WO2023173265A1 - 确定上行ptrs端口关联关系的方法、装置、介质及产品 - Google Patents

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WO2023173265A1
WO2023173265A1 PCT/CN2022/080791 CN2022080791W WO2023173265A1 WO 2023173265 A1 WO2023173265 A1 WO 2023173265A1 CN 2022080791 W CN2022080791 W CN 2022080791W WO 2023173265 A1 WO2023173265 A1 WO 2023173265A1
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WO
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uplink
port
dmrs port
ptrs
dmrs
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PCT/CN2022/080791
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English (en)
French (fr)
Inventor
高雪媛
Original Assignee
北京小米移动软件有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communications, and in particular to a method, device, medium and product for determining uplink PTRS port association relationships.
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CPE Common Phase Error
  • Embodiments of the present disclosure provide a method, device, medium, and product for determining uplink PTRS port association relationships.
  • the technical solutions are as follows:
  • a method for determining an uplink PTRS port association relationship is provided.
  • the method is executed by a terminal, and the method includes:
  • the maximum number of uplink DMRS ports allocated to the terminal is 8, and the number of uplink PTRS ports includes 1 or 2.
  • a method for determining an uplink PTRS port association relationship is provided.
  • the method is executed by a network device, and the method includes:
  • the maximum number of uplink DMRS ports allocated to the terminal is 8, and the number of uplink PTRS ports includes 1 or 2.
  • a device for determining an uplink PTRS port association relationship includes:
  • a processing module configured to determine the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the downlink control information
  • the maximum number of uplink DMRS ports allocated to the terminal is 8, and the number of uplink PTRS ports includes 1 or 2.
  • a device for determining an uplink PTRS port association relationship includes:
  • a sending module configured to send downlink control information to the terminal, where the downlink control information is used to indicate the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port;
  • the maximum number of uplink DMRS ports allocated to the terminal is 8, and the number of uplink PTRS ports includes 1 or 2.
  • a terminal where the terminal includes:
  • transceiver coupled to said processor
  • the processor is configured to load and execute executable instructions to implement the method of determining the uplink PTRS port association relationship as described in each aspect above.
  • a network device where the network device includes:
  • a computer-readable storage medium stores at least one instruction, at least a program, a code set or an instruction set, and the at least one instruction, The at least one program, the code set or the instruction set is loaded and executed by the processor to implement the method for determining the uplink PTRS port association relationship as described in the above aspects.
  • a computer program product (or computer program) including computer instructions stored in a computer-readable storage medium;
  • the processor of the computer device reads the computer instructions from the computer-readable storage medium, and the processor executes the computer instructions, so that the computer device performs the determination of the uplink PTRS port association relationship as described in the above aspects. method.
  • Figure 3 is a flowchart of a method for determining uplink PTRS port association relationships according to another exemplary embodiment
  • Figure 4 is a flow chart of a method for determining uplink PTRS port association according to another exemplary embodiment
  • Figure 5 is a flowchart of a method for determining uplink PTRS port association according to another exemplary embodiment
  • Figure 7 is a flow chart of a method for determining uplink PTRS port association according to another exemplary embodiment
  • Figure 8 is a flowchart of a method for determining uplink PTRS port association according to another exemplary embodiment
  • Figure 9 is a flowchart of a method for determining uplink PTRS port association according to another exemplary embodiment
  • Figure 10 is a block diagram of a device for determining uplink PTRS port association relationships according to an exemplary embodiment
  • Figure 11 is a block diagram of a device for determining an uplink PTRS port association relationship according to another exemplary embodiment
  • Figure 12 is a schematic structural diagram of a terminal according to an exemplary embodiment
  • Figure 1 shows a block diagram of a communication system provided by an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the communication system may include: an access network 12 and a user terminal 14.
  • the user terminal 14 may include various handheld devices with wireless communication functions, vehicle-mounted devices, wearable devices, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, as well as various forms of user equipment, mobile stations (Mobile Station, MS) , terminal device (terminal device) and so on.
  • mobile stations Mobile Station, MS
  • terminal device terminal device
  • the network device 120 and the user terminal 14 communicate with each other through some air interface technology, such as the Uu interface.
