CN111586715B - 参数配置方法及相关产品 - Google Patents
参数配置方法及相关产品 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111586715B CN111586715B CN202010350015.6A CN202010350015A CN111586715B CN 111586715 B CN111586715 B CN 111586715B CN 202010350015 A CN202010350015 A CN 202010350015A CN 111586715 B CN111586715 B CN 111586715B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- bwp
- terminal
- parameters
- network device
- offset parameter
- 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
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/0051—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/02—Arrangements for optimising operational condition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/005—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signaling for the administration of the divided path
- H04L5/0094—Indication of how sub-channels of the path are allocated
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/02—Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
- H04W16/04—Traffic adaptive resource partitioning
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
- H04W28/18—Negotiating wireless communication parameters
- H04W28/20—Negotiating bandwidth
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/32—TPC of broadcast or control channels
- H04W52/325—Power control of control or pilot channels
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/36—TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/0035—Synchronisation arrangements detecting errors in frequency or phase
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/21—Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/08—Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
- H04W48/12—Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请实施例公开了参数配置方法及相关产品,包括:网络设备向终端指示相位跟踪参考信号PT‑RS的预设参数,PT‑RS的预设参数是针对终端的带宽部分BWP配置的,预设参数用于指示终端在BWP上传输PT‑RS时所需要使用的资源信息。本申请实施例有利于提高PT‑RS配置BWP的灵活性。
Description
本申请是申请日为2018年01月12日,申请号为201880064134.6,名称为“参数配置方法及相关产品”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种参数配置方法及相关产品。
背景技术
在新空口(NR,New radio)中,一个载波可以包含多个带宽部分(Bandwidth Part,BWP)。对于一个终端来说,在一个时刻只有一个上行BWP可以被激活用于上行传输。同样的,在一个时刻只有一个下行BWP可以被激活用于下行传输。终端当前被激活哪个BWP是通过下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)等指示的,终端传输所使用的BWP是可以在一个载波内的多个BWP中动态切换的。如何高效的配置终端在不同的BWP上传输,是需要解决的技术问题。
发明内容
本申请的实施例提供一种参数配置方法及相关产品,有利于提高PT-RS配置BWP的灵活性。
第一方面,本申请实施例提供一种参数配置方法,包括:
网络设备向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
第二方面,本申请实施例提供一种参数配置方法,包括:
终端接收来自网络设备的相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
第三方面,本申请实施例提供一种网络设备,该网络设备具有实现上述方法设计中第一网络设备的行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。在一个可能的设计中,网络设备包括处理器,所述处理器被配置为支持网络设备执行上述方法中相应的功能。进一步的,网络设备还可以包括收发器,所述收发器用于支持网络设备与终端之间的通信。进一步的,网络设备还可以包括存储器,所述存储器用于与处理器耦合,其保存网络设备必要的程序指令和数据。
第四方面,本申请实施例提供一种终端,该终端具有实现上述方法设计中终端的行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。在一个可能的设计中,终端包括处理器,所述处理器被配置为支持终端执行上述方法中相应的功能。进一步的,终端还可以包括收发器,所述收发器用于支持终端与网络设备之间的通信。进一步的,终端还可以包括存储器,所述存储器用于与处理器耦合,其保存终端必要的程序指令和数据。
第五方面,本申请实施例提供一种网络设备,包括处理器、存储器、收发器以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行本申请实施例第一方面任一方法中的步骤的指令。
第六方面,本申请实施例提供一种终端,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行本申请实施例第二方面任一方法中的步骤的指令。
第七方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如本申请实施例第一方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。
第八方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如本申请实施例第二方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。
