WO2019029378A1 - 参考信号配置信息的指示方法、基站及终端 - Google Patents

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    • H04L27/26136Pilot sequence conveying additional information

Definitions

  • the embodiment of the present application provides a method for indicating reference signal configuration information, a base station, and a terminal.
  • a base station including: a first processor, configured to determine joint signaling, where the joint signaling includes: first information, second information;
  • the first information includes at least one of the following: configuration information of the quasi-co-site, configuration information of the transmit beam, and the second information includes at least one of: configuration information of the phase tracking reference signal, and configuration information of the demodulation reference signal;
  • the first communication device is configured to send the joint signaling to the second communication node.
  • a terminal including: a second communication device, configured to receive joint signaling sent by a first communication, where the joint signaling includes: first information, second information And the first information includes at least one of the following: configuration information of the quasi-co-site, configuration information of the transmit beam; the second information includes at least one of: configuration information of the phase tracking reference signal, demodulation reference a configuration information of the signal, where the second processor is configured to receive data transmitted by the first communication node according to the joint signaling, and/or perform data transmission with the first communication node.
  • a pointing device for indicating signal information which is applied to a second communication node, and includes: a receiving module configured to receive joint signaling sent by the first communication, wherein the joint signal
  • the first information includes: first information, second information; wherein the first information includes at least one of: configuration information of a quasi-co-site, configuration information of a transmit beam; and the second information includes at least one of: phase Tracking configuration information of the reference signal, demodulating configuration information of the reference signal; and transmitting, configured to receive data transmitted by the first communication node according to the joint signaling, and/or perform data transmission with the first communication node .
  • a processor for running a program wherein the program is executed to perform the method described in any of the above alternative embodiments.
  • the first communication node determines the joint signaling, where the joint signaling includes: the first information, the second information, where the first information includes at least one of the following: configuration information of the quasi-co-site, and sends The configuration information of the beam; the second information includes at least one of: configuration information of the phase tracking reference signal, demodulation configuration information of the reference signal; and the first communication node sends the joint signaling to the second communication node, adopting the foregoing technical solution
  • the joint signaling is used to solve the problem that the reference signal information of the user in the related art causes an extra physical layer overhead and a large signaling overhead, and the joint signaling is adopted when the reference signal information is accurately notified to the user terminal. The way to reduce physical layer overhead and signaling overhead.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a hardware structure of a mobile terminal for indicating a reference signal information according to an embodiment of the present application
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for indicating reference signal information according to an embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a first schematic diagram of a demodulation reference signal type 2 according to Example 1;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a plurality of DMRS port groups sharing the same crystal oscillator according to Example 1;
  • FIG. 6 is a first schematic diagram of demodulation reference signal type 1 according to example 1a;
  • FIG. 7 is a schematic diagram 2 of a demodulation reference signal type 1 according to Example 1a;
  • Example 8 is a schematic diagram of multi-point dynamic switching transmission according to Example 2.
  • FIG. 9 is a hardware structural diagram of a base station according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 1 is a hardware structural block diagram of a mobile terminal for indicating a reference signal information according to an embodiment of the present application.
  • mobile terminal 10 may include one or more (only one shown) processor 102 (processor 102 may include, but is not limited to, a microprocessor (MCU) or a programmable logic device (FPGA), etc.
  • the processing device may include, but is not limited to, a microprocessor (MCU) or a programmable logic device (FPGA), etc.
  • the processing device the memory 104 configured to store data
  • the communication device 106 for communication functions.
  • the structure shown in FIG. 1 is merely illustrative and does not limit the structure of the above electronic device.
  • the mobile terminal 10 may also include more or fewer components than those shown in FIG. 1, or have a different configuration than that shown in FIG.
  • the memory 104 can be configured as a software program and a module for storing application software, such as a program instruction/module corresponding to the indication method of the reference signal information in the embodiment of the present application, and the processor 102 runs the software program and the module stored in the memory 104, Thereby performing various functional applications and data processing, that is, implementing the above method.
  • Memory 104 may include high speed random access memory, and may also include non-volatile memory such as one or more magnetic storage devices, flash memory, or other non-volatile solid state memory.
  • memory 104 may further include memory remotely located relative to processor 102, which may be connected to mobile terminal 10 over a network. Examples of such networks include, but are not limited to, the Internet, intranets, local area networks, mobile communication networks, and combinations thereof.
  • the base station configures PQI (information information of data channel mapping and QCL) through higher layer signaling similar to the information configuration in Table 7.1.9-1 of LTE standard 36.213.
  • the base station uses the high-level signaling to configure multiple sets (for example, four sets of parameters) for indicating the physical layer downlink shared channel (PDSCH) RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator.
  • PDSCH physical layer downlink shared channel
  • Quasi-Co-Location Indicator Quasi-Co-Location Indicator.
  • the base station is using several bits of signaling to inform which one of the higher layer configurations, such as 2 bits, is. If it is DPS scheduling, multiple sets of PQI parameters configured by the upper layer may correspond to different TRP transmissions.
  • the base station Since the effect of data demodulation by the user using different receiving beams is different at a high frequency, the base station needs to indicate which receiving beam the user receives the data, or the base station uses the QCL parameter to indicate to the user a previously transmitted reference signal.
  • the reference signal is used to receive the beam indication, that is, when the user receives the data or the DMRS, the receiving beam of the reference signal indicated by the base station is received by the user. Since the reference signal was previously transmitted and is often periodically transmitted for beam management, the user has already learned the best receive beam for receiving the reference signal.
  • the QCL parameter set will add a parameter, spatial Rx parameters, for receiving the beam indication. Therefore, the QCL parameter set in NR includes average gain, delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average delay, and spatial receive parameters (spatial Rx).
  • the spatial receiving parameter may include one or more reference signals.
  • NR Similar to LTE, NR also supports multi-TRP transmission (CoMP), which includes multiple transmission schemes, such as DPS (dynamical point selection) and joint transmission (JT). Since some or all of the QCL parameters of different TRPs or transmit beams may be different, the QCL parameters of these DMRS ports may be different if different DMRS ports are from different TRPs when performing JT.
  • CoMP multi-TRP transmission
  • DPS dynamical point selection
  • JT joint transmission
  • phase tracking noise may be required at high frequencies to estimate phase noise. This is because at high frequencies, the presence of phase noise can cause the estimation accuracy of the demodulation reference signal in the time domain to be greatly reduced, thereby reducing the system transmission efficiency.
  • PTRS phase tracking noise
  • phase noise tracking RS phase noise tracking RS
  • one antenna panel of a TRP uses a crystal oscillator, a plurality of DMRS ports sent by the antenna panel can share one PTRS port, that is, the result of the PTRS port estimation can be used for multiple DMRSs sent by one antenna panel. port.
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for indicating reference signal information according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. The process includes the following steps:
  • Step S202 The first communication node determines the joint signaling, where the joint signaling includes: first information, second information, where the first information includes at least one of the following: configuration information of the quasi-co-site, the transmit beam Configuration information; the second information includes at least one of: configuration information of a phase tracking reference signal, and configuration information of a demodulation reference signal;
  • Step S204 the first communication node sends the joint signaling to the second communication node.
  • the first communication node determines the joint signaling, where the joint signaling includes: the first information, the second information, where the first information includes at least one of the following: configuration information of the quasi-co-site address, and the sending The configuration information of the beam; the second information includes at least one of: configuration information of the phase tracking reference signal, demodulation configuration information of the reference signal; and the first communication node sends the joint signaling to the second communication node, adopting the foregoing technical solution
  • the problem of notifying the user that the reference signal information causes additional physical layer overhead in the related art is solved.
  • the joint layer signaling is used to reduce the physical layer overhead.
  • the execution body of the foregoing steps may be a base station or the like, but is not limited thereto.
  • the configuration information of the demodulation reference signal includes at least one of: demodulating the number of symbols of the reference signal, demodulating the type of the reference signal, demodulating the code packet type of the reference signal, and demodulating the reference signal. Port order, demodulation port mapping information of the reference signal.
  • the configuration information of the quasi-co-site includes one or more subsets of quasi-co-site parameters
  • the port of the demodulation reference signal includes: a type 1 port group of one or more demodulation reference signals,
  • Each of the quasi-co-site site parameter subsets corresponds to a type 1 port group of the demodulation reference signal.
  • the first communication node further configures, by the higher layer signaling, at least one of the following information for the second communication node: a maximum number of quasi-co-site parameter subsets; a type 1 port group of the demodulation reference signal The maximum number.
  • the configuration information of the phase tracking reference signal includes at least one of: a number of ports of the phase tracking reference signal, a port number of the phase tracking reference signal, and a maximum number of ports of the phase tracking reference signal.
  • the first communication node sends the joint signaling to the second communication node, including:
  • the joint signaling includes a subset of quasi-co-site parameters and a port number of a phase tracking reference signal corresponding to each of the quasi-co-site parameter subsets.
  • the maximum number of ports of the phase tracking reference signal is equal to the maximum number of subsets of quasi-site site parameters.
  • the first communication node notifies, by the joint signaling, that the first communication node notifies whether a phase tracking reference signal is shared between type 1 port groups of the demodulation reference signal, or the port group Whether there is a quasi-common site for QCL parameters.
  • a phase tracking reference signal is shared between Type 1 port groups of the two demodulation reference signals;
  • the QCL parameters include: Doppler spread, Doppler shift.
  • a phase tracking reference signal corresponds to a type 2 port group of a demodulation reference signal, wherein a type 2 port group of the demodulation reference signal includes a type 1 port group of one or more demodulation reference signals .
  • the first communication node determines the demodulation reference signal code packet type by the number of quasi-co-site parameter subsets; all QCL parameters of all demodulation reference signal ports within each code packet are the same, The QCL parameters of the demodulation reference signal ports of different code groups are the same or different; the codes used in the code group of a code packet type 1 are the same in the time domain, and the codes used in the frequency domain are different; one code group type 2
  • the code packet contains 2 code packet type 1 code packets, and the code packets of the two code packet type 1 contain demodulation reference signal ports occupying the same time-frequency resource, and the time domain OCC code is different.
  • the first communication node and the second communication node agree that the information indicating bits of the plurality of demodulation reference signals include the same demodulation reference signal port, and the plurality of demodulation reference signals indicated by the indicator bits The port order is different.
  • different sequential demodulation reference signal ports correspond to different QCL parameters.
  • the first communication node determines that the second communication node is configured with two subsets of quasi-co-site parameters, and that the second communication node is configured with six DMRS ports and only maps to one demodulation In the case of the time domain symbol of the reference signal, all demodulation reference signal ports of the first communication node use the first quasi-co-site site parameter subset of the two quasi-co-site site parameter subsets, without using the second A subset of quasi-co-site parameters.
  • the first communication node notifies at least one of the following information by the joint signaling: configuration information of the transmit beam, the phase tracking configuration information of the reference signal.
  • the configuration information of the transmit beam includes at least one of: a resource information indication of the sounding reference signal, and a precoding information indication.
  • the resource information indication of the sounding reference signal is an identifier of the resource information, that is, the resource information of which sounding reference signal of the current configuration is identified by the indication, which is similar to the index.
  • the resource information of the sounding reference signal includes port information of the phase tracking reference signal.
  • the resources of the one or more sounding reference signals form a sounding reference signal resource set, and each sounding reference signal resource set corresponds to port information of the same phase tracking reference signal.
  • the resource configuration information of the sounding reference signal configured by the high layer signaling includes: a port number of the phase tracking reference signal.
  • the high layer signaling here may include: radio resource control signaling or media access control signaling.
  • the port number of the phase tracking reference signal is carried in the resource configuration of the sounding reference signal.
  • a method for indicating reference signal information the method being applied to a second communication node, the method comprising the steps of:
  • Step 1 The second communication node receives the joint signaling sent by the first communication, where the joint signaling includes: first information, second information, where the first information includes at least one of the following: a quasi-co-site address Configuration information, configuration information of the transmit beam; the second information includes at least one of: configuration information of the phase tracking reference signal, and configuration information of the demodulation reference signal;
  • Step 2 The second communication node receives data transmitted by the first communication node according to the joint signaling, and/or performs data transmission with the first communication node.
  • the configuration information of the demodulation reference signal includes at least one of: demodulating the number of symbols of the reference signal, demodulating the type of the reference signal, demodulating the code packet type of the reference signal, and demodulating the reference signal. Port order, demodulation port mapping information of the reference signal.
  • the configuration information of the quasi-co-site includes one or more subsets of quasi-co-site parameters
  • the port of the demodulation reference signal includes: a type 1 port group of one or more demodulation reference signals,
  • Each of the quasi-co-site site parameter subsets corresponds to a type 1 port group of the demodulation reference signal.
  • the second communication node receives at least one of the following information configured by the first communication node through higher layer signaling: a maximum number of quasi-co-site parameter subsets; a type 1 port group of the demodulation reference signal The maximum number.
  • the configuration information of the phase tracking reference signal includes at least one of: a number of ports of the phase tracking reference signal, a port number of the phase tracking reference signal, and a maximum number of ports of the phase tracking reference signal.
  • the second communication node receives the joint signaling sent by the first communication, including: the association The signaling includes a subset of quasi-co-site site parameters and a port number of a phase tracking reference signal corresponding to each of the quasi-co-site site parameter subsets.
  • the maximum number of ports of the phase tracking reference signal is equal to the maximum number of subsets of quasi-site site parameters.
  • the second communication node receives the following information of the joint signaling: whether a phase tracking reference signal is shared between Type 1 port groups of the demodulation reference signal, or whether the port group is related to QCL parameters Quasi-common site.
  • a phase tracking reference signal is shared between Type 1 port groups of the two demodulation reference signals;
  • the QCL parameters include: Doppler spread, Doppler shift.
  • a phase tracking reference signal corresponds to a type 2 port group of a demodulation reference signal, wherein a type 2 port group of the demodulation reference signal includes a type 1 port group of one or more demodulation reference signals .
  • the demodulation reference signal code packet type is determined by the first communication node by a number of quasi-co-site parameter subsets; all QCL parameters of all demodulation reference signal ports within each code packet Similarly, the QCL parameters of the demodulation reference signal ports of different code groups are the same or different; the code used in the code group of a code packet type 1 has the same code in the time domain, and the code used in the frequency domain is different; one code group The code packet of type 2 contains 2 code packet type 1 code packets, and the code packets of the two code packet type 1 contain demodulation reference signal ports occupying the same time-frequency resource, and the time domain OCC code is different.
  • the second communication node and the first communication node agree that the information indicating bits of the plurality of demodulation reference signals include the same demodulation reference signal port, and the plurality of demodulation reference signals indicated by the indicator bits The port order is different.
  • different sequential demodulation reference signal ports correspond to different QCL parameters.
  • the second communication node is configured with two subsets of quasi-co-located site parameters and six DMRS ports are configured and mapped only on a time domain symbol of a demodulation reference signal
  • the second communication node and the first communication node agree that all demodulation reference signal ports use the first quasi-co-site site parameter subset of the two quasi-co-site site parameter subsets, and do not use the second quasi-co-site site parameter Subset.
  • the second communication node receives at least one of the following information through the joint signaling: configuration information of the transmit beam, and configuration information of the phase tracking reference signal.
  • the configuration information of the transmit beam includes at least one of: a resource information indication of the sounding reference signal, and a precoding information indication.
  • the resource information of the sounding reference signal includes port information of the phase tracking reference signal.
  • the resources of the one or more sounding reference signals form a sounding reference signal resource set, and each sounding reference signal resource set corresponds to port information of the same phase tracking reference signal.
  • DMRS type 2 a DMRS pattern based on FD-OCC (Frequency domain orthogonal covering code) is called DMRS type 2, which can effectively support a maximum of 6 ports in one DMRS symbol (as shown in FIG. 3). Show), support up to 12 ports in 2 DMRS symbols (as shown in Figure 4).
  • FD-OCC Frequency domain orthogonal covering code
  • FIG. 3 is a first schematic diagram of demodulation reference signal type 2 according to the foregoing embodiment.
  • RB Resource Block
  • the abscissa is the time domain and the ordinate is the frequency domain.
  • the six DMRS ports are divided into three code domain multiplexing (CDM) groups, and the CDM group #0 includes ports p0 and p1.
  • CDM group #0 ports p0 and p1 are mapped onto the same time-frequency resource by OCC code, for example, the OCC code for port p0 is [1 1], and the OCC code for port p1 is [1 -1].
  • the subcarriers mapped by port p0 and p1 include subcarriers #4, #5; #10, #11.
  • CDM group #1 contains ports p2, p3.
  • ports p2 and p3 are mapped onto the same time-frequency resource by means of OCC code.
  • the OCC code for port p1 is [1 1]
  • the OCC code for port p3 is [1 -1].
  • CDM group #2 contains ports p4, p5.
  • ports p4 and p5 are mapped onto the same time-frequency resource by OCC code, for example, the OCC code for port p4 is [1 1], and the OCC code for port p5 is [1 -1].
  • the six DMRS ports can be assigned to one user, that is, SU-MIMO (single-user MIMO), or can be assigned to multiple users, that is, MU-MIMO (multi-user MIMO).
  • SU-MIMO single-user MIMO
  • MU-MIMO multi-user MIMO
  • the pattern in the figure can support a maximum of 6 DMRS ports, the actual base station does not necessarily have to allocate 6 DMRS ports to the user when scheduling users. For example, when there are few cell users, and the total number of ports required by the user is relatively small, the base station only needs to send one or two ports.
  • the port here can be a logical port, and one or two ports can send signals corresponding to the two ports, for example, a DMRS signal.
  • a DMRS port group or a DMRS group for all QCL parameters quasi-co-sites which can be called: DMRS type 1 port group, it is worth noting that the DMRS type 1 port group is a type 1 port group, and the type 1 The port group can be used to send DMRS, so it is called the type port group of DMRS.
  • the DMRS transmitted by the Type 1 port group of the DMRS may be DMRS Type 1 and/or DMRS Type 2. Both DMRS Type 1 and DMRS Type 2 belong to one of the DMRS types, but different types of DMRS. There may be no specific association between the DMRS type and the type of the port group.
  • CDM group #0 includes ports p0, p1, p6, and p7
  • CDM group #1 includes ports p2, p3, p8, and p9
  • CDM group #2 includes ports p4, p5, and p10. P11.
  • ports p0, p1, p6, and p7 occupy the same time-frequency resource, but the time domain or frequency domain OCC code is different.
  • p0, p1 are distinguished by the OCC code in the frequency domain, and the time domain OCC code is the same, that is, the frequency domain OCC code for p0 is [1 1], and the frequency domain OCC code for port p1 is [1 -1], And p0, p1 are used in the time domain for the OCC code [1 1]; and p6, p7 also rely on the OCC code in the frequency domain to distinguish each other, and the time domain OCC code is the same, that is, the frequency domain OCC code for p6 is [1 1], the frequency domain OCC code for port p7 is [1 -1], and p6, p7 are OCC codes [1 -1] used in the time domain.
