TWI667906B - Signal processing method and device - Google Patents

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Abstract

本發明實施例提供一種信號處理方法及裝置。本發明的信號處理方法包括:向終端指示第一上行探測導頻資源,第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;接收終端利用第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻;根據終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向終端發送目標上行探測導頻的標識;向終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得終端根據目標上行探測導頻的標識和第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻。

Description

一種信號處理方法及裝置
本發明屬於通信技術領域,尤其是關於一種信號處理方法及裝置。
在大規模天線系統中,基地台以及終端的收發天線數目非常多,因此天線數目多其結構也有多種。
如圖1、2所示為終端的兩種天線結構實例。終端有兩個天線模組,每個天線模組能夠分別產生獨立的類比波束,而且每個天線模組也有可能對應多個數字埠。比如說每個天線模組上映射了2個數字埠,那麼兩個天線模組總共映射了4個數字埠。類比數位混合型天線能夠產生類比波束和數位波束,一個類比波束只能在一個時刻在一個方向上發送,而一個類比波束可以包含多個數位波束(或者數位埠)。因為天線數目很多,所以所產生的波束較窄,而且模擬波束只能在一個時刻在一個方向上發送。所以為了實現社區覆蓋,終端需在不同類比波束方向上輪詢發送上行探測導頻(也就是波束掃描)。
在LTE(Long Term Evolution,長期演進)系統中,因為不區分類比和數位波束,所以可根據終端的能力對終端發送上行探測導頻的埠進行配置,這些埠均為數位埠。但是,在NR(New Radio,新空口)系統中, 尤其是在大規模天線下,仍未提出關於上行探測導頻的配置以及發送方法,從而對終端和網路側的通信造成了一定的影響。
有鑑於此,本發明實施例提供一種信號處理方法、裝置、電腦可讀存儲介質及電子設備,用以在NR系統中實現上行探測導頻的配置以及發送,以保證終端和網路側的正常通信。
為解決上述技術問題,本發明實施例提供了一種信號處理方法,包括:向終端指示第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;接收該終端利用該第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻;根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向該終端發送該目標上行探測導頻的標識;向該終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得該終端根據該目標上行探測導頻的標識和該第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻。
在一些可選實施例中,前述向終端指示第一上行探測導頻資源,包括:為該終端配置第一上行探測導頻資源,其中該第一上行探測導頻資源包括M個上行探測導頻資源,或者該第一上行探測導頻資源包括一個上行探測導頻資源,其中該一個上行探測導頻資源包括M個埠;M為大於0的整數;通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第一上行探測導頻資源。
在一些可選實施例中,前述根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,包括:根據該終端發送的上行探測導頻,選擇信 號品質符合預定要求的一個或多個上行探測導頻;將該一個或多個上行探測導頻作為該目標上行探測導頻。
在一些可選實施例中,前述向該終端指示第二上行探測導頻資源,包括:為該終端配置第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數;通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第二上行探測導頻資源。
在一些可選實施例中,該方法還包括:向該終端發送對應關係指示資訊,該對應關係指示資訊中包括該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識的對應關係;或者與該終端預先約定該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識的對應關係。
在一些可選實施例中,該方法還包括:接收該終端發送的用於通道測量的上行探測導頻,並根據該用於通道測量的上行探測導頻進行通道測量。
第二方面,本發明實施例了提供一種信號處理方法,包括:獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;利用該第一上行探測導頻資源向該網路側發送上行探測導頻;接收該網路側發送的目標上行探測導頻的標識;獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,並根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻。
在一些可選實施例中,該獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,包括:根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第一上行探測導頻資源。
