RU2013143099A - Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte - Google Patents

Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte Download PDF

Info

Publication number
RU2013143099A
RU2013143099A RU2013143099/07A RU2013143099A RU2013143099A RU 2013143099 A RU2013143099 A RU 2013143099A RU 2013143099/07 A RU2013143099/07 A RU 2013143099/07A RU 2013143099 A RU2013143099 A RU 2013143099A RU 2013143099 A RU2013143099 A RU 2013143099A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
srs
frequency domain
uplink
rrc
calculated
Prior art date
Application number
RU2013143099/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2636579C2 (ru
Inventor
Хонг ХЭ
Инян ЛИ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2013143099A publication Critical patent/RU2013143099A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636579C2 publication Critical patent/RU2636579C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

1. Способ передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащий этапы, на которых:a. идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, N, и количество nсистемных кадров;b. вычисляют значение nсогласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, N, и количеству nсистемных кадров для передачи SRS;c. определяют начальную позицию частотной области SRS с n(1406); иd. передают SRS в определенной начальной позиции частотной области (1408).2. Способ по п. 1, в котором nвычисляют по формуле n=nL+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nявляется количеством системных кадров, L равное 2*Nявляется количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы между этапом a и этапом b, на которых:вычисляют приращение частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным n;вычисляют индекс расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной области.4. Способ по п. 3, в котором приращение частотной областивычисляют по формуле,где Nполучают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) иобозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS,, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).5. Способ по п. 4, в котором индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле,где mполучают посредством считывания сигнализации RRC, а nзадается высокоуровневым параметром (1405).6. Способ по п. 5, в котором начальную позицию kв час

Claims (28)

