WO2020001517A1 - 一种通信方法及装置 - Google Patents

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WO2020001517A1
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terminal
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reference signal
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薛祎凡
沈丽
王键
王达
刘海涛
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华为技术有限公司
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communication technologies, and in particular, to a communication method and device.
  • the uplink communication of the terminal can support multiple transmit links, and the downlink communication of the terminal can also support multiple receive links. Both the transmit and receive links are radio frequency links.
  • the baseband signal is generated in the baseband.
  • the baseband signal generates a radio frequency signal through the radio frequency transmission link, and the radio frequency signal is transmitted through the antenna. /filter.
  • a terminal receives a signal, it also receives a signal through the corresponding radio frequency receiving link.
  • the terminal can support multiple transmit or receive links. For example, the terminal supports one transmit link and two receive links. As another example, the terminal may support two transmit links and four receive links. When the terminal uses two transmission links to perform uplink communication with the network side, it can provide a higher communication rate than one transmission link.
  • a terminal can access multiple network devices and support communication with multiple network devices.
  • the terminal uses different radio frequency links to communicate with different network devices.
  • the terminal does not use the radio frequency link to communicate with the corresponding network device every time. For example, when the network equipment corresponding to the radio frequency link does not schedule the terminal, or the When the terminal sends signals to other network equipment, the radio frequency link will be idle. In this way, when the terminal is equipped with multiple radio frequency links to communicate with multiple connected network devices, it will cause idle radio frequency links and waste of resources.
  • the embodiments of the present application provide a communication method and device, which are used to solve the problems of idleness of radio frequency links and waste of resources when a terminal is equipped with multiple radio frequency links to communicate with multiple network devices accessed.
  • An execution body of the method may be a terminal.
  • the method is mainly implemented by the following steps: the terminal receives first configuration information and second configuration information from a first network device, wherein the first The configuration information is used to indicate a first reference signal resource of the first antenna port, and the second configuration information is used to indicate a second reference signal resource of the second antenna port; or the first configuration information is used to indicate a first quantity
  • the third reference signal resource of the antenna port of the antenna, the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of the second number of antenna ports;
  • the terminal sends the first reference signal according to the first configuration information, and The second configuration information sends a second reference signal.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or, in the first configuration information, IE in the resource type is used to indicate the first reference signal resource; IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or, the resource type in the second configuration information is IE is used to indicate the second reference signal resource.
  • the terminal receives third configuration information from the first network device; the first The three configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference signal to the first network device in the first time, and adopt the first An antenna port sends a reference signal to the first network device; or the third configuration information is used to instruct the terminal to send the second number of antenna ports to the first network device in a first time A reference signal, using the first number of antenna ports to send a reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and the second time are adjacent and are in a time domain
  • the terminals are arranged alternately, and the terminal sends a reference signal according to the third configuration information.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the terminal.
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, thereby improving estimation accuracy.
  • the terminal sends the first network device Or the second network device reports the uplink communication capability of the terminal, wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates: in a first application scenario, when the terminal sends a signal to the first network device
  • the antenna capability is a first value
  • in a second application scenario the antenna capability of the terminal when sending a signal to the first network device is a second value
  • the antenna capability includes or indicates: the number of antenna ports, layers Number, number of RF links, number of antennas, maximum number of antenna ports, maximum number of layers, maximum number of RF links, or maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device, the second application scenario When the terminal does not send signals to the second network device; or, the first application scenario is: the terminal is configured with a first time domain resource that allows signals to be sent to the second network device, so The second application scenario is: the terminal is configured with a second time domain resource that is not allowed to send signals to the second network device. It is determined that the first application scenario is a case where the second antenna port is idle.
  • the terminal reports the uplink of the terminal to the first network device or the second network device
  • the communication capability is achieved by the terminal sending a first message to the first network device or the second network device, the first message includes a first information element IE, and the first IE is used to indicate Uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal further includes or further indicates that the terminal forwards to the first The antenna capability when the network device sends a signal is the second value; in this case, the terminal sends a second message to the first network device or the second network device, and the second message It includes a second IE and a third IE, where the second IE is used to indicate that the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is the second value; the third IE is used for In the indication: in the first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is a first value, and in the second application scenario, the terminal sends to the first network device The antenna capability at the time of the signal is the second value.
  • the terminal receives instruction information from the first network device or the second network device, The indication information is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • a communication method is provided.
  • the method may be executed by a terminal.
  • the method is mainly implemented by the following steps: the terminal establishes a connection with the first network device or the second network device, and the terminal connects to the first network device or the second network device.
  • the network device reports the uplink communication capability of the terminal, wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates that, in a first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending a signal to the first network device is the first Value; in a second application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is a second value; the antenna capability includes or indicates: the number of antenna ports, the number of layers, and the radio frequency link Number, number of antennas, maximum number of antenna ports, maximum number of layers, maximum number of RF links, or maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value.
  • the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the second application scenario when the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device, the second application scenario is when the terminal is not When sending a signal to the second network device; or, the first application scenario is: a first time domain resource configured by the terminal to allow signals to be sent to the second network device, the second application scenario The second terminal is configured with a second time domain resource that is not allowed to send a signal to the second network device. It is determined that the first application scenario is a case where the second antenna port is idle.
  • the terminal reports the terminal to the first network device or the second network device
  • the uplink communication capability is achieved by the terminal sending a first message to the first network device or the second network device, where the first message includes a first information element IE, and the first IE uses For indicating the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal further includes or further indicates that the terminal sends the The antenna capability when the first network device sends a signal is the second value; in this case, the terminal sends a second message to the first network device or the second network device, and the second The message includes a second IE and a third IE, where the second IE is used to indicate that the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is the second value; the third IE is used to indicate that, in a first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is a first value, and in a second application scenario, the terminal transmits to the first network The antenna capability when the device sends a signal is the second value.
  • the terminal obtains the data from the first network device.
  • the second network device receives instruction information, and the instruction information is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • the terminal receives the first A configuration information and a second configuration information, wherein the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of a first antenna port, and the second configuration information is used to indicate a second reference signal resource of a second antenna port Or the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of a second number of antenna ports; the terminal Sending a first reference signal according to the first configuration information, and sending a second reference signal according to the second configuration information.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or
  • the IE in the resource type in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource;
  • the IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or
  • the first The IE in the resource type in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource.
  • the terminal receives from the first network device Third configuration information; the third configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference signal to the first network device in the first time; Using the first antenna port separately to send a reference signal to the first network device within two times; or the third configuration information is used to instruct the terminal to use the second number of antenna ports within the first time Sending a reference signal to the first network device, and using the first number of antenna ports to send a reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and the second time The time is adjacent and alternately arranged in the time domain, and the terminal sends a reference signal according to the third configuration information.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, thereby improving estimation accuracy.
  • a communication method is provided.
  • the execution subject of the method may be a terminal.
  • the method is mainly implemented by the following steps: In a first application scenario, the terminal uses a first radio frequency link to communicate with a first network device, Use a second radio frequency link to communicate with a second network device; in a second application scenario, the terminal uses the first radio frequency link and the second radio frequency link to communicate with a first network device.
  • sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the second application scenario when the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device, the second application scenario is when the terminal does not send When the second network device sends a signal; or, the first application scenario is: a first time domain resource configured by the terminal to allow signals to be sent to the second network device, and the second application scenario is : The terminal is configured with a second time domain resource that is not allowed to send a signal to the second network device. It is determined that the first application scenario is a case where the second antenna port is idle.
  • the terminal uses the first radio frequency link in the first Communicate with the first network device on a frequency domain resource, and communicate with the second network device on a second frequency domain resource by using a second radio frequency link; in a second application scenario, the terminal uses the The first radio frequency link and the second radio frequency link communicate with the first network device on a first frequency domain resource.
  • the first time domain resource is a subframe , Or time slot, or symbol;
  • the second time domain resource is a subframe, or time slot, or symbol.
  • the terminal receives the first configuration from the first network device Information and second configuration information, wherein the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of a first antenna port, and the second configuration information is used to indicate a second reference signal resource of a second antenna port; or The first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of a second number of antenna ports; The first configuration information sends a first reference signal, and the second reference signal is sent according to the second configuration information.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or
  • the IE in the resource type in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource;
  • the IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or
  • the first The IE in the resource type in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource.
  • the terminal receives third configuration information from the first network device; the first The three configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference signal to the first network device in the first time, and adopt the first An antenna port sends a reference signal to the first network device; or the third configuration information is used to instruct the terminal to send the second number of antenna ports to the first network device in a first time A reference signal, using the first number of antenna ports to send a reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and the second time are adjacent and are in a time domain
  • the terminals are arranged alternately, and the terminal sends a reference signal according to the third configuration information.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the terminal.
  • a seventh possible implementation manner of the third aspect if the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports, The second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of a second number of antenna ports, the first configuration information is further used to indicate a port number of the first number of antenna ports, and the second configuration The information is also used to indicate a port number of the second number of antenna ports.
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, thereby improving estimation accuracy.
  • the terminal sends the first network device Or the second network device reports the uplink communication capability of the terminal, wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates: in a first application scenario, when the terminal sends a signal to the first network device
  • the antenna capability is a first value
  • in a second application scenario the antenna capability of the terminal when sending a signal to the first network device is a second value
  • the antenna capability includes or indicates: the number of antenna ports, layers Number, number of RF links, number of antennas, maximum number of antenna ports, maximum number of layers, maximum number of RF links, or maximum number of antennas.
  • the terminal reports its uplink communication capability to the network device. Based on the uplink communication capability reported by the terminal, the network device determines that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the terminal reports the uplink communication capability of the terminal to the first network device or the second network device , Implemented by: the terminal sends a first message to the first network device or the second network device, the first message includes a first information element IE, and the first IE is used to indicate the The uplink communication capability of the terminal.
  • the terminal sends a first message to the first network device or the second network device, the first message includes a first information element IE, and the first IE is used to indicate the The uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal further includes or further indicates that the terminal sends the first network device
  • the antenna capability when transmitting signals is the second value; in this case, the terminal sends a second message to the first network device or the second network device, and the second message includes the first message.
  • the antenna capability is the first value.
  • the terminal sends a signal to the first network device The antenna capacity is the second value.
  • the terminal is from the first network
  • the device or the second network device receives instruction information, and the instruction information is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • a communication method is provided.
  • the execution subject of the method may be a network device, which is recorded as a first network device.
  • the method is mainly implemented by the following steps: the first network device sends the first configuration information and the second configuration to the terminal.
  • Information wherein the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of a first antenna port, and the second configuration information is used to indicate a second reference signal resource of a second antenna port; or, the first The configuration information is used to indicate a third reference signal resource of the first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate the fourth reference signal resource of the second number of antenna ports;
  • the first network device receives the terminal The first reference signal and the second reference signal transmitted.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or, in the first configuration information, IE in the resource type is used to indicate the first reference signal resource; IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or, the resource type in the second configuration information is IE is used to indicate the second reference signal resource.
  • the method further includes: the first network device sends a third Configuration information; the third configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference signal to the first network device in the first time, and in the second time Using the first antenna port separately to send a reference signal to the first network device; or the third configuration information is used to instruct the terminal to use the second number of antenna ports to the The first network device sends a reference signal, and uses the first number of antenna ports to send the reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and the second time are relative to each other.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the terminal.
  • the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports
  • the second configuration information is used to A fourth reference signal resource indicating a second number of antenna ports
  • the first configuration information is further used to indicate a port number of the first number of antenna ports
  • the second configuration information is further used to indicate the The port number of the second number of antenna ports.
  • the first network device receives the terminal The uplink communication capability of the terminal reported; wherein, the uplink communication capability of the terminal includes or indicates that, in a first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is the first In a second application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is a second value; the antenna capability includes or indicates: the number of antenna ports, the number of layers, and the number of radio frequency links , Number of antennas, maximum number of antenna ports, maximum number of layers, maximum number of RF links, or maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device, the second application scenario When the terminal does not send signals to the second network device; or, the first application scenario is: the terminal is configured with a first time domain resource that allows signals to be sent to the second network device, so The second application scenario is: the terminal is configured with a second time domain resource that is not allowed to send signals to the second network device.
  • the first network device sends instruction information to the terminal, and the instruction information is used to indicate The terminal enables the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • a communication method may be executed by a terminal.
  • the method may be implemented by the following steps: the terminal receives configuration information from a network device, and the configuration information is used to instruct the terminal to the network device A port number and a reference signal resource used to send a reference signal; and the terminal sends the reference signal to the network device using the port number on the reference signal resource according to the configuration information.
  • the terminal can determine a specific antenna port, and can estimate a channel state corresponding to the antenna port.
  • a communication device may be used in a terminal.
  • the device includes a receiving unit and a sending unit.
  • the receiving unit is configured to receive first configuration information and second configuration information from a first network device.
  • the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of a first antenna port
  • the second configuration information is used to indicate a second reference signal resource of a second antenna port; or the first configuration information is used to A third reference signal resource indicating a first number of antenna ports
  • the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of a second number of antenna ports
  • the sending unit is configured to send according to the first configuration information A first reference signal, and a second reference signal for sending according to the second configuration information.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or, in the first configuration information, IE in the resource type is used to indicate the first reference signal resource; IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or, the resource type in the second configuration information is IE is used to indicate the second reference signal resource.
  • the receiving unit is further configured to receive third configuration information from the first network device ;
  • the third configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference signal to the first network device in the first time, and separately in the second time Using the first antenna port to send a reference signal to the first network device; or the third configuration information is used to instruct the terminal to use the second number of antenna ports to the first network device within a first time.
  • a network device sends a reference signal, and uses the first number of antenna ports to send the reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and the second time are adjacent, And arranged alternately in the time domain, the terminal sends a reference signal according to the third configuration information.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the terminal.
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, and improve estimation accuracy.
  • the sending unit is further configured to send to the The first network device or the second network device reports the uplink communication capability of the terminal, wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates that, in a first application scenario, the terminal sends the first network device to the first network device
  • the antenna capability when transmitting a signal is a first value
  • the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is a second value
  • the antenna capability includes or indicates: antenna Number of ports, number of layers, number of RF links, number of antennas, maximum number of antenna ports, maximum number of layers, maximum number of RF links, or maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device through the sending unit.
  • the second application scenario is when the terminal does not send a signal to the second network device; or, the first application scenario is: a first scenario where the terminal is configured to allow signals to be sent to the second network device Time domain resource, the second application scenario is: the terminal is configured with a second time domain resource that is not allowed to send a signal to the second network device. It is determined that the first application scenario is a case where the second antenna port is idle.
  • the sending unit is configured to send to the first network device or the second network device A first message, the first message includes a first information element IE, and the first IE is used to indicate an uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal further includes or further indicates that the terminal forwards to the first The antenna capability when the network device sends a signal is the second value; in this case, the sending unit is further configured to send a second message to the first network device or the second network device.
  • the second message includes a second IE and a third IE, where the second IE is used to indicate that the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is the second value; the The third IE is used to indicate that: in a first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending a signal to the first network device is a first value, and in a second application scenario, the terminal sends the signal to the first network device.
  • the antenna capability when a network device sends a signal is a second value.
  • the receiving unit is further configured to receive data from the first network device or the second network device Receiving instruction information, where the instruction information is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • a communication device may be applied to a terminal or the device is a terminal.
  • the device includes a processing unit and a sending unit.
  • the processing unit is configured to establish a connection with a first network device or a second network device.
  • the sending unit is configured to report the uplink communication capability of the terminal to the first network device or the second network device, wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates that, in the first application scenario, the terminal sends the The antenna capability when the first network device sends a signal is a first value; in a second application scenario, the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is a second value; the antenna capability Includes or indicates: the number of antenna ports, the number of layers, the number of RF links, the number of antennas, the maximum number of antenna ports, the maximum number of layers, the maximum number of RF links, or the maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the second application scenario when the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device, the second application scenario is when the terminal does not send signals to all When the second network device sends a signal; or, the first application scenario is: a first time domain resource configured by the terminal to allow signals to be sent to the second network device, and the second application scenario is: The terminal is configured with a second time domain resource that is not allowed to send a signal to the second network device. It is determined that the first application scenario is a case where the second antenna port is idle.
  • the sending unit is configured to: the terminal sends the first network device or the The second network device sends a first message, where the first message includes a first information element IE, and the first IE is used to indicate an uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal further includes or further indicates that the terminal sends the The antenna capability when the first network device sends a signal is the second value; in this case, the sending unit is configured to send a second message to the first network device or the second network device.
  • the second message includes a second IE and a third IE, where the second IE is used to indicate that the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is the second value;
  • the third IE is used to indicate that, in a first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is a first value.
  • the terminal sends the signal to the first network device.
  • the antenna capability when the first network device sends a signal is a second value.
  • the apparatus further includes a receiving unit, where The receiving unit is configured to receive instruction information from the first network device or the second network device, where the instruction information is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the receiving unit is configured to receive instruction information from the first network device or the second network device, where the instruction information is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • the receiving unit is further configured to:
  • the network device receives the first configuration information and the second configuration information, wherein the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of the first antenna port, and the second configuration information is used to indicate a first reference signal resource of the second antenna port.
  • Two reference signal resources; or the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of a second number of antenna ports
  • the receiving unit is further configured to send a first reference signal according to the first configuration information, and send a second reference signal according to the second configuration information.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or
  • the IE in the resource type in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource;
  • the IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or
  • the first The IE in the resource type in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource.
  • the receiving unit is further configured to: A network device receives third configuration information; the third configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference to the first network device within a first time Signal, using the first antenna port separately to send a reference signal to the first network device in the second time; or the third configuration information is used to instruct the terminal to use the second signal in the first time
  • a number of antenna ports sends a reference signal to the first network device, and uses the first number of antenna ports to send a reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and The second time is adjacent and alternately arranged in the time domain, and the terminal sends a reference signal according to the third configuration information.
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, thereby improving estimation accuracy.
  • a communication device can be applied to a terminal, or the device is a terminal.
  • the device includes a sending unit, and the sending unit is configured to use a first radio frequency link and A first network device communicates and communicates with a second network device using a second radio frequency link; the sending unit is further configured to use the first radio frequency link and the second radio frequency in a second application scenario A link communicates with the first network device.
  • sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the second application scenario is the sending unit When not sending a signal to the second network device; or, the first application scenario is: a first time domain resource configured to allow the sending unit to send a signal to the second network device, and the second An application scenario is: the sending unit is configured with a second time domain resource that is not allowed to send a signal to the second network device. It is determined that the first application scenario is a case where the second antenna port is idle.
  • the sending unit in a second possible implementation manner of the eighth aspect, is configured to use a first radio frequency A link communicates with the first network device on a first frequency domain resource, and uses a second radio frequency link to communicate with the second network device on a second frequency domain resource; in a second application scenario, The sending unit is configured to use the first radio frequency link and the second radio frequency link to communicate with the first network device on a first frequency domain resource.
  • the first time domain resource is a subframe , Or time slot, or symbol;
  • the second time domain resource is a subframe, or time slot, or symbol.
  • the apparatus further includes a receiving unit, where The receiving unit is configured to receive first configuration information and second configuration information from a first network device, where the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of a first antenna port, and the second configuration information is used to A second reference signal resource indicating a second antenna port; or the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate a second number of antennas A fourth reference signal resource of the port; the sending unit is further configured to send a first reference signal according to the first configuration information, and send a second reference signal according to the second configuration information.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or
  • the IE in the resource type in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource;
  • the IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or, the first The IE in the resource type in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource.
  • the receiving unit is further configured to receive third configuration information from the first network device ;
  • the third configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference signal to the first network device in the first time, and separately in the second time Using the first antenna port to send a reference signal to the first network device; or the third configuration information is used to instruct the sending unit to use the second number of antenna ports to the A first network device sends a reference signal, and uses the first number of antenna ports to send a reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and the second time are adjacent And are alternately arranged in the time domain, the sending unit is further configured to send a reference signal according to the third configuration information.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the terminal
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, thereby improving estimation accuracy.
  • the sending unit is further configured to send to the The first network device or the second network device reports the uplink communication capability of the terminal, wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates that, in a first application scenario, the terminal sends the first network device to the first network device
  • the antenna capability when transmitting a signal is a first value
  • the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is a second value
  • the antenna capability includes or indicates: antenna Number of ports, number of layers, number of RF links, number of antennas, maximum number of antenna ports, maximum number of layers, maximum number of RF links, or maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the sending unit is configured to report the first network device or the second network device to the The uplink communication capability of the terminal is implemented in the following manner: the sending unit sends a first message to the first network device or the second network device, the first message includes a first information element IE, and the first The IE is used to indicate the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal further includes or further indicates that the terminal sends the first network device to the first network device.