第九方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如本申请实施例第一方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
第十方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如本申请实施例第二方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
可以看出,本申请实施例,网络设备向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,PT-RS的预设参数是针对终端的带宽部分BWP配置的,预设参数用于指示终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息。由于预设参数能够确定出终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息,从而终端在切换BWP时,仅需要获取待使用的BWP对应的PT-RS的预设参数,即可灵活的确定传输该PT-RS所需要使用的资源信息,有利于提高PT-RS配置BWP的灵活性。
附图说明
下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1是本申请实施例提供的一种支持数据复制功能的双连接传输模式的协议架构示例;
图2是本申请实施例提供的一种参数配置方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种参数配置方法的流程示意图;
图4是本申请实施例提供的一种参数配置方法的流程示意图;
图5是本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图;
图6是本申请实施例提供的一种终端的结构示意图;
图7是本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图;
图8是本申请实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本申请实施例中的技术方案进行描述。
图1示出了本申请涉及的无线通信系统。所述无线通信系统可以工作在高频频段上,可以是未来演进的第五代移动通信(the 5th Generation,5G)系统、新空口(NR)系统,机器与机器通信(Machine to Machine,M2M)系统等。如所示,无线通信系统100可包括:一个或多个网络设备101,一个或多个终端103,以及核心网设备105。其中:网络设备101可以为基站,基站可以用于与一个或多个终端进行通信,也可以用于与一个或多个具有部分终端功能的基站进行通信(比如宏基站与微基站,如接入点,之间的通信)。基站可以是时分同步码分多址(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access,TD-SCDMA)系统中的基站收发台(Base Transceiver Station,BTS),也可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB),以及5G系统、新空口(NR)系统中的基站。另外,基站也可以为接入点(Access Point,AP)、传输节点(Trans TRP)、中心单元(Central Unit,CU)或其他网络实体,并且可以包括以上网络实体的功能中的一些或所有功能。核心网设备105包括服务网关(Serving GateWay,SGW)等核心网侧的设备。终端103可以分布在整个无线通信系统100中,可以是静止的,也可以是移动的。在本申请的一些实施例中,终端103可以是移动设备(如智能手机)、移动台(mobile station)、移动单元(mobile unit)、M2M终端、无线单元,远程单元、用户代理、移动客户端等等。
需要说明的,图1示出的无线通信系统100仅仅是为了更加清楚的说明本申请的技术方案,并不构成对本申请的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
下面对本申请涉及的相关技术进行介绍。
目前,在现在的NR设计中,一个终端可以配置多个下行DL BWP或者上行UL BWP,并且可以通过DCI/媒体接入控制层控制单元MAC CE等方式来相对动态地在不同的BWP上传输。
但是在目前的相位跟踪参考信号(phase-tracking reference signals,PT-RS)参数配置中,有一些参数已经是针对BWP进行配置,即不同的BWP独立进行相关参数配置,但是部分参数还没有,这影响了PT-RS使用的灵活性。
针对上述问题,本申请实施例提出以下实施例,下面结合附图进行详细描述。
请参阅图2,图2是本申请实施例提供的一种参数配置方法,应用于上述示例通信系统,该方法包括:
在201部分,网络设备向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
其中,所述PT-RS用于抑制相位噪声对系统性能的影响。
具体实现中,所述网络设备可以通过无线资源控制RRC信令向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数。
可以看出,本申请实施例中,网络设备向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,PT-RS的预设参数是针对终端的带宽部分BWP配置的,预设参数用于指示终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息。由于预设参数能够确定出终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息,从而终端在切换BWP时,仅需要获取待使用的BWP对应的PT-RS的预设参数,即可灵活的确定传输该PT-RS所需要使用的资源信息,有利于提高PT-RS配置BWP的灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,一个终端可能是与不同的终端进行多用户多入多出技术MU-MIMO配对(简称用户配对)的,这样针对不同的BWP,网络设备可以配置不同的PT-RS的预设参数,以便能在不同的BWP上灵活地与其他终端更好的进行多用户配对。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个,每个预设参数对应一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行ULPT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源块RB偏移参数;所述RB偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的物理资源块PRB位置。
举例来说,网络设备给终端配置了M个带宽部分BWP(可以是上行BWP,也可以是下行BWP);针对PT-RS,网络设备给终端配置了N(N<=M)个资源块RB偏移参数,一个资源块RB偏移参数对应1个或多个BWP。则当网络设备通过信令通知终端激活某个BWP时,终端根据该对应关系选择此激活的BWP对应的资源块RB偏移参数,来确定PT-RS所使用的RB位置。
可见,本示例中,通过针对不同的BWP独立配置资源块RB偏移参数,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于PT-RS传输的RB位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源单元RE偏移参数;所述至少一个RE偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
