CN113452499A - 一种探测参考信号的发送方法、终端及基站 - Google Patents

一种探测参考信号的发送方法、终端及基站 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种探测参考信号的发送方法、终端及基站,所述方法包括:接收基站发送的非周期性的探测参考信号SRS触发指令;当检测到当前连接态下的非连续接收c‑DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性的SRS触发指令向基站发送SRS,以使所述基站根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在终端下一个c‑DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为所述终端分配或调度网络资源。该方法、终端及基站能够解决现有的终端在c‑DRX睡眠时间段内无法给基站提供信道参考信号的问题。

Description

一种探测参考信号的发送方法、终端及基站
技术领域
本发明涉及网络技术领域,尤其涉及一种探测参考信号的发送方法、终端及基站。
背景技术
NSA(Non-Standalone,非独立组网)终端为LTE(Long Term Evolution,长期演进)与NR(New Radio,新空口)双模终端,相对于传统LTE终端存在功耗较大的问题。因此,在5GNSA网络中初步打开网络侧的c-DRX(connectedmode DRX,连接态下的非连续接收)功能,以有效降低终端功耗,但面临终端在睡眠时间段内无法给基站提供信道参考信号的情况。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的上述不足,提供一种探测参考信号的发送方法、终端及基站,用以解决现有的终端在c-DRX睡眠时间段内无法给基站提供信道参考信号的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种探测参考信号的发送方法,应用于终端,所述方法包括:
接收基站发送的非周期性的探测参考信号SRS触发指令;
当检测到当前连接态下的非连续接收c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性的SRS触发指令向基站发送SRS,以使所述基站根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在终端下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为所述终端分配或调度网络资源。
优选地,所述接收基站发送的非周期性的探测参考信号SRS触发指令,具体包括:
接收基站以DCI format 0格式发送的携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,所述SRS请求字段信息的长度为2比特。
优选地,所述当检测到当前连接态下的非连续接收c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性的SRS触发指令向基站发送SRS之前,所述方法还包括:
每隔一个或多个c-DRX周期检测当前c-DRX周期的睡眠时间段是否到来;
所述网络资源为物理下行控制信道PDCCH信号子帧。
第二方面,本发明实施例提供一种探测参考信号的发送方法,应用于基站,所述方法包括:
向终端发送非周期性的SRS触发指令;
接收所述终端在检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时根据所述非周期性的SRS触发指令发送的SRS;
根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在检测到所述终端的下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为所述终端分配或调度网络资源。
优选地,所述向终端发送非周期性的SRS触发指令,具体包括:
采用DCI format 0格式向所述终端发送携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,所述SRS请求字段信息的长度为2比特。
第三方面,本发明实施例提供一种终端,包括:
SRS触发指令接收模块,用于接收基站发送的非周期性的探测参考信号SRS触发指令;
SRS发送模块,与所述SRS触发指令接收模块连接,用于当检测到当前连接态下的非连续接收c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性的SRS触发指令向基站发送SRS,以使所述基站根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在终端下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为所述终端分配或调度网络资源。
优选地,所述SRS触发指令接收模块具体用于接收基站以DCI format 0格式发送的携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,所述SRS请求字段信息的长度为2比特。
第四方面,本发明实施例提供一种基站,包括:
SRS触发指令发送模块,用于向终端发送非周期性的SRS触发指令;
SRS接收模块,与所述SRS触发指令发送模块连接,用于接收所述终端在检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时根据所述非周期性的SRS触发指令发送的SRS;
