TW201906360A - 資料傳輸方法、裝置、網路側設備和使用者設備 - Google Patents

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Abstract

本發明提供一種資料傳輸方法、裝置、網路側設備和使用者設備。該資料傳輸方法,應用於第一設備,包括:將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;將該SRI發送至第二設備。

Description

資料傳輸方法、裝置、網路側設備和使用者設備
本發明屬於通信技術領域,特別是關於一種資料傳輸方法、裝置、網路側設備和使用者設備。
鑒於MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)技術對於提高峰值速率與系統頻譜利用率的重要作用,LTE(Long Term Evolution長期演進)/LTE-A(LTE-Advanced,升級的長期演進)等無線接入技術標準都是以MIMO+OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分複用)技術為基礎構建起來的。MIMO技術的性能增益來自於多天線系統所能獲得的空間自由度,因此MIMO技術在標準化發展過程中的一個最重要的演進方向便是維度的擴展。
在LTE Rel-8中,最多可以支援4層的MIMO傳輸。Rel-9重點對MU-MIMO(Multi-User MIMO,多用戶多入多出)技術進行了增強,TM(Transmission Mode,傳輸方式)-8的MU-MIMO傳輸中最多可以支援4個下行資料層。Rel-10則引入支援8天線埠進一步提高了通道狀態資訊的空間解析度,並進一步將SU-MIMO(Single-User MIMO,單用戶多入多出)的傳輸能力擴展至最多8個資料層。Rel-13和Rel-14引入了FD-MIMO技術支援到32埠,實現全維度以及垂直方向的波束賦形。
為了進一步提升MIMO技術,移動通信系統中引入大規模天線技術。對於基地台,全數位化的大規模天線可以有高達128/256/512個天線單元,以及高達128/256/512個收發單元,每個天線單元連接一個收發單元。通過發送高達128/256/512個天線埠的導頻信號,使得終端測量通道狀態資訊並回饋。對於終端,也可以配置高達32/64個天線單元的天線陣列。通過基地台和終端兩側的波束賦形,獲得巨大的波束賦形增益,以彌補路徑損耗帶來的信號衰減。尤其是在高頻段通信,例如30GHz頻點上,路徑損耗使得無線信號的覆蓋範圍極其有限。通過大規模天線技術,可以將無線信號的覆蓋範圍擴大到可以實用的範圍內。
波束賦形可通過模擬波束賦形和數模混合波束賦形來實現,而模擬波束賦形和數模混合波束賦形都需要調整收發兩端的類比波束賦形權值,以使得其所形成的波束能對準通信的對端。對於下行傳輸,需要調整基地台側發送的波束賦形權值和終端側接收的波束賦形權值,而對於上行傳輸,需要調整終端側發送的和基地台側接收的波束賦形權值。波束賦形的權值通常通過發送訓練信號獲得。下行方向,基地台發送下行波束訓練信號,終端測量下行波束訓練信號,選擇出最佳的基地台發送波束,並將波束相關的資訊回饋給基地台,同時選擇出對應的最佳接收波束,保存在本地。
配備有多個發射天線的使用者終端UE能夠執行上行波束賦形,但現有的方式,UE接收到TRP(Transmission Reference Point,傳輸參考點)指示的上行探測參考信號SRS資源中,無法確定具體的上行資料傳輸實現過程。
本發明的目的是提供一種資料傳輸方法、裝置、網路側設備和使用者設備,以實現基於TRP指示的上行資料傳輸。
為達到上述目的,本發明的實施例提供了一種資料傳輸方法,應用於第一設備,包括:將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;將該SRI發送至該第二設備。
其中,該方法還包括:確定該第二設備的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;將該TRI發送至該第二設備。
其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
其中,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該方法還包括: 將該LSI發送給該第二設備。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示。
其中,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
其中,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
為達到上述目的,本發明的實施例還提供了一種資料傳輸方法,應用於第二設備,包括:接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;根據該SRI進行上行資料傳輸。
其中,該方法還包括:接收該第一設備發送的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;解析該TRI,獲取該第一設備為該第二設備確定的上行資料傳輸的層數。
其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
其中,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該方法還包括:接收該第一設備發送的該LSI;解析該LSI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示;該根據該SRI進行上行資料傳輸的步驟包括:解析該SRI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係;從該L個SRS資源分別發送對應的上行資料傳輸層。
其中,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
其中,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
為達到上述目的,本發明的實施例還提供了一種資料傳輸裝置,應用於第一設備,包括:第一發送模組,用於將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;第一接收模組,用於接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的 SRS信號;第一確定模組,用於確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;第二發送模組,用於將該SRI發送至該第二設備。
