ES3039675T3 - Reference signal transmitting method and transmitter - Google Patents
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Abstract
Las realizaciones de la presente invención proporcionan un método de transmisión de señales de referencia y un transmisor. El método comprende: determinar un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de una señal de referencia objetivo para la medición de interferencias, donde dicho patrón se utiliza para indicar la posición en el dominio temporal y la posición en el dominio frecuencial de la señal de referencia objetivo; y transmitir la señal de referencia objetivo según dicho patrón. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Método de transmisión de señales de referencia y transmisor
Referencia cruzada con solicitudes relacionadas
Esta solicitud reivindica la prioridad de la Solicitud de patente china n.° 201911236416.2 presentada en China el 5 de diciembre de 2019.
Campo técnico
La presente invención se refiere al sector de tecnologías de comunicaciones y, en particular, a un método de envío de señales de referencia y a un transmisor.
Antecedentes
El procesamiento de señales de combinación de rechazo de interferencias con mínimo error cuadrático medio (MMSE-IRC, por sus siglas en inglés de "Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining") es una tecnología de recepción práctica en sistemas de comunicaciones de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO, por sus siglas en inglés de "Multiple-Input Multiple-Output"). Generalmente, para conseguir un efecto deseado, en la combinación de rechazo de interferencias (IRC, por sus siglas en inglés de "Interference Rejection Combining"), es necesario estimar una matriz de correlación de covarianza de interferencias utilizando un piloto, y se asume que una característica de interferencia en un símbolo piloto es coherente con una característica de interferencia en un símbolo de datos. En un sistema de evolución a largo plazo (LTE, por sus siglas en inglés de "Long Term Evolution"), para un canal físico compartido de enlace ascendente (PUSCH, por sus siglas en inglés "Physical Uplink Shared Channel"), es necesario fijar una ubicación piloto en una subtrama, y las ubicaciones piloto en todas las celdas son las mismas. Por lo tanto, para el sistema LTE, es factible habilitar MMSE-IRC.
En un estándar de comunicaciones de quinta generación Nueva radio (NR, por sus siglas en inglés de "New Radio"), se diseñan de forma flexible un símbolo piloto de señal de referencia de demodulación (DMRS, por sus siglas en inglés de "Demodulation Reference Signal") y un símbolo de datos. Una ubicación piloto en el símbolo de datos se indica mediante señalización de red, y una ubicación piloto de una celda vecina puede ser incoherente con una ubicación piloto de una celda objetivo. Si también se asume que una matriz de correlación de interferencia estimada en el piloto es coherente con la interferencia en el símbolo de datos, no se puede garantizar el rendimiento de un receptor MMSE-IRC.
En conclusión, la asignación de recursos entre múltiples celdas en el sistema NR es muy flexible, de modo que una DMRS de la celda objetivo no se ve interferida por la celda vecina, y una parte de los datos de servicio de la celda objetivo se ve interferida por una celda vecina. En este caso, existe un grave error en el resultado de la medición de interferencia realizada utilizando la DMRS, que no puede representar un caso en el que la parte de los datos de servicio se ve interferida por una celda vecina real y, por consiguiente, se degrada el rendimiento de recepción.
El documento CN104284361A proporciona un método de medición de interferencias para eliminar y rechazar las interferencias existentes en la demodulación del canal de datos y del canal de control. En detalle, el dispositivo del lado de la red envía información de indicación de medición de interferencias al terminal objetivo para indicar al terminal objetivo que realice la medición de interferencias. La información de indicación de medición de interferencias incluye información de configuración de parámetros utilizada para la medición de interferencias. La información de configuración de parámetros incluye uno o más de los siguientes: puerto CRS para la medición de interferencias, recursos de canal de datos y/o canal de control utilizados para la medición de interferencias, información que indica un ID de celda física de la celda interferente y/o un ID de celda virtual del equipo de usuario interferente, información para indicar el modo de transmisión del equipo de usuario interferente, e información para indicar la potencia de transmisión de la celda interferente. El dispositivo del lado de la red envía una señal de potencia cero en el RE correspondiente a los recursos para la medición de interferencias, el terminal objetivo realiza la medición de interferencias utilizando la señal recibida en el recurso.
El documento CN104105120A proporciona un método de medición de interferencias para mejorar el efecto de medición de interferencias en canales de datos y canales de control. En detalle, la red envía información de indicación de medición de interferencias a un terminal para indicar al terminal que realice la medición de interferencias. La información de indicación de medición de interferencias se utiliza para indicar uno o más tipos de la siguiente información: modos de medición de interferencias utilizados para realizar la medición de interferencias e información de configuración de parámetros utilizada para la medición de interferencias. Los modos de medición de interferencias incluyen uno o más tipos de los siguientes modos: realización de la medición de interferencias a través de puertos de DMRS de señal de referencia de demodulación ortogonal; realización de la medición de interferencias a través de puertos de DMRS pseudoortogonales; realización de la medición de interferencias a través de RE de elementos de recursos especificados, donde el modo es, transmitiendo una señal de potencia cero al terminal en los RE especificados, realizando el terminal la medición de interferencias a través de una señal recibida en los RE especificados; medición de interferencias por "sustracción de potencia", donde el modo debe realizar la medición de interferencias sustrayendo las señales útiles de una señal recibida total o sustrayendo las potencias recibidas de las señales útiles de una potencia de señal recibida total. La información de configuración de parámetros utilizada para la medición de interferencias comprende uno o más tipos de la siguiente información: parámetros de inicialización de DMRS utilizados para la medición de interferencias; y puertos de DMRS utilizados para la medición de interferencias. Compendio
Realizaciones de la presente invención proporcionan un método de envío de señales de referencia y un transmisor, para resolver un problema de la técnica anterior en cuanto a la existencia de un error grave en un resultado de medición de interferencia realizado únicamente utilizando una DMRS, y no se puede representar un caso en el que una parte de los datos de servicio está interferida por una celda vecina real.
Para resolver el problema técnico anterior, la presente invención se implementa como sigue: se proporciona un método de envío de señales de referencia realizado por un transmisor, como se define en la reivindicación 1.
Una realización de la presente invención proporciona además un transmisor, como se define en la reivindicación 8.
Una realización de la presente invención proporciona un medio de almacenamiento legible por ordenador, como se define en la reivindicación 11.
En las realizaciones de la presente invención, se proporciona una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias, para resolver un problema de medición de interferencias en un sistema NR. Además, al aumentar la densidad en el dominio del tiempo de un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo, se incrementa un rango de seguimiento de la interferencia de la celda vecina. Al aumentar la densidad en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo, se mejora la precisión de la medición de interferencias.