  • the antenna capability when transmitting signals is the second value; in this case, the terminal sends a second message to the first network device or the second network device, and the second message includes the first message.
  • the antenna capability is the first value.
  • the antenna capacity is the second value.
  • the receiving unit is further configured to: The first network device or the second network device receives instruction information, and the instruction information is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • a communication device may be applied to a network device, or the device is a network device and is referred to as a first network device.
  • the device includes a sending unit and a receiving unit, and the sending unit is configured to send to a terminal.
  • First configuration information and second configuration information wherein the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of a first antenna port, and the second configuration information is used to indicate a second reference signal of a second antenna port Or the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of a second number of antenna ports; the The receiving unit is configured to receive a first reference signal and a second reference signal sent by the terminal. In this way, by configuring different reference signal resources for different antenna ports, the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port.
  • the device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or, in the first configuration information, IE in the resource type is used to indicate the first reference signal resource; IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or, the resource type in the second configuration information is IE is used to indicate the second reference signal resource.
  • the sending unit is further configured to send the third configuration information to the terminal; the The third configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference signal to the first network device in the first time, and adopt the separate signal in the second time.
  • a first antenna port sends a reference signal to the first network device; or the third configuration information is used to instruct the terminal to use the second number of antenna ports to the first network device within a first time Sending a reference signal, and using the first number of antenna ports to send a reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and the second time are adjacent and The fields are arranged alternately.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the terminal.
  • the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports
  • the second configuration information is used to A fourth reference signal resource indicating a second number of antenna ports
  • the first configuration information is further used to indicate a port number of the first number of antenna ports
  • the second configuration information is further used to indicate the The port number of the second number of antenna ports.
  • the receiving unit is further configured to receive the The uplink communication capability of the terminal reported by the terminal; wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates that, in a first application scenario, the antenna capability of the terminal when transmitting signals to the first network device is the first Value; in a second application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is a second value; the antenna capability includes or indicates: the number of antenna ports, the number of layers, and the radio frequency link Number, number of antennas, maximum number of antenna ports, maximum number of layers, maximum number of RF links, or maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device, the second application scenario When the terminal does not send signals to the second network device; or, the first application scenario is: the terminal is configured with a first time domain resource that allows signals to be sent to the second network device, so The second application scenario is: the terminal is configured with a second time domain resource that is not allowed to send signals to the second network device.
  • the sending unit is further configured to send instruction information to the terminal, where the instruction information is used for Instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • a communication device may be applied to a terminal, or the device is a terminal.
  • the device includes a receiving unit and a sending unit.
  • the receiving unit is configured to receive configuration information from a network device.
  • the information is used to instruct the terminal to use a port number and a reference signal resource for sending a reference signal to the network device; and the sending unit is configured to use the port number on the reference signal resource according to the configuration information.
  • the terminal can determine a specific antenna port, and can estimate a channel state corresponding to the antenna port.
  • a communication device may be used in a terminal.
  • the device includes a transceiver and a processor.
  • the processor is used for coupling with a memory, calling a program in the memory, and executing the following steps of the program.
  • the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of a first antenna port, and the second configuration information A second reference signal resource used to indicate a second antenna port; or the first configuration information used to indicate a third reference signal resource for a first number of antenna ports, and the second configuration information used to indicate a second number A fourth reference signal resource of the antenna port of the antenna; sending a first reference signal according to the first configuration information by the transceiver, and sending a second reference signal according to the second configuration information.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or the first configuration IE in the resource type in the information is used to indicate the first reference signal resource; IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or, the resource in the second configuration information The IE in the type is used to indicate the second reference signal resource.
  • the processor is further configured to: from the transceiver through the transceiver The first network device receives third configuration information; the third configuration information is used to instruct the terminal to jointly send the first antenna port and the second antenna port to the first network device within a first time.
  • a reference signal using the first antenna port to send a reference signal to the first network device separately in the second time; or the third configuration information is used to instruct the terminal to use the first signal in the first time
  • Two numbers of antenna ports send reference signals to the first network device, and use the first number of antenna ports to send reference signals to the first network device within the second time; wherein, the first time Adjacent to the second time and alternately arranged in the time domain, the terminal sends a reference signal according to the third configuration information.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the terminal.
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, thereby improving estimation accuracy.
  • the processor is further configured to: : Reporting the uplink communication capability of the terminal to the first network device or the second network device through the transceiver, wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates: in a first application scenario, all The antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is a first value; in a second application scenario, the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is a second value;
  • the antenna capability includes or indicates: the number of antenna ports, the number of layers, the number of radio frequency links, the number of antennas, the maximum number of antenna ports, the maximum number of layers, the maximum number of radio frequency links, or the maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device through the sending unit.
  • the second application scenario is when the terminal does not send signals to the second network device; or the first application scenario is: the terminal is configured to allow signals to be sent to the second network device A first time domain resource, and the second application scenario is a second time domain resource configured by the terminal that is not allowed to send signals to the second network device. It is determined that the first application scenario is when the second antenna port is idle.
  • the processor is further configured to: through the transceiver to the first network
  • the device or the second network device sends a first message, where the first message includes a first information element IE, and the first IE is used to indicate an uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal further includes or further indicates that the terminal forwards to the The antenna capability when the first network device sends a signal is the second value; in this case, the processor is further configured to: use the transceiver to the first network device or the second network The device sends a second message, where the second message includes a second IE and a third IE, where the second IE is used to indicate that the antenna capability of the terminal when sending a signal to the first network device is satisfactory.
  • the second value is used; the third IE is used to indicate that: in the first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is the first value, and in the second application scenario The antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is a second value.
  • the processor is further configured to: from the first network through the transceiver The device or the second network device receives instruction information, and the instruction information is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • a communication device may be applied to a terminal or the device is a terminal.
  • the device includes a processor and a transceiver.
  • the processor is used for coupling with a memory and calling a program in the memory.
  • the program is executed to implement the following steps: establishing a connection with the first network device or the second network device; the transceiver is configured to report the uplink communication capability of the terminal to the first network device or the second network device, wherein the terminal
  • the uplink communication capability includes or indicates: in a first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending a signal to the first network device is a first value; in a second application scenario, the terminal sends the signal to the The antenna capability when the first network device sends a signal is a second value; the antenna capability includes or indicates: the number of antenna ports, the number of layers, the number of radio frequency links, the number of antennas, the maximum number of antenna ports, the maximum number of layers, and the maximum radio frequency Number of links or maximum antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the second application scenario when the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device, the second application scenario is when the terminal is not When sending a signal to the second network device; or, the first application scenario is: a first time domain resource configured by the terminal to allow signals to be sent to the second network device, the second application scenario The second terminal is configured with a second time domain resource that is not allowed to send a signal to the second network device. It is determined that the first application scenario is a case where the second antenna port is idle.
  • the transceiver is configured to: the terminal sends the first network device Or the second network device sends a first message, the first message includes a first information element IE, and the first IE is used to indicate an uplink communication capability of the terminal.
  • the terminal sends the first network device
  • the second network device sends a first message
  • the first message includes a first information element IE
  • the first IE is used to indicate an uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal further includes or further indicates: the terminal The antenna capability when sending a signal to the first network device is the second value; in this case, the transceiver is configured to send a second message to the first network device or the second network device
  • the second message includes a second IE and a third IE, where the second IE is used to indicate that the antenna capability of the terminal when sending a signal to the first network device is the second value ;
  • the third IE is used to indicate that: in a first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending a signal to the first network device is a first value; in a second application scenario, the terminal provides The antenna capability when the first network device sends a signal is a second value.
  • the apparatus further includes a receiving unit And the transceiver is configured to receive instruction information from the first network device or the second network device, and the instruction information is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • the transceiver is further configured to: Receive first configuration information and second configuration information from a first network device, where the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of a first antenna port, and the second configuration information is used to indicate a second antenna A second reference signal resource of a port; or the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of a second number of antenna ports A reference signal resource; the transceiver is further configured to send a first reference signal according to the first configuration information, and send a second reference signal according to the second configuration information.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource
  • the IE in the resource type in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource
  • the IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource
  • the IE in the resource type in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource.
  • the transceiver is further configured to: Receiving, by the first network device, third configuration information; the third configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to the first network within a first time
  • the device sends a reference signal, and separately uses the first antenna port to send the reference signal to the first network device in the second time; or the third configuration information is used to instruct the terminal to use the first signal in the first time.
  • the second number of antenna ports send a reference signal to the first network device, and use the first number of antenna ports to send a reference signal to the first network device within the second time; wherein the first A time is adjacent to the second time and is alternately arranged in the time domain, and the terminal sends a reference signal according to the third configuration information.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the terminal.
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, thereby improving estimation accuracy.
  • a communication device can be applied to a terminal, or the device is a terminal.
  • the device includes a processor and a transceiver.
  • the processor is used for coupling with a memory and calling the memory.
  • the sending unit is further configured to use the first radio frequency link and the second radio frequency link to communicate with the first network device in a second application scenario. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the first application scenario is the second application scenario.
  • the first application scenario is: a first time domain resource configured to allow the transceiver to send a signal to the second network device
  • the The second application scenario is: the sending unit is configured with a second time domain resource that is not allowed to send a signal to the second network device. It is determined that the first application scenario is a case where the second antenna port is idle.
  • the processor is further configured to: in the first application scenario Using the transceiver to communicate with the first network device on a first frequency domain resource using a first radio frequency link, and using the second radio frequency link to communicate with the second network device on a second frequency domain resource Communication; in a second application scenario, using the first radio frequency link and the second radio frequency link through the transceiver to communicate with the first network device on a first frequency domain resource.
  • the first time domain resource Is a subframe, or a time slot, or a symbol
  • the second time domain resource is a subframe, or a time slot, or a symbol.
  • the transceiver is further configured to: Receive first configuration information and second configuration information from a first network device, where the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of a first antenna port, and the second configuration information is used to indicate a second antenna A second reference signal resource of a port; or the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of a second number of antenna ports A reference signal resource; the transceiver is further configured to send a first reference signal according to the first configuration information, and send a second reference signal according to the second configuration information.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource
  • the IE in the resource type in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource
  • the IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource
  • the IE in the resource type in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource.
  • the transceiver is further configured to receive a third from the first network device.
  • Configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference signal to the first network device in the first time, and in the second time Using the first antenna port separately to send a reference signal to the first network device; or the third configuration information is used to instruct the sending unit to use the second number of antenna port Sending, by the first network device, a reference signal, and using the first number of antenna ports to send the reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and the second time Adjacent to each other and alternately arranged in the time domain, the sending unit is further configured to send a reference signal according to the third configuration information.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, thereby improving estimation accuracy.
  • the transceiver is further configured to: Report the uplink communication capability of the terminal to the first network device or the second network device, wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates that, in a first application scenario, the terminal reports to the first network device
  • the antenna capability when a network device sends a signal is a first value
  • the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is a second value
  • the antenna capability includes or Indication: number of antenna ports, number of layers, number of RF links, number of antennas, maximum number of antenna ports, maximum number of layers, maximum number of RF links, or maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the transceiver reports the report to the first network device or the second network device
  • the uplink communication capability of the terminal is implemented in the following manner: the transceiver sends a first message to the first network device or the second network device, the first message includes a first information element IE, and the first The IE is used to indicate the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal further includes or further indicates that the terminal forwards to the first The antenna capability when the network device sends a signal is the second value; in this case, the terminal sends a second message to the first network device or the second network device, and the second message It includes a second IE and a third IE, where the second IE is used to indicate that the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is the second value; the third IE is used for In the indication: in the first application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is a first value, and in the second application scenario, the terminal sends to the first network device The antenna capability at the time of the signal is the second value.
  • the transceiver further uses For receiving instruction information from the first network device or the second network device, the instruction information is used to instruct the terminal to enable the terminal's uplink communication capability.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • a communication device may be provided.
  • the device may be applied to a network device, or the device is a network device and is referred to as a first network device.
  • the device includes a processor and a transceiver. Coupling, calling a program in the memory, and executing the program to implement the following steps: sending first configuration information and second configuration information to a terminal through the transceiver, wherein the first configuration information is used to indicate a first antenna A first reference signal resource of a port, the second configuration information is used to indicate a second reference signal resource of a second antenna port; or the first configuration information is used to indicate a third reference signal of a first number of antenna ports Resources, the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource of a second number of antenna ports; and receiving, by the transceiver, a first reference signal and a second reference signal sent by the terminal.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • different reference signal resources for different numbers of antenna ports it is possible to implicitly indicate to the terminal reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the information element IE in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource; or the first configuration IE in the resource type in the information is used to indicate the first reference signal resource; IE in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource; or, the resource in the second configuration information The IE in the type is used to indicate the second reference signal resource.
  • the transceiver is further configured to send the third configuration information to the terminal ;
  • the third configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to send a reference signal to the first network device in the first time, and separately in the second time Using the first antenna port to send a reference signal to the first network device; or the third configuration information is used to instruct the terminal to use the second number of antenna ports to the first network device within a first time.
  • a network device sends a reference signal, and uses the first number of antenna ports to send the reference signal to the first network device within the second time; wherein the first time and the second time are adjacent, And arranged alternately in the time domain.
  • the second network device can schedule the terminal within the second time, avoiding the conflict between the first network device and the second network device when scheduling the terminal.
  • the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource of a first number of antenna ports
  • the second configuration information A fourth reference signal resource used to indicate a second number of antenna ports
  • the first configuration information is further used to indicate a port number of the first number of antenna ports
  • the second configuration information is further used to indicate The port number of the second number of antenna ports.
  • the transceiver is further configured to: Receiving the uplink communication capability of the terminal reported by the terminal; wherein the uplink communication capability of the terminal includes or indicates: in a first application scenario, the antenna capability of the terminal when transmitting a signal to the first network device Is the first value; in the second application scenario, the antenna capability of the terminal when sending signals to the first network device is the second value; the antenna capability includes or indicates: the number of antenna ports, the number of layers, Number of RF links, number of antennas, maximum number of antenna ports, maximum number of layers, maximum number of RF links, or maximum number of antennas.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device.
  • the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the first application scenario is when the terminal sends a signal to a second network device
  • the second The application scenario is when the terminal does not send a signal to the second network device
  • the first application scenario is: the terminal is configured with a first time domain resource that allows signals to be sent to the second network device
  • the second application scenario is: the terminal is configured with a second time domain resource that is not allowed to send signals to the second network device.
  • the transceiver is further configured to send instruction information to the terminal, where the instruction information It is used to instruct the terminal to enable the uplink communication capability of the terminal.
  • the uplink communication capability of the terminal can be enabled according to an instruction from the network side, and the capabilities of the network equipment can be balanced.
  • a communication device can be applied to a terminal, or the device is a terminal.
  • the device includes a processor and a transceiver.
  • the processor is used for coupling with a memory and calling the memory.
  • the terminal can determine a specific antenna port, and can estimate a channel state corresponding to the antenna port.
  • a chip is provided, the chip is connected to a memory or the chip includes a memory for reading and executing a software program stored in the memory, so as to implement the first aspect, the second aspect, and the third aspect described above.
  • a chip is provided, the chip is connected to a memory or the chip includes a memory for reading and executing a software program stored in the memory to implement any one of the fourth aspect and the fourth aspect described above. The method described in one possible implementation.
  • a communication system includes a terminal, a first network device, and a second network device.
  • the terminal is configured to perform the operations described in the foregoing aspects and any possible implementation manner of each aspect. The method described.
  • a computer storage medium storing a computer program, the computer program including instructions for performing the foregoing aspects and any possible design method in each aspect.
  • a computer program product that, when the computer reads and executes the computer program product, causes the computer to perform the method described in the above aspects and any possible design of each aspect.
  • an embodiment of the present application provides a chip system.
  • the chip system includes a processor, and may further include a memory, for implementing the foregoing aspects and any possible implementation method of each aspect.
  • the chip system can be composed of chips, and can also include chips and other discrete devices.
  • an embodiment of the present application provides a processor, including at least one circuit, for performing the foregoing aspects and any possible implementation method of each aspect.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a radio frequency link in an embodiment of the present application
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a communication system architecture in an embodiment of the present application.
  • FIG. 3a is one of the schematic diagrams of the dual connection mode in the embodiment of the present application.
  • FIG. 3b is the second schematic diagram of the dual connection mode in the embodiment of the present application.
  • FIG. 3c is the third schematic diagram of the dual connection mode in the embodiment of the present application.
  • FIG. 3d is the fourth schematic diagram of the dual connection mode in the embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a second communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a third communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a signal transmission mode in an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of a fourth communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is one of the schematic structural diagrams of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a second schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a third schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • Embodiments of the present application provide a communication method and device, which are used to implement radio frequency link sharing, improve radio frequency link usage, and increase uplink transmission rate.
  • the method and device are based on the same or similar concept of the same invention. Since the principle of the method and the device to solve the problem is similar, the implementation of the device and the method can be referred to each other, and duplicated details will not be repeated.
  • “and / or” describes the association relationship of the associated objects, and indicates that there can be three kinds of relationships, for example, A and / or B can mean: A exists alone, A and B exist simultaneously, and There are three cases of B.
  • the character "/" generally indicates that the related objects are an "or" relationship.
  • At least one involved in this application means one or more; multiple means two or more.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing descriptions, and cannot be understood as indicating or implying relative importance, nor as indicating Or imply order.
  • At least one means one or more; “at least one” means one or more; multiple means two or more.
  • the communication method provided in the embodiment of the present application can be applied to a 4th generation (4G) communication system, a 5th generation (5G) communication system, or various future communication systems. It can be applied to the scenario of dual connection (DC), and it can also be applied to the scenario of carrier aggregation (CA).
  • 4G 4th generation
  • 5G 5th generation
  • DC dual connection
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 2 shows the architecture of a possible communication system to which the communication method according to the embodiment of the present application is applicable.
  • the communication system 200 includes: a network device 201 and one or more terminals 202.
  • the network device 201 may also be connected to the core network.
  • the network device 201 may communicate with the IP network 203 through the core network.
  • the IP network 203 may be: the Internet, a private IP network, or other data networks.
  • the network device 201 provides services to the terminals 202 in the coverage area.
  • the network device 201 provides wireless access for one or more terminals 202 within the coverage area of the network device 201.
  • the communication system 200 may include a plurality of network devices, and may further include a network device 201 ', for example. There may be an overlapping area of coverage between network devices, for example, an overlapping area of coverage between network device 201 and network device 201 '.
  • the network devices can also communicate with each other. For example, the network device 201 can communicate with the network device 201 '.
  • the network device 201 is a node in a radio access network (RAN), and may also be referred to as a base station, and may also be referred to as a RAN node (or device).
  • RAN radio access network
  • some examples of network equipment 201 are: gNB / NR-NB, transmission reception point (TRP), evolved Node B (eNB), radio network controller (RNC) , Node B (Node B, NB), Base Station Controller (BSC), Base Transceiver Station (BTS), Home Base Station (e.g., Home NodeB, or Home Node B, HNB), Baseband A unit (BBU), or a wireless fidelity (Wifi) access point (AP), a 5G communication system, or a network-side device in a possible future communication system.
  • TRP transmission reception point
  • eNB evolved Node B
  • RNC radio network controller
  • Node B Node B
  • BSC Base Station Controller
  • BTS Base Transceiver Station
  • BBU Baseband A
  • Terminal 202 also known as user equipment (UE), mobile station (MS), mobile terminal (MT), etc., is a device that provides voice or data connectivity to users. It could be an IoT device.
  • the terminal 202 includes a handheld device, a vehicle-mounted device, and the like having a wireless connection function.
  • the terminal 202 may be: a mobile phone, a tablet computer, a notebook computer, a handheld computer, a mobile Internet device (MID), a wearable device (such as a smart watch, a smart bracelet, a pedometer, etc.) , Vehicle equipment (for example, cars, bicycles, electric vehicles, airplanes, ships, trains, high-speed rail, etc.), virtual reality (VR) equipment, augmented reality (AR) equipment, industrial control (industrial control) Wireless terminals, smart home equipment (e.g.
  • MID mobile Internet device
  • a wearable device such as a smart watch, a smart bracelet, a pedometer, etc.
  • Vehicle equipment for example, cars, bicycles, electric vehicles, airplanes, ships, trains, high-speed rail, etc.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • industrial control industrial control
  • smart home equipment e.g.
  • refrigerators TVs, air conditioners, electricity meters, etc.
  • smart robots workshop equipment
  • wireless terminals in self driving wireless terminals in remote medical surgery
  • Wireless terminals in smart grids wireless terminals in transportation safety, wireless terminals in smart cities, or wireless terminals in smart homes
  • flight equipment e.g., Smart robots, hot air balloons, drones, airplanes
  • Radio frequency link The radio frequency link in the uplink direction can be called a radio frequency transmission link, and the radio frequency link in the downlink direction can be called a radio frequency reception link.