其中,該裝置還包括:第二確定模組,用於確定該第二設備的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;第三發送模組,用於將該TRI發送至該第二設備。
其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
其中,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該裝置還包括:第四發送模組,用於將該LSI發送給該第二設備。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示。
其中,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
其中,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
為達到上述目的,本發明的實施例還提供了一種資料傳輸裝 置,應用於第二設備,包括:第二接收模組,用於接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;第五發送模組,用於根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;第三接收模組,用於接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;上行資料傳輸模組,用於根據該SRI進行上行資料傳輸。
其中,該裝置還包括:第四接收模組,用於接收該第一設備發送的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;第一處理模組,用於解析該TRI,獲取該第一設備為該第二設備確定的上行資料傳輸的層數。
其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
其中,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該裝置還包括:第五接收模組,用於接收該第一設備發送的該LSI;第二處理模組,用於解析該LSI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個 SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示;該上行資料傳輸模組包括:解析子模組,用於解析該SRI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係;發送子模組,用於從該L個SRS資源分別發送對應的上行資料傳輸層。
其中,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
其中,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
為達到上述目的,本發明的實施例還提供了一種網路側設備,包括記憶體、收發機、處理器及存儲在該記憶體上並可在該處理器上運行的電腦程式;該處理器執行該程式時實現以下步驟:通過該收發機將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;將該SRI發送至該第二設備。
為達到上述目的,本發明的實施例還提供了一種使用者設備,包括記憶體、收發機、處理器及存儲在該記憶體上並可在該處理器上運行的電腦程式;該處理器執行該程式時實現以下步驟:通過該收發機接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指 示K個SRS資源;根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;根據該SRI進行上行資料傳輸。
為達到上述目的,本發明的實施例還提供了一種電腦可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,該程式被處理器執行時實現以下步驟:將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;將該SRI發送至該第二設備。
為達到上述目的,本發明的實施例還提供了一種電腦可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,該程式被處理器執行時實現以下步驟:接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;根據該SRI進行上行資料傳輸。
本發明的上述技術方案的優點如下:本發明實施例的資料傳輸方法,首先會將為第二設備配置的指示K個SRS資源的SRS資源配置資訊發送至第二設備,而第二設備接收到該SRS資源配置資訊,即可根據該SRS資源配置資訊經K個SRS資源發送SRS。 第一設備接收該第二設備發送的SRS,之後,即可進一步優選出K個SRS資源中的L個SRS資源,確定出指示該L個SRS資源的SRI。然後,該第一設備會將該SRI發送至該第二設備,用於告知該第二設備其上行資料傳輸的SRS資源。這樣,該第二設備接收到該SRI後,就能夠使用優選出的L個SRS資源完成上行資料傳輸,從而解決現有方式無法確定具體的上行資料傳輸實現過程的問題。
101~104、201~204‧‧‧步驟
301‧‧‧第一發送模組
302‧‧‧第一接收模組
303‧‧‧第一確定模組
304‧‧‧第二發送模組
401‧‧‧第二接收模組
402‧‧‧第五發送模組
403‧‧‧第三接收模組
404‧‧‧上行資料傳輸模組
500、600‧‧‧處理器
510、610‧‧‧收發機
520、620‧‧‧記憶體
630‧‧‧使用者介面
圖1為本發明實施例應用於第一設備的資料傳輸方法的步驟流程圖;圖2為本發明實施例應用於第二設備的資料傳輸方法的步驟流程圖;圖3為圖1所示方法的裝置的結構示意圖;圖4為圖2所示方法的裝置的結構示意圖;圖5為本發明實施例的網路側設備的結構示意圖;圖6為本發明實施例的使用者設備的結構示意圖。
為使本發明要解決的技術問題、技術方案和優點更加清楚,下面將結合附圖及具體實施例進行詳細描述。
本發明針對現有的UE無法確定具體的上行資料傳輸實現過程的問題,提供了一種資料傳輸方法,通過指示UE使用初始配置的SRS資源中的優選SRS資源,實現上行資料傳輸。
如圖1所示,本發明實施例的一種資料傳輸方法,應用於第一設備,包括:步驟101,將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;步驟102,接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;步驟103,確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;步驟104,將該SRI發送至該第二設備。
