WO2012019415A1 - 上行信息的传输方法及终端 - Google Patents

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WO2012019415A1
WO2012019415A1 PCT/CN2010/080516 CN2010080516W WO2012019415A1 WO 2012019415 A1 WO2012019415 A1 WO 2012019415A1 CN 2010080516 W CN2010080516 W CN 2010080516W WO 2012019415 A1 WO2012019415 A1 WO 2012019415A1
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WO
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transmitted
antenna
data carried
srs
pusch
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Application number
PCT/CN2010/080516
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Inventor
戴博
梁春丽
郝鹏
张禹强
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
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    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
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    • H04L27/2602Signal structure
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    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • a radio frame in a Long Term Evolution (LTE) system includes a frame structure of a Frequency Division Duplex (FDD) mode and a Time Division Duplex (TDD) mode.
  • FDD mode frame structure as shown in Figure 1, a 10 millisecond (ms) radio frame consists of twenty slots of length 0.5ms, numbered 0 ⁇ 19, and slots 2i and 2i+l A subframe of length 1 ms (frame ) i.
  • the frame structure of the TDD mode as shown in FIG.
  • a 10 ms radio frame is composed of two half frames of 5 ms length, one field includes five subframes of length 1 ms, and subframe i is defined as 2 time slots 2i and 2i+1 that are 0.5 ms long.
  • one slot contains seven symbols with a length of 66.7 microseconds (us), and the CP of the first symbol has a length of 5.21 us.
  • the CP length of the remaining 6 symbols is 4.69 us; for the extended cyclic prefix (Extended Cyclic Prefix), one slot contains 6 symbols, and the CP length of all symbols is 16.67 us.
  • D denotes a subframe dedicated to downlink transmission
  • U denotes a subframe dedicated to uplink transmission
  • the uplink information transmitted by the terminal includes the uplink reference signal and the data carried on the uplink physical channel
  • the uplink physical channel includes: a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) and a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH, Physical).
  • the uplink reference signal includes: a DMRS (Demodulation Reference Signal) and a Sounding Reference Signal (SRS).
  • the physical uplink control channel is used to carry uplink control information, such as: channel quality indication (CQI, channel quality indication), PMI (Precoding matrix indicator), rank indicator (RI, rank indication), and downlink data.
  • CQI channel quality indication
  • PMI Precoding matrix indicator
  • RI rank indication
  • ACK/NACK and the like, and a scheduling request (SR, Scheduling Request)
  • the physical uplink shared channel is used to carry data of the UL-SCH and/or the uplink control information;
  • SRS is a signal used between a terminal device and a base station to measure channel state information (CSI).
  • the UE sends an uplink SRS on the last data symbol of the transmission subframe according to the bandwidth indicated by the eNB, the frequency domain location, the sequence cyclic shift, the period, and the subframe offset.
  • the eNB determines the uplink CSI of the UE according to the received SRS, and performs operations such as frequency domain selection scheduling, closed loop power control, and the like according to the obtained CSI.
  • LTE-Advanced (LTE-A) system supports single-user MIMO (SU-MIMO) in the uplink, and can use up to 4 antennas as the uplink transmitting antenna.
  • SU-MIMO single-user MIMO
  • the UE can simultaneously transmit the SRS on the multi-turn antenna at the same time, and the eNB needs to estimate the state on each channel according to the SRS received on each antenna.
  • the physical uplink shared channel is transmitted on a virtual channel formed by multiple antennas, and the virtual channel can also be regarded as a layer, and each virtual channel corresponds to one layer.
  • the physical uplink shared channel supports transmission of up to four antenna ports, and the physical uplink control channel supports transmission of up to two antenna ports.
  • the inventors have found that the antenna ports for transmitting various physical uplink channels and reference signals are not defined in the prior art, but because different terminals (UE) have different capabilities, different terminals can support different numbers of transmission antennas.
  • a primary object of the present invention is to provide a method and a terminal for transmitting uplink information, so as to at least solve the problem that the terminal cannot correctly transmit uplink information.
  • a method for transmitting uplink information including: determining, by the terminal, an antenna for transmitting SRS and data carried on each uplink physical channel according to the number of antenna ports that support the transmission detection reference signal (SRS) The terminal transmits the corresponding SRS and the data carried on each uplink physical channel on the determined antenna ports.
  • SRS transmission detection reference signal
  • another method for transmitting uplink information including: a terminal transmitting SRS on one, two or four antenna ports, and transmitting 7- carriers on a PUCCH on one or two antenna ports Data, the data carried on the PUSCH is transmitted on one, two, three or four antenna ports, where the port number of the antenna port corresponding to the SRS ranges from: X0, XI, X2, and X3, corresponding to PUCCH
  • the port number of the antenna port is in the range of Z0 and Zl.
  • a terminal including: a determining module, configured to determine an antenna port for transmitting an SRS and data carried on each uplink physical channel according to the number of antenna ports that the terminal supports to transmit the SRS; And being configured to respectively transmit corresponding SRS and data carried on each uplink physical channel on each antenna port determined by the determining module.
  • the terminal determines the radio port that transmits the SRS and the data carried on each uplink physical channel according to the number of antenna ports that support the transmission of the SRS, and transmits corresponding uplink information on the determined antenna ports, thereby solving the problem. If the antenna ports of the physical uplink channel and the detection reference signal are not defined, the terminal may not correctly transmit the detection reference signal and the data carried on the various physical uplink channels, thereby improving the success rate of the uplink information transmission.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a frame structure of an FDD mode according to the related art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a frame structure of a TDD mode according to the related art
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram 1 of each uplink information transmission when the SRS is transmitted on two antenna ports;
  • FIG. 6 is a diagram when the SRS is transmitted on two antenna ports.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of each uplink information transmission when the SRS is transmitted on four antenna ports.
  • the antenna port is used to index a virtual channel formed by multiple antennas of the terminal.
  • the antenna can be virtualized into 16 antenna ports, that is, 16 virtual channels can be formed.