Breve descripción de los dibujos
Para describir las soluciones técnicas de las realizaciones de la presente invención con mayor claridad, lo siguiente describe brevemente los dibujos adjuntos requeridos para describir las realizaciones de la presente invención. De manera aparente, los dibujos adjuntos en la siguiente descripción muestran simplemente algunas realizaciones de la presente invención, y una persona normalmente versada en la técnica todavía podría derivar otros dibujos a partir de estos dibujos adjuntos sin esfuerzos creativos.
La FIG. 1 es un diagrama esquemático de un procedimiento por etapas de un método de envío de señales de referencia según una realización de la presente invención;
la FIG. 2 es un diagrama esquemático de la interferencia entre una celda local y una celda vecina en un ejemplo según una realización de la presente invención;
la FIG. 3 muestra un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de una señal de referencia objetivo en un ejemplo según una realización de la presente invención;
la FIG. 4 muestra otro patrón de recursos de tiempo-frecuencia de una señal de referencia de objetivo en un ejemplo según una realización de la presente invención;
la FIG. 5 es un diagrama esquemático de una estructura de un transmisor según una realización de la presente invención;
la FIG. 6 es un diagrama esquemático de una estructura de un terminal según una realización de la presente invención; y
la FIG. 7 es un diagrama esquemático de una estructura de un dispositivo del lado de la red según una realización de la presente invención.
Descripción de las realizaciones
Lo siguiente describe clara y exhaustivamente las soluciones técnicas de las realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos adjuntos de las realizaciones de la presente invención.
En las realizaciones de la presente invención, se utilizan palabras tales como "ilustrativo" o "por ejemplo" para indicar un ejemplo, un caso o descripciones. Cualquier realización o esquema de diseño descrito como "ilustrativo" o "un ejemplo" en las realizaciones de la presente invención no debe interpretarse como preferible o ventajoso sobre que otras realizaciones o esquemas de diseño. En concreto, se utilizan palabras tales como "ilustrativo" o "por ejemplo" para presentar conceptos relacionados de manera específica.
El terminal proporcionado en las realizaciones de la presente invención puede ser un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador personal ultra móvil (UMPC, por sus siglas en inglés de "Ultra-Mobile Personal Computer"), un ultra portátil, un dispositivo para llevar puesto (Wearable Device), un dispositivo montado en un vehículo, un asistente digital personal (PDA, por sus siglas en inglés de "Personal Digital Assistant") o similares. Cabe señalar que un tipo específico de terminal no está limitado en esta realización de la presente invención. En las realizaciones de la presente invención, se utilizan a modo de ejemplo un sistema LTE y un sistema NR, aunque no de forma limitativa. La solución técnica proporcionada en la presente invención puede aplicarse a otro sistema que tenga el mismo problema.
Como se muestra en la FIG. 1, una realización de la presente invención proporciona un método de envío de señales de referencia, realizado por un transmisor (el transmisor puede ser un transmisor de un terminal o un transmisor de una estación base, lo cual no está específicamente limitado en la presente memoria) e incluye:
Etapa 101: determinar un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias, donde el patrón de recursos de tiempo-frecuencia se utiliza para indicar una ubicación en el dominio del tiempo y una ubicación en el dominio de la frecuencia de la señal de referencia objetivo.
Etapa 102: enviar la señal de referencia objetivo utilizando una potencia nula o una potencia no nula en función del patrón de recursos de tiempo-frecuencia.
Se utiliza una matriz de correlación de interferencias medida en la señal de referencia objetivo para representar una matriz de correlación de interferencias en un símbolo actual.
Esta realización de la presente invención propone un método para insertar algunos pilotos en un símbolo ocupado por una señal de datos, para medir la interferencia, en lugar de basarse meramente en una DMRS en un sistema NR para realizar la medición de la interferencia.
Opcionalmente, es necesario minimizar las sobrecargas de la señal de referencia objetivo en una dimensión del dominio del tiempo y en una dimensión del dominio de la frecuencia, al tiempo que se garantiza el rendimiento. Para evitar que la interferencia de una celda vecina medida en la señal de referencia objetivo sea incoherente con una característica de interferencia de la celda vecina a la que está sometida la señal de datos, la distribución de la señal de referencia objetivo en el dominio del tiempo debe ser suficientemente densa (es decir, la cantidad de símbolos ocupados por la señal de referencia objetivo en el dominio del tiempo es mayor o igual que un umbral o la cantidad de símbolos espaciados en el dominio del tiempo de la señal de referencia objetivo es inferior o igual a un umbral, y el umbral está relacionado con la programación de datos de la celda vecina), de modo que independientemente de una cantidad de símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM, por sus siglas en inglés de "Orthogonal Frequency Division Multiplexing") ocupados por interferencias transmitidas desde una celda vecina a una celda objetivo, pueda garantizarse que la señal de referencia objetivo o una DMRS existe en un área de símbolos de OFDM interferida por la celda vecina.
Opcionalmente, el método incluye, además:
evitar la señal de referencia objetivo realizando un ajuste de tasa o una perforación en una señal de datos en un símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo.
Además, en caso de que la señal de referencia objetivo se envíe utilizando una potencia nula (preferiblemente, el transmisor es un transmisor de un terminal), el método incluye, además:
realizar la compensación de potencia en un símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo.
Cuando la señal de referencia objetivo se envía utilizando una potencia nula, el transmisor no envía otra señal en la ubicación correspondiente de la señal de referencia objetivo, y la señal de datos en el símbolo evita la señal de referencia objetivo mediante un ajuste de tasa o una perforación. Además, cuando el transmisor es un terminal, debido a que la señal de referencia objetivo está configurada en algunos símbolos de OFDM, y la señal de referencia objetivo no está configurada en algunos otros símbolos de OFDM, la potencia de transmisión entre diferentes símbolos es diferente. Por lo tanto, para garantizar que las señales de datos tengan la misma potencia de transmisión de señales, el terminal necesita realizar una compensación de potencia en el símbolo de OFDM en el que está configurada la señal de referencia objetivo.
Según la invención, la realización de la compensación de potencia en un símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo en la etapa 103 incluye:
realizar, utilizando un factor de compensación p, la compensación de potencia en el símbolo en el que está configuurada la señal de referencia obJjetivo, donde el factor de compensación es p = I-------sum a_RE------- ; y<'V>suma_RE-suma_IMRS Jsuma RE representa una cantidad total de elementos de recurso RE en un recurso asignado al símbolo, y suma_IMRS representa una cantidad de RE ocupados por la señal de referencia objetivo en el símbolo. Cabe señalar que, en esta realización de la presente invención, también se puede enviar una señal piloto utilizada para otro fin de medición en el símbolo de OFDM en el que se encuentra la señal de referencia objetivo. En este caso, podría no realizarse la compensación de potencia, lo cual no está específicamente limitado en la presente memoria.