在一些可選實施例中,該獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,包括:根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數。
在一些可選實施例中,前述根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻,包括:確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;根據該對應關係,在該N個第二上行探測導頻資源中,選擇與該目標上行探測導頻的標識中的第一標識對應的一個或多個第二目標上行探測導頻資源;在該第一標識對應的波束方向上,發送該一個或多個第二目標上行探測導頻資源。
在一些可選實施例中,該確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係,包括:接收該網路側發送的對應關係指示資訊,並根據該對應關係指示資訊,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;或者,根據與該網路側的預先約定,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係。
第三方面,本發明實施例提供了一種信號處理裝置,包括:第一指示模組,用於向終端指示第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;第一接收模組,用於接收該終端利用該第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻;確定模組,用於根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向該終端發送該目標上行探測 導頻的標識;第二指示模組,用於向該終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得該終端根據該目標上行探測導頻的標識和該第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻。
在一些可選實施例中,該第一指示模組包括:第一配置子模組,用於為該終端配置第一上行探測導頻資源,其中該第一上行探測導頻資源包括M個上行探測導頻資源,或者該第一上行探測導頻資源包括一個上行探測導頻資源,其中該一個上行探測導頻資源包括M個埠;M為大於0的整數;第一指示子模組,用於通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第一上行探測導頻資源。
在一些可選實施例中,該確定模組包括:選擇子模組,用於根據該終端發送的上行探測導頻,選擇信號品質符合預定要求的一個或多個上行探測導頻;確定子模組,用於將該一個或多個上行探測導頻作為該目標上行探測導頻。
在一些可選實施例中,該第二指示模組包括:第二配置子模組,用於為該終端配置第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數;第二指示子模組,用於通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第二上行探測導頻資源。
在一些可選實施例中,該裝置還包括:處理模組,用於向該終端發送對應關係指示資訊,該對應關係指示資訊中包括該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識的對應關係;或者與該終端預先約定該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識的對應關係。
在一些可選實施例中,該裝置還包括:通道測量模組,用於 接收該終端發送的用於通道測量的上行探測導頻,並根據該用於通道測量的上行探測導頻進行通道測量。
第四方面,本發明實施例提供了一種信號處理裝置,包括:獲取模組,用於獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;發送模組,用於利用該第一上行探測導頻資源向該網路側發送上行探測導頻;接收模組,用於接收該網路側發送的目標上行探測導頻的標識;處理模組,用於獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,並根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻。
在一些可選實施例中,該獲取模組具體用於,根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第一上行探測導頻資源。
在一些可選實施例中,該處理模組包括:獲取子模組,用於獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源;處理子模組,用於根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻。
在一些可選實施例中,該獲取子模組具體用於,根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數。
在一些可選實施例中,該處理子模組包括:確定單元,用於確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;選擇單元,用於根據該對應關係,在該N個第二上行探測 導頻資源中,選擇與該目標上行探測導頻的標識中的第一標識對應的一個或多個第二目標上行探測導頻資源;發送單元,用於在該第一標識對應的波束方向上,發送該一個或多個第二目標上行探測導頻資源。
在一些可選實施例中,該確定單元具體用於,接收該網路側發送的對應關係指示資訊,並根據該對應關係指示資訊,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;或者,根據與該網路側的預先約定,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係。
