RU2648296C2 - Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи - Google Patents

Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи Download PDF

Info

Publication number
RU2648296C2
RU2648296C2 RU2014117618A RU2014117618A RU2648296C2 RU 2648296 C2 RU2648296 C2 RU 2648296C2 RU 2014117618 A RU2014117618 A RU 2014117618A RU 2014117618 A RU2014117618 A RU 2014117618A RU 2648296 C2 RU2648296 C2 RU 2648296C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
srs
bandwidth
random access
maximum
transmission
Prior art date
Application number
RU2014117618A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014117618A (ru
Inventor
Папасакеллариоу АРИС
Дзоон Йоунг ЧО
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 RU2014117618A publication Critical patent/RU2014117618A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2648296C2 publication Critical patent/RU2648296C2/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
    • H04L5/0001Arrangements 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
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • 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
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority

Abstract

Изобретение касается системы связи, относящейся к проекту партнерства третьего поколения развитого универсального наземного радиодоступа долгосрочного развития. Изобретение раскрывает способ и устройство для передачи и приема зондирующего опорного сигнала (SRS) в сети. Определяется полоса пропускания, выделенная сетью для передач одного или более каналов произвольного доступа. Конфигурация полосы пропускания SRS изменяется путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа. SRS передается в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS. Информация касательно конфигурации полосы пропускания SRS предоставляется оборудованию пользователя (UE) сетью. 4 н. и 31 з.п. ф-лы, 1 табл., 15 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение в целом относится к проекту партнерства третьего поколения (3GPP) развитого универсального наземного радиодоступа (E-UTRA) долгосрочного развития (LTE), в частности к передаче зондирующих опорных сигналов в системах связи множественного доступа с разделением по частоте с одной несущей (SC-FDMA) с использованием двухсторонней связи с временным разделением (TDD).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Для того чтобы система связи функционировала правильно, системой поддерживается несколько типов сигналов. В дополнение к сигналам данных, которые передают информационное содержимое, для обеспечения правильной передачи и приема сигналов данных также необходимо передавать сигналы управления и опорные сигналы (RS). Такие сигналы передаются от оборудования пользователя (UE) к их обслуживающим базовым станциям (BS или Node B) по восходящим линиям связи (UL) системы связи и от обслуживающей Node В к UE по нисходящим линиям связи (DL) системы связи. Примеры сигналов управления включают в себя сигналы положительного или отрицательного подтверждения приема (ACK или NAK соответственно), передаваемые UE в ответ на правильный или неправильный прием пакета данных. Сигналы управления также включают в себя сигналы индикации качества канала (CQI), предоставляющие информацию об условиях канала DL, которые испытывает UE. RS типично передаются каждым UE, чтобы либо обеспечить когерентную демодуляцию для сигналов данных или сигналов управления на Node В, либо чтобы использоваться Node В для измерения условий канала UL, которые испытывает UE. RS, который используется для демодуляции сигналов данных или сигналов управления, указывается как демодуляционный (DM) RS, в то время как RS, который используется для зондирования среды канала UL, которая типично широкополосная по природе, указывается как зондирующий RS или SRS.
UE, также обычно указываемое как терминал или мобильная станция, может быть стационарным или мобильным, и может быть беспроводным устройством, сотовым телефоном, персональным вычислительным устройством, и т.д. Node В (или BS) как правило является стационарной станцией и может указываться как базовая приемопередающая станция (БППС, BTS), точка доступа, или какая-то другая терминология.
UE предположительно передают сигналы данных по физическому восходящему совместному каналу (PUSCH), в то время как при отсутствии PUSCH передачи UE передают сигналы управления по физическому восходящему каналу управления (PUCCH). Передача сигнала данных или сигнала управления происходит за интервал времени передачи (TTI), который соответствует субкадру, имеющему длительность в 1 миллисекунду (мс), например.
Фиг.1 иллюстрирует структурную схему структуры 110 субкадра для PUSCH передачи. Субкадр включает в себя два сегмента. Каждый сегмент 120 включает в себя семь символов, используемых для передачи сигналов данных, RS и, возможно, сигналов управления. Каждый символ 130 дополнительно включает в себя циклический префикс(CP) для того, чтобы подавлять помехи из-за эффектов распространения по каналу. Передача сигнала в различных сегментах может быть на одинаковой или различных частях рабочей полосы пропускания. Некоторые символы в каждом сегменте могут использоваться для передачи 140 RS, чтобы обеспечить оценку канала и сделать возможной когерентную демодуляцию принятого сигнала. Для TTI также возможно иметь только один сегмент или иметь более чем один субкадр. Полоса пропускания (BW) передачи предположительно включает в себя частотные ресурсные модули, которые указываются в материалах настоящей заявки как ресурсные блоки (RB). Например, каждый ресурсный блок может включать в себя
Figure 00000001
=12 поднесущих. UE выделяют один или более последовательных RB 150 для PUSCH передачи и один RB для PUCCH передачи. Упомянутые значения приведены только в иллюстративных целях.
Для того чтобы Node В определила RB, в которых надо распределить PUSCH передачу от UE и связанную схему модуляции и кодирования (MCS), требуется CQI оценка среды канала UL на BW PUSCH передачи, которая меньше или равна рабочей BW. Типично, эта CQI оценка UL получается посредством раздельной передачи SRS на распределяющей BW UE. Этот SRS передается в символе субкадра UL, заменяя передачу данных или информации управления. Он используется для обеспечения оценки отношения сигнал-шум (SINR) на его BW передачи. Он также может использоваться для регулирования мощности передачи (TPC) UL и синхронизации UL.
Фиг.2 показывает передачу SRS. Передача SRS происходит в последнем символе субкадра каждого другого субкадра 260, 265 для соответственно 4,3% потерь SRS. UE1 210 и UE2 220 мультиплексируют их PUSCH передачи в различных частях рабочей BW в течение первого субкадра 201, в то время как UE2 220 и UE3 230 делают это в течение второго субкадра 202, а UE4 240 и UE5 250 делают это в течение третьего субкадра 203. В некоторых символах субкадра UE передают DM RS, чтобы позволить приемнику Node В осуществить когерентную демодуляцию сигналов данных и сигналов управления, передаваемых в оставшихся символах субкадров. Например, UE1, UE2, UE3, UE4, и UE5 передают DM RS 215, 225, 235, 245, и 255 соответственно. UE с передачей SRS могут иметь или не иметь PUSCH передачу в том же субкадре и, если они сосуществуют в одном и том же субкадре, SRS и PUSCH передачи могут располагаться в различных частях рабочей BW.
