CN116437385A - 用于传输参考信号的方法和装置 - Google Patents

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CN116437385A CN202111673073.3A CN202111673073A CN116437385A CN 116437385 A CN116437385 A CN 116437385A CN 202111673073 A CN202111673073 A CN 202111673073A CN 116437385 A CN116437385 A CN 116437385A
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刘显达
蔡世杰
胡辰
刘鹍鹏
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    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Abstract

本申请实施例提供了一种用于传输参考信号的方法和装置,该方法包括:确定时域资源,在该时域资源的多个第一OFDM符号组上通过第一天线组接收或发送参考信号,在该时域资源的多个第二OFDM符号组上通过第二天线组接收或发送参考信号,任意两个第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,任意两个第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,多个第一或第二OFDM符号组中至少存在两个符号组之间间隔的符号数量为
Figure DDA0003453582170000011
的非整数倍,TRS1和TRS2
Figure DDA0003453582170000012
的非整数倍,第一OFDM符号组和第二OFDM符号组不重叠。设计符号级别的参考信号配置,以期提高参考信号配置灵活性。

Description

用于传输参考信号的方法和装置
技术领域
本申请实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种用于传输参考信号的方法和装 置。
背景技术
目前协议规定可配置的参考信号(reference signal,RS)的周期为TRS=n*TSLOT,TSLOT表 示时隙(slot)的时长,n为5或者5的整倍数。在每个RS周期内的一部分上行slot上,触发 RS发送。可以用于RS发送的候选上行slot须满足:
Figure BDA0003453582150000011
其中,TRS是相邻两次RS发送的最小间隔slot数,nf表示系统帧的序号、ns,f表示所述系统帧内时隙的序号、
Figure BDA0003453582150000012
表示所述系统帧内的时隙数,并且同一个RS资源在满足 上述条件的slot中,占据相同序号的OFDM符号。
具体地,RS的周期对应信道估计的时域密度,即时域采样频率。上述的RS周期设计方式,时域的采样频率可能无法满足信道测量需求。
因此如何设计RS的周期,以使得时域的采样频率能够满足信道测量需求,成为亟待 解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种用于传输参考信号的方法,通过设计更灵活的时域RS配置方 法,以期时域的采样频率满足信道测量需求。
第一方面,提供了一种用于传输参考信号的方法,该方法可以由网络设备执行,或者, 也可以由网络设备中的芯片、芯片系统或电路执行,本申请对此不作限定。
该方法包括:
确定时域资源,该时域资源至少包括多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组;在该多个第一OFDM符号组上通过第一天线组接收或发送参考信号;在该多个第二 OFDM符号组上通过第二天线组接收或发送参考信号;
其中,任意两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,该多个第一OFDM符号组中至少存在两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure BDA0003453582150000013
的非 整数倍,任意两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,该多个第 二OFDM符号组中至少存在两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure BDA0003453582150000014
的非整 数倍,该TRS1和该TRS2是/>
Figure BDA0003453582150000015
的非整数倍,该/>
Figure BDA0003453582150000016
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号 数量,该第一OFDM符号组和该第二OFDM符号组不重叠,该第一OFDM符号组包括一 个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,该第二OFDM符号组包括一个第二 OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
其中,第一OFDM符号组和第二OFDM符号组不重叠是指,任意第一OFDM符号组 中包括的OFDM符号和第二OFDM符号组中包括的OFDM符号互不相同。
可选的,第一天线组也可以是第一天线端口组或者第一波束组;第二天线组也可以是 第二天线端口组或者第二波束组。
可选的,第一天线组和第二天线组中包括的天线/天线端口/波束互不相同。
可选的,第一OFDM符号组和第二OFDM符号组对应同一个参考信号资源的不同参考信号资源端口。
示例性地,第一天线组接收或发送的参考信号和第二天线组接收或发送的参考信号的 类型一致。例如,均为探测参考信号(sounding reference signal,SRS);还例如,均为信 道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS);又例如,均为 解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)。
示例性地,第一天线组接收或发送的参考信号和第二天线组接收或发送的参考信号为 一次信道测量中所需的参考信号。
基于上述技术方案,提供以OFDM符号的时间长度为时间粒度且针对不同的天线组灵活配置参考信号的时域间隔的时域参考信号设计,以期各个天线组对应的时域的采样频率满足移动场景下的信道测量需求。
示例性的,TRS1和TRS2的单位是OFDM符号或者是OFDM符号组。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中存在至少两个相邻的第一OFDM符号组之间有至少一个第二OFDM符号组;或者说,该多个第 二OFDM符号组中存在至少两个相邻的第二OFDM符号组,该两个相邻的第二OFDM符 号组之间存在至少一个第一OFDM符号组。
通过这种方式,可以保证不同天线组各自对应的测量周期都相对较短,从而保证测量 精度。
示例性地,相邻的第一OFDM符号组可以表示序号相邻的第一OFDM符号组,而不 限制为时域位置相邻,序号是根据时域位置顺序排列的。
例如,多个第一OFDM符号组包括第一OFDM符号组#1、第一OFDM符号组#2和 第一OFDM符号组#3,其中,第一OFDM符号组#1为时域位置上第一个第一OFDM符 号组,序号为1,第一OFDM符号组#2为时域位置上第二个第一OFDM符号组,序号为 2,则第一OFDM符号组#1和第一OFDM符号组#2为相邻的第一OFDM符号组。
示例性地,相邻的第二OFDM符号组可以表示序号相邻的第二OFDM符号组,而不 限制为时域位置相邻,序号是根据时域位置顺序排列的。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中任意两个相邻的第一OFDM符号组之间存在一个第二OFDM符号组;或者说,该多个第二OFDM 符号组中任意两个相邻的第二OFDM符号组之间存在一个第一OFDM符号组。
示例性地,多个第一OFDM符号组中第i个OFDM符号组和第i+1个OFDM符号组 之间存在一个第二OFDM符号组,其中,i={1,2,…n-1},n为该第一OFDM符号组数。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中至少有两个相邻的第一OFDM符号组之间不存在第二OFDM符号组;该多个第二OFDM符号组 中至少有两个相邻的第二OFDM符号组之间不存在第一OFDM符号组。
基于上述技术方案,第一OFDM符号组和第二OFDM符号组不重叠的方式可以是一个第一OFDM符号组和一个第二OFDM符号组依次交替出现,还可以是多个第一OFDM 符号组和多个第二OFDM符号组交替出现,也就是第一OFDM符号组和第二OFDM符号 组不重叠的实现方式有多种,提高方案的灵活性。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该第一OFDM符号组中的OFDM符 号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000031
其中,
Figure BDA0003453582150000032
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示该系统帧内时隙的序号、no,s表示该时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示该第一天线组对应的时域偏移OFDM符号数、;
该第二OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000033
其中,Toffset,2表示该第二天线组对应的时域偏移OFDM符号数。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,考虑在第一OFDM符号组或第二OFDM符号组中包括重复传输的场景时,比如,存在多个连续的OFDM符号用于传输参 考信号可以认为这多个OFDM符号是一次重复传输。
该第一OFDM符号组中的第k1个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000034
其中,
Figure BDA0003453582150000035
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示该系统帧内时隙的序号、no,s表示该时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示该第一天线组对应的时域偏移OFDM符号数、 该k1为整数,k1的取值为1至/>
Figure BDA0003453582150000036
中任意值,该/>
Figure BDA0003453582150000037
表示该第一OFDM符号组 包括的OFDM符号数;/>
Figure BDA0003453582150000038
可以理解为在第一OFDM符号组中一次重复传输包括的 OFDM符号数量,k1可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如,在一 次重复传输中的第一个OFDM符号对应的k1=1。
该第二OFDM符号组中的第k2个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000039
其中,Toffset,2表示该第二天线组对应的时域偏移OFDM符号数、该k2为整数,k2 的取值为1至
Figure BDA00034535821500000310
中任意值,该/>
Figure BDA00034535821500000311
表示该第二OFDM符号组包括的OFDM符 号数;
Figure BDA00034535821500000312
可以理解为在第二OFDM符号组中一次重复传输包括的OFDM符号数量, k2可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如,在一次重复传输中的第 一个OFDM符号对应的k2=1。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该TRS1小于
Figure BDA00034535821500000313
或者,该TRS1大于或者等于该/>
Figure BDA00034535821500000314
该TRS2小于/>
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或者,该TRS2大于或者等于该/>
Figure BDA00034535821500000316
基于上述技术方案,TRS1和TRS2的具体取值与
Figure BDA00034535821500000317
的大小无关,可以是小于、大于或者等于/>
Figure BDA00034535821500000318
的值,也就是说/>
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的取值不会限制TRS1和TRS2的取值,与/>
Figure BDA00034535821500000320
的取值解耦, 避免受限于/>
Figure BDA0003453582150000041
的取值。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该TRS1等于该TRS2
基于上述技术方案,TRS1和TRS2的取值可以一样,也可以不一样,不限制TRS1和TRS2的取值关系,独立设计不同天线组对应的参考信号配置。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该方法还包括:发送第一配置信息, 该第一配置信息用于指示该时域资源。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该第一配置信息包括TRS1的指示和Toffset1的指示,以及TRS2的指示和Toffset2的指示,该第一配置信息包括下行控制信息DCI 和/或MAC CE。
基于上述技术方案,可以通过第一配置信息指示不同天线组对应的参考信号配置,而 第一配置信息可以为DCI和/或MAC CE,具体消息类型不做限定,提高方案的灵活性。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该确定时域资源包括:根据第二配置 信息确定该时域资源,该第二配置信息用于指示该时域资源位于的时隙范围和/或该时域 资源在该时隙中位于的OFDM符号范围。
基于上述技术方案,可以通过第二配置信息粗略确定出时域资源的位置,提高确定时 域资源的准确性。
第二方面,提供了一种用于传输参考信号的方法,该方法可以由终端设备执行,或者, 也可以由终端设备中的芯片、芯片系统或电路执行,本申请对此不作限定。
该方法包括:
接收第一配置信息,该第一配置信息用于指示时域资源,该时域资源至少包括多个第 一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组;在该多个第一OFDM符号组上通过第三天线 组接收或发送参考信号;在该多个第二OFDM符号组上通过第四天线组接收或发送参考 信号;
其中,任意两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,该多个第一OFDM符号组中至少存在两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure BDA0003453582150000042
的非 整数倍,任意两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,该多个第 二OFDM符号组中至少存在两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
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的非整数倍,该/>
Figure BDA0003453582150000045
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号 数量,该第一OFDM符号组和该第二OFDM符号组不重叠,该第一OFDM符号组包括一 个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,该第二OFDM符号组包括一个第二 OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
基于上述技术方案,提供以OFDM符号的时间长度为时间粒度且针对不同的天线组灵活配置参考信号的时域间隔的时域参考信号设计,以期各个天线组对应的时域的采样频率满足移动场景下的信道测量需求。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中存在至少两个相邻的第一OFDM符号组之间有至少一个第二OFDM符号组;或者说,该多个第 二OFDM符号组中存在至少两个相邻的第二OFDM符号组,该两个相邻的第二OFDM符 号组之间存在至少一个第一OFDM符号组。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中任意两个相邻的第一OFDM符号组之间存在一个第二OFDM符号组;或者说,该多个第二OFDM 符号组中任意两个相邻的第二OFDM符号组之间存在一个第一OFDM符号组。
通过这种方式,可以保证不同天线组各自对应的测量周期都相对较短,从而保证测量 精度。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中至少有两个相邻的第一OFDM符号组之间不存在第二OFDM符号组;该多个第二OFDM符号组 中至少有两个相邻的第二OFDM符号组之间不存在第一OFDM符号组。
基于上述技术方案,第一OFDM符号组和第二OFDM符号组不重叠的方式可以是一个第一OFDM符号组和一个第二OFDM符号组依次交替出现,还可以是多个第一OFDM 符号组和多个第二OFDM符号组交替出现,也就是第一OFDM符号组和第二OFDM符号 组不重叠的实现方式有多种,提高方案的灵活性。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该第一OFDM符号组中的OFDM符 号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000051
其中,
Figure BDA0003453582150000052
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示该系统帧内时隙的序号、no,s表示该时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示该第三天线组对应的时域偏移OFDM符号数;
该第二OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000053
其中,Toffset,2表示该第四天线组对应的时域偏移OFDM符号数。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,考虑在第一OFDM符号组或第二OFDM符号组中包括重复传输的场景时,比如,存在多个连续的OFDM符号用于传输参 考信号可以认为这多个OFDM符号是一次重复传输。
该第一OFDM符号组中的第k1个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000054
其中,
Figure BDA0003453582150000055