En esta realización de la presente invención, el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo en la etapa 101 se determina principalmente de dos maneras. De la primera manera, el transmisor realiza la determinación en función de una regla predefinida. De la segunda manera, (el transmisor es un transmisor del terminal), se configura un dispositivo del lado de la red para el terminal y el terminal realiza la determinación en función de una indicación del dispositivo del lado de la red.
En concreto, de la primera manera, la etapa 101 incluye:
determinar el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo en función de la información de referencia, donde la información de referencia incluye al menos uno de los siguientes: un esquema de modulación y codificación, MCS, de transmisión del canal de servicio actual;
una granularidad de dominio de frecuencia de precodificación de la transmisión del canal de servicio actual; un tipo de señal de referencia de demodulación, DMRS;
si la DMRS y los datos son o no de acceso múltiple por división de frecuencia;
una longitud de símbolo ocupada por la DMRS;
una cantidad de símbolos ocupados por la DMRS;
una ubicación de símbolo ocupada por la DMRS;
una cantidad de símbolos ocupados por los datos;
una cantidad de símbolos incluidos en un canal de servicio actual;
una ubicación de un símbolo incluido en el canal de servicio actual;
un identificador de una celda en la que se encuentra un terminal;
un identificador de terminal; y
un índice de un conjunto de recursos de control (es decir, el índice del grupo CORESET, que se utiliza para indicar diferentes nodos de transmisión/recepción TRP).
Por ejemplo, una ubicación en el dominio del tiempo del patrón de recursos de tiempo-frecuencia puede estar relacionada con un MCS transmitido en un canal de servicio actual, un tipo de DMRS, una longitud de un símbolo ocupado por la DMRS, una cantidad de símbolos ocupados por la DMRS, una ubicación del símbolo ocupado por la DMRS, una cantidad de símbolos ocupados por datos, una cantidad de símbolos incluidos en el canal de servicio actual y una ubicación del símbolo incluido en el canal de servicio actual. La ubicación en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia puede estar relacionada con un esquema de modulación y codificación, MCS, para la transmisión del canal de tráfico actual y una granularidad en el dominio de la frecuencia de precodificación para la transmisión del canal de tráfico actual.
Para medir con precisión la interferencia de la celda vecina, la ubicación en el dominio de la frecuencia y la ubicación en el dominio del tiempo del patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo se refieren además a un ID de celda. Por ejemplo, para diferentes celdas, los patrones de recursos de tiempo-frecuencia de las señales de referencia objetivo tienen diferentes desplazamientos en los recursos del dominio de la frecuencia, o tienen diferentes desplazamientos en los recursos del dominio del tiempo.
Opcionalmente, de la primera manera, antes de la determinación de un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de una señal de referencia objetivo en función de la información de referencia, el método incluye, además:
recibir una primera información de indicación, donde la primera información de indicación se utiliza para indicar si el terminal activa o no el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo.
En concreto, la activación o no del patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo puede configurarse utilizando la señalización de RRC (la señalización RRC transporta la primera información de indicación). Por ejemplo, habilitar significa "activar" e inhabilitar significa "no activar". En concreto, el dispositivo del lado de la red puede además notificar por separado, utilizando la señalización de RRC, a un enlace ascendente o a un enlace descendente si el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo está activado o no, lo cual no está específicamente limitado en la presente memoria.
En concreto, de la segunda manera, la etapa 101 incluye:
recibir una segunda información de indicación, donde la segunda información de indicación se utiliza para indicar al menos un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo; y
recibir una tercera información de indicación, y determinar el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo en función de la tercera información de indicación, donde la tercera información de indicación se utiliza para indicar un patrón de recursos de tiempo-frecuencia en el al menos un patrón de recursos de tiempo-frecuencia.
Opcionalmente, la segunda información de indicación se transporta utilizando señalización de control de recursos de radio, RRC; y/o
la tercera información de indicación se transporta utilizando un elemento de control del control de acceso al medio CE de MAC o información de control de enlace descendente, DCI.
Por ejemplo, se preconfiguran múltiples patrones de recursos de tiempo-frecuencia utilizando la señalización de RRC, y uno de los patrones de recursos de tiempo-frecuencia se activa utilizando el CE de MAC o la DCI y se indica al terminal. Cabe señalar que la indicación de DCI puede notificarse, a modo de DCI común de grupo, a un grupo de terminales o a múltiples grupos de terminales para que utilicen un patrón de IMRS correspondiente.
En una realización opcional, la ubicación en el dominio del tiempo del patrón de recursos de tiempo-frecuencia se indica utilizando un mapa de bits. Por ejemplo, se utiliza un mapa de bits de 14 bits para indicar los símbolos de OFDM en los que se distribuye la señal de referencia objetivo, 1 indica que la señal de referencia objetivo ocupa un símbolo de OFDM correspondiente y 0 indica que no hay señal de referencia objetivo.
La ubicación en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia se indica utilizando un mapa de bits. Por ejemplo, se utiliza un mapa de bits de 12 bits para indicar las subportadoras en las que se distribuye la señal de referencia objetivo, 1 indica que la señal de referencia objetivo ocupa una subportadora correspondiente y 0 indica que no hay señal de referencia objetivo.
Cabe señalar que el mapa de bits que indica la ubicación en el dominio del tiempo y la ubicación en el dominio de la frecuencia puede preconfigurarse utilizando la señalización de RRC.
En otra realización opcional adicional, la ubicación en el dominio del tiempo del patrón de recursos de tiempofrecuencia se indica mediante una ubicación de inicio en el dominio del tiempo y una densidad en el dominio del tiempo preconfiguradas. Por ejemplo, una ubicación de inicio en el dominio del tiempo puede preconfigurarse utilizando una señalización de RRC, o puede estar relacionada con una ubicación de un símbolo de inicio de un canal de servicio.
La ubicación en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia se indica mediante una ubicación de inicio en el dominio de la frecuencia y una densidad en el dominio de la frecuencia preconfiguradas. Por ejemplo, la ubicación de inicio en el dominio de la frecuencia puede configurarse utilizando una señalización de RRC, o puede estar relacionada con un ID de terminal o un ID de celda.
Se debe tener en cuenta que la densidad en el dominio del tiempo y/o la densidad en el dominio de la frecuencia pueden preconfigurarse utilizando un RRC, o pueden predefinirse, lo cual no está específicamente limitado en la presente memoria.
En otra realización opcional adicional, el método incluye, además:
en caso de que la señal de referencia objetivo colisione con una señal de referencia de demodulación preconfigurada, DMRS, en un símbolo objetivo, enviar la DMRS en el símbolo objetivo e ignorar la señal de referencia objetivo. En otras palabras, la señal de referencia objetivo colisiona con la DMRS, el envío de la señal de referencia objetivo no puede afectar al envío de la DMRS.
