TWI697250B - 互反頻道之聲探參考信號之分配及組態 - Google Patents

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Abstract

本發明揭示增強UE與基地台之間的可用頻寬之效率的系統及技術。一UE將一聲探參考信號傳輸至該基地台,該基地台基於該所接收之SRS表徵上行鏈路頻道,且使用互反性將該頻道特徵化應用於下行鏈路頻道。該基地台可基於自該SRS獲得之上行鏈路頻道資訊對該UE形成波束。由於該下行鏈路頻道改變,該基地台需要經更新資訊以維持其波束成形,意味著其需要一新的SRS。該SRS之傳輸耗費資源;為了最小化此耗費,該UE或該基地台可判定在此期間該下行鏈路頻道將可預測地保持一致並設定用於發送SRS之一排程的一時段。替代地,該UE或該基地台可隨選地判定該頻道失去一致性並起始一隨選SRS。

Description

互反頻道之聲探參考信號之分配及組態 相關申請案之交叉參考
本申請案主張2015年3月14日申請之美國臨時專利申請案第62/133,328號之優先權及權益,該申請案在此以全文引用之方式併入。
本申請案係關於無線通信系統,且更特定而言係關於在非正交應用或正交應用中使用自上行鏈路聲探信號獲得之頻道狀態資訊以將下行鏈路訊息波束成形至目標接收端。
無線通信網路可包括可支援多個使用者設備(UE)之通信的多個基地台。近年來,基地台及UE通信之載波頻率已經持續增大且包括較大頻寬。為利用此等更高頻率,已使用相同物理空間中之更多天線。對於此等更高頻帶為有用的且與之前技術(諸如2G、3G或4G)近似相同之涵蓋度半徑,然而,更多波束成形增益(及更精確的)變成必要的。
此外,習知的系統採用各種類型之具有變化的固定結構之參考信號,以提供充分的量測及估計以用於上行鏈路及/或下行鏈路方向上之適應性多天線操作。舉例而言,頻道狀態資訊參考信號(CSI-RS)可在自基地台之下行鏈路上使用以輔助基地台進行波束成形判定,針對每一UE之上行鏈路解調參考信號(DM-RS)可用於具體地估計上行鏈路之頻道資訊,且每一UE可在上行鏈路上使用聲探參考信號(SRS)以輔助 調度(例如,判定哪些頻帶對於資料是良好的或不良的)。不存在能夠實現用於UE之上述所有功能性之單個信號。
互反性描述站台使用自一個頻道(例如,上行鏈路)之資訊(諸如,多路徑延遲量變曲線)作出關於另一頻道(例如,下行鏈路)之判定的能力。互反性尚不可用於蜂巢式網路,因為當前方法要求針對特定天線(諸如,長期演進(LTE)上下文中之CSI-RS)特定的參考信號。此外,CSI-RS及其他類型之信號並不很好地按比例調整,此正隨著行動寬頻帶持續增加的要求而變成不斷加大的問題。
在本發明之一項態樣中,一種用於與基地台通信之方法包括在使用者設備(UE)處判定用於UE與基地台之間的頻道之頻道相關性資訊;在UE處基於頻道相關性資訊定義聲探參考信號(SRS)之傳輸週期性;及根據所定義週期性自UE傳輸SRS。
在本發明之額外態樣中,一種方法包括:在基地台處判定用於BS與使用者設備(UE)之間的頻道的頻道相關性資訊;基於所判定頻道相關性資訊自基地台傳輸自UE之聲探參考信號(SRS)的請求;在基地台處接收經請求SRS;及在基地台處基於所接收SRS訓練對UE的波束成形。
在本發明之額外態樣中,一種方法包括:自基地台傳輸自使用者設備(UE)之聲探參考信號(SRS)的請求,其中對SRS之請求包括關於SRS之組態資訊;及在基地台處接收自UE的SRS。
在本發明之額外態樣中,一種與基地台通信之方法包括:在使用者設備(UE)處接收自基地台之聲探參考信號(SRS)的請求,其中對SRS之請求包括關於SRS之組態資訊;及基於所接收SRS組態資訊將SRS自UE傳輸至基地台。
在本發明之額外態樣中,一種與基地台通信之方法包括:在使用 者設備(UE)處判定與基地台通信之處理增益(PG);在UE處基於所判定PG判定聲探參考信號(SRS)之最小長度;及將具有至少最小長度之SRS自UE廣播至基地台。
在本發明之額外態樣中,一種與無線網路通信之方法包括:在基地台處判定與使用者設備(UE)通信之處理增益(PG);在基地台處基於所判定PG判定聲探參考信號(SRS)之最小長度;及自基地台將對具有至少最小長度之SRS的請求傳輸至UE。
在本發明之額外態樣中,一種使用者設備包括:處理器,該處理器經組態以判定用於UE與基地台之間的頻道之頻道相關性資訊並基於該頻道相關性資訊定義聲探參考信號(SRS)之傳輸週期性;及經組態以根據所定義週期性傳輸SRS的收發器。
在本發明之額外態樣中,一種基地台包括:經組態以判定用於BS與使用者設備(UE)之間的頻道之頻道相關性資訊的處理器;及經組態以基於所判定頻道相關性資訊自UE傳輸聲探參考信號(SRS)之請求並接收所請求SRS之收發器,其中該處理器經進一步組態以:基於所接收SRS對UE進行波束成形。
在本發明之額外態樣中,一種基地台包括:經組態以自使用者設備(UE)產生聲探參考信號(SRS)之請求的處理器,其中SRS之請求包括關於SRS之組態資訊;及經組態以傳輸請求並回應於該請求自UE接收SRS的收發器。
在本發明之額外態樣中,一種使用者設備(UE)包括:經組態以自基地台接收聲探參考信號(SRS)之請求的收發器,其中SRS之請求包括關於SRS之組態資訊;及經組態以基於所接收SRS組態資訊產生SRS的處理器,其中該收發器經進一步組態以將所產生SRS傳輸至基地台。
在本發明之額外態樣中,一種使用者設備包括:經組態以判定與基地台通信之處理增益(PG)及基於所判定PG之聲探參考信號(SRS)之 最小長度的處理器;及經組態以將具有至少最小長度之SRS廣播至基地台的收發器。
在本發明之額外態樣中,一種基地台包括:經組態以判定與使用者設備(UE)通信之處理增益(PG)及基於所判定PG之聲探參考信號(SRS)之最小長度的處理器;及經組態以將具有至少最小長度之SRS的請求傳輸至UE的收發器。
在本發明之額外態樣中,一種具有記錄於其上之程式碼的電腦可讀媒體包括程式碼,該程式碼包含:用於使得使用者設備(UE)判定用於UE與基地台之間的頻道之頻道相關性資訊之程式碼;用於使得UE基於該頻道相關性資訊定義聲探參考信號(SRS)之傳輸週期性的程式碼;及使得UE根據所定義週期性傳輸SRS的程式碼。
在本發明之額外態樣中,一種具有記錄於其上之程式碼的電腦可讀媒體包括程式碼,該程式碼包含:使得基地台判定用於基地台與使用者設備(UE)之間的頻道之頻道相關性資訊的程式碼;使得基地台基於所判定頻道相關性資訊自UE傳輸聲探參考信號(SRS)之請求的程式碼;使得基地台接收所請求SRS之程式碼;及使得基地台基於所接收SRS對UE進行波束成形的程式碼。
在本發明之額外態樣中,一種具有記錄於其上之程式碼的電腦可讀媒體包括程式碼,該程式碼包含:使得基地台自使用者設備(UE)傳輸聲探參考信號(SRS)之請求的程式碼,其中對SRS之請求包括關於SRS之組態資訊;及使得基地台自UE接收SRS的程式碼。
在本發明之額外態樣中,一種具有記錄於其上之程式碼的電腦可讀媒體包括程式碼,該程式碼包含:使得使用者設備(UE)自基地台接收對聲探參考信號(SRS)之請求的程式碼,其中對SRS之請求包括關於SRS之組態資訊;及使得UE基於所接收SRS組態資訊將SRS傳輸至基地台的程式碼。
在本發明之額外態樣中,具有記錄於其上之程式碼的電腦可讀媒體包括程式碼,該程式碼包含使得使用者設備(UE)判定與基地台通信之處理增益(PG)的程式碼;使得UE基於所判定PG判定聲探參考信號(SRS)之最小長度之程式碼;及使得UE將具有至少最小長度之SRS廣播至基地台的程式碼。
在本發明之額外態樣中,一種具有記錄於其上之程式碼的電腦可讀媒體包括程式碼,該程式碼包含:使得基地台判定與使用者設備(UE)通信之處理增益(PG)的程式碼;使得基地台基於所判定PG判定聲探參考信號(SRS)之最小長度的程式碼;及使得基地台將具有至少最小長度之SRS的請求傳輸至UE的程式碼。
在本發明之額外態樣中,一種使用者設備(UE)包括:用於判定用於UE與基地台之間的頻道之頻道相關性資訊的構件;用於基於該頻道相關性資訊定義聲探參考信號(SRS)之傳輸週期性的構件;及用於根據所定義週期性傳輸SRS的構件。
在本發明之額外態樣中,一種基地台包括:用於判定用於基地台與使用者設備(UE)之間的頻道之頻道相關性資訊的構件;用於基於所判定頻道相關性資訊自UE傳輸聲探參考信號(SRS)之請求的構件;用於接收經請求SRS的構件;及用於基於所接收SRS訓練對UE的波束成形的構件。
在本發明之額外態樣中,一種基地台包括:用於自使用者設備(UE)傳輸對聲探參考信號(SRS)之請求的構件,其中對SRS之請求包括關於SRS之組態資訊;及用於自UE接收SRS的構件。
在本發明之額外態樣中,一種使用者設備(UE)包括:用於自基地台接收對聲探參考信號(SRS)之請求的構件,其中對SRS之請求包括關於SRS的組態資訊;及用於基於所接收SRS組態資訊將SRS傳輸至基地台的構件。