第五方面,本發明實施例提供了一種電子設備,該電子設備包括:殼體、處理器、記憶體、電路板和電源電路;其中,電路板安置在殼體圍成的空間內部,處理器和記憶體設置在電路板上;電源電路,用於為上述電子設備的各個電路或器件供電;記憶體用於存儲可執行程式碼;處理器通過讀取記憶體中存儲的可執行程式碼來運行與可執行程式碼對應的程式,用於執行如前所述的信號處理方法。
第六方面,本發明實施例提供了一種電腦可讀存儲介質,用於存儲電腦程式,其中,該電腦程式可被處理器執行如前所述的信號處理方法。
第七方面,本發明實施例提供了一種基地台,包括:記憶體、處理器和收發機,其中,該處理器用於讀取記憶體中的程式,執行下列過程:向終端指示第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;接收該終端利用該第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻;根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向該終端 發送該目標上行探測導頻的標識;向該終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得該終端根據該目標上行探測導頻的標識和該第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻,該收發機,用於接收和發送資料。
第八方面,本發明實施例提供了一種終端,包括:記憶體、處理器和收發機,其中,處理器,用於讀取記憶體中的程式,執行下列過程:獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;利用該第一上行探測導頻資源向該網路側發送上行探測導頻;接收該網路側發送的目標上行探測導頻的標識;獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,並根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻,收發機,用於接收和發送資料。
本發明的上述技術方案的有益效果如下:在本發明實施例中,通過向終端指示用於上行波束掃描的第一上行探測導頻資源和指示用於通道測量的第二上行探測導頻資源,使得終端可以進行上行探測導頻的發送,從而進行通道的測量,保證了終端和網路側的正常通信。
101~104、201~204、301~305‧‧‧步驟
401‧‧‧第一指示模組
402‧‧‧第一接收模組
403‧‧‧確定模組
404‧‧‧第二指示模組
405‧‧‧處理模組
406‧‧‧通道測量模組
601‧‧‧獲取模組
602‧‧‧發送模組
603‧‧‧接收模組
604‧‧‧處理模組
700、800‧‧‧處理器
710、810‧‧‧收發機
720、820‧‧‧記憶體
830‧‧‧使用者介面
圖1(a)和1(b)為相關技術中終端的天線結構示意圖;圖2為本發明實施例的信號處理方法的流程圖;圖3為本發明實施例的信號處理方法的流程圖;圖4為本發明實施例的信號處理方法的流程圖; 圖5為本發明實施例的信號處理裝置的示意圖;圖6為本發明實施例的信號處理裝置的結構圖;圖7為本發明實施例的信號處理裝置的又一示意圖;圖8為本發明實施例的基地台的示意圖;圖9為本發明實施例的終端的示意圖。
下面將結合附圖和實施例,對本發明的具體實施方式作進一步詳細描述。以下實施例用於說明本發明,但不用來限制本發明的範圍。
如圖2所示,本發明實施例的信號處理方法,應用於網路側設備,如基地台等,包括:步驟101、向終端指示第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描。
在此步驟中,網路側設備可為該終端配置第一上行探測導頻資源,其中該第一上行探測導頻資源包括M個上行探測導頻資源,或者該第一上行探測導頻資源包括一個上行探測導頻資源,其中該一個上行探測導頻資源包括M個埠;M為大於0的整數。在配置好第一上行探測導頻資源後,可通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第一上行探測導頻資源。
步驟102、接收該終端利用該第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻。
具體的,接收終端在M個上行波束方向上分別發送的上行探測導頻(SRS)。
步驟103、根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向該終端發送該目標上行探測導頻的標識。
在此步驟中,可分別計算各個上行探測導頻的信號品質,然後選擇信號品質符合預定要求的一個或多個上行探測導頻作為該目標上行探測導頻。
步驟104、向該終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得該終端根據該目標上行探測導頻的標識和該第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻。
在此步驟中,為該終端配置第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數。在配置好第二上行探測導頻資源後,通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第二上行探測導頻資源。
在本發明實施例中,通過向終端指示用於上行波束掃描的第一上行探測導頻資源和指示用於通道測量的第二上行探測導頻資源,使得終端可以進行上行探測導頻的發送,從而進行通道的測量,保證了終端和網路側的正常通信。
