ES2957545T3 - Método piloto de transmisión de señal, equipo terminal y equipo de red - Google Patents

Método piloto de transmisión de señal, equipo terminal y equipo de red Download PDF

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Abstract

Las realizaciones de la invención describen un método de transmisión de señal piloto, un equipo terminal y un equipo de red. El método comprende: el equipo terminal determina, a partir de una pluralidad de patrones piloto, un primer patrón piloto; el equipo terminal determina, según el primer patrón piloto, un recurso de tiempo-frecuencia utilizado para transmitir una señal piloto; y el equipo terminal transmite o recibe, utilizando el recurso tiempo-frecuencia, la señal piloto. En las realizaciones de la invención, el método de transmisión de señal piloto, el equipo terminal y el equipo de red pueden ajustar de manera flexible la densidad del piloto y los recursos físicos, reduciendo así la sobrecarga del piloto. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

d e s c r ip c ió n
Método piloto de transmisión de señal, equipo terminal y equipo de red
Campo técnico
Las realizaciones de la divulgación se relacionan con el campo de las comunicaciones y particularmente se relacionan con un método para transmitir o recibir una señal piloto, un dispositivo terminal y un dispositivo lateral de red.
Antecedentes
En un sistema de quinta generación (5G), un dispositivo terminal necesita soportar la transmisión bajo diversas velocidades de movimiento, que incluyen específicamente una escena de alta velocidad de hasta 350 km/h y una escena común de baja velocidad. Cuando la velocidad de movimiento del dispositivo terminal es diferente, la tasa de cambio de canal también es diferente. Para rastrear el cambio de un canal dentro de un tiempo de coherencia del canal, un piloto para la medición de señales o la demodulación de señal necesita una densidad correspondiente para garantizar la precisión de la estimación del canal. Por ejemplo, durante un movimiento de alta velocidad, se requiere una alta densidad piloto para rastrear el cambio del canal; y durante un movimiento de baja velocidad, puede adoptarse una baja densidad piloto para reducir la sobrecarga. Sin embargo, el problema existente actual es que en las soluciones técnicas existentes, la densidad piloto y un recurso físico no pueden ajustarse de manera flexible para que se produzca la alta sobrecarga piloto. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de un método para resolver este problema. QUALCOMM INCORPORATED: “ NR numerology design and evaluation for long delay spread channels” , 3GPP BORRADOR; R1-164691-NR NUMEROLOGY DESIGN AND EVALUATION FOR LONG DELAY SPREAD CHANNELS, vol. RAN WG1, no. Nanjing, China; 20160523 - 20160527 14 Mayo 2016 (2016-05-14) analiza la configuración de diseño y numerología de señal de referencia para canales de propagación de retardo largo.
Resumen
Las realizaciones de la divulgación proporcionan un método para transmitir o recibir una señal piloto, un dispositivo terminal y un dispositivo lateral de red, que puede ajustar de manera flexible la densidad piloto y un recurso físico para reducir la sobrecarga piloto.
La presente invención se define en las reivindicaciones independientes adjuntas. Las características ventajosas se exponen en las reivindicaciones dependientes adjuntas.
En un primer aspecto, se proporciona un método para transmitir una señal piloto, que incluye las siguientes operaciones.
Un dispositivo terminal determina un primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto.
El dispositivo terminal determina un recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto.
El dispositivo terminal envía o recibe la señal piloto en el recurso de tiempo-frecuencia.
En las realizaciones de la divulgación, el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto y determina el recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado pueden ajustarse de manera flexible.
Opcionalmente, la señal piloto puede incluir específicamente una señal de referencia definida por varias versiones de Rel en un LTE tal como una Señal de Referencia de Demodulación (DMRS), una Señal de Referencia Específica de Célula (CRS), una Señal de Referencia de Información de Estado de Canal (CSI-RS), una Señal de Referencia de Posicionamiento (PRS), una Señal de Referencia de Descubrimiento (DRS) o una Señal de Referencia de Red de Frecuencia Única de Servicio de Difusión-Multidifusión Multimedia (MBSFN-RS). Opcionalmente, la señal piloto también puede ser una señal de referencia recién definida en el 5G.
En la descripción, los patrones piloto indican elementos de recursos (RE) ocupados para transmitir la señal piloto en una cierta área de recursos de dominio de tiempo.
Opcionalmente, los múltiples patrones piloto pueden predeterminarse por adelantado por el dispositivo terminal y un dispositivo lateral de red, o también pueden indicarse al dispositivo terminal por el dispositivo lateral de red. Por ejemplo, el dispositivo lateral de red puede indicar los múltiples patrones piloto al dispositivo terminal a través de una señalización de alto nivel tal como una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), que no se limita a esto.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el método puede incluir además las siguientes operaciones.
Antes de que el dispositivo terminal determine el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto, el dispositivo terminal recibe información de indicación enviada por el dispositivo de red, aquí, la información de indicación se usa para indicar los múltiples patrones piloto.
Opcionalmente, en algunas formas de implementación posibles, los múltiples patrones piloto están provistos de diferentes densidades de recursos piloto, donde las densidades de recursos piloto incluyen al menos una densidad de recursos del dominio de tiempo o una densidad de recursos del dominio de frecuencia.
En la presente descripción, la densidad de recursos del dominio de tiempo se refiere al número de unidades de transmisión del dominio de tiempo separadas entre recursos piloto adyacentes en un dominio de tiempo, y la densidad de recursos del dominio de frecuencia se refiere al número de unidades de transmisión del dominio de frecuencia separadas entre recursos piloto adyacentes en un dominio de frecuencia. Cada una de las unidades de transmisión en el dominio de tiempo es una unidad básica de un recurso físico en el dominio de tiempo para transmitir la señal, y puede ser una subtrama, un Intervalo de Tiempo de Transmisión (TTI), una ranura de tiempo, un símbolo de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) o un RE, etc. Cada una de las unidades de transmisión en el dominio de frecuencia es una unidad básica de un recurso físico en el dominio de frecuencia para transmitir la señal, y puede ser una subportadora, un Bloque de Recursos Físicos (PRB) y una subbanda, etc.
En algunas posibles formas de implementación, el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto incluye las siguientes operaciones. Según la invención, el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto según información de numerología para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto según una relación correspondiente entre los valores de estimación de velocidad de movimiento y los patrones piloto. En la presente memoria, la relación correspondiente puede ser predeterminada por el dispositivo lateral de red y el dispositivo terminal, o es indicada por el dispositivo lateral de red.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto según una relación correspondiente entre los modos de transmisión usados para los datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto y los patrones piloto. En la presente memoria, la relación correspondiente puede ser predeterminada por el dispositivo lateral de red y el dispositivo terminal, o es indicada por el dispositivo lateral de red.
En algunas posibles formas de implementación, el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto según una relación correspondiente entre numerologías para transmitir la señal piloto o para los datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto y los patrones piloto. En la presente memoria, la relación correspondiente puede ser predeterminada por el dispositivo lateral de red y el dispositivo terminal, o es indicada por el dispositivo lateral de red.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el método puede incluir además las siguientes operaciones.
El dispositivo terminal recibe la información de configuración de patrón piloto, que se indica mediante la primera información de Control de enlace descendente (DCI), desde el dispositivo lateral de red, donde la primera DCI se usa para programar los datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto.
En la presente memoria, el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto puede incluir: el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según la información de configuración del patrón piloto indicada por la primera DCI.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el método puede incluir además las siguientes operaciones.
Antes de que el dispositivo terminal determine el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según la información de configuración de patrón piloto indicada por la primera DCI, el dispositivo terminal informa la información de valor de estimación de velocidad de movimiento al dispositivo lateral de red, donde la información de valor de estimación de velocidad de movimiento es usada por el dispositivo lateral de red para determinar la información de configuración de patrón piloto.
Según la invención, la información de numerología incluye una separación de subportadoras y el número de símbolos OFDM en un TTI.
En la presente memoria, la separación de subportadoras se refiere a un espacio de frecuencia entre subportadoras adyacentes, tal como 15 kHz y 60 kHz; el número de subportadoras bajo el ancho de banda especial puede ser, por ejemplo, el número de subportadoras correspondientes a cada posible ancho de banda del sistema; el número de subportadoras en el PRB puede ser típicamente, por ejemplo, un múltiplo entero de 12. El número de símbolos OFDM en el TTI puede ser típicamente, por ejemplo, un múltiplo entero de 14. el número de TTI en una determinada unidad de tiempo puede ser el número de TTI dentro de los 1 ms o 10 ms, y la longitud del prefijo de señal puede ser, por ejemplo, la duración de un Prefijo Cíclico (CP) de una señal, o un CP normal o un CP extendido.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el método puede incluir además las siguientes operaciones.
Después de que el dispositivo terminal determine el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto, el dispositivo terminal informa información del primer patrón piloto al dispositivo lateral de red.
El dispositivo terminal puede informar la información del primer patrón piloto al dispositivo lateral de red por un canal de control de enlace ascendente, de modo que el dispositivo lateral de red pueda determinar una posición de recurso de la señal piloto y, por lo tanto, realizar una estimación de canal basada en la señal piloto.
Opcionalmente, en algunas formas de implementación posibles, los múltiples patrones piloto incluyen un patrón piloto cero, y el patrón piloto cero indica que no se usa ningún recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto. Por ejemplo, cuando la velocidad de movimiento del dispositivo terminal es lenta, los múltiples patrones piloto pueden incluir el patrón piloto cero. Por ejemplo, en cuatro patrones piloto, una señal OFDM está ocupada por el patrón piloto 2, dos señales OFDM están ocupadas por el patrón piloto 3, tres señales OFDM están ocupadas por el patrón piloto 4 y ninguna señal OFDM está ocupada por el patrón piloto 1, donde el patrón piloto 1 es el patrón piloto cero.
