WO2010127632A1 - 上行导频信号的发送/接收方法、移动通信终端及基站 - Google Patents

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WO2010127632A1
WO2010127632A1 PCT/CN2010/072505 CN2010072505W WO2010127632A1 WO 2010127632 A1 WO2010127632 A1 WO 2010127632A1 CN 2010072505 W CN2010072505 W CN 2010072505W WO 2010127632 A1 WO2010127632 A1 WO 2010127632A1
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WO
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srs signal
normal
extended
transmission period
srs
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PCT/CN2010/072505
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English (en)
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Inventor
胡臻平
徐晓东
Original Assignee
中国移动通信集团公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • H04J11/0053Interference mitigation or co-ordination of intercell interference using co-ordinated multipoint transmission/reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure

Definitions

  • the present invention relates to mobile communication technologies, and in particular, to a control technique for an uplink pilot signal. Background technique
  • ITU International Telecommunication Union, International Telecommunications Union
  • Advanced-Advanced International Mobile Telecommunications-Advanced, Next Generation International Mobile Telecommunications
  • 3GPP LTE-Advanced Long Term Evolution 3 GPP-Advanced, Next Generation Long Term Evolution
  • B3G Beyond Third Generation in mobile communication system
  • CoMP Coordinatd Multi Point Transmission and Reception
  • a user may be served by multiple cells, which may belong to the same base station or belong to different base stations.
  • the uplink CoMP is a signal in which multiple cells jointly receive the same user, thereby improving the quality of the uplink received signal.
  • the base station selects multiple serving cells for the user. At this time, the user performs uplink synchronization with a serving cell, which is called the synchronized cell of the user.
  • the user signal may arrive outside the OFDM symbol CP (Cyclic Prefix) window of the cell, that is, before the CP window is opened or Arrived after the end of the CP window. It is concluded from the link simulation that the signal detection performance achieved outside the OFDM symbol CP window is poor, which may deteriorate the effect of CoMP multi-cell joint reception. Therefore, when the base station selects the serving cell for the user, the link quality and the relative delay between the user and each cell are first measured to ensure that the user data can reach within the CP range of all the serving cells, and the channel quality meets the requirements.
  • CP Cyclic Prefix
  • the SRS (Sounding Reference Signal) sent by the user is used to measure the channel quality of the specified bandwidth.
  • the base station schedules appropriate time-frequency resources for the user according to the SRS measurement result.
  • the Release 8 version of 3GPP LTE specifies that the transmission position of the SRS is generally at the last OFDM symbol (Symbol) of each subframe (Subframe), and by configuring the SRS signal transmission period and the subframe number offset of the first transmission SRS signal.
  • the sub-frame position indicating the user to send the SRS signal, and each user periodically transmits the SRS signal of the specified bandwidth according to the configured SRS signal transmission period.
  • the SRS signal can be used to measure the link quality and relative delay between the user and each cell.
  • the inventors of the present application have found that the existing SRS design is only used to measure the link quality of the local cell, and therefore the CP length of the SRS signal.
  • the CP length is the same as the signal on other OFDM symbols. If the SRS signal is used to measure the link quality of the neighboring cell, it may be necessary to overcome the interference of the longer multipath delay and the data channel, the control channel, and the pilot symbol between the neighboring cell users, so the SRS signal of the extended CP may be used. Better do neighbor cell link quality measurement. At the same time, the relative delay between the user and the cell is obtained by the CP-related method.
  • the SRS signal of the extended Cyclic Prefix can better estimate the delay deviation between the user and the cell.
  • the CP length of an OFDM symbol is determined according to the coverage radius of the cell, the multipath delay, and the like. Only one CP of a length, that is, a normal CP (Normal CP) or an extended CP, is used in a cell instead of CPs of different lengths are configured at the same time. In this case, if the normal cell and the neighboring cell are configured with a normal CP, the OFDM symbol of the extended CP cannot be transmitted due to the total time limit of the subframe, so that the link of the extended CP SRS signal to the neighboring cell cannot be utilized. Shield volume and relative delay are estimated. Summary of the invention
  • the embodiment of the invention provides a method for transmitting and receiving an uplink pilot signal, which is used to implement flexible configuration of an extended CP SRS signal and a normal CP SRS signal, so as to achieve link quality and relative time of the neighboring cell by using the extended CP SRS signal. Delay the purpose of the estimation.
  • a method for a mobile communication terminal to transmit an uplink pilot signal includes:
  • the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal are respectively transmitted according to the subframe number of the transmitted extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal.
  • the sending location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal includes:
  • the transmission period of the SRS signal is a common divisor of the length of a radio frame; or includes:
  • the transmission period of the SRS signal and the offset of the first frame number of the first SRS signal are obtained from the first parameter configuration message sent by the base station;
  • the sending location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal includes:
  • the transmission period is an integer multiple of the SRS signal transmission period; or includes:
  • the SRS signal transmission period, the first subframe number offset for transmitting the normal SRS signal, and the transmission period of the normal CP SRS signal wherein the SRS signal transmission period is a common number of the radio frame length, and the normal CP SRS signal
  • the transmission period is an integer multiple of the SRS signal transmission period
  • the transmission period of the SRS signal transmitted in one radio frame, and the first subframe in which the extended SRS signal is transmitted The sequence number offset, and the transmission period of the extended CP SRS signal in a radio frame, where the transmission period of the extended CP SRS signal is an integer multiple of the SRS signal transmission period; or includes:
  • the transmission period of the SRS signal and the offset of the first frame number of the first SRS signal are obtained from the first parameter configuration message sent by the base station;
  • the transmission period of the extended CP SRS signal or the transmission period of the normal CP SRS signal is obtained from the second parameter configuration message sent by the base station.
  • the transmission location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal includes: a subframe sequence number for transmitting the extended CP SRS signal and a subframe sequence number for transmitting the normal CP SRS signal in one radio frame.
  • the transmission location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal includes: a subframe sequence number for transmitting an extended CP SRS signal in a radio frame, and
  • Determining, according to the sending location indication information, the subframe number used for transmitting the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal in each radio frame specifically: determining each wireless according to the subframe number in the sending location indication information The subframe number used to transmit the extended CP SRS signal in the frame, and determines that the subframe used for transmitting the normal CP SRS signal is all subframes except the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted.