Фиг.3 показывает структуру передатчика для DM RS на основании передачи во временной области последовательностей постоянной амплитуды с нулевой автокорреляцией (CAZAC). Последовательность CAZAC 310 циклически сдвигается в блоке 320. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ, DFT) результирующей последовательности применяется в блоке 330. Поднесущие отображаются в блоке 340 в соответствии с выделенной BW передачи блока 350. Обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) осуществляется в блоке 360. Ввод CP осуществляется в блоке 370, а фильтрация осуществляется в блоке 380 временного кадрирования, для применения к передаваемому сигналу 390. Предполагается, что заполнение не вводится ссылочным UE в поднесущих, которые могут использоваться для передачи сигнала от других UE и в защитных поднесущих (не показано). Структура передатчика фиг.3 также может использоваться, возможно, с незначительными изменениями (такими как повторение во времени последовательности CAZAC для производства гребенчатого спектра), для передачи SRS. Более того, для краткости, дополнительные участки схемы передатчика, такие как цифро-аналоговый преобразователь, аналоговые фильтры, усилители и антенны передатчика, известные в данной области техники, не проиллюстрированы.
Альтернативный способ формирования для последовательности CAZAC, служащей как DM RS или как SRS, обеспечивается в частотной области, как проиллюстрировано на фиг.4. По отношению к способу формирования во временной области фиг.3, возможно, что поднесущие SRS не последовательные (SRS имеет гребенчатый спектр), что полезно для ортогонального мультиплексирования (посредством разделения частот) перекрывающихся передач SRS с неравными BW. Такие SRS формируются последовательностями CAZAC разных длин, которые не могут быть разделены, используя различные циклические сдвиги (CS), как обсуждается ниже. Формирование в частотной области передаваемой последовательности CAZAC следует тем же этапам, как и формирование во временной области, с двумя исключениями. Версия частотной области последовательности CAZAC используется в блоке 410. Более точно, ДПФ последовательности CAZAC вычисляется предварительно и не включается в цепь передачи. Дополнительно, блок 450 CS используется после блока 440 IFFT. Блок 420 управления полосой пропускания передачи, блок 430 отображения поднесущих, блок 460 ввода CP и блок 470 временного кадрирования для применения к переданному сигналу 480, так же как и другие традиционные функциональные средства (не показано), такие же, как на фиг.3.
На приемнике осуществляются обратные (или дополняющие) функции передатчика. Это проиллюстрировано на фиг.5 и фиг.6, на которых используются операции, обратные к операциям на фиг.3 и фиг.4 соответственно.
На фиг.5 антенна принимает радиочастотный (RF) аналоговый сигнал и после прохождения через дальнейшие обрабатывающие блоки (такие как фильтры, усилители, преобразователи с понижением частоты и аналого-цифровые преобразователи) цифровой принятый сигнал 510 проходит через блок 520 временного кадрирования, а CP удаляется в блоке 530. Затем приемник применяет быстрое преобразование Фурье (БПФ, FFT) в блоке 540, выбирает поднесущие, используемые передатчиком, в блоке 555 посредством управления полосой пропускания 550 приема, применяет обратное ДПФ (IDFT) в блоке 560, восстанавливает CS, применяемый к переданной последовательности CAZAC в блоке 570 и, используя копию последовательности 580 CAZAC, умножает (сопоставляет) результирующий сигнал на умножителе 590, чтобы произвести выход 595, который может использоваться для оценки канала или CQI.
Подобным образом на фиг.6 цифровой принятый сигнал 610 проходит через блок 620 временного кадрирования, а CP удаляется в блоке 630. Затем CS переданной последовательности CAZAC восстанавливается в блоке 640, БПФ применяется в блоке 650, выбор передаваемых поднесущих осуществляется в блоке 665 посредством управления полосой пропускания 660 приема, а затем сопоставление с копией 680 последовательности CAZAC применяется на умножителе 670. Наконец получается выход 690 и затем он может быть передан в блок оценки канала, такой как частотно-временной интерполятор, или блок оценки UL CQI.
Как описано выше, RS (DM RS или SRS) предположительно формируется из последовательностей CAZAC. Пример таких последовательностей задается следующим уравнение (1):
Figure 00000002
(1)
где L – это длина последовательности CAZAC, n – индекс элемента последовательности n={0,1,2,…, L-1}, а k – индекс самой последовательности. Для последовательностей CAZAC первоначальной длины L число последовательностей равно L-1. Следовательно, все семейство последовательностей определяется как k рядов в {1,2,…, L-1}. Однако последовательности CAZAC для передачи RS не обязательно должны формироваться путем строгого применения вышеуказанного выражения. Так как RB предположительно включают в себя четное число поднесущих, где 1 RB включает в себя
Figure 00000001
=12 поднесущих, последовательности, используемые для передачи RS, могут формироваться в частотной или временной области либо путем усечения последовательности CAZAC более длинной первоначальной длины (такой как длина 13), либо путем расширения последовательности CAZAC более короткой первоначальной длины (такой как длина 11) путем повторения ее первого элемента(ов) в конце (циклическое расширение). Альтернативно, последовательности CAZAC могут формироваться с помощью автоматизированного поиска последовательностей, удовлетворяющих свойствам CAZAC.
Различные CS последовательности CAZAC обеспечивают ортогональные последовательности CAZAC. Таким образом, различные CS последовательности CAZAC могут выделяться для различных UE для достижения ортогонального мультиплексирования RS в одинаковых RB. Этот принцип проиллюстрирован на фиг.7. Для того чтобы множественные последовательности 710, 730, 750 и 770 CAZAC, сформированные соответственно из множественных CS 720, 740, 760 и 780 последовательности CAZAC того же корня, были ортогональны, значение
Figure 00000003
790 CS должно превышать расширение D задержки распространения канала (включая погрешность временной неопределенности и побочные эффекты фильтра). Если TS - это продолжительность одного символа, число CS равно целой части отношения TS/D. Для 12 циклических сдвигов и для продолжительности символа примерно в 66 микросекунд (14 символов в субкадре в 1 миллисекунду) разделение во времени последовательных CS составляет примерно 5,5 микросекунд. Альтернативно, для обеспечения лучшей защиты от многолучевого распространения могут использоваться только 6 CS, обеспечивая разделение во времени примерно в 11 микросекунд.