  • the baseband signal generated by the terminal in baseband is generated through a radio frequency transmission link, and the radio frequency signal is transmitted through an antenna.
  • the signal received by the terminal from the antenna is received via the radio frequency receiving link and reaches the baseband for processing.
  • the RF link includes a radio frequency integrated circuit, a power amplifier, and a duplexer / filter.
  • the terminal can access multiple network devices, and the terminal communicates with multiple network devices through multiple radio frequency links.
  • One radio frequency link can correspond to one network device.
  • the terminal can access two or four network devices.
  • the terminal can access multiple network devices through DC, and can also access multiple network devices through CA.
  • the radio frequency link may be integrated in a radio frequency chip, or may be integrated in the same chip together with the baseband processing circuit.
  • DC is a mode in which the terminal is in a radio resource control (RRC) connection state (ie, RRC_CONNECTED state).
  • RRC radio resource control
  • the network device configures a terminal with a master cell group (MCG) and a Secondary cell group (SCG). If the network device supports DC, the terminal in the RRC_CONNECTED state can be configured to use the wireless resources provided by two different network devices. For example, as shown in FIG. 3a, in long term evolution (LTE), a terminal is configured to use wireless resources provided by two eNBs, two eNBs are connected by an X2 interface, and one is a master base station (Master eNB, MeNB). ), One as a secondary base station (Secondary eNB, SeNB).
  • LTE long term evolution
  • a terminal is configured to use wireless resources provided by two eNBs, two eNBs are connected by an X2 interface, and one is a master base station (Master eNB, MeNB). ),
  • a terminal in DC is connected to a MeNB and a SeNB.
  • the LTE-NR dual connection method can be adopted.
  • the terminal is configured to use the wireless resources provided by the eNB in LTE and the gNB in NR.
  • the eNB serves as the primary base station and the gNB serves as the secondary base station.
  • an NR-LTE dual connection mode can also be adopted, with gNB as the primary base station and eNB as the secondary base station.
  • the NR-NR dual connection mode may also be adopted, and the terminal is configured to use the radio resources provided by two gNBs, one as a primary base station and one as a secondary base station.
  • the RF link and antenna can be abstracted as the concept of an antenna port.
  • N 2
  • the terminal has two radio frequency links, and the terminal supports a maximum of two antenna ports to communicate with network equipment at the same time.
  • each radio frequency link corresponds to one antenna port.
  • the terminal can use either one of the two radio frequency links to correspond to this antenna port, or it can simultaneously use two radio frequency links to simulate an antenna port, which depends on The specific implementation on the terminal side is transparent to the network equipment, and the network equipment only needs to schedule which antenna ports the terminal sends uplink signals on.
  • Step 401 The terminal establishes a connection with the first network device or the second network device.
  • the first network device and the second network device may be network devices in different communication standard systems.
  • the terminal establishes a dual connection with the first network device and the second network device through a DC connection method.
  • the first network device and the second network device are network devices in the same communication standard system.
  • the terminal accesses the first network device and the second network device through a CA.
  • establishing a connection between the terminal and the first network device means that the terminal establishes an RRC connection with the first network device.
  • the first network device is the primary base station and the second network device is the secondary base station.
  • the signal may be sent to the first network device, and the first network device transmits the signal to the second network device through the X2 interface between the base stations, and the signal may be, for example, RRC signaling.
  • the establishment of a connection between the terminal and the second network device means that the terminal establishes an RRC connection with the second network device.
  • the second network device is the primary base station and the first network device is the secondary base station.
  • the terminal needs to send a signal to the first network device, it can send a signal to the second network device and the second network device passes The X2 interface between the base stations transmits the signal to the first network device.
  • Step 402 The terminal reports the uplink communication capability of the terminal to the first network device or the second network device, and the first network device or the second network device receives the uplink communication capability of the terminal reported by the terminal.
  • the first network device or the second network device sends instruction information to the terminal, where the instruction information is used to indicate whether the terminal enables an uplink communication capability of the terminal.
  • the terminal receives the instruction information from the first network device or the second network device, and determines whether to enable the terminal's uplink communication capability according to the instruction information.
  • the terminal can switch the supported antenna capability from the first value to the second value, and can only use the idle radio frequency link of the second network device to the first network.
  • the device sends a signal.
  • the terminal When the terminal establishes a connection with the first network device, the terminal reports the uplink communication capability of the terminal to the first network device, and when the terminal establishes a connection with the second network device, the terminal reports the uplink communication capability of the terminal to the second network device.
  • the first network device needs to know the uplink communication capability of the terminal.
  • the first network device learns according to the uplink communication capability of the received terminal.
  • the second network device sends the uplink communication capability of the terminal to the first network device, and the first network device is based on the received information sent by the second network device, To learn the uplink communication capabilities of the terminal.
  • the above uplink communication capability includes: the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is the first value in the first application scenario; the antenna capability when the terminal sends the signal to the first network device in the second application scenario The second value.
  • the antenna capability includes: the number of antenna ports, the number of layers, the number of radio frequency links, the number of antennas, the maximum number of antenna ports, the maximum number of layers, the maximum number of radio frequency links, or the maximum number of antennas.
  • the antenna port is described as an example, and the method may also be applied to other forms of antenna capability.
  • the above uplink communication capability includes: in the first application scenario, the maximum number of antenna ports when the terminal sends a signal to the first network device is the first value; in the second application scenario, The maximum number of antenna ports when the terminal sends a signal to the first network device is a second value.
  • the above uplink communication capability includes: in the first application scenario, the maximum number of antenna ports when the terminal sends a signal to the first network device is 1, that is, the terminal supports In the second application scenario, the maximum number of antenna ports when the terminal sends a signal to the first network device is 2, that is, the antenna capability supported by the terminal is dual-port.
  • the first application scenario and the second application scenario refer to two different scenarios or two different time domain resources.
  • the first application scenario is when the terminal sends a signal to the second network device
  • the second application scenario is when the terminal does not send a signal to the second network device.
  • the radio frequency link or antenna port corresponding to the second network device is idle.
  • the terminal can use the idle radio frequency link or antenna port to send to the first network device. signal.
  • the first application scenario is: the terminal is configured with a first time domain resource that allows signals to be sent to the second network device
  • the second application scenario is: the terminal is configured with a second time period that is not allowed to send signals to the second network device Domain resources.
  • the first time domain resource and the second time domain resource are configured on the network side, and may also be specified by an agreement.
  • the following describes the specific method for the terminal to report the uplink communication capability of the terminal.
  • the following method 1 or method 2 may be used to report.
  • Method 1 The terminal sends a first message to the first network device or the second network device.
  • the first message may be an RRC message, and the first message carries the uplink communication capability of the terminal.
  • An information element (IE) in the first message is used to indicate the uplink communication capability of the terminal, and the IE is represented by the first IE.
  • the type of the IE can be an enumerated type.
  • the expression form of the IE is: uplink communication capability-enumeration type ⁇ capability1, capability2, ... capabilityn ⁇ , where capability1 to capabilityn are n kinds of enumerated uplink communication capabilities, one of which Is the uplink communication capability reported by the terminal in step 402 above.
  • the uplink communication capability of the terminal includes: in the first application scenario, the maximum number of antenna ports when the terminal sends a signal to the first network device is the first value, and in the second In an application scenario, the maximum number of antenna ports when a terminal sends a signal to a first network device is a second value.
  • the representation form of the IE can be antennaPortCapability
  • antennaPortCapability indicates the antenna port capability, that is, the uplink communication capability of the terminal, which is the name of the RRC signaling; ENUMERATED indicates that the type of the IE is an enumerated type, and the value of the antenna port capability is any of the enumerated values ;
  • OneAntennaPort indicates that the antenna port capability is a single antenna port, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports sending signals with the first network device is one;
  • twoAntennaPort indicates that the antenna port capability is a dual antenna port, that is, the terminal supports sending signals with the first network device The maximum number of antenna ports is 2;
  • onePlusOneAntennaPort indicates that the antenna port capability is converted from a single antenna port to a dual antenna port, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports sending signals with the first network device is converted from a single antenna port to
  • the representation form of the IE may be antennaPortCapabilityENUMERATED ⁇ oneAntennaPort, twoAntennaPort, twoAntennaPort, onePlusOneAntennaPort, twoPlusTwoAntennaPort ⁇ .
  • antennaPortCapability indicates the antenna port capability, that is, the uplink communication capability of the terminal, which is the name of the RRC signaling; ENUMERATED indicates that the type of the IE is an enumerated type, and the value of the antenna port capability is any of the enumerated values ;
  • OneAntennaPort indicates that the antenna port capability is a single antenna port, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports sending signals with the first network device is one;
  • twoAntennaPort indicates that the antenna port capability is a dual antenna port, that is, the terminal supports sending signals with the first network device The maximum number of antenna ports is 2; fourAntennaPort indicates that the antenna port capability is 4 antenna ports, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports sending signals with the first network device is 4;
  • onePlusOneAntennaPort indicates that the antenna port capability is converted from 1 to 2, ie The maximum number of antenna ports supported by the terminal when sending signals with the first network device is converted from a single
  • a single antenna port is used in the first application scenario, and a dual antenna port is used.
  • twoPlusTwoAntennaPort said The antenna port capability is converted from a dual antenna port to a 4-antenna port, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports sending signals with the first network device is changed from 2 to 4.
  • the dual antenna port is used for For the first application scenario, the 4-antenna port is used for the second application scenario.
  • the terminal sends a second message to the first network device or the second network device.
  • the second message may be an RRC message, and the second message carries the uplink communication capability of the terminal.
  • the two IEs in the second message are used to indicate the uplink communication capability of the terminal.
  • the two IEs are represented by a second IE and a third IE, respectively.
  • the type of the second IE may be an enumerated type.
  • the expression form of the IE is: uplink communication capability-enumeration type ⁇ capability1, capability2, ... capabilityn ⁇ , where capability1 to capabilityn are n kinds of enumerated uplink communication capabilities, and capability1 to The capability n does not include the uplink communication capability reported by the terminal in the above step 402.
  • the type of the third IE may be a Boolean type.
  • the third IE is expressed in the following form: uplink communication capability-Boolean type.
  • the uplink communication capability indicated in the third IE is the uplink communication capability reported by the terminal in step 402 above.
  • the value of the Boolean type is yes or no. If the value is yes, it indicates that the terminal supports the uplink communication capability. The value is No, which indicates that the terminal does not support this uplink communication capability.
  • the uplink communication capability of the terminal includes: in the first application scenario, the maximum number of antenna ports when the terminal sends a signal to the first network device is the first value, and in the second In an application scenario, the maximum number of antenna ports when a terminal sends a signal to a first network device is a second value.
  • the representation form of the second IE may be antennaPortCapabilityENUMERATED ⁇ oneAntennaPort, twoAntennaPort ⁇ , or antennaPortCapability ENUMERATED ⁇ oneAntennaPort, twoAntennaPort, fourAntennaPort ⁇ .
  • antennaPortCapability indicates the antenna port capability, that is, the uplink communication capability of the terminal, and is the name of the RRC signaling.
  • ENUMERATED indicates that the type of the second IE is an enumerated type, and the value of the antenna port capability is the value of the enumerated value.
  • oneAntennaPort indicates that the antenna port capability is a single antenna port, that is, the terminal supports a maximum number of antenna ports when sending signals with the first network device
  • twoAntennaPort indicates that the antenna port capability is a dual antenna port, that is, the terminal supports the first network device
  • the maximum number of antenna ports when transmitting signals is two
  • fourAntennaPort indicates that the antenna port capability is four antenna ports, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports transmitting signals with the first network device is four.
  • the expression of the third IE can be onePlusOneAntennaPort BOOLEAN, where onePlusOneAntennaPort indicates that the antenna port capability is converted from a single antenna port to a dual antenna port, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports sending signals with the first network device is converted from a single antenna port to It can be understood that the dual antenna port is used in the first application scenario and the dual antenna port is used in the second application scenario in this case.
  • BOOLEAN indicates that the type of the third IE is Boolean. When the value of BOOLEAN is Yes, the terminal supports the antenna port capability of onePlusOneAntennaPort. When the value of BOOLEAN is No, the terminal does not support the antenna port capability of onePlusOneAntennaPort. It can be understood that the third IE indicates that the antenna port capability of supporting onePlusOneAntennaPort is valid only when the enumeration type of the second IE is twoAntennaPort or fourAntennaPort.
  • the representation form of the second IE may be antennaPortCapability ENUMERATED ⁇ oneAntennaPort, twoAntennaPort, fourAntennaPort ⁇ , where antennaPortCapability represents the antenna port capability, that is, the uplink communication capability of the terminal, as The name of the RRC signaling; ENUMERATED indicates that the type of the second IE is an enumerated type, and the value of the antenna port capability is any of the enumerated values; oneAntennaPort indicates that the antenna port capability is a single antenna port, that is, the terminal supports The maximum number of antenna ports when sending signals with the first network device is 1; twoAntennaPort indicates that the antenna port capabilities are dual antenna ports, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports sending signals with the first network device is 2; fourAntennaPort indicates the antenna port capabilities It is 4 antenna ports, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports sending signals with the first network device is 4.
  • the expression of the third IE can be twoPlusTwoAntennaPort BOOLEAN, where twoPlusTwoAntennaPort indicates that the antenna port capability is converted from dual antenna port to 4 antenna port, that is, the maximum number of antenna ports when the terminal supports sending signals with the first network device is converted from 2 to 4. It can be understood that, in this case, the dual-antenna port is used in the first application scenario, and the 4-antenna port is used in the second application scenario.
  • BOOLEAN indicates that the type of the third IE is Boolean. When the value of BOOLEAN is Yes, the terminal supports the antenna port capability of twoPlusTwoAntennaPort.
  • BOOLEAN When the value of BOOLEAN is No, it indicates that the terminal does not support the antenna port capability of twoPlusTwoAntennaPort. It can be understood that only when the enumerated type value of the second IE is fourAntennaPort, the third IE indicates that the antenna port capability supporting twoPlusTwoAntennaPort is effective.
  • the second IE and the third IE may be sent in the second message, or sent in two messages.
  • the terminal reports its own uplink communication capability to the network device, and the network device determines, through the uplink communication capability reported by the terminal, that the terminal supports conversion from one antenna capability value to another antenna capability value. For example, the terminal uses a first antenna port to send signals to a first network device, and uses a second antenna port to send signals to a second network device. If the terminal supports antenna capability conversion from a single port to a dual port, when the second antenna port is idle, The terminal may use the second antenna port in conjunction with the first antenna port to send a signal to the first network device. In this way, sharing of the radio frequency link or antenna port can be achieved, the utilization rate of the radio frequency link or antenna port can be improved, the uplink transmission rate can be improved, and thus the communication capability can be improved.
  • the terminal Before sending the uplink signal, the terminal sends a reference signal for channel measurement.
  • the terminal can support different antenna capabilities in different application scenarios.
  • the antenna capability of the terminal after switching is to support multiple antenna ports to send signals, it is necessary to Different antenna ports correspond to different channels for measurement. Therefore, the terminal needs to report different reference signals corresponding to different antenna ports to the network device. Then, the network device needs to configure different reference signal resources for the terminal for different reference signals.
  • the channel corresponding to the antenna port of the antenna reports a reference signal.
  • the description in this paragraph takes the antenna capability as the number of antenna ports. It is understandable that the antenna capability can also be the number of layers and the number of radio frequency links.
  • the embodiment of the present application provides a method for configuring a reference signal resource for the terminal having the uplink communication capability provided in the first embodiment to implement radio frequency link sharing or antenna port sharing, thereby improving uplink transmission rate.
  • the method is the second communication method described below. It should be noted that the second communication method described below may configure a reference signal resource for a terminal having the uplink communication capability provided in the foregoing first embodiment, and may also be applicable to configure a reference signal resource for other types of terminals. The effect is that different reference signal resources can be configured for different antenna ports.
  • the basic idea of the second communication method provided in this application is that the terminal receives a configuration message of a network device, the configuration message includes two configuration information, and the two configuration information are used to indicate two reference signal resources, where the reference signal resource is about The reference signal resource of the antenna port number or the number of antenna ports, the terminal may send the reference signal according to one of the configuration information, and send the reference signal according to the other configuration information.
  • the terminal can obtain two reference signal resources through the two configuration information, can realize the radio frequency link sharing, improve the radio frequency link utilization rate, and increase the uplink transmission rate.
  • Step 501 The first network device sends the first configuration information and the second configuration information to the terminal, and the terminal receives the first configuration information and the second configuration information from the first network device.
  • the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of the first antenna port, and the second configuration information is used to indicate a second reference signal resource of the second antenna port.
  • the first configuration information is used to indicate the third reference signal resource of the first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate the fourth reference signal resource of the second number of antenna ports.
  • Step 502 The terminal sends a first reference signal according to the first configuration information, and sends a second reference signal according to the second configuration information.
  • the first network device receives a first reference signal and a second reference signal sent by the terminal.
  • the first case the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource of the first antenna port, and the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource of the second antenna port.
  • the terminal acquires a first reference signal resource of the first antenna port according to the first configuration information, and sends the first reference signal using the first antenna port on the first reference signal resource.
  • the terminal acquires the second reference signal resource of the second antenna port according to the second configuration information, and uses the second antenna port to send the second reference signal on the second reference signal resource.
  • the terminal may use the first radio frequency link to correspond to the first antenna port and the second radio frequency link to correspond to the second antenna port, and then the terminal obtains the first reference signal of the first antenna port according to the first configuration information. Resources, the first reference signal is sent on the first reference signal resource using the first radio frequency link.
  • the terminal acquires the second reference signal resource of the second antenna port according to the second configuration information, and then uses the second radio frequency link to send the second reference signal on the second reference signal resource.
  • the first reference signal is used to evaluate the channel state of the first antenna port
  • the second reference signal is used to evaluate the channel state of the second antenna port.
  • the first network device estimates the channel state of the first antenna port according to the first reference signal, or the first network device estimates the channel state of the first radio frequency link according to the first reference signal.
  • the first network device estimates the channel state of the second antenna port according to the second reference signal, or the first network device estimates the channel state of the second radio frequency link according to the second reference signal.
  • the indication manners of the first configuration information and the second configuration information may include, but are not limited to, the following manners.
  • the IE under the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource, or the IE under the resource type in the first configuration information is used to indicate the first reference signal resource.
  • the first configuration information is the first SRS-resource (that is, SRS-resource), or the first configuration information is the first SRS-resource group (that is, SRS-resource), and the first SRS-resource or the first SRS-resource is A new IE is added to the set, and the IE is used to indicate the first antenna port. Or, an IE is added under the resource type (resource type) in the first SRS-resource, or an IE is added under the resource type (resource type) in the first SRS-resource set.
  • the first SRS-resource is the name of a variable or configuration in the configuration information, or the name of an IE; similarly, the second SRS-resource is the name of a variable or configuration in the configuration information, or the name of an IE .
  • the name of the newly added IE may be a supported antenna port (associatedAntennaPort), the type of the IE may be an enumeration type ENUMERATED, and the optional value of the enumeration of the IE includes the first antenna port and other antenna ports, for example, the first The antenna port is AntennaPort0, and the other antenna ports are AntennaPort1.
  • the expression form of the IE can be: associatedAntennaPortENUMERATED ⁇ AntennaPort0, AntennaPort1 ⁇ .
  • the enumerated selection value is AntennaPort0, it indicates that the SRS resource indicated by the IE is the first SRS resource of the first antenna port (that is, the first reference signal resource).
  • the terminal When the terminal receives the first SRS-resource or the first SRS-resource set, according to the newly added IE in the first SRS-resource or the first SRS-resource set, according to the enumerated selection value in the IE AntennaPort0, it can be determined that the first SRS resource is associated with the first antenna port AntennaPort0. Inside the terminal, the first antenna port AntennaPort0 is mapped to the first radio frequency link, then the terminal can use the first radio frequency link on the first SRS resource After sending the first SRS, the first network device can measure the channel quality from the terminal to the first antenna port according to the received first SRS.
  • the IE under the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource, or the IE under the resource type in the second configuration information is used to indicate the second reference signal resource.
  • the second configuration information is a second SRS resource (SRS-resource), or the second configuration information is a second SRS resource group (SRS-resource) set, which is added to the second SRS-resource or second SRS-resource set
  • An IE which is used to indicate the second antenna port.
  • an IE is added under the resource type (resource type) in the second SRS-resource, or an IE is added under the resource type (resource type) in the second SRS-resource set.