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示该系统帧内时隙的序号、no,s表示该时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示该第一天线组对应的时域偏移OFDM符号数、 该k1为整数,k1的取值为1至/>
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可以理解为在第一OFDM符号组中一次重复传输包括的 OFDM符号数量,k1可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如,在一 次重复传输中的第一个OFDM符号对应的k1=1。
该第二OFDM符号组中的第k2个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000059
其中,Toffset,2表示该第二天线组对应的时域偏移OFDM符号数、该k2为整数,k2 的取值为1至
Figure BDA0003453582150000061
中任意值,该/>
Figure BDA0003453582150000062
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可以理解为在第二OFDM符号组中一次重复传输包括的OFDM符号数量, k2可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如,在一次重复传输中的第 一个OFDM符号对应的k2=1。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该TRS1小于
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的大小无关,可以是小于、大于或者等于/>
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的取值解耦, 避免受限于/>
Figure BDA00034535821500000612
的取值。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该TRS1等于该TRS2
基于上述技术方案,TRS1和TRS2的取值可以一样,也可以不一样,不限制TRS1和TRS2的取值关系,独立设计不同天线组对应的参考信号配置。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该第一配置信息包括TRS1的指示和Toffset1的指示,以及TRS2的指示和Toffset2的指示,该第一配置信息包括下行控制信息DCI 和/或MAC CE。
基于上述技术方案,可以通过第一配置信息指示不同天线组对应的参考信号配置,而 第一配置信息可以为DCI和/或MAC CE,具体消息类型不做限定,提高方案的灵活性。
第三方面,提供了一种用于传输参考信号的方法,该方法可以由网络设备执行,或者, 也可以由网络设备中的芯片、芯片系统或电路执行,本申请对此不作限定。
该方法包括:
确定参考信号端口的时频资源,该时频资源至少包括在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽;
在该时频资源上接收或发送参考信号;
其中,任意两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,该多个第一OFDM符号组中至少存在两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure BDA00034535821500000613
的非 整数倍,任意两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,该多个第 二OFDM符号组中至少存在两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
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Figure BDA00034535821500000616
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号 数量,该第一OFDM符号组和该第二OFDM符号组不重叠,该第一OFDM符号组包括一 个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,该第二OFDM符号组包括一个第二 OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
基于上述技术方案,提供以OFDM符号的时间长度为时间粒度且针对不同的跳频带宽灵活配置参考信号的时域间隔的时域参考信号设计,以期各个跳频带宽对应的时域的采样频率满足移动场景下的信道测量需求。
示例性的,TRS1和TRS2的单位是OFDM符号或者是OFDM符号组。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中存在至少两个相邻的第一OFDM符号组之间有至少一个第二OFDM符号组;或者说,该多个第 二OFDM符号组中存在至少两个相邻的第二OFDM符号组,该两个相邻的第二OFDM符 号组之间存在至少一个第一OFDM符号组。
示例性地,相邻的第一OFDM符号组可以表示序号相邻的第一OFDM符号组,而不 限制为时域位置相邻,序号是根据时域位置顺序排列的。
例如,多个第一OFDM符号组包括第一OFDM符号组#1、第一OFDM符号组#2和 第一OFDM符号组#3,其中,第一OFDM符号组#1为时域位置上第一个第一OFDM符 号组,序号为1,第一OFDM符号组#2为时域位置上第二个第一OFDM符号组,序号为 2,则第一OFDM符号组#1和第一OFDM符号组#2为相邻的第一OFDM符号组。
示例性地,相邻的第二OFDM符号组可以表示序号相邻的第二OFDM符号组,而不 限制为时域位置相邻,序号是根据时域位置顺序排列的。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中任意两个相邻的第一OFDM符号组之间存在一个第二OFDM符号组;或者说,该多个第二OFDM 符号组中任意两个相邻的第二OFDM符号组之间存在一个第一OFDM符号组。
示例性地,多个第一OFDM符号组中第i个OFDM符号组和第i+1个OFDM符号组 之间存在至少一个第二OFDM符号组,其中,i={1,2,…n-1},n为该第一OFDM符号组数。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中至少有两个相邻的第一OFDM符号组之间不存在第二OFDM符号组;该多个第二OFDM符号组 中至少有两个相邻的第二OFDM符号组之间不存在第一OFDM符号组。
基于上述技术方案,第一OFDM符号组和第二OFDM符号组不重叠的方式可以是一个第一OFDM符号组和一个第二OFDM符号组依次交替出现,还可以是多个第一OFDM 符号组和多个第二OFDM符号组交替出现,也就是第一OFDM符号组和第二OFDM符号 组不重叠的实现方式有多种,提高方案的灵活性。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,该第一OFDM符号组中的OFDM符 号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000071
其中,
Figure BDA0003453582150000072
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示该系统帧内时隙的序号、no,s表示该时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示该第一跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号 数;
该第二OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000073
其中,Toffset,2表示该第二跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号数。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,考虑在第一OFDM符号组或第二OFDM符号组中包括重复传输的场景时,比如,存在多个连续的OFDM符号用于传输参 考信号可以认为这多个OFDM符号是一次重复传输。
该第一OFDM符号组中的第k1个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000074
其中,
Figure BDA0003453582150000081
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示该系统帧内时隙的序号、no,s表示该时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示该第一跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号 数、该k1为整数,k1的取值为1至/>
Figure BDA0003453582150000082
中任意值,该/>
Figure BDA0003453582150000083
表示该第一OFDM符 号组包括的OFDM符号数;/>
Figure BDA0003453582150000084
可以理解为在第一OFDM符号组中一次重复传输包 括的OFDM符号数量,k1可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如, 在一次重复传输中的第一个OFDM符号对应的k1=1。
该第二OFDM符号组中的第k2个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000085
其中,Toffset,2表示该第二跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号数、该k2为整数,k2的取值为1至
Figure BDA0003453582150000086
中任意值,该/>
Figure BDA0003453582150000087
表示该第二OFDM符号组包括的OFDM符 号数;
Figure BDA0003453582150000088
可以理解为在第二OFDM符号组中一次重复传输包括的OFDM符号数量, k2可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如,在一次重复传输中的第 一个OFDM符号对应的k2=1。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,该TRS1小于
Figure BDA0003453582150000089
或者,该TRS1大于或者等于该/>
Figure BDA00034535821500000810
该TRS2小于/>
Figure BDA00034535821500000811
或者,该TRS2大于或者等于该/>
Figure BDA00034535821500000812
基于上述技术方案,TRS1和TRS2的具体取值与
Figure BDA00034535821500000813
的大小无关,可以是小于、大于或者等于/>
Figure BDA00034535821500000814
的值,也就是说/>
Figure BDA00034535821500000815
的取值不会限制TRS1和TRS2的取值,与/>
Figure BDA00034535821500000816
的取值解耦, 避免受限于/>
Figure BDA00034535821500000817
的取值。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,该TRS1等于该TRS2
基于上述技术方案,TRS1和TRS2的取值可以一样,也可以不一样,不限制TRS1和TRS2的取值关系,独立设计不同跳频带宽对应的参考信号配置。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,该方法还包括:发送第三配置信息, 该第一配置信息用于指示该时频资源。
结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,该第三配置信息包括TRS1的指示和Toffset1的指示,以及TRS2的指示和Toffset2的指示,该第三配置信息包括下行控制信息DCI 和/或MAC CE。
基于上述技术方案,可以通过第三配置信息指示不同跳频带宽对应的参考信号配置, 而第三配置信息可以为DCI和/或MAC CE,具体消息类型不做限定,提高方案的灵活性。
第四方面,提供了一种用于传输参考信号的方法,该方法可以由终端设备执行,或者, 也可以由终端设备中的芯片、芯片系统或电路执行,本申请对此不作限定。
该方法包括:
接收第三配置信息,该第三配置信息用于指示参考信号端口的时频资源,该时频资源 至少包括在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽;
在该时频资源上接收或发送参考信号;
其中,任意两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,该多个第一OFDM符号组中至少存在两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure BDA00034535821500000818
的非 整数倍,任意两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,该多个第 二OFDM符号组中至少存在两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure BDA0003453582150000091
的非整 数倍,该TRS1和该TRS2是/>
Figure BDA0003453582150000092
的非整数倍,该/>
Figure BDA0003453582150000093
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号 数量,该第一OFDM符号组和该第二OFDM符号组不重叠,该第一OFDM符号组包括一 个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,该第二OFDM符号组包括一个第二 OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
基于上述技术方案,提供以OFDM符号的时间长度为时间粒度且针对不同的跳频带宽灵活配置参考信号的时域间隔的时域参考信号设计,以期各个跳频带宽对应的时域的采样频率满足移动场景下的信道测量需求。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中存在至少两个相邻的第一OFDM符号组之间有至少一个第二OFDM符号组;或者说,该多个第 二OFDM符号组中存在至少两个相邻的第二OFDM符号组,该两个相邻的第二OFDM符 号组之间存在至少一个第一OFDM符号组。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中任意两个相邻的第一OFDM符号组之间存在一个第二OFDM符号组;或者说,该多个第二OFDM 符号组中任意两个相邻的第二OFDM符号组之间存在一个第一OFDM符号组。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,该多个第一OFDM符号组中至少有两个相邻的第一OFDM符号组之间不存在第二OFDM符号组;该多个第二OFDM符号组 中至少有两个相邻的第二OFDM符号组之间不存在第一OFDM符号组。
基于上述技术方案,第一OFDM符号组和第二OFDM符号组不重叠的方式可以是一个第一OFDM符号组和一个第二OFDM符号组依次交替出现,还可以是多个第一OFDM 符号组和多个第二OFDM符号组交替出现,也就是第一OFDM符号组和第二OFDM符号 组不重叠的实现方式有多种,提高方案的灵活性。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,该第一OFDM符号组中的OFDM符 号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000094
其中,
Figure BDA0003453582150000095
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示该系统帧内时隙的序号、no,s表示该时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示该第一跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号 数;
该第二OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000096
其中,Toffset,2表示该第二跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号数。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,考虑在第一OFDM符号组或第二OFDM符号组中包括重复传输的场景时,比如,存在多个连续的OFDM符号用于传输参 考信号可以认为这多个OFDM符号是一次重复传输。
该第一OFDM符号组中的第k1个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000101
其中,
Figure BDA0003453582150000102
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示该系统帧内时隙的序号、no,s表示该时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示该第一跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号 数、该k1为整数,k1的取值为1至/>
Figure BDA0003453582150000103
中任意值,该/>
Figure BDA0003453582150000104
表示该第一OFDM符 号组包括的OFDM符号数;/>
Figure BDA0003453582150000105
可以理解为在第一OFDM符号组中一次重复传输包 括的OFDM符号数量,k1可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如, 在一次重复传输中的第一个OFDM符号对应的k1=1。
该第二OFDM符号组中的第k2个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000106
其中,Toffset,2表示该第二跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号数、该k2为整数,k2的取值为1至
Figure BDA0003453582150000107
中任意值,该/>
Figure BDA0003453582150000108
表示该第二OFDM符号组包括的OFDM符 号数;
Figure BDA0003453582150000109
可以理解为在第二OFDM符号组中一次重复传输包括的OFDM符号数量, k2可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如,在一次重复传输中的第 一个OFDM符号对应的k2=1。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,该TRS1小于
