RU2636579C2 - 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
RU2636579C2
RU2636579C2 RU2013143099A RU2013143099A RU2636579C2 RU 2636579 C2 RU2636579 C2 RU 2636579C2 RU 2013143099 A RU2013143099 A RU 2013143099A RU 2013143099 A RU2013143099 A RU 2013143099A RU 2636579 C2 RU2636579 C2 RU 2636579C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
srs
frequency domain
transmitting
frame
accordance
Prior art date
Application number
RU2013143099A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013143099A (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

Images

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

Abstract

Изобретение относится к системе беспроводной связи и предназначено для осуществления скачкообразной перестройки частоты сигнала передачи восходящей линии связи. Способ для передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи включает в себя индексирование символов Коллективного доступа с разделением каналов по частоте на одной несущей (SC-FDMA) в одном кадре радиосигнала для передачи Зондирующего опорного сигнала (SRS) в виде числа k, вычисление значения nв соответствии с числом k и порядковым номером кадров радиосигнала для передачи SRS, определение порядкового номера начальной поднесущей в частотной области, преобразованной из символа SRS временной области с n, и передачу SRS посредством поднесущей с определенным порядковым номером. Перед передачей SRS начальную позицию частоты для SRS следует изменить в соответствии с конкретным шаблоном скачкообразной перестройки частоты, чтобы обеспечить, что UE может равномерно зондировать всю ширину полосы скачкообразной перестройки частоты SRS после нескольких зондирований. 4 н. и 24 з.п. ф-лы, 25 ил.