  • the name of the newly added IE may be a supported antenna port (associatedAntennaPort), the type of the IE may be an enumeration type ENUMERATED, and the optional value of the enumeration of the IE includes a second antenna port and other antenna ports, for example, the second antenna port
  • the antenna port is AntennaPort1
  • the other antenna ports are AntennaPort0.
  • the expression form of the IE can be: associatedAntennaPortENUMERATED ⁇ AntennaPort0, AntennaPort1 ⁇ .
  • the enumerated selection value is AntennaPort1, it indicates that the SRS resource indicated by the IE is the second SRS resource of the second antenna port (that is, the second reference signal resource).
  • the terminal When the terminal receives the second SRS-resource or the second SRS-resource set, according to the newly added IE in the second SRS-resource or the second SRS-resource set, according to the enumerated selection value in the IE AntennaPort1, it can be determined that the second SRS resource is associated with the second antenna port AntennaPort1. Inside the terminal, the second antenna port AntennaPort1 is mapped to the second radio frequency link. Then, the terminal can use the second radio frequency link on the second SRS resource. After sending the second SRS, the first network device can measure the channel quality of the second antenna port according to the received second SRS.
  • the terminal can send different reference signals on different reference signal resources, and the network device uses different reference signals to determine the channel quality of the RF link corresponding to the different antenna port. It can realize the sharing of radio frequency links, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • the second case the first configuration information is used to indicate the third reference signal resource of the first number of antenna ports, and the second configuration information is used to indicate the fourth reference signal resource of the second number of antenna ports.
  • the terminal acquires the third reference signal resource of the first number of antenna ports according to the first configuration information.
  • the first reference signal resource is used to send the third reference signal resource to the third reference signal resource.
  • a reference signal The terminal acquires the fourth reference signal resource of the second number of antenna ports according to the second configuration information.
  • the second reference signal resource is used to send the first reference signal resource.
  • Two reference signals The first number of antenna ports mentioned here means that the number of antenna ports is the first number. For example, if the first number is 1, the number of antenna ports of the third reference signal resource is 1, and the terminal will use 1 antenna port. Send the first reference signal on the third reference signal resource.
  • the second number of antenna ports refers to the second number of antenna ports. For example, if the first number is two, the number of antenna ports for the fourth reference signal resource is two, and the terminal will use two antenna ports at A second reference signal is sent on the fourth reference signal resource.
  • the terminal may use 2 m first radio frequency links to correspond to 2 m first antenna ports, and use 2 m second radio frequency links to correspond to 2 m second antenna ports.
  • the first radio frequency link described herein refers to a radio frequency link used when the terminal communicates with the first network device in the first application scenario
  • the first antenna port refers to the terminal communicates with the first network device in the first application scenario.
  • Antenna port used at the time; the second radio frequency link described here refers to the radio frequency link used when the terminal communicates with the second network device in the first application scenario, and the second antenna port refers to the terminal in the first application scenario The antenna port used when communicating with the second network device.
  • the terminal sends signals to the first network device using 2 m first antenna ports, and uses the second antenna port of 2 m to send signals to the second network device.
  • the terminal then It may use 2 m + 1 antenna ports to send signals to the first network device.
  • the terminal When the terminal acquires the third reference signal resource of the first number of antenna ports according to the first configuration information, and acquires the fourth reference signal resource of the second number of antenna ports according to the second configuration information, determining that the first number is less than the second number, Then it is determined that the third reference signal resource is used for sending signals to the first network device using 2 m first antenna ports in the first application scenario, and the fourth reference signal resource is used for using 2 m in the second application scenario +1 antenna ports are used when sending signals to the first network device, then the terminal will use 2 m first antenna ports (or 2 m first radio frequency links) to send the first reference signal on the third reference signal resource Using the 2 m first antenna ports (or 2 m first radio frequency links) and the 2 m second antenna ports (or 2 m second radio frequency links) on the fourth reference signal resource to send the second Reference signal.
  • the first network device After receiving the first reference signal sent by the terminal, the first network device estimates the channel states of 2 m first antenna ports (or 2 m first radio frequency links) according to the first reference signal. The first network device is receiving after a second reference signal sent by the terminal estimates the first antenna port of 2 m (or a first radio frequency link of 2 m) of 2 m and a second antenna port (of 2 m or second reference signal in accordance with a second RF link).
  • the first configuration information and the second configuration information are indicated as follows.
  • the IE under the first configuration information is used to indicate a third reference signal resource.
  • the IE for indicating the number of ports under the first configuration information indicates the third reference signal resource.
  • the number of ports indicated by the IE under the first configuration information is the first number, indicating that the third reference signal resource indicated by the first configuration information is the resource of the first number of antenna ports.
  • the IE under the second configuration information is used to indicate a fourth reference signal resource.
  • the IE for indicating the number of ports under the second configuration information indicates the fourth reference signal resource.
  • the number of ports indicated by the IE under the second configuration information is the second number, which indicates that the fourth reference signal resource indicated by the second configuration information is the resource of the second number of antenna ports.
  • the first configuration information is a third SRS resource (SRS-resource), or the first configuration information is a third SRS resource group (SRS-resource), the IE in the third SRS-resource or the third SRS-resource set For indicating the first number of antenna ports.
  • the IE is expressed as: nrofSRS-PortsENUMERATED ⁇ port1, ports2, ports4 ⁇ , nrofSRS-Ports is the name of the IE, ENUMERATED is the enumeration type, and the values in brackets are optional values for enumeration.
  • the first number is indicated as 1, indicating that the third SRS resource is a resource of an antenna port; when the optional value is port2, the first number is indicated as 2, indicating that the third SRS resource is two.
  • the second configuration information is a fourth SRS resource (SRS-resource), or the second configuration information is a fourth SRS resource group (SRS-resource set), the fourth SRS-resource or the fourth SRS-resource set IE is used to indicate a second number of antenna ports.
  • the IE is expressed as: nrofSRS-PortsENUMERATED ⁇ port1, ports2, ports4 ⁇ , nrofSRS-Ports is the name of the IE, ENUMERATED is the enumeration type, and the values in parentheses are optional values for enumeration.
  • the second quantity is indicated as 1, indicating that the fourth SRS resource is a resource of one antenna port; when the optional value is port2, the second quantity is indicated as 2, indicating that the fourth SRS resource is two Antenna port resources; when the optional value is port4, the second number is indicated to be 4, indicating that the fourth SRS resource is a resource of four antenna ports.
  • the terminal When receiving the third SRS-resource or the third SRS-resource set, the terminal determines the third number of the first number of antenna ports according to the number of antenna ports indicated by the IE included in the third SRS-resource or the third SRS-resource set.
  • the SRS resource the terminal sends the first SRS using the first number of antenna ports on the third SRS resource; when the terminal receives the fourth SRS-resource or the fourth SRS-resource set, the terminal uses the fourth SRS-resource or the fourth
  • the number of antenna ports indicated by the IE included in the SRS-resource set determines the fourth SRS resource of the second number of antenna ports, and the terminal uses the second number of antenna ports to send the second SRS on the fourth SRS resource.
  • the first number of antenna ports are mapped to the first number of radio frequency links, and the second number of antenna ports are mapped to the second number of radio frequency links.
  • the first network device can measure the first number of radio frequencies based on receiving the first SRS.
  • the channel channel quality of the link can measure the channel quality of the second number of radio frequency links according to the received second SRS.
  • the terminal can implicitly indicate the reference signal resources corresponding to different radio frequency links, and the terminal can send different reference signals on different reference signal resources.
  • the network The device uses different reference signals to determine the channel quality of the radio frequency links corresponding to different antenna ports, which can realize radio frequency link sharing, improve the utilization rate of radio frequency links, and increase the uplink transmission rate.
  • an IE is added to the first configuration information to indicate the port number of the first number of antenna ports, and an IE is added to the first configuration information to indicate the port number of the first number of antenna ports.
  • An IE is added to the second configuration information to indicate the port number of the second number of antenna ports, and an IE is added to the second configuration information to indicate the port number of the second number of antenna ports.
  • the added IE is expressed as: associatedAntennaPortListSEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSRS-Ports)) OFassociatedAntennaPort.
  • associatedAntennaPortList is the IE name supporting antenna port list
  • SEQUENCE is the type of the IE
  • SIZE is the length of the list, that is, the maximum number of antenna ports
  • the specific port number of the first number of antenna ports is listed through the IE, or The specific port number of the two number of antenna ports.
  • the maximum number of antenna ports that the terminal can support is 4.
  • the third reference signal resource configured by the first network device for the terminal is used for two antenna ports (that is, ports2). Further, the first network device indicates according to the first configuration information.
  • the port numbers of the two antenna ports are: AntennaPort0 and AntennaPort1. According to the instructions of the two IEs in the first configuration information, the terminal can determine that the third reference signal resource uses the two antenna ports AntennaPort0 and AntennaPort1 to send a reference. signal.
  • the first configuration information indicates that the number of antenna ports using the third reference signal resource is a single port, and the second configuration information indicates that the antenna ports using the fourth reference signal resource are a dual port. Further, the first configuration information also indicates the use of The antenna port number of the third reference signal resource is AntennaPort0, and the second configuration information also indicates that the antenna ports using the fourth reference signal resource are AntennaPort0 and AntennaPort1.
  • the terminal sends the first reference signal using AntennaPort0 on the third reference signal resource, and sends the second reference signal using AntennaPort0 and AntennaPort1 on the fourth reference signal resource.
  • the first network device After receiving the first reference signal and the second reference signal, the first network device jointly estimates the channel state corresponding to AntennaPort0 according to the first reference signal and the second reference signal, and estimates the channel state of AntennaPort1 according to the second reference signal.
  • the network device can jointly perform channel state estimation according to multiple reference signals, thereby improving estimation accuracy.
  • the embodiment of the present application further provides a third communication method.
  • the third communication method may form a protection scheme independently, or may be combined with one of the communication methods and / or the second communication method to form a protection scheme.
  • Step 601 The first network device sends configuration information to the terminal, and the terminal receives third configuration information from the first network device.
  • the third configuration information is referred to here; the third configuration information is used to instruct the terminal to jointly use the first antenna port and the second antenna port to the first network within the first time.
  • the device sends a reference signal, and separately uses the first antenna port to send the reference signal to the first network device within the second time; or the third configuration information is used to instruct the terminal to use the second number of antenna ports to the first time.
  • the first network device sends a reference signal, and uses a first number of antenna ports to send the reference signal to the first network device within a second time.
  • the first time and the second time are adjacent, and are alternately arranged in the time domain.
  • the first network device configures a period value A and a time length B to the terminal, and within a period, from the beginning position to the position of length B is the first. For a time, the remaining part of the period with the length AB is the second time. Or the network device configures the terminal with two time lengths of A and B, where A corresponds to the first time and B corresponds to the second time. After the configuration is complete, A and B will appear alternately and periodically.
  • Step 602 The terminal sends a reference signal according to the third configuration information, and the first network device receives the reference signal sent by the terminal.
  • the first configuration information is used to indicate a first reference signal resource of the first antenna port
  • the second configuration information is used to indicate a second reference signal resource of the second antenna port
  • the terminal is configured according to the third configuration information.
  • the first time can be applied to the second application scenario, and the terminal uses the first antenna port and the second antenna port to jointly send signals; the second time can be applied to the first application scenario, and the terminal only The signal is transmitted using the first antenna port.
  • the first configuration information is used to indicate the third reference signal resource of the first number of antenna ports
  • the second configuration information is used to indicate the fourth reference signal resource of the second number of antenna ports
  • the terminal sends the reference signal using the second number of antenna ports on the fourth reference signal resource in the first time, and sends the reference signal using the first number of antenna ports on the third reference signal resource in the second time.
  • the first time can be applied to the second application scenario, and the terminal uses a second number of antenna ports to send signals; the second time can be applied to the first application scenario, and the terminal uses the first number of The antenna port sends signals.
  • the first time is represented by T1 and the second time is represented by T2.
  • the terminal sends the SRS signal using the first antenna port and the second antenna port, that is, the SRS signal is sent using 2T.
  • the terminal uses the first antenna port to send the SRS signal, that is, uses 1T to send the SRS signal.
  • 2T refers to 2transmission, that is, two antenna ports, or 2 radio frequency links
  • 1T refers to 1transmission, that is, one antenna port, or 1 radio frequency link.
  • the actual transmission modes of the above transmission modes are as follows:
  • the first antenna port and the second antenna port are jointly used to send a reference signal to the first network device in each period within the first time, or, in the first time, In each period, a second number of antenna ports are used to send a reference signal to the first network device. In the second time, the first antenna port is used to send a reference signal to the first network device separately in each period, or in the second time, the first number of antenna ports are used to send the reference signal to the first network device in each period.
  • a network device sends a reference signal.
  • the first antenna port and the second antenna port are jointly used to send the reference signal to the first network device in each period within the first time, or In the first time, a second number of antenna ports are used to send a reference signal to the first network device in each cycle. In the second time, the first antenna port is separately used to send a reference signal to the first network device in each period, or in the second time, the first number of antenna ports are used in each period to the first network device.
  • a network device sends a reference signal.
  • sending SRS requires downlink control information (DCI) to trigger, and the DCI will indicate the corresponding SRS index value.
  • DCI downlink control information
  • the manner of indicating the index value in the DCI may be different. For example, the corresponding field in the DCI is “01”, which means that the “SRS in the resource set with the index value equal to 1” is triggered to be sent.
  • the terminal will use the first antenna port and the second antenna port to send the first reference signal, or the terminal will use the second number of antenna ports to send the first reference signal; if the The DCI and / or the SRS transmission position corresponding to the DCI is within the time range of the second time, it means that the DCI triggers the transmission of the second reference signal, and the terminal will use the first antenna port to send the second reference signal, or the terminal will use The first number of antenna ports transmit a second reference signal.
  • the terminal can use the uplink communication capability as described in Embodiment 1 at the first time, that is, in the first application scenario, the terminal sends the The antenna capability when a network device sends a signal is the first value; in the second application scenario, the antenna capability when the terminal sends a signal to the first network device is the second value.
  • the uplink communication capability is not allowed to be used at the second time, so that the second network device can schedule the terminal at the second time, but cannot schedule the terminal at the first time.
  • a consensus can be reached between the terminal and the first network device and the second network device, at which times can the idle radio frequency link be used to jointly send signals, and at what times the idle radio frequency cannot be used The link sends a signal.
  • the embodiment of the present application further provides a fourth communication method, which can realize sharing of radio frequency links.
  • the specific method is as follows.
  • Step 801 On a first time domain resource, the terminal uses a first radio frequency link to communicate with a first network device, and uses a second radio frequency link to communicate with a second network device;
  • Step 802 On the second time domain resource, the terminal uses the first radio frequency link and the second radio frequency link to communicate with the first network device.
  • the first time domain resource may refer to a subframe, or a time slot, or a symbol; and the second time domain resource may be a subframe, or a time slot, or a symbol.
  • the terminal uses the first radio frequency link to communicate with the first network device on the first frequency domain resource, and uses the second radio frequency link to communicate with the second frequency domain resource on the second frequency domain resource.
  • the network device performs communication; on the second time domain resource, the terminal uses the first radio frequency link and the second radio frequency link to communicate with the first network device on the first frequency domain resource.
  • one of the communication methods, the second communication method, the third communication method, and the fourth communication method provided in the embodiments of the present application can independently constitute the solution to be protected by this application, and can also be arbitrarily combined to form the protection to be protected by this application Program.
  • an embodiment of the present application further provides a communication device 900, which is configured to execute any one of the foregoing method embodiments 1 to 4 The operation performed by the terminal in the method.
  • the communication device 900 includes a receiving unit 901, a processing unit 902, and a sending unit 903.
  • the receiving unit 901 is configured to receive information, signals, or data from a network device.
  • the receiving unit 901 may be configured to receive configuration information of a network device.
  • the sending unit 903 is configured to send information, signals, or data to the network device.
  • the sending unit 903 may be used to report the uplink communication capability of the terminal to the first network device or the second network device.
  • the processing unit 902 is configured to perform operations other than sending and receiving signals performed by the terminal described in the foregoing method embodiments. The duplicates will not be repeated.
  • an embodiment of the present application further provides a communication device 1000, which is configured to execute any one of the first to fourth embodiments of the method.
  • the communication device 1000 includes a receiving unit 1001, a processing unit 1002, and a transmitting unit 1003.
  • the receiving unit 1001 is configured to receive information, signals, or data from a terminal.
  • the receiving unit 1001 is configured to receive an uplink communication capability of the terminal from the terminal.
  • the sending unit 903 is configured to send information, signals, or data to the terminal.
  • the sending unit 903 is configured to send configuration information to the terminal.
  • the processing unit 1002 is configured to perform operations other than sending and receiving signals performed by the first network device (or the second network device) described in any one or more of the foregoing method embodiments 1-4. The duplicates will not be repeated.
  • an embodiment of the present application further provides a communication device 1100.
  • the communication device 1100 includes a transceiver 1101, a processor 1102, and a memory 1103.
  • the memory 1103 is optional.
  • the memory 1103 is configured to store a program executed by the processor 1102.
  • the processor 1102 is used to call a group of programs, and when the programs are executed, processing is performed.
  • the processor 1102 executes the operations performed by the terminal in any one or more of the foregoing method embodiments one to four.
  • the processing unit 902 may be implemented by the processor 1102.
  • the processor 1102 is configured to call a group A program, when the program is executed, causes the processor 1102 to perform an operation performed by the first network device (or the second network device) in any one or more of the foregoing method embodiments 1-4.
  • the functional module receiving unit 1001 and the sending unit 1003 in FIG. 10 may be implemented by a transceiver 1101, and the processing unit 1002 may be implemented by a processor 1102.
  • the processor 1102 may be a central processing unit (CPU), a network processor (NP), or a combination of a CPU and an NP.
  • CPU central processing unit
  • NP network processor
  • the processor 1102 may further include a hardware chip.
  • the above hardware chip may be an application-specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a combination thereof.
  • the PLD may be a complex programmable logic device (CPLD), a field-programmable gate array (FPGA), a general array logic (GAL), or any combination thereof.
  • the memory 1103 may include volatile memory (for example, random-access memory (RAM); the memory 1103 may also include non-volatile memory (for example, flash memory) memory), hard disk (HDD) or solid-state drive (SSD); the memory 1103 may also include a combination of the above types of memories.
  • volatile memory for example, random-access memory (RAM)
  • non-volatile memory for example, flash memory
  • HDD hard disk
  • SSD solid-state drive
  • the memory 1103 may also include a combination of the above types of memories.
  • some or all of the operations and functions performed by the described terminal, the first network device, and the second network device may be completed by a chip or an integrated circuit.
  • an embodiment of the present application further provides a chip, including a processor, for supporting the device to implement the terminal and the network device in the communication method provided in the foregoing embodiment.
  • the chip is connected to a memory or the chip includes a memory, and the memory is used to store program instructions and data necessary for the device.
  • An embodiment of the present application provides a computer storage medium storing a computer program, where the computer program includes instructions for executing a communication method provided by the foregoing embodiment.
  • the embodiment of the present application provides a computer program product containing instructions, which when executed on a computer, causes the computer to execute the communication method provided by the foregoing embodiment.
  • this application may be provided as a method, a system, or a computer program product. Therefore, this application may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or an embodiment combining software and hardware aspects. Moreover, this application may take the form of a computer program product implemented on one or more computer-usable storage media (including, but not limited to, disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) containing computer-usable program code.
  • computer-usable storage media including, but not limited to, disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-readable memory capable of directing a computer or other programmable data processing device to work in a specific manner such that the instructions stored in the computer-readable memory produce a manufactured article including an instruction device, the instructions
  • the device implements the functions specified in one or more flowcharts and / or one or more blocks of the block diagram.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device, so that a series of steps can be performed on the computer or other programmable device to produce a computer-implemented process, which can be executed on the computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more flowcharts and / or one or more blocks of the block diagrams.