Figure BDA00034535821500001010
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Figure BDA00034535821500001013
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Figure BDA00034535821500001018
的取值。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,该TRS1等于该TRS2
基于上述技术方案,TRS1和TRS2的取值可以一样,也可以不一样,不限制TRS1和TRS2的取值关系,独立设计不同跳频带宽对应的参考信号配置。
结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,该第三配置信息包括TRS1的指示和Toffset1的指示,以及TRS2的指示和Toffset2的指示,该第三配置信息包括下行控制信息DCI 和/或MAC CE。
基于上述技术方案,可以通过第三配置信息指示不同跳频带宽对应的参考信号配置, 而第三配置信息可以为DCI和/或MAC CE,具体消息类型不做限定,提高方案的灵活性。
第五方面,提供一种用于传输参考信号的装置,该用于传输参考信号的装置包括处理 器,用于实现上述第一和第三方面描述的方法中网络设备的功能。
可选地,该用于传输参考信号的装置还可以包括存储器,该存储器与该处理器耦合, 该处理器用于实现上述第一和第三方面描述的方法中网络设备的功能。
在一种可能的实现中,该存储器用于存储程序指令和数据。该存储器与该处理器耦合, 该处理器可以调用并执行该存储器中存储的程序指令,用于实现上述第一和第三方面描述 的方法中网络设备的功能。可选地,该用于传输参考信号的装置还可以包括通信接口,该 通信接口用于该用于传输参考信号的装置与其它设备进行通信。当该用于传输参考信号的 装置为网络设备时,该通信接口为收发器、输入/输出接口、或电路等。
在一种可能的设计中,该用于传输参考信号的装置包括:处理器和通信接口,用于实 现上述第一和第三方面描述的方法中网络设备的功能,具体地包括:
该处理器利用该通信接口与外部通信;
该处理器用于运行计算机程序,使得该装置实现上述第一和第三方面描述的任一种方 法。
可以理解,该外部可以是处理器以外的对象,或者是该装置以外的对象。
在另一种可能的设计中,该用于传输参考信号的装置为芯片或芯片系统。该通信接口 可以是该芯片或芯片系统上的输入/输出接口、接口电路、输出电路、输入电路、管脚或 相关电路等。该处理器也可以体现为处理电路或逻辑电路。
第六方面,提供一种用于传输参考信号的装置,该用于传输参考信号的装置包括处理 器,用于实现上述第二和第四方面描述的方法中终端设备的功能。
可选地,该用于传输参考信号的装置还可以包括存储器,该存储器与该处理器耦合, 该处理器用于实现上述第二和第四方面描述的方法中终端设备的功能。
在一种可能的实现中,该存储器用于存储程序指令和数据。该存储器与该处理器耦合, 该处理器可以调用并执行该存储器中存储的程序指令,用于实现上述第二和第四方面描述 的方法中终端设备的功能。
可选地,该用于传输参考信号的装置还可以包括通信接口,该通信接口用于该用于传 输参考信号的装置与其它设备进行通信。当该用于传输参考信号的装置为终端设备时,该 收发器可以是通信接口,或,输入/输出接口。
在一种可能的设计中,该用于传输参考信号的装置包括:处理器和通信接口,用于实 现上述第二和第四方面描述的方法中终端设备的功能,具体地包括:
该处理器利用该通信接口与外部通信;
该处理器用于运行计算机程序,使得该装置实现上述第二和第四方面描述的任一种方 法。
可以理解,该外部可以是处理器以外的对象,或者是该装置以外的对象。
在另一种实现方式中,该用于传输参考信号的装置为芯片或芯片系统时,该通信接口 可以是是该芯片或芯片系统上输入/输出接口、接口电路、输出电路、输入电路、管脚或 相关电路等。该处理器也可以体现为处理电路或逻辑电路。
第七方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被 通信装置执行时,使得该通信装置实现第一方面至第四方面的任一可能的实现方式中的方 法。
第八方面,提供一种包含指令的计算机程序产品,该指令被计算机执行时使得通信装 置实现第一方面至第四方面的任一可能的实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种通信系统,包括第五方面所示的用于传输参考信号的装置和第 六方面所示的用于传输参考信号的装置。
附图说明
图1是适用于本申请实施例的用于传输参考信号的方法的通信系统100的示意图。
图2是一种系统帧、系统帧内时隙和时隙内OFDM符号之间的关系示意图。
图3是一种上下行帧配置方式。
图4是本申请实施例提供的一种传输参考信号的方法的示意性流程图。
图5是一种两个第一OFDM符号组的位置示意图。
图6是一种两个第一OFDM符号组之间的间隔示意图。
图7是一种多个第一OFDM符号组的位置示意图。
图8中的(a)和(b)是一种多个第一OFDM符号组与时隙的关系的示意图。
图9是本申请实施例提供的一种不同天线组传输参考信号的OFDM符号的位置示意图。
图10是本申请实施例提供的另一种不同天线组传输参考信号的OFDM符号的位置示 意图。
图11是本申请实施例提供的另一种传输参考信号的方法的示意性流程图。
图12是本申请实施例提供的一种不同跳频带宽传输参考信号的OFDM符号的位置示 意图。
图13是本申请实施例提供的另一种不同跳频带宽传输参考信号的OFDM符号的位置 示意图。
图14是本申请提出的用于传输参考信号的装置400的示意图。
图15是适用于本申请实施例的终端设备500的结构示意图。
图16是本申请提出的用于传输参考信号的装置600的示意图。
图17是适用于本申请实施例的网络设备700的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(long termevolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分 双工(time division duplex,TDD)、全球互联微波接入(worldwide interoperability formicrowave access,WiMAX)通信系统、第五代(5th generation,5G)系统、新无线(newradio,NR)或未来网络等,本申请中所述的5G移动通信系统包括非独立组网 (non-standalone,NSA)的5G移动通信系统或独立组网(standalone,SA)的5G移动通 信系统。本申请提供的技术方案还可以应用于未来的通信系统,如第六代移动通信系统。 通信系统还可以是陆上公用移动通信网(public land mobile network,PLMN)网络、设备 到设备(device-to-device,D2D)通信系统、机器到机器(machine to machine,M2M)通 信系统、物联网(internet of Things,IoT)通信系统或者其他通信系统。
本申请实施例中的终端设备(terminal equipment)可以指接入终端、用户单元、用户 站、移动站、移动台、中继站、远方站、远程终端、移动设备、用户终端(userterminal)、 用户设备(user equipment,UE)、终端(terminal)、无线通信设备、用户代理或用户装 置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiationprotocol, SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的 其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地 移动通信网络(public land mobile network,PLMN)中的终端设备或者未来车联网中的终 端设备等,本申请实施例对此并不限定。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是 应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手 套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
此外,在本申请实施例中,终端设备还可以是IoT系统中的终端设备,IoT是未来信息技术发展的重要组成部分,其主要技术特点是将物品通过通信技术与网络连接,从而实现人机互连,物物互连的智能化网络。在本申请实施例中,IOT技术可以通过例如窄带(narrow band,NB)技术,做到海量连接,深度覆盖,终端省电。
此外,在本申请实施例中,终端设备还可以包括传感器,主要功能包括收集数据(部 分终端设备)、接收网络设备的控制信息与下行数据,并发送电磁波,向网络设备传输上 行数据。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与终端设备通信的任意一种具有无线收发功 能的通信设备。该设备包括但不限于:演进型节点B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(Node B,NB)、家庭基站(home evolvedNodeB,HeNB,或home Node B,HNB)、基带单元(baseBand unit,BBU),无线保真 (wirelessfidelity,WIFI)系统中的接入点(access point,AP)、无线中继节点、无线回 传节点、传输点(transmission point,TP)或者发送接收点(transmission and reception point,TRP)等,还可以为5G系统,如,NR系统中的gNB,或,传输点(TRP或TP),5G 系统中的基站的一个或一组(包括多个天线面板)天线面板,或者,还可以为构成gNB 或传输点的网络节点,如基带单元(BBU),或,分布式单元(distributed unit,DU)等。
在一些部署中,本申请实施例中的网络设备可以是指集中单元(central unit,CU)或 者分布式单元(distributed unit,DU)或者,网络设备包括CU和DU。gNB还可以包括有源天线单元(active antenna unit,AAU)。CU实现gNB的部分功能,DU实现gNB的 部分功能。比如,CU负责处理非实时协议和服务,实现无线资源控制(radio resource control,RRC),分组数据汇聚层协议(packet data convergence protocol,PDCP)层的功能。DU 负责处理物理层协议和实时服务,实现无线链路控制(radio link control,RLC)层、媒体 接入控制(media access control,MAC)层和物理(physical,PHY)层的功能。AAU实 现部分物理层处理功能、射频处理及有源天线的相关功能。由于RRC层的信息最终会变 成PHY层的信息,或者,由PHY层的信息转变而来,因而,在这种架构下,高层信令, 如RRC层信令,也可以认为是由DU发送的,或者,由DU+AAU发送的。可以理解的是, 网络设备可以为包括CU节点、DU节点、AAU节点中一项或多项的设备。此外,可以将 CU划分为接入网(radio accessnetwork,RAN)中的网络设备,也可以将CU划分为核心 网(core network,CN)中的网络设备,本申请对此不做限定。
进一步地,CU还可以划分为控制面的中央单元(CU-CP)和用户面的中央单元 (CU-UP)。其中,CU-CP和CU-UP也可以部署在不同的物理设备上,CU-CP负责控制 面功能,主要包含RRC层和PDCP-C层。PDCP-C层主要负责控制面数据的加解密,完 整性保护,数据传输等。CU-UP负责用户面功能,主要包含SDAP层和PDCP-U层。其 中SDAP层主要负责将核心网的数据进行处理并将流(flow)映射到承载。PDCP-U层主 要负责数据面的加解密,完整性保护,头压缩,序列号维护,数据传输等至少一种功能。 具体地,CU-CP和CU-UP通过通信接口(例如,E1接口)连接。CU-CP代表网络设备 通过通信接口(例如,Ng接口)和核心网设备连接,通过通信接口(例如,F1-C(控制 面)接口)和DU连接。CU-UP通过通信接口(例如,F1-U(用户面)接口)和DU连 接。
还有一种可能的实现,PDCP-C层也包含在CU-UP中。
可以理解的是,以上关于CU和DU,以及CU-CP和CU-UP的协议层划分仅为示例, 也可能有其他的划分方式,本申请实施例对此不做限定。
本申请实施例所提及的网络设备可以为包括CU、或DU、或包括CU和DU的设备、 或者控制面CU节点(CU-CP节点)和用户面CU节点(CU-UP节点)以及DU节点的设 备。
网络设备和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署 在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和卫星上。本申请实施例中对网络设备和终端 设备所处的场景不做限定。
在本申请实施例中,终端设备或网络设备包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统 层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(centralprocessing unit, CPU)、内存管理单元(memory management unit,MMU)和内存(也称为主存)等硬件。 该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统, 例如,Linux操作系统、Unix操作系统、Android操作系统、iOS操作系统或windows操 作系统等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、即时通信软件等应用。
另外,本申请的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技 术的制品。本申请中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的 计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软 盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(compact disc,CD)、数字通用盘(digital versatiledisc,DVD)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(erasableprogrammable read-only memory,EPROM)、卡、棒或钥匙驱动器等)。另外,本文描述的各种存储介 质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读存储介 质”可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
为便于理解本申请实施例,首先以图1中示出的通信系统为例详细说明适用于本申请 实施例的通信系统。如图1所示,该通信系统100可以包括至少一个网络设备,例如图1所示的网络设备101。该通信系统100还可以包括至少一个终端设备,例如图1所示的终 端设备102至107。其中,该终端设备102至107可以是移动的或固定的。网络设备101 和终端设备102至107中的一个或多个均可以通过无线链路通信。每个网络设备可以为特 定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。
可选地,终端设备之间可以直接通信。例如可以利用设备到设备(device todevice, D2D)技术等实现终端设备之间的直接通信。如图1中所示,终端设备105与106之间、 终端设备105与107之间,可以利用D2D技术直接通信。终端设备106和终端设备107 可以单独或同时与终端设备105通信。
终端设备105至107也可以分别与网络设备101通信。例如可以直接与网络设备101通信,如图中的终端设备105和106可以直接与网络设备101通信;也可以间接地与网络 设备101通信,如图中的终端设备107经由终端设备105与网络设备101通信。
各通信设备,均可以配置多个天线。对于该通信系统100中的每一个通信设备而言, 所配置的多个天线可以包括至少一个用于发送信号的发射天线和至少一个用于接收信号 的接收天线。因此,该通信系统100中的各通信设备之间,可通过多天线技术通信。
应理解,图1仅为便于理解而示例的简化示意图,该通信系统100中还可以包括其他 网络设备或者还可以包括其他终端设备,图1中未予以画出。
为便于理解本申请实施例,对本申请实施例中涉及的几个基本概念做简单说明。应理 解,下文中所介绍的基本概念是以NR协议中规定的基本概念为例进行简单说明,但并不 限定本申请实施例只能够应用于NR系统。因此,以NR系统为例描述时出现的标准名称,都是功能性描述,具体名称并不限定,仅表示设备的功能,可以对应的扩展到未来的其它系统。
1、预编码技术。
终端设备可以在已知信道状态的情况下,借助与信道状态相匹配的预编码矩阵来对待 发送信号进行处理,使得经过预编码的待发送信号与信道相适配,从而使得接收设备的接 收信号强度提升,并降低对其他接收设备的干扰。因此,通过对待发送信号的预编码处理, 接收信号质量(例如,信号与干扰加噪声比(signal to interference plus noiseratio,SINR) 等)得以提升。
应理解,本申请中有关预编码技术的相关描述仅为便于理解而示例,并非用于限制本 申请实施例的保护范围。在具体实现过程中,发送设备还可以通过其他方式进行预编码。 例如,在无法获知信道信息(例如但不限于信道矩阵)的情况下,采用预先设置的预编码 矩阵或者加权处理方式进行预编码等。为了简洁,其具体内容本申请不再赘述。
2、预编码矩阵
预编码矩阵例如可以是终端设备基于各个频域单元的信道矩阵确定的预编码矩阵。该 预编码矩阵可以是终端设备通过信道估计等方式或者基于信道互易性确定。但应理解,终 端设备确定预编码矩阵的具体方法并不限于上文所述,具体实现方式可参考现有技术,为 了简洁,这里不再一一列举。
例如,预编码矩阵可以通过对信道矩阵或信道矩阵的协方差矩阵进行奇异值分解(singular value decomposition,SVD)的方式获得,或者,也可以通过对信道矩阵的协方差矩阵进行特征值分解(eigenvalue decomposition,EVD)的方式获得。应理解,上文中 列举的预编码矩阵的确定方式仅为示例,不应对本申请构成任何限定。预编码矩阵的确定 方式可以参考现有技术,为了简洁,这里不再一一列举。
3、信道互易性。
在时分双工(time division duplexing,TDD)模式下,上下行信道在相同的频域资源 上不同的时域资源上传输信号。在相对较短的时间(如,信道传播的相干时间)之内,可 以认为上、下行信道上的信号所经历的信道是相同的,上下行信道可互相等价获取。这就 是上下行信道的互易性。基于上下行信道的互易性,网络设备可以根据上行参考信号,如 探测参考信号(sounding reference signal,SRS),测量上行信道。并可以根据上行信道来 估计下行信道,从而可以确定用于下行传输的预编码矩阵。
4、参考信号端口(SRS port)。
参考信号端口为一种终端设备发送参考信号占用的资源粒度。
作为一种可能的实现方式,一个参考信号端口可以对应一个终端设备的发送天线,在 该实现方式下,终端设备的参考信号端口数量可以为终端设备的发送天线数量。
作为另一种可能的实现方式,一个参考信号端口可以对应发送天线的一个预编码向量, 也就是可以对应一个空间波束赋形方向,在该实现方式下,终端设备的参考信号端口数量 可以小于终端设备的发送天线数量。
