ES2998516T3 - Srs resource configuration method, handover processing method for bwp, and related device - Google Patents

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ES2998516T3 ES20799586T ES20799586T ES2998516T3 ES 2998516 T3 ES2998516 T3 ES 2998516T3 ES 20799586 T ES20799586 T ES 20799586T ES 20799586 T ES20799586 T ES 20799586T ES 2998516 T3 ES2998516 T3 ES 2998516T3
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Abstract

En las realizaciones de la presente divulgación se proporcionan un método de configuración de recursos de señal de referencia de sondeo (SRS), un método de procesamiento de transferencia para un BWP y un dispositivo relacionado. El método de configuración de recursos de SRS comprende: transmitir una primera información de configuración a un terminal, utilizándose la primera información de configuración para configurar un patrón de recursos de SRS, estando los recursos de SRS distribuidos de manera equidistante en un dominio de frecuencia y siendo M el número de subportadoras separadas, siendo M un número entero mayor que 4. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método de configuración de recursos de SRS, método de procesamiento de traspaso para BWP y dispositivo relacionado.
Referencia cruzada de la solicitud relacionada
Esta solicitud reivindica la prioridad de la solicitud de patente china No. 201910364205.0 presentada en China el 30 de abril de 2019.
Campo técnico
La presente divulgación se refiere al campo de las tecnologías de comunicaciones y, en particular, a una configuración de recursos de SRS.
Antecedentes
En la comunicación móvil de 5a generación (5th-Generation, 5G), según diferentes funciones de una señal de referencia de sondeo (Sounding Reference Signal, SRS), se puede aplicar una SRS para la gestión de haces (Beam management), transmisión basada en libros de códigos, transmisión no basada en libros de códigos y conmutación de antenas (Antenna Switching) para el envío. Un terminal (UE) puede obtener una pluralidad de conjuntos de recursos de SRS a través de señalización de capa superior. Una configuración de cada conjunto de recursos de SRS incluye fines, características periódicas y similares del conjunto de recursos de SRS.
En el sistema de comunicación móvil 5G, en una ranura, un recurso de SRS puede ocupar los últimos 6 símbolos, se puede usar señalización de capa superior para configurar que el recurso de SRS ocupe 1/2/4 símbolos para la transmisión, y se admite que una estructura de peine en el dominio de la frecuencia es peine de 2 y peine de 4. Según diferentes ciclos de envío de un recurso de SRS, se admite que el recurso de SRS se envíe periódicamente, se envíe de manera semipersistente y se active de manera aperiódica. Cuando el recurso de SRS se activa aperiódicamente, se usa señalización de capa superior para configurar un conjunto de recursos de SRS y un desplazamiento de ranura correspondiente a un estado de activación de cada recurso de SRS. El desplazamiento indica un intervalo a nivel de ranura entre la recepción de la activación de SRS por el terminal (equipo de usuario, UE) y la transmisión real.
En la tecnología relacionada, la densidad en el dominio de la frecuencia soportada del recurso de SRS es peine de 2 y peine de 4. Como resultado, la potencia de transmisión del recurso de SRS es baja.
El documento R1-1904107 (VIVO: Discussion on DL and UL RS for NR positioning, 3GPP TSG RAN WG1 #96bis, Xi'an, China, 8 - 12 de abril de 2019) divulga el diseño de PRS de DL y la mejora de SRS de UL para el posicionamiento. El patrón de PRS incluye el peine de 6 y el peine de 12. El patrón de SRS incluye el peine de 2 y el peine de 4.
El documento R1-1905461 (Ericsson: DL and UL Reference Signals for NR Positioning, 3GPP TSG RAN WG1 96, Xi'an, P.R. China, 8 - 12 de abril de 2019) divulga señales de referencia de DL y UL para posicionamiento de NR. El patrón de PRS es el peine de 6, y el patrón de SRS es el peine de 4.
El documento US20190097874A1 divulga un método, que comprende: recibir, por parte de un dispositivo inalámbrico, uno o más mensajes de control de recursos de radio (RRC) que indican: uno o más preámbulos de un procedimiento de recuperación de fallo de haz; y uno o más parámetros de una operación de recepción discontinua (DRX); monitorizar, basándose en determinar que una entidad de control de acceso al medio (MAC) del dispositivo inalámbrico no está en un tiempo activo de DRX, un canal de control de enlace descendente para información de control de enlace descendente (DCI); detectar, durante la monitorización del canal de control de enlace descendente, la DCI; y recibir, basándose en una o más asignaciones de enlace descendente indicadas por la DCI, uno o más paquetes de enlace descendente.
Resumen
La presente invención proporciona una solución según el conjunto de reivindicaciones adjuntas, para resolver el problema de la baja potencia de transmisión de un recurso de SRS. Más precisamente, se proporcionan aspectos de la presente invención en las reivindicaciones independientes. Las realizaciones preferidas se proporcionan en las reivindicaciones dependientes.
En las realizaciones de la presente divulgación, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, y el número de subportadoras de intervalo es mayor que 4. En comparación con la técnica relacionada en la que la densidad en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS es peine de 2 y peine de 4, en las realizaciones de la presente divulgación, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, aumentando de este modo la potencia de transmisión del recurso de SRS.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1 es un diagrama estructural de un sistema de red aplicable a una realización de la presente divulgación; la FIG. 2 es un diagrama de flujo 1 de un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 3 es un diagrama 1 de un ejemplo de un patrón de un recurso de SRS en un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 4 es un diagrama 2 de un ejemplo de un patrón de un recurso de SRS en un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 5 es un diagrama 3 de un ejemplo de un patrón de un recurso de SRS en un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 6 es un diagrama 4 de un ejemplo de un patrón de un recurso de SRS en un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 7 es un diagrama 5 de un ejemplo de un patrón de un recurso de SRS en un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 8 es un diagrama 6 de un ejemplo de un patrón de un recurso de SRS en un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 9 es un diagrama 7 de un ejemplo de un patrón de un recurso de SRS en un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 10 es un diagrama 8 de un ejemplo de un patrón de un recurso de SRS en un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 11 es un diagrama de flujo 1 de un procesamiento de conmutación de BWP que no está cubierto por el alcance de las reivindicaciones adjuntas. Su descripción proporcionada a continuación tampoco está cubierta por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
La FIG. 12 es un diagrama de flujo 2 de un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 13 es un diagrama de flujo 2 de un procesamiento de conmutación de BWP que no está cubierto por el alcance de las reivindicaciones adjuntas. Su descripción proporcionada a continuación tampoco está cubierta por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
La FIG. 14 es un diagrama de flujo 3 de un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 15 es un diagrama estructural 1 de un dispositivo de red según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 16 es un diagrama estructural 2 de un dispositivo de red según un ejemplo no cubierto por el alcance de las reivindicaciones adjuntas. Su descripción proporcionada a continuación tampoco está cubierta por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
La FIG. 17 es un diagrama estructural 1 de un terminal según una realización de la presente divulgación; la FIG. 18 es un diagrama estructural 1 de un servidor de localización que no está cubierto por el alcance de las reivindicaciones adjuntas. Su descripción proporcionada a continuación tampoco está cubierta por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
La FIG. 19 es un diagrama estructural 2 de un terminal que no está cubierto por el alcance de las reivindicaciones adjuntas. Su descripción proporcionada a continuación tampoco está cubierta por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
La FIG. 20 es un diagrama estructural 3 de un dispositivo de red según una realización de la presente divulgación;
la FIG. 21 es un diagrama estructural 2 de un servidor de localización que no está cubierto por el alcance de las reivindicaciones adjuntas. Su descripción proporcionada a continuación tampoco está cubierta por el alcance de las reivindicaciones adjuntas; y
la FIG. 22 es un diagrama estructural 3 de un terminal según una realización de la presente divulgación.
Descripción detallada de realizaciones
A continuación se describen clara y completamente las soluciones técnicas en las realizaciones de esta divulgación con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de esta divulgación. Evidentemente, las realizaciones descritas son algunas en lugar de todas las realizaciones de esta divulgación. Todas las demás realizaciones obtenidas por un experto en la técnica basándose en las realizaciones de la presente divulgación sin esfuerzos creativos estarán dentro del alcance de protección de la presente divulgación.
El término "incluir" y cualquier otra variante en la memoria descriptiva y las reivindicaciones de esta solicitud significan cubrir la inclusión no exclusiva, por ejemplo, un proceso, método, sistema, producto o dispositivo que incluye una lista de pasos o unidades no está necesariamente limitado a los pasos o unidades claramente enumerados, sino que puede incluir otros pasos o unidades no claramente enumerados o inherentes a dicho proceso, método, producto o dispositivo. Además, "y/o" usado en la memoria descriptiva y las reivindicaciones significa al menos uno de los objetos conectados. Por ejemplo, A y/o B representa los siguientes tres casos: solo A existe, solo B existe y tanto A como B existen.
En las realizaciones de la presente divulgación, la palabra tal como "ejemplar" o "ejemplo" se usa para representar la provisión de un ejemplo, una ilustración o una descripción. Cualquier realización o esquema de diseño descrito como "ejemplar" o "ejemplo" en las realizaciones de la presente divulgación no debe explicarse como más preferido o que tiene más ventajas que otra realización o esquema de diseño. Para ser precisos, el uso del término tal como "ejemplar" o "por ejemplo" pretende presentar un concepto relacionado de una manera específica.
Las realizaciones de la presente divulgación se describen a continuación con referencia a los dibujos adjuntos. Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan una configuración de recursos de SRS. El dispositivo de red, el terminal y el servidor de localización mencionados en la presente divulgación pueden aplicarse a un sistema de comunicación inalámbrica. El sistema de comunicaciones inalámbricas puede ser un sistema 5G, un sistema de evolución a largo plazo evolucionado (Evolved Long Term Evolution, eLTE) o un sistema de comunicaciones evolucionado posterior. En la presente memoria descriptiva, cualquier o cualesquiera realizaciones y/o figuras relacionadas con la conmutación de BWP y/o el servidor de localización y sus operaciones no están cubiertas por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
El alcance de la presente invención está determinado por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
La FIG. 1 es un diagrama estructural de un sistema de red que puede aplicarse a una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 1, el sistema de red incluye: un terminal 11 y un dispositivo de red 12. El terminal 11 puede ser un terminal de usuario u otros dispositivos del lado del terminal, por ejemplo, un teléfono móvil, una tableta electrónica personal (Tablet Personal Computer), una computadora portátil (Laptop Computer), un asistente digital personal (personal digital assistant, PDA), un dispositivo móvil de internet (Mobile Internet Device, MID) o un dispositivo personal conectado (Wearable Device). Cabe señalar que un tipo específico del terminal 11 no está limitado en las realizaciones de la presente divulgación. El dispositivo de red 12 puede ser una estación base en 5G o versiones posteriores, o una estación base en otros sistemas de comunicaciones, o se denomina nodo B, nodo B evolucionado, punto de recepción de transmisión (Transmission Reception Point, TRP), punto de acceso (Access Point, AP) u otras palabras de este campo, siempre que se logre el mismo efecto técnico. El dispositivo de red no se limita a palabras técnicas específicas. Además, el dispositivo de red 12 puede ser un nodo maestro (Master Node, MN) o un nodo secundario (Secondary Node, SN). Cabe señalar que, en realizaciones de la presente divulgación, solo se usa la estación base 5G como ejemplo, pero no se limita un tipo específico del dispositivo de red.
La FIG. 2 es un diagrama de flujo de un método de configuración de recursos de SRS según una realización de la presente divulgación. El método se aplica a un dispositivo de red. Como se muestra en la FIG. 2, el método incluye el siguiente paso:
Paso 201: enviar primera información de configuración a un terminal, donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de señal de referencia de sondeo SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo es M subportadoras y M es un número entero mayor que 4.
En las realizaciones de la presente divulgación, un valor de M puede establecerse según las necesidades reales. Según la invención, M es 6, 8 o 12. Específicamente, una estructura de peine correspondiente a M subportadoras distribuidas a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia es peine de M. Es decir, cuando M es 6, 8 o 12, la estructura de peine correspondiente es peine de 6, peine de 8 o peine de 12.
Debe entenderse que, además de la información de patrón del recurso de SRS, la primera información de configuración incluye además información de configuración asociada con el envío del recurso de SRS, por ejemplo, información de ancho de banda del recurso de SRS, información de control de potencia del recurso de SRS, información de configuración en el dominio del tiempo del recurso de SRS, información de configuración de haz del recurso de SRS e información de configuración de secuencia del recurso de SRS.
En las realizaciones de la presente divulgación, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, y el número de subportadoras de intervalo es mayor que 4. En comparación con la técnica relacionada en la que la densidad en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS es peine de 2 y peine de 4, en las realizaciones de la presente divulgación, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, aumentando de este modo la potencia de transmisión del recurso de SRS.
Cabe señalar que cuando M es valores diferentes, los patrones correspondientes del recurso de SRS pueden ser diferentes. Por ejemplo, en una realización opcional, cuando M es 8, el patrón del recurso de SRS incluye dos bloques de recursos (Resource Block, RB) consecutivos. En otra realización opcional, cuando M es 6 o 12, el patrón del recurso de SRS incluye un RB.