举例来说,网络设备给终端配置了M个带宽部分BWP(可以是上行BWP,也可以是下行BWP);针对PT-RS,网络设备给终端配置了N(N<=M)个RE偏移参数,一个RE偏移参数对应1个或多个BWP。则当网络设备通过信令通知终端激活某个BWP时,终端根据上述对应关系选择此激活的BWP对应的RE偏移参数,来确定PT-RS所使用的RE位置。
可见,本示例中,通过针对不同的BWP独立配置RE偏移参数,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于PT-RS传输的RE位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个功率偏移参数;所述至少一个功率偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
举例来说,网络设备给终端配置了M个带宽部分BWP(可以是上行BWP,也可以是下行BWP);针对PT-RS,网络设备给终端配置了N(N<=M)个功率偏移参数,一个功率偏移参数对应1个或多个BWP。则当网络设备通过信令通知终端激活某个BWP时,终端根据上述对应关系选择此激活的BWP对应的功率偏移参数,来确定PT-RS所使用的功率。
可见,本示例中,通过针对不同的BWP独立配置功率偏移参数,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于PT-RS传输的功率。
在一个可能的示例中,所述网络设备配置终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
其中,所述DFT-S-OFDM对应转换编码Transform precoding技术。
可见,本示例中,针对支持DFT-S-OFDM制式的终端,通过针对不同的BWP独立配置UL PT-RS的预设参数,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于UL PT-RS传输的资源信息。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括时域密度;所述时域密度用于确定所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
举例来说,网络设备给终端配置了M个带宽部分BWP(可以是上行BWP,也可以是下行BWP);针对PT-RS,网络设备给终端配置了N(N<=M)个时域密度,一个时域密度对应1个或多个BWP。则当网络设备通过信令通知终端激活某个BWP时,终端根据上述对应关系选择此激活的BWP对应的时域密度,来确定PT-RS所使用的时域位置。
可见,本示例中,通过针对不同的BWP独立配置时域密度,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于PT-RS传输的时域位置。
与图2所示实施例一致的,请参阅图3,图3是本申请实施例提供的另一种参数配置方法,应用于上述示例通信系统,该方法包括:
在301部分,终端接收来自网络设备的相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
可以看出,本申请实施例中,由于PT-RS的预设参数能够指示终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息,从而终端的BWP发生切换时,终端仅需要获取该预设参数,即可准确确定在待使用的BWP上传输PT-RS的资源信息,有利于提高PT-RS配置BWP的灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,一个终端可能是与不同的终端进行多用户多入多出技术MU-MIMO配对的,这样针对不同的BWP,网络设备可以配置不同的PT-RS的预设参数,以便能在不同的BWP上灵活地与其他终端更好的进行多用户配对。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个,每个预设参数对应一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行ULPT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源块RB偏移参数;所述方法还包括:所述终端根据所述RB偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的物理资源块PRB位置。
举例来说,网络设备给终端配置了M个带宽部分BWP(可以是上行BWP,也可以是下行BWP);针对PT-RS,网络设备给终端配置了N(N<=M)个资源块RB偏移参数,一个资源块RB偏移参数对应1个或多个BWP。则当网络设备通过信令通知终端激活某个BWP时,终端根据该对应关系选择此激活的BWP对应的资源块RB偏移参数,来确定PT-RS所使用的RB位置。
可见,本示例中,通过针对不同的BWP独立配置资源块RB偏移参数,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于PT-RS传输的RB位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源单元RE偏移参数;所述方法还包括:所述终端根据所述至少一个RE偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
举例来说,网络设备给终端配置了M个带宽部分BWP(可以是上行BWP,也可以是下行BWP);针对PT-RS,网络设备给终端配置了N(N<=M)个RE偏移参数,一个RE偏移参数对应1个或多个BWP。则当网络设备通过信令通知终端激活某个BWP时,终端根据上述对应关系选择此激活的BWP对应的RE偏移参数,来确定PT-RS所使用的RE位置。
可见,本示例中,通过针对不同的BWP独立配置RE偏移参数,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于PT-RS传输的RE位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个功率偏移参数;所述方法还包括:所述终端根据所述至少一个功率偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
举例来说,网络设备给终端配置了M个带宽部分BWP(可以是上行BWP,也可以是下行BWP);针对PT-RS,网络设备给终端配置了N(N<=M)个功率偏移参数,一个功率偏移参数对应1个或多个BWP。则当网络设备通过信令通知终端激活某个BWP时,终端根据上述对应关系选择此激活的BWP对应的功率偏移参数,来确定PT-RS所使用的功率。
可见,本示例中,通过针对不同的BWP独立配置功率偏移参数,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于PT-RS传输的功率。
在一个可能的示例中,所述终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
其中,所述DFT-S-OFDM对应转换编码Transform precoding技术。
可见,本示例中,针对支持DFT-S-OFDM制式的终端,通过针对不同的BWP独立配置UL PT-RS的预设参数,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于UL PT-RS传输的资源信息。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括时域密度;所述方法还包括:所述终端根据所述时域密度确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