通常情况下,与一个参考信号资源上的多个参考信号端口对应的多个参考信号占用一 份或多份的时频资源,占用同一份时频资源的多个参考信号通过码分方式复用。例如,不 同参考信号端口的参考信号使用不同的循环移位(cyclic shift,CS)占用同一份时频资源。
具体地,同一个时频资源上,不同参考信号端口的不同参考信号可以通过码分复用的 正交方式,避免彼此的干扰,该正交方式可以通过循环移位实现。当信道的时延扩展很小 时,CS可以基本实现码分正交。接收端通过特定操作可以消除采用其他CS的信号而仅保 留采用特定CS的信号,从而实现码分复用。
本申请实施例中,参考信号端口可以是SRS端口,也可以是CSI-RS端口。
5、参考信号(reference signal,RS)。
RS也可以称为导频(pilot)、参考序列等。在本申请实施例中,参考信号可以是用于信道测量的参考信号。例如,该参考信号可以是用于下行信道测量的信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS),也可以是用于上行信道测量的 探测参考信号(sounding reference signal,SRS)。
应理解,上文列举的参考信号仅为示例,不应对本申请构成任何限定。本申请并不排 除在未来的协议中定义其他参考信号以实现相同或相似功能的可能,也不排除在未来的协 议中定义其他参考信号实现不同功能的可能。
为了便于描述,下文中以参考信号为SRS为例进行说明。在5G NR通信系统中,SRS用于估计不同频段的信道质量。
具体地,SRS的周期配置与帧结构相关。在介绍SRS的周期配置之前,首先结合图2简单说明一下帧,图2是一种系统帧、系统帧内时隙和时隙内OFDM符号之间的关系示 意图。
从图2中可以看出nf表示所述系统帧的序号、ns,f表示所述系统帧内时隙的序号、no,s表 示所述时隙内OFDM符号的序号、
Figure BDA0003453582150000161
表示一个所述系统帧所包括的时隙数量,
Figure BDA0003453582150000162
表 示一个时隙slot所包括的OFDM符号数量。
可选地,系统帧也可以称为帧,或无线帧等。示例性地,本申请中涉及的时隙包括灵 活(flexible)时隙、下行(downlink)时隙和上行(uplink)时隙。为了便于描述,下文 中用“S”表示灵活时隙、“D”表示下行时隙、“U”表示上行时隙。
目前协议中可配置的SRS的周期为TSRS=n*TSLOT,TSLOT为时隙(slot)的时长,n为5或者5的整倍数。在每个SRS周期内的一部分上行slot上,触发SRS发送,可以用于SRS发 送的候选上行slot须满足:
Figure BDA0003453582150000171
其中,TSRS是相邻两次SRS发送的最小间隔slot数。
具体地,同一个SRS资源在满足上述条件的slot中,占据相同序号的OFDM符号。如图 3所示,图3是一种上下行帧配置方式。
从图3中可以看出,SRS的周期为TSRS=n*TSLOT,n仅能取5或者5的整倍数。
示例性地,SRS周期为5个slot,配置TSRS=5*TSLOT,在每个“S”类型的slot中,相同序号的OFDM符号的资源用于配置SRS;或者,也可以配置TSRS=1*TSLOT,但是由于上 述的TSRS=n*TSLOT,n仅能取5或者5的整倍数的限制,即使TSRS=1*TSLOT,SRS也无法占 用每个slot,也就是说SRS周期依然是5个slot,每5个slot中,在“S”和“U”类型的两个slot的 相同序号的OFDM符号的资源上配置SRS。
应理解,上文列举的参考信号为SRS仅为示例,不应对本申请构成任何限定。本申请并不排除在未来的协议中定义其他参考信号以实现相同或相似功能的可能。
6、参考信号资源。
参考信号资源可用于配置参考信号的传输属性,例如,时频资源位置、端口映射关系、 功率因子以及扰码等,具体可参考现有技术。发送端设备可基于参考信号资源发送参考信 号,接收端设备可基于参考信号资源接收参考信号。一个参考信号资源可以包括一个或多 个RB。
在本申请实施例中,参考信号资源例如可以是SRS资源。
7、天线切换。
本申请实施例中涉及天线切换场景和非天线切换场景,其中,天线切换场景指示终端 设备的发送天线个数小于接收天线个数;非天线切换场景指示终端设备的发送天线个数等 于接收天线个数。
例如,终端设备的天线数表示为NTMR,其中,N表示发送天线个数,T表示发送(transmit,T),M表示接收天线个数,R表示接收(receive,R)。
若N小于M,该终端设备理解为天线切换场景中的终端设备,可理解为终端设备发送SRS的流程中需要进行天线切换,例如,N=2,M=4,那么终端设备的天线数可以表示 为2T4R;
若N等于M该终端设备理解为非天线切换场景中的终端设备,可理解为终端设备发送SRS的流程中不需要进行天线切换,例如,N=M=4,那么终端设备的天线数可以表示 为4T4R。
上述的天线切换还可以称为天线选择,本申请中对此不做限定。
8、多普勒测量需求。
在移动性场景下,终端设备与网络设备的相对移动速度v决定了信道的最大多普勒扩 展:
Figure BDA0003453582150000172
其中,fc为载波频率,c为光速,
Figure BDA0003453582150000173
表示信道的最大多普勒扩展。由于信道的时域和 多普勒域是傅里叶变换对,根据奈奎斯特采样定理,通过SRS对信道进行测量的最小时间 间隔小于或等于/>
Figure BDA0003453582150000174
当fc=3.5GHZ,v=60km/时,最小时间间隔为2.5ms;当速度提高到300km/时, 所需的SRS最小时间间隔为0.5ms。
此外,为了便于理解本申请实施例,做出以下几点说明。
第一,在本申请中,“用于指示”可以包括用于直接指示和用于间接指示。当描述某一 指示信息用于指示A时,可以包括该指示信息直接指示A或间接指示A,而并不代表该 指示信息中一定包括有A。
将指示信息所指示的信息称为待指示信息,则具体实现过程中,对待指示信息进行指 示的方式有很多种。例如但不限于,可以直接指示待指示信息,如待指示信息本身或者该 待指示信息的索引等。也可以通过指示其他信息来间接指示待指示信息,其中该其他信息 与待指示信息之间存在关联关系。还可以仅仅指示待指示信息的一部分,而待指示信息的 其他部分则是已知的或者提前约定的。例如,还可以借助预先约定(例如协议规定)的各 个信息的排列顺序来实现对特定信息的指示,从而在一定程度上降低指示开销。同时,还 可以识别各个信息的通用部分并统一指示,以降低单独指示同样的信息而带来的指示开销。 例如,本领域的技术人员应当明白,预编码矩阵是由预编码向量组成的,预编码矩阵中的 各个预编码向量,在组成或者其他属性方面,可能存在相同的部分。
此外,具体的指示方式还可以是现有各种指示方式,例如但不限于,上述指示方式及 其各种组合等。各种指示方式的具体细节可以参考现有技术,本文不再赘述。由上文所述 可知,举例来说,当需要指示相同类型的多个信息时,可能会出现不同信息的指示方式不 相同的情形。具体实现过程中,可以根据具体的需要选择所需的指示方式,本申请实施例 对选择的指示方式不做限定,如此一来,本申请实施例涉及的指示方式应理解为涵盖可以 使得待指示方获知待指示信息的各种方法。
此外,待指示信息可能存在其他等价形式,例如行向量可以表现为列向量,一个矩阵 可以通过该矩阵的转置矩阵来表示,一个矩阵也可以表现为向量或者数组的形式,该向量 或者数组可以由该矩阵的各个行向量或者列向量相互连接而成,等。本申请实施例提供的 技术方案应理解为涵盖各种形式。举例来说,本申请实施例涉及的部分或者全部特性,应 理解为涵盖该特性的各种表现形式。
待指示信息可以作为一个整体一起发送,也可以分成多个子信息分开发送,而且这些 子信息的发送周期和/或发送时机可以相同,也可以不同。具体发送方法本申请不进行限 定。其中,这些子信息的发送周期和/或发送时机可以是预先定义的,例如根据协议预先 定义的,也可以是发射端设备通过向接收端设备发送配置信息来配置的。其中,该配置信 息可以例如但不限于包括无线资源控制信令、媒体接入控制(media access control,MAC) 层信令和物理层信令中的一种或者至少两种的组合。其中,无线资源控制信令例如包无线 资源控制(radio resource control,RRC)信令;MAC层信令例如包括MAC控制元素(control element,CE);物理层信令例如包括DCI。
第二,在本申请中第一、第二以及各种数字编号(例如,“#1”、“#2”)仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请实施例的范围。例如,区分不同的信息等。
第三,本申请实施例中涉及的“协议”可以是指通信领域的标准协议,例如可以包括 LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不做限定。
上文结合图1简单介绍了本申请实施例提供的用于传输参考信号的方法能够应用的 场景,以及介绍了本申请实施例中可能涉及到的基本概念,下面将结合附图详细说明本申 请实施例提供的用于传输参考信号的方法。
由上述图3所示的SRS时域配置可知,该SRS时域配置方式下,最小SRS周期受限于帧 结构,最小SRS间隔受限于slot时长,且必须配置成slot时长的整数倍。
为了便于理解,以30kHz子载波间隔、“DSUDD”时隙配比为例进行说明。最小SRS 周期为2.5ms,单个slot时长0.5ms。如果配置TRS=5,则相邻SRS最小间隔为2.5ms, 仅能支持最高60km/h的移动速度。如果配置TRS=1,相邻SRS最小间隔为0.5ms,在视 线(Line-of-Sight,LoS)信道下能满足中高速场景(最高300km/h)下的LoS径多普勒 估计的需求,但是无法满足300km/h以上速度的多普勒估计的需求。同时,即便在中高 速场景(最高300km/h)下,由于帧结构的限制,下行的“D”类型的slot内无法进行RS 的发送,所以无法实现每隔0.5ms发送一次RS,在非视线(Non-Line-of-Sight,NLoS) 信道下无法准确获取下行信道。最后,固定的0.5ms RS间隔的配置灵活性不足,不能按 需配置以满足各种不同移动性场景、不同信道条件下信道测量与多普勒估计的需求。
为了解决目前SRS时域配置存在的问题,本申请实施例提供一种用于传输参考信号 的方法,通过设计更灵活的时域RS配置方法,以期时域的采样频率满足信道测量需求,例如,满足上述的不同移动性场景、不同信道条件下信道测量与多普勒估计的需求。
应理解,本申请实施例提供的用于传输参考信号的方法可以应用于通过多天线技术通 信的系统,例如,图1中所示的通信系统100。该通信系统可以包括至少一个网络设备和 至少一个终端设备。网络设备和终端设备之间可通过多天线技术通信。
还应理解,下文示出的实施例并未对本申请实施例提供的方法的执行主体的具体结构 特别限定,只要能够通过运行记录有本申请实施例的提供的方法的代码的程序,以根据本 申请实施例提供的方法进行通信即可,例如,本申请实施例提供的方法的执行主体可以是 终端设备或网络设备,或者,是终端设备或网络设备中能够调用程序并执行程序的功能模 块。
以下,以网络设备与终端设备之间的交互为例详细说明本申请实施例提供的用于传输 参考信号的方法。
需要说明的是,下文实施例中以“参考信号”为SRS为例对用于传输参考信号的方法 进行了说明,在实际应用中,SRS也可以被替换为其他的参考信号,本申请对此不做限定。
图4是本申请实施例提供的一种传输参考信号的方法的示意性流程图。包括以下步骤:
S410,网络设备确定时域资源。
该时域资源包括至少包括多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组,所述第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,所述第一OFDM符号组包括一个第一 OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,所述第二OFDM符号组包括一个第二 OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
具体地,上述的多个第一OFDM符号组中任意两个第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍。其中,TRS1的单位是OFDM符号或者是OFDM符号组。如,TRS1等 于12,表示12个OFDM符号。
可选地,上述的两个第一OFDM符号组可以指两个序号相邻的第一OFDM符号组。 其中,序号是根据时域位置顺序排列的。
例如,多个第一OFDM符号组包括第一OFDM符号组#1、第一OFDM符号组#2和 第一OFDM符号组#3,其中,第一OFDM符号组#1为第一个第一OFDM符号组,序号 为1,第一OFDM符号组#2为第二个第一OFDM符号组,序号为2,则第一OFDM符号 组#1和第一OFDM符号组#2为相邻的两个第一OFDM符号组。
为了便于理解,结合图5简单说明两个第一OFDM符号组在上述的多个第一OFDM 符号组中的位置。图5是一种两个第一OFDM符号组的位置示意图。
从图5中可以看出多个第一OFDM符号组包括第一OFDM符号组#1、第一OFDM符 号组#2和第一OFDM符号组#3,其中,第一OFDM符号组#1和第一OFDM符号组#2可 以称为相邻的两个第一OFDM符号组,第一OFDM符号组#2和第一OFDM符号组#3可 以称为相邻的两个第一OFDM符号组。因此,根据图5可以理解,相邻的两个第一OFDM 符号组是指当多个符号组在时域上按顺序排列,这两个符号组在时域位置上相邻,相邻不 代表时域上连续,相邻的这两个符号组之间可以具有其他OFDM符号,相邻的这两个第 一OFDM符号组之间也可以有其他OFDM符号组。
进一步结合图5,任意两个第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍可以理解为,第一OFDM符号组和第二OFDM符号组之间间隔的符号个数为TRS1的整数倍, 第一OFDM符号组和第三OFDM符号组之间间隔的符号个数为TRS1的整数倍,进一步举 例而言,假设TRS1为4个符号,那么第一OFDM符号组和第二OFDM符号组之间的间隔 可以为4个OFDM符号,第二OFDM符号组和第三OFDM符号组之间也可以为4个OFDM 符号。
可选的,在多个第一OFDM符号组中,任意相邻的两个第一OFDM符号之间的间隔 可以都是TRS1,如上示例中。
可选的,在多个第一OFDM符号组中,可以存在相邻的两个第一OFDM符号之间的 间隔不相等,例如,第一OFDM符号组和第二OFDM符号组之间的间隔可以为4个OFDM 符号,此时是TRS1的一倍,第二OFDM符号组和第三OFDM符号组之间可以为8个OFDM 符号,此时是TRS1的两倍,第三OFDM符号组和第四OFDM符号组之间的间隔为4个 OFDM符号。
示例性地,两个第一OFDM符号组之间的间隔可以为两个第一OFDM符号组分别包括的第N1个第一OFDM符号之间间隔,所述N1为小于或者等于
Figure BDA0003453582150000201
的正整数,所 述
Figure BDA0003453582150000202
表示所述第一OFDM符号组包括的第一OFDM符号数,/>
Figure BDA0003453582150000203
可以理解为 在第一OFDM符号组中一次重复传输包括的OFDM符号数量。
例如,第一OFDM符号组中包括连续的两个第一OFDM符号(如,第一个OFDM符 号为第一OFDM符号#1,第二个OFDM符号为第一OFDM符号#2),则两个第一OFDM 符号组之间的间隔可以为两个第一OFDM符号组分别包括的第一OFDM符号#2之间间隔, 或者,两个第一OFDM符号组之间的间隔可以为两个第一OFDM符号组分别包括的第一 OFDM符号#2之间间隔。
例如,第一OFDM符号组中包括一个第一OFDM符号,则两个第一OFDM符号组之 间的间隔可以为两个第一OFDM符号之间的间隔。
综上所述,两个第一OFDM符号组之间的间隔可以由两个第一OFDM符号组中分别包括的第N1个第一OFDM符号之间的间隔表示。
为了便于理解,结合图6简单说明两个第一OFDM符号组之间的间隔。图6是一种 两个第一OFDM符号组之间的间隔示意图。
从图6中可以看出两个第一OFDM符号组(如,图6所示的第一OFDM符号组#1和 第一OFDM符号组#2)分别包括
Figure BDA0003453582150000211
个OFDM符号(如,图6所示的OFDM符号#1、 OFDM符号#2、…,OFDM符号#/>
Figure BDA0003453582150000212
)。
第一OFDM符号组#1和第一OFDM符号组#2之间的间隔可以由两个OFDM符号#1 之间的间隔L表示,或者,还可以由两个OFDM符号#2之间的间隔L表示,…,或者, 还可以由两个OFDM符号#
Figure BDA0003453582150000213
之间的间隔L表示。
示例性地,两个第N1个第一OFDM符号之间的间隔具体表示为:
两个第N1个第一OFDM符号所在位置之间的差值,例如,两个第N1个第一OFDM 符号之间间隔的符号数量满足以下表达式:
Figure BDA0003453582150000214
其中,
Figure BDA0003453582150000215
标识一个第一OFDM符号组中的 第N1个第一OFDM符号所在的位置,/>
Figure BDA0003453582150000216
标识另一个第一OFDM符号组中的第N1个第一OFDM符号所在的位置。
作为一种可能的实现方式,上述两个所述第一OFDM符号组分别包括的第N1个OFDM符号之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍可以表示为:
相邻两个所述第一OFDM符号组分别包括的第N1个OFDM符号之间间隔的为G1 个OFDM符号,该G1满足:G1 mod TRS1=0。
作为另一种可能的实现方式,上述的相邻两个所述第一OFDM符号组分别包括的第N1个OFDM符号之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍可以表示为:
相邻两个所述第一OFDM符号组分别包括的第N1个OFDM符号之间间隔的为G1 个OFDM符号,该G1满足
Figure BDA0003453582150000217
n1为正整数。
作为又一种可能的实现方式,上述的相邻两个所述第一OFDM符号组分别包括的第N1个OFDM符号之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍可以表示为:
相邻两个所述第一OFDM符号组分别包括的第N1个OFDM符号之间间隔的符号数 量与TRS1的比值为正整数。
具体地,上述的TRS1大于或者等于2,且TRS1
Figure BDA0003453582150000218
的非整数倍,或者说,TRS1不是
Figure BDA0003453582150000219
的整数倍,所述TRS1小于/>
Figure BDA00034535821500002110
或者,所述TRS大于或者等于所述/>
Figure BDA00034535821500002111
可选的,
Figure BDA00034535821500002112
作为一种可能的实现方式,上述的TRS1
Figure BDA00034535821500002113
的非整数倍可以表示为:
Figure BDA00034535821500002114
作为另一种可能的实现方式,上述的TRS1
Figure BDA00034535821500002115
的非整数倍可以表示为:
Figure BDA00034535821500002116
n2为非整数。
作为又一种可能的实现方式,上述的TRS1
Figure BDA00034535821500002117
的非整数倍可以表示为:
TRS1
Figure BDA00034535821500002118
的比值为非整数。
需要说明的是,上述的多个第一OFDM符号组中至少存在两个第一OFDM符号组间隔的符号数量是
Figure BDA00034535821500002119