BW передачи SRS может зависеть от SINR, которое UE испытывает на UL. Для UE с низким SINR UL обслуживающая Node В может выделять небольшую BW передачи SRS, чтобы обеспечить сравнительно большое отношение мощности переданного SRS на единицу BW, таким образом улучшая качество оценки CQI UL, полученной из SRS. Наоборот, для UE с высоким SINR UL обслуживающая Node В может выделять большую BW передачи SRS, так как точная оценка CQI UL может быть достигнута из SRS, получая эту оценку на большой BW.
Несколько комбинаций для BW передачи SRS могут поддерживаться, как показано в Таблице 1, что соответствует конфигурациям, приспособленным в 3GPP E-UTRA Release 8. Обслуживающая Node В может подавать сигнал конфигурации с через широковещательный канал. Например, 3 бита могут указывать на одну из восьми конфигураций. Обслуживающая Node В затем может индивидуально назначать каждому UE, например, используя сигнализацию более высокого уровня в 2 бита, одну из возможных BW передачи SRS
Figure 00000004
(в RB) путем указания значения b для конфигурации с. Следовательно, Node В назначает BW передачи SRS
Figure 00000005
Figure 00000006
,
Figure 00000007
,
Figure 00000008
и
Figure 00000009
(b=0, b=l, b=2 и b=3 соответственно в Таблице 1) UE, имеющим постепенно уменьшающиеся SINR UL.
Figure 00000010
Изменение в максимальной BW SRS главным образом предназначено для приспособления к изменяющемуся размеру PUCCH. PUCCH предположительно передается на двух границах рабочей BW и не перекрывается (интерферирует) с SRS. Следовательно, чем больше размер PUCCH (в RB), тем меньше максимальная BW передачи SRS.
Фиг.8 дополнительно иллюстрирует принцип множественных BW передачи SRS для конфигурации с=3 из Таблицы 1. Передача PUCCH располагается на двух границах, 802 и 804, рабочей BW, а UE сконфигурировано на BW передачи SRS либо с
Figure 00000011
=72 RB 812, либо
Figure 00000012
=24 RB 814, либо
Figure 00000013
=12 RB 816, либо
Figure 00000014
=4 RB 818. Несколько RB, 806 и 808, могут быть не зондированы, но это обычно не влияет на способность Node В распределять PUSCH передачи в этих RB, так как соответствующее SINR UL может быть интерполировно из ближайших RB, имеющих передачу SRS. Для BW SRS, отличных от максимальной, обслуживающая Node В также предположительно назначает UE начальную позицию частоты передачи SRS.
В системах связи, использующих двухстороннюю связь с временным разделением (TDD), DL и UL передачи происходят в разных субкадрах. Например, в кадре, имеющем 10 субкадров, некоторые субкадры могут использоваться для DL передачи, а некоторые могут использоваться для UL передачи.
Фиг.9 показывает структуру полукадра для TDD системы. Каждый полукадр 910 в 5 мс разделен на 8 сегментов 920, которые выделяются стандартным субкадрам со структурой, подобной описанной на фиг.1 для UL передач, и специальным субкадрам. Специальный субкадр сконструирован на 3 специальных областях: символы части нисходящих линий связи (DwPTS) 930, защитный интервал (GP) 940 и символы части восходящих линий связи (UpPTS) 950. Длина DwPTS + GP+UpPTS составляет один субкадр (1 мс) 960. DwPTS 930 может использоваться для передачи сигналов синхронизации от обслуживающей Node B, в то время как UpPTS 950 может использоваться для передачи сигналов произвольного доступа от UE, пытающихся получить доступ к сети. GP 940 облегчает переход между DL и UL передачами путем поглощения переходных помех. Ресурсы DwPTS или UpPTS, не используемые для передачи сигналов синхронизации или сигналов произвольного доступа соответственно, могут использоваться для передачи сигналов данных, сигналов управления или RS.
Если предположить, что канал произвольного доступа состоит из Q RB, тогда для рабочей BW UL из
Figure 00000015
RB и для
Figure 00000016
каналов произвольного доступа, максимальная BW передачи SRS составляет
Figure 00000017
RB. Для целей реализации и проверки полезно то, что SRS и DM RS используют одинаковые последовательности CAZAC. Также, так как полезно избегать больших первоначальных длин ДПФ, BW PUSCH передачи и, следовательно, длина последовательности DM RS может быть ограничена, чтобы являться кратным числом небольших простых множителей, таких как, например,
Figure 00000018
RB, где
Figure 00000019
и
Figure 00000020
– неотрицательные целые числа. Более того, если BW передачи SRS сконфигурирована, чтобы быть кратной 4 RB, как в Таблице 1, BW передачи SRS составляет
Figure 00000021
RB.
Так как в символах UpPTS не предполагается PUCCH передача, традиционный подход состоит в том, чтобы максимальная BW передачи SRS
Figure 00000022
была
Figure 00000023
RB. Это предполагает, что
Figure 00000024
каналов произвольного доступа, каждый из которых содержит
Figure 00000025
RB, размещены на двух границах рабочей BW, например, способом, схожим со способом для PUCCH на фиг. 8. Для BW передачи SRS, меньших максимальной, могут поддерживаться одинаковые значения независимо от того, является ли символ передачи символом передачи UpPTS.
РАСКРЫТИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Однако вышеприведенный подход может вводить дополнительные BW SRS в символах UpPTS помимо тех, которые поддерживаются в символах, отличных от UpPTS. Например, для
Figure 00000026
=100 и
Figure 00000024
=2 максимальная BW передачи SRS в символах UpPTS становится равной 88 RB, что не поддерживается никакой конфигурацией в Таблице 1. Следовательно, число вариантов для максимальной BW передачи SRS увеличивается, и требуется дополнительная проверка.
Кроме того, описанный выше подход не предназначен для ситуаций, в которых максимальная BW SRS в символе UpPTS меньше, чем максимальная BW SRS в символах, отличных от UpPTS.
Кроме того, описанный выше подход предполагает, что описанные каналы произвольного доступа размещены либо в одной, либо в обеих границах рабочей BW предопределенным способом. Однако с позиции функционирования всей системы может быть предпочтительно, чтобы Node В конфигурировала позицию BW каналов произвольного доступа (например, посредством широковещательной передачи сигналов). В таких случаях назначение SRS и поведение UE в отношении передачи SRS должно быть таким, чтобы передача сигналов произвольного доступа не вызывала помех.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Настоящее изобретение было сделано для решения по меньшей мере вышеуказанных проблем и/или недостатков и обеспечить по меньшей мере преимущества, описанные ниже. Соответственно, аспект настоящего изобретения предоставляет способы и устройства для осуществления настройки полосы пропускания передачи зондирующих опорных сигналов (SRS) в пределах набора предопределенных полос пропускания передачи SRS, чтобы предоставить средства для расширения доступности оценок качества канала на рабочей полосе пропускания, в то же время обеспечивая правильное функционирование передачи SRS и сигналов произвольного доступа.