举例来说,网络设备给终端配置了M个带宽部分BWP(可以是上行BWP,也可以是下行BWP);针对PT-RS,网络设备给终端配置了N(N<=M)个时域密度,一个时域密度对应1个或多个BWP。则当网络设备通过信令通知终端激活某个BWP时,终端根据上述对应关系选择此激活的BWP对应的时域密度,来确定PT-RS所使用的时域位置。
可见,本示例中,通过针对不同的BWP独立配置时域密度,可以在不同的BWP上更灵活的配置用于PT-RS传输的时域位置。
与图2和图3实施例一致的,请参阅图4,图4是本申请实施例提供的一种参数配置方法,应用于上述示例通信系统,该方法包括:
在401部分,网络设备向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
在402部分,终端接收来自网络设备的相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
可以看出,本申请实施例中,网络设备向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,PT-RS的预设参数是针对终端的带宽部分BWP配置的,预设参数用于指示终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息。由于预设参数能够确定出终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息,从而终端在切换BWP时,仅需要获取待使用的BWP对应的PT-RS的预设参数,即可灵活的确定传输该PT-RS所需要使用的资源信息,有利于提高PT-RS配置BWP的灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,一个终端可能是与不同的终端进行多用户多入多出技术MU-MIMO配对的,这样针对不同的BWP,网络设备可以配置不同的PT-RS的预设参数,以便能在不同的BWP上灵活地与其他终端更好的进行多用户配对。
与上述实施例一致的,请参阅图5,图5是本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图,该网络设备为第一网络设备,如图所示,该网络设备包括处理器、存储器、收发器以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行以下步骤的指令;
向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
可以看出,本申请实施例中,网络设备向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,PT-RS的预设参数是针对终端的带宽部分BWP配置的,预设参数用于指示终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息。由于预设参数能够确定出终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息,从而终端在切换BWP时,仅需要获取待使用的BWP对应的PT-RS的预设参数,即可灵活的确定传输该PT-RS所需要使用的资源信息,有利于提高PT-RS配置BWP的灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,一个终端可能是与不同的终端进行多用户多入多出技术MU-MIMO配对的,这样针对不同的BWP,网络设备可以配置不同的PT-RS的预设参数,以便能在不同的BWP上灵活地与其他终端更好的进行多用户配对。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个,每个预设参数对应一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行ULPT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源块RB偏移参数;所述至少一个资源块RB偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的物理资源块PRB位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源单元RE偏移参数;所述至少一个RE偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个功率偏移参数;所述至少一个功率偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
在一个可能的示例中,所述网络设备配置终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括时域密度;所述时域密度用于确定所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
与上述实施例一致的,请参阅图6,图6是本申请实施例提供的一种终端的结构示意图,如图所示,该终端包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行以下步骤的指令;
接收来自网络设备的相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
可以看出,本申请实施例中,由于PT-RS的预设参数能够指示终端在BWP上传输PT-RS时所需要使用的资源信息,从而终端的BWP发生切换时,终端仅需要获取该预设参数,即可准确确定在待使用的BWP上传输PT-RS的资源信息,有利于提高PT-RS配置BWP的灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,一个终端可能是与不同的终端进行多用户多入多出技术MU-MIMO配对的,这样针对不同的BWP,网络设备可以配置不同的PT-RS的预设参数,以便能在不同的BWP上灵活地与其他终端更好的进行多用户配对。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个,每个预设参数对应一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行ULPT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源块RB偏移参数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:根据所述至少一个RB偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的物理资源块PRB位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源单元RE偏移参数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:根据所述至少一个RE偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个功率偏移参数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:根据所述至少一个功率偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