在本發明之額外態樣中,一種使用者設備(UE)包括:用於判定與基地台通信之處理增益(PG)的構件;用於基於所判定PG判定聲探參考信號(SRS)之最小長度的構件;及用於將具有至少最小長度之SRS廣播至基地台的構件。
在本發明之額外態樣中,一種基地台包括:用於判定與使用者設備(UE)通信之處理增益(PG)的構件;用於基於所判定PG判定聲探參考信號(SRS)之最小長度的構件;及用於將對具有至少最小長度之SRS的請求傳輸至UE的構件。
100‧‧‧無線通信網路
102‧‧‧使用者設備(UE)
104‧‧‧基地台
104a‧‧‧基地台
104b‧‧‧基地台
104c‧‧‧基地台
104d‧‧‧基地台
104e‧‧‧基地台
106‧‧‧通信信號
108‧‧‧通信信號
110a‧‧‧覆蓋區域
110b‧‧‧覆蓋區域
110c‧‧‧覆蓋區域
110d‧‧‧覆蓋區域
110e‧‧‧覆蓋區域
202‧‧‧聲探參考信號(SRS)
204‧‧‧下行鏈路
300‧‧‧子訊框結構
302‧‧‧上行鏈路(UL)部分
304‧‧‧下行鏈路(DL)部分
400‧‧‧訊框結構
500‧‧‧子訊框(SF)
600‧‧‧子訊框(SF)
700‧‧‧訊框結構
800‧‧‧訊框結構
900‧‧‧方法
902‧‧‧區塊
904‧‧‧區塊
906‧‧‧區塊
908‧‧‧區塊
910‧‧‧區塊
1000‧‧‧方法
1002‧‧‧區塊
1004‧‧‧區塊
1006‧‧‧區塊
1100‧‧‧方法
1102‧‧‧區塊
1104‧‧‧區塊
1106‧‧‧區塊
1108‧‧‧區塊
1200‧‧‧方法
1202‧‧‧區塊
1204‧‧‧區塊
1206‧‧‧區塊
1208‧‧‧區塊
1300‧‧‧方法
1302‧‧‧區塊
1304‧‧‧區塊
1400‧‧‧方法
1402‧‧‧區塊
1404‧‧‧區塊
1406‧‧‧區塊
1500‧‧‧方法
1502‧‧‧區塊
1504‧‧‧區塊
1506‧‧‧區塊
1602‧‧‧處理器
1604‧‧‧記憶體
1606‧‧‧指令
1608‧‧‧相關性資訊模組
1610‧‧‧收發器
1612‧‧‧數據機/數據機子系統
1614‧‧‧射頻(RF)單元
1616‧‧‧天線
1702‧‧‧處理器
1704‧‧‧記憶體
1706‧‧‧指令
1708‧‧‧波束成形模組
1710‧‧‧收發器
1712‧‧‧數據機/數據機子系統
1714‧‧‧射頻(RF)單元
1716‧‧‧天線
圖1繪示根據本發明之各種態樣之無線通信網路。
圖2繪示使用聲探參考信號以啟用在基地台處之波束成形的無線通信網路。
圖3繪示例示性子訊框結構。
圖4繪示用於具有定期頻道去相關之同步子訊框系統的例示性訊框結構。
圖5繪示用於具有隨機頻道去相關之同步子訊框系統的例示性訊框結構。
圖6繪示用於自多天線使用者設備之經多工SRS的例示性子訊框結構。
圖7繪示用於低干擾環境中之經擴展長度SRS的例示性訊框結構。
圖8繪示用於高干擾環境中之經擴展長度SRS的例示性訊框結構。
圖9為繪示根據本發明之各種態樣之用於使用用於頻道估計之上行鏈路聲探參考信號的例示性方法900之流程圖。
圖10繪示根據本發明之各種態樣之用於使用SRS之定期傳輸以執行頻道估計的例示性方法。
圖11繪示根據本發明之各種態樣之用於使用聲探參考信號之隨選 傳輸以執行頻道估計的例示性方法。
圖12繪示根據本發明之各種態樣之用於使用以具體所要之方式組態的用於頻道估計之聲探參考信號之方法的例示性實施例。
圖13繪示根據本發明之各種態樣之用於使用以具體所要方式組態之用於頻道估計之聲探參考信號的例示性方法。
圖14繪示在弱頻道條件下用於頻道估計之例示性方法。
圖15繪示在弱頻道條件下用於頻道估計之例示性方法。
圖16為根據本發明之實施例的例示性無線通信器件(諸如,使用者設備)之方塊圖。
圖17為根據本發明之實施例的例示性無線通信器件(諸如,基地台)之方塊圖。
以下結合附圖闡述之詳細描述意欲作為對各種組態之描述,且並不意欲表示可實踐本文中所描述之概念的僅有組態。出於提供對各種概念的透徹理解之目的,詳細描述包括特定細節。然而,對於熟習此項技術者而言將會顯而易見的是可在無此等特定細節之情況下實踐此等概念。在一些情況下,熟知結構及組件係以方塊圖形式展示以免混淆此等概念。
本文中所描述之技術可用於各種無線通信網路,諸如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA及其他網路。術語「網路」及「系統」通常可互換使用。CDMA網路可實施諸如通用陸地無線電存取(UTRA)、cdma2000等之無線電技術。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)及CDMA之其他變體。cdma2000涵蓋IS-2000、IS-95及IS-856標準。TDMA網路可實施諸如全球行動通信系統(GSM)之無線電技術。OFDMA網路可實施諸如演進型UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻帶(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、 快閃記憶體-OFDMA等之無線電技術。UTRA及E-UTRA為通用行動電信系統(UMTS)之一部分。3GPP長期演進(LTE)及LTE進階(LTE-A)為UMTS之使用E-UTRA的新發佈版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A及GSM描述於來自名為「第三代合作夥伴計劃」(3GPP)之組織的文件中。CDMA2000及UMB描述於來自名為「第三代合作夥伴計劃2」(3GPP2)之組織的文件中。本文所描述之技術可用於上文所提及之無線網路及無線電技術以及其他無線網路及無線電技術,諸如,下一代(例如,第5代(5G))網路。
本發明之實施例引入增強UE 102與無線基地台104之間的無線通信頻道中之可用頻寬之使用效率的系統及技術。在實施例中,多工可用於輔助增加頻道資源之使用效率,諸如,分頻多重存取(FDMA)、分時多重存取(TDMA)、分碼多重存取(CDMA)或分域多重存取(SDMA)。實現SDMA或分空多工之一種方式是藉由使用波束成形。若器件具有多個天線,則其可在更改自每一天線之信號之相位的時候同時自所有天線傳輸信號以產生相長及相消干擾。可校準干擾以產生特定方向上之相長干擾及所有其他方向上之相消干擾,由此基本上傳輸不在任何其他空間區域中產生干擾的資訊之「波束」。因此可同時在不同方向傳輸多個波束而沒有干擾。為了成功地波束成形,多個天線器件使用關於其自身與其預期接收端器件之間的頻道之資訊以產生將到達接收端的波束。
因此,根據本發明之實施例,基地台可利用頻道互反性以便自UE將自上行鏈路頻道獲得之頻道資訊用至用於下行鏈路之基地台。UE可將聲探參考信號(SRS)傳輸至基地台,且基地台又可基於所接收之SRS表徵上行鏈路頻道,及使用互反性將對於下行鏈路頻道相同之頻道特徵化應用回UE。作為將頻道資訊應用於下行鏈路之一部分,基地台可基於自SRS獲得之上行鏈路頻道資訊而對UE形成波束。然而,由於下 行鏈路頻道改變基地台需要經更新資訊以維持其波束成形,此意味著其需要新的SRS。SRS之傳輸花費資源,且需要最小化所發送SRS之量。在一些實施例中,UE或基地台判定在此期間下行鏈路頻道將可預測保持一致的時段為可能的,且因此設定定期排程以用於發送SRS以用於基地台重新訓練其波束成形。在其他實施例中,UE或基地台隨選判定頻道缺失一致性為可能的,且因此起始隨選SRS以重新訓練基地台處的波束成形。
在本發明之一些實施例中,UE或基地台可判定頻道條件為弱的。在此情形下,經拉長SRS對於充分表徵上行鏈路頻道可為必要的。在一些實施例中,UE可以一個連續突波發送經拉長SRS,而在其他實施例中,UE可將SRS斷片並將其以多個突波發送以避免與其他通信之干擾。
圖1繪示根據本發明之各種態樣之無線通信網路100。無線通信網路100可包括多個UE 102以及多個基地台104。基地台104可包括演進型節點B(eNodeB)。基地台亦可被稱作基地收發器台、節點B或存取點。基地台104可為與UE 102通信之站台且亦可被稱作基地台、節點B、存取點及其類似者。
基地台104如通信信號106所指示與UE 102通信。UE 102可經由上行鏈路及下行鏈路與基地台104通信。下行鏈路(或前向鏈路)指代自基地台104至UE 102的通信鏈路。上行鏈路(或反向鏈路)指代自UE 102至基地台104的通信鏈路。基地台104亦可如通信信號108所指示經由有線及/或無線連接直接或間接彼此通信。
如所展示,UE 102可分散遍及無線網路100,且每一UE 102可為靜止的或行動的。UE 102亦可被稱作終端、行動台、用戶單元等。UE 102可為蜂巢式電話、智慧型電話、個人數位助理、無線數據機、膝上型電腦、平板電腦等。無線通信網路100為本發明之各種態樣應用的網 路之一個實例。