如圖3所示,本發明實施例的信號處理方法,應用於終端,包括:步驟201、獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;在本發明實施例中,可根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第一上行探測導頻資源; 步驟202、利用該第一上行探測導頻資源向該網路側發送上行探測導頻;步驟203、接收該網路側發送的目標上行探測導頻的標識;步驟204、獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,並根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻。
在本發明實施例中,根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數。
具體的,在發送用於通道測量的上行探測導頻時,根據網路側指示或者根據與網路側的預先約定,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係。根據該對應關係,在該N個第二上行探測導頻資源中,選擇與該目標上行探測導頻的標識中的第一標識對應的一個或多個第二目標上行探測導頻資源;在該第一標識對應的波束方向上,發送該一個或多個第二目標上行探測導頻資源。其中該第一標識可以是其中的任一標識。
在本發明實施例中,通過向終端指示用於上行波束掃描的第一上行探測導頻資源和指示用於通道測量的第二上行探測導頻資源,使得終端可以進行上行探測導頻的發送,從而進行通道的測量,保證了終端和網路側的正常通信。
在本發明實施例中,基地台向終端配置2級上行探測導頻(SRS),第一級上行探測導頻(SRS)用於指示終端在不同的類比波束上發 送上行探測導頻(SRS),第二級上行探測導頻(SRS)用於指示在終端類比波束確定之後獲取通道資訊,即用於通道測量。以下具體描述基地台如何配置上行探測導頻(SRS)以及終端的發送行為。
如圖4所示,本發明實施例的信號處理方法,包括:步驟301、基地台為終端配置M個上行探測導頻(SRS)資源或一個上行探測導頻資源,該一個上行探測導頻包括M個埠,用於上行波束掃描;在配置完成後,基地台可以通過顯性信令指示或者隱性信令指示終端該上行探測導頻(SRS)是用於上行波束掃描的。其中,M個上行探測導頻(SRS)資源或一個上行探測導頻資源的M個埠對應M個上行波束方向;步驟302、終端在M個上行波束方向上分別發送上行探測導頻(SRS);相應的,基地台接收終端在M個上行波束方向上發送的M個上行探測導頻(SRS)資源或包括M個埠的一個上行探測導頻;步驟303、基地台根據信號品質選擇信號品質符合預定要求的1個或多個上行探測導頻,並且向終端指示對應的1個或多個上行探測導頻的標識(SRI);例如,基地台可選擇信號品質較好的一個或者多個上行探測導頻;步驟304、基地台配置N個用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源,並向終端指示該N個用於通道測量的上行探測導頻資源,N為大於或等於0的整數;步驟305、終端根據1個或多個上行探測導頻的標識和N個用於通道測量的上行探測導頻資源,發送用於通道測量的上行探測導頻。
在本發明實施例中,1個或多個上行探測導頻的標識和N個 用於通道測量的上行探測導頻資源的對應關係,可以由網路側通過信令的方式向終端指示,也可由網路側和終端預先約定。如果網路側指示了該對應關係,那麼終端可根據網路側的指示確定如何發送用於通道測量的上行探測導頻;如果是與網路側預先約定好的,那麼終端可根據預先約定確定如何發送用於通道測量的上行探測導頻。其中,該對應關係可以是一對一、一對多、多對一、多對多等形式。
在此步驟中,根據步驟304和305中基地台發送的資訊,終端可按照下述方式進行發送:如果基地台指示一個上行探測導頻的標識(SRI)和對應的用於通道測量的一個上行探測導頻(SRS)資源,終端在該上行探測導頻的標識(SRI)對應的波束方向上發送用於通道測量的上行探測導頻(SRS)。
如果基地台未配置用於通道測量的上行探測導頻(SRS)(N=0),終端不發送用於通道測量的上行探測導頻(SRS)。
如果基地台指示多個上行探測導頻的標識(SRI),基地台配置用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源和終端發送用於通道測量的上行探測導頻(SRS)有如下幾種情況。
(1)基地台指示N個上行探測導頻的標識(SRI)和P個用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源(N≠P),而且顯性信令指示終端哪些上行探測導頻(SRS)資源終端可以同時發送(也即指示N個上行探測導頻的標識和P個用於通道測量的上行探測導頻資源的對應關係),也就是哪些上行探測導頻的標識(SRI)對應的上行波束可以同時發送。
在這種情況下,終端可根據該顯性信令確定哪些上行探測導 頻的標識對應的上行探測導頻可以同時發送,而後在該標識對應的波束方向上發送對應的上行探測導頻。
(2)基地台指示N個上行探測導頻的標識(SRI)和一個用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源,也就是N個上行探測導頻的標識(SRI)對應的波束可以同時發送。
在這種情況下,終端可根據預先約定,在N個上行探測導頻的標識對應的波束方向上,同時發送上行探測導頻。
(3)基地台指示N個上行探測導頻的標識(SRI)和對應的N個用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源,隱含說明任何用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源不能同時發送,也就是任何上行探測導頻的標識(SRI)對應的波束不能同時發送。
在這種情況下,終端確定每個上行探測導頻的標識對應的用於通道測量的上行探測導頻,然後在對應的波束方向上發送對應的上行探測導頻。