En otra realización opcional, cuando el transmisor recibe dos o más canales de servicio en un intervalo, los respectivos patrones de recursos de tiempo-frecuencia se configuran independientemente para diferentes canales de servicio. Los distintos canales de tráfico (PDSCH o PUSCH) utilizan un mismo patrón de recursos de tiempo-frecuencia o distintos patrones de recursos de tiempo-frecuencia.
Como alternativa, en caso de que el transmisor sea un terminal, cuando el terminal esté en un escenario de múltiples puntos de transmisión/recepción (Multi-TRP), los respectivos patrones de recursos de tiempofrecuencia se configuran independientemente para los enlaces de comunicación entre los diferentes nodos de envío y recepción y el terminal. Se utiliza un mismo patrón de recursos de tiempo-frecuencia o diferentes patrones de recursos de tiempo-frecuencia para los enlaces de comunicación entre diferentes nodos de envío y recepción y el terminal. Cuando se configuran diferentes patrones de recursos de tiempo-frecuencia para diferentes nodos de envío y recepción, los correspondientes patrones de recursos de tiempo-frecuencia pueden estar relacionados con índices de conjuntos de recursos de control (diferentes nodos de envío y recepción corresponden a diferentes índices de conjuntos de recursos de control).
Cabe señalar que la señal de referencia objetivo proporcionada en esta realización de la presente invención puede ser una señal de referencia de medición de interferencias introducida recientemente, que puede denominarse señal de referencia de medición de interferencias (IMRS, por sus siglas en inglés de "Interference Measurement Reference Signal"); o puede ser una DMRS existente o una señal de referencia de seguimiento de fase, PTRS, lo cual no está específicamente limitado en la presente memoria.
Ejemplo
Se asume que los datos de una celda objetivo ocupan siete símbolos de OFDM, y se utiliza una forma de mapeo de TipoA (tipo A), donde la DMRS se encuentra en un tercer símbolo de OFDM, y la interferencia transmitida por una celda vecina a la celda objetivo es de tres o cuatro símbolos de OFDM, y se utiliza una forma de mapeo de TipoB (tipo B), donde la DMRS se encuentra en un primer símbolo de OFDM.
En este caso, si la interferencia de la celda vecina se solapa con los tres primeros símbolos de los cuatro últimos símbolos de OFDM de los datos de la celda objetivo (la solución 1 mostrada en la FIG. 2), o se solapa con los tres últimos símbolos de OFDM (la solución 2 mostrada en la FIG. 2), o se solapa con los cuatro símbolos de OFDM de los datos de la celda actual (la solución 3 mostrada en la FIG. 2), no puede realizarse una medición precisa de la interferencia utilizando la DMRS en el tercer símbolo de OFDM de los datos de la celda objetivo, es decir, se produce un caso en el que la DMRS no es está interferida por la celda vecina, sino que una parte de los datos de servicio está interferida por la celda vecina, lo que resulta en características de interferencia incoherentes. En este caso, un receptor MMSE-IRC no funcionará de manera efectiva.
Las FIGs. 3 y 4 son diagramas esquemáticos de la localización en el dominio del tiempo y la localización en el dominio de la frecuencia de la señal de referencia objetivo. La señal de referencia objetivo mostrada en la FIG.
3 se distribuye en cada símbolo de OFDM en el dominio del tiempo (cuando colisiona con la DMRS, la señal de referencia objetivo no se coloca), y la densidad en el dominio de la frecuencia es 3; en otras palabras, se coloca una señal de referencia objetivo en cada cuatro subportadoras, y una ubicación de colocación en el dominio de la frecuencia puede desplazarse según un desplazamiento de configuración de una capa superior, por ejemplo, en la FIG. 3 se realiza un desplazamiento de una subportadora. Una señal de referencia objetivo mostrada en la FIG. 4 se coloca cada dos símbolos de OFDM en el dominio del tiempo. Cuando colisiona con la DMRS, la señal de referencia objetivo no se coloca. La configuración de un parámetro restante es similar a la de la FIG. 3, y la densidad en el dominio de la frecuencia es 3, y una ubicación de colocación en el dominio de la frecuencia puede desplazarse según un desplazamiento de configuración de una capa superior, por ejemplo, en la FIG. 4 se realiza un desplazamiento de una subportadora. En comparación con el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo de la FIG. 3, las sobrecargas de la señal de referencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo de la FIG. 4 son inferiores, pero el rendimiento de la estimación de interferencias puede ser más pobre que el del patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la FIG. 3.
En conclusión, se aumenta la densidad en el dominio del tiempo del patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo, de modo que se puede aumentar el rango de seguimiento de la interferencia de la celda vecina; y se aumenta la densidad en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempofrecuencia de la señal de referencia objetivo, de modo que mejora la precisión de la medición de la interferencia. Los dos tipos anteriores de patrones de recursos de tiempo-frecuencia pueden garantizar que la señal de referencia objetivo existe definitivamente en un área de símbolos de OFDM interferida por la celda vecina. Por lo tanto, se pueden utilizar los dos tipos de patrones de recursos de tiempo-frecuencia para medir eficazmente la interferencia de la celda vecina, y se resuelve el problema de que la interferencia no se puede medir correctamente en un sistema NR.
En conclusión, en el sistema NR se utiliza un diseño flexible de asignación de recursos. Sin embargo, al perseguir la flexibilidad, aumenta la incertidumbre de las interferencias intrasistema. Una realización de la presente invención proporciona una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias, para resolver un problema de medición de interferencias en el sistema NR.
Como se muestra en la FIG. 5, una realización de la presente invención proporciona además un transmisor 500, que incluye:
un módulo 501 de determinación de patrones, configurado para determinar un patrón de recursos de tiempofrecuencia de una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias, donde el patrón de recursos de tiempo-frecuencia se utiliza para indicar una ubicación en el dominio del tiempo y una ubicación en el dominio de la frecuencia de la señal de referencia objetivo; y
un módulo 502 de envío, configurado para enviar la señal de referencia objetivo utilizando una potencia nula en función del patrón de recursos de tiempo-frecuencia.
Opcionalmente, en la realización anterior de la presente invención, el transmisor incluye, además:
un primer módulo de procesamiento, configurado para evitar la señal de referencia objetivo realizando un ajuste de tasa o una perforación en una señal de datos en un símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo.
En la realización anterior de la presente invención, el transmisor incluye, además:
un segundo módulo de procesamiento, configurado para: en caso de que la señal de referencia objetivo se envíe utilizando una potencia nula, realizar la compensación de potencia en un símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo.