每一基地台104可提供用於特定地理區域的通信涵蓋。在3GPP中,視使用術語之上下文而定,術語「小區」可指服務覆蓋區域之基地台及/或基地台子系統之此特定地理覆蓋區域。就此而言,基地台104可提供對巨型小區、微型小區、超微型小區及/或其他類型之小區的通信涵蓋。巨型小區通常涵蓋相對較大的地理區域(例如,半徑為若干公里)且可允許具有對網路提供者之服務訂用的UE進行無限制存取。微型小區可通常涵蓋相對較小的地理區域且可允許藉由與網路提供者之服務訂用的UE進行無限制存取。超微型小區亦可通常涵蓋相對較小的地理區域(例如,家中),且除無限制存取外,亦可提供由與該超微型小區相關聯之UE(例如,在封閉用戶群組(CSG)中之UE、用於家中使用者之UE及類似者)進行的受限制存取。用於巨型小區之基地台可被稱作巨型基地台。用於微型小區之基地台可被稱作微型基地台。用於超微型小區之基地台可被稱為超微型基地台或家庭基地台。
在圖1中展示之實例中,基地台104a、104b及104c分別為用於覆蓋區域110a、110b及110c之巨型基地台之實例。基地台104d及104e分別為用於覆蓋區域110d及110e之微型及/或超微型基地台之實例。如將認識到,基地台104可支援一個或多個(例如,兩個、三個、四個及其類似者)小區。
無線網路100亦可包括中繼站台。中繼站台為自上游站台(例如,基地台、UE或類似者)接收資料及/或其他資訊之傳輸並將資料及/或其他資訊之傳輸發送至下游站台(例如,另一UE、另一基地台或類似者)的站台。中繼站台亦可為中繼用於其他UE之傳輸的UE。中繼站台亦可被稱作中繼基地台、中繼UE、中繼及其類似者。
無線網路100可支援同步或異步操作。對於同步操作,基地台104可具有類似訊框時序,且自不同基地台104之傳輸可在時間上大致對 準。對於異步操作,基地台104可具有不同訊框時序,且自不同基地台104之傳輸可不在時間上對準。
在一些實施中,無線網路100在下行鏈路上利用正交分頻多工(OFDM)及在上行鏈路上利用單載波分頻多工(SC-FDM)。OFDM及SC-FDM將系統頻寬分割成多個(K)正交子載波,其通常亦被稱作頻調、位元子或類似者。每一子載波可隨著資料經調變。一般而言,在頻域中使用OFDM發送調變符號,且在時域中使用SC-FDM發送調變符號。鄰近子載波之間的間距可為固定的,且子載波之總數(K)可取決於系統頻寬。舉例而言,K可等於72、180、300、600、900及1200以分別用於相對應之1.4、3、5、10、15或20兆赫茲(MHz)之系統頻寬。系統頻寬亦可被分割成子頻帶。舉例而言,子頻帶可涵蓋1.08MHz,且可存在分別用於相對應之1.4、3、5、10、15或20MHz之系統頻寬的1、2、4、8或16子頻帶。
現參看圖2,展示可用於增強一或多個UE 102與一或多個基地台104之間的無線通信頻道中之可用頻寬之使用效率的系統之實例,如上文關於圖1所論述。圖2出於論述之簡單性之目的說明一個基地台104及一個UE 102,儘管將認識到本發明之實施例可按比例調整更多UE 102及/或基地台104。UE 102及基地台104可以各種頻率彼此通信。舉例而言,在一項實施例中,UE 102及基地台104可以6GHz子頻率通信,而在另一實施例中,以超過6GHz之頻率通信,僅列舉兩個實例。
UE 102廣播藉由基地台104所接收之聲探參考信號(SRS)202。在實施例中,SRS 202可為全定向傳輸,而在另一實施例中,SRS 202可為寬波束傳輸。接收到SRS 202後,基地台104能夠明確地或隱含地自SRS 202聚集用於UE 102與基地台104之間的上行鏈路頻道的頻道資訊。基地台104可隨後使用彼上行鏈路頻道資訊以訓練其天線以對同一UE 102波束成形下行鏈路204。
為了自互反性導出最高程度之優勢(在上行鏈路中應用自SRS 202獲得之頻道資訊),基地台104可快速地再應用彼資訊(藉由訓練)以對UE 102波束成形(或聚焦)下行鏈路傳輸以便最小化頻道去相關之效應。為輔助下行鏈路中之頻道資訊之快速再應用,本發明之實施例利用短的子訊框結構。現參看圖3,說明在短時間訊框內操作以便最小化頻道中之去相關之效應的例示性子訊框結構300。在實施例中,短時間訊框可約為500微秒,然而其亦可更短或更長。短時間訊框允許基地台104實質上「凍結」子訊框之持續時間的頻道狀態,在此期間基地台104可訓練及形成用於下行鏈路之波束且接著提供下行鏈路突波。
UE 102與基地台104之間的通信可在時域中分割為子訊框(SF)300,諸如圖3中說明的SF 300。為了易於說明,圖3中說明單個子訊框;如將認識到,SF 300之結構視需要或所要可調至任何數目之子訊框。每一SF 300被分成上行鏈路(UL)部分302及下行鏈路(DL)部分304,藉由轉換部分U/D分離。作為UL部分302之一部分,UE 102可將各種類型之信號發送至基地台104。此等可包括(例如)SRS(在此用於傳輸在基地台處及上行鏈路DMRS之位置中的波束成形)、上行鏈路資料及視情況對於資訊的請求。在UL部分302與DL部分304之間提供轉變部分U/D。在DL部分期間,基地台104將各種類型之信號發送至UE 102,包括(例如)使用者設備參考信號(UERS)及下行鏈路資料(例如,在下行鏈路突波中)。
在一些實施例中,基地台104可使用UL部分302中之SRS導出有助於UE 102與基地台104之間的下行鏈路的資訊之多個片段。舉例而言,基於SRS,具有多個天線之基地台104能夠訓練其天線以波束成形傳輸回UE 102之DL資料,以使得(例如)與基地台104之範圍內的其他無線通信器件之干擾減少。波束成形依賴於關於UE 102與基地台104之間的頻道之資訊,基地台104自上行鏈路SRS導出該資訊且接著基於互反性應 用於下行鏈路。由於頻道隨時間(例如,定期地或隨意地)變化,因此基地台104可(例如)根據自UE 102所接收之後續SRS再訓練其天線。舉例而言,若UE 102移動或若其他移動目標進入或離開區域/與上行鏈路(或下行鏈路)頻道干涉,則此情況可發生。根據本發明之實施例,提供子訊框300作為同步系統之一部分,以使得子訊框300隨時間反覆地提供,以使得基地台104可再訓練波束以適應UE 102運動及關於彼移動(及/或其他影響)之頻道去相關。
頻道互反性可允許基地台104應用關於UL方向上之頻道的資訊以估計DL方向上之一或多個頻道性質,其可用於波束成形DL傳輸。以此方式,基地台104可基於自UE 102之SRS再訓練其天線。SRS可進一步包括允許基地台104解調變在SF 300之UL部分期間自UE 102所接收之資料的資訊。基地台104可自SRS另外判定允許基地台104排程用於與UE 102通信之將來SF 300(例如,頻帶等)的排程資訊。
在一些實施例中,同步SF系統考慮到藉由分配UE 102發送SRS之頻率的干涉管理。現參看圖4,展示UE 102與基地台104之間的頻道可緩慢變化(諸如,當UE 102相對靜止時)的實施例。在此情形下,UE 102或基地台104可判定基地台104之當前天線波束成形將在需要對其再訓練之前考慮用於x個數目的SF 300之可接受通信。舉例而言,此時段可為每兩個SF(如藉由訊框結構400所說明),每三個,每四個,或更多SF,僅列舉少許實例。在此情形下,基地台104可指示UE 102,或UE 102可對自身判定以僅每x數目個SF一次對SRS分配UL之一部分。此允許基地台104僅在必要時再訓練其波束成形以將頻道維持於可接受品質位準。在其他個例中,可在每一SF(例如,即使當頻道緩慢變化時)發送SRS。
現參看圖5,展示基地台104可具有用於在特指SF期間與多個UE 102通信之排程的同步SF系統之另一實施例。在實施例中,基地台104 可判定其僅需要間或地再訓練對於特定UE 102之其天線波束成形。舉例而言,如圖5中所說明,可存在經排程以在一個SF 500期間通信的兩個UE 102(分別對應於使用者1及使用者2,及分別SRS 1及SRS 2)。當SF 500在基地台104經排程以與第一及第二UE 102通信期間到達時,基地台104將SF 500之第一UL部分分配至自第一UE 102之SRS(例如,SRS 1)及將SF 500之第二UL部分分配至自第二UE 102之SRS(例如,SRS 2)。作為回應,第一及第二UE 102分別發送第一及第二SRS。此允許基地台104訓練其天線波束成形以當其隨後存在時對每一UE 102補償DL頻道。在SF 500開始時插入的SF 500之DL部分期間作出對SRS之請求,在圖5中說明為在SF 500之UL部分之前存在。