Landscapes

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Abstract

本申请提供一种通信方法及装置,用以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。该方法为:终端从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述终端根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。

Description

一种通信方法及装置 技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法及装置。
背景技术
在无线通信系统中,终端的上行通信可以支持多个发射链路,终端的下行通信也可以支持多个接收链路。发射链路和接收链路均是射频链路。如图1所示,终端在发送上行信号时,在基带生成基带信号,基带信号经过射频发射链路生成射频信号,射频信号经过天线发送,射频链路包括射频集成电路、功率放大器、双工器/滤波器。类似的,终端在接收信号时,也会通过对应的射频接收链路接收信号。
终端可以支持多个发射链路或接收链路。例如,终端支持一个发射链路和两个接收链路。又例如,终端可以支持两个发射链路和四个接收链路。当终端使用两个发射链路与网络侧进行上行通信时,可以提供比一个发射链路更大的通信速率。
目前,终端可以接入多个网络设备,支持与多个网络设备进行通信,这种情况下,终端会使用不同的射频链路与不同的网络设备进行通信。但是,针对任一射频链路,终端不是每时每刻都会使用该射频链路与对应的网络设备进行通信,例如,与该射频链路对应的网络设备在未调度该终端时,或者,该终端与其它网络设备发送信号时,该射频链路将会闲置。这样,终端配备多个射频链路与接入的多个网络设备通信时,将会造成射频链路的闲置以及资源的浪费。
发明内容
本申请实施例提供一种通信方法及装置,用以解决终端配备多个射频链路与接入的多个网络设备通信时,将会造成射频链路的闲置以及资源的浪费的问题。
本申请实施例提供的具体技术方案如下:
第一方面,提供一种通信方法,该方法的执行主体可以是终端,该方法主要通过以下步骤实现:终端从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述终端根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不 同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述终端从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第一方面,在第一方面的第三种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。这样,网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
结合第一方面和第一方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第一方面的第四种可能的设计,在第一方面的第五种可能的设计中,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。确定了第一应用场景为第二天线端口闲置的情况下。
结合第一方面的第四种或第五种可能的设计,在第一方面的第六种可能的设计中,终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,通过以下方式实现:所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第一方面的第四种或第五种可能的设计,在第一方面的第七种可能的设计中,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第一方面的第四种至第七种可能的设计,在第一方面的第八种可能的设计中,所述终端从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
第二方面,提供一种通信方法,该方法的执行主体可以是终端,该方法主要通过以下步骤实现:终端与第一网络设备或第二网络设备建立连接,终端向第一网络设备或第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实线方式中,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备 发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。确定了第一应用场景为第二天线端口闲置的情况下。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,通过以下方式实现:所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第二方面和第二方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述终端从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
结合第二方面和第二方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任意一种,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述终端从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述终端根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第二方面的第五种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第二方面的第五种可能的实现方式或第二方面的第六种可能的实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,所述终端从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第二方面的第五种可能的实现方式,在第二方面的第八种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。这样,网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
第三方面,提供一种通信方法,该方法的执行主体可以是终端,该方法主要通过以下步骤实现:在第一应用场景下,终端使用第一射频链路与第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路与第二网络设备进行通信;在第二应用场景下,所述终端使用所述第一射频链路和所述第二射频链路与第一网络设备进行通信。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。确定了第一应用场景为第二天线端口闲置的情况下。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,在所述第一应用场景下,终端使用第一射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路在第二频域资源上与所述第二网络设备进行通信;在第二应用场景下,所述终端使用所述第一射频链路和所述第二射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信。
结合第三方面和第三方面的第一种至第二种可能的实现方式中的任意一种,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述第一时域资源为子帧、或时隙、或符号;所述第二时域资源为子帧、或时隙、或符号。
结合第三方面和第三方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第三方面的第四种可能的实现方式中,终端从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示 第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述终端根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第三方面的第四种可能的实现方式,在第三方面的第五种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第三方面的第四种或第五种可能的实现方式,在第三方面的第六种可能的实现方式中,所述终端从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第三方面的第四种可能的实现方式,在第三方面的第七种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。这样,网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
结合第三方面和第三方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任意一种,在第三方面的第八种可能的实现方式中,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能 力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第三方面的第八种可能的实现方式,在第三方面的第九种可能的实现方式中,终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,通过以下方式实现:所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第三方面的第八种可能的实现方式,在第三方面的第十种可能的实现方式中,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第三方面和第三方面的第一种至第十种可能的实现方式中的任意一种,在第三方面的第十一种可能的实现方式中,所述终端从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
第四方面,提供一种通信方法,该方法的执行主体可以是网络设备,记为第一网络设备,该方法主要通过以下步骤实现:第一网络设备向终端发送第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述第一网络设备接收所述终端发送的第一参考信号和第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第四方面,在第四方面的第一种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中 的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述第一网络设备向所述终端发送第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第四方面,在第四方面的第三种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则,所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
结合第四方面和第四方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第四方面的第四种可能的实现方式中,所述第一网络设备接收所述终端上报的所述终端的上行通信能力;其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第四方面的第四种可能的设计,在第四方面的第五种可能的设计中,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
结合第四方面的第四种或第五种可能的设计,在第四方面的第六种可能的设计中,所述第一网络设备向所述终端发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
第五方面,提供一种通信方法,该方法的执行主体可以是终端,该方法可以通过以下步骤实现:终端从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于指示所述终端向所述网络设备发送参考信号所使用的端口号和参考信号资源;所述终端根据所述配置信息,在所述参考信号资源上使用所述端口号向所述网络设备发送参考信号。通过配置的发送信号所使用的端口号,终端能够确定具体的天线端口,能够估计该天线端口对应的信道状态。
第六方面,提供一种通信装置,该装置可以用于终端,该装置包括接收单元和发送单元,所述接收单元用于从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述发送单元用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及用于根据所述第二配置信息发送第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第六方面,在第六方面的第一种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式,在第六方面的第二种可能的实现方式中,所述接收单元还用于从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第六方面,在第六方面的第三种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。这样, 网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
结合第六方面和第六方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第六方面的第四种可能的实现方式中,所述发送单元还用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第六方面的第四种可能的设计,在第六方面的第五种可能的设计中,所述第一应用场景为所述终端通过所述发送单元向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。确定了第一应用场景为第二天线端口闲置的情况下。
结合第六方面的第四种或第五种可能的设计,在第六方面的第六种可能的设计中,所述发送单元用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第六方面的第四种或第五种可能的设计,在第六方面的第七种可能的设计中,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述发送单元还用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第六方面的第四种至第七种可能的设计,在第六方面的第八种可能的设计中,所述接收单元还用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
第七方面,提供一种通信装置,该装置可以应用于终端或者该装置为终端,该装置包括处理单元和发送单元,所述处理单元用于与第一网络设备或第二网络设备建立连接,所述发送单元用于向第一网络设备或第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中, 所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第七方面,在第七方面的第一种可能的设计中,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。确定了第一应用场景为第二天线端口闲置的情况下。
结合第七方面或第七方面的第一种可能的实现方式,在第七方面的第二种可能的实现方式中,所述发送单元用于:所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第七方面或第七方面的第一种可能的实现方式,在第七方面的第三种可能的实现方式中,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述发送单元用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第七方面和第七方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第七方面的第四种可能的实现方式中,所述装置还包括接收单元,所述接收单元用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
结合第七方面和第七方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任意一种,在第七方面的第五种可能的实现方式中,所述接收单元还用于从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示 第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述接收单元还用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第七方面的第五种可能的实现方式,在第七方面的第六种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第七方面的第五种可能的实现方式或第七方面的第六种可能的实现方式,在第七方面的第七种可能的实现方式中,所述接收单元还用于从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第七方面的第五种可能的实现方式,在第七方面的第八种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。这样,网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
第八方面,提供一种通信装置,该装置可以应用于终端,或者该装置为一种终端,该装置包括发送单元,所述发送单元用于在第一应用场景下使用第一射频链路与第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路与第二网络设备进行通信;所述发送单元还用于在第二应用场景下,使用所述第一射频链路和所述第二射频链路与所述第一网络设备进行通信。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第八方面,在第八方面的第一种可能的实现方式中,所述第一应用场景为所述 发送单元向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述发送单元不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述发送单元被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述发送单元被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。确定了第一应用场景为第二天线端口闲置的情况下。
结合第八方面或第八方面的第一种可能的实现方式,在第八方面的第二种可能的实现方式中,在所述第一应用场景下,所述发送单元用于使用第一射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路在第二频域资源上与所述第二网络设备进行通信;在第二应用场景下,所述发送单元用于使用所述第一射频链路和所述第二射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信。
结合第八方面和第八方面的第一种至第二种可能的实现方式中的任意一种,在第八方面的第三种可能的实现方式中,所述第一时域资源为子帧、或时隙、或符号;所述第二时域资源为子帧、或时隙、或符号。
结合第八方面和第八方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第八方面的第四种可能的实现方式中,所述装置还包括接收单元,所述接收单元用于从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述发送单元还用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第八方面的第四种可能的实现方式,在第八方面的第五种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第八方面的第四种或第五种可能的实现方式,在第八方面的第六种可能的实现方式中,所述接收单元还用于从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述发送单元在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采 用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述发送单元还用于根据所述第三配置信息发送参考信号。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第八方面的第四种可能的实现方式,在第八方面的第七种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。这样,网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
结合第八方面和第八方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任意一种,在第八方面的第八种可能的实现方式中,所述发送单元还用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第八方面的第八种可能的实现方式,在第八方面的第九种可能的实现方式中,所述发送单元用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,通过以下方式实现:所述发送单元向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第八方面的第八种可能的实现方式,在第八方面的第十种可能的实现方式中,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第八方面和第八方面的第一种至第十种可能的实现方式中的任意一种,在第八方面的第十一种可能的实现方式中,所述接收单元还用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能 力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
第九方面,提供一种通信装置,该装置可以应用于网络设备,或者该装置为网络设备,记为第一网络设备,该装置包括发送单元和接收单元,所述发送单元用于向终端发送第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述接收单元用于接收所述终端发送的第一参考信号和第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第九方面,在第九方面的第一种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第九方面或第九方面的第一种可能的实现方式,在第九方面的第二种可能的实现方式中,所述发送单元还用于向所述终端发送第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第九方面,在第九方面的第三种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则,所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
结合第九方面和第九方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第九方面的第四种可能的实现方式中,所述接收单元还用于接收所述终端上报的所述终端的上行通信能力;其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述 终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第九方面的第四种可能的设计,在第九方面的第五种可能的设计中,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
结合第九方面的第四种或第五种可能的设计,在第九方面的第六种可能的设计中,所述发送单元还用于向所述终端发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
第十方面,提供一种通信装置,该装置可以应用于终端,或者该装置为一种终端,该装置包括接收单元和发送单元,所述接收单元用于从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于指示所述终端向所述网络设备发送参考信号所使用的端口号和参考信号资源;所述发送单元用于:根据所述配置信息,在所述参考信号资源上使用所述端口号向所述网络设备发送参考信号。通过配置的发送信号所使用的端口号,终端能够确定具体的天线端口,能够估计该天线端口对应的信道状态。
第十一方面,提供一种通信装置,该装置可以用于终端,该装置包括收发器和处理器,所述处理器用于与存储器耦合,调用所述存储器中的程序,执行所述程序以下步骤:通过所述收发器从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;通过所述收发器根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及用于根据所述第二配置信息发送第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第十一方面,在第十一方面的第一种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第十一方面或第十一方面的第一种可能的实现方式,在第十一方面的第二种可能的实现方式中,所述处理器还用于:通过所述收发器从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第十一方面,在第十一方面的第三种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。这样,网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
结合第十一方面和第十一方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第十一方面的第四种可能的实现方式中,所述处理器还用于:通过所述收发器向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第十一方面的第四种可能的设计,在第十一方面的第五种可能的设计中,所述第一应用场景为所述终端通过所述发送单元向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。确定了第一应 用场景为第二天线端口闲置的情况下。
结合第十一方面的第四种或第五种可能的设计,在第十一方面的第六种可能的设计中,所述处理器还用于:通过所述收发器向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第十一方面的第四种或第五种可能的设计,在第十一方面的第七种可能的设计中,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述处理器还用于:通过所述收发器向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第十一方面的第四种至第七种可能的设计,在第十一方面的第八种可能的设计中,所述处理器还用于:通过所述收发器从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
第十二方面,提供一种通信装置,该装置可以应用于终端或者该装置为终端,该装置包括处理器和收发器,所述处理器用于与存储器进行耦合,调用所述存储器中的程序,执行该程序以实现以下步骤:与第一网络设备或第二网络设备建立连接;所述收发器用于向第一网络设备或第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第十二方面,在第十二方面的第一种可能的设计中,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。确定了第一应用场景为第二天线端口闲置的情况下。
结合第十二方面或第十二方面的第一种可能的实现方式,在第十二方面的第二种可 能的实现方式中,所述收发器用于:所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第十二方面或第十二方面的第一种可能的实现方式,在第十二方面的第三种可能的实现方式中,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述收发器用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第十二方面和第十二方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第十二方面的第四种可能的实现方式中,所述装置还包括接收单元,所述收发器用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
结合第十二方面和第十二方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任意一种,在第十二方面的第五种可能的实现方式中,所述收发器还用于从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述收发器还用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第十二方面的第五种可能的实现方式,在第十二方面的第六种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第十二方面的第五种可能的实现方式或第十二方面的第六种可能的实现方式,在第十二方面的第七种可能的实现方式中,所述收发器还用于从所述第一网络设备接收 第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第十二方面的第五种可能的实现方式,在第十二方面的第八种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。这样,网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
第十三方面,提供一种通信装置,该装置可以应用于终端,或者该装置为一种终端,该装置包括处理器和收发器,所述处理器用于与存储器进行耦合,调用所述存储器中的程序,执行该程序以实现以下步骤:通过所述收发器在第一应用场景下使用第一射频链路与第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路与第二网络设备进行通信;所述发送单元还用于在第二应用场景下,使用所述第一射频链路和所述第二射频链路与所述第一网络设备进行通信。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第十三方面,在第十三方面的第一种可能的实现方式中,所述第一应用场景为所述发送单元向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述收发器不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述收发器被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述发送单元被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。确定了第一应用场景为第二天线端口闲置的情况下。
结合第十三方面或第十三方面的第一种可能的实现方式,在第十三方面的第二种可能的实现方式中,所述处理器还用于:在所述第一应用场景下,通过所述收发器使用第一射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路在第二频域资源上与所述第二网络设备进行通信;在第二应用场景下,通过所述收发器使用所述第一射频链路和所述第二射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信。
结合第十三方面和第十三方面的第一种至第二种可能的实现方式中的任意一种,在第十三方面的第三种可能的实现方式中,所述第一时域资源为子帧、或时隙、或符号;所述第二时域资源为子帧、或时隙、或符号。
结合第十三方面和第十三方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第十三方面的第四种可能的实现方式中,所述收发器还用于从第一网络设备接收第一配 置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述收发器还用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第十三方面的第四种可能的实现方式,在第十三方面的第五种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第十三方面的第四种或第五种可能的实现方式,在第十三方面的第六种可能的实现方式中,所述收发器还用于从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述发送单元在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述发送单元还用于根据所述第三配置信息发送参考信号。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第十三方面的第四种可能的实现方式,在第十三方面的第七种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。这样,网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
结合第十三方面和第十三方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任意一种,在第十三方面的第八种可能的实现方式中,所述收发器还用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取 值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第十三方面的第八种可能的实现方式,在第十三方面的第九种可能的实现方式中,所述收发器向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,通过以下方式实现:所述收发器向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第十三方面的第八种可能的实现方式,在第十三方面的第十种可能的实现方式中,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。通过该设计,提供了终端上报通信能力的具体实现方式。
