WO2010012178A1 - 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法 - Google Patents

一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2010012178A1
WO2010012178A1 PCT/CN2009/072100 CN2009072100W WO2010012178A1 WO 2010012178 A1 WO2010012178 A1 WO 2010012178A1 CN 2009072100 W CN2009072100 W CN 2009072100W WO 2010012178 A1 WO2010012178 A1 WO 2010012178A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bandwidth
srs
srs bandwidth
resource
maximum
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/072100
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
郝鹏
梁春丽
戴博
夏树强
喻斌
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40198212&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2010012178(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Priority to BRPI0916379-4A priority Critical patent/BRPI0916379B1/pt
Priority to US12/920,958 priority patent/US8537729B2/en
Priority to ES09802371T priority patent/ES2531401T3/es
Priority to JP2011500034A priority patent/JP5159945B2/ja
Priority to EP09802371.6A priority patent/EP2239989B1/en
Publication of WO2010012178A1 publication Critical patent/WO2010012178A1/zh

Links

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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource

Definitions

  • the present invention relates to a time division duplex (TDD) system, and in particular to a method for transmitting an uplink channel measurement reference signal of a TDD system.
  • TDD time division duplex
  • the frame structure of the TDD (Time Division Duplex) mode of the LTE system (also known as the frame structure type 2) is shown in Figure 1.
  • the role of each subframe is shown in Table 1, where D represents the downlink subframe used to transmit the downlink signal.
  • U represents an uplink subframe for transmitting an uplink signal.
  • one uplink or downlink subframe is divided into two 0.5ms time slots.
  • S represents a special subframe, which includes three special time slots, namely, DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). .
  • DwPTS Downlink Pilot Time Slot
  • GP Guard Period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • the preamble (preamble) consists of two sub-sections, CP and Sequence. Different reamble formats mean different CP and/or sequence lengths.
  • the types of reamble formats supported by the TDD mode of the LTE system are shown in Table 2.
  • the preamble format 0-3 is transmitted in a normal uplink subframe, and the reamble format 4 is transmitted in the UpPTS.
  • Preamble format 0 is transmitted in a normal uplink subframe
  • Preamble format 1, 2 is transmitted in two normal uplink subframes
  • the preamble format 3 is transmitted in three normal uplink subframes
  • Preamble format 4 is transmitted in UpPTS (the starting position is sent 5158Ts ahead of the end of UpPTS)
  • the resource allocation in the LTE system is in units of RB (Resource Block).
  • One RB occupies 12 REs in the frequency domain and occupies one time slot in the time domain, that is, 7 (normal CP, Normal cyclic prefix) or 6 (extension).
  • CP Extended cyclic prefix
  • SC-OFDM symbol If the total number of RBs corresponding to the uplink system bandwidth in the frequency domain is ⁇ , the index of the RB is 0, 1, ..., N -1 , and the index of the subcarrier (or RE, or Resource Element) is 0. , 1, ... , N ⁇ - N ⁇ -l, N ⁇ is the number of subcarriers corresponding to an RB in the frequency domain.
  • one PRACH channel occupies a bandwidth corresponding to 6 RBs, that is, 72 REs (Resource Element), and each RE has a bandwidth of 15 kHz.
  • PRACH channel pass frequency with the same time domain location Domains are distinguished.
  • the uplink pilot time slot of the TDD system can be used to transmit an Uplink Channel Measurement Reference Signal (SRS) and a PRACH channel with a preamble format of 4.
  • SRS Uplink Channel Measurement Reference Signal
  • the frequency domain mapping of the PRACH channel transmitted in the UpPTS is performed by an alternate unilateral mapping method, that is, mapping from a low frequency band to a high frequency band in an UpPTS, and mapping from a high frequency band to a low frequency band in an adjacent UpPTS, mapping
  • An index indicating the first RB of the PRACH channel; a frequency domain initial position of the U PRACH channel; a total number of RBs corresponding to the uplink system bandwidth configuration; a frequency domain index of the PRACH channel having the same time domain location; a radio frame number, The number of downlink to uplink transition points for a 10ms radio frame. 0, 1 denotes the allocation in the first and second fields of a radio frame, respectively.
  • the bandwidth of the SRS signal is configured in a tree structure.
  • SRS bandwidth configuration corresponds to a tree structure
  • SRS-Bandwidth corresponds to the maximum bandwidth of this SRS bandwidth configuration.
  • Tables 3 through 6 show the SRS bandwidth configurations for different upstream bandwidth ranges.
  • m SRS , 3 ⁇ 4 indicates how many RBs correspond to the SRS bandwidth of the layer with the index of 6 in the tree structure, and ⁇ indicates that the node with the index of 6-1 in the tree structure is in the layer with index 6.
  • N/A indicates that there is no corresponding branch node in the layer.
  • SRS bandwidth configuration 1 in Table 3 Take SRS bandwidth configuration 1 in Table 3 as an example.
  • the SRS bandwidth corresponding to this layer is the bandwidth corresponding to 32 RBs, which is the maximum SRS bandwidth of this SRS bandwidth configuration.
  • b l
  • the SRS bandwidth of this layer is the bandwidth corresponding to 16 RBs, and one SRS bandwidth of the upper layer is split into two SRS bandwidths of the second layer;
  • the bandwidth corresponding to the RB, and one SRS bandwidth of the upper layer is split into two SRS bandwidths of the third layer;
  • the subcarriers of the SRS signal are placed at intervals in the same SRS band. As shown in Figure 4, this comb structure allows more users to transmit SRS signals within the same SRS bandwidth.
  • the maximum SRS bandwidth can also be calculated using the following formula (ie, it is not necessary to use Table 3 ⁇ )
  • m SRSfi 2 1+ H 5
  • N ⁇ is the number of RBs corresponding to the bandwidth of the uplink system; for the number of PRACH channels on the UpPTS, " 2 , « 3 , « 5 are non-negative integers.
  • the meaning of the formula is represented by selecting the "2, « 3, «5 values obtained satisfies n ⁇ (A -. 6.NJ Maximum SRS bandwidth when transmitting the SRS signal, the tree structure of SRS layers The bandwidth is within the frequency band in which the maximum SRS bandwidth is located, and the relative position of the SRS bandwidth in each layer within the maximum SRS bandwidth can be changed. Therefore, in order not to cause interference between the SRS signal and the PRACH channel in the UpPTS, To obtain more bandwidth for channel measurement, it is necessary to properly configure the frequency domain location of the maximum bandwidth of the SRS signal in the UpPTS.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method for transmitting an uplink channel measurement reference signal of a TDD system.
  • the transmission position of the maximum SRS bandwidth in the UpPTS obtained by this method can make the UpPTS signal not interfere with the PRACH channel, and can make More bandwidth gets the opportunity for channel measurement.
  • the present invention provides a method for transmitting an uplink channel measurement reference signal of a time division duplex system, and the terminal measures a frequency domain initial position of a configuration information resource related to a reference signal SRS according to an uplink channel, and then transmits the resource on the resource.
  • the SRS signal wherein, when calculating a frequency domain initial position of the resource, determining an index of a first subcarrier in a maximum SRS bandwidth;
  • the terminal determines the index by combining one or more random access channels in the uplink pilot time slot, that is, a frequency domain position of a PRACH channel, where the PRACH channel includes sub-carriers at a lower boundary of the system bandwidth, with a system bandwidth upper boundary The end position of the maximum SRS bandwidth and then the starting position of the maximum SRS bandwidth is calculated.
  • the PRACH channel includes subcarriers on the upper boundary of the system bandwidth
  • the lower boundary of the system bandwidth is the starting position of the maximum SRS bandwidth
  • the index can be determined by adding the starting position of the maximum SRS bandwidth to the offset parameter configured for the terminal.
  • the present invention further provides a method for transmitting an uplink channel measurement reference signal in a time division duplex system, wherein the terminal determines a frequency domain initial position of the resource according to a configuration information related to the uplink channel measurement reference signal SRS, and then in the resource. Transmitting the SRS signal; wherein, when calculating a frequency domain initial position of the resource, determining an index of a first subcarrier in a maximum SRS bandwidth m; wherein the terminal calculates the index according to the following formula:
  • the present invention further provides a method for transmitting an uplink channel measurement reference signal in a time division duplex system, wherein the terminal determines a frequency domain initial position of the resource according to a configuration information related to the uplink channel measurement reference signal SRS, and then in the resource. Transmitting the SRS signal; wherein, when calculating a frequency domain initial position of the resource, determining an index of a first subcarrier in a maximum SRS bandwidth;
  • the terminal determines the index by combining one or more random access channels in the uplink pilot time slot, that is, the frequency domain position of the PRACH channel, and first locates the maximum SRS bandwidth after the uplink system bandwidth minus the frequency occupied by the PRACH channel. In the middle of the remaining frequency band, the starting position of the maximum SRS bandwidth is calculated, and then the index is determined by adding the starting position of the maximum SRS bandwidth to the offset parameter configured by the terminal.
  • the present invention further provides a method for transmitting an uplink channel measurement reference signal in a time division duplex system, wherein the terminal determines a frequency domain initial position of the resource according to a configuration information related to the uplink channel measurement reference signal SRS, and then in the resource. Transmitting the SRS signal; wherein, when calculating a frequency domain initial position of the resource, determining an index of a first subcarrier in a maximum SRS bandwidth m; wherein the terminal calculates the index according to the following formula:
  • n f is the system frame number of the radio frame in which the UpPTS is located; the number of downlink to uplink transition points in one radio frame; the UpPTS is in the wireless
  • the present invention further provides a method for transmitting an uplink channel measurement reference signal in a time division duplex system, wherein the terminal determines a frequency domain initial position of the resource according to a configuration information related to the uplink channel measurement reference signal SRS, and then in the resource. Transmitting the SRS signal; wherein, when calculating a frequency domain initial position of the resource, determining an index of a first subcarrier in a maximum SRS bandwidth;
  • the terminal determining, by the terminal, the index by using a frequency domain position of one or more random access channels, that is, a PRACH channel, in the uplink pilot time slot, where the PRACH channel includes a subcarrier of a lower boundary of the system bandwidth, and the PRACH channel is used.
  • the first subcarrier is the starting position of the maximum SRS bandwidth.
  • the PRACH channel includes subcarriers on the upper boundary of the system bandwidth
  • the lower boundary of the system bandwidth is the starting position of the maximum SRS bandwidth, and then the maximum SRS is used.