  • the antenna port is larger than An integer equal to 0 to identify (ie, the port number of the antenna port), for example,
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal mainly includes: a determining module 10 and a transmitting module 20.
  • the determining module 10 is configured to determine an antenna port that transmits the SRS and data carried on each uplink physical channel according to the number of antenna ports that the terminal supports to transmit the SRS; and the transmission module 20 is configured to determine each antenna port determined by the determining module 10
  • the corresponding SRS and the data carried on each uplink physical channel are respectively transmitted.
  • the uplink physical channel includes but is not limited to: PUCCH and PUSCH.
  • the determining module 10 determines that the SRS is transmitted on the antenna port X0, the data carried on the PUCCH is transmitted on the antenna port X0, and the data carried on the PUSCH is transmitted on the antenna port X0.
  • the determination module 10 determines that the SRS is transmitted on the antenna ports X0 and XI.
  • the determination module 10 determines that the SRS is transmitted on the antenna ports X0, XI, X2, and X3.
  • the determining module 10 determines that the data carried on the PUCCH is transmitted on the antenna port Z0; when the PUCCH is in the multi-antenna port transmission mode, the determining module 10 determines that the data carried on the PUCCH is at the antenna port Z0 and Transmission on Z1; wherein X0, XI, X2, X3, Z0, and Zl are integers greater than or equal to 0 different from each other.
  • the SRS is transmitted on the two antenna ports
  • the determining module 10 determines that the data carried on the PUSCH is transmitted on the antenna ports Y0, Y1, Y2, and Y3; preferably, X0, XI, X2, X3, Y0, Yl, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 0, and Zl are mutually different The same integer greater than or equal to 0.
  • the determining module 10 determines that the data carried on the PUSCH is transmitted on the antenna ports Y2 and Y3.
  • the determining module 10 determines that the data carried on the PUSCH is transmitted on the antenna ports Y2, ⁇ 3, ⁇ 4, and ⁇ 5; preferably, ⁇ 0, XI, X2, X3, Y0, Yl, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4, ⁇ 5, ⁇ 0, and ⁇ 1 are An integer greater than or equal to 0 that is not the same as each other.
  • the DMRS may be transmitted on the corresponding antenna port of the data carried on the transmission PUSCH, and therefore, the transmission module 20
  • the antenna port of the data carried on the transmission PUSCH determined by the module 10 may be selected to transmit the corresponding DMRS.
  • RI represents the total number of layers
  • each layer corresponds to one antenna port
  • each antenna port corresponds to one DMRS.
  • the terminal may agree with the base station to determine the rule of the antenna port for transmitting the uplink information, so that the base station can receive the corresponding uplink information on the spatial channel corresponding to the corresponding antenna port.
  • the determining module 10 may determine, according to the number of antenna ports that the terminal supports to transmit the SRS, the antenna ports that transmit the SRS and the data carried on the respective uplink physical channels, and the transmission module 20 transmits the corresponding antenna ports respectively through the antenna ports.
  • SRS and data carried on each uplink physical channel so that the antenna port that does not define the transmission of various physical uplink channels and uplink reference signals is not solved, and the terminal cannot correctly transmit the uplink reference signal and bear on various physical uplink channels.
  • the problem with the data. 4 is a flowchart of an uplink information transmission method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • Step S402 The terminal according to the number of antenna ports that support the transmission of the SRS,
  • the SRS can be transmitted on one antenna port, two antenna ports, and four antenna ports, and the terminal determines the antenna port corresponding to the transmission SRS.
  • X0, XI, X2, and X3 are integers greater than or equal to 0 that are different from each other.
  • the terminal transmits the data of the antenna port of the SRS, and determines that the data on the PUCCH can be transmitted on one antenna port or two antenna ports, and the antenna port corresponding to the PUCCH is ⁇ Z0 ⁇ , ⁇ Z0, Z1 ⁇ ; preferably, When the SRS is transmitted on a single antenna port X0, the terminal determines that the data uploaded by the PUCCH is transmitted on the antenna port Z0, where Z0 is X0; preferably, when the SRS is transmitted on the two antenna ports ⁇ X0, XI ⁇ , The data uploaded by the PUCCH is transmitted on the single antenna port ⁇ Z0 ⁇ , that is, the PUCCH is in the single antenna port transmission mode, and the intersection of ⁇ Z0 ⁇ and ⁇ X0, XI ⁇ is empty, as shown in FIG.
  • the data is transmitted on the two antenna ports ⁇ Z0, Z 1 ⁇ , that is, the PUCCH is in the multi-antenna port transmission mode, and the terminal determines that Z0 is X0 and Z 1 is XI, as shown in FIG. 6, or may be referred to as a bearer on the PUCCH.