通過上述步驟,第一設備作為TRP,首先會將為第二設備配置的指示K個SRS資源的SRS資源配置資訊發送至第二設備,而第二設備接收到該SRS資源配置資訊,即可根據該SRS資源配置資訊經K個SRS資源發送SRS。第一設備接收該第二設備發送的SRS,之後,即可進一步優選出K個SRS資源中的L個SRS資源,確定出指示該L個SRS資源的SRI。然後,該第一設備會將該SRI發送至該第二設備,用於告知該第二設備其上行資料傳輸的SRS資源。這樣,該第二設備接收到該SRI後,就能夠使用優選出的L個SRS資源完成上行資料傳輸,從而解決現有方式無法確定具體的上行資料傳輸實現過程的問題。
其中,步驟103,該第一設備可基於對K個SRS資源的信號品質的測量,選擇出L個SRS資源(1LK),確定出SRI。具體的,該第一設備會根據系統預設方式選擇出L個SRS資源,如選擇接收品質最高的L個SRS資源(目標SRS資源),優選L大於或等於1。這裡,該第一設備所確定的SRI值可包括L個,即每個SRI值對應一目標SRS資源。
該實施例中,SRI可通過下行控制資訊DCI發送,而考慮到該SRI的數量可以是一個變數,因此,DCI有效載荷是可變的,或者是由SRI的最大數量確定的固定值。DCI中指示的SRI值的實際數量可以等於或小於SRI值的最大數量。DCI欄位中的某些SRI值(如果未指定)可以保留。另一種可能,DCI中的SRI指示符是固定的S位元資訊欄位,S位元資訊欄位的每個狀態是被高層信令配置與一組SRS資源相關聯。假設S=2,S位元資訊欄位的每個狀態與SRS資源的關聯表如下表1所示:
由表1,當第二設備通過接收DCI,解析出SRI指示符為「1」時,就能夠瞭解到第一設備為該第二設備優選出的目標SRS資源是「SRS資源0,SRS資源1」。
應該知道的是,第二設備進行上行資料傳輸,除通過接收該SRI瞭解第一設備為其確定目標SRS資源外,還需瞭解上行資料傳輸的層數。若系統未預先定義上行資料傳輸的層數,則第二設備將無法確定其上行資料傳輸的層數,也就無法完成上行資料傳輸,所以,在上述實施例的基礎上,本發明的實施例的資料傳輸方法,還包括: 確定該第二設備的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;將該TRI發送至該第二設備。
這裡,第一設備會確定該第二設備的上行資料傳輸對應的TRI,並將TRI發送至該第二設備,使得第二設備能夠在系統未預先定義上行資料傳輸的層數的情況下,瞭解第一設備為其確定的上行資料傳輸的層數,來完成最終的上行資料傳輸。其中,該TRI可以與SRI一起發送至該第二設備,或者兩者單獨發送。
此外,為明確指示第二設備完成上行資料傳輸,在該實施例中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
這樣,第二設備才能根據該對應關係,使用SRI指示的SRS資源來傳輸對應的上行資料傳輸層。
具體的,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
這樣,第二設備就可以由優選出的目標SRS資源對應的上行波束賦形矩陣,通過目標SRS資源中至少一個SRS資源和上行資料傳輸層之間的對應,明確知道每個上行資料傳輸層的上行波束賦形矩陣。在上行資料傳輸中,由L個SRS資源的上行波束賦形矩陣來傳輸對應的上行資料傳輸層。
此外,每個上行資料傳輸層採用的天線面板,與對應該上行資料傳輸層的SRS資源的天線面板一致。第二設備就可以由優選出的目標SRS資源對應的天線面板,通過目標SRS資源和上行資料傳輸層之間的對 應,明確知道每個上行資料傳輸層的天線面板。在上行資料傳輸中,由L個SRS資源的天線面板來傳輸對應的上行資料傳輸層。
可選地,該實施例中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該方法還包括:將該LSI發送給該第二設備。
這裡,通過專用的LSI來指示每個上行資料傳輸層與L個SRS資源之間的對應關係,並通過將該LSI發送至第二設備,告知給該第二設備,使得第二設備實現上行資料傳輸。
還應該知道的是,該LSI指示的每個上行資料傳輸層與目標SRS資源之間的對應關係,可以是每個上行資料傳輸層指示或者每個碼字指示。其中,每個碼字是由通道編碼模組所產生,後續可基於預設規則對應分成至少一上行資料傳輸層。
情景一,LSI是每個上行資料傳輸層指示。例如,LSI是R個變數的序列,其中R是用於表示上行資料傳輸的層數。這個R變數中的每個值都指向L個SRI值中的一個。作為示例,假設TRP調度rank=2(R=2)資料傳輸。因此,LSI是R=2,也就是2個變數的序列,例如[1 2]。第一個變數表示使用由第一SRI指示的SRS資源的天線面板和/或上行波束賦形矩陣來傳輸層-1,並且使用由第二SRI指示的SRS資源的天線面板和/或上行波束賦形矩陣來傳輸層-2。這隱含地告訴第二設備從用於發送由第一SRI指示的SRS的相同天線面板發送第一上行資料傳輸層,並且從用於傳輸由第二SRI指示的SRS的相同天線面板發送第二上行資料傳輸層。
情景二,LSI是每個碼字指示。例如,LSI是C個變數的序列,其中C是上行資料傳輸的碼字的個數。這個C變數中的每個都指向L個SRI值中的一個。作為示例,假設TRP調度rank=6(R=6)資料傳輸,6個上行資料傳輸層分屬於2個碼字,即C=2,2個碼字映射到6層,每個碼字映射到3層。因此,LSI是C=2,也就是2個變數的序列,例如[1 2]。第一個變數表示使用由第一SRI指示的SRS資源的天線面板和/或上行波束賦形矩陣來傳輸第1個碼字的所有層,並且使用由第二SRI指示的SRS資源的天線面板和/或上行波束賦形矩陣來傳輸第2個碼字的所有層。這隱含地告訴第二設備從用於發送由第一SRI指示的SRS的相同天線面板發送第1個碼字映射的所有上行資料傳輸層,並且從用於傳輸由第二SRI指示的SRS的相同天線面板發送第2個碼字映射的所有上行資料傳輸層。
可選地,該實施例中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示。
這裡,無需增加新的指示符,使用SRI同時指示每個上行資料傳輸層與L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,減少資訊的傳輸,提高資源利用率。
在由SRI指示每個上行資料傳輸層與L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係時,具體的,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