Que el patrón del recurso de SRS incluye dos RB consecutivos puede entenderse como: cuando se realiza el mapeo de recursos de tiempo-frecuencia para el recurso de SRS, una ubicación de elemento de recurso (Resource Element, RE) de un RB de número impar en una ranura es la misma que un RB de número impar del patrón del recurso de SRS, y una ubicación de RE de cualquier RB de número par en una ranura es la misma que un RB de número par del patrón del recurso de SRS. En otras palabras, dos RB consecutivos pueden formar un agrupamiento de RB (RB bundle), que es la unidad más pequeña durante el mapeo de recursos de tiempo-frecuencia para el recurso de SRS. Una ubicación de RE del recurso de SRS dentro de un rango de ancho de banda de SRS completo se obtiene repetidamente en el dominio de la frecuencia basándose en este agrupamiento de RB.
En las realizaciones de la presente divulgación, la primera información de configuración puede usarse además para configurar un desplazamiento en el dominio de la frecuencia de una estructura de peine del recurso de SRS, es decir, un desplazamiento de peine. Además, en una realización opcional, el desplazamiento en el dominio de la frecuencia de la estructura de peine del recurso de SRS, es decir, el desplazamiento de peine puede configurarlo el dispositivo de red o especificarlo el protocolo.
Cuando M es 8, el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un primer RB.
Cuando M es 6 o 12, el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un RB.
La ubicación del primer RB puede establecerse según las condiciones reales. Específicamente, el primer RB puede ser cualquier RB de número impar o RB de número par en el recurso de SRS. En las realizaciones de la presente divulgación, el hecho de que el primer RB sea un RB de número impar o un RB de número par puede especificarlo el protocolo, o puede indicarlo el dispositivo de red, o puede seleccionarlo el terminal. Cuando esto lo indica el dispositivo de red, se puede usar 1 bit para indicar si el RE más bajo actual está en un RB de número impar o un RB de número par.
En las realizaciones de la presente divulgación, el desplazamiento de peine es un número natural menor que M. Por ejemplo, cuando M es 6, el desplazamiento de peine es un número natural menor que 6; cuando M es 8, el desplazamiento de peine es un número natural menor que 8; y cuando M es 12, el desplazamiento de peine es un número natural menor que 12. Específicamente, por ejemplo, M = 8. Cuando el desplazamiento de peine es i, i es un número natural menor que 8, lo que indica que la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en el RB es el (i 1)ésimo RE desde el último. Cuando el desplazamiento de peine es 0, la ubicación del RE más bajo correspondiente del último símbolo del recurso de SRS en el RB es el último RE, como se muestra específicamente en la FIG. 3 y la FIG. 4.
Además, en las realizaciones de la presente divulgación, el recurso de SRS ocupa N símbolos consecutivos; donde
cuando M = 6, N es 1,2, 4, 6 o un número entero mayor que 6;
cuando M = 8, N es 1, 2, 4, 8 o un número entero mayor que 8; y
cuando M = 12, N es 1,2, 4, 6, 8, 12 o un número entero mayor que 12.
Específicamente, los N símbolos consecutivos ocupados por el recurso de SRS pueden ser los primeros N símbolos, o los últimos N símbolos, o N símbolos en cualquier ubicación intermedia en una ranura. Los N símbolos del recurso de SRS no pueden superar el límite de la ranura.
Además, la primera información de configuración se usa además para configurar un valor de desplazamiento cíclico (cyclic shift) del recurso de SRS. Específicamente, cuando la estructura de peine es peine de 6, el valor de desplazamiento cíclico del recurso de SRS puede ser un número natural menor que 8; cuando la estructura de peine es peine de 8, el valor de desplazamiento cíclico del recurso de SRS puede ser un número natural menor que 6; y cuando la estructura de peine es peine de 12, el valor de desplazamiento cíclico del recurso de SRS puede ser un número natural menor que 4.
Además, la primera información de configuración puede usarse además para configurar un factor de repetición (repetition factor) del recurso de SRS. Específicamente, cuando la estructura de peine es peine de 6, el factor de repetición es 1,2, 4 o 6; cuando la estructura de peine es peine de 8, el factor de repetición es 1, 2, 4 u 8; y cuando la estructura de peine es peine de 12, el factor de repetición es 1,2, 4, 6 o 12.
Debe entenderse que, en las realizaciones de la presente divulgación, puede establecerse adicionalmente un desplazamiento de RE (RE shift), y el desplazamiento de RE puede indicarlo el dispositivo de red o especificarlo el protocolo. Por ejemplo, en una realización opcional, cuando el desplazamiento de RE lo indica el dispositivo de red, el desplazamiento de RE puede indicarlo la primera información de configuración.
En las realizaciones de la presente divulgación, el desplazamiento de RE se usa para calcular una ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS y, en caso de que la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS calculada según el desplazamiento de RE supere un rango en el dominio de la frecuencia preestablecido, la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS es: una ubicación obtenida después de que se realice una operación de módulo en la ubicación en el dominio de la frecuencia según un valor específico.
La ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS puede entenderse como: la ubicación de RE del recurso de SRS en un símbolo de multiplexación por división ortogonal en frecuencia (Orthogonal Frequency Division Multiplex, OFDM).
Cuando M es 6 o 12, el rango en el dominio de la frecuencia preestablecido es 1 RB, y el valor específico es 12; y
cuando M es 8, el rango en el dominio de la frecuencia preestablecido es 2 RB y el valor específico es 24.
Específicamente, la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS es: una ubicación en el dominio de la frecuencia módulo un valor específico. Por ejemplo, la estructura de peine es peine de 8 y se proporciona la siguiente descripción:
El desplazamiento de RE es un desplazamiento a nivel de RE (un desplazamiento en el dominio de la frecuencia) entre símbolos adyacentes del recurso de SRS. Una ubicación en el dominio de la frecuencia de RE de un símbolo anterior puede obtenerse basándose en una ubicación en el dominio de la frecuencia de RE de un símbolo adyacente posterior y un desplazamiento de RE configurado. Cuando un RE de un símbolo en un RB de número impar o un RB de número par supera el rango de dos RB consecutivos después del cálculo basado en el desplazamiento de RE, puede realizarse una operación de módulo (mod 24) de modo que una ubicación en el dominio de la frecuencia de RE puede estar dentro del rango de los 2 RB consecutivos. El desplazamiento de RE puede ser un desplazamiento positivo o negativo. Para el peine de 8, el desplazamiento de RE puede ser 1, 2 o 4. Por ejemplo, cuando el desplazamiento de RE es 1, el número de símbolos del recurso de SRS es 8 y la estructura de peine es peine de 8, el patrón correspondiente del recurso de SRS puede mostrarse en la FIG. 3.
Además, cuando el desplazamiento de RE no está configurado, el terminal debe suponer que los RE de todos los símbolos del recurso de SRS tienen las mismas posiciones en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, cuando el número de símbolos del recurso de SRS es 4, y la estructura de peine es peine de 8, el patrón correspondiente del recurso de SRS puede mostrarse en la FIG. 4.
Cabe señalar que la función del recurso de SRS puede establecerse según las necesidades reales. Por ejemplo, en las realizaciones, el recurso de SRS puede usarse para el posicionamiento.
En una realización opcional, cuando un número N de símbolos ocupados por el recurso de SRS es mayor que M, una ubicación en el dominio de la frecuencia del (M Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS es la misma que una ubicación en el dominio de la frecuencia del Yésimo símbolo desde el último, M Y es menor o igual que N, e Y es un número entero positivo.
Además, un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia del (M Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS es el mismo que un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia del Yésimo símbolo desde el último.
En las realizaciones de la presente divulgación, el recurso de SRS puede ser la repetición de una SRS de los últimos X símbolos. Cuando el recurso de SRS se usa para el posicionamiento, sin importar cómo está configurada la estructura de peine del recurso de SRS, el número N de símbolos del recurso de SRS puede ser mayor que un tamaño de peine X de la SRS. Cuando el número N de símbolos del recurso de SRS es mayor que el tamaño de peine X de la SRS, una ubicación en el dominio de la frecuencia (una posición de RE) del (X Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS puede ser la misma que una ubicación en el dominio de la frecuencia (una posición de RE) del Yésimo símbolo desde el último, donde X Y < N. Un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia (una posición de RE) del (X Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS también puede ser el mismo que un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia (una posición de RE) del Yésimo símbolo desde el último. Específicamente, hacemos referencia al patrón del recurso de SRS mostrado de la FIG. 5 a la FIG. 10:
En la FIG. 5, la estructura de peine es peine de 4, y el número de símbolos ocupados por el recurso de SRS es 8.
En la FIG. 6, la estructura de peine es peine de 4, y el número de símbolos ocupados por el recurso de SRS es 12.
En la FIG. 7, la estructura de peine es peine de 2, y el número de símbolos ocupados por el recurso de SRS es 6.
En la FIG. 8, la estructura de peine es peine de 2, y el número de símbolos ocupados por el recurso de SRS es 4.
En la FIG. 9, la estructura de peine es peine de 8, y el número de símbolos ocupados por el recurso de SRS es 12.
En la FIG. 10, la estructura de peine es peine de 8 y el número de símbolos ocupados por el recurso de SRS es 14.
Además, basándose en las realizaciones anteriores, en las realizaciones de la presente divulgación, el método incluye además
enviar primera información de indicación al terminal, donde la primera información de indicación se usa para indicar información de ancho de banda del recurso de SRS.
En las realizaciones de la presente divulgación, la primera información de indicación se transporta en la primera información de configuración para su transmisión.
La información de ancho de banda del recurso de SRS incluye información de ancho de banda relacionada de una SRS de banda ancha (wideband SRS) o una SRS de banda estrecha (narrowband SRS).
Los comportamientos específicos del terminal se definen para algunos escenarios. En caso de que la primera información de configuración cumpla una primera condición preestablecida, la primera información de configuración se usa además para dar instrucciones al terminal para que realice una operación preestablecida; donde la primera condición preestablecida incluye una cualquiera de las siguientes:
M = 6, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 8 RB, 16 RB o 32 RB; y
M = 12, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB.
La operación preestablecida incluye omitir el envío del recurso de SRS; o truncar (truncating) una secuencia generada del recurso de SRS y enviar la secuencia truncada.
Debe entenderse que algunos comportamientos específicos del terminal puede especificarlos adicionalmente el protocolo o seleccionarlos el terminal. Lo siguiente son descripciones detalladas de diferentes casos de la estructura de peine:
Caso 1: si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 12, y un ancho de banda de una SRS de banda ancha o una SRS de banda estrecha se configura para 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB, el terminal no envía el recurso de SRS. De manera correspondiente, el dispositivo de red no recibe el recurso de SRS. Alternativamente, si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 12, y el ancho de banda de la SRS de banda ancha o la SRS de banda estrecha se<configura para 4 r>B,<8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB, el terminal necesita truncar (truncate) una secuencia>generada (una secuencia de relación de potencia de pico bajo a promedio (low peak to average power ratio sequence, Low-PAPR sequence) o una secuencia de ZC) del recurso de SRS y luego enviar la secuencia truncada. Truncar puede entenderse como que el terminal obtiene un segmento de una secuencia de una longitud específica (una secuencia de PAPR baja o una secuencia de ZC) o el terminal obtiene un subconjunto (subset) de una secuencia de una longitud específica.
De manera correspondiente, el dispositivo de red recibe el recurso de SRS. Un comportamiento del terminal puede indicarlo el dispositivo de red, especificarlo el protocolo o seleccionarlo el terminal.
Caso 2: si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 6, y un ancho de banda de una SRS de banda ancha o una SRS de banda estrecha se configura para 8 RB, 16 RB o 32 RB, el UE no envía la SRS. De manera correspondiente, el dispositivo de red no recibe la SRS. Alternativamente, si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 6, y el ancho de banda de la SRS de banda ancha o la SRS de banda estrecha se configura para 8 RB, 16 RB o 32 RB, el UE necesita truncar una secuencia generada (una secuencia de PAPR baja o una secuencia de ZC) del recurso de SRS y luego enviar la secuencia truncada. De manera correspondiente, el dispositivo de red recibe el recurso de SRS. Un comportamiento del terminal puede indicarlo el dispositivo de red, especificarlo el protocolo o seleccionarlo el terminal.
Debe entenderse que, en otras realizaciones, si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 3, y un ancho de banda de una SRS de banda ancha o una SRS de banda estrecha se configura para 16 RB o 32 RB, el UE no envía la SRS. De manera correspondiente, el dispositivo de red no recibe la SRS. Alternativamente, si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 3, y el ancho de banda de la SRS de banda ancha o la SRS de banda estrecha se configura para 16 RB o 32 RB, el UE necesita truncar una secuencia generada (una secuencia de PAPR baja o una secuencia de ZC) de la SRS y luego enviar la secuencia truncada. De manera correspondiente, el dispositivo de red recibe el recurso de SRS. un comportamiento del terminal puede indicarlo el dispositivo de red, especificarlo el protocolo o seleccionarlo el terminal.
Además, cuando se realiza la configuración relacionada con el ancho de banda del recurso de SRS, se puede usar uno cualquiera de los siguientes métodos.
En una primera implementación: el dispositivo de red puede enviar segunda información de configuración al terminal, donde la segunda información de configuración se usa para configurar el terminal para enviar el recurso de SRS en una parte de ancho de banda activa de enlace ascendente BWP activa UL. En este caso, el terminal puede enviar el recurso de SRS en una BWP activa UL según la segunda información de configuración.