  • the index can be determined by adding the starting position of the bandwidth plus the offset parameter configured for the terminal.
  • the present invention further provides a method for transmitting an uplink channel measurement reference signal in a time division duplex system, wherein the terminal determines a frequency domain initial position of the resource according to a configuration information related to the uplink channel measurement reference signal SRS, and then in the resource. Transmitting the SRS signal; wherein, when calculating a frequency domain initial position of the resource, determining an index of a first subcarrier in a maximum SRS bandwidth m; wherein the terminal calculates the index according to the following formula:
  • the terminal may calculate the maximum SRS bandwidth in one of the following three manners:
  • the terminal calculates the maximum SRS bandwidth w3 ⁇ 4 (1) according to the following formula: N is the number of random access channels on the UpPTS, that is, the number of PRACH channels; " 2 , « 3 , « 5 are non-negative integers; m SRS .
  • N is the number of random access channels on the UpPTS, that is, the number of PRACH channels; " 2 , « 3 , « 5 are non-negative integers; m SRS .
  • the SRS bandwidth m of the first layer in the tree structure, 0 is the maximum SRS band
  • the terminal may calculate the maximum SRS bandwidth m ⁇ in the first or second manner when the SRS bandwidth configured for the terminal is located in the first layer of the SRS bandwidth configuration tree structure, When the configured SRS bandwidth is not located in the first layer of the SRS bandwidth configuration tree structure, the third mode is used to calculate the maximum SRS bandwidth.
  • the transmission position of the maximum SRS bandwidth in the UpPTS obtained by the present invention can make the UpPTS signal not interfere with the PRACH channel. Further, because the bandwidth used by the SRS signal is widely distributed in the frequency domain when the PRACH channel is located at different positions, more bandwidth can be obtained for channel measurement. BRIEF abstract
  • 1 is a schematic diagram of a frame structure of a TDD mode of an LTE system
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a PRACH channel structure
  • 3 is a schematic diagram of a tree structure of SRS bandwidth
  • FIG. 4 is a schematic view of a comb structure of an SRS signal
  • FIG. 5A and FIG. 5B are respectively schematic diagrams showing an application example of the present invention, a PRACH channel mapping from a high frequency band to a low frequency band in a system bandwidth, and a SRS maximum bandwidth starting position when mapping from a low frequency band to a high frequency band;
  • FIG. 6A and FIG. 6B are respectively schematic diagrams showing the application of the second embodiment of the PRACH channel from the high frequency band to the low frequency band in the system bandwidth and the maximum bandwidth starting position of the SRS when mapping from the low frequency band to the high frequency band;
  • FIG. 7A and FIG. 7B are respectively schematic diagrams showing the application of the third PRACH channel in the system bandwidth from the high frequency band to the low frequency band, and the SRS maximum bandwidth starting position when mapping from the low frequency band to the high frequency band;
  • 8A and 8B are respectively schematic diagrams showing the application of the fourth PRACH channel in the system bandwidth from the high frequency band to the low frequency band, and the SRS maximum bandwidth starting position when mapping from the low frequency band to the high frequency band;
  • FIG. 9A and FIG. 9B are respectively schematic diagrams showing the application of the fifth PRACH channel in the system bandwidth from the high frequency band to the low frequency band, and the SRS maximum bandwidth starting position when mapping from the low frequency band to the high frequency band;
  • the present invention takes the LTE system as an example, but is not limited to the LTE system. Can also be used in other TDD systems.
  • a terminal (referred to as a user equipment (UE) in an LTE system) needs to calculate a parameter of a resource for transmitting an SRS in an UpPTS according to an SRS-related configuration information, where the parameter includes a frequency domain initial of the resource. And then transmitting the SRS signal on the resource; wherein, calculating an initial frequency domain location of the resource, determining an index of a first subcarrier within a maximum SRS bandwidth.
  • UE user equipment
  • the foregoing SRS-related configuration information includes: when the base station needs to receive the SRS signal from the terminal to perform uplink channel measurement, allocate resources in the UpPTS for the SRS signal (the allocated SRS bandwidth is continuously distributed in the frequency domain), and send the information to the terminal.
  • the allocated resource-related configuration information such as the number of layers of the SRS bandwidth configured for the terminal in the corresponding tree structure.
  • the calculated parameters of the resources used for transmitting the SRS signal include time domain, frequency domain, and parameters related to the use sequence.
  • the present invention is concerned with the frequency domain initial position of the first subcarrier within the maximum SRS bandwidth in the frequency domain parameter, i.e., its index.
  • the SRS bandwidth in each layer of the tree structure allocated by the base station is within the frequency band in which the maximum SRS bandwidth is located, and the relative position of the SRS bandwidth in each layer within the maximum SRS bandwidth may be determined according to corresponding configuration parameters acquired by the terminal. . Therefore, the terminal can calculate the initial frequency domain position of the resource used for transmitting the SRS signal according to the index of the first subcarrier in the maximum SRS bandwidth.
  • the specific algorithm can refer to the provisions in the standard.
  • some cell-specific parameters can be obtained from the cell broadcast, and the terminal-specific (UE-specific) parameters are configured through the high layer signaling. Some parameters are calculated based on other parameters. These parameters can be obtained by reference to relevant standards.
  • the terminal determines the index by combining one or more random access channels in the uplink pilot time slot, that is, a frequency domain position of a PRACH channel, and mapping the PRACH channel from a low frequency band to a high frequency band in a system bandwidth.
  • the starting position of the maximum SRS bandwidth can be calculated; when the PRACH channel is mapped from the high frequency band to the low frequency band within the system bandwidth (in this case, one or more consecutive PRACH channels in the UpPTS as a whole should include the system bandwidth)
  • the subcarrier of the boundary), the lower boundary of the system band (the lowest subcarrier of the frequency band) is used as the starting position of the maximum SRS bandwidth.
  • the starting position of the maximum SRS bandwidth is added as the offset parameter configured for the terminal.
  • the index of the first subcarrier within the maximum SRS bandwidth can be determined.
  • the terminal calculates the formula of the index of the first subcarrier in the maximum SRS bandwidth, that is, the index of the subcarrier with the smallest index number.
  • the number of RBs corresponding to the bandwidth of the uplink system is the number of resource blocks corresponding to the maximum SRS bandwidth; N ⁇ is the number of subcarriers included in the frequency domain of one resource block; ce ⁇ 0, l ⁇ , is the terminal
  • the terminal can determine the above maximum SRS bandwidth as follows:
  • the maximum SRS bandwidth is calculated according to the following formula.
  • N is the number of random access channels on the UpPTS, that is, the number of PRACH channels;
  • 2 , « 3 , « 5 are non-negative integers;
  • m SRS m SRS .
  • the SRS bandwidth in the first layer of the tree structure is used.
  • the above three methods for calculating the maximum SRS bandwidth may also be selected.
  • This embodiment is basically the same as the first embodiment, except that the manner of calculating the index of the first subcarrier in the maximum SRS bandwidth is different.
  • the terminal when determining, by the terminal, the frequency domain location of one or more random access channels, that is, the PRACH channel in the uplink pilot time slot, the terminal first locates the maximum SRS bandwidth in the uplink system bandwidth minus the PRACH. The middle of the remaining frequency band after the frequency band occupied by the channel, and then the starting position of the maximum SRS bandwidth is calculated, and then the index is determined by adding the starting position of the maximum SRS bandwidth to the offset parameter configured by the terminal.
  • This embodiment is basically the same as the first embodiment, except that the manner of calculating the index of the first subcarrier in the maximum SRS bandwidth is different.
  • the terminal determines the index by combining one or more random access channels in the uplink pilot time slot, that is, a frequency domain position of a PRACH channel
  • the PRACH channel includes a subcarrier at a lower boundary of the system bandwidth.
  • the first subcarrier after the PRACH channel is the starting position of the maximum SRS bandwidth
  • the PRACH channel includes the subcarrier of the upper boundary of the system bandwidth
  • the lower boundary of the system bandwidth is the start of the maximum SRS bandwidth.
  • the index can be determined by adding the starting position of the maximum SRS bandwidth to the offset parameter configured for the terminal.
  • the manner in which the terminal determines the maximum SRS bandwidth described above can be used in the same manner as the first embodiment.
  • the number of RBs corresponding to the bandwidth of the uplink system is 25;
  • the first embodiment is used to calculate the starting position of the maximum SRS bandwidth:
  • the starting position of the maximum SRS bandwidth is located at the lower boundary of the system band.
  • the end position of the maximum SRS bandwidth is located in the system bandwidth Upper boundary.
  • the number of RBs corresponding to the bandwidth of the uplink system is 25;
  • the number of PRACH channels in an UpPTS 1;
  • the first embodiment is used to calculate the starting position of the maximum SRS bandwidth:
  • the number of RBs corresponding to the bandwidth of the uplink system is 25;
  • the number of PRACH channels in an UpPTS 1;
  • the method of the second embodiment is used to calculate the starting position of the maximum SRS bandwidth: that is, the maximum SRS bandwidth is located in the middle of the remaining frequency band after the uplink system frequency band is removed from the frequency band occupied by the PRACH channel.
  • the number of RBs corresponding to the bandwidth of the uplink system is 25;
  • the method of the third embodiment is used to calculate the starting position of the maximum SRS bandwidth.
  • the maximum SRS bandwidth follows the PRACH
  • the number of RBs corresponding to the bandwidth of the uplink system is 25;
  • the number of PRACH channels in an UpPTS 1;
  • the first embodiment is used to calculate the starting position of the maximum SRS bandwidth:
  • the end position of the maximum SRS bandwidth is at the upper boundary of the system bandwidth.
  • Subcarrier index of the maximum SRS bandwidth frequency domain initial position - ⁇ RB - m SRs . N sc + k TC ⁇ 73.
  • the present invention provides a method for transmitting an uplink channel measurement reference signal of a TDD system.
  • the transmission position of the maximum SRS bandwidth in the UpPTS obtained by this method can make the UpPTS signal not interfere with the PRACH channel, and can obtain more bandwidth for channel measurement. chance.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Bidirectional Digital Transmission (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Description