En la realización anterior de la presente invención, el módulo de procesamiento incluye:
un submódulo de procesamiento, configurado para realizar, utilizando un factor de compensación p, la compensación de potencia en el símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo, donde el factor de compensación es p =<I>suma_RE
suma._RE-suma.JMRS<; y>
suma RE representa una cantidad total de elementos de recurso RE en un recurso asignado al símbolo, y suma_IMRS representa una cantidad de RE ocupados por la señal de referencia objetivo en el símbolo. Opcionalmente, en la realización anterior de la presente invención, el módulo de determinación de patrones incluye:
un primer submódulo de determinación de patrones, configurado para determinar el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo en función de la información de referencia, donde la información de referencia incluye al menos uno de los siguientes:
un esquema de modulación y codificación, MCS, de transmisión del canal de servicio actual;
una granularidad de dominio de frecuencia de precodificación de la transmisión del canal de servicio actual; un tipo de señal de referencia de demodulación, DMRS;
si la DMRS y los datos son o no de acceso múltiple por división de frecuencia;
una longitud de símbolo ocupada por la DMRS;
una cantidad de símbolos ocupados por la DMRS;
una ubicación de símbolo ocupada por la DMRS;
una cantidad de símbolos ocupados por los datos;
una cantidad de símbolos incluidos en un canal de servicio actual;
una ubicación de un símbolo incluido en el canal de servicio actual;
un identificador de una celda en la que se encuentra un terminal;
un identificador de terminal; y
un índice de conjunto de recursos de control.
Opcionalmente, en la realización anterior de la presente invención, el transmisor incluye, además:
un primer módulo de recepción, configurado para recibir una primera información de indicación, donde la primera información de indicación se utiliza para indicar si el terminal activa el patrón de recursos de tiempofrecuencia de la señal de referencia objetivo.
Opcionalmente, en la realización anterior de la presente invención, el módulo de determinación de patrones incluye:
un segundo submódulo de determinación de patrones, configurado para recibir una segunda información de indicación, donde la segunda información de indicación se utiliza para indicar al menos un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo; y
un tercer submódulo de determinación de patrones, configurado para recibir una tercera información de indicación, y determinar el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo en función de la tercera información de indicación, donde la tercera información de indicación se utiliza para indicar un patrón de recursos de tiempo-frecuencia en el al menos un patrón de recursos de tiempo-frecuencia.
Opcionalmente, en la realización anterior de la presente invención, la segunda información de indicación se transporta utilizando una señalización de control de recursos de radio, RRC; y/o
la tercera información de indicación se transporta utilizando un elemento de control del control de acceso al medio, CE de MAC, o información de control de enlace descendente.
Opcionalmente, en la realización anterior de la presente invención, una ubicación en el dominio del tiempo del patrón de recursos de tiempo-frecuencia se indica utilizando un mapa de bits; o una ubicación en el dominio del tiempo del patrón de recursos de tiempo-frecuencia se indica mediante una ubicación de inicio de dominio del tiempo y una densidad de dominio del tiempo preconfiguradas.
Opcionalmente, en la realización anterior de la presente invención, una ubicación en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia se indica utilizando un mapa de bits; o una ubicación en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia se indica mediante una ubicación de inicio en el dominio de la frecuencia y una densidad en el dominio de la frecuencia preconfiguradas.
Opcionalmente, en la realización anterior de la presente invención, el transmisor incluye, además:
un módulo de colisión, configurado para: en caso de que la señal de referencia objetivo colisione con una señal de referencia de demodulación preconfigurada, DMRS, en un símbolo objetivo, enviar la DMRS en el símbolo objetivo e ignorar la señal de referencia objetivo.
Opcionalmente, en la realización anterior de la presente invención,
cuando el transmisor recibe dos o más canales de servicio en un intervalo, los respectivos patrones de recursos de tiempo-frecuencia se configuran independientemente para diferentes canales de servicio;
o
en caso de que el transmisor sea un terminal, cuando el terminal se encuentra en un escenario de múltiples nodos de envío y recepción, los respectivos patrones de recursos de tiempo-frecuencia se configuran independientemente para los enlaces de comunicación entre los diferentes nodos de envío y recepción y el terminal.
El transmisor proporcionado en esta realización de la presente invención puede implementar procesos implementados por el transmisor en las realizaciones de método de la FIG. 1 a la FIG. 4. Para evitar repeticiones, en la presente memoria no se describen detalles de nuevo.
En conclusión, en las realizaciones de la presente invención, se proporciona una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias. Al aumentar la densidad en el dominio del tiempo de un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo, se incrementa un rango de seguimiento de la interferencia de la celda vecina. Al aumentar la densidad en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo, se mejora la precisión de la medición de interferencias. De este modo, se resuelve un problema de medición de interferencias en un sistema NR.
Cabe señalar que el transmisor proporcionado en esta realización de la presente invención es un transmisor que puede realizar el método de envío de señales de referencia anterior. Por lo tanto, todas las realizaciones del método de envío de señales de referencia anterior son aplicables al transmisor, y se puede conseguir un efecto beneficioso igual o similar.
En caso de que el transmisor sea un transmisor de un terminal, la FIG. 6 es un diagrama esquemático de una estructura de hardware de un terminal para implementar las realizaciones de la presente invención. El terminal 600 incluye, pero no se limita a, componentes tales como una unidad 601 de radiofrecuencia, un módulo 602 de red, una unidad 603 de salida de audio, una unidad 604 de entrada, un sensor 605, una unidad 606 de visualización, una unidad 607 de entrada de usuario, una unidad 608 de interfaz, una memoria 609, un procesador 610 y una fuente 611 de alimentación. Un experto en la técnica podrá entender que la estructura del terminal mostrado en la FIG. 6 no constituye una limitación del terminal, y que el terminal puede incluir más o menos componentes que los mostrados en la figura, o combinar algunos componentes, o tener diferentes disposiciones de componentes. En esta realización de la presente invención, el terminal incluye, pero se limita a, un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador de bolsillo, un terminal para vehículos, un dispositivo para llevar puesto, un podómetro y similares.
El procesador 610 está configurado para determinar un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias, donde el patrón de recursos de tiempofrecuencia se utiliza para indicar una ubicación en el dominio del tiempo y una ubicación en el dominio de la frecuencia de la señal de referencia objetivo.
La unidad 601 de radiofrecuencia está configurada para enviar la señal de referencia objetivo utilizando una potencia nula o una potencia no nula en función del patrón de recursos de tiempo-frecuencia.
En conclusión, en las realizaciones de la presente invención, se proporciona una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias. Al aumentar la densidad en el dominio del tiempo de un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo, se incrementa un rango de seguimiento de la interferencia de la celda vecina. Al aumentar la densidad en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo, se mejora la precisión de la medición de interferencias. De este modo, se resuelve un problema de medición de interferencias en un sistema NR.
