WO2013107265A1 - 频谱梳信令的通知、探测参考信号的发送方法与装置 - Google Patents

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WO2013107265A1
WO2013107265A1 PCT/CN2012/087698 CN2012087698W WO2013107265A1 WO 2013107265 A1 WO2013107265 A1 WO 2013107265A1 CN 2012087698 W CN2012087698 W CN 2012087698W WO 2013107265 A1 WO2013107265 A1 WO 2013107265A1
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signaling
subcarrier
reference signal
comb
sounding reference
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PCT/CN2012/087698
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弓宇宏
孙云锋
王瑜新
李书鹏
张晨晨
任敏
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中兴通讯股份有限公司
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    • 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
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and a device for notifying a frequency comb signal of an uplink sounding reference signal (SRS) in a Long Term Evolution (Advanced-Advanced) (LTE-A) system, and Method and device for transmitting SRS.
  • SRS uplink sounding reference signal
  • the LTE-A system in order to increase the transmission rate of the cell edge, the Third Generation Partnership Project (3GPP, the 3 rd Generation Partner Project) Release (CoMP, Coordinated Multi-Point Transmission and Reception) technique in a coordinated multi-point phase Rl 1 It mainly improves the data transmission rate of edge users through cooperation between cells. CoMP technology improves the throughput of edge users but also increases the complexity of the network system.
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • CoMP Coordinated Multi-Point Transmission and Reception
  • Fig. 1 is a schematic view showing the comb structure of the SRS of the related art. The user transmits the SRS using only the subcarriers whose frequency domain index is even or odd according to the indication of the upper layer signaling of 1 bit. This comb structure allows more users to send SRS within the same SRS bandwidth.
  • multiple users can use different cyclic shifts on the same frequency comb, and then send SRS through code division multiplexing, or two users on different frequency combs, through frequency division multiplexing.
  • Send SRS Specifically, in the LTE system, users who transmit SRS in a certain SRS bandwidth (4 resource blocks) can use 8 cyclic shifts and 2 frequency combs that can be used. There are 16 resources available to send SRS. That is to say, within this SRS bandwidth, up to 16 SRSs can be transmitted simultaneously.
  • LTE system only supports SIMO (Single Input Multiple Output), so it can support 16 users at the same time, but supports MIMO (Multiple Input Multiple Output) in LTE-A system, so for 4 Antenna users can only support 4 users at the same time.
  • LTE-A introduces aperiodic SRS in the R10 phase.
  • the aperiodic SRS improves the flexible configuration and effective utilization of SRS resources through dynamic triggering, but does not fundamentally improve the SRS resource capacity.
  • 3GPP proposes a variety of scenarios for CoMP technology, in addition to traditional homogeneous network scenarios, as well as heterogeneous network scenarios.
  • the macro cell uses the same cell identity as all the micro cells in its coverage, and the number of users that can be supported under the same cell identity of the traditional network is greatly improved.
  • the SRS resource is related to the cell identity, that is, the current SRS resource is sufficient for the traditional cell in R8/9/10, but especially for the cell of R11. For the fourth time in the CoMP scenario, it may not be enough.
  • the embodiment of the invention provides a method and a device for transmitting frequency-comb signaling and sounding reference signals, which overcomes the existence of pairing between R11 and later users and R8/9/10 users or R11 and later users in the case of SRS comb expansion. Defects in scheduling constraints and scheduling complexity.
  • the network side configures and notifies the two-layer frequency-comb signaling for the receiving side, and includes the first frequency-comb signaling and the second spectrum-comb signaling, where the two-layer frequency-comb signaling indicates that the receiving side sends the sounding reference signal. Carrier location.
  • the first spectrum signaling is used to indicate that the first user on the receiving side determines the subcarrier position for transmitting the sounding reference signal
  • the second spectrum comb signaling is used to indicate that the second user on the receiving side determines the subcarrier position for transmitting the sounding reference signal.
  • the second frequency comb signaling is 3-bit high layer signaling, and the attributes of the 3-bit high layer signaling are user-specific.
  • the second spectrum comb signaling jointly encodes the repetition coefficient value and the frequency comb value, and indicates to the second user that the subcarrier index in the occupied probe signal bandwidth is a multiple of 2, a multiple of 2, and a multiple of 1, 4, 4 A multiple of 1 and a multiple of 4 and a multiple of 2 or 4 and a subcarrier position of 3.
  • the first spectrum comb signaling is used to indicate that a user determines a first subcarrier position for transmitting a sounding reference signal
  • the second spectrum comb signaling is used to indicate that a user determines a second subcarrier position for transmitting a sounding reference signal
  • the first subcarrier position is an odd subcarrier position or an even subcarrier position on a bandwidth of the sounding reference signal
  • the second subcarrier position is a portion or all subcarrier positions of the first subcarrier position on the bandwidth of the sounding reference signal.
  • the second frequency comb signaling includes 1-bit high layer signaling or 2-bit high layer signaling, and the attributes of the 1-bit high layer signaling or 2-bit high layer signaling are user-specific.
  • the second sub-carrier position includes: an odd sub-carrier position on an odd sub-carrier index in a detection bandwidth of the sounding reference signal; an odd-number in a detection bandwidth of the sounding reference signal An even subcarrier position on the subcarrier index; an odd subcarrier position on the even subcarrier index within the sounding bandwidth of the sounding reference signal; or an even subcarrier position on the even subcarrier index within the sounding bandwidth of the sounding reference signal.
  • the second sub-carrier position includes: an odd sub-carrier position on the odd sub-carrier index in the detection bandwidth of the sounding reference signal; Detecting an even subcarrier position on an odd subcarrier index within a detection bandwidth of the reference signal; detecting an odd subcarrier position on an even subcarrier index within a detection bandwidth of the sounding reference signal; and an even number on an even subcarrier index within a detection bandwidth of the sounding reference signal Subcarrier position; detecting all subcarrier positions on the odd subcarrier index within the detection bandwidth of the reference signal; or detecting all subcarrier positions on the even subcarrier index within the detection bandwidth of the reference signal.
  • the second frequency comb signaling is 1-bit physical layer signaling or 2-bit physical layer signaling.
  • the method is used to indicate that the user uses the odd subcarrier position or the even subcarrier position of the subcarrier determined by the first spectrum comb signaling to send a sounding reference signal.
  • the user may occupy an odd subcarrier position or an even subcarrier position or all subcarriers of the subcarrier determined by the first spectrum comb signaling.
  • the position sends a sounding reference signal.
  • the second frequency comb signaling is ⁇ bit physical layer signaling
  • the K bit physical layer signaling is one or more of the following information:
  • 3-bit information indicating a cyclic shift of the demodulation reference signal and an orthogonal mask index
  • the modulation coding mode and the redundancy version indication information are higher or higher 2 bits;
  • the modulation coding mode and the redundancy version indication information corresponding to the transport block are not enabled; and the transmit power control signaling of the physical uplink control channel;
  • K is an integer greater than zero.
  • the first user is the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 8/9/10 (R8/9/10) User
  • the second user is a user of 3GPP R11 or later versions of R11.
  • the two-layer frequency comb signaling of the network side notification including the first frequency comb signaling and the second spectrum comb signaling, and transmitting the detection at the subcarrier position indicated by the two-layer frequency comb signaling Reference signal.
  • the first user on the receiving side sends a sounding reference signal at the subcarrier position indicated by the first frequency signaling, and the second user on the receiving side is in the subcarrier indicated by the second frequency comb signaling
  • the sounding reference signal is sent at the location.
  • a configuration module configured to: configure two layers of frequency comb signaling for the receiving side, including first frequency comb signaling and second spectrum comb signaling; and a notification module, configured to notify the receiving side of the configuration module configuration Frequency combing signaling.
  • a configuration module configured to: configure two layers of frequency comb signaling for the receiving side, including first frequency comb signaling and second spectrum comb signaling; and a notification module, configured to notify the receiving side of the configuration module configuration Frequency combing signaling.
  • the configuration module is configured to: configure the first frequency-comb signaling to indicate that a first user on the receiving side determines a sub-carrier position that sends a sounding reference signal, and configure the second frequency-comb signaling to indicate The second user on the receiving side determines the subcarrier position at which the sounding reference signal is transmitted.
  • the configuration module is configured to: jointly encode the repetition coefficient value and the spectrum comb value, and generate the second frequency speech comb signaling to indicate to the second user that the subcarrier index in the occupied probe signal bandwidth is a multiple of 2, a multiple of 2 And a multiple of 1, 4, a multiple of 4 and a multiple of 1, 4 and a multiple of 2 or 4 and the remaining 3 subcarrier positions.
  • the configuration module is configured to: configure the first frequency-comb signaling to indicate that the user determines to send a first sub-carrier position of the sounding reference signal, and configure the second frequency-comb signaling to indicate that the user determines to send Detecting a second subcarrier position of the reference signal;
  • the first subcarrier position is an odd subcarrier position on a bandwidth of the sounding reference signal or Even subcarrier position
  • the second subcarrier position is a portion or all subcarrier positions of the first subcarrier position on the bandwidth of the sounding reference signal.