一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法
技术领域
本发明涉及时分双工(TDD )系统, 具体而言, 涉及一种 TDD系统上行 信道测量参考信号的发送方法。 背景技术
LTE系统 TDD ( Time Division Duplex, 时分双工 )模式的帧结构 (又称 为第二类帧结构, 即 frame structure type 2 )如图 1所示。 在这种帧结构中, 一个 10ms ( 307200Ts, 1ms = 30720 Ts ) 的无线帧被分成两个半帧, 每个半 帧长 5ms ( 153600Ts ) 。 每个半帧包含 5个长度为 1ms的子帧。 每个子帧的 作用如表 1所示, 其中 D代表用于传输下行信号的下行子帧。 U代表用于传 输上行信号的上行子帧。 另外, 一个上行或下行子帧又分成 2个 0.5ms的时 隙。 S代表特殊子帧,包含三个特殊时隙,即 DwPTS( Downlink Pilot Time Slot, 下行导频时隙)、 GP ( Guard Period, 保护间隔)及 UpPTS ( Uplink Pilot Time Slot, 上行导频时隙)。 在实际系统中, 上、 下行配置索引会通过广播消息通 知给手机。
表 1 上、 下行配置
Subframe number
Configuration Switch-point periodicity
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5 ms D S u u U D S U U U
1 5 ms D s u u D D S U U D
2 5 ms D s u D D D S u D D
3 10 ms D s u U U D D D D D
4 10 ms D s u U D D D D D D
5 10 ms D s u D D D D D D D
6 5 ms D s u U U D S U U D LTE系统物理随机接入信道( PRACH, Physical Random Access Channel, 或称为随机接入机会, 即 random access opportunity ) 的结构如图 2所示。 preamble (前导 ) 由 CP和 Sequence两" ^分组成, 不同的 reamble format (前 导格式)意味着不同的 CP和 /或 Sequence长度。 目前 LTE系统 TDD模式支 持的 reamble format种类如表 2所示。
表 2 前导格式
Figure imgf000004_0001
上述前导格式中, preamble format 0-3在普通上行子帧中传输, reamble format 4在 UpPTS内传输。
preamble format 0在一个普通上行子帧内传输;
preamble format 1、 2在两个普通上行子帧内传输;
preamble format 3在三个普通上行子帧内传输;
preamble format 4在 UpPTS内传输(起始位置在 UpPTS的末尾处提前 5158Ts位置上发送)
LTE系统中的资源分配以 RB ( Resource Block )为单位, 一个 RB在频 域上占 12个 RE,在时域上占一个时隙, 即 7 (普通 CP, Normal cyclic prefix ) 或 6个(扩展 CP, Extended cyclic prefix ) SC-OFDM符号。 如果定义上行系 统带宽在频域上对应的 RB总数为 Λ^ , 则 RB的索引为 0,1, ... , N -1 , 子载 波(或称为 RE, 即 Resource Element )的索引为 0,1, ... , N^ - N^ -l, N^为一 个 RB在频域上所对应的子载波数。
在频域 ,一个 PRACH信道占 6个 RB所对应的带宽,即 72个 RE( Resource Element ) , 每个 RE的带宽为 15kHz。 时域位置相同的 PRACH信道通过频 域进行区分。
TDD 系统的上行导频时隙可以用来发送上行信道测量参考信号 ( Sounding Referece Signal, SRS )和前导格式为 4的 PRACH信道。
UpPTS内发送的 PRACH信道的频域映射釆用交替的单边映射方法, 即 在某一个 UpPTS内从低频带向高频带映射, 在相邻的 UpPTS内从高频带向 低频带映射, 映射公式可以表示成下面的形式。 nRA if ((nf mod2) x(2 - NSP ) + )mod2 = 0 t - 6f otherwise
Figure imgf000005_0001
其中:
表示 PRACH信道的第一个 RB的索引; U PRACH信道的频 域初始位置; 为上行系统带宽配置对应的总共的 RB数; 为时域位置 相同的 PRACH信道的频域索引; 为无线帧号, 为一个 10ms无线帧下 行到上行转换点的数目。 = 0,1分别表示一个无线帧的第一个和第二个半帧 内分配。 一个 UpPTS上可能有多个 PRACH信道, 这些 PRACH信道在频域 上是连续的。
SRS信号的带宽釆用树型结构进行配置。 每一种 SRS带宽配置 (即 SRS bandwidth configuration ) 对应一个树型结构, 最高层的 SRS 带宽 ( SRS-Bandwidth )对应了这种 SRS带宽配置的最大带宽。 表 3〜表 6给出了 不同上行带宽范围内的 SRS带宽配置。 mSRS,¾表示的是树型结构中索引为 6的 层的 SRS带宽是多少个 RB对应的带宽, ^表示树型结构中索引为 6 -1的层 的节点在索引为 6的层中所包含的分支节点的数目, 6 = 0对应着树型结构的第 一层也即最高层, mSRS。也就是该配置下的最大 SRS带宽。 N/A表示该层不存 在相应的分支节点。
以表 3中 SRS带宽配置 1为例, b = 0为第一层, 这一层所对应的 SRS 带宽为 32个 RB所对应的带宽, 是这种 SRS带宽配置的最大 SRS带宽; b=l 为第二层, 这一层 SRS带宽为 16个 RB对应的带宽, 且上一层的一个 SRS 带宽拆分成 2个第二层的 SRS带宽; b=2为第三层, 这一层 SRS带宽为 8个 RB对应的带宽,且上一层的一个 SRS带宽拆分成 2个第三层的 SRS带宽; b = 3为第四层, 这一层的 SRS带宽为 4个 RB对应的带宽, 且上一层的一个 SRS带宽拆分成 2个第四层的 SRS带宽。
另夕卜, 在同一个 SRS频带内 SRS信号的子载波是间隔放置的, 如图 4所 示, 这种梳状结构充许更多的用户在同一 SRS带宽内发送 SRS信号。
表 3 ( 6<N^<40 )
Figure imgf000006_0002
表 4 ( 40 < ≤ 60 )
Figure imgf000006_0003
表 5 ( 60 < ≤ 80 )
Figure imgf000006_0001
表 6 ( 80<N ≤110 )
Figure imgf000007_0001
在 UpPTS内,当使用最大 SRS带宽发送 SRS信号时,最大 SRS带宽 还可以使用下面的公式计算(即可以不用表 3~
表 6中 b = 0对应的 SRS带宽) 。 m SRSfi = 21+H 5 | ¾0≤(A¾- 6
0 0¾, «3, «5 其中, N^为上行系统带宽所对应的 RB数; 为 UpPTS上 PRACH信 道的数量, 《235为非负整数。 该公式表示的含义就是通过选择《235的 取值, 求出满足 n≤(A - 6.NJ的最大 SRS带宽。 在发送 SRS信号时, 树型结构各层内的 SRS带宽都在最大 SRS带宽所 在的频带范围之内,且各层内 SRS带宽在最大 SRS带宽内的相对位置是可以 变化的。 因此, 为了不使 UpPTS内的 SRS信号与 PRACH信道产生干扰, 并 且可以使更多的带宽得到信道测量的机会,就需要合理的配置 UpPTS内 SRS 信号最大带宽的频域位置。 发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种 TDD 系统上行信道测量参考信号 的发送方法,通过这个方法得到的 UpPTS内最大 SRS带宽的发送位置可以使 UpPTS信号不与 PRACH信道产生干扰, 并且可以使更多的带宽得到信道测 量的机会。 为了解决上述技术问题, 本发明提供了一种时分双工系统上行信道测量 参考信号的发送方法, 终端根据上行信道测量参考信号 SRS相关的配置信息 资源的频域初始位置, 然后在该资源上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该资 源的频域初始位置时需确定最大 SRS带宽内第一个子载波的索引; 其特点是:
终端结合该上行导频时隙内的一个或多个随机接入信道即 PRACH信道 的频域位置确定所述索引, 在所述 PRACH信道包含系统带宽下边界的子载 波时, 以系统带宽上边界为最大 SRS带宽的结束位置并进而计算出最大 SRS 带宽的起始位置, 在所述 PRACH信道包含系统带宽上边界的子载波时, 以 系统带宽下边界为最大 SRS带宽的起始位置, 然后, 将最大 SRS带宽的起始 位置加上为该终端配置的偏置参数即可确定所述索引。
为了解决上述技术问题, 本发明还提供了一种时分双工系统上行信道测 量参考信号的发送方法, 终端根据上行信道测量参考信号 SRS相关的配置信 该资源的频域初始位置, 然后在该资源上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该 资源的频域初始位置时需确定最大 SRS带宽 m 内第一个子载波的索引 ; 其特点是, 所述终端按以下公式计算所述索引^ :
UL
N R' B m SRS , SC if ((« mod2)x(2 - N^) + ) mod2 = 0 k r. e if ( (nf mod 2) x (2 - NSP ) + ) mod 20 其中, 为上行系统带宽所对应的 RB数; 为最大 SRS带宽对应的 资源块数目; N^为一个资源块在频域包含的子载波的数量; c e {0,l} , 是 为该终端配置的偏置参数; 为所述 UpPTS所在无线帧的系统帧号; NSP为 一个无线帧内下行到上行转换点的数量; 所述 UpPTS在无线帧的第一个半帧 时 4 = 0 , 所述 UpPTS在无线帧的第二个半帧时 4 = 1。 为了解决上述技术问题, 本发明还提供了一种时分双工系统上行信道测 量参考信号的发送方法, 终端根据上行信道测量参考信号 SRS相关的配置信 该资源的频域初始位置, 然后在该资源上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该 资源的频域初始位置时需确定最大 SRS带宽内第一个子载波的索引; 其特点是:
终端结合该上行导频时隙内的一个或多个随机接入信道即 PRACH信道 的频域位置确定所述索引, 先将最大 SRS 带宽定位于上行系统带宽减去 PRACH信道所占的频带后的剩余频带的中间, 进而计算出最大 SRS带宽的 起始位置, 然后, 将最大 SRS带宽的起始位置加上为该终端配置的偏置参数 即可确定所述索引。
为了解决上述技术问题, 本发明还提供了一种时分双工系统上行信道测 量参考信号的发送方法, 终端根据上行信道测量参考信号 SRS相关的配置信 该资源的频域初始位置, 然后在该资源上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该 资源的频域初始位置时需确定最大 SRS带宽 m 内第一个子载波的索引 ; 其特点是, 所述终端按以下公式计算所述索引^ :
Figure imgf000009_0001
其中, 为上行系统带宽所对应的 RB数; 为最大 SRS带宽对应的 资源块数目; 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量; N^为一个资 源块在频域包含的子载波的数量; c e {0,l},是为该终端配置的偏置参数; nf 为所述 UpPTS所在无线帧的系统帧号; 为一个无线帧内下行到上行转换 点的数量; 所述 UpPTS在无线帧的第一个半帧时 4 = 0 , 所述 UpPTS在无线 帧的第二个半帧时 4 = 1。 为了解决上述技术问题, 本发明还提供了一种时分双工系统上行信道测 量参考信号的发送方法, 终端根据上行信道测量参考信号 SRS相关的配置信 该资源的频域初始位置, 然后在该资源上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该 资源的频域初始位置时需确定最大 SRS带宽内第一个子载波的索引; 其特点是:
终端结合该上行导频时隙内的一个或多个随机接入信道即 PRACH信道 的频域位置确定所述索引, 在所述 PRACH信道包含系统带宽下边界的子载 波时,以所述 PRACH信道之后的第一个子载波为最大 SRS带宽的起始位置, 在所述 PRACH信道包含系统带宽上边界的子载波时, 以系统带宽下边界为 最大 SRS带宽的起始位置, 然后, 将最大 SRS带宽的起始位置加上为该终端 配置的偏置参数即可确定所述索引。
为了解决上述技术问题, 本发明还提供了一种时分双工系统上行信道测 量参考信号的发送方法, 终端根据上行信道测量参考信号 SRS相关的配置信 该资源的频域初始位置, 然后在该资源上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该 资源的频域初始位置时需确定最大 SRS带宽 m 内第一个子载波的索引 ; 其特征在于, 所述终端按以下公式计算所述索引 :
Figure imgf000010_0001
其中, 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量; NR为一个资源 块在频域包含的子载波的数量; c e {0,l},是为该终端配置的偏置参数; 为 所述 UpPTS所在无线帧的系统帧号; 为一个无线帧内下行到上行转换点 的数量; 所述 UpPTS在无线帧的第一个半帧时 4 = 0 , 所述 UpPTS在无线帧 的第二个半帧时 4 = 1。 进一步地, 上述各种发送方法中, 所述终端可以按以下三种方式中的一 种计算所述最大 SRS带宽
第一种, 所述终端按以下公式计算所述最大 SRS带宽 w¾ ( 1 )
Figure imgf000011_0001
其中, N 为 UpPTS上随机接入信道即 PRACH信道的数量; 《235为 非负整数; mSRS,。为通过选择《235而重新计算后的第一层的 SRS带宽; msRS 为满足小于或等于 (Λ^ - 6 · Λ^ )的条件下, 通过选择《235得到的最大 SRS 带宽; 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量;
第二种, 所述终端按公式τ^ = ^^ - 6 · 计算所述最大 SRS带宽 其中 N 为 UpPTS上随机接入信道即 PRACH信道的数量; 第三种,所述终端以 SRS带宽配置对应的树型结构中第一层的 SRS带宽 m ,0为所述最大 SRS带覔
进一步地,所述终端可以在为其配置的 SRS带宽位于 SRS带宽配置树型 结构中第一层时,釆用所述第一种或第二种方式计算所述最大 SRS带宽 m^ , 在为其配置的 SRS带宽不位于 SRS带宽配置树型结构中第一层时,釆用所述 第三种方式计算所述最大 SRS带宽 ,
本发明得到的 UpPTS内最大 SRS带宽的发送位置可以使 UpPTS信号不 与 PRACH信道产生干扰。进一步地,因为在 PRACH信道位于不同位置上时, SRS信号使用的带宽在频域上分布较广, 可以使更多的带宽得到信道测量的 机会。 附图概述
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中:
图 1是 LTE系统 TDD模式的帧结构的示意图;
图 2是 PRACH信道结构的示意图;
图 3是 SRS带宽的树型结构的示意图;
图 4是 SRS信号的梳状结构的示意图;
图 5A和图 5B分别是本发明应用示例一 PRACH信道在系统带宽内从高 频带向低频带映射, 以及从低频带向高频带映射时 SRS最大带宽起始位置的 示意图;
图 6A和图 6B分别是本发明应用示例二 PRACH信道在系统带宽内从高 频带向低频带映射, 以及从低频带向高频带映射时 SRS最大带宽起始位置的 示意图;
图 7A和图 7B分别是本发明应用示例三 PRACH信道在系统带宽内从高 频带向低频带映射, 以及从低频带向高频带映射时 SRS最大带宽起始位置的 示意图;
图 8A和图 8B分别是本发明应用示例四 PRACH信道在系统带宽内从高 频带向低频带映射, 以及从低频带向高频带映射时 SRS最大带宽起始位置的 示意图;
图 9A和图 9B分别是本发明应用示例五 PRACH信道在系统带宽内从高 频带向低频带映射, 以及从低频带向高频带映射时 SRS最大带宽起始位置的 示意图;
上述图 4及其后的附图中, "I"表示^ = 1时, 终端在 SRS带宽内使用 的子载波的区域, 表示^ = 0时, 终端在 SRS带宽内使用的子载波的 区域。 本发明的较佳实施方式
