CN113225293A - 频偏预补偿指示方法、终端设备和网络侧设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种频偏预补偿指示方法、终端设备和网络设备。其中,一种频偏预补偿指示方法,应用于终端设备,该方法包括:向网络设备发送上行信令,指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种频偏预补偿指示方法、终端设备和网络侧设备。
背景技术
目前,高铁速度已普遍达到300km/h,甚至未来会突破500km/h。尽管高铁给大家出行带来了交通便利,但是其高速运行速度不可避免的给移动通信带来一系列影响,其中最大影响是给上下行通信链路带来多普勒效应。5G新无线(New Radio,NR)通信依然采用是以正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)为基础的多载波技术,而多普勒效应会引起OFDM子载波间干扰,对NR高铁应用产生恶劣影响。
相关的通信系统中,基于高铁网络优化方案一种是终端侧优化接收机算法,即终端假设基站侧不做优化,终端根据下行信号估计多普勒频偏值,并利用多普勒特性去做补偿并且采用更复杂的信道估计算法提升接收机性能。另一种为基站侧采用频偏预补偿,即基站基于终端上行发送信号估计无线信道多普勒频偏,基于某个假设推算下行频偏大小并进行预补偿。该预补偿值和下行多普勒频偏相互抵消,终端接收下行信号将不再受多普勒影响。
在相关技术中,基站设备和终端设备独立进行优化,两者并没有合理的匹配,造成实际网络性能提升有限。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种频偏预补偿指示方法、终端设备和网络侧设备,以使得频偏预补偿能够提高网络性能。
第一方面,提供了一种频偏预补偿指示方法,应用于终端设备,该方法包括:向网络设备发送上行信令,指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
第二方面,提供了一种频偏预补偿方法,应用于终端设备,所述方法包括:根据网络设备发送的预设信令的指示,在发送上行信号时做或者不做频偏预补偿。
第三方面,提供一种频偏预补偿方法,应用于网络设备,所述方法包括:基于终端设备发送的上行信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,其中,所述上行信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿。
第四方面,提供了一种频偏预补偿方法,应用于网络设备,所述方法包括:向终端设备发送通知信令,其中,所述通知信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿;基于所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿。
第五方面,提供了一种终端设备,该终端设备包括:第一发送模块,用于向网络设备发送上行信令,指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
第六方面,提供一种终端设备,该终端设备包括:第二发送模块,用于根据网络设备发送的预设信令的指示,在发送上行信号时做或不做频偏预补偿。
第七方面,提供一种网络设备,包括:第一补偿模块,用于基于终端设备发送的上行信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,其中,所述上行信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿。
第八方面,提供了一种网络设备,包括:第三发送模块,用于向终端设备发送通知信令,其中,所述通知信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿;第二补偿模块,用于基于所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿。
第九方面,提供了一种终端设备,该终端设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述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第一方面或第二方面所述的方法的步骤。
第十方面,提供一种网络设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述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第三方面或第四方面所述的方法的步骤。
第十一方面,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计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面或第二方面或第三方面或第四方面所述的方法的步骤。
在本发明实施例中,终端设备向网络设备发送上行信令,指示终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿,或者是根据网络设备发送的通知信令,确定在发送上行信号时是否做频偏预补偿,从而使得网络设备能够获知终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,进而使得网络设备能够根据终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号进行频偏预补偿,实现频偏预补偿对网络性能的提升。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明实施例提供的一种频偏预补偿指示方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的一种频偏预补偿方法的一种流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种频偏预补偿方法的另一种流程示意图;