En otras palabras, los múltiples patrones piloto incluyen al menos un patrón piloto en el que un recurso piloto no se usa. “ Recurso Piloto No Usado” indica que la señal piloto no necesita transmitirse en una unidad de tiempo de transmisión actual.
En un segundo aspecto, se proporciona un método para transmitir una señal piloto, que incluye las siguientes operaciones.
Un dispositivo lateral de red determina un primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto.
El dispositivo lateral de red determina un recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto.
El dispositivo lateral de red envía o recibe la señal piloto en el recurso de tiempo-frecuencia.
En las realizaciones de la divulgación, el dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto y determina el recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado pueden ajustarse de manera flexible.
Opcionalmente, el primer patrón piloto se usa para indicar RE ocupados para transmitir la señal piloto en una cierta área de recursos de dominio de tiempo.
Opcionalmente, los múltiples patrones piloto pueden predeterminarse por adelantado por un dispositivo terminal y el dispositivo lateral de red, o también pueden indicarse al dispositivo terminal por el dispositivo lateral de red. Por ejemplo, el dispositivo lateral de red puede indicar los múltiples patrones piloto al dispositivo terminal mediante una señalización de alto nivel tal como una señalización RRC, que no se limita a esto.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el método puede incluir además las siguientes operaciones.
Antes de que el dispositivo lateral de red determine el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto, el dispositivo lateral de red envía información de indicación al dispositivo terminal, aquí, la información de indicación se usa para indicar los múltiples patrones piloto.
Opcionalmente, en algunas formas de implementación posibles, los múltiples patrones piloto están provistos de diferentes densidades de recursos piloto, donde las densidades de recursos piloto incluyen al menos una densidad de recursos del dominio de tiempo o una densidad de recursos del dominio de frecuencia.
En la presente descripción, la densidad de recursos del dominio de tiempo se refiere al número de unidades de transmisión del dominio de tiempo separadas entre recursos piloto adyacentes en un dominio de tiempo, y la densidad de recursos del dominio de frecuencia se refiere al número de unidades de transmisión del dominio de frecuencia separadas entre recursos piloto adyacentes en un dominio de frecuencia. Cada una de las unidades de transmisión en el dominio de tiempo es una unidad básica de un recurso físico en el dominio de tiempo para transmitir la señal, y puede ser una subtrama, un TTI, una ranura de tiempo, un símbolo OFDM o un RE, etc. Cada una de las unidades de transmisión en el dominio de frecuencia es una unidad básica de un recurso físico en el dominio de frecuencia para transmitir la señal, y puede ser una subportadora, un PRB y una subbanda, etc.
En algunas posibles formas de implementación, el dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto incluye las siguientes operaciones.
De acuerdo con la invención, el dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto a partir de la información de numerología según el patrón piloto múltiple para los datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto.
Según la invención, la información de numerología incluye una separación de subportadoras y el número de símbolos OFDM en un TTI.
En la presente memoria, la separación de subportadoras se refiere a un espacio de frecuencia entre subportadoras adyacentes, tal como 15 kHz y 60 kHz; el número de subportadoras bajo el ancho de banda especial puede ser, por ejemplo, el número de subportadoras correspondientes a cada posible ancho de banda del sistema; el número de subportadoras en el PRB puede ser típicamente, por ejemplo, un múltiplo entero de 12. El número de símbolos OFDM en el TTI puede ser típicamente, por ejemplo, un múltiplo entero de 14; el número de TTI en una determinada unidad de tiempo puede ser el número de TTI dentro de los 1 ms o 10 ms, y la longitud del prefijo de señal puede ser, por ejemplo, la duración de un CP de una señal, o un CP normal o un CP extendido.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el método puede incluir además las siguientes operaciones.
Después de que el dispositivo lateral de red determine el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto, el dispositivo lateral de red envía al dispositivo terminal información de configuración de patrón piloto indicada por primera DCI, donde la primera DCI se usa para programar los datos transmitidos en el recurso de dominio de tiempo mismo que el recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o sobre el recurso de dominio de frecuencia igual que el recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto, y la información de configuración de patrón piloto se usa para indicar el primer patrón piloto.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el método puede incluir además las siguientes operaciones.
El dispositivo lateral de red recibe la información de valor de estimación de velocidad de movimiento enviada por el dispositivo terminal.
En la presente memoria, el dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto puede incluir: el dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según la información de valor de estimación de velocidad de movimiento.
Opcionalmente, en algunas posibles formas de implementación, el método puede incluir además: el dispositivo lateral de red recibe información del primer patrón piloto informado por el dispositivo terminal.
El dispositivo lateral de red determina una posición de recurso de la señal piloto según la información recibida del primer patrón piloto y, por lo tanto, realiza la estimación de canal basada en la señal piloto.
Opcionalmente, en algunas formas de implementación posibles, los múltiples patrones piloto incluyen un patrón piloto cero, y el patrón piloto cero indica que no se usa ningún recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto.
En otras palabras, los múltiples patrones piloto incluyen al menos un patrón piloto en el que el recurso piloto no se usa. “ Recurso Piloto No Usado” indica que la señal piloto no necesita transmitirse en una unidad de tiempo de transmisión actual.
En la divulgación, los patrones piloto indican RE para transmitir la señal piloto.
En un tercer aspecto, se proporciona un dispositivo terminal, que está configurado para ejecutar el método en el primer aspecto o cualquier manera de implementación posible del primer aspecto. Específicamente, el dispositivo terminal incluye unidades que se configuran para ejecutar el método en el primer aspecto o cualquier modo de implementación posible del primer aspecto.
En un cuarto aspecto, se proporciona un dispositivo lateral la red, que está configurado para ejecutar el método en el segundo aspecto o cualquier forma de implementación posible del segundo aspecto. Específicamente, el dispositivo lateral de red incluye unidades que se configuran para ejecutar el método en el segundo aspecto o cualquier modo de implementación posible del segundo aspecto.
En un quinto aspecto, se proporciona un dispositivo terminal. El dispositivo terminal incluye un procesador, una memoria y una interfaz de comunicación. El procesador se conecta con la memoria y la interfaz de comunicación. La interfaz de comunicación está configurada para comunicarse con otros elementos de red bajo un control del procesador. La memoria está configurada para almacenar una instrucción que, cuando es ejecutada por el procesador, hace que el procesador realice el método en el primer aspecto o cualquier forma de implementación posible del primer aspecto.
En un sexto aspecto, se proporciona un dispositivo lateral de red. El dispositivo lateral de red incluye un procesador, una memoria y una interfaz de comunicación. El procesador se conecta con la memoria y la interfaz de comunicación. La interfaz de comunicación está configurada para comunicarse con otros elementos de red bajo un control del procesador. La memoria está configurada para almacenar una instrucción que, cuando es ejecutada por el procesador, hace que el procesador realice el método en el segundo aspecto o cualquier forma de implementación posible del segundo aspecto.
En un séptimo aspecto, se proporciona un medio de almacenamiento legible por ordenador. El medio de almacenamiento legible por ordenador almacena un programa; y el programa permite que el dispositivo terminal ejecute cualquier método para transmitir la señal piloto en el primer aspecto y en diversas formas de implementación de los mismos.
En un octavo aspecto, se proporciona un medio de almacenamiento legible por ordenador. El medio de almacenamiento legible por ordenador almacena un programa; y el programa permite que un dispositivo lateral de red ejecute cualquier método para transmitir la señal piloto en el segundo aspecto y en diversas formas de implementación de los mismos.
Breve descripción de Ios dibujos
Para describir las soluciones técnicas de la descripción más claramente, a continuación se proporciona una introducción simple en los dibujos adjuntos que se necesitan en la descripción de la descripción. Aparentemente, los dibujos adjuntos en la descripción a continuación son simplemente algunas implementaciones de la descripción, en base a las cuales los expertos en la técnica pueden obtener otros dibujos sin ningún esfuerzo creativo.
La Figura 1 es un diagrama esquemático de una escena de aplicación que no forma parte de la invención.
La Figura 2 es un diagrama de flujo esquemático de un método para transmitir una señal piloto según una realización de la divulgación.
La Figura 3 es un diagrama esquemático de un ejemplo para transmitir una señal piloto que no forma parte de la invención.
La Figura 4 es un diagrama esquemático de otro ejemplo para transmitir una señal piloto que no forma parte de la invención.
La Figura 5 es un diagrama esquemático de otro ejemplo más para transmitir una señal piloto que no forma parte de la invención.
La Figura 6 es otro diagrama de flujo esquemático de un método para transmitir una señal piloto según una realización de la divulgación.
La Figura 7 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo terminal según una realización de la descripción. La Figura 8 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red según una realización de la descripción. La Figura 9 es un diagrama estructural de un dispositivo terminal según una realización de la descripción.
La Figura 10 es un diagrama estructural de un dispositivo lateral de red según otra realización de la descripción.Descripción detallada
A continuación se dará una descripción clara y completa de las soluciones técnicas en la descripción, en combinación con los dibujos adjuntos de la descripción. Aparentemente, los contenidos descritos a continuación son una parte, pero no todas, de la divulgación. Otras implementaciones obtenidas por expertos en la técnica basadas en la descripción de la divulgación sin ningún esfuerzo inventivo caen dentro del alcance de protección de la divulgación.
Debe entenderse que las soluciones técnicas de la divulgación pueden aplicarse en diversos sistemas de comunicaciones, tales como un sistema de sistema global de comunicación móvil (GSM), un sistema de acceso múltiple por división de código (CDMA), un sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA), un sistema de Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS), un sistema LTE, un sistema LTE de Dúplex por División de Frecuencia (FDD), un sistema LTE Dúplex por División de Tiempo (TDD), un sistema de Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) y otros sistemas de comunicación existentes. sistemas, y puede aplicarse particularmente a un futuro sistema 5G.