在一些實施例中,多工可用於允許基地台104在一個SF之DL部分期間與多個UE 102通信。波束成形之一個優勢為其允許基地台104利用與其他類型之多工(諸如,分頻多工及分碼多工)並排的分空多工。基地台104可因此請求多個UE 102在一個SF期間發送SRS,允許基地台104再訓練對於基地台104將在彼SF期間與其通信之每一UE 102的其天線波束成形。為了促進頻道互反性,SRS可經組態為使用整個頻道頻寬之廣播信號。基地台104可因此通知每一UE 102在SF 300之UL部分之非衝突部分期間發送其各別SRS及/或UE 102可被指示使用分碼多工或類似者以避免其各別SRS在基地台104處之衝突。
在一些實施例中,對自基地台104之SRS之請求可為UE 102提供關於UE 102應使用之SRS之結構及自UE 102之SRS之傳輸方式的其他細節。舉例而言,該請求可指示UE 102使用特定長度之SRS以考慮頻道條件,如下文關於圖7進一步描述。請求亦可(或替代地)指示UE 102使用特定的子頻帶以用於其UL通信。請求可進一步(或替代地)指定在資料上傳期間UE 102將使用的物理資源,以便與同一SF中之其他UE 102多工。請求亦可(或替代地)指定具有多個天線之UE 102是否應同時自 多個天線發送其UL資料或多工其天線。
現參看圖6,展示藉由具有發送來自SF 600之UL部分內之時間之鄰近區塊中之每一天線經多工SRS之兩個天線之UE 102使用的SF 600之說明。基地台104可將關於SRS之發送之結構及方式之資訊發送至具有經排程或定期SRS分配之無線通信器件,諸如UE 102。
在一些實施例中,UE 102或基地台104可判定(例如,當UE 102遠離基地台104時)補償弱頻道所需的最小處理增益(PG)。UE 102可藉由監控成功地自基地台104接收SYNC信號所花費的時間判定最小PG。基地台104可藉由監控設定與UE 102之隨機存取頻道(RACH)花費的時間來判定最小PG。為了實現最小PG,SRS之長度可需要按比例調整以超出分配至UL之SF之部分。
在一些實施例中,基地台104可與相鄰基地台104隔離。其結果是,對於相鄰基地台104及/或其他無線通信器件之干擾的關注可能極少。在此情形下,保持限於一個SF之傳輸以避免將來SF期間之干涉並不重要。
現參看圖7,說明其中SRS長度經按比例調整至實現最小PG必須之長度的訊框結構700。在所說明之實施例中,SRS跨越一個以上整個SF擴展。基地台104可排程與多個UE 102之傳輸以允許其完成以最小PG之通信所需的時間。替代地,UE 102或基地台104可判定將允許每一UE 102完成實現所要PG之通信所需的時間的時段。
在一些實施例中,基地台104可嵌入相鄰基地台104中以使得基地台104之傳輸範圍重疊。在此情形下,可能需要保持限於一個SF內之傳輸以免引起與相鄰通信之干擾。
現參看圖8,說明其中實現所要PG所必要的經拉長SRS在多個SF之經分配UL時段中被分割同時維持相位連續性,以使得基地台104可相干地將分段SRS部分組合在一起從而形成單個經組合之SRS的訊框 結構800。如可見,與圖7中跨越一個以上SF擴展之經擴展SRS相比較,在圖8中,經擴展SRS被分開以使得沒有一個SF被SRS充分覆蓋。
在一些實施例中,當如上文所描述,基地台104判定經拉長SRS為必要的時,基地台104可在SF之DL部分期間向UE 102傳信以增加其SRS之長度。舉例而言,基地台104可向UE 102傳信以發送特定長度(例如,長度y)或更大之SRS。在其他實施例中,當如上文所描述,UE 102判定更長SRS為必要的時,UE 102可向基地台104傳信以準備接收更長SRS,諸如,特定長度(例如,長度y)或更大之SRS。
圖9為繪示根據本發明之各種態樣之用於使用用於頻道估計之上行鏈路聲探參考信號的例示性方法900之流程圖。可在基地台104中實施方法900。為論述之簡單起見,將關於單個基地台104描述方法900,然而將認識到本文所描述之態樣可適用於任何數目的基地台104。應理解,可在方法900之區塊之前、方法900之區塊期間及方法900之區塊之後提供額外方法區塊,且所描述之區塊中之一些可被替換或消除以用於方法900之其他實施例。
在區塊902處,如根據上文各種實施例所描述,基地台104在上行鏈路通信中自UE 102接收SRS。舉例而言,基地台104可接收SRS作為圖3中說明之子訊框之上行鏈路部分之一部分。根據本發明之各種實施例,基地台102可自單個天線UE 102接收單個SRS、對應於單個UE 102之多個天線的多個SRS、對應於多個UE 102之單個天線的多個SRS及/或對應於多個UE 102之多個天線的多個SRS。此外,可取決於實施例根據非正交或正交SRS將SRS提供至基地台104。
在區塊904處,基地台104自在區塊902處所接收之SRS提取關於上行鏈路的資訊。此可包括對解調變包括於子訊框之上行鏈路部分中的上行鏈路資料有用的資訊、排程資訊及關於上行鏈路頻道之頻道資訊。
在區塊906處,基地台104基於在區塊904處自SRS提取之資訊排程 下行鏈路通信(例如,為子訊框之下行鏈路部分之一部分的下行鏈路突波)。
在區塊908處,基地台104基於自接收自UE 102之SRS提取的頻道資訊訓練對於基地台104之一或多個天線的波束成形。基於SRS,波束成形可對系統內之天線之數目恆定不變,呈現(例如)與包括MIMO陣列中之更多天線(例如,16、32等)之將來技術前向相容之本發明之實施例。
在區塊910處,作為同一子訊框之一部分,基地台104傳輸包括一或多個參考信號(諸如,UERS)之下行鏈路突波以及下行鏈路資料。基地台104之天線之波束成形基於從上行鏈路SRS導出之頻道資訊而訓練,在藉由子訊框封裝之短時間訊框期間利用互反性應用至下行鏈路,基地台104能夠較好地改良其更高頻率之利用同時又為可能的大致等效範圍提供低頻率/演進技術(例如,2G、3G、4G)。
應理解,方法900可以儲存於電腦可讀媒體上之程式碼實施。舉例而言,程式碼可使得處理器自電腦可讀媒體讀取程式碼後實施區塊902-910。在一些實施例中,本發明之基地台104可包括此類處理器及具有儲存於其中之程式碼的此類電腦可讀媒體。
圖10繪示根據本發明之各種態樣之用於使用SRS之定期傳輸以執行頻道估計的例示性方法1000。由於頻道互反性,經由SRS之頻道估計允許基地台104再訓練及/或更新其波束成形。方法1000可實施於UE 102中。應理解,可在方法1000之區塊之前、方法1000之區塊期間及方法1000之區塊之後提供額外方法區塊,且所描述之區塊中之一些可被替換或消除以用於方法1000之其他實施例。
在區塊1002處,UE 102判定UE 102與基地台104之間的UL頻道改變的速度,及因此頻道去相關之速度。
在區塊1004處,UE 102使用頻道相關性資訊以判定將對頻道去相 關之後的時段。UE 102僅需要每一時段發送SRS至基地台104一次,以便再訓練及/或更新波束成形。
因此,在區塊1006處,UE 102每一時段傳輸SRS一次,以促進藉由基地台104之重新相關。在每一時段中,在子訊框之UL部分之特指部分期間傳輸SRS。
應理解,方法1000可以儲存於電腦可讀媒體上之程式碼實施。舉例而言,程式碼可使得處理器在自電腦可讀媒體讀取程式碼後實施區塊1002-1006。在一些實施例中,本發明之UE 102可包括此類處理器及具有儲存於其中之程式碼的此類電腦可讀媒體。
現參看圖11,說明根據本發明之各種態樣使用聲探參考信號之隨選傳輸以執行頻道估計之例示性方法1100之流程圖。由於頻道互反性,經由SRS之頻道估計允許基地台104再訓練及/或更新波束成形。可在基地台104中實施方法1100。應理解,可在方法1100之區塊之前、方法1100之區塊期間及方法1100之區塊之後提供額外方法區塊,且所描述之區塊中之一些可被替換或消除以用於方法1100之其他實施例。
在區塊1102處,基地台104判定基地台104與UE 102之間的DL頻道是否解相關。
在區塊1104處,基地台104使用頻道相關性資訊判定其是否需要再訓練及/或更新波束成形。若是,則基地台104將對SRS之請求發送至UE 102。
在區塊1106處,基地台104接收經請求SRS,且在區塊1108處,基地台104使用自所接收SRS獲得之資訊明確地或隱含地對UE 102再訓練及/或更新波束成形。
應理解,方法1100可以儲存於電腦可讀媒體上之程式碼實施。舉例而言,程式碼可使得處理器在自電腦可讀媒體讀取程式碼後實施區塊1102-1108。在一些實施例中,本發明之基地台104可包括此類處理 器及具有儲存於其中之程式碼的此類電腦可讀媒體。
現參看圖12,說明根據本發明之各種態樣之用於使用以具體所要方式組態之用於頻道估計之聲探參考信號之方法1200的例示性實施例。可在基地台104中實施方法1200。應理解,可在方法1200之區塊之前、方法1200之區塊期間及方法1200之區塊之後提供額外方法區塊,且所描述之區塊中之一些可被替換或消除以用於方法1200之其他實施例。