類似上述LSI指示的具體實現,情景三,當SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數一致,假設TRP調度rank=2資料傳輸,此時,SRI指示的SRS資源的數量L=2,第一SRI指示的SRS資源的 天線面板和/或上行波束賦形矩陣來傳輸層-1,並且使用由第二SRI指示的SRS資源的天線面板和/或上行波束賦形矩陣來傳輸層-2。這隱含地告訴第二設備從用於發送由第一SRI指示的SRS的相同天線面板發送第一上行資料傳輸層,並且從用於傳輸由第二SRI指示的SRS的相同天線面板發送第二上行資料傳輸層。
情景四,當該SRI指示的SRS資源的數量L和碼字數一致,假設TRP調度rank=6資料傳輸,6個上行資料傳輸層分屬於2個碼字,碼字數D=2,2個碼字映射到6層,每個碼字映射到3層。因此,SRI指示的SRS資源的數量L=2,例如[1 2]。第一個變數表示使用由第一SRI指示的SRS資源的天線面板和/或上行波束賦形矩陣來傳輸第1個碼字的所有層,並且使用由第二SRI指示的SRS資源的天線面板和/或上行波束賦形矩陣來傳輸第2個碼字的所有層。這隱含地告訴第二設備從用於發送由第一SRI指示的SRS的相同天線面板發送第1個碼字映射的所有上行資料傳輸層,並且從用於傳輸由第二SRI指示的SRS的相同天線面板發送第2個碼字映射的所有上行資料傳輸層。
此外,為達到由SRI更明確的指示確定,SRI指示的SRS資源和上行資料傳輸層的對應關係,進一步具體的,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
這裡,以k=1為例,SRI指示的第1個SRS資源,和上行資料傳輸的第1層或者第1個碼字,存在對應關係。即第二設備在上行資料傳輸時,由第一SRS資源(第1個SRS資源)來傳輸第一上行資料傳輸層 (上行資料傳輸的第1層),或者由第一SRS資源(第1個SRS資源)來傳輸第一碼字(第1個碼字)的所有上行資料傳輸層。
另外,該實施例中,第一設備可以是蜂窩基地台、宏基地台或無線局網WIFI路由器等網路側設備,第二設備可以是手機、平板或電腦等使用者設備,在此不再一一列舉。
綜上所述,本發明實施例的資料傳輸方法,首先會將為第二設備配置的指示K個SRS資源的SRS資源配置資訊發送至第二設備,而第二設備接收到該SRS資源配置資訊,即可根據該SRS資源配置資訊經K個SRS資源發送SRS。第一設備接收該第二設備發送的SRS信號,之後,即可根據SRS信號,進一步優選出K個SRS資源中的L個SRS資源,確定出指示該L個SRS資源的SRI。然後,該第一設備會將該SRI發送至該第二設備,用於告知該第二設備其上行資料傳輸的SRS資源。這樣,該第二設備接收到該SRI後,就能夠使用優選出的L個SRS資源完成上行資料傳輸,從而解決現有方式無法確定具體的上行資料傳輸實現過程的問題。
如圖2所示,本發明實施例的一種資料傳輸方法,應用於第二設備,包括:步驟201,接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;步驟202,根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;步驟203,接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K; 步驟204,根據該SRI進行上行資料傳輸。
通過步驟201-步驟204,第二設備首先會接收第一設備為第二設備配置的指示K個SRS資源的SRS資源配置資訊,然後,由該SRS資源配置資訊經K個SRS資源發送SRS至第一設備,使得第一設備接收該SRS信號後進一步優選出其中的L個SRS資源,確定出指示L個SRS資源的SRI並發送至該第二設備。該第二設備接收到該SRI後,就能夠使用優選出的L個SRS資源完成上行資料傳輸,從而解決現有方式無法確定具體的上行資料傳輸實現過程的問題。
在系統未預先定義上行資料傳輸的層數的情況下,對應於第一設備確定並發送的傳輸秩指示符TRI,該實施例的方法還包括:接收該第一設備發送的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;解析該TRI,獲取該第一設備為該第二設備確定的上行資料傳輸的層數。
這裡,通過接收第一設備確定並發送的該第二設備的上行資料傳輸對應的TRI,第二設備能夠在系統未預先定義上行資料傳輸的層數的情況下,通過對TRI的解析,瞭解第一設備為其確定的上行資料傳輸的層數,來完成最終的上行資料傳輸。
此外,為明確指示第二設備完成上行資料傳輸,在該實施例中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
具體的,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
可選地,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該方法還包括:接收該第一設備發送的該LSI;解析該LSI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係。
這裡,當第一設備通過專用的LS1來指示每個上行資料傳輸層與L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係時,第二設備將通過接收並解析該LSI,獲取L個SRS資源中至少一個SRS資源和每個上行資料傳輸層的對應關係,實現上行資料傳輸。其中,同上一實施例,該LSI指示的每個上行資料傳輸層與目標SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係,可以是每個上行資料傳輸層指示或者每個碼字指示,在此不再贅述。
可選地,該實施例中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示;該步驟204包括:解析該SRI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係;從該L個SRS資源分別發送對應的上行資料傳輸層。
這裡,因未增加新的指示符,第一設備使用SRI同時指示L個SRS資源中至少一個SRS資源和每個上行資料傳輸層的對應關係,則第二設備可通過解析SRI,獲取L個SRS資源中至少一個SRS資源和每個上行資料傳輸層的對應關係,從L個SRS資源分別發送對應的上行資料傳輸 層。
在由SRI指示L個SRS資源中至少一個SRS資源和每個上行資料傳輸層的對應關係時,具體的,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
進一步具體的,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
該實施例的方法,首先會接收第一設備為第二設備配置的指示K個SRS資源的SRS資源配置資訊,然後,由該SRS資源配置資訊經K個SRS資源發送SRS至第一設備,使得第一設備接收該SRS信號後進一步優選出其中的L個SRS資源,確定出指示L個SRS資源的SRI並發送至該第二設備。該第二設備接收到該SRI後,就能夠使用優選出的L個SRS資源完成上行資料傳輸,從而解決現有方式無法確定具體的上行資料傳輸實現過程的問題。