  • the transmission location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal includes: a subframe sequence number used for transmitting a normal CP SRS signal in a radio frame, and
  • Determining, according to the sending location indication information, the subframe number used for transmitting the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal in each radio frame specifically: determining each wireless according to the subframe number in the sending location indication information The subframe number used in the frame for transmitting the normal CP SRS signal, and determining that the subframe for transmitting the extended CP SRS signal in each radio frame is all subframes except the subframe in which the normal CP SRS signal is transmitted.
  • the method further includes: confirming, receiving, from the base station, an indication of sending the extended CP SRS signal information.
  • the transmitting the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal according to the subframe number of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal, respectively, specifically:
  • the subframe number of the extended CP SRS signal when the length of the other OFDM symbol CP in which the non-SRS signal is transmitted in the subframe is a normal length, two OFDM symbols of the normal CP length are transmitted in the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted.
  • the transmission extension CP SRS signal The length of time over which the OFDM symbol of the last normal CP length of the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted and the OFDM symbol of the first normal CP length of the next subframe are transmitted, the transmission extension CP SRS signal; according to the subframe number of the extended CP SRS signal, the duration of the two OFDM symbols in the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted, or the last OFDM symbol of the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted Transmitting the extended CP SRS signal for a length of time that lasts the first OFDM symbol of the next next subframe;
  • a normal CP SRS signal is transmitted for a duration of an OFDM symbol of a normal CP length in a subframe in which the normal CP SRS signal is transmitted.
  • the length of time of the two common CP length OFDM symbols in the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted is: the last two common CP length OFDM symbols in the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted are continued. Length of time;
  • the length of time for the OFDM symbol of a normal CP length in the subframe in which the normal CP SRS signal is transmitted is: the length of time that the OFDM symbol of the last normal CP length in the subframe in which the normal CP SRS signal is transmitted.
  • a mobile communication terminal includes:
  • a method for a base station to receive an uplink pilot signal includes:
  • a base station comprising:
  • the mobile communication terminal transmits the chain of neighboring cell users according to the extended CP SRS signal of the base station and the sending location indication information of the normal CP SRS signal, without changing the CP length required for other data transmission in the neighboring cell.
  • the extended CP SRS signal required for estimating the path quality and the delay information, and further configuring the CP length of the flexible SRS signal when the CP of the uplink OFDM symbol of the cell is configured as a normal length CP.
  • the same indication is given to all users participating in the CoMP collaboration, which can provide conditions for the application of the CoMP technology.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a SRS signal sending mechanism according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the SRS signal of the specific location is allowed to be configured as an extended CP, and is used for performing measurement and estimation of the link quality and relative delay of the neighboring cell.
  • the mobile communication terminal of the user sends the transmission location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal, and is used to indicate the subframe position where the extended CP SRS signal and the normal CP SRS are transmitted, and the mobile communication terminal of the user according to the sending location indication information.
  • the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal are respectively sent to the base station.
  • the mobile communication terminal pre-stores the extended location information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal as a configuration parameter, and the mobile communication terminal determines the subframe position for transmitting the extended CP SRS signal and the normal CP SRS according to the pre-stored configuration parameters. And respectively transmitting an extended CP SRS signal and a normal CP SRS signal to the base station.
  • the base station sends the extended location information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal to the mobile communication terminal of the user as an example for detailed description.
  • the technical solution provided by the embodiment of the present invention includes the following steps:
  • Step S101 The base station obtains sending location indication information that the mobile communication terminal sends the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal.
  • Step S102 The base station sends the sending location indication information to the mobile communication terminal.
  • Step S103 The mobile communication terminal receives, from the base station, the extended cyclic prefix uplink pilot CP SRS signal and the sending location indication information of the normal CP SRS signal.
  • Step S104 Determine, according to the sending location indication information, a subframe sequence number of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal in each radio frame.
  • Step S105 Send an extended CP SRS signal and a normal CP SRS signal to the base station according to the subframe number of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal.
  • Step S106 The base station receives the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal sent by the mobile communication terminal.
  • the mobile communication terminal needs to determine the subframe for transmitting the extended CP SRS signal according to the extended CP SRS signal sent by the base station and the sending location indication information of the normal CP SRS signal.
  • the position and the position of the subframe for transmitting the normal CP SRS signal there may be many identification methods, for example: 1.
  • the transmission position indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal includes: the transmission period of the SRS signal, and the first transmission of the SRS signal The sub-frame number offset of the subframe, and the subframe position identification information of the extended CP SRS signal or the normal CP SRS signal, respectively, in each subframe in which the SRS signal is transmitted in a radio frame, where the SRS signal transmission period is one The common divisor of the radio frame length;
  • the mobile communication terminal can determine the subframe position of each SRS signal transmitted according to the transmission period of the SRS signal, and the subframe number offset of the first SRS signal, and further includes the frame according to a radio frame.
  • the subframe position identification information of the extended CP SRS signal or the normal CP SRS signal is separately transmitted, and the subframe in which the extended CP SRS signal or the normal CP SRS signal is transmitted is distinguished.
  • the transmission period of the SRS signal is 5 ms
  • the first subframe number of the SRS signal is offset by 2
  • the subframe number of the SRS signal is: the second subframe after receiving the transmission location indication information, 7 subframes, the 12th subframe, and so on.
  • the transmission period of the SRS signal is a common divisor of the radio frame length, for example, when the radio frame length is 10 ms, the transmission period of the SRS signal may be 2 ms. And 5ms.
  • the distribution of each subframe in which the SRS signal is transmitted in one radio frame is the same, and the subframe position of the extended CP SRS signal or the normal CP SRS signal is respectively transmitted in each subframe of the transmission SRS signal included in the radio frame.
  • the subframe in which the extended CP SRS signal or the normal CP SRS signal is transmitted in each radio frame can be further distinguished.
  • each radio frame should include two subframes for transmitting SRS signals, and the bitmap is used to utilize 2 bits.
  • the identifier information of the bit is used to identify whether the corresponding subframe transmits an extended CP SRS signal, for example, 1 identifies that the extended CP SRS signal is transmitted, 0 indicates that the extended CP SRS signal is not transmitted, and 10 identifies that the subframe in which the first SRS signal is transmitted should be sent.
  • the second subframe in which the SRS signal is transmitted should transmit the normal SRS signal. If the identification information is 00, all the normal SRS signals are transmitted.
  • the length of a radio frame is 10ms, and the SRS signal transmission period is 2ms, due to one If the radio frame contains 10 subframes, each radio frame should include five subframes for transmitting the SRS signal.