的非整数倍。也就是说上述G1中存在至少一个G1满足:/>
Figure BDA00034535821500002120
Figure BDA0003453582150000221
为了便于理解,结合图7简单说明多个第一OFDM符号组之间的间隔。图7是一种 多个第一OFDM符号组的位置示意图。
从图7中可以看出多个第一OFDM符号组包括第一OFDM符号组#1、第一OFDM符 号组#2和第一OFDM符号组#3,其中,第一OFDM符号组#1和第一OFDM符号组#2之 间的间隔L1为TRS1的整数倍、第一OFDM符号组#2和第一OFDM符号组#3之间的间隔 L2为TRS1的整数倍、第一OFDM符号组#1和第一OFDM符号组#3之间的间隔L3为TRS1的 整数倍。
其中,L1、L2和L3中的至少一个是
Figure BDA0003453582150000222
的非整数倍(如,图7中所示的L1和L2 是
Figure BDA0003453582150000223
的非整数倍)。
例如,TRS1=7,
Figure BDA0003453582150000224
L1=7,L2=7,L3=14。/>
进一步地,在上述的多个第一OFDM符号组包括两个第一OFDM符号组的情况下, 该两个第一OFDM符号组分别位于不同的时隙。
例如,多个第一OFDM符号组包括第一OFDM符号组#1和第一OFDM符号组#2, 其中,第一OFDM符号组#1位于SLOT#1,第一OFDM符号组#2位于SLOT#2,SLOT#1 和SLOT#2为不同的时隙。
需要说明的是,上述的多个第一OFDM符号组包括两个第一OFDM符号组只是举例,多个第一OFDM符号组还可以包括三个及三个以上的第一OFDM符号组;在多个第一 OFDM符号组包括至少三个第一OFDM符号组的情况下,该至少三个第一OFDM符号组 中包括位于相同时隙的第一OFDM符号组。
例如,多个第一OFDM符号组包括第一OFDM符号组#1、第一OFDM符号组#2和 第一OFDM符号组#3,其中,第一OFDM符号组#1位于SLOT#1,第一OFDM符号组#2 和第一OFDM符号组#3位于SLOT#2,SLOT#1和SLOT#2为不同的时隙。
为了便于理解,结合图8中的(a)和(b)简单说明多个第一OFDM符号组与时隙 的关系。图8中的(a)和(b)是一种多个第一OFDM符号组与时隙的关系的示意图。
从图8中的(a)可以看出多个第一OFDM符号组包括两个第一OFDM符号组(第一OFDM符号组#1和第一OFDM符号组#2),其中,第一OFDM符号组#1位于SLOT#1, 第一OFDM符号组#2位于SLOT#2,SLOT#1和SLOT#2为不同的时隙。
从图8中的(b)可以看出多个第一OFDM符号组包括第一OFDM符号组#1、第一 OFDM符号组#2和第一OFDM符号组#3,其中,第一OFDM符号组#1位于SLOT#1,第 一OFDM符号组#2和第一OFDM符号组#3位于SLOT#2,SLOT#1和SLOT#2为不同的 时隙。
具体地,上述的多个第二OFDM符号组中任意两个第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍。其中,TRS2的单位是OFDM符号。如,TRS2等于12,表示12个 OFDM符号。
需要说明的是,多个第二OFDM符号组中的每个第二OFDM符号组中包括的OFDM 符号的位置以及多个第二OFDM符号组中的不同第二OFDM符号组的位置关系,与上述 的多个第一OFDM符号组类似。
例如,上述的两个第二OFDM符号组可以指两个序号相邻的第二OFDM符号组,相 邻的第二OFDM符号组的位置关系可以参考上述两个第一OFDM符号组的位置关系的描 述(如,图5所示的可以将第一OFDM符号组替换为第二OFDM符号组),这里不再赘 述。
还例如,两个第二OFDM符号组之间的间隔可以为两个第二OFDM符号组分别包括的第N2个第二OFDM符号之间间隔,所述N2为小于或者等于
Figure BDA0003453582150000231
的正整数,所述
Figure BDA0003453582150000232
表示所述第二OFDM符号组包括的OFDM符号数,两个第二OFDM符号之间间 隔可以参考上述两个第一OFDM符号之间间隔的描述(如,图6所示的可以将第一OFDM 符号组替换为第二OFDM符号组),这里不再赘述。
又例如,多个第二OFDM符号组之间的间隔可以参考上述多个第一OFDM符号组之间间隔的描述(如,图7所示的可以将第一OFDM符号组替换为第二OFDM符号组), 这里不再赘述。
又例如,多个第二OFDM符号组与时隙的关系可以参考上述多个第二一OFDM符号组与时隙的关系的描述(如,图8中的(a)和(b)所示的可以将第一OFDM符号组替 换为第二OFDM符号组),这里不再赘述。
具体地,上述的第一OFDM符号组和第二OFDM符号组之间不重叠。可以理解为, 多个第一OFDM符号组包括的第一OFDM符号,多个第二OFDM符号组包括的第二 OFDM符号,第一OFDM符号和第二OFDM符号为不同的OFDM符号。
例如,用于接收或发送参考信号的某个时域资源包括M个符号,该M个符号中的前M1个符号包括上述的多个第一OFDM符号组中的第一个第一OFDM符号组;该M个符 号中的第M1+1个符号至M2个符号包括上述的多个第二OFDM符号组中的第一个第二 OFDM符号组;该M个符号中的第M2+1个符号至M3个符号包括上述的多个第一OFDM 符号组中的第二个第二OFDM符号组……以此类推,第一OFDM符号组和第二OFDM符 号组依次位于交替的时域位置上。
又例如,用于接收或发送参考信号的某个时域资源包括M个符号,该M个符号中的前M1个符号包括上述的多个第一OFDM符号组中的第一个第一OFDM符号组和第二个 第一OFDM符号组;该M个符号中的第M1+1个符号至M2个符号包括上述的多个第二 OFDM符号组中的第一个第二OFDM符号组;该M个符号中的第M2+1个符号至M3个 符号包括上述的多个第一OFDM符号组中的第三个第二OFDM符号组……可以理解为: 多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组交替位于先后的时域位置上。
进一步地,在确定时域资源之后,可以在时域资源上接收或者发送参考信号,例如, 对于网络设备来说,在所述时域资源上接收或者发送参考信号包括:
在所述时域资源上接收SRS;或者,
在所述时域资源上发送CSI-RS。
例如,对于终端设备来说,在所述时域资源上接收或者发送参考信号包括:
在所述时域资源上发送SRS;或者,
在所述时域资源上接收CSI-RS。
该实施例中,多个天线(或者称为发送端口)分为多组天线组,不同的天线组占用不 同的资源接收或发送参考信号,图4所示的方法流程还包括:
S420,在所述时域资源上通过不同的天线组接收或发送参考信号。
为了便于描述,以通过两组不同的天线组接收或发送参考信号为例进行说明。
在所述多个第一OFDM符号组上通过第一天线组接收或发送参考信号;
在所述多个第二OFDM符号组上通过第二天线组接收或发送参考信号。
示例性地,第一天线组接收或发送的参考信号和第二天线组接收或发送的参考信号的 类型一致。例如,均为SRS;还例如,均为CSI-RS。
示例性地,第一天线组接收或发送的参考信号和第二天线组接收或发送的参考信号为 一次信道测量中所需的参考信号。
需要说明的是,天线组的组数可以为两组以上,上述的时域资源可以包括除上述的多 个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组之外的OFDM符号组(如,还包括多个第 三OFDM符号组和多个第四OFDM符号组)。
不同天线组中每组天线组发送参考信号占用完全相同的一个或多个OFDM符号,不同组天线组发送RS在时域上占用的OFDM符号互不重叠。
作为一种可能的实现方式,上述的时域资源包括的第一OFDM符号组对应同一根或者说同一组天线,或者说对应同一个或同一组天线端口。
例如,在时域资源上承载SRS的情况下,时域资源包括的多个第一OFDM符号组中每个第一OFDM符号组上发送SRS所采用的发送天线相同;在时域资源上承载CSI-RS 的情况下,时域资源包括的多个OFDM符号中每个第一OFDM符号组上接收CSI-RS所 采用的接收天线相同。
同理,上述的时域资源包括的第二OFDM符号组对应同一根或者说同一组天线,或者说对应同一个或同一组天线端口。
例如,在时域资源上承载SRS的情况下,时域资源包括的多个第二OFDM符号组中每个第二OFDM符号组上发送SRS所采用的发送天线相同;在时域资源上承载CSI-RS 的情况下,时域资源包括的多个OFDM符号中每个第二OFDM符号组上接收CSI-RS所 采用的接收天线相同。
作为一种可能的实现方式,在所述多个第一OFDM符号组上通过第一天线组接收或发送参考信号,在所述多个第二OFDM符号组上通过第二天线组接收或发送参考信号, 第一OFDM符号组和第二OFDM符号组不重叠,包括以下两种方式:
方式一:一个第一OFDM符号组和一个第二OFDM符号组依次交替出现。
例如,所述多个第一OFDM符号组中任意两个相邻的第一OFDM符号组之间存在一个第二OFDM符号组,且多个第二OFDM符号组中任意两个相邻的第二OFDM符号组之 间存在一个第一OFDM符号组。
为了便于理解,结合图9进行说明。图9是一种不同天线组传输参考信号的OFDM 符号的位置示意图。
从图9中可以看出在用于接收或发送参考信号的时域资源(如,图9中所示的S时隙的最后2个上行OFDM符号和U时隙包括的14个OFDM符号)上,一个第一OFDM符 号组和一个第二OFDM符号组依次交替出现(如,图9中所示的多个第一OFDM符号组 和多个第二OFDM符号组的位置依次为第一OFDM符号组#1、第二OFDM符号组#1、第 一OFDM符号组#2、第二OFDM符号组#2)。
示例性地,一个第一OFDM符号组和一个第二OFDM符号组依次交替出现指不同天线组发送参考信号占用相同的时间段,在相同时间段内不同天线组交替发送参考信号。具体地,在该时间段内每个发送参考信号的时隙,为不同组天线组分别指定一个或多个 OFDM符号作为起始OFDM符号,不同组天线组指定的起始OFDM符号不同。每一组天 线组在为其指定的起始OFDM符号之后连续的一个或者多个OFDM符号上发送参考信号 (或者在该指定的起始OFDM符号上发送参考信号),与此同时其它组的天线组发送全 零信号。
所述第一OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
所述系统帧内时隙的序号和所述时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000251
其中,ns,f表示所述系统帧内时隙的序号、no,s表示所述时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示所述第一天线组对应的时域偏移OFDM符号数;
考虑在第一OFDM符号组中包括重复传输的场景时,比如,存在多个连续的OFDM 符号用于传输参考信号可以认为这多个OFDM符号是一次重复传输。
该第一OFDM符号组中的第k1个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000252
其中,该k1为整数,k1的取值为1至
Figure BDA0003453582150000253
中任意值,该/>
Figure BDA0003453582150000254
表示该第一OFDM符号组包括的OFDM符号数;/>
Figure BDA0003453582150000255
可以理解为在第一OFDM符号组中一次重复传输 包括的OFDM符号数量,k1可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如, 在一次重复传输中的第一个OFDM符号对应的k1=1。
所述第二OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
所述系统帧内时隙的序号和所述时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000256
其中,Toffset,2表示所述第二天线组对应的时域偏移OFDM符号数。
考虑在第二OFDM符号组中包括重复传输的场景时,比如,存在多个连续的OFDM 符号用于传输参考信号可以认为这多个OFDM符号是一次重复传输。
该第二OFDM符号组中的第k2个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000257
其中,该k2为整数,k2的取值为1至
Figure BDA0003453582150000258
中任意值,该/>
Figure BDA0003453582150000259
表示该第二OFDM符号组包括的OFDM符号数;/>
Figure BDA00034535821500002510
可以理解为在第二OFDM符号组中一次重复传输 包括的OFDM符号数量,k2可以理解为在一次重复传输中OFDM符号的相对位置,例如, 在一次重复传输中的第一个OFDM符号对应的k2=1。
在图9中所示的情况下,上述的TRS1=TRS2=12,在参考信号为上行参考信号(如,SRS)时,UE通过天线选择(antenna switching)的方式,分别用第一天线组(如,天线 #1和天线#2)或第二天线组(如,天线#3和天线#4)发送SRS。
从图9中可以看出,在某个帧结构(如,DSUDD)中的用于发送SRS的16个OFDM 符号上(如,S时隙的最后2个上行OFDM符号和U时隙包括的14个OFDM符号), UE交替使用第一天线组和第二天线组发送SRS,如,在多个第一OFDM符号组(如图5 中所示的第一个OFDM符号和第二个OFDM符号组成的第一OFDM符号组,和第十三个 OFDM符号和第十四个OFDM符号组成的第一OFDM符号组)上使用第一天线组发送SRS; 在多个第二OFDM符号组(如图6中所示的第四个OFDM符号组成的第二OFDM符号组, 和第十六个OFDM符号组成的第二OFDM符号组)上使用第二天线组发送SRS。
从图5中可以看出,相邻两个第一OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图5中 所示的第一个OFDM符号和第十三个OFDM符号)之间的间隔为TRS1,TRS1=12;相邻 两个第二OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图5中所示的第四个OFDM符号和第 十六个OFDM符号)之间的间隔为TRS2,TRS2=12。
方式二:至少两个第一OFDM符号组和至少两个第二OFDM符号组依次交替出现。
例如,所述多个第一OFDM符号组中至少有两个相邻的第一OFDM符号组之间不存在第二OFDM符号组,或者其他用于接收或发送参考信号的OFDM符号组;所述多个第 二OFDM符号组中至少有两个相邻的第二OFDM符号组之间不存在第一OFDM符号组或 者其他用于接收或发送参考信号的OFDM符号组。
为了便于理解,结合图10进行说明。图10是另一种不同天线组传输参考信号的OFDM 符号的位置示意图。
从图10中可以看出在用于接收或发送参考信号的时域资源(如,图10中所示的S时隙的最后2个上行OFDM符号和U时隙包括的14个OFDM符号)上,两个第一OFDM 符号组和两个第二OFDM符号组依次交替出现(如,图10中所示的多个第一OFDM符 号组和多个第二OFDM符号组的位置依次为第一OFDM符号组#1、第一OFDM符号组#2、 第二OFDM符号组#1、第二OFDM符号组#2)。
示例性地,至少两个第一OFDM符号组和至少两个第二OFDM符号组依次交替出现指不同天线组发送参考信号占用不同的时间段,每一组天线组在为该天线组分配的时间段内的一个或多个OFDM符号上发送参考信号,其它组的天线组在此时间段不发送参考信 号。具体地,每一组天线组分配一个时间段,为该时间段指定开始和结束的OFDM符号 的位置,并在该时间段内指定一个或多个OFDM符号作为起始OFDM符号,该天线组在 为其指定的起始OFDM符号之后连续的多个OFDM符号上发送参考信号(或者在该指定 的起始OFDM符号上发送参考信号),其它组的天线组发送全零信号。
所述第一OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
所述系统帧内时隙的序号和所述时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000261
其中,Tbegin,1表示所述多个第一OFDM符号组的开始时刻,Tend,1表示所述多个第一OFDM符号组的结束时刻。
考虑在第一OFDM符号组中包括重复传输的场景时,比如,存在多个连续的OFDM 符号用于传输参考信号可以认为这多个OFDM符号是一次重复传输。
该第一OFDM符号组中的第k1个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000271
所述第二OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
所述系统帧内时隙的序号和所述时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000272
/>
其中,Tbegin,2表示所述多个第二OFDM符号组的开始时刻,Tend,2表示所述多个第二OFDM符号组的结束时刻。
考虑在第二OFDM符号组中包括重复传输的场景时,比如,存在多个连续的OFDM 符号用于传输参考信号可以认为这多个OFDM符号是一次重复传输。
该第二OFDM符号组中的第k2个OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和 时隙内OFDM符号的序号表示;
该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure BDA0003453582150000273
在图10中所示的情况下,上述的TRS1=5,TRS2=6为,在参考信号为上行参考信号(如,SRS)时,UE通过天线选择(antenna switching)的方式,分别用第一天线组(如, 天线#1和天线#2)或第二天线组(如,天线#3和天线#4)发送SRS,其中,D表示下行 (downlink)时隙,S表示灵活(flexible)时隙。
从图10中可以看出,在某个帧结构(如,DSUDD)中的用于发送SRS的16个OFDM 符号上(如,S时隙的最后2个上行OFDM符号和U时隙包括的14个OFDM符号), UE先后使用第一天线组和第二天线组发送SRS,如,在多个第一OFDM符号组(如图 10中所示的第一个OFDM符号和第二个OFDM符号组成的第一OFDM符号组,和第六 个OFDM符号和第七个OFDM符号组成的第一OFDM符号组)上使用第一天线组发送 SRS;在多个第二OFDM符号组(如图10中所示的第九个OFDM符号和第十个OFDM 符号组成的第二OFDM符号组,和第十五个OFDM符号和第十六个OFDM符号组成的第 二OFDM符号组)上使用第二天线组发送SRS。
从图10中可以看出,相邻两个第一OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图10 中所示的第一个OFDM符号和第六个OFDM符号)之间的间隔为TRS1,TRS1=5;相邻 两个第二OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图10中所示的第九个OFDM符号和 第十五个OFDM符号)之间的间隔为TRS2,TRS2=6。
应理解,图9和图10只是举例说明如何交替使用不同的天线组发送参考信号,对本申请的保护范围不构成任何的限定,例如,不同的天线组对应的TRS可以不同。
作为另一种可能的实现方式,上述的方式一和方式二可以同时存在,例如,对于时域 资源中的部分时域资源可以采用方式一的配置方式为不同的天线组配置资源,另外的时域 资源可以采用方式二的配置方式为不同的天线组配置资源。
需要说明的是,同一组天线组中的不同天线对应的时域偏移OFDM符号数相同。
例如,第一天线组中的天线对应的时域偏移OFDM符号数均为Toffset,1
还例如,第二天线组中的天线对应的时域偏移OFDM符号数均为Toffset,2