Cabe señalar que el terminal proporcionado en esta realización de la presente invención es un terminal que puede realizar el método de envío de señales de referencia anterior. Por lo tanto, todas las realizaciones del método de envío de señales de referencia anterior son aplicables al terminal, y se puede conseguir un efecto beneficioso igual o similar.
Se debe entender que, en las realizaciones de la presente invención, la unidad 601 de radiofrecuencia puede estar configurada para recibir y enviar información, o para recibir y enviar una señal en un proceso de llamada. En concreto, después de recibir los datos de enlace descendente desde una estación base, el procesador 610 procesa los datos de enlace descendente. Además, los datos de enlace ascendente se envían a la estación base. En general, la unidad 601 de radiofrecuencia incluye, pero no se limita a, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido, un duplexor y similares. Además, la unidad 601 de radiofrecuencia puede comunicarse adicionalmente con una red y con otro dispositivo utilizando un sistema de comunicación inalámbrica.
El terminal proporciona acceso inalámbrico de banda ancha a Internet para un usuario utilizando un módulo 602 de red, por ejemplo, ayudando al usuario a enviar y recibir un correo electrónico, a navegar por una página web y a acceder a medios de transmisión continua.
La unidad 603 de salida de audio puede convertir los datos de audio recibidos por la unidad 601 de radiofrecuencia o el módulo 602 de red o almacenados en la memoria 609 en una señal de audio y emitirla como sonido. Además, la unidad 603 de salida de audio puede proporcionar adicionalmente una salida de audio (por ejemplo, sonido de recepción de una señal de llamada o sonido de recepción de un mensaje) relativa a una función específica realizada por el terminal 600. La unidad 603 de salida de audio incluye un altavoz, un zumbador, un receptor telefónico y similares.
La unidad 604 de entrada está configurada para recibir una señal de audio o de frecuencia de tiempo. La unidad 604 de entrada puede incluir una unidad 6041 de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés de "Graphics Processing Unit") y un micrófono 6042. La unidad 6041 de procesamiento gráfico procesa datos de imagen de una fotografía fija o vídeo obtenidos por un aparato de captura de imágenes (tal como una cámara) en un modo de captura de vídeo o un modo de captura de imágenes. Se puede mostrar un fotograma de imagen procesado en la unidad 606 de visualización. Los fotogramas de imagen procesados por la unidad 6041 de procesamiento gráfico se pueden almacenar en la memoria 609 (u otro medio de almacenamiento) o enviar utilizando la unidad 601 de radiofrecuencia o el módulo 602 de red. El micrófono 6042 puede recibir sonido y puede procesar tal sonido y convertirlo en datos de audio. Los datos de audio procesados se pueden emitir convirtiéndolos a un formato que pueda enviarse a una estación base de comunicaciones móviles utilizando la unidad 601 de radiofrecuencia en un modo de llamada telefónica.
El terminal 600 incluye además al menos un sensor 605, tal como un sensor óptico, un sensor de movimiento y otros sensores. En concreto, el sensor óptico incluye un sensor de luz ambiental y un sensor de proximidad. El sensor de luz ambiental puede ajustar la luminancia del panel 6061 de visualización en función del brillo de la luz ambiental, y el sensor de proximidad puede inhabilitar el panel 6061 de visualización y/o la retroiluminación cuando el terminal 600 se acerca a un oído. Como tipo de sensor de movimiento, un sensor acelerómetro puede detectar la magnitud de aceleración en cada dirección (generalmente tres ejes), y puede detectar la magnitud y dirección de la gravedad cuando está estático. El sensor acelerómetro se puede utilizar para reconocer un gesto del terminal (por ejemplo, el cambio de pantalla entre horizontal y vertical, un juego relacionado o la calibración de la postura del magnetómetro), una función relacionada con el reconocimiento de vibraciones (por ejemplo, un podómetro o contador de golpes), o similares. El sensor 605 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. Esto no se describe en la presente memoria.
La unidad 606 de visualización está configurada para mostrar información introducida por el usuario o información proporcionada para el usuario. La unidad 606 de visualización puede incluir un panel 6061 de visualización, y el panel 6061 de visualización puede estar configurado en forma de pantalla de cristal líquido (LCD, por sus siglas en inglés de "Liquid Crystal Display"), un diodo orgánico emisor de luz (OLED, por sus siglas en inglés de "Organic Light-Emitting Diode") o similares.
La unidad 607 de entrada de usuario puede estar configurada para recibir información de caracteres o dígitos introducida y generar entradas de señal de tecla relacionada con una configuración de usuario y control de función de un terminal. En concreto, la unidad 607 de entrada de usuario incluye un panel táctil 6071 y otro dispositivo 6072 de entrada. El panel táctil 6071, también denominado pantalla táctil, puede recoger una operación táctil realizada por el usuario sobre o cerca del panel táctil 6071 (por ejemplo, una operación realizada por el usuario sobre o cerca del panel táctil 6071 utilizando cualquier objeto o accesorio adecuado, tal como un dedo o un lápiz óptico). El panel táctil 6071 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 generada por la 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 contacto, envía las coordenadas de contacto al procesador 610, y puede recibir y ejecutar un comando enviado por el procesador 610. Además, el panel táctil 6071 puede implementarse utilizando una pluralidad de tipos tales como un tipo resistivo, un tipo capacitivo, un rayo infrarrojo y una onda acústica superficial. La unidad 607 de entrada de usuario puede incluir otro dispositivo 6072 de entrada además del panel táctil 6071. En concreto, el otro dispositivo 6072 de entrada puede incluir, pero no se limita a, uno o más de un teclado físico, una tecla de función (tal como una tecla de control de volumen o una tecla de encendido/apagado), una bola de control, un ratón, una palanca de mando, y similares. Los detalles no se describen en la presente memoria.
Además, el panel táctil 6071 puede cubrir el panel 6061 de visualización. Tras detectar la operación táctil en o cerca del panel táctil 6071, el panel táctil 6061 transmite la operación táctil al procesador 610 para determinar un tipo de evento táctil y, a continuación, el procesador 610 proporciona la salida visual correspondiente en el panel 6061 de visualización en función del tipo de evento táctil. En la FIG. 6, el panel táctil 6071 y el panel 6061 de visualización se utilizan como dos componentes independientes para implementar las funciones de entrada y salida del terminal. Sin embargo, en algunas realizaciones, el panel táctil 6071 y el panel 6061 de visualización pueden estar integrados para implementar las funciones de entrada y salida del terminal. Esto no está específicamente limitado en la presente memoria.