1. Способ передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащий этапы, на которых:
a. идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b. вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количеству nf системных кадров для передачи SRS;
c. определяют начальную позицию частотной области SRS с nSRS (1406); и
d. передают SRS в определенной начальной позиции частотной области (1408).
2. Способ по п. 1, в котором nSRS вычисляют по формуле nSRS=nL+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nf является количеством системных кадров, L равное 2*Nsp является количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.
3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы между этапом a и этапом b, на которых:
вычисляют приращение частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным nSRS;
вычисляют индекс расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной области.
4. Способ по п. 3, в котором приращение частотной области
вычисляют по формуле
F b ( n S R S ) = { ( N b / 2 ) n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' Π b ' = b h o p b 1 N b ' + n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' 2 Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  четный  N b / 2 n S R S / Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  нечетный
Figure 00000001
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и b h o p
Figure 00000002
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, 0 b h o p 3
Figure 00000003
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
5. Способ по п. 4, в котором индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
n b = { 4 n RRC / m SRS, b b b h o p { F b ( n S R S ) + 4 n RRC / m SRS, b } mod N b в противном случае
Figure 00000004
,
где mSRS,b получают посредством считывания сигнализации RRC, а nRRC задается высокоуровневым параметром (1405).
6. Способ по п. 5, в котором начальную позицию k0 в частотной области вычисляют по формулам
k 0 = k 0 + b = 0 B SRS 2 M sc, b RS n b
Figure 00000005
k 0 = ( N RB UL / 2 m SRS, 0 / 2 ) N SC RB + k TC
Figure 00000006
M sc, b RS = m SRS, b N sc RB / 2
Figure 00000007
,
где mSRS,b получают из характерного для соты параметра SRS, N sc RB
Figure 00000008
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих, k T C { 0 , 1 }
Figure 00000009
обозначает параметр пика, а N R B U L
Figure 00000010
обозначает конфигурацию полосы пропускания
восходящей линии связи, выраженную в множестве N sc RB
Figure 00000011
(1406).
7. Способ по п. 2, в котором этап идентификации содержит этапы, на которых:
индексируют первый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=0;
индексируют второй символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=1;
индексируют третий символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=2; и
индексируют четвертый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=3.
8. Пользовательское оборудование (UE) для передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащее:
генератор последовательности SRS для генерации последовательности SRS;
преобразователь физических ресурсов для передачи SRS; и
передатчик для передачи SRS в определённой начальной позиции частотной области (1408),
причем преобразователь физических ресурсов выполнен с возможностью выполнять последовательно следующие этапы, на которых:
a) идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b) вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре
радиосигнала, Nsp, и количеству nf системных кадров для передачи SRS;
c) определяют начальную позицию частотной области SRS с nSRS (1406).
9. Пользовательское оборудование по п. 8, в котором nSRS вычисляют по формуле nSRS=nf·L+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nf является количеством системных кадров, L равное 2*Nsp является количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.
10. Пользовательское оборудование по п. 8, причем преобразователь физических ресурсов дополнительно содержит:
вычисление приращения частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным nSRS; и
вычисление индекса расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной области.
11. Пользовательское оборудование по п. 10, причем приращение частотной области вычисляют по формуле
F b ( n S R S ) = { ( N b / 2 ) n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' Π b ' = b h o p b 1 N b ' + n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' 2 Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  четный  N b / 2 n S R S / Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  нечетный
Figure 00000001
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и b h o p
Figure 00000002
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, 0 b h o p 3
Figure 00000003
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
12. Пользовательское оборудование по п. 11, причем индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
n b = { 4 n RRC / m SRS, b b b h o p { F b ( n S R S ) + 4 n RRC / m SRS, b } mod N b в противном случае
Figure 00000004
,
где mSRS,b получают посредством считывания сигнализации RRC, а nRRC задается высокоуровневым параметром (1405).
13. Пользовательское оборудование по п. 12, причем начальную позицию k0 в частотной области вычисляют по формулам
k 0 = k 0 + b = 0 B SRS 2 M sc, b RS n b
Figure 00000005
k 0 = ( N RB UL / 2 m SRS, 0 / 2 ) N SC RB + k TC
Figure 00000006
M sc, b RS = m SRS, b N sc RB / 2
Figure 00000007
,
где mSRS,b получают из характерного для соты параметра SRS, N sc RB
Figure 00000008
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих, k T C { 0 , 1 }
Figure 00000009
обозначает параметр пика, а N R B U L
Figure 00000010
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве N sc RB
Figure 00000011
(1406).
14. Пользовательское оборудование по п. 9, причем преобразователь физических ресурсов дополнительно выполняет этапы, на которых:
индексируют первый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=0;
индексируют второй символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=1;
индексируют третий символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре
радиосигнала как k=2; и
индексируют четвертый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=3.
15. Способ приема зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащий этапы, на которых:
a. идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b. вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количеству nf системных кадров для передачи SRS;
c. определяют начальную позицию частотной области SRS с nSRS (1406); и
d. принимают SRS в определенной начальной позиции частотной области (1408).
16. Способ по п. 15, в котором nSRS вычисляют по формуле nSRS=nf·L+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nf является количеством системных кадров, L равное 2*Nsp является количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.
17. Способ по п. 15, дополнительно содержащий этапы, на которых:
вычисляют приращение частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным nSRS;
вычисляют индекс расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной
области.
18. Способ по п. 17, в котором приращение частотной области вычисляют по формуле
F b ( n S R S ) = { ( N b / 2 ) n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' Π b ' = b h o p b 1 N b ' + n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' 2 Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  четный  N b / 2 n S R S / Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  нечетный
Figure 00000001
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и b h o p
Figure 00000002
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, 0 b h o p 3
Figure 00000003
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
19. Способ по п. 18, в котором индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
n b = { 4 n RRC / m SRS, b b b h o p { F b ( n S R S ) + 4 n RRC / m SRS, b } mod N b в противном случае
Figure 00000004
,
где mSRS,b получают посредством считывания сигнализации RRC, а nRRC задается высокоуровневым параметром (1405).
20. Способ по п. 19, в котором начальную позицию k0 в частотной области вычисляют по формулам
k 0 = k 0 + b = 0 B SRS 2 M sc, b RS n b
Figure 00000005
k 0 = ( N RB UL / 2 m SRS, 0 / 2 ) N SC RB + k TC
Figure 00000006
M sc, b RS = m SRS, b N sc RB / 2
Figure 00000007
,
где mSRS,b получают из характерного для соты параметра SRS, N sc RB
Figure 00000008
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих, k T C { 0 , 1 }
Figure 00000009
обозначает
параметр пика, а N R B U L
Figure 00000010
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве N sc RB
Figure 00000011
(1406).
21. Способ по п. 16, в котором этап идентификации содержит этапы, на которых:
индексируют первый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=0;
индексируют второй символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=1;
индексируют третий символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=2; и
индексируют четвертый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=3.
22. Базовая станция для приема зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащая:
генератор последовательности SRS для генерации последовательности SRS;
преобразователь физических ресурсов для передачи SRS; и
приемник для приема SRS в определённой начальной позиции частотной области (1408),
причем преобразователь физических ресурсов выполнен с возможностью выполнять последовательно следующие этапы, на которых:
a) идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b) вычисляют значение nSRS согласно количеству точек
переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количеству nf системных кадров для передачи SRS;
c) определяют начальную позицию частотной области SRS с nSRS (1406).
23. Базовая станция по п. 22, в которой nSRS вычисляют по формуле nSRS=nf·L+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nf является количеством системных кадров, L равное 2*Nsp является количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.
24. Базовая станция по п. 22, причем преобразователь физических ресурсов дополнительно содержит:
вычисление приращения частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным nSRS; и
вычисление индекса расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной области.
25. Базовая станция по п. 24, причем приращение частотной области вычисляют по формуле
F b ( n S R S ) = { ( N b / 2 ) n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' Π b ' = b h o p b 1 N b ' + n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' 2 Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  четный  N b / 2 n S R S / Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  нечетный
Figure 00000001
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и b h o p
Figure 00000002
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, 0 b h o p 3
Figure 00000003
, который
обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
26. Базовая станция по п. 25, причем индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
n b = { 4 n RRC / m SRS, b b b h o p { F b ( n S R S ) + 4 n RRC / m SRS, b } mod N b в противном случае
Figure 00000004
,
где mSRS,b получают посредством считывания сигнализации RRC, а nRRC задается высокоуровневым параметром (1405).
27. Базовая станция по п. 26, причем начальную позицию k0 в частотной области вычисляют по формулам
k 0 = k 0 + b = 0 B SRS 2 M sc, b RS n b
Figure 00000005
k 0 = ( N RB UL / 2 m SRS, 0 / 2 ) N SC RB + k TC
Figure 00000006
M sc, b RS = m SRS, b N sc RB / 2
Figure 00000007
,
где mSRS,b получают из характерного для соты параметра SRS, N sc RB
Figure 00000008
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих, k T C { 0 , 1 }
Figure 00000009
обозначает параметр пика, а N R B U L
Figure 00000010
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве N sc RB
Figure 00000011
(1406).
28. Базовая станция по п. 23, причем преобразователь физических ресурсов дополнительно выполняет этапы, на которых:
индексируют первый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=0;
индексируют второй символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=1;
индексируют третий символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре
радиосигнала как k=2; и
индексируют четвертый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=3.
RU2013143099A 2008-08-15 2013-09-23 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte RU2636579C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810213230.0 2008-08-15
CN2008102132300A CN101651469B (zh) 2008-08-15 2008-08-15 用于lte系统中发送上行监测参考符号的跳频方法