  • the configuration module is configured to: configure the second frequency comb signaling to be 1 bit high layer signaling, where the second subcarrier location includes:
  • the configuration module is configured to: configure the second frequency comb signaling to be 2-bit high layer signaling, where the second subcarrier location includes:
  • Detecting an odd subcarrier position on an odd subcarrier index within a detection bandwidth of the reference signal detecting an even subcarrier position on an odd subcarrier index within a detection bandwidth of the sounding reference signal; and an odd number on an even subcarrier index within a detection bandwidth of the sounding reference signal Subcarrier position; detecting even subcarrier positions on even subcarrier indices within the detection bandwidth of the reference signal; detecting all subcarrier positions on the odd subcarrier index within the detection bandwidth of the reference signal; or detecting even numbers within the detection bandwidth of the reference signal All subcarrier locations on the carrier index.
  • the configuration unit is configured to: configure the second frequency comb signaling to be 1-bit physical layer signaling, to indicate that the user occupies an odd subcarrier position or an even number of the subcarrier determined by the first frequency comb signal Sending a sounding reference signal at a subcarrier position; or
  • the second frequency comb signaling prefferably, to be 2-bit physical layer signaling, where the user is used to indicate that the user occupies an odd subcarrier position or an even subcarrier position or all subcarriers of the subcarrier determined by the first spectrum comb signaling.
  • the position sends a sounding reference signal.
  • the configuration module is configured to: configure the second frequency comb signaling to be K-bit physical layer signaling, where the K-bit physical layer signaling is one or more of the following information:
  • 3-bit information indicating a cyclic shift of the demodulation reference signal and an orthogonal mask index
  • the modulation coding mode and the redundancy version indication information are higher or higher 2 bits;
  • the modulation coding mode and the redundancy version indication information corresponding to the transport block are not enabled; and the transmit power control signaling of the physical uplink control channel;
  • a device for transmitting a sounding reference signal includes:
  • a receiving module configured to: receive two layers of frequency comb signaling, notified by the network side, including first spectrum comb signaling and second spectrum comb signaling;
  • a sending module configured to: send a sounding reference signal at a subcarrier position indicated by the spectrum comb signaling received by the receiving module.
  • the sending module is configured to: send, according to the subcarrier position indicated by the first frequency comb signaling, a sounding reference signal of the first user, where the subcarrier position indicated by the second frequency comb signal is The sounding reference signal of the second user is sent on.
  • the sending module is configured to: the subcarrier index is a multiple of 2, a multiple of 2, and a multiple of 1, 4, a multiple of 4, and the remaining 1 in the bandwidth of the occupied sounding signal indicated by the second frequency comb signal.
  • the second user's sounding reference signal is transmitted at a multiple of 4 or a multiple of 2 or 4 and the remaining 3 subcarrier positions.
  • the sending module is configured to: determine, according to the first spectrum comb signaling, a first subcarrier position that sends a sounding reference signal, and determine, according to the second frequency comb signal, to send a sounding reference signal Two subcarrier positions;
  • the first subcarrier position is an odd subcarrier position or an even subcarrier position on a bandwidth of the sounding reference signal
  • the second subcarrier position is a portion or all subcarrier positions of the first subcarrier position on the bandwidth of the sounding reference signal.
  • the embodiment of the present invention can pair R11 and later users with R8/9/10 users or Rl 1 and later users in the case of SRS comb extension, which can reduce scheduling restrictions caused by pairing and
  • the scheduling complexity is beneficial to solve the backward compatibility problem caused by SRS expansion.
  • Fig. 1 is a schematic view showing a SRS comb structure of the related art.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of two R10 user multiplexed frequency phrases in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a multiplexed frequency ⁇ of an R10 user and two R11 users in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of four R11 user multiplexed frequency phrases in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a frequency comb analysis and a notification method for a sounding reference signal according to an embodiment of the present invention. Preferred embodiment of the invention
  • the frequency-comb signaling configuration and notification method of the sounding reference signal mainly includes:
  • Step S510 the network side configures and notifies the frequency-comb signaling for the receiving side, where the frequency-comb signaling indicates that the receiving side transmits the sub-carrier position of the sounding reference signal thereof;
  • Step S520 The receiving side receives the frequency-comb signaling that is notified by the network side, and sends a sounding reference signal at a sub-carrier position indicated by the frequency-comb signaling.
  • the foregoing step S510 is a method for the network side to notify the spectrum comb signaling of the sounding reference signal in the embodiment of the present invention.
  • the foregoing step S520 is a method for the receiving side to send the SRS according to the notification method of step S510 in the embodiment of the present invention.
  • the network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second frequency comb signaling is one-bit high-level signaling, and the high-level signaling has two attributes: one is cell-specific, and the other is user-specific (UE-specific).
  • the attributes of 1-bit high-level signaling are user-specific (UE-specific).
  • the network side configures the first frequency comb signaling for the R8/9/10 users and the R11 and later users, and configures the second frequency comb signaling for the R11 and later users.
  • the first frequency comb signaling is used to indicate that the R8/9/10 user and the R11 and later users determine the subcarrier position for transmitting the sounding reference signal
  • the second frequency comb signaling is used to indicate that the R11 and later users determine to send.
  • the subcarrier position of the sounding reference signal is used to indicate that the R8/9/10 user and the R11 and later users determine to send.
  • the network side notifies the first frequency comb signaling for the R8/9/10 users, and the R8/9/10 users directly follow the first
  • the spectrum comb signaling indicates the location of its SRS subcarriers.
  • the network side notifies or not informs the second frequency comb signaling for the R11 and later users; if the R11 and later users receive the second frequency comb signaling, the second frequency is based on the first frequency comb.
  • the speech comb signaling indicates that the SRS subcarrier position is determined, including transmitting the SRS using only the subcarriers whose frequency domain index is even or odd; if the R11 and later users do not receive the second frequency comb signaling, according to the first frequency language
  • the comb indication determines its SRS subcarrier position, specifically the SRS using the subcarriers of all frequency domain indices.
  • the network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second frequency comb signaling is 2-bit high layer signaling, and the attributes of the 2-bit high layer signaling are user-specific.
  • the network side configures and notifies the first frequency-comb signaling for the R8/9/10 users, and configures the second frequency-comb signaling for the R11 and later users.
  • the first frequency comb signaling is used to indicate that the R8/9/10 user determines the subcarrier position for transmitting the sounding reference signal
  • the second frequency comb signaling is used to indicate that the R11 and later users determine the subcarrier that sends the sounding reference signal. position.
  • the network side notifies the first frequency comb signaling for the R8/9/10 user, and the R8/9/10 user directly determines the SRS subcarrier position according to the first spectrum comb signaling indication.
  • the network side notifies the R11 and later users of the second frequency comb signaling, and the R11 and later users determine the SRS subcarrier position according to the received second frequency comb signaling indication, including using only the frequency domain index as an even number. Or an odd number of subcarriers transmit SRS, or use all frequency domain indexed subcarriers to transmit SRS.
  • the network side configures and notifies the two types of frequency combing commands for the receiving side, including the frequency comb (called the first type of spectrum comb) signaling in the existing protocol and the newly added frequency comb (referred to as the second type of frequency language).
  • Comb signaling.
  • the second type of frequency comb signaling is 3-bit high layer signaling, and the attribute of the 3-bit high layer signaling is user-specific, and the second type of spectrum comb signaling jointly encodes the repetition coefficient value and the spectrum comb value. That is, the joint indicates the user's SRS repetition coefficient value and the spectrum comb value.
  • the network side configures and notifies the first type of frequency comb signaling for R8/9/10 users, which is R11 and later.
  • the user configures the second frequency comb signaling.
  • the first frequency comb signaling is used to indicate that the R8/9/10 user determines the subcarrier position for transmitting the sounding reference signal
  • the second frequency comb signaling is used to indicate that the R11 and later users determine the subcarrier that sends the sounding reference signal. position.
  • the network side informs the R8/9/10 user of the first frequency comb signaling, and the R8/9/10 user determines the SRS subcarrier position according to the first spectrum comb signaling indication, where the R8/9/10 user repeats by default.
  • the coefficient value is equal to 2.
  • the network side configures and notifies the second type of frequency-comb signaling for R11 and later users; R11 and later users determine the SRS repetition coefficient value and the frequency-comb comb value according to the second-frequency combing signaling indication, thereby determining the SRS. Subcarrier position.
  • the network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second frequency comb signaling is 1-bit physical layer signaling, and is 1-bit signaling added in existing physical layer signaling.
  • the first frequency comb signaling is used to indicate that the R8/9/10 user determines the subcarrier position for transmitting the sounding reference signal
  • the second spectrum comb signaling is used to indicate that the receiving side occupies the determined subcarrier of the first frequency comb signal. Odd subcarrier position or even subcarrier position.
  • the network side configures and notifies the first frequency comb and the second spectrum comb signaling for the R8/9/10 users and the R11 and later users.
  • the R8/9/10 user directly determines its SRS subcarrier position according to the first spectrum comb signaling indication.
  • the R11 and later users determine the SRS subcarrier position according to the second spectrum comb signaling on the basis of the first spectrum comb signaling according to the received first and second frequency comb signaling.
  • the network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second frequency comb signaling is 2-bit physical layer signaling, and is 2-bit signaling added in existing physical layer signaling.
  • the first frequency-comb signaling is used to indicate that the R8/9/10 user determines the sub-carrier position for transmitting the sounding reference signal
  • the second spectrum comb signaling is used to indicate that the receiving side occupies the child determined by the first frequency-comb signaling.
  • the SRS is transmitted at all subcarrier positions determined by the one-frequency comb signal.