Согласно аспекту настоящего изобретения предоставляется способ для передачи оборудованием пользователя зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи. Определяется полоса пропускания, выделенная сетью для передач одного или более каналов произвольного доступа. Конфигурация полосы пропускания SRS изменяется путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа. SRS передается в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS. Информация касательно конфигурации полосы пропускания SRS предоставляется оборудованию пользователя (UE) сетью.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения оборудование пользователя (UE) обеспечивается средствами для передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи. UE включает в себя устройство отображения поднесущих для определения полосы пропускания, выделенной сетью для передач одного или более каналов произвольного доступа, изменения конфигурации полосы пропускания SRS путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа, и передачи SRS в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS. Информация касательно конфигурации полосы пропускания SRS предоставляется UE сетью.
Согласно дополнительному аспекту настоящего изобретения предоставляется способ для приема сетью зондирующего опорного сигнала (SRS) от оборудования пользователя (UE) в системе связи. Выделяется полоса пропускания для передач одного или более каналов произвольного доступа. Выделенная полоса пропускания и конфигурация полосы пропускания SRS передаются к UE. Передача SRS принимается в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
Согласно дополнительному аспекту настоящего изобретения сеть обеспечивается средствами для приема зондирующего опорного сигнала (SRS) от оборудования пользователя (UE) в системе связи. Сеть включает в себя устройство отображения поднесущих для выделения полосы пропускания для передач одного или более каналов произвольного доступа. Сеть также включает в себя передатчик для передачи выделенной полосы пропускания и конфигурации полосы пропускания SRS к UE. Сеть дополнительно включает в себя приемник для приема передачи SRS в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
ПРЕИМУЩЕСВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ
Настоящее изобретение предоставляет способы и устройства для осуществления настройки полосы пропускания передачи зондирующих опорных сигналов (SRS) в пределах набора предопределенных полос пропускания передачи SRS, чтобы предоставить средства для расширения доступности оценок качества канала в рабочей полосе пропускания, в то же время обеспечивая правильное функционирование передачи SRS и сигналов произвольного доступа.
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеприведенные и другие аспекты, признаки и преимущества настоящего изобретения будут более очевидны из нижеследующего подробного описания при рассмотрении в связи с сопроводительными чертежами, в которых:
Фиг.1 - диаграмма, иллюстрирующая структуру субкадра UL для PUSCH передачи;
Фиг.2 - диаграмма, иллюстрирующая мультиплексирование передач SRS от нескольких UE;
Фиг.3 – структурная схема, иллюстрирующая первый SC-FDMA передатчик для последовательностей CAZAC;
Фиг.4 – структурная схема, иллюстрирующая второй SC-FDMA передатчик для последовательностей CAZAC;
Фиг.5 – структурная схема, иллюстрирующая первый SC-FDMA приемник для последовательностей CAZAC;
Фиг.6 – структурная схема, иллюстрирующая второй SC-FDMA приемник для последовательностей CAZAC;
Фиг.7 – структурная схема, иллюстрирующая применение циклических сдвигов к последовательностям CAZAC;
Фиг.8 - диаграмма, иллюстрирующая BW передачи SRS в стандартном субкадре;
Фиг.9 - диаграмма, иллюстрирующая структуру специального субкадра;
Фиг.10 – диаграмма, иллюстрирующая настройку максимальной полосы пропускания передачи SRS в символе UpPTS для различных полос пропускания каналов произвольного доступа согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.11 – диаграмма, иллюстрирующая первую настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, которые прилегают к или перекрываются с полосой пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных на границах рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.12 – диаграмма, иллюстрирующая вторую настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, которые прилегают к или перекрываются с полосой пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных на границах рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.13 – диаграмма, иллюстрирующая третью настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, чтобы избежать перекрытия с полосы пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных на границах рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.14 – диаграмма, иллюстрирующая первую настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, чтобы избежать перекрытия с полосы пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных во внутренней части рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и
Фиг.15 – диаграмма, иллюстрирующая вторую настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, чтобы избежать перекрытия с полосы пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных во внутренней части рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
СПОСОБ ДЛЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения описаны подробно со ссылкой на сопроводительные чертежи. Одинаковые или похожие компоненты могут обозначаться одинаковыми или похожими ссылочными числами, хотя они проиллюстрированы на различных чертежах. Данное изобретение может, однако, быть осуществлено во многих различных формах и не должно толковаться, как ограниченное вариантами осуществления, изложенными в материалах настоящей заявки. Скорее, эти варианты осуществления представлены так, чтобы данное раскрытие было исчерпывающим и завершенным и полностью передавало объем изобретения специалистам в данной области техники. Подробные описания структур или процессов, известных в данной области техники, могут быть опущены, чтобы избежать усложнения предмета настоящего изобретения.
Дополнительно, хотя варианты осуществления настоящего изобретения описываются в отношении системы связи SC-FDMA, настоящее изобретение также может применяться ко всем системам мультиплексирования с частотным разделением (FDM) в целом, и к множественному доступу с ортогональным частотным разделением (OFDMA), мультиплексированию с ортогональным частотным разделением (OFDM), множественному доступу с частотным разделением (FDMA), расширенному с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ, DFT) OFDM, расширенному с помощью ДПФ OFDMA, OFDMA с одной несущей (SC-OFDMA) и OFDM с одной несущей (SC-OFDM), в частности.
Объекты вариантов осуществления настоящего изобретения рассматривают передачи SRS в присутствии каналов произвольного доступа в символе UpPTS TDD системы связи.