Debe entenderse que el dispositivo lateral de red en las realizaciones de la divulgación también puede denominarse dispositivo de red o estación base, etc. La estación base puede ser una estación transceptora base (BTS) en un GSM o CDMA, también puede ser un NodoB en un WCDMA, puede ser además un Nodo B evolutivo (eNB o eNodoB) en un LTE, o puede ser un dispositivo de estación base en una red 5G futura, todos los cuales no están limitados por esta divulgación.
Debe entenderse además que el dispositivo terminal en las realizaciones de la descripción puede comunicarse con una o más redes centrales a través de una Red de Acceso por Radio (RAN). El dispositivo terminal puede denominarse Equipo de Usuario (UE), un terminal de acceso, una unidad de usuario, una estación de usuario, una estación móvil, una plataforma móvil, una estación remota, un terminal remoto, un dispositivo móvil, un terminal de usuario, un terminal, un dispositivo de comunicación inalámbrica y un proxy de usuario o aparato de usuario. El dispositivo terminal puede ser un teléfono celular, un teléfono inalámbrico, un teléfono con Protocolo de inicio de sesión (SIP), una estación de bucle local inalámbrico (WLL), un asistente digital personal (PDA), un dispositivo portátil que tiene una función de comunicación inalámbrica, un ordenador dispositivo u otros dispositivos de procesamiento conectados a un modulador-demodulador inalámbrico, dispositivos montados en vehículos, dispositivos portátiles y un dispositivo terminal en una futura red 5G.
La Figura 1 ilustra un diagrama sistemático de una escena. Debe entenderse que para la conveniencia de la comprensión, la escena introducida en la Figura 1 es, por ejemplo, en la descripción y no está constituida como un límite para la descripción. En la Figura 1 se ilustran un dispositivo terminal 11, un dispositivo terminal 12, un dispositivo terminal 13 y una estación base 21.
Como se ilustra en la Figura 1, el dispositivo terminal 11 puede comunicarse con la estación base 21, el dispositivo terminal 12 puede comunicarse con la estación base 21 y el dispositivo terminal 13 puede comunicarse con la estación base 21. O el dispositivo terminal 12 también puede comunicarse con el dispositivo terminal 11. O como otro caso, el dispositivo terminal 13 se comunica con el dispositivo terminal 12. En la presente descripción, no importa si el dispositivo terminal se comunica con la estación base o el dispositivo terminal se comunica con el dispositivo terminal, un recurso físico de tiempo-frecuencia puede determinarse según un patrón piloto y, por lo tanto, se envía o recibe una señal piloto en el recurso físico de tiempo-frecuencia. El patrón piloto indica RE ocupados para transmitir la señal piloto en una cierta área de recursos de dominio de tiempo, por ejemplo, los RE ocupados por la señal piloto dentro de una gama de recursos de un PRB de una subtrama. En la presente memoria, la “señal piloto” también puede abreviarse como un “ piloto” .
Sin embargo, en una tecnología de transmisión piloto existente, la selección del patrón piloto se decide completamente basándose en el dispositivo lateral de red y el dispositivo terminal no puede seleccionar el patrón piloto. Además, dado que el sistema 5G necesita admitir varias escenas de velocidad del dispositivo terminal, y el dispositivo lateral de red o el dispositivo terminal no pueden seleccionar de manera adaptativa un recurso de tiempo-frecuencia requerido para transmitir el piloto según los cambios de varias escenas y también no pueden ajustar de manera flexible la densidad piloto, el dispositivo terminal o el dispositivo lateral de red en la descripción intenta ajustar de manera flexible la densidad piloto y ocupar el recurso físico según un cambio de un estado de canal actual u otros parámetros de transmisión.
La Figura 2 ilustra un diagrama de flujo esquemático de un método 200 para transmitir una señal piloto según una realización de la descripción. El método 200 se ejecuta mediante un dispositivo terminal. Por ejemplo, el dispositivo terminal puede ser el dispositivo terminal 11, el dispositivo terminal 12 o el dispositivo terminal 13 en la Figura 1. Como se ilustra en la Figura 2, el método 200 incluye las siguientes operaciones.
En S210, un dispositivo terminal determina un primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto.
Específicamente, el dispositivo terminal puede seleccionar el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto.
En la descripción, los patrones piloto indican RE ocupados para transmitir la señal piloto en una cierta área de recursos de dominio de tiempo.
Opcionalmente, la señal piloto puede incluir específicamente una señal de referencia definida por varias versiones de Rel en un LTE tal como una DMRS, una CRS, una CSI-RS, un PRS, una DRS o una MBSFN-RS. Opcionalmente, la señal piloto también puede ser una señal de referencia recién definida en el 5G.
Opcionalmente, los múltiples patrones piloto pueden predeterminarse por adelantado por el dispositivo terminal y un dispositivo lateral de red, o también pueden indicarse al dispositivo terminal por un dispositivo lateral de red. Por ejemplo, el dispositivo lateral de red puede indicar los múltiples patrones piloto al dispositivo terminal mediante una señalización de alto nivel tal como una señalización RRC, que no se limita a esto.
Opcionalmente, los múltiples patrones piloto pueden ser subconjuntos de patrones piloto determinados por el dispositivo terminal o el dispositivo de red, es decir, el dispositivo terminal o el dispositivo de red pueden determinar los subconjuntos de patrones piloto en un conjunto de patrones piloto designado.
Debe entenderse que el primer patrón piloto es un patrón piloto adecuado para su uso por el dispositivo terminal, y el término “ primero” es simplemente para la conveniencia de la descripción y no está constituido en un límite específico para la descripción.
Opcionalmente, antes del S210, el método puede incluir además las siguientes operaciones.
El dispositivo terminal recibe información de indicación enviada por el dispositivo de red; aquí, la información de indicación se usa para indicar los múltiples patrones piloto.
En otras palabras, el dispositivo terminal puede recibir los múltiples patrones piloto enviados por el dispositivo de red a través de la información de indicación.
En S220, el dispositivo terminal determina un recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto.
Específicamente, el dispositivo terminal puede determinar un recurso físico de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto.
En S230, el dispositivo terminal envía o recibe la señal piloto en el recurso de tiempo-frecuencia.
Específicamente, después de la determinación del recurso físico de tiempo-frecuencia según el primer patrón piloto, el dispositivo terminal puede enviar una señal piloto de enlace ascendente en el recurso físico de tiempo-frecuencia, o también puede recibir una señal piloto de enlace descendente en el recurso físico de tiempo-frecuencia.
En la realización de la divulgación, el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto y determina el recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado pueden ajustarse de manera flexible.
Opcionalmente, en la realización de la divulgación, los múltiples patrones piloto están provistos de diferentes densidades de recursos piloto, donde las densidades de recursos piloto incluyen al menos una densidad de recursos del dominio de tiempo o una densidad de recursos del dominio de frecuencia.
Específicamente, la densidad de recursos del dominio de tiempo se refiere al número de unidades de transmisión del dominio de tiempo separadas entre recursos piloto adyacentes en un dominio de tiempo, y la densidad de recursos del dominio de frecuencia se refiere al número de unidades de transmisión del dominio de frecuencia separadas entre recursos piloto adyacentes en un dominio de frecuencia. Cada una de las unidades de transmisión en el dominio de tiempo es una unidad básica de un recurso físico en el dominio de tiempo para transmitir la señal, y puede ser una subtrama, un TTI, una ranura de tiempo, un símbolo OFDM o un RE, etc. Cada una de las unidades de transmisión en el dominio de frecuencia es una unidad básica de un recurso físico en el dominio de frecuencia para transmitir la señal, y puede ser una subportadora, un PRB y una subbanda, etc. Por ejemplo, los números de símbolos OFDM, que están ocupados por recursos piloto en diferentes patrones piloto, en una subtrama son diferentes, o los números de subtramas, que están ocupadas por los recursos piloto en diferentes patrones piloto, en una trama inalámbrica es diferente. También, por ejemplo, los números de subportadoras, que están ocupados por recursos piloto en diferentes patrones piloto, en un p Rb son diferentes, o los números de subportadoras, que están ocupados por recursos piloto en diferentes patrones piloto, en una subbanda son diferentes, o los números de subportadoras, que están ocupados por recursos piloto en diferentes patrones piloto, en un ancho de banda son diferentes.
De esta manera, con respecto a los múltiples patrones piloto que tienen diferentes densidades de recursos piloto, el dispositivo terminal puede seleccionar un patrón piloto apropiado para la transmisión piloto según una propia condición real o el dispositivo lateral de red puede seleccionar un patrón piloto apropiado para el dispositivo terminal según una condición de cambio real de un canal actual; y, por lo tanto, se logra el propósito de ajustar de manera flexible la densidad piloto y el recurso físico ocupado.
En la invención, el S210 incluye que el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según información de numerología para los datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto.
Como una realización no cubierta por la invención, el S210 incluye las siguientes operaciones.
El dispositivo terminal determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según al menos una información de configuración de patrón piloto enviada por el dispositivo lateral de red; información de un modo de transmisión usado para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto información de valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal; o información de numerología para transmitir la señal piloto o para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual a un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto.
Específicamente, el dispositivo terminal puede tomar al menos uno de los tipos de información mencionados anteriormente como un factor de evaluación y seleccionar un patrón apropiado, es decir, el primer patrón piloto, de los múltiples patrones piloto. Para entender cómo el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto según al menos uno de los tipos de información mencionados anteriormente más claramente, cada uno de al menos uno de los tipos de información mencionados anteriormente se describirá a continuación en detalle.
Como una realización no cubierta por la invención, para la “ información de configuración de patrón piloto enviada por el dispositivo lateral de red” , específicamente, el dispositivo terminal puede recibir la información de configuración de patrón piloto enviada por el dispositivo lateral de red y la información de configuración de patrón piloto es información de configuración que indica el primer patrón piloto. En otras palabras, el dispositivo lateral de red puede seleccionar el patrón piloto apropiado para el dispositivo terminal. En la presente descripción, la información de configuración de patrón piloto puede indicarse por el dispositivo lateral de red a través de una señalización de alto nivel, o puede indicarse por el dispositivo lateral de red a través de una señalización de DCI.