En una segunda implementación: el dispositivo de red puede enviar tercera información de configuración al terminal, donde la tercera información de configuración es información de configuración de la primera BWP, la tercera información de configuración se usa para configurar el terminal para enviar el recurso de SRS en la primera BWP, y la primera BWP es una parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL dedicada para el posicionamiento. En este caso, el terminal puede enviar el recurso de SRS en una primera BWP según la tercera información de configuración.
En una tercera implementación, la primera información de configuración no está asociada con una configuración de parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL del terminal. En otras palabras, la información de configuración de BWP UL puede no incluir información de configuración del recurso de SRS. La información de configuración del recurso de SRS también puede no incluir información de configuración de BWP UL. El recurso de SRS puede configurarse basándose en una célula.
En la tercera implementación, dado que la primera información de configuración no está asociada con la configuración de BWP UL, cuando el recurso de SRS se usa para el posicionamiento, el envío del recurso de SRS no está restringido por la BWP, para evitar que un ancho de banda del envío de SRS restrinja la precisión de posicionamiento.
Específicamente, en la tercera implementación 3, un comportamiento de que la primera información de configuración no está asociada con la configuración de parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL del terminal puede especificarlo el protocolo, configurarlo un dispositivo de red o seleccionarlo el terminal. Cuando este es configurado por el dispositivo de red, el método anterior puede incluir además:
enviar segunda información de indicación al terminal, donde la segunda información de indicación se usa para indicar que la primera información de configuración no está asociada con la configuración de BWP UL.
La segunda información de indicación puede transportarse en la primera información de configuración para su transmisión o puede transportarse en otro elemento de información de configuración para su transmisión. Cuando se envía a través de otro elemento de información de configuración, la segunda información de indicación puede enviarse antes o después de enviar la primera información de configuración, y no hay ninguna restricción adicional en el presente documento.
Cabe señalar que la primera información de configuración no está asociada con la configuración de BWP UL incluye: la información de ancho de banda y la numeración de parámetros de banda base del recurso de SRS no están asociadas con la configuración de BWP UL.
Además, el ancho de banda máximo del recurso de SRS está relacionado con las capacidades del UE. Específicamente, en esta realización, el método puede incluir, además:
recibir información de capacidad enviada por el terminal, donde la información de capacidad incluye un ancho de banda de transmisión de enlace ascendente máximo que el UE puede admitir; y
determinar un rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS según el ancho de banda de transmisión de enlace ascendente máximo.
En las realizaciones de la presente divulgación, después de determinarse un rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS, el rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS puede enviarse al terminal. Específicamente, el rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS puede enviarse a través de la primera información de configuración o puede enviarse a través de otra información de configuración.
Además, la conmutación de la BWP UL no está asociada con el envío del recurso de SRS por el terminal. Es decir, cuando el recurso de SRS no está asociado con la BWP UL, un comportamiento de conmutación de la BWP UL no afecta al envío del recurso de SRS por el terminal.
Alternativamente, incluso si la configuración del recurso de SRS no está asociada con la configuración de BWP UL, el terminal puede parar de enviar la SRS cuando se conmuta la BWP UL.
Además, el rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS puede estar dentro de la configuración de BWP UL o puede no estar dentro de la configuración de BWP UL. Debe entenderse que el terminal puede configurarse con un máximo de 4 BWP UL, y el rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS dentro de la configuración de BWP UL significa que el rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS no supera un rango en el dominio de la frecuencia ocupado por todas las múltiples BWP UL configuradas para el terminal.
Cabe señalar que un recurso de enlace ascendente usado para el posicionamiento puede no estar limitado a la SRS, y también puede ser otras señales de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o recursos de posicionamiento de enlace ascendente. En las realizaciones de la presente divulgación, el envío del recurso de SRS no está asociado con una configuración de BWP UL. En otras realizaciones, en el comportamiento del terminal, la señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o el recurso de posicionamiento de enlace ascendente usado para el posicionamiento no está asociado con la configuración de BWP UL.
Por ejemplo, el comportamiento del terminal puede incluir:
recibir información de configuración objetivo enviada por el dispositivo de red, donde la información de configuración objetivo se usa para configurar un primer objeto, el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente usado para el posicionamiento, y la información de configuración objetivo no está asociada con la configuración de BWP UL.
Además, la primera información de configuración no está asociada con la configuración de BWP UL incluye: la información de ancho de banda y la numeración de parámetros de banda base del recurso de SRS no están asociadas con la configuración de BWP UL.
Además, que la información de configuración objetivo no esté asociada con la configuración de BWP UL puede especificarlo el protocolo, configurarlo el dispositivo de red o seleccionarlo el terminal.
Además, el rango en el dominio de la frecuencia del primer objeto está dentro de la configuración de BWP UL o el rango en el dominio de la frecuencia del primer objeto no está dentro de la configuración de BWP UL.
En la técnica relacionada, durante el posicionamiento de enlace ascendente, múltiples objetos objetivo necesitan recibir recursos de SRS enviados por el UE. Cuando el UE conmuta la BWP, en la tecnología relacionada, una célula vecina no puede obtener información de conmutación de BWP y, por lo tanto, no puede recibir correctamente el recurso de SRS después de la conmutación de BWP. El objeto objetivo es un TRP, una célula o una estación base (Base Station, BS). Con referencia a la FIG. 11, para garantizar que una célula vecina que participa en el posicionamiento pueda obtener información de la conmutación de BWP, las realizaciones de la presente divulgación proporcionan además un método de procesamiento de conmutación de parte de ancho de banda BWP, aplicado a un primer dispositivo de red, donde el primer dispositivo de red es un dispositivo de red que actualmente da servicio a un terminal, y el método incluye:
Paso 1101: cuando el terminal conmuta una BWP, enviar información relacionada de una primera BWP a la que conmuta el terminal a un segundo dispositivo de red, donde el segundo dispositivo de red incluye un dispositivo de red de dispositivos de red que participan en el posicionamiento del terminal distinto del primer dispositivo de red, la primera BWP es usada por el terminal para enviar un primer objeto, y el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente.
En las realizaciones de la presente divulgación, que el terminal realice la conmutación de BWP específicamente es que el terminal realice la conmutación de BWP UL, y el primer dispositivo de red puede ser una estación base (gNodoB, gNB) o una célula que actualmente da servicio al terminal, es decir, un gNB de servicio o una célula de servicio. En una realización opcional, el primer objeto es un recurso de señal de referencia de sondeo SRS, y un diseño de estructura de peine del recurso de SRS puede ser específicamente el diseño de peine de 2 o peine de 4 en la tecnología relacionada o puede ser el diseño de peine de 6, peine de 8 o peine de 12 proporcionado en las realizaciones de la presente divulgación. Para el diseño específico de peine de 6, peine de 8 o peine de 12, se hace referencia a las realizaciones anteriores, y los detalles no se repiten en el presente documento.
Debe entenderse que durante el envío de la información relacionada de la primera BWP al segundo dispositivo de red, en una realización opcional, la información relacionada de la primera BWP puede enviarse directamente al segundo dispositivo de red. Específicamente, el envío de la información relacionada de una primera BWP a la que conmuta el terminal a un segundo dispositivo de red incluye:
enviar directamente la información relacionada de la primera BWP al segundo dispositivo de red a través de una interfaz Xn.
Alternativamente, en una realización opcional, la información relacionada de la primera BWP puede enviarse al segundo dispositivo de red indirectamente. Específicamente, el envío de la información relacionada de una primera BWP a la que conmuta el terminal a un segundo dispositivo de red incluye:
enviar la información relacionada de la primera BWP a un servidor de localización, de modo que el servidor de localización reenvíe la información relacionada de la primera BWP al segundo dispositivo de red.
En las realizaciones de la presente divulgación, cuando el terminal conmuta la BWP UL, el primer dispositivo de red envía la información relacionada de la primera BWP a la que conmuta el terminal al segundo dispositivo de red. De esta manera, se puede garantizar que cada segundo dispositivo de red usado para el posicionamiento pueda obtener la información relacionada de la primera BWP a la que conmuta el terminal. Por lo tanto, las realizaciones de la presente divulgación pueden garantizar que cada dispositivo de red que participa en el posicionamiento pueda recibir correctamente el primer objeto enviado por el terminal en la primera BWP a la que conmuta el terminal, mejorando de este modo la fiabilidad de posicionamiento.
Además, la información relacionada de la primera BWP incluye información de configuración en el dominio del tiempo de la primera BWP, una configuración de la primera BWP o información de identificador de la primera BWP.
Además, la primera información de configuración de BWP puede incluir información de configuración del primer objeto.
Además, durante el posicionamiento de enlace ascendente, el primer dispositivo de red puede enviar toda la información de configuración de BWP UL asociada con el terminal al servidor de localización, de modo que el servidor de localización puede reenviar toda la información de configuración de BWP UL al segundo dispositivo de red. El servidor de localización puede enviar toda la información de configuración de BWP UL asociada con el terminal al segundo dispositivo de red. Cuando el terminal conmuta una BWP UL, la información relacionada de la primera BWP puede incluir solo información de configuración en el dominio del tiempo de la primera BWP e información de identificador de la primera BWP. El segundo dispositivo de red solo necesita obtener la información de identificador de la primera BWP para seleccionar la información de configuración de la primera BWP de todas las configuraciones de BWP UL almacenadas asociadas con el terminal, para recibir el primer objeto enviado en la primera BWP después de la conmutación de BWP.
En una realización opcional, antes del envío de la información relacionada de una primera BWP a la que conmuta el terminal a un segundo dispositivo de red, el método incluye, además:
enviar segunda información de configuración al terminal, donde la segunda información de configuración se usa para configurar el terminal para enviar el primer objeto en una parte de ancho de banda activa de enlace ascendente BWP activa UL.
En esta realización, el dispositivo de red puede dar instrucciones al terminal para que conmute la BWP. En este caso, la primera BWP puede ser una nueva BWP UL que el dispositivo de red ordena activar. Después de que el terminal conmute desde la BWP activa UL actual a la primera BWP, el terminal envía el primer objeto en la primera BWP.
En otra realización opcional, antes del envío de la información relacionada de una primera BWP a la que conmuta el terminal a un dispositivo de red objetivo, el método incluye, además:
enviar tercera información de configuración al terminal, donde la tercera información de configuración es información de configuración de la primera BWP, la tercera información de configuración se usa para configurar el terminal para enviar el primer objeto en la primera BWP, y la primera BWP es una parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL dedicada para el posicionamiento.
En las realizaciones de la presente divulgación, la información de configuración de la primera BWP incluye al menos una de información de identificador de la primera BWP, información de numeración de parámetros de banda base de la primera BWP, información de ancho de banda de la primera BWP, información de ubicación en el dominio de la frecuencia de la primera BWP e información de configuración del primer objeto.
Además, en caso de que no se cumpla una segunda condición preestablecida, enviar tercera información de indicación al terminal, donde la tercera información de indicación se usa para dar instrucciones al terminal para que realice la conmutación de BWP;
donde la segunda condición preestablecida incluye: la primera BWP está incluida en una BWP actualmente activada por el terminal, y un parámetro de banda base de la primera BWP es el mismo que un parámetro de banda base de la BWP actualmente activada por el terminal.
En las realizaciones de la presente divulgación, la tercera información de indicación puede transportarse en la tercera información de configuración para su transmisión o puede transportarse en otro elemento de información de configuración para su transmisión. Cuando se envía a través de otro elemento de información de configuración, la tercera información de indicación puede enviarse antes o después de enviarse la tercera información de configuración, y no hay ninguna restricción adicional en el presente documento.
Cabe señalar que en una realización opcional, el primer objeto es un recurso de señal de referencia de sondeo SRS, y un diseño de estructura de peine del recurso de SRS puede ser específicamente el diseño de peine de 2 o peine de 4 en la tecnología relacionada o puede ser el diseño de peine de 6, peine de 8 o peine de 12 proporcionado en las realizaciones de la presente divulgación. Para el diseño específico de peine 6, peine de 8 o peine de 12, se hace referencia a las realizaciones anteriores, y los detalles no se repiten en el presente documento.
Con referencia a la FIG. 12, las realizaciones de esta divulgación proporcionan además un método de configuración de recursos de SRS, aplicado a un lado del terminal. El método incluye:
Paso 1201: recibir primera información de configuración enviada por un dispositivo de red, donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de señal de referencia de sondeo SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo es M subportadoras y M es un número entero mayor que 4.
Opcionalmente, una estructura de peine correspondiente a M subportadoras distribuidas a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia es peine de M, y M es 6, 8 o 12.
Opcionalmente, cuando M es 8, el patrón del recurso de SRS incluye dos bloques de recursos RB consecutivos. Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento en el dominio de la frecuencia de una estructura de peine del recurso de SRS, es decir, un desplazamiento de peine, y el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un primer RB.
Opcionalmente, el primer RB es cualquier RB de número impar o RB de número par en el recurso de SRS.
Opcionalmente, cuando M es 6 o 12, el patrón del recurso de SRS incluye un RB.
Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento de peine del recurso de SRS, y el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un RB.
Opcionalmente, el desplazamiento del peine es un número natural menor que M.