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105438/07A Division RU2503128C2 (ru) 2008-08-15 2009-08-14 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013143099A true RU2013143099A (ru) 2015-03-27
RU2636579C2 RU2636579C2 (ru) 2017-11-24

Family

ID=41382425

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105438/07A RU2503128C2 (ru) 2008-08-15 2009-08-14 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte
RU2013143099A RU2636579C2 (ru) 2008-08-15 2013-09-23 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105438/07A RU2503128C2 (ru) 2008-08-15 2009-08-14 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8000273B2 (ru)
EP (3) EP2154811B9 (ru)
JP (2) JP5453428B2 (ru)
CN (1) CN101651469B (ru)
ES (1) ES2575002T3 (ru)
HK (1) HK1138682A1 (ru)
RU (2) RU2503128C2 (ru)
WO (1) WO2010019012A2 (ru)

Families Citing this family (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101505485B (zh) 2008-02-05 2014-11-05 三星电子株式会社 Lte tdd系统中发送srs的方法和装置
CN101378290B (zh) * 2008-09-23 2013-02-27 中兴通讯股份有限公司 信号发送控制方法和装置
US9673952B2 (en) 2009-04-10 2017-06-06 Qualcomm Inc. Method and apparatus for supporting user equipments on different system bandwidths
US20120093119A1 (en) * 2009-06-18 2012-04-19 So Yeon Kim Method and apparatus for transmitting sounding reference signal in wireless communication system
JP5520003B2 (ja) * 2009-10-28 2014-06-11 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信システムの制御方法、基地局装置の制御プログラムおよび移動局装置の制御プログラム
US9276710B2 (en) * 2009-12-21 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation with carrier extension
JP2011166699A (ja) * 2010-02-15 2011-08-25 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法
WO2011120238A1 (zh) * 2010-04-02 2011-10-06 富士通株式会社 发送上行探测参考信号的方法、估计信道的方法、移动终端、基站和无线通信系统
CN101841918B (zh) * 2010-04-21 2012-12-12 华为技术有限公司 测量参考信号的带宽资源分配方法及装置
JP5610861B2 (ja) * 2010-06-10 2014-10-22 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
JP5547572B2 (ja) * 2010-07-09 2014-07-16 京セラ株式会社 無線基地局および無線通信方法
CN102625354B (zh) 2010-07-13 2014-03-26 华为技术有限公司 一种触发终端发送测量参考信号的方法、终端和基站
JP5718597B2 (ja) * 2010-08-06 2015-05-13 京セラ株式会社 無線基地局、無線端末および無線通信方法
US20130142268A1 (en) * 2010-08-12 2013-06-06 Nokia Corporation Configuring an uplink and downlink splitting pattern for device-to-device communication under a cellular network
US20130194908A1 (en) * 2010-08-13 2013-08-01 Research In Motion Limited Method of Resource Allocation and Signaling for Aperiodic Channel Sounding
CN102404074B (zh) * 2010-09-17 2014-06-18 电信科学技术研究院 Tdd系统中的非周期srs的传输方法和设备
US9154277B2 (en) * 2010-09-22 2015-10-06 Texas Instruments Incorporated Resource allocation and signaling for aperiodic sounding
JP2013540396A (ja) * 2010-10-01 2013-10-31 ブラックベリー リミテッド Lte非周期的サウンディング基準信号のための周波数ホッピング方法
US9001641B2 (en) * 2010-10-25 2015-04-07 Texas Instruments Incorporated Sounding reference signal processing for LTE
JP2012129962A (ja) * 2010-12-17 2012-07-05 Kyocera Corp 無線基地局、無線端末及び通信制御方法
EP2661838B1 (en) * 2011-01-07 2018-05-30 BlackBerry Limited Method for aperiodic srs subframe configuration and signaling
US10291342B2 (en) 2011-02-11 2019-05-14 Nokia Solutions And Networks Oy TDD data transmission on multiple carriers with sub frames reserved for predetermined transmission directions
CN102761968B (zh) 2011-04-27 2017-03-01 艾利森电话股份有限公司 多用户设备的探测参考信号上行资源分配方法及基站
JP5680483B2 (ja) * 2011-05-26 2015-03-04 京セラ株式会社 基地局
CN107135052B (zh) * 2011-05-31 2021-02-02 北京三星通信技术研究有限公司 一种发送harq-ack反馈信息的方法
CN104170506B (zh) * 2011-10-08 2018-07-31 华为技术有限公司 探测参考信号传输
US8718699B2 (en) 2012-02-06 2014-05-06 Harris Corporation Wireless communication system having assigned access classes and related methods
US9451595B2 (en) * 2012-04-27 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for TDD reconfiguration
CN103546195B (zh) * 2012-07-10 2017-08-04 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
CN102843670B (zh) * 2012-08-15 2014-10-15 大唐移动通信设备有限公司 一种定位srs数据异常的方法及装置
US8873466B2 (en) * 2012-10-12 2014-10-28 Freescale Semiconductor, Inc. Timing event generation circuit for mobile communication device
US9585138B2 (en) * 2013-03-05 2017-02-28 Sharp Kabushiki Kaisha Base station apparatus, terminal apparatus, integrated circuit, and radio communication method