Como una realización no cubierta por la invención, el método puede incluir además las siguientes operaciones.
El dispositivo terminal recibe la información de configuración de patrón piloto, que se indica mediante la primera DCI, desde el dispositivo lateral de red, donde la primera DCI se usa para programar datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto.
En la presente memoria, el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto puede incluir: el dispositivo terminal determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según la información de configuración del patrón piloto indicada por la primera DCI.
Específicamente, el dispositivo terminal puede recibir la información de configuración de patrón piloto, que se indica mediante la primera DCI, desde el dispositivo lateral de red y, por lo tanto, selecciona el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según la información de configuración de patrón piloto indicada por la primera DCI. Por ejemplo, el dispositivo lateral de red indica el patrón piloto usado para el dispositivo terminal mediante el uso de dos bits en la primera DCI. En la presente memoria, según la invención, la primera DCI es para programar datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto. La información de configuración de patrón piloto es un patrón piloto para programar datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto.
Por lo tanto, el dispositivo terminal puede determinar el primer patrón piloto según la información de configuración de patrón piloto y, por lo tanto, ajustar de manera flexible la densidad piloto y el recurso físico ocupado.
Como una realización no cubierta por la invención, para la “ información de un modo de transmisión usado para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual a un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso en el dominio de frecuencia que transmite la señal piloto” , específicamente, el dispositivo terminal puede seleccionar el primer patrón piloto según el modo de transmisión usado para los datos transmitidos en el recurso de dominio de tiempo mismo que el recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o sobre el recurso de dominio de frecuencia igual que el recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto así como una relación correspondiente entre el modo de transmisión y el patrón piloto. En la presente descripción, el “ recurso en el dominio de tiempo” puede ser una unidad de tiempo de transmisión tal como una subtrama, una ranura de tiempo, un TTI, un símbolo OFDM y una trama inalámbrica, y también puede ser una unidad de tiempo de transmisión recién definida en el 5G. El “ recurso en el dominio de frecuencia” puede ser una subbanda, un PRB, una portadora o un ancho de banda, etc.
Cabe señalar que la relación correspondiente entre el modo de transmisión y el patrón piloto puede ser designada de antemano por el dispositivo del lado de la red y el dispositivo terminal; o el dispositivo lateral de red puede enviar directamente información de indicación al dispositivo terminal, y la información de indicación se usa para indicar patrones piloto correspondientes en diferentes modos de transmisión. Por ejemplo, el modo de transmisión A y el modo de transmisión B corresponden al patrón piloto 1, y la transmisión C corresponde al patrón piloto 2.
Por ejemplo, como una aplicación típica, en una escena de alta velocidad, el dispositivo terminal usa un modo de transmisión estable tal como una salida múltiple de entrada múltiple de bucle abierto (MIMO) y el modo de transmisión de bucle abierto corresponde al patrón piloto 1. En una escena de baja velocidad, un modo de transmisión con alta eficiencia espectral tal como un MIMO de bucle cerrado se usa por el dispositivo terminal y el modo de transmisión de bucle cerrado corresponde al patrón piloto 2.
Por lo tanto, el dispositivo terminal puede determinar el primer patrón piloto según el modo de transmisión usado para los datos transmitidos en el recurso de dominio de tiempo igual que el recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en el recurso de dominio de frecuencia igual que el recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto, así como la relación correspondiente entre el modo de transmisión y el patrón piloto, y por lo tanto ajusta de manera flexible la densidad piloto y el recurso físico ocupado.
Como una realización no cubierta por la invención, para la “ información de valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal” , específicamente, el dispositivo terminal puede seleccionar el primer patrón piloto según un valor de estimación de velocidad de movimiento actual, así como una relación correspondiente entre el valor de estimación de velocidad de movimiento y el patrón piloto. Durante la implementación específica, el dispositivo terminal puede estimar un valor de velocidad de movimiento en base a la señal piloto o señal de datos enviada para obtener el valor de estimación de velocidad de movimiento actual, y luego selecciona el primer patrón piloto correspondiente al valor de estimación de velocidad de movimiento actual según una relación correspondiente entre un intervalo de velocidad del valor de estimación de velocidad de movimiento y el patrón piloto.
Cabe señalar que la relación correspondiente entre el valor de estimación de la velocidad de movimiento y el patrón piloto puede ser designada de antemano por el dispositivo del lado de la red y el dispositivo terminal; o el dispositivo lateral de red puede enviar directamente información de indicación al dispositivo terminal, y la información de indicación se usa para indicar patrones piloto correspondientes a diferentes valores de estimación de velocidad de movimiento. Por ejemplo, la relación correspondiente entre el intervalo de velocidad de movimiento y el patrón piloto puede ser como se ilustra en la Tabla 1.
Tabla 1 - Relación correspondiente entre el intervalo de velocidad de movimiento y el patrón piloto
En la Tabla 1, cuando el valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal está dentro de 0-3km, el patrón piloto correspondiente es el patrón piloto 1; cuando el valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal está dentro de 3-30 km, el patrón piloto correspondiente es el patrón piloto 2; cuando el valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal está dentro de 30-120 km, el patrón piloto correspondiente es el patrón piloto 3; cuando el valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal está dentro de 120-350 km, el patrón piloto correspondiente es el patrón piloto 4; y cuando el valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal es mayor de 350 km, el patrón piloto correspondiente es el patrón piloto 5.
De esta manera, el dispositivo terminal puede seleccionar el primer patrón piloto según la relación correspondiente entre el valor de estimación de velocidad de movimiento y el patrón piloto bajo diferentes escenas de velocidad de movimiento y, por lo tanto, ajustar de manera flexible la densidad piloto y el recurso físico ocupado.
Como una realización, para la “ información de numerología para transmitir la señal piloto o para datos transmitidos en un recurso en el dominio de tiempo igual que un recurso en el dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso en el dominio de frecuencia igual que un recurso en el dominio de frecuencia que transmite la señal piloto” , específicamente, el dispositivo terminal selecciona el primer patrón piloto según la información de numerología para transmitir la señal piloto o para los datos transmitidos en un recurso del dominio de tiempo igual que un recurso en el dominio de tiempo que transmite la señal piloto o sobre un recurso en el dominio de frecuencia igual que un recurso en el dominio de frecuencia que transmite la señal piloto, así como según una relación correspondiente entre los parámetros y el patrón piloto, o una relación correspondiente entre los parámetros en numerología y el patrón piloto. En la presente memoria, la numerología es al menos un parámetro básico para determinar una unidad de transmisión en el dominio de tiempo y una unidad de transmisión en el dominio de frecuencia que se usan para transmitir la señal. Cabe señalar que la relación correspondiente entre la numerología y el patrón piloto o la relación correspondiente entre los parámetros en la numerología y el patrón piloto pueden ser designadas de antemano por el dispositivo del lado de la red y el dispositivo terminal; o el dispositivo lateral de red también envía directamente información de indicación al dispositivo terminal, y la información de indicación se usa para indicar patrones piloto correspondientes a diferentes numerologías, o la información de indicación se usa para indicar patrones piloto correspondientes a los parámetros en la numerología.
Por ejemplo, cuando los parámetros en la numerología incluyen una separación de subportadoras, la relación correspondiente entre la separación de subportadoras y el patrón piloto puede ser como se ilustra en la Tabla 2. Tabla 2 - Relación correspondiente entre separación de subportadoras y patrón piloto
En la Tabla 2, cuando la separación de subportadoras es de 15 kHz, el patrón piloto correspondiente es el patrón piloto 1; cuando la separación de subportadoras es de 30 kHz, el patrón piloto correspondiente es el patrón piloto 2; cuando la separación de subportadoras es de 60 kHz, el patrón piloto correspondiente es el patrón piloto 3; y cuando la separación de subportadoras es de 120 kHz, el patrón piloto correspondiente es el patrón piloto 4.
Opcionalmente, también, por ejemplo, cuando los parámetros en la numerología incluyen la separación de subportadoras, la relación correspondiente entre la separación de subportadoras y el patrón piloto puede ser como se ilustra en la Tabla 3.
Tabla 3 - Relación correspondiente entre separación de subportadoras y patrón piloto
En la Tabla 3, cuando la separación de subportadoras es de 15 kHz, el subconjunto de patrones piloto correspondiente incluye el patrón piloto 1 y el patrón piloto 2; y cuando la separación de subportadoras es de 30 kHz, el subconjunto de patrones piloto correspondiente incluye el patrón piloto 3 y el patrón piloto 4.
En la presente memoria, la diferencia entre la Tabla 2 y la Tabla 3 radica en que una separación de subportadora en la Tabla 2 corresponde a un patrón piloto y una separación de subportadora en la Tabla 3 puede corresponder a múltiples patrones piloto. En otras palabras, cada separación de subportadora en la Tabla 3 puede corresponder a un subconjunto de patrones piloto y el subconjunto de patrones piloto incluye múltiples patrones piloto.
De esta manera, el dispositivo terminal puede determinar el primer patrón piloto según la relación correspondiente entre la numerología y el patrón piloto o según la relación correspondiente entre los parámetros en la numerología y el patrón piloto, y por lo tanto ajustar de manera flexible la densidad piloto y el recurso físico ocupado.
Debe entenderse que las relaciones correspondientes en la Tabla 1 a la Tabla 3 son simplemente, por ejemplo, en la descripción y no están limitadas a estas de hecho.
En la invención, la información de numerología incluye una separación de subportadoras y el número de símbolos OFDM en un TTI.
Como otra realización no cubierta por la invención, la información de numerología incluye al menos uno de entre una separación de subportadoras, el número de subportadoras bajo un ancho de banda especial, el número de subportadoras en un PRB, la longitud de un símbolo OFDM, el número de puntos de transformada de Fourier o la transformada inversa de Fourier para generar una señal OFDM, el número de símbolos OFDM en un TTI, el número de TTI en una duración predeterminada o la longitud de un prefijo de señal.
