRS资源。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的所有或部分资源组合。
17.如权利要求14所述的方法,其特征在于,在接收所述下行控制信息之前,所述方法还包括:
接收所述基站发送的目标SRS资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系,其中,所述目标SRS资源组合集合是基站根据预先建立的不同数量的天线面板与SRS资源组合集合的第二对应关系,确定的所述第一数量对应的SRS资源组合集合,所述SRS资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合组成的集合。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于,接收所述下行控制信息的步骤,包括:
接收所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第二目标取值;
根据所述第三对应关系,确定SRI域的第二目标取值所对应的目标SRS资源。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于10组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于15组。
20.一种应用于基于码本传输的基站,其特征在于,包括:
收发机,用于向终端发送探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;接收终端发送的探测参考信号SRS资源;以及,向所述终端发送包含有SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有所述目标SRS资源的指示信息;
处理器,用于根据所述收发机接收到的SRS资源,选择用于探测参考信号资源指示信息SRI的目标SRS资源,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N。
21.如权利要求20所述的基站,其特征在于,
所述SRI域的取值范围覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。
22.如权利要求20所述的基站,其特征在于,
所述SRI域的比特长度为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
23.如权利要求20所述的基站,其特征在于,在
所述收发机,还用于在发送所述下行控制信息之前,接收所述终端上报的所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或通过相关参数判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量。
24.如权利要求23所述的基站,其特征在于,
所述处理器,还用于根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述目标SRS资源对应的SRI域的第一目标取值;以及,控制所述收发机发送所述SRI域取值为所述第一目标取值的下行控制信息。
25.如权利要求24所述的基站,其特征在于,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的所有或部分资源组合。
26.如权利要求23所述的基站,其特征在于,
所述处理器,还用于根据预先建立的不同数量的天线面板与SRS资源组合集合的第二对应关系,确定所述第一数量对应的目标SRS资源组合集合,其中,所述SRS资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合而组成的集合。
27.如权利要求26所述的基站,其特征在于,
所述处理器,还用于为所述终端配置所述目标SRS资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系。
28.如权利要求27所述的基站,其特征在于,
所述处理器,还用于根据所述第三对应关系,确定所述目标SRS资源对应的SRI域的第二目标取值。
29.如权利要求28所述的基站,其特征在于,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于10组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于15组。
30.一种应用于基于码本传输的终端,其特征在于,包括:
收发机,用于接收基站发送的探测参考信号集合SRS set的配置信息,其中,所述配置信息中SRS set包括的SRS资源的最大数量为N个,所述N大于2;接收所述基站发送的包含有探测参考信号资源指示信息SRI域的下行控制信息,其中,所述SRI域携带有基站所选择的目标SRS资源的指示信息,所述目标SRS资源的数量大于或等于1,且小于或等于N;
处理器,用于根据所述配置信息,向所述基站发送探测参考信号SRS资源。
31.如权利要求30所述的终端,其特征在于,
所述SRI域的取值范围覆盖所述N个SRS资源中的所有资源组合。
32.如权利要求30所述的终端,其特征在于,
所述SRI域的比特长度为:log2S的向上取整,其中,S表示所述N个SRS资源中的资源组合的总数量。
33.如权利要求30所述的终端,其特征在于,
所述收发机,还用于在接收所述下行控制信息之前,向所述基站上报所述终端的天线面板/天线组的第一数量,或者,利用相关参数供基站判断所述终端的天线面板/天线组的第一数量。
34.如权利要求33所述的终端,其特征在于,
所述处理器,还用于根据所述收发机接收的所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第一目标取值;根据预先建立的不同数量的天线面板/天线组下的SRI域的取值与SRS资源的第一对应关系,确定在所述第一数量的天线面板/天线组下所述SRI域的第一目标取值对应的目标SRS资源。
35.如权利要求34所述的终端,其特征在于,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的1个资源的所有或部分组合以及2个资源的所有或部分组合;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRI域的取值范围覆盖了所述N个SRS资源中的所有或部分资源组合。
36.如权利要求33所述的终端,其特征在于,
所述收发机,还用于接收所述基站发送的目标SRS资源组合集合中的各个资源组合与SRI域的取值之间的第三对应关系,其中,所述目标SRS资源组合集合是基站根据预先建立的不同数量的天线面板与SRS资源组合集合的第二对应关系,确定的所述第一数量对应的SRS资源组合集合,所述SRS资源组合集合是由所述N个SRS资源中的资源组合而组成的集合。
37.如权利要求36所述的终端,其特征在于,
所述处理器,还用于根据所述收发机接收的所述下行控制信息,获取其中的SRI域的第二目标取值;根据所述第三对应关系,确定SRI域的第二目标取值所对应的目标SRS资源。
38.如权利要求37所述的终端,其特征在于,所述N为4,其中:
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为1个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于4组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为2个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于10组;
在所述终端的天线面板/天线组的第一数量为4个时,所述SRS资源组合集合中包括有资源组合的数量小于或等于15组。
39.一种通信设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,实现如权利要求1至19中任一项所述的基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法的步骤。
40.一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上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现如权利要求1至19中任一项所述的基于码本传输的探测参考信号资源的指示方法的步骤。
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