  • the bitmap information is used to identify whether the corresponding subframe transmits an extended CP SRS signal, for example, 1 by using a bitmap.
  • the identifier transmits the extended CP SRS signal, and the 0 identifies that the extended CP SRS signal is not transmitted.
  • the 10100 identifies that the first and third subframes in which the SRS signal is transmitted in one radio frame should transmit the extended SRS signal, and the remaining three transmit the SRS signal.
  • the frame should send a normal SRS signal.
  • identification information is 00, all ordinary SRS signals are sent. Or 00001 identifies that in the radio frame, except for the last subframe in which the SRS signal is transmitted, the extended SRS signal should be transmitted, and the other four are used to transmit the normal SRS signal. Or, all of the subframes in which five SRS signals are transmitted in the radio frame are identified by 00000 to transmit the normal SRS signal.
  • the transmission location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal includes: a radio frame, a transmission period of the SRS signal, a subframe number offset of the first SRS signal, and each subframe in which the SRS signal is transmitted.
  • the subframe position identification information of the extended CP SRS signal or the normal CP SRS signal is separately transmitted.
  • the transmission period of the SRS signal and the offset of the first frame number of the first SRS signal are indicated in units of one radio frame, and the transmission period of the SRS signal must not be a common divisor of the length of the radio frame. .
  • the sending period of the SRS signal and the offset of the first subframe number of the first SRS signal may be obtained from a parameter configuration message sent by the base station; and the subframe position identifier information, the base station Another parameter sent in the configuration message is obtained.
  • the base station may also carry all the sending location indication information in a parameter configuration message and send it to the mobile communication terminal.
  • the transmission position indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal may further include: an SRS signal transmission period, a first subframe number offset for transmitting the extended SRS signal in one transmission period, and an extended CP SRS signal.
  • a sending period where a sending period of the SRS signal is a common divisor of a radio frame length, and a sending period of the extended CP SRS signal is an integer multiple of an SRS signal sending period;
  • the difference between the foregoing third and fourth modes and the foregoing manner is that, in the indication of the SRS signal transmission period, the transmission period of the extended CP SRS signal or the transmission period of the normal CP SRS signal is further indicated, for example, the SRS signal transmission period is 5ms, the transmission period of the extended CP SRS signal or the transmission period of the normal CP SRS signal is 10ms, which means that the transmission period of the extended CP SRS signal or the normal CP SRS signal interval is transmitted.
  • the SRS signal transmission period is 5ms
  • the extended CP SRS signal transmission period is 20ms, which means that an extended CP SRS signal is transmitted after every three normal CP SRS signals are transmitted.
  • the first SRS signal in a transmission cycle is determined to be a normal SRS signal or an extended SRS signal according to the first subframe number offset of the first extended SRS signal or the first subframe number offset of the first normal SRS signal.
  • the transmission location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal may further include: a radio frame, a transmission period of the SRS signal, a first subframe number offset for transmitting the extended SRS signal, and an extended CP SRS signal.
  • the transmission period of the extended CP SRS signal is an integer multiple of the SRS signal transmission period;
  • the transmission position indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal may further include: a radio frame, an SRS signal transmission period, a first subframe number offset for transmitting the normal SRS signal, and an ordinary CP SRS signal.
  • the transmission period of the SRS signal and the offset of the first frame number of the first SRS signal are indicated in units of one radio frame, and the transmission period of the SRS signal may not be limited to one radio frame.
  • the common divisor of length is indicated in units of one radio frame, and the transmission period of the SRS signal may not be limited to one radio frame.
  • the sending period of the SRS signal and the subframe number offset of the first sending extended or normal SRS signal are obtained from a first parameter configuration message sent by the base station; and the extended CP SRS signal
  • the transmission period or the transmission period of the normal CP SRS signal is obtained from the second parameter configuration message sent by the base station.
  • all the sending location indication information can also be obtained from a parameter configuration message sent by the base station.
  • the transmission location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal may include: a subframe sequence number for transmitting the CP SRS signal and a subframe sequence number for transmitting the normal CP SRS signal in each radio frame; The information, when the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal are respectively sent, according to the subframe number in the sending location indication information, the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted and the normal CP SRS signal are respectively determined in each radio frame. Subframe.
  • each extended CP SRS signal or the normal CP SRS signal can be flexibly set as needed, and the total number of SRS signals transmitted by the mobile communication terminal is also controllable.
  • the transmission location indication information of the extended CP SRS signal and the normal CP SRS signal may include: in each radio frame, the subframe number of the extended CP SRS signal is sent, and the extended CP SRS signal and the ordinary transmission are respectively sent according to the transmission location indication information.
  • the subframe for extending the CP SRS signal in each radio frame is determined according to the subframe number in the transmission location indication information, and all subframes except the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted are all Send a normal CP SRS signal.
  • the total number of SRS signals transmitted by the mobile communication terminal is equal to the number of subframes, so it is only necessary to indicate the subframe number of the extended CP SRS signal in each radio frame.
  • the subframe number of the normal CP SRS signal can also be indicated.
  • the base station may also use a separate signaling to indicate whether the mobile communication terminal transmits the extended CP SRS signal at a predetermined transmission location, for example, using lbit signaling for indication, and 1 for transmitting, If 0 is not transmitted, the mobile communication terminal confirms that the transmission indication signaling has been received before transmitting the extended CP SRS signal according to the transmission location indication information, and if not, transmits the normal CP SRS signal at the position where the extended CP SRS signal is transmitted. , or do not send any SRS signals.
  • a separate signaling to indicate whether the mobile communication terminal transmits the extended CP SRS signal at a predetermined transmission location, for example, using lbit signaling for indication, and 1 for transmitting, If 0 is not transmitted, the mobile communication terminal confirms that the transmission indication signaling has been received before transmitting the extended CP SRS signal according to the transmission location indication information, and if not, transmits the normal CP SRS signal at the position where the extended CP SRS signal is transmitted. , or do not
  • the extended CP SRS signal needs to occupy two OFDM symbols of a common CP length, that is, in the corresponding subframe, the extended CP SRS signal needs to be sent over the length of time of the OFDM symbols of two common CP lengths.
  • the two normal CP length OFDM symbols may be any two common CP length OFDM symbols in the corresponding subframe, and may generally be predetermined as the last two symbols.
  • the OFDM symbol that needs to occupy two common CP lengths for extending the CP SRS signal may be the last normal CP length OFDM symbol and phase of the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted.