En la presente memoria, la separación de subportadoras se refiere a un espacio de frecuencia entre subportadoras adyacentes, tal como 15 kHz y 60 kHz; el número de subportadoras bajo el ancho de banda especial puede ser, por ejemplo, el número de subportadoras correspondientes a cada posible ancho de banda del sistema; el número de subportadoras en el PRB puede ser típicamente, por ejemplo, un múltiplo entero de 12. El número de símbolos OFDM en el TTI puede ser típicamente, por ejemplo, un múltiplo entero de 14; el número de TTI en una determinada unidad de tiempo puede ser el número de TTI dentro de los 1 ms o 10 ms, y la longitud del prefijo de señal puede ser, por ejemplo, la duración de un CP de una señal, o un CP normal o un CP extendido.
Para resumir, el dispositivo terminal puede determinar el primer patrón piloto según al menos uno de los tipos de información mencionados anteriormente. Cabe señalar que las partes de los tipos de información mencionados anteriormente pueden combinarse en uso. Por ejemplo, la información de configuración de patrón piloto enviada por el dispositivo lateral de red se combina con la información de valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal. La realización en la que se usa la información de configuración de patrón piloto junto con la información de valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal se describirá a continuación.
Como una realización no cubierta por la invención, el método 200 puede incluir además las siguientes operaciones.
Antes de que el dispositivo terminal determine el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según la información de configuración de patrón piloto indicada por la primera DCI, el dispositivo terminal informa la información de valor de estimación de velocidad de movimiento al dispositivo lateral de red, donde la información de valor de estimación de velocidad de movimiento es usada por el dispositivo lateral de red para determinar la información de configuración de patrón piloto.
Específicamente, el dispositivo terminal puede informar el valor de estimación de velocidad de movimiento del propio dispositivo terminal al dispositivo lateral de red, de modo que el dispositivo lateral de red determina el patrón piloto usado por el dispositivo terminal, según el valor de estimación de velocidad de movimiento. En otras palabras, el dispositivo lateral de red puede determinar la información de configuración de patrón piloto según el valor de estimación de velocidad de movimiento del dispositivo terminal e indicar la información de configuración de patrón piloto al dispositivo terminal mediante una instrucción de enlace descendente (tal como la primera DCI). En el presente documento, el dispositivo terminal puede cuantificar el valor de estimación de velocidad de movimiento y luego informar el valor de estimación de velocidad de movimiento cuantificado al dispositivo lateral de red.
Debe observarse que el dispositivo lateral de red puede conocer la información del modo de transmisión o la información de numerología del dispositivo terminal, mientras que el valor de estimación de la velocidad de movimiento del dispositivo terminal necesita ser informado por el dispositivo terminal al dispositivo lateral de red.
Opcionalmente, como una realización, después del S210, el método 200 puede incluir además las siguientes operaciones.
El dispositivo terminal informa información del primer patrón piloto al dispositivo lateral de red.
Específicamente, el dispositivo terminal puede informar la información del primer patrón piloto al dispositivo lateral de red por un canal de control de enlace ascendente, de modo que el dispositivo lateral de red determina una posición de recurso de la señal piloto según el primer patrón piloto y, por lo tanto, realiza la estimación de canal basada en la señal piloto.
Opcionalmente, como una realización, los múltiples patrones piloto incluyen un patrón piloto cero, y el patrón piloto cero indica que no se usa ningún recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto.
Específicamente, en esta realización de la divulgación, el recurso piloto correspondiente a al menos uno de los múltiples patrones piloto no se usa, lo que indica que la señal piloto no necesita transmitirse en la unidad de tiempo de transmisión actual. Por ejemplo, cuando la velocidad de movimiento del dispositivo terminal es lenta, los múltiples patrones piloto pueden incluir el patrón piloto cero. Por ejemplo, en cuatro patrones piloto, una señal OFDM está ocupada por el patrón piloto 2, dos señales OFDM están ocupadas por el patrón piloto 3, tres señales OFDM están ocupadas por el patrón piloto 4 y ninguna señal OFDM está ocupada por el patrón piloto 1, donde el patrón piloto 1 es el patrón piloto cero.
Por lo tanto, según el método para transmitir la señal piloto en la realización de la divulgación, el dispositivo terminal puede determinar el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto y determinar el recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado pueden ajustarse de manera flexible.
Para facilitar una persona experta en la técnica para entender las soluciones técnicas de la divulgación, la realización de la divulgación se describirá a continuación con referencia a una señal piloto de DMRS y una señal piloto de CSI-RS para ejemplos. Debe entenderse que la realización no está constituida como un límite de la divulgación.
Por ejemplo, para una DMRS de enlace descendente, como se ilustra en la Figura 3, el método puede incluir específicamente las siguientes operaciones.
En S301, un dispositivo terminal 30 y un dispositivo lateral de red 31 apuntan a múltiples patrones piloto usados por la DMRS de enlace descendente.
Los patrones piloto designados por el dispositivo terminal 30 y el dispositivo lateral de red 31 son el patrón piloto 1, el patrón piloto 2, el patrón piloto 3 y el patrón piloto 4, donde no hay RE piloto en el patrón piloto 1, un símbolo de OFDM está ocupado por la señal piloto en el patrón piloto 1, dos símbolos de OFDM están ocupados por la señal piloto en el patrón piloto 2, y tres símbolos de OFDM están ocupados por la señal piloto en el patrón piloto 3. El patrón piloto 1 no necesita transmitir la señal piloto.
Opcionalmente, en el S302, el dispositivo lateral de red 31 determina un patrón piloto usado por el dispositivo terminal.
El dispositivo lateral de red 31 puede seleccionar un patrón piloto de DMRS apropiado para el dispositivo terminal 30 según una condición de cambio de un canal actual. Por ejemplo, cuando el canal cambia rápidamente, se selecciona el patrón piloto que ocupa más símbolos OFDM; y cuando el canal cambia lentamente, se selecciona el patrón piloto que ocupa menos símbolos OFDM.
En S303, el dispositivo terminal 30 determina un patrón piloto a usar.
Específicamente, el dispositivo terminal 30 puede seleccionar un patrón piloto apropiado de los múltiples patrones piloto. Por ejemplo, el patrón piloto se determina en combinación con información tal como un valor de velocidad de movimiento actual del dispositivo terminal 30, un modo de transmisión usado para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal de DMRS de enlace descendente o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal de DMRS de enlace descendente, una numerología para la señal de DMRS de enlace descendente, y una numerología usada para los datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal de DMRS de enlace descendente o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal de DMRS de enlace descendente.
Opcionalmente, en el S304, el dispositivo lateral de red 31 envía DCI.
Opcionalmente, el dispositivo lateral de red 31 puede programar la transmisión de datos de enlace descendente del dispositivo terminal 30 por la DCI. Además, el patrón piloto de DMRS usado por el dispositivo terminal 30 se indica usando dos bits en la DCI.
En S305, el dispositivo terminal 30 determina un recurso físico usado por la DMRS de enlace descendente.
El dispositivo terminal 30 puede determinar el recurso físico usado por la DMRS de enlace descendente según un patrón piloto seleccionado por el propio dispositivo móvil. Opcionalmente, cuando se recibe la DCI, el dispositivo terminal 30 también puede determinar, según un patrón piloto de DMRS indicado por la DCI, el recurso físico usado por la DMRS de enlace descendente.
En S306, el dispositivo terminal 30 transmite la DMRS de enlace descendente.
El dispositivo terminal 30 recibe la DMRS de enlace descendente para demodular datos de enlace descendente en el recurso físico para realizar la estimación de canal de enlace descendente según la DMRS de enlace descendente recibida y demodular los datos de enlace descendente. En la presente memoria, los datos de enlace descendente y la señal de DMRS de enlace descendente transmitida por el dispositivo lateral de red 31 al dispositivo terminal 30 están en una misma subtrama.
Por lo tanto, en la realización, el dispositivo terminal 30 puede determinar el recurso físico para transmitir la DMRS de enlace descendente según el patrón piloto indicado por el dispositivo lateral de red 31 y, por lo tanto, transmite la DMRS de enlace descendente.
También, por ejemplo, para una DMRS de enlace ascendente, como se ilustra en la Figura 4, el método puede incluir específicamente las siguientes operaciones.
En S401, un dispositivo terminal 40 y un dispositivo lateral de red 41 apuntan un conjunto de patrones piloto usado por la DMRS de enlace ascendente.
El dispositivo terminal 40 y el dispositivo lateral de red 41 pueden cumplir el conjunto de patrones piloto que puede usarse por la DMRS de enlace ascendente, el conjunto de patrones piloto incluye cuatro patrones piloto y los cuatro patrones piloto están provistos de diferentes densidades de recursos piloto.
En S402, el dispositivo lateral de red 41 determina un subconjunto de patrones piloto usado por el dispositivo terminal 40. El dispositivo lateral de red 41 también puede determinar el subconjunto de patrones piloto usado para el dispositivo terminal 40 en el conjunto de patrones piloto. Por ejemplo, el subconjunto de patrones piloto incluye el patrón piloto 2 y el patrón piloto 4. En la presente memoria, el dispositivo lateral de red 41 puede determinar el subconjunto de patrones piloto según una condición de cambio de un canal. Por ejemplo, cuando el canal cambia rápidamente, se selecciona el patrón piloto que ocupa más símbolos OFDM; y cuando el canal cambia lentamente, se selecciona el patrón piloto que ocupa menos símbolos OFDM. También, por ejemplo, el dispositivo lateral de red 41 puede ajustar el subconjunto de patrón piloto según el rendimiento de estimación de canal anterior.
En S403, el dispositivo lateral de red 41 envía una señalización de RRC.