结合第十三方面和第十三方面的第一种至第十种可能的实现方式中的任意一种,在第十三方面的第十一种可能的实现方式中,所述收发器还用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
第十四方面,提供一种通信装置,该装置可以应用于网络设备,或者该装置为网络设备,记为第一网络设备,该装置包括处理器和收发器,所述处理器用于与存储器进行耦合,调用所述存储器中的程序,执行该程序以实现以下步骤:通过所述收发器向终端发送第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;通过所述收发器接收所述终端发送的第一参考信号和第二参考信号。这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。或者,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确 定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
结合第十四方面,在第十四方面的第一种可能的实现方式中,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。通过该设计,提供两种可能的指示参考信号资源的实现方式。
结合第十四方面或第十四方面的第一种可能的实现方式,在第十四方面的第二种可能的实现方式中,所述收发器还用于向所述终端发送第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列。这样,通过协议规定或者网络侧与终端侧的协商,能够使得第二网络设备在第二时间内调度终端,避免第一网络设备和第二网络设备调度终端时的冲突。
结合第十四方面,在第十四方面的第三种可能的实现方式中,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则,所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
结合第十四方面和第十四方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第十四方面的第四种可能的实现方式中,所述收发器还用于接收所述终端上报的所述终端的上行通信能力;其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
结合第十四方面的第四种可能的设计,在第十四方面的第五种可能的设计中,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
结合第十四方面的第四种或第五种可能的设计,在第十四方面的第六种可能的设计中,所述收发器还用于向所述终端发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。这样,能够根据网络侧的指示来启用该终端的上行通信能力,能够平衡网络设备的能力。
第十五方面,提供一种通信装置,该装置可以应用于终端,或者该装置为一种终端,该装置包括处理器和收发器,所述处理器用于与存储器进行耦合,调用所述存储器中的程序,执行该程序以实现以下步骤:通过所述收发器从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于指示所述终端向所述网络设备发送参考信号所使用的端口号和参考信号资源;通过所述收发器:根据所述配置信息,在所述参考信号资源上使用所述端口号向所述网络设备发送参考信号。通过配置的发送信号所使用的端口号,终端能够确定具体的天线端口,能够估计该天线端口对应的信道状态。
第十六方面,提供一种芯片,该芯片与存储器相连或者该芯片包括存储器,用于读取并执行所述存储器中存储的软件程序,以实现如上述第一方面、第二方面、第三方面、第五方面、第一方面的任一种可能的实现方式、第二方面的任一种可能的实现方式、第三方面的任一种可能的实现方式和第五方面的任一种可能的实现方式所述的方法。
第十七方面,提供一种芯片,该芯片与存储器相连或者该芯片包括存储器,用于读取并执行所述存储器中存储的软件程序,以实现如上述第四方面和第四方面的任一种可能的实现方式所述的方法。
第十八方面,提供了一种通信系统,该通信系统包括终端、第一网络设备和第二网络设备,所述终端用于执行如上述各方面和各方面的任一可能的实现方式中所述的方法。
第十九方面,提供一种计算机存储介质,存储有计算机程序,该计算机程序包括用于执行上述各方面和各方面的任一可能的设计中方法的指令。
第二十方面,提供了一种计算机程序产品,当计算机读取并执行所述计算机程序产品时,使得计算机执行上述各方面和各方面的任一可能的设计中所述的方法。
第二十一方面,本申请实施例提供了一种芯片系统,该芯片系统包括处理器,还可以包括存储器,用于实现上述各方面和各方面的任一可能的实现方式的方法。该芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
第第二十二方面,本申请实施例提供了一种处理器,包括至少一个电路,用于执行上述各方面和各方面的任一可能的实现方式的方法。
附图说明
图1为本申请实施例中射频链路结构示意图;
图2为本申请实施例中通信系统架构示意图;
图3a为本申请实施例中双连接方式示意图之一;
图3b为本申请实施例中双连接方式示意图之二;
图3c为本申请实施例中双连接方式示意图之三;
图3d为本申请实施例中双连接方式示意图之四;
图4为本申请实施例中通信方法之一的流程示意图;
图5为本申请实施例中通信方法之二的流程示意图;
图6为本申请实施例中通信方法之三的流程示意图;
图7为本申请实施例中发送信号的模式示意图;
图8为本申请实施例中通信方法之四的流程示意图;
图9为本申请实施例中通信装置结构示意图之一;
图10为本申请实施例中通信装置结构示意图之二;
图11为本申请实施例中通信装置结构示意图之三。
具体实施方式
本申请实施例提供一种通信方法及装置,用以实现射频链路共享,提高射频链路使用率,提升上行传输速率。其中,方法和装置是基于同一发明相同或相似构思的,由于方法及装置解决问题的原理相似,因此装置与方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。本申请实施例的描述中,“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。本申请中所涉及的至少一个是指一个或多个;多个,是指两个或两个以上。另外,需要理解的是,在本申请的描述中,“第一”、“第二”等词汇,仅用于区分描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为指示或暗示顺序。“至少一种”是指一种或多种;“至少一个”是指一个或多个;多个是指两个或两个以上。
本申请实施例提供的通信方法可以应用于第四代(4thgeneration,4G)通信系统、第五代(5th generation,5G)通信系统或未来的各种通信系统。可以应用于双连接(dual connection,DC)的场景,也可以应用于载波聚合(carrier aggregation,CA)的场景。
下面将结合附图,对本申请实施例进行详细描述。
图2示出了本申请实施例提供的通信方法适用的一种可能的通信系统的架构,参阅图2所示,通信系统200中包括:网络设备201和一个或多个终端202。当通信系统200包括核心网时,网络设备201还可以与核心网相连。网络设备201可以通过核心网与IP网络203进行通信,例如,IP网络203可以是:因特网(internet),私有的IP网,或其它数据网等。网络设备201为覆盖范围内的终端202提供服务。例如,参见图2所示,网络设备201为网络设备201覆盖范围内的一个或多个终端202提供无线接入。通信系统200中可以包括多个网络设备,例如还可以包括网络设备201’。网络设备之 间的覆盖范围可以存在重叠的区域,例如网络设备201和网络设备201’之间的覆盖范围存在重叠的区域。网络设备之间还可以互相通信,例如,网络设备201可以与网络设备201’之间进行通信。
网络设备201为无线接入网(radio access network,RAN)中的节点,又可以称为基站,还可以称为RAN节点(或设备)。目前,一些网络设备201的举例为:gNB/NR-NB、传输接收点(transmission reception point,TRP)、演进型节点B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(Node B,NB)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,home evolved NodeB,或home Node B,HNB)、基带单元(base band unit,BBU),或无线保真(wireless fidelity,Wifi)接入点(access point,AP),或5G通信系统或者未来可能的通信系统中的网络侧设备等。
终端202,又称之为用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等,是一种向用户提供语音或数据连通性的设备,也可以是物联网设备。例如,终端202包括具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,终端202可以是:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备(例如智能手表、智能手环、计步器等),车载设备(例如,汽车、自行车、电动车、飞机、船舶、火车、高铁等)、虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、智能家居设备(例如,冰箱、电视、空调、电表等)、智能机器人、车间设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端,或智慧家庭(smart home)中的无线终端、飞行设备(例如,智能机器人、热气球、无人机、飞机)等。
为方便理解,首先介绍一下本申请实施例中涉及到的部分概念和用语。
1)射频链路,在上行方向的射频链路可以称为射频发射链路,下行方向上的射频链路可以称为射频接收链路。如图1所示,终端在基带生成的基带信号,经过射频发射链路生成射频信号,将射频信号经过天线发送。类似的,终端从天线接收的信号经过射频接收链路进行接收,到达基带进行处理。射频链路包括射频集成电路、功率放大器、和双工器/滤波器。终端可以接入多个网络设备,终端通过多个射频链路与多个网络设备进行通信,一个射频链路可以对应一个网络设备,例如,终端可以接入2个或4个网络设备。具体的,终端可以通过DC的方式接入多个网络设备,也可以通过CA的方式接入多个网络设备。射频链路可以是集成在射频芯片中,或者也可以与基带处理电路一同集成在同一芯片中。
2)DC,DC是终端在无线资源控制(radio resource control,RRC)连接态(即RRC_CONNECTED态)下的一种模式,网络设备为终端配置了一个主小区组(master cell group,MCG)和一个辅小区组(secondary cell group,SCG)。如果网络设备支持DC,RRC_CONNECTED态的终端可以配置为使用两个不同的网络设备提供的无线资源。例如,如图3a所示,在长期演进(long term evolution,LTE)中,终端被配置为使用两 个eNB提供的无线资源,两个eNB由X2接口连接,一个作为主基站(Master eNB,MeNB),一个作为辅基站(Secondary eNB,SeNB)。DC中一个终端与一个MeNB和一个SeNB相连接。又如图3b所示,在新无线(new radio,NR)中,可以采用LTE-NR双连接的方式,终端被配置为使用LTE中的eNB和NR中的gNB提供的无线资源,可选的,eNB作为主基站,gNB作为辅基站。如图3c所示,当然也可以采用NR-LTE双连接的方式,gNB作为主基站,eNB作为辅基站。如图3d所示,还可以采用NR-NR双连接的方式,终端被配置为使用两个gNB提供的无线资源,一个作为主基站,一个作为辅基站。
3)天线端口,在网络侧,射频链路和天线可以抽象为天线端口的概念。当终端具有N个射频链路时,该终端最多支持同时使用N个天线端口与网络设备进行通信。例如,N=2,终端具有两个射频链路,该终端最多支持同时使用两个天线端口与网络设备进行通信,实际应用中,每个射频链路对应一个天线端口。如果终端使用一个天线端口与网络设备进行通信,则终端可以使用两个射频链路中的任意一个链路对应到这个天线端口,也可以同时使用两个射频链路模拟成一个天线端口,这取决于终端侧的具体实现,对网络设备而言是透明的,网络设备只需要调度终端在哪些天线端口上发送上行信号。
4)本申请中描述“天线能力包括”时,可以替换为“天线能力指示”,两者表述的意思可以等价;类似的,当描述“上行通信能力包括”时,可以替换为“上行通信能力指示”,两者表述的意思等价。
基于上述描述和图2所示的通信系统架构,如图4所示,下面详细介绍一下本申请实施例提供的通信方法之一。
步骤401、终端与第一网络设备或第二网络设备建立连接。
这里需要说明的是,第一网络设备和第二网络设备可以是不同通信制式系统中的网络设备,例如,终端通过DC的连接方式与第一网络设备和第二网络设备建立双连接。或者,第一网络设备和第二网络设备为同种通信制式系统中的网络设备,例如,终端通过CA的方式接入第一网络设备和第二网络设备。
本步骤中,终端与第一网络设备建立连接是指终端与第一网络设备建立RRC连接,这种情况下,可以认为第一网络设备为主基站,第二网络设备为辅基站,当终端需要向第二网络设备发送信号时,可以向第一网络设备发送信号,由第一网络设备通过基站间的X2接口向第二网络设备传递该信号,所述的信号例如可以是RRC信令。
终端与第二网络设备建立连接是指终端与第二网络设备建立RRC连接。这种情况下,可以认为第二网络设备为主基站,第一网络设备为辅基站,当终端需要向第一网络设备发送信号时,可以向第二网络设备发送信号,由第二网络设备通过基站间的X2接口向第一网络设备传递该信号。
步骤402、终端向第一网络设备或第二网络设备上报终端的上行通信能力,第一网络设备或第二网络设备接收终端上报的终端的上行通信能力。
可选的,第一网络设备或第二网络设备向终端发送指示信息,该指示信息用于指示终端是否启用该终端的上行通信能力。终端从第一网络设备或第二网络设备接收该指示信息,根据该指示信息确定是否启用该终端的上行通信能力。当启用该终端的上行通信能力时,终端才能够将支持的天线能力从第一取值切换为第二取值,才能够机会性的使 用第二网络设备闲置的射频链路来向第一网络设备发送信号。
当终端与第一网络设备建立连接时,终端向第一网络设备上报终端的上行通信能力,当终端与第二网络设备建立连接时,终端向第二网络设备上报终端的上行通信能力。
如果终端需要机会性的使用闲置的射频链路联合第一网络设备对应的射频链路,向第一网络设备发送信号,则第一网络设备需要获知终端的上行通信能力。当终端向第一网络设备上报终端的上行通信能力时,第一网络设备根据接收的终端的上行通信能力来获知。或者,当终端向第二网络设备上报终端的上行通信能力时,第二网络设备向第一网络设备发送该终端的上行通信能力,第一网络设备根据接收到的第二网络设备发送的信息,来获知终端的上行通信能力。
上述上行通信能力包括:在第一应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
其中,天线能力包括:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。本申请实施例的描述中,涉及到天线端口为示例性描述的,其方法也可以应用到其它天线能力的表现形式中。
若天线能力为最大天线端口数量,则上述上行通信能力包括:在第一应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为第一取值;在第二应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为第二取值。例如,第一取值为1,第二取值为2,则上述上行通信能力包括:在第一应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为1,即终端支持的天线能力为单端口;在第二应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为2,即终端支持的天线能力为双端口。
上述第一应用场景和第二应用场景是指两个不同的场景、或两个不同的时域资源。具体的,第一应用场景为终端向第二网络设备发送信号时,第二应用场景为终端不向第二网络设备发送信号时。当终端不向第二网络设备发送信号时,与第二网络设备对应的射频链路或天线端口即为闲置的,这时终端可以使用该闲置的射频链路或天线端口向第一网络设备发送信号。
或者,第一应用场景为:终端被配置的允许向第二网络设备发送信号的第一时域资源,第二应用场景为:终端被配置的不允许向第二网络设备发送信号的第二时域资源。第一时域资源和第二时域资源是网络侧配置的,也可以是协议规定的。
以下介绍一下终端上报该终端的上行通信能力的具体方法,可以采用下述方法一或方法二来上报。
方法一、终端向第一网络设备或第二网络设备发送第一消息,该第一消息可以是RRC消息,该第一消息中携带该终端的上行通信能力。
该第一消息中的一条信息元素(information element,IE)用于指示该终端的上行通信能力,该IE用第一IE表示。该IE的类型可以是枚举类型。例如,该IE的表现形式为:上行通信能力-枚举类型{能力1、能力2、……能力n},其中,能力1~能力n为n种枚举的上行通信能力,其中一种能力为上述步骤402中终端上报的该上行通信能力。
举例来说,若天线能力为最大天线端口数量,终端的上行通信能力包括:在第一应 用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为第一取值,在第二应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为第二取值。
若第一取值为1,第二取值为2,则该IE的表现形式可以是antennaPortCapability
ENUMERATED{oneAntennaPort,twoAntennaPort,onePlusOneAntennaPort}。其中,antennaPortCapability表示天线端口能力,即终端的上行通信能力,为该RRC信令的名称;ENUMERATED表示该IE的类型为枚举类型,该天线端口能力的值为枚举的取值中的任意一个;oneAntennaPort表示天线端口能力为单天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为1;twoAntennaPort表示天线端口能力为双天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为2;onePlusOneAntennaPort表示天线端口能力为单天线端口转换为双天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量由单天线端口转换为双天线端口,可以理解的是,在这种情况下,单天线端口用于第一应用场景,双天线端口用于第二应用场景。
若第一取值为2,第二取值为4,则该IE的表现形式可以是antennaPortCapability ENUMERATED{oneAntennaPort,twoAntennaPort,twoAntennaPort,onePlusOneAntennaPort,twoPlusTwoAntennaPort}。其中,antennaPortCapability表示天线端口能力,即终端的上行通信能力,为该RRC信令的名称;ENUMERATED表示该IE的类型为枚举类型,该天线端口能力的值为枚举的取值中的任意一个;oneAntennaPort表示天线端口能力为单天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为1;twoAntennaPort表示天线端口能力为双天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为2;fourAntennaPort表示天线端口能力为4天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为4;onePlusOneAntennaPort表示天线端口能力为1转换为2,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量由单天线端口转换为双天线端口,可以理解的是,在这种情况下,单天线端口用于第一应用场景,双天线端口用于第二应用场景;twoPlusTwoAntennaPort表示天线端口能力为双天线端口转换为4天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量由2转换为4,可以理解的是,在这种情况下,双天线端口用于第一应用场景,4天线端口用于第二应用场景。
方法二、
终端向第一网络设备或第二网络设备发送第二消息,该第二消息可以是RRC消息,该第二消息中携带该终端的上行通信能力。
该第二消息中的两条IE用于指示该终端的上行通信能力。该两条IE分别用第二IE和第三IE来表示。第二IE的类型可以是枚举类型。例如,该IE的表现形式为:上行通信能力-枚举类型{能力1、能力2、……能力n},其中,能力1~能力n为n种枚举的上行通信能力,且能力1~能力n不包括上述步骤402中终端上报的该上行通信能力。第三IE的类型可以是布尔类型,例如第三IE的表现形式为:上行通信能力-布尔类型。其中,第三IE中指示的上行通信能力为上述步骤402中终端上报的该上行通信能力,布尔类型的取值为是或否,若取值为是,表征终端支持该上行通信能力,若取值为否,表征终端不支持该上行通信能力。
举例来说,若天线能力为最大天线端口数量,终端的上行通信能力包括:在第一应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为第一取值,在第二应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为第二取值。
若第一取值为1,第二取值为2,则第二IE的表现形式可以是antennaPortCapability ENUMERATED{oneAntennaPort,twoAntennaPort},或者,antennaPortCapability ENUMERATED{oneAntennaPort,twoAntennaPort,fourAntennaPort}。其中,antennaPortCapability表示天线端口能力,即终端的上行通信能力,为该RRC信令的名称;ENUMERATED表示该第二IE的类型为枚举类型,该天线端口能力的值为枚举的取值中的任意一个;oneAntennaPort表示天线端口能力为单天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为1;twoAntennaPort表示天线端口能力为双天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为2;fourAntennaPort表示天线端口能力为4天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为4。第三IE的表现形式可以是onePlusOneAntennaPort BOOLEAN,其中,onePlusOneAntennaPort表示天线端口能力为单天线端口转换为双天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量由单天线端口转换为双天线端口,可以理解的是,在这种情况下,单天线端口用于第一应用场景,双天线端口用于第二应用场景。BOOLEAN表示该第三IE的类型为布尔类型,当BOOLEAN取值为是时,表示该终端支持onePlusOneAntennaPort的天线端口能力,当BOOLEAN取值为否时,表示该终端不支持onePlusOneAntennaPort的天线端口能力。可以理解,只有当第二IE的枚举类型的取值为twoAntennaPort或fourAntennaPort时,第三IE指示支持onePlusOneAntennaPort的天线端口能力才是有效的。
若第一取值为2,第二取值为4,则第二IE的表现形式可以是antennaPortCapability ENUMERATED{oneAntennaPort,twoAntennaPort,fourAntennaPort},其中,antennaPortCapability表示天线端口能力,即终端的上行通信能力,为该RRC信令的名称;ENUMERATED表示该第二IE的类型为枚举类型,该天线端口能力的值为枚举的取值中的任意一个;oneAntennaPort表示天线端口能力为单天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为1;twoAntennaPort表示天线端口能力为双天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为2;fourAntennaPort表示天线端口能力为4天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量为4。第三IE的表现形式可以是twoPlusTwoAntennaPort BOOLEAN,其中,twoPlusTwoAntennaPort表示天线端口能力为双天线端口转换为4天线端口,即终端支持与第一网络设备发送信号时的最大天线端口数量由2转换为4,可以理解的是,在这种情况下,双天线端口用于第一应用场景,4天线端口用于第二应用场景。BOOLEAN表示该第三IE的类型为布尔类型,当BOOLEAN取值为是时,表示该终端支持twoPlusTwoAntennaPort的天线端口能力,当BOOLEAN取值为否时,表示该终端不支持twoPlusTwoAntennaPort的天线端口能力。可以理解,只有当第二IE的枚举类型的取值为fourAntennaPort时,第三IE指示支持twoPlusTwoAntennaPort的天线端口能力才是有效的。
需要说明的是,第二IE和第三IE可以携带于第二消息中发送,也可以携带于两条 消息中发送。
通过上述通信方法之一,终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。例如,终端使用第一天线端口向第一网络设备发送信号,使用第二天线端口向第二网络设备发送信号,若终端支持天线能力由单端口转换为双端口,当第二天线端口闲置时,终端可以机会性的使用第二天线端口联合第一天线端口共同向第一网络设备发送信号。这样,能够达到射频链路或天线端口的共享,提高射频链路或天线端口的使用率,提升上行传输速率,从而提升通信能力。
终端在发送上行信号之前,会发送参考信号进行信道测量。针对上述实施例一提供的具备该上行通信能力的终端,该终端能够在不同的应用场景下支持不同的天线能力,当终端切换后的天线能力为支持多个天线端口发送信号时,必定需要对不同的天线端口对应的不同的信道进行测量,因此终端需要向网络设备上报的不同的天线端口对应的不同的参考信号,那么,网络设备需要为该终端配置不同的参考信号资源,用以对不同的天线端口对应的信道上报参考信号。本段的描述以天线能力为天线端口数量为例,可以理解的是,天线能力还可以是层数、射频链路数量等。
基于此,本申请实施例提供了如何为上述实施例一提供的具备该上行通信能力的终端配置参考信号资源的方法,用以实现射频链路共享或天线端口共享,从而提升上行传输速率,具体方法如下述通信方法之二。需要说明的是,下述通信方法之二可以为上述实施例一提供的具备该上行通信能力的终端配置参考信号资源,也可以适用于为其它类型的终端配置参考信号资源,其方法所体现的效果是能够针对不同的天线端口配置不同的参考信号资源。
基于上述描述和图2所示的通信系统架构,如图5所示,下面详细介绍一下本申请实施例提供的通信方法之二。
本申请提供的通信方法之二的基本思想是,终端接收网络设备的配置消息,该配置消息包括两个配置信息,两个配置信息用于指示两份参考信号资源,其中,参考信号资源是关于天线端口号或者天线端口数量的参考信号资源,终端可以根据其中一个配置信息发送参考信号,并根据其中另一个配置信息发送参考信号。这样,终端能够通过两个配置信息来获取两份参考信号资源,可以实现射频链路共享,提高射频链路利用率,提升上行传输速率。
步骤501、第一网络设备向终端发送第一配置信息和第二配置信息,终端从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息。
其中,第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源。或者,第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源。
步骤502、终端根据第一配置信息发送第一参考信号,根据第二配置信息发送第二参考信号。第一网络设备接收终端发送的第一参考信号和第二参考信号。
以下根据第一配置信息和第二配置信息的不同指示内容来分情况进行详细介绍。
第一种情况:第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,第二配置 信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源。
终端根据第一配置信息获取第一天线端口的第一参考信号资源,在第一参考信号资源上使用第一天线端口发送第一参考信号。终端根据第二配置信息获取第二天线端口的第二参考信号资源,在第二参考信号资源上使用第二天线端口发送第二参考信号。实际应用中,终端可能会使用第一射频链路对应到第一天线端口,使用第二射频链路对应到第二天线端口,那么终端根据第一配置信息获取第一天线端口的第一参考信号资源,就会在第一参考信号资源上使用第一射频链路发送第一参考信号。终端根据第二配置信息获取第二天线端口的第二参考信号资源,就会在第二参考信号资源上使用第二射频链路发送第二参考信号。第一参考信号用于评估第一天线端口的信道状态,第二参考信号用于评估第二天线端口的信道状态。第一网络设备接收终端发送的第一参考信号后,会根据第一参考信号估计第一天线端口的信道状态,或者说,第一网络设备根据第一参考信号估计第一射频链路的信道状态。第一网络设备接收终端发送的第二参考信号后,会根据第二参考信号估计第二天线端口的信道状态,或者说,第一网络设备根据第二参考信号估计第二射频链路的信道状态。
在第一种情况下,第一配置信息和第二配置信息的指示方式可以包括但不限于以下方式。
第一配置信息下的IE用于指示第一参考信号资源,或者第一配置信息中的资源类型下的IE用于指示第一参考信号资源。
以参考信号为SRS为例,当参考信号为其它类型时,所描述的方法是适用的。第一配置信息为第一SRS-资源(即SRS-resource),或者,第一配置信息为第一SRS-资源组(即SRS-resource set),在第一SRS-resource或第一SRS-resource set中新增一个IE,该IE用于指示第一天线端口。或者,在第一SRS-resource中的资源类型(resource type)下新增一个IE,或者,在第一SRS-resource set中的资源类型(resource type)下新增一个IE。上述第一SRS-资源为配置信息中一个变量或配置的名称,或者为一个IE的名称;类似的,上述第二SRS-资源为配置信息中一个变量或配置的名称,或者为一个IE的名称。
该新增的IE的名称可以为支持的天线端口(associatedAntennaPort),该IE的类型可以为枚举类型ENUMERATED,该IE的枚举可选值包括第一天线端口和其它天线端口,例如,第一天线端口为AntennaPort0,其它天线端口为AntennaPort1,该IE的表现形式可以是:associatedAntennaPort ENUMERATED{AntennaPort0,AntennaPort1}。其中,当枚举的选值为AntennaPort0时,表征该IE所指示的SRS资源为第一天线端口的第一SRS资源(即第一参考信号资源)。终端在接收到该第一SRS-resource或第一SRS-resource set时,根据该第一SRS-resource或第一SRS-resource set中新增的该IE,根据该IE中的枚举选值为AntennaPort0,则可以确定该第一SRS资源关联第一天线端口AntennaPort0,在终端内部,第一天线端口AntennaPort0映射到第一射频链路,则,终端可以在第一SRS资源上使用第一射频链路发送第一SRS,第一网络设备根据接收到的第一SRS就可以测量终端到第一天线端口的信道质量。
类似的,第二配置信息下的IE用于指示第二参考信号资源,或者第二配置信息中的资源类型下的IE用于指示第二参考信号资源。
同样以参考信号为SRS为例,当参考信号为其它类型时,所描述的方法是适用的。第二配置信息为第二SRS资源(SRS-resource),或者,第二配置信息为第二SRS资源组(SRS-resource set),在第二SRS-resource或第二SRS-resource set中新增一个IE,该IE用于指示第二天线端口。或者,在第二SRS-resource中的资源类型(resource type)下新增一个IE,或者,在第二SRS-resource set中的资源类型(resource type)下新增一个IE。
该新增的IE的名称可以为支持的天线端口(associatedAntennaPort),该IE的类型可以为枚举类型ENUMERATED,该IE的枚举可选值包括第二天线端口和其它天线端口,例如,第二天线端口为AntennaPort1,其它天线端口为AntennaPort0,该IE的表现形式可以是:associatedAntennaPort ENUMERATED{AntennaPort0,AntennaPort1}。其中,当枚举的选值为AntennaPort1时,表征该IE所指示的SRS资源为第二天线端口的第二SRS资源(即第二参考信号资源)。终端在接收到该第二SRS-resource或第二SRS-resource set时,根据该第二SRS-resource或第二SRS-resource set中新增的该IE,根据该IE中的枚举选值为AntennaPort1,则可以确定该第二SRS资源关联第二天线端口AntennaPort1,在终端内部,第二天线端口AntennaPort1映射到第二射频链路,则,终端可以在第二SRS资源上使用第二射频链路发送第二SRS,第一网络设备根据接收到的第二SRS就可以测量第二天线端口的信道质量。
这样,通过为不同的天线端口配置不同的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
第二种情况:第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源。
终端根据第一配置信息获取第一数量的天线端口的第三参考信号资源,当在使用第一数量的天线端口的应用场景下,在第三参考信号资源上使用第一数量的天线端口发送第一参考信号。终端根据第二配置信息获取第二数量的天线端口的第四参考信号资源,当在使用第二数量的天线端口的应用场景下,在第四参考信号资源上使用第二数量的天线端口发送第二参考信号。这里所述的第一数量的天线端口指的是天线端口的数量为第一数量,比如,第一数量为1,则第三参考信号资源的天线端口数量为1,终端会使用1个天线端口在第三参考信号资源上发送第一参考信号。同理,第二数量的天线端口指的是天线端口的数量为第二数量,比如,第一数量为2,则第四参考信号资源的天线端口数量为2,终端会使用2个天线端口在第四参考信号资源上发送第二参考信号。