需要說明的是,由於該實施例應用於第二設備的資料傳輸方法是配合於上一實施例應用於第一設備的資料傳輸方法,上一應用於第一設備的資料傳輸方法的實施例的實現方式適用於該方法,也能達到相同的技術效果,在此不再贅述。
如圖3所示,本發明的實施例還提供了一種資料傳輸裝置,應用於第一設備,包括:第一發送模組301,用於將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源; 第一接收模組302,用於接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;第一確定模組303,用於確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;第二發送模組304,用於將該SRI發送至該第二設備。
其中,該裝置還包括:第二確定模組,用於確定該第二設備的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;第三發送模組,用於將該TRI發送至該第二設備。
其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
其中,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該裝置還包括:第四發送模組,用於將該LSI發送給該第二設備。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示。
其中,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
其中,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
本發明實施例的資料傳輸裝置,首先會將為第二設備配置的指示K個SRS資源的SRS資源配置資訊發送至第二設備,而第二設備接收到該SRS資源配置資訊,即可根據該SRS資源配置資訊經K個SRS資源發送SRS。第一設備接收該第二設備發送的SRS信號,之後,即可進一步優選出L個SRS資源,確定出指示L個SRS資源的SRI。然後,該第一設備會將該SRI發送至該第二設備,用於告知該第二設備其上行資料傳輸的SRS資源。這樣,該第二設備接收到該SRI後,就能夠使用優選出的L個SRS資源完成上行資料傳輸,從而解決現有方式無法確定具體的上行資料傳輸實現過程的問題。
需要說明的是,該裝置是應用了上述應用於第一設備的資料傳輸方法的裝置,上述應用於第一設備的資料傳輸方法的實施例的實現方式適用於該裝置,也能達到相同的技術效果。
如圖4所示,本發明的實施例還提供了一種資料傳輸裝置,應用於第二設備,包括:第二接收模組401,用於接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;第五發送模組402,用於根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;第三接收模組403,用於接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;上行資料傳輸模組404,用於根據該SRI進行上行資料傳輸。
其中,該裝置還包括:第四接收模組,用於接收該第一設備發送的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;第一處理模組,用於解析該TRI,獲取該第一設備為該第二設備確定的上行資料傳輸的層數。
其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
其中,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該裝置還包括:第五接收模組,用於接收該第一設備發送的該LSI;第二處理模組,用於解析該LSI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係。
其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示;該上行資料傳輸模組包括:解析子模組,用於解析該SRI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係:發送子模組,用於從該L個SRS資源分別發送對應的上行資料傳輸層。
其中,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
其中,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
該實施例的裝置,首先會接收第一設備為第二設備配置的指示K個SRS資源的SRS資源配置資訊,然後,由該SRS資源配置資訊經K個SRS資源發送SRS至第一設備,使得第一設備接收該SRS信號後進一步優選出L個SRS資源,確定出指示L個SRS資源的SRI並發送至該第二設備。該第二設備接收到該SRI後,就能夠使用優選出的L個SRS資源完成上行資料傳輸,從而解決現有方式無法確定具體的上行資料傳輸實現過程的問題。
需要說明的是,該裝置是應用了上述應用於第二設備的資料傳輸方法的裝置,上述資料傳輸方法的實施例的實現方式適用於該裝置,也能達到相同的技術效果。
本發明的另一實施例還提供了一種電腦可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,該程式被處理器執行時實現以下步驟:將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;將該SRI發送至該第二設備。
可選地,該程式被處理器執行時還可以實現以下步驟:確定該第二設備的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;將該TRI發送至該第二設備。
可選地,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS 資源存在對應關係。
可選地,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
可選地,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該程式被處理器執行時還可以實現以下步驟:將該LSI發送給該第二設備。
可選地,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示。
可選地,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