Первый объект рассматривает способ для определения максимальной BW передачи SRS, в то же время избегая введения BW передачи SRS, которые не поддерживаются в символах, отличных от UpPTS, и избегая перекрытие между максимальной BW передачи SRS и BW, выделенной для каналов произвольного доступа.
Второй объект рассматривает способы для настройки BW передачи SRS, когда в противном случае они бы по меньшей мере частично перекрылись с BW, выделенной для каналов произвольного доступа, и для предотвращения такого перекрытия.
Третий объект рассматривает способы для настройки BW передачи SRS, когда расположение частоты каналов произвольного доступа может быть сконфигурировано в рабочей BW, как определено обслуживающей Node B.
Общее количество из
Figure 00000024
каналов произвольного доступа, каждый из которых имеет Q RB, предполагается расположенным на одной или обеих границах рабочей BW предопределенным способом. Более того, конфигурации BW SRS для заданной рабочей BW из
Figure 00000027
RB предполагаются предопределенными, такими как, например, приведенные в Таблице 1.
Чтобы избежать введения новых BW передачи SRS помимо предопределенных, имея Таблицу 1 как ссылку для представления, варианты осуществления настоящего изобретения предполагают, что максимальная BW SRS в символах UpPTS определяется согласно следующему уравнению (2):
Figure 00000028
(2)
где оценивание производится над всем набором C конфигураций BW SRS (например, восемь конфигураций в Таблице 1). Следовательно, максимум максимальных BW передачи SRS по всем поддерживаемым конфигурациям, который меньше или равен
Figure 00000029
, выбирается как максимальная BW передачи SRS в символах UpPTS. Оставшиеся BW передачи SRS, отличные от максимальной, такие же как и в символах, отличных от UpPTS.
Определение максимальной BW передачи SRS, как в уравнении (2), допускает ее увеличение, когда BW каналов произвольного доступа в символе UpPTS меньше, чем BW PUCCH в стандартных субкадрах, таким образом разрешая зондирование большей BW в символе UpPTS. Определение максимальной BW передачи SRS, как в уравнении (2), также допускает ее уменьшение, когда BW каналов произвольного доступа в символе UpPTS больше, чем BW PUCCH в стандартных субкадрах. Эта настройка учитывает предотвращение перекрытия между передачами SRS с максимальной BW и передачами каналов произвольного доступа в символе UpPTS.
Первый RB для передачи SRS с максимальной BW определяется согласно следующему уравнению (3):
Figure 00000030
Figure 00000005
(3)
где операция "целая часть"
Figure 00000031
округляет число в меньшую сторону до ближайшего целого числа.
В единицах поднесущих это эквивалентно
Figure 00000032
, так как 1 RB соответствует
Figure 00000033
поднесущим. Далее, предполагая гребенчатый спектр для SRS с общим количеством из
Figure 00000034
гребней, первая поднесущая максимальной BW передачи SRS в символе UpPTS может определяться как
Figure 00000035
, где
Figure 00000036
определяет гребень и предположительно назначается для UE обслуживающей Node В с помощью передачи сигналов более высокого уровня. Стоит отметить, что хотя варианты осуществления настоящего изобретения рассматривают начальное положение для начального RB (или поднесущей) максимальной BW передачи SRS, это является независимым аспектом, который напрямую не связан с остальными аспектами настоящего изобретения.
Если обозначить конфигурацию BW SRS, передаваемую обслуживающей Node В (например, через широковещательный канал), за
Figure 00000037
, а конфигурацию BW SRS, из которой выбирается максимальная BW передачи SRS в символах UpPTS, за
Figure 00000038
, тогда
Figure 00000039
либо когда
Figure 00000040
и
Figure 00000041
или когда
Figure 00000042
.
Например, ссылаясь на Таблицу 1 и предполагая, что
Figure 00000025
=6,
Figure 00000026
=100 и что конфигурация с=3 передается обслуживающей Node В в символах, отличных от UpPTS, тогда:
если
Figure 00000043
=0 в символе UpPTS, максимальная BW передачи SRS
Figure 00000022
из 96 RB (для с=0 или с=1) применяется даже несмотря на то, что максимальная BW передачи SRS
Figure 00000044
в символе, отличном от UpPTS, составляет 72 RB, а
Figure 00000029
составляет 100 RB.
если
Figure 00000043
=4 в символе UpPTS, одинаковая максимальная BW передачи SRS
Figure 00000022
из 72 RB, как
Figure 00000044
в символах, отличных от UpPTS, применяется даже несмотря на то, что
Figure 00000029
равняется 76 RB.
если
Figure 00000043
=6 в символе UpPTS, максимальная BW передачи SRS
Figure 00000022
из 64 RB (для с=4) применяется даже несмотря на то, что максимальная BW передачи SRS
Figure 00000044
в символе, отличном от UpPTS, составляет 72 RB
Figure 00000029
также составляет 64 RB.
Фиг.10 дополнительно иллюстрирует вышеприведенный пример согласно варианту осуществления настоящего изобретения, предполагая, что конфигурация BW SRS с=3 из Таблицы 1 в символах, отличных от UpPTS (числа соответствуют RB). Если
Figure 00000043
=0 в символе UpPTS, несколько RB на каждой границе рабочей BW, 1016 и 1018, остаются незондированными, как на фиг.8, но максимальная BW передачи SRS
Figure 00000022
1022 становится равной 96 RB. Оставшиеся BW передачи SRS,
Figure 00000012
=24 RB 1024,
Figure 00000013
=12 RB 1026 или
Figure 00000014
=4 RB 1028 остаются такими же, как и в символах, отличных от UpPTS. Если
Figure 00000043
=4 в символе UpPTS, каналы произвольного доступа, 1032 и 1034, предположительно располагаются (равномерно разделяются в случае, когда
Figure 00000043
является четным целым числом) на каждой границе рабочей BW. Несколько RB на каждой границе рабочей BW, 1036 и 1038, остаются незондированными, и максимальная BW передачи SRS
Figure 00000022
такая же, как
Figure 00000011
в символах, отличных от UpPTS, и равняется 72 RB. Оставшиеся BW передачи SRS,
Figure 00000012
=24 RB 1044,
Figure 00000013
=12 RB 1046 или
Figure 00000014
=4 RB 1048 вновь остаются такими же, как и в символах, отличных от UpPTS. Наконец, если
Figure 00000043
=6 в символе UpPTS, каналы произвольного доступа, 1052 и 1054, вновь предположительно располагаются на каждой границе рабочей BW. Все RB, не выделенные для каналов произвольного доступа, зондируются, и максимальная BW передачи SRS
Figure 00000022
1062 составляет 64 RB. Наиболее заслуживающий внимания аспект
Figure 00000043
=6 состоит в том, что каналы произвольного доступа также занимают часть BW, где SRS с BW, меньшей чем максимальная, передается в символах, отличных от UpPTS. Вариант осуществления настоящего изобретения, проиллюстрированный на фиг.10, предполагает, что такие передачи SRS 1065, 1067 и 1069 приостанавливаются (прекращаются), в то время как оставшиеся передачи, 1064, 1066 и 1068 совершаются в символах, отличных от UpPTS. Однако могут применяться альтернативные подходы, которые снижают или избегают прекращенных передач SRS, как описано ниже.
Варианты осуществления настоящего изобретения предполагают, что для промежуточных BW SRS (отличных от минимальной или максимальной) вместо прекращения передач SRS в BW, перекрывающихся с BW, выделенных для каналов произвольного доступа, BW передачи этих SRS уменьшается до максимальной BW, которая поддерживается в символах, отличных от UpPTS, и не расширяется до BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Используя случай