  • CDM group #1 p2 and p3 use different frequency domain OCC codes, but use the same time domain OCC code, p8, p9 use different frequency domain OCC.
  • the code also uses the same time domain OCC code, but the time domain OCC code used by p2, p3 is different from p8, p9.
  • CDM group #2 p4, p5 use different frequency domain OCC codes, but use the same time domain OCC code, p10, p11 use different frequency domain OCC codes, and also use the same time domain OCC code, but p4,
  • the time domain OCC code used by p5 is different from p10 and p11.
  • the type of this CDM group is called CDM group type 2, that is, code group type 2.
  • ports p0-p11 described in this application are integers and are not necessarily consecutive integers.
  • p0-p11 can actually represent port 1000-1011.
  • the NR base station can be configured with multiple antenna panels, and each panel can transmit different analog beams corresponding to different demodulation reference signal ports.
  • a panel can also send an analog beam corresponding to multiple digital beams, which correspond to different DMRS ports. Since different beams sent by multiple panels correspond to multiple DMRS ports, the QCLs corresponding to multiple ports may be different or the same.
  • limiting the CDM group to three means limiting the number of DMRS groups to three, that is, supporting only beams of up to three different QCLs. Sending may have restrictions on scheduling.
  • CDM group #0 includes ports p0, p1, and p0, p1 use different frequency domains.
  • the OCC code distinguishes, for example, the frequency domain OCC code for p0 is [1 1], the frequency domain OCC code for port p1 is [1 -1], and the CDM group #1 includes ports p2, p3, and p2, p3 are different.
  • CDM group #2 includes ports p4, p5, and p2, p3 are distinguished by different frequency domain OCC codes;
  • CDM group #3 includes ports p6, p7, and p6, p7 use different frequencies Domain OCC code to distinguish;
  • CDM group #4 includes ports p8, p9, and p8, p9 are distinguished by different frequency domain OCC codes;
  • CDM group #5 includes ports p10, p11, and p10, p11 use different frequency domain OCC Code to distinguish.
  • the port of CDM group #0 and the port of CDM group #3 occupy the same time-frequency resource, but the time domain OCC code used is different, for example, port p0 of CDM group #0, p1 uses time domain OCC code [1 1], and The time domain OCC code used by port p6 and p7 of CDM group #3 is [1 -1]; the port of CDM group #1 and the port of CDM group #4 occupy the same time-frequency resource, but the time domain OCC code used is different.
  • port p2 of CDM group #1, time domain OCC code [1 1] for p3, and time domain OCC code for port p8, p9 of CDM group #4 is [1 -1]; port of CDM group #2 and The port of CDM group #5 occupies the same time-frequency resource, but the time domain OCC code used is different, for example, port p4 of CDM group #2, time domain OCC code [1 1] of pDM group, and port p10 of CDM group #5, The time domain OCC code used by p11 is [1 -1].
  • all QCL parameters of the DMRS port in each CDM group are the same, and the QCL parameters of the DMRS ports of different CDM groups may be different. Different QCL parameters mean that some QCL parameters are different in the QCL parameter set or all QCL parameters are different.
  • the type of this CDM group is called CDM group type 1, that is, code group type 1.
  • a method of notifying a CDM group type may include the base station signaling the type of the user CDM group by signaling.
  • the high layer signaling may include: high layer RRC signaling, and does not exclude MAC signaling or physical layer dynamic signaling.
  • the DLRS ports in each CDM group have the same QCL parameters, and the DMRS port QCL parameters of different CDM groups may be different.
  • CDM type 1 the code used in the time domain of the DMRS port included in one CDM group is the same, and the codes used in the frequency domain are different.
  • one CDM group contains two Type 1 CDM groups, and the DMRS ports of the two Type 1 CDM groups occupy the same time-frequency resource, and the time domain OCC codes are different.
  • the number of DMRS ports included in each CDM group in CDM group type 1 is half of the number of ports included in each CDM group in CDM type 2.
  • the base station can configure CDM type 1, otherwise it is necessary to configure CDM type 2.
  • the base station only needs high-level signaling configuration to the user to demodulate the maximum number of reference signal port groups without directly notifying the type of the CDM group (code grouping). If the maximum number of demodulation reference signal port groups exceeds a threshold, then the type of the CDM group is type 1, otherwise it is type 2.
  • multiple DMRS ports can be divided into several DMRS port group types, and all QCL parameters of all ports in each DMRS port group are the same, and ports of different DMRS port groups may be The QCL parameters are different. It can be concluded that one DMRS port group can contain DMRS ports of one or more CDM groups, and all QCL parameters of these ports are the same. The QCL parameters of the DMRS ports of different DMRS groups may be different. In this case, the base station needs to signal to the user the information of the QCL parameters of each DMRS group.
  • the base station can use the high-level signaling configuration to provide multiple sets of PQI parameters to the user.
  • Each set of PQI parameters includes information about physical downlink shared channel mapping (PDSCH mapping) and QCL parameters, which can indicate to the user that channel state information is measured.
  • PDSCH mapping physical downlink shared channel mapping
  • QCL parameters QCL parameters
  • a channel state information reference signal (CSI-RS) configuration identifier (ID) CSI-RS
  • the user uses the RS corresponding to the configuration ID to perform some parameter related information estimation of the QCL when receiving the DMRS and the data, for example, using the CSI-RS Pule frequency offset, Doppler shift, Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread are estimated, and then the estimation results are used for DMRS and data demodulation.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • csi-RS-ConfigZPId-r11 indicate the user's zero-power reference signal, or the location of other reference signals, that is, there is no data transmission at these locations, so the UE knows how to do data channel mapping or Rate matching.
  • the upper layer configures these four sets of PQI parameter sets, and then uses the 2 bits in the DCI to select one of the indications for the user.
  • each PQI parameter set may vary. If the base station configures a maximum DMRS port group for one user through high-level signaling, there are two sets of QCL-related information in each PQI parameter set. E.g
  • Parameter subset 1 for data channel mapping or rate matching
  • Parameter subset 2-1 Instruct reference signal configuration ID#0, perform QCL related parameter estimation
  • Parameter subset 2-2 Instruct reference signal configuration ID#1 to perform QCL related parameter estimation
  • the reference signal corresponding to the reference signal configuration ID#0 and the demodulation reference signal port group #0 have a QCL relationship
  • the reference signal corresponding to the reference signal configuration ID#1 and the demodulation reference signal port group #1 have a QCL relationship.
  • the corresponding reference signal in the reference signal configuration ID #0 or #1 may be one or more of a SS block (synchronize signal block), a CSI-RS, and a TRS.
  • General QCL parameters include (Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, spatial receive parameters). Therefore, the reference signal configuration ID#i corresponding reference signal and demodulation reference signal port group #i with respect to ⁇ Doppler frequency offset, Doppler spread, average delay, delay spread, spatial receive parameter ⁇ are quasi-common Site address.
  • the use of the plurality of reference signals may be different.
  • the use of the plurality of reference signals may be different.
  • CSI-RS and TRS tilt reference signal
  • CSI-RS is related to DMRS (average delay, delay spread, spatial receiving parameter) quasi-co-site
  • TRS and DMRS are about ⁇ Doppler Frequency offset, Doppler expansion ⁇ quasi-common site.
  • the base station can use the high-level signaling to configure the maximum number of PTRS ports for each user, and then dynamically select the number of PTRS actually transmitted.
  • the maximum number of ports configured by the high-level signaling to the UE#0PTRS is 1, then there is no need to dynamically notify the number of PTRS ports; if the number of high-level signaling is configured to the maximum number of ports of the UE#0PTRS is 2, then The number of PTRS ports is 1 or 2, and if the number of high-level signaling is set to 4 for the UE#0PTRS, the number of PTRS ports is dynamically notified by 2 bits. This can effectively save dynamic signaling overhead for different situations. However, this approach still requires explicit signaling to inform the maximum number of ports in the PTRS.
  • a method for notifying the maximum number of ports of the PTRS may include that the maximum number of PTRS ports is equal to the maximum number of DMRS port group types 1. All DMRS ports in DMRS port group type 1 are quasi-co-located with respect to all QCL parameters. Since the same DMRS port group is quasi-co-located for all QCL parameters, one DMRS group needs at most one PTRS port; and the QCL parameters from different DMRS port groups are not guaranteed, and each DMRS port group may A PTRS port is required, so the maximum number of PTRS ports can be notified without explicit signaling, but the predefined number is equal to the maximum number of DMRS port group type 1. This can effectively save high-level signaling overhead.
  • each DMRS port group needs a PTRS port to estimate phase noise. Because different TRP crystals are different, different antenna panels may have different crystal oscillators, and different crystal oscillators generate different phase noises, so a separate PTRS port needs to be configured.
  • the demodulation reference signal port group can have a PTRS port by default. In this way, the base station does not need to additionally notify the number of PTRS ports because the number of PTRS ports is the same as the DMRS port group.
  • the PTRS may be connected by default to the DMRS port with the smallest port number in the corresponding DMRS port group, that is, the precoding of the PTRS port is the same as the precoding of the DMRS port with the smallest port number in the corresponding DMRS port group.
  • QCL QCL parameters
  • parameters of QCL include ⁇ mean gain, Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, spatial receive parameters ⁇ , or only ⁇ average gain, Doppler frequency Bias, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇ , depending on the situation.
  • the DMRS has only one symbol and supports a maximum of six ports.
  • the DMRS pattern is shown in Figure 3.
  • the DMRS group can be predefined to correspond to the CDM group.
  • the DMRS ports of a CDM group can only belong to the same DMRS group.
  • a DMRS group can contain ports corresponding to one or more CDM groups.
  • Table 1 is a demodulation reference signal information indication table according to Example 1, as in Table 1, an indication 6, indication p0 corresponds to DMRS group 0, and p2 corresponds to DMRS group 1. This correspondence can be pre-defined in the table without signaling.
  • the maximum number of PTRS ports is also two.
  • PTRS is port m0, otherwise it is port m0, m1.
  • the indication bit 7 the ports p1 and p3 respectively correspond to the PTRS port m0, m1; in the indication bit 9, the port p0, p1 corresponds to m0, p2 corresponds to m1, and m0 and p1 match, that is, precoding is the same;
  • the port p3 corresponds to m0, and p4, p5 correspond to m1, and m1 and p4 match, and the precoding is the same.
  • All QCL parameters in the DMRS port group are the same. Since the PTRS and the matched DMRS port precoding are the same, the PTRS and the matching DMRS port are quasi-co-located with respect to the parameters of all QCL parameter sets. It is thus possible to derive the PTRS and the corresponding DMRS port group with respect to all QCL parameter quasi-co-sites. As described above, one PTRS port corresponds to one DMRS port group and matches the lowest sequenced DMRS port in the DMRS group.
  • FIG. 5 is a plurality of DMRS port group sharing according to Example 1.
  • a schematic diagram of a crystal Just because multiple DMRS port groups may come from different beams, some parameters of QCL are different, not all parameters are different. Since the same TRP is from the same TRP and the crystal oscillator is shared, the two DMRS port groups and the shared PTRS are actually quasi-co-sites with respect to certain parameters. Specifically, all DMRSs of the two DMRS port groups are still related to the ⁇ Doppler spread, Doppler shift ⁇ quasi-co-site.
  • a method for PTRS port notification may include using PQI indication information to indicate information of a PTRS port.
  • the indication information of the PQI is used to indicate the number of ports of the PTRS.
  • One implementation method is to indicate whether multiple DMRS port groups are related to QCL parameters ⁇ Doppler spread, Doppler shift ⁇ quasi-co-site in the PQI parameter set. Among them, each DMRS port group is quasi-co-located with respect to all QCL parameters. If some DMRS port groups have QCL parameters ⁇ Doppler spread, Doppler shift ⁇ quasi-co-site, then these DMRS port groups share one PTRS port. However, if some DMRS port groups do not allow co-sites for QCL parameters ⁇ Doppler spread, Doppler shift ⁇ , then these DMRS port groups cannot share one PTRS port.
  • parameter subset 3 indicates the DMRS port group corresponding to parameter subsets 2-1 and 2-2 with respect to the QCL parameter ⁇ Doppler spread, Doppler shift ⁇ quasi-co-site, then the two DMRS port groups share one PTRS ports, otherwise they each have a PTRS port.
  • Parameter subset 1 for data channel mapping or rate matching
  • Parameter subset 2-1 Instruct reference signal configuration ID#0, perform QCL related parameter estimation
  • Parameter subset 2-2 Instruct reference signal configuration ID#1 to perform QCL related parameter estimation
  • Parameter subset 3 used to indicate whether the DMRS port group corresponding to the parameter subsets 2-1 and 2-2 is related to the QCL parameter ⁇ Doppler spread, Doppler shift ⁇ quasi-co-site;
  • Another straightforward method is to directly indicate whether multiple DMRS port groups share one PTRS port in the PQI parameter set. For the case of two DMRS port groups, if two DMRS port groups share a PTRS port, you can configure only one PTRS port. If you do not share a port, you need to configure two PTRS ports.
  • Parameter subset 1 for data channel mapping or rate matching
  • Parameter subset 2-1 Instruct reference signal configuration ID#0, perform QCL related parameter estimation
  • the DMRS port included in CDM group #0 and the DMRS port included in CDM group #2 occupy the same time-frequency resource and are distinguished by different time-domain OCC codes; the same is included in the DMRS port and CDM group #3 included in CDM group #1.
  • the DMRS port occupies the same time-frequency resource and is distinguished by different time-domain OCC codes. This can be divided into up to four DMRS port groups.
  • the type of this CDM group is called CDM group type 1, that is, code group type 1.
  • One implementation method is to indicate whether multiple DMRS port groups are related to QCL parameters ⁇ Doppler spread, Doppler shift ⁇ quasi-co-site in the PQI parameter set.
  • the base station can be configured with multiple antennas, but also the user's antenna is many, and many antenna panels may be installed. If different antenna panels share the same crystal, then only one PTRS port is needed for the user. However, if different antenna panels do not share a crystal oscillator, the DMRS ports sent by different panels need to be separately corresponding to the PTRS ports. In other words, if some ports of the DMRS are from the same panel, then the DMRS ports correspond to the same PTRS port. Otherwise it may correspond to different PTRS ports.
  • the base station when the base station schedules the user to send uplink data, the base station needs to notify the user of which beam to transmit data in the DCI. At this time, the base station may notify the user of the value of the SRI (SRS resource indicator) in the DCI, and the SRI indicates the resource ID of the SRS previously used for the transmission.
  • SRI SRS resource indicator
  • the base station can only notify one SRI, and the beam used by the user to transmit data is the same as the beam used for the SRS resource corresponding to the SRI previously transmitted. Since an SRI generally corresponds to one SRS resource, which generally corresponds to one analog beam and comes from a panel, only one PTRS port needs to be configured for one SRI.
  • the user sends the data with the analog beam corresponding to the SRI.
  • the analog transmit beam may have different digital beams corresponding to different DMRS ports. That is to say, even if the base station indicates to the user 1 SRS, there may be multiple uplink DMRS ports.
  • the base station needs to configure a TPMI (Transmit precoder matrix indicator) for the user, and the user performs uplink precoding processing according to the indication of the TPMI.
  • TPMI Transmit precoder matrix indicator
  • the PTRS port ID defaults to 0, or there may be no such parameter for PTRS port information. If a user supports up to 2 PTRS ports, the PTRS port ID can be 0 or 1.
  • a user supports a maximum of two PTRS ports, that is, the user has two antenna panels, and each panel corresponds to N SRS resources, that is, corresponding to N beams. Then, when the base station configures 2N SRS resources by using high layer signaling, among the first N SRS resources, the port ID of the PTRS is 0, and the PTRS port ID of the last N SRS resources is 1. In this way, the base station indicates multiple SRIs when using the DCI to notify the uplink scheduling data, for example, two SRIs, corresponding to two DMRS ports. After receiving two SRI values, the user can find the PTRS port ID configured in the SRS resources corresponding to the two SRIs.
  • each SRS resource set corresponds to one PTRS port.
  • Different SRS resource sets correspond to different PTRS ports.
  • the base station configures the user with two SRS resource sets, the first SRS resource set includes N SRS resources, the resource ID is 0 to N-1, and the second SRS resource set also includes N SRS resource, resource ID is N to 2N-1.
  • the base station schedules one or more SRIs, and each SRS corresponds to one SRS resource, thereby corresponding to one SRS resource set. If multiple SRIs allocated to a user belong to the same SRS resource set, the DMRS ports corresponding to these SRIs share one PTRS port, otherwise multiple PTRS ports must be allocated. For good understanding, it can be simply assumed that the sequence number of an SRS resource set is the sequence number of the PTRS port.
  • the first communication node uses the joint signaling to notify the second communication node of the configuration information of the beam and the configuration information of the phase tracking reference signal.
  • the configuration information of the phase tracking reference signal includes at least one of a port number of the phase tracking reference signal, a port number, and a maximum number of ports.
  • the configuration information of the transmit beam includes at least resource indication information of the SRS.
  • the resource indication of the general SRS refers to the resource ID of the SRS.
  • Each SRS resource corresponds to the configuration information of the SRS resource, and the base station is configured by the high layer signaling. That is, the resource indication of each SRS corresponds to the resource configuration information of one SRS.
  • the resource configuration information refers to configuration information of the SRS resource, and may also include configuration information of the SRS resource set.
  • the resource configuration information of the SRS or the configuration information of the SRS resource set includes port information of the PTRS.
  • the general flow is that the first communication node uses the joint signaling to inform the configuration information of the second communication node SRI and the phase tracking reference signal.
  • Each SRI corresponds to one SRS resource
  • one SRS resource corresponds to one SRS resource set
  • one SRS resource set corresponds to one PTRS port.
  • the base station uses CRI to indicate the resources of one or more CSI-RSs, and the user receives the CSI-RS when receiving the CSI-RS, and the received beam is used for data transmission. Similar to the port information of the PTRS carried by the configuration information of the SRI and the SRS, the information of the CRI and the CSI-RS resource configuration may also be used to carry the port information of the PTRS. For example, when a CSI-RS resource is configured by a high layer, the base station divides the CSI-RS resources into a plurality of sets, and each set corresponds to a PTRS port number.
  • the PTRS port here refers to the uplink PTRS port information.
  • first communication node described herein generally refers to a base station
  • second communication node generally refers to a user. It is of course not excluded that the first communication node is also a user for D2D communication.
  • PTRS phase noise estimation
  • PTRS is only the name of a reference signal in this paper, and does not exclude other reference signals.