假设第一数量为2 m,第二数量为2 m+1。m为0、1、2……等整数。实际应用中,终端可能会使用2 m个第一射频链路对应到2 m个第一天线端口,使用2 m个第二射频链路对应到2 m个第二天线端口。这里所述的第一射频链路是指在第一应用场景下终端与第一网络设备通信时使用的射频链路,第一天线端口是指在第一应用场景下终端与第一网络设备通信时使用的天线端口;这里所述的第二射频链路是指在第一应用场景下终端与第二网络设备通信时使用的射频链路,第二天线端口是指在第一应用场景下终端与第二网络设备通信时使用的天线端口。终端在第一应用场景下,使用2 m个第一天线端口向 第一网络设备发送信号,使用2 m个第二天线端口向第二网络设备发送信号,那么在第二应用场景下,终端则可能会使用2 m+1个天线端口向第一网络设备发送信号。当终端根据第一配置信息获取第一数量的天线端口的第三参考信号资源,根据第二配置信息获取第二数量的天线端口的第四参考信号资源时,确定第一数量小于第二数量,则判定第三参考信号资源用于在第一应用场景下使用2 m个第一天线端口向第一网络设备发送信号时使用,判定第四参考信号资源用于在第二应用场景下使用2 m+1个天线端口向第一网络设备发送信号时使用,那么终端就会在第三参考信号资源上使用2 m个第一天线端口(或2 m个第一射频链路)发送第一参考信号,在第四参考信号资源上使用2 m个第一天线端口(或2 m个第一射频链路)以及使用2 m个第二天线端口(或2 m个第二射频链路)发送第二参考信号。第一网络设备接收到终端发送的第一参考信号后,会根据第一参考信号估计2 m个第一天线端口(或2 m个第一射频链路)的信道状态,第一网络设备在接收到终端发送的第二参考信号后,会根据第二参考信号估计2 m个第一天线端口(或2 m个第一射频链路)和2 m个第二天线端口(或2 m个第二射频链路)的信道状态。
在第二种情况下,第一配置信息和第二配置信息的指示方式如下所述。
第一配置信息下的IE用于指示第三参考信号资源。具体的,第一配置信息下的用于指示端口数量的IE来指示第三参考信号资源。第一配置信息下的IE指示的端口数量为第一数量,表明第一配置信息指示的第三参考信号资源为第一数量的天线端口的资源。
第二配置信息下的IE用于指示第四参考信号资源。具体的,第二配置信息下的用于指示端口数量的IE来指示第四参考信号资源。第二配置信息下的IE指示的端口数量为第二数量,表明第二配置信息指示的第四参考信号资源为第二数量的天线端口的资源。
以参考信号为SRS为例,当参考信号为其它类型时,所描述的方法是适用的。第一配置信息为第三SRS资源(SRS-resource),或者,第一配置信息为第三SRS资源组(SRS-resource set),第三SRS-resource或第三SRS-resource set中的IE用于指示第一数量的天线端口。例如,该IE表示为:nrofSRS-Ports ENUMERATED{port1,ports2,ports4},nrofSRS-Ports为IE名称,ENUMERATED为枚举类型,括号中的值为枚举可选值。当可选值为port1时,指示第一数量为1,表明第三SRS资源为一个天线端口的资源;当可选值为port2时,指示第一数量为2,表明第三SRS资源为两个天线端口的资源;当可选值为port4时,指示第一数量为4,表明第三SRS资源为四个天线端口的资源。
类似的,第二配置信息为第四SRS资源(SRS-resource),或者,第二配置信息为第四SRS资源组(SRS-resource set),第四SRS-resource或第四SRS-resource set中的IE用于指示第二数量的天线端口。例如,该IE表示为:nrofSRS-Ports ENUMERATED{port1,ports2,ports4},nrofSRS-Ports为IE名称,ENUMERATED为枚举类型,括号中的值为枚举可选值。当可选值为port1时,指示第二数量为1,表明第四SRS资源为一个天线端口的资源;当可选值为port2时,指示第二数量为2,表明第四SRS资源为两个天线端口的资源;当可选值为port4时,指示第二数量为4,表明第四SRS资源为四个天线端口的资源。
终端在接收到第三SRS-resource或第三SRS-resource set时,根据第三SRS-resource或第三SRS-resource set包含的IE指示的天线端口数量,确定第一数量的天线端口的第 三SRS资源,则终端在第三SRS资源上使用第一数量的天线端口发送第一SRS;终端在接收到第四SRS-resource或第四SRS-resource set时,根据第四SRS-resource或第四SRS-resource set包含的IE指示的天线端口数量,确定第二数量的天线端口的第四SRS资源,则终端在第四SRS资源上使用第二数量的天线端口发送第二SRS。第一数量的天线端口映射到第一数量的射频链路,第二数量的天线端口映射到第二数量的射频链路,第一网络设备根据接收到第一SRS就可以测量第一数量的射频链路的信道质量,根据接收到的第二SRS就可以测量第二数量的射频链路的信道质量。
这样,通过为不同数量的天线端口配置不同的参考信号资源,可以隐式的向终端指示不同的射频链路对应的参考信号资源,终端能够在不同的参考信号资源上发送不同的参考信号,网络设备通过不同的参考信号来确定不同天线端口对应的射频链路的信道质量,可以实现射频链路共享,提高射频链路的使用率,提升上行传输速率。
进一步的,在第二种情况下,第一配置信息中增加一个IE来指示第一数量的天线端口的端口号,第一配置信息中增加一个IE来指示第一数量的天线端口的端口号。第二配置信息中增加一个IE来指示第二数量的天线端口的端口号,第二配置信息中增加一个IE来指示第二数量的天线端口的端口号。例如,增加的IE表示为:associatedAntennaPortList SEQUENCE(SIZE(1..maxNrofSRS-Ports))OF associatedAntennaPort。其中,associatedAntennaPortList为IE名称支持天线端口列表,SEQUENCE为该IE的类型,SIZE为列表长度,即最大天线端口数量,通过该IE列举第一数量的天线端口的具体端口号,或者通过该IE列举第二数量的天线端口的具体端口号。
例如,终端能够支持的最大天线端口数量为4,第一网络设备为终端配置的第三参考信号资源用于两个天线端口(即ports2),进一步的,第一网络设备根据第一配置信息指示这两个天线端口的端口号为:AntennaPort0和AntennaPort1,终端根据第一配置信息的这两个IE的指示,能够确定在第三参考信号资源上,使用AntennaPort0和AntennaPort1这两个天线端口来发送参考信号。
又例如,第一配置信息指示使用第三参考信号资源的天线端口数量为单端口,第二配置信息指示使用第四参考信号资源的天线端口为双端口,进一步的,第一配置信息还指示使用第三参考信号资源的天线端口的端口号为AntennaPort0,第二配置信息还指示使用第四参考信号资源的天线端口为AntennaPort0和AntennaPort1。终端在第三参考信号资源上使用AntennaPort0发送第一参考信号,在第四参考信号资源上使用AntennaPort0和AntennaPort1发送第二参考信号。第一网络设备接收到第一参考信号和第二参考信号后,根据第一参考信号和第二参考信号联合估计AntennaPort0对应的信道状态,根据第二参考信号估计AntennaPort1的信道状态。
这样,网络设备能够根据多个参考信号联合进行信道状态估计,提高估计精度。
基于上述实施例一和实施例二的描述,如图6所示,本申请实施例还提供了一种通信方法之三。该通信方法之三可以独立形成保护方案,也可以与通信方法之一和/或通信方法之二组合构成保护方案。
步骤601、第一网络设备向终端发送配置信息,终端从第一网络设备接收第三配置信息。
为了与上述实施例二中描述的配置信息作区分,这里称为第三配置信息;第三配置信息用于指示终端在第一时间内联合采用第一天线端口和第二天线端口向第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,第三配置信息用于指示终端在第一时间内采用第二数量的天线端口向第一网络设备发送参考信号,在第二时间内采用第一数量的天线端口向第一网络设备发送参考信号。
其中,第一时间和第二时间相邻,且在时域上交替排列。
具体的,若参考信号为周期性的,则第一网络设备向终端配置一个周期值A,再配置一个时间长度B,则在一个周期内,从开头位置起到长度为B的位置止为第一时间,周期内剩余的长度为A-B的部分为第二时间。或者网络设备向终端配置两个时间长度分别是A和B,A对应第一时间,B对应第二时间。配置完成后A和B会交替周期性出现。
步骤602、终端根据第三配置信息发送参考信号,第一网络设备接收终端发送的参考信号。
结合上述实施例二的描述,第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源,终端根据第三配置信息,在第一时间内在第一参考信号资源上使用第一天线端口发送参考信号,并在第一时间内在第二参考信号资源上使用第二天线端口发送参考信号;终端在第二时间内仅在第一参考信号资源上使用第一天线端口发送参考信号。又结合上述实施例一的描述,例如,第一时间可应用于第二应用场景,终端联合使用第一天线端口和第二天线端口发送信号;第二时间可应用于第一应用场景,终端仅使用第一天线端口发送信号。
或者,结合上述实施例二的描述,第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,终端根据第三配置信息,在第一时间内在第四参考信号资源上使用第二数量的天线端口发送参考信号,在第二时间内在第三参考信号资源上使用第一数量的天线端口发送参考信号。又结合上述实施例一的描述,例如,第一时间可应用于第二应用场景,终端使用第二数量的天线端口发送信号;第二时间可应用于第一应用场景,终端使用第一数量的天线端口发送信号。
如图7所示,第一时间用T1表示,第二时间用T2表示,在T1内,终端使用第一天线端口和第二天线端口发送SRS信号,即使用2T发送SRS信号。在T2内,终端使用第一天线端口发送SRS信号,即使用1T发送SRS信号。其中,2T是指2transmission,即两个天线端口,或者2个射频链路;1T是指1transmission,即一个天线端口,或者1个射频链路。
由于SRS的类型包括周期性SRS、半持续性SRS、非周期性的SRS,因此对于不同类型的SRS来说,上述发送模式的实际发送方式如下:
对于周期性SRS,当配置完成后,在第一时间内,每个周期内均联合采用第一天线端口和第二天线端口向第一网络设备发送参考信号,或者说,在第一时间内,每个周期内均采用第二数量的天线端口向第一网络设备发送参考信号。在第二时间内,每个周期内均单独采用第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,或者说,在第二时间内, 每个周期内采用第一数量的天线端口向第一网络设备发送参考信号。
对于半持续性SRS,当配置完成后,在激活期间,在第一时间内,每个周期内均联合采用第一天线端口和第二天线端口向第一网络设备发送参考信号,或者说,在第一时间内,每个周期内均采用第二数量的天线端口向第一网络设备发送参考信号。在第二时间内,每个周期内均单独采用第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,或者说,在第二时间内,每个周期内采用第一数量的天线端口向第一网络设备发送参考信号。
对于非周期性的SRS,发送SRS需要下行控制信息(downlink control information,DCI)进行触发,并且DCI中会指示相应的SRS索引值。在本申请实施例中,对DCI中索引值的指示方式可以不同。比如在DCI中相应的字段为“01”,代表触发“索引值等于1的SRS resource set中的SRS”发送,如果该DCI和/或该DCI对应的SRS发送位置在第一时间的时间范围内,则表示该DCI触发了第一参考信号的发送,终端会使用第一天线端口和第二天线端口发送第一参考信号,或者终端会使用第二数量的天线端口发送第一参考信号;如果该DCI和/或该DCI对应的SRS发送位置在第二时间的时间范围内,则表示该DCI触发了第二参考信号的发送,终端会使用第一天线端口发送第二参考信号,或者终端会使用第一数量的天线端口发送第二参考信号。
通过网络设备向终端配置的上述第一时间和第二时间交替的发送模式,终端能够在第一时间上使用如实施例一所述的上行通信能力,即在第一应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,终端向第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。而在第二时间上不允许使用上述该上行通信能力,这样第二网络设备就可以在第二时间上对该终端进行调度,而在第一时间上无法对该终端进行调度。通过该发送模式的确定,能够使得终端和第一网络设备以及第二网络设备之间达成共识,在哪些时间能够机会性使用闲置的射频链路联合发送信号,在哪些时间上不能使用闲置的射频链路联合发送信号。
基于上述几个实施例的描述,如图8所示,本申请实施例还提供了一种通信方法之四,能够实现射频链路的共享,具体方法如下所述。
步骤801、在第一时域资源上,终端使用第一射频链路与第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路与第二网络设备进行通信;
步骤802、在第二时域资源上,终端使用第一射频链路和第二射频链路与第一网络设备进行通信。
其中,第一时域资源可以是指子帧、或时隙、或符号;所述第二时域资源为子帧、或时隙、或符号。具体的,在第一时域资源上,终端使用第一射频链路在第一频域资源上与第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路在第二频域资源上与第二网络设备进行通信;在第二时域资源上,终端使用第一射频链路和第二射频链路在第一频域资源上与第一网络设备进行通信。
需要说明的是,本申请实施例提供的通信方法之一、通信方法之二、通信方法之三和通信方法之四均能够独立构成本申请需要保护的方案,也可以任意结合构成本申请要保护的方案。
基于与上述方法实施例的同一发明构思,如图9所示,本申请实施例还提供了一种通信装置900,该通信装置900用于执行上述方法实施例一~实施例四中任一种方法中 终端所执行的操作。该通信装置900包括接收单元901、处理单元902、发送单元903。其中,接收单元901用于从网络设备接收信息、或信号、或数据,例如,结合通信方法之二,接收单元901可以用于接收网络设备的配置信息。发送单元903用于向网络设备发送信息、或信号、或数据,例如,结合通信方法之一,发送单元903可以用于向第一网络设备或第二网络设备上报终端的上行通信能力。处理单元902用于执行如上述方法实施例中描述的终端所执行的除收发信号之外的其它操作。重复之处不再赘述。
基于与上述方法实施例的同一发明构思,如图10所示,本申请实施例还提供了一种通信装置1000,该通信装置1000用于执行上述方法实施例一~实施例四中任一种或多种方法中第一网络设备(或第二网络设备)所执行的操作。该通信装置1000包括接收单元1001、处理单元1002、发送单元1003。其中,接收单元1001用于从终端接收信息、或信号、或数据,例如,结合通信方法之一,接收单元1001用于从终端接收该终端的上行通信能力。发送单元903用于向终端发送信息、或信号、或数据,例如,结合通信方法之二,该发送单元903用于向终端发送配置信息。处理单元1002用于执行如上述方法实施例一~实施例四中任一种或多种方法中描述的第一网络设备(或第二网络设备)所执行的除收发信号之外的其它操作。重复之处不再赘述。
基于与上述通信方法同一发明构思,如11所示,本申请实施例还提供了一种通信装置1100,该通信装置1100包括:收发器1101、处理器1102、存储器1103。存储器1103为可选的。存储器1103用于存储处理器1102执行的程序。当该通信装置1100用于实现上述方法实施例一~实施例四中任一种或多种方法中终端执行的操作时,处理器1102用于调用一组程序,当程序被执行时,使得处理器1102执行上述方法实施例一~实施例四中任一种或多种方法中终端执行的操作。图9中的功能模块接收单元901、发送单元903可以通过收发器1101来实现,处理单元902可以通过处理器1102来实现。当该通信装置1100用于实现上述方法实施例一~实施例四中任一种或多种方法中第一网络设备(或第二网络设备)执行的操作时,处理器1102用于调用一组程序,当程序被执行时,使得处理器1102执行上述方法实施例一~实施例四中任一种或多种方法中第一网络设备(或第二网络设备)执行的操作。图10中的功能模块接收单元1001、发送单元1003可以通过收发器1101来实现,处理单元1002可以通过处理器1102来实现。
其中,处理器1102可以是中央处理器(central processing unit,CPU),网络处理器(network processor,NP)或者CPU和NP的组合。
处理器1102还可以进一步包括硬件芯片。上述硬件芯片可以是专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)或其组合。上述PLD可以是复杂可编程逻辑器件(complex programmable logic device,CPLD),现场可编程逻辑门阵列(field-programmable gate array,FPGA),通用阵列逻辑(generic array logic,GAL)或其任意组合。
存储器1103可以包括易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(random-access memory,RAM);存储器1103也可以包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如快闪存储器(flash memory),硬盘(hard disk drive,HDD)或固态硬盘(solid-state drive,SSD);存储器1103还可以包括上述种类的存储器的组合。
在本申请上述实施例提供的通信方法中,所描述的终端、第一网络设备和第二网络 设备所执行的操作和功能中的部分或全部,可以用芯片或集成电路来完成。
为了实现上述图9、图10或图11所述的装置的功能,本申请实施例还提供一种芯片,包括处理器,用于支持该装置实现上述实施例提供的通信方法中终端和网络设备所涉及的功能。在一种可能的设计中,该芯片与存储器连接或者该芯片包括存储器,该存储器用于保存该装置必要的程序指令和数据。
本申请实施例提供了一种计算机存储介质,存储有计算机程序,该计算机程序包括用于执行上述实施例提供的通信方法的指令。
本申请实施例提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例提供的通信方法。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请实施例的精神和范围。这样,倘若本申请实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (119)

  1. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    终端从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;
    所述终端根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;
    所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  3. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列;
    所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。
  4. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则,
    所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  5. 如权利要求1~4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端向所述第一网络设备或第二网络设备上报所述终端的上行通信能力;
    其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;
    所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。
  6. 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,
    所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第 一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  7. 如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,包括:
    所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。
  8. 如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;
    所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,包括:
    所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
  9. 如权利要求5~8任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  10. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    第一网络设备向终端发送第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;
    所述第一网络设备接收所述终端发送的第一参考信号和第二参考信号。
  11. 如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;
    所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  12. 如权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一网络设备向所述终端发送第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列。
  13. 如权利要求10所述的方法,其特征在于,若所述第一配置信息用于指示第一 数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则,
    所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  14. 如权利要求10~13任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一网络设备接收所述终端上报的所述终端的上行通信能力;
    其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;
    所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。
  15. 如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,
    所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  16. 如权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一网络设备向所述终端发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  17. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    终端与第一网络设备或第二网络设备建立连接,终端向第一网络设备或第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:
    在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。
  18. 如权利要求17所述的方法,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;
    或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  19. 如权利要求18所述的方法,其特征在于,
    终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,通过以下方式实现:所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。
  20. 如权利要求18所述的方法,其特征在于,
    所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
  21. 如权利要求17-20任意一项所述的方法,其特征在于,
    所述终端从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  22. 如权利要求17-21任意一项所述的方法,其特征在于,
    所述终端从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述终端根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。
  23. 如权利要求22所述的方法,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  24. 如权利要求22或23所述的方法,其特征在于,
    所述终端从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。
  25. 如权利要求22所述的方法,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  26. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    在第一应用场景下,终端使用第一射频链路与第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路与第二网络设备进行通信;在第二应用场景下,所述终端使用所述第一射 频链路和所述第二射频链路与第一网络设备进行通信。
  27. 如权利要求26所述的方法,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  28. 如权利要求27所述的方法,其特征在于,
    在所述第一应用场景下,终端使用第一射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路在第二频域资源上与所述第二网络设备进行通信;在第二应用场景下,所述终端使用所述第一射频链路和所述第二射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信。
  29. 如权利要求26-28任意一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一时域资源为子帧、或时隙、或符号;所述第二时域资源为子帧、或时隙、或符号。
  30. 如权利要求26-29任意一项所述的方法,其特征在于,
    终端从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述终端根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。
  31. 如权利要求30所述的方法,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  32. 如权利要求30或31所述的方法,其特征在于,
    所述终端从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。
  33. 如权利要求30所述的方法,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  34. 如权利要求2633任意一项所述的方法,其特征在于,
    所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。
  35. 如权利要求34所述的方法,其特征在于,
    终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,通过以下方式实现:所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。
  36. 如权利要求34所述的方法,其特征在于,
    所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
  37. 如权利要求26-36任意一项所述的方法,其特征在于,
    所述终端从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  38. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    终端从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于指示所述终端向所述网络设备发送参考信号所使用的端口号和参考信号资源;所述终端根据所述配置信息,在所述参考信号资源上使用所述端口号向所述网络设备发送参考信号。
  39. 一种通信装置,其特征在于,包括接收单元和发送单元,其中:
    所述接收单元用于从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述发送单元用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及用于根据所述第二配置信息发送第二参考信号。
  40. 如权利要求39所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  41. 如权利要求39或40所述的通信装置,其特征在于,
    所述接收单元还用于从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。
  42. 如权利要求39所述的通信装置,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  43. 如权利要求39-42任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述发送单元还用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。
  44. 如权利要求43所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述终端通过所述发送单元向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  45. 如权利要求43或44所述的通信装置,其特征在于,
    所述发送单元用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。
  46. 如权利要求43或44所述的通信装置,其特征在于,
    所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述发送单元还用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
  47. 如权利要求43-46任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述接收单元还用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所 述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  48. 一种通信装置,其特征在于,包括处理单元和发送单元,其中:
    所述处理单元用于与第一网络设备或第二网络设备建立连接,所述发送单元用于向第一网络设备或第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。
  49. 如权利要求48所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  50. 如权利要求48或49所述的通信装置,其特征在于,
    所述发送单元用于:所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。
  51. 如权利要求48或49所述的通信装置,其特征在于,
    所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述发送单元用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
  52. 如权利要求48-51任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述装置还包括接收单元,所述接收单元用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  53. 如权利要求48-52任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述接收单元还用于从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述接收单元还用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。
  54. 如权利要求53所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述 第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  55. 如权利要求53或54所述的通信装置,其特征在于,
    所述接收单元还用于从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。
  56. 如权利要求53所述的通信装置,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  57. 一种通信装置,其特征在于,包括发送单元,其中:
    所述发送单元用于在第一应用场景下使用第一射频链路与第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路与第二网络设备进行通信;所述发送单元还用于在第二应用场景下,使用所述第一射频链路和所述第二射频链路与所述第一网络设备进行通信。
  58. 如权利要求57所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述发送单元向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述发送单元不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述发送单元被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述发送单元被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  59. 如权利要求57或58所述的通信装置,其特征在于,