可選地,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
電腦可讀介質包括永久性和非永久性、可移動和非可移動媒體可以由任何方法或技術來實現資訊存儲。資訊可以是電腦可讀指令、資料結構、程式的模組或其他資料。電腦的存儲介質的例子包括,但不限於相變記憶體(PRAM)、靜態隨機存取記憶體(SRAM)、動態隨機存取記憶體(DRAM)、其他類型的隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、電可擦除可程式設計唯讀記憶體(EEPROM)、快閃記憶體或其他記憶體技術、唯讀光碟唯讀記憶體(CD-ROM)、數位多功能光碟(DVD)或其他光學存儲、磁盒式磁帶,磁帶、磁片存儲或其他磁性存放裝置或任何其他非傳輸介質,可用於存儲可以被計算設備訪問的資訊。按照本文中的界定,電腦可讀介質不包括暫存電腦可讀媒體(transitory media),如調製的資料信號和載波。
本發明的另一實施例還提供了電腦可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,該程式被處理器執行時實現以下步驟:接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;根據該SRI進行上行資料傳輸。
可選地,該程式被處理器執行時還可以實現以下步驟:接收該第一設備發送的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;解析該TRI,獲取該第一設備為該第二設備確定的上行資料傳輸的層數。
可選地,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
可選地,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
可選地,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該程式被處理器執行時還可以實現以下步驟:接收該第一設備發送的該LSI;解析該LSI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源之間的對應關係。
可選地,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示;該程式被處理器執行時還可以實現以下步驟:解析該SRI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至 少一個SRS資源之間的對應關係;從該L個SRS資源分別發送對應的上行資料傳輸層。
可選地,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
可選地,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
電腦可讀介質包括永久性和非永久性、可移動和非可移動媒體可以由任何方法或技術來實現資訊存儲。資訊可以是電腦可讀指令、資料結構、程式的模組或其他資料。電腦的存儲介質的例子包括,但不限於相變記憶體(PRAM)、靜態隨機存取記憶體(SRAM)、動態隨機存取記憶體(DRAM)、其他類型的隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、電可擦除可程式設計唯讀記憶體(EEPROM)、快閃記憶體或其他記憶體技術、唯讀光碟唯讀記憶體(CD-ROM)、數位多功能光碟(DVD)或其他光學存儲、磁盒式磁帶,磁帶磁磁片存儲或其他磁性存放裝置或任何其他非傳輸介質,可用於存儲可以被計算設備訪問的資訊。按照本文中的界定,電腦可讀介質不包括暫存電腦可讀媒體(transitory media),如調製的資料信號和載波。
如圖5所示,本發明的實施例還提供了一種網路側設備,包括記憶體520、收發機510、處理器500及存儲在該記憶體520上並可在該處理器500上運行的電腦程式;該處理器500執行該程式時實現以下步驟:通過該收發機510將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS 資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;將該SRI發送至該第二設備。
收發機510,用於在處理器500的控制下接收和發送資料。
可選地,處理器500還可以實現以下步驟:確定該第二設備的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;將該TRI發送至該第二設備。
可選地,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
可選地,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
可選地,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;處理器500還可以實現以下步驟:將該LSI發送給該第二設備。
可選地,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示。
可選地,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
可選地,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
其中,在圖5中,匯流排架構可以包括任意數量的互聯的匯流排和橋,具體由處理器500代表的一個或多個處理器和記憶體520代表的記憶體的各種電路連結在一起。匯流排架構還可以將諸如週邊設備、穩壓 器和功率管理電路等之類的各種其他電路連結在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本文不再對其進行進一步描述。匯流排介面提供介面。收發機510可以是多個元件,即包括發送機和收發機,提供用於在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元。處理器500負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體520可以存儲處理器500在執行操作時所使用的資料。
如圖6所示,本發明的實施例還提供了一種使用者設備,包括記憶體620、收發機610、處理器600及存儲在該記憶體620上並可在該處理器600上運行的電腦程式;該處理器600執行該程式時實現以下步驟:通過該收發機610接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;根據該SRI進行上行資料傳輸。
收發機610,用於在處理器600的控制下接收和發送資料。