  • PTRS is a special demodulation reference signal.
  • the base station uses high layer signaling to configure whether PTRS exists, depending on whether it is high frequency or low frequency. If the high-level configuration PTRS exists, and the actual PTRS is sent and the density of the PTRS is also related to the MCS, bandwidth, etc. assigned to the user at the time of scheduling.
  • the example base station uses the indication information of the PQI to indicate the configuration information of the DMRS.
  • the indication information of the PQI is used to indicate the number of symbols of the DMRS.
  • the base station utilizes indication information of the PQI to indicate a table type of information that informs the DMRS.
  • indication information of the PQI to indicate a table type of information that informs the DMRS.
  • a plurality of forms for notifying DMRS information are predefined or configured at a high level.
  • DMRS type 2 DMRS type 2
  • Fig. 6 and Fig. 7 DMRS type 1
  • each demodulation reference signal type needs to support one DMRS case and two DMRS cases.
  • the base station can use the high-level signaling configuration to demodulate the type of the reference signal to the user, and can also use the high-level signaling configuration to demodulate the number of symbols of the reference signal to the user.
  • the base station can use the high-level signaling configuration to demodulate the type of the reference signal to the user, and can also use the high-level signaling configuration to demodulate the number of symbols of the reference signal to the user.
  • the base station can use the high-level signaling configuration to demodulate the type of the reference signal to the user, and can also use the high-level signaling configuration to demodulate the number of symbols of the reference signal to the user.
  • Table 4-7 for each DMRS type, only 5 bits are required for each symbol (that is, the value corresponding to the indication status bit is less than or equal to 32).
  • the base station can configure whether it is one DMRS symbol or two DMRS symbols according to the average traffic volume and the number of users of the cell, so that the overhead of the DCI for information notification of the DMRS can be maintained to 5 bits. If the number of users in the cell is small and the traffic is not large, the number of users that perform multi-user scheduling at the same time is not too large. If the number of DMRS ports of the user is not required, the base station can be semi-statically configured to the cell. The user has 1 DMRS symbol. At this time, for DMRS type 2, up to 6 DMRS ports are supported. For DMRS type 1, up to 4 DMRS ports are supported.
  • the base station can configure two DMRS symbols for the user of the cell. At this time, for DMRS type 2, up to 12 DMRS ports are supported, and for DMRS type 1, up to 8 DMRS ports are supported.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a multi-point dynamic handover transmission. As shown in FIG. 8, in time slot n, TRP#0 (transmission receiver point) transmits data to UE#0, and at time slot n+1, TRP. #1 Send data to UE#0. The base station transmitted to UE#0 is dynamically switched.
  • TRP#0 transmission receiver point
  • the number of users connected in TRP#0 may be different from that of TRP#1, the number of required DMRS symbols may be different.
  • the service cell of UE#0 is at TRP#0, and the traffic is large, and the number of connected users is large, then two DMRS symbols are generally required, so the number of DMRS symbols that TRP#0 configures to UE#0 through RRC signaling. It is 2.
  • the traffic of TRP#1 is not large, and the number of connected users is small. Therefore, in order to save overhead and more effective DMRS design, the base station only needs to configure one DMRS symbol for the user.
  • the number of semi-statically configured DMRS symbols may cause problems.
  • the number of DMRS symbols that are semi-statically configured to UE#0 is still 2, which forces TRP#1 to use 2 DMRS symbols to send to UE#0 data. , causing unnecessary waste.
  • the number of symbols of DMRS is not uniform, because other users in TRP#1 are likely to be semi-statically configured into 2 DMRS symbols. .
  • the base station must dynamically notify 1 symbol and 2 symbols of DMRS information by DCI signaling, which will increase the overhead of DCI by at least 1 bit.
  • Parameter subset 1 ZP-CSI-RS ID#0
  • Parameter subset 2-1 NZP CSI-RS ID#0
  • Parameter subset 2-2 NZP CSI-RS ID#1
  • Parameter subset 1 ZP-CSI-RS ID#3
  • Parameter subset 2-1 NZP CSI-RS ID#3
  • Parameter subset 2-2 NZP CSI-RS ID#4
  • the base station uses the dynamic physical layer signaling to notify which set of PQI parameters, thereby achieving the purpose of dynamically notifying the number of DMRS symbols; and without additionally adding physical layer dynamic signaling overhead.
  • a method for indicating a DMRS type may include: the base station uses indication information of a data channel mapping and a QSCH (PQI: PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator) to indicate a type of the DMRS.
  • PQI PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator
  • Table 4 is a DMRS symbol table indicating type 2 of the DMRS information, as shown in Table 4:
  • Table 6 is a DMRS symbol table indicating type 1 according to the DMRS information of Example 2, as shown in Table 6:
  • Table 7 is a table of two DMRS symbols indicating type 1 of the DMRS information, as shown in Table 7:
  • the PQI indication information is used to indicate the table type of the information for notifying the DMRS.
  • a plurality of forms for notifying DMRS information are predefined or configured at a high level, as shown in Tables 4 to 7.
  • the type of the table indicated by the PQI is not necessarily limited to different DMRS types or different numbers of DMRS symbols. Therefore, even if the type and symbol number of the DMRS are semi-statically configured for high-level signaling, and no physical layer dynamic signaling is used for selection, the use of the method is not affected.
  • the first communication node uses the joint signaling to inform the configuration information of the quasi-co-site and the port mapping information of the demodulation reference signal.
  • port mapping refers to a table of DMRS information.
  • the allocated two port indication bits include p0, p2, or p2, p3, and Table 8a is the DMRS information indication type according to Example 2.
  • the indicator bits of the allocated two ports include p0, p1, or p2, p3, or p4, p5, and Table 8b is according to Example 2
  • the DMRS information indicates a type 2 DMRS symbol table 2, as shown in Table 8b:
  • the table indicating the DMRS information indicating whether all QCL parameters are quasi-co-located by the two DMRS port groups can be divided into multiple categories to reduce the indication status bit of the DMRS table, thereby reducing the DCI overhead.
  • the base station uses the combined indication information to notify the user of the PQI indication information, and may also indicate the DMRS port mapping information.
  • a DMRS information table such as Table 8a.
  • the port indication bit i represents p0, p1, otherwise it is p0, p2. That is to say, the DMRS port mapping relationship indicated by the indication bit has a relationship with the indication information of the PQI.
  • the DMRS port mapping is changed, so the mapping of the PTRS to the DMRS port also changes.
  • the base station implicitly indicates the QCL information of different DMRS port groups by using the order of DMRS port mapping.
  • Parameter subset 1 for data channel mapping or rate matching
  • Parameter subset 2-2 Instruct reference signal configuration ID#0 to perform QCL related parameter estimation
  • Parameter subset 1 for data channel mapping or rate matching
  • Parameter subset 2-1 Instruct reference signal configuration ID#0, perform QCL related parameter estimation
  • Parameter subset 2-2 Instruct reference signal configuration ID#1 to perform QCL related parameter estimation
  • the upper layer signaling is only configured to the user with 2 sets of PQI parameters, and the first set of PQI parameters means single point transmission, because the reference signals of parameter subsets 2-1 and 2-2 are used.
  • the configuration ID is the same.
  • the second set of PQI parameters indicates multiple TRP transmissions.
  • the two DMRS port groups corresponding to parameter subset 2-1 and parameter subset 2-2 are not QCL. This only requires 1 bit DCI overhead to notify the user when the first set or the second set of PQI parameters. However, scheduling is limited during multiple TRP transmissions.
  • the indication is 12 to indicate that the number of DMRS ports allocated to one user is five, which are ports p0, p1, p2, p3, and p4, respectively.
  • the indication bit of the DMRS information may be added with an option that the ports for the five DMRSs are p2, p3, p4, p0, p1, respectively, compared to the p0, p1, p2, p3, p4 included in the indication bit.
  • the included DMRS port has no change, but the order has changed.
  • p2, p3, p4 can be defaulted to PQI parameter subset 2-1, and port p0, p1 corresponds to subset 2-2.
  • a different DMRS port order notification method is that a plurality of defined DMRS information indicator bits include the same DMRS port, and multiple indicator bits indicate different DMRS port sequences. Different order DMRS ports correspond to different QCL parameters.
  • Table 9 is a DMRS symbol table indicating the type 2 of the DMRS information, as the expression of the three layers in Table 9.
  • the rule is that the QCL parameters of the DMRS ports in the same CDM group must be the same.
  • port group #0 contains p0, p1, p2;
  • port group #1 contains p3, p4, p5. If the QCL assumptions of the two port groups are different, that is, the QCL parameters of ports p2 and p3 are different, but Since p2 and p3 are in one CDM group, and the DLRS port QCL parameters in one CDM group must be the same, a contradiction arises.
  • the QCL hypothesis of all predefined DMRS ports uses only one of the QCL parameter subsets 2-1 or 2-2.
  • Information In other words, if a user configures QCL information for 2 port groups, and the user configures 6 DMRS ports and maps only on one DMRS symbol, then all predefined DMRS ports use port group #0 or port. Group #1 configured QCL information. More simply, if a user configures QCL information of two port groups, and the user configures six DMRS ports and only maps to one DMRS symbol, then all predefined DMRS ports are only corresponding to port group #0. The QCL information does not use the QCL information corresponding to port group #1.
  • a user configures the QCL configuration information of multiple DMRS port groups, and some ports of the multiple port groups assigned to the user are from the same CDM group, all the predefined DMRS ports are only Use the QCL information corresponding to one of the DMRS port groups. Or more directly, if a user configures QCL configuration information of multiple DMRS port groups, and some ports of multiple port groups assigned to the user are from the same CDM group, all predefined DMRS ports are Only the QCL information corresponding to the first DMRS port group is used.
  • UE#0 configures the QCL information of the 2DMRS group, and the port configured by the base station to the user DMRS is p0, p1, and p0, p1 are from the same CDM group.
  • the predefined p0 and p1 only use the parameter subset.
  • the method according to the above embodiment can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform, and of course, by hardware, but in many cases, the former is A better implementation.
  • the technical solution of the present application may be embodied in the form of a software product in essence or in the form of a software product stored in a storage medium (such as ROM/RAM, disk,
  • the optical disc includes a number of instructions for causing a terminal device (which may be a mobile phone, a computer, a server, or a network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present application.
  • FIG. 9 is a hardware structural diagram of a base station according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 9, the base station 90 includes:
  • the first processor 902 is configured to determine the joint signaling, where the joint signaling includes: first information, second information, where the first information includes at least one of the following: configuration information of the quasi-co-site, sending The configuration information of the beam; the second information includes at least one of: configuration information of the phase tracking reference signal, and configuration information of the demodulation reference signal;
  • the first communication device 904 is configured to send the joint signaling to the second communication node.
  • the method embodiments that can be performed by the first communication node side in the method embodiment can be performed by the base station 90 in this embodiment.
  • FIG. 10 is a hardware structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 10, the terminal 100 includes:
  • the second communication device 1004 is configured to receive the joint signaling sent by the first communication, where the joint signaling includes: first information, second information, where the first information includes at least one of the following: a quasi-co-site address Configuration information, configuration information of the transmit beam; the second information includes at least one of: configuration information of the phase tracking reference signal, and configuration information of the demodulation reference signal;
  • the second processor 1002 is configured to receive data transmitted by the first communication node according to the joint signaling, and/or perform data transmission with the first communication node.
  • the terminal 100 can be the mobile terminal in FIG.
  • a pointing device for indicating signal information is provided, which is applied to a first communications node, and includes:
  • a determining module configured to determine joint signaling, where the joint signaling includes: first information, second information; wherein the first information includes at least one of: configuration information of a quasi-co-site, configuration of a transmit beam Information; the second information includes at least one of: configuration information of the phase tracking reference signal, and configuration information of the demodulation reference signal;
  • a sending module configured to send the joint signaling to the second communications node.
  • a pointing device for indicating signal information is provided, which is applied to a second communication node, and includes:
  • the receiving module is configured to receive the joint signaling sent by the first communication, where the joint signaling includes: first information, second information, where the first information includes at least one of the following: configuration information of the quasi-co-site Transmitting configuration information of the beam; the second information includes at least one of: configuration information of the phase tracking reference signal, and configuration information of the demodulation reference signal;
  • a transmission module configured to receive data transmitted by the first communication node according to the joint signaling, and/or perform data transmission with the first communication node.
  • the method steps performed by the second communication node side can all be performed by the virtual device.
  • each of the above modules may be implemented by software or hardware.
  • the foregoing may be implemented by, but not limited to, the foregoing modules are all located in the same processor; or, the above modules are in any combination.
  • the forms are located in different processors.
  • Also provided in this embodiment is a system embodiment, which may include the first communication node and the second communication node in the above embodiments, and method steps for performing the respective steps.
  • a processor is provided that is configured to execute a program, wherein the program, when executed, performs the method of any of the alternative embodiments described above.
  • a storage medium comprising a stored program, wherein the program is executed to perform the method described in any of the above embodiments.
  • modules or steps of the present application can be implemented by a general computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed in a network composed of multiple computing devices.
  • they may be implemented by program code executable by a computing device such that they may be stored in a storage device for execution by the computing device and, in some cases, may differ from this
  • the steps shown or described are performed sequentially, 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 application is not limited to any particular combination of hardware and software.
  • modules or steps of the present invention described above can be implemented by a general-purpose computing device that can be centralized on a single computing device or distributed across a network of multiple computing devices. Alternatively, 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 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 thereof are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.