Description

Уровень техники изобретения
1. Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе беспроводной связи и в особенности к устройству и способу для передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы беспроводной связи.
2. Описание предшествующего уровня техники
Организация по стандартизации 3GPP должна учредить новое поколение стандарта связи, стандарта LTE. Его методика передачи по нисходящей линии связи основывается на Мультиплексировании с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), а методика передачи по восходящей линии связи основывается на Коллективном доступе с разделением каналов по частоте на одной несущей (SC-FDMA). В системе LTE существует два типа структур кадров, в которых тип 1 структуры кадра применяет FDD, а тип 2 применяет TDD.
Фиг.2 показывает структуру кадра в системе LTE с FDD, где продолжительность кадра радиосигнала равна 307200×Ts=10 мс и каждый кадр делится на 20 временных интервалов длиной 15360Ts=0,5 мс, которые охватывают индекс от 0 до 19. Каждый временной интервал включает в себя несколько символов OFDM, чей CP имеет два типа, то есть нормальный CP и расширенный CP. Временные интервалы, использующие нормальный CP, включают в себя 7 символов OFDM, тогда как временные интервалы, использующие расширенный CP, содержат 6 символов OFDM. Каждый субкадр состоит из двух непрерывных временных интервалов, то есть k-й субкадр включает в себя 2k-й и (2k+1)-й временные интервалы.
Фиг.3 иллюстрирует структуру кадра в системе LTE с TDD. Кадр радиосигнала, чья длина равна 307200×Ts=10 мс, делится на два равных полукадра длиной 153600×Ts=5 мс. Каждый полукадр включает в себя 8 временных интервалов длиной 15360Ts=0,5 мс и 3 специальные области, то есть временной интервал контрольного сигнала нисходящей линии связи (DwPTS), защитный период (GP) и временной интервал контрольного сигнала восходящей линии связи (UpPTS), чья общая длина равна 30720Ts=1 мс. Каждый временной интервал включает в себя несколько символов OFDM, чей CP имеет два типа, то есть нормальный CP и расширенный CP. Временные интервалы, использующие нормальный CP, включают в себя 7 символов OFDM, тогда как временные интервалы, использующие расширенный CP, содержат 6 символов OFDM.
Каждый субкадр состоит из двух непрерывных временных интервалов, то есть k-й субкадр включает в себя 2k-й и (2k+1)-й временные интервалы. Субкадр 1 и 6 включают в себя вышеупомянутые 3 специальные области. В соответствии с итогом обсуждения касательно стандарта LTE в организации по стандартизации 3GPP до настоящего времени субкадр 0, 5 и DwPTS постоянно назначаются для передачи по нисходящей линии связи. Если период преобразования составляет 5 мс, то UpPTS, субкадры 2 и 7 постоянно назначаются для передачи по восходящей линии связи. Если период преобразования составляет 10 мс, то UpPTS и субкадр 2 постоянно назначаются для передачи по восходящей линии связи.
Фиг.4 показывает конфигурационную схему структуры кадра LTE с TDD. Например, на фиг.4 явно видно, что в конфигурации 0 каждый кадр радиосигнала содержит 10 субкадров радиосигнала, пронумерованных от 0 кругообразно. Как субкадр 0, так и субкадр 5 выбраны для передачи данных нисходящей линии связи, то есть субкадр 0 и субкадр 5 выбраны eNB для передачи информации к UE; субкадры 2, 3, 7, 8 и 9 выбраны для передачи данных восходящей линии связи, то есть субкадры 2, 3, 4, 7, 8 и 9 выбраны UE для передачи информации к eNB; Субкадры 1 и 6 называются специальными субкадрами, которые состоят из трех специальных временных интервалов. Специальные временные интервалы задаются в виде DwPTS, GP и UpPTS соответственно. Здесь продолжительность DwPTS, GP и UpPTS может быть переменной в зависимости от конфигурации системы.
Фиг.5 показывает схему распределения частотно-временной таблицы у одиночного субкадра восходящей линии связи и возможное местоположение частотно-временного ресурса для передачи SRS при условии, что в системе LTE конфигурируются нормальный CP и расширенный CP. В случае когда система конфигурируется с нормальными CP, каждый субкадр восходящей линии связи в блоке ресурсов (RB) содержит два временных интервала, причем каждый содержит 7 символов SC-FDMA (Коллективный доступ с разделением каналов по частоте на одной несущей) (временная область) и 12 поднесущих (частотная область). А в случае когда система конфигурируется с расширенными CP, каждый субкадр восходящей линии связи в каждом RB содержит два непрерывных временных интервала, причем каждый содержит 6 символов SC-FDMA и 12 поднесущих. Минимальный ресурс субкадра восходящей линии связи называется элементом ресурса (RE).
В соответствии с существующим обсуждением касательно LTE в каждом кадре радиосигнала последний символ в некотором субкадре выбирается для передачи зондирующего опорного сигнала (SRS).
Задача LTE в SRS восходящей линии связи в том, что схема скачкообразной перестройки частоты SRS должна быть способна обеспечивать, что сигнал SRS от UE может зондировать всю полосу пропускания системы, насколько это возможно. В настоящее время предоставляемая возможность SRS состоит в том, что для четырех разных конфигураций полосы пропускания системы eNB выбирает 8-разрядную сигнализацию RRC, чтобы назначить UE разные схемы скачкообразной перестройки частоты. Среди 8-разрядной сигнализации RRC четыре разряды выбираются для указания конфигурации полосы пропускания SRS; два разряда выбираются для указания полосы пропускания SRS у UE в текущей конфигурации, а остальные два разряда выбираются для указания ширины полосы скачкообразной перестройки частоты для SRS.
Чтобы избежать конфликта между SRS от разных UE в рамках одинакового периода скачкообразной перестройки частоты (T), одинакового смещения субкадра передачи и одинакового расположения пика, когда UE конфигурирует перестройку частоты SRS, логический ID SRS (nSRS) вычисляется в соответствии с текущим номером кадра радиосигнала (nf), индексом (ns) временного интервала для передачи SRS и периодом SRS (T), то есть
Figure 00000001
(1)
Затем физический ресурс для каждой передачи SRS определяется на основе nSRS. Когда nSRS является непрерывным значением, в соответствии с настоящей схемой скачкообразной перестройки частоты SRS можно гарантировать, что UE зондирует всю полосу пропускания системы, насколько это возможно. В системе с FDD, поскольку мультиплексирование с разделением по частоте применяется как в восходящей линии связи, так и в нисходящей линии связи, можно гарантировать, что в каждом периоде SRS посредством eNB выделяется по меньшей мере один субкадр восходящей линии связи. Следовательно, nSRS, полученный с помощью уравнения (1), является непрерывным значением. Это обеспечивает, что SRS мог бы зондировать всю полосу пропускания системы.