下面将结合附图和本发明实施例, 来详细说明本发明。 本发明以 LTE系 统为例, 但不限于 LTE系统。 也可用于其他的 TDD系统。 第一实施例
终端 (在 LTE系统中称为用户设备(UE ) )要发送 SRS信号时, 需根 据 SRS相关的配置信息计算在 UpPTS内用于发送 SRS的资源的参数, 所述 参数包括该资源的频域初始位置,然后在该资源上发送所述 SRS信号;其中, 计算该资源的频域初始位置时需确定最大 SRS带宽内第一个子载波的索引。
上述 SRS相关的配置信息包括基站需要从终端接收 SRS信号以进行上行 信道测量时, 为 SRS信号在 UpPTS内分配资源 (分配 SRS带宽在频域上是 连续分布的) , 并向终端发送的与该分配的资源相关的配置信息如为终端配 置的 SRS带宽在对应树型结构中的层数。 终端收到 SRS相关的配置信息后, 计算出的发送 SRS信号所用的资源的参数包括时域、 频域以及使用序列相关 的参数。 本发明关注的是频域参数中的最大 SRS带宽内第一个子载波的频域 初始位置即其索引。 因为基站所分配的树型结构各层内的 SRS带宽都在最大 SRS带宽所在的频带范围之内,且各层内 SRS带宽在最大 SRS带宽内的相对 位置可以根据终端获取的相应配置参数来确定。 因此终端根据该最大 SRS带 宽内第一个子载波的索引即可计算出发送 SRS信号所用资源的频域初始位 置。 具体算法可参照标准中的规定。
另外需要说明的是, 文中所用的计算公式中的参数, 一些小区相关 ( Cell-specific ) 的参数可从小区广播获得, 终端专有的 ( UE-specific )参数 则通过高层信令来配置, 还有一些参数是根据其他参数计算得到。 这些参数 的获得可以参照相关标准。
本实施例中, 终端结合该上行导频时隙内的一个或多个随机接入信道即 PRACH信道的频域位置确定所述索引, 在 PRACH信道在系统带宽内从低频 带向高频带映射时(此时 UpPTS内的一个或多个连续的 PRACH信道作为一 个整体应包含系统带宽下边界的子载波) , 将系统带宽的上边界(频段最高 的子载波 M乍为最大 SRS带宽的结束位置进而可计算出最大 SRS带宽的起始 位置; 当 PRACH信道在系统带宽内从高频带向低频带映射时(此时 UpPTS 内的一个或多个连续的 PRACH信道作为一个整体应包含系统带宽上边界的 子载波) , 将系统频带下边界(频段最低的子载波)作为最大 SRS带宽的起 始位置。 然后, 将最大 SRS带宽的起始位置加上为该终端配置的偏置参数即 可确定最大 SRS带宽内第一个子载波的索引。
终端计算最大 SRS带宽内第一个子载波即索引号最小的子载波的索引 的公式 ^下:
, if ((nf mod 2) x (2 - NSP ) + 4 )mod 2 = 0
Figure imgf000014_0001
otherwise 其中, 为上行系统带宽所对应的 RB数; 为最大 SRS带宽对应的 资源块数目; N^为一个资源块在频域包含的子载波的数量; c e {0,l} , 是 为该终端配置的偏置参数, 即梳状结构的起点; 为所述 UpPTS所在无线帧 的系统帧号; 为一个无线帧内下行到上行转换点的数量; 所述 UpPTS在 无线帧的第一个半帧时 4 = 0 , 所述 UpPTS在无线帧的第二个半帧时 4 = 1。
另夕卜,公式中的 otherwise
Figure imgf000014_0002
终端可以按以下方式确定上述最大 SRS带宽:
本实施例中,在为其配置的 SRS带宽位于 SRS带宽配置树型结构中第一 层时, 按以下公式计算所述最大 SRS带宽
Figure imgf000014_0003
其中, N 为 UpPTS上随机接入信道即 PRACH信道的数量; 《235为 非负整数; mSRS,。为通过选择《235而重新计算后的第一层的 SRS带宽; msRS 为满足小于或等于 (N^ - 6 · Λ^ )的条件下, 通过选择《235得到的最大 SRS 带宽; 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量。
在为其配置的 SRS带宽不位于 SRS带宽配置树型结构中第一层时,以该 树型结构中第一层时的 SRS 带宽 。为所述最大 SRS 带宽 即 mSRS = mSRS 0。 或者, 也可以根据公式 m^ = N - 6 · 计算最大 SRS带宽。
在另一实施方式中, 上述三种计算最大 SRS带宽的方法也可以任选其中 的一种。 第二实施例
本实施例与第一实施例基本相同, 区别在于计算最大 SRS带宽内第一个 子载波的索引的方式不同。 在本实施例中, 终端结合该上行导频时隙内的一 个或多个随机接入信道即 PRACH信道的频域位置确定所述索引时, 先将最 大 SRS带宽定位于上行系统带宽减去 PRACH信道所占的频带后的剩余频带 的中间, 进而计算出最大 SRS带宽的起始位置, 然后, 将最大 SRS带宽的起 始位置加上为该终端配置的偏置参数即可确定所述索引。
终端计算最大 SRS带宽内第一个子载波的索引 的公式如下: d 2) x (2— D + Jmod 2 = 0
Figure imgf000015_0001
其中, 为上行系统带宽所对应的 RB数; 为最大 SRS带宽对应的 资源块数目; 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量; N^为一个资 源块在频域包含的子载波的数量; c e {0,l},是为该终端配置的偏置参数; nf 为所述 UpPTS所在无线帧的系统帧号; 为一个无线帧内下行到上行转换 点的数量; 所述 UpPTS在无线帧的第一个半帧时 4 =0 , 所述 UpPTS在无线 帧的第二个半帧时 4 =1。 终端确定上述最大 SRS带宽的方式可以釆用和第一实施例相同的方式。
第三实施例
本实施例与第一实施例基本相同, 区别在于计算最大 SRS带宽内第一个 子载波的索引的方式不同。 在本实施例中, 终端结合该上行导频时隙内的一 个或多个随机接入信道即 PRACH信道的频域位置确定所述索引时, 在所述 PRACH信道包含系统带宽下边界的子载波时, 以所述 PRACH信道之后的第 一个子载波为最大 SRS带宽的起始位置, 在所述 PRACH信道包含系统带宽 上边界的子载波时, 以系统带宽下边界为最大 SRS带宽的起始位置, 然后, 将最大 SRS 带宽的起始位置加上为该终端配置的偏置参数即可确定所述索 引。
终端计算最大 SRS带宽内第一个子载波的索引 的公式如下: if ((nf mod 2) x (2 - NSP ) + )mod 2 = 0
Figure imgf000016_0001
otherwise 其中, 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量; NR为一个资源 块在频域包含的子载波的数量; ce{0,l},是为该终端配置的偏置参数; 为 所述 UpPTS所在无线帧的系统帧号; 为一个无线帧内下行到上行转换点 的数量; 所述 UpPTS在无线帧的第一个半帧时
Figure imgf000016_0002
, 所述 UpPTS在无线帧 的第二个半帧时
Figure imgf000016_0003
终端确定上述最大 SRS带宽的方式可以釆用和第一实施例相同的方式。
下面再结合几个应用示例对本发明方法进行说明。
应用示例一
条件:
上行系统带宽所对应的 RB数 =25;
TDD系统釆用的上、 下行时隙配置为 1, 则一个无线帧内下行到上行转 换点的数目为 N =2。
一个 UpPTS内 PRACH信道的数量 = 1; 釆用 m:。 计算最大
Figure imgf000016_0004
SRS带宽, 则 =18 ( a2 =l, 3 =2,a5 =0 )
这里釆用第一实施例方法计算最大 SRS带宽的起始位置:
当 PRACH 信道在系统带宽内从高频带向低频带映射时 (即当 ({nf mod2)x(2-N5P) +
Figure imgf000016_0005
) , 最大 SRS带宽的起始位置位于系统频 带下边界。 最大 SRS带宽频域初始位置的子载波索引 t。= c =0 当 PRACH 信道在系统带宽内从低频带向高频带映射时 (即当 ((« mod2)x(2-N5P) + t^)mod2 = 0Ht ) , 最大 SRS带宽的结束位置位于系统带 宽的上边界。 最大 SRS带宽频域初始位置的子载波索引:
- {^RB - msRs ) ' N sc + kTC― 84
上述两种情况下的最大 SRS带宽的位置分别如图 5A和图 5B所示。
应用示例二 条件:
上行系统带宽所对应的 RB数 =25;
TDD系统釆用的上、 下行时隙配置为 1, 则一个无线帧内下行到上行转 换点的数目为 N =2。