  • the data is transmitted on antenna ports X0 and XI, as shown in Figure 7; when the SRS is transmitted on four antenna ports ⁇ X0, XI, X2, X3 ⁇ , if the data carried on the PUCCH is on the single antenna port ⁇ Z0 ⁇ On the transmission, then the intersection of ⁇ Z0 ⁇ and ⁇ X0, XI, X2, X 3 ⁇
  • the set is empty; if the data carried on the PUCCH is transmitted on the two antenna ports ⁇ Z0, Z1 ⁇ , the intersection of ⁇ Z0, Z1 ⁇ and ⁇ X0, XI, X2, X3 ⁇ is empty; preferably, when the SRS is in a single
  • the data carried on the PUSCH is transmitted on the antenna port Y0, where Y0 is X0; when the SRS is transmitted on the two antenna ports ⁇ X0, XI ⁇ , if the RI is 1, the bearer on the PUSCH data in a single antenna port
  • ⁇ Y0, Y1 ⁇ and The intersection of ⁇ 0, XI ⁇ and ⁇ Z0, Z1 ⁇ is empty, Y0 and Y1 are different from each other; when SRS is transmitted on four antenna ports ⁇ ⁇ 0, XI, ⁇ 2, ⁇ 3 ⁇ , if RI is 1, then PUSCH The data of the last 7 is transmitted on the single antenna port ⁇ Y0 ⁇ ; if the RI is 2, the data uploaded by the PUSCH is transmitted on the two antenna ports ⁇ Y0, Y1 ⁇ ; if the RI is 3, the data carried on the PUSCH is If the RI is 4, data carried on PUSCH four antenna ports ⁇ Y0, Yl, ⁇ 2, ⁇ 3 ⁇ ; three antenna ports ⁇ Y0, Yl, Y2 ⁇ transmission on As shown in Figure 8, ⁇ ⁇ 0, Yl, ⁇ 2, ⁇ 3 ⁇ is different from the intersection of ⁇ ⁇ 0, XI, ⁇ 2, ⁇ 3 ⁇
  • the data carried on the PUSCH is transmitted on the two antenna ports ⁇ Y2, Y3 ⁇ ; if the RI is 3, the data carried on the PUSCH is transmitted on the three antenna ports ⁇ Y2, Y3, Y4 ⁇ ; If RI is 4, the data carried on the PUSCH is transmitted on the four antenna ports ⁇ Y2, ⁇ 3, ⁇ 4, ⁇ 5 ⁇ , as shown in Fig. 9, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4, ⁇ 5 ⁇ and ⁇ ⁇ 0, XI, ⁇ 2
  • the intersection of ⁇ 3 ⁇ , ⁇ ⁇ 0, ⁇ 1 ⁇ and ⁇ ⁇ 0, ⁇ 1 ⁇ is empty, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4, ⁇ 5 are not the same.
  • Step S404 The terminal separately transmits the corresponding SRS and the data carried on each uplink physical channel on the determined antenna ports.
  • the DMRS may be transmitted on the corresponding antenna port of the data carried on the PUSCH, so the terminal may select The determined antenna port transmitting the data on the PUSCH transmits the corresponding DMRS.
  • RI represents the total number of layers
  • each layer corresponds to one antenna port
  • each antenna port corresponds to one DMRS.
  • the terminal may agree with the base station to determine an antenna port for transmitting each uplink information, so that the base station can receive corresponding uplink information on the spatial channel of each antenna port index.
  • the terminal can ensure the success rate of each uplink information transmission by determining an antenna port for transmitting each uplink information.
  • Embodiment 1 the SRS is transmitted on the single antenna port, and the SRS is transmitted on the antenna port X0, and the data carried on the PUCCH is transmitted on the antenna port X0, and the data carried on the PUSCH is transmitted on the antenna port X0.
  • the antenna port X0 is zero.
  • Embodiment 2 when the SRS is transmitted on two antenna ports, the SRS is transmitted on the antenna ports X0 and XI.
  • the data carried on the PUCCH is transmitted on the antenna port Z0.
  • the PUCCH is in the multi-antenna port transmission mode, the data carried on the PUCCH is transmitted on the antenna ports X0 and XI; when the SRS is transmitted on the four antenna ports, the SRS is transmitted on the antenna ports X0, XI, X2 and X3.
  • the PUCCH is in the single-antenna port transmission mode, the data carried on the PUCCH is transmitted on the antenna port Z0.
  • the data carried on the PUCCH is transmitted on the antenna ports Z0 and Z1;
  • antenna ports X0, XI, X2, and X3 are 0, 1, 2, 3;
  • antenna ports Z0 and Z1 are 4, 5, or antenna ports Z0 and Z1 are 8, 9.
  • Embodiment 3 when the SRS is transmitted on two antenna ports, the SRS is at the antenna port.
  • antenna ports Z0 and Z1 When the PUCCH is in the multi-antenna port transmission mode, data carried on the PUCCH is transmitted on the antenna ports Z0 and Z1;
  • antenna ports X0, XI, X2, and X3 are 0, 1, 2, 3;
  • antenna ports Z0 and Z1 are 4, 5, or antenna ports Z0 and Z1 are 8, 9.
  • antenna port X0, XI, X2, X3, Y0, Yl, ⁇ 2, ⁇ 3 is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or, antenna port ⁇ 0, XI, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 0, Yl , ⁇ 2, ⁇ 3 are 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.
  • the antenna ports X0, XI, X2, X3, YO, Yl, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4, ⁇ 5 are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or, the antenna port ⁇ 0, XI, ⁇ 2, ⁇ 3, YO, Yl, ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4, ⁇ 5 are 0, 1 , 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
  • the terminal determines, according to the number of antenna ports that support the transmission of the SRS, the radio port that transmits the SRS and the data carried on each uplink physical channel, and transmits the data on the determined antenna ports.
  • the corresponding uplink information solves the transmission problem of the uplink data and the signal, and ensures that the terminal correctly transmits the data and the reference signal carried on the various physical uplink channels, and accordingly, the base station can correctly receive the data and the reference signal carried on the uplink physical channel.
  • the above modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices.