还需要说明的是,不同天线组对应的时域偏移OFDM符号数不同,例如, Toffset,1≠Toffset,2
示例性地,不同天线组对应的OFDM符号组包括的OFDM符号数可以相同也可以不同,例如,
Figure BDA0003453582150000281
或者,/>
Figure BDA0003453582150000282
示例性地,不同天线组对应的OFDM符号组对应的TRS可以相同也可以不同,例如,TRS1=TRS2,或者,TRS1≠TRS2
作为一种可能的实现方式,可以进一步限制发送参考信号占用的资源范围。
示例性地,根据第二配置信息确定所述时域资源,所述第二配置信息用于指示所述时 域资源位于的时隙范围和/或所述时域资源在所述时隙中位于的OFDM符号范围。
例如,每组DSUDD中限制在一个/多个时隙发送,其中,某些时隙可以进一步限制在部分OFDM符号发送,在所限范围内满足上述公式的OFDM符号发送参考信号;
还例如,每组DDDDDDDSUU中限制在一个/多个时隙发送,其中,某些时隙可以进 一步限制在部分OFDM符号发送,在所限范围内满足上述公式的OFDM符号发送参考信 号。
应理解,上述只是举例说明不同天线组对应的每个OFDM符号的位置如何基于系统帧的序号、该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号确定,对本申请的保护 范围不构成任何的限定,其他确定方式能够使得任意两个第一OFDM符号组之间的间隔 为TRS1的整数倍,任意两个第二OFDM符号组之间的间隔为TRS2的整数倍也在本申请的 保护范围之内,这里不再赘述。
由上述可知,系统帧的序号、该系统帧内时隙的序号和该时隙内OFDM符号的序号能够确定不同天线组对应的可能传输参考信号的OFDM符号的位置。
可选的,在不同天线组对应的所有可能传输参考信号的OFDM符号的位置中,对于下行参考信号,UE仅在属于下行OFDM符号的位置上接收参考信号;对于上行参考信号, UE仅在属于上行OFDM符号的位置上发送参考信号。
通过上述方法,可以使得接收端根据该参考信号测量获得更为精确的多普勒信息,对 于下行参考信号(CSI-RS),终端可以根据下行参考信号的测量获取信道状态信息反馈给 基站;对于上行参考信号(SRS),基站可以直接根据上行参考信号的测量获取信道状态 信息,从而在高速移动的场景中,基站可以做更为精确的信道预测以及数据调度。
进一步地,网络设备确定不同天线组对应的OFDM符号组之后,可以通过第一配置信息通知终端设备不同天线组对应的OFDM符号组,图4所示的方法流程还包括:
S421,网络设备向终端设备发送第一配置信息。
该第一配置信息用于指示上述的时域资源。
具体地,该第一配置信息用于指示上述的多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组。
可选地,该多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组包含于参考信号资源, 第一配置信息用于指示该参考信号资源。
可选的,网络设备配置一个参考信号资源,该参考信号资源的配置信息中包括指示 TRS1和/或Toffset,1,以及TRS2和/或Toffset,2的第一配置信息,终端设备根据该参考信源的配 置信息和上述公式(1-1)和(1-3)或者(2-1)和(2-3),可以确定可能用于不同天线 组发送参考信号的时域位置。
终端设备在接收到第一配置信息之后,能够基于该第一配置信息确定多个第一OFDM 符号组和多个第二OFDM符号组,并且在所述多个第一OFDM符号组上通过第三天线组接收或发送参考信号,在所述多个第二OFDM符号组上通过第四天线组接收或发送参考 信号。
示例性地,第一配置信息为RRC信令或者MAC CE信令或者DCI信令。
具体地,多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组中包括的多个OFDM符号 之间的关系,参考上述描述,这里不再赘述。
图4所示的方法流程详细介绍了不同天线组分别对应的OFDM符号组中包括的OFDM符号的确定方式,另外,不同的跳频带宽也可以对应不同的OFDM符号组,下面 将结合图11详细介绍跳频方式下,不同的跳频带宽对应的OFDM符号组中包括的OFDM 符号的确定方式。
图11是本申请实施例提供的另一种传输参考信号的方法的示意性流程图。包括以下 步骤:
S710,网络设备确定参考信号端口的时频资源。
时频资源至少包括在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽。
示例性地,参考信号的发送带宽包括上述的第一跳频带宽和第二跳频带宽,第一跳频 带宽和第二跳频带宽之间不重叠。
需要说明的是,该实施例中只是为了便于描述以参考信号的发送带宽包括上述的第一 跳频带宽和第二跳频带宽为例进行说明,参考信号的发送带宽还可以包括其他的第一跳频 带宽和第二跳频带宽不重叠的跳频带宽(如,第三跳频带宽)。
多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组的描述可以参考上述的S410中关 于多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组的描述,这里不再赘述。
进一步地,在确定时频资源之后,可以在时频资源上接收或者发送参考信号,该实施 例中,结合跳频技术接收或者发送参考信号,跳频技术是指将整个工作带宽分成多个跳频 带宽,不同的时刻在不同的跳频带宽上接收或者发送参考信号,图11所示的方法流程还包括:
S720,在所述时频资源上接收或发送参考信号。
为了便于描述,以参考信号的发送带宽包括上述的第一跳频带宽和第二跳频带宽为例 进行说明。
在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽接收或发送参考信号,以及在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽接收或发送参考信号。
示例性地,在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽发送的参考信号和第在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽发送的参考信号的类型一致。例如,均为SRS;还 例如,均为CSI-RS。
示例性地,第一天线组接收或发送的参考信号和第二天线组接收或发送的参考信号为 一次信道测量中所需的参考信号。
图11所示的方法流程与图4所示的方法流程不同的是,图4主要介绍的是通过不同的天线组接收或发送参考信号,针对不同的天线组配置资源。而图11主要介绍的是在不 同的跳频带宽接收或发送参考信号,针对不同的跳频带宽配置资源。
由上述图4所示的方法流程针对多个第一OFDM符号组以及多个第二OFDM符号组的介绍可知,第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,包括以下两种方式:
方式一:一个第一OFDM符号组和一个第二OFDM符号组依次交替出现。
为了便于理解,结合图12进行说明。图12是本申请实施例提供的一种不同跳频带宽 传输参考信号的OFDM符号的位置示意图。
从图12中可以看出在用于接收或发送参考信号的时频资源(如,图12中所示的S时隙的最后2个上行OFDM符号和U时隙包括的14个OFDM符号,以及第一跳频带宽、 第二跳频带宽、第三跳频带宽和第四跳频带宽)上,针对不同的跳频带宽,不同的跳频带 宽对应的OFDM符号组一个间隔一个地依次交替出现,在图12中可以认为第一OFDM符 号组所在行为第一跳频带宽,第二OFDM符号组所在的行为第二跳频带宽,第三OFDM 所在的组为第三跳频带宽,第四OFDM所在的组为第四跳频带宽。
示例性地,在该实施例中多个第一OFDM符号组和所述多个第二OFDM符号组位于交替的时域位置上指在不同跳频带宽发送参考信号占用相同的时间段,在相同时间段内在不同跳频带宽交替发送参考信号。具体地,在该时间段内每个发送参考信号的SLOT,为 每一个跳频带宽各指定一个或多个OFDM符号作为起始OFDM符号,不同跳频带宽指定 的起始OFDM符号不同。每一个跳频带宽在为该跳频带宽指定的起始OFDM符号之后连 续的一个或者多个OFDM符号上发送参考信号(或者在该指定的起始OFDM符号上发送 参考信号),与此同时其它跳频带宽上发送全零信号。
示例性地,该实施例中第一OFDM符号组中的第k1个OFDM符号的时域位置所满 足的公式可以参考上述的公式(1-1)和(1-2),区别在于该实施例中Toffset,1表示所述第 一跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号数;同理,该实施例中第二OFDM符号组中的第 k2个OFDM符号的时域位置所满足的公式可以参考上述的公式(1-3)和(1-4),区别 在于该实施例中Toffset,2表示所述第二跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号数。
从图12中可以看出,在某个帧结构(如,DSUDD)中的用于发送SRS的16个OFDM 符号上(如,S时隙的最后2个上行OFDM符号和U时隙包括的14个OFDM符号), UE交替在第一跳频带宽、第二跳频带宽、第三跳频带宽和第四跳频带宽上发送SRS,如, 在第一跳频带宽和第一OFDM符号组(如图12中所示的第一个OFDM符号组成的第一 OFDM符号组,和第十三个OFDM符号组成的第一OFDM符号组)上发送SRS;在第二 跳频带宽和第二OFDM符号组(如图12中所示的第三个OFDM符号组成的第二OFDM 符号组,和第十五个OFDM符号组成的第二OFDM符号组)上发送SRS;在第三跳频带 宽和第三OFDM符号组(如图12中所示的第二个OFDM符号组成的第三OFDM符号组, 和第十四个OFDM符号组成的第三OFDM符号组)上发送SRS;在第四跳频带宽和第四 OFDM符号组(如图12中所示的第四个OFDM符号组成的第四OFDM符号组,和第十六个OFDM符号组成的第四OFDM符号组)上发送SRS。
从图12中可以看出,相邻两个第一OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图12 中所示的第一个OFDM符号和第十三个OFDM符号)之间的间隔为TRS1,TRS1=12;相 邻两个第二OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图12中所示的第三个OFDM符号 和第十五个OFDM符号)之间的间隔为TRS2,TRS2=12,相邻两个第三OFDM符号组中 的第一个OFDM符号(如图12中所示的第二个OFDM符号和第十四个OFDM符号)之 间的间隔为TRS3,TRS3=12;相邻两个第四OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图 12中所示的第四个OFDM符号和第十六个OFDM符号)之间的间隔为TRS4,TRS4=12。
方式二:至少两个第一OFDM符号组和至少两个第二OFDM符号组依次交替出现。
为了便于理解,结合图13进行说明。图13是本申请实施例提供的一种不同跳频带宽 传输参考信号的OFDM符号的位置示意图。
从图13中可以看出在用于接收或发送参考信号的时频资源(如,图13中所示的S时隙的最后2个上行OFDM符号和U时隙包括的14个OFDM符号,以及第一跳频带宽、 第二跳频带宽、第三跳频带宽和第四跳频带宽)上,针对不同的跳频带宽,不同的跳频带 宽对应的OFDM符号组一个间隔一个地依次交替出现。
示例性地,在该实施例中多个第一OFDM符号组和所述多个第二OFDM符号组位于先后的时域位置上指在不同跳频带宽发送参考信号占用不同的时间段,在不同的时间段内选取一个或多个OFDM符号在不同的跳频带宽上发送参考信号。具体地,每一个跳频带 宽对应一个时间段,指定时间段开始和结束的OFDM符号的位置,并在该时间段内指定 一个或多个OFDM符号作为起始OFDM符号,时域上在这些起始OFDM符号之后连续的 多个时域OFDM符号(参考信号(或者时域上在在该指定的起始OFDM符号)、频域上 在该跳频带宽内发送参考信号,与此同时其它跳频带宽发送全零信号。
示例性地,该实施例中第一OFDM符号组中的第k1个OFDM符号的时域位置所满 足的公式可以参考上述的公式(2-1)和(2-2),区别在于该实施例中Toffset,1表示所述第 一跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号数;同理,该实施例中第二OFDM符号组中的第 k2个OFDM符号的时域位置所满足的公式可以参考上述的公式(2-3)和(2-4),区别 在于该实施例中Toffset,2表示所述第二跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号数。
从图13中可以看出,在某个帧结构(如,DSUDD)中的用于发送SRS的16个OFDM 符号上(如,S时隙的最后2个上行OFDM符号和U时隙包括的14个OFDM符号), UE先后在第一跳频带宽、第二跳频带宽、第三跳频带宽和第四跳频带宽上发送SRS。
具体地,在10个slot内完成跳频,10个slot内的时域资源包含两组S-U上行slot。第一组S-U分为两段,前一段8个OFDM符号配置给第一跳频带宽,后一段8个OFDM 符号配置给第三跳频带宽;第二组S-U分为两段,前一段8个OFDM符号配置给第二跳 频带宽,后一段8个OFDM符号配置给第四跳频带宽。
在第一跳频带宽和第一OFDM符号组(如图13中所示的第一组S-U中的第一个 OFDM符号和第二个OFDM符号组成的第一OFDM符号组,和第七个OFDM符号和第 八个OFDM符号组成的第一OFDM符号组)上发送SRS;在第二跳频带宽和第二OFDM 符号组(如图13中所示的第二组S-U中的第一个OFDM符号和第二个OFDM符号组成 的第二OFDM符号组,和第七个OFDM符号和第八个OFDM符号组成的第二OFDM符 号组)上发送SRS;在第三跳频带宽和第三OFDM符号组(如图13中所示的第一组S-U 中的第九个OFDM符号和第十个OFDM符号组成的第三OFDM符号组,和第十五个 OFDM符号和第十六个OFDM符号组成的第三OFDM符号组)上发送SRS;在第四跳频 带宽和第四OFDM符号组(如图13中所示的第二组S-U中的第九个OFDM符号和第十个OFDM符号组成的第四OFDM符号组,和第十五个OFDM符号和第十六个OFDM符 号组成的第四OFDM符号组)上发送SRS。
从图13中可以看出,相邻两个第一OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图13 中所示的第一组S-U中的第一个OFDM符号和第七个OFDM符号)之间的间隔为TRS1, TRS1=6;相邻两个第二OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图13中所示的第二组 S-U中的第一个OFDM符号和第七个OFDM符号)之间的间隔为TRS2,TRS2=12,相邻 两个第三OFDM符号组中的第一个OFDM符号(如图10中所示的第一组S-U中的第九 个OFDM符号和第十五个OFDM符号)之间的间隔为TRS3,TRS3=6;相邻两个第四OFDM 符号组中的第一个OFDM符号(如图13中所示的第二组S-U中的第九个OFDM符号和 第十五个OFDM符号)之间的间隔为TRS4,TRS4=6。
应理解,图12和图13只是举例说明如何交替在不同的跳频带宽发送参考信号,对本 申请的保护范围不构成任何的限定,例如,不同的跳频带宽对应的TRS可以不同。
作为另一种可能的实现方式,上述的方式一和方式二可以同时存在,例如,对于时域 资源中的部分时域资源可以采用方式一的配置方式为不同的跳频带宽配置资源,另外的时 域资源可以采用方式二的配置方式为不同的跳频带宽配置资源。
不同跳频带宽对应的时域偏移OFDM符号数不同,例如,Toffset,1≠Toffset,2
示例性地,不同跳频带宽对应的OFDM符号组包括的OFDM符号数可以相同也可以不同,例如,
Figure BDA0003453582150000321
或者,/>
Figure BDA0003453582150000322
示例性地,不同跳频带宽对应的OFDM符号组对应的TRS可以相同也可以不同,例如,TRS1=TRS2,或者,TRS1≠TRS2
进一步地,网络设备确定不同跳频带宽对应的OFDM符号组之后,可以通过第三配置信息通知终端设备不同跳频带宽对应的OFDM符号组,图11所示的方法流程还包括:
S721,网络设备向终端设备发送第三配置信息。
第三配置信息用于指示上述的时频资源。
具体地,该第三配置信息用于指示上述的在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽。
可选地,该多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组包含于参考信号资源, 第三配置信息用于指示该参考信号资源。
可选的,网络设备配置一个参考信号资源,该参考信号资源的配置信息中包括指示 TRS1和/或Toffset,1,以及TRS2和/或Toffset,2的第三配置信息,终端设备根据该参考信源的配 置信息和上述公式(1-1)和(1-3)或者(2-1)和(2-3),可以确定可能用于不同跳频 带宽发送参考信号的时域位置。
终端设备在接收到第三配置信息之后,能够基于该第三配置信息确定在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽,并且在 多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽接收或发送参考信号,以及在在多个第二OFDM 符号组上的第二跳频带宽接收或发送参考信号。
示例性地,第三配置信息为RRC信令或者MAC CE信令或者DCI信令。
具体地,多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组中包括的多个OFDM符号 之间的关系,参考上述描述,这里不再赘述。
上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能 和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
还应理解,在本申请的各个实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,不同的实施 例之间的术语和/或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例中的技术特征根据 其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
例如,图4所示的方法流程和图11所示的方法流程可以结合,即可以针对不同的天线组和不同的跳频带宽配置时域资源,且不同的天线组和不同的跳频带宽对应的资源分别满足上述图4和图11所述的实施例中的要求.
还应理解,在上述一些实施例中,主要以现有的网络架构中的设备为例进行了示例性 说明(如网络设备、终端设备等等),应理解,对于设备的具体形式本申请实施例不作限 定。例如,在未来可以实现同样功能的设备都适用于本申请实施例。
可以理解的是,上述各个方法实施例中,由设备(如网络设备、终端设备)实现的方法和操作,也可以由设备的部件(例如芯片或者电路)实现。
以上,结合图4和图11详细说明了本申请实施例提供的用于传输参考信号的方法。上述用于传输参考信号的方法主要从各个网元之间交互的角度进行了介绍。可以理解的是, 各个网元,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,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 不应认为超出本申请的范围。
以下,结合图14至图17详细说明本申请实施例提供的用于传输参考信号的装置。应 理解,装置实施例的描述与方法实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的内容可以参 见上文方法实施例,为了简洁,部分内容不再赘述。