例如,基地台指示2個SRI而且配置1個用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源。終端根據與基地台的預先約定,在兩個SRI對應的波束方向上同時發送上行探測導頻,而且把用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源的多個埠映射到兩個波束方向上。
又例如,基地台指示2個SRI而且配置1個用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源,而且信令通知SRI和用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源對應關係(如SRI 1對應用於通道測量的上行探測導頻資源)。終端根據信令指示,選擇一個SRI(如選擇SRI 1),在該SRI對應的 波束方向上發送用於通道測量的上行探測導頻(SRS)。
又例如,基地台指示2個SRI而且配置2個用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源,而且信令通知SRI和用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源對應關係(如SRI 1和SRI 2分別對應一個用於通道測量的上行探測導頻資源)。終端根據信令指示,在一個時刻選擇一個SRI,並且在該SRI對應的波束方向上發送對應的用於測量的上行探測導頻(SRS)。
又例如,基地台指示2個SRI而且配置2個用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源。終端根據與基地台的預先約定,在一個時刻選擇一個SRI,並且在該SRI對應的波束方向上發送對應的用於測量的上行探測導頻(SRS)。
又例如,基地台指示3個SRI而且配置2個用於通道測量的上行探測導頻(SRS)資源,基地台信令指示SRI 1和SRI 2對應第一個用於通道測量的上行探測導頻、SRI 3對應第二個用於通道測量的上行探測導頻。終端在一個時刻可以同時發送SRI1和SRI2對應的兩個波束,但不能同時發送SRI3對應的波束。也即終端在SRI1和SRI2對應的波束方向上同時發送第一個用於通道測量的上行探測導頻,在SRI3對應的波束方向上發送第二個用於通道測量的上行探測導頻。
如圖5所示,本發明實施例的信號處理裝置,包括:第一指示模組401,用於向終端指示第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;第一接收模組402,用於接收該終端利用該第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻;確定模組403,用於根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向該終端發送該目 標上行探測導頻的標識;第二指示模組404,用於向該終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得該終端根據該目標上行探測導頻的標識和該第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻。
其中,該第一指示模組401包括:第一配置子模組,用於為該終端配置第一上行探測導頻資源,其中該第一上行探測導頻資源包括M個上行探測導頻資源,或者該第一上行探測導頻資源包括一個上行探測導頻資源,其中該一個上行探測導頻資源包括M個埠;M為大於0的整數;第一指示子模組,用於通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第一上行探測導頻資源。
其中,該確定模組403包括:選擇子模組,用於根據該終端發送的上行探測導頻,選擇信號品質符合預定要求的一個或多個上行探測導頻;確定子模組,用於將該一個或多個上行探測導頻作為該目標上行探測導頻。
其中,該第二指示模組404包括:第二配置子模組,用於為該終端配置第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數;第二指示子模組,用於通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第二上行探測導頻資源。
如圖6所示,該裝置還包括:處理模組405,用於向該終端發送對應關係指示資訊,該對應關係指示資訊中包括該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識的對應關係;或者與該終端預先約定該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識的對應關係。通道測量模組406,用於接收該終端發送的用於通道測量的上行探測導頻,並根據 該用於通道測量的上行探測導頻進行通道測量。
本發明所述裝置的工作原理可參照前述方法實施例的描述,且該裝置可位於基地台中。
在本發明實施例中,通過向終端指示用於上行波束掃描的第一上行探測導頻資源和指示用於通道測量的第二上行探測導頻資源,使得終端可以進行上行探測導頻的發送,從而進行通道的測量,保證了終端和網路側的正常通信。
如圖7所示,本發明實施例的信號處理裝置,包括:獲取模組601,用於獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;發送模組602,用於利用該第一上行探測導頻資源向該網路側發送上行探測導頻;接收模組603,用於接收該網路側發送的目標上行探測導頻的標識;處理模組604,用於獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,並根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻。
其中,該獲取模組601具體用於,根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第一上行探測導頻資源。