    在所述第一应用场景下,所述发送单元用于使用第一射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路在第二频域资源上与所述第二网络设备进行通信;在第二应用场景下,所述发送单元用于使用所述第一射频链路和所述第二射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信。
  60. 如权利要求57-59任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一时域资源为子帧、或时隙、或符号;所述第二时域资源为子帧、或时隙、或符号。
  61. 如权利要求57-60任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述装置还包括接收单元,所述接收单元用于从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一 配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述发送单元还用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。
  62. 如权利要求61所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  63. 如权利要求61或62所述的通信装置,其特征在于,
    所述接收单元还用于从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述发送单元在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述发送单元还用于根据所述第三配置信息发送参考信号。
  64. 如权利要求61所述的通信装置,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  65. 如权利要求57-64任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述发送单元还用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。
  66. 如权利要求65所述的通信装置,其特征在于,
    所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
  67. 如权利要求57-66任意一项所述的通信装置,其特征在于,所述接收单元还用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示 所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  68. 一种通信装置,其特征在于,该装置包括发送单元和接收单元,其中,
    所述发送单元用于向终端发送第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述接收单元用于接收所述终端发送的第一参考信号和第二参考信号。
  69. 如权利要求68所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  70. 如权利要求68或69所述的通信装置,其特征在于,
    所述发送单元还用于向所述终端发送第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列。
  71. 如权利要求68所述的通信装置,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则,所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  72. 如权利要求68-71任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述接收单元还用于接收所述终端上报的所述终端的上行通信能力;其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。
  73. 如权利要求72所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  74. 如权利要求72或73所述的通信装置,其特征在于,
    所述发送单元还用于向所述终端发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  75. 一种通信装置,其特征在于,包括接收单元和发送单元,其中,
    所述接收单元用于从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于指示所述终端向所述网络设备发送参考信号所使用的端口号和参考信号资源;所述发送单元用于:根据所述配置信息,在所述参考信号资源上使用所述端口号向所述网络设备发送参考信号。
  76. 一种通信装置,其特征在于,包括收发器和处理器,所述处理器用于与存储器耦合,调用所述存储器中的程序,执行所述程序以下步骤:
    通过所述收发器从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;通过所述收发器根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及用于根据所述第二配置信息发送第二参考信号。
  77. 如权利要求75所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  78. 如权利要求75或77所述的通信装置,其特征在于,
    所述处理器还用于:通过所述收发器从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。
  79. 如权利要求75所述的通信装置,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  80. 如权利要求75或79任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述处理器还用于:通过所述收发器向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。
  81. 如权利要求80所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述终端通过所述发送单元向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  82. 如权利要求80或81所述的通信装置,其特征在于,
    所述处理器还用于:通过所述收发器向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。
  83. 如权利要求80或81所述的通信装置,其特征在于,
    所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述处理器还用于:通过所述收发器向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
  84. 如权利要求80-83任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    述处理器还用于:通过所述收发器从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  85. 一种通信装置,包括处理器和收发器,所述处理器用于与存储器进行耦合,调用所述存储器中的程序,执行该程序以实现以下步骤:与第一网络设备或第二网络设备建立连接;所述收发器用于向第一网络设备或第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。
  86. 如权利要求85所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  87. 如权利要求85或86所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发器用于:所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第一消息,所述第一消息包括第一信息元素IE,所述第一IE用于指示所述终端的上行通信能力。
  88. 如权利要求85或86所述的通信装置,其特征在于,
    所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述收发器用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
  89. 如权利要求85-88任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述装置还包括接收单元,所述收发器用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  90. 如权利要求85-89任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发器还用于从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述收发器还用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。
  91. 如权利要求90任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  92. 如权利要求90或91所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发器还用于从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和 所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述终端根据所述第三配置信息发送参考信号。
  93. 如权利要求90所述的通信装置,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  94. 一种通信装置,其特征在于,包括处理器和收发器,其中:
    通过所述收发器在第一应用场景下使用第一射频链路与第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路与第二网络设备进行通信;所述发送单元还用于在第二应用场景下,使用所述第一射频链路和所述第二射频链路与所述第一网络设备进行通信。
  95. 如权利要求94所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述发送单元向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述收发器不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述收发器被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述发送单元被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  96. 如权利要求94或95所述的通信装置,其特征在于,
    所述处理器还用于:在所述第一应用场景下,通过所述收发器使用第一射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信,并使用第二射频链路在第二频域资源上与所述第二网络设备进行通信;在第二应用场景下,通过所述收发器使用所述第一射频链路和所述第二射频链路在第一频域资源上与所述第一网络设备进行通信。
  97. 如权利要求94-96任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一时域资源为子帧、或时隙、或符号;所述第二时域资源为子帧、或时隙、或符号。
  98. 如权利要求94-97任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发器还用于从第一网络设备接收第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;所述收发器还用于根据所述第一配置信息发送第一参考信号,以及根据所述第二配置信息发送第二参考信号。
  99. 如权利要求98所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  100. 如权利要求98或99所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发器还用于从所述第一网络设备接收第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述发送单元在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列,所述发送单元还用于根据所述第三配置信息发送参考信号。
  101. 如权利要求98所述的通信装置,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  102. 如权利要求94-101任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发器还用于向所述第一网络设备或所述第二网络设备上报所述终端的上行通信能力,其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。
  103. 如权利要求102所述的通信装置,其特征在于,
    所述终端的上行通信能力还包括或还指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;在这种情况下,所述终端向所述第一网络设备或所述第二网络设备发送第二消息,所述第二消息中包括第二IE和第三IE,其中,所述第二IE用于指示:所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为所述第二取值;所述第三IE用于指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值,在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值。
  104. 如权利要求94-103任意一项所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发器还用于从所述第一网络设备或所述第二网络设备接收指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  105. 一种通信装置,包括处理器和收发器,其中
    所述处理器用于与存储器进行耦合,调用所述存储器中的程序,执行该程序以实现以下步骤:通过所述收发器向终端发送第一配置信息和第二配置信息,其中,所述第一配置信息用于指示第一天线端口的第一参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二天线端口的第二参考信号资源;或者,所述第一配置信息用于指示第一数量的 天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源;通过所述收发器接收所述终端发送的第一参考信号和第二参考信号。
  106. 如权利要求105所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一配置信息中的信息元素IE用于指示所述第一参考信号资源;或者,所述第一配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第一参考信号资源;所述第二配置信息中的IE用于指示所述第二参考信号资源;或者,所述第二配置信息中的资源类型中的IE用于指示所述第二参考信号资源。
  107. 如权利要求105或106所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发器还用于向所述终端发送第三配置信息;所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内联合采用所述第一天线端口和所述第二天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在第二时间内单独采用所述第一天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;或者,所述第三配置信息用于指示所述终端在第一时间内采用所述第二数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号,在所述第二时间内采用所述第一数量的天线端口向所述第一网络设备发送参考信号;其中,所述第一时间和所述第二时间相邻,且在时域上交替排列。
  108. 如权利要求105所述的通信装置,其特征在于,
    若所述第一配置信息用于指示第一数量的天线端口的第三参考信号资源,所述第二配置信息用于指示第二数量的天线端口的第四参考信号资源,则,所述第一配置信息还用于指示所述第一数量的天线端口的端口号,所述第二配置信息还用于指示所述第二数量的天线端口的端口号。
  109. 如权利要求105-108任意一种所述的通信装置,其特征在于,
    所述收发器还用于接收所述终端上报的所述终端的上行通信能力;其中,所述终端的上行通信能力包括或指示:在第一应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第一取值;在第二应用场景下,所述终端向所述第一网络设备发送信号时的天线能力为第二取值;所述天线能力包括或指示:天线端口数量、层数、射频链路数量、天线数量、最大天线端口数量、最大层数、最大射频链路数量或最大天线数量。终端向网络设备上报自身的上行通信能力,网络设备通过终端上报的上行通信能力,确定终端支持由一种天线能力的取值转换为另一种天线能力的取值。
  110. 如权利要求109所述的通信装置,其特征在于,
    所述第一应用场景为所述终端向第二网络设备发送信号时,所述第二应用场景为所述终端不向所述第二网络设备发送信号时;或者,所述第一应用场景为:所述终端被配置的允许向所述第二网络设备发送信号的第一时域资源,所述第二应用场景为:所述终端被配置的不允许向所述第二网络设备发送信号的第二时域资源。
  111. 如权利要求109或110任意一种所述的通信装置,其特征在于,
    在第十四方面的第六种可能的设计中,所述收发器还用于向所述终端发送指示信息,所述指示信息用于指示所述终端启用所述终端的上行通信能力。
  112. 一种通信装置,包括处理器和收发器,所述处理器用于与存储器进行耦合,调用所述存储器中的程序,执行该程序以实现以下步骤:通过所述收发器从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于指示所述终端向所述网络设备发送参考信号所使用 的端口号和参考信号资源;通过所述收发器:根据所述配置信息,在所述参考信号资源上使用所述端口号向所述网络设备发送参考信号。
  113. 一种通信装置,其特征在于,包括收发器和处理器,其中:
    所述处理器,用于与存储器耦合,调用所述存储器中的程序,执行所述程序以实现如权利要求1-9任意一项所述的方法。
  114. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,使得计算机执行如权利要求1-38任意一项所述的方法。
  115. 一种计算机程序产品,其特征在于,当计算机读取并执行所述计算机程序产品时,使得计算机执行如权利要求1-38任意一项所述的方法。
  116. 一种芯片装置,其特征在于,所述芯片与存储器相连或者所述芯片包括所述存储器,用于读取并执行所述存储器中存储的软件程序,以实现如权利要求1-38任意一项所述的方法。
  117. 一种通信装置,其特征在于,包括收发器和处理器,其中:
    处理器,用于与存储器耦合,调用所述存储器中的程序,执行所述程序以实现如权利要求10-16任意一项所述的方法。
  118. 一种芯片系统,包括处理器,用于实现权利要求1至38任一项所述的方法。
  119. 一种处理器,所述处理器包括:至少一个电路,用于执行如权利要求1至38任一项所述的方法。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3952132A3 (en) * 2020-08-07 2022-06-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems, methods, and apparatus for multi-link spatial multiplexing
WO2022191629A1 (en) * 2021-03-11 2022-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving signals
EP4087170A4 (en) * 2020-02-19 2023-01-11 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. ANTENNA ACTIVITY INDICATION METHOD, TERMINAL AND COMMUNICATION DEVICE
JP7486611B2 (ja) 2020-05-20 2024-05-17 中興通訊股▲ふん▼有限公司 上り信号伝送方法、装置、通信ノードおよび記憶媒体

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112351418B (zh) * 2019-08-09 2021-12-03 华为技术有限公司 能力信息的上报方法及终端
CN113259287B (zh) * 2020-02-13 2023-03-24 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
EP4118905A4 (en) * 2020-03-12 2023-12-06 Qualcomm Incorporated DYNAMIC RESOURCE ALLOCATION OF SOUNDING REFERENCE SIGNALS (SRS)
US20210329508A1 (en) * 2020-04-06 2021-10-21 Qualcomm Incorporated Managing fifth generation (5g) new radio (nr) antenna-switching concurrency
WO2022082378A1 (zh) * 2020-10-19 2022-04-28 华为技术有限公司 一种信号传输方法和通信装置
WO2023130421A1 (en) * 2022-01-10 2023-07-13 Qualcomm Incorporated Uplink switching for concurrent transmissions

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100215114A1 (en) * 2009-02-24 2010-08-26 Lg Electronics Inc. Method for transmitting sounding reference signal in mimo wireless communication system and apparatus therefor
CN102075274A (zh) * 2011-01-31 2011-05-25 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的多天线参数的配置方法及装置
CN102412889A (zh) * 2010-10-09 2012-04-11 普天信息技术研究院有限公司 一种增强上行侦听参考信号的方法
WO2013042982A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-28 Pantech Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving reference signal
CN104584625A (zh) * 2012-08-21 2015-04-29 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送信道状态信息csi的方法和装置
CN107306176A (zh) * 2016-04-22 2017-10-31 华为技术有限公司 一种参考信号的发送方法、接收方法及相关设备

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6943668B2 (en) * 2001-06-26 2005-09-13 General Electric Company Apparatus and method for reconfiguring a power line communication system
US8611907B2 (en) * 2007-09-28 2013-12-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, systems, and computer-readable media for adapting a quality of service mechanism based on feedback
JP4981929B2 (ja) * 2010-01-08 2012-07-25 シャープ株式会社 無線通信システム、移動局装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路
KR101639042B1 (ko) * 2010-04-06 2016-07-12 삼성전자주식회사 가상 셀을 이용하여 전송 데이터의 전송 전력을 결정하는 데이터 전송 시스템
CN102271326A (zh) 2010-06-02 2011-12-07 中兴通讯股份有限公司 机器类通信设备能力的上报、获取方法及装置
JP2013034111A (ja) * 2011-08-02 2013-02-14 Sharp Corp 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
US9204434B2 (en) * 2012-03-19 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Enhanced sounding reference signal (SRS) operation
JP5554799B2 (ja) 2012-03-19 2014-07-23 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
JP6205648B2 (ja) * 2012-09-27 2017-10-04 シャープ株式会社 端末装置、通信方法および集積回路
US9509483B2 (en) 2012-11-12 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Uplink control and data transmission in multiflow-enabled networks
EP2933942B1 (en) * 2012-12-17 2019-02-06 LG Electronics Inc. Method of receiving downlink signal, user device, method of transmitting downlink signal, and base station
WO2014110773A1 (zh) * 2013-01-17 2014-07-24 华为技术有限公司 一种数据包处理方法和装置
WO2014112841A1 (ko) 2013-01-18 2014-07-24 엘지전자 주식회사 무선접속시스템에서 유사 코로케이션을 수행하는 방법 및 장치
WO2015020018A1 (ja) * 2013-08-09 2015-02-12 京セラ株式会社 ユーザ端末、無線アクセスネットワーク、及び通信制御方法
KR20160054459A (ko) 2013-09-11 2016-05-16 엘지전자 주식회사 채널 품질 보고 방법
JP6081350B2 (ja) 2013-12-26 2017-02-15 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US9713044B2 (en) * 2014-01-30 2017-07-18 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for dual-connectivity operation
BR112016023492B1 (pt) * 2014-04-10 2024-02-27 Huawei Technologies Co., Ltd Equipamento de usuário, estação base e método
US10790949B2 (en) 2014-06-20 2020-09-29 Qualcomm Incorporated SRS in dual connectivity
JP6389905B2 (ja) 2014-07-07 2018-09-12 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データ送受信方法及びその装置
US10687316B2 (en) * 2014-07-17 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Techniques for enabling component carriers for multi-carrier wireless communication
JP6084184B2 (ja) 2014-08-08 2017-02-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
US9888406B2 (en) * 2014-09-23 2018-02-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reference signal density adaptation
CN107567695B (zh) * 2015-03-27 2021-02-02 三星电子株式会社 大规模天线系统中的资源分配设备和方法
WO2016163842A1 (ko) 2015-04-10 2016-10-13 엘지전자 (주) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
CA2982464A1 (en) * 2015-04-24 2016-10-27 Motorola Solutions, Inc. Aggregating and segregating multiple digital vehicular repeaters automatically
WO2017049644A1 (zh) * 2015-09-25 2017-03-30 华为技术有限公司 一种资源选择的方法及装置和一种电子设备
CN106714329B (zh) * 2015-11-12 2021-03-02 华为技术有限公司 一种建立数据链路的方法及装置
CN107370585B (zh) * 2016-05-13 2020-10-23 华为技术有限公司 一种信道状态信息反馈方法和装置
JP6763229B2 (ja) 2016-08-08 2020-09-30 ソニー株式会社 通信装置、通信方法、及びプログラム
PL3498008T3 (pl) 2016-08-10 2021-09-27 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Konfiguracja półtrwałego planowania i v2x w sieci bezprzewodowej
JP6769811B2 (ja) 2016-09-30 2020-10-14 三菱電機株式会社 通信システム
CN108024365B (zh) * 2016-11-03 2024-03-15 华为技术有限公司 一种信息传输方法及设备
CN113873659A (zh) * 2017-03-24 2021-12-31 中兴通讯股份有限公司 波束恢复的处理和波束恢复的方法,基站和终端
CN109219136B (zh) * 2017-07-05 2021-08-27 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100215114A1 (en) * 2009-02-24 2010-08-26 Lg Electronics Inc. Method for transmitting sounding reference signal in mimo wireless communication system and apparatus therefor
CN102412889A (zh) * 2010-10-09 2012-04-11 普天信息技术研究院有限公司 一种增强上行侦听参考信号的方法
CN102075274A (zh) * 2011-01-31 2011-05-25 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的多天线参数的配置方法及装置
WO2013042982A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-28 Pantech Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving reference signal
CN104584625A (zh) * 2012-08-21 2015-04-29 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送信道状态信息csi的方法和装置
CN107306176A (zh) * 2016-04-22 2017-10-31 华为技术有限公司 一种参考信号的发送方法、接收方法及相关设备

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4087170A4 (en) * 2020-02-19 2023-01-11 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. ANTENNA ACTIVITY INDICATION METHOD, TERMINAL AND COMMUNICATION DEVICE
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EP3952132A3 (en) * 2020-08-07 2022-06-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems, methods, and apparatus for multi-link spatial multiplexing
WO2022191629A1 (en) * 2021-03-11 2022-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving signals

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