  • uplink communication refers to sending signals to the network device 120
  • downlink communication refers to sending signals to the user terminal 14.
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • LTE-A Advanced long Term Evolution
  • NR New Radio
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • WLAN Wireless Local Area Networks
  • WiFi Wireless Fidelity
  • Figure 2 shows a flow chart of a method for determining uplink PTRS port association provided by an exemplary embodiment of the present disclosure. The method is applied to the terminal of the communication system shown in Figure 1. The method includes:
  • Step 210 Receive downlink control information sent by the network device.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) sent by the network device on the physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH).
  • DCI downlink control information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the above DCI includes a first information field, which is used to indicate the uplink PTRS.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the terminal when measuring the quality of the uplink channel, can map the SRS resource on the physical resource (PR) of the uplink channel, then allocate the SRS resource to the uplink DMRS port, and associate the uplink PTRS port with the uplink DMRS port.
  • the above-mentioned physical resources refer to continuous carrier resources in the frequency domain.
  • One physical resource block (Physical Resource Block, PRB) corresponds to 12 continuous carriers in the frequency domain and one time slot in the time domain.
  • the above-mentioned uplink channel includes: at least one of a physical uplink control channel (Physical Uplink Control CHannel, PUCCH) and a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared CHannel, PUSCH).
  • Step 220 Determine the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the DCI; wherein, the maximum number of uplink DMRS ports allocated to the terminal is 8, and the number of uplink PTRS ports includes 1 or 2.
  • the number of upstream PTRS ports can be configured for the terminal by the network device, as follows:
  • the above DCI is also used to indicate the number of upstream PTRS ports, that is, the network device configures the number of upstream PTRS ports for the terminal through DCI.
  • the number of uplink PTRS ports is configured by high-level signaling, and the number of uplink PT-RS ports sent by the terminal is consistent with the number of configured uplink PT-RS ports.
  • the number of uplink PTRS ports is configured for the terminal by the network device through Radio Resource Control (RRC) signaling, and the terminal sends PTRS through all uplink PTRS ports configured by the network device.
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal determines that the number of uplink PTRS ports is 1 based on the RRC signaling indication; and determines the uplink DMRS port associated with the uplink PTRS port when the number of uplink PTRS ports is 1 based on the DCI indication.
  • the terminal determines that the number of uplink PTRS ports is 2 based on the instruction of RRC signaling; and determines the uplink DMRS port associated with the uplink PTRS port when the number of uplink PTRS ports is 2 based on the instruction of DCI.
  • the number of uplink PTRS ports can be determined by the terminal.
  • the number of uplink PTRS ports is determined as follows:
  • the terminal determines that the number of uplink PTRS ports is 2.
  • NTB Non-Code Book
  • the terminal determines the number of uplink PTRS ports to be 1 or 2 according to the SRI.
  • the terminal determines that the number of uplink PTRS ports is 2.
  • the terminal determines that the number of uplink PTRS ports is 1.
  • the terminal determines that the number of uplink PTRS ports is 2.
  • the terminal determines that the number of uplink PTRS ports is 2.
  • the number of uplink DMRS ports may be 2, 4, or 8.
  • the terminal determines that there is an association relationship between one of the eight uplink DMRS ports and the uplink PTRS port based on the indication of the downlink control information; that is, based on The downlink control information indicates that the uplink PTRS port is associated with one uplink DMRS port among the eight uplink DMRS ports.
  • the terminal determines, based on the indication of the downlink control information, that there is an association between the first uplink DMRS port and the first uplink PTRS port among the eight uplink DMRS ports, and It is determined that there is an association relationship between the second uplink DMRS port and the second uplink PTRS port among the 8 uplink DMRS ports; that is, based on the instruction of the downlink control information, the first uplink PTRS port is associated with the 8 uplink DMRS ports.
  • the above-mentioned second upstream PTRS port is the first upstream PTRS port among the two upstream PTRS ports.
  • Another uplink PTRS port besides the port, the above-mentioned second uplink DMRS port is an uplink DMRS port among the eight uplink DMRS ports except the first uplink DMRS port.