一个 UpPTS内 PRACH信道的数量 = 1;
釆用 SRS带宽配置 4, 查表 1得到最大 SRS带宽 =m^。 =16。
这里釆用第一实施例方法计算最大 SRS带宽的起始位置:
当 PRACH 信道在系统带宽内从高频带向低频带映射时 (即当 ((nf mod2)x(2-N5P) +
Figure imgf000017_0001
) , 最大 SRS带宽的起始位置位于系统频 带下边界。 最大 SRS带宽频域初始位置的子载波索引 k0 =kTC =1
当 PRACH 信道在系统带宽内从低频带向高频带映射时 (即当 ((« mod2)x(2-N5P) + t^)mod2 = 0Ht ) , 最大 SRS带宽的结束位置位于系统带 宽 的上边界。 最大 SRS 带宽频域初始位置的子载波索 引
Figure imgf000017_0002
上述两种情况下最大 SRS带宽的位置分别如图 6A和图 6B所示。
应用示例三
条件: 上行系统带宽所对应的 RB数 =25;
TDD系统釆用的上、 下行时隙配置为 1, 则一个无线帧内下行到上行转 换点的数目为 N =2。
一个 UpPTS内 PRACH信道的数量 = 1;
釆用 SRS带宽配置 4, 查表 1得到最大 SRS带宽 =m^。 =16。
^TC — 1。
这里釆用第二实施例方法计算最大 SRS带宽的起始位置:即最大 SRS带 宽位于上行系统频带去掉 PRACH信道所占的频带后的剩余频带的中间。
当 PRACH 信道在系统带宽内从高频带向低频带映射时 (即当 ((nf mod2)x(2-N5P) +
Figure imgf000018_0001
)。 最大 SRS带宽频域初始位置的子载波 索引
Figure imgf000018_0002
当 PRACH 信道在系统带宽内从低频带向高频带映射时 (即当 ((« mod2)x(2-N5P) + t^)mod2 = 0Ht ) 。 最大 SRS带宽频域初始位置的子载波 索引
Figure imgf000018_0003
上述两种情况下的最大 SRS带宽的位置分别如图 7A和图 7B所示 (
应用示例四
条件:
上行系统带宽所对应的 RB数 =25;
TDD系统釆用的上、 下行时隙配置为 1, 则一个无线帧内下行到上行转 换点的数目为 N =2。
一个 UpPTS内 PRACH信道的数量 = 1; 釆用则 SRS带宽配置 4, 查表 1得到最大 SRS带宽 =m^。 =16。
^TC — 1。
这里釆用第三实施例的方法计算最大 SRS带宽的起始位置。
当 PRACH 信道在系统带宽内从高频带向低频带映射时 (即当 ((« mod2)x(2-N5P) +
Figure imgf000019_0001
) , 最大 SRS带宽的起始位置位于系统频 带下边界, 最大 SRS带宽频域初始位置的子载波索引 k0 =kTC =1
当 PRACH 信道在系统带宽内从低频带向高频带映射时 (即当 ((«/ΐηο(12)χ(2- ^ + ^ 0(12 = 0时),最大 SRS带宽紧接着 PRACH所占的频 带放置, 即最大 SRS带宽的起始位置与 PRACH所占带宽的上边界相邻, 则 最大 SRS带宽频域初始位置的子载波索引 k0
Figure imgf000019_0002
+ c =73
以上两种情况下的最大 SRS带宽的位置分别如图 8A和图 8B所示。
应用示例五
条件:
上行系统带宽所对应的 RB数 =25;
TDD系统釆用的上、 下行时隙配置为 1, 则一个无线帧内下行到上行转 换点的数目为 N =2。
一个 UpPTS内 PRACH信道的数量 = 1;
釆用公式 = NR U B L -6-N 计算最大 SRS带宽∞ = 19。
c = l。
这里釆用第一实施例方法计算最大 SRS带宽的起始位置:
当 PRACH 信道在系统带宽内从高频带向低频带映射时 (即当 ({nf mod2)x(2-N5P) +
Figure imgf000019_0003
) , 最大 SRS带宽的起始位置位于系统频 带下边界。 最大 SRS带宽频域初始位置的子载波索引 k0 =kTC =1
当 PRACH 信道在系统带宽内从低频带向高频带映射时 (即当
((« mod2)x(2-N5P) + t^)mod2 = 0Ht ) , 最大 SRS带宽的结束位置位于系统带 宽 的上边界。 最大 SRS 带宽频域初始位置的子载波索 引 - {^RB - mSRs . Nsc + kTC― 73。
上述两种情况下最大 SRS带宽的位置分别如图 9A和图 9B所示。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。
工业实用性
本发明提供一种 TDD系统上行信道测量参考信号的发送方法,通过这个 方法得到的 UpPTS 内最大 SRS 带宽的发送位置可以使 UpPTS信号不与 PRACH信道产生干扰, 并且可以使更多的带宽得到信道测量的机会。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法,终端根据上行 信道测量参考信号 SRS相关的配置信息计算在上行导频时隙 UpPTS内用于发 送 SRS的资源的参数, 所述参数包括该资源的频域初始位置, 然后在该资源 上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该资源的频域初始位置时需确定最大 SRS 带宽内第一个子载波的索引;
其特征在于:
终端结合该上行导频时隙内的一个或多个随机接入信道即 PRACH信道 的频域位置确定所述索引, 在所述 PRACH信道包含系统带宽下边界的子载 波时, 以系统带宽上边界为最大 SRS带宽的结束位置并进而计算出最大 SRS 带宽的起始位置, 在所述 PRACH信道包含系统带宽上边界的子载波时, 以 系统带宽下边界为最大 SRS带宽的起始位置, 然后, 将最大 SRS带宽的起始 位置加上为该终端配置的偏置参数即可确定所述索引。
2、 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法,终端根据上行 信道测量参考信号 SRS相关的配置信息计算在上行导频时隙 UpPTS内用于发 送 SRS的资源的参数, 所述参数包括该资源的频域初始位置, 然后在该资源 上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该资源的频域初始位置时需确定最大 SRS 带宽^^内第一个子载波的索引^ ;
其特征在于, 所述终端按以下公式计算所述索引 :
Figure imgf000021_0001
其中, 为上行系统带宽所对应的 RB数; 为最大 SRS带宽对应的 资源块数目; N^为一个资源块在频域包含的子载波的数量; c e {0,l} , 是 为该终端配置的偏置参数; 为所述 UpPTS所在无线帧的系统帧号; NSP为 一个无线帧内下行到上行转换点的数量; 所述 UpPTS在无线帧的第一个半帧
Figure imgf000021_0002
3、 如权利要求 2所述的发送方法,其特征在于, 所述终端按以下三种方 式中的一种计算所述最大 SRS带宽 msRS
第一种, 所述终端按以下公式计算所述最大 SRS带宽 mSRS = m:。 = max [mSRSfi = ( 1 )
Figure imgf000022_0001
其中, N 为 UpPTS上随机接入信道即 PRACH信道的数量; 《235为 非负整数; mSRS,。为通过选择《235而重新计算后的第一层的 SRS带宽; msRS 为满足小于或等于 (Λ^ - 6 · Λ^ )的条件下, 通过选择《235得到的最大 SRS 带宽; 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量;
第二种, 所述终端按公式 m^ = NR U B L - 6· 计算所述最大 SRS带宽 其中 N 为 UpPTS上随机接入信道即 PRACH信道的数量; 第三种,所述终端以 SRS带宽配置对应的树型结构中第一层的 SRS带宽 m ,0为所述最大 SRS带覔
4、 如权利要求 3所述的发送方法, 其特征在于:
所述终端在为其配置的 SRS带宽位于 SRS带宽配置树型结构中第一层 时, 釆用所述第一种或第二种方式计算所述最大 SRS带宽 在为其配置 的 SRS带宽不位于 SRS带宽配置树型结构中第一层时,釆用所述第三种方式 计算所述最大 SRS带宽 m
5、 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法,终端根据上行 信道测量参考信号 SRS相关的配置信息计算在上行导频时隙 UpPTS内用于发 送 SRS的资源的参数, 所述参数包括该资源的频域初始位置, 然后在该资源 上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该资源的频域初始位置时需确定最大 SRS 带宽内第一个子载波的索引;