  • the network side configures and notifies the first frequency comb and the second spectrum comb signaling for the R8/9/10 users and the R11 and later users.
  • the R8/9/10 users directly determine the respective SRS subcarrier positions according to the first frequency combing signaling indication.
  • the R11 and later users determine the SRS subcarrier position according to the second spectrum comb signaling on the basis of the first spectrum comb signaling according to the received first and second frequency comb signaling.
  • the network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second frequency comb signal is K (K is an integer greater than 0) bit physical layer signaling, and an implicit indication is made using existing bits in the physical layer signaling.
  • the first frequency comb signaling is used to indicate that the R8/9/10 user determines the subcarrier position for transmitting the sounding reference signal, and the second frequency comb signaling is used to indicate that the R11 and later users are in the first spectrum comb signaling indication basis.
  • the SRS subcarrier position is determined according to the second spectrum comb signaling.
  • the network side configures and notifies the first frequency comb and the second spectrum comb signaling for the R8/9/10 users and the Rl 1 and later users.
  • the R8/9/10 users directly determine the respective SRS subcarrier positions according to the first frequency combing signaling indication.
  • the R11 and later users determine the SRS subcarrier position according to the second spectrum comb signaling on the basis of the first spectrum comb signaling according to the received first and second frequency comb signaling.
  • the K-bit existing physical layer signaling may be one or more of the following information:
  • the frequency comb signal configuration and notification method of the sounding reference signal provided by the embodiment of the present invention may be Pairing Rl l and later users with R8/9/10 users or R1 1 and later users in the case of SRS comb extension can reduce the scheduling limitation and scheduling complexity caused by pairing, which is beneficial to solve the SRS expansion. Backward compatibility issues.
  • the network side configures and notifies two layers of frequency comb signaling for the receiving side, including the frequency comb in the existing protocol.
  • first spectrum comb new frequency comb
  • second frequency comb new frequency comb
  • the first frequency comb is a co b in the existing protocol, and is represented by 1-bit high-level signaling, and the value is 0 or 1;
  • the second spectrum comb is a newly added spectrum comb signaling, for example, It is named comb2 and is also represented by 1-bit high-level signaling, and its value is also 0 or 1.
  • the network side configures and notifies the first frequency comb signaling for the R8/9/10 users and the R1 1 and later users; the network side notifies or not informs the second frequency comb signaling for the R1 1 and later users.
  • the SRS is sent up (as indicated by R1 1 User 2 in Figure 3).
  • Example 2 The network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second frequency comb signaling is 2-bit high layer signaling.
  • the first frequency comb is a co b in the existing protocol, and is represented by 1-bit high-level signaling, and the value is 0 or 1;
  • the second spectrum comb is a newly added spectrum comb signaling, for example, It is named comb2 and is represented by 2-bit high-level signaling, which takes the value 00 or 01 or 10 or 11.
  • the network side configures and notifies the first frequency comb signaling for the R8/9/10 user; the network side configures and notifies the first frequency comb and the second frequency comb signaling simultaneously for the R1 1 and subsequent versions of the user.
  • the SRS is transmitted on the carrier.
  • the network side configures and notifies the two types of frequency combing commands for the receiving side, including the frequency comb (called the first type of spectrum comb) signaling in the existing protocol and the newly added frequency comb (referred to as the second type of frequency language).
  • Comb signaling.
  • the second type of frequency comb signaling is 3-bit high layer signaling, and the attribute of the 3-bit high layer signaling is user-specific, and the second type of spectrum comb signaling combines the repetition coefficient value and the frequency comb value.
  • Encoding that is, jointly indicating the user's SRS repetition coefficient value and spectrum comb value.
  • the first type of frequency comb is the co b in the existing protocol, and is represented by 1-bit high-level signaling, and the value is 0 or 1;
  • the second spectrum comb is newly added spectrum comb signaling, for example Can be named Comb2 is represented by 3-bit high-level signaling, for example, named cowb2.
  • the network side configures and notifies the first type of frequency comb signaling for the R8/9/10 users; the network side configures and notifies the second type of frequency comb signaling for the R1 1 and later users.
  • the SRS is transmitted on the odd subcarriers.
  • the network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second frequency comb signaling is 1-bit physical layer signaling, and is 1-bit signaling added in existing physical layer signaling.
  • the second type of spectrum comb signaling indicates that the receiving side occupies an odd subcarrier position or an even subcarrier position of the subcarrier determined by the first frequency comb signal.
  • the first frequency comb is a co b in the existing protocol, and is represented by 1-bit high-level signaling, and the value is 0 or 1;
  • the second spectrum comb is a newly added spectrum comb signaling, for example, It is named comb2 and is represented by the new 1-bit physical layer signaling, which is also 0 or 1.
  • the network side configures and notifies the first frequency comb and the second spectrum comb signaling for the R8/9/10 user and the R1 1 and later users.
  • the network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second frequency comb signaling is 2-bit physical layer signaling, and is 1-bit signaling added in existing physical layer signaling.
  • the second type of spectrum comb signaling indicates that the receiving side occupies an odd subcarrier position or an even subcarrier position of the determined subcarrier of the first frequency comb signal or all subcarrier positions determined by the first frequency comb signaling.
  • the first frequency comb is a co b in the existing protocol, and is represented by 1-bit high-level signaling, and the value is 0 or 1;
  • the second spectrum comb is a newly added spectrum comb signaling, for example, Named as comb2, it is represented by the new 2-bit physical layer signaling. There are four values, three of which are used to indicate the subcarrier position, and the other one is the reserved state.
  • the network side configures and notifies the first frequency comb and the second spectrum comb signaling for the R8/9/10 user and the R1 1 and later users.
  • the network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second frequency comb signal is K (K is an integer greater than 0) bit physical layer signaling, and an implicit indication is made using existing bits in the physical layer signaling.
  • the first frequency comb is a co b in the existing protocol, and is represented by 1-bit high-level signaling, and the value is 0 or 1;
  • the second spectrum comb is a newly added spectrum comb signaling, for example, It is named comb2, and its value is 0 or 1 or 0 & 1 (0&1 means 0 and 1 at the same time), which is indicated by the K bits already existing in the physical layer signaling.
  • the K-bit existing physical layer signaling may be one or more of the following information: 3-bit information indicating a cyclic shift and an orthogonal mask index of the demodulation reference signal, request information for measuring the reference signal, and resources
  • 3-bit information indicating a cyclic shift and an orthogonal mask index of the demodulation reference signal
  • request information for measuring the reference signal and resources
  • the network side configures and notifies the first frequency comb for R8/9/10 users and R1 1 and later users. And second spectrum comb signaling.
  • the network side configures and notifies the two layers of frequency-comb signaling for the receiving side, including the frequency comb (called the first spectrum comb) signaling in the existing protocol, and the added frequency comb (called the second frequency comb) ) Signaling.
  • the second spectrum comb signaling is a joint indication of the 3-bit information indicating the cyclic shift of the demodulation reference signal and the orthogonal mask index existing in the physical layer signaling.
  • the first frequency comb is a co b in the existing protocol, and is represented by 1-bit high-level signaling, and the value is 0 or 1;
  • the second spectrum comb is a newly added spectrum comb signaling, for example, Named comb2, which takes a value of 0 or 1 or 0'1 (0&1 means both 0 and 1).
  • Table 1 3-bit information of cyclic shift and orthogonal mask index of demodulation reference signal 000 0 6 3 9 [1 i] [1 i] [i -i] [i -i] 0
  • the network side configures and notifies the first frequency comb and the second spectrum comb signaling for the R8/9/10 users and the R11 and later users.
  • the notification device of the frequency comb signaling of the embodiment of the invention mainly includes a configuration module and a notification module, where:
  • the configuration module is configured to configure the frequency comb signaling according to the configuration manner in the foregoing embodiment
  • the notification module is configured to notify the receiving side of the frequency comb signaling configured by the configuration module.
  • the configuration module configures the frequency-comb signaling, refer to the foregoing configuration methods 1 to 6, and the configuration processes of the first embodiment to the seventh embodiment, which are not described herein.
  • the device for transmitting a sounding reference signal mainly includes a receiving module and a sending module, where:
  • the receiving module is configured to receive the frequency comb signaling sent by the network side according to the foregoing notification method; the sending module is configured to send the sounding reference signal on the subcarrier position indicated by the spectrum comb signaling received by the receiving module.
  • For the frequency-comb signaling received by the receiving module refer to the configuration of the network side according to the foregoing manners 1 to 6, and the configuration of the first embodiment to the seventh embodiment, and the notification process, which is not described herein.
  • the components of the apparatus and/or system provided by the embodiments of the present invention described above, as well as the steps of the method, can be implemented by a general computing device, which can be concentrated in a single calculation. On the device, or distributed over a network of computing devices, optionally, they 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, or They are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps thereof are fabricated into a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any particular combination of hardware and software.
  • the embodiments of the present invention can pair R11 and later users with R8/9/10 users or R11 and later users in the case of SRS comb extension, which can reduce scheduling constraints and scheduling complexity caused by pairing. It is beneficial to solve the backward compatibility problem caused by SRS expansion.