信道质量估计模块,与所述SRS接收模块连接,用于根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在检测到所述终端的下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为所述终端分配或调度网络资源。
优选地,所述SRS触发指令发送模块具体用于采用DCI format 0格式向所述终端发送携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,所述SRS请求字段信息的长度为2比特。
第五方面,本发明实施例提供一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以实现上述第一方面所述的探测参考信号的发送方法。
本发明实施例提供的探测参考信号的发送方法、终端及基站,通过终端接收基站发送的非周期性的SRS触发指令;并当终端检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据该非周期性SRS触发指令向基站发送SRS。基站接收到该SRS后根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,从而使终端能够在睡眠期间同时为基站提供信道参考信号的机制,以帮助基站在终端下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为终端分配或调度更好、更精确的网络资源。
附图说明
图1:为本发明实施例1的一种探测参考信号的发送方法的流程图;
图2:为本发明实施例的c-DRX周期的结构示意图;
图3:为本发明实施例2的一种探测参考信号的发送方法的的流程图;
图4:为本发明实施例3的一种终端的结构示意图;
图5:为本发明实施例4的一种基站的结构示意图;
图6:为本发明实施例5的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
可以理解的是,此处描述的具体实施例和附图仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。
可以理解的是,在不冲突的情况下,本发明中的各实施例及实施例中的各特征可相互组合。
可以理解的是,为便于描述,本发明的附图中仅示出了与本发明相关的部分,而与本发明无关的部分未在附图中示出。
可以理解的是,本发明的实施例中所涉及的每个单元、模块可仅对应一个实体结构,也可由多个实体结构组成,或者,多个单元、模块也可集成为一个实体结构。
可以理解的是,在不冲突的情况下,本发明的流程图和框图中所标注的功能、步骤可按照不同于附图中所标注的顺序发生。
可以理解的是,本发明的流程图和框图中,示出了按照本发明各实施例的系统、装置、设备、方法的可能实现的体系架构、功能和操作。其中,流程图或框图中的每个方框可代表一个单元、模块、程序段、代码,其包含用于实现规定的功能的可执行指令。而且,框图和流程图中的每个方框或方框的组合,可用实现规定的功能的基于硬件的系统实现,也可用硬件与计算机指令的组合来实现。
可以理解的是,本发明实施例中所涉及的单元、模块可通过软件的方式实现,也可通过硬件的方式来实现,例如单元、模块可位于处理器中。
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明实施例中的技术方案,下面先对本发明实施例中涉及的部分技术术语进行简单说明。
实施例1:
本实施例提供一种探测参考信号的发送方法,应用于终端,尤其适用于NSA终端,如图1所示,该方法包括:
步骤S102:接收基站发送的非周期性的探测参考信号SRS触发指令。
需要说明的是,如图2所示,在5G NSA网络下,基站配置了c-DRX功能之后,终端在连接态下,会在c-DRX周期的工作时间段on duration时间段内接收来自于网络侧的PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)子帧,而在c-DRX周期除去onduration时间段的睡眠时间段内不接收网络侧的PDCCH子帧,进入睡眠模式,现有的终端在睡眠时间段内不向网络发送SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号),直到下一个工作周期的到来,唤醒终端,继续接收PDCCH子帧。
具体地,终端接收基站以DCI format 0格式发送的携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,所述SRS请求字段信息的长度为2比特。
在本实施例中,终端接收或发送数据之前,需要获知基站配置给该终端的DCI(Downlink Control Information,下行控制信息),DCI由下行物理控制信道PDCCH承载,是基站发给UE的下行控制信息,包括上下行资源分配、功率控制等。DCI根据指示信息的类型被分为不同的格式,每一种格式对应了一种DCI信息的大小或解析方式,其中,DCI format0指示的是上行数据传输的调度信息。基站通过DCI format 0中的2比特(bit)的SRSrequest(SRS请求)字段来触发终端的非周期性SRS上报。
在本实施例中,基站优选为在终端的睡眠时间段内向终端发送SRS触发指令,该SRS触发指令还可以采用dci 0_1或者dci 1_1格式,以用于触发终端的非周期性SRS上报。
步骤S104:当检测到当前连接态下的非连续接收c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性的SRS触发指令向基站发送SRS,以使基站根据SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在终端下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据估计结果为终端分配或调度网络资源。