在一个可能的示例中,所述终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括时域密度;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:根据所述时域密度确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
上述主要从各个网元之间交互的角度对本申请实施例的方案进行了介绍。可以理解的是,终端和网络设备为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,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,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,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使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对终端和网络设备进行功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件程序模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,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。
在采用集成的单元的情况下,图7示出了上述实施例中所涉及的网络设备的一种可能的功能单元组成框图,该网络设备为第一网络设备。网络设备700包括:处理单元702和通信单元703。处理单元702用于对网络设备的动作进行控制管理,例如,处理单元702用于支持网络设备执行图2中的步骤201、图4中的401和/或用于本文所描述的技术的其它过程。通信单元703用于支持网络设备与其他设备的通信,例如与图6中示出的终端之间的通信。网络设备还可以包括存储单元701,用于存储网络设备的程序代码和数据。
其中,处理单元702可以是处理器或控制器,通信单元703可以是收发器、收发电路、射频芯片等,存储单元701可以是存储器。
其中,所述处理单元702用于通过所述通信单元向终端指示相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个,每个预设参数对应一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行ULPT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源块RB偏移参数;所述至少一个资源块RB偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的物理资源块PRB位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源单元RE偏移参数;所述至少一个RE偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个功率偏移参数;所述至少一个功率偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
在一个可能的示例中,所述网络设备配置终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括时域密度;所述时域密度用于确定所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
当处理单元702为处理器,通信单元703为通信接口,存储单元701为存储器时,本申请实施例所涉及的网络设备可以为图5所示的网络设备。
在采用集成的单元的情况下,图8示出了上述实施例中所涉及的终端的一种可能的功能单元组成框图。终端800包括:处理单元802和通信单元803。处理单元802用于对终端的动作进行控制管理,例如,处理单元802用于支持终端执行图3中的步骤301,图4中的步骤402和/或用于本文所描述的技术的其它过程。通信单元803用于支持终端与其他设备的通信,例如与图5中示出的网络设备之间的通信。终端还可以包括存储单元801,用于存储终端的程序代码和数据。
其中,处理单元802可以是处理器或控制器,例如可以是中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。通信单元803可以是收发器、收发电路等,存储单元801可以是存储器。
其中,所述处理单元802用于接收来自网络设备的相位跟踪参考信号PT-RS的预设参数,所述PT-RS的预设参数是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述预设参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所需要使用的资源信息。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个,每个预设参数对应一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行ULPT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源块RB偏移参数;所述处理单元802还用于根据所述至少一个RB偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的物理资源块PRB位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个资源单元RE偏移参数;所述处理单元802还用于根据所述至少一个RE偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括至少一个功率偏移参数;所述处理单元802还用于根据所述至少一个功率偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
在一个可能的示例中,所述终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
在一个可能的示例中,所述预设参数包括时域密度;所述处理单元802还用于根据所述时域密度确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
当处理单元802为处理器,通信单元803为通信接口,存储单元801为存储器时,本申请实施例所涉及的终端可以为图6所示的终端。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中终端所描述的部分或全部步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中网络设备所描述的部分或全部步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法实施例中终端所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法中网络设备所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
本申请实施例所描述的方法或者算法的步骤可以以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、只读存储器(Read OnlyMemory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。