US9854599B2 (en) * 2013-04-26 2017-12-26 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, integrated circuit, and radio communication method capable of reducing power consumption in radio communication system to which dynamic TDD is applied
CN104283581B (zh) * 2013-07-01 2019-01-15 中兴通讯股份有限公司 一种确定探测参考信号跳频图案的方法及系统
CN104283582B (zh) * 2013-07-01 2018-07-06 中兴通讯股份有限公司 一种确定探测参考信号跳频图案方法及终端
CN104426627B (zh) * 2013-08-20 2018-04-10 北京久华信信息技术有限公司 一种tdd系统中上行探测参考信号的发送方法
WO2016095110A1 (zh) * 2014-12-16 2016-06-23 富士通株式会社 基于探测参考信号的下行信道估计方法、装置以及通信系统
CN107113125B (zh) * 2014-12-22 2020-02-14 华为技术有限公司 一种广播消息的传输方法及装置
EP3285533B1 (en) * 2015-05-14 2020-08-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Terminal, base station, and configuration and transmission method for sounding reference signal
CN106685615B (zh) * 2015-11-06 2020-03-24 中国移动通信集团公司 探测参考信号传输子帧配置方法及装置
CN107733601B (zh) 2016-08-12 2020-11-10 电信科学技术研究院 一种上行srs发送方法、终端和网络侧设备
CN113067689A (zh) 2017-01-17 2021-07-02 Oppo广东移动通信有限公司 传输探测参考信号的方法、终端设备和网络设备
WO2018159939A1 (ko) * 2017-03-01 2018-09-07 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 srs를 전송하는 방법 및 이를 위한 단말
WO2018207995A1 (ko) 2017-05-08 2018-11-15 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 srs 설정 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 단말
US11310016B2 (en) * 2017-06-12 2022-04-19 Apple Inc. Sounding reference signal sequence design
US10736074B2 (en) 2017-07-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods to facilitate location determination by beamforming of a positioning reference signal
CN109391389B (zh) * 2017-08-04 2021-08-24 维沃移动通信有限公司 一种参考信号的传输方法、基站及终端
WO2019030413A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SRS SIGNAL JUMPING PATTERN BASED ON USER EQUIPMENT BANDWIDTH CONFIGURATION
CN108111279B (zh) 2017-08-21 2022-06-03 中兴通讯股份有限公司 参考信号传输、参数发送方法及装置、终端、基站
TWI704780B (zh) * 2017-10-03 2020-09-11 聯發科技股份有限公司 無線通訊中基於碼本之上行鏈路傳輸方法
US10707939B2 (en) 2017-10-03 2020-07-07 Mediatek Inc. Codebook-based uplink transmission in wireless communications
SG11202003221SA (en) * 2017-10-14 2020-05-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Wireless communication method, terminal, and network device
CN108123785B (zh) * 2017-11-17 2023-09-26 中兴通讯股份有限公司 通信方法及系统
US11374798B2 (en) * 2018-01-05 2022-06-28 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving sounding reference signal in wireless communication system, and apparatus therefor
AU2018401514A1 (en) * 2018-01-12 2020-01-16 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. SRS transmission method and related device
WO2019157737A1 (zh) 2018-02-14 2019-08-22 华为技术有限公司 传输参考信号的方法及设备
CN108599777B (zh) * 2018-03-16 2020-09-01 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN108462507B (zh) * 2018-03-16 2020-09-04 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关、射频系统以及无线通信设备
CN108199730B (zh) * 2018-03-16 2020-11-06 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关、射频系统以及无线通信设备
CN108462497B (zh) * 2018-03-16 2020-09-01 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN110831162B (zh) * 2018-08-07 2022-04-22 华为技术有限公司 参考信号传输方法及设备
US20220131731A1 (en) * 2019-01-11 2022-04-28 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving wireless signals in wireless communication system
US11329781B2 (en) * 2019-02-12 2022-05-10 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (SRS) transmission in multiple SRS symbols in a subframe
US11777764B2 (en) 2019-03-28 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal waveform design for wireless communications
CN111756511B (zh) * 2019-03-29 2021-09-07 华为技术有限公司 一种确定跳频频率的方法、设备及系统
US11239967B2 (en) 2019-05-02 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Patterns for reference signals used for positioning in a wireless communications system
US11082183B2 (en) 2019-09-16 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Comb shift design
WO2021093139A1 (en) * 2020-01-03 2021-05-20 Zte Corporation Methods and devices for enhancement on sounding reference signal (srs) transmission signaling
WO2022067802A1 (zh) * 2020-09-30 2022-04-07 Oppo广东移动通信有限公司 探测参考信号配置方法与装置、终端和网络设备
KR20230121911A (ko) * 2021-01-18 2023-08-21 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 사운딩 기준 신호 서브대역-레벨 사운딩
CN115913481A (zh) * 2021-08-06 2023-04-04 大唐移动通信设备有限公司 信号传输方法及装置、用户设备、网络设备、存储介质
US20240048174A1 (en) * 2022-08-04 2024-02-08 Qualcomm Incorporated Frequency hopping for sounding reference signal transmission