图4是本发明实施例提供的一种频偏预补偿方法的又一种流程示意图;
图5是本发明实施例应用的一种场景示意图;
图6是本发明实施例应用的另一种场景示意图;
图7是本发明实施例提供的一种频偏预补偿方法的又一种流程示意图;
图8是本发明实施例提供的一种终端设备的结构示意图;
图9是本发明实施例提供的另一种终端设备的结构示意图;
图10是本发明实施例提供的一种网络设备的结构示意图;
图11是本发明实施例提供的另一种网络设备的结构示意图;
图12是本发明实施例提供的一种终端设备的结构示意图;
图13是本发明实施例提供的一种网络设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案,可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯系统(GSM,Global System of Mobile communication),码分多址(CDMA,Code Division MultipleAccess)系统,宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access),通用分组无线业务(GPRS,General Packet Radio Service),长期演进(LTE,Long TermEvolution)/增强长期演进(LTE-A,Long Term Evolution Advanced),NR(New Radio)等。
用户设备(UE,User Equipment),也可称之为终端设备、移动终端(MobileTerminal)、移动用户设备等,可以经无线接入网(例如,RAN,Radio Access Network)与一个或多个核心网进行通信,用户设备可以是移动终端,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,它们与无线接入网交换语言和/或数据。
基站,可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(eNB或e-NodeB,evolutional NodeB)及5G基站(gNB),本发明并不限定,但为描述方便,下述实施例以gNB为例进行说明。
以下结合附图,详细说明本发明各实施例提供的技术方案。
图1为本发明实施例中提供的一种频偏预补偿指示方法的一种流程示意图,该方法100可以由终端设备执行。换言之,所述方法可以由安装在终端设备上的软件或硬件来执行。如图1所示,该方法可以包括以下步骤。
S110,向网络设备发送上行信令,指示终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
在本发明实施例中,终端设备根据自身的设置,可以优化接收机算法,根据下行信号估计频偏值,对上行信号做频偏预补偿。为了使网络侧可以获知UE在发送上行信号时是否做了频偏预补偿,UE向网络侧发送上行信令,指示UE在发送上行信号时是否做了频偏预补偿。
在本发明实施例中,终端设备通过向网络设备发送上行信令,指示终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿,从而使得网络设备能够获知终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,进而使得网络设备能够根据终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号进行频偏预补偿,实现频偏预补偿对网络性能的提升。
在一个可能的实现方式中,UE可以通过上行的媒体接入控制层(Media AccessControl,MAC)控制单元(Control Element,CE)携带指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿的指示信息。例如,UE可以在上行MAC CE中携带1bit信息告知UE是否做了频偏补偿。
在一个可能的实现方式中,当上行信令指示UE在发送上行信号时没有做频偏预补偿,则网络设备(例如基站)估计得到的频偏仅是多普勒频偏;当指示UE在发送上行信号时做了频偏预补偿,则网络设备估计得到的频偏可能是2倍的多普勒频偏。
在一个可能的实现方式中,若所述终端设备在发送上行信号时做频偏预补偿,则所述终端设备可以根据检测到的预设下行信号,估计得到进行频偏预补偿的频偏值,根据所述频偏值对发送的上行信号进行频偏预补偿。
在一个可能的实现方式中,若所述终端设备在发送上行信号时不做频偏预补偿,则所述终端设备使用预设的中心频率发送上行信号。其中,预设的中心频率是指网络系统当前使用的中心频率,具体与当前应用的网络系统相关,本实施例中不作限定。
在一个可能的实现方式中,预设下行信号可以为预先配置的目标跟踪导频资源上的跟踪导频。在实际应用中,网络侧可以预先配置跟踪导频资源,UE通过检测跟踪导频资源上传输的跟踪导频,可以估计出频偏值,按照该频偏值对发送的上行信号的频率进行补偿。例如,假设UE的中心载频为F0,UE检测跟踪导频,估计得到的频偏值为Δf,则UE以F0+Δf发送上行信号。
在一个可能的实现方式中,网络设备可能预先配置有至少两个跟踪导频资源,则在所述终端设备根据检测到的预设下行信号,估计得到进行频偏预补偿的频偏值之前,UE可以根据所述网络设备发送的信令通知,或预先与所述网络设备的约定,确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源,可以包括以下之一:根据所述网络设备发送的无线资源控制(RRC)配置信令的指示,确定所述目标跟踪导频资源;根据预先与所述网络设备的约定,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的传输配置指示(TCI)和/或准共置(QCL),确定所述目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,网络设备可以在RRC配置信令中携带目标跟踪导频资源的标识信息,或者,也可以通过RRC配置信令中的TCI和/或QCL指示目标跟踪导频资源。例如,可以在RRC配置信令中一个或多个信令域中指示配置的多个跟踪导频资源(例如,各个跟踪导频资源的标识信息),然后在另一个信令域中携带作为目标跟踪导频资源的跟踪导频资源的标识信息。或者,在RRC配置信令中一个或多个信令域中指示配置的多个跟踪导频资源,然后在RRC配置信令的TCI和/或QCL域中指示目标跟踪导频资源。譬如,RRC配置信令中配置了两个跟踪导频资源RS1和RS2,网络侧指示UE使用RS1作为目标跟踪导频资源,则可以在TCI和/或QCL中携带2bit位图:01,指示配置的第二个跟踪导频资源,即RS2为目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的TCI和/或QCL,确定所述目标跟踪导频资源,可以包括:从所述至少两个跟踪导频资源中选择所述目标跟踪导频资源,其中,所述目标跟踪导频资源的TCI和/或QCL与以下之一相同:
下行链路控制信息(Downlink Control Information,DCI)中配置的用于接收物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的TCI和/或QCI;
MAC CE中配置的用于接收物理下行控制信道(Physical Downlink ControlChannel,PDCCH)的TCI和/或QCI;
上行探测参考信号(SRS)资源的空间关系信息信令指示的参考信号(RS)的TCI和/或QCI;即网络侧在发送上行SRS空间关系信息(spatial relation info)信令指示的参考信号的TCI和/或QCI,其中,该SRS资源通过DCI域里配置的用于发送PUSCH的SRI指示,即DCI域中配置的用户发送PUSCH的SRI指示该SRS资源信息。例如,参考信号可以为跟踪导频。
上行SRS资源的RRC配置的TCI和/或QCI。其中,该SRS资源可以通过DCI域中配置的用于发送PUSCH的SRI指示。
图2为本发明实施例提供的一种频偏预补偿方法的一种流程示意图,该方法200可以由终端设备执行。换言之,所述方法可以由安装在终端设备上的软件或硬件来执行。如图2所示,该方法可以包括以下步骤。
S210,接收网络设备发送的通知信令,其中,所述通知信令指示终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿。
在本发明实施例中,网络设备(例如,基站)可以通过通知信令直接指示UE在发送上行信号时是否做频偏预补偿。
在一个可能的实现方式中,所述通知信令包括:所述网络设备发送的广播信令。例如,基站可以配置一个广播信令,指示基站已开启频偏预补偿功能,因此,接收到该广播信令之后,终端设备确定不对发送的上行信号进行频偏预补偿。
在另一个可能的实现方式中,所述通知信令包括:所述网络设备发送给所述终端设备的专属信令。例如,网络设备通过RRC配置信令通知终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
在一个可能的实现方式中,在S210之前,该方法还可以包括:上报能力信息,其中,所述能力信息包括指示所述终端设备是否支持频偏预补偿的指示信息。在该可能的实现方式中,网络设备可以根据终端设备上报的能力信息,确定是否让终端设备在发送上行信号时做频偏预补偿。例如,对于位于高铁附近的基站,其开启了频偏预补偿能力,则该基站在接收到终端设备上报的能力信息时,如果指示终端设备支持频偏预补偿的指示信息,则基站可以向终端设备发送上述专属信令,通知终端设备发送上行信号时不做频偏预补偿。
S212,终端设备根据该通知信令的指示,在发送上行信号时做或不做频偏预补偿。
在本发明实施例中,终端设备根据该通知信令的指示,在发送上行信号时做或不做频偏预补偿。例如,如果通知信令指示终端设备在发送上行信号时做频偏预补偿,则终端设备根据检测到的预设下行信号,估计得到进行频偏预补偿的频偏值,根据所述频偏值对发送的上行信号进行频偏预补偿(假设终端具有频偏预补偿的能力)。如果通知信令指示终端设备在发送上行信号时不做频偏预补偿,则终端设备在发送上行信号时,不进行频偏预补偿,例如,以预设的中心频率发送上行信号。
在一个可能的实现方式中,与方法100中相同,上述预设下行信号包括:预先配置的目标跟踪导频资源上的跟踪导频。
在一个可能的实现方式中,若所述网络设备预先配置有至少两个跟踪导频资源,在所述终端设备根据检测到的预设下行信号,估计得到进行频偏预补偿的频偏值之前,根据所述网络设备发送的信令通知,或预先与所述网络设备的约定,确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源,可以包括以下之一:根据所述网络设备发送的无线资源控制(RRC)配置信令的指示,确定所述目标跟踪导频资源;根据预先与所述网络设备的约定,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的传输配置指示(TCI)和/或准共置(QCL),确定所述目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,网络设备可以在RRC配置信令中携带目标跟踪导频资源的标识信息,或者,也可以通过RRC配置信令中的TCI和/或QCL指示目标跟踪导频资源。例如,可以在RRC配置信令中一个或多个信令域中指示配置的多个跟踪导频资源(例如,各个跟踪导频资源的标识信息),然后在另一个信令域中携带作为目标跟踪导频资源的跟踪导频资源的标识信息。或者,在RRC配置信令中一个或多个信令域中指示配置的多个跟踪导频资源,然后在RRC配置信令的TCI和/或QCL域中指示目标跟踪导频资源。譬如,RRC配置信令中配置了两个跟踪导频资源RS1和RS2,网络侧指示UE使用RS1作为目标跟踪导频资源,则可以在TCI和/或QCL中携带2bit位图:01,指示配置的第二个跟踪导频资源,即RS2为目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的TCI和/或QCL,确定所述目标跟踪导频资源,可以包括:从所述至少两个跟踪导频资源中选择所述目标跟踪导频资源,其中,所述目标跟踪导频资源的TCI和/或QCL与以下之一相同:
下行链路控制信息(Downlink Control Information,DCI)中配置的用于接收PDSCH的TCI和/或QCI;
MAC CE中配置的用于接收PDCCH的TCI和/或QCI;
上行探测参考信号(SRS)资源的空间关系信息信令指示的参考信号(RS)的TCI和/或QCI;即网络侧在发送上行SRS空间关系信息(spatial relation info)信令指示的参考信号的TCI和/或QCI,其中,该SRS资源通过DCI域里配置的用于发送PUSCH的SRI指示,即DCI域中配置的用户发送PUSCH的SRI指示该SRS资源信息。例如,参考信号可以为跟踪导频。
上行SRS资源的RRC配置的TCI和/或QCI。其中,该SRS资源可以通过DCI域中配置的用于发送PUSCH的SRI指示。
在本发明实施例中,终端设备根据网络设备发送的通知信令的指示,在发送上行信号时做或不做频偏预补偿,从而使得网络设备能够获知终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,进而使得网络设备能够根据终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号进行频偏预补偿,实现频偏预补偿对网络性能的提升。
图3为本发明实施例提供的一种频偏预补偿方法的另一种流程示意图,该方法300可以由网络设备执行。换言之,所述方法可以由安装在网络设备上的软件或硬件来执行。如图3所示,该方法可以包括以下步骤。
S310,基于预设信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,其中,所述预设信令指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
在本发明实施例中,网络设备根据终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号进行频偏预补偿,实现频偏预补偿对网络性能的提升。
在一个可能的实现方式中,预设信令包括:所述终端设备的上行信令。该上行信令可以为方法100中所描述的上行信令,具体可能参见上述方法100中的描述。即在该可能的实现方式中,由终端设备通知网络设备,终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿。
在另一个可能的实现方式中,预设信令包括:所述网络设备发送的通知信令。该通知信令可以为方法200中所描述的通知信令,具体可能参见上述方法200中的描述。即在该可能的实现方式中,由网络设备确定终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,并通知终端设备。
在一个可能的实现方式中,基于预设信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,可以包括:根据所述预设信令的指示,判断所述终端设备发送的上行信号是否进行了频偏预补偿;对于不同的判断结果,采用不同的补偿值对发送给所述终端设备的下行信号的频率进行补偿。例如,如果终端设备发送上行发送信号时做频偏补偿,则基站估计的补偿值可能为2倍的多普勒频偏;如果终端发送上行发送信号时不做频偏补偿,则基站估计的补偿值为多普勒频偏。
在一个可能的实现方式中,网络设备可以基于终端设备的上行接收信号进行频偏估计,得到多普勒频偏,然后根据终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,确定具体的补偿值。
在一个可能的实现方式中,网络设备对下行信号进行频偏预补偿时,采用方式包括但不限于通过调整晶振实现或者通过基带算法处理实现。
图4为本发明实施例提供的一种频偏预补偿方法的一种流程示意图,该方法400可以由终端设备和网络设备执行。换言之,所述方法可以由安装在终端设备和网络设备上的软件或硬件来执行。如图4所示,该方法可以包括以下步骤。
S410,终端设备向网络设备发送上行信令,指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
该步骤与S110相同,具体参见上述方法100中的描述。
S420,网络设备基于接收到上行信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿。
在本发明实施例中,网络设备可以为网络侧的收发点(Transmit-ReceivePoint,TRP),例如,可以为基站,也可以基站的不同天线组。
例如,两个收发节点TRP1和TRP2的中心载频F0,UE中心载频也是F0。其中TRP1引起的多普勒频偏为Δf0;而TRP2引起的多普勒频偏是Δf1。
当终端设备发送上行信号不做频偏预补偿时,如图5所示,两个TRP接收的上行信号分别是F0+Δf0和F0+Δf1。两个TRP利用终端设备的上行导频信号,例如DMRS或者SRS,分别估计出多普勒频偏Δf0和Δf1。由于终端设备发送的上行信令指示终端设备在发送上行信令时不做频偏预补偿,因此,当再次发送下行信号时,TRP1频偏预补偿-Δf0;TRP1频偏预补偿-Δf1。
终端设备接收TRP1的信号是F0-Δf0+Δf0=F0;
终端设备接收TRP2的信号是F0-Δf1+Δf1=F0。
其中,下行信号可以包括PDSCH和跟踪导频,即对PDSCH和跟踪导频都消除多普勒影响,此时两个TRP可以配置相同的跟踪导频资源,对于终端设备来说相当于只配置有一个跟踪导频资源。
当终端设备发送上行信号时做频偏预补偿,并且同时配置了两个跟踪导频资源发送追踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS),终端设备基于基站信令指示采用TRS1估计的下行频偏补偿。如图6所示,两个TRP接收的上行信号分别是F0+Δf0+Δf0和F0+Δf0+Δf1。并且两个TRP(实际为同一基站的两组天线)利用上行导频信号,例如DMRS或者SRS,分别估计出多普勒频偏为2Δf0和Δf0+Δf1。终端设备通过上行信令通知其在发送上行信号时做了频偏预补偿,由于两个TRP之间是理想回路(基带可以获取到两组天线的信息),可以联合解方程分别得到Δf0和Δf1。
当再次发送下行信号时,TRP1频偏预补偿-Δf0;TRP1频偏预补偿-Δf1.