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,本申请实施例所描述的功能可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DigitalSubscriber Line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(DigitalVideo Disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
以上所述的具体实施方式,对本申请实施例的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请实施例的具体实施方式而已,并不用于限定本申请实施例的保护范围,凡在本申请实施例的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本申请实施例的保护范围之内。
Claims (24)
1.一种参数配置方法,其特征在于,包括:
终端接收来自网络设备的包括相位跟踪参考信号PT-RS的参数的无线资源控制RRC信令,所述PT-RS的参数是针对载波的多个带宽部分BWP独立配置的,所述多个BWP中每个BWP对应的所述PT-RS的参数包括一个资源单元RE偏移参数,和/或,所述多个BWP中每个BWP对应的所述PT-RS的参数包括一个功率偏移参数;
所述终端接收所述网络设备发送的下行控制信息DCI,其中,所述DCI用于指示激活的BWP,所述RRC信令用于选择与所述激活的BWP对应的PT-RS的参数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行ULPT-RS。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述参数包括所述RE偏移参数;所述方法还包括:
所述终端根据与所述激活的BWP对应的所述RE偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述参数包括所述功率偏移参数;所述方法还包括:
所述终端根据与所述激活的BWP对应的所述功率偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述参数还包括时域密度;所述方法还包括:
所述终端根据所述时域密度确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
7.一种终端,其特征在于,包括处理单元和通信单元,
所述处理单元,用于通过所述通信单元接收来自网络设备的包括相位跟踪参考信号PT-RS的参数的无线资源控制RRC信令,所述PT-RS的参数是针对载波的多个带宽部分BWP独立配置的,所述多个BWP中每个BWP对应的所述PT-RS的参数包括一个资源单元RE偏移参数,和/或,所述多个BWP中每个BWP对应的所述PT-RS的参数包括一个功率偏移参数;
所述处理单元还用于,通过所述通信单元接收所述网络设备发送的下行控制信息DCI,其中,所述DCI用于指示激活的BWP,所述RRC信令用于选择与所述激活的BWP对应的PT-RS的参数。
8.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行ULPT-RS。
9.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述参数包括所述资源单元RE偏移参数;所述处理单元还用于根据与所述激活的BWP对应的所述RE偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
10.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述参数包括所述功率偏移参数;所述处理单元还用于根据与所述激活的BWP对应的所述功率偏移参数确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
11.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
12.根据权利要求11所述的终端,其特征在于,所述参数还包括时域密度;所述处理单元还用于根据所述时域密度确定在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
13.一种参数配置方法,其特征在于,包括:
网络设备向终端发送包括相位跟踪参考信号PT-RS的参数的无线资源控制RRC信令,所述PT-RS的参数是针对载波的多个带宽部分BWP独立配置的,所述多个BWP中每个BWP对应的所述PT-RS的参数包括一个资源单元RE偏移参数,和/或,所述多个BWP中每个BWP对应的所述PT-RS的参数包括一个功率偏移参数;
所述网络设备向所述终端发送下行控制信息DCI,其中,所述DCI用于指示激活的BWP,所述RRC信令用于选择与所述激活的BWP对应的PT-RS的参数。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行UL PT-RS。
15.根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述RE偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
16.根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述功率偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
17.根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述网络设备配置终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述参数还包括时域密度;所述时域密度用于确定所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
19.一种网络设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元,
所述处理单元,用于通过所述通信单元向终端发送包括相位跟踪参考信号PT-RS的参数的无线资源控制RRC信令,所述PT-RS的参数是针对载波的多个带宽部分BWP独立配置的,所述多个BWP中每个BWP对应的所述PT-RS的参数包括一个资源单元RE偏移参数,和/或,所述多个BWP中每个BWP对应的所述PT-RS的参数包括一个功率偏移参数;
所述处理单元还用于,通过所述通信单元向所述终端发送下行控制信息DCI,其中,所述DCI用于指示激活的BWP,所述RRC信令用于选择与所述激活的BWP对应的PT-RS的参数。
20.根据权利要求19所述的网络设备,其特征在于,所述PT-RS包括下行DL PT-RS或者上行UL PT-RS。
21.根据权利要求19所述的网络设备,其特征在于,所述RE偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时所使用的RE位置。
22.根据权利要求19所述的网络设备,其特征在于,所述功率偏移参数用于指示所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的功率。
23.根据权利要求19所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备配置所述终端使用离散傅里叶变换扩展正交频分复用技术DFT-S-OFDM制式;所述PT-RS为上行UL PT-RS。
24.根据权利要求23所述的网络设备,其特征在于,所述参数还包括时域密度;所述时域密度用于确定所述终端在所述BWP上传输所述PT-RS时的时域位置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010350015.6A CN111586715B (zh) | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 参数配置方法及相关产品 |