  • the computing device may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种上行信息的传输方法及终端。其中,本发明提出的上行信息的传输方法包括:终端根据其支持传输检测参考信号(SRS)的天线端口的数量,确定传输SRS及各个上行物理信道上承载的数据的天线端口;终端在确定的各个天线端口上分别传输对应的SRS及各个上行物理信道上承载的数据。通过本发明,可以保证终端正确的传输上行参考信号和各物理上行信道上承载的数据。

Description

上行信息的传输方法及终端 技术领域 本发明涉及通信领域,具体而言, 涉及一种上行信息的传输方法及终端。 背景技术 长期演进( LTE , Long Term Evolution ) 系统中的无线帧 ( Radio Frame ) 包括频分双工 (FDD, Frequency Division Duplex )模式和时分双工 (TDD, Time Division Duplex )模式的帧结构。 FDD模式的帧结构, 如图 1所示, 一 个 10毫秒 (ms ) 的无线帧由二十个长度为 0.5ms, 编号 0〜19的时隙 (slot ) 组成, 时隙 2i和 2i+l组成长度为 1ms的子帧 ( subframe ) i。 TDD模式的帧 结构, 如图 2所示, 一个 10ms的无线帧由两个长为 5ms的半帧(half frame ) 组成, 一个半帧包括 5个长度为 1ms的子帧, 子帧 i定义为 2个长为 0.5ms 的时隙 2i和 2i+l。 在上述两种帧结构里, 对于标准循环前缀(Normal CP, Normal Cyclic Prefix ), 一个时隙包含 7个长度为 66.7微秒(us ) 的符号, 其中第一个符号 的 CP长度为 5.21us, 其余 6个符号的 CP长度为 4.69 us; 对于扩展循环前 缀( Extended CP , Extended Cyclic Prefix ), 一个时隙包含 6个符号, 所有符 号的 CP长度均为 16.67 us。 时间单位 ;定义为 Js = 1/(15000x2048)秒, 对一个 无线帧中的每个子帧, "D"表示专用于下行传输的子帧, "U"表示专用于上行 传输的子帧, "S"表示用于 DwPTS、 保护间隔 ( GP ) 和 UpPTS这三个域的 特殊子帧, 它们的长度月艮从 DwPTS、 GP和 UpPTS总长度为 30720 · 7; = 1 ms。 每个子帧 由 2个时隙 2/和 2/ + 1表示, 每个时隙长为 rslt = 15360 · 7; = 0.5 ms。 在 LTE中,终端传输的上行信息包括上行参考信号和上行物理信道上承 载的数据, 其中, 上行物理信道包括: 物理上行控制信道(PUCCH, Physical uplink control channel )和物理上行共享信道 ( PUSCH, Physical uplink shared channel )„ 上行参考信号包括: 数据解调参考信号 (DMRS , Demodulation reference signal ) 和检测参考信号 ( SRS , Sounding reference signal )。 物理上行控制信道用于承载上行控制信息, 例如: 信道质量指示(CQI, channel quality indication )、 子员编码矩阵指示 ( PMI, Precoding matrix indicator ), 秩指示符 ( RI, rank indication ) 和下行数据的 ACK/NACK等, 以及调度请求( SR, Scheduling Request );物理上行共享信道用于承载 UL-SCH 的数据和 /或所述上行控制信息;
SRS是一种终端设备与基站间用来测量无线信道信息 (CSI, Channel State Information ) 的信号。 在长期演进系统中, UE按照 eNB指示的带宽、 频域位置、 序列循环移位、 周期和子帧偏置等参数, 定时在发送子帧的最后 一个数据符号上发送上行 SRS。eNB根据接收到的 SRS判断 UE上行的 CSI, 并根据得到的 CSI进行频域选择调度、 闭环功率控制等操作。 高级 LTE( LTE- Advanced,简称为 LTE-A )系统在上行支持单用户 MIMO ( SU-MIMO ), 并且最多可以使用 4才艮天线作为上行发射天线。 也就是说, UE在同一时刻可以在多才艮天线上同时发送 SRS , 而 eNB需要根据每根天线 上收到的 SRS来估计每条信道上的状态。物理上行共享信道在多天线形成的 虚拟信道上传输, 所述虚拟信道也可以看作层, 每个虚拟信道对应一个层。 物理上行共享信道最多支持四天线端口的传输, 物理上行控制信道最多支持 两个天线端口的传输。 发明人发现, 现有技术中并没有定义传输各种物理上行信道和参考信号 的天线端口, 但由于不同终端 (UE ) 的能力不同, 因此, 不同终端可以支持 传输天线数量相应的也不同, 在不同天线数量下, 如果不定义传输各种物理 上行信道和上行参考信号的天线端口, 则将导致终端不能正确的传输上行参 考信号和各种物理上行信道上承载的数据。 发明内容 本发明的主要目的在于提供一种上行信息的传输方法及终端, 以至少解 决上述终端不能正确传输上行信息的问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种上行信息的传输方法, 包括: 终端 根据其支持传输检测参考信号 (SRS ) 的天线端口的数量, 确定传输 SRS及 各个上行物理信道上承载的数据的天线端口; 终端在确定的各个天线端口上 分别传输对应的 SRS及各个上行物理信道上承载的数据。 根据本发明的另一方面, 提供了另一种上行信息的传输方法, 包括: 终 端在一个、 两个或四个天线端口上传输 SRS , 在一个或两个天线端口上传输 PUCCH上7 载的数据, 在一个、 两个、 三个或四个天线端口上传输 PUSCH 上承载的数据, 其中, SRS对应的天线端口的端口号的取值范围为: X0、 XI、 X2和 X3 , PUCCH对应的天线端口的端口号的取值范围为: Z0和 Zl , PUSCH 对应的天线端口的端口号的取值范围为: Y0、 Yl、 Υ2、 Υ3、 Υ4和 Υ5 , Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3、 Ζ0、 Zl、 Υ0、 Yl、 Υ2、 Υ3、 Υ4和 Υ5为大于等于 0的整数。 根据本发明的另一方面, 提供了一种终端, 包括: 确定模块, 设置为根 据终端支持传输 SRS的天线端口的数量, 确定传输 SRS及各个上行物理信 道上承载的数据的天线端口; 传输模块, 设置为在确定模块确定的各个天线 端口上分别传输对应的 SRS及各个上行物理信道上承载的数据。 