Однако в структуре кадра системы с TDD нельзя гарантировать, что по меньшей мере один субкадр восходящей линии связи выделяется в каждых двух непрерывных субкадрах. Таким образом, когда UE конфигурируется с периодом в 2 мс, nSRS, полученный с помощью уравнения (1), не является непрерывным в системе с TDD, что приводит к тому, что UE не способно зондировать всю полосу пропускания системы или что шаблон скачкообразной перестройки частоты не является единообразным в ширине полосы скачкообразной перестройки частоты зондирования. Фиг.9 показывает значения nSRS, полученные с помощью уравнения (1), когда T=2 (на фиг.9(а)) и 5 соответственно. Фиг.10 показывает проблемы в существующей системе, когда полоса пропускания системы = 25RB, индекс скачкообразной перестройки частоты SRS=3, полоса пропускания SRS=4 и ширина полосы скачкообразной перестройки частоты SRS=20. Поскольку 7 разных конфигураций восходящей линии связи и нисходящей линии связи могут применяться в системе с TDD, новая схема скачкообразной перестройки частоты должна обеспечивать, что в любом периоде конфигурации SRS в системе с TDD или FDD UE могло бы периодически зондировать всю ширину полосы скачкообразной перестройки частоты SRS с постоянным периодом и шаблон скачкообразной перестройки частоты должен равномерно распределяться по ширине полосы скачкообразной перестройки частоты, то есть частота зондирования для каждой полосы пропускания SRS должна быть последовательной, насколько это возможно. Из фиг.9 видно, что SRS может зондировать только часть полосы пропускания, или номера зондирования для полос пропускания не равны и т.д., независимо от значения T.
В настоящее время не ведется никакого обсуждения LTE касательно того, как разрешить сложную проблему всестороннего рассмотрения семи разных конфигураций восходящей линии связи и нисходящей линии связи.
Сущность изобретения
Цель этого изобретения – предоставить способ скачкообразной перестройки частоты для передачи сигнала восходящей линии связи, в особенности для передачи зондирующего сигнала восходящей линии связи.
В соответствии с одной особенностью настоящего изобретения способ для передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи содержит этапы:
a. индексирования символов SC-FDMA в одном кадре радиосигнала для передачи SRS в виде числа k и вычисления значения nSRS в соответствии с числом k и порядковым номером кадров радиосигнала для передачи SRS;
b. определения порядкового номера начальной поднесущей в частотной области, преобразованной из символа SRS временной области с nSRS;
c. передачи SRS посредством поднесущей с определенным порядковым номером.
В соответствии с другой особенностью настоящего изобретения способ для передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи содержит этапы:
a. индексирования символов SC-FDMA в одном кадре радиосигнала для передачи SRS в виде числа k и вычисления значения nSRS в соответствии с числом k, порядковым номером кадров радиосигнала для передачи SRS, порядковым номером временного интервала, где расположен символ SC-FDMA для передачи SRS, и периодом SRS;
b. определения порядкового номера начальной поднесущей в частотной области, преобразованной из символа SRS временной области с nSRS;
c. передачи SRS посредством поднесущей с определенным порядковым номером.
В соответствии с другой особенностью настоящего изобретения способ для передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи содержит этапы:
a. определения порядкового номера начальной поднесущей в частотной области, преобразованной из символа SRS временной области, в соответствии с конфигурациями восходящей линии связи и нисходящей линии связи для системы с TDD, порядковым номером текущего кадра радиосигнала, порядковым номером временного интервала для передачи SRS и информацией об исходной позиции разряда SRS от eNB;
b. передачи SRS посредством поднесущей с определенным порядковым номером.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 показывает блок-схему конструкции в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.2 показывает структуру кадра LTE с FDD;
Фиг.3 показывает структуру кадра LTE с FDD;
Фиг.4 иллюстрирует конфигурации восходящей линии связи и нисходящей линии связи для системы LTE с TDD;
Фиг.5 показывает структуру субкадра восходящей линии связи в LTE для передачи SRS;
Фиг.6 показывает конфигуратор SRS в UE в системе с FDD;
Фиг.7 показывает конфигуратор SRS в UE в системе с TDD (пример 1);
Фиг.8 показывает конфигуратор SRS в UE в системе с TDD (пример 2);
Фиг.9 иллюстрирует проблему, которую необходимо решить;
Фиг.10 показывает идеальный шаблон скачкообразной перестройки частоты SRS;
Фиг.11 показывает шаблон скачкообразной перестройки частоты SRS, когда T=2;
Фиг.12 показывает шаблон скачкообразной перестройки частоты SRS, когда T=5;
Фиг.13 показывает конфигурацию полосы пропускания SRS в случае разных полос пропускания в восходящей линии связи;
Фиг.14 иллюстрирует способ скачкообразной перестройки частоты, применяемый в системе с TDD, когда выбирается конфигуратор SRS в UE (пример 1, фиг.7);
Фиг.15 иллюстрирует способ скачкообразной перестройки частоты, применяемый в системе с TDD, когда выбирается конфигуратор SRS в UE (пример 2, фиг.8);
Фиг.16 иллюстрирует способ скачкообразной перестройки частоты при использовании пошагового указания RRC;
Фиг.17 показывает схему соответствия ресурсов у сигнала SRS;
Фиг.18 показывает взаимосвязь между индексом k у SRS, когда в системе с TDD применяются разные конфигурации восходящей линии связи и нисходящей линии связи.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Фиг.1 показывает блок-схему системы в соответствии с настоящим изобретением. Система в соответствии с настоящим изобретением может содержать:
101. Генератор последовательности SRS, который формирует последовательность Задова-Чу, которую нужно передать в соответствии с индикатором полосы пропускания SRS, переданным вместе с сигнализацией RRC от eNB.
102. Преобразователь физических ресурсов, который определяет шаблон скачкообразной перестройки частоты SRS в соответствии с параметрами SRS (переданными вместе с 11-разрядной сигнализацией RRC от eNB), например периодом T у SRS, смещением субкадра (как показано на фиг.7 или 8) и порядковым номером nf текущего кадра радиосигнала; затем преобразует последовательность SRS в соответствующие элементы физических ресурсов (RE) в соответствии со сформированным шаблоном скачкообразной перестройки частоты; и формирует символы SC-FDMA, которые нужно передать, посредством обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT).
103. Антенны, которые передают РЧ (радиочастотный) сигнал, выведенный из радиопередатчика, в виде электромагнитной волны.
Система в соответствии с настоящим изобретением относится к преобразователю 102 физических ресурсов, показанному на фиг.1.
Способ скачкообразной перестройки частоты SRS в соответствии с настоящим изобретением показан на фиг.14, который применим для конфигуратора SRS в UE для системы с TDD, показанной на фиг.7. Этот способ содержит следующие этапы:
Этап 1400: UE формирует опорную последовательность символов SRS в соответствии с параметром полосы пропускания SRS (назначенным от eNB посредством сигнализации RRC) и параметром циклического сдвига.
Этап 1401: UE определяет, равен ли 2 период SRS (выделенный eNB для UE), то есть UE считывает значение ISRS (период SRS, который передается от eNB посредством сигнализации RRC). Если
Figure 00000002
, то осуществляется переход к этапу 1402; в противном случае осуществляется переход к этапу 1403.
Этап 1402: UE определяет параметр шаблона скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с порядковым номером nf кадра радиосигнала для передачи сигнала SRS и порядковым номером
Figure 00000003
у SRS в последовательности SRS в кадре радиосигнала. Правила для определения этого параметра изложены ниже.
Правило 1: Избегать конфликта между SRS от разных UE, но имеющих одинаковый период SRS, одинаковое смещение субкадра и одинаковый порядковый номер пика.
Правило 2: Обеспечивать, чтобы nSRS был непрерывным при порядковом номере k у SRS в последовательности SRS в кадре радиосигнала и разных конфигурациях субкадра восходящей линии связи и нисходящей линии связи (как показано на фиг.4) в системе с TDD, чтобы дать UE возможность зондировать всю ширину полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, выделенную посредством eNB.