La unidad 608 de interfaz es una interfaz que conecta un aparato externo al terminal 600. Por ejemplo, el aparato externo puede incluir un puerto de auriculares cableados o inalámbricos, un puerto de fuente de alimentación externa (o cargador de batería), un puerto de datos cableado o inalámbrico, un puerto de tarjeta de almacenamiento, un puerto configurado para conectarse a un aparato que tiene un módulo de identificación, un puerto de entrada/salida (E/S) de audio, un puerto de E/S de frecuencia de tiempo, un puerto de auriculares, y similares. La unidad 608 de interfaz puede estar configurada para recibir una entrada (por ejemplo, información de datos y alimentación) desde el aparato externo y transmitir la entrada recibida a uno o más elementos del terminal 600 o puede estar configurada para transmitir datos entre el terminal 600 y el aparato externo.
La memoria 609 puede estar configurada para almacenar un programa de software y diversos datos. La memoria 609 puede incluir principalmente un área de almacenamiento de programas y un área de almacenamiento de datos. El área de almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo, un programa de aplicación requerido por al menos una función (tal como una función de reproducción de sonido y una función de reproducción de imágenes) y similares. El área de almacenamiento de datos puede almacenar datos (tales como datos de audio o una agenda de contactos) o similares creados en función del uso del teléfono móvil. Además, la memoria 609 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad y puede incluir, además, una memoria no volátil, tal como al menos un componente de almacenamiento en disco magnético, un componente de memoria flash u otro componente de almacenamiento volátil de estado sólido.
El procesador 610 es un centro de control del terminal, y está conectado a todas las partes de todo el terminal utilizando varias interfaces y líneas, y realiza varias funciones del terminal y procesa datos aplicando o ejecutando el programa de software y/o el módulo que están almacenados en la memoria 609 e invocando los datos almacenados en la memoria 609, para implementar una monitorización global en el terminal. El procesador 610 puede incluir una o más unidades de procesamiento. Preferiblemente, el procesador 610 puede tener integrado 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, y el procesador de módem procesa principalmente una comunicación inalámbrica. Se puede entender que, como alternativa, el procesador de módem podría no estar integrado en el procesador 610.
El terminal 600 puede incluir además una fuente 611 de alimentación (tal como una batería) que suministra alimentación a varios componentes. Preferiblemente, la fuente 611 de alimentación se puede conectar lógicamente al procesador 610 utilizando un sistema de gestión de alimentación, para implementar funciones tales como carga, descarga y gestión de consumo de alimentación utilizando el sistema de gestión de alimentación.
Además, el terminal 600 incluye algunos módulos de funciones que no se muestran y detalles que no se describen en la presente memoria.
En caso de que el transmisor sea un transmisor de un dispositivo del lado de la red, la FIG. 7 es un diagrama estructural del dispositivo del lado de la red según una realización de la presente invención, que puede implementar detalles del método de envío de información anterior y conseguir un mismo efecto. Como se muestra en la FIG. 7, un dispositivo 700 del lado de la red incluye un procesador 701, un transceptor 702, una memoria 703 y una interfaz de bus.
El procesador 701 está configurado para leer un programa en la memoria 703 y realizar los siguientes procesos:
determinar un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias, donde el patrón de recursos de tiempo-frecuencia se utiliza para indicar una ubicación en el dominio del tiempo y una ubicación en el dominio de la frecuencia de la señal de referencia objetivo; y
enviar la señal de referencia objetivo utilizando una potencia nula o una potencia no nula en función del patrón de recursos de tiempo-frecuencia.
En conclusión, en las realizaciones de la presente invención, se proporciona una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias. Al aumentar la densidad en el dominio del tiempo de un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo, se incrementa un rango de seguimiento de la interferencia de la celda vecina. Al aumentar la densidad en el dominio de la frecuencia del patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo, se mejora la precisión de la medición de interferencias. De este modo, se resuelve un problema de medición de interferencias en un sistema NR.
Cabe señalar que el dispositivo del lado de la red proporcionado en esta realización de la presente invención es un dispositivo del lado de la red que puede realizar el método de envío de señales de referencia anterior. Por lo tanto, todas las realizaciones del método de envío de señales de referencia anterior son aplicables al dispositivo del lado de la red, y se puede conseguir un efecto beneficioso igual o similar.
En la FIG. 7, la arquitectura de bus puede incluir cualquier cantidad de buses y puentes interconectados, y está específicamente enlazada por varios circuitos de uno o más procesadores representados por el procesador 701 y una memoria representada por la memoria 703. La arquitectura de bus puede enlazar además entre sí otros varios circuitos, tales como un dispositivo periférico, un regulador de tensión y un circuito de gestión de alimentación. Todos ellos son bien conocidos en la técnica, por lo que no se describen con más detalle en esta memoria descriptiva. La interfaz de bus proporciona interfaces. El transceptor 702 puede constar de múltiples elementos, en otras palabras, incluye un transmisor y un receptor, y proporciona una unidad configurada para comunicarse con otros varios aparatos en un medio de transmisión.
Preferiblemente, una realización de la presente invención proporciona además un dispositivo de comunicaciones, y el dispositivo de comunicaciones incluye un transmisor. El dispositivo de comunicaciones incluye además un procesador, una memoria y un programa informático que está almacenado en la memoria y es ejecutable en el procesador. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, se implementan los procesos de la realización del método de envío de señales de referencia, y se puede conseguir un mismo efecto técnico. Para evitar repeticiones, en la presente memoria no se describen detalles.
Una realización de la presente invención proporciona además un medio de almacenamiento legible por ordenador. En el medio de almacenamiento legible por ordenador está almacenado un programa informático. Al ser ejecutados por un procesador, se implementan los procesos de la realización del método de envío de señales de referencia, y se puede conseguir un mismo efecto técnico. Para evitar repeticiones, en la presente memoria no se describen detalles. El medio de almacenamiento legible por ordenador incluye una memoria de solo lectura (ROM, por sus siglas en inglés de "Read-Only Memory"), una memoria de acceso aleatorio (RAM, por sus siglas en inglés de "Random Access Memory"), un disco magnético, un disco óptico, o similares.
Cabe señalar que, en esta memoria descriptiva, el término "incluir", "incluyendo" o cualquiera de sus variantes pretende cubrir una inclusión no exclusiva, de modo que un proceso, método, artículo o aparato que incluye una serie de elementos no solo incluye esos elementos, sino también otros elementos que no están enumerados explícitamente, o incluye elementos inherentes a tal proceso, método, artículo o aparato. A falta de más restricciones, un elemento definido por la mención "incluyendo un..." no excluye otro elemento igual en un proceso, método, artículo o aparato que incluya el elemento.