  • the above-mentioned up to 8 uplink DMRS ports can be mapped to antenna ports on the same antenna panel or different antenna panels; that is, the above-mentioned up to 8 uplink DMRS ports are mapped to M Antenna ports on an antenna panel, M is a positive integer less than or equal to 8.
  • M is a positive integer less than or equal to 8.
  • 4 of the above 8 uplink DMRS ports are mapped to the first antenna panel, and the remaining 4 of the above 8 uplink DMRS ports are mapped to the second antenna panel.
  • the terminal determines the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the downlink control information; or, in the case of NCB-based uplink channel quality detection, based on The downlink control information determines the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port.
  • the application scenarios of the embodiments of this application may include at least one of the following:
  • the terminal determines the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the downlink control information; or, in the scenario of PUSCH transmission based on NCB, the terminal determines the association relationship between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the downlink control information.
  • this embodiment provides a method for determining the association relationship between the uplink PTRS ports.
  • the terminal determines the association relationship between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port according to the downlink control information, and determines the association relationship between the uplink DMRS port and the uplink DMRS port from up to 8 uplink DMRS ports.
  • This method is used to support common phase error estimation during uplink transmission when the terminal uses up to 8 transmit antenna ports. For example, it is used to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect co-phase errors in the CB-based uplink transmission scenario; or to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect the co-phase error in the NCB-based uplink transmission scenario.
  • Common Phase Error (CPE) Common Phase Error
  • step 220 in Figure 2 can be implemented through step 320, as shown in Figure 3, the steps are as follows:
  • Step 320 When the number of uplink PTRS ports is 1, determine the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the first information field in the downlink control information.
  • the downlink control information includes a first information field, and the first information field is used to indicate one uplink DMRS port associated with the uplink PTRS port among up to eight uplink DMRS ports.
  • the first information field is DCI0_1/0_2.
  • the above-mentioned first information field includes 3 bits, and the value of the 3 bits is used to indicate one uplink DMRS port among up to 8 (inclusive) uplink DMRS ports associated with PTRS transmission.
  • a 3-bit value is used to indicate one of the 8 uplink DMRS ports associated with PTRS transmission.
  • the bits in the information field are expressed in binary.
  • the port numbers of the 8 upstream DMRS ports are 0-7.
  • the port numbers of the 8 upstream DMRS ports can be represented by three bit values.
  • the port number of the upstream DMRS port is also the port number of the upstream DMRS port. Index.
  • the terminal determines that there is an association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port 0; or if the 3 bits in the first information field are "101", then The terminal determines that there is an association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port 5; or, if the three bits in the first information field are "111", the terminal determines that there is an association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port 7.
  • DMRS port 3 (the fourth DMRS port) 4 100 DMRS port 4 (the fifth DMRS port) 5 101 DMRS port 5 (i.e. the sixth DMRS port) 6 110 DMRS port 6 (the seventh DMRS port) 7 111 DMRS port 7 (the eighth DMRS port)
  • up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups; the above-mentioned first information field includes 3 bits, where 1 bit among the 3 bits is used to indicate the first of the two DMRS port groups.
  • a DMRS port group, the remaining 2 bits of the 3 bits are used to indicate an uplink DMRS port in the first DMRS port group.
  • each DMRS port group includes 4 uplink DMRS ports;
  • the above-mentioned first information field includes 3 bits, wherein 1 bit among the 3 bits It is used to indicate the first DMRS port group in the two DMRS port groups, and the remaining 2 bits among the 3 bits are used to indicate one uplink DMRS port among the 4 uplink DMRS ports in the first DMRS port group. That is, 1 bit among the 3 bits is used to indicate one of the two DMRS port groups, and the remaining 2 bits among the 3 bits are used to indicate 4 of the DMRS port groups indicated by the 1 bit.
  • One upstream DMRS port among the upstream DMRS ports is used to indicate the upstream DMRS ports.
  • the first bit among the above 3 bits is used to indicate the first DMRS port group among the two DMRS port groups, and the second and third bits among the above 3 bits are used to indicate the first DMRS port.