Figure 00000043
=6 в предыдущем примере, фиг.11 дополнительно иллюстрирует вышеприведенный принцип согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Каналы произвольного доступа, 1102 и 1104, вновь располагаются на двух границах рабочей BW. Максимальная BW передачи SRS
Figure 00000022
1112 вновь равняется 64. Передачи SRS с минимальной BW, перекрывающейся с BW, выделенной для каналов произвольного доступа 1117, прекращаются. Однако передачи SRS с промежуточными BW, перекрывающимися с BW, выделенными для каналов произвольного доступа, не прекращаются, а вместо этого уменьшаются в BW с 24 RB до 20 RB, 1113. и с 12 RB до 8 RB, так как 20 RB и 8 RB соответственно являются максимальными BW SRS, поддерживаемыми в символах, отличных от UpPTS (Таблица 1), которые не вызывают перекрытие BW передачи SRS с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Другие передачи SRS для промежуточных BW, 1114, 1116 и 1118, не подвергаются воздействию.
Вообще, чтобы также обратиться к сценарию, в котором
Figure 00000029
меньше чем минимум среди максимальных BW передачи SRS, который в примере Таблицы 1 равен 48 RB и получен для с=6 или с=7, операция максимизации в уравнении (2) может быть расширена до всех BW передачи SRS для всех конфигураций согласно уравнению (4):
Figure 00000045
(4)
где оценивание производится по всему набору В из BW передачи SRS для заданной конфигурации BW SRS и по всему набору C из конфигураций BW SRS
Например, используя одинаковые значения параметра, как предполагалось выше, если
Figure 00000043
=9 в символе UpPTS,
Figure 00000029
=46, в то время как ни одна из максимальных BW передачи SRS в конфигурациях Таблицы 1 не меньше 46. Тогда максимальная BW передачи SRS в символе UpPTS составляет 40 RB, что получается для b=1, с=2. Все UE, назначившие BW передачи SRS больше чем 40 RB в символах, отличных от UpPTS, могут вернуться к максимальной поддерживаемой BW, меньшей чем 40 RB в символах, отличных от UpPTS, хотя эта BW может не быть максимальной в символах, отличных от UpPTS. Фиг.12 дополнительно иллюстрирует предыдущий принцип согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Каналы произвольного доступа, 1202 и 1204, вновь располагаются на двух границах рабочей BW. Максимальная BW передачи SRS
Figure 00000046
1212 уменьшается до 40 RB, а передачи SRS с минимальной BW, перекрывающейся с BW, выделенной для каналов произвольного доступа 1217, прекращаются. Как на фиг.11, передачи SRS с промежуточными BW, перекрывающимися с BW, выделенной для каналов произвольного доступа, не прекращаются, но вместо этого уменьшаются в BW 1213A, 1215A, или прекращаются 1215B. Другие передачи SRS для промежуточных BW, 1214, 1216 и 1218, не подвергаются воздействию.
Альтернативный подход проиллюстрирован на фиг.13 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Применяются те же аргументы, как и для фиг.12, с той лишь разницей, что уменьшение BW может применяться для всех положений SRS промежуточных BW SRS, кроме тех, которые расположены рядом с каналами произвольного доступа. Это может быть достигнуто путем вычисления числа RB, доступных для передачи SRS, как
Figure 00000029
, и делением его на число положений SRS, так что получаются BW, поддерживаемые в символах, отличных от UpPTS. Для конфигурации BW SRS с=3 и для второй по величине BW SRS в символах, отличных от UpPTS, существует 3 положения SRS (Таблица 1). На фиг.13
Figure 00000029
=44 RB могут быть разделены среди 3 положений SRS, как 16 RB, 16 RB и 12 RB в 1313A, 1313B и 1313C соответственно. Элементы 1302, 1304, 1312, 1315A, 1315B, 1316, 1317 и 1318 фиг. 13 прямо соответствуют элементам 1202, 1204, 1212, 1215A, 1215B, 1216, 1217 и 1218 фиг.12 соответственно.
В отличие от PUCCH, когда положение частоты каналов произвольного доступа не всегда находится на двух границах рабочей BW, настройка для передачи SRS в символе UpPTS становится отличной от настройки в символах, отличных от UpPTS. BW передачи SRS всегда может перекрыться с BW, выделенной для передачи каналов произвольного доступа. В таких случаях будут применяться принципы, схожие с принципами, описанными, используя фиг.10, с помощью фиг.13.
Первый подход состоит в том, чтобы прекратить (приостановить) передачу SRS в BW, перекрывающихся с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Это проиллюстрировано на фиг.14 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. BW, выделенная для каналов произвольного доступа 1410 располагается рядом с серединой рабочей BW, однако может применяться любое другое расположение. Передача SRS с минимальной BW 1420 прекращается, как только она перекрывается с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. То же самое применяется для соответствующих передач SRS с меньшими BW в 1430, 1440 и 1450. Напротив, передачи SRS в BW, не перекрывающихся с BW, выделенной для каналов произвольного доступа, 1435, 1445 и1455, остаются неизменными.
Второй подход состоит в том, чтобы настроить BW передачи SRS, чтобы избегать любого перекрытия с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Это проиллюстрировано на фиг.15 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. BW, выделенная для каналов произвольного доступа 1510, располагается рядом с серединой рабочей BW, однако может применяться любое другое расположение. Передача SRS с максимальной BW 1520 сдвигается и уменьшается до максимальной BW, поддерживаемой в символах, отличных от UpPTS, прекращается, которая не перекрывается с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Хотя в символах, отличных от UpPTS, существует лишь одна максимальная BW SRS, вторая 1525 может использоваться в символе UpPTS, которые могут быть выделены для UE, имеющих соответствующую передачу SRS только в течение символа UpPTS. Тот же процесс применяется для оставшихся BW передач SRS 1530, 1540 и 1550. Кроме того, как и с максимальной BW SRS, могут формироваться дополнительные BW передачи SRS для других BW передачи SRS, как в 1535.
В варианте осуществления настоящего изобретения, перед изменением конфигурации BW SRS на UE, Node В выделяет BW для передачи каналов произвольного доступа через устройство отображения поднесущих, и передает выделенную полосу пропускания и конфигурацию BW SRS на UE с помощью передатчика. После изменения конфигурации BW SRS SRS может передаваться к Node В от UE. Node В принимает передачи SRS согласно полосам пропускания из изменения конфигурации полосы пропускания SRS, что предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа.
Несмотря на то, что настоящее изобретение было показано и описано со ссылкой на определенные варианты его осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что различные изменения в его форме или деталях могут быть сделаны без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения, определяемого прилагаемой формулой изобретения.