Según las descripciones de las implementaciones anteriores, un experto en la técnica puede entender claramente que las realizaciones del método anterior pueden implementarse utilizando software y una plataforma de hardware universal requerida o, por supuesto, pueden implementarse utilizando hardware. Sin embargo, en muchos casos la primera es una mejor implementación. Basándose en tal entendimiento, esencialmente las soluciones técnicas de la presente invención o la parte que contribuye a las tecnologías existentes pueden implementarse en forma de producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento (tal como una ROM/RAM, un disco magnético o un disco óptico), e incluye varias instrucciones para instruir a un terminal (que puede ser un teléfono móvil, un ordenador, un servidor, un aire acondicionado o un dispositivo de red) para que realice los métodos descritos en las realizaciones de la presente invención.
Las realizaciones de la presente invención se describen con referencia a los dibujos adjuntos. Sin embargo, la presente invención no está limitada a las implementaciones específicas anteriores. Las implementaciones específicas anteriores son meros ejemplos, aunque no son limitantes. Una persona normalmente versada en la técnica puede concebir muchas formas sin apartarse del objetivo y del alcance de las reivindicaciones de la presente invención, y todas estas formas entran dentro del alcance de protección de la presente invención.
Claims (11)
- REIVINDICACIONES 1. Un método de envío de señales de referencia, realizado por un transmisor y que comprende: determinar (101) un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias, en donde el patrón de recursos de tiempo-frecuencia se utiliza para indicar una ubicación en el dominio del tiempo y una ubicación en el dominio de la frecuencia de la señal de referencia objetivo; y enviar (102), según el patrón de recursos de tiempo-frecuencia, la señal de referencia objetivo utilizando una potencia nula; en donde el método está caracterizado por comprender, además: la realización, utilizando un factor de compensación p, de una compensación de potencia en un símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo, en donde el factor de compensación es p =suma_RE representa una cantidad total de elementos de recurso RE en un recurso asignado al símbolo, y sum_IMRS representa una cantidad de RE ocupados por la señal de referencia objetivo en el símbolo.
- 2. El método según la reivindicación 1, en donde el método comprende, además: evitar la señal de referencia objetivo realizando un ajuste de tasa o una perforación en una señal de datos en un símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo.
- 3. El método de envío según la reivindicación 1, en donde la determinación (101) de un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias comprende: determinar el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo en función de la información de referencia, en donde la información de referencia comprende al menos uno de los siguientes: un esquema de modulación y codificación, MCS, de transmisión del canal de servicio actual; una granularidad de dominio de frecuencia de precodificación de la transmisión del canal de servicio actual; un tipo de señal de referencia de demodulación, DMRS; si la DMRS y los datos son o no de acceso múltiple por división de frecuencia; una longitud de símbolo ocupada por la DMRS; una cantidad de símbolos ocupados por la DMRS; una ubicación de símbolo ocupada por la DMRS; una cantidad de símbolos ocupados por los datos; una cantidad de símbolos comprendidos en un canal de servicio actual; una ubicación de un símbolo comprendido en el canal de servicio actual; un identificador de una celda en la que se encuentra un terminal; un identificador de terminal; y un índice de conjunto de recursos de control.
- 4. El método según la reivindicación 3, en donde antes de determinar un patrón de recursos de tiempofrecuencia de una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias, el método comprende, además: recibir una primera información de indicación, en donde la primera información de indicación se utiliza para indicar si el terminal activa el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo.
- 5. El método según la reivindicación 1, en donde la determinación (101) de un patrón de recursos de tiempofrecuencia de una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias comprende: recibir una segunda información de indicación, en donde la segunda información de indicación se utiliza para indicar al menos un patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo; y recibir una tercera información de indicación, y determinar el patrón de recursos de tiempo-frecuencia de la señal de referencia objetivo en función de la tercera información de indicación, en donde la tercera información de indicación se utiliza para indicar un patrón de recursos de tiempo-frecuencia en el al menos un patrón de recursos de tiempo-frecuencia.
- 6. El método según la reivindicación 1, en donde el método comprende, además: en caso de que la señal de referencia objetivo colisione con una señal de referencia de demodulación preconfigurada, DMRS, en un símbolo objetivo, enviar la DMRS en el símbolo objetivo e ignorar la señal de referencia objetivo.
- 7. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde cuando el transmisor recibe dos o más canales de servicio en un intervalo, los respectivos patrones de recursos de tiempo-frecuencia se configuran independientemente para diferentes canales de servicio; o en caso de que el transmisor sea un terminal, cuando el terminal se encuentra en un escenario de múltiples nodos de envío y recepción, los respectivos patrones de recursos de tiempo-frecuencia se configuran independientemente para los enlaces de comunicación entre los diferentes nodos de envío y recepción y el terminal.
- 8. Un transmisor (500) que comprende: un módulo (501) de determinación de patrones, configurado para determinar un patrón de recursos de tiempofrecuencia de una señal de referencia objetivo utilizada para la medición de interferencias, en donde el patrón de recursos de tiempo-frecuencia se utiliza para indicar una ubicación en el dominio del tiempo y una ubicación en el dominio de la frecuencia de la señal de referencia objetivo; y un módulo (502) de envío, configurado para enviar la señal de referencia objetivo utilizando una potencia nula en función del patrón de recursos de tiempo-frecuencia; en donde el transmisor (500) está caracterizado por comprender, además: un segundo módulo de procesamiento, configurado para realizar una compensación de potencia en un símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo; en donde el módulo de procesamiento comprende: un submódulo de procesamiento, configurado para realizar, utilizando un factor de compensación p, la compensación de potencia en el símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo, en donde el factor de compensación es p =<' suma_RE> suma._RE-suma.JMRS; y suma_RE representa una cantidad total de elementos de recurso RE en un recurso asignado al símbolo, y sum_IMRS representa una cantidad de RE ocupados por la señal de referencia objetivo en el símbolo.
- 9. El terminal (500) según la reivindicación 8, en donde el transmisor (500) comprende, además: un primer módulo de procesamiento, configurado para evitar la señal de referencia objetivo realizando un ajuste de tasa o una perforación en una señal de datos en un símbolo en el que está configurada la señal de referencia objetivo.
- 10. El transmisor (500) según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 9, en donde cuando el transmisor (500) recibe dos o más canales de servicio en un intervalo, los respectivos patrones de recursos de tiempo-frecuencia se configuran independientemente para diferentes canales de servicio; o en caso de que el transmisor (500) sea un terminal, cuando el terminal se encuentra en un escenario de múltiples nodos de envío y recepción, los respectivos patrones de recursos de tiempo-frecuencia se configuran independientemente para los enlaces de comunicación entre los diferentes nodos de envío y recepción y el terminal.
- 11. Un medio de almacenamiento legible por ordenador que tiene almacenado en el mismo un programa informático que, cuando es ejecutado por un procesador (610) de un dispositivo (600) de comunicación, hace que el dispositivo (600) de comunicación realice las etapas en el método de envío de señales de referencia según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
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