Opcionalmente, el recurso de SRS ocupa N símbolos consecutivos; donde
cuando M = 6, N es 1,2, 4, 6 o un número entero mayor que 6;
cuando M = 8, N es 1,2, 4, 8 o un número entero mayor que 8; y
cuando M = 12, N es 1,2, 4, 6, 8, 12 o un número entero mayor que 12.
Opcionalmente, los N símbolos consecutivos ocupados por el recurso de SRS son los primeros N símbolos, o los últimos N símbolos, o N símbolos en cualquier ubicación intermedia en una ranura.
La primera información de configuración se usa además para configurar un valor de desplazamiento cíclico y un factor de repetición del recurso de SRS.
Opcionalmente, cuando M = 6, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 8 y el factor de repetición es 1, 2, 4 o 6;
cuando M = 8, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 6 y el factor de repetición es 1,2, 4 u 8; y
cuando M = 12, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 4 y el factor de repetición es 1,2, 4, 6 o 12.
Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento de RE entre símbolos adyacentes del recurso de SRS.
Opcionalmente, cuando M = 6, el desplazamiento de RE es 1,2 o 3;
cuando M = 8, el desplazamiento de RE es 1, 2 o 4; y
cuando M = 12, el desplazamiento de RE es 1,2, 3, 4 o 6.
Opcionalmente, el desplazamiento de RE se usa para calcular una ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS y, en caso de que la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS calculada según el desplazamiento de RE supere un rango en el dominio de la frecuencia preestablecido, la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS es: una ubicación obtenida después de que se realice una operación de módulo en la ubicación en el dominio de la frecuencia según un valor específico.
Opcionalmente, cuando M es 6 o 12, el rango en el dominio de la frecuencia preestablecido es 1 RB, y el valor específico es 12; y
cuando M es 8, el rango en el dominio de la frecuencia preestablecido es 2 RB y el valor específico es 24. Opcionalmente, el recurso de SRS se usa para el posicionamiento.
Opcionalmente, cuando un número N de símbolos ocupados por el recurso de SRS es mayor que M, una ubicación en el dominio de la frecuencia del (M Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS es la misma que una ubicación en el dominio de la frecuencia del Yésimo símbolo desde el último, M Y es menor o igual que N, e Y es un número entero positivo.
Opcionalmente, un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia del (M Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS es el mismo que un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia del Yésimo símbolo desde el último.
Opcionalmente, el método incluye, además:
recibir primera información de indicación enviada por el dispositivo de red, donde la primera información de indicación se usa para indicar información de ancho de banda del recurso de SRS.
En caso de que la primera información de configuración cumpla una primera condición preestablecida, el terminal realiza una operación preestablecida; y
en caso de que la primera información de configuración no cumpla la primera condición preestablecida, el terminal envía el recurso de SRS;
donde la primera condición preestablecida incluye una cualquiera de las siguientes:
M = 6, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 8 RB, 16 RB o 32 RB; y
M = 12, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB. Opcionalmente, la operación preestablecida incluye, además:
omitir el envío del recurso de SRS; o
truncar una secuencia generada del recurso de SRS y enviar una secuencia truncada.
Opcionalmente, la primera información de configuración no está asociada con una configuración de parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL.
Opcionalmente, que la primera información de configuración no esté asociada con la configuración de BWP UL lo especifica un protocolo o lo indica el dispositivo de red.
Opcionalmente, la conmutación de la BWP UL no está asociada con el envío del recurso de SRS por el terminal. Opcionalmente, que la primera información de configuración no está asociada con la configuración de BWP UL incluye: la información de ancho de banda y la numeración de parámetros de banda base del recurso de SRS no están asociadas con la configuración de BWP UL.
Opcionalmente, el método incluye, además:
enviar información de capacidad del terminal al dispositivo de red, donde la información de capacidad incluye un ancho de banda de transmisión de enlace ascendente máximo que el terminal puede admitir, y el ancho de banda de transmisión de enlace ascendente máximo es utilizado por el dispositivo de red para determinar un rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS.
Cabe señalar que esta realización es una realización del terminal correspondiente a la realización representada en la FIG. 3. Para la implementación específica, véase la descripción relevante de la realización mostrada en la FIG. 3. Se pueden lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Además, con referencia a la FIG. 13, las realizaciones de la presente divulgación proporcionan además un método de procesamiento de conmutación de parte de ancho de banda BWP, aplicado a un servidor de localización. El método incluye:
Paso 1301: cuando un terminal conmuta una BWP, recibir información relacionada de una primera BWP que es enviada por un primer dispositivo de red, donde la primera BWP es una BWP a la que conmuta el terminal, la primera BWP es usada por el terminal para enviar un primer objeto, y el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente.
La información relacionada de la primera BWP se envía a un segundo dispositivo de red, donde el segundo dispositivo de red incluye un dispositivo de red de dispositivos de red que participan en el posicionamiento del terminal distinto del primer dispositivo de red.
Opcionalmente, la información relacionada de la primera BWP incluye información de configuración en el dominio del tiempo de la primera BWP, una configuración de la primera BWP o información de identificador de la primera BWP.
Opcionalmente, el primer objeto es un recurso de señal de referencia de sondeo SRS.
Cabe señalar que esta realización es una realización del servidor de localización correspondiente a la realización mostrada en la FIG. 11. Para la implementación específica, véase la descripción relevante de la realización mostrada en la FIG. 11. Se pueden lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
En la técnica relacionada, durante el posicionamiento de enlace ascendente, se configura que el recurso de SRS se envíe en la BWP UL preconfigurada para el terminal, limitando así el ancho de banda de transmisión del recurso de SRS y limitando la precisión de posicionamiento. Por lo tanto, durante el posicionamiento de enlace ascendente, la relación entre la SRS y la BWP necesita ser estudiada adicionalmente. Para mejorar la precisión de posicionamiento, con referencia a la FIG. 14, una realización de la presente divulgación proporciona un método de configuración de SRS, aplicado a un lado del terminal. El método incluye:
Paso 1401: recibir cuarta información de configuración enviada por un dispositivo de red, donde la cuarta información de configuración se usa para configurar el terminal para enviar un primer objeto en una primera BWP, la primera BWP es una parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL dedicada para el posicionamiento, y el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente.
En las realizaciones de la presente divulgación, el terminal está configurado con la primera BWP dedicada para el posicionamiento, de modo que el envío del recurso de SRS no está limitado por el ancho de banda de la BWP UL preconfigurada. Por lo tanto, las realizaciones de la presente divulgación pueden mejorar la precisión de posicionamiento.
Opcionalmente, después de la recepción de la cuarta información de configuración enviada por un dispositivo de red, el método incluye, además:
en caso de que no se cumpla una segunda condición preestablecida, realizar, por parte del terminal, conmutación de BWP; y
en caso de que se cumpla la segunda condición preestablecida, omitir, por parte del terminal, realizar la conmutación de BWP;
donde la segunda condición preestablecida incluye: la primera BWP está incluida en una BWP actualmente activada por el terminal, y un parámetro de banda base de la primera BWP es el mismo que un parámetro de banda base de la BWP actualmente activada por el terminal.
Opcionalmente, antes de realizar, por parte del terminal, la conmutación de BWP, el método incluye, además:
recibir tercera información de indicación enviada por el dispositivo de red, donde la tercera información de indicación se usa para dar instrucciones al terminal para realizar conmutación de BWP.
Opcionalmente, el primer objeto es un recurso de señal de referencia de sondeo SRS.
Para comprender mejor el proceso de implementación específico de la presente divulgación, a continuación se describe en detalle una solución de implementación específica de la presente divulgación:
Solución de implementación 1:
Cuando el recurso de SRS está configurado para el posicionamiento, el dispositivo de red puede configurar que una estructura de peine del recurso de SRS sea peine de 8, lo que significa que el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, y el intervalo es 8 subportadoras. La estructura de peine de 8 puede ser equivalente a la densidad de 3/2 RE/PRB, es decir, 3 RE se distribuyen a intervalos iguales en los 2 RB. Cuando el recurso de SRS se configura como la estructura de peine de 8, el UE debe suponer que el patrón del recurso de SRS incluye recursos de SRS de 2 RB consecutivos. El comportamiento del UE puede indicarlo la red o especificarlo el protocolo.
El desplazamiento de peine del recurso de SRS puede ser un número entero menor que 8, que representa la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un RB de número impar o un RB de número par. Alternativamente, el desplazamiento de peine del recurso de SRS indica la ubicación del RE más bajo del último símbolo en un determinado RB, y el dispositivo de red usa adicionalmente 1 bit para indicar si el RE más bajo actual está en un RB de número impar o un RB de número par.
Los N símbolos consecutivos ocupados por el recurso de SRS pueden ser los últimos N símbolos, los primeros N símbolos o cualesquiera N símbolos consecutivos en una ranura. N puede ser 8, 4, 2, 1 o un número entero mayor que 8.
Cuando el recurso de SRS es la estructura de peine de 8, el dispositivo de red también puede configurar un valor de desplazamiento cíclico y un factor de repetición del recurso de SRS, el valor de desplazamiento cíclico es un número entero menor que 6 y el factor de repetición es 1,2, 4 u 8.
Cuando el recurso de SRS es una estructura de peine de 8, el dispositivo de red también puede configurar un desplazamiento de RE entre símbolos adyacentes del recurso de SRS. El desplazamiento de RE es un desplazamiento a nivel de RE (un desplazamiento en el dominio de la frecuencia) entre símbolos adyacentes del recurso de SRS. Una ubicación en el dominio de la frecuencia de RE de un símbolo anterior puede obtenerse basándose en una ubicación en el dominio de la frecuencia de RE de un símbolo adyacente posterior y un desplazamiento de RE configurado. Cuando un RE de un símbolo en un RB de número impar o un RB de número par supera el rango de dos RB consecutivos después del cálculo basado en el desplazamiento de RE, puede realizarse una operación de módulo (mod 24) de modo que una ubicación en el dominio de la frecuencia de RE puede estar dentro del rango de los 2 RB consecutivos. El desplazamiento de RE puede ser un desplazamiento positivo o negativo. Además, para el peine de 8, el desplazamiento de RE puede ser 1, 2 o 4. Cuando el desplazamiento de RE no está configurado, el UE debe suponer que los RE de todos los símbolos del recurso de SRS tienen las mismas posiciones en el dominio de la frecuencia.
Además, cuando el recurso de SRS no se usa para el posicionamiento, el recurso de SRS de la estructura de peine de 8 descrita anteriormente también puede usarse para otras funciones.
Además, cuando el recurso de SRS se usa para el posicionamiento, sin importar cómo se configura la estructura de peine de SRS, uno o más símbolos consecutivos ocupados por el recurso de SRS pueden ser los últimos uno o más símbolos, o los primeros uno o más símbolos, o cualesquiera uno o más símbolos consecutivos en mitad de una ranura.
En las realizaciones de la presente divulgación, el recurso de SRS puede ser la repetición de una SRS de los últimos X símbolos. Cuando el recurso de SRS se usa para el posicionamiento, sin importar cómo se configura la estructura de peine del recurso de SRS, el número N de símbolos del recurso de SRS puede ser mayor que un tamaño de peine X de la SRS. Cuando el número N de símbolos del recurso de SRS es mayor que el tamaño de peine X de la SRS, una ubicación en el dominio de la frecuencia (una posición de RE) del (X Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS puede ser la misma que una ubicación en el dominio de la frecuencia (una posición de RE) del Yésimo símbolo desde el último, donde X Y < N. Un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia (una posición de RE) del (X Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS también puede ser el mismo que un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia (una posición de RE) del Yésimo símbolo desde el último. Específicamente, véase el patrón del recurso de SRS mostrado de la FIG. 5 a la FIG. 10:
Además, independientemente de si el recurso de SRS se usa para el posicionamiento, si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 12, y un ancho de banda de una SRS de banda ancha o una SRS de banda estrecha se configura para 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB, el terminal no envía el recurso de SRS. De manera correspondiente, el dispositivo de red no recibe el recurso de SRS. Alternativamente, si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 12, y el ancho de banda de la SRS de banda ancha o la SRS de banda estrecha se configura para 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB, el terminal necesita truncar una secuencia generada (una secuencia de PAPR baja o una secuencia de ZC) del recurso de SRS y luego enviar la secuencia truncada. De manera correspondiente, el dispositivo de red recibe el recurso de SRS. Un comportamiento del terminal puede indicarlo el dispositivo de red, especificarlo el protocolo o seleccionarlo el terminal.
Si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 6, y un ancho de banda de una SRS de banda ancha o una SRS de banda estrecha se configura para 8 RB, 16 RB o 32 RB, el UE no envía la SRS. De manera correspondiente, el dispositivo de red no recibe la SRS. Alternativamente, si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 6, y el ancho de banda de la SRS de banda ancha o la SRS de banda estrecha se configura para 8 RB, 16 RB o 32 RB, el UE necesita truncar una secuencia generada (una secuencia de PAPR baja o una secuencia de ZC) del recurso de SRS y luego enviar la secuencia truncada. De manera correspondiente, el dispositivo de red recibe el recurso de SRS. un comportamiento del terminal puede indicarlo el dispositivo de red, especificarlo el protocolo o seleccionarlo el terminal.