  • the first normal CP length OFDM symbol of the next subframe may be any two common CP length OFDM symbols in the corresponding subframe, and may generally be predetermined as the last two symbols.
  • the OFDM symbol that needs to occupy two common CP lengths for extending the CP SRS signal may be the last normal CP length OFDM symbol and phase of the subframe in which the extended CP S
  • the normal CP SRS signal only needs to occupy an OFDM symbol of a normal CP length in the corresponding subframe, for example, the last normal CP length OFDM symbol.
  • the location of the specific OFDM symbol in the subframe occupied by the extended CP SRS signal or the normal CP SRS signal may be pre-configured on the mobile terminal and the base station as configuration parameters.
  • the extended CP SRS signal occupies the duration of two common CP length OFDM symbols in the case of a normal CP SRS signal, and may be aligned with the start point of the two OFDM symbols of the normal CP, aligned with the end point, or may start from the middle, The middle ends, so the extended CP SRS is part or all of the OFDM symbol occupying the previous or next normal CP length.
  • the CP length of other OFDM symbols in the subframe in which the extended CP SRS signal is transmitted may be a normal CP length or an extended CP length according to the cell configuration.
  • the SRS signal at a certain location can be flexibly designated as the extended CP SRS signal.
  • an embodiment of the present invention further provides a mobile communication terminal, including:
  • a base station including:
  • the embodiment of the present invention implements without changing the CP length required for other data transmission in the neighboring cell.
  • the mobile communication terminal transmits an extended CP SRS signal required for estimating link quality and delay information of the neighboring cell user according to the extended CP SRS signal of the base station and the transmission location indication information of the normal CP SRS signal, and participates in CoMP cooperation. All users make the same instructions to provide conditions for the application of CoMP technology. It is within the spirit and scope of the invention. Thus, it is intended that the present invention cover the modifications and the modifications of the invention

Description

上行导频信号的发送 /接收方法、 移动通信终端及基站 技术领域
本发明涉及移动通信技术, 特别涉及一种上行导频信号的控制技术。 背景技术
ITU ( International Telecommunication Union , 国际电讯联盟 ) 的 ΙΜΤ- Advanced ( International Mobile Telecommunications- Advanced , 下一代国 际移动通信)和 3GPP的 LTE-Advanced( Long Term Evolution 3 GPP- Advanced, 下一代长期演进) 要求比 B3G ( Beyond Third Generation in mobile communication system, 超三代移动通信系统)技术更高的小区频谙效率和边 缘用户频谱效率, 以及更低的基站发射功率和时延。 受此需求的影响, CoMP ( Coordinated Multi Point Transmission and Reception, 协作式多点传输)被各 方提出, 并普遍被认为是满足 4G需求的关键技术之一。
在 CoMP 系统中, 用户可以被多个小区服务, 这些小区可以属于同一个 基站, 也可以属于不同的基站。 上行 CoMP是多小区联合接收同一个用户的 信号, 从而改善上行接收信号质量。 在 CoMP多小区联合接收的情况下, 基 站会为用户选择多个服务小区。 此时用户会和一个服务小区做上行同步, 该 小区叫做该用户的同步小区。 由于用户信号到达非同步小区的时间受用户和 该非同步小区的距离影响, 因此用户信号可能在该小区的 OFDM符号 CP ( Cyclic Prefix, 循环前缀)窗口之外到达, 即在 CP窗口开启之前或者 CP窗 口结束之后到达。 由链路仿真得出, 在 OFDM符号 CP窗口之外达到的信号 检测性能很差, 会恶化 CoMP多小区联合接收的效果。 因此在基站为用户选 择服务小区时, 需要首先测量用户和各个小区之间的链路质量和相对时延, 以保证用户数据能在所有服务小区 CP 范围之内到达, 并且信道质量符合要 求。 用户发送的 SRS ( Sounding Reference signal, 上行导频信号)用于测量指 定带宽的信道质量。基站根据 SRS测量结果为用户调度合适的时频资源。 3GPP LTE的 Release 8版本中规定 SRS的发送位置一般在每个子帧( Subframe )的 最后一个 OFDM符号( Symbol )处, 并通过配置 SRS信号发送周期和首个发 送 SRS信号的子帧序号偏移量指示用户发送 SRS信号的子帧位置, 每个用户 根据配置的 SRS信号发送周期, 周期性发送指定带宽的 SRS信号。
SRS信号可以用来测量用户和各个小区之间的链路质量和相对时延, 但 是本申请发明人发现, 现有的 SRS设计只用来测量本小区的链路质量, 因此 SRS信号的 CP长度和其他 OFDM符号上的信号的 CP长度相同。 如果 SRS 信号用来测量邻小区的链路质量, 可能需要克服更长的多径时延和邻小区用 户之间数据信道、 控制信道和导频符号等的干扰, 因此用扩展 CP的 SRS信 号可以更好的做邻小区链路质量测量。同时用户和小区的相对时延是用 CP相 关的方法得出, 因此扩展 CP ( Extended Cyclic Prefix ) 的 SRS信号能更好的 估计用户和该小区之间的时延偏差。 通常 OFDM符号的 CP长度都是根据本 小区的覆盖半径、 多径时延等信息来决定的, 一个小区内只会选用一种长度 的 CP, 即普通 CP ( Normal CP )或者扩展 CP, 而不会同时配置不同长度的 CP。 在这种情况下, 如果本小区和邻小区配置了普通 CP, 那么由于子帧的总 的时间限制,就无法发送扩展 CP的 OFDM符号,这样就无法利用扩展 CP SRS 信号对邻小区的链路盾量和相对时延进行估计。 发明内容
本发明实施例提供一种上行导频信号的发送和接收方法, 用以实现扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的灵活配置,以达到利用扩展 CP SRS信号对 邻小区的链路质量和相对时延进行估计的目的。
一种移动通信终端发送上行导频信号的方法, 包括:
获得扩展循环前缀上行导频 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置 指示信息; 并 根据所述发送位置指示信息, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS 信号和普通 CP SRS信号的子帧序号;