По вышеприведенным правилам можно прийти к выводу, что nSRS=f(nf,k). Здесь режим реализации нельзя ограничивать способом преобразования, приведенным ниже:
Figure 00000004
(2)
С помощью этого уравнения, если конфигурациями для восходящей линии связи и нисходящей линии связи в системе с TDD являются 0, 1, 2 и 6, то k=0, 1, 2 и 3; L=4; а если конфигурациями для восходящей линии связи и нисходящей линии связи в системе с TDD являются 3, 4 и 5, то k=0, 1; L=2. k нумеруется в возрастающем порядке, то есть первый символ SC-FDMA в каждом кадре радиосигнала для передачи SRS соответствует k=0; второй символ SC-FDMA в каждом кадре радиосигнала для передачи SRS соответствует k=1; третий символ SC-FDMA в каждом кадре радиосигнала для передачи SRS соответствует k=2; четвертый символ SC-FDMA в каждом кадре радиосигнала для передачи SRS соответствует k=3; nf обозначает порядковый номер кадра радиосигнала и nf>0.
Любые другие способы для получения непрерывного nSRS в соответствии с разными значениями k могут использоваться при условии соблюдения такого же принципа.
Этап 1403: UE определяет параметр скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с порядковым номером nf кадра радиосигнала для передачи SRS и порядковым номером ns временного интервала в кадре радиосигнала для передачи SRS, то есть
Figure 00000005
(3)
Где: nf≥0 обозначает порядковый номер кадра радиосигнала; ns обозначает порядковый номер временного интервала в кадре радиосигнала для передачи SRS, 0≤ns≤19; и в соответствии с сигнализацией RRC от eNB UE определяет T и ns на основе содержимого фиг.7, 5≤T≤320.
Этап 1404: Вычисление приращения частотной области, которое нужно обновить посредством SRS в кадре, в соответствии с полученным nSRS, то есть
Figure 00000006
(4)
Где: Nb получается в соответствии с сигнализацией RRC от eNB и со ссылкой на фиг.13;
Figure 00000007
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS,
Figure 00000008
, который UE получает при считывании сигнализации RRC от eNB.
Этап 1405: Вычисление порядкового номера nb расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным
Figure 00000009
, то есть
Figure 00000010
(5)
Где: mSRS,b,bhop,nRRC – параметры, которые UE получает путем считывания сигнализации RRC от eNB.
Этап 1406: Вычисление начальной позиции в частотной области k0 для передачи SRS:
Figure 00000011
Где:
Figure 00000012
получается из 3-разрядного, характерного для соты параметра SRS, транслируемого от eNB (см. фиг.13); mSRS,b выделяется от eNB посредством сигнализации RRC и с обращением к справочной таблице на фиг.13;
Figure 00000013
обозначает номер поднесущей в каждом блоке ресурсов (RB);
Figure 00000014
обозначает номер пика;
Figure 00000015
обозначает номер RB частотной области в субкадре восходящей линии связи.
Этап 1407: Преобразование последовательности SRS в поднесущие, пронумерованные с k0. Подробный подход к преобразованию показан на фиг.17.
Этап 1408: Символы частотной области, полученные с использованием IFFT, преобразуются в символы временной области, а затем передаются посредством антенн.
К тому же настоящее изобретение включает в себя другой способ скачкообразной перестройки частоты SRS (который показан на фиг.15), который подходит для конфигуратора SRS в UE для системы с TDD на фиг.8.
Этот способ содержит следующие этапы
Этап 1500: UE формирует опорную последовательность символов SRS в соответствии с параметром полосы пропускания SRS (назначенным от eNB посредством сигнализации RRC) и параметром циклического сдвига.
Этап 1501: UE определяет, равен ли 5 период SRS (выделенный eNB для UE), то есть UE считывает значение ISRS (период SRS, который передается от eNB посредством сигнализации RRC). Если
Figure 00000016
, то осуществляется переход к этапу 1502; в противном случае осуществляется переход к этапу 1504.
Этап 1502: UE считывает параметр
Figure 00000017
в периоде SRS, который передается от eNB посредством сигнализации RRC. Если
Figure 00000018
, то осуществляется переход к этапу 1503; в противном случае осуществляется переход к этапу 1504.
Этап 1503: UE определяет параметр шаблона скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с порядковым номером nf кадра радиосигнала для передачи сигнала SRS, порядковым номером ns временного интервала в кадре радиосигнала для передачи SRS и порядковым номером k у SRS в последовательности SRS в кадре радиосигнала (см. фиг.18).
Правила для определения этого параметра изложены ниже.
Правило 1: уход от конфликта между SRS от разных UE, но имеющих одинаковый период SRS, одинаковое смещение субкадра и одинаковый порядковый номер пика.
Правило 2: обеспечение того, что nSRS является непрерывным при порядковом номере k у SRS в последовательности SRS в кадре радиосигнала и разных конфигурациях субкадра восходящей линии связи и нисходящей линии связи (см. фиг.4) в системе с TDD, чтобы дать UE возможность зондировать всю ширину полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, выделенную посредством eNB.
По вышеприведенным правилам можно прийти к выводу, что
Figure 00000019
. Здесь режим реализации нельзя ограничивать способом преобразования, приведенным ниже:
Figure 00000020
(7)
(a) Для конфигураций 0, 1, 2 и 6 восходящей линии связи и нисходящей линии связи с TDD:
Figure 00000021
(b) И для конфигураций 3, 4 и 5 восходящей линии связи и нисходящей линии связи с TDD
Figure 00000022
Где k=0, 1, 2 и 3 (если конфигурациями для восходящей линии связи и нисходящей линии связи в системе с TDD являются 0, 1, 2 и 6); k=0 и 1 (если конфигурациями для восходящей линии связи и нисходящей линии связи в системе с TDD являются 3, 4 и 5); k нумеруется в возрастающем порядке, то есть первый символ SC-FDMA в каждом кадре радиосигнала для передачи SRS соответствует k=0; второй символ SC-FDMA в каждом кадре радиосигнала для передачи SRS соответствует k=1; третий символ SC-FDMA в каждом кадре радиосигнала для передачи SRS соответствует k=2; четвертый символ SC-FDMA в каждом кадре радиосигнала для передачи SRS соответствует k=3; nf≥0 обозначает порядковый номер кадра радиосигнала. Здесь T=5.
Любые другие способы для получения непрерывного nSRS в соответствии с разными значениями k могут использоваться при условии соблюдения таких же правил. Все эти способы охраняются настоящим патентом.
Этап 1504. UE определяет параметр скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с порядковым номером nf кадра радиосигнала для передачи SRS и порядковым номером ns временного интервала в кадре радиосигнала для передачи SRS, то есть
Figure 00000001
(8)
Где: nf≥0 обозначает порядковый номер кадра радиосигнала;
Figure 00000023
обозначает порядковый номер временного интервала в кадре радиосигнала для передачи SRS; и в соответствии с сигнализацией RRC от eNB UE определяет T и ns со ссылкой на фиг.8,
Figure 00000024
.
Этап 1505. Вычисление приращения частотной области, которое SRS нужно обновить в кадре, в соответствии с полученным nSRS, то есть
Figure 00000025
(9)
Где: Nb получается в соответствии с сигнализацией RRC от eNB и со ссылкой на фиг.13;
Figure 00000026
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS,
Figure 00000008
, который UE получает при считывании сигнализации RRC от eNB.
Этап 1506. Вычисление порядкового номера nb расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным
Figure 00000009
, то есть
Figure 00000027
(10)