其中,該處理模組604包括:獲取子模組,用於獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源;處理子模組,用於根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻。
具體的,該獲取子模組具體用於,根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,其中 該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數。
其中,該處理子模組包括:確定單元,用於確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;選擇單元,用於根據該對應關係,在該N個第二上行探測導頻資源中,選擇與該目標上行探測導頻的標識中的第一標識對應的一個或多個第二目標上行探測導頻資源;發送單元,用於在該第一標識對應的波束方向上,發送該一個或多個第二目標上行探測導頻資源。
其中,該確定單元具體用於,接收該網路側發送的對應關係指示資訊,並根據該對應關係指示資訊,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;或者根據與該網路側的預先約定,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係。
本發明所述裝置的工作原理可參照前述方法實施例的描述,且該裝置可位於終端中。
在本發明實施例中,通過向終端指示用於上行波束掃描的第一上行探測導頻資源和指示用於通道測量的第二上行探測導頻資源,使得終端可以進行上行探測導頻的發送,從而進行通道的測量,保證了終端和網路側的正常通信。
本發明的實施例還提供一種信號處理裝置,包括:處理器;以及通過匯流排介面與該處理器相連接的記憶體,該記憶體用於存儲該處理器在執行操作時所使用的程式和資料,當處理器調用並執行該記憶體中所存儲的程式和資料時,包括實現如下的功能模組或單元: 第一指示模組,用於向終端指示第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;第一接收模組,用於接收該終端利用該第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻;確定模組,用於根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向該終端發送該目標上行探測導頻的標識;第二指示模組,用於向該終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得該終端根據該目標上行探測導頻的標識和該第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻。
本發明的實施例提供一種信號處理裝置,包括:處理器;以及通過匯流排介面與該處理器相連接的記憶體,該記憶體用於存儲該處理器在執行操作時所使用的程式和資料,當處理器調用並執行該記憶體中所存儲的程式和資料時,包括實現如下的功能模組或單元:獲取模組,用於獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;發送模組,用於利用該第一上行探測導頻資源向該網路側發送上行探測導頻;接收模組,用於接收該網路側發送的目標上行探測導頻的標識;處理模組,用於獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,並根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻。
如圖8所示,本發明實施例還提供一種基地台,包括:記憶 體、處理器和收發機,其中處理器700,用於讀取記憶體720中的程式,執行下列過程:向終端指示第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;接收該終端利用該第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻;根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向該終端發送該目標上行探測導頻的標識;向該終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得該終端根據該目標上行探測導頻的標識和該第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻。
收發機710,用於在處理器700的控制下接收和發送資料。
其中,在圖7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700代表的一個或多個處理器和記憶體720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710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700負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體720可以存儲處理器700在執行操作時所使用的資料。
處理器700負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體720可以存儲處理器700在執行操作時所使用的資料。
處理器700還用於,為該終端配置第一上行探測導頻資源, 其中該第一上行探測導頻資源包括M個上行探測導頻資源,或者該第一上行探測導頻資源包括一個上行探測導頻資源,其中該一個上行探測導頻資源包括M個埠;M為大於0的整數;通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第一上行探測導頻資源。