Si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 6, y un ancho de banda de una SRS de banda ancha o una SRS de banda estrecha se configura para 8 RB, 16 RB o 32 RB, el UE no envía la SRS. De manera correspondiente, el dispositivo de red no recibe la SRS. Alternativamente, si el dispositivo de red configura la estructura de peine del recurso de SRS para que sea peine de 6, y el ancho de banda de la SRS de banda ancha o la SRS de banda estrecha se configura para 8 RB, 16 RB o 32 RB, el UE necesita truncar una secuencia generada (una secuencia de PAPR baja o una secuencia de ZC) del recurso de SRS y luego enviar la secuencia truncada. De manera correspondiente, el dispositivo de red recibe el recurso de SRS. Un comportamiento del terminal puede indicarlo el dispositivo de red, especificarlo el protocolo o seleccionarlo el terminal.
Solución 2: durante el posicionamiento de enlace ascendente, los métodos de configuración del ancho de banda del recurso de SRS incluyen los tres siguientes métodos:
Método 1: cuando el recurso de SRS se usa para el posicionamiento, un gNB (o célula) de servicio configura que el recurso de SRS se envíe en una BWP activa UL. La información de configuración de SRS enviada por el gNB (o célula) de servicio a un servidor de localización puede incluir información de BWP UL asociada con la SRS. La información de BWP UL puede ser información de configuración de BWP activa UL y/o toda la información de BWP UL configurada para el UE. A continuación, el servidor de localización puede notificar información de BWP UL asociada con la SRS de otros gNB (o células) que participan en el posicionamiento, o configurar información de BWP UL asociada con la SRS para otros gNB (o células) que participan en el posicionamiento.
Cuando se conmuta la BWP UL, el gNB de servicio notifica al servidor de localización una nueva configuración de BWP UL o nueva información de ID de BWP UL, y la información de configuración en el dominio del tiempo de la nueva BWP, y luego el servidor de localización notifica la información a otros gNB que participan en el posicionamiento. Alternativamente, el gNB de servicio notifica directamente a otros gNB que participan en el posicionamiento la nueva configuración de BWP UL o la nueva información de ID de BWP UL, y la información de configuración en el dominio del tiempo de la nueva BWP a través de una interfaz Xn.
Además, el recurso de enlace ascendente usado para el posicionamiento puede no estar limitado a SRS, y además puede ser otras señales de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o recursos de posicionamiento de enlace ascendente.
Método 2: durante el posicionamiento de enlace ascendente, el dispositivo de red configura una BWP UL dedicada para el posicionamiento para el UE, donde la BWP UL dedicada puede denominarse "BWP de posicionamiento de UL". Según la información de configuración, el UE envía, en la "BWP de posicionamiento de UL", el recurso de SRS para posicionamiento.
Además, el ancho de banda máximo de la "BWP de posicionamiento de UL" está relacionado con la capacidad del UE. El dispositivo de red puede obtener el ancho de banda máximo de la "BWP de posicionamiento de UL" según la información de capacidad notificada por el UE, y configurar un rango en el dominio de la frecuencia de la "BWP de posicionamiento de UL". Además, puede configurarse que la "BWP de posicionamiento de UL" no esté dentro de la BWP activa UL. Además, el rango en el dominio de la frecuencia de la "BWP de posicionamiento de UL" puede estar dentro de la configuración de BWP UL o no estar dentro de la configuración de BWP UL. Específicamente, el UE puede configurarse con un máximo de 4 BWP. Estar dentro de la configuración de BWP UL significa que el rango en el dominio de la frecuencia de la "BWP de posicionamiento de UL" no supera un rango en el dominio de la frecuencia ocupado por las 4 BWP.
Además, la información de configuración de la "BWP de posicionamiento de UL" puede incluir un ID de BWP, información de numeración, información de ancho de banda, una ubicación en el dominio de la frecuencia, información de configuración asociada con el recurso de SRS y similares. El dispositivo de red necesita notificar la información de configuración de la "BWP de posicionamiento de UL" al servidor de localización, y el servidor de localización debe notificar/configurar la información asociada con las "BWP de posicionamiento de UL" a otros gNB (o células) que participan en el posicionamiento.
Además, la información de configuración de la "BWP de posicionamiento de UL" puede incluir un ID de BWP, información de numeración, información de ancho de banda, una ubicación en el dominio de la frecuencia, información de configuración asociada con la SRS y similares. El dispositivo de red necesita notificar la información de configuración de la "BWP de posicionamiento de UL" al servidor de localización, y el servidor de localización debe notificar/configurar la información asociada con las "BWP de posicionamiento de UL" a otros gNB (o células) que participan en el posicionamiento.
Además, cuando el dispositivo de red configura que el recurso de SRS se usa para el posicionamiento de enlace ascendente, si la "BWP de posicionamiento de UL" se asigna en una BWP UL actual y tiene una numeración que es la misma que la de la BWP actual, el UE no necesita conmutar a la "BWP de posicionamiento de UL". De lo contrario, el dispositivo de red da instrucciones al UE para que conmute a la "BWP de posicionamiento de UL". Cuando el posicionamiento de enlace ascendente finaliza o termina, si la BWP actual es la "BWP de posicionamiento de UL", el dispositivo de red da instrucciones al UE para que conmute a la nueva "BWP UL". De lo contrario, el UE no necesita conmutar la BWP. Cuando se produce la conmutación de BWP, el dispositivo de red necesita notificar información de conmutación de BWP al servidor de localización, y luego el servidor de localización notifica o configura la información de conmutación de BWP a otros gNB (o células) que participan en el posicionamiento.
Además, el recurso de enlace ascendente usado para el posicionamiento puede no estar limitado a SRS, y además puede ser otras señales de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o recursos de posicionamiento de enlace ascendente.
Método 3: durante el posicionamiento de enlace ascendente, el UE supone que la información de configuración de SRS configurada para el UE para el posicionamiento no está asociada con la o las BWP UL configuradas para el UE, y el comportamiento del UE puede indicarlo la red o especificarlo el protocolo. Además, el ancho de banda y la numeración del recurso de SRS pueden no estar limitados por la BWP. Además, el ancho de banda máximo del recurso de SRS está relacionado con la capacidad del UE, y el dispositivo de red puede configurar el rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS según el ancho de banda de transmisión de enlace ascendente máximo que el terminal puede admitir en la información de capacidad notificada por el UE. Además, el rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS puede estar dentro de la configuración de BWP UL o puede no estar dentro de la configuración de BWP UL. Según una configuración del dispositivo de red, el UE envía el recurso de SRS para el posicionamiento.
Además, durante la conmutación de la BWP UL, el UE siempre puede enviar el recurso de SRS. Alternativamente, durante la conmutación de la BWP UL, el UE para de enviar el recurso de SRS.
Además, el recurso de enlace ascendente usado para el posicionamiento puede no estar limitado al recurso de SRS, y además puede ser otras señales de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o recursos de posicionamiento de enlace ascendente.
Con referencia a la FIG. 15, la FIG. 15 es un diagrama estructural de un dispositivo de red según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 15, el dispositivo de red 1500 incluye:
un primer módulo de envío 1501, configurado para enviar primera información de configuración a un terminal, donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de señal de referencia de sondeo SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo es M subportadoras y M es un número entero mayor que 4.
Opcionalmente, una estructura de peine correspondiente a M subportadoras distribuidas a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia es peine de M, y M es 6, 8 o 12.
Opcionalmente, cuando M es 8, el patrón del recurso de SRS incluye dos bloques de recursos RB consecutivos. Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento en el dominio de la frecuencia de una estructura de peine del recurso de SRS, es decir, un desplazamiento de peine, y el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un primer RB.
Opcionalmente, el primer RB es cualquier RB de número impar o RB de número par en el recurso de SRS.
Opcionalmente, cuando M es 6 o 12, el patrón del recurso de SRS incluye un RB.
Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento de peine del recurso de SRS, y el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un RB.
Opcionalmente, el desplazamiento del peine es un número natural menor que M.
Opcionalmente, el recurso de SRS ocupa N símbolos consecutivos; donde
cuando M = 6, N es 1,2, 4, 6 o un número entero mayor que 6;
cuando M = 8, N es 1,2, 4, 8 o un número entero mayor que 8; y
cuando M = 12, N es 1,2, 4, 6, 8, 12 o un número entero mayor que 12.
Opcionalmente, los N símbolos consecutivos ocupados por el recurso de SRS son los primeros N símbolos, o los últimos N símbolos, o N símbolos en cualquier ubicación intermedia en una ranura.
Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un valor de desplazamiento cíclico y un factor de repetición del recurso de SRS.
Opcionalmente, cuando M = 6, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 8 y el factor de repetición es 1, 2, 4 o 6;
cuando M = 8, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 6 y el factor de repetición es 1,2, 4 u 8; y
cuando M = 12, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 4 y el factor de repetición es 1,2, 4, 6 o 12.
Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento de RE entre símbolos adyacentes del recurso de SRS.
Opcionalmente, cuando M = 6, el desplazamiento de RE es 1,2 o 3;
cuando M = 8, el desplazamiento de RE es 1, 2 o 4; y
cuando M = 12, el desplazamiento de RE es 1,2, 3, 4 o 6.
Opcionalmente, el desplazamiento de RE se usa para calcular una ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS y, en caso de que la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS calculada según el desplazamiento de RE supere un rango en el dominio de la frecuencia preestablecido, la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS es: una ubicación obtenida después de que se realice una operación de módulo en la ubicación en el dominio de la frecuencia según un valor específico.
Opcionalmente, cuando M es 6 o 12, el rango en el dominio de la frecuencia preestablecido es 1 RB, y el valor específico es 12; y
cuando M es 8, el rango en el dominio de la frecuencia preestablecido es 2 RB y el valor específico es 24. Opcionalmente, el recurso de SRS se usa para el posicionamiento.
Opcionalmente, cuando un número N de símbolos ocupados por el recurso de SRS es mayor que M, una ubicación en el dominio de la frecuencia del (M Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS es la misma que una ubicación en el dominio de la frecuencia del Yésimo símbolo desde el último, M Y es menor o igual que N, e Y es un número entero positivo.
Opcionalmente, un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia del (M Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS es el mismo que un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia del Yésimo símbolo desde el último.
Opcionalmente, el primer módulo de envío 1501 está configurado además para:
enviar primera información de indicación al terminal, donde la primera información de indicación se usa para indicar información de ancho de banda del recurso de SRS.
En caso de que la primera información de configuración cumpla una primera condición preestablecida, la primera información de configuración se usa además para dar instrucciones al terminal para que realice una operación preestablecida;
donde la primera condición preestablecida incluye una cualquiera de las siguientes:
M = 6, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 8 RB, 16 RB o 32 RB; y
M = 12, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB. Opcionalmente, la operación preestablecida incluye, además:
omitir el envío del recurso de SRS; o
truncar una secuencia generada del recurso de SRS y enviar una secuencia truncada.
Opcionalmente, la primera información de configuración no está asociada con una configuración de parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL del terminal.
Opcionalmente, el primer módulo de envío 1501 está configurado además para: enviar segunda información de indicación al terminal, donde la segunda información de indicación se usa para indicar que la primera información de configuración no está asociada con la configuración de BWP UL.
Opcionalmente, la primera información de configuración no está asociada con la configuración de BWP UL incluye: la información de ancho de banda y la numeración de parámetros de banda base del recurso de SRS no están asociadas con la configuración de BWP UL.
Opcionalmente, el dispositivo de red 1500 incluye, además:
un cuarto módulo de recepción, configurado para recibir información de capacidad enviada por el terminal, donde la información de capacidad incluye un ancho de banda de transmisión de enlace ascendente máximo que el terminal puede admitir; y
un módulo de determinación, configurado para determinar un rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS según el ancho de banda de transmisión de enlace ascendente máximo.
El dispositivo de red proporcionado en realizaciones de la presente divulgación puede implementar los procesos implementados por el dispositivo de red en la realización del método de la FIG. 3. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Con referencia a la FIG. 16, la FIG. 16 es un diagrama estructural de un dispositivo de red según una realización de la presente divulgación. El dispositivo de red es un primer dispositivo de red que actualmente da servicio a un terminal. Como se muestra en la FIG. 16, el dispositivo de red 1600 incluye:
un segundo módulo de envío 1601, configurado para: cuando el terminal conmuta una BWP, enviar información relacionada de una primera BWP a la que conmuta el terminal a un segundo dispositivo de red, donde el segundo dispositivo de red incluye un dispositivo de red de dispositivos de red que participan en el posicionamiento del terminal distinto del primer dispositivo de red, la primera BWP es usada por el terminal para enviar un primer objeto, y el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente.
Opcionalmente, el segundo módulo de envío 1601 está configurado específicamente para enviar directamente la información relacionada de la primera BWP al segundo dispositivo de red a través de una interfaz Xn; o
enviar la información relacionada de la primera BWP a un servidor de localización, de modo que el servidor de localización reenvíe la información relacionada de la primera BWP al segundo dispositivo de red.
Opcionalmente, la información relacionada de la primera BWP incluye información de configuración en el dominio del tiempo de la primera BWP, una configuración de la primera BWP o información de identificador de la primera BWP.
Opcionalmente, el segundo módulo de envío 1601 está configurado además para enviar segunda información de configuración al terminal, donde la segunda información de configuración se usa para configurar el terminal para enviar el primer objeto en una parte de ancho de banda activa de enlace ascendente BWP activa UL.