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010350015.6A CN111586715B (zh) | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 参数配置方法及相关产品 |
CN201880064134.6A CN111165002A (zh) | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 参数配置方法及相关产品 |
PCT/CN2018/072514 WO2019136729A1 (zh) | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 参数配置方法及相关产品 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201880064134.6A Division CN111165002A (zh) | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 参数配置方法及相关产品 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111586715A CN111586715A (zh) | 2020-08-25 |
CN111586715B true CN111586715B (zh) | 2023-08-15 |
Family
ID=67218403
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201880064134.6A Pending CN111165002A (zh) | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 参数配置方法及相关产品 |
CN202010350015.6A Active CN111586715B (zh) | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 参数配置方法及相关产品 |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201880064134.6A Pending CN111165002A (zh) | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 参数配置方法及相关产品 |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US11005626B2 (zh) |
EP (1) | EP3737136A4 (zh) |
JP (1) | JP2021515437A (zh) |
KR (1) | KR20200108312A (zh) |
CN (2) | CN111165002A (zh) |
AU (1) | AU2018401519B2 (zh) |
BR (1) | BR112020014271A2 (zh) |
CA (1) | CA3088322A1 (zh) |
MX (1) | MX2020007503A (zh) |
RU (1) | RU2762625C1 (zh) |
SG (1) | SG11202006679SA (zh) |
TW (1) | TW201931890A (zh) |
WO (1) | WO2019136729A1 (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111165002A (zh) * | 2018-01-12 | 2020-05-15 | Oppo广东移动通信有限公司 | 参数配置方法及相关产品 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102783100A (zh) * | 2012-05-25 | 2012-11-14 | 华为技术有限公司 | 一种带宽资源的分配方法及装置 |
WO2012168535A1 (en) * | 2011-06-10 | 2012-12-13 | Nokia Corporation | Carrier aggregation |
CN107155187A (zh) * | 2016-03-03 | 2017-09-12 | 华为技术有限公司 | 通信方法、终端设备和网络侧设备 |
CN107370571A (zh) * | 2016-05-12 | 2017-11-21 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种参数确定方法及终端 |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080101492A1 (en) * | 2006-10-31 | 2008-05-01 | Jean-Philippe Gregoire | Method for Tracking Phase Noise in an OFDM System |
CN103597787B (zh) * | 2011-04-18 | 2017-06-09 | 日本电气株式会社 | 终端、控制装置、通信方法、通信系统、通信模块以及信息处理装置 |
US11581999B2 (en) * | 2014-10-08 | 2023-02-14 | Qualcomm Incorporated | Reference signal design for wireless communications |
CN109478993B (zh) * | 2017-03-25 | 2021-11-19 | Lg 电子株式会社 | 无线通信系统中终端接收相位跟踪参考信号的方法和支持该方法的设备 |
US10951374B2 (en) * | 2017-04-24 | 2021-03-16 | Lg Electronics Inc. | Method of receiving phase tracking reference signal by user equipment in wireless communication system and device for supporting same |
WO2018227209A1 (en) * | 2017-06-09 | 2018-12-13 | Intel IP Corporation | System and method for phase tracking reference signal (pt-rs) multiplexing |
EP4246839A3 (en) * | 2017-09-07 | 2023-12-27 | Apple Inc. | Phase tracking reference signal (pt-rs) configuration |
CN116566566A (zh) * | 2017-11-15 | 2023-08-08 | 交互数字专利控股公司 | 相位追踪参考信号传输 |
CN111527729A (zh) * | 2017-11-17 | 2020-08-11 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于配置相位跟踪参考信号的技术 |
CN111165002A (zh) * | 2018-01-12 | 2020-05-15 | Oppo广东移动通信有限公司 | 参数配置方法及相关产品 |
-
2018