El dispositivo lateral de red 41 puede notificar al dispositivo terminal 40 del subconjunto de patrón piloto determinado por la señalización de RRC. Durante la implementación específica, el dispositivo lateral de red 41 puede indicar el dispositivo terminal 40 de un subconjunto de patrones piloto disponibles actual en el patrón piloto designado establecido por medio de valores de identificador (es decir, mapa de bits), de modo que el dispositivo terminal 40 selecciona el patrón piloto apropiado en el subconjunto de patrones piloto.
En S404, el dispositivo terminal 40 determina un patrón piloto a usar.
Específicamente, el dispositivo terminal 40 puede seleccionar el patrón piloto apropiado del subconjunto de patrones piloto por sí mismo. Por ejemplo, el dispositivo terminal 40 selecciona el patrón piloto apropiado en combinación con información tal como un valor de velocidad de movimiento actual, un modo de transmisión usado para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal de DMRS de enlace ascendente o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal de DMRS de enlace ascendente, una numerología para la señal de DMRS de enlace ascendente, y una numerología usada para los datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal de DMRS de enlace ascendente o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal de DMRS de enlace ascendente. Por ejemplo, el dispositivo terminal 40 selecciona el patrón piloto apropiado según el valor de estimación de velocidad de movimiento actual. Cuando el valor de estimación de velocidad de movimiento es menor que A, se selecciona el patrón piloto 2; y cuando el valor de estimación de velocidad de movimiento es mayor o igual que A, se selecciona el patrón piloto 4.
Opcionalmente, el dispositivo terminal 40 selecciona el patrón piloto apropiado del subconjunto de patrones piloto según la señalización RRC recibida, donde la señalización RRC se usa para indicar el subconjunto de patrones piloto. En S405, el dispositivo terminal 40 determina un recurso físico usado por la DMRS de enlace ascendente.
El dispositivo terminal 40 puede determinar el recurso físico usado por la DMRS de enlace ascendente según el patrón piloto seleccionado por el propio dispositivo terminal y luego transmite la DMRS de enlace ascendente en el recurso físico, donde la DMRS de enlace ascendente se usa para demodular datos de enlace ascendente.
En S406, el dispositivo terminal 40 transmite la DMRS de enlace ascendente.
El dispositivo terminal 40 transmite la DMRS de enlace ascendente para demodular los datos de enlace ascendente en el recurso físico. En la presente memoria, los datos de enlace descendente y la señal de DMRS de enlace descendente transmitida por el dispositivo lateral de red 41 al dispositivo terminal 40 están en una misma subtrama. En S407, el dispositivo terminal 40 envía información de indicación al dispositivo lateral de red 41, aquí, la información de indicación se usa para indicar el patrón piloto de la DMRS de enlace ascendente.
El dispositivo terminal 40 selecciona el patrón piloto de la DMRS de enlace ascendente del subconjunto de patrón piloto por sí mismo y alimenta el patrón piloto de vuelta al dispositivo lateral de red 41 junto con los datos de enlace ascendente.
En S408, el dispositivo lateral de red 41 determina una posición del recurso físico para la DMRS de enlace ascendente. El dispositivo lateral de red 41 determina una posición de un recurso físico correspondiente al patrón piloto de la DMRS de enlace ascendente según la información de indicación enviada por el dispositivo terminal 40.
En S409, el dispositivo lateral de red 41 recibe la DMRS de enlace ascendente.
Específicamente, el dispositivo lateral de red 41 recibe la DMRS de enlace ascendente en el recurso físico según el recurso físico determinado, y luego realiza la estimación del canal de enlace ascendente basándose en la DMRS de enlace ascendente y demodula los datos de enlace ascendente según un resultado de la estimación del canal de enlace ascendente.
Por lo tanto, en la realización, el dispositivo terminal 40 puede determinar el patrón piloto apropiado del subconjunto de patrones piloto, y determina el recurso físico para transmitir la DMRS de enlace ascendente según el patrón piloto, transmitiendo así la DMRS de enlace ascendente.
También, por ejemplo, para una CSI-RS, como se ilustra en la Figura 5, el método puede incluir específicamente las siguientes operaciones.
En 501, un dispositivo terminal 50 y un dispositivo lateral de red 51 apuntan un conjunto de patrones piloto para la CSI-RS.
Por ejemplo, el conjunto de patrones piloto incluye N patrones piloto. Opcionalmente, el conjunto de patrones piloto puede definirse en un protocolo.
En S502, el dispositivo terminal 50 determina un subconjunto de patrones piloto para transmitir la CSI-RS.
Específicamente, el dispositivo terminal 50 puede determinar, según una numerología usada en la actualidad, un subconjunto de patrones piloto correspondiente a la numerología de los N patrones piloto. Por ejemplo, el subconjunto de patrones piloto incluye M patrones piloto y M es menor o igual que N. En la presente memoria, la numerología puede configurarse para el dispositivo terminal 50 por el dispositivo lateral de red 51 a través de otra señalización. Opcionalmente, en el S503, el dispositivo lateral de red 51 también puede determinar un subconjunto de patrones piloto para transmitir la CSI-RS.
En S504, el dispositivo terminal 50 determina un patrón piloto usado para transmitir la CSI-RS del subconjunto de patrón piloto de la CSI-RS.
El dispositivo terminal 50 puede determinar el patrón piloto usado para transmitir la CSI-RS según una relación correspondiente entre la numerología y el patrón piloto del subconjunto de patrón piloto. En la presente memoria, la relación correspondiente entre la numerología y el patrón piloto puede ser designada por el dispositivo lateral de red 51 y el dispositivo terminal 50 por adelantado. Por ejemplo, la relación correspondiente se define en un protocolo. Opcionalmente, en el S505, el dispositivo lateral de red 51 también puede determinar el patrón piloto para transmitir la CSI-RS.
Opcionalmente, en el S506, el dispositivo lateral de red 51 envía una señalización RRC.
El dispositivo lateral de red 51 indica el dispositivo terminal 50 del patrón piloto usado para la CSI-RS enviando la señalización de RRC al dispositivo terminal 50. En esta invención, la señalización RRC incluye [log2(M)] bits, aquí, |-| indica una operación de celda.
En S507, el dispositivo terminal 50 determina un recurso físico para transmitir la CSI-RS según el patrón piloto para transmitir la CSI-RS.
El dispositivo terminal 50 puede determinar el recurso físico usado para transmitir la CSI-RS según el patrón piloto, indicado por la señalización RRC, de la CSI-RS. O el dispositivo terminal 50 puede determinar el recurso físico usado para transmitir la CSI-RS según el patrón piloto seleccionado por el propio dispositivo terminal.
En S508, el dispositivo terminal 50 recibe la CSI-RS en el recurso físico.
El dispositivo terminal 50 recibe la CSI-RS en el recurso físico según el recurso físico determinado y realiza la medición CSI de enlace descendente basándose en la CSI-RS recibida.
Por lo tanto, en la realización, el dispositivo terminal 50 puede determinar el patrón piloto apropiado del subconjunto de patrones piloto, y determina el recurso físico para transmitir el patrón piloto según el patrón piloto, recibiendo así la CSI-RS de enlace descendente.
Debe entenderse que los diagramas esquemáticos de la Figura 3 a la Figura 5 son simplemente para la conveniencia de comprender las soluciones técnicas de la descripción y no están constituidos en los límites de la descripción.
Debe entenderse que en cada realización de la divulgación, los números de secuencia de los procesos anteriores no significan la precedencia de las secuencias de ejecución. Las secuencias de ejecución de los procesos deben determinarse según las funciones y la lógica interna de los procesos, y no deben interpretarse como una limitación a los procesos de implementación de las realizaciones de esta descripción.
Lo anterior describe el método para transmitir la señal piloto según la realización de la divulgación desde el dispositivo terminal. En lo sucesivo, el método para transmitir la señal piloto según la realización de la divulgación se describirá desde el dispositivo lateral de red.
La Figura 6 ilustra un diagrama de flujo esquemático de un método 600 para transmitir una señal piloto según una realización de la divulgación. El método 600 lo ejecuta un dispositivo lateral de red. Por ejemplo, el dispositivo lateral de red puede ser la estación base 21 en la Figura 1. Como se ilustra en la Figura 6, el método 600 incluye las siguientes operaciones.
En S610, un dispositivo lateral de red determina un primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto.
En S620, el dispositivo lateral de red determina un recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto.
En 630, el dispositivo lateral de red envía o recibe la señal piloto en el recurso de tiempo-frecuencia.
En la realización de la divulgación, el dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto, entonces determina el recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto, y enviar o recibir la señal piloto en el recurso de tiempo-frecuencia, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado pueden ajustarse de manera flexible y, por lo tanto, se reduce la sobrecarga piloto.
Por brevedad, algunos términos, conceptos o acciones de ejecución en el dispositivo lateral de red similares a los del dispositivo terminal no se repetirán específicamente.
Opcionalmente, los múltiples patrones piloto están provistos de diferentes densidades de recursos piloto, donde las densidades de recursos piloto incluyen al menos una densidad de recursos del dominio de tiempo o una densidad de recursos del dominio de frecuencia.
En la invención, el dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto según información de numerología para los datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto.
Como una realización no cubierta por la invención, el dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto puede incluir las siguientes operaciones.
El dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según al menos uno de información de un modo de transmisión usado para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto información de valor de estimación de velocidad de movimiento de un dispositivo terminal; o información numerológica para transmitir la señal piloto o para datos transmitidos en un recurso en el dominio de tiempo igual que un recurso en el dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso en el dominio de frecuencia igual que un recurso en el dominio de frecuencia que transmite la señal piloto.
Como una realización no cubierta por la invención, después de la S610, el método 600 puede incluir además las siguientes operaciones.
El dispositivo lateral de red envía al dispositivo terminal información de configuración de patrón piloto indicada por primera DCI, donde la primera DCI se usa para programar los datos transmitidos en el recurso de dominio de tiempo mismo que el recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o sobre el recurso de dominio de frecuencia igual que el recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto, y la información de configuración de patrón piloto se usa para indicar el primer patrón piloto.