本申请实施例可以根据上述方法示例对发射端设备或者接收端设备进行功能模块的 划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成 在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模 块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,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。下面以采用对应各个功能划分各个功能 模块为例进行说明。
参见图14,图14是本申请提出的用于传输参考信号的装置400的示意图。如图14所示,装置400包括处理单元410和收发单元420。
作为一个示例,收发单元420,用于接收第一配置信息,该第一配置信息用于指示时 域资源,该时域资源至少包括多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组;
处理单元410根据第一配置信息确定多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组;
该收发单元420,用于在该多个第一OFDM符号组上通过第三天线组接收或发送参考 信号;
该收发单元420,用于在该多个第二OFDM符号组上通过第四天线组接收或发送参考 信号;
其中,任意两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,该多个第一OFDM符号组中至少存在两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure BDA0003453582150000341
的非 整数倍,任意两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,该多个第 二OFDM符号组中至少存在两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure BDA0003453582150000342
的非整 数倍,该TRS1和该TRS2是/>
Figure BDA0003453582150000343
的非整数倍,该/>
Figure BDA0003453582150000344
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号 数量,该第一OFDM符号组和该第二OFDM符号组不重叠,该第一OFDM符号组包括一 个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,该第二OFDM符号组包括一个第二 OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
作为另一个示例,收发单元420,用于接收第三配置信息,该第三配置信息用于指示 参考信号端口的时频资源,该时频资源至少包括在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽;
处理单元410根据第三配置信息确定在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽;
收发单元420,用于在该时频资源上接收或发送参考信号;
其中,任意两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,该多个第一OFDM符号组中至少存在两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure BDA0003453582150000345
的非 整数倍,任意两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,该多个第 二OFDM符号组中至少存在两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure BDA0003453582150000346
的非整 数倍,该TRS1和该TRS2是/>
Figure BDA0003453582150000347
的非整数倍,该/>
Figure BDA0003453582150000348
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号 数量,该第一OFDM符号组和该第二OFDM符号组不重叠,该第一OFDM符号组包括一 个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,该第二OFDM符号组包括一个第二 OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
装置400和方法实施例中的终端设备对应,装置400可以是方法实施例中的终端设备, 或者方法实施例中的终端设备内部的芯片或功能模块。装置400的相应单元用于执行图4 和图11所示的方法实施例中由终端设备执行的相应步骤。
其中,装置400中的处理单元410用于执行方法实施例中终端设备对应与处理相关的 步骤。
装置400中的收发单元420,用于执行方法实施例中终端设备收发的步骤。例如,执行图4中步骤S421和S420、执行图11中步骤S721和S720。
其中,处理单元410可以是至少一个处理器。收发单元420可以是发射器或者接口电 路,接收单元410可以是接收器或者接口电路。接收器和发射器可以集成在一起组成收发 器或者接口电路。
可选的,装置400还可以包括存储单元,用于存储数据和/或信令,处理单元410、收发单元420可以与存储单元交互或者耦合,例如读取或者调用存储单元中的数据和/或信令,以使得上述实施例的方法被执行。
以上各个单元可以独立存在,也可以全部或者部分集成。
参见图15,图15是适用于本申请实施例的用终端设备500的结构示意图。该终端设备500可应用于图1所示出的系统中。为了便于说明,图15仅示出了终端设备的主要部 件。如图15所示,终端设备500包括处理器、存储器、控制电路、天线以及输入输出装 置。处理器用于控制天线以及输入输出装置收发信号,存储器用于存储计算机程序,处理 器用于从存储器中调用并运行该计算机程序,以执行本申请提出的用于注册的方法中由终 端设备执行的相应流程和/或操作。此处不再赘述。
本领域技术人员可以理解,为了便于说明,图15仅示出了一个存储器和处理器。在实际的终端设备中,可以存在多个处理器和存储器。存储器也可以称为存储介质或者存储设备等,本申请实施例对此不做限制。
参见图16,图16是本申请提出的用于传输参考信号的装置600的示意图。如图16所示,装置600包括处理单元610和收发单元620。
作为一个示例,处理单元610,用于确定时域资源,该时域资源至少包括多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组;
收发单元620,用于在该多个第一OFDM符号组上通过第一天线组接收或发送参考信 号;
该收发单元620,用于在该多个第二OFDM符号组上通过第二天线组接收或发送参考 信号;
其中,任意两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,该多个第一OFDM符号组中至少存在两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure BDA0003453582150000351
的非 整数倍,任意两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,该多个第 二OFDM符号组中至少存在两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure BDA0003453582150000352
的非整 数倍,该TRS1和该TRS2是/>
Figure BDA0003453582150000353
的非整数倍,该/>
Figure BDA0003453582150000354
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号 数量,该第一OFDM符号组和该第二OFDM符号组不重叠,该第一OFDM符号组包括一 个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,该第二OFDM符号组包括一个第二 OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
可选地,该处理单元610确定时域资源包括:该处理单元610根据第二配置信息确定 该时域资源,该第二配置信息用于指示该时域资源位于的时隙范围和/或该时域资源在该 时隙中位于的OFDM符号范围。
作为另一个示例,处理单元610,用于确定参考信号端口的时频资源,该时频资源至 少包括在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽;
收发单元620,用于在该时频资源上接收或发送参考信号;
其中,任意两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,该多个第一OFDM符号组中至少存在两个该第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure BDA0003453582150000355
的非 整数倍,任意两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,该多个第 二OFDM符号组中至少存在两个该第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure BDA0003453582150000356
的非整 数倍,该TRS1和该TRS2是/>
Figure BDA0003453582150000357
的非整数倍,该/>
Figure BDA0003453582150000358
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号 数量,该第一OFDM符号组和该第二OFDM符号组不重叠,该第一OFDM符号组包括一 个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,该第二OFDM符号组包括一个第二 OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
可选地,该收发单元620还用于,发送第三配置信息,该第三配置信息用于指示该时 频资源。
装置600和方法实施例中的网络设备对应,装置600可以是方法实施例中的网络设备, 或者方法实施例中的网络设备内部的芯片或功能模块。装置600的相应单元用于执行图4 和图11所示的方法实施例中由网络设备执行的相应步骤。
其中,装置600中的处理单元610用于执行方法实施例中网络设备内部对应于处理相 关的步骤。例如,执行图4中步骤S410、执行图11中步骤S710。
装置600中的收发单元620,用于执行网络设备收发相关的步骤。例如,执行图4中步骤S421和S420、执行图11中步骤S721和S720。
可选的,装置600还可以包括存储单元,用于存储数据和/或信令,处理单元610、收发单元620可以与存储单元交互或者耦合,例如读取或者调用存储单元中的数据和/或信令,以使得上述实施例的方法被执行。
以上各个单元可以独立存在,也可以全部或者部分集成。
参见图17,图17是适用于本申请实施例的网络设备700的结构示意图,可以用于实现上述用于信道测量的方法中的网络设备的功能。可以为网络设备的结构示意图。
一种可能的方式中,例如在5G通信系统中的某些实现方案中,网络设备700可以包括CU、DU和AAU,相比于LTE通信系统中的接入网设备由一个或多个射频单元,如远 端射频单元(remote radio unit,RRU)701和一个或多个基带单元(base band unit,BBU) 来说原BBU的非实时部分将分割出来,重新定义为CU,负责处理非实时协议和服务、 BBU的部分物理层处理功能与原RRU及无源天线合并为AAU、BBU的剩余功能重新定 义为DU,负责处理物理层协议和实时服务。简而言之,CU和DU,以处理内容的实时性 进行区分、AAU为RRU和天线的组合。
CU、DU、AAU可以采取分离或合设的方式,所以,会出现多种网络部署形态,一 种可能的部署形态与传统4G接入网设备一致,CU与DU共硬件部署。应理解,图14只 是一种示例,对本申请的保护范围并不限制,例如,部署形态还可以是DU部署在5G BBU 机房,CU集中部署或DU集中部署,CU更高层次集中等。
该AAU 701可以实现收发功能称为收发单元701。可选地,该收发单元701还可以称为收发机、收发电路、或者收发器等,其可以包括至少一个天线7011和射频单元707。 可选地,收发单元701可以包括接收单元和发送单元,接收单元可以对应于接收器(或称 接收机、接收电路),发送单元可以对应于发射器(或称发射机、发射电路)。该CU和 DU 702可以实现内部处理功能称为处理单元702。可选地,该处理单元702可以对接入网 设备进行控制等,可以称为控制器。该AAU 701与CU和DU 702可以是物理上设置在一 起,也可以物理上分离设置的。
另外,接入网设备不限于图17所示的形态,也可以是其它形态:例如:包括BBU和ARU,或者包括BBU和AAU;也可以为CPE,还可以为其它形态,本申请不限定。
应理解,图17所示的网络设备700能够实现图4和图11的方法实施例中涉及的网络设备的功能。网络设备700中的各个单元的操作和/或功能,分别为了实现本申请方法 实施例中由网络设备执行的相应流程。为避免重复,此处适当省略详述描述。图17示例 的网络设备的结构仅为一种可能的形态,而不应对本申请实施例构成任何限定。本申请并 不排除未来可能出现的其他形态的网络设备结构的可能。
本申请实施例还提供一种通信系统,其包括前述的终端设备和网络设备。
本申请还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当 该指令在计算机上运行时,使得计算机执行上述如图4和图11所示的方法中终端设备执 行的各个步骤。
本申请还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当 该指令在计算机上运行时,使得计算机执行上述如图4和图11所示的方法中网络设备执 行的各个步骤。
本申请还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当该计算机程序产品在计算机上运 行时,使得计算机执行如图4和图11所示的方法中终端设备执行的各个步骤。
本申请还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当该计算机程序产品在计算机上运 行时,使得计算机执行如图4和图11所示的方法中网络设备执行的各个步骤。
本申请还提供一种芯片,包括处理器。该处理器用于读取并运行存储器中存储的计算 机程序,以执行本申请提供的用于信道测量的方法中由终端设备执行的相应操作和/或流 程。可选地,该芯片还包括存储器,该存储器与该处理器通过电路或电线与存储器连接, 处理器用于读取并执行该存储器中的计算机程序。进一步可选地,该芯片还包括通信接口, 处理器与该通信接口连接。通信接口用于接收处理的数据和/或信息,处理器从该通信接 口获取该数据和/或信息,并对该数据和/或信息进行处理。该通信接口可以是该芯片上的 输入/输出接口、接口电路、输出电路、输入电路、管脚或相关电路等。所述处理器也可以体现为处理电路或逻辑电路。
本申请还提供一种芯片,包括处理器。该处理器用于读取并运行存储器中存储的计算 机程序,以执行本申请提供的用于信道测量的方法中由网络设备执行的相应操作和/或流 程。可选地,该芯片还包括存储器,该存储器与该处理器通过电路或电线与存储器连接, 处理器用于读取并执行该存储器中的计算机程序。进一步可选地,该芯片还包括通信接口, 处理器与该通信接口连接。通信接口用于接收处理的数据和/或信息,处理器从该通信接 口获取该数据和/或信息,并对该数据和/或信息进行处理。该通信接口可以是该芯片上的 输入/输出接口、接口电路、输出电路、输入电路、管脚或相关电路等。所述处理器也可以体现为处理电路或逻辑电路。
上述的芯片也可以替换为芯片系统,这里不再赘述。
本申请中的术语“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。
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 申请的范围。
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。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、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。可以根据实际的选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请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,本申请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)执行本申请各个实施例所述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、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的 介质。
另外,本申请中术语“和/或”,仅仅是一种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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系;本申请中术语 “至少一个”,可以表示“一个”和“两个或两个以上”,例如,A、B和C中至少一个,可以 表示:单独存在A,单独存在B,单独存在C、同时存在A和B,同时存在A和C,同时 存在C和B,同时存在A和B和C,这七种情况。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖 在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (29)

1.一种用于传输参考信号的方法,其特征在于,包括:
确定时域资源,所述时域资源至少包括多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组;在所述多个第一OFDM符号组上通过第一天线组接收或发送参考信号;
在所述多个第二OFDM符号组上通过第二天线组接收或发送参考信号;
其中,任意两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,所述多个第一OFDM符号组中至少存在两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure FDA0003453582140000011
的非整数倍,任意两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,所述多个第二OFDM符号组中至少存在两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure FDA0003453582140000012
的非整数倍,所述TRS1和所述TRS2是/>
Figure FDA0003453582140000013
的非整数倍,所述/>
Figure FDA0003453582140000014