终端设备接收TRP1的信号是F0-Δf0+Δf0=F0;
终端设备接收TRP2的信号是F0-Δf1+Δf1=F0;
其中,下行信号可以是PDSCH,消除了多普勒影响。但是为了使终端设备能够继续估计下行多普勒频偏,因此跟踪导频TRS不做频偏预补偿。
图7为本发明实施例提供的一种频偏预补偿方法的一种流程示意图,该方法700可以由终端设备和网络设备执行。换言之,所述方法可以由安装在终端设备和网络设备上的软件或硬件来执行。如图7所示,该方法可以包括以下步骤。
S720,网络设备向终端设备发送通知信令,其中,通知信令指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
S710,终端设备接收所述通知信息。
该步骤与S210相同,具体参见上述方法200中的描述。
S712,终端设备根据该通知信令的指示,在发送上行信号时做或不做频偏预补偿。
该步骤与S212相同,具体参见上述方法200中的描述。
S722,基于该通知信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿。
在本发明实施例中,网络设备可以为网络侧的收发点(Transmit-Receive Point,TRP),例如,可以为基站,也可以基站的不同天线组。
例如,在图5中,如果终端设备接收到的通知信令指示在发送上行信号时不做频偏预补偿,两个TRP接收的上行信号分别是F0+Δf0和F0+Δf1。两个TRP利用终端设备的上行导频信号,例如DMRS或者SRS,分别估计出多普勒频偏Δf0和Δf1。由于终端设备发送的上行信令指示终端设备在发送上行信令时不做频偏预补偿,因此,当再次发送下行信号时,TRP1频偏预补偿-Δf0;TRP1频偏预补偿-Δf1。
终端设备接收TRP1的信号是F0-Δf0+Δf0=F0;
终端设备接收TRP2的信号是F0-Δf1+Δf1=F0。
其中,下行信号可以包括PDSCH和跟踪导频,即对PDSCH和跟踪导频都消除多普勒影响,此时两个TRP可以配置相同的跟踪导频资源,对于终端设备来说相当于只配置有一个跟踪导频资源。
在图6中,当终端设备接收到的通知信令指示在发送上行信号时做频偏预补偿,并且同时配置了两个跟踪导频资源发送追踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS),终端设备基于基站信令指示采用TRS1估计的下行频偏补偿。则两个TRP接收的上行信号分别是F0+Δf0+Δf0和F0+Δf0+Δf1。并且两个TRP(实际为同一基站的两组天线)利用上行导频信号,例如DMRS或者SRS,分别估计出多普勒频偏为2Δf0和Δf0+Δf1。由于两个TRP之间是理想回路(基带可以获取到两组天线的信息),可以联合解方程分别得到Δf0和Δf1。
当再次发送下行信号时,TRP1频偏预补偿-Δf0;TRP1频偏预补偿-Δf1.