Como una realización no cubierta por la invención, el método 600 puede incluir además las siguientes operaciones. El dispositivo del lado de la red recibe la información del valor de estimación de la velocidad de movimiento enviada por el dispositivo terminal.
En este documento, el S610 puede incluir las siguientes operaciones.
El dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según la información de valor de estimación de velocidad de movimiento.
Específicamente, el dispositivo lateral de red puede determinar el primer patrón piloto según un valor de estimación de velocidad de movimiento informado por el dispositivo terminal.
Opcionalmente, el método 600 puede incluir además las siguientes operaciones.
El dispositivo lateral de red recibe información del primer patrón piloto informado por el dispositivo terminal.
Específicamente, el dispositivo lateral de red puede determinar una posición de recurso de la señal piloto según la información recibida del primer patrón piloto y, por lo tanto, realizar la estimación de canal basándose en la señal piloto.
Opcionalmente, como una realización, los múltiples patrones piloto incluyen un patrón piloto cero, y el patrón piloto cero indica que no se usa ningún recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto.
Opcionalmente, como una realización, el método 600 puede incluir además las siguientes operaciones.
El dispositivo lateral de red envía información de indicación al dispositivo terminal; aquí, la información de indicación se usa para indicar los múltiples patrones piloto.
Opcionalmente, el primer patrón piloto indica RE para transmitir la señal piloto.
Por lo tanto, según el método para transmitir la señal piloto proporcionada por esta realización de la divulgación, el dispositivo lateral de red puede determinar el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según un estado de canal u otros parámetros de transmisión, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado se ajustan de manera flexible.
El método para transmitir la señal piloto según las realizaciones de la divulgación se describe anteriormente en detalle. A continuación, se describirán el dispositivo terminal y el dispositivo del lado de red según las realizaciones de la divulgación.
La Figura 7 ilustra un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo terminal 700 según una realización de la divulgación. Como se ilustra en la FIG. 7, el dispositivo terminal 700 incluye un módulo de determinación 710 y un módulo de transmisión 720.
El módulo de determinación 710 está configurado para determinar un primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto.
El módulo de determinación 710 se configura además para determinar un recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto.
El módulo de transmisión 720 está configurado para enviar o recibir la señal piloto en el recurso de tiempo-frecuencia determinado por el módulo de determinación.
En la realización de la divulgación, el dispositivo terminal puede determinar el primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto y determinar el recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado pueden ajustarse de manera flexible.
Opcionalmente, los múltiples patrones piloto están provistos de diferentes densidades de recursos piloto, donde las densidades de recursos piloto incluyen al menos una densidad de recursos del dominio de tiempo o una densidad de recursos del dominio de frecuencia.
En la invención, el módulo de determinación 710 está configurado para determinar el primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto según información de numerología para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto.
Como una realización no cubierta por la invención, el módulo de determinación 710 se configura específicamente para determinar el primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto según al menos una información de configuración de patrón piloto enviada por un dispositivo lateral de red; información de un modo de transmisión usado para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto información del valor de estimación de la velocidad de movimiento del dispositivo terminal; o información numerológica para transmitir la señal piloto o para datos transmitidos en un recurso en el dominio de tiempo igual que un recurso en el dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso en el dominio de frecuencia igual que un recurso en el dominio de frecuencia que transmite la señal piloto.
Como una realización no cubierta por la invención, el dispositivo terminal puede incluir además un módulo receptor. El módulo receptor está configurado para recibir la información de configuración de patrón piloto, que se indica mediante la primera DCI, desde el dispositivo lateral de red, donde la primera DCI se usa para programar los datos transmitidos en el recurso de dominio de tiempo igual que el recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o sobre el recurso de dominio de frecuencia igual que el recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto. En la presente memoria, el módulo de determinación 710 se configura específicamente para determinar el primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto según la información de configuración de patrón piloto indicada por la primera DCI.
Como una realización no cubierta por la invención, el módulo de transmisión 720 está configurado además para informar la información de valor de estimación de velocidad de movimiento al dispositivo lateral de red, donde la información de valor de estimación de velocidad de movimiento es usada por el dispositivo lateral de red para determinar la información de configuración de patrón piloto.
En la invención, la información de numerología incluye una separación de subportadoras y el número de símbolos OFDM en un TTI.
Como una realización no cubierta por la invención, la información de numerología incluye al menos uno de entre una separación de subportadoras, el número de subportadoras bajo un ancho de banda especial, el número de subportadoras en un PRB, la longitud de un símbolo OFDM, el número de puntos de transformada de Fourier o la transformada inversa de Fourier para generar una señal OFDM, el número de símbolos OFDM en un TTI, el número de TTI en una duración predeterminada o la longitud de un prefijo de señal.
Opcionalmente, como una realización, el módulo de transmisión 720 se configura además para informar información del primer patrón piloto al dispositivo lateral de red.
Opcionalmente, como una realización, los múltiples patrones piloto incluyen un patrón piloto cero, y el patrón piloto cero indica que no se usa ningún recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto.
Opcionalmente, como una realización, el módulo de transmisión 720 se configura además para recibir información de indicación enviada por el dispositivo de red, aquí, la información de indicación se usa para indicar los múltiples patrones piloto.
En esta realización de la divulgación, los patrones piloto indican RE para transmitir la señal piloto.
El dispositivo terminal 700 según la realización de la divulgación puede ejecutar el método 200 para transmitir la señal piloto según las realizaciones de la divulgación y las operaciones y/o funciones anteriores y otras de cada módulo en el dispositivo terminal 700 se pretende respectivamente para implementar los procesos correspondientes de cada método anterior, todos los cuales no se repetirán en el presente documento por brevedad.
Por lo tanto, el dispositivo terminal en la realización de la divulgación puede determinar el primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto y determinar el recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado pueden ajustarse de manera flexible.
El dispositivo terminal según las realizaciones de la divulgación se describe anteriormente en combinación con la Figura 7. En lo sucesivo, el dispositivo lateral de red según las realizaciones de la divulgación se describirá en combinación con la Figura 8.
La Figura 8 ilustra un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo lateral de red 800 según una realización de la descripción. Tal y como se muestra en la Figura 8, el dispositivo lateral de red 800 incluye un módulo de determinación 810 y un módulo de transmisión 820.
El módulo de determinación 810 está configurado para determinar un primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto.
El módulo de determinación 810 se configura además para determinar un recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto.
El módulo de transmisión 820 está configurado para enviar o recibir la señal piloto en el recurso de tiempo-frecuencia.
En esta realización de la divulgación, el dispositivo lateral de red puede determinar el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto y determinar el recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado pueden ajustarse de manera flexible.
Opcionalmente, los múltiples patrones piloto están provistos de diferentes densidades de recursos piloto, donde las densidades de recursos piloto incluyen al menos una densidad de recursos del dominio de tiempo o una densidad de recursos del dominio de frecuencia.
En la invención, el módulo de determinación 810 está configurado para determinar el primer patrón piloto a partir de múltiples patrones piloto según información de numerología para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto.
Como una realización no cubierta por la invención, el módulo de determinación 810 está configurado específicamente para determinar el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según al menos uno de: información de un modo de transmisión usado para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo mismo que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto información de valor de estimación de velocidad de movimiento de un dispositivo terminal; o información de numerología para transmitir la señal piloto o para datos transmitidos en un recurso de dominio de tiempo igual a un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o en un recurso de dominio de frecuencia igual que un recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto.
Como una realización no cubierta por la invención, el módulo de transmisión 820 está configurado además para enviar a la información de configuración de patrón piloto del dispositivo terminal indicada por primera DCI, donde la primera DCI se usa para programar los datos transmitidos en el recurso de dominio de tiempo mismo que el recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto o sobre el recurso de dominio de frecuencia igual que el recurso de dominio de frecuencia que transmite la señal piloto, y la información de configuración de patrón piloto se usa para indicar el primer patrón piloto.
Como una realización no cubierta por la invención, el módulo de transmisión 820 está configurado además para recibir la información del valor de estimación de velocidad de movimiento enviada por el dispositivo terminal.
El módulo de determinación 810 está configurado para determinar el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto según la información de valor de estimación de velocidad de movimiento.
Opcionalmente, como una realización, el módulo de transmisión 820 está configurado además para habilitar que el dispositivo lateral de red reciba información del primer patrón piloto informado por el dispositivo terminal.
Opcionalmente, como una realización, los múltiples patrones piloto incluyen un patrón piloto cero, y el patrón piloto cero indica que no se usa ningún recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto.
Opcionalmente, como una realización, el módulo de transmisión 820 está configurado además para enviar información de indicación al dispositivo terminal; aquí, la información de indicación se usa para indicar los múltiples patrones piloto.
Opcionalmente, el primer patrón piloto indica RE para transmitir la señal piloto.
El dispositivo lateral de red 800 según la realización de la divulgación puede ejecutar el método 600 para transmitir la señal piloto según las realizaciones de la divulgación y las operaciones y/o funciones anteriores y otras de cada módulo en el dispositivo lateral de red 800 se pretende respectivamente para implementar los procesos correspondientes de cada método anterior, todos los cuales no se repetirán en el presente documento por brevedad.
Por lo tanto, en la realización de la divulgación, el dispositivo lateral de red determina el primer patrón piloto de los múltiples patrones piloto y determina el recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto según el primer patrón piloto, de modo que la densidad piloto y el recurso físico ocupado pueden ajustarse de manera flexible.