其特征在于:
终端结合该上行导频时隙内的一个或多个随机接入信道即 PRACH信道 的频域位置确定所述索引, 先将最大 SRS 带宽定位于上行系统带宽减去 PRACH信道所占的频带后的剩余频带的中间, 进而计算出最大 SRS带宽的 起始位置, 然后, 将最大 SRS带宽的起始位置加上为该终端配置的偏置参数 即可确定所述索引。
6、 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法,终端根据上行 信道测量参考信号 SRS相关的配置信息计算在上行导频时隙 UpPTS内用于发 送 SRS的资源的参数, 所述参数包括该资源的频域初始位置, 然后在该资源 上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该资源的频域初始位置时需确定最大 SRS 带宽^^内第一个子载波的索引^ ;
其特征在于, 所述终端按以下公式计算所述索引 :
Figure imgf000023_0001
其中, 为上行系统带宽所对应的 RB数; 为最大 SRS带宽对应的 资源块数目; 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量; N^为一个资 源块在频域包含的子载波的数量; c e {0,l},是为该终端配置的偏置参数; nf 为所述 UpPTS所在无线帧的系统帧号; 为一个无线帧内下行到上行转换 点的数量; 所述 UpPTS在无线帧的第一个半帧时
Figure imgf000023_0002
, 所述 UpPTS在无线 帧的第二个半帧时
Figure imgf000023_0003
7、 如权利要求 6所述的发送方法,其特征在于, 所述终端按以下三种方 式中的一种计算所述最大 SRS带宽 msRS
第一种, 所述终端按以下公式计算所述最大 SRS带宽
( 1 )
Figure imgf000023_0004
其中, N 为 UpPTS上随机接入信道即 PRACH信道的数量; 《235为 非负整数; mSRS,。为通过选择《235而重新计算后的第一层的 SRS带宽; msRS 为满足小于或等于 (Λ^ - 6 · Λ^ )的条件下, 通过选择《235得到的最大 SRS 带宽; 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量;
第二种, 所述终端按公式 m^ = NR U B L -6· 计算所述最大 SRS带宽 其中 N 为 UpPTS上随机接入信道即 PRACH信道的数量;
第三种,所述终端以 SRS带宽配置对应的树型结构中第一层的 SRS带宽 m ,0为所述最大 SRS带覔
8、 如权利要求 7所述的发送方法, 其特征在于: 所述终端在为其配置的 SRS带宽位于 SRS带宽配置树型结构中第一层 时, 釆用所述第一种或第二种方式计算所述最大 SRS带宽 在为其配置 的 SRS带宽不位于 SRS带宽配置树型结构中第一层时,釆用所述第三种方式 计算所述最大 SRS带宽 m
9、 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法,终端根据上行 信道测量参考信号 SRS相关的配置信息计算在上行导频时隙 UpPTS内用于发 送 SRS的资源的参数, 所述参数包括该资源的频域初始位置, 然后在该资源 上发送所述 SRS信号; 其中, 计算该资源的频域初始位置时需确定最大 SRS 带宽内第一个子载波的索引;
其特征在于: 终端结合该上行导频时隙内的一个或多个随机接入信道即 PRACH信道 的频域位置确定所述索引, 在所述 PRACH信道包含系统带宽下边界的子载 波时,以所述 PRACH信道之后的第一个子载波为最大 SRS带宽的起始位置, 在所述 PRACH信道包含系统带宽上边界的子载波时, 以系统带宽下边界为 最大 SRS带宽的起始位置, 然后, 将最大 SRS带宽的起始位置加上为该终端 配置的偏置参数即可确定所述索引。
10、 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法, 终端根据上 行信道测量参考信号 SRS相关的配置信息计算在上行导频时隙 UpPTS内用于 发送 SRS的资源的参数, 所述参数包括该资源的频域初始位置, 然后在该资 源上发送所述 SRS信号;其中,计算该资源的频域初始位置时需确定最大 SRS 带宽^^内第一个子载波的索引^ ; 其特征在于, 所述终端按以下公式计算所述索引 :
6NR4 ' + c, if ((« mod2)x(2-Nsp) + )mod2 = 0
kTC if ((« mod2)x(2-Nsp) + t^1)mod2≠0 其中, 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量; 为一个资源 块在频域包含的子载波的数量; c e {0,l},是为该终端配置的偏置参数; 为 所述 UpPTS所在无线帧的系统帧号; 为一个无线帧内下行到上行转换点 的数量; 所述 UpPTS
Figure imgf000025_0001
, 所述 UpPTS在无线帧
Figure imgf000025_0002
11、 如权利要求 10所述的发送方法,其特征在于, 所述终端按以下三种 方式中的一种计算所述最大 SRS带宽 msRS
第一种, 所述终端按以下公式计算所述最大 SRS带宽
(1)
Figure imgf000025_0003
其中, N 为 UpPTS上随机接入信道即 PRACH信道的数量; 《235为 非负整数; mSRS,。为通过选择《235而重新计算后的第一层的 SRS带宽; msRS 为满足小于或等于 (Λ^ - 6·Λ^)的条件下, 通过选择《235得到的最大 SRS 带宽; 为所述 UpPTS内包含的 PRACH信道的数量;
第二种, 所述终端按公式 m^ =NR U B L -6· 计算所述最大 SRS带宽 其中 N 为 UpPTS上随机接入信道即 PRACH信道的数量; 第三种,所述终端以 SRS带宽配置对应的树型结构中第一层的 SRS带宽 。为所述最大 SRS带宽 m
12、 如权利要求 11所述的发送方法, 其特征在于:
所述终端在为其配置的 SRS带宽位于 SRS带宽配置树型结构中第一层 时, 釆用所述第一种或第二种方式计算所述最大 SRS带宽 , 在为其配置 的 SRS带宽不位于 SRS带宽配置树型结构中第一层时,釆用所述第三种方式 计算所述最大 SRS带宽 w
PCT/CN2009/072100 2008-08-01 2009-06-02 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法 WO2010012178A1 (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BRPI0916379-4A BRPI0916379B1 (pt) 2008-08-01 2009-06-02 Método para um terminal enviar um sinal de referência sonoro
US12/920,958 US8537729B2 (en) 2008-08-01 2009-06-02 Method for sending a sounding reference signal of uplink channel in a time division duplex system
ES09802371T ES2531401T3 (es) 2008-08-01 2009-06-02 Transmisión de señal de referencia de sondeo de canal de enlace ascendente en un sistema dúplex por división en el tiempo
JP2011500034A JP5159945B2 (ja) 2008-08-01 2009-06-02 時分割複信システムにおける上りチャンネルサウンディング基準信号の送信方法
EP09802371.6A EP2239989B1 (en) 2008-08-01 2009-06-02 Uplink Channel Sounding Reference Signal Transmission in a Time Division Duplex System