在區塊1202處,基地台104判定用於UE之所要組態及/或發送其將自UE 102請求之SRS之方式。基地台104可請求UE 102使用特定長度SRS。基地台104可替代地請求UE 102在發送其SRS時使用特定子頻帶之頻道。基地台104可替代地請求UE 102在發送其SRS時使用特定組態之物理資源。基地台104可替代地請求具有多個天線之UE 102同時自所有天線發送SRS,或其多工其自每一天線之SRS。
在區塊1204處,基地台104向UE 102傳輸含有所要組態及/或自區塊1202發送之方式的SRS之請求。在區塊1206處,基地台104自UE 102接收經請求SRS。在區塊1208處,基地台104基於明確地或隱含地自所接收SRS獲得之資訊訓練其波束成形。
應理解,方法1200可以儲存於電腦可讀媒體上之程式碼實施。舉例而言,程式碼可使得處理器在自電腦可讀媒體讀取程式碼後實施區塊1202-1208。在一些實施例中,本發明之UE 102及基地台104可包括此類處理器及具有儲存於其中之程式碼的此類電腦可讀媒體。
現參看圖13,說明根據本發明之各種態樣之用於使用以具體所要方式組態之用於頻道估計之聲探參考信號的例示性方法1300。方法1300可實施於UE 102中。應理解,可在方法1300之區塊之前、方法1300之區塊期間及方法1300之區塊之後提供額外方法區塊,且所描述之區塊中之一些可被替換或消除以用於方法1300之其他實施例。
在區塊1302處,UE 102自基地台104接收對SRS的請求。請求含有自基地台104的以特定方式組態及/或發送SRS的請求。請求可包括UE 102使用特定長度SRS。請求可進一步包括當發送其SRS時UE 102使用頻道之特定子頻帶。請求可進一步包括當發送其SRS時UE 102使用特定組態之物理資源。請求可進一步包括具有多個天線之UE 102同時自所有天線發送SRS,或其多工其自每一天線的SRS。在區塊1304處,SRS傳輸符合經請求組態及/或發送之方式的SRS。
應理解,方法1300可以儲存於電腦可讀媒體上之程式碼實施。舉例而言,程式碼可使得處理器在自電腦可讀媒體讀取程式碼後實施區塊1302及1304。在一些實施例中,本發明之UE 102可包括此類處理器及具有儲存於其中之程式碼的此類電腦可讀媒體。
現參看圖14,說明在弱頻道條件下用於頻道估計的例示性方法1400。方法1400可實施於UE 102中。應理解,可在方法1400之區塊之前、方法1400之區塊期間及方法1400之區塊之後提供額外方法區塊,且所描述之區塊中之一些可被替換或消除以用於方法1400之其他實施例。
在區塊1402處,UE 102判定UE 102與基地台104之間的頻道條件是否弱。舉例而言,此可藉由監控自基地台104接收SYNC信號所花費的時間長度來判定。UE 102可使用此資訊判定建立與基地台104之可使用頻道所需要的最小處理增益(PG)。UE 102可藉由拉長其SRS之長度來增加PG。在區塊1404處,UE 102基於最小PG判定達到最小PG之最小長度SRS。在區塊1406處,UE 102將經拉長SRS傳輸至基地台104。經拉長SRS可佔據超過子訊框之經分配UL部分,或甚至一個以上整個子訊框。在一些實施例中,UE 102經由需要的那麼多子訊框而連續地傳輸經拉長SRS以達到最小PG。在其他實施例中,UE 102以片段傳輸經拉長SRS,每一片段僅在子訊框之經分配UL部分期間被傳輸。
應理解,方法1400可以儲存於電腦可讀媒體上之程式碼實施。舉例而言,程式碼可使得處理器在自電腦可讀媒體讀取程式碼後實施區塊1402-1406。在一些實施例中,本發明之UE 102可包括此類處理器及具有儲存於其中之程式碼的此類電腦可讀媒體。
現參看圖15,說明在弱頻道條件下用於頻道估計的例示性方法1500。可在基地台104中實施方法1500。應理解,可在方法1500之區塊之前、方法1500之區塊期間及方法1500之區塊之後提供額外方法區塊,且所描述之區塊中之一些可被替換或消除以用於方法1500之其他實施例。
在區塊1502處,基地台104判定基地台104與UE 102之間的頻道條件是否弱。舉例而言,此可藉由監控建立與UE 102之隨機存取頻道(RACH)所花費之時間長度來判定。基地台104可使用此資訊判定建立與UE 102之可使用頻道所需要的最小處理增益(PG)。可藉由拉長其自UE 102所發送的SRS長度而增加PG。
在區塊1504處,基地台104基於最小PG判定達到最小PG之最小長度SRS。
在區塊1506處,基地台104將對經拉長SRS之請求傳輸至UE 102。經拉長SRS可佔據超過子訊框之經分配UL部分,或甚至一個以上整個子訊框。在一些實施例中,基地台104經由需要的那麼多子訊框而連續地接收經拉長SRS以達到最小PG。在其他實施例中,基地台104以片段接收經拉長SRS,每一片段僅在子訊框之經分配UL部分期間被傳輸。
應理解,方法1500可以儲存於電腦可讀媒體上之程式碼實施。舉例而言,程式碼可使得處理器在自電腦可讀媒體讀取程式碼後實施區塊1502-1506。在一些實施例中,本發明之基地台104可包括此類處理器及具有儲存於其中之程式碼的此類電腦可讀媒體。
圖16為根據本發明之實施例的例示性無線通信器件1600之方塊 圖。無線通信器件1600可為如上文所論述之基礎UE 102。如所展示,UE 102可包括處理器1602、記憶體1604、相關性資訊模組1608、收發器1610(包括數據機1612及RF單元1614)及天線1616。此等元件可(例如)經由一或多個匯流排直接地或間接地彼此通信。
處理器1602可包括中央處理單元(CPU)、數位信號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、控制器、場可程式閘陣列(FPGA)器件、另一硬體器件、韌體器件、或其經組態以執行本文參考上文關於圖1引入的UE 102所描述之並在上文中更詳細論述之操作的任何組合。特定而言,可結合UE 102之其他組件(包括相關性資訊模組1608)而利用處理器1602以執行與判定SRS週期性之更新是否為必要的及所需要的SRS之最小長度的何值在上文中更具體地描述相關聯的各種功能。處理器1602亦可被實施為計算器件之組合,例如,DSP與微處理器之組合、複數個微處理器、一或多個結合DSP芯之微處理器或任何其他此類組態。
記憶體1604可包括快取記憶體(例如,處理器1602之快取記憶體)、隨機存取記憶體(RAM)、磁阻式RAM(MRAM)、唯讀記憶體(ROM)、可程式化唯讀記憶體(PROM)、可抹除可程式化唯讀記憶體(EPROM)、電可抹除可程式化唯讀記憶體(EEPROM)、快閃記憶體、固態記憶體器件、硬碟機、其他形式之揮發性及非揮發性記憶體,或不同類型之記憶體之組合。在實施例中,記憶體1604包括非暫時性電腦可讀媒體。記憶體1604可儲存指令1606。指令1606可包括當藉由處理器1602執行時使得處理器1602執行本文結合本發明之實施例之參考UE 102所描述之操作的指令。指令1606亦可被稱作程式碼。術語「指令」及「程式碼」應被廣泛地解釋為包括任何類型之電腦可讀表述。舉例而言,術語「指令」及「程式碼」可指代一或多個程式、例程、子例程、函數、程序等。「指令」及「程式碼」可包括單一電腦可讀表 述或許多電腦可讀表述。
相關性資訊模組1608可用於本發明之各種態樣。舉例而言,相關性資訊模組1608可判定由於(例如)UE 102之移動的頻道之去相關之速率。相關性資訊模組1608可隨後使用經判定去相關之速率來判定其後將對頻道去相關的時段,並排程經判定時段之SRS傳輸。在另一實施例中,相關性資訊模組1608可解釋自基地台104之對SRS的請求並因此組態SRS。在另一實施例中,相關性資訊模組1608可判定與基地台104通信所必要的處理增益。相關性資訊模組1608可隨後使用處理增益資訊以判定必要的SRS之最小長度,並因此組態SRS以用於至基地台104的傳輸。
如所展示,收發器1610可包括數據機子系統1612及射頻(RF)單元1614。收發器1610可經組態以與其他器件(諸如,基地台104)進行雙向通信。數據機子系統1612可經組態以根據調變及寫碼方案(MCS)(例如,低密度同位核對(LDPC)寫碼方案、渦輪寫碼方案、迴旋寫碼方案等)調變及/或編碼自相關性資訊模組1608及UE 102之其他態樣(諸如,處理器1602及/或記憶體1604)之資料。RF單元1614可經組態以處理(例如,執行類比至數位轉換或數位至類比轉換等)自數據機子系統1612(出埠傳輸上的)或來源於另一源(諸如,UE 102或基地台104)之傳輸之經調變/經編碼資料。儘管在收發器1610中經整合在一起而展示,但數據機子系統1612及RF單元1614可為在UE 102處耦接在一起以使得UE 102能夠與其他器件通信的獨立器件。
RF單元1614可將經調變及/或經處理資料(例如,資料封包(或,更一般而言,可含有一或多個資料封包及其他資訊之資料訊息))提供至天線1616以用於向一或多個其他器件傳輸。根據本發明之實施例,此可包括(例如)SRS之傳輸。天線1616可進一步在收發器1610處接收自其他器件傳輸之資料訊息並提供所接收的資料訊息以用於處理及/或解 調變。儘管圖16說明天線1616為單個天線,但天線1616可包括類似或不同設計之多個天線以便承受多個傳輸鏈路。