通过本发明, 终端根据其支持传输 SRS的天线端口的数量, 确定传输 SRS及各个上行物理信道上承载的数据的无线端口, 并在确定的各个天线端 口上传输对应的上行信息, 从而解决了由于没有定义各种物理上行信道和检 测参考信号的天线端口, 则将导致终端不能正确的传输检测参考信号和各种 物理上行信道上承载的数据的问题, 提高了上行信息传输的成功率。 附图说明 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是根据相关技术的 FDD模式的帧结构示意图; 图 2是根据相关技术的 TDD模式的帧结构示意图; 图 3是 居本发明实施例的终端的结构示意图; 图 4是根据本发明实施例的上行信息的传输方法的流程图; 图 5是当 SRS在两个天线端口上传输时各上行信息传输的示意图一; 图 6是当 SRS在两个天线端口上传输时各上行信息传输的示意图二; 图 7是当 SRS在两个天线端口上传输时各上行信息传输的示意图三 图 8是当 SRS在四个天线端口上传输时各上行信息传输的示意图一 图 9是当 SRS在四个天线端口上传输时各上行信息传输的示意图二 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 在本发明实施例中,天线端口用于索引终端的多个天线形成的虚拟信道, 例如, 4才艮天线可以虚拟为 16个天线端口, 即可以形成 16个虚拟信道, 通 常天线端口是用大于等于 0的整数来标识 (即天线端口的端口号), 例如,
16个天线端口分别标 i只为: 天线端口 0、 天线端口 1、 天线端口 2、 、 天线端口 15。 图 3是 居本发明实施例的终端的结构示意图, 如图 3所示, 该终端主 要包括: 确定模块 10和传输模块 20。 其中, 确定模块 10 , 设置为根据终端 支持传输 SRS的天线端口的数量, 确定传输 SRS及各个上行物理信道上承 载的数据的天线端口; 传输模块 20 , 设置为在确定模块 10确定的各个天线 端口上分别传输对应的 SRS及各个上行物理信道上承载的数据。 其中, 在本发明实施例中, 上行物理信道包括但不限于: PUCCH和 PUSCH。 优选地, 当 SRS在单天线端口上传输的时候, 确定模块 10确定 SRS在 天线端口 X0上传输, PUCCH上承载的数据在天线端口 X0上传输, PUSCH 上承载的数据在天线端口 X0上传输。 优选地, 当 SRS在两个天线端口上传输的时候, 确定模块 10确定 SRS 在天线端口 X0和 XI上传输。 当 PUCCH为单天线端口传输模式时, 确定模 块 10确定 PUCCH上承载的数据在天线端口 Z0上传输, 其中, Z0为与 X0 和 XI不同的大于等于 0的整数; 当 PUCCH为多天线端口传输模式时, 确 定模块 10确定 PUCCH上 7 载的数据在天线端口 X0和 XI上传输, 或者, 也可以称为 PUCCH上承载的数据在天线端口上传输, 其中, Z0 = X0、 Z 1 = X1。 优选地, 当 SRS在四个天线端口上传输的时候, 确定模块 10确定 SRS 在天线端口 X0、 XI、 X2和 X3上传输。 当 PUCCH为单天线端口传输模式 时,确定模块 10确定 PUCCH上承载的数据在天线端口 Z0上传输;当 PUCCH 为多天线端口传输模式时,确定模块 10确定 PUCCH上承载的数据在天线端 口 Z0和 Z1上传输; 其中, X0、 XI、 X2、 X3、 Z0和 Zl为互不相同的大于 等于 0的整数。 优选地, 当 SRS在两个天线端口上传输的时候, 当 RI=1时, 确定模块 10确定 PUSCH上承载的数据在天线端口 Y0上传输, 当 RI=2时, 确定模块 10确定 PUSCH上承载的数据在天线端口 Y0和 Y1上传输; 当 SRS在四个 天线端口上传输的时候, 当 RI=1时, 确定模块 10确定 PUSCH上承载的数 据在天线端口 Y0上传输, 当 RI=2时, 确定模块 10确定 PUSCH上承载的 数据在天线端口 Y0和 Y1上传输, 当 RI=3时, 确定模块 10确定 PUSCH上 承载的数据在天线端口 Y0 、 Y1和 Y2上传输, 当 RI=4时, 确定模块 10确 定 PUSCH上承载的数据在天线端口 Y0 、 Yl 、 Y2和 Y3上传输; 优选地, X0、 XI、 X2、 X3、 Y0、 Yl 、 Υ2、 Υ3、 Ζ0和 Zl为互不 4目同的大于等于 0 的整数。 优选地, 当 SRS在两个天线端口上传输的时候, 当 RI=1时, 确定模块 10确定 PUSCH上承载的数据在天线端口 Y0上传输, 当 RI=2时, 确定模块 10确定 PUSCH上承载的数据在天线端口 Y0和 Y1上传输; 当 SRS在四个 天线端口上传输的时候, 当 RI=1时, 确定模块 10确定 PUSCH上承载的数 据在天线端口 Y2上传输, 当 RI=2时, 确定模块 10确定 PUSCH上承载的 数据在天线端口 Y2和 Y3上传输, 当 RI=3时, 确定模块 10确定 PUSCH上 承载的数据在天线端口 Y2、 Υ3和 Υ4上传输, 当 RI=4时, 确定模块 10确 定 PUSCH上承载的数据在天线端口 Y2、 Υ3、 Υ4和 Υ5上传输; 优选地, Χ0、 XI、 X2、 X3、 Y0、 Yl、 Υ2、 Υ3、 Υ4、 Υ5、 Ζ0和 Ζ1为互不 4目同的大 于等于 0的整数。 需要说明的是,在本发明实施例中虽然确没有说明传输 DMRS的天线端 口, 但在实际应用中, DMRS可以在釆用传输 PUSCH上承载的数据的相应 天线端口上传输,因此,传输模块 20可以选择确定模块 10确定的传输 PUSCH 上承载的数据的天线端口传输相应的 DMRS。 其中, RI代表总层数, 每层对 应一个天线端口, 每个天线端口对应一个 DMRS。 在本发明实施例中, 终端可以与基站约定上述确定传输各上行信息的天 线端口的规则, 从而使得基站可以在相应的天线端口对应的空间信道上接收 相应的上行信息。 通过本发明实施例的上述终端,确定模块 10可以根据终端支持传输 SRS 的天线端口的数量,确定传输 SRS及各个上行物理信道上承载的数据的天线 端口, 传输模块 20通过这些天线端口分别传输对应的 SRS及各个上行物理 信道上承载的数据, 从而可以解决由于没有定义传输各种物理上行信道和上 行参考信号的天线端口, 而导致终端不能正确的传输上行参考信号和各种物 理上行信道上承载的数据的问题。 