Opcionalmente, el segundo módulo de envío 1601 está configurado además para enviar tercera información de configuración al terminal, donde la tercera información de configuración es información de configuración de la primera BWP, la tercera información de configuración se usa para configurar el terminal para enviar el primer objeto en la primera BWP, y la primera BWP es una parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL dedicada para el posicionamiento.
Opcionalmente, el segundo módulo de envío 1601 está configurado además para: en caso de que no se cumpla una segunda condición preestablecida, enviar tercera información de indicación al terminal, donde la tercera información de indicación se usa para dar instrucciones al terminal para que realice la conmutación de BWP;
donde la segunda condición preestablecida incluye: la primera BWP está incluida en una BWP actualmente activada por el terminal, y un parámetro de banda base de la primera BWP es el mismo que un parámetro de banda base de la BWP actualmente activada por el terminal.
Opcionalmente, la información de configuración de la primera BWP incluye al menos una de información de identificador de la primera BWP, información de numeración de parámetros de banda base de la primera BWP, información de ancho de banda de la primera BWP, información de ubicación en el dominio de la frecuencia de la primera BWP e información de configuración del primer objeto.
Opcionalmente, el primer objeto es un recurso de señal de referencia de sondeo SRS.
El dispositivo de red proporcionado en realizaciones de la presente divulgación puede implementar los procesos implementados por el dispositivo de red en la realización del método de la FIG. 11. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Con referencia a la FIG. 17, la FIG. 17 es un diagrama estructural de un terminal según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 17, el terminal 1700 incluye:
un primer módulo de recepción 1701, configurado para recibir primera información de configuración enviada por un dispositivo de red, donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de señal de referencia de sondeo SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo es M subportadoras y M es un número entero mayor que 4.
Opcionalmente, una estructura de peine correspondiente a M subportadoras distribuidas a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia es peine de M, y M es 6, 8 o 12.
Opcionalmente, cuando M es 8, el patrón del recurso de SRS incluye dos bloques de recursos RB consecutivos.
Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento en el dominio de la frecuencia de una estructura de peine del recurso de SRS, es decir, un desplazamiento de peine, y el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un primer RB.
Opcionalmente, el primer RB es cualquier RB de número impar o RB de número par en el recurso de SRS.
Opcionalmente, cuando M es 6 o 12, el patrón del recurso de SRS incluye un RB.
Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento de peine del recurso de SRS, y el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un RB.
Opcionalmente, el desplazamiento de peine es un número natural menor que M.
Opcionalmente, el recurso de SRS ocupa N símbolos consecutivos; donde
cuando M = 6, N es 1,2, 4, 6 o un número entero mayor que 6;
cuando M = 8, N es 1,2, 4, 8 o un número entero mayor que 8; y
cuando M = 12, N es 1,2, 4, 6, 8, 12 o un número entero mayor que 12.
Opcionalmente, los N símbolos consecutivos ocupados por el recurso de SRS son los primeros N símbolos, o los últimos N símbolos, o N símbolos en cualquier ubicación intermedia en una ranura.
Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un valor de desplazamiento cíclico y un factor de repetición del recurso de SRS.
Opcionalmente, cuando M = 6, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 8 y el factor de repetición es 1, 2, 4 o 6;
cuando M = 8, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 6 y el factor de repetición es 1,2, 4 u 8; y
cuando M = 12, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 4 y el factor de repetición es 1,2, 4, 6 o 12.
Opcionalmente, la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento de RE entre símbolos adyacentes del recurso de SRS.
Opcionalmente, cuando M = 6, el desplazamiento de RE es 1,2 o 3;
cuando M = 8, el desplazamiento de RE es 1, 2 o 4; y
cuando M = 12, el desplazamiento de RE es 1,2, 3, 4 o 6.
Opcionalmente, el desplazamiento de RE se usa para calcular una ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS y, en caso de que la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS calculada según el desplazamiento de RE supere un rango en el dominio de la frecuencia preestablecido, la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS es: una ubicación obtenida después de que se realice una operación de módulo en la ubicación en el dominio de la frecuencia según un valor específico.
Opcionalmente, cuando M es 6 o 12, el rango en el dominio de la frecuencia preestablecido es 1 RB, y el valor específico es 12; y
cuando M es 8, el rango en el dominio de la frecuencia preestablecido es 2 RB y el valor específico es 24. Opcionalmente, el recurso de SRS se usa para el posicionamiento.
Opcionalmente, cuando un número N de símbolos ocupados por el recurso de SRS es mayor que M, una ubicación en el dominio de la frecuencia del (M Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS es la misma que una ubicación en el dominio de la frecuencia del Yésimo símbolo desde el último, M Y es menor o igual que N, e Y es un número entero positivo.
Opcionalmente, un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia del (M Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS es el mismo que un valor de la ubicación en el dominio de la frecuencia del Yésimo símbolo desde el último.
Opcionalmente, el primer módulo de recepción 1701 está configurado además para:
recibir primera información de indicación enviada por el dispositivo de red, donde la primera información de indicación se usa para indicar información de ancho de banda del recurso de SRS.
En caso de que la primera información de configuración cumpla una primera condición preestablecida, el terminal realiza una operación preestablecida; y
en caso de que la primera información de configuración no cumpla la primera condición preestablecida, el terminal envía el recurso de SRS;
donde la primera condición preestablecida incluye una cualquiera de las siguientes:
M = 6, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 8 RB, 16 RB o 32 RB; y
M = 12, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB. Opcionalmente, la operación preestablecida incluye, además:
omitir el envío del recurso de SRS; o
truncar una secuencia generada del recurso de SRS y enviar una secuencia truncada.
Opcionalmente, la primera información de configuración no está asociada con una configuración de parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL.
Opcionalmente, que la primera información de configuración no está asociada con la configuración de BWP UL lo especifica un protocolo o lo indica el dispositivo de red.
Opcionalmente, la conmutación de la BWP UL no está asociada con el envío del recurso de SRS por el terminal. Opcionalmente, la primera información de configuración no está asociada con la configuración de BWP UL incluye: la información de ancho de banda y la numeración de parámetros de banda base del recurso de SRS no están asociadas con la configuración de BWP UL.
Opcionalmente, el terminal 1700 incluye, además:
un cuarto módulo de envío, configurado para enviar información de capacidad del terminal al dispositivo de red, donde la información de capacidad incluye un ancho de banda de transmisión de enlace ascendente máximo que el terminal puede admitir, y el ancho de banda de transmisión de enlace ascendente máximo es usado por el dispositivo de red para determinar un rango en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS. Un terminal según una realización de la presente divulgación puede implementar los procesos del terminal en la realización de la FIG. 12. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento. Con referencia a la FIG. 18, la FIG. 18 es un diagrama estructural de un servidor de localización según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 18, un servidor de localización 1800 incluye:
un segundo módulo de recepción 1801, configurado para: cuando un terminal conmuta una BWP, recibir información relacionada de una primera BWP que es enviada por un primer dispositivo de red, donde la primera BWP es una BWP a la que conmuta el terminal, la primera BWP es usada por el terminal para enviar un primer objeto, y el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente; y
un tercer módulo de envío 1802, configurado para enviar la información relacionada de la primera BWP a un segundo dispositivo de red, donde el segundo dispositivo de red incluye un dispositivo de red de dispositivos de red que participan en el posicionamiento del terminal distinto del primer dispositivo de red.
Opcionalmente, la información relacionada de la primera BWP incluye información de configuración en el dominio del tiempo de la primera BWP, una configuración de la primera BWP o información de identificador de la primera BWP. Opcionalmente, el primer objeto es un recurso de señal de referencia de sondeo SRS.
El servidor de localización proporcionado en esta realización de la presente divulgación puede implementar los procesos realizados por el servidor de localización en la realización del método en la FIG. 13. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Con referencia a la FIG. 19, la FIG. 19 es un diagrama estructural de un terminal según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 19, el terminal 1900 incluye:
un tercer módulo de recepción 1901, configurado para recibir cuarta información de configuración enviada por un dispositivo de red, donde la cuarta información de configuración se usa para configurar el terminal para enviar un primer objeto en una primera BWP, la primera BWP es una parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL dedicada para el posicionamiento, y el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente.
Opcionalmente, en caso de que no se cumpla una segunda condición preestablecida, realizar, por parte del terminal, la conmutación de BWP; y
en caso de que se cumpla la segunda condición preestablecida, saltar, por parte del terminal, la realización de la conmutación de BWP;
donde la segunda condición preestablecida incluye: la primera BWP está incluida en una BWP actualmente activada por el terminal, y un parámetro de banda base de la primera BWP es el mismo que un parámetro de banda base de la BWP actualmente activada por el terminal.
Opcionalmente, antes de que el terminal conmute la BWP, el tercer módulo de recepción 1901 está configurado además para recibir tercera información de indicación enviada por el dispositivo de red, donde la tercera información de indicación se usa para dar instrucciones al terminal para realizar la conmutación de BWP.
Opcionalmente, el primer objeto es un recurso de señal de referencia de sondeo SRS.
El terminal proporcionado en esta realización de la presente divulgación puede implementar los procesos realizados por el terminal en la realización del método en la FIG. 14. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Con referencia a la FIG. 20, la FIG. 20 es un diagrama estructural de otro dispositivo de red según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 20, el dispositivo de red 2000 incluye: un procesador 2001, un transceptor 2002, una memoria 2003 y una interfaz de bus.
El transceptor 2002 está configurado para enviar primera información de configuración a un terminal, donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de señal de referencia de sondeo SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo es M subportadoras y M es un número entero mayor que 4.
Alternativamente, el transceptor 2002 está configurado para: cuando el terminal conmuta una BWP, enviar información relacionada de una primera BWP a la que conmuta el terminal a un segundo dispositivo de red, donde el segundo dispositivo de red incluye un dispositivo de red de dispositivos de red que participan en el posicionamiento del terminal distinto del primer dispositivo de red, la primera BWP es usada por el terminal para enviar un primer objeto, y el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente.
En la FIG. 20, la arquitectura de bus puede incluir cualquier número de buses y puentes interconectados, que están conectados específicamente entre sí por diversos circuitos de uno o más procesadores representados por el procesador 2001 y una memoria representada por la memoria 2003. La arquitectura de bus puede enlazar además otros diversos circuitos tales como un dispositivo periférico, un regulador de tensión y un circuito de gestión de energía entre sí. Todos estos son bien conocidos en la técnica y, por lo tanto, no se describen con más detalle en esta memoria descriptiva. La interfaz de bus proporciona una interfaz. El transceptor 2002 puede ser una pluralidad de elementos, es decir, incluir un transmisor y un receptor, y proporcionar unidades para la comunicación con otros diversos aparatos en un medio de transmisión. Para diferentes equipos de usuario, la interfaz de usuario 2004 puede ser alternativamente una interfaz para conectar externa e internamente un dispositivo requerido. El dispositivo conectado incluye, pero no se limita a, un teclado, una pantalla, un altavoz, un micrófono, una palanca de mando y similares.
El procesador 2001 es responsable de la gestión de una arquitectura de bus y del procesamiento general. La memoria 2003 puede almacenar datos usados cuando el procesador 2001 realiza una operación.
Opcionalmente, una realización de la presente divulgación proporciona además un dispositivo de red, que incluye un procesador 2001, una memoria 2003 y un programa informático almacenado en la memoria 2003 y ejecutable en el procesador 2001. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 2001, cada proceso de las realizaciones del método de configuración de recursos de SRS anterior puede implementarse, y puede lograrse un mismo efecto técnico. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Con referencia a la FIG. 21, la FIG. 21 es un diagrama estructural de otro servidor de localización según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG. 21, el servidor de localización 2100 incluye: un procesador 2101, un transceptor 2102, una memoria 2103 y una interfaz de bus.
El transceptor 2102 está configurado para: cuando un terminal conmuta una BWP, recibir información relacionada de una primera BWP que es enviada por un primer dispositivo de red, donde la primera BWP es una BWP a la que conmuta el terminal, la primera BWP es usada por el terminal para enviar un primer objeto, y el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente; y enviar la información relacionada de la primera BWP a un segundo dispositivo de red, donde el segundo dispositivo de red incluye un dispositivo de red de dispositivos de red que participan en el posicionamiento del terminal distinto del primer dispositivo de red.
En la FIG. 21, la arquitectura de bus puede incluir cualquier número de buses y puentes interconectados, que están conectados específicamente entre sí por diversos circuitos de uno o más procesadores representados por el procesador 2101 y una memoria representada por la memoria 2103. La arquitectura de bus puede enlazar además otros diversos circuitos tales como un dispositivo periférico, un regulador de tensión y un circuito de gestión de energía entre sí. Todos estos son bien conocidos en la técnica y, por lo tanto, no se describen con más detalle en esta memoria descriptiva. La interfaz de bus proporciona una interfaz. El transceptor 2102 puede ser una pluralidad de elementos, es decir, incluir un transmisor y un receptor, y proporcionar unidades para la comunicación con otros diversos aparatos en un medio de transmisión. Para diferentes equipos de usuario, la interfaz de usuario 2104 puede ser alternativamente una interfaz para conectar externa e internamente un dispositivo requerido. El dispositivo conectado incluye, pero no se limita a, un teclado, una pantalla, un altavoz, un micrófono, una palanca de mando y similares.