在本实施例中,由于SRS是基站判断信道质量的重要参考信号之一,为了获得更好的信道质量的评估,终端根据网络侧配置的c-DRX周期检测当前c-DRX周期的睡眠时间段是否到来,在检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时,发送一次SRS给基站,以便基站根据这一次SRS信号,判定信道质量,并在下一次终端的on duration时间段到来时,给终端分配或调度更好、更精确的网络资源。由于在TDD(Time Division Duplexing,时分双工)的网络下,上下行的信道是对称的,因此,可以利用上行信道质量来估算下行信道质量,SRS主要用于上行信道质量估计,以便基站进行上行的频选调度,而基于上下行信道的互易性可以估计下行信道质量,从而能够给终端调度更精确的PDCCH信号子帧。由于PDCCH中承载了终端级别的资源分配和其它控制信息,还包括上下行资源调度的信息,因此,一个更好的信道质量的估计,能够为终端做更好的资源分配、更准确的上下行资源调度。
可选地,终端可以每隔一个或多个c-DRX周期检测当前c-DRX周期的睡眠时间段是否到来,并在检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性SRS触发指令向基站发送SRS。
在本实施例中,终端可以在每一个c-DRX周期内检测睡眠时间段是否到来,并在到来时触发向基站发送SRS,以帮助基站在终端睡眠期间准确地估计信道质量。此外,由于信道质量并非每一个c-DRX周期均会变化,为了在获得更好的信道质量的评估的同时降低终端功耗,终端也可以跨多个c-DRX周期检测当前c-DRX周期的睡眠时间段是否到来,并在到来时向基站发送SRS。可以理解的是,信道质量在跨越的多个c-DRX周期内变化很小,比如,可以跨2个、3个或4个c-DRX周期检测当前c-DRX周期的睡眠时间段是否到来,并在到来时向基站发送SRS,从而可以在仅牺牲少量终端功耗的情况下获得更好的信道质量的评估。
本发明实施例提供的探测参考信号的发送方法,通过终端接收基站发送的非周期性的SRS触发指令;并当终端检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据该非周期性SRS触发指令向基站发送SRS。基站接收到该SRS后根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,从而使终端能够在睡眠期间同时为基站提供信道参考信号的机制,以帮助基站在终端下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为终端分配或调度更好、更精确的网络资源。
实施例2:
如图3所示,本实施例提供一种探测参考信号的发送方法,应用于基站,所述方法包括:
步骤S202:向终端发送非周期性的SRS触发指令;
步骤S204:接收终端在检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时根据非周期性的SRS触发指令发送的SRS;
步骤S206:根据SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在检测到终端的下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据估计结果为终端分配或调度网络资源。
可选地,向终端发送非周期性的SRS触发指令,具体可以包括:
采用DCI format 0格式向终端发送携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,SRS请求字段信息的长度为2比特。
实施例3:
如图4所示,本实施例提供一种终端,包括:
SRS触发指令接收模块31,用于接收基站发送的非周期性的探测参考信号SRS触发指令;
SRS发送模块32,与SRS触发指令接收模块31连接,用于当检测到当前连接态下的非连续接收c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性的SRS触发指令向基站发送SRS,以使基站根据SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在终端下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据估计结果为终端分配或调度网络资源。
可选地,SRS触发指令接收模块31具体用于接收基站以DCI format 0格式发送的携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,SRS请求字段信息的长度为2比特。
可选地,还可以包括:
周期检测模块,用于每隔一个或多个c-DRX周期检测当前c-DRX周期的睡眠时间段是否到来;
可选地,网络资源为物理下行控制信道PDCCH信号子帧。
实施例4:
如图5所示,本实施例提供一种基站,包括:
SRS触发指令发送模块41,用于向终端发送非周期性的SRS触发指令;
SRS接收模块42,与SRS触发指令发送模块41连接,用于接收终端在检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时根据非周期性的SRS触发指令发送的SRS;
信道质量估计模块43,与SRS接收模块42连接,用于根据SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在检测到终端的下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据估计结果为终端分配或调度网络资源。
可选地,SRS触发指令发送模块41具体用于采用DCI format 0格式向终端发送携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,SRS请求字段信息的长度为2比特。