终端设备接收TRP1的信号是F0-Δf0+Δf0=F0;
终端设备接收TRP2的信号是F0-Δf1+Δf1=F0;
其中,下行信号可以是PDSCH,消除了多普勒影响。但是为了使终端设备能够继续估计下行多普勒频偏,因此跟踪导频TRS不做频偏预补偿。
本发明实施例还提供了一种传输方案的确定方法。
在本发明实施例中,当DCI中的TCI域指示两个TCI状态,且网络侧向UE发送一个预设信令,该预设信令配置或指示(RRC、MAC CE或DCI)为预定传输方案(如SFN、SDM等),UE按照该预定传输方案接收PDSCH。或者没有这个信令指示(例如没有配置高层信令RepSchemeEnabler)时,则UE按照预先约定的接收方案接收PDSCH。
如果SFN有多种传输方案,例如DCI指示的多个DMRS端口对应多个CDM group,每个CDM group内的DMRS端口对应一个TCI状态;或者每个DMRS端口对应多个TCI状态等,也可以用上述预设信令来区分各个TCI状态。
图8是本发明实施例提供的一种终端设备的结构示意图,如图8所示,该终端设备800包括:第一发送模块810,用于向网络设备发送上行信令,指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
在一个可能的实现方式中,第一发送模块810,向网络设备发送上行信令,包括:在上行MAC CE中携带指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿的指示信息。
在一个可能的实现方式中,第一发送模块810发送上行信号包括:若在发送上行信号时做频偏预补偿,则所述终端设备根据检测到的预设下行信号,估计得到进行频偏预补偿的频偏值,根据所述频偏值对发送的上行信号进行频偏预补偿;若在发送上行信号时不做频偏预补偿,则所述终端设备使用预设的中心频率发送上行信号。
在一个可能的实现方式中,所述预设下行信号包括:预先配置的目标跟踪导频资源上的跟踪导频。
在一个可能的实现方式中,所述终端设备还包括:第一确定模块,用于在估计得到进行频偏预补偿的频偏值之前,若所述网络设备预先配置有至少两个跟踪导频资源,则根据所述网络设备发送的信令通知,或预先与所述网络设备的约定,确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,第一确定模块确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源,包括以下之一:根据所述网络设备发送的无线资源控制RRC配置信令的指示,确定所述目标跟踪导频资源;根据预先与所述网络设备的约定,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的TCI和/或QCL,确定所述目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,所述RRC配置信令中携带有所述目标跟踪导频资源的标识信息,或者,所述RRC配置信令中的TCI和/或QCL指示所述目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的传输配置指示TCI和/或准共置QCL,确定所述目标跟踪导频资源,包括:从所述至少两个跟踪导频资源中选择所述目标跟踪导频资源,其中,所述目标跟踪导频资源的TCI和/或QCL与以下之一相同:DCI中配置的用于接收PDSCH的TCI和/或QCI;MAC CE中配置的用于接收物理下行控制信道PDCCH的TCI和/或QCI;上行探测参考信号SRS资源的空间关系信息信令指示的参考信号RS的TCI和/或QCI;上行SRS资源的RRC配置的TCI和/或QCI。
本发明实施例提供的终端设备能够实现图1、图3和图4的方法实施例中终端设备实现的各个过程,并达到相同的效果为避免重复,这里不再赘述。
图9是本发明实施例提供的另一种终端设备的结构示意图,如图9所示,终端设备900包括:第二发送模块910,用于根据网络设备发送的预设信令的指示,在发送上行信号时做或不做频偏预补偿。
在一个可能的实现方式中,所述通知信令包括:所述网络设备发送的广播信令、或所述网络设备发送给所述终端设备的专属信令。
在一个可能的实现方式中,还包括:上报模块,用于上报能力信息,其中,所述能力信息包括指示所述终端设备是否支持频偏预补偿的指示信息。
在一个可能的实现方式中,第二发送模块910发送上行信号包括:若在发送上行信号时做频偏预补偿,则所述终端设备根据检测到的预设下行信号,估计得到进行频偏预补偿的频偏值,根据所述频偏值对发送的上行信号进行频偏预补偿;若在发送上行信号时不做频偏预补偿,则所述终端设备使用预设的中心频率发送上行信号。
在一个可能的实现方式中,所述预设下行信号包括:预先配置的目标跟踪导频资源上的跟踪导频。
在一个可能的实现方式中,还包括:第二确定模块,用于在估计得到进行频偏预补偿的频偏值之前,若所述网络设备预先配置有至少两个跟踪导频资源,则根据所述网络设备发送的信令通知,或预先与所述网络设备的约定,确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,第二确定模块确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源,包括以下之一:根据所述网络设备发送的无线资源控制RRC配置信令的指示,确定所述目标跟踪导频资源;根据预先与所述网络设备的约定,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的传输配置指示TCI和/或准共置QCL,确定所述目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,所述RRC配置信令中携带有所述目标跟踪导频资源的标识信息,或者,所述RRC配置信令中的TCI和/或QCL指示所述目标跟踪导频资源。
在一个可能的实现方式中,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的传输配置指示TCI和/或准共置QCL,确定所述目标跟踪导频资源,包括:从所述至少两个跟踪导频资源中选择所述目标跟踪导频资源,其中,所述目标跟踪导频资源的TCI和/或QCL与以下之一相同:DCI中配置的用于接收PDSCH的TCI和/或QCI;MAC CE中配置的用于接收PDCCH的TCI和/或QCI;上行SRS资源的空间关系信息信令指示的参考信号RS的TCI和/或QCI;上行SRS资源的RRC配置的TCI和/或QCI。
本发明实施例提供的终端设备能够实现图2、图3和图7的方法实施例中终端设备实现的各个过程,并达到相同的效果为避免重复,这里不再赘述。
图10是本发明实施例提供的一种网络设备的结构示意图,如图10所示,该网络设备1000包括:第一补偿模块1010,用于基于终端设备发送的上行信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,其中,所述上行信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿。
在一个可能的实现方式中,第一补偿模块1010对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,包括:若所述终端设备发送的上行信号进行了频偏预补偿,则采用第一补偿值对发送给所述终端设备的下行信号的频率进行补偿;若所述终端设备发送的上行信号没有进行频偏预补偿,则采用第二补偿值对发送给所述终端设备的下行信号的频率进行补偿,其中,第一补偿值与第二补偿值不相同。