圖17繪示根據本發明之例示性基地台104之方塊圖。基地台104可包括處理器1702、記憶體1704、波束成形模組1708、收發器1710(包括數據機1712及RF單元1714)及天線1716。此等元件可(例如)經由一或多個匯流排直接地或間接地與彼此通信。
處理器1702可和特定類型處理器一樣具有各種特徵。舉例而言,此等處理器可包括CPU、DSP、ASIC、控制器、FPGA器件、另一硬體器件、韌體器件或其經組態以執行本文參考上文圖1中引入之基地台104所描述之操作的任何組合。處理器1702亦可被實施為計算器件之組合,例如,DSP與微處理器之組合、複數個微處理器、一或多個結合DSP芯之微處理器或任何其他此類組態。
記憶體1704可包括快取記憶體(例如,處理器1702之快取記憶體)、RAM、MRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、快閃記憶體、固態記憶體器件、一或多個硬碟機、基於憶阻器之陣列、其他形式之揮發性及非揮發性記憶體或不同類型之記憶體之組合。在一些實施例中,記憶體1704可包括非暫時性電腦可讀媒體。記憶體1704可儲存指令1706。指令1706可包括當藉由處理器1702執行時使得處理器1702執行本文結合本發明之實施例之參考基地台104所描述之操作的指令。指令1706亦可被稱作程式碼,其可被廣泛地解釋為包括上文關於圖2所論述的任何類型之電腦可讀表述。
波束成形模組1708可用於本發明之各種態樣。舉例而言,波束成形模組1708可從自UE 102接收之SRS提取資訊並基於所提取資訊在每一天線1716處訓練波束成形。在另一實施例中,波束成形模組1708可判定用於至UE 102之DL頻道的相關性資訊並基於該相關性資訊將對SRS之請求傳輸至UE 102。在另一實施例中,波束成形模組1708可判 定與UE 102通信所必要的處理增益。波束成形模組1708可隨後使用處理增益資訊判定必要的SRS之最小長度,並將對最小長度SRS之請求傳輸至UE 102。
如所展示,收發器1710可包括數據機子系統1712及射頻(RF)單元1714。收發器1710可經組態以與其他器件(諸如,UE 102及/或另一核心網路元件)進行雙向通信。數據機子系統1712可經組態以根據MCS(例如,LDPC寫碼方案、渦輪寫碼方案、迴旋寫碼方案等)調變及/或編碼資料。RF單元1714可經組態以處理(例如,執行類比至數位轉換或數位至類比轉換等)自數據機子系統1712(出埠傳輸上的)或來源於另一源(諸如,UE 102)之傳輸的經調變/經編碼資料。儘管在收發器1710中經整合在一起而展示,數據機子系統1712及RF單元1714可為在基地台104處耦接在一起以使得基地台104能夠與其他器件通信的獨立器件。
RF單元1714可將經調變及/或經處理資料(例如,資料封包(或,更一般而言,可含有一或多個資料封包及其他資訊之資料訊息))提供至天線1716以用於向一或多個其他器件的傳輸。根據本發明之實施例,此可包括(例如)完全附接至與臨占UE 102之網路及通信的資訊之傳輸。天線1716可進一步在收發器1710處接收自其他器件傳輸之資料訊息並提供所接收的資料訊息以用於處理及/或解調變。儘管圖17說明天線1716為單個天線,天線1716可包括類似或不同設計之多個天線以便承受多個傳輸鏈路。
可使用各種不同技術及技藝中之任一者來表示資訊及信號。舉例而言,可由電壓、電流、電磁波、磁場或磁性粒子、光場或光學粒子或其任何組合表示在整個以上描述中可參考之資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號及晶片。
結合本文中本發明所描述之各種說明性區塊及模組可使用通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可程式化邏輯器件、離散閘或電晶體 邏輯、離散硬件組件、或經設計以執行本文所描述之功能的其任何組合來實施或執行。通用處理器可為微處理器,但在替代方案中,處理器可為任何習知之處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦可實施為計算器件之組合(例如,DSP與微處理器之組合、多個微處理器、結合DSP核心之一或多個微處理器,或任何其他此組態)。
本文中所描述之功能可以硬體、由處理器執行之軟體、韌體或其任何組合實施。若以由處理器執行之軟體實施,則可將功能作為一或多個指令或程式碼儲存於電腦可讀媒體上或經由電腦可讀媒體傳輸。其他實例及實施在本發明及隨附申請專利範圍之範疇內。舉例而言,歸因於軟體之性質,上文所描述之功能可使用由處理器執行之軟體、硬體、韌體、硬連線或此等者中之任一者的組合實施。實施功能之特徵亦可實體上位於各種位置處,包括經分佈使得功能之部分在不同實體位置處實施。又,如本文中所使用(包括在申請專利範圍中),「或」在用於項目清單(例如,以諸如「中之至少一者」或「中之一或多者」之片語作為結尾之項目清單)中時指示包括性清單,使得(例如)[A、B或C中之至少一者]之清單意謂A或B或C或AB或AC或BC或ABC(亦即,A及B及C)。
如熟習此項技術者至今將瞭解且視手頭的特定應用而定,可在不脫離本發明之精神及範疇之情況下對本發明之材料、裝置、組態及器件之使用方法作出許多修改、替代及變化。鑒於此,本發明之範疇不應限於本文中所說明且描述之特定實施例的範疇,此係因為其僅借助其一些實例,而應與下文隨附申請專利範圍及其功能等效物的範疇完全相稱。
400‧‧‧訊框結構

Claims (32)

  1. 一種無線通信之方法,其包含:藉由一基地台將一聲探參考信號(SRS)之一經拉長持續時間包括在組態資訊中,一上行鏈路SRS傳輸之一經拉長持續時間包括且擴展超過一第一子訊框之一經分配上行鏈路時段;藉由該基地台將對該SRS之一請求傳輸至一使用者設備(UE),其中對該SRS之該請求包括該組態資訊;及藉由該基地台自該UE接收具有該經拉長持續時間之該SRS作為一連續SRS突波。
  2. 如請求項1之方法,其中該組態資訊包括選自由以下組成之群組之至少一SRS參數:該SRS之一突波長度、將在其上傳輸該SRS的一子頻帶、該SRS之一突波多工組態、將用於該SRS之突波資源及該SRS之維度。
  3. 如請求項1之方法,其中該經拉長持續時間至少擴展至該第一子訊框之一末端。
  4. 如請求項3之方法,其中該經拉長持續時間擴展超過該第一子訊框之該末端進入鄰近該第一子訊框之一第二子訊框。
  5. 如請求項1之方法,其中該經拉長持續時間係基於在一第一時間時之一第一頻道品質,且其中該方法進一步包含:藉由該基地台在一第二不同時間時將一不同上行鏈路SRS傳輸之一第二不同經拉長持續時間包括在一第二組態資訊中,該第二經拉長持續時間係基於在該第二時間時之一第二不同頻道品質;藉由該基地台將對一第二SRS之一請求傳輸至該UE,其中對該第二SRS之該請求包括該第二組態資訊;及基於該第二不同經拉長持續時間藉由該基地台自該UE接收該 第二SRS。
  6. 如請求項5之方法,其中:該傳輸對該第二SRS之該請求包括藉由該基地台將對該第二SRS之該請求傳輸至該UE以增加將為至少該第二經拉長持續時間之該第二SRS之一SRS持續時間,及該接收該第二SRS包括藉由該基地台自該UE接收具有等於或大於該第二經拉長持續時間之經增加之SRS持續時間之該第二SRS。
  7. 一種無線通信之方法,其包含:藉由一基地台將一聲探參考信號(SRS)之一經拉長持續時間包括在組態資訊中,一上行鏈路SRS傳輸之一經拉長持續時間大於一第一子訊框之一經分配上行鏈路時段之一持續時間;藉由該基地台將對該SRS之一請求傳輸至一使用者設備(UE),其中對該SRS之該請求包括該組態資訊;及藉由該基地台自該UE接收具有該經拉長持續時間之該SRS作為複數個SRS片段。
  8. 如請求項7之方法,其進一步包含:藉由該基地台自該UE結合該複數個SRS片段以形成一單一經組合經拉長SRS。
  9. 如請求項7之方法,其中該接收包括:藉由該基地台自該UE接收跨越包括該第一子訊框之多個子訊框之該複數個SRS片段。
  10. 如請求項9之方法,其中該接收包括:藉由該基地台在該多個子訊框之一者之一經分配上行鏈路(UL)部分期間自該UE接收該複數個SRS片段之每一者。
  11. 一種無線通信之方法,其包含: 藉由一使用者設備(UE)自一基地台接收對一聲探參考信號(SRS)之一請求,其中對該SRS之該請求包括關於該SRS之組態資訊,且其中該組態資訊包括該SRS之一經拉長持續時間,該經拉長持續時間包括且擴展超過一第一子訊框之一經分配上行鏈路時段;及藉由該UE將具有該經拉長持續時間之該SRS作為一連續SRS突波傳輸至該基地台。