可選地,處理器600還可以實現以下步驟:接收該第一設備發送的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;解析該TRI,獲取該第一設備為該第二設備確定的上行資料傳輸的層數。
可選地,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
可選地,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
可選地,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;處理器600還可以實現以下步驟:接收該第一設備發送的該LSI;解析該LSI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源之間的對應關係。
可選地,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示;處理器600還可以實現以下步驟:解析該SRI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係;從該L個SRS資源分別發送對應的上行資料傳輸層。
可選地,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
可選地,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1kL,且k為整數。
其中,在圖6中,匯流排架構可以包括任意數量的互聯的匯流排和橋,具體由處理器600代表的一個或多個處理器和記憶體620代表的記憶體的各種電路連結在一起。匯流排架構還可以將諸如週邊設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路連結在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本文不再對其進行進一步描述。匯流排介面提供介面。收發機610可以是多個元件,即包括發送機和接收機,提供用於在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元。針對不同的使用者設備,使用者介面630還可以是能夠外接內接需要設備的介面,連接的設備包括但不限於小鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、操縱桿等。
處理器600負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體620 可以存儲處理器600在執行操作時所使用的資料。
進一步需要說明的是,此說明書中所描述的許多功能部件都被稱為模組,以便更加特別地強調其實現方式的獨立性。
本發明實施例中,模組可以用軟體實現,以便由各種類型的處理器執行。舉例來說,一個標識的可執行代碼模組可以包括電腦指令的一個或多個物理或者邏輯塊,舉例來說,其可以被構建為物件、過程或函數。儘管如此,所標識模組的可執行代碼無需物理地位於一起,而是可以包括存儲在不同位元裡上的不同的指令,當這些指令邏輯上結合在一起時,其構成模組並且實現該模組的規定目的。
實際上,可執行代碼模組可以是單條指令或者是許多條指令,並且甚至可以分佈在多個不同的程式碼片段上,分佈在不同程式當中,以及跨越多個記憶體設備分佈。同樣地,運算元據可以在模組內被識別,並且可以依照任何適當的形式實現並且被組織在任何適當類型的資料結構內。該運算元據可以作為單個資料集被收集,或者可以分佈在不同位置上(包括在不同存放裝置上),並且至少部分地可以僅作為電子信號存在於系統或網路上。
在模組可以利用軟體實現時,考慮到現有硬體工藝的水準,所以可以以軟體實現的模組,在不考慮成本的情況下,本領域技術人員都可以搭建對應的硬體電路來實現對應的功能,該硬體電路包括常規的超大規模集成(VLSI)電路或者閘陣列以及諸如邏輯晶片、電晶體之類的現有半導體或者是其它分立的元件。模組還可以用可程式設計硬體設備,諸如現場可程式設計閘陣列、可程式設計陣列邏輯、可程式設計邏輯裝置等實 現。
上述範例性實施例是參考該些附圖來描述的,許多不同的形式和實施例是可行而不偏離本發明精神及教示,因此,本發明不應被建構成為在此所提出範例性實施例的限制。更確切地說,這些範例性實施例被提供以使得本發明會是完善又完整,且會將本發明範圍傳達給那些熟知此項技術的人士。在該些圖式中,組件尺寸及相對尺寸也許基於清晰起見而被誇大。在此所使用的術語只是基於描述特定範例性實施例目的,並無意成為限制用。如在此所使用地,除非該內文清楚地另有所指,否則該單數形式「一」、「一個」和「該」是意欲將該些多個形式也納入。會進一步瞭解到該些術語「包含」及/或「包括」在使用於本說明書時,表示該特徵、整數、步驟、操作、構件及/或元件的存在,但不排除一或更多其它特徵、整數、步驟、操作、構件、組件及/或其族群的存在或增加。除非另有所示,陳述時,一值範圍包含該範圍的上下限及其間的任何子範圍。
以上所述是本發明的優選實施方式,應當指出,對於本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明所述原理的前提下,還可以作出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發明的保護範圍。

Claims (24)

  1. 一種資料傳輸方法,應用於第一設備,包括:將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;將該SRI發送至該第二設備。
  2. 如請求項1所述的資料傳輸方法,還包括:確定該第二設備的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;將該TRI發送至該第二設備。
  3. 如請求項2所述的資料傳輸方法,其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
  4. 如請求項3所述的資料傳輸方法,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
  5. 如請求項3所述的資料傳輸方法,其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該方法還包括:將該LSI發送給該第二設備。
  6. 如請求項3所述的資料傳輸方法,其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示。
  7. 如請求項6所述的資料傳輸方法,其中,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