根据发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号, 分别发送扩 展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号。
较佳的, 所述扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息 包括:
SRS信号的发送周期, 首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及一个 无线帧包含的用于分别发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号的子帧的位 置标识信息, 其中, 所述 SRS信号的发送周期为一个无线帧长度的公约数; 或者包括:
一个无线帧中发送 SRS信号的发送周期, 首个发送 SRS信号的子帧序号 偏移量, 以及一个无线帧中分别发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号的 子帧位置标识信息。
较佳的, 从基站发送的第一参数配置消息中获得所述 SRS信号的发送周 期和首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量; 以及
从基站发送的第二参数配置消息中获得所述子帧位置标识信息。
较佳的, 所述扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息 包括:
SRS信号发送周期, 首个发送扩展 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及扩 展 CP SRS信号的发送周期, 其中, 所述 SRS信号的发送周期为一个无线帧 长度的公约数, 扩展 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍; 或者包括:
SRS信号发送周期, 首个发送普通 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及普 通 CP SRS信号的发送周期, 其中, 所述 SRS信号的发送周期为一个无线帧 长度的公约数, 普通 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍; 或者
一个无线帧中发送 SRS信号的发送周期, 首个发送扩展 SRS信号的子帧 序号偏移量, 以及一个无线帧中发送扩展 CP SRS信号的发送周期, 其中, 扩 展 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍; 或者包括:
一个无线帧中发送 SRS信号的发送周期, 首个发送普通 SRS信号的子帧 序号偏移量, 以及一个无线帧中发送普通 CP SRS信号的发送周期, 其中, 普 通 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍。
较佳的, 从基站发送的第一参数配置消息中获得所述 SRS信号的发送周 期和首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量; 以及
从基站发送的第二参数配置消息中获得所述扩展 CP SRS信号的发送周 期或普通 CP SRS信号的发送周期。
较佳的 , 所述扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息 包括:一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号的子帧序号和发送普通 CP SRS 信号的子帧序号。
较佳的, 所述扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息 包括: 一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号的子帧序号, 以及
所述根据所述发送位置指示信息, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号具体包括:根据发送位置指示信息中 的子帧序号, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号的子帧序号, 并 确定用于发送普通 CP SRS信号的子帧为除发送扩展 CP SRS信号的子帧以外 的所有子帧。
较佳的, 所述扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息 包括: 一个无线帧中用于发送普通 CP SRS信号的子帧序号, 以及
所述根据所述发送位置指示信息, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号具体包括:根据发送位置指示信息中 的子帧序号, 确定每一个无线帧中用于发送普通 CP SRS信号的子帧序号, 并 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号的子帧为除发送普通 CP SRS 信号的子帧以外的所有子帧。
较佳的, 从预先存储在移动通信终端上的配置参数中或者从基站接收的 配置参数中获得所述发送位置指示信息
较佳的,所述根据发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号, 分别发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号之前, 还包括: 确认从基站接 收到发送扩展 CP SRS信号的指示信息。
较佳的,所述根据发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号, 分别发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号, 具体包括:
根据发送扩展 CP SRS信号的子帧序号, 当该子帧中发送非 SRS信号的 其它 OFDM符号 CP长度为普通长度时,在发送扩展 CP SRS信号的子帧中两 个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长度上, 或者发送扩展 CP SRS 信号的子帧的最后一个普通 CP长度的 OFDM符号和相邻下一个子帧的第一 个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长度上, 发送扩展 CP SRS信号; 根据发送扩展 CP SRS信号的子帧序号, 在发送扩展 CP SRS信号的子帧 中两个 OFDM符号所持续的时间长度上, 或者发送扩展 CP SRS信号的子帧 的最后一个 OFDM符号和相邻下一个子帧的第一个 OFDM符号所持续的时间 长度上, 发送扩展 CP SRS信号;
根据发送普通 CP SRS信号的子帧序号, 在发送普通 CP SRS信号的子帧 中一个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长度上, 发送普通 CP SRS 信号。
较佳的, 所述发送扩展 CP SRS信号的子帧中两个普通 CP长度的 OFDM 符号所持续的时间长度为: 发送扩展 CP SRS信号的子帧中最后两个普通 CP 长度的 OFDM符号所持续的时间长度; 以及
所述发送普通 CP SRS信号的子帧中一个普通 CP长度的 OFDM符号所持 续的时间长度为: 发送普通 CP SRS信号的子帧中最后一个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长度。
一种移动通信终端, 包括:
用于获得扩展循环前缀上行导频 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送 位置指示信息的单元; 用于根据所述发送位置指示信息, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号的单元;
用于根据发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号, 分别发 送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的单元。
一种基站接收上行导频信号的方法, 包括:
确定移动通信终端发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置 指示信息; 并
将所述发送位置指示信息发送给移动通信终端; 以及
接收所述移动通信终端根据发送位置指示信息, 分别发送的扩展 CP SRS 信号和普通 CP SRS信号。
一种基站, 包括:
用于确定移动通信终端发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送 位置指示信息的单元;
用于将所述发送位置指示信息发送给移动通信终端的单元;
用于接收所述移动通信终端根据发送位置指示信息, 分别发送的扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的单元。
本发明实施例在不改变邻小区其它数据传输所需 CP长度的情况下,实现 了移动通信终端根据基站的扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置 指示信息, 发送对邻小区用户的链路质量和时延信息进行估计所需的扩展 CP SRS信号,进一步在小区上行 OFDM符号的 CP配置为普通长度 CP时,灵活 的 SRS信号的 CP长度配置。 进而, 根据本发明实施例提供的技术方案, 分 别对参与 CoMP协作的所有用户进行同样指示, 可以为 CoMP技术的应用提 供条件。 附图说明