  12. 如請求項11之方法,其中該組態資訊包括選自由以下組成之群組之至少一SRS參數:該SRS之一突波長度、將在其上傳輸該SRS的一子頻帶、該SRS之一突波多工組態、將用於該SRS之突波資源及該SRS之維度中。
  13. 如請求項11之方法,其中該經拉長持續時間至少擴展至該第一子訊框之一末端。
  14. 如請求項13之方法,其中該經拉長持續時間擴展超過該第一子訊框之該末端進入鄰近該第一子訊框之一第二子訊框。
  15. 如請求項11之方法,其中該經拉長持續時間係基於在一第一時間時之一第一頻道品質,且其中該方法進一步包含:藉由該UE自該基地台接收對一第二SRS之一請求,其中對該第二SRS之該請求包括該第二SRS之一第二不同經拉長持續時間,該第二經拉長持續時間係基於在該第二時間時之一第二不同頻道品質;及基於該第二經拉長持續時間藉由該UE將該第二SRS傳輸至該基地台。
  16. 如請求項15之方法,其中:該接收對該第二SRS之該請求包括藉由該UE自該基地台接收對該第二SRS之該請求以增加將為至少該第二經拉長持續時間之 該第二SRS之一SRS持續時間;及該傳輸該第二SRS包括藉由該UE將具有等於或大於該第二經拉長持續時間之經增加之SRS持續時間之該第二SRS傳輸至該基地台。
  17. 一種無線通信之方法,其包含:藉由一使用者設備(UE)自一基地台接收對一聲探參考信號(SRS)之一請求,其中對該SRS之該請求包括關於該SRS之組態資訊,且其中該組態資訊包括大於一第一子訊框之一持續時間之一上行鏈路SRS傳輸之一經拉長持續時間;及藉由該UE將具有該經拉長持續時間之該SRS作為複數個SRS片段傳輸至該基地台。
  18. 如請求項17之方法,其進一步包含:藉由該UE將該SRS分割為該複數個片段,其中該複數個SRS片段維持一相位連續性。
  19. 如請求項17之方法,其中該傳輸包括:藉由該UE將跨越包括該第一子訊框之多個子訊框之該複數個SRS片段傳輸至該基地台。
  20. 如請求項19之方法,其中該傳輸包括:藉由該UE在該多個子訊框之一者之一經分配UL部分期間將該複數個SRS片段之每一者傳輸至該基地台。
  21. 一種基地台,其包含:一處理器,其經組態以將一聲探參考信號(SRS)之一經拉長持續時間包括在組態資訊中,一上行鏈路SRS傳輸之一經拉長持續時間包括且擴展超過一第一子訊框之一經分配上行鏈路時段;及一收發器,其經組態以:將對該SRS之一請求傳輸至一使用者設備(UE),其中對該 SRS之該請求包括該組態資訊;及自該UE接收具有該經拉長持續時間之該SRS作為一連續SRS突波。
  22. 如請求項21之基地台,其中該組態資訊包括選自由以下組成之群組之至少一SRS參數:該SRS之一突波長度、將在其上傳輸該SRS的一子頻帶、該SRS之一突波多工組態、將用於該SRS之突波資源及該SRS之維度。
  23. 如請求項21之基地台,其中該經拉長持續時間至少擴展至該第一子訊框之一末端。
  24. 如請求項23之基地台,其中該經拉長持續時間擴展超過該第一子訊框之該末端進入鄰近該第一子訊框之一第二子訊框。
  25. 如請求項21之基地台,其中:該經拉長持續時間係基於在一第一時間時之一第一頻道品質,該處理器進一步經組態以:在一第二不同時間時將一不同SRS傳輸之一第二不同經拉長持續時間包括在一第二組態資訊中,該第二經拉長持續時間係基於在該第二時間時之一第二不同頻道品質;該收發器進一步經組態以:將對一第二SRS之一請求傳輸至該UE,其中對該第二SRS之該請求包括該第二組態資訊;及基於該第二經拉長持續時間自該UE接收該第二SRS。
  26. 如請求項25之基地台,其中該收發器進一步經組態以:將對該第二SRS之該請求傳輸至該UE以增加將為至少該第二經拉長持續時間之該第二SRS之一SRS持續時間,及自該UE接收具有等於或大於該第二經拉長持續時間之經增加之SRS持續時間之該第二SRS。
  27. 一種使用者設備(UE),其包含:一收發器,其經組態以:自一基地台接收對一聲探參考信號(SRS)之一請求,其中對該SRS之該請求包括關於該SRS之組態資訊,且其中該組態資訊包括該SRS之一經拉長持續時間,該經拉長持續時間包括且擴展超過一第一子訊框之一經分配上行鏈路時段;及將具有該經拉長持續時間之該SRS作為一連續SRS突波傳輸至該基地台。
  28. 如請求項27之使用者設備,其中該組態資訊包括選自由以下組成之群組之至少一SRS參數:該SRS之一突波長度、將在其上傳輸該SRS的一子頻帶、該SRS之一突波多工組態、將用於該SRS之突波資源及該SRS之維度。
  29. 如請求項27之UE,其中該經拉長持續時間至少擴展至該第一子訊框之一末端。
  30. 如請求項29之UE,其中該經拉長持續時間擴展超過該第一子訊框之該末端進入鄰近該第一子訊框之一第二子訊框。
  31. 如請求項27之UE,其中該經拉長持續時間與在一第一時間時之一第一頻道品質相關聯,且其中該收發器進一步經組態以:自該基地台接收對一第二SRS之一請求,其中對該第二SRS之該請求包括該第二SRS之一第二不同經拉長持續時間,且其中該第二經拉長持續時間係基於在一第二時間時之一第二不同頻道品質;及基於該第二經拉長持續時間將該第二SRS傳輸至該基地台。
  32. 如請求項31之UE,其中該收發器進一步經組態以:自該基地台接收對該第二SRS之該請求以增加將為或大於至少該第二經拉長持續時間之該第二SRS之一SRS持續時間;及 將具有等於或大於該第二經拉長持續時間之經增加之SRS持續時間之該第二SRS傳輸至該基地台。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10263745B2 (en) 2015-03-14 2019-04-16 Qualcomm Incorporated Reciprocal channel sounding reference signal allocation and configuration
US10931342B2 (en) * 2015-08-13 2021-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Reference signal measurement method and apparatus for use in mobile communication system
US10205571B2 (en) * 2016-06-16 2019-02-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing communication based on hybrid beamforming in wireless communication system
JP6891419B2 (ja) * 2016-07-29 2021-06-18 ソニーグループ株式会社 端末装置、基地局、方法及び記録媒体
US10201020B2 (en) * 2016-09-19 2019-02-05 National Instruments Corporation Multi-user random access procedures for massive MIMO wireless communication systems
WO2018058389A1 (zh) * 2016-09-28 2018-04-05 华为技术有限公司 一种传输探测参考信号的方法、终端设备和网络设备
US10944452B2 (en) 2016-09-29 2021-03-09 Qualcomm Incorporated Use of uplink beam tracking results in reference symbol sessions
US10749584B2 (en) * 2016-12-22 2020-08-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink MIMO codebook for advanced wireless communication systems
MX2019007415A (es) * 2016-12-28 2019-09-02 Panasonic Ip Corp America Metodo de comunicacion para usar un dispositivo de terminal inalambrico, metodo de comunicacion para usar un dispositivo de estacion base inalambrico, dispositivo de terminal inalambrico y dispositivo de estacion base inalambrico.