Где: mSRS,b, bhop, nRRC – параметры, которые UE получает путем считывания сигнализации RRC от eNB.
Этап 1507. Вычисление начальной позиции в частотной области k0 для передачи SRS:
Figure 00000028
Где:
Figure 00000012
получается из 3-разрядного, характерного для соты параметра SRS, транслируемого от eNB (см. фиг.13); mSRS,b выделяется от eNB посредством сигнализации RRC и получается при обращении к справочной таблице на фиг.13;
Figure 00000013
обозначает номер поднесущей в каждом блоке ресурсов (RB);
Figure 00000014
обозначает номер пика;
Figure 00000015
обозначает номер RB частотной области в субкадре восходящей линии связи.
Этап 1508. Преобразование последовательности SRS в поднесущие, начиная нумерацию с k0. Подробный подход к преобразованию показан на фиг.17.
Этап 1509. Символы частотной области, полученные с использованием IFFT, преобразуются в символы временной области, а затем передаются посредством антенн.
К тому же на фиг.16 показан другой способ скачкообразной перестройки частоты SRS в соответствии с настоящим изобретением.
Способ содержит следующие этапы.
Этап 1600: UE формирует опорную последовательность символов SRS в соответствии с параметром полосы пропускания SRS (назначенным от eNB посредством сигнализации RRC) и параметром циклического сдвига.
Этап 1601: UE считывает индекс периода SRS ISRS, переданный от eNB. Если
Figure 00000018
, то осуществляется переход к этапу 1602; в противном случае осуществляется переход к этапу 1603.
Этап 1602: Вычисление параметра nSRS в соответствии с разными конфигурациями в системе с TDD:
(1) Для конфигураций 0, 1, 2 и 6 восходящей линии связи и нисходящей линии связи с TDD (которые показаны на фиг.4):
Figure 00000029
(12)
(2) И для конфигураций 3, 4 и 5 восходящей линии связи и нисходящей линии связи с TDD (которые показаны на фиг.4):
Figure 00000030
(13)
Где: nf обозначает порядковый номер кадра радиосигнала, nf≥0; ns обозначает порядковый номер временного интервала в кадре радиосигнала для передачи SRS, 0≤ns≤19.
Этап 1603. UE определяет параметр скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с порядковым номером nf кадра радиосигнала для передачи SRS и порядковым номером ns временного интервала в кадре радиосигнала для передачи SRS, то есть
Figure 00000001
(14)
Где: nf обозначает порядковый номер кадра радиосигнала, nf≥0; ns обозначает порядковый номер временного интервала в кадре радиосигнала для передачи SRS, 0≤ns≤19; и в соответствии с сигнализацией RRC от eNB UE определяет T и ns.
Этап 1604. Вычисление приращения частотной области, которое SRS нужно обновить в кадре, в соответствии с полученным nSRS, то есть
Figure 00000031
(15)
Где:
Figure 00000032
получается в соответствии с сигнализацией RRC от eNB и со ссылкой на фиг.13;
Figure 00000033
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, который UE получает при считывании сигнализации RRC от eNB,
Figure 00000008
.
Этап 1605: UE считывает индекс периода SRS ISRS, переданный от eNB. Если
Figure 00000018
, то осуществляется переход к этапу 1606; в противном случае осуществляется переход к этапу 1607.
Этап 1606: UE определяет, является ли SRS, который нужно передать, первым сигналом в текущем временном интервале. Если это так, то осуществляется переход к этапу 1607; в противном случае осуществляется переход к этапу 1608.
Этап 1607: Вычисление порядкового номера nb расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным
Figure 00000009
, то есть
Figure 00000034
(16)
Где: mSRS,b, bhop, nRRC – параметры, которые UE получает путем считывания сигнализации RRC от eNB.
Этап 1608: Вычисление порядкового номера nb расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным
Figure 00000009
, то есть
Figure 00000035
(17)
Где: mSRS,b, bhop, nRRC – параметры, которые UE получает путем считывания сигнализации RRC от eNB;
Могут применяться другие разновидности. Например,
Figure 00000036
(18)
Где:
Figure 00000037
.
И подход ниже также может быть выбран для вычисления nb:
Figure 00000038
(19)
Где:
Figure 00000039
.
Этап 1609: Вычислить начальную позицию в частотной области k0 для передачи SRS:
Figure 00000040
Где: mSRS,0 получается из 3-разрядного, характерного для соты параметра SRS, транслируемого от eNB (см. фиг.13); mSRS,b выделяется от eNB посредством сигнализации RRC и получается при обращении к справочной таблице на фиг.13;
Figure 00000013
обозначает номер поднесущей в каждом блоке ресурсов (RB);
Figure 00000014
обозначает номер пика;
Figure 00000015
обозначает номер RB частотной области в субкадре восходящей линии связи.
Этап 1610: Преобразование последовательности SRS в поднесущие, пронумерованные с k0. Подробный подход к преобразованию показан на фиг.17.
Этап 1611: Символы частотной области, полученные с помощью IFFT, преобразуются в символы временной области, а затем передаются посредством антенн.
Варианты осуществления
Этот раздел приводит шесть вариантов осуществления настоящего изобретения. Чтобы избежать неоднозначного описания патента, подробные описания для общеизвестных функций пропускаются.
Теперь предполагается, что восходящая линия связи в системе с TDD занимает N RBS, где N=25 в этом варианте осуществления.
Порядковый номер конфигурации полосы пропускания SRS, транслируемой eNB, равен k, где k=3 в этом примере.
Параметр периода SRS, сконфигурированный eNB для UE посредством сигнализации RRC (см. фиг.7 или 8), равен ISRS, где ISRS=0 в этом примере;
Параметр полосы пропускания SRS, сконфигурированный eNB для UE посредством сигнализации RRC, равен mSRS,b, и ширина полосы скачкообразной перестройки частоты составляет
Figure 00000041
, порядковый номер Comb для передачи SRS равен kTC, где b=3 в этом примере,
Figure 00000042
.
Начальной позицией скачкообразной перестройки частоты, сконфигурированной eNB для UE посредством сигнализации RRC, является
Figure 00000043
, где nRRC=0 в этом примере.
В системе с TDD восходящая линия связи и нисходящая линия связи конфигурируются с конфигурацией l, где l=1 в примерах 1, 2 и 3; и l=4 в примерах 4, 5 и 6;
Первый вариант осуществления
Этот вариант осуществления подходит для системы с TDD, для которой фиг.7 показывает конфигуратор SRS в UE.
И алгоритм обработки иллюстрируется на фиг.14.
Этап 1. UE формирует последовательность Задова-Чу с длиной
Figure 00000044
в соответствии с параметром полосы пропускания SRS mSRS,b=4, сконфигурированным eNB посредством сигнализации RRC.
Этап 2. UE выводит период SRS T=2 в соответствии с индексом периода SRS ISRS=0 и с помощью фиг.7. Кроме того, оно [UE] узнает об индексе SRS k=0, 1, 2 и 3 в каждом кадре радиосигнала и соответствующем индексе временного интервала, как показано на фиг.18(а).
Этап 3. Каждый раз перед передачей сигнала SRS UE вычисляет определяющий параметр скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с текущим индексом SRS k и индексом кадра радиосигнала nf. В этом варианте осуществления предполагается, что порядковый номер текущего кадра nf=0 и для второй передачи SRS k=1, L=4; соответственно nSRS=nf×4+k=0×4+1=1.
На последующих этапах приращение частотной области вычисляется в виде
Figure 00000045
; (21)
Вычисляют расположение в частотной области для передачи SRS в соответствии с F3(1) в виде
Figure 00000046
=2; (22)
Вычисляют начальную позицию поднесущей частотной области для передачи SRS в виде
Figure 00000047
UE преобразует сформированные символы SRS в поднесущие, пронумерованные от k0, как показано на фиг.17, а затем применяет IFFT для превращения символов частотной области в символы временной области и передает посредством антенны.
Второй вариант осуществления