图 1为本发明实施例提供的 SRS信号发送机制流程示意图。 具体实施方式
本发明实施例为实现小区上行 OFDM符号配置为普通 CP时, 允许某些 特定位置的 SRS信号配置为扩展 CP,用于进行邻小区链路质量和相对时延的 测量和估计,通过小区基站向用户的移动通信终端下发扩展 CP SRS信号和普 通 CP SRS信号的发送位置指示信息, 用于指示发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS的子帧位置, 用户的移动通信终端根据发送位置指示信息, 分别向基 站发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号。 或者, 在移动通信终端上预先 作为配置参数存储扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信 息,移动通信终端根据预先存储的配置参数确定发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS的子帧位置,并分别向基站发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号。
下面以基站向用户的移动通信终端下发扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS 信号的发送位置指示信息为例进行详细说明。
如图 1所示, 本发明实施例提供的技术方案包括如下步骤:
步骤 S101、 基站获得移动通信终端发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS 信号的发送位置指示信息;
步骤 S102、 基站将发送位置指示信息发送给移动通信终端;
步骤 S103、 移动通信终端从基站接收扩展循环前缀上行导频 CP SRS信 号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息;
步骤 S104、 根据发送位置指示信息, 确定每一个无线帧中, 发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号;
步骤 S105、 根据发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号, 向基站分别发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号;
步骤 S106、 基站接收移动通信终端发送的扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号。
本发明实施例中,移动通信终端根据基站发送的扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息, 需要确定出发送扩展 CP SRS信号的子帧 位置和发送普通 CP SRS信号的子帧位置, 标识方法可以有很多种, 例如: 一、扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息包括: SRS 信号的发送周期, 首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及一个无线帧包 含的发送 SRS信号的各子帧中,分别发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信 号的子帧位置标识信息, 其中, SRS信号的发送周期为一个无线帧长度的公 约数;
在第一种方式中,移动通信终端根据 SRS信号的发送周期,首个发送 SRS 信号的子帧序号偏移量, 可以确定每一个发送 SRS信号的子帧位置, 进而在 根据一个无线帧包含的发送 SRS信号的各子帧中, 分别发送扩展 CP SRS信 号或普通 CP SRS信号的子帧位置标识信息, 区分发送扩展 CP SRS信号或普 通 CP SRS信号的子帧。
具体例如: SRS信号的发送周期为 5ms, 首个发送 SRS信号的子帧序号 偏移量 2, 则发送 SRS信号的各子帧序号为: 接收到发送位置指示信息后的 第 2个子帧, 第 7个子帧, 第 12个子帧 ......依次类推, 由于此时 SRS信号的 发送周期为一个无线帧长度的公约数, 例如无线帧长度为 10ms时, SRS信号 的发送周期可以是 2ms和 5ms。 这样, 发送 SRS信号的各子帧在一个无线帧 中的分布是相同的, 通过指示无线帧包含的发送 SRS信号的各子帧中, 分别 发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号的子帧位置, 可以进一步区分每一 个无线帧中发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号的子帧。
例如一个无线帧的长度为 10ms, SRS信号发送周期为 5ms时, 由于一个 无线帧包含 10个子帧,则每一个无线帧中应该包含两个发送 SRS信号的子帧, 采用 bitmap的方式, 利用 2bit位的标识信息进行标识对应的子帧是否发送扩 展 CP SRS信号,例如 1标识发送扩展 CP SRS信号, 0标识不发送扩展 CP SRS 信号, 则 10标识第一个发送 SRS信号的子帧应该发送扩展 SRS信号, 第二 个发送 SRS信号的子帧应该发送普通 SRS信号,如果标识信息为 00, 则全部 发送普通 SRS信号。
例如一个无线帧的长度为 10ms, SRS信号发送周期为 2ms时, 由于一个 无线帧包含 10个子帧,则每一个无线帧中应该包含 5个发送 SRS信号的子帧 , 采用 bitmap的方式, 利用 5bit位的标识信息进行标识对应的子帧是否发送扩 展 CP SRS信号,例如 1标识发送扩展 CP SRS信号, 0标识不发送扩展 CP SRS 信号, 则 10100标识一个无线帧中第一个和第三个发送 SRS信号的子帧应该 发送扩展 SRS信号, 其余三个发送 SRS信号的子帧应该发送普通 SRS信号, 如果标识信息为 00, 则全部发送普通 SRS信号。 或者 00001标识一个无线帧 中除最后一个发送 SRS信号的子帧应该发送扩展 SRS信号外, 其余四个都用 于发送普通 SRS信号。 或者以 00000标识个无线帧中 5个发送 SRS信号的子 帧全部发送普通 SRS信号。
二、 扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息包括: 一 个无线帧中, SRS信号的发送周期, 首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及发送 SRS信号的各子帧中,分别发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信 号的子帧位置标识信息。
第二种方式中, 以一个无线帧为单位, 指示 SRS信号的发送周期和首个 发送 SRS信号的子帧序号偏移量, 可以不限定 SRS信号的发送周期必须为一 个无线帧长度的公约数。
上述两种方式中, 所述 SRS信号的发送周期和首个发送 SRS信号的子帧 序号偏移量, 可以从基站发送的一个参数配置消息中获得; 以及所述子帧位 置标识信息, 从基站发送的另一个参数配置消息中获得。 当然, 基站也可以 将所有发送位置指示信息携带在一个参数配置消息中发送给移动通信终端。
三、 扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息还可以包 括: SRS信号发送周期, 一个发送周期中, 首个发送扩展 SRS信号的子帧序 号偏移量, 以及扩展 CP SRS信号的发送周期, 其中, 所述 SRS信号的发送 周期为一个无线帧长度的公约数, 扩展 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号 发送周期的整数倍;
四、 SRS信号发送周期, 一个发送周期中, 首个发送普通 SRS信号的子 帧序号偏移量, 以及普通 CP SRS信号的发送周期, 其中, 所述 SRS信号的 发送周期为一个无线帧长度的公约数, 普通 CP SRS信号的发送周期为 SRS 信号发送周期的整数倍;
上述第三种和第四种方式与前述方式的差异在于, 在指示 SRS信号发送 周期的 出上, 进一步指示扩展 CP SRS信号的发送周期或者普通 CP SRS信 号的发送周期, 例如 SRS信号发送周期为 5ms, 扩展 CP SRS信号的发送周 期或者普通 CP SRS信号的发送周期为 10ms,则意味着扩展 CP SRS信号的发 送周期或者普通 CP SRS信号间隔发送。 再例如 SRS信号发送周期为 5ms, 扩展 CP SRS信号的发送周期为 20ms,则意味着每发送 3个普通 CP SRS信号 后发送一个扩展 CP SRS信号。 根据首个发送扩展 SRS信号的子帧序号偏移 量或者首个发送普通 SRS信号的子帧序号偏移量, 确定一个发送周期中第一 个 SRS信号具体为普通 SRS信号还是扩展 SRS信号。
五、 扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息还可以包 括: 一个无线帧中, SRS信号的发送周期, 首个发送扩展 SRS信号的子帧序 号偏移量, 以及扩展 CP SRS信号的发送周期, 其中, 扩展 CP SRS信号的发 送周期为 SRS信号发送周期的整数倍;
六、 扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息还可以包 括: 一个无线帧中, SRS信号发送周期, 首个发送普通 SRS信号的子帧序号 偏移量, 以及普通 CP SRS信号的发送周期, 其中, 普通 CP SRS信号的发送 周期为 SRS信号发送周期的整数倍。