Abstract

本申请提供了一种参考信号配置信息的指示方法、基站及终端,其中,该方法包括:第一通信节点确定联合信令,其中,该联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,该第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;该第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;第一通信节点发送该联合信令至第二通信节点。

Description

参考信号配置信息的指示方法、基站及终端
相关申请的交叉引用
本申请基于申请号为201710677499.3、申请日为2017年08月09日的中国专利申请提出,并要求该中国专利申请的优先权,该中国专利申请的全部内容在此引入本申请作为参考。
技术领域
本申请涉及通信领域但不限于通信领域,具体涉及一种参考信号配置信息的指示方法、基站及终端。
背景技术
在相关技术中,目前高频下需要引进相位追踪参考信号(phase noise tracking RS,简称为PTRS,)来估计相位噪声。一般的,由于一个传输发送节点(transmission receiver point,TRP)的一个天线面板用的是一个晶振,那么该天线面板发出的多个解调参考信号(Demodulation reference signal,DMRS)端口可以共享一个PTRS端口,即该PTRS端口估计的结果可以用于一个天线面板发出的多个DMRS端口。如果一个TRP的多个面板共享一个晶振,那么该TRP发出的所有DMRS端口就可以共享一个PTRS端口。但是目前有多少个PTRS端口,怎样通知用户PTRS的端口数还没有结论。半静态的通知PTRS端口数没有灵活性,而DCI灵活的通知需要物理层信令开销。另外,怎样配置前置参考信号的类型和符号个数也没有定论,用高层信令半静态配置在多小区传输时会有问题,而用DCI灵活通知需要物理层信令开销。
目前,新空口(NR,New Radio)的物理层技术正在第三代合作伙伴计划(3GPP,3rd Generation Partnership Project)无线接入网络(Radio Access  Network,RAN)1火热讨论中。而灵活高效一直是NR物理层设计所追求的目标。而物理层参考信号追求最大的灵活性似乎也成为了趋势。这是由于不同的应用场景解调参考信号的需求可能不同。此外,NR支持高频下传输数据,所以多天线的波束赋型技术必须被引入用于弥补高频下巨大的路径损耗和其他损耗,例如雨衰,植被吸收引起的衰落等。在高频下的波束赋型技术可以分为数字波束赋型,模拟波束赋型,以及混合数字波束和模拟波束。由于数字波束赋型技术需要发送端对信道状态比较了解,即知道每个天线端口的信道信息,参考信号的巨大开销就成了难题。所以模拟波束赋型得到广发的关注。波束赋型方法在发送端可以实现,在接收端也可以实现。比如,基站可以利用不同的发送波束发送数据给用户,用户也可以利用不同的接收波束来接收数据。
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)中,准共站址(Quasi-colocated,QCL)参数集主要包括平均增益(average gain),时延扩展(delay spread),多普勒扩展(Doppler spread),多普勒偏移(Doppler shift)和平均时延参数(average delay)。在进行多TRP(Transmission receiver point)传输时,基站需要指示给用户与该用户解调参考信号(DMRS)QCL的参考信号以及PDSCH mapping参数。这样用户在解调数据时,就可以利用配置的参考信号的QCL参数的信息进行解调。
但是,在相关技术中,通知用户参考信号信息会导致额外的物理层开销的问题,从而导致信令及物理层资源开销大的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种参考信号配置信息的指示方法、基站及终端。
根据本申请的一个实施例,提供了一种参考信号信息的指示方法,包括:确定联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;发送所述联合信令,其中,所述联合信令用于指示参考信号配置信息。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种参考信号信息的指示方法,包括:接收联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;依据所述联合信令与发送所述联合信令的通信节点进行数据传输,其中,所述联合信令用于指示参考信号配置信息。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种基站,包括:第一处理器,配置为确定联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;第一通信装置,用于发送所述联合信令至第二通信节点。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种终端,包括:第二通信装置,配置为接收第一通信发送的联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;第二处理器,用于依据所述联合信令接收所述第一通信节点传输的数据,和/或与所述第一通信节点进行数据传输。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种参考信号信息的指示装置,应用于第一通信节点,包括:确定模块,配置为确定联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;发送模块,配置为发送所述联合信令至第二通信节点。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种参考信号信息的指示装置,应用于第二通信节点,包括:接收模块,配置为接收第一通信发送的联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一 信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;传输模块,用于依据所述联合信令接收所述第一通信节点传输的数据,和/或与所述第一通信节点进行数据传输。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,所述程序运行时执行上述可选实施例任一项中所述的方法。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种处理器,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行上述可选实施例任一项中所述的方法。
通过本申请,第一通信节点确定联合信令,其中,该联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,该第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;该第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;第一通信节点发送该联合信令至第二通信节点,采用上述技术方案,通过联合信令解决了相关技术中通知用户参考信号信息导致额外的物理层开销大及信令开销大的问题,在保证了准确地向用户终端通知参考信号信息的情况下,采用联合信令的方式降低了物理层开销及信令开销。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本申请实施例的一种参考信号信息的指示方法的移动终端的硬件结构框图;
图2是根据本申请实施例的参考信号信息的指示方法的流程图;
图3是根据示例1的解调参考信号类型2的示意图一;
图4是根据示例1的解调参考信号类型2的示意图二;
图5是根据示例1的多个DMRS端口组共享同一个晶振的示意图;
图6是根据示例1a的解调参考信号类型1的示意图一;
图7是根据示例1a的解调参考信号类型1的示意图二;
图8是根据示例2的多点动态切换传输示意图;
图9是根据本申请实施例的基站的硬件结构图;
图10是根据本申请实施例的终端的硬件结构图。
具体实施方式
本申请实施例中提供了一种移动通信网络(包括但不限于5G移动通信网络),该网络的网络架构可以包括网络侧设备(例如基站)和终端。在本实施例中提供了一种可运行于上述网络架构上的信息传输方法,需要说明的是,本申请实施例中提供的上述信息传输方法的运行环境并不限于上述网络架构。需要说明的是,在本申请文件中,第一通信节点可以是基站等网络侧设备,第二通信节点可以是终端。当然也不排除其他的,比如第一通信节点一般指的是用户,第二通信节点一般指的也是用户,这样可以在设备到设备通信(Device to Device,简称为D2D)上应用。
本申请一个实施例所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。以运行在移动终端上为例,图1是本申请实施例的一种参考信号信息的指示方法的移动终端的硬件结构框图。如图1所示,移动终端10可以包括一个或多个(图中仅示出一个)处理器102(处理器102可以包括但不限于微处理器(MCU)或可编程逻辑器件(FPGA)等的处理装置)、配置为存储数据的存储器104、以及用于通信功能的通信装置106。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如,移动终端10还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。
存储器104可配置为存储应用软件的软件程序以及模块,如本申请实施例中的参考信号信息的指示方法对应的程序指令/模块,处理器102通过运 行存储在存储器104内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至移动终端10。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
通信装置106配置为经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括移动终端10的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,通信装置106包括一个网络适配器(Network Interface Controller,NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,通信装置106可以为射频(Radio Frequency,RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
在LTE中,基站通过高层信令配置PQI(数据信道映射和QCL的指示信息)类似于LTE标准36.213中表格7.1.9-1中的信息配置。如36.213中所述,一般的,基站利用高层信令配置多套(例如4套)参数用于指示物理层下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator。然后如36.212中,例如DCI格式2D中所述,基站在利用几比特(bits)信令来通知到底是高层配置的哪一个,例如2bits。如果是DPS调度,那么高层配置的多套PQI参数可能对应不同的TRP传输。
由于在高频下,用户利用不同的接收波束进行数据解调的效果不同,基站需要指示用户用哪个接收波束接收数据,或者说,基站会利用QCL参数指示给用户之前发送过的某个参考信号(reference signal)用于接收波束指示,即用户在接收数据或者DMRS时会利用基站指示给它的参考信号的接收波束来接收。由于该参考信号之前发送过,且往往是周期发送的用于波束管理,所以用户已经得知接收该参考信号所用的最好的接收波束。
所以,在NR中,QCL的参数集会增加一个参数,即空间接收参数(spatial Rx parameters),用于接收波束指示。所以NR中的QCL参数集包括平均增 益average gain,时延扩展(delay spread),多普勒扩展(Doppler spread),多普勒偏移(Doppler shift),平均时延以及空间接收参数(spatial Rx parameters),该空间接收参数可包括一个或多个参考信号。
类似于LTE,NR也支持多TRP传输,即CoMP(coordinated multiple points Transmission/Reception),而CoMP技术中包含多种传输方案,例如DPS(dynamical point selection),联合传输JT(joint transmission)。由于不同的TRP或者发射波束的某些或者全部QCL参数可能不同,在进行JT时,如果不同的DMRS端口来自不同的TRP,那么这些DMRS端口的QCL参数会不同。
另外,高频下可能会需要引进相位追踪参考信号(PTRS,phase noise tracking RS)来估计相位噪声。这是由于在高频下,相位噪声的存在会导致解调参考信号在时域上的估计精准度大大下降,从而降低了系统传输效率。一般的,由于一个TRP的一个天线面板用的是一个晶振,那么该天线面板发出的多个DMRS端口可以共享一个PTRS端口,即该PTRS端口估计的结果可以用于一个天线面板发出的多个DMRS端口。如果一个TRP的多个面板共享一个晶振,那么该TRP发出的所有DMRS端口就可以共享一个PTRS端口,而PTRS端口和DMRS端口共享如何通知用户设备,可以尽可能的减少信令开销及物理层资源开销。有鉴于此,在本实施例中提供了一种运行于上述网络架构的参考信号信息的指示方法,图2是根据本申请实施例的参考信号信息的指示方法的流程图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤S202,第一通信节点确定联合信令,其中,该联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,该第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;该第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
步骤S204,第一通信节点发送该联合信令至第二通信节点。
通过上述步骤,第一通信节点确定联合信令,其中,该联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,该第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;该第二信息包括以下至少之一:相位追 踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;第一通信节点发送该联合信令至第二通信节点,采用上述技术方案,解决了相关技术中通知用户参考信号信息导致额外的物理层开销的问题,在保证了准确地向用户终端通知参考信号信息的情况下,采用联合信令的方式降低了物理层开销。
在一些实施例中,上述步骤的执行主体可以为基站等,但不限于此。
在一些实施例中,该解调参考信号的配置信息包括以下信息至少之一:解调参考信号的符号个数,解调参考信号的类型,解调参考信号的码分组类型,解调参考信号端口顺序,解调参考信号的端口映射信息。
在一些实施例中,该准共站址的配置信息包含一个或者多个准共站址参数子集,该解调参考信号的端口包括:一个或者多个解调参考信号的类型1端口组,其中,每个该准共站址参数子集对应一个该解调参考信号的类型1端口组。
在一些实施例中,该第一通信节点还通过高层信令为该第二通信节点配置以下信息至少之一:准共站址参数子集的最大个数;解调参考信号的类型1端口组的最大个数。
在一些实施例中,该相位追踪参考信号的配置信息至少包括以下之一:相位追踪参考信号的端口个数,相位追踪参考信号的端口序号,相位追踪参考信号的最大端口数。
在一些实施例中,在该准共站址的配置信息包含一个或多个准共站址参数子集的情况下,该第一通信节点发送该联合信令至第二通信节点,包括:该联合信令中包括准共站址参数子集,以及与每个该准共站址参数子集对应的一个相位追踪参考信号的端口序号。
在一些实施例中,该相位追踪参考信号的最大端口数等于准工共站址参数子集的最大个数。
在一些实施例中,该第一通信节点通过该联合信令通知以下信息:该第一通信节点通知解调参考信号的类型1端口组之间是否共享一个相位追踪参考信号,或者该端口组之间是否关于QCL参数准共站址。
在一些实施例中,在两个解调参考信号的类型1端口组关于QCL参数 准共站址的情况下,该两个解调参考信号的类型1端口组之间共享一个相位追踪参考信号;其中,该QCL参数包括:多普勒扩展,多普勒偏移。
在一些实施例中,一个相位追踪参考信号对应一个解调参考信号的类型2端口组,其中,一个该解调参考信号的类型2端口组包括一个或者多个解调参考信号的类型1端口组。
在一些实施例中,该第一通信节点通过准共站址参数子集的个数确定该解调参考信号码分组类型;每个码分组内的所有解调参考信号端口的所有QCL参数相同,不同码分组的解调参考信号端口的QCL参数相同或者不同;一个码分组类型1的码分组内包含的DMRS端口时域上用的码相同,频域上用的码不同;一个码分组类型2的码分组包含2个码分组类型1的码分组,且这两个码分组类型1的码分组包含的解调参考信号端口占用相同的时频资源,且时域OCC码不同。
在一些实施例中,该第一通信节点与该第二通信节点约定多个该解调参考信号的信息指示位包含相同的解调参考信号端口,且多个该指示位指示的解调参考信号端口顺序不同。
在一些实例例中,不同顺序的解调参考信号端口对应不同的QCL参数。
在一些实施例中,该第一通信节点在确定该第二通信节点配置有两个准共站址参数子集,且在该第二通信节点配置了6个DMRS端口且只映射在一个解调参考信号的时域符号上的情况下,该第一通信节点的所有解调参考信号端口使用该两个准共站址参数子集中的第一个准共站址参数子集,不使用第二个准共站址参数子集。
在一些实施例中,该第一通信节点通过该联合信令通知以下信息至少之一:该发送波束的配置信息,该相位追踪参考信号的配置信息。
在一些实施例中,该发送波束的配置信息包括以下至少之一:探测参考信号的资源信息指示,预编码信息指示。需要补充的是,探测参考信号的资源信息指示是资源信息的标识,即通过该指示识别出本次配置的哪个探测参考信号的资源信息,类似于索引。
在一些实施例中,该探测参考信号的资源信息包含相位追踪参考信号的 端口信息。
在一些实施例中,该一个或多个探测参考信号的资源组成一个探测参考信号资源集合,每个探测参考信号资源集合对应相同的相位追踪参考信号的端口信息。
在一些实施例中,高层信令配置的探测参考信号的资源配置信息包括:相位追踪参考信号的端口序号。此处的高层信令可包括:无线资源控制信令或媒体访问控制信令。在探测参考信号的资源配置中携带有相位追踪参考信号的端口序号。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种参考信号信息的指示方法,该方法应用于第二通信节点,该方法包括以下步骤:
步骤一,第二通信节点接收第一通信发送的联合信令,其中,该联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,该第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;该第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
步骤二,该第二通信节点依据该联合信令接收该第一通信节点传输的数据,和/或与该第一通信节点进行数据传输。
在一些实施例中,该解调参考信号的配置信息包括以下信息至少之一:解调参考信号的符号个数,解调参考信号的类型,解调参考信号的码分组类型,解调参考信号端口顺序,解调参考信号的端口映射信息。
在一些实施例中,该准共站址的配置信息包含一个或者多个准共站址参数子集,该解调参考信号的端口包括:一个或者多个解调参考信号的类型1端口组,其中,每个该准共站址参数子集对应一个该解调参考信号的类型1端口组。
在一些实施例中,该第二通信节点接收该第一通信节点通过高层信令配置的以下信息至少之一:准共站址参数子集的最大个数;解调参考信号的类型1端口组的最大个数。
在一些实施例中,该相位追踪参考信号的配置信息至少包括以下之一:相位追踪参考信号的端口个数,相位追踪参考信号的端口序号,相位追踪 参考信号的最大端口数。
在一些实施例中,在该准共站址的配置信息包含一个或多个准共站址参数子集的情况下,该第二通信节点接收第一通信发送的联合信令,包括:该联合信令中包括准共站址参数子集,以及与每个该准共站址参数子集对应的一个相位追踪参考信号的端口序号。
在一些实施例中,该相位追踪参考信号的最大端口数等于准工共站址参数子集的最大个数。
在一些实施例中,该第二通信节点接收该联合信令通知的以下信息:解调参考信号的类型1端口组之间是否共享一个相位追踪参考信号,或者该端口组之间是否关于QCL参数准共站址。
在一些实施例中,在两个解调参考信号的类型1端口组关于QCL参数准共站址的情况下,该两个解调参考信号的类型1端口组之间共享一个相位追踪参考信号;其中,该QCL参数包括:多普勒扩展,多普勒偏移。
在一些实施例中,一个相位追踪参考信号对应一个解调参考信号的类型2端口组,其中,一个该解调参考信号的类型2端口组包括一个或者多个解调参考信号的类型1端口组。
在一些实施例中,该解调参考信号码分组类型是该第一通信节点通过准共站址参数子集的个数确定的;每个码分组内的所有解调参考信号端口的所有QCL参数相同,不同码分组的解调参考信号端口的QCL参数相同或者不同;一个码分组类型1的码分组内包含的DMRS端口时域上用的码相同,频域上用的码不同;一个码分组类型2的码分组包含2个码分组类型1的码分组,且这两个码分组类型1的码分组包含的解调参考信号端口占用相同的时频资源,且时域OCC码不同。
在一些实施例中,该第二通信节点与该第一通信节点约定多个该解调参考信号的信息指示位包含相同的解调参考信号端口,且多个该指示位指示的解调参考信号端口顺序不同。
在一些实例例中,不同顺序的解调参考信号端口对应不同的QCL参数。
在一些实施例中,在该第二通信节点配置有两个准共站址参数子集,且 配置了6个DMRS端口且只映射在一个解调参考信号的时域符号上的情况下,该第二通信节点与该第一通信节点约定所有解调参考信号端口使用该两个准共站址参数子集中的第一个准共站址参数子集,不使用第二个准共站址参数子集。
在一些实施例中,该第二通信节点通过该联合信令接收以下信息至少之一:该发送波束的配置信息,和该相位追踪参考信号的配置信息。
在一些实施例中,该发送波束的配置信息包括以下至少之一:探测参考信号的资源信息指示,预编码信息指示。
在一些实施例中,该探测参考信号的资源信息包含相位追踪参考信号的端口信息。
在一些实施例中,该一个或多个探测参考信号的资源组成一个探测参考信号资源集合,每个探测参考信号资源集合对应相同的相位追踪参考信号的端口信息。
下面结合本申请示例进行详细说明:
示例DMRS类型2
目前对于参考信号的设计,一种基于FD-OCC(Frequency domain orthogonal covering code)的DMRS图样,称之为DMRS类型2,它可以有效的在一个DMRS符号时支持最大6个端口(如图3所示),在2个DMRS符号时支持最大12个端口(如图4所示)。
图3是根据前述实施例的解调参考信号类型2的示意图一,如图3所示,一个资源块RB(Resource block)中,横坐标是时域,纵坐标是频域。6个DMRS端口分成3个码分复用CDM(code domain multiplexing)组,CDM组#0包含端口p0,p1。在CDM组#0中,端口p0,p1依靠OCC码分映射在相同的时频资源上,例如端口p0用的OCC码为[1 1],端口p1用的OCC码为[1 -1]。一个RB中,端口p0,p1映射的子载波包括子载波#4,#5;#10,#11。同理,CDM组#1包含端口p2,p3。在CDM组#1中,端口p2,p3依靠OCC码分映射在相同的时频资源上。例如,端口 p1用的OCC码为[1 1],端口p3用的OCC码为[1 -1]。CDM组#2包含端口p4,p5。在CDM组#2中,端口p4,p5依靠OCC码分映射在相同的时频资源上,例如端口p4用的OCC码为[1 1],端口p5用的OCC码为[1 -1]。这6个DMRS端口可分配给一个用户,即SU-MIMO(single-user MIMO),也可以分配给多个用户,即MU-MIMO(multi-user MIMO)。虽然图中的图样可以支持最大6个DMRS端口,但是实际基站在调度用户时不一定必须分配6个DMRS端口给用户。比如小区用户比较少时,且用户需要的端口总数比较少时,基站只需要发送一两个端口即可。此处的端口可为逻辑端口,发送一两个端口可为发送这一两个端口对应的信号,例如,DMRS信号。
一个DMRS端口组或者DMRS组内关于所有QCL参数准共站址,可称之为:DMRS的类型1端口组,值得注意的是:DMRS的类型1端口组为类型1端口组,且该类型1端口组可用于发送DMRS,故称之为DMRS的类型端口组。该DMRS的类型1端口组发送的DMRS可为DMRS类型1和/或DMRS类型2。所述DMRS类型1和DMRS类型2都属于DMRS类型的一种,但是不同类型的DMRS。所述DMRS类型与所述端口组的类型可没有特定的关联关系。
为了更简单的进行码分解调,同一个CDM组中的2个DMRS端口的所有QCL参数相同。这样在进行码间解调时,干扰端口的QCL与目的解调的端口QCL一样,有利于精确地进行解调。
图4是根据示例1的解调参考信号类型2的示意图二,如图4所示,2个DMRS符号时,最大可以支持12个DMRS端口。12个DMRS端口分成3个CDM组,CDM组#0包含端口p0,p1,p6,p7;CDM组#1包含端口p2,p3,p8,p9;CDM组#2包含端口p4,p5,p10,p11。在CDM组#0中,端口p0,p1,p6,p7占用相同的时频资源,只是用的时域或者频域OCC码不同。例如p0,p1依靠频域上的OCC码来区分,而时域OCC码相同,即p0用的频域OCC码为[1 1],端口p1用的频域OCC码为[1 -1],而p0,p1在时域上都使用的OCC码[1 1];而p6,p7也依靠频域上的OCC码来相互区分,而时域OCC码相同,即p6用的频域OCC码为[1 1],端 口p7用的频域OCC码为[1 -1],而p6,p7在时域上都使用的OCC码[1 -1]。同理其他的CDM组中的4个端口也一样,在CDM组#1中,p2,p3用不同的频域OCC码,而使用相同的时域OCC码,p8,p9用不同的频域OCC码,也使用相同的时域OCC码,但是p2,p3使用的时域OCC码与p8,p9不同。在CDM组#2中,p4,p5用不同的频域OCC码,而使用相同的时域OCC码,p10,p11用不同的频域OCC码,也使用相同的时域OCC码,但是p4,p5使用的时域OCC码与p10,p11不同。这种CDM组的类型称之为CDM组类型2,即码分组类型2。
为了更简单的进行码分解调,同一个CDM组中的4个DMRS端口的所有QCL参数可以预定义的相同。但是这样会限制CDM组的个数最多为3个。
本申请文件所述的端口p0-p11都是整数,且不一定是连续的整数。比如p0-p11实际可代表端口1000-1011。
一般的,在高频下,NR基站可以配置多个天线面板(antenna panel),每个面板可以发送不同的模拟波束对应不同的解调参考信号端口。当然一个面板也可以发送一个模拟波束对应多个数字波束,这些数字波束对应不同的DMRS端口。由于多个面板发出的不同波束对应多个DMRS端口,多个端口对应的QCL可能不同,也可能相同。
在多TRP传输时,且每个TRP时多面板(panel)时,如果将CDM组限制为3个就意味着将DMRS组的个数限制为3个,即仅支持最多3个不同QCL的波束发送,可能对调度有限制。
所以对于2个符号的DMRS图样,如图4所示,可选择的,可以将12个DMRS端口分成6个CDM组,CDM组#0包含端口p0,p1,且p0,p1用不同的频域OCC码来区分,例如p0用的频域OCC码为[1 1],端口p1用的频域OCC码为[1 -1];CDM组#1包含端口p2,p3,且p2,p3用不同的频域OCC码来区分;CDM组#2包含端口p4,p5,且p2,p3用不同的频域OCC码来区分;CDM组#3包含端口p6,p7,且p6,p7用不同的频域OCC码来区分;CDM组#4包含端口p8,p9,且p8,p9用不同的频域OCC码来区分;CDM组#5包含端口p10,p11,且p10,p11用不同的 频域OCC码来区分。同时CDM组#0的端口和CDM组#3的端口占用相同的时频资源,但所用的时域OCC码不同,例如CDM组#0的端口p0,p1用时域OCC码[1 1],而CDM组#3的端口p6,p7所用的时域OCC码是[1 -1];CDM组#1的端口和CDM组#4的端口占用相同的时频资源,但所用的时域OCC码不同,例如CDM组#1的端口p2,p3用时域OCC码[1 1],而CDM组#4的端口p8,p9所用的时域OCC码是[1 -1];CDM组#2的端口和CDM组#5的端口占用相同的时频资源,但所用的时域OCC码不同,例如CDM组#2的端口p4,p5用时域OCC码[1 1],而CDM组#5的端口p10,p11所用的时域OCC码是[1 -1]。同理,每个CDM组内的DMRS端口的所有QCL参数相同,不同CDM组的DMRS端口的QCL参数可以不同。QCL参数不同是指QCL参数集中某些QCL参数不同或者全部QCL参数不同。这种CDM组的类型称之为CDM组类型1,即码分组类型1。
对于2个DMRS符号的图样,一种通知CDM组类型的方法可以包括:基站利用信令通知用户CDM组的类型。高层信令可包括:高层RRC信令,也不排除MAC信令或者物理层动态信令。每个CDM组内的DMRS端口所有QCL参数相同,不同CDM组的DMRS端口QCL参数可以不同。CDM类型1中,一个CDM组内包含的DMRS端口时域上用的码相同,频域上用的码不同。CDM类型2中,一个CDM组包含2个类型1的CDM组,且这两个类型1的CDM组包含的DMRS端口占用相同的时频资源,且时域OCC码不同。CDM组类型1中每个CDM组包含的DMRS端口数是CDM类型2中每个CDM组包含的端口数的一半。
这样,对于天线面板数比较少的基站,或者对于不用于多TRP传输的用户,基站就可以配置CDM类型1,否则就需要配置CDM类型2.