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号数量,所述第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,所述第一OFDM符号组包括一个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,所述第二OFDM符号组包括一个第二OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述时域资源。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述确定时域资源包括:
根据第二配置信息确定所述时域资源,所述第二配置信息用于指示所述时域资源位于的时隙范围和/或所述时域资源在所述时隙中位于的OFDM符号范围。
4.一种用于传输参考信号的方法,其特征在于,包括:
确定参考信号端口的时频资源,所述时频资源至少包括在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽;
在所述时频资源上接收或发送参考信号;
其中,任意两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,所述多个第一OFDM符号组中至少存在两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure FDA0003453582140000015
的非整数倍,任意两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,所述多个第二OFDM符号组中至少存在两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure FDA0003453582140000016
的非整数倍,所述TRS1和所述TRS2是/>
Figure FDA0003453582140000017
的非整数倍,所述/>
Figure FDA0003453582140000018
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号数量,所述第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,所述第一OFDM符号组包括一个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,所述第二OFDM符号组包括一个第二OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
发送第三配置信息,所述第三配置信息用于指示所述时频资源。
6.一种用于传输参考信号的方法,其特征在于,包括:
接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示时域资源,所述时域资源至少包括多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组;
在所述多个第一OFDM符号组上通过第三天线组接收或发送参考信号;
在所述多个第二OFDM符号组上通过第四天线组接收或发送参考信号;
其中,任意两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,所述多个第一OFDM符号组中至少存在两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure FDA0003453582140000021
的非整数倍,任意两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,所述多个第二OFDM符号组中至少存在两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure FDA0003453582140000022
的非整数倍,所述TRS1和所述TRS2是/>
Figure FDA0003453582140000023
的非整数倍,所述/>
Figure FDA0003453582140000024
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号数量,所述第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,所述第一OFDM符号组包括一个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,所述第二OFDM符号组包括一个第二OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
7.一种用于传输参考信号的方法,其特征在于,包括:
接收第三配置信息,所述第三配置信息用于指示参考信号端口的时频资源,所述时频资源至少包括在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽;
在所述时频资源上接收或发送参考信号;
其中,任意两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,所述多个第一OFDM符号组中至少存在两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure FDA0003453582140000025
的非整数倍,任意两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,所述多个第二OFDM符号组中至少存在两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure FDA0003453582140000026
的非整数倍,所述TRS1和所述/>
Figure FDA0003453582140000027
是/>
Figure FDA0003453582140000028
的非整数倍,所述/>
Figure FDA0003453582140000029
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号数量,所述第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,所述第一OFDM符号组包括一个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,所述第二OFDM符号组包括一个第二OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,
所述多个第一OFDM符号组中存在至少两个相邻的第一OFDM符号组之间有至少一个第二OFDM符号组。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
所述多个第一OFDM符号组中任意两个相邻的第一OFDM符号组之间存在一个第二OFDM符号组。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,
所述多个第一OFDM符号组中至少有两个相邻的第一OFDM符号组之间不存在第二OFDM符号组;
所述多个第二OFDM符号组中至少有两个相邻的第二OFDM符号组之间不存在第一OFDM符号组。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
所述系统帧内时隙的序号和所述时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure FDA00034535821400000210
其中,
Figure FDA00034535821400000211
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示所述系统帧内时隙的序号、no,s表示所述时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示所述第一OFDM符号组对应的时域偏移OFDM符号数;
所述第二OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
所述系统帧内时隙的序号和所述时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure FDA0003453582140000031
其中,Toffset,2表示所述第二OFDM符号组对应的时域偏移OFDM符号数、所述k2为整数。
12.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述TRS1小于
Figure FDA0003453582140000032
或者,所述TRS1大于或者等于所述/>
Figure FDA0003453582140000033
所述TRS2小于/>
Figure FDA0003453582140000034
或者,所述TRS2大于或者等于所述/>
Figure FDA0003453582140000035
13.根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述TRS1等于所述TRS2
14.一种用于传输参考信号的装置,其特征在于,包括:
处理单元,用于确定时域资源,所述时域资源至少包括多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组;
收发单元,用于在所述多个第一OFDM符号组上通过第一天线组接收或发送参考信号;
所述收发单元,用于在所述多个第二OFDM符号组上通过第二天线组接收或发送参考信号;
其中,任意两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,所述多个第一OFDM符号组中至少存在两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure FDA00034535821400000312
的非整数倍,任意两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,所述多个第二OFDM符号组中至少存在两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure FDA0003453582140000036
的非整数倍,所述TRS1和所述TRS2是/>
Figure FDA0003453582140000037
的非整数倍,所述/>
Figure FDA0003453582140000038
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号数量,所述第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,所述第一OFDM符号组包括一个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,所述第二OFDM符号组包括一个第二OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述收发单元还用于,发送第一配置信息,所述第一配置信息用于指示所述时域资源。
16.根据权利要求14或15所述的装置,其特征在于,所述处理单元确定时域资源包括:
所述处理单元根据第二配置信息确定所述时域资源,所述第二配置信息用于指示所述时域资源位于的时隙范围和/或所述时域资源在所述时隙中位于的OFDM符号范围。
17.一种用于传输参考信号的装置,其特征在于,包括:
处理单元,用于确定参考信号端口的时频资源,所述时频资源至少包括在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽;
收发单元,用于在所述时频资源上接收或发送参考信号;
其中,任意两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,所述多个第一OFDM符号组中至少存在两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure FDA00034535821400000313
的非整数倍,任意两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,所述多个第二OFDM符号组中至少存在两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure FDA0003453582140000039
的非整数倍,所述TRS1和所述TRS2是/>
Figure FDA00034535821400000310
的非整数倍,所述/>
Figure FDA00034535821400000311
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号数量,所述第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,所述第一OFDM符号组包括一个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,所述第二OFDM符号组包括一个第二OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述收发单元还用于,发送第三配置信息,所述第三配置信息用于指示所述时频资源。
19.一种用于传输参考信号的装置,其特征在于,包括:
收发单元,用于接收第一配置信息,所述第一配置信息用于指示时域资源,所述时域资源至少包括多个第一OFDM符号组和多个第二OFDM符号组;
所述收发单元,用于在所述多个第一OFDM符号组上通过第三天线组接收或发送参考信号;
所述收发单元,用于在所述多个第二OFDM符号组上通过第四天线组接收或发送参考信号;
其中,任意两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,所述多个第一OFDM符号组中至少存在两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure FDA0003453582140000047
的非整数倍,任意两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,所述多个第二OFDM符号组中至少存在两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure FDA0003453582140000041
的非整数倍,所述TRS1和所述TRS2是/>
Figure FDA0003453582140000042
的非整数倍,所述/>
Figure FDA0003453582140000043
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号数量,所述第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,所述第一OFDM符号组包括一个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,所述第二OFDM符号组包括一个第二OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
20.一种用于传输参考信号的装置,其特征在于,包括:
收发单元,用于接收第三配置信息,所述第三配置信息用于指示参考信号端口的时频资源,所述时频资源至少包括在多个第一OFDM符号组上的第一跳频带宽和在多个第二OFDM符号组上的第二跳频带宽;
收发单元,用于在所述时频资源上接收或发送参考信号;
其中,任意两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS1的整数倍,所述多个第一OFDM符号组中至少存在两个所述第一OFDM符号组之间间隔的符号数量为
Figure FDA0003453582140000048
的非整数倍,任意两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为TRS2的整数倍,所述多个第二OFDM符号组中至少存在两个所述第二OFDM符号组之间间隔的符号数量为/>
Figure FDA0003453582140000044
的非整数倍,所述TRS1和所述TRS2是/>
Figure FDA0003453582140000045
的非整数倍,所述/>
Figure FDA0003453582140000046
表示一个时隙slot所包括的OFDM符号数量,所述第一OFDM符号组和所述第二OFDM符号组不重叠,所述第一OFDM符号组包括一个第一OFDM符号或者多个连续的第一OFDM符号,所述第二OFDM符号组包括一个第二OFDM符号或者多个连续的第二OFDM符号。
21.根据权利要求14至20中任一项所述的装置,其特征在于,
所述多个第一OFDM符号组中存在至少两个相邻的第一OFDM符号组之间有至少一个第二OFDM符号组。
22.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,
所述多个第一OFDM符号组中任意两个相邻的第一OFDM符号组之间存在一个第二OFDM符号组。
23.根据权利要求14至21中任一项所述的装置,其特征在于,
所述多个第一OFDM符号组中至少有两个相邻的第一OFDM符号组之间不存在第二OFDM符号组;
所述多个第二OFDM符号组中至少有两个相邻的第二OFDM符号组之间不存在第一OFDM符号组。
24.根据权利要求14至23中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内OFDM符号的序号表示;
所述系统帧内时隙的序号和所述时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure FDA0003453582140000051
其中,
Figure FDA0003453582140000052
表示一个slot内的OFDM符号数,ns,f表示所述系统帧内时隙的序号、no,s表示所述时隙内OFDM符号的序号、Toffset,1表示所述第一OFDM符号组对应的时域偏移OFDM符号数;
所述第二OFDM符号组中的OFDM符号的时域位置由系统帧内时隙的序号和时隙内0FDM符号的序号表示;
所述系统帧内时隙的序号和所述时隙内OFDM符号的序号满足:
Figure FDA0003453582140000053
其中,Toffset,2表示所述第二OFDM符号组对应的时域偏移OFDM符号数、所述k2为整数。
25.根据权利要求14至24中任一项所述的装置,其特征在于,所述TRS1小于
Figure FDA0003453582140000054
或者,所述TRS1大于或者等于所述/>
Figure FDA0003453582140000055
所述TRS2小于/>
Figure FDA0003453582140000056
或者,所述TRS2大于或者等于所述/>
Figure FDA0003453582140000057
26.根据权利要求14至25中任一项所述的装置,其特征在于,所述TRS1等于所述TRS2
27.一种通信装置,其特征在于,包括至少一个处理器,所述至少一个处理器用于执行存储器中存储的计算机程序或指令,以使得所述通信装置执行如权利要求1至13中任一项所述的方法。
28.一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中存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,如权利要求1至13中任一项所述的方法被执行。
29.一种计算机程序产品,其特征在于,包含指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,如权利要求1至13中任一项所述的方法被执行。
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