  8. 如請求項6所述的資料傳輸方法,其中,該SRI指示的第k個SRS資源, 和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1 k L,且k為整數。
  9. 一種資料傳輸方法,應用於第二設備,包括:接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;根據該SRI進行上行資料傳輸。
  10. 如請求項9所述的資料傳輸方法,還包括:接收該第一設備發送的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;解析該TRI,獲取該第一設備為該第二設備確定的上行資料傳輸的層數。
  11. 如請求項10所述的資料傳輸方法,其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係。
  12. 如請求項11所述的資料傳輸方法,其中,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致。
  13. 如請求項11所述的資料傳輸方法,其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該方法還包括:接收該第一設備發送的該LSI;解析該LSI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係。
  14. 如請求項11所述的資料傳輸方法,其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI指示; 該根據該SRI進行上行資料傳輸的步驟包括:解析該SRI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係;從該L個SRS資源分別發送對應的上行資料傳輸層。
  15. 如請求項14所述的資料傳輸方法,其中,該SRI指示的SRS資源的數量L和上行資料傳輸的層數或者碼字數一致。
  16. 如請求項14所述的資料傳輸方法,其中,該SRI指示的第k個SRS資源,和上行資料傳輸的第k層或者第k個碼字,存在對應關係;其中,1 k L,且k為整數。
  17. 一種資料傳輸裝置,應用於第一設備,包括:記憶體、處理器及存儲在該記憶體上並可在該處理器上運行的電腦程式;其中,該處理器執行該程式時實現如下的功能模組:第一發送模組,用於將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;第一接收模組,用於接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;第一確定模組,用於確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;第二發送模組,用於將該SRI發送至該第二設備。
  18. 如請求項17所述的資料傳輸裝置,其中,該處理器執行該程式時還實現如下的功能模組:第二確定模組,用於確定該第二設備的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;第三發送模組,用於將該TRI發送至該第二設備。
  19. 如請求項18所述的資料傳輸裝置,其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係;其中,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳 輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致;其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該處理器執行該程式時還實現如下的功能模組:第四發送模組,用於將該LSI發送給該第二設備。
  20. 一種資料傳輸裝置,應用於第二設備,包括:記憶體、處理器及存儲在該記憶體上並可在該處理器上運行的電腦程式;其中,該處理器執行該程式時實現如下的功能模組:第二接收模組,用於接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;第五發送模組,用於根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;第三接收模組,用於接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;上行資料傳輸模組,用於根據該SRI進行上行資料傳輸。
  21. 如請求項20所述的資料傳輸裝置,其中,該處理器執行該程式時還實現如下的功能模組:第四接收模組,用於接收該第一設備發送的上行資料傳輸對應的傳輸秩指示符TRI,TRI表示上行資料傳輸的層數;第一處理模組,用於解析該TRI,獲取該第一設備為該第二設備確定的上行資料傳輸的層數。
  22. 如請求項21所述的資料傳輸裝置,其中,每個上行資料傳輸層與該SRI指示的至少一個SRS資源存在對應關係;其中,每個上行資料傳輸層採用的上行波束賦形矩陣,與該上行資料傳輸層對應的SRS資源的上行波束賦形矩陣一致;其中,每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源的對應關係,由SRI映射指示符LSI指示;該處理器執行該程式時還實現如下的功能模組: 第五接收模組,用於接收該第一設備發送的該LSI;第二處理模組,用於解析該LSI,獲取每個上行資料傳輸層與該L個SRS資源中至少一個SRS資源之間的對應關係。
  23. 一種電腦可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,其中,該程式被處理器執行時實現以下步驟:將上行探測參考信號SRS資源配置資訊發送至第二設備,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;接收該第二設備根據該SRS資源配置資訊發送的SRS信號;確定SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;將該SRI發送至該第二設備。
  24. 一種電腦可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,其中,該程式被處理器執行時實現以下步驟:接收第一設備發送的上行探測參考信號SRS資源配置資訊,SRS資源配置資訊指示K個SRS資源;根據該SRS資源配置資訊,發送SRS信號至該第一設備;接收該第一設備發送的SRS資源指示資訊SRI,SRI指示該K個SRS資源中的L個SRS資源,L為大於或等於1的整數,L小於或等於K;根據該SRI進行上行資料傳輸。
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