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Abstract

一种频谱梳信令的通知、探测参考信号的发送方法与装置,所述频谱梳信令的通知方法包括:网络侧为接收侧配置并通知两层频谱梳信令,包括第一频谱梳信令和第二频谱梳信令,该两层频谱梳信令指示接收侧发送探测参考信号的子载波位置。

Description

频借梳信令的通知、 探测参考信号的发送方法与装置
技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及长期高级演进 ( LTE-A, Long Term Evolution - Advanced )系统中一种上行探测参考信号( SRS , Sounding Reference Signal ) 的频语梳信令的通知方法及装置, 以及 SRS的发送方法及装置。
背景技术
LTE-A 系统中, 为了提高小区边缘的传输速率, 第三代合作伙伴计划 ( 3GPP, the 3rd Generation Partner Project )在 Rl 1阶段推出多点协作( CoMP, Coordinated Multi-Point Transmission and Reception )技术, 其主要通过小区间 的协作来提高边缘用户的数据传输速率。 CoMP技术虽然改善了边缘用户的 吞吐量但同时也增加了网络系统的复杂度。
LTE系统中在同一个 SRS带宽内, SRS的子载波是间隔放置的, 也就是 说, SRS的发送釆用梳状结构。 LTE系统中的频语梳(comb ) 的数量为 2, 也对应于时域的重复系数值(Repetition Factor, 简称为 RPF )为 2。 图 1是相 关技术的 SRS的梳状结构示意图。 用户根据 1比特的上层信令的指示, 只使 用频域索引为偶数或奇数的子载波发送 SRS。 这种梳状结构允许更多的用户 在同一 SRS带宽内发送 SRS。
在同一 SRS带宽内, 多个用户可以在同一个频率梳上使用不同的循环移 位, 然后通过码分复用发送 SRS, 也可以两个用户在不同的频语梳上, 通过 频分复用发送 SRS。 具体来说, 在 LTE系统中, 在某个 SRS带宽(4个资源 块) 内发送 SRS的用户, 可以使用的循环移位有 8个, 可以使用的频语梳为 2个, 所以说用户总共有 16个可用来发送 SRS的资源。 也就是说, 在这一 SRS带宽内, 最多可以同时发送 16个 SRS。 LTE系统中只支持 SIMO ( Single Input Multiple Output, 单输入多输出) , 因此可以同时支持 16个用户, 但在 LTE-A系统中支持 MIMO ( Multiple Input Multiple Output, 多输入多输出) , 因此对于 4天线用户来说只能同时支持 4个用户。 针对多天线所带来的 SRS资源不足问题, LTE-A在 R10阶段引入了非周 期 SRS。非周期 SRS通过动态触发的方式提高了 SRS资源的灵活配置和有效 利用, 但是并没有从根本上提高 SRS资源容量。
3GPP针对 CoMP技术提出了多种场景,除了传统的同构网场景,还有异 构网场景。 异构网场景尤其是在 CoMP场景四中, 宏小区与其覆盖下的所有 微小区使用同一个小区标识, 相对于传统网络同一个小区标识下所能支持的 用户数目大大提高。 而在版本(R ) 8/9/10阶段 SRS资源是与小区标识相关 的, 即目前的 SRS资源对于 R8/9/10中的传统小区来说虽然是足够的, 但对 于 R11的小区尤其是 CoMP场景四来说, 可能是远远不够的。 基于该需求, 很多技术提出了对 SRS的 comb进行扩展, 即通过扩大 SRS子载波间隔将原 来的 2个 comb值( RPF=2 )扩展为 4个 comb值( RPF=4 ) 。 comb扩展下可 以有效提高 SRS容量,有关技术也证明了扩展后的 SRS信道探测性能下降范 围在可接受范围, 但后向兼容性问题是其在未来能否被 LTE标准釆纳的关键 性问题之一。 发明内容
本发明实施例提供一种频语梳信令、 探测参考信号的发送方法与装置, 克服 SRS comb扩展情况下 R11及以后版本用户和 R8/9/10用户或 R11及以 后版本用户进行配对所存在的时调度限制和调度复杂度的缺陷。
本发明实施例的一种频语梳信令的通知方法, 包括:
网络侧为接收侧配置并通知两层频语梳信令, 包括第一频语梳信令和第 二频谱梳信令, 所述两层频语梳信令指示接收侧发送探测参考信号的子载波 位置。
较佳地,
所述第一频谱信令用于指示接收侧的第一用户确定发送探测参考信号的 子载波位置, 第二频谱梳信令用于指示接收侧的第二用户确定发送探测参考 信号的子载波位置。
较佳地, 所述第二频语梳信令为 3比特高层信令, 且该 3比特高层信令的属性是 用户专用的。
较佳地,
所述第二频谱梳信令对重复系数值和频语梳值进行联合编码, 向第二用 户指示占用探测信号带宽内子载波索引是 2的倍数、 2的倍数且余 1、 4的倍 数、 4的倍数且余 1、 4的倍数且余 2或者 4的倍数且余 3的子载波位置。
较佳地,
所述第一频谱梳信令用于指示用户确定发送探测参考信号的第一子载波 位置 , 所述第二频谱梳信令用于指示用户确定发送探测参考信号的第二子载 波位置;
所述第一子载波位置为发送探测参考信号带宽上的奇数子载波位置或者 偶数子载波位置;
所述第二子载波位置为发送探测参考信号带宽上的第一子载波位置的部 分或全部子载波位置。
较佳地,
所述第二频语梳信令包括 1比特高层信令或者 2比特高层信令, 且该 1 比特高层信令或者 2比特高层信令的属性是用户专用的。
较佳地,
所述第二频语梳信令为 1比特高层信令时, 第二子载波位置包括: 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置。
较佳地,
所述第二频语梳信令为 2比特高层信令时, 第二子载波位置包括: 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的所有子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的所有子载波位置。
较佳地,
所述第二频语梳信令为 1比特物理层信令或者 2比特物理层信令。
较佳地,
所述第二频语梳信令为 1 比特物理层信令时, 用于指示用户占用所述第 一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位置发送探 测参考信号;
所述第二频语梳信令为 2比特物理层信令时, 用于指示用户占用所述第 一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位置或者全 部子载波位置发送探测参考信号。
较佳地,
所述第二频语梳信令为 κ比特物理层信令,该 K比特物理层信令是以下 信息中的一种或多种:
指示解调参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息;
测量参考信号的请求信息;
资源块分配信息的高 1位或高 2位;
调制编码方式和冗余版本指示信息的高 1位或高 2位;
未使能传输块对应的调制编码方式和冗余版本的指示信息; 以及 物理上行控制信道的发射功率控制信令;
其中, K为大于 0的整数。
较佳地,
所述第一用户为第三代合作伙伴计划 (3GPP )第 8/9/10版本(R8/9/10 ) 用户,所述第二用户为 3GPP R11或 R11以后版本的用户。
本发明实施例的一种探测参考信号的发送方法, 包括:
接收侧接收网络侧通知的两层频语梳信令, 包括第一频语梳信令和第二 频谱梳信令, 在所述两层频语梳信令所指示的子载波位置上发送探测参考信 号。
较佳地,
所述接收侧的第一用户在所述第一频语信令指示的子载波位置上发送探 测参考信号, 所述接收侧的第二用户在所述第二频语梳信令指示的子载波位 置上发送探测参考信号。
本发明实施例的一种频语梳信令的通知装置, 包括:
配置模块, 其设置为: 为接收侧配置两层频语梳信令, 包括第一频语梳 信令和第二频谱梳信令; 通知模块, 其设置为向接收侧通知所述配置模块配置的频语梳信令。 较佳地,
所述配置模块是设置为: 配置所述第一频语梳信令用于指示接收侧的第 一用户确定发送探测参考信号的子载波位置, 配置所述第二频语梳信令用于 指示接收侧的第二用户确定发送探测参考信号的子载波位置。
较佳地,
所述配置模块是设置为: 对重复系数值和频谱梳值进行联合编码, 生成 所述第二频语梳信令向第二用户指示占用探测信号带宽内子载波索引是 2的 倍数、 2的倍数且余 1、 4的倍数、 4的倍数且余 1、 4的倍数且余 2或者 4的 倍数且余 3的子载波位置。
较佳地,
所述配置模块是设置为: 配置所述第一频语梳信令用于指示用户确定发 送探测参考信号的第一子载波位置, 配置所述第二频语梳信令用于指示用户 确定发送探测参考信号的第二子载波位置;
所述第一子载波位置为发送探测参考信号带宽上的奇数子载波位置或者 偶数子载波位置;
所述第二子载波位置为发送探测参考信号带宽上的第一子载波位置的部 分或全部子载波位置。
较佳地,
所述配置模块是设置为: 配置所述第二频语梳信令为 1 比特高层信令, 第二子载波位置包括:
探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置。
较佳地,
所述配置模块是设置为: 配置所述第二频语梳信令为 2比特高层信令, 第二子载波位置包括:
探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的所有子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的所有子载波位置。
较佳地,
配置单元是设置为: 配置所述第二频语梳信令为 1 比特物理层信令, 用 于指示用户占用所述第一频语梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者 偶数子载波位置发送探测参考信号; 或者
配置所述第二频语梳信令为 2比特物理层信令, 用于指示用户占用所述 第一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位置或者 全部子载波位置发送探测参考信号。 较佳地,
所述配置模块是设置为:配置所述第二频语梳信令为 K比特物理层信令, 该 K比特物理层信令是以下信息中的一种或多种:
指示解调参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息;
测量参考信号的请求信息;
资源块分配信息的高 1位或高 2位;
调制编码方式和冗余版本指示信息的高 1位或高 2位;
未使能传输块对应的调制编码方式和冗余版本的指示信息; 以及 物理上行控制信道的发射功率控制信令;
其中, K为大于 0的整数。 本发明实施例的一种探测参考信号的发送装置, 包括:
接收模块, 其设置为: 接收网络侧通知的两层频语梳信令, 包括第一频 谱梳信令和第二频谱梳信令; 以及
发送模块, 其设置为: 在所述接收模块接收的频谱梳信令所指示的子载 波位置上发送探测参考信号。