可选择的,基站只需要高层信令配置给用户解调参考信号端口组的最大的个数,而不用直接通知CDM组(码分组)的类型。如果解调参考信号端口组的最大的个数超过一个门限,那么CDM组的类型就是类型1,否则就是类型2。
在发送给一个用户多个DMRS端口时,可以将多个DMRS端口分为若 干个DMRS端口组类型1,每个DMRS端口组内所有端口的所有QCL参数都相同,而不同DMRS端口组的端口可能QCL参数不同。从而可以得出,一个DMRS端口组可以包含一个或者多个CDM组的DMRS端口,且这些端口所有QCL参数都相同。而不同的DMRS组的DMRS端口的QCL参数可能不同,此时需要基站用信令指示给用户每个DMRS组的QCL参数的信息。
类似于LTE,基站可以利用高层信令配置给用户多套PQI参数,每套PQI参数中包含物理下行共享信道映射(PDSCH mapping)和QCL参数的相关信息,这样可以指示给用户一个信道状态信息测量参考信号(Channel state information reference signal,CSI-RS)配置标识(ID),用户在接收DMRS和数据时利用该配置ID对应的RS进行QCL的一些参数相关信息估计,如利用该CSI-RS进行多普勒频偏,多普勒扩展,平均时延,时延扩展(Doppler shift,Doppler spread,average delay,and delay spread)的估计,然后将估计结果用于DMRS和数据解调。同时,通过其他参数,如csi-RS-ConfigZPId-r11等指示用户一些零功率的参考信号,或者其他参考信号的位置,即在这些位置上没有数据发送,这样UE就知道如何做数据信道映射或者速率匹配(rate matching)了。通常,高层会配置这样4套PQI参数集,然后用DCI中的2bits来选择其中一套指示给用户。
在NR中,由于存在多个DMRS组对应的QCL参数不同的情况,所以每个PQI参数集包含的参数会有变化。如果基站通过高层信令配置给一个用户的最大DMRS端口组是2个,即每套PQI参数集中应该配置2套QCL相关的信息。例如
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2-1:指示参考信号配置ID#0,进行QCL的相关参数估计
参数子集2-2:指示参考信号配置ID#1,进行QCL的相关参数估计
}
其中,参考信号配置ID#0对应的参考信号和解调参考信号端口组#0有QCL关系,参考信号配置ID#1对应的参考信号和解调参考信号端口组#1有QCL关系。参考信号配置ID#0或者#1中对应的参考信号可以是同步信号块(SS block:synchronize signal block),CSI-RS,TRS中的一个或者多个。一般QCL参数包括(多普勒频偏,多普勒扩展,平均时延,时延扩展,空间接收参数)。所以说,参考信号配置ID#i对应的参考信号和解调参考信号端口组#i关于{多普勒频偏,多普勒扩展,平均时延,时延扩展,空间接收参数}是准共站址的。具体的说,如果参考信号配置ID#i中包含多个参考信号,那么多个参考信号的用途可能是不一样的。比如包括CSI-RS和TRS(tracking reference signal),其中CSI-RS是跟DMRS关于(平均时延,时延扩展,空间接收参数)准共站址的,而TRS和DMRS是关于{多普勒频偏,多普勒扩展}准共站址的。
对于多panel传输,如果所有数据和DMRS端口都是来自于同一个晶振的,那么就只需要一个PTRS端口,而如果DMRS端口来自不同的晶振,那么就需要不同的PTRS端口。类似的,如果是多TRP传输,由于多个TRP往往晶振不同,则需要多个PTRS端口。然而,由于是单TRP还是多TRP传输,或者是单panel传输还是多panel传输可能是动态变化的,即有时候PTRS需要多个端口,有时候需要单端口,且不同小区或者不同用户的需求不同。比如对于单panel的TRP#0,与之链接的UE#0是小区中心用户,那么不需要多TRP传输,所以只需要一个PTRS端口,而另外一个UE#1是小区边缘用户,需要多TRP传输,此时就可能需要多个PTRS端口。为了节省信令开销,基站可以利用高层信令配置给每个用户PTRS端口最大的个数,然后在动态选择PTRS实际发送的个数。比如,如果高层信令配置给UE#0PTRS最大端口个数为1,那么就不需要动态通知PTRS端口个数了;而如果高层信令配置给UE#0PTRS最大端口个数为2,那么就需要1bit信令动态通知PTRS端口个数是1个还是2个;而如果高层信令配置给UE#0PTRS最大端口个数为4,那么就需要2bits信令动态通知PTRS端口个数。这样针对不同情况可以有效的节省动态信令开销。然而,这种方法仍然需要明确的信令来通知PTRS的最大端口数目。
一种通知PTRS最大端口数目的方法可以包括:PTRS端口最大个数等 于DMRS端口组类型1的最大个数。其中DMRS端口组类型1中的所有DMRS端口关于所有QCL参数都准共站址。由于同一个DMRS端口组关于所有QCL参数都准共站址,那么一个DMRS组最多需要一个PTRS端口;而来自不同DMRS端口组之间的QCL参数就不敢保证了,可能每个DMRS端口组都需要1个PTRS端口,所以PTRS端口最大的个数可以不用明确的信令来通知,而是预定义的等于DMRS端口组类型1的最大个数。这样可以有效的节省高层信令开销。
也就是说,由于不同DMRS端口组可能来自不同的TRP,或者来一个TRP的不同天线面板,那么每个DMRS端口组就需要一个PTRS端口来估计相位噪声。因为不同TRP晶振不同,不同天线面板可能晶振也不同,而不同的晶振产生的相位噪声不同,所以需要单独配置PTRS端口。为了简单化,解调参考信号端口组都可以默认有一个PTRS端口。这样基站不需要额外通知PTRS端口的个数,因为PTRS端口的个数跟DMRS端口组相同。同时,PTRS可以默认和对应DMRS端口组中端口序号最小的DMRS端口连接,即PTRS端口的预编码和对应DMRS端口组中端口序号最小的DMRS端口的预编码相同。
值得注意的是,QCL的所有参数中包含{平均增益,多普勒频偏,多普勒扩展,平均时延,时延扩展,空间接收参数},或者只包含{平均增益,多普勒频偏,多普勒扩展,平均时延,时延扩展},取决于不同情况。
假定DMRS只有一个符号,最大支持6个端口,DMRS图样如图3所示。假定DMRS端口组最多为2个,由高层信令(RRC信令或者RRC信令结合MAC CE信令)半静态配置。结合DMRS端口数,DMRS组可以预定义的和CDM组进行对应。一个CDM组的DMRS端口只能属于同一个DMRS组。当然,一个DMRS组可以包含一个或者多个CDM组对应的端口。表1是根据示例1的解调参考信号信息指示表,如表1中,指示位(indication)6,p0对应DMRS组0,p2对应DMRS组1。这种对应关系可以预定义的建立在表中,无需信令通知。
由于DMRS端口组最多2个,PTRS端口个数最多也就2个。在只有一个DMRS组时,PTRS就是端口m0,否则就是端口m0,m1。如表中所 述,比如指示位7,端口p1,p3分别对应PTRS端口m0,m1;指示位9中,端口p0,p1对应m0,p2对应m1,且m0和p1匹配,即预编码一样;指示位10中,端口p3对应m0,而p4,p5对应m1,且m1和p4匹配,预编码一样。
表1
Figure PCTCN2018097244-appb-000001
Figure PCTCN2018097244-appb-000002
DMRS端口组内所有QCL参数都相同。由于PTRS和匹配的DMRS端口预编码相同,那么PTRS就和匹配的DMRS端口关于所有QCL参数集的参数准共站址。从而可以推导出PTRS和对应的DMRS端口组关于所有QCL参数准共站址。如上述方法,一个PTRS端口对应一个DMRS端口组,并且和DMRS组中最低序号的DMRS端口匹配。
然而,简单的引用PTRS端口和DMRS端口组的一一对应关系会增加PTRS的开销。如果来自同一个TRP的多个天线面板的DMRS端口组共享同一个晶振,那么这些DMRS端口就可以共享一个PTRS端口,如图5所示,图5是根据示例1的多个DMRS端口组共享同一个晶振的示意图。只是由于多个DMRS端口组可能来自不同的波束,所以QCL的某些参数不同,而不是所有参数不同。由于来自同一个TRP,且共享晶振,所以2个DMRS端口组和共享的PTRS实际上关于某些参数仍然是准共站址的。具体的说,2个DMRS端口组的所有DMRS仍然关于{Doppler spread,Doppler shift}准共站址。
为了节省开销,需要在PQI参数集中通知两组DMRS端口组之间的关系。一种关于PTRS端口通知的方法可以包括,利用PQI的指示信息来指示PTRS端口的信息。
在一些实施例中,利用PQI的指示信息来指示PTRS的端口个数。
一种实现方法就是,在PQI参数集中指示多个DMRS端口组是否关于QCL参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址。其中,每个DMRS端口组关于所有QCL参数都准共站址。如果某些DMRS端口组关于QCL参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址,那么这些DMRS端口组共享一个PTRS端口。而如果某些DMRS端口组,关于QCL参数{多普勒扩展,多普勒频移}不准共站址,那么这些DMRS端口组不能共享一个PTRS端口。
如果参数子集3指示参数子集2-1和2-2对应的DMRS端口组关于QCL参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址,那么2个DMRS端口组就共享 一个PTRS端口,否则就各自有一个PTRS端口。
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2-1:指示参考信号配置ID#0,进行QCL的相关参数估计
参数子集2-2:指示参考信号配置ID#1,进行QCL的相关参数估计
参数子集3:用于指示参数子集2-1和2-2对应的DMRS端口组是否关于QCL参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址;
}
另一种直接的方法,即在PQI参数集中直接指示多个DMRS端口组是否共享一个PTRS端口。针对两个DMRS端口组的情况,若两个DMRS端口组共享PTRS端口,则可以仅配置1个PTRS端口;若不共享端口,则需要配置2个PTRS端口。
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2-1:指示参考信号配置ID#0,进行QCL的相关参数估计
参数子集2-2:指示参考信号配置ID#1,进行QCL的相关参数估计
参数子集3:用于指示参数子集2-1和2-2对应的DMRS端口组是否共享PTRS ports。
}
当然如果PQI参数集中只有一个参数子集用于QCL相关参数计算,那么就不用参数子集3,因为这时候只有一个参数子集,就意味着只有一个DMRS端口组。
另一种实现方法就是,UE根据在PQI参数子集中指示的不同参考信号配置,来判断不同DMRS端口组关于QCL参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址情况。如果参数子集2-1中指示的参考信号配置ID#0中包含的某 个参考信号和参数子集2-2中指示的参考信号配置ID#0中包含的某个参考信号关于参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址,那么参数子集2-1和参数子集2-2对应的DMRS端口组就可以共享一个PTRS端口,否则就需要配置2个PTRS端口给参数子集2-1和参数子集2-2对应的DMRS端口组。
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2-1:指示参考信号配置ID#0,进行QCL的相关参数估计
参数子集2-2:指示参考信号配置ID#1,进行QCL的相关参数估计
}
表2是根据示例1的4套PQI参数表一,如下表2,基站通过高层信令配置4套PQI参数,且基站通过高层信令配置给用户最大的DMRS端口组是2个,即最多有2个参数子集指示不同的QCL假设。其中假定NZP CSI-RS用于进行QCL参数中{平均时延,时延扩展,空间接收参数}的估计,而TRS用于QCL参数中{多普勒频偏,多普勒扩展}的估计。由于在第1套和第2套PQI参数中,参数子集2-1和2-2指示的参考信号配置中包含的TRS资源相同,那么参数子集2-1和2-2对应的2个DMRS端口组关于QCL参数{多普勒频偏,多普勒扩展}准共站址,所以共享一个PTRS端口。所以不需要额外的信令指示,UE只需要根据不同参数子集中配置的参考信号是否关于{多普勒频偏,多普勒扩展}准共站址来判断对应DMRS端口组是否共享PTRS端口。
表2
Figure PCTCN2018097244-appb-000003
Figure PCTCN2018097244-appb-000004
这种方法可能需要高层信令通知给用户那些资源的参考信号是关于参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址。然后,用户在得知参数子集2-1中的参考信号配置ID#0对应的参考信号和参数子集2-2中的参考信号配置ID#1对应的参考信号后,如果关于参数{多普勒扩展,多普勒频移}的参考信号资源不一样,那么用户可根据高层通知的信令来判断这不一样的参考信号资源对应的关于{多普勒扩展,多普勒频移}是否准共站址。比如,在上表2中,在第3套PQI参数中,如果高层信令配置NZP CSI-RS ID#2和NZP CSI-RS ID#3关于{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址,那么UE也可以推算出这2个DMRS端口组共享PTRS。
值得注意的是,每个参数子集指示参考信号配置ID中包含的参考信号可以是一种或者多种参考信号,比如包括CSI-RS,TRS(tracking reference signal)。也可以是一种参考信号中的一个或者多个参考信号资源,如上表2所示。
更直接的,一种通知PTRS信息的方法,基站可以利用PQI指示信息来直接指示PTRS的端口序号。如下所示,在指示QCL相关参数的子集2-1,2-2中直接指示PTRS的端口序号,
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2-1:指示参考信号配置ID#0,进行QCL的相关参数估计和指示PTRS端口号
参数子集2-2:指示参考信号配置ID#1,进行QCL的相关参数估计和指示PTRS端口号
}
也就是说,参数子集2-1和2-2中指示的参考信号配置ID#0,ID#1中包含PTRS端口序号。且参数子集2-1和2-2指示的PTRS端口序号可以相同,也可以不同。如果相同,那么共享PTRS,否则不共享。表3是根据示例1的4套PQI参数表二,如表3所示。
表3
Figure PCTCN2018097244-appb-000005
Figure PCTCN2018097244-appb-000006
根据以上的例子可以看出,有2中类型的DMRS组,DMRS组类型1内所有DMRS端口关于所有QCL参数都准共站址,而DMRS组类型2内所有的DMRS端口组关于{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址或者共享一个PTRS端口,所以DMRS组类型2可以包含1个或者多个类型1的DMRS组。
本文所述的高层信令是指RRC信令或者MAC层信令或者RRC信令结合MAC信令。
由于NR中还没有定论PQI信令,所以本文所述的PQI信令可能只包含QCL相关的信息或者同时包含PDSCH mapping的信息和QCL相关的信 息。
上述方案,用PQI信令通知PTRS的端口信息,举例都是1套PQI参数中包含2个DMRS端口组,实际中也可以是包含多于2个DMRS端口组。
例如,基站利用PQI指示信息直接指示PTRS的端口序号。如下所示4个DMRS端口组,
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2-1:指示参考信号配置ID#0,进行QCL的相关参数估计和指示PTRS端口号
参数子集2-2:指示参考信号配置ID#1,进行QCL的相关参数估计和指示PTRS端口号
参数子集2-3:指示参考信号配置ID#1,进行QCL的相关参数估计和指示PTRS端口号
参数子集2-4:指示参考信号配置ID#1,进行QCL的相关参数估计和指示PTRS端口号
}
另外,可选择的,基站可以利用单独的PQI信令来分别指示多个DMRS端口组的QCL信息,这样一次PQI指示需要2个PQI指示域。本文所述的方案也可以应用。
PQI指示域1
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2:指示参考信号配置ID#0,用于DMRS端口组#0的QCL的相关参数估计和指示PTRS端口号
}
PQI指示域2
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2:指示参考信号配置ID#0,用于DMRS端口组#1的QCL的相关参数估计和指示PTRS端口号
}
下面是前述实施例的几个示例,以下对示例的编号仅是为了区分不同的示例,并不表示示例的优先顺序:
示例1a:DMRS类型1
一种基于IFDM(Interleaved Frequency domain multiplexing)的DMRS图样,称之为DMRS类型1,它可以有效的在一个DMRS符号时支持最大4个端口(如图6所示),在2个DMRS符号时支持最大8个端口(如图7所示)。
图6是根据示例1a的解调参考信号类型1的示意图一,如图6所示,所述的DMRS端口分成2个CDM组,CDM组#0包含p0,p2,且p0,p2占用相同的时频资源,用不同的码区分,例如用不同的CS(cyclic shift)序列区分。CDM组#1包含p1,p3,且p1,p3占用相同的时频资源,用不同的码区分。
图7是根据示例1a的解调参考信号类型1的示意图二,在图7中,8个端口分为2个CDM组,CDM组#0包含p0,p2,p4,p6,且p0,p2,p4,p6占用相同的时频资源,p0和p2在频域上用的码不同,例如p0用CS序列0,p2用CS序列1;p4,p6在频域上用的码也不同。而p0,p2在时域上用的OCC码相同,p4,p6在时域上用的OCC码也相同,且与p0,p2在时域上用的OCC码不同。同理,CDM组#1包含端口p1,p3,p5,p7,且p1,p3在频域上用的CS不同,在时域上用的OCC码相同;p5,p7在频域上用的CS不同,在时域上用的OCC码相同,且与p1,p3在时域上用的码不同。一个CDM组中的所有端口映射在相同的时频资源上,依靠不同的时域或者频域码来相互区分。这种CDM组的类型称之为 CDM组类型2。
与DMRS类型2类似,将CDM组限制为2个就意味着将DMRS端口组的个数限制为2个,即仅支持最多2个不同QCL的波束发送,可能对调度有限制,尤其是在多TRP多panel传输时,会对调度有限制。