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007511980A (ja) * 2003-11-18 2007-05-10 アイビキュイティ・デジタル・コーポレイション ダイバーシティアンテナ切換装置を用いたfmiboc受信機のコヒーレントトラッキング
US8417248B2 (en) * 2006-08-14 2013-04-09 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus to schedule uplink transmissions in wireless communication systems
US20080045260A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Tarik Muharemovic Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems
US7756209B2 (en) * 2006-11-03 2010-07-13 Nec Corporation Apparatus, method, and program for identifying modulation mode
JP4818942B2 (ja) * 2007-01-19 2011-11-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及び通信制御方法
KR20080072503A (ko) * 2007-02-01 2008-08-06 한국전자통신연구원 통신 시스템의 상향링크 신호 전송 방법 및 전송 장치
KR101350623B1 (ko) * 2007-02-02 2014-01-10 엘지전자 주식회사 스케줄링용 기준신호의 전송 방법
EP2103017B1 (en) * 2007-03-29 2014-01-08 LG Electronics Inc. Method of transmitting sounding reference signal in wireless communication system
US8467367B2 (en) * 2007-08-06 2013-06-18 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of traffic data and control information in a wireless communication system
EP4228291B1 (en) * 2007-08-14 2024-07-03 Panasonic Holdings Corporation Radio communication device and radio communication method
US8254328B2 (en) * 2007-12-17 2012-08-28 Nec Corporation Scheduling method for multi-user MIMO in which resource blocks are allocated based on priorities
EP2241049B8 (en) * 2008-01-08 2019-05-22 HMD global Oy Sounding reference signal arrangement
WO2009116789A1 (en) * 2008-03-17 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting uplink data in wireless communication system
DK2294771T3 (da) * 2008-03-20 2013-10-07 Nokia Siemens Networks Oy Frekvensspringsmønster og anordning til sounding-referencesignal
US9363054B2 (en) * 2008-04-29 2016-06-07 Texas Instruments Incorporated Sounding reference signal user equipment specific sub-frame configuration
US7990916B2 (en) * 2008-04-29 2011-08-02 Texas Instruments Incorporated Cell specific sounding reference signal sub-frame configuration
US9226784B2 (en) * 2008-05-01 2016-01-05 Woodwelding Ag Device and method for establishing an anchorage in tissue
CN101330325B (zh) * 2008-07-29 2012-09-05 中兴通讯股份有限公司 一种上行信道测量参考信号的传输方法
CN103051437B (zh) * 2008-08-01 2015-08-12 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法
KR101441147B1 (ko) * 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
CN101378290B (zh) * 2008-09-23 2013-02-27 中兴通讯股份有限公司 信号发送控制方法和装置
US8824584B2 (en) * 2009-02-24 2014-09-02 Lg Electronics Inc. Method for transmitting sounding reference signal in MIMO wireless communication system and apparatus therefor