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810135392.7 2008-08-01
CN2008101353927A CN101335969B (zh) 2008-08-01 2008-08-01 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010012178A1 true WO2010012178A1 (zh) 2010-02-04

Family

ID=40198212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2009/072100 WO2010012178A1 (zh) 2008-08-01 2009-06-02 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8537729B2 (zh)
EP (1) EP2239989B1 (zh)
JP (1) JP5159945B2 (zh)
CN (2) CN101335969B (zh)
BR (1) BRPI0916379B1 (zh)
ES (1) ES2531401T3 (zh)
RU (1) RU2444157C1 (zh)
WO (1) WO2010012178A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107911203A (zh) * 2017-08-11 2018-04-13 华为技术有限公司 发送和接收参考信号的方法、网络设备、终端设备和系统
CN109475003A (zh) * 2017-09-08 2019-03-15 华为技术有限公司 一种信号发送、信号接收方法及装置
CN112165373A (zh) * 2020-09-03 2021-01-01 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 配电mimo电力线通信多终端传输方法

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102625467B (zh) 2008-01-07 2015-12-09 三星电子株式会社 传输随机接入前导信号的设备和方法
CN101252386B (zh) * 2008-03-26 2013-06-05 中兴通讯股份有限公司 物理随机接入信道的映射方法
CN101267679B (zh) * 2008-04-26 2013-03-27 中兴通讯股份有限公司 一种用于映射物理随机接入信道的方法
CN101335969B (zh) * 2008-08-01 2012-11-28 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法
US8825100B2 (en) * 2008-08-11 2014-09-02 Blackberry Limited Method and system for providing a power boost for a wireless communication link using a subset of subcarrier frequencies of the wireless communication link channel as a reduced bandwidth channel
CN101651469B (zh) * 2008-08-15 2013-07-24 三星电子株式会社 用于lte系统中发送上行监测参考符号的跳频方法
CN101771463B (zh) * 2009-01-05 2012-12-12 电信科学技术研究院 一种发送上行探测参考信号的方法、装置和系统
CN101772031B (zh) * 2009-01-06 2013-06-12 电信科学技术研究院 一种分配探测参考信号传输资源的方法和装置
CN103037521B (zh) * 2009-01-19 2015-05-20 鼎桥通信技术有限公司 Td-scdma系统中的上行参考符号实现方法
CN101478340B (zh) * 2009-01-21 2014-08-20 中兴通讯股份有限公司 时分双工系统上行导频时隙内测量参考信号的发送方法
KR101635883B1 (ko) 2009-02-03 2016-07-20 엘지전자 주식회사 하향링크 참조 신호 송수신 기법
CN101500264B (zh) * 2009-02-06 2014-03-19 中兴通讯股份有限公司 一种确定上行信道测量参考信号带宽的方法
CN101848538B (zh) * 2009-03-26 2012-11-21 电信科学技术研究院 确定srs传输带宽的方法和设备
CN101873646B (zh) * 2009-04-27 2012-12-26 电信科学技术研究院 一种多载波聚合系统的测量间隙的配置方法及装置
US8964621B2 (en) * 2009-05-08 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Transmission and reception of a reference signal supporting positioning in a wireless communication network
KR101294815B1 (ko) 2009-05-15 2013-08-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
CN101594336B (zh) * 2009-06-19 2012-12-19 中兴通讯股份有限公司 一种定位参考信号的发送方法
JP5868322B2 (ja) 2009-09-21 2016-02-24 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてサウンディング参照信号の転送方法及びそのための装置
CN101827444B (zh) * 2010-03-31 2015-03-25 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的信令配置系统及方法
JP5547572B2 (ja) * 2010-07-09 2014-07-16 京セラ株式会社 無線基地局および無線通信方法
JP5583512B2 (ja) * 2010-08-06 2014-09-03 京セラ株式会社 無線基地局および無線通信方法
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
CN102469607B (zh) * 2010-11-09 2014-01-22 上海贝尔股份有限公司 上行探测参考信号的触发和传输方法及其设备
CN106059656B (zh) 2011-03-24 2019-06-25 Lg电子株式会社 用于发送/接收信号的方法及其装置
CN102761968B (zh) 2011-04-27 2017-03-01 艾利森电话股份有限公司 多用户设备的探测参考信号上行资源分配方法及基站
CN102811494B (zh) * 2011-05-31 2015-09-09 华为技术有限公司 一种数据传输方法和装置
CN102811191B (zh) * 2011-05-31 2016-06-08 华为技术有限公司 一种数据传输方法和装置
WO2013049962A1 (en) * 2011-10-08 2013-04-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Sounding reference signal transmission
CN102843670B (zh) * 2012-08-15 2014-10-15 大唐移动通信设备有限公司 一种定位srs数据异常的方法及装置
KR20140032545A (ko) * 2012-08-31 2014-03-17 삼성전자주식회사 상향링크 제어 채널 자원이 동적으로 변하는 무선통신 시스템에서 사운딩 운용 방법 및 장치
CN104519576A (zh) 2013-09-27 2015-04-15 北京三星通信技术研究有限公司 一种移动终端及其在无线小区中的数据传输方法
EP3550923B1 (en) * 2014-03-25 2020-07-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Enhanced prach preamble format
CN109587809B (zh) * 2014-03-27 2021-11-12 海德威无线科技有限公司 一种非周期srs的方法和装置
WO2016163847A1 (ko) * 2015-04-10 2016-10-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN106685616B (zh) 2015-11-06 2020-10-13 中兴通讯股份有限公司 测量参考信号srs的发送方法及装置
CA3062807A1 (en) 2017-05-02 2019-11-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for transmitting signal, network device and terminal device
CN109150439B (zh) 2017-06-16 2021-02-05 电信科学技术研究院 一种数据传输方法、装置、网络侧设备和用户设备
CN113225170A (zh) * 2017-09-30 2021-08-06 中兴通讯股份有限公司 一种无线通信方法及装置
CN109802810B (zh) 2017-11-17 2021-07-09 华为技术有限公司 发送探测参考信号srs的方法和装置
CN110831238B (zh) * 2018-08-09 2022-12-30 中兴通讯股份有限公司 数据的发送、资源的获取方法及装置
CN110830214B (zh) * 2018-08-10 2021-02-05 华为技术有限公司 用于发送srs的方法和装置
WO2020198013A1 (en) * 2019-03-22 2020-10-01 Apple Inc. Reservation signal to avoid the gap for pusch transmission in the mf-lite system
WO2021161485A1 (ja) * 2020-02-13 2021-08-19 株式会社Nttドコモ 端末及び基地局

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101106395A (zh) * 2007-08-15 2008-01-16 中兴通讯股份有限公司 控制信令和测量导频的发射方法
US20080039098A1 (en) * 2006-08-14 2008-02-14 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus to schedule uplink transmissions in wireless communication systems
CN101335969A (zh) * 2008-08-01 2008-12-31 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2320012C2 (ru) 2006-05-16 2008-03-20 Владимир Анатольевич Ефремов Способ передачи сообщений с использованием обратной связи. способ активного понижения шумов
US8780790B2 (en) * 2008-01-07 2014-07-15 Qualcomm Incorporated TDD operation in wireless communication systems
CN101615928B (zh) * 2008-06-25 2016-05-18 三星电子株式会社 Lte系统中传输srs信令的方法和装置
US8320267B2 (en) * 2009-06-23 2012-11-27 Motorola Mobility Llc Reference signal sounding for uplink pilot time slot in wireless communication system
KR101733489B1 (ko) * 2010-01-17 2017-05-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080039098A1 (en) * 2006-08-14 2008-02-14 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus to schedule uplink transmissions in wireless communication systems
CN101106395A (zh) * 2007-08-15 2008-01-16 中兴通讯股份有限公司 控制信令和测量导频的发射方法
CN101335969A (zh) * 2008-08-01 2008-12-31 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2239989A4 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107911203A (zh) * 2017-08-11 2018-04-13 华为技术有限公司 发送和接收参考信号的方法、网络设备、终端设备和系统
CN107911203B (zh) * 2017-08-11 2023-11-14 华为技术有限公司 发送和接收参考信号的方法、网络设备、终端设备和系统
US11818077B2 (en) 2017-08-11 2023-11-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Reference signal sending and receiving method, network device, terminal device, and system
CN109475003A (zh) * 2017-09-08 2019-03-15 华为技术有限公司 一种信号发送、信号接收方法及装置
CN109475003B (zh) * 2017-09-08 2024-03-29 华为技术有限公司 一种信号发送、信号接收方法及装置
CN112165373A (zh) * 2020-09-03 2021-01-01 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 配电mimo电力线通信多终端传输方法
CN112165373B (zh) * 2020-09-03 2022-07-29 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 配电mimo电力线通信多终端传输方法

Also Published As

Publication number Publication date
US8537729B2 (en) 2013-09-17
JP5159945B2 (ja) 2013-03-13
EP2239989A1 (en) 2010-10-13
JP2011519196A (ja) 2011-06-30
EP2239989A4 (en) 2013-05-08
RU2444157C1 (ru) 2012-02-27
CN103051437A (zh) 2013-04-17
BRPI0916379A2 (pt) 2018-07-31
CN101335969B (zh) 2012-11-28
CN101335969A (zh) 2008-12-31
US20110013546A1 (en) 2011-01-20
BRPI0916379B1 (pt) 2020-09-29
CN103051437B (zh) 2015-08-12
ES2531401T3 (es) 2015-03-13
EP2239989B1 (en) 2015-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010012178A1 (zh) 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法
US10469216B2 (en) Signaling of random access preamble sequences in wireless networks
KR102411788B1 (ko) 무선 통신시스템의 자원 할당 방법, 장치 및 시스템
EP3416330B1 (en) Method for transmitting uplink sounding reference signal for lte system
JP5479596B2 (ja) 参照信号の送信方法と装置
US8761116B2 (en) Method and system for transmitting position reference signal
EP3373500B1 (en) Methods and arrangements for dynamically triggering the transmission of sounding reference signal in a telecommunication system
JP6903690B2 (ja) 無線ネットワークに基づく通信方法、端末装置とネットワーク装置
WO2011157042A1 (zh) 一种测量参考信号的多天线发送方法、终端和基站
WO2012019414A1 (zh) 一种移动通信系统的无线帧及测量参考信号的发送方法
EP3487102A1 (en) Demodulation reference signal transmission method and related device
JP5185444B2 (ja) ランダムアクセスチャネル数の確定方法及び測定参考信号の送信方法
WO2009039224A1 (en) Restricted cyclic shift configuration for random access preambles in wireless networks
WO2010124597A1 (zh) 载波聚合情况下测量参考信号的发送方法和装置
WO2010124622A1 (zh) 一种信号的发送方法
CN106961709B (zh) 一种接入信号的生成方法及装置
WO2017024582A1 (zh) 上行参考信号传输方法、用户终端及基站
WO2010034197A1 (zh) 信号发送控制方法和装置
EP3553979A1 (en) Signal transmission method, receiving method and device

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09802371

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12920958

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010136867

Country of ref document: RU

Ref document number: 2009802371

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011500034

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 3826/KOLNP/2010

Country of ref document: IN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01E

Ref document number: PI0916379

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI0916379

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20110126