较佳地,
所述发送模块是设置为: 在所述第一频语梳信令所指示的子载波位置上 发送第一用户的探测参考信号, 在所述第二频语梳信令所指示的子载波位置 上发送第二用户的探测参考信号。
较佳地,
所述发送模块是设置为: 在所述第二频语梳信令所指示的占用探测信号 带宽内子载波索引是 2的倍数、 2的倍数且余 1、 4的倍数、 4的倍数且余 1、 4的倍数且余 2或者 4的倍数且余 3的子载波位置上发送所述第二用户的探测 参考信号。
较佳地,
所述发送模块是设置为: 根据所述第一频谱梳信令确定发送探测参考信 号的第一子载波位置, 根据所述第二频语梳信令确定发送探测参考信号的第 二子载波位置;
所述第一子载波位置为发送探测参考信号带宽上的奇数子载波位置或者 偶数子载波位置;
所述第二子载波位置为发送探测参考信号带宽上的第一子载波位置的部 分或全部子载波位置。
与现有技术相比, 本发明实施例可以在 SRS comb扩展情况下对 R11及 以后版本用户和 R8/9/10用户或 Rl 1及以后版本用户进行配对, 能够降低由 于配对引起的调度限制和调度复杂度, 有利于解决 SRS扩容引起的后向兼容 性问题。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述, 并且, 部分地从说 明书中变得显而易见, 或者通过实施本发明而了解。 本发明的目的和其他优 点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。 附图概述
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解, 并且构成说明书的一部 分, 与本发明的实施例一起用于解释本发明的技术方案, 并不构成对本发明 技术方案的限制。
图 1为相关技术的 SRS梳状结构示意图。
图 2为本发明实施例中两个 R10用户复用频语^ ^的示意图。
图 3为本发明实施例中一个 R10用户和两个 R11用户复用频语^ ^的示意 图。
图 4为本发明实施例中四个 R11用户复用频语^ ^的示意图。
图 5为本发明实施例的探测参考信号的频语梳信令配置及通知方法流程 示意图。 本发明的较佳实施方式
以下将结合附图及实施例来详细说明本发明的实施方式, 借此对本发明 如何应用技术手段来解决技术问题, 并达成技术效果的实现过程能充分理解 并据以实施。 前提下的相互结合, 均在本发明的保护范围之内。 另外, 在附图的流程图示 出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行, 并且, 虽 然在流程图中示出了逻辑顺序, 但是在某些情况下, 可以以不同于此处的顺 序执行所示出或描述的步骤。
如图 5所示, 本发明实施例的探测参考信号的频语梳信令配置及通知方 法, 其主要包括:
步骤 S510, 网络侧为接收侧配置并通知频语梳信令, 该频语梳信令指示 接收侧发送其探测参考信号的子载波位置;
步骤 S520, 接收侧接收网络侧通知的所述频语梳信令, 并在所述频语梳 信令所指示的子载波位置上发送探测参考信号。
其中,上述步骤 S510为本发明实施例中网络侧通知探测参考信号的频谱 梳信令的方法, 上述步骤 S520是本发明实施例中接收侧根据步骤 S510的通 知方法发送 SRS的方法。
方式一:
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 1 比特高层信令, 高层信令的属性有两种: 一种是小区专用 的 (Cell-specific ) , —种是用户专用的 ( UE-specific ) , 该 1 比特高层信令 的属性是用户专用的 (UE-specific ) 。
网络侧为 R8/9/10用户和 R11及以后版本用户都配置第一频语梳信令, 为 R11及以后版本用户配置第二频语梳信令。 其中第一频语梳信令用于指示 R8/9/10用户和 R11及以后版本用户确定发送探测参考信号的子载波位置,第 二频语梳信令用于指示 R11及以后版本用户确定发送探测参考信号的子载波 位置。
网络侧为 R8/9/10用户通知第一频语梳信令, R8/9/10用户直接按照第一 频谱梳信令指示确定其 SRS子载波位置。
网络侧为 R11及以后版本用户通知或不通知第二频语梳信令; 若 R11及 以后版本用户接收到第二频语梳信令, 则在第一频语梳的基础上按照第二频 语梳信令指示确定其 SRS子载波位置, 包括只使用频域索引为偶数或奇数的 子载波发送 SRS; 若 R11及以后版本用户没有接收到第二频语梳信令则按照 第一频语梳指示确定其 SRS子载波位置, 具体为使用全部频域索引的子载波 发送 SRS。
方式二:
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 2比特高层信令,且该 2比特高层信令的属性是用户专用的。
网络侧为 R8/9/10用户配置和通知第一频语梳信令, 为 R11及以后版本 用户配置第二频语梳信令。 其中第一频语梳信令用于指示 R8/9/10 用户确定 发送探测参考信号的子载波位置, 第二频语梳信令用于指示 R11及以后版本 用户确定发送探测参考信号的子载波位置。
网络侧为 R8/9/10用户通知第一频语梳信令, R8/9/10用户直接按照第一 频谱梳信令指示确定其 SRS子载波位置。
网络侧为 R11及以后版本用户通知第二频语梳信令, R11及以后版本用 户根据所接收到的第二频语梳信令指示确定其 SRS子载波位置, 包括只使用 频域索引为偶数或奇数的子载波发送 SRS, 或者使用全部频域索引的子载波 发送 SRS。
方式三:
网络侧为接收侧配置和通知两类频语梳命令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一类频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二类频语梳)信令。 所 述第二类频语梳信令为 3比特高层信令, 且该 3比特高层信令的属性是用户 专用的, 该第二类频谱梳信令对重复系数值和频谱梳值进行联合编码, 即联 合指示用户的 SRS重复系数值和频谱梳值。
网络侧为 R8/9/10用户配置和通知第一类频语梳信令, 为 R11及以后版 本用户配置第二频语梳信令。 其中第一频语梳信令用于指示 R8/9/10 用户确 定发送探测参考信号的子载波位置, 第二频语梳信令用于指示 R11及以后版 本用户确定发送探测参考信号的子载波位置。
网络侧为 R8/9/10用户通知第一频语梳信令, R8/9/10用户按照第一频谱 梳信令指示确定其 SRS子载波位置, 其中 R8/9/10用户默认为其重复系数值 等于 2。
网络侧为 R11及以后版本用户配置和通知第二类频语梳信令; R11及以 后版本用户按照第二频语梳信令指示确定其 SRS的重复系数值和频语梳值, 从而确定 SRS子载波位置。
方式四:
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 1比特物理层信令, 且是在现有物理层信令中新增的 1比特 信令。 第一频语梳信令用于指示 R8/9/10 用户确定发送探测参考信号的子载 波位置, 该第二频谱梳信令用于指示接收侧占用第一频语梳信令所确定子载 波的奇数子载波位置或偶数子载波位置。
网络侧为 R8/9/10用户和 R11及以后版本用户都配置和通知第一频语梳 和第二频谱梳信令。
R8/9/10用户直接按照第一频谱梳信令指示确定其 SRS子载波位置。 R11 及以后版本用户按照接收到的第一和第二频语梳信令, 在第一频谱 梳信令指示基础上按照第二频谱梳信令确定其 SRS子载波位置。
方式五:
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 2比特物理层信令, 且是在现有物理层信令中新增的 2比特 信令。 第一频语梳信令用于指示 R8/9/10 用户确定发送探测参考信号的子载 波位置, 该第二频谱梳信令用于指示接收侧占用第一频语梳信令所确定的子 载波的奇数子载波位置或偶数子载波位置发送 SRS, 或者指示接收侧占用第 一频语梳信令所确定的全部子载波位置发送 SRS。
网络侧为 R8/9/10用户和 R11及以后版本用户都配置和通知第一频语梳 和第二频谱梳信令。
R8/9/10用户直接按照第一频语梳信令指示确定各自的 SRS子载波位置。
R11 及以后版本用户按照接收到的第一和第二频语梳信令, 在第一频谱 梳信令指示基础上按照第二频谱梳信令确定其 SRS子载波位置。
方式^ :
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 K ( K为大于 0的整数) 比特物理层信令, 且使用物理层信 令中已有比特进行隐含指示。 第一频语梳信令用于指示 R8/9/10 用户确定发 送探测参考信号的子载波位置, 第二频语梳信令用于指示 R11及以后版本用 户在第一频谱梳信令指示基础上按照第二频谱梳信令确定其 SRS 子载波位 置。
网络侧为 R8/9/10用户和 Rl 1及以后版本用户都配置和通知第一频语梳 和第二频谱梳信令。
R8/9/10用户直接按照第一频语梳信令指示确定各自的 SRS子载波位置。
R11 及以后版本用户按照接收到的第一和第二频语梳信令, 在第一频谱 梳信令指示基础上按照第二频谱梳信令确定其 SRS子载波位置。
所述 K比特现有物理层信令可以是以下信息中的一种或多种:
( 1 )指示解调参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息;
( 2 )测量参考信号的请求信息;
( 3 ) 资源块分配信息的高 1位或高 2位;
( 4 )调制编码方式和冗余版本指示信息的高 1位或高 2位;
( 5 ) 未使能传输块对应的调制编码方式和冗余版本的指示信息; 以及
( 6 )物理上行控制信道的发射功率控制信令。
通过本发明实施例提供的探测参考信号的频语梳信令配置及通知方法可 以在 SRS comb扩展情况下对 Rl l及以后版本用户和 R8/9/10用户或 R1 1及 以后版本用户进行配对, 能够降低由于配对引起的调度限制和调度复杂度, 有利于解决 SRS扩容引起的后向兼容性问题。
实施例 1
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳
(称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 1比特高层信令。
所述第一频语梳即为现有协议中的 co b , 用 1比特高层信令表示, 其取 值为 0或者 1 ;所述第二频谱梳是新增的频谱梳信令,例如可以命名为 comb2 , 也用 1比特高层信令表示, 其取值同样为 0或者 1。
网络侧为 R8/9/10用户和 R1 1及以后版本用户都配置和通知第一频语梳 信令; 网络侧为 R1 1及以后版本用户通知或不通知第二频语梳信令。
R8/9/10用户接收到第一频语梳信令: 若 comb = 0则接收侧在所占用带 宽的偶数子载波上发送 SRS (如图 2中 R10用户 1以及图 3中 R10用户的示 意, 图中 n为自然数) ; 否则若 cowb = l则接收侧在所占用带宽的奇数子载 波上发送 SRS (如图 2中 R10用户 2的示意) 。