图 4是根据本发明实施例的上行信息传输方法的流程图, 如图 4所示, 主要包括以下步骤 (步骤 S402 -步骤 S404 ): 步骤 S402 ,终端根据其支持传输 SRS的天线端口的数量,确定传输 SRS 及各个上行物理信道上承载的数据的天线端口; 在本发明实施例中, SRS可以在一个天线端口、 两个天线端口及四个天 线端口上传输,终端确定传输 SRS对应的天线端口为 {X0} , {X0、 XI } , {X0、 XI、 X2、 X3 }。 其中, X0、 XI、 X2、 X3为互不相同的大于等于 0的整数。 终端 居传输 SRS的天线端口的数据, 确定 PUCCH上 7 载的数据可以 在一个天线端口或两个天线端口上传输, PUCCH对应的天线端口为 {Z0} , {Z0 , Z 1 } ; 优选地, 当 SRS在单个天线端口 X0上传输时, 终端确定 PUCCH上 载的数据在天线端口 Z0上传输, 其中, Z0为 X0; 优选地, 当 SRS在两个天线端口 {X0、 XI }上传输时, 如果 PUCCH上 载的数据在单天线端口 {Z0}上传输, 即 PUCCH为单天线端口传输模式, 则 {Z0}与 {X0、 XI }的交集为空, 如图 5所示; 如果 PUCCH上 7 载的数据在 两天线端口 {Z0、 Z 1 }上传输, 即 PUCCH为多天线端口传输模式, 则终端确 定 Z0为 X0 , Z 1为 XI , 如图 6所示, 或者, 也可以称为 PUCCH上承载的 数据在天线端口 X0和 XI上传输, 如图 7所示; 当 SRS在四个天线端口 {X0、 XI、 X2、 X3 }上传输时, 如果 PUCCH上 承载的数据在单天线端口 { Z0 }上传输, 则 {Z0}与 {X0、 XI、 X2、 X3 }的交 集为空; 如果 PUCCH上承载的数据在两天线端口 {Z0、 Z1 }上传输, 则 {Z0、 Z1}与 {X0、 XI、 X2、 X3}的交集为空; 优选地, 当 SRS在单个天线端口 X0 上传输时, PUSCH上承载的数据在天线端口 Y0上传输, 其中, Y0为 X0; 当 SRS在两个天线端口 {X0、 XI}上传输时, 如果 RI为 1 , 则 PUSCH 上承载的数据在单天线端口 {Y0}上传输; 如果 RI为 2, 则 PUSCH上承载的 数据在两天线端口 { Y0、 Y1}上传输, 如图 5-图 7所示, {Y0、 Y1 }与 {Χ0、 XI}和 {Z0、 Z1 }的交集为空, Y0、 Y1互不相同; 当 SRS在四个天线端口 { Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3}上传输时, 如果 RI为 1 , 则 PUSCH上 7 载的数据在单天线端口 { Y0 }上传输;如果 RI为 2,则 PUSCH 上 载的数据在两个天线端口 { Y0、 Y1}上传输; 如果 RI为 3 , 则 PUSCH 上承载的数据在三个天线端口 { Y0、 Yl、 Y2}上传输;如果 RI为 4,则 PUSCH 上承载的数据在四个天线端口 { Y0、 Yl、 Υ2, Υ3}上传输,如图 8所示, { Υ0、 Yl、 Υ2、 Υ3}与 { Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3}、 { Ζ0, Ζ1}和 { Υ0、 Υ1}的交集均不同, Υ0、 Yl、 Υ2、 Υ3互不 4目同; 或者, 当 SRS在四个天线端口 { Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3}上传输时, 如果 RI 为 1 , 则 PUSCH上 7 载的数据在单天线端口 { Y2 }上传输; 如果 RI为 2, 则 PUSCH上承载的数据在两天线端口 { Y2、Y3}上传输;如果 RI为 3 ,则 PUSCH 上承载的数据在三个天线端口 { Y2、 Y3、 Y4}上传输;如果 RI为 4,则 PUSCH 上承载的数据在四个天线端口 { Y2、 Υ3、 Υ4、 Υ5}上传输,如图 9所示, {Υ2、 Υ3、 Υ4、 Υ5}与 { Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3}、 { Ζ0, Ζ1}和 { Υ0、 Υ1}的交集均为空, Υ2、 Υ3、 Υ4、 Υ5互不 4目同。 步骤 S404, 终端在确定的各个天线端口上分别传输对应的 SRS及各个 上行物理信道上承载的数据。 需要说明的是,在本发明实施例中虽然确没有说明传输 DMRS的天线端 口, 但在实际应用中, DMRS可以在釆用传输 PUSCH上承载的数据的相应 天线端口上传输, 因此, 终端可以选择确定的传输 PUSCH上 7 载的数据的 天线端口传输相应的 DMRS。其中, RI代表总层数,每层对应一个天线端口, 每个天线端口对应一个 DMRS。 在本发明实施例中, 终端可以与基站约定确定传输各上行信息的天线端 口,从而使得基站可以在各天线端口索引的空间信道上接收对应的上行信息。 通过本发明实施例提供的上述方法, 终端通过确定传输各上行信息的天 线端口, 可以保证各上行信息传输的成功率。 实施例一 在本实施例中, SRS在单天线端口上传输, SRS在天线端口 X0上传输, 则 PUCCH上承载的数据在天线端口 X0上传输, PUSCH上承载的数据在天 线端口 X0上传输; 在本实施例中, 天线端口 X0为 0。 实施例二 在本实施例中, 当 SRS在两个天线端口上传输, SRS在天线端口 X0和 XI上传输, 当 PUCCH为单天线端口传输模式时, PUCCH上承载的数据在 天线端口 Z0上传输, 当 PUCCH为多天线端口传输模式时, PUCCH上承载 的数据在天线端口 X0和 XI上传输; 当 SRS在四个天线端口上传输的时候, SRS在天线端口 X0、 XI、 X2 和 X3上传输, 当 PUCCH为单天线端口传输模式时, PUCCH上承载的数据 在天线端口 Z0上传输, 当 PUCCH为多天线端口传输模式时, PUCCH上承 载的数据在天线端口 Z0和 Z1上传输; 在本实施例中, 天线端口 X0、 XI、 X2和 X3为 0, 1 , 2, 3; 天线端口 Z0和 Z1为 4, 5 , 或者, 天线端口 Z0和 Z1为 8, 9。 实施例三 在本实施例中, SRS在两个天线端口上传输的时候, SRS在天线端口