为了支持更多的DMRS端口组,对于2个符号的DMRS图样,如图7所示,可选择的,可以将8个DMRS端口分成4个CDM组,CDM组#0包含端口p0,p2,p0和p2在频域上用的码不同,例如p0用CS序列0,p2用CS序列1;CDM组#1包含端口p1,p3,p1和p3在频域上用的码不同;CDM组#2包含端口p4,p6,p4和p6在频域上用的码不同;CDM组#3包含端口p5,p7,p5和p7在频域上用的码不同。CDM组#0包含的DMRS端口和CDM组#2包含的DMRS端口占用相同时频资源,且依靠不同的时域OCC码区分;同理CDM组#1包含的DMRS端口和CDM组#3包含的DMRS端口占用相同时频资源,且依靠不同的时域OCC码区分。这样最多就可以分为4个DMRS端口组。这种CDM组的类型称之为CDM组类型1,即码分组类型1。
一种通知CDM组类型的方法可以包括:基站利用信令通知用户CDM组的类型。一般是指高层RRC信令,也不排除MAC信令或者物理层动态信令。每个CDM组内的DMRS端口所有QCL参数相同,不同CDM组的DMRS端口QCL参数可以不同。CDM类型1中,一个CDM组内包含的DMRS端口时域上用的码相同,频域上用的码不同;CDM类型2中,一个CDM组包含2个类型1的CDM组,且这两个类型1的CDM组包含的DMRS端口占用相同的时频资源,且时域OCC码不同。CDM组类型1中每个CDM组包含的DMRS端口数是CDM类型2中每个CDM组包含的端口数的一半。
这样,对于天线面板数比较少的基站,或者对于不用于多TRP传输的用户,基站就可以配置CDM类型1,否则就需要配置CDM类型2.此种设计对于DMRS信令设计有好处。可以单独设计不同CDM类型的DMRS信息通知。
另一种隐含的CDM组类型通知方法,基站通过指示最大DMRS端口 组的方法来隐含的指示CDM组的类型。如果通知给用户的DMRS端口组的个数大于N,那么CDM组的类型就是类型1,否则就是CDM组类型2。
对于DMRS类型1,同样可以利用PQI的指示信息来指示PTRS端口的信息。在一些实施例中,利用PQI的指示信息来指示PTRS的端口个数。
一种实现方法就是,在PQI参数集中指示多个DMRS端口组是否关于QCL参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址。
在一些实施例中,UE根据在PQI参数子集中指示的不同参考信号配置,来判断不同DMRS端口组关于QCL参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址情况。如果参数子集2-1中指示的参考信号配置ID#0中包含的某个参考信号和参数子集2-2中指示的参考信号配置ID#0中包含的某个参考信号关于参数{多普勒扩展,多普勒频移}准共站址,那么参数子集2-1和参数子集2-2对应的DMRS端口组就可以共享一个PTRS端口,否则就需要配置2个PTRS端口给参数子集2-1和参数子集2-2对应的DMRS端口组。此时就不需要引入第三参数集来关联DMRS端口组对应的QCL参数集。
值得注意的是,即使基站通过PQI指示了PTRS的端口个说,比如是1个,实际中也有可能不在此端口上发送PTRS,还要取决于配置给用户的调制解调方式(Modulation and Coding Scheme,MCS)及带宽等因素。如果MCS太小或者分配的带宽资源或者物理资源块(Physical Resource Block,PRB)个数太少,那么PTRS就不会发送。另外,PTRS是用于相位追踪的参考信号,也有可能是特殊的DMRS。
示例1b前面所述的方法主要是用PQI的信令联合指示PTRS的端口个数,序号等信息,此方法主要用于下行,因为一般在下行中才有QCL的相关指示信息。而对于上行,如果没有QCL的相关信令,那么PTRS的端口个数或者端口序号等信息该如何通知给用户呢?一种直接的办法就是用清晰的信令动态通知PTRS的端口信息,但是这会使得用于通知上行调度信息的DCI开销增加。
NR中,不仅是基站可以配置多天线,用户的天线也会很多,而且可能装有很多天线面板(antenna panel)。不同的天线面板如果共用相同的晶振, 那么该用户只需要一个PTRS端口就足够了。但是如果不同的天线面板不共用晶振,那么不同的面板发送的DMRS端口就需要单独对应PTRS端口,换句话说,如果DMRS的一些端口来自同一个面板,那么这些DMRS端口就对应同一个PTRS端口,否则就可能对应不同的PTRS端口。
另外,由于NR中,基站在调度用户数据时,会先进行波束训练。比如基站通过高层信令配置给一个用户多个SRS资源,每个SRS资源代表不同的用户发送波束。比如用户有2个天线面板,每个面板可以用4个不同方向的波束来发送SRS,所以2个面板需要配置8个SRS资源用于发送8个不同方向的波束,这8个SRS的资源ID可以是从0-7。用户在配置的8个SRS资源上发送完8个不同波束的SRS后,基站经过测量即可做出判断,得出哪个或者哪些波束用于发送数据比较好。所以基站在调度用户发送上行数据时,需要在DCI中通知用户用哪个波束发送数据。此时,基站可以在DCI中通知用户SRI(SRS resource indicator)的值,SRI表示之前用于发送过的SRS的资源ID。
基站可以只通知1个SRI,此时用户发送数据时所用的波束就跟之前发送过的与该SRI对应的SRS资源所用的波束一样。由于一个SRI一般对应1个SRS资源,一般对应一个模拟波束,且来自于一个面板,所以一个SRI只需要对应配置一个PTRS端口即可。用户在发送数据时用该SRI对应的模拟波束发送,该模拟发送波束下可以有不同的数字波束对应不同的DMRS端口。也就是说,即使基站指示给用户1个SRS,上行DMRS端口也有可能是多个。在信道互易性不成立时,基站还需要配置TPMI(Transmit precoder matrix indicator)给用户,用户根据TPMI的指示进行上行预编码处理。
另外,基站也可以通知给用户多个SRI,每个SRI对应一个波束,且对应一个SRS资源。为了标准简单化,很可能这样实现:一个SRS就对应一个DMRS端口,即用户在发送数据时用分配的多个SRI指示的波束来发送,每个波束对应一个DMRS端口。此时,如果多个SRI指示的波束来自于不同的天线面板,那么一个PTRS端口显然是不够的,而如果多个SRI指示的波束来自于一个天线面板,那么一个PTRS就足够了。
可以看出,基站可以利用SRI的信令来通知PTRS的端口信息,包括端口个数或者端口ID。如果基站通知给用户发送上行数据时所用的SRI只有1个,那么就只能是1个PTRS端口。而如果基站通知给用户发送上行数据时所用的SRI有多个,那么PTRS的端口个数可能是1个也可能是多个。
一种通知上行PTRS端口信息的方法可以包括:第一通信节点利用联合的信令通知第二通信节点发送波束的配置信息和相位追踪参考信号的配置信息。
在一些实施例中,相位追踪参考信号的配置信息至少包括相位追踪参考信号的端口个数,端口序号,最大端口个数的其中之一。
在一些实施例中发送波束的配置信息至少包括SRS的资源指示,预编码信息指示的其中之一。
在一些实施例中,发送波束的配置信息至少包括SRS的资源指示,下行参考信号资源指示的其中之一。
其中SRI就是SRS资源指示的ID。除了SRI,基站有可能会通知用户预编码信息TPMI。如果2个SRI之间的TPMI有联系,比如基站同时通知给该用户2个SRI对应的TPMI有个相位差,那么证明这两个SRI对应的波束属于同一个面板,这2个SRI对应的波束相当于进行了线性结合,此时这2个SRI对应的DMRS端口就可以共享一个PTRS端口。否则这种线性结合的效果会受相位噪声的影响。
在一些实施例中,SRS的资源配置中包含PTRS的端口信息.一般的,基站通过高层信令配置给用户的N个SRS资源,然后用户周期地在这N个SRS资源上发送SRS,或者非周期地发送发送N个中的某些SRS,或者半持续的发送。高层信令配置时,一个SRS资源的配置信息一般都包括SRS的带宽,起始位置,频域密度,天线端口数,是否跳频,周期等中的多个或者全部。
SRS资源ID#i
{
SRS的带宽,
频域位置,
频域密度,
时域位置
天线端口数,
跳频的信息
周期
...
}
在高层信令配置一个SRS资源的这些参数时,基站可增加一项,即PTRS的端口信息,比如增加PTRS的端口序号。其中最大的PTRS端口序号可以是根据用户上报的PTRS最大的端口个数。所以基站在利用高层信令配置时,SRS资源的配置参数如下,多了PTRS端口ID这一项。
SRS资源ID#i
{
SRS的带宽,
频域位置,
频域密度,
时域位置
天线端口数,
跳频的信息
周期
...
PTRS端口ID
}
如果一个用户最大支持1个PTRS端口,那么PTRS端口ID默认是0,或者可以没有PTRS端口信息的这项参数。而如果一个用户最大支持2个 PTRS端口,那么PTRS端口ID可以是0,也可以是1。
比如一个用户最大支持2个PTRS端口,即该用户有2个天线面板,每个面板对应N个SRS资源,即对应N个波束。那么基站在利用高层信令配置2N个SRS资源时,前N个SRS资源中,PTRS的端口ID=0,后N个SRS资源中的PTRS端口ID=1。这样基站在利用DCI通知上行调度数据时指示多个SRI,比如2个SRI,对应2个DMRS端口。用户在接收到2个SRI值后,即可对应查找到2个SRI对应的SRS资源中配置的PTRS端口ID。如果2个SRI对应的SRS资源中配置的PTRS端口ID相同,那么证明这2个SRI对应的DMRS端口来自于同一个面板,即共享一个PTRS端口。否则就需要2个PTRS端口。所以是,SRS的资源配置中包含PTRS的端口信息,而SRS的资源配置信息是由高层信令配置的,一般是RRC信令配置。也就是说,基站在利用高层信令配置SRS资源配置信息时,就已经配置好了PTRS的端口信息。
在一些实施例中,没必要在每个SRS的资源配置信息中配置PTRS的端口信息,而是将可以共享一个PTRS端口的SRS资源配置成一个SRS资源集合或者SRS资源组。每个SRS资源集合对应一个PTRS端口。不同SRS资源集合对应不同的PTRS端口。比如基于上述的例子,基站配置给用户2个SRS资源集合,第一个SRS资源集合中包含N个SRS资源,资源ID是0到N-1,而第二个SRS资源集合中也包含N个SRS资源,资源ID是N到2N-1。当基站调度用户上行数据时,基站调度一个或者多个SRI,每个SRS对应一个SRS资源,从而对应一个SRS资源集合。如果分配给用户的多个SRI属于同一个SRS资源集合,那么这些SRI对应的DMRS端口就共享一个PTRS端口,否则就得分配多个PTRS端口。为了好理解,可以简单的认为一个SRS资源集合的序号就是PTRS端口的序号。
第一SRS资源集合{SRS资源ID#0,ID#1...ID#N-1}
第二SRS资源集合{SRS资源ID#N,ID#N+1...ID#2N-1}
所以总的可以说是,第一通信节点利用联合的信令通知第二通信节点发送波束的配置信息和相位追踪参考信号的配置信息。在一些实施例中,相位追踪参考信号的配置信息至少包括相位追踪参考信号的端口个数,端口 序号,最大端口个数的其中之一。发送波束的配置信息至少包括SRS的资源指示信息。一般SRS的资源指示是指SRS的资源ID。每个SRS资源都对应有SRS资源的配置信息,是基站由高层信令配置的。即每个SRS的资源指示都对应一个SRS的资源配置信息。该资源配置信息是指SRS资源的配置信息,也可以包含SRS资源集合的配置信息。SRS的资源配置信息或者SRS资源集合的配置信息中包含PTRS的端口信息。
总的流程就是,第一通信节点利用联合的信令通知第二通信节点SRI和相位追踪参考信号的配置信息。每个SRI对应一个SRS资源,一个SRS资源对应一个SRS资源集合,一个SRS资源集合对应一个PTRS端口。用户在得到基站通知的SRI后,就可以得出PTRS端口信息。
可选择的,一个SRS资源集合中包含的SRS对应的波束可以来自于同一个天线面板,这样不同的SRS资源集合就对应不同的天线面板,一个SRS资源集合内所有波束对应的DMRS就对应相同的PTRS端口序号,不同SRS资源集合的波束对应的DMRS就对应相同的或者不同的PTRS端口序号,这取决于不同SRS资源集合对应的天线面板是否共晶振。如果共晶振,那么不同SRS资源集合对应的PTRS端口序号就相同。否则就不同。为了好理解,可以简单的认为每个SRS资源集合都会对应配置一个PTRS端口的序号。如下,其中PTRS ID#0可以等于或者不等于PTRS ID#1,这取决于基站的配置。即至少每个SRS资源集合对应相同的PTRS端口序号。
第一SRS资源集合{[SRS资源ID#0,ID#1...ID#N-1],PTRS ID#0}
第二SRS资源集合{[SRS资源ID#N,ID#N+1...ID#2N-1[,PTRS ID#1}
当然也可以没有SRS资源集合这个概念,此时PTRS的端口信息就得携带在每个SRS资源配置里。
总之,SRS资源的配置,以及资源集合的配置都是基站通过高层信令配置的,不是物理层动态配置的。基站配置多个SRS资源,然后通过物理层动态信令来通知给用户其中的某一个后者多个SRS资源的ID。
利用SRI以及SRS资源配置携带PTRS端口信息的方案能很好的应用几乎所有场景,尤其是信道没有互易性的时候,必须依靠发送SRS来进行 波束训练。然而,在有信道互易性时,基站为了指示用户发送数据时所用的波束,可以不用SRI,而是用下行的参考信号资源ID,即用于PTRS端口信息指示的发送波束的配置信息包括下行参考信号资源指示。这个下行参考信号资源指示可以是CSI-RS的资源指示,即CRI(CSI-RS resoruce Indicator),也可以是同步信号的资源或者ID指示。基站利用CRI指示一个或者多个CSI-RS的资源,用户在在接收该CSI-RS时会用CRI对应的接收波束来接收,此接收波束会用于数据的发送。类似于用SRI及SRS的配置信息来携带PTRS的端口信息,也可以用CRI及CSI-RS资源配置的信息来携带PTRS的端口信息。比如,基站在高层配置CSI-RS资源时将这些CSI-RS资源分成若干个集合,每个集合对应配置一个PTRS端口序号。这里的PTRS端口是指上行的PTRS端口信息。
另外,本文所述的第一通信节点一般是指基站,第二通信节点一般是指用户。当然也不排除第一通信节点也是用户,用于D2D通信。
此外,本所述的PTRS一般是用于相位噪声估计的,也不排除用于其他用途。所以PTRS在本文只是一个参考信号的名称,也不排除其他参考信号,比如PTRS是一种特殊的解调参考信号。一般,基站会利用高层信令配置PTRS是否存在,这取决于高频还是低频。如果高层配置PTRS存在,而实际PTRS是否发送以及PTRS的密度还跟调度时分配给用户的MCS,带宽等有关系。
示例基站利用PQI的指示信息来指示DMRS的配置信息。
在一些实施例中,利用PQI的指示信息来指示DMRS的符号个数。
在一些实施例中,利用PQI的指示信息来指示DMRS的类型。
在一些实施例中,基站利用PQI的指示信息来指示通知DMRS的信息的表格类型。其中,多种通知DMRS信息的表格是预定义的或者高层配置的。
由图3及图4(DMRS类型2),图6及图7(DMRS类型1)中可以看出,为了达到足够的灵活性,标准需要支持解调参考信号类型1和解调参 考信号类型2,且每种解调参考信号类型需要支持1个DMRS的情况和2个DMRS的情况。
为了节省动态信令开心,基站可以利用高层信令配置给用户解调参考信号的类型,同时也可以利用高层信令配置给用户解调参考信号的符号个数。这样在设计DCI信令时,只需要针对每种DMRS类型的1个DMRS符号或者2个DMRS时域符号的情况来单独设计一个表格,以通知DMRS的端口序号,个数,加绕序列ID,是否与数据同时传输等。所以DCI中的信令开销就会大大降低。如表4-表7,每种DMRS类型下,每个符号的情况都只需要5bits(即indication的状态位对应的数值小于等于32)。基于半静态的配置,基站可以根据小区平均的业务量和用户数来配置是1个DMRS符号还是2个DMRS符号,这样关于DMRS的信息通知的DCI的开销就能维持到5bits。如果小区的用户数较少,业务量不大,那么同时进行多用户调度的用户个数不会太多,如果用户的DMRS端口数需要的也不多,此时基站就可以半静态配置给小区的用户1个DMRS符号,此时对于DMRS类型2,最多支持6个DMRS端口,对于DMRS类型1,最多支持4个DMRS端口。而如果小区的用户数比较多,业务量大,进行多用户调度的总DMRS端口数经常较多,那么基站就可以配置给小区的用户2个DMRS符号。此时,对于DMRS类型2,最多支持12个DMRS端口,对于DMRS类型1,最多支持8个DMRS端口。
然而,这种半静态配置DMRS符号个数的方法限制了调度的灵活性,尤其是对于做多点传输的用户,比如做DPS(Dynamical point selection)传输的用户。假定DMRS的类型是通过RRC半静态配置给用户的,且各小区相同。图8提供的是一种多点动态切换传输示意图,如图8所示,在时隙n,TRP#0(transmission receiver point)发送数据给UE#0,而在时隙n+1时刻,TRP#1发送数据给UE#0。发送给UE#0的基站是动态切换的。此时由于TRP#0中连接的用户数,业务量可能和TRP#1的不同,那么需要的DMRS符号个数可能不同。比如TRP#0时UE#0的服务小区,且业务量很大,连接用户数较多,那么一般需要2个DMRS符号,所以TRP#0通过RRC信令配置给UE#0的DMRS符号个数是2。而TRP#1的业务量不大,连接的用户数很少,那么为了节省开销和更有效的DMRS设 计,基站只需要配置给用户1个DMRS符号。此时,由于不同TRP需要的DMRS符号个数不同,半静态配置DMRS符号个数会出现问题。在发送给UE#0的TRP切换到TRP#0时,由于半静态配置给UE#0的DMRS符号个数仍然是2,这就迫使TRP#1必须使用2个DMRS符号发送给UE#0数据,造成了不必要的浪费。如果TRP#1中有其他用户想和UE#0进行联合多用户调度,DMRS的符号个数就不统一了,因为TRP#1中的其他用户很可能之前被半静态配置成2个DMRS符号了。
如果完全灵活的配置DMRS的符号个数,那么对于一个DMRS类型,基站必须用DCI信令来动态通知1个符号和2个符号的DMRS信息,这会使得DCI的开销至少增加1bit。
一种指示DMRS符号个数的方法,基站利用数据信道映射和QCL(PQI:PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator)的指示信息来指示DMRS的符号个数。数据信道映射和QCL的指示信息类似于LTE标准36.213中表格7.1.9-1中的信息指示。如36.213中所述,一般的,基站利用高层信令配置多套(例如4套)参数用于指示PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator。然后如36.212中例如DCI格式2D中所述,基站在利用几bits信令来通知到底是高层配置的哪一个,例如2bits。如果是DPS调度,那么高层配置的多套PQI参数可能对应不同的TRP传输。为了合理的,带有灵活性的针对不同TRP配置可能不同的DMRS符号,PQI通知的参数中可以包含DMRS的符号个数。这样高层配置的多套PQI参数可以包含不同的DMRS符号个数。换句话说,联合通知PQI和DMRS符号个数。比如基站利用高层信令配置的2套PQI参数分别配置如下:
第一套PQI参数
{
参数子集1:ZP-CSI-RS ID#0
参数子集2-1:NZP CSI-RS ID#0
参数子集2-2:NZP CSI-RS ID#1
...