El procesador 2101 es responsable de la gestión de una arquitectura de bus y del procesamiento general. La memoria 2103 puede almacenar datos usados cuando el procesador 2101 realiza una operación.
Opcionalmente, una realización de la presente divulgación proporciona además un servidor de localización, que incluye un procesador 2101, una memoria 2103 y un programa informático almacenado en la memoria 2103 y ejecutable en el procesador 2101. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 2101, se implementa cada proceso de las realizaciones del método de procesamiento de conmutación de BWP anterior, y se pueden lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
La FIG. 22 es un diagrama esquemático de una estructura de hardware de un terminal que implementa diversas realizaciones de esta divulgación.
El terminal 2200 incluye, pero no se limita a: una unidad de radiofrecuencia 2201, un módulo de red 2202, una unidad de salida de audio 2203, una unidad de entrada 2204, un sensor 2205, una unidad de visualización 2206, una unidad de entrada de usuario 2207, una unidad de interfaz 2208, una memoria 2209, un procesador 2210, una fuente de alimentación 2211 y similares. El experto en la materia puede comprender que la estructura del terminal mostrado en la FIG. 22 no constituye una limitación del terminal. El terminal puede incluir más o menos componentes que los mostrados en la figura, o una combinación de algunos componentes, o una disposición de diferentes componentes. En esta realización de la presente divulgación, el terminal incluye, pero no se limita a, un teléfono móvil, una tableta electrónica, un miniportátil, una computadora de mano, un terminal montado en un vehículo, un dispositivo personal conectado, un podómetro o similares.
La unidad de radiofrecuencia 2201 está configurada para recibir primera información de configuración enviada por un dispositivo de red, donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de señal de referencia de sondeo SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo es M subportadoras y M es un número entero mayor que 4.
Alternativamente, la unidad de radiofrecuencia 2201 está configurada para recibir cuarta información de configuración enviada por un dispositivo de red, donde la cuarta información de configuración se usa para configurar el terminal para enviar un primer objeto en una primera BWP, la primera BWP es una parte de ancho de banda de enlace ascendente BWP UL dedicada para el posicionamiento, y el primer objeto incluye una señal de referencia de posicionamiento de enlace ascendente o un recurso de posicionamiento de enlace ascendente.
Debe entenderse que, en realizaciones de la presente divulgación, la unidad de radiofrecuencia 2201 puede configurarse para recibir y enviar información o recibir y enviar una señal en un proceso de llamada. Específicamente, después de recibir datos de enlace descendente desde una estación base, la unidad de radiofrecuencia envía los datos de enlace descendente al procesador 2210 para su procesamiento. Además, la unidad de radiofrecuencia envía datos de enlace ascendente a la estación base. En general, la unidad de radiofrecuencia 2201 incluye, pero no se limita a, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido y un duplexor y similares. Además, la unidad de radiofrecuencia 2201 puede comunicarse además con otros dispositivos a través de un sistema y red de comunicaciones inalámbricas.
El terminal proporciona a un usuario acceso inalámbrico a Internet de banda ancha a través del módulo de red 2202, por ejemplo, ayuda al usuario a recibir y enviar correos electrónicos, navegar por páginas web y acceder a medios de transmisión continua, etc.
La unidad de salida de audio 2203 puede convertir los datos de audio recibidos por la unidad de radiofrecuencia 2201 o el módulo de red 2202 o almacenados en la memoria 2209 en una señal de audio, y emitir la señal de audio en sonido. Además, la unidad de salida de audio 2203 puede proporcionar además salida de audio (por ejemplo, sonido de recepción de señal de llamada y sonido de recepción de mensaje) relacionada con una función específica realizada por el terminal 2200. La unidad de salida de audio 2203 incluye un altavoz, un zumbador, un receptor y similares.
La unidad de entrada 2204 está configurada para recibir señales de audio o vídeo. La unidad de entrada 2204 puede incluir una unidad de procesamiento gráfico (Graphics Processing Unit, GPU) 22041 y un micrófono 22042. La unidad de procesamiento gráfico 22041 está configurada para procesar datos de imagen de una imagen estática o un vídeo obtenido por un aparato de captura de imágenes (por ejemplo, una cámara) en un modo de captura de vídeo o un modo de captura de imagen. Un cuadro de imagen procesado puede visualizarse en la unidad de visualización 2206. El cuadro de imagen procesado por la unidad de procesamiento gráfico 22041 puede almacenarse en la memoria 2209 (u otro soporte de almacenamiento) o enviarse a través de la unidad de radiofrecuencia 2201 o el módulo de red 2202. El micrófono 22042 puede recibir un sonido y puede procesar dicho sonido en datos de audio. Los datos de audio procesados pueden convertirse a un formato que puede enviarse a una estación base de comunicaciones móviles a través de la unidad de radiofrecuencia 2201 en un modo de llamada telefónica, para su salida.
El terminal 2200 incluye además al menos un sensor 2205, por ejemplo, un sensor óptico, un sensor de movimiento y otros sensores. Específicamente, el sensor óptico incluye un sensor óptico ambiental y un sensor de proximidad. El sensor óptico ambiental puede ajustar el brillo de un panel de visualización 22061 basándose en el brillo de la luz ambiental. El sensor de proximidad puede cerrar el panel de visualización 22061 y/o retroiluminar cuando el terminal 2200 se mueve a una oreja. Como tipo de sensor de movimiento, un sensor acelerómetro puede detectar un valor de aceleración en cada dirección (generalmente, tres ejes) y detectar un valor y una dirección de gravedad cuando el sensor acelerómetro está estático, y puede configurarse para reconocer una postura del terminal (tal como cambiar entre modos paisaje y retrato, un juego relacionado, o calibración de postura del magnetómetro), y realizar una función relacionada con el reconocimiento de vibración (tal como un podómetro o un golpeteo), y similares. El sensor 2205 puede incluir además un sensor de huellas dactilares, un sensor de presión, un sensor de iris, un sensor molecular, un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro, un sensor de infrarrojos y similares. Los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
La unidad de visualización 2206 está configurada para visualizar información introducida por un usuario o información proporcionada para el usuario. La unidad de visualización 2206 puede incluir un panel de visualización 22061, y el panel de visualización 22061 puede configurarse en forma de una pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display, LCD), un diodo emisor de luz orgánico (Organic Light-Emitting Diode, OLED) y similares.
La unidad de entrada de usuario 2207 puede configurarse para recibir información de dígitos o caracteres introducida y generar una entrada de señal de tecla relacionada con ajustes de usuario y el control de función del terminal. Específicamente, la unidad de entrada de usuario 2207 incluye un panel táctil 22071 y otro dispositivo de entrada 22072. El panel táctil 22071, también conocido como una pantalla táctil, puede recoger una operación táctil realizada por un usuario en o cerca del panel táctil (por ejemplo, una operación realizada por el usuario en el panel táctil 22071 o cerca del panel táctil 22071 con cualquier objeto o accesorio adecuado, tal como un dedo o un lápiz óptico). El panel táctil 22071 puede incluir dos partes: un aparato de detección táctil y un controlador táctil. El aparato de detección táctil detecta una ubicación táctil del usuario, detecta una señal transportada por una operación táctil y transmite la señal al controlador táctil. El controlador táctil recibe información táctil del aparato de detección táctil, convierte la información táctil en coordenadas de punto, y envía las coordenadas de punto al procesador 2210, y recibe y ejecuta un comando enviado por el procesador 2210. Además, el panel táctil 22071 puede implementarse en diversos tipos tales como resistivo, capacitivo, de infrarrojos y de ondas acústicas superficiales. Además del panel táctil 22071, la unidad de entrada de usuario 2207 puede incluir además otro dispositivo de entrada 22072. Específicamente, el otro dispositivo de entrada 22072 puede incluir, pero no se limita a, un teclado físico, teclas de función (tales como una tecla de control de volumen y una tecla de conmutación), un ratón de bola, un ratón y una palanca de mando. Los detalles no se describen en el presente documento.
Además, el panel táctil 22071 puede cubrir el panel de visualización 22061. Cuando se detecta la operación táctil en o cerca del panel táctil 22071, el panel táctil 22071 transmite la operación táctil al procesador 2210 para determinar un tipo de evento táctil, y luego el procesador 2210 proporciona la salida visual correspondiente en el panel de visualización 22061 basándose en el tipo de evento táctil. En la FIG. 22, el panel táctil 22071 y el panel de visualización 22061 se usan como dos componentes independientes para implementar funciones de entrada y salida del terminal. Sin embargo, en algunas realizaciones, el panel táctil 22071 y el panel de visualización 22061 pueden integrarse para implementar las funciones de entrada y salida del terminal. Esto no está específicamente limitado en el presente documento.
La unidad de interfaz 2208 es una interfaz que conecta un aparato externo al terminal 2200. Por ejemplo, el aparato externo puede incluir una toma de auriculares cableada o inalámbrica, un puerto de fuente de alimentación externa (o de un cargador de batería), un puerto de datos cableado o inalámbrico, un puerto de tarjeta de almacenamiento, un puerto para conectar un aparato que tiene un módulo de identificación, un puerto de entrada/salida E/S (input/ouput, I/O) de audio, un puerto de E/S de vídeo, una toma de auriculares o similares. La unidad de interfaz 2208 puede configurarse para recibir una entrada (por ejemplo, información de datos y energía) desde el aparato externo y transmitir la entrada recibida a uno o más elementos en el terminal 2200, o transmitir datos entre el terminal 2200 y el aparato externo.
La memoria 2209 puede configurarse para almacenar un programa de software y diversos datos. La memoria 2209 puede incluir principalmente una zona de almacenamiento de programas y una zona de almacenamiento de datos. La zona de almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo, una aplicación requerida por al menos una función (por ejemplo, una función de reproducción de sonido o una función de visualización de imágenes) y similares. La zona de almacenamiento de datos puede almacenar datos (por ejemplo, datos de audio o una agenda de direcciones) o similares creados basándose en el uso del teléfono móvil. Además, la memoria 2209 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad, y puede incluir además una memoria no volátil, por ejemplo, al menos un dispositivo de almacenamiento en disco magnético, un dispositivo de memoria flash u otro dispositivo de almacenamiento de estado sólido volátil.
El procesador 2210 es un centro de control del terminal, y conecta todas las partes de todo el terminal usando diversas interfaces y líneas. Poniendo en funcionamiento o ejecutando un programa de software y/o un módulo almacenado en la memoria 2209 e invocando datos almacenados en la memoria 2209, el procesador realiza diversas funciones del terminal y procesamiento de datos, para realizar una monitorización global en el terminal. El procesador 2210 puede incluir una o más unidades de procesamiento. Opcionalmente, el procesador 2210 puede integrar un procesador de aplicaciones y un procesador de módem. El procesador de aplicaciones procesa principalmente un sistema operativo, una interfaz de usuario, un programa de aplicación y similares. El procesador de módem procesa principalmente la comunicación inalámbrica. Se puede entender que, alternativamente, el procesador de módem puede no estar integrado en el procesador 2210.
El terminal 2200 puede incluir además una fuente de alimentación 2211 (tal como una batería) que suministra energía a cada componente. Opcionalmente, la fuente de alimentación 2211 puede conectarse lógicamente al procesador 2210 usando un sistema de gestión de energía, para implementar funciones tales como carga, descarga y gestión de consumo de energía usando el sistema de gestión de energía.
Además, el terminal 2200 incluye algunos módulos funcionales no mostrados. Los detalles no se describen en el presente documento.
Opcionalmente, una realización de la presente divulgación proporciona además un terminal, que incluye un procesador 2210, una memoria 2209 y un programa informático almacenado en la memoria 2209 y ejecutable en el procesador 2210. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 2210, cada proceso de las realizaciones del método de configuración de recursos de SRS anterior puede implementarse, y puede lograrse un mismo efecto técnico. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento.
Una realización de la presente divulgación proporciona además un soporte de almacenamiento legible por computadora. El soporte de almacenamiento legible por computadora almacena un programa informático. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, se implementa cada proceso de las realizaciones del método de configuración de recursos de SRS y el método de procesamiento de conmutación de BWP en un lado del dispositivo de red proporcionado en las realizaciones de la presente divulgación. Alternativamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, se implementa cada proceso de las realizaciones del método de configuración de recursos de SRS en un lado del terminal proporcionado en las realizaciones de la presente divulgación. Alternativamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, se implementa cada proceso de las realizaciones del método de procesamiento de conmutación de BWP en un lado del servidor de localización proporcionado en las realizaciones de la presente divulgación. Se pueden lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en el presente documento. El soporte de almacenamiento legible por computadora es, por ejemplo, una memoria de solo lectura (Read-Only Memory, ROM), una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM), un disco magnético o un disco óptico.
Cabe señalar que, en esta memoria descriptiva, los términos "comprender", "incluir" y cualquier otra variante de los mismos están destinados a cubrir una inclusión no exclusiva, de modo que un proceso, un método, un artículo o un aparato que incluye una serie de elementos no solo incluye estos propios elementos, sino que también incluye otros elementos no enumerados expresamente, o también incluye elementos inherentes a ese proceso, método, artículo o aparato. Sin estar sujeto a limitaciones adicionales, un elemento definido por una frase "que incluye un(a)..." no excluye la presencia de otros elementos idénticos en el proceso, método, artículo o aparato que incluye el mismo elemento.