X0和 XI上传输, 当 PUCCH为单天线端口传输模式时, PUCCH上承载的 数据在天线端口 Z0上传输, 当 PUCCH为多天线端口传输模式时, PUCCH 上^载的数据在天线端口 Z0和 Z1上传输; 当 SRS在四个天线端口上传输的时候, SRS在天线端口 X0、 XI、 X2 和 X3上传输, 当 PUCCH为单天线端口传输模式时, PUCCH上承载的数据 在天线端口 Z0上传输, 当 PUCCH为多天线端口传输模式时, PUCCH上承 载的数据在天线端口 Z0和 Z1上传输; 在本实施例中, 天线端口 X0、 XI、 X2和 X3为 0, 1 , 2, 3; 天线端口 Z0和 Z1为 4, 5 , 或者, 天线端口 Z0和 Z1为 8, 9。 实施例四 当 SRS在两个天线端口上传输的时候, 当 RI=1时, PUSCH上承载的数 据在天线端口 Y0上传输, 当 RI=2时, PUSCH上承载的数据在天线端口 Y0 和 Y1上传输; 当 SRS在四个天线端口上传输的时候, 当 RI=1时, PUSCH 上承载的数据在天线端口 Y0上传输, 当 RI=2时, PUSCH上承载的数据在 天线端口 Y0和 Y1上传输, 当 RI=3时, PUSCH在天线端口 Y0 、 Y1和 Y2 上传输, 当 RI=4时, PUSCH上承载的数据在天线端口 Y0 、 Yl 、 Y2和 Y3上传输; 在本实施例中, 天线端口 X0、 XI、 X2、 X3、 Y0 、 Yl 、 Υ2、 Υ3为 0, 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6, 7, 或者, 天线端口 Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3、 Υ0 、 Yl 、 Υ2、 Υ3为 0、 1、 2、 3、 6、 7、 8、 9。 实施例五 当 SRS在两个天线端口上传输的时候, 当 RI=1时, PUSCH上承载的数 据在天线端口 Y0上传输, 当 RI=2时, PUSCH上承载的数据在天线端口 Y0 和 Y1上传输; 当 SRS在四个天线端口上传输的时候, 当 RI=1时, PUSCH 上承载的数据在天线端口 Y2上传输, 当 RI=2时, PUSCH上承载的数据在 天线端口 Y2和 Y3上传输, 当 RI=3时, PUSCH上承载的数据在天线端口 Y2 、 Y3和 Y4上传输, 当 RI=4时, PUSCH上 载的数据在天线端口 Y2 、 Y3 、 Y4和 Y5上传输; 在本实施例中, 天线端口 X0、 XI、 X2、 X3、 YO 、 Yl 、 Υ2、 Υ3、 Υ4 、 Υ5为 0, 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 或者, 天线端口 Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3、 YO 、 Yl 、 Υ2、 Υ3、 Υ4 、 Υ5为 0, 1 , 2, 3 , 6, 7, 8, 9, 10, 11。
从以上的描述中, 在本发明实施例中, 终端根据其支持传输 SRS的天线 端口的数量, 确定传输 SRS及各个上行物理信道上承载的数据的无线端口, 并在确定的各个天线端口上传输对应的上行信息, 解决上行数据和信号的传 输问题,保证了终端正确的传输各种物理上行信道上承载的数据和参考信号, 相应地基站可以正确接收上行物理信道上承载的数据和参考信号。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并 且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。 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^"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。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种上行信息的传输方法, 包括:
终端根据其支持传输检测参考信号 SRS的天线端口的数量, 确定传 输所述 SRS及各个上行物理信道上承载的数据的天线端口;
所述终端在确定的各个天线端口上分别传输对应的所述 SRS及各个 上行物理信道上承载的数据。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述上行物理信道包括: 物理上行 控制信道 PUCCH和物理上行共享信道 PUSCH。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述 SRS在单天线端口上传输, 所 述终端确定在同一个天线端口传输所述 SRS 以及所述 PUCCH 及所述 PUSCH。
4. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述 SRS在两个天线端口上传输, 所述终端确定传输所述 SRS 的天线端口的端口号为 X0和 XI , 其中, X0和 XI为大于等于 0的整数, 且 X0和 XI互不相同。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述 PUCCH为单天线端口传输模 式; 所述终端确定传输所述 PUCCH 7 载的数据的天线端口的端口号为 Z0, 其中, Z0为大于等于 0的整数, 且与 X0和 XI互不相同。
6. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述 PUCCH为多天线端口传输模 式; 所述终端确定传输所述 PUCCH 7 载的数据的天线端口的端口号为 Z0和 Z1 , 其中, Z0 = X0, Z1 = X1。
7. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述 SRS在四个天线端口上传输; 所述终端确定传输所述 SRS的天线端口的端口号为 X0、 XI、 X2和 X3 , 其中, X0、 XI、 X2和 X3为互不相同的大于等于 0的整数;
如果所述 PUCCH为单天线端口传输模式, 所述终端确定传输所述 PUCCH 7 载的数据的天线端口的端口号为 Z0;
如果所述 PUCCH为多天线端口传输模式, 所述终端确定传输所述 PUCCH 载的数据的天线端口的端口号为 Ζ0和 Z1; 其中, ZO和 Zl为互不相同的大于等于 0的整数, 且 {Z0}和 {zo、 Z1) 与 {X0、 XI、 X2、 X3) 的交集均为空。
8. 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其中, 如果所述 SRS在 2个天线端口 上传输,
如果秩指示符 RI为 1, 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据 的天线端口的端口号为 Y0;
如果 RI为 2, 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据的天线端 口的端口号为 Y0和 Y1;
其中, Y0和 Y1为互不相同的大于等于 0的整数, 且 {Y0、 Y1) 与 {Χ0、 XI} 和 {Z0、 Zl} 的交集均为空。