参数子集i:1个DMRS符号
}
第二套PQI参数
{
参数子集1:ZP-CSI-RS ID#3
参数子集2-1:NZP CSI-RS ID#3
参数子集2-2:NZP CSI-RS ID#4
...
参数子集i:2个DMRS符号
}
然后,在DCI中,基站会用动态的物理层信令通知到底是哪一套PQI参数,从而达到了动态通知DMRS符号个数的目的;且没有额外增加物理层动态信令开销。
类似地,对于需要做CoMP(Coordinated multiple point)传输的用户,例如DPS,给用户发送数据的TRP可能会动态切换,所以DMRS的类型(包括解调参考信号类型1及解调参考信号类型12)需要相同。因此一种指示DMRS类型的方法可以包括:基站利用数据信道映射和QCL(PQI:PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator)的指示信息来指示DMRS的类型。
表4是一种DMRS信息指示类型2的1个DMRS符号表,如表4所示:
表4
Figure PCTCN2018097244-appb-000007
Figure PCTCN2018097244-appb-000008
Figure PCTCN2018097244-appb-000009
表5是一种DMRS信息指示类型2的2个DMRS符号表,如表5所示: 表5
Figure PCTCN2018097244-appb-000010
Figure PCTCN2018097244-appb-000011
Figure PCTCN2018097244-appb-000012
表6是根据示例2的DMRS信息指示类型1的1个DMRS符号表,如表6所示:
表6
Figure PCTCN2018097244-appb-000013
Figure PCTCN2018097244-appb-000014
表7是一种DMRS信息指示类型1的2个DMRS符号表,如表7所示:
表7
Figure PCTCN2018097244-appb-000015
Figure PCTCN2018097244-appb-000016
Figure PCTCN2018097244-appb-000017
Figure PCTCN2018097244-appb-000018
由于不同DMRS类型或者不同DMRS符号个数对应的是不同的DMRS信息表格,所以,也可以说是,利用PQI的指示信息来指示通知DMRS的信息的表格类型。其中,多种通知DMRS信息的表格是预定义的或者高层配置的,如表4到表7所示。当然,用PQI指示的表格类型并不一定要局限于不同的DMRS类型或者不同的DMRS符号个数。所以即使DMRS的类型和符号个数是高层信令半静态配置好的,并没有利用物理层动态信令来选择,也不影响本该方法的使用。
第一通信节点利用联合的信令通知准共站址的配置信息和解调参考信号的端口映射信息。此时端口映射就是指DMRS信息的表格。
如果PQI指示的2个DMRS端口组不关于所有QCL参数准共站址,那么分配的2个端口的指示位就包括p0,p2,或者p2,p3,表8a是根据示例2的DMRS信息指示类型2的1个DMRS符号表,如表8a所示:即2个DMRS端口应该属于2个DMRS端口组或者2个CDM组,以保证同一个CDM组内QCL相同。而如果PQI指示的2个DMRS端口组关于所有QCL参数准共站址,那么分配的2个端口的指示位就包括p0,p1,或者p2,p3,或者p4,p5,表8b是根据示例2的DMRS信息指示类型2的1个DMRS符号表二,如表8b所示:
如表8b所示。所以说,可以按照2个DMRS端口组关于所有QCL参数是否准共站址将DMRS信息指示的表格分为多类,以降低DMRS表格的指示状态位,从而降低DCI开销。
换句话说,就是基站利用联合的指示信息来通知用户PQI的指示信息,也可以指示DMRS端口映射的信息。此时即使是一个DMRS信息表格,比如表格8a。对于indication i,如果UE接收到的PQI参数子集2-1,2-2 相同,那么端口指示位i就表示p0,p1,否则就是p0,p2。也就是说,指示位指示的DMRS端口映射关系跟PQI的指示信息有关系。
由于PQI指示的QCL信息不同,DMRS端口映射发送了变化,所以PTRS到DMRS端口的映射也随之发生了变化。
表8a
Figure PCTCN2018097244-appb-000019
表8b
Figure PCTCN2018097244-appb-000020
Figure PCTCN2018097244-appb-000021
示例3:
不同的端口顺序对应不同的QCL关系
为了节省PQI指示信息,即尽可能减少高层配置的PQI套数,基站利用DMRS端口映射的顺序来隐含的指示不同DMRS端口组的QCL信息。
第一套PQI参数
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2-1:指示参考信号配置ID#0,进行QCL的相关参数估计
参数子集2-2:指示参考信号配置ID#0,进行QCL的相关参数估计
}
第二套PQI参数
{
参数子集1:用于数据信道映射或者速率匹配
参数子集2-1:指示参考信号配置ID#0,进行QCL的相关参数估计
参数子集2-2:指示参考信号配置ID#1,进行QCL的相关参数估计
}
如上所述,为了节省DCI的开销,假设高层信令只配置给用户2套PQI参数,第一套PQI参数意味着单点传输,这一因为参数子集2-1和2-2的参考信号配置ID相同。第二套PQI参数指示多TRP传输。参数子集2-1和参数子集2-2对应的2个DMRS端口组的不是QCL的。这样只需要1bit DCI开销来通知用户时第一套还是第二套PQI参数。然而,在多TRP传输 时,会限制调度。比如对于层数为5的用户,如果表格5所示,指示为12指示分配给一个用户的DMRS端口数为5个,分别是端口p0,p1,p2,p3,p4。这样可以默认的是DMRS端口组#0包含p0,p1,对应的是PQI参数子集2-1,DMRS端口组#1包含端口p2,p3,p4,对应的PQI参数子集2-2。也就是说,PQI参数子集2-1对应的TRP默认的是传输2层,而不能是3层。为了支持灵活的调度,DMRS信息的指示位可以增加一个选项,即对于5个DMRS的端口分别为p2,p3,p4,p0,p1,相比指示位包含的p0,p1,p2,p3,p4,包含的DMRS端口没有变化,只是顺序有所变化,此时就可以默认p2,p3,p4对于PQI参数子集2-1,而端口p0,p1对应子集2-2。
为了达到灵活性,一种不同DMRS端口顺序的通知方法在于,定义的多个DMRS信息指示位包含相同的DMRS端口,且多个指示位指示的DMRS端口顺序不同。不同顺序的DMRS端口对应不同的QCL参数。表9是一种DMRS信息指示类型2的1个DMRS符号表,如表9中3层的表述。
表9
Figure PCTCN2018097244-appb-000022
Figure PCTCN2018097244-appb-000023
示例如果基站配置给一个用户最大的DMRS组个数超过1个,此时对于一些DMRS端口指示可能会存在一些问题。比如1个DMRS符号时,如果一个用户UE#0传输的层数是6层,即配置给该用户的DMRS端口数是6个,且PQI的参数集合中包含参数子集2-1和2-2,如果2-1和2-2指示的QCL参数信息不同,这时就会出现问题。假定每个DMRS端口组包含的DMRS端口个数相同,即都是3个。此时总会有一个CDM组包含的2个DMRS端口来自不同的DMRS组,这就和之前预定义的规则矛盾,此规则就是同一个CDM组中的DMRS端口的QCL参数必须相同。如图3所示,比如端口组#0包含p0,p1,p2;端口组#1包含p3,p4,p5.如果2个端口组的QCL假设不同,即端口p2和p3的QCL参数不同,但是由于 p2,p3在一个CDM组内,而一个CDM组内的DMRS端口QCL参数必须相同,所以矛盾就产生了。
为了避免这种情况,如果一个用户配置了6个DMRS端口且只映射在一个DMRS符号上,那么预定义的所有DMRS端口的QCL假设都只用QCL参数子集2-1或者2-2其中一个的信息。换句话说,如果一个用户配置了2个端口组的QCL信息,且该用户配置了6个DMRS端口且只映射在一个DMRS符号上,那么预定义的所有DMRS端口都用端口组#0或者端口组#1配置的QCL信息。更简单的,如果一个用户配置了2个端口组的QCL信息,且该用户配置了6个DMRS端口且只映射在一个DMRS符号上,那么预定义的所有DMRS端口都只用端口组#0对应的QCL信息,而不用端口组#1对应的QCL信息。
可以扩展的,如果一个用户配置了多个DMRS端口组的QCL配置信息,且分配给该用户的多个端口组的某些端口来自于同一个CDM组,此时预定义的所有DMRS端口都只用其中一个DMRS端口组对应的QCL信息。或者更直接的,如果一个用户配置了多个DMRS端口组的QCL配置信息,且分配给该用户的多个端口组的某些端口来自于同一个CDM组,此时预定义的所有DMRS端口都只用第一个DMRS端口组对应的QCL信息。比如UE#0配置了2DMRS组的QCL信息,而基站配置给用户DMRS的端口是p0,p1,而p0,p1来自于同一个CDM组,此时预定义的p0和p1都只用参数子集2-1中配置的QCL参数信息,而不用参数子集2-2中配置的QCL参数信息。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出共享的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所 述的方法。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种基站,图9是根据本申请实施例的基站的硬件结构图,如图9所示,该基站90包括:
第一处理器902,配置为确定联合信令,其中,该联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,该第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;该第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
第一通信装置904,配置为发送该联合信令至第二通信节点。
需要补充的是,方法实施例中可以由第一通信节点侧执行的方法实施例,均可以由本实施例中的基站90来执行。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种终端,图10是根据本申请实施例的终端的硬件结构图,如图10所示,该终端100包括:
第二通信装置1004,配置为接收第一通信发送的联合信令,其中,该联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,该第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;该第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
第二处理器1002,配置为依据该联合信令接收该第一通信节点传输的数据,和/或与该第一通信节点进行数据传输。
需要补充的是,方法实施例中可以由第二通信节点侧执行的方法实施例,均可以由本实施例中的终端100来执行。
需要补充的是,该终端100可以是图1中的移动终端。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种参考信号信息的指示装置,应用于第一通信节点,包括:
确定模块,配置为确定联合信令,其中,该联合信令包括:第一信息、 第二信息;其中,该第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;该第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
发送模块,配置为发送该联合信令至第二通信节点。
需要补充的是,方法实施例中由第一通信节点侧执行的方法步骤均可以由上述虚拟装置来执行。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种参考信号信息的指示装置,应用于第二通信节点,包括:
接收模块,配置为接收第一通信发送的联合信令,其中,该联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,该第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;该第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
传输模块,配置为依据该联合信令接收该第一通信节点传输的数据,和/或与该第一通信节点进行数据传输。
需要补充的是,方法实施例中,由第二通信节点侧执行的方法步骤均可以由上述虚拟装置来执行。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
在本实施例中还提供了一种系统实施例,可以包括上述实施例的中的第一通信节点和第二通信节点,以及用于执行二者各自的方法步骤。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种处理器,该处理器配置为运行程序,其中,该程序运行时执行上述可选实施例任一项中所述的方法。
根据本申请的另一个实施例,提供了一种存储介质,该存储介质包括存储的程序,其中,该程序运行时执行上述实施例任一项中所述的方法。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本申请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,在一些实施例中,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,本申请不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本申请的示例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
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 (44)

  1. 一种参考信号配置信息的指示方法,包括:
    确定联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
    发送所述联合信令,其中,所述联合信令用于指示参考信号配置信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述解调参考信号的配置信息包括以下信息至少之一:解调参考信号的符号个数,解调参考信号的类型,解调参考信号的码分组类型,解调参考信号端口顺序,解调参考信号的端口映射信息。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述准共站址的配置信息包含一个或者多个准共站址参数子集,所述解调参考信号的端口包括:一个或者多个解调参考信号的类型1端口组,其中,每个所述准共站址参数子集对应一个所述解调参考信号的类型1端口组。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:通过高层信令配置以下信息至少之一:
    准共站址参数子集的最大个数;
    解调参考信号的类型1端口组的最大个数。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述相位追踪参考信号的配置信息至少包括以下之一:
    相位追踪参考信号的端口个数,相位追踪参考信号的端口序号,相位追踪参考信号的最大端口数。
  6. 根据权利要求1或5所述的方法,其中,在所述准共站址的 配置信息包含一个或多个准共站址参数子集的情况下,所述联合信令中包括准共站址参数子集,以及与每个所述准共站址参数子集对应的一个相位追踪参考信号的端口序号。
  7. 根据权利要求1或5所述的方法,其中,所述相位追踪参考信号的最大端口数等于准工共站址参数子集的最大个数。
  8. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述联合信令还用于指示以下信息:
    解调参考信号的类型1端口组之间是否共享一个相位追踪参考信号,或者所述端口组之间是否关于部分准共站址参数准共站址。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,
    在两个解调参考信号的类型1端口组关于准共站址参数准共站址的情况下,所述两个解调参考信号的类型1端口组之间共享一个相位追踪参考信号;
    其中,所述部分准共站址参数包括:多普勒扩展,多普勒偏移。
  10. 根据权利要求1、8或9所述的方法,其中,一个相位追踪参考信号对应一个解调参考信号的类型2端口组,其中,一个所述解调参考信号的类型2端口组包括一个或者多个解调参考信号的类型1端口组。
  11. 根据权利要求1所述的方法,其中,发送所述联合信令的通信节点通过准共站址参数子集的个数确定所述解调参考信号码分组类型;
    每个码分组内的所有解调参考信号端口的所有准共站址参数相同,不同码分组的解调参考信号端口的准共站址参数相同或者不同;
    一个码分组类型1的码分组内包含的解调参考信号DMRS端口时域上用的码相同,频域上用的码不同;一个码分组类型2的码分组包含2 个码分组类型1的码分组,且这两个码分组类型1的码分组包含的解调参考信号端口占用相同的时频资源,且时域码不同。
  12. 根据权利要求1所述的方法,其中,通信双方的通信节点约定多个所述解调参考信号的配置信息指示位包含相同的解调参考信号端口,且多个所述指示位指示的解调参考信号端口顺序不同。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,不同顺序的解调参考信号端口对应不同的准共站址参数。
  14. 根据权利要求1所述的方法,其中,在确定配置有两个准共站址参数子集,且配置了6个解调参考信号端口且只映射在一个解调参考信号的时域符号上的情况下,发送所述联合信令的通信节点的所有解调参考信号端口使用所述两个准共站址参数子集中的第一个准共站址参数子集,不使用第二个准共站址参数子集。
  15. 根据权利要求1或5所述的方法,其中,通过所述联合信令通知以下信息至少之一:
    所述发送波束的配置信息,所述相位追踪参考信号的配置信息。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述发送波束的配置信息包括以下至少之一:探测参考信号的资源信息指示,预编码信息指示。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述探测参考信号的资源信息包含相位追踪参考信号的端口信息。
  18. 根据权利要求15所述的方法,其中,
    高层信令配置的探测参考信号的资源配置信息包括:相位追踪参考信号的端口序号。
  19. 根据权利要求16所述的方法,其中,一个或多个所述探测参考信号的资源组成一个探测参考信号资源集合,每个探测参考信号资 源集合对应相同的相位追踪参考信号的端口信息。
  20. 一种参考信号信息的指示方法,其中,包括:
    接收联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
    依据所述联合信令与发送所述联合信令的通信节点进行数据传输,其中,所述联合信令用于指示参考信号配置信息。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述解调参考信号的配置信息包括以下信息至少之一:解调参考信号的符号个数,解调参考信号的类型,解调参考信号的码分组类型,解调参考信号端口顺序,解调参考信号的端口映射信息。
  22. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述准共站址的配置信息包含一个或者多个准共站址参数子集,所述解调参考信号的端口包括:一个或者多个解调参考信号的类型1端口组,其中,每个所述准共站址参数子集对应一个所述解调参考信号的类型1端口组。
  23. 根据权利要求20所述的方法,其中,接收通过高层信令配置的以下信息至少之一:
    准共站址参数子集的最大个数;
    解调参考信号的类型1端口组的最大个数。
  24. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述相位追踪参考信号的配置信息至少包括以下之一:
    相位追踪参考信号的端口个数,相位追踪参考信号的端口序号,相位追踪参考信号的最大端口数。
  25. 根据权利要求20或24所述的方法,其中,在所述准共站址 的配置信息包含一个或多个准共站址参数子集的情况下,所述联合信令中包括准共站址参数子集,以及与每个所述准共站址参数子集对应的一个相位追踪参考信号的端口序号。
  26. 根据权利要求20或23所述的方法,其中,所述相位追踪参考信号的最大端口数等于准工共站址参数子集的最大个数。
  27. 根据权利要求20所述的方法,其中,接收所述联合信令通知的以下信息:
    解调参考信号的类型1端口组之间是否共享一个相位追踪参考信号,或者所述端口组之间是否关于部分准共站址参数准共站址。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其中,在两个解调参考信号的类型1端口组关于部分准共站址参数准共站址的情况下,所述两个解调参考信号的类型1端口组之间共享一个相位追踪参考信号;
    其中,所述部分准共站址参数包括:多普勒扩展,多普勒偏移。
  29. 根据权利要求20或28所述的方法,其中,一个相位追踪参考信号对应一个解调参考信号的类型2端口组,其中,一个所述解调参考信号的类型2端口组包括一个或者多个解调参考信号的类型1端口组。
  30. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述解调参考信号码分组类型是发送所述联合信令的通信节点通过准共站址参数子集的个数确定的;每个码分组内的所有解调参考信号端口的所有准共站址参数相同,不同码分组的解调参考信号端口的准共站址参数相同或者不同;
    一个码分组类型1的码分组内包含的DMRS端口时域上用的码相同,频域上用的码不同;一个码分组类型2的码分组包含2个码分组类型1的码分组,且这两个码分组类型1的码分组包含的解调参考信号端口占用相同的时频资源,且时域码不同。
  31. 根据权利要求20所述的方法,其中,通信双方的通信节点约定多个所述解调参考信号的信息指示位包含相同的解调参考信号端口,且多个所述指示位指示的解调参考信号端口顺序不同。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其中,不同顺序的解调参考信号端口对应不同的准共站址参数。
  33. 根据权利要求20所述的方法,其中,在接收所述联合信令的通信节点配置有两个准共站址参数子集,且配置了6个DMRS端口且只映射在一个解调参考信号的时域符号上的情况下,通信双方的通信节点约定所有解调参考信号端口使用所述两个准共站址参数子集中的第一个准共站址参数子集,不使用第二个准共站址参数子集。
  34. 根据权利要求20或24所述的方法,其中,通过所述联合信令接收以下信息至少之一:
    所述发送波束的配置信息,和所述相位追踪参考信号的配置信息。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其中,所述发送波束的配置信息包括以下至少之一:探测参考信号的资源信息指示,预编码信息指示。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其中,所述探测参考信号的资源信息包含相位追踪参考信号的端口信息。
  37. 根据权利要求35所述的方法,其中,高层信令配置的探测参考信号的资源配置信息包括:相位追踪参考信号的端口序号。
  38. 根据权利要求35所述的方法,其中,一个或多个所述探测参考信号的资源组成一个探测参考信号资源集合,每个探测参考信号资源集合对应相同的相位追踪参考信号的端口信息。
  39. 一种基站,其中,包括:
    第一处理器,配置为确定联合信令,其中,所述联合信令包括: 第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
    第一通信装置,配置为发送所述联合信令至第二通信节点。
  40. 一种终端,其中,包括:
    第二通信装置,配置为接收第一通信发送的联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
    第二处理器,配置为依据所述联合信令接收所述第一通信节点传输的数据,和/或与所述第一通信节点进行数据传输。
  41. 一种参考信号信息的指示装置,其中,应用于第一通信节点,包括:
    确定模块,配置为确定联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的配置信息;
    发送模块,配置为发送所述联合信令至第二通信节点。
  42. 一种参考信号信息的指示装置,其中,应用于第二通信节点,包括:
    接收模块,配置为接收第一通信发送的联合信令,其中,所述联合信令包括:第一信息、第二信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:准共站址的配置信息,发送波束的配置信息;所述第二信息包括以下至少之一:相位追踪参考信号的配置信息,解调参考信号的 配置信息;
    传输模块,配置为依据所述联合信令接收所述第一通信节点传输的数据,和/或与所述第一通信节点进行数据传输。
  43. 一种存储介质,其中,所述存储介质包括存储的程序,其中,所述程序运行时执行上述权利要求1至19或20至38任一项中所述的方法。
  44. 一种处理器,其中,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行上述权利要求1至19或20至38任一项中所述的方法。
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EP23189525.1A EP4246867A3 (en) 2017-08-09 2018-07-26 Method for indicating reference signal configuration information, base station, and terminal
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US16/782,055 US11451414B2 (en) 2017-08-09 2020-02-04 Method for indicating reference signal configuration information, base station, and terminal
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020144637A1 (en) * 2019-01-10 2020-07-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Code-division multiplexing (cdm) groups for multi-source transmission
WO2021081964A1 (zh) * 2019-10-31 2021-05-06 华为技术有限公司 一种下行参考信号的发送端口的配置方法和通信装置
WO2021088267A1 (zh) * 2019-11-08 2021-05-14 中国信息通信研究院 一种多传输机制的指示方法和设备