第五种和第六种方式中, 以一个无线帧为单位, 指示 SRS信号的发送周 期和首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量, 可以不限定 SRS信号的发送周期 必须为一个无线帧长度的公约数。
在上述两种方式中, 所述 SRS信号的发送周期和首个发送扩展或普通 SRS信号的子帧序号偏移量, 从基站发送的第一参数配置消息中获得; 以及 所述扩展 CP SRS信号的发送周期或普通 CP SRS信号的发送周期, 从基站发 送的第二参数配置消息中获得。 当然也可以从基站发送的一个参数配置消息 中获得全部发送位置指示信息。 七、扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息可以包括: 每一个无线帧中, 发送 展 CP SRS信号的子帧序号和发送普通 CP SRS信号 的子帧序号; 则根据发送位置指示信息, 分别发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号时, 根据发送位置指示信息中的子帧序号, 可以分别确定出每一 个无线帧中, 发送扩展 CP SRS信号的子帧和发送普通 CP SRS信号的子帧。
这种方式中, 可以根据需要灵活设定每一个扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号的发送位置, 移动通信终端发送的 SRS信号的总数量也是可控的。
八、扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置指示信息可以包括: 每一个无线帧中, 发送扩展 CP SRS信号的子帧序号, 则根据发送位置指示信 息, 分别发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号时, 先根据发送位置指示 信息中的子帧序号, 确定每一个无线帧中, 用于扩展 CP SRS信号的子帧, 并 将发送扩展 CP SRS信号的子帧以外的所有子帧全部发送普通 CP SRS信号。
这种方式中, 移动通信终端发送的 SRS信号的总数量等于子帧数, 因此 只需要指示每一个无线帧中, 发送扩展 CP SRS信号的子帧序号即可。 当然, 也可以指示发送普通 CP SRS信号的子帧序号。
进一步, 基站为实现对 SRS信号更为灵活的控制机制, 还可以利用单独 的信令指示移动通信终端是否在预定发送位置上发送扩展 CP SRS信号,例如 利用 lbit信令进行指示, 1为发送, 0为不发送, 则移动通信终端根据发送位 置指示信息发送扩展 CP SRS信号前, 确认已经接收到发送指示信令, 如果没 有接收到, 在发送扩展 CP SRS信号的位置上可以发送普通 CP SRS信号, 或 者不发送任何 SRS信号。
本发明实施例中, 扩展 CP SRS信号需要占用两个普通 CP长度的 OFDM 符号, 即在对应子帧中, 需要在两个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时 间长度上发送扩展 CP SRS信号,这两个普通 CP长度的 OFDM符号可以是对 应子帧中的任意两个普通 CP长度的 OFDM符号, 一般的可以预定为最后两 个符号。或者,扩展 CP SRS信号需要占用两个普通 CP长度的 OFDM符号可 以是发送扩展 CP SRS信号的子帧的最后一个普通 CP长度的 OFDM符号和相 邻下一个子帧的第一个普通 CP长度的 OFDM符号。普通 CP SRS信号只需要 占用对应子帧中的一个普通 CP长度的 OFDM符号, 例如最后一个普通 CP 长度的 OFDM符号。扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号占用的子帧中具体 OFDM符号的位置可以作为配置参数预先配置在移动终端和基站上。
需要说明的是, 扩展 CP SRS信号占据普通 CP SRS信号情况下两个普通 CP长度的 OFDM符号的持续时间, 可以与普通 CP的两个 OFDM符号的起 点对齐、 终点对齐, 也可以从中间开始、 中间结束, 所以扩展 CP SRS是占用 前一个或者后一个普通 CP长度的 OFDM符号的部分或者全部。
需要特别说明的是, 发送扩展 CP SRS信号的子帧中其他 OFDM符号的 CP长度根据小区配置, 可以是普通 CP长度或者扩展 CP长度。 并且在小区 上行 OFDM符号的 CP已经预先配置为普通 CP长度的情况下,根据本发明实 施例提供的技术方案, 可以灵活指定一定位置的 SRS信号为扩展 CP SRS信 号。
进一步, 本发明实施例还提供一种移动通信终端, 包括:
用于获得扩展循环前缀上行导频 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送 位置指示信息的单元;
用于根据所述发送位置指示信息,确定每一个无线帧中,发送扩展 CP SRS 信号和普通 CP SRS信号的子帧序号的单元;
用于根据发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号, 分别发 送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的单元。
以及一种基站, 包括:
用于确定移动通信终端发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送 位置指示信息的单元;
用于将所述发送位置指示信息发送给移动通信终端的单元;
用于接收所述移动通信终端根据发送位置指示信息, 分别发送的扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的单元。
本发明实施例在不改变邻小区其它数据传输所需 CP长度的情况下,实现 了移动通信终端根据基站的扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置 指示信息, 发送对邻小区用户的链路质量和时延信息进行估计所需的扩展 CP SRS信号, 对参与 CoMP协作的所有用户进行同样指示, 可以为 CoMP技术 的应用提供条件。 脱离本发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明 权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在 内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种移动通信终端发送上行导频信号的方法, 其特征在于, 包括: 获得扩展循环前缀上行导频 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置 指示信息; 并
根据所述发送位置指示信息, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS 信号和普通 CP SRS信号的子帧序号;
根据发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号, 分别发送扩 展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 CP SRS信号和普 通 CP SRS信号的发送位置指示信息包括:
SRS信号的发送周期, 首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及一个 无线帧包含的用于分别发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号的子帧的位 置标识信息, 其中, 所述 SRS信号的发送周期为一个无线帧长度的公约数; 或者包括:
一个无线帧中发送 SRS信号的发送周期, 首个发送 SRS信号的子帧序号 偏移量, 以及一个无线帧中分别发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号的 子帧位置标识信息。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 从基站发送的第一参数配置 消息中获得所述 SRS信号的发送周期和首个发送 SRS信号的子帧序号偏移 量; 以及
从基站发送的第二参数配置消息中获得所述子帧位置标识信息。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 CP SRS信号和普 通 CP SRS信号的发送位置指示信息包括:
SRS信号发送周期, 首个发送扩展 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及扩 展 CP SRS信号的发送周期, 其中, 所述 SRS信号的发送周期为一个无线帧 长度的公约数, 扩展 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍; 或者包括:
SRS信号发送周期, 首个发送普通 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及普 通 CP SRS信号的发送周期, 其中, 所述 SRS信号的发送周期为一个无线帧 长度的公约数, 普通 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍; 或者包括:
一个无线帧中发送 SRS信号的发送周期, 首个发送扩展 SRS信号的子帧 序号偏移量, 以及一个无线帧中发送扩展 CP SRS信号的发送周期, 其中, 扩 展 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍;
或者包括:
一个无线帧中发送 SRS信号的发送周期, 首个发送普通 SRS信号的子帧 序号偏移量, 以及一个无线帧中发送普通 CP SRS信号的发送周期, 其中, 普 通 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 从基站发送的第一参数配置 消息中获得所述 SRS信号的发送周期和首个发送 SRS信号的子帧序号偏移 量; 以及