La Figura 9 ilustra un diagrama estructural de un dispositivo terminal según aún otra realización de la descripción. El dispositivo terminal incluye al menos un procesador 902 (tal como una CPU), al menos una interfaz de red 905 u otras interfaces de comunicación, una memoria 906 y al menos un bus de comunicación 903 para implementar la comunicación de conexión entre estas unidades. El procesador 902 está configurado para ejecutar un módulo ejecutable almacenado en la memoria 906, tal como un programa informático. La memoria 906 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) de alta velocidad y también puede incluir una memoria no volátil tal como al menos una memoria de disco. La conexión de comunicación con al menos otro elemento de red puede implementarse mediante al menos una interfaz de red 905 (que puede ser cableada o inalámbrica).
En algunas formas de implementación, la memoria 906 almacena un programa 9061; el procesador 902 ejecuta el programa 9061 y está configurado para ejecutar el método del lado del dispositivo terminal para transmitir la señal piloto según las realizaciones anteriores de la divulgación, que no se repetirán en el presente documento por brevedad.
La Figura 10 es un diagrama de estructura de un dispositivo lateral de red según aún otra realización de la descripción. El dispositivo lateral de red incluye al menos un procesador 1002 (tal como una CPU), al menos una interfaz de red 1005 u otras interfaces de comunicación, una memoria 1006 y al menos un bus de comunicación 1003 para implementar la comunicación de conexión entre estas unidades. El procesador 1002 está configurado para ejecutar un módulo ejecutable almacenado en la memoria 1006, tal como un programa informático. La memoria 1006 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) de alta velocidad y también puede incluir una memoria no volátil tal como al menos una memoria de disco. La conexión de comunicación con al menos uno de otros elementos de red se implementa a través de al menos una interfaz de red 1005 (puede ser cableada o inalámbrica).
En algunas formas de implementación, la memoria 1006 almacena un programa 10061; el procesador 1002 ejecuta el programa 10061 y está configurado para ejecutar el método del lado del dispositivo de red para transmitir la señal piloto según las realizaciones anteriores de la divulgación, que no se repetirán en el presente documento por brevedad.
Debe entenderse que el término “y/o” en la descripción es solo una relación de asociación para describir objetos asociados y representa que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B puede significar que hay los siguientes tres casos: Solo existe A, existen tanto A como B, y solo B existe. Además, el carácter “/” en esta memoria descriptiva indica generalmente una relación de “o” entre los objetos asociados.
Debe entenderse que en cada realización de la divulgación, los números de secuencia de los procesos anteriores no significan secuencias de ejecución en diversas realizaciones de la divulgación. Las secuencias de ejecución de los procesos deben determinarse según las funciones y la lógica interna de los procesos, y no deben interpretarse como una limitación a los procesos de implementación de las realizaciones de esta descripción.
Una persona con experiencia en la técnica puede ser consciente de que, en combinación con los ejemplos descritos en las realizaciones descritas en esta memoria descriptiva, las etapas de las unidades y algoritmos pueden implementarse mediante hardware electrónico, o una combinación de software informático y hardware electrónico. Si las funciones se realizan por hardware o software depende de aplicaciones particulares y condiciones de restricción de diseño de las soluciones técnicas. Los expertos en la técnica pueden usar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no debe considerarse que la implementación va más allá del alcance de la presente descripción.
Un experto en la técnica puede entender claramente que, con el propósito de una descripción breve y conveniente, para un proceso de trabajo detallado del sistema, aparato y unidad anteriores, puede hacerse en un proceso correspondiente en las realizaciones del método anteriores, y los detalles no se describen en la presente descripción nuevamente.
En las diversas realizaciones proporcionadas por la presente solicitud, debe entenderse que los sistemas, aparatos y métodos descritos pueden implementarse de otras maneras. Por ejemplo, la realización del aparato descrita es meramente ilustrativa. Por ejemplo, la división de unidades es simplemente una división de funciones lógicas y puede ser otra división en la implementación real. Por ejemplo, una pluralidad de unidades o componentes pueden combinarse o integrarse en otro sistema, o algunas características pueden ignorarse o no realizarse. Además, los acoplamientos mutuos, o los acoplamientos directos, o las conexiones de comunicación mostrados o descritos pueden implementarse a través de algunas interfaces. Los acoplamientos o conexiones de comunicación indirectos entre los aparatos o unidades pueden implementarse en formas electrónicas, mecánicas u otras.
Las unidades descritas como partes separadas pueden estar físicamente separadas o no, y las partes mostradas como unidades pueden ser unidades físicas o no, pueden estar ubicadas en una posición o pueden estar distribuidas en una pluralidad de unidades de red. Algunas o todas las unidades pueden seleccionarse según las necesidades reales para lograr el objetivo de la solución de las realizaciones.
Además, las unidades funcionales en las realizaciones de la descripción pueden integrarse en una unidad de procesamiento, o cada una de las unidades puede existir sola físicamente, o dos o más unidades están integradas en una unidad.
Cuando las funciones se implementan en forma de una unidad funcional de software y se comercializan o se usan como producto independiente, las funciones pueden almacenarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador. Sobre la base de tal entendimiento, las soluciones técnicas de la descripción esencialmente, o la parte que contribuye a la técnica anterior, o algunas de las soluciones técnicas pueden implementarse en forma de un producto de software. El producto de software se almacena en un medio de almacenamiento e incluye varias instrucciones para instruir a un dispositivo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor o un dispositivo de red) para realizar todas o algunas de las operaciones de los métodos descritos en las realizaciones de la descripción. El medio de almacenamiento anterior incluye: cualquier medio que pueda almacenar código de programa, tal como un disco flash de bus en serie universal (USB), un disco duro extraíble, una ROM, una RAM, un disco magnético o un disco óptico.
Las descripciones anteriores son simplemente maneras de implementación de la descripción, pero no pretenden limitar el alcance de protección de la descripción.

Claims (14)

  1. REIVINDICACIONES
    i.Un método para transmitir o recibir una señal piloto en un sistema de 5a generación 5G, comprendiendo el método:
    determinar (S210), mediante un dispositivo terminal, un primer patrón piloto a partir de una pluralidad de patrones piloto según información de numerología para datos programados por información de Control de Enlace Descendente, DCI, y transmitirse en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto, en donde la información de numerología comprende una separación de subportadoras y un número de símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal, OFDM, en un intervalo de temporizador de transmisión, TTI;
    determinar (S220), por el dispositivo terminal según el primer patrón piloto, un recurso de tiempofrecuencia para transmitir la señal piloto y
    enviar o recibir (S230), por el dispositivo terminal, la señal piloto a o desde un dispositivo lateral de red en el recurso de tiempo-frecuencia.
  2. 2. El método de la reivindicación 1, en donde la pluralidad de patrones piloto está provista de diferentes densidades de recursos piloto, y las densidades de recursos piloto comprenden al menos una densidad de recursos del dominio de tiempo o una densidad de recursos del dominio de frecuencia.
  3. 3. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1-2, que comprende además:
    después de determinar, mediante el dispositivo terminal, el primer patrón piloto de la pluralidad de patrones piloto, notificar, por el dispositivo terminal, información del primer patrón piloto al dispositivo lateral de red.
  4. 4. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 -3, en donde la pluralidad de patrones piloto comprende un patrón piloto cero, indicando el patrón piloto cero que no se usa ningún recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto.
  5. 5. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 -4, que comprende además:
    antes de determinar, mediante el dispositivo terminal, el primer patrón piloto de la pluralidad de patrones piloto, recibir, por el dispositivo terminal, información de indicación enviada por el dispositivo lateral de red para indicar la pluralidad de patrones piloto.
  6. 6. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 -5, que comprende además:
    recibir, por el dispositivo terminal, una relación correspondiente entre un patrón piloto y la información de numerología para los datos programados por la DCI y transmitirse en el recurso del dominio de tiempo igual que el recurso en el dominio de tiempo que transmite la señal piloto; en donde la relación correspondiente es utilizada por el dispositivo terminal para determinar el primer patrón piloto a partir de la pluralidad de patrones piloto.
  7. 7. Un método para transmitir o recibir una señal piloto en un sistema de 5ta generación, 5G, que comprende las siguientes etapas:
    indicar, por un dispositivo lateral de red, a un dispositivo terminal, una relación correspondiente entre un patrón piloto e información de numerología para datos programados por información de Control de Enlace Descendente, DCI, y transmitirse en un recurso de dominio de tiempo igual que un recurso de dominio de tiempo que transmite la señal piloto, en donde la relación correspondiente es usada por el dispositivo terminal para determinar un primer patrón piloto a partir de una pluralidad de patrones piloto, y la información de numerología comprende una separación de subportadoras y un número de símbolos de Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal, OFDM en un Intervalo Temporizador de Transmisión, TTI;
    determinar (S620), por el dispositivo lateral de red según el primer patrón piloto, un recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto y
    enviar o recibir (S630), por el dispositivo lateral de red, la señal piloto en el recurso de tiempofrecuencia.
  8. 8. El método de la reivindicación 7, en donde la pluralidad de patrones piloto está provista de diferentes densidades de recursos piloto; y las densidades de recursos piloto comprenden al menos una densidad de recursos del dominio de tiempo o una densidad de recursos del dominio de frecuencia.
  9. 9.El método de la reivindicación 7 u 8, en donde la pluralidad de patrones piloto comprende un patrón piloto cero, indicando el patrón piloto cero que no se usa ningún recurso de tiempo-frecuencia para transmitir la señal piloto.
  10. 10. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 7-9, que comprende además:
    enviar, por el dispositivo lateral de red, información de indicación al dispositivo terminal para indicar la pluralidad de patrones piloto.
  11. 11. Un dispositivo terminal, configurado para realizar el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
  12. 12. Un dispositivo terminal, adaptado para realizar el método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10.
  13. 13. Un medio de almacenamiento legible por ordenador que tiene almacenado sobre el mismo un programa que, cuando es ejecutado por un procesador, hace que el procesador realice el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
  14. 14. Un medio de almacenamiento legible por ordenador que tiene almacenado sobre el mismo un programa que, cuando es ejecutado por un procesador, hace que el procesador realice el método según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10.
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