Claims (85)

1. Способ передачи оборудованием пользователя (UE) зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи, содержащий этапы, на которых:
принимают из сети информацию относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS;
изменяют максимальное значение полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS;
определяют положение частоты на основании измененного максимального значения полосы пропускания; и
передают SRS на основании положения частоты.
2. Способ по п. 1, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа,
причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.
3. Способ по п. 1, в котором один или более каналов произвольного доступа располагаются на каждой границе рабочей полосы пропускания.
4. Способ по п. 1, в котором, по меньшей мере, один ресурсный блок на каждой границе рабочей полосы пропускания остается незондированным.
5. Способ по п. 1, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
6. Способ по п. 5, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается
Figure 00000047
и определяется в единицах ресурсных блоков, как
Figure 00000048
,
где
Figure 00000049
- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков,
С – это набор конфигураций SRS,
с – это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS,
Figure 00000050
- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS с,
Figure 00000051
- это количество каналов произвольного доступа,
Q – это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.
7. Способ по п. 1, в котором как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линии связи (UpPTS) специального субкадра.
8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий приостановление, по меньшей мере, одной передачи SRS, когда полоса пропускания, по меньшей мере, одной передачи SRS перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа.
9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
когда полоса пропускания передачи SRS частично перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, уменьшают полосу пропускания передачи SRS до максимальной полосы пропускания, которая не перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа; и
когда полоса пропускания передачи SRS полностью перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, приостанавливают передачу SRS.
10. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
когда полоса пропускания передачи SRS частично перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, уменьшают полосу пропускания всех передач SRS в соответствующей полосе пропускания так, чтобы передача SRS не перекрывалась с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа; и
когда полоса пропускания передачи SRS полностью перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, приостанавливают передачу SRS.
11. Способ по п. 1, в котором один или более каналов произвольного доступа располагаются во внутренней части рабочей полосы пропускания.
12. Способ по п. 11, в котором передача SRS с максимальной полосой пропускания и передачи SRS с немаксимальной полосой пропускания приостанавливаются, когда они перекрываются с полосой пропускания, выделенной для одного или более каналов произвольного доступа.
13. Способ по п. 12, в котором, когда передача SRS с максимальной полосой пропускания и передачи SRS с немаксимальной полосой пропускания перекрывается с полосой пропускания, выделенной для одного или более каналов произвольного доступа, передача SRS с максимальной полосой пропускания и передача SRS с немаксимальной полосой пропускания сдвигаются в область рабочей полосы пропускания, которая не перекрывается с полосой пропускания, выделенной для одного или более каналов произвольного доступа.
14. Способ по п. 13, в котором дополнительная передача SRS с максимальной полосой пропускания и дополнительные передачи SRS с немаксимальной полосой пропускания могут быть сформированы в рабочей полосе пропускания.
15. Способ по п. 6, в котором значение Q равно 6.
16. Способ приема сетью зондирующего опорного сигнала (SRS) от оборудования пользователя (UE) в системе связи, содержащий этапы, на которых:
передают информацию относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS;
принимают передачу SRS на основании положения частоты из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE посредством изменения максимального значения полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS.
17. Способ по п. 16, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа,
причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.
18. Способ по п. 16, причем сеть информирует UE о типичной полосе пропускания передачи SRS.
19. Способ по п. 16, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
20. Способ по п. 19, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается
Figure 00000047
и определяется в единицах ресурсных блоков, как
Figure 00000048
,
где
Figure 00000049
- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков,
С – это набор конфигураций SRS,
с – это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS,
Figure 00000050
- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS с,
Figure 00000051
- это количество каналов произвольного доступа,
Q – это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.
21. Способ по п. 16, в котором как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линии связи (UpPTS) специального субкадра.
22. Способ по п. 20, в котором значение Q равно 6.
23. Оборудование пользователя (UE) для передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи, содержащее:
приемопередатчик, выполненный с возможностью управления для приема информации относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS из сети; и
контроллер, выполненный с возможностью управления для изменения максимального значения полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS, определения положения частоты на основании измененного максимального значения полосы пропускания, и передачи SRS на основании положения частоты.
24. UE по п. 23, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа,
причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.
25. UE по п. 23, причем максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
26. UE по п. 25, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается
Figure 00000047
и определяется в единицах ресурсных блоков, как
Figure 00000052
,
где
Figure 00000049
- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков,
С – это набор конфигураций SRS,
с – это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS,
Figure 00000050
- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS c,
Figure 00000051
- это количество каналов произвольного доступа,
Q – это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.
27. UE по п. 23, в котором как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линий связи (UpPTS) специального субкадра.
28. UE по п. 26, в котором значение Q равно 6.
29. Сеть для приема зондирующего опорного сигнала (SRS) от оборудования пользователя (UE) в системе связи, содержащая:
приемопередатчик, выполненный с возможностью управления для передачи и приема сигнала; и
контроллер, выполненный с возможностью управления для передачи информации относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS и для приема передачи SRS на основании положения частоты из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE посредством изменения максимального значения полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS.
30. Сеть по п. 29, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа,
причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.
31. Сеть по п. 29, причем сеть информирует UE о типичной полосе пропускания передачи SRS.
32. Сеть по п. 29, в которой максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.
33. Сеть по п. 32, в которой максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается
Figure 00000047
и определяется в единицах ресурсных блоков, как
Figure 00000052
,
где
Figure 00000049
- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков,
С – это набор конфигураций SRS,
с – это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS,
Figure 00000050
- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS c,
Figure 00000051
- это количество каналов произвольного доступа,
Q – это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.
34. Сеть по п. 29, в которой как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линий связи (UpPTS) специального субкадра.
35. Сеть по п. 33, в которой значение Q равно 6.
RU2014117618A 2008-09-18 2014-04-29 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи RU2648296C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US9808208P 2008-09-18 2008-09-18
US61/098,082 2008-09-18