如果 R1 1及以后版本用户同时接收到第一频语梳和第二频语梳信令: 若 comb = 0且 comb2=0则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的偶数子载波 位置上发送 SRS; 若 comb =0 JL comb2 = 1则接收侧在所占用带宽的偶数子 载波索引的奇数子载波位置上发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 0则接收侧 在所占用带宽的奇数子载波索引的偶数位置上发送 SRS (如图 3中 R1 1用户 1的示意, 图中 n为自然数); 若 comb = 1且 comb2 = 1则接收侧在所占用带 宽的奇数子载波索引的奇数位置上发送 SRS (如图 3中 R1 1用户 2的示意)。
如果 R1 1及以后版本用户只接收到第一频语梳信令: 若 comb = 0则接收 侧在所占用带宽的偶数子载波索引的偶数和奇数子载波位置上都发送 SRS; 否则若 cowb = 1则接收侧在所占用带宽的奇数子载波索引的偶数和奇数子载 波位置上都发送 SRS。
实施例 2 网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 2比特高层信令。
所述第一频语梳即为现有协议中的 co b , 用 1比特高层信令表示, 其取 值为 0或者 1 ;所述第二频谱梳是新增的频谱梳信令,例如可以命名为 comb2 , 用 2比特高层信令表示, 其取值为 00或 01或 10或 1 1。
网络侧为 R8/9/10用户配置和通知第一频语梳信令; 网络侧为 R1 1及以 后版本用户同时配置和通知第一频语梳和第二频语梳信令。
R8/9/10用户接收到第一频语梳信令: 若 comb = 0则接收侧在所占用带 宽的偶数子载波上发送 SRS; 否则若 cowb = l则接收侧在所占用带宽的奇数 子载波上发送 SRS。
如果 R1 1及以后版本用户接收到第一频语梳和第二频语梳信令:若 comb = 0且 comb2=QQ则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的偶数子载波位置 上发送 SRS; 若 co b =0且 co b2 = 01则接收侧在所占用带宽的偶数子载波 索引的奇数子载波位置上发送 SRS;若 comb=Q且 comb2=lQ则接收侧在所占 用带宽的偶数子载波索引的偶数和奇数位置上都发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 00 则接收侧在所占用带宽的奇数子载波索引的偶数位置上发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 01则接收侧在所占用带宽的奇数子载波索引的 奇数位置上发送 SRS;若 comb=l且 comb2=iQ则接收侧在所占用带宽的奇数 子载波索引的偶数或奇数位置上发送 SRS。
实施例 3
网络侧为接收侧配置和通知两类频语梳命令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一类频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二类频语梳)信令。 所 述第二类频语梳信令为 3比特高层信令, 且该 3比特高层信令的属性是用户 专用的, 该第二类频谱梳信令对重复系数值和频语梳值进行联合编码, 即联 合指示用户的 SRS重复系数值和频谱梳值。
所述第一类频语梳即为现有协议中的 co b , 用 1比特高层信令表示, 其 取值为 0 或者 1 ; 所述第二频谱梳是新增的频谱梳信令, 例如可以命名为 comb2 , 用 3比特高层信令表示, 例如命名为 cowb2 , 共有 8种取值, 其中的 6种状态用于向接收侧指示其 SRS重复系数值和频语梳值, 其余 2种为保留 状态。
网络侧为 R8/9/10用户配置和通知第一类频语梳信令; 网络侧为 R1 1及 以后版本用户配置和通知第二类频语梳信令。
R8/9/10用户接收到第一类频语梳信令: 若隱 b = 0则接收侧在所占用 带宽的偶数子载波上发送 SRS; 否则若 cowb = l则接收侧在所占用带宽的奇 数子载波上发送 SRS。
R1 1及以后版本用户接收到第二类频语梳信令: 若 comb2 = 000 , 则接收 侧的 SRS重复系数 RPF=2且其频语梳值等于 0 , 接收侧将在所占用带宽的偶 数子载波上发送 SRS; 若 comb2 = 001 , 则接收侧的 SRS重复系数 RPF=2且 其频谱梳值等于 1 , 接收侧将在所占用带宽的奇数子载波上发送 SRS ; 若 comb2 = 010 , 则接收侧的 SRS重复系数 RPF=4且其频语梳值等于 0 ,接收侧 将在所在带宽子载波索引是 4的倍数所对应的子载波上发送 SRS;若 comb2 = 01 1 , 则接收侧的 SRS重复系数 RPF=4且其频语梳值等于 1 , 接收侧将在所 在带宽子载波索引是 4的倍数余 1所对应的子载波上发送 SRS; 若 comb2 =
100 , 则接收侧的 SRS重复系数 RPF=4且其频语梳值等于 4 , 接收侧将在所 在带宽子载波索引是 4的倍数余 2所对应的子载波上发送 SRS; 若 comb2 =
101 , 则接收侧的 SRS重复系数 RPF=4且其频语梳值等于 4 , 接收侧将在所 在带宽子载波索引是 4的倍数余 3所对应的子载波上发送 SRS。
实施例 4
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 1比特物理层信令, 且是在现有物理层信令中新增的 1比特 信令。 该第二类频谱梳信令指示接收侧占用第一频语梳信令所确定的子载波 的奇数子载波位置或偶数子载波位置。
所述第一频语梳即为现有协议中的 co b , 用 1比特高层信令表示, 其取 值为 0或者 1 ;所述第二频谱梳是新增的频谱梳信令,例如可以命名为 comb2 , 用新增的 1比特物理层信令表示, 其取值同样为 0或者 1。 网络侧为 R8/9/10用户和 R1 1及以后版本用户都配置和通知第一频语梳 和第二频谱梳信令。
R8/9/10用户只接收来自高层的第一频语梳信令 comb , 无法识别和解析 来自物理层的第二频语梳信令 comb2: 若 comb = 0则接收侧在所占用带宽的 偶数子载波上发送 SRS; 否则若 cowb = l则接收侧在所占用带宽的奇数子载 波上发送 SRS。
R1 1及以后版本用户接收来自高层的第一频语梳信令 co b , 并能够接收 和解析来自物理层的第二频语梳信令 comb2: 若 comb = 0且 comb2=Q则接收 侧在所占用带宽的偶数子载波索引的偶数子载波位置上发送 SRS (如图 4所 示 Rl 1用户 1的情形, 图中 n为自然数) ; 若 comb =0且 comb2 = 1则接收 侧在所占用带宽的偶数子载波索引的奇数子载波位置上发送 SRS (如图 4所 示 Rl 1用户 2的情形) ; 若 comb = 1且 comb2 = 0则接收侧在所占用带宽的 奇数子载波索引的偶数位置上发送 SRS (如图 4所示 R1 1用户 3的情形) ; 若 comb = 1且 comb2 = 1则接收侧在所占用带宽的奇数子载波索引的奇数位 置上发送 SRS (如图 4所示 R1 1用户 4的情形 ) 。
实施例 5
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 2比特物理层信令, 且是在现有物理层信令中新增的 1比特 信令。 该第二类频谱梳信令指示接收侧占用第一频语梳信令所确定子载波的 奇数子载波位置或偶数子载波位置或第一频语梳信令所确定的全部子载波位 置。
所述第一频语梳即为现有协议中的 co b , 用 1比特高层信令表示, 其取 值为 0或者 1 ;所述第二频谱梳是新增的频谱梳信令,例如可以命名为 comb2 , 用新增的 2比特物理层信令表示, 共有 4种取值, 其中 3种状态用于指示子 载波位置, 其余 1种为保留状态。
网络侧为 R8/9/10用户和 R1 1及以后版本用户都配置和通知第一频语梳 和第二频谱梳信令。 R8/9/10用户只接收来自高层的第一频语梳信令 comb , 无法识别和解析 来自物理层的第二频语梳信令 comb2: 若 comb = 0则接收侧在所占用带宽的 偶数子载波上发送 SRS; 否则若 cowb = l则接收侧在所占用带宽的奇数子载 波上发送 SRS。
R1 1及以后版本用户接收来自高层的第一频语梳信令 cowb , 并且能够接 收和解析来自物理层的第二频语梳信令 comb2: 若 comb = 0且 comb2 =00 , 则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的偶数子载波位置上发送 SRS; 若 comb = 0且 cowb2= 01 , 则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的奇数子 载波位置上发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 00 , 则接收侧在所占用带宽的 奇数子载波索引的偶数子载波位置上发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 01 , 则接收侧在所占用带宽的奇数子载波索引的奇数子载波位置上发送 SRS; 若 comb = 0且 comb2 = 10 , 则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的奇数和 偶数子载波位置上都发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 10 , 则接收侧在所占 用带宽的奇数子载波索引的奇数和偶数子载波位置上都发送 SRS。
实施例 6
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频语梳信令为 K ( K为大于 0的整数) 比特物理层信令, 且使用物理层信 令中已有比特进行隐含指示。
所述第一频语梳即为现有协议中的 co b , 用 1比特高层信令表示, 其取 值为 0或者 1 ;所述第二频谱梳是新增的频谱梳信令,例如可以命名为 comb2 , 其取值为 0或 1或 0&1 ( 0&1表示同时取 0和 1 ) , 用物理层信令中已有的 K 比特进行指示。
所述 K比特现有物理层信令可以是以下信息中的一种或多种: 指示解调 参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息、 测量参考信号的请求信 息、 资源块分配信息的高 1位或高 2位、 调制编码方式和冗余版本指示信息 的高 1位或高 2位、 未使能传输块对应的调制编码方式和冗余版本的指示信 息以及物理上行控制信道的发射功率控制信令。
网络侧为 R8/9/10用户和 R1 1及以后版本用户都配置和通知第一频语梳 和第二频谱梳信令。