處理器700還用於,根據該終端發送的上行探測導頻,選擇信號品質符合預定要求的一個或多個上行探測導頻;將該一個或多個上行探測導頻作為該目標上行探測導頻。
處理器700還用於,為該終端配置第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數;通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第二上行探測導頻資源。
處理器700還用於,向該終端發送該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識的對應關係。
處理器700還用於,接收該終端發送的用於通道測量的上行探測導頻,並根據該用於通道測量的上行探測導頻進行通道測量。
在本發明實施例中,通過向終端指示用於上行波束掃描的第一上行探測導頻資源和指示用於通道測量的第二上行探測導頻資源,使得終端可以進行上行探測導頻的發送,從而進行通道的測量,保證了終端和網路側的正常通信。
如圖9所示,本發明實施例的終端,包括:處理器800,用於讀取記憶體820中的程式,執行下列過程:獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描; 利用該第一上行探測導頻資源向該網路側發送上行探測導頻;接收該網路側發送的目標上行探測導頻的標識;獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,並根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻。
收發機810,用於在處理器800的控制下接收和發送資料。
其中,在圖8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800代表的一個或多個處理器和記憶體820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810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830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800負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體820可以存儲處理器800在執行操作時所使用的資料。
處理器800還用於,根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第一上行探測導頻資源。
處理器800還用於,根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數。
處理器800還用於,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;根據該對應關係,在該N個第二上行探測導頻資源中,選擇與該目標上行探測導頻的標識中的第一標識對應的一個或多個第二目標上行探測導頻資源;在該第一標識對應的波束方向上,發送該一個或多個第二目標上行探測導頻資源。
處理器800還用於,接收該網路側發送的對應關係指示資訊,並根據該對應關係指示資訊,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;或者根據與該網路側的預先約定,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係。
在本發明實施例中,通過向終端指示用於上行波束掃描的第一上行探測導頻資源和指示用於通道測量的第二上行探測導頻資源,使得終端可以進行上行探測導頻的發送,從而進行通道的測量,保證了終端和網路側的正常通信。
在本申請所提供的幾個實施例中,應該理解到,所揭露方法和裝置,可以通過其它的方式實現。例如,以上所描述的裝置實施例僅僅是示意性的,例如,所述單元的劃分,僅僅為一種邏輯功能劃分,實際實現時可以有另外的劃分方式,例如多個單元或元件可以結合或者可以集成到另一個系統,或一些特徵可以忽略,或不執行。另一點,所顯示或討論的相互之間的耦合或直接耦合或通信連接可以是通過一些介面,裝置或單元的間接耦合或通信連接,可以是電性,機械或其它的形式。
另外,在本發明各個實施例中的各功能單元可以集成在一個 處理單元中,也可以是各個單元單獨物理包括,也可以兩個或兩個以上單元集成在一個單元中。上述集成的單元既可以採用硬體的形式實現,也可以採用硬體加軟體功能單元的形式實現。
上述以軟體功能單元的形式實現的集成的單元,可以存儲在一個電腦可讀取存儲介質中。上述軟體功能單元存儲在一個存儲介質中,包括若干指令用以使得一台電腦設備(可以是個人電腦,伺服器,或者網路設備等)執行本發明各個實施例所述收發方法的部分步驟。而前述的存儲介質包括:隨身碟、移動硬碟、唯讀記憶體(Read-Only Memory,簡稱ROM)、隨機存取記憶體(Random Access Memory,簡稱RAM)、磁碟或者光碟等各種可以存儲程式碼的介質。
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 (11)

  1. 一種信號處理方法,包括:向終端指示第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;接收該終端利用該第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻;根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向該終端發送該目標上行探測導頻的標識;向該終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得該終端根據該目標上行探測導頻的標識和該第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻;其中,前述向終端指示第一上行探測導頻資源,包括:為該終端配置第一上行探測導頻資源,其中該第一上行探測導頻資源包括M個上行探測導頻資源,或者該第一上行探測導頻資源包括一個上行探測導頻資源,其中該一個上行探測導頻資源包括M個埠;M為大於0的整數;通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第一上行探測導頻資源。