Этот вариант осуществления подходит для системы с TDD, для которой фиг.8 показывает конфигуратор SRS в UE.
И алгоритм обработки иллюстрируется на фиг.15.
Этап 1. UE формирует последовательность Задова-Чу с длиной
Figure 00000048
в соответствии с параметром полосы пропускания SRS mSRS,b=4, сконфигурированным eNB посредством сигнализации RRC.
Этап 2. UE выводит период SRS T=5 в соответствии с индексом периода SRS ISRS=0 и с помощью фиг.7. Кроме того, оно узнает об индексе SRS k=0, 1, 2 и 3 в каждом кадре радиосигнала и соответствующем индексе временного интервала, как показано на фиг.18(а).
Этап 3. Каждый раз перед передачей сигнала SRS UE вычисляет определяющий параметр скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с текущим индексом SRS k и индексом кадра радиосигнала nf. В этом варианте осуществления предполагается, что порядковый номер текущего кадра nf=0 и для третьей передачи SRS k=2; соответственно
Figure 00000049
;
На последующих этапах приращение частотной области вычисляется в виде
Figure 00000050
; (24)
Вычисляют расположение в частотной области для передачи SRS в соответствии с F3(1) в виде
Figure 00000046
=4; (25)
Вычисляют начальную позицию поднесущей частотной области для передачи SRS в виде
Figure 00000051
UE преобразует сформированные символы SRS в поднесущие, пронумерованные от k0=192, как показано на фиг.17, а затем применяет IFFT для превращения символов частотной области в символы временной области и передает посредством антенны.
Третий вариант осуществления
Этот вариант осуществления соответствует указанному в RRC способу скачкообразной перестройки частоты, проиллюстрированному на фиг.16.
Алгоритм обработки содержит следующие этапы.
Этап 1. UE формирует последовательность Задова-Чу с длиной
Figure 00000052
в соответствии с параметром полосы пропускания SRS mSRS,b=4, сконфигурированным eNB посредством сигнализации RRC.
Этап 2. UE выводит порядковый номер ns временного интервала, где символ SC-FDMA для передачи SRS располагается в каждом кадре радиосигнала в соответствии с индексом периода SRS ISRS=0. И UE вычисляет определяющий параметр скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с индексом кадра радиосигнала nf и полученным индексом временного интервала ns. В этом варианте осуществления предполагается, что порядковый номер текущего кадра nf=0, и для второй передачи SRS
Figure 00000053
.
На последующих этапах приращение частотной области вычисляется в виде
Figure 00000054
. (27)
Предполагается, что
Figure 00000055
в этом варианте осуществления. Вычисляют расположение в частотной области для передачи SRS в соответствии с F3(1) в виде
Figure 00000056
Figure 00000057
=2; (28)
Вычисляют начальную позицию поднесущей частотной области для передачи SRS в виде
Figure 00000058
UE преобразует сформированные символы SRS в поднесущие, пронумерованные от k0=120, как показано на фиг.17, а затем применяет IFFT для превращения символов частотной области в символы временной области и передает посредством антенны.
Четвертый вариант осуществления
Этот вариант осуществления подходит для системы с TDD, для которой фиг.7 показывает конфигуратор SRS в UE.
И алгоритм обработки иллюстрируется на фиг.14.
Этап 1. UE формирует последовательность Задова-Чу с длиной
Figure 00000059
в соответствии с параметром полосы пропускания SRS mSRS,b=4, сконфигурированным eNB посредством сигнализации RRC.
Этап 2. UE выводит период SRS T=2 в соответствии с индексом периода SRS ISRS=0 и с помощью фиг.7. Кроме того, оно узнает об индексе SRS k=0, 1 в каждом кадре радиосигнала и соответствующем индексе временного интервала, как показано на фиг.18(b).
Этап 3. Каждый раз перед передачей сигнала SRS UE вычисляет определяющий параметр скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с текущим индексом SRS k и индексом кадра радиосигнала nf. В этом варианте осуществления предполагается, что порядковый номер текущего кадра nf=1 и для второй передачи SRS k=1, L=2; соответственно nSRS=nf×2+k=1×2+1=3;
На последующих этапах приращение частотной области вычисляется в виде
Figure 00000060
; (30)
Вычисляют расположение в частотной области для передачи SRS в соответствии с F3(1) в виде
Figure 00000061
=1. (31)
И вычисляют начальную позицию поднесущей частотной области для передачи SRS в виде
Figure 00000062
UE преобразует сформированные символы SRS в поднесущие, пронумерованные от k0, как показано на фиг.17, а затем применяет IFFT для превращения символов частотной области в символы временной области и передает посредством антенны.
Пятый вариант осуществления
Этот вариант осуществления подходит для системы с TDD, для которой фиг.8 показывает конфигуратор SRS в UE.
И алгоритм обработки иллюстрируется на фиг.15.
Этап 1. UE формирует последовательность Задова-Чу с длиной
Figure 00000063
в соответствии с параметром полосы пропускания SRS mSRS,b=4, сконфигурированным eNB посредством сигнализации RRC.
Этап 2. UE выводит период SRS T=5 в соответствии с индексом периода SRS ISRS=0 и с помощью фиг.7. Кроме того, оно узнает об индексе SRS k=0 и 1 в каждом кадре радиосигнала и соответствующем индексе временного интервала, как показано на фиг.18(b).
Этап 3. Каждый раз перед передачей сигнала SRS UE вычисляет определяющий параметр скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с текущим индексом SRS k и индексом кадра радиосигнала nf. В этом варианте осуществления предполагается, что порядковый номер текущего кадра nf=2, и для 0-й передачи SRS
Figure 00000064
;
На последующих этапах приращение частотной области вычисляется в виде
Figure 00000065
(33)
Вычисляют расположение в частотной области для передачи SRS в соответствии с F3(1) в виде
Figure 00000046
=1. (34)
Вычисляют начальную позицию поднесущей частотной области для передачи SRS в виде
Figure 00000066
UE преобразует сформированные символы SRS в поднесущие, пронумерованные от k0=72, как показано на фиг.17, а затем применяет IFFT для превращения символов частотной области в символы временной области и передает посредством антенны.
Шестой вариант осуществления
Этот вариант осуществления соответствует указанному в RRC способу скачкообразной перестройки частоты, проиллюстрированному на фиг.16.
Алгоритм обработки содержит следующие этапы.
Этап 1. UE формирует последовательность Задова-Чу с длиной
Figure 00000067
в соответствии с параметром полосы пропускания SRS mSRS,b=4, сконфигурированным eNB посредством сигнализации RRC.
Этап 2. UE выводит порядковый номер ns временного интервала, где символ SC-FDMA для передачи SRS располагается в каждом кадре радиосигнала в соответствии с индексом периода SRS ISRS=0. И UE вычисляет определяющий параметр скачкообразной перестройки частоты nSRS в соответствии с индексом кадра радиосигнала nf и полученным индексом временного интервала ns. В этом варианте осуществления предполагается, что порядковый номер текущего кадра nf=8, и для второй передачи SRS nSRS=nf=8.
На последующих этапах приращение частотной области вычисляется в виде
Figure 00000068
(36)
Предполагается, что
Figure 00000069
в этом варианте осуществления. Вычисляют расположение в частотной области для передачи SRS в соответствии с F3(1) в виде
Figure 00000070
Вычисляют начальную позицию поднесущей частотной области для передачи SRS в виде
Figure 00000071
UE преобразует сформированные символы SRS в поднесущие, пронумерованные от k0=168, как показано на фиг.17, а затем применяет IFFT для превращения символов частотной области в символы временной области и передает посредством антенны.