R8/9/10用户只接收来自高层的第一频语梳信令 comb , 无法识别和解析 来自物理层的第二频语梳信令 comb2: 若 comb = 0则接收侧在所占用带宽的 偶数子载波上发送 SRS; 否则若 cowb = l则接收侧在所占用带宽的奇数子载 波上发送 SRS。
R1 1及以后版本用户接收来自高层的第一频语梳信令 co b , 并且能够接 收和解析来自物理层隐含指示的第二频语梳信令 comb2:若 comb = 0且 comb2 = 0 , 则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的偶数子载波位置上发送 SRS; ^ comb = 0 3. comb2 = \ , 则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的 奇数子载波位置上发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 0 , 则接收侧在所占用 带宽的奇数子载波索引的偶数子载波位置上发送 SRS;若 co b = 1且 cowb2 = 1 , 则接收侧在所占用带宽的奇数子载波索引的奇数子载波位置上发送 SRS; 若 comb = 0且 comb 2 = 0&1 , 则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的偶 数和奇数子载波位置上都发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 0&1 , 则接收侧 在所占用带宽的奇数子载波索引的偶数和奇数子载波位置上都发送 SRS。
实施例 7
网络侧为接收侧配置和通知两层频语梳信令, 包括现有协议中的频语梳 (称为第一频谱梳)信令和新增的频语梳(称为第二频语梳)信令。 所述第 二频谱梳信令为物理层信令中已有的指示解调参考信号的循环移位和正交掩 码索引的 3比特信息进行联合指示。
所述第一频语梳即为现有协议中的 co b , 用 1比特高层信令表示, 其取 值为 0或者 1 ;所述第二频谱梳是新增的频谱梳信令,例如可以命名为 comb2 , 其取值为 0或 1或 0&1 ( 0&1表示同时取 0和 1 ) 。
解调参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息共有 8种状态, 用于向接收侧隐含指示其第二频语梳。 例如, 状态 0~2用于指示 comb2=0 , 状态 3~5用于指示 comb2=l , 状态 6~7用于指示 comb2=0&l , 如表 1所示。
表 1 解调参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息
Figure imgf000019_0001
000 0 6 3 9 [1 i] [1 i] [i -i] [i -i] 0
001 6 0 9 3 [i -i] [i -i] [1 i] [1 i] 0
010 3 9 6 0 [i -i] [i -i] [1 i] [1 i] 0
011 4 10 7 1 [1 i] [1 i] [1 i] [1 i] 1
100 2 8 5 11 [1 i] [1 i] [1 i] [1 i] 1
101 8 2 11 5 [i -i] [i -i] [i -i] [i -i] 1
110 10 4 1 7 [i -i] [i -i] [i -i] [i -i] 0&1
111 9 3 0 6 [1 i] [1 i] [i -i] [i -i] 0&1 表 1中 4¾RW表示解调参考信号的循环移位, w(o) ww( ]表示解调参考 信号的正交掩码, COWb2即为第二层频语梳信令。
网络侧为 R8/9/10用户和 R11及以后版本用户都配置和通知第一频语梳 和第二频谱梳信令。 R8/9/10用户只接收来自高层的第一频语梳信令 comb , 无法识别和解析 来自物理层的第二频语梳信令 comb2: 若 comb = 0则接收侧在所占用带宽的 偶数子载波上发送 SRS; 否则若 cowb = l则接收侧在所占用带宽的奇数子载 波上发送 SRS。
R11及以后版本用户接收来自高层的第一频语梳信令 co b , 并且能够接 收和解析来自物理层隐含指示的第二频语梳信令 comb2:若 cowb = 0且 comb2 = 0 , 则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的偶数子载波位置上发送 SRS; ^ comb = 0 3. comb2 = \ , 则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的 奇数子载波位置上发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 0 , 则接收侧在所占用 带宽的奇数子载波索引的偶数子载波位置上发送 SRS;若 co b = 1且 cowb2 = 1 , 则接收侧在所占用带宽的奇数子载波索引的奇数子载波位置上发送 SRS; 若 comb = 0且 comb 2 = 0&1 , 则接收侧在所占用带宽的偶数子载波索引的偶 数和奇数子载波位置上都发送 SRS; 若 comb = 1且 comb2 = 0&1 , 则接收侧 在所占用带宽的奇数子载波索引的偶数和奇数子载波位置上都发送 SRS。
本发明实施例的频语梳信令的通知装置,主要包括配置模块及通知模块, 其中:
配置模块用于根据前述实施例中的配置方式配置频语梳信令;
通知模块用于向接收侧通知配置模块所配置的频语梳信令。 其中, 配置模块配置频语梳信令的方式, 请参考前述方式一至方式六以 及实施例 1至实施例 7的配置过程, 此处不做赞述。
本发明实施例的探测参考信号的发送装置, 主要包括接收模块以及发送 模块, 其中:
接收模块用于接收网络侧根据前述通知方法发送的频语梳信令; 发送模块用于在接收模块接收的频谱梳信令所指示的子载波位置上发送 探测参考信号。
其中, 接收模块所接收的频语梳信令, 请参考网络侧根据前述方式一至 方式六以及实施例 1至实施例 7的配置以及通知过程, 此处不做赞述。
本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明实施例所提供的装置和 /或系 统的各组成部分, 以及方法中的各步骤, 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, 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。
虽然本发明所揭露的实施方式如上, 但所述的内容只是为了便于理解本 发明而釆用的实施方式, 并非用以限定本发明。 任何本发明所属技术领域内 的技术人员, 在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下, 可以在实施的 形式上及细节上作任何的修改与变化, 但本发明的专利保护范围, 仍须以所 附的权利要求书所界定的范围为准。
工业实用性 本发明实施例可以在 SRS comb扩展情况下对 R11 及以后版本用户和 R8/9/10用户或 R11及以后版本用户进行配对,能够降低由于配对引起的调度 限制和调度复杂度, 有利于解决 SRS扩容引起的后向兼容性问题。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种频语梳信令的通知方法, 包括:
网络侧为接收侧配置并通知两层频语梳信令, 包括第一频语梳信令和第 二频谱梳信令, 所述两层频语梳信令指示接收侧发送探测参考信号的子载波 位置。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
所述第一频谱信令用于指示接收侧的第一用户确定发送探测参考信号的 子载波位置, 第二频谱梳信令用于指示接收侧的第二用户确定发送探测参考 信号的子载波位置。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 3比特高层信令, 且该 3比特高层信令的属性是 用户专用的。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其中:
所述第二频谱梳信令对重复系数值和频语梳值进行联合编码, 向第二用 户指示占用探测信号带宽内子载波索引是 2的倍数、 2的倍数且余 1、 4的倍 数、 4的倍数且余 1、 4的倍数且余 2或者 4的倍数且余 3的子载波位置。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
所述第一频谱梳信令用于指示用户确定发送探测参考信号的第一子载波 位置 , 所述第二频谱梳信令用于指示用户确定发送探测参考信号的第二子载 波位置;
所述第一子载波位置为发送探测参考信号带宽上的奇数子载波位置或者 偶数子载波位置;
所述第二子载波位置为发送探测参考信号带宽上的第一子载波位置的部 分或全部子载波位置。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其中: 所述第二频语梳信令包括 1比特高层信令或者 2比特高层信令, 且该 1 比特高层信令或者 2比特高层信令的属性是用户专用的。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 1比特高层信令时, 第二子载波位置包括: 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置。
8、 根据权利要求 6所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 2比特高层信令时, 第二子载波位置包括: 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的所有子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的所有子载波位置。
9、 根据权利要求 5所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 1比特物理层信令或者 2比特物理层信令。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 1 比特物理层信令时, 用于指示用户占用所述第 一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位置发送探 测参考信号;
所述第二频语梳信令为 2比特物理层信令时, 用于指示用户占用所述第 一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位置或者全 部子载波位置发送探测参考信号。
11、 根据权利要求 5所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 K比特物理层信令,该 K比特物理层信令是以下 信息中的一种或多种:
指示解调参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息;