  2. 如請求項1所述的信號處理方法,其中,前述根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,包括:根據該終端發送的上行探測導頻,選擇信號品質符合預定要求的一個或多個上行探測導頻;將該一個或多個上行探測導頻作為該目標上行探測導頻。
  3. 如請求項1所述的信號處理方法,其中,前述向該終端指示第二上行探測導頻資源,包括:為該終端配置第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數;通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第二上行探測導頻資源。
  4. 如請求項1所述的信號處理方法,其中,該方法還包括:向該終端發送對應關係指示資訊,該對應關係指示資訊中包括該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識的對應關係;或者與該終端預先約定該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識的對應關係。
  5. 如請求項1至4中任一項所述的信號處理方法,還包括:接收該終端發送的用於通道測量的上行探測導頻,並根據該用於通道測量的上行探測導頻進行通道測量。
  6. 一種信號處理方法,包括:獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;利用該第一上行探測導頻資源向該網路側發送上行探測導頻;接收該網路側發送的目標上行探測導頻的標識;獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,並根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻;其中,該獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,包括:根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第一上行探測導頻資源。
  7. 如請求項6所述的信號處理方法,其中,該獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,包括:根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,其中該第二上行探測導頻資源的數量N為大於或等於0的整數。
  8. 如請求項6所述的信號處理方法,其中,前述根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻,包括:確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;根據該對應關係,在該N個第二上行探測導頻資源中,選擇與該目標上行探測導頻的標識中的第一標識對應的一個或多個第二目標上行探測導頻資源;在該第一標識對應的波束方向上,發送該一個或多個第二目標上行探測導頻資源。
  9. 如請求項8所述的信號處理方法,其中,該確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係,包括:接收該網路側發送的對應關係指示資訊,並根據該對應關係指示資訊,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係;或者根據與該網路側的預先約定,確定該目標上行探測導頻的標識中的各標識和N個該第二上行探測導頻資源的對應關係。
  10. 一種基地台,包括:記憶體、處理器和收發機,其中,該處理器用於讀取記憶體中的程式,執行下列過程:向終端指示第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;接收該終端利用該第一上行探測導頻資源發送的上行探測導頻;根據該終端發送的上行探測導頻確定目標上行探測導頻,並向該終端發送該目標上行探測導頻的標識;向該終端指示第二上行探測導頻資源,用於使得該終端根據該目標上行探測導頻的標識和該第二上行探測導頻資源發送用於通道測量的上行探測導頻,該收發機,用於接收和發送資料;其中,前述向終端指示第一上行探測導頻資源,包括:為該終端配置第一上行探測導頻資源,其中該第一上行探測導頻資源包括M個上行探測導頻資源,或者該第一上行探測導頻資源包括一個上行探測導頻資源,其中該一個上行探測導頻資源包括M個埠;M為大於0的整數;通過顯示信令或者隱性信令向該終端指示該第一上行探測導頻資源。
  11. 一種終端,包括:記憶體、處理器和收發機,其中,處理器,用於讀取記憶體中的程式,執行下列過程:獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,該第一上行探測導頻資源用於上行波束掃描;利用該第一上行探測導頻資源向該網路側發送上行探測導頻;接收該網路側發送的目標上行探測導頻的標識;獲取該網路側指示的第二上行探測導頻資源,並根據該第二上行探測導頻資源和該目標上行探測導頻的標識,發送用於通道測量的上行探測導頻,收發機,用於接收和發送資料;其中,該獲取網路側指示的第一上行探測導頻資源,包括:根據該網路側信令或者與該網路側的預先約定,獲取該網路側指示的第一上行探測導頻資源。
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