US10498418B2 (en) * 2017-01-11 2019-12-03 Qualcomm Incorporated Fragmented beamforming for wireless devices
KR102373474B1 (ko) * 2017-03-23 2022-03-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하기 위한 장치 및 방법
CN110463302A (zh) * 2017-03-24 2019-11-15 摩托罗拉移动有限责任公司 确定用于探测参考信号传输的符号的数目
US11102783B2 (en) * 2017-07-13 2021-08-24 Futurewei Technologies, Inc. System and method for supporting beamformed sounding reference signals
CN109391295B (zh) * 2017-08-09 2020-10-27 维沃移动通信有限公司 一种波束指示的处理方法、移动终端及网络侧设备
US10834689B2 (en) 2017-08-15 2020-11-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Base station wireless channel sounding
US10638340B2 (en) 2017-08-15 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Base station wireless channel sounding
US10432330B2 (en) 2017-08-15 2019-10-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Base station wireless channel sounding
US11343124B2 (en) 2017-08-15 2022-05-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Base station wireless channel sounding
US11032721B2 (en) 2017-10-13 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Minimization of drive tests in beamformed wireless communication systems
US10091662B1 (en) 2017-10-13 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Customer premises equipment deployment in beamformed wireless communication systems
US11108452B2 (en) * 2018-03-02 2021-08-31 Sony Corporation Tailored beam management of beamformed transmission
US11212051B2 (en) * 2018-03-06 2021-12-28 Qualcomm Incorporated Beam management for autonomous uplink with analog beams
WO2020028774A1 (en) * 2018-08-02 2020-02-06 Intel Corporation Adaptive allocation of csi-rs for rlm
WO2020032571A1 (ko) * 2018-08-07 2020-02-13 엘지전자 주식회사 채널 호혜성을 고려한 사운딩 참조 신호와 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN110972245B (zh) * 2018-09-28 2023-04-07 维沃移动通信有限公司 确定上行发送功率的方法和设备
WO2020069333A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Sony Corporation Method and system for managing interference in multi trp systems
CN110971366B (zh) * 2018-09-28 2022-04-12 北京紫光展锐通信技术有限公司 多波束发送方法及装置、存储介质、终端
CN111147212B (zh) * 2018-11-02 2022-11-15 大唐移动通信设备有限公司 非激活频率资源的信道测量方法、基站及终端
CN110213831B (zh) * 2019-05-29 2022-05-24 成都中科微信息技术研究院有限公司 一种结合srs周期的调度方法及系统
WO2021020835A1 (ko) * 2019-07-26 2021-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송수신 방법 및 그 장치
US11082265B2 (en) 2019-07-31 2021-08-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Time synchronization of mobile channel sounding system
WO2021073709A1 (en) * 2019-10-14 2021-04-22 Nokia Technologies Oy Optimizing of signaling for estimating a quality of a channel
WO2021102454A1 (en) * 2019-11-18 2021-05-27 Qualcomm Incorporated Frequency domain correlation feedback for enhanced frequency domain partial reciprocity downlink
EP3829076A3 (en) 2019-11-28 2021-08-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission power control of sounding reference signals in wireless communication system and device
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation
US11683712B2 (en) 2020-07-17 2023-06-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Hybrid hierarchical parameter tracking for CSI estimation
EP4229846A1 (en) 2020-10-19 2023-08-23 Xcom Labs, Inc. Reference signal for wireless communication systems
WO2022093988A1 (en) 2020-10-30 2022-05-05 XCOM Labs, Inc. Clustering and/or rate selection in multiple-input multiple-output communication systems
US20230379960A1 (en) * 2022-05-20 2023-11-23 XCOM Labs, Inc. Scheduling wireless communications based on aging metric

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130028229A1 (en) * 2010-04-14 2013-01-31 Pantech Co., Ltd. Method for controlling the aperiodic transmission of a control signal, and method and apparatus for transceiving the control signal using the same
EP2634939A2 (en) * 2010-10-28 2013-09-04 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a sounding reference signal

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100893860B1 (ko) * 2004-06-10 2009-04-20 엘지전자 주식회사 광대역 무선 접속 시스템에 적용되는 핸드오버 수행 방법및 핸드오버 실패시 통신 재개 방법
US8102809B2 (en) 2007-06-19 2012-01-24 Texas Instruments Incorporated Time-sharing of sounding resources
US20090093222A1 (en) 2007-10-03 2009-04-09 Qualcomm Incorporated Calibration and beamforming in a wireless communication system
US9893859B2 (en) * 2007-10-30 2018-02-13 Texas Instruments Incorporated Transmission of sounding reference signal and scheduling request in single carrier systems
US8031693B2 (en) 2007-11-20 2011-10-04 Research In Motion Limited System and method for timing synchronization
ES2728424T3 (es) * 2008-01-08 2019-10-24 Hmd Global Oy Disposición de señal de referencia de sondeo
CN101800582A (zh) * 2009-02-09 2010-08-11 中兴通讯股份有限公司 一种多用户波束成形方法及装置
KR101294815B1 (ko) * 2009-05-15 2013-08-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US8737335B2 (en) * 2009-06-19 2014-05-27 Kddi Corporation Reference signal transmission scheduling device and reference signal transmission scheduling method
EP2534913A1 (en) 2010-02-12 2012-12-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) Method and arrangement for adapting semi-persistently configured, periodic resources in a wireless communications network
CN102083219B (zh) 2010-03-31 2014-04-09 电信科学技术研究院 非周期srs的传输方法和设备
CN102244557B (zh) * 2010-05-12 2014-06-11 中国移动通信集团公司 发送与接收信道探测参考信号的方法及装置
US9363769B2 (en) 2010-05-05 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Methods and systems for SRS power scaling in carrier aggregation
US9414336B2 (en) * 2010-05-12 2016-08-09 Blackberry Limited System and method for defining a burst period
CN106059737B (zh) * 2010-06-04 2019-12-03 Lg电子株式会社 发送非周期性探测参考信号的用户设备及其方法
US8855053B2 (en) * 2010-06-18 2014-10-07 Mediatek Inc. Sounding mechanism and configuration under carrier aggregation
US8621308B2 (en) * 2010-06-30 2013-12-31 Alcatel Lucent HARQ operating point adaptation in communications
CN102065557B (zh) * 2010-12-31 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 用于协作多点传输系统的测量参考信号发送方法及系统
US8644181B2 (en) 2011-08-16 2014-02-04 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited Method and apparatus for estimation of channel temporal correlation and MIMO mode selection in LTE system
CN102958097B (zh) 2011-08-23 2016-08-03 华为技术有限公司 实现用户设备之间同步和感知的方法及设备
CN102427608B (zh) * 2011-12-06 2015-07-01 电信科学技术研究院 一种发送srs和指示srs发送的方法及设备
KR20130087957A (ko) 2012-01-30 2013-08-07 삼성전자주식회사 협력 통신 시스템에서 사운딩 레퍼런스 신호의 전송 방법 및 장치
US9351288B2 (en) 2012-06-05 2016-05-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink channel sounding and channel state information estimation in mobile communication systems with multiple antennas
US10159052B2 (en) * 2012-08-03 2018-12-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sounding reference signal triggering and power control for coordinated multi-point operations
US9596065B2 (en) 2012-10-24 2017-03-14 Qualcomm Incorporated Enhanced SRS transmission for MIMO operation in LTE-A
KR101407094B1 (ko) 2012-10-31 2014-06-16 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법 및 장치
CN103905104B (zh) 2012-12-28 2017-12-19 中兴通讯股份有限公司 一种根据探测参考信号的多天线发送方法及终端及基站
US9497047B2 (en) * 2013-07-02 2016-11-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for sounding channel operation in millimeter wave communication systems
US9456360B2 (en) 2013-08-06 2016-09-27 Universitat Politecnica De Catalunya Method and systems for decentralized interference management in a multi-antenna wireless communication system
US10263745B2 (en) 2015-03-14 2019-04-16 Qualcomm Incorporated Reciprocal channel sounding reference signal allocation and configuration

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130028229A1 (en) * 2010-04-14 2013-01-31 Pantech Co., Ltd. Method for controlling the aperiodic transmission of a control signal, and method and apparatus for transceiving the control signal using the same
EP2634939A2 (en) * 2010-10-28 2013-09-04 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a sounding reference signal

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Research In Motion, UK Limited, "Design and Configuration Considerations on Aperiodic SRS for LTE-A", R1-102054, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 60bis, Beijing, China, April 12th-16th 2010
Research In Motion, UK Limited, "Design and Configuration Considerations on Aperiodic SRS for LTE-A", R1-102054, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 60bis, Beijing, China, April 12th-16th 2010 Sharp, "Remaining Issues on Dynamic Aperiodic SRS Signaling", R1-110278, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 63bis, Dublin, Ireland, January 17-21, 2011 *
Sharp, "Remaining Issues on Dynamic Aperiodic SRS Signaling", R1-110278, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 63bis, Dublin, Ireland, January 17-21, 2011

Also Published As

Publication number Publication date
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