图11是根据本发明实施例提供的另一种网络设备的结构示意图,如图11所示,该网络设备1100包括:第三发送模块1110,用于向终端设备发送通知信令,其中,所述通知信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿;第二补偿模块1120,用于基于所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿。
在一个可能的实现方式中,所述通知信令包括:广播信令、或发送给所述终端设备的专属信令。
在一个可能的实现方式中,第二补偿模块1120对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,包括:若所述终端设备发送的上行信号进行了频偏预补偿,则采用第一补偿值对发送给所述终端设备的下行信号的频率进行补偿;若所述终端设备发送的上行信号没有进行频偏预补偿,则采用第二补偿值对发送给所述终端设备的下行信号的频率进行补偿,其中,第一补偿值与第二补偿值不相同。
本发明实施例提供的网络设备能够实现上述各个方法实施例中网络设备实现的各个过程,并达到相同的效果为避免重复,这里不再赘述。
图12是本发明另一个实施例的终端设备的框图。图12所示的终端设备1200包括:至少一个处理器1201、存储器1202、至少一个网络接口1204和用户接口1203。终端设备1200中的各个组件通过总线系统1205耦合在一起。可理解,总线系统1205用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1205除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图12中将各种总线都标为总线系统1205。
其中,用户接口1203可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本发明实施例中的存储器1202可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double DataRate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch Link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本发明实施例描述的系统和方法的存储器1202旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器1202存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统12021和应用程序12022。
其中,操作系统12021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序12022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序12022中。
在本发明实施例中,终端设备1200还包括:存储在存储器上1202并可在处理器1201上运行的计算机程序,计算机程序被处理器1201执行时实现如下步骤:向网络设备发送上行信令,指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿;或者,根据网络设备发送的通知信令的指示,在发送上行信号时做或者不做频偏预补偿。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器1201中,或者由处理器1201实现。处理器1201可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1201中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器1201可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的计算机可读存储介质中。该计算机可读存储介质位于存储器1202,处理器1201读取存储器1202中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。具体地,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器1201执行时实现如上述方法100或方法200中的各步骤。
可以理解的是,本发明实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital SignalProcessing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(ProgrammableLogic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本发明所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本发明实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本发明实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
终端设备1200能够实现前述方法100或方法200中终端设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
请参阅图13,图13是本发明实施例应用的网络设备的结构图,能够实现方法300中的各细节,并达到相同的效果。如图13所示,网络设备1300包括:处理器1301、收发机1302、存储器1303、用户接口1304和总线接口,其中:
在本发明实施例中,网络侧设备1300还包括:存储在存储器上1303并可在处理器1301上运行的计算机程序,计算机程序被处理器1301、执行时实现如下步骤:
基于终端设备发送的上行信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,其中,所述上行信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿;或者
向终端设备发送通知信令,其中,所述通知信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿;基于所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿。
在图13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1301代表的一个或多个处理器和存储器1303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1302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1304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1301负责管理总线架构和通常的处理,存储器1303可以存储处理器1301在执行操作时所使用的数据。
网络设备1300能够实现前述方法300、方法400或700中网络设备实现的各个过程,并达到相同的效果为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述方法100、方法200、方法300、方法400或方法700实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