Claims (107)

1. Способ передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащий этапы, на которых:
a. идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линий связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b. вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линий 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=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 линий 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
Figure 00000072
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и
Figure 00000073
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS,
Figure 00000074
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
5. Способ по п. 4, в котором индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
Figure 00000075
,
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
Figure 00000076
Figure 00000077
Figure 00000078
,
где mSRS,0 получают из характерного для соты параметра SRS,
Figure 00000079
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих,
Figure 00000080
обозначает параметр пика, а
Figure 00000081
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве
Figure 00000082
(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 линий связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b) вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линий 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 линий 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
Figure 00000072
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и
Figure 00000073
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS,
Figure 00000074
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
12. Пользовательское оборудование по п. 11, причем индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
Figure 00000075
,
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
Figure 00000076
Figure 00000077
Figure 00000078
,
где mSRS,0 получают из характерного для соты параметра SRS,
Figure 00000079
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих,
Figure 00000080
обозначает параметр пика, а
Figure 00000081
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве
Figure 00000082
(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 линий связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b. вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линий 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 линий 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
Figure 00000072
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и
Figure 00000073
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS,
Figure 00000074
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
19. Способ по п. 18, в котором индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
Figure 00000075
,
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
Figure 00000076
Figure 00000077
Figure 00000078
,
где mSRS,0 получают из характерного для соты параметра SRS,
Figure 00000079
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих,
Figure 00000080
обозначает параметр пика, а
Figure 00000081
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве
Figure 00000082
(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 линий связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b) вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линий 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 линий 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
Figure 00000072
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и
Figure 00000073
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS,
Figure 00000074
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
26. Базовая станция по п. 25, причем индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
Figure 00000075
,
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
Figure 00000076
Figure 00000077
Figure 00000078
,
где mSRS,0 получают из характерного для соты параметра SRS,
Figure 00000079
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих,
Figure 00000080
обозначает параметр пика, а
Figure 00000081
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве
Figure 00000082
(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
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
CN200810213230.0 2008-08-15