Also Published As

Publication number Publication date
CN101651469B (zh) 2013-07-24
RU2011105438A (ru) 2012-08-20
US8797923B2 (en) 2014-08-05
JP5878566B2 (ja) 2016-03-08
WO2010019012A3 (en) 2010-06-24
EP3416330A1 (en) 2018-12-19
EP2479919A1 (en) 2012-07-25
US8000273B2 (en) 2011-08-16
ES2575002T3 (es) 2016-06-23
WO2010019012A2 (en) 2010-02-18
EP2154811A2 (en) 2010-02-17
RU2503128C2 (ru) 2013-12-27
JP2012500510A (ja) 2012-01-05
ES2575002T9 (es) 2016-09-15
US20100067410A1 (en) 2010-03-18
EP3416330B1 (en) 2021-05-12
RU2636579C2 (ru) 2017-11-24
JP5453428B2 (ja) 2014-03-26
EP2154811A3 (en) 2010-03-24
EP2154811B9 (en) 2016-08-31
JP2014068398A (ja) 2014-04-17
HK1138682A1 (en) 2010-08-27
US20120063371A1 (en) 2012-03-15
CN101651469A (zh) 2010-02-17
EP2154811B1 (en) 2016-04-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013143099A (ru) Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte
US20170078998A1 (en) Synchronization Signal Sending and Receiving Method, Apparatus, and Device
US8437270B2 (en) Method and apparatus for transmitting reference signal
CN105684324B (zh) 用于传输同步信号的系统和方法
US10554467B2 (en) Signal sending apparatus, signal detection apparatus, signal sending and detection system, signal sending method, and signal detection method
EP2493089B1 (en) Apparatus and method for transmission of sounding reference signal in uplink wireless communication systems with multiple antennas and sounding reference signal hopping
US9736863B2 (en) Method and apparatus for preamble determination
CN102469607B (zh) 上行探测参考信号的触发和传输方法及其设备
RU2528563C2 (ru) Способы и устройства для отправки опорных сигналов позиционирования при отправке данных и при получении данных
RU2013112371A (ru) Устройство и способ для индентификации ресурсов формата 3 pucch
EP3700286B1 (en) Data sending method, base station, and terminal device
WO2015191347A1 (en) Enhanced prach scheme for power savings, range improvement and improved detection
RU2013116387A (ru) Устройство связи и способ связи
CA2715593C (en) A sending method and device for scheduling request (sr) signal
RU2571420C2 (ru) Передатчик, приемник, способ передачи и способ приема
US20160286507A1 (en) Synchronization signal design for device to device operation
CN104243118A (zh) 基站装置、移动台装置、通信系统以及通信方法
WO2020200002A1 (zh) 通信的方法和终端装置
US20180302818A1 (en) Device and Method of Handling a Measurement Gap in a Wireless Communication System
RU2015119469A (ru) Способы и устройства для координированной передачи и приема сигнала данных
EP3138349A1 (en) Enhanced prach scheme for power savings, range improvement and improved detection
WO2018131375A1 (ja) 基地局、同期信号送信方法、ユーザ端末及びセルサーチ方法
CN112398616B (zh) 一种反馈信息传输方法及装置
CN108282312B (zh) 一种上行传输方法、终端及基站
EP3598660A1 (en) Method and terminal device for transmitting reference signal