- 2018-01-12 CN CN201880064134.6A patent/CN111165002A/zh active Pending
- 2018-01-12 JP JP2020538663A patent/JP2021515437A/ja active Pending
- 2018-01-12 MX MX2020007503A patent/MX2020007503A/es unknown
- 2018-01-12 CA CA3088322A patent/CA3088322A1/en active Pending
- 2018-01-12 EP EP18900058.1A patent/EP3737136A4/en active Pending
- 2018-01-12 AU AU2018401519A patent/AU2018401519B2/en active Active
- 2018-01-12 BR BR112020014271-9A patent/BR112020014271A2/pt unknown
- 2018-01-12 WO PCT/CN2018/072514 patent/WO2019136729A1/zh active Application Filing
- 2018-01-12 KR KR1020207022869A patent/KR20200108312A/ko not_active Application Discontinuation
- 2018-01-12 SG SG11202006679SA patent/SG11202006679SA/en unknown
- 2018-01-12 CN CN202010350015.6A patent/CN111586715B/zh active Active
- 2018-01-12 RU RU2020126717A patent/RU2762625C1/ru active
-
2019
- 2019-01-11 TW TW108101248A patent/TW201931890A/zh unknown
-
2020
- 2020-06-17 US US16/904,340 patent/US11005626B2/en active Active
-
2021
- 2021-04-09 US US17/226,558 patent/US20210234652A1/en active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012168535A1 (en) * | 2011-06-10 | 2012-12-13 | Nokia Corporation | Carrier aggregation |
CN102783100A (zh) * | 2012-05-25 | 2012-11-14 | 华为技术有限公司 | 一种带宽资源的分配方法及装置 |
CN107155187A (zh) * | 2016-03-03 | 2017-09-12 | 华为技术有限公司 | 通信方法、终端设备和网络侧设备 |
CN107370571A (zh) * | 2016-05-12 | 2017-11-21 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种参数确定方法及终端 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Huawei, HiSilicon.R1-1706939 "Reference signal for fine time and frequency tracking".3GPP tsg_ran\WG1_RL1.2017,(第TSGR1_89期),全文. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2019136729A1 (zh) | 2019-07-18 |
US20210234652A1 (en) | 2021-07-29 |
CN111165002A (zh) | 2020-05-15 |
SG11202006679SA (en) | 2020-08-28 |
US20200322106A1 (en) | 2020-10-08 |
AU2018401519A1 (en) | 2020-08-27 |
CN111586715A (zh) | 2020-08-25 |
US11005626B2 (en) | 2021-05-11 |
KR20200108312A (ko) | 2020-09-17 |
RU2762625C1 (ru) | 2021-12-21 |
BR112020014271A2 (pt) | 2020-12-08 |
CA3088322A1 (en) | 2019-07-18 |
EP3737136A1 (en) | 2020-11-11 |
EP3737136A4 (en) | 2021-04-07 |
TW201931890A (zh) | 2019-08-01 |
JP2021515437A (ja) | 2021-06-17 |
AU2018401519B2 (en) | 2023-11-23 |
MX2020007503A (es) | 2020-09-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111294814B (zh) | 传输配置方法、网络设备、终端以及计算机存储介质 | |
CN111106919B (zh) | Srs传输方法及相关设备 | |
KR102308693B1 (ko) | 참조 신호 송신 방법, 장치 및 시스템 | |
CN110913490B (zh) | 上行数据传输方法及相关设备 | |
JP6490212B2 (ja) | 物理下りリンク制御チャネル伝送方法、基地局装置およびユーザ機器 | |
CN112153740A (zh) | 一种通信方法及装置 | |
JP2022520920A (ja) | 方法、端末デバイス、ネットワークデバイス、及びプログラム | |
CN109150461B (zh) | 一种发送解调参考信号的方法和装置、解调方法和装置 | |
CN111756477B (zh) | 一种信息指示方法及通信装置 | |
CN111418177B (zh) | 可靠性传输方法及相关产品 | |
CN108337733B (zh) | 一种数据传输方法及相关装置 | |
CN111586715B (zh) | 参数配置方法及相关产品 | |
CN111525984B (zh) | 上行控制信息的传输方法及相关产品 | |
CN111837369B (zh) | 信道估计方法、装置、设备及存储介质 | |
CN111642016B (zh) | 链路重新配置处理方法及相关产品 | |
JP2019521545A (ja) | セル間干渉を除去するための方法及び装置 | |
CN109818711B (zh) | 一种bundling大小确定方法、用户终端和网络侧设备 | |
CN108811095B (zh) | 一种参数配置方法和装置 | |
JP2023501772A (ja) | 方法、及び、端末デバイス | |
US20240057006A1 (en) | Method for performing pdc and computer device | |
CN111786752B (zh) | Csi测量方法及装置 | |
CN115002915B (zh) | 信息指示方法及相关设备 | |
CN116707730A (zh) | 一种通信方法和装置 | |
CN112997434A (zh) | 基于交织模式的noma技术 |
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 |