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 RU2013143099A (ru) 2015-03-27
RU2636579C2 true 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)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752008C1 (ru) * 2018-01-12 2021-07-21 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ и устройство для передачи зондирующего опорного сигнала

Families Citing this family (70)

* 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
WO2010147411A2 (ko) * 2009-06-18 2010-12-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 기준 신호 전송 방법 및 장치
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
CN102934374A (zh) * 2010-04-02 2013-02-13 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
WO2012019348A1 (en) * 2010-08-12 2012-02-16 Nokia Corporation Configuring an uplink and downlink splitting pattern for device-to-device communication under a cellular network
EP2603995A1 (en) * 2010-08-13 2013-06-19 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
CA2813295A1 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Research In Motion Limited Frequency-hopping method for lte aperiodic sounding reference signals
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
CA2823851C (en) * 2011-01-07 2016-05-10 Research In Motion Limited Method for aperiodic srs subframe configuration and signaling
KR101545921B1 (ko) * 2011-02-11 2015-08-20 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 미리결정된 송신 방향들에 대해 예약된 서브 프레임들을 이용한 다중 반송파들 상에서의 tdd 데이터 송신
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
WO2014136688A1 (ja) * 2013-03-05 2014-09-12 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路および無線通信方法
WO2014175003A1 (ja) * 2013-04-26 2014-10-30 シャープ株式会社 端末装置、集積回路、および、無線通信方法
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
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
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
CN106922207B (zh) * 2014-12-16 2020-08-11 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
WO2016101112A1 (zh) * 2014-12-22 2016-06-30 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
CN110178434B (zh) 2017-01-17 2021-04-09 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
CN114978457A (zh) * 2017-06-12 2022-08-30 苹果公司 基站及其方法以及机器可读存储介质
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
EP3665826A1 (en) * 2017-08-11 2020-06-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Srs hopping pattern based on ue 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
US10707939B2 (en) 2017-10-03 2020-07-07 Mediatek Inc. Codebook-based uplink transmission in wireless communications
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
JP7062759B2 (ja) * 2017-10-14 2022-05-06 オッポ広東移動通信有限公司 無線通信の方法、端末およびネットワーク機器
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
WO2019135651A1 (ko) * 2018-01-05 2019-07-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
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
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
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
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
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
CN116097600A (zh) * 2020-09-30 2023-05-09 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
EP4278536A1 (en) * 2021-01-18 2023-11-22 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Sounding reference signal subband-level sounding
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

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006121497A (ru) * 2003-11-18 2007-12-27 Айбиквити Диджитал Корпорейшн (Us) Когерентное слежение для чм-приемника стандарта впр с помощью антенной системы с коммутационным разнесением
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
WO2008087838A1 (ja) * 2007-01-19 2008-07-24 Ntt Docomo, Inc. 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

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8417248B2 (en) * 2006-08-14 2013-04-09 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus to schedule uplink transmissions in wireless communication systems
US7756209B2 (en) * 2006-11-03 2010-07-13 Nec Corporation Apparatus, method, and program for identifying modulation mode
KR101350623B1 (ko) * 2007-02-02 2014-01-10 엘지전자 주식회사 스케줄링용 기준신호의 전송 방법
WO2008120925A1 (en) * 2007-03-29 2008-10-09 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
EP3968661B1 (en) * 2007-08-14 2022-10-05 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
PL2241049T3 (pl) * 2008-01-08 2019-09-30 Hmd Global Oy Układ sondującego sygnału odniesienia
CN101960732B (zh) * 2008-03-17 2014-11-05 Lg电子株式会社 在无线通信系统中传送上行链路数据的方法
EP2294771B1 (en) * 2008-03-20 2013-06-26 Nokia Siemens Networks OY Frequency hopping pattern and arrangement for sounding reference signal
US7990916B2 (en) * 2008-04-29 2011-08-02 Texas Instruments Incorporated Cell specific sounding reference signal sub-frame configuration
US9363054B2 (en) * 2008-04-29 2016-06-07 Texas Instruments Incorporated Sounding reference signal user equipment specific sub-frame configuration
WO2009132472A2 (en) * 2008-05-01 2009-11-05 Ww Technology 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
CN101335969B (zh) * 2008-08-01 2012-11-28 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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006121497A (ru) * 2003-11-18 2007-12-27 Айбиквити Диджитал Корпорейшн (Us) Когерентное слежение для чм-приемника стандарта впр с помощью антенной системы с коммутационным разнесением
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
WO2008087838A1 (ja) * 2007-01-19 2008-07-24 Ntt Docomo, Inc. 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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752008C1 (ru) * 2018-01-12 2021-07-21 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ и устройство для передачи зондирующего опорного сигнала

Also Published As

Publication number Publication date
US20100067410A1 (en) 2010-03-18
EP3416330B1 (en) 2021-05-12
CN101651469A (zh) 2010-02-17
RU2013143099A (ru) 2015-03-27
JP2012500510A (ja) 2012-01-05
EP2154811B9 (en) 2016-08-31
WO2010019012A3 (en) 2010-06-24
US20120063371A1 (en) 2012-03-15
ES2575002T3 (es) 2016-06-23
HK1138682A1 (en) 2010-08-27
WO2010019012A2 (en) 2010-02-18
US8000273B2 (en) 2011-08-16
JP5878566B2 (ja) 2016-03-08
CN101651469B (zh) 2013-07-24
EP2154811A2 (en) 2010-02-17
JP5453428B2 (ja) 2014-03-26
JP2014068398A (ja) 2014-04-17
ES2575002T9 (es) 2016-09-15
US8797923B2 (en) 2014-08-05
EP2154811A3 (en) 2010-03-24
EP2154811B1 (en) 2016-04-13
RU2011105438A (ru) 2012-08-20
EP2479919A1 (en) 2012-07-25
RU2503128C2 (ru) 2013-12-27
EP3416330A1 (en) 2018-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2636579C2 (ru) Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte
US11863496B2 (en) Integrated circuit for controlling radio communication
KR101603651B1 (ko) 단일 주파수 대역만을 사용하는 제1 사용자 기기와 복수의 주파수 대역을 사용하는 제2 사용자 기기를 지원하는 무선 통신 시스템에 있어서, 사용자 기기와 기지국 간의 무선 통신 방법
JP5914628B2 (ja) 多重アンテナ及びサウンディングレファレンス信号ホッピングを使用する上向きリンク無線通信システムにおけるサウンディングレファレンス信号伝送方法及び装置
KR101035456B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 레퍼런스 신호를 할당하는 방법 및 장치
US8520492B2 (en) Method and apparatus for transmitting SRS in LTE TDD system
US20100165954A1 (en) Physical structure and sequence design of midamble in OFDMA systems
WO2009132178A2 (en) Backward compatible bandwidth extension
EP2733977A1 (en) Micro base station and victim terminal device detection method