Según las descripciones anteriores de las implementaciones, un experto en la técnica puede comprender claramente que los procedimientos anteriores en las realizaciones pueden implementarse usando software y una plataforma de hardware universal requerida, o ciertamente pueden implementarse usando hardware. Sin embargo, en muchos casos, la primera es una mejor implementación. Basándose en tal comprensión, las soluciones técnicas de la presente divulgación esencialmente, o la parte que contribuye a las tecnologías relacionadas, pueden implementarse en forma de un producto de software. El producto de software informático se almacena en un soporte de almacenamiento (por ejemplo, una ROM/RAM, un disco magnético o un disco óptico), e incluye una pluralidad de instrucciones para dar instrucciones a un terminal (que puede ser un teléfono móvil, una computadora, un servidor, un acondicionador de aire, una estación base o similar) para realizar el método descrito en las realizaciones de la presente divulgación.
Un experto en la materia puede ser consciente de que, en combinación con los ejemplos descritos en las realizaciones divulgadas en esta memoria descriptiva, las unidades y los pasos de algoritmo pueden implementarse mediante hardware electrónico o una combinación de software informático y hardware electrónico. Que estas funciones se realicen en un modo de hardware o en un modo de software depende de una aplicación específica y de las limitaciones de diseño de la solución técnica. Un experto en la materia puede usar diferentes métodos para lograr las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no debe considerarse que la implementación vaya más allá del alcance de la presente divulgación.
Un experto en la materia puede comprender claramente que, para una descripción conveniente y sencilla, los procesos de trabajo específicos del sistema, dispositivo y unidad descritos anteriormente pueden referirse a un proceso correspondiente en las realizaciones del método anteriores, y los detalles no se describen nuevamente en el presente documento.
En las realizaciones de la solicitud, debe entenderse que el dispositivo y el método divulgados pueden implementarse mediante otras maneras. Por ejemplo, la realización del dispositivo descrito anteriormente es meramente un ejemplo. Por ejemplo, la división de unidades es meramente una división de función lógica 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 mostrados o analizados o los acoplamientos directos o las conexiones de comunicación pueden implementarse usando algunas interfaces. Los acoplamientos indirectos o conexiones de comunicación entre los aparatos o unidades pueden implementarse en formas electrónicas, mecánicas u otras.
Las unidades descritas como partes separadas pueden o no estar físicamente separadas, y las partes mostradas como unidades pueden o no ser unidades físicas, pueden estar ubicadas en una posición, o pueden estar distribuidas en una pluralidad de unidades de red. Algunas o todas las unidades pueden seleccionarse basándose en los requisitos reales para lograr los objetivos de las soluciones de las realizaciones.
Además, las unidades de función en las realizaciones de la presente divulgación 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.
Si la función se implementa en forma de unidades de función de software y se vende o usa como productos independientes, la función puede almacenarse en un soporte de almacenamiento legible por computadora. Basándose en tal comprensión, las soluciones técnicas de la presente divulgación esencialmente, o la parte que contribuye a la técnica relacionada, o algunas de las soluciones técnicas pueden implementarse en forma de un producto de software. El producto de software informático se almacena en un soporte de almacenamiento e incluye varias instrucciones para permitir que un dispositivo informático (que puede ser una computadora personal, un servidor, un dispositivo de red o similar) realice todos o algunos de los pasos de los métodos descritos en las realizaciones de la presente divulgación. El soporte de almacenamiento incluye diversos soportes, tales como un disco flash USB, un disco duro extraíble, una ROM, una RAM, un disco magnético o un disco óptico, que pueden almacenar código de programa.
Un experto en la materia puede entender que todos o algunos de los procedimientos en los métodos de las realizaciones anteriores pueden implementarse mediante un programa informático que controla hardware relacionado. El programa puede almacenarse en un soporte de almacenamiento legible por computadora. Cuando se ejecuta el programa, se pueden realizar los procedimientos de las realizaciones de los métodos anteriores. El soporte de almacenamiento anterior puede incluir: un disco magnético, un disco óptico, una memoria de solo lectura (Read-Only Memory, ROM), una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM) o similares.
Se puede entender que las realizaciones descritas en las realizaciones de la presente divulgación pueden implementarse mediante hardware, software, firmware, middleware, microcódigo o una combinación de los mismos. Para la implementación con hardware, pueden implementarse módulos, unidades y subunidades en uno o más circuitos integrados de aplicación específica (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), un procesador digital de señales (Digital Signal Processor, DSP), un dispositivo de procesamiento digital de señales (DSP Device, DSPD), un dispositivo lógico programable (Programmable Logic Device, PLD), una matriz de puertas programables en campo (Field-Programmable Gate Array, FPGA), un procesador de propósito general, un controlador, un microcontrolador, un microprocesador, otra unidad electrónica para implementar las funciones de la presente divulgación, o una combinación de los mismos.
Para la implementación mediante software, las tecnologías descritas en las realizaciones de la presente divulgación pueden implementarse ejecutando módulos funcionales (por ejemplo, un proceso y una función) en las realizaciones de la presente divulgación. Los códigos de software pueden almacenarse en la memoria y ser ejecutados por el procesador. La memoria puede implementarse en el procesador o fuera del procesador.
Las realizaciones de la presente divulgación se han descrito anteriormente con referencia a los dibujos adjuntos, pero la presente divulgación no se limita a las implementaciones específicas anteriores. El alcance de la presente invención está determinado por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un método de configuración de recursos de señal de referencia de sondeo, SRS, en donde el método comprende:
enviar (201), por parte de un dispositivo de red, primera información de configuración a un terminal, en donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de señal de referencia de sondeo, SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo de dichos intervalos es M subportadoras, estando el método caracterizado porque
M es un número entero mayor que 4, en donde una estructura de peine correspondiente a M subportadoras distribuidas a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia es peine de M, y M es 6, 8 o 12;
la primera información de configuración se usa además para configurar un valor de desplazamiento cíclico del recurso de SRS,
en donde, en caso de que la primera información de configuración cumpla una primera condición preestablecida, la primera información de configuración se usa además para dar instrucciones al terminal para que realice una operación preestablecida;
en donde la primera condición preestablecida comprende una cualquiera de las siguientes:
M = 6, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 8 bloques de recursos, RB, 16 RB o 32 RB; y
M = 12, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB, en donde la operación preestablecida comprende:
omitir el envío del recurso de SRS; o
truncar una secuencia generada del recurso de SRS y enviar la secuencia truncada.
2. El método según la reivindicación 1, en donde
cuando M = 6, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 8;
cuando M = 8, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 6; y
cuando M = 12, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 4.
3. El método según la reivindicación 1, cuando M es 8, el patrón del recurso de SRS comprende dos bloques de recursos RB consecutivos; o
en donde, cuando M es 6 o 12, el patrón del recurso de SRS comprende un RB.
4. Un método de configuración de recursos de señal de referencia de sondeo, SRS, en donde el método comprende:
recibir (1201), por parte de un lado del terminal, primera información de configuración enviada por un dispositivo de red, en donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo de dichos intervalos es M subportadoras, estando el método caracterizado porque
M es un número entero mayor que 4, en donde una estructura de peine correspondiente a M subportadoras distribuidas a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia es peine de M, y M es 6, 8 o 12, en donde la primera información de configuración se usa además para configurar un valor de desplazamiento cíclico del recurso de SRS,
en donde el método comprende, además: en caso de que la primera información de configuración cumpla una primera condición preestablecida, realizar el lado del terminal una operación preestablecida; y, en caso de que la primera información de configuración no cumpla la primera condición preestablecida, enviar el lado del terminal el recurso de SRS;
en donde la primera condición preestablecida comprende una cualquiera de las siguientes:
M = 6, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 8 bloques de recursos, RB, 16 RB o 32 RB; y
M = 12, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB, en donde la operación preestablecida comprende:
omitir el envío del recurso de SRS; o
truncar una secuencia generada del recurso de SRS y enviar la secuencia truncada.
5. El método según la reivindicación 4, en donde, cuando M es 8, el patrón del recurso de SRS comprende dos bloques de recursos RB consecutivos; o
en donde, cuando M es 6 o 12, el patrón del recurso de SRS comprende un RB.
6. El método según la reivindicación 5, en donde la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento en el dominio de la frecuencia de una estructura de peine del recurso de SRS, es decir, un desplazamiento de peine, y el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del elemento de recurso RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un primer RB; o
en donde la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento de peine del recurso de SRS, y el desplazamiento de peine se usa para indicar la ubicación del RE más bajo del último símbolo del recurso de SRS en un RB.
7. El método según la reivindicación 4, en donde el recurso de SRS ocupa N símbolos consecutivos; en donde cuando M = 6, N es 1,2, 4, 6 o un número entero mayor que 6;
cuando M = 8, N es 1,2, 4, 8 o un número entero mayor que 8; y
cuando M = 12, N es 1,2, 4, 6, 8, 12 o un número entero mayor que 12.
8. El método según la reivindicación 4, en donde
cuando M = 6, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 8;
cuando M = 8, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 6; y
cuando M = 12, el valor de desplazamiento cíclico es un número natural menor que 4; o
en donde la primera información de configuración se usa además para configurar un factor de repetición del recurso de SRS;
cuando M = 6, el factor de repetición es 1, 2, 4 o 6;
cuando M = 8, el factor de repetición es 1, 2, 4 u 8; y
cuando M = 12, el factor de repetición es 1,2, 4, 6 o 12; o
en donde la primera información de configuración se usa además para configurar un desplazamiento de RE entre símbolos adyacentes del recurso de SRS;
cuando M = 6, el desplazamiento de RE es 1,2 o 3;
cuando M = 8, el desplazamiento de RE es 1, 2 o 4; y
cuando M = 12, el desplazamiento de RE es 1,2, 3, 4 o 6.
9. El método según la reivindicación 4, en donde el recurso de SRS se usa para el posicionamiento.
10. El método según la reivindicación 4, en donde, cuando un número N de símbolos ocupados por el recurso de SRS es mayor que M, una ubicación en el dominio de la frecuencia del (M Y)ésimo símbolo desde el último del recurso de SRS es la misma que una ubicación en el dominio de la frecuencia del Yésimo símbolo desde el último, M Y es menor o igual que N, e Y es un número entero positivo.
11. El método según la reivindicación 4, que comprende, además:
recibir primera información de indicación enviada por el dispositivo de red, en donde la primera información de indicación se usa para indicar información de ancho de banda del recurso de SRS.
12. El método según la reivindicación 4, en donde la primera información de configuración no está asociada con una configuración de parte de ancho de banda de enlace ascendente, BWP UL.
13. El método según la reivindicación 8, en donde el desplazamiento de RE se usa para calcular una ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS y, en caso de que la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS calculada según el desplazamiento de RE supere un rango en el dominio de la frecuencia preestablecido, la ubicación en el dominio de la frecuencia del recurso de SRS es: una ubicación obtenida después de que se realice una operación de módulo en la ubicación en el dominio de la frecuencia según un valor específico.
14. Un dispositivo de red, que comprende:
un primer módulo de envío (1501), configurado para enviar primera información de configuración a un terminal, en donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de señal de referencia de sondeo, SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo de dichos intervalos es M subportadoras,
caracterizado porque M es un número entero mayor que 4,
en donde una estructura de peine correspondiente a M subportadoras distribuidas a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia es peine de M, y M es 6, 8 o 12,
en donde la primera información de configuración se usa además para configurar un valor de desplazamiento cíclico del recurso de SRS,
en donde, en caso de que la primera información de configuración cumpla una primera condición preestablecida, la primera información de configuración se usa además para dar instrucciones al terminal para que realice una operación preestablecida;
en donde la primera condición preestablecida comprende una cualquiera de las siguientes:
M = 6, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 8 bloques de recursos, RB, 16 RB o 32 RB; y
M = 12, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB, en donde la operación preestablecida comprende:
omitir el envío del recurso de SRS; o
truncar una secuencia generada del recurso de SRS y enviar la secuencia truncada.
15. Un terminal, que comprende:
un primer módulo de recepción (1701), configurado para recibir primera información de configuración enviada por un dispositivo de red, en donde la primera información de configuración se usa para configurar un patrón de un recurso de señal de referencia de sondeo, SRS, el recurso de SRS se distribuye a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia, un intervalo de dichos intervalos es M subportadoras, caracterizado porque M es un número entero mayor que 4,
en donde una estructura de peine correspondiente a M subportadoras distribuidas a intervalos iguales en el dominio de la frecuencia es peine de M, y M es 6, 8 o 12,
en donde la primera información de configuración se usa además para configurar un valor de desplazamiento cíclico del recurso de SRS,
en donde el terminal está configurado para: en caso de que la primera información de configuración cumpla una primera condición preestablecida, realizar una operación preestablecida; y, en caso de que la primera información de configuración no cumpla la primera condición preestablecida, enviar el recurso de SRS; en donde la primera condición preestablecida comprende una cualquiera de las siguientes:
M = 6, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 8 bloques de recursos, RB, 16 RB o 32 RB; y
M = 12, la información de ancho de banda del recurso de SRS es 4 RB, 8 RB, 16 RB, 20 RB, 28 RB o 32 RB, en donde la operación preestablecida comprende:
omitir el envío del recurso de SRS; o
truncar una secuencia generada del recurso de SRS y enviar la secuencia truncada.
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