9. 才艮据权利要求 8所述的方法, 其中, 如果所述 SRS在 4个天线端口上传 输,
如果 RI为 1 , 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据的天线端 口的端口号为 Y0;
如果 RI为 2, 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据的天线端 口的端口为 Y0和 Y1;
如果 RI为 3 , 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据的天线端 口的端口为 Y0、 Y1和 Υ2;
如果 RI为 4, 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据的天线端 口的端口为 Y0、 Yl、 Υ2和 Υ3;
其中, Υ2和 Υ3为互不相同的大于等于 0的整数, 且 {Υ0、 Yl、 Υ2、 Υ3} 与 {Ζ0、 Zl} 和 {X0、 XI、 X2、 X3 } 的交集为空。
10. 根据权利要求 8所述的方法, 其中, 如果所述 SRS在 4个天线端口上传 输,
如果 RI为 1 , 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据的天线端 口的端口号为 Y2;
如果 RI为 2, 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据的天线端 口的端口为 Y2和 Y3; 如果 RI为 3 , 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据的天线端 口的端口为 Y2、 Υ3和 Υ4;
如果 RI为 4, 所述终端确定传输所述 PUSCH 7 载的数据的天线端 口的端口为 Y2、 Υ3、 Υ4和 Υ5;
其中, Υ2、 Υ3、 Υ4和 Υ5为互不相同的大于等于 0的整数,且 { Υ2、 Υ3、 Υ4、 Υ5 } 与 { Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3 }、 { Ζ0、 Ζ1 } 及 { Υ0、 Υ1 } 的交 集均为空。
11. 一种上行信息的传输方法, 包括:
终端在一个、 两个或四个天线端口上传输 SRS , 在一个或两个天线 端口上传输 PUCCH上7 载的数据, 在一个、 两个、 三个或四个天线端 口上传输 PUSCH上承载的数据, 其中, SRS对应的天线端口的端口号 的取值范围为: X0、 XI、 X2和 X3 , PUCCH对应的天线端口的端口号 的取值范围为: Z0和 Zl , PUSCH对应的天线端口的端口号的取值范围 为: Y0、 Yl、 Υ2、 Υ3、 Υ4和 Υ5 , Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3、 Ζ0、 Ζ1、 Υ0、 Yl、 Υ2、 Υ3、 Υ4和 Υ5为大于等于 0的整数。
12. 根据权利要求 11所述的方法, 其中, 当 SRS在单个天线端口 Χ0上传输 时, PUCCH上承载的数据在天线端口 Ζ0上传输, PUSCH上承载的数 据在天线端口 Y0上传输, 其中, Z0为 X0, Y0为 X0。
13. 根据权利要求 11所述的方法, 其中, 当 SRS在两个天线端口 {X0、 XI} 上传输时,
如果 PUCCH上 7 载的数据在单天线端口 {Z0}上传输, 则 { Z0 } 与 { X0、 XI } 没有交集;
如果 PUCCH 上 载的数据在两天线端口 {Z0、 Zl }上传输, 则 Z0 为 X0, Z1为 XI。
14. 根据权利要求 11所述的方法, 其中, 当 SRS在四个天线端口 { X0、 XI、 X2、 X3}上传输时,
如果 PUCCH上7 载的数据在单天线端口 {Z0}上传输, 则{ Z0 }与 { X0、 XI、 X2、 X3}没有交集;
如果 PUCCH上承载的数据在两天线端口 { Z0、 Zl}上传输, 则 {Z0、
Zl}与 { X0、 XI、 X2、 X3}没有交集。
15. 根据权利要求 11至 14中任一项所述的方法, 其中, 当 SRS在两个天线 端口 { X0、 XI }上传输时, 如果 RI为 1 , 则 PUSCH上 7 载的数据在单 天线端口{ Y0 }上传输; 如果 RI为 2, 则 PUSCH上承载的数据在两天 线端口 { Y0、 Y1}上传输; 其中, { Y0、 Y1 }与 { Χ0、 XI }、 { Z0、 Zl} 均没交集, Y0、 Y1互不相同。
16. 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 当 SRS在四个天线端口 { Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3}上传输时,
如果 RI为 1 , 则 PUSCH上 7 载的数据在单天线端口 { Y0 }上传输; 如果 RI为 2, 则 PUSCH上承载的数据在两个天线端口{ Y0、 Y1}上传 输; 如果 RI为 3 , 则 PUSCH上承载的数据在三个天线端口 { Y0、 Yl、 Υ2}上传输;如果 RI为 4,则 PUSCH上承载的数据在四个天线端口 { Y0、 Yl、 Υ2、 Υ3}上传输; 其中, { Υ0、 Yl、 Υ2、 丫3}与{ Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3}、 { Ζ0、 Ζ1}、 { Υ0、 Υ1}均没交集, Υ0、 Yl、 Υ2、 Υ3互不 4目同; 或者,
如果 RI为 1 , 则 PUSCH上 7 载的数据在单天线端口 { Y2 }上传输; 如果 RI为 2, 则 PUSCH上承载的数据在两天线端口 {Y2、 Υ3}上传输; 如果 RI为 3 , 则 PUSCH上承载的数据在三个天线端口 { Υ2、 Υ3、 Υ4} 上传输; 如果 RI为 4, 则 PUSCH上承载的数据在四个天线端口 { Y2、 Υ3、 Υ4、 Υ5}上传输; 其中, { Υ2、 Υ3、 Υ4、 Υ5}与 { Χ0、 XI、 Χ2、 Χ3}、 { Ζ0、 Zl }、 { Υ0、 Υ1 }均没效率, Υ2、 Υ3、 Υ4、 Υ5互不 4目同。
17. —种终端, 包括:
确定模块, 设置为根据所述终端支持传输 SRS的天线端口的数量, 确定传输所述 SRS及各个上行物理信道上承载的数据的天线端口;
传输模块, 设置为在所述确定模块确定的各个天线端口上分别传输 对应的所述 SRS及各个上行物理信道上^载的数据。
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