实施例5:
如图6所示,本实施例提供一种终端,包括存储器21和处理器22,存储器21中存储有计算机程序,处理器22被设置为运行所述计算机程序以执行实施例1中的探测参考信号的发送方法。
其中,存储器21与处理器22连接,存储器21可采用闪存或只读存储器或其他存储器,处理器22可采用中央处理器或单片机。
实施例2至实施例5提供的探测参考信号的发送方法、终端及基站,通过终端接收基站发送的非周期性的SRS触发指令;并当终端检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据该非周期性SRS触发指令向基站发送SRS。基站接收到该SRS后根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,从而使终端能够在睡眠期间同时为基站提供信道参考信号的机制,以帮助基站在终端下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为终端分配或调度更好、更精确的网络资源。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种探测参考信号的发送方法,应用于终端,其特征在于,所述方法包括:
接收基站发送的非周期性的探测参考信号SRS触发指令;
当检测到当前连接态下的非连续接收c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性的SRS触发指令向基站发送SRS,以使所述基站根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在终端下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为所述终端分配或调度网络资源。
2.根据权利要求1所述的探测参考信号的发送方法,其特征在于,所述接收基站发送的非周期性的探测参考信号SRS触发指令,具体包括:
接收基站以DCI format 0格式发送的携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,所述SRS请求字段信息的长度为2比特。
3.根据权利要求2所述的探测参考信号的发送方法,其特征在于,所述当检测到当前连接态下的非连续接收c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性的SRS触发指令向基站发送SRS之前,所述方法还包括:
每隔一个或多个c-DRX周期检测当前c-DRX周期的睡眠时间段是否到来;
所述网络资源为物理下行控制信道PDCCH信号子帧。
4.一种探测参考信号的发送方法,应用于基站,其特征在于,所述方法包括:
向终端发送非周期性的SRS触发指令;
接收所述终端在检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时根据所述非周期性的SRS触发指令发送的SRS;
根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在检测到所述终端的下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为所述终端分配或调度网络资源。
5.根据权利要求4所述的探测参考信号的发送方法,其特征在于,所述向终端发送非周期性的SRS触发指令,具体包括:
采用DCI format 0格式向所述终端发送携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,所述SRS请求字段信息的长度为2比特。
6.一种终端,其特征在于,包括:
SRS触发指令接收模块,用于接收基站发送的非周期性的探测参考信号SRS触发指令;
SRS发送模块,与所述SRS触发指令接收模块连接,用于当检测到当前连接态下的非连续接收c-DRX周期的睡眠时间段到来时,根据非周期性的SRS触发指令向基站发送SRS,以使所述基站根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在终端下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为所述终端分配或调度网络资源。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述SRS触发指令接收模块具体用于接收基站以DCI format 0格式发送的携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,所述SRS请求字段信息的长度为2比特。
8.一种基站,其特征在于,包括:
SRS触发指令发送模块,用于向终端发送非周期性的SRS触发指令;
SRS接收模块,与所述SRS触发指令发送模块连接,用于接收所述终端在检测到当前c-DRX周期的睡眠时间段到来时根据所述非周期性的SRS触发指令发送的SRS;
信道质量估计模块,与所述SRS接收模块连接,用于根据所述SRS对当前时刻的信道质量进行估计,并得到估计结果,以及在检测到所述终端的下一个c-DRX周期的工作时间段到来时根据所述估计结果为所述终端分配或调度网络资源。
9.根据权利要求8所述的基站,其特征在于,所述SRS触发指令发送模块具体用于采用DCI format 0格式向所述终端发送携带有SRS请求字段信息的SRS触发指令,所述SRS请求字段信息的长度为2比特。
10.一种终端,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以实现如权利要求1-3中任一项所述的探测参考信号的发送方法。
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