Claims (22)
1.一种频偏预补偿指示方法,其特征在于,应用于终端设备,所述方法包括:
向网络设备发送上行信令,指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,向网络设备发送上行信令,包括:在上行媒体接入控制层MAC控制单元CE中携带指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿的指示信息。
3.一种频偏预补偿方法,其特征在于,应用于终端设备,所述方法包括:
根据网络设备发送的通知信令的指示,在发送上行信号时做或者不做频偏预补偿。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通知信令包括:所述网络设备发送的广播信令、或所述网络设备发送给所述终端设备的专属信令。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,在根据网络设备发送的通知信令的指示,在发送上行信号时做或者不做频偏预补偿之前,所述方法还包括:
上报能力信息,其中,所述能力信息包括指示所述终端设备是否支持频偏预补偿的指示信息。
6.如权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,发送上行信号包括:
若在发送上行信号时做频偏预补偿,则所述终端设备根据检测到的预设下行信号,估计得到进行频偏预补偿的频偏值,根据所述频偏值对发送的上行信号进行频偏预补偿;
若在发送上行信号时不做频偏预补偿,则所述终端设备使用预设的中心频率发送上行信号。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设下行信号包括:预先配置的目标跟踪导频资源上的跟踪导频。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述终端设备根据检测到的预设下行信号,估计得到进行频偏预补偿的频偏值之前,所述方法还包括:
若所述网络设备预先配置有至少两个跟踪导频资源,则根据所述网络设备发送的信令通知,或预先与所述网络设备的约定,确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,确定用于估计频偏值的目标跟踪导频资源,包括以下之一:
根据所述网络设备发送的无线资源控制RRC配置信令的指示,确定所述目标跟踪导频资源;
根据预先与所述网络设备的约定,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的传输配置指示TCI和/或准共置QCL,确定所述目标跟踪导频资源。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述RRC配置信令中携带有所述目标跟踪导频资源的标识信息,或者,所述RRC配置信令中的TCI和/或QCL指示所述目标跟踪导频资源。
11.如权利要求9所述的方法,其特征在于,基于所述至少两个跟踪导频资源中各个跟踪导频资源的传输配置指示TCI和/或准共置QCL,确定所述目标跟踪导频资源,包括:从所述至少两个跟踪导频资源中选择所述目标跟踪导频资源,其中,所述目标跟踪导频资源的TCI和/或QCL与以下之一相同:
下行链路控制信息DCI中配置的用于接收物理下行共享信道PDSCH的TCI和/或QCI;
MAC CE中配置的用于接收物理下行控制信道PDCCH的TCI和/或QCI;
上行探测参考信号SRS资源的空间关系信息信令指示的参考信号RS的TCI和/或QCI;
上行SRS资源的RRC配置的TCI和/或QCI。
12.一种频偏预补偿方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:
基于终端设备发送的上行信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,其中,所述上行信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿。
13.一种频偏预补偿方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:
向终端设备发送通知信令,其中,所述通知信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿;
基于所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述通知信令包括:广播信令、或发送给所述终端设备的专属信令。
15.如权利要求12至14任一项所述的方法,其特征在于,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,包括:
若所述终端设备发送的上行信号进行了频偏预补偿,则采用第一补偿值对发送给所述终端设备的下行信号的频率进行补偿;
若所述终端设备发送的上行信号没有进行频偏预补偿,则采用第二补偿值对发送给所述终端设备的下行信号的频率进行补偿,其中,第一补偿值与第二补偿值不相同。
16.一种终端设备,其特征在于,包括:
第一发送模块,用于向网络设备发送上行信令,指示所述终端设备发送上行信号时是否做频偏预补偿。
17.一种终端设备,其特征在于,包括:
第二发送模块,用于根据网络设备发送的预设信令的指示,在发送上行信号时做或不做频偏预补偿。
18.一种网络设备,其特征在于,包括:
第一补偿模块,用于基于终端设备发送的上行信令的指示,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿,其中,所述上行信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿。
19.一种网络设备,其特征在于,包括:
第三发送模块,用于向终端设备发送通知信令,其中,所述通知信令指示所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿;
第二补偿模块,用于基于所述终端设备在发送上行信号时是否做频偏预补偿,对发送给终端设备的下行信号的频率进行频偏预补偿。
20.一种终端设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述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11中任一项所述的方法的步骤。
21.一种网络设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述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12至15中任一项所述的方法的步骤。
22.一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11中任一项所述的方法的步骤;或者
如权利要求12至15中任一项所述的方法的步骤。
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PB01 | Publication | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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