从基站发送的第二参数配置消息中获得所述扩展 CP SRS信号的发送周 期或普通 CP SRS信号的发送周期。
6、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 CP SRS信号和普 通 CP SRS信号的发送位置指示信息包括:一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS 信号的子帧序号和发送普通 CP SRS信号的子帧序号。
7、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 CP SRS信号和普 通 CP SRS信号的发送位置指示信息包括:一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS 信号的子帧序号, 以及
所迷根据所述发送位置指示信息, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号具体包括:根据发送位置指示信息中 的子帧序号, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号的子帧序号, 并 确定每一个无线帧中用于发送普通 CP SRS信号的子帧为除发送扩展 CP SRS 信号的子帧以外的所有子帧。
8、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 CP SRS信号和普 通 CP SRS信号的发送位置指示信息包括:一个无线帧中用于发送普通 CP SRS 信号的子帧序号, 以及
所述根据所述发送位置指示信息, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号具体包括:根据发送位置指示信息中 的子帧序号, 确定每一个无线帧中用于发送普通 CP SRS信号的子帧序号, 并 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号的子帧为除发送普通 CP SRS 信号的子帧以外的所有子帧。
9、 如权利要求 2、 4、 6、 7或 8任一所述的方法, 其特征在于: 从预先存储在移动通信终端上的配置参数中或者从基站接收的配置参数 中获得所述发送位置指示信息。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述根据发送扩展 CP SRS 信号和普通 CP SRS信号的子帧序号, 分别发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号之前,还包括:确认从基站接收到发送扩展 CP SRS信号的指示信息。
11、 如权利要求 1 ~ 8任一所述的方法, 其特征在于, 所述根据发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号,分别发送扩展 CP SRS信号和普 通 CP SRS信号, 具体包括:
根据发送扩展 CP SRS信号的子帧序号, 在发送扩展 CP SRS信号的子帧 中两个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长度上, 或者发送扩展 CP SRS信号的子帧的最后一个普通 CP长度的 OFDM符号和相邻下一个子帧的 第一个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长度上, 发送扩展 CP SRS 信号;
根据发送普通 CP SRS信号的子帧序号, 在发送普通 CP SRS信号的子帧 中一个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长度上, 发送普通 CP SRS 信号。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述发送扩展 CP SRS信号的子帧中用于发送非 SRS信号的其它 OFDM符号的 CP为普通长度 的 CP。
13、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述发送扩展 CP SRS信 号的子帧中两个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长度为: 发送扩展 CP SRS信号的子帧中最后两个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长 度; 以及
所述发送普通 CP SRS信号的子帧中一个普通 CP长度的 OFDM符号所持 续的时间长度为: 发送普通 CP SRS信号的子帧中最后一个普通 CP长度的 OFDM符号所持续的时间长度。
14、 一种移动通信终端, 其特征在于, 包括:
用于获得扩展循环前缀上行导频 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送 位置指示信息的单元;
用于根据所述发送位置指示信息, 确定每一个无线帧中用于发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号的单元;
用于根据发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的子帧序号, 分别发 送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的单元。
15、 一种基站接收上行导频信号的方法, 其特征在于, 包括:
确定移动通信终端发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送位置 指示信息; 并
将所述发送位置指示信息发送给移动通信终端; 以及
接收所述移动通信终端根据发送位置指示信息, 分别发送的扩展 CP SRS 信号和普通 CP SRS信号。
16、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 CP SRS信号和 普通 CP SRS信号的发送位置指示信息包括:
SRS信号的发送周期, 首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及一个 无线帧包含的分别发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号的子帧位置标识 信息, 其中, 所述 SRS信号的发送周期为一个无线帧长度的公约数; 或者包括:
一个无线帧中发送 SRS信号的发送周期, 首个发送 SRS信号的子帧序号 偏移量, 以及一个无线帧中分别发送扩展 CP SRS信号或普通 CP SRS信号的 子帧位置标识信息。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述将发送位置指示信息 发送给移动通信终端具体包括:
将 SRS信号的发送周期和首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量携带在第 一参数配置消息中发送给移动通信终端; 以及
将所述子帧位置标识信息携带第二参数配置消息中发送给移动通信终 端。
18、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 CP SRS信号和 普通 CP SRS信号的发送位置指示信息包括:
SRS信号发送周期, 首个发送扩展 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及扩 展 CP SRS信号的发送周期, 其中, 所述 SRS信号的发送周期为一个无线帧 长度的公约数, 扩展 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍; 或者包括:
SRS信号发送周期, 首个发送普通 SRS信号的子帧序号偏移量, 以及普 通 CP SRS信号的发送周期, 其中, 所述 SRS信号的发送周期为一个无线帧 长度的公约数, 普通 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍; 或者包括:
一个无线帧中发送 SRS信号的发送周期, 首个发送扩展 SRS信号的子帧 序号偏移量, 以及一个无线帧中发送扩展 CP SRS信号的发送周期, 其中, 扩 展 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍; 或者
一个无线帧中发送 SRS信号发送周期, 首个发送普通 SRS信号的子帧序 号偏移量, 以及一个无线帧中发送普通 CP SRS信号的发送周期, 其中, 普通 CP SRS信号的发送周期为 SRS信号发送周期的整数倍。
19、 如权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述将所述发送位置指示 信息发送给移动通信终端具体包括:
将所述 SRS信号的发送周期和首个发送 SRS信号的子帧序号偏移量, 携 带在第一参数配置消息中发送给移动通信终端; 以及
将所述扩展 CP SRS信号的发送周期或普通 CP SRS信号的发送周期 , 携 带在第二参数配置消息中发送给移动通信终端。
20、 一种基站, 其特征在于, 包括:
用于确定移动通信终端发送扩展 CP SRS信号和普通 CP SRS信号的发送 位置指示信息的单元;
用于将所述发送位置指示信息发送给移动通信终端的单元;
用于接收所述移动通信终端根据发送位置指示信息, 分别发送的扩展 CP
SRS信号和普通 CP SRS信号的单元。
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