US20210297214A1 (en) * 2018-08-10 2021-09-23 Chenxi HAO Quasi-colocation indication for demodulation reference signals
EP3961953A4 (en) * 2019-06-14 2022-05-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR DISPLAYING A REFERENCE SIGNAL, TERMINAL AND NETWORK DEVICE
US20220337366A1 (en) * 2019-04-11 2022-10-20 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device used in ue and base station for wireless communication
EP4092925A4 (en) * 2020-02-10 2023-01-11 Huawei Technologies Co., Ltd. DATA TRANSMISSION METHOD AND DEVICE
RU2792878C1 (ru) * 2019-05-13 2023-03-28 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал и способ радиосвязи

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115622674A (zh) * 2017-02-07 2023-01-17 中兴通讯股份有限公司 一种相位噪声导频的配置、确定方法及装置
CN109150256B (zh) * 2017-06-16 2022-01-14 华为技术有限公司 通信方法、通信装置和系统
CN113489577B (zh) 2017-08-09 2023-03-24 中兴通讯股份有限公司 参考信号配置信息的指示方法、基站及终端
US10965421B2 (en) * 2017-11-16 2021-03-30 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving uplink phase tracking reference signal and devices supporting the same
CN110034904B (zh) * 2018-01-11 2022-01-04 维沃移动通信有限公司 相位跟踪参考信号关联指示及发送方法、网络设备和终端
US20210159966A1 (en) * 2018-04-04 2021-05-27 Idac Holdings, Inc. Beam indication for 5g new radio
US11108598B2 (en) * 2018-06-11 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Transmission preemption in multi-TRP operation
CN110740022B (zh) * 2018-07-20 2021-08-20 华为技术有限公司 一种数据发送的方法和装置
WO2020019136A1 (en) * 2018-07-23 2020-01-30 Qualcomm Incorporated Configuration of sounding reference signal resource for multi-panel uplink transmission
CN112425126B (zh) * 2018-07-24 2024-02-06 株式会社Ntt都科摩 用户装置和基站装置
WO2020027516A1 (ko) 2018-07-30 2020-02-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
CN110838903B (zh) * 2018-08-17 2022-01-04 大唐移动通信设备有限公司 一种上行传输指示的方法、终端、基站及计算机存储介质
CN110838860B (zh) * 2018-08-17 2023-06-27 大唐移动通信设备有限公司 一种信号传输方法、装置、终端及网络侧设备
CN110838857B (zh) 2018-08-17 2022-01-07 大唐移动通信设备有限公司 一种数据传输方法、终端及网络设备
CN110875814B (zh) * 2018-09-03 2023-05-02 华为技术有限公司 发送和接收混合自动重传请求确认信息的方法、通信装置
WO2020051774A1 (zh) * 2018-09-11 2020-03-19 Oppo广东移动通信有限公司 通信方法、终端设备和网络设备
CN113872905B (zh) * 2018-09-26 2023-05-12 华为技术有限公司 一种资源配置的方法、装置及系统
CN113541908B (zh) 2018-09-27 2023-06-06 中兴通讯股份有限公司 数据发送方法和装置、数据接收方法和装置
US20210336737A1 (en) * 2018-09-27 2021-10-28 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Measurement configuration method, apparatus, devices, system, and storage medium
CN110535589B (zh) * 2018-09-27 2023-01-10 中兴通讯股份有限公司 指示方法、信息确定方法、装置、基站、终端及存储介质
US10484072B1 (en) * 2018-09-28 2019-11-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Determining channel state information in 5G wireless communication systems with phase tracking
WO2020077536A1 (en) * 2018-10-16 2020-04-23 Qualcomm Incorporated Uplink srs with precoding
US20210359816A1 (en) * 2018-10-17 2021-11-18 Apple Inc. Downlink phase-tracking reference signal resource mapping
AU2018447397A1 (en) * 2018-10-31 2021-05-27 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
CN111147206B (zh) * 2018-11-02 2023-01-13 中国移动通信有限公司研究院 一种信息配置和信息发送及接收方法、装置和存储介质
CN111147211B (zh) * 2018-11-02 2022-04-05 华为技术有限公司 一种信息传输方法、装置和设备
US11418992B2 (en) * 2018-11-02 2022-08-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Generation of demodulation reference signals in advanced networks
JP2022520920A (ja) * 2018-12-14 2022-04-04 日本電気株式会社 方法、端末デバイス、ネットワークデバイス、及びプログラム
CN111435883B (zh) * 2019-01-11 2021-10-26 华为技术有限公司 准共址指示方法及装置
CN111435875B (zh) * 2019-01-11 2022-03-25 华为技术有限公司 发送和接收指示的方法和装置
CN111464473B (zh) * 2019-01-18 2021-08-03 成都华为技术有限公司 配置信息的方法与装置
CN111490862B (zh) * 2019-01-28 2023-05-09 中国移动通信有限公司研究院 一种上行解调参考信号配置方法、装置、介质和设备
US20200266961A1 (en) * 2019-02-14 2020-08-20 Mediatek Inc. Dynamic bwp switching under multi-trp transmissions
CN111585720B (zh) * 2019-02-15 2021-08-27 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN111586855B (zh) * 2019-02-15 2024-02-09 华为技术有限公司 信号传输的方法与装置
CN111435863B (zh) * 2019-03-29 2022-07-29 维沃移动通信有限公司 多发送接收点传输的方法和设备
CN111817829B (zh) * 2019-04-10 2021-08-27 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN110536442A (zh) * 2019-04-30 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 一种信息的发送方法、信息的接收方法及装置
CN113767594B (zh) * 2019-05-02 2023-10-20 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收相位跟踪参考信号的方法及其设备
KR20200127907A (ko) * 2019-05-02 2020-11-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 물리적 하향링크 공유 채널의 송수신 방법 및 이에 대한 장치
JP7388538B2 (ja) * 2019-07-25 2023-11-29 日本電気株式会社 通信方法、端末装置及びネットワーク装置
CN112311513B (zh) * 2019-07-30 2022-04-05 华为技术有限公司 一种dmrs端口指示方法及装置
CN111082911A (zh) * 2019-09-30 2020-04-28 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的接收、发送方法及装置
CN110855410B (zh) * 2019-11-07 2022-05-13 展讯半导体(南京)有限公司 解调参考信号dmrs端口的确定方法及相关产品
CN111092711A (zh) * 2019-11-08 2020-05-01 中兴通讯股份有限公司 参考信号的位置确定方法、装置、通信节点和存储介质
CN114982177A (zh) * 2019-11-08 2022-08-30 瑞典爱立信有限公司 Prts到dmrs端口关联
EP4085535A1 (en) * 2020-01-07 2022-11-09 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device in a node used for wireless communication
US11882462B2 (en) * 2020-02-10 2024-01-23 Qualcomm Incorporated Tracking reference signal techniques in wireless communications
CN113260056B (zh) * 2020-02-13 2022-09-16 北京紫光展锐通信技术有限公司 上行数据传输方法、用户设备及可读存储介质
CN113271671B (zh) * 2020-02-14 2024-02-09 大唐移动通信设备有限公司 波束管理方法及相关装置
CN115152174A (zh) * 2020-02-21 2022-10-04 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
WO2021184336A1 (en) * 2020-03-20 2021-09-23 Qualcomm Incorporated Configuration for phase tracking reference signal ports to enable uplink transmission with multiple codewords
CN113498089B (zh) * 2020-04-03 2023-05-16 维沃移动通信有限公司 信息配置及确定方法、网络设备和终端设备
WO2021197424A1 (zh) * 2020-04-03 2021-10-07 维沃移动通信有限公司 信息配置及确定方法、网络设备和终端设备
US11601925B2 (en) * 2020-04-17 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Quasi co-location relationship reporting
CN113677007B (zh) * 2020-05-15 2024-04-23 大唐移动通信设备有限公司 一种上行信道状态信息的获取方法及装置
CN116114333A (zh) 2020-08-05 2023-05-12 苹果公司 用于蜂窝环境中的高速多普勒补偿的系统和方法
CN111934729A (zh) * 2020-08-07 2020-11-13 中兴通讯股份有限公司 一种上行元素发送功率确定方法、装置、设备和存储介质
CN114499786B (zh) * 2020-10-23 2024-01-16 大唐移动通信设备有限公司 一种信号传输方法及装置
US20240007248A1 (en) * 2021-03-04 2024-01-04 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method for information transmission and method for parameter determination, communication device, and non-transitory computer-readable storage medium
CN113286369B (zh) * 2021-04-02 2022-11-11 中国信息通信研究院 一种多点上行数据免授权调度传送方法和设备
US20220360482A1 (en) * 2021-05-05 2022-11-10 Qualcomm Incorporated Modulating reference signals for conveying feedback information
CN115603872A (zh) * 2021-06-28 2023-01-13 维沃移动通信有限公司(Cn) Csi-rs配置方法、csi反馈方法、装置和设备
CN117441397A (zh) * 2021-09-28 2024-01-23 中兴通讯股份有限公司 用于指示相位跟踪参考信号端口和解调参考信号端口之间关联的系统和方法
WO2023050118A1 (en) * 2021-09-29 2023-04-06 Zte Corporation Phase tracking reference signal pattern configuration and signaling in wireless communication system
KR20230072435A (ko) * 2021-11-17 2023-05-24 한국전자통신연구원 커버리지 확장을 위한 참조 신호의 설정 방법 및 장치
CN116367329A (zh) * 2021-12-24 2023-06-30 北京紫光展锐通信技术有限公司 一种波束确定方法及其装置
WO2023164910A1 (zh) * 2022-03-03 2023-09-07 北京小米移动软件有限公司 发送srs的方法、接收srs的方法、装置、设备、介质及产品
CN117796096A (zh) * 2022-07-28 2024-03-29 北京小米移动软件有限公司 解调参考信号dmrs的配置方法、装置、设备及介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103220102A (zh) * 2012-01-21 2013-07-24 华为技术有限公司 控制信令的传输方法和设备
CN106549738A (zh) * 2015-09-17 2017-03-29 华为技术有限公司 一种物理下行控制信道的传输方法及装置
CN108111272A (zh) * 2017-08-09 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 参考信号配置信息的指示方法、基站及终端

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040081131A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7379522B2 (en) * 2006-01-11 2008-05-27 Qualcomm Incorporated Configurable multi-modulus frequency divider for multi-mode mobile communication devices
CN102595514B (zh) * 2011-01-12 2015-03-18 上海贝尔股份有限公司 非周期性探测参考信号的配置方法
BR112014007765B1 (pt) * 2011-09-30 2022-03-22 Interdigital Patent Holdings, Inc Unidade de transmissão/recepção sem fio para transmissão em múltiplos pontos em comunicação sem fio
CN103179664B (zh) * 2011-12-20 2016-09-07 中兴通讯股份有限公司 端口映射、预编码矩阵和调制编码方式选择方法及装置
WO2013119073A1 (ko) * 2012-02-11 2013-08-15 엘지전자 주식회사 채널상태정보를 보고하기 위한 방법, 이를 지원하기 위한 방법 및 이들을 위한 장치
US20130294318A1 (en) * 2012-05-03 2013-11-07 Qualcomm Incorporated Efficient update of tmgi list in lte embms
JP5997374B2 (ja) * 2012-06-05 2016-09-28 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける制御情報受信方法および装置
CN103684676B (zh) * 2012-09-26 2018-05-15 中兴通讯股份有限公司 天线端口位置关系的通知和确定方法、系统及装置
US9307521B2 (en) * 2012-11-01 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission scheme and quasi co-location assumption of antenna ports for PDSCH of transmission mode 10 for LTE advanced
US9674886B2 (en) * 2013-01-07 2017-06-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting signals to a plurality of transmission points
CN103945539B (zh) * 2013-01-18 2018-03-09 华为终端有限公司 一种增强物理下行控制信道的传输方法和装置及通信系统
CN109217985B (zh) * 2013-01-31 2021-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种信息指示方法及装置
KR20150121002A (ko) * 2013-02-21 2015-10-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 대규모 mimo를 위한 안테나 포트 간 qcl 설정 방법 및 이를 위한 장치
US9900872B2 (en) * 2013-04-17 2018-02-20 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for adaptive transmissions in wireless network
CN105007600A (zh) * 2014-04-15 2015-10-28 中兴通讯股份有限公司 一种下行数据速率匹配的方法和装置
CN106470088B (zh) * 2015-08-14 2021-06-15 中兴通讯股份有限公司 Dmrs端口或映射关系的通知、确定方法及装置
CN106549745A (zh) * 2015-09-17 2017-03-29 中兴通讯股份有限公司 参考信号的发送方法及装置、接收方法及装置
CN106856426B (zh) * 2015-12-09 2019-07-19 电信科学技术研究院 一种dmrs指示方法、终端及基站
AU2016434165B2 (en) * 2016-12-29 2022-03-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method, terminal device and network device
US10637709B2 (en) * 2017-01-16 2020-04-28 Qualcomm Incorporated Signaling methods for frequency offset estimation using reference signals
US10601447B2 (en) * 2017-05-15 2020-03-24 Qualcomm Incorporated Field prioritization for polar codes

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103220102A (zh) * 2012-01-21 2013-07-24 华为技术有限公司 控制信令的传输方法和设备
CN106549738A (zh) * 2015-09-17 2017-03-29 华为技术有限公司 一种物理下行控制信道的传输方法及装置
CN108111272A (zh) * 2017-08-09 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 参考信号配置信息的指示方法、基站及终端

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI, HISILICON: "Details of QCL assumptions and related RS design considerations", 3GPP DRAFT; R1-1701697, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens; 20170213 - 20170217, 12 February 2017 (2017-02-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051208863 *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210297214A1 (en) * 2018-08-10 2021-09-23 Chenxi HAO Quasi-colocation indication for demodulation reference signals
US11863479B2 (en) * 2018-08-10 2024-01-02 Qualcomm Incorporated Quasi-colocation indication for demodulation reference signals
WO2020144637A1 (en) * 2019-01-10 2020-07-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Code-division multiplexing (cdm) groups for multi-source transmission
US20220337366A1 (en) * 2019-04-11 2022-10-20 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device used in ue and base station for wireless communication
US11652593B2 (en) * 2019-04-11 2023-05-16 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device used in UE and base station for wireless communication
RU2792878C1 (ru) * 2019-05-13 2023-03-28 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал и способ радиосвязи
EP3961953A4 (en) * 2019-06-14 2022-05-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR DISPLAYING A REFERENCE SIGNAL, TERMINAL AND NETWORK DEVICE
WO2021081964A1 (zh) * 2019-10-31 2021-05-06 华为技术有限公司 一种下行参考信号的发送端口的配置方法和通信装置
EP4040699A4 (en) * 2019-10-31 2022-10-19 Huawei Technologies Co., Ltd. PROCEDURE FOR CONFIGURING THE TRANSMISSION PORT OF A DOWNLINK REFERENCE SIGNAL AND COMMUNICATION DEVICE
WO2021088267A1 (zh) * 2019-11-08 2021-05-14 中国信息通信研究院 一种多传输机制的指示方法和设备
EP4092925A4 (en) * 2020-02-10 2023-01-11 Huawei Technologies Co., Ltd. DATA TRANSMISSION METHOD AND DEVICE

Also Published As

Publication number Publication date
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