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110170/07A Division RU2521093C2 (ru) 2008-09-18 2009-09-17 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014117618A RU2014117618A (ru) 2015-11-10
RU2648296C2 true RU2648296C2 (ru) 2018-03-23

Family

ID=41478715

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110170/07A RU2521093C2 (ru) 2008-09-18 2009-09-17 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи
RU2014117618A RU2648296C2 (ru) 2008-09-18 2014-04-29 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110170/07A RU2521093C2 (ru) 2008-09-18 2009-09-17 Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9288020B2 (ru)
EP (1) EP2166694A3 (ru)
JP (2) JP5551703B2 (ru)
CN (2) CN102160303B (ru)
AU (1) AU2009292820B2 (ru)
CA (1) CA2736053C (ru)
RU (2) RU2521093C2 (ru)
WO (1) WO2010032963A2 (ru)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5474053B2 (ja) * 2009-04-10 2014-04-16 パナソニック株式会社 端末装置及びマッピング方法
US9673952B2 (en) 2009-04-10 2017-06-06 Qualcomm Inc. Method and apparatus for supporting user equipments on different system bandwidths
KR101128817B1 (ko) * 2009-05-15 2012-03-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2010134773A2 (ko) 2009-05-21 2010-11-25 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치
CN101695191B (zh) * 2009-09-29 2014-04-09 中兴通讯股份有限公司 一种分配测量参考信号资源的系统及方法
US9276710B2 (en) * 2009-12-21 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation with carrier extension
KR101327131B1 (ko) 2010-02-12 2013-11-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
US9407409B2 (en) * 2010-02-23 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel state information reference signals
CN102835033B (zh) 2010-04-30 2015-07-29 松下电器(美国)知识产权公司 无线通信装置及发送功率控制方法
US9107077B2 (en) * 2010-07-23 2015-08-11 Broadcom Corporation Method and system for time synchronization of WiMAX and LTE-TDD networks
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
US8780878B2 (en) * 2011-03-22 2014-07-15 Innovative Sonic Corporation Method and apparatus to improve aperiodic SRS (sounding reference symbol) in a wireless communication system
US8885616B2 (en) * 2011-07-13 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Enhancing sounding reference signals (SRS)
US9350417B2 (en) 2011-09-16 2016-05-24 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Wireless transmission apparatus, wireless reception apparatus, and wireless communication method
CN102404841B (zh) * 2011-10-27 2014-12-31 华为技术有限公司 异系统间同步的实现方法及设备
JP5842061B2 (ja) * 2012-07-27 2016-01-13 京セラ株式会社 移動通信システム、ユーザ端末、及びプロセッサ
WO2014085710A1 (en) * 2012-11-29 2014-06-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Reduction of spectral leakage in an ofdm system
US9226211B2 (en) * 2013-01-17 2015-12-29 Intel IP Corporation Centralized partitioning of user devices in a heterogeneous wireless network
US9300451B2 (en) * 2013-03-13 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals for adaptively configured TDD communication systems
US9872259B2 (en) * 2013-06-24 2018-01-16 Lg Electronics Inc. Method for controlling transmission power of sounding reference signal in wireless communication system and apparatus for same
JP2015032947A (ja) * 2013-08-01 2015-02-16 ネッツエスアイ東洋株式会社 自動検針システム
JP6393764B2 (ja) * 2014-02-13 2018-09-19 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 機械タイプ通信を支援する無線接続システムにおけるサウンディング参照信号送信方法及び装置
US10285191B2 (en) * 2014-12-17 2019-05-07 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink channel and wireless device requiring coverage enhancement
US10560301B2 (en) * 2015-10-16 2020-02-11 Intel IP Corporation Apparatuses for DMRS design or processing for guard interval or zero tail DFT spread OFDM systems
CN108923902B (zh) 2015-11-18 2020-07-07 华为技术有限公司 上行探测信号的触发方法、装置、用户设备及存储介质
KR102547119B1 (ko) * 2016-01-05 2023-06-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 제어를 위한 방법 및 장치
CN107306410B (zh) * 2016-04-22 2020-09-11 大唐移动通信设备有限公司 一种srs资源管理方法和系统
AU2018341637B2 (en) * 2017-09-29 2022-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for handling bandwidth part configuration for random access channel procedure in wireless communication system
US10602518B2 (en) 2017-09-29 2020-03-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
CN116828627A (zh) * 2017-10-27 2023-09-29 华为技术有限公司 一种随机接入的方法和装置
CA3066682C (en) * 2018-01-12 2022-03-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for srs transmission

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005115879A (ru) * 2002-10-25 2006-01-20 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Передача с множеством несущих с использованием множества размеров символов ofdm
US20080049708A1 (en) * 2006-08-25 2008-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for random access in a wireless communication system
US20080080423A1 (en) * 2006-10-02 2008-04-03 Nokia Corporation Adaptive scheme for lowering uplink control overhead
US20080101306A1 (en) * 2006-10-27 2008-05-01 Pierre Bertrand Random Access Design for High Doppler in Wireless Networks
WO2008057899A2 (en) * 2006-11-01 2008-05-15 Qualcomm Incorporated Reference signal design for cell search in an orthogonal wireless communication system
KR20080073645A (ko) * 2007-02-06 2008-08-11 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 데이터 송수신 방법

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2006303388B2 (en) * 2005-10-21 2010-09-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Technique for performing a random access procedure over a radio interface
CN103220108B (zh) 2007-02-15 2016-02-10 株式会社Ntt都科摩 移动台和基站装置
KR101441147B1 (ko) * 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005115879A (ru) * 2002-10-25 2006-01-20 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Передача с множеством несущих с использованием множества размеров символов ofdm
US20080049708A1 (en) * 2006-08-25 2008-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for random access in a wireless communication system
US20080080423A1 (en) * 2006-10-02 2008-04-03 Nokia Corporation Adaptive scheme for lowering uplink control overhead
US20080101306A1 (en) * 2006-10-27 2008-05-01 Pierre Bertrand Random Access Design for High Doppler in Wireless Networks
WO2008057899A2 (en) * 2006-11-01 2008-05-15 Qualcomm Incorporated Reference signal design for cell search in an orthogonal wireless communication system
KR20080073645A (ko) * 2007-02-06 2008-08-11 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 데이터 송수신 방법

Also Published As

Publication number Publication date
EP2166694A3 (en) 2012-01-04
CN102160303A (zh) 2011-08-17
RU2011110170A (ru) 2012-09-27
CN104601310A (zh) 2015-05-06
AU2009292820B2 (en) 2015-09-24
CA2736053C (en) 2016-11-01
US20100074205A1 (en) 2010-03-25
WO2010032963A2 (en) 2010-03-25
CN104601310B (zh) 2018-08-28
AU2009292820A1 (en) 2010-03-25
WO2010032963A3 (en) 2010-07-15
RU2014117618A (ru) 2015-11-10
CA2736053A1 (en) 2010-03-25
US9288020B2 (en) 2016-03-15
JP5816333B2 (ja) 2015-11-18
EP2166694A2 (en) 2010-03-24
JP2012503404A (ja) 2012-02-02
JP2014147134A (ja) 2014-08-14
JP5551703B2 (ja) 2014-07-16
CN102160303B (zh) 2015-01-21
RU2521093C2 (ru) 2014-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2648296C2 (ru) Передача зондирующих опорных сигналов в tdd системах связи
US10045348B2 (en) Partitioning of frequency resources for transmission of control signals and data signals in SC-FDMA communication systems
US10285165B2 (en) Allocation and logical to physical mapping of scheduling request indicator channel in wireless networks
US9094967B2 (en) Transmission of sounding reference signals from a user equipment in response to multiple requests