测量参考信号的请求信息;
资源块分配信息的高 1位或高 2位;
调制编码方式和冗余版本指示信息的高 1位或高 2位;
未使能传输块对应的调制编码方式和冗余版本的指示信息; 以及 物理上行控制信道的发射功率控制信令;
其中, K为大于 0的整数。
12、 如权利要求 2所述的方法, 其中,
所述第一用户为第三代合作伙伴计划 (3GPP )第 8/9/10版本(R8/9/10 ) 用户,所述第二用户为 3GPP R11或 R11以后版本的用户。
13、 一种探测参考信号的发送方法, 包括:
接收侧接收网络侧通知的两层频语梳信令, 包括第一频语梳信令和第二 频谱梳信令, 在所述两层频语梳信令所指示的子载波位置上发送探测参考信 号。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其中:
所述接收侧的第一用户在所述第一频语信令指示的子载波位置上发送探 测参考信号, 所述接收侧的第二用户在所述第二频语梳信令指示的子载波位 置上发送探测参考信号。
15、 根据权利要求 14所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 3比特高层信令, 且该 3比特高层信令的属性是 用户专用的。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其中: 所述第二频谱梳信令指示重复系数值和频语梳值, 所述第二用户根据所 述第二频语梳信令占用探测信号带宽内子载波索引是 2的倍数、 2的倍数且 余 1、 4的倍数、 4的倍数且余 1、 4的倍数且余 2或者 4的倍数且余 3的子载 波位置。
17、 根据权利要求 13所述的方法, 其中:
所述接收侧用户根据所述第一频语梳信令确定发送探测参考信号的第一 子载波位置 , 根据所述第二频语梳信令确定发送探测参考信号的第二子载波 位置;
所述第一子载波位置为发送探测参考信号带宽上的奇数子载波位置或者 偶数子载波位置;
所述第二子载波位置为发送探测参考信号带宽上的第一子载波位置的部 分或全部子载波位置。
18、 根据权利要求 17所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令包括 1比特高层信令或者 2比特高层信令, 且该 1 比特高层信令或者 2比特高层信令的属性是用户专用的。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 1比特高层信令时, 第二子载波位置包括: 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置。
20、 根据权利要求 18所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 2比特高层信令时, 第二子载波位置包括: 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的所有子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的所有子载波位置。
21、 根据权利要求 17所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 1比特物理层信令或者 2比特物理层信令。
22、 根据权利要求 21所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 1 比特物理层信令时, 用于指示用户占用所述第 一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位置发送探 测参考信号;
所述第二频语梳信令为 2比特物理层信令时, 用于指示用户占用所述第 一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位置或者全 部子载波位置发送探测参考信号。
23、 根据权利要求 17所述的方法, 其中:
所述第二频语梳信令为 K比特物理层信令,该 K比特物理层信令是以下 信息中的一种或多种:
指示解调参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息;
测量参考信号的请求信息;
资源块分配信息的高 1位或高 2位;
调制编码方式和冗余版本指示信息的高 1位或高 2位;
未使能传输块对应的调制编码方式和冗余版本的指示信息; 以及 物理上行控制信道的发射功率控制信令; 其中, K为大于 0的整数。
24、 一种频语梳信令的通知装置, 包括:
配置模块, 其设置为: 为接收侧配置两层频语梳信令, 包括第一频语梳 信令和第二频谱梳信令; 通知模块, 其设置为向接收侧通知所述配置模块配置的频语梳信令。
25、 根据权利要求 24所述的装置, 其中:
所述配置模块是设置为: 配置所述第一频语梳信令用于指示接收侧的第 一用户确定发送探测参考信号的子载波位置, 配置所述第二频语梳信令用于 指示接收侧的第二用户确定发送探测参考信号的子载波位置。
26、 根据权利要求 25所述的装置, 其中:
所述配置模块是设置为: 对重复系数值和频谱梳值进行联合编码, 生成 所述第二频语梳信令向第二用户指示占用探测信号带宽内子载波索引是 2的 倍数、 2的倍数且余 1、 4的倍数、 4的倍数且余 1、 4的倍数且余 2或者 4的 倍数且余 3的子载波位置。
27、 根据权利要求 24所述的装置, 其中:
所述配置模块是设置为: 配置所述第一频语梳信令用于指示用户确定发 送探测参考信号的第一子载波位置 , 配置所述第二频语梳信令用于指示用户 确定发送探测参考信号的第二子载波位置;
所述第一子载波位置为发送探测参考信号带宽上的奇数子载波位置或者 偶数子载波位置;
所述第二子载波位置为发送探测参考信号带宽上的第一子载波位置的部 分或全部子载波位置。
28、 根据权利要求 27所述的装置, 其中:
所述配置模块是设置为: 配置所述第二频语梳信令为 1 比特高层信令, 第二子载波位置包括:
探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置。
29、 根据权利要求 27所述的装置, 其中:
所述配置模块是设置为: 配置所述第二频语梳信令为 2比特高层信令, 第二子载波位置包括:
探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的所有子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的所有子载波位置。
30、 根据权利要求 27所述的装置, 其中:
配置单元是设置为: 配置所述第二频语梳信令为 1 比特物理层信令, 用 于指示用户占用所述第一频语梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者 偶数子载波位置发送探测参考信号; 或者
配置所述第二频语梳信令为 2比特物理层信令, 用于指示用户占用所述 第一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位置或者 全部子载波位置发送探测参考信号。
31、 根据权利要求 27所述的装置, 其中:
所述配置模块是设置为:配置所述第二频语梳信令为 K比特物理层信令, 该 K比特物理层信令是以下信息中的一种或多种:
指示解调参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息;
测量参考信号的请求信息;
资源块分配信息的高 1位或高 2位;
调制编码方式和冗余版本指示信息的高 1位或高 2位;
未使能传输块对应的调制编码方式和冗余版本的指示信息; 以及 物理上行控制信道的发射功率控制信令;
其中, K为大于 0的整数。
32、 一种探测参考信号的发送装置, 包括:
接收模块, 其设置为: 接收网络侧通知的两层频语梳信令, 包括第一频 谱梳信令和第二频谱梳信令; 以及
发送模块, 其设置为: 在所述接收模块接收的频谱梳信令所指示的子载 波位置上发送探测参考信号。
33、 根据权利要求 32所述的装置, 其中:
所述发送模块是设置为: 在所述第一频语梳信令所指示的子载波位置上 发送第一用户的探测参考信号, 在所述第二频语梳信令所指示的子载波位置 上发送第二用户的探测参考信号。
34、 根据权利要求 33所述的装置, 其中:
所述发送模块是设置为: 在所述第二频语梳信令所指示的占用探测信号 带宽内子载波索引是 2的倍数、 2的倍数且余 1、 4的倍数、 4的倍数且余 1、 4的倍数且余 2或者 4的倍数且余 3的子载波位置上发送所述第二用户的探测 参考信号。
35、 根据权利要求 32所述的装置, 其中:
所述发送模块是设置为: 根据所述第一频谱梳信令确定发送探测参考信 号的第一子载波位置, 根据所述第二频语梳信令确定发送探测参考信号的第 二子载波位置;
所述第一子载波位置为发送探测参考信号带宽上的奇数子载波位置或者 偶数子载波位置;
所述第二子载波位置为发送探测参考信号带宽上的第一子载波位置的部 分或全部子载波位置。
36、 根据权利要求 35所述的装置, 其中:
所述第二频语梳信令为 1 比特高层信令, 所述发送模块是设置为确定第 二子载波位置包括:
探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置。
37、 根据权利要求 35所述的装置, 其中:
所述第二频语梳信令为 2比特高层信令, 所述发送模块是设置为确定所 述第二子载波位置包括: 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的奇数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的偶数子载波位置; 探测参考信号的探测带宽内奇数子载波索引上的所有子载波位置; 或者 探测参考信号的探测带宽内偶数子载波索引上的所有子载波位置。
38、 根据权利要求 35所述的装置, 其中:
所述第二频语梳信令为 1 比特物理层信令, 所述发送模块是设置为: 占 用所述第一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位 置发送探测参考信号; 或者
所述第二频语梳信令为 2比特物理层信令, 所述发送模块是设置为: 占 用所述第一频谱梳信令所确定的子载波的奇数子载波位置或者偶数子载波位 置或者全部子载波位置发送探测参考信号。
39、 根据权利要求 27所述的装置, 其中:
所述第二频语梳信令为 K比特物理层信令,该 K比特物理层信令是以下 信息中的一种或多种:
指示解调参考信号的循环移位和正交掩码索引的 3比特信息;
测量参考信号的请求信息;
资源块分配信息的高 1位或高 2位; 调制编码方式和冗余版本指示信息的高 1位或高 2位; 未使能传输块对应的调制编码方式和冗余版本的指示信息; 物理上行控制信道的发射功率控制信令;
其中, K为大于 0的整数。
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