  • One uplink DMRS port among the 4 uplink DMRS ports in the group; or, the third bit (that is, the last bit) among the above 3 bits is used to indicate the first DMRS port group among the two DMRS port groups,
  • the first and second bits among the above three bits are used to indicate one uplink DMRS port among the four uplink DMRS ports in the first DMRS port group.
  • the remaining 2 bits among the above 3 bits are used to indicate the ordering of a DMRS associated with the uplink PTRS port among the 4 uplink DMRS ports in the first DMRS port group.
  • the first DMRS port group includes uplink DMRS ports 0-3, and the second DMRS port group includes uplink DMRS ports 4-7; among the 3 bits, "0" in the first bit is used to indicate the first DMRS port group , "1" in the first bit is used to indicate the second DMRS port group; "00" in the second and third bits is used to indicate the first uplink DMRS port in the DMRS port group, and the second and third The "01" of the bit is used to indicate the second uplink DMRS port in the DMRS port group, and the "10" of the second and third bits is used to indicate the third uplink DMRS port in the DMRS port group.
  • the second and third bits are used to indicate the third uplink DMRS port in the DMRS port group.
  • Three bits of “11" are used to indicate the fourth uplink DMRS port in the DMRS port group. If 3 bits are "000”, the terminal determines that the uplink PTRS port associated with it is uplink DMRS port 0 in the first DMRS port group; if 3 bits are "110", the terminal determines that the uplink PTRS port associated with it is uplink DMRS port 0. Upstream DMRS port 6 in the second DMRS port group.
  • the above two DMRS port groups are divided into up to 8 uplink DMRS ports based on the protocol predefined method; for example, if the two DMRS port groups are divided into 8 uplink DMRS ports based on the protocol defined method, Yes, the protocol can define one DMRS port group including DMRS ports 0-3, and another DMRS port group including DMRS ports 4-7.
  • the above two DMRS port groups are allocated by the network device to up to 8 uplink DMRS ports; for example, if the first DMRS port group is allocated by the network device to 8 uplink DMRS ports, the terminal is based on the allocation of the network device. , determine that one DMRS port group includes DMRS ports 0-3, and another DMRS port group includes DMRS ports 4-7.
  • the above-mentioned first information field is a PTRS-DMRS association field (ie, PTRS-DMRS association field).
  • the method for determining the association relationship of uplink PTRS ports defines 3 bits on an information field in DCI to indicate an uplink PTRS port and one uplink of up to 8 uplink DMRS ports.
  • the correlation between DMRS ports is used to support the estimation of co-phase error during uplink transmission when the terminal uses 8 transmit antenna ports. For example, it is used to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect uplink signals based on CB. Common phase errors in transmission scenarios, or used to support terminals using 8 transmit antenna ports to detect common phase errors in NCB-based uplink transmission scenarios.
  • step 220 in Figure 2 can also be implemented through step 420, as shown in Figure 4, the steps are as follows:
  • the downlink control information includes at least two information fields, and the at least two information fields include a first information field and a second information field.
  • the first information domain is an information domain other than the first information domain in the downlink control information. That is, the first information domain is an information domain other than the first information domain among at least two information domains in the downlink control information. ;
  • the first information domain and the second information domain are adjacent information domains, or the first information domain and the second information domain are separated by at least one information domain.
  • up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups: a first DMRS port group and a second DMRS port group; the second information field is used to indicate the first DMRS port group of the two DMRS port groups.
  • the first information field is used to indicate an uplink DMRS port in the first DMRS port group. That is, the second information field is used to indicate one DMRS port group among the two DMRS port groups, and the first information field is used to indicate one uplink DMRS port in the DMRS port group indicated by the second information field.
  • the above 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, each DMRS port group includes 4 uplink DMRS ports; the second information field is used to indicate the first DMRS port group among the two DMRS port groups. , the first information field is used to indicate one uplink DMRS port among the four uplink DMRS ports in the first DMRS port group.
  • the above-mentioned first information field includes 2 bits, and the second information field includes 1 bit.
  • the 2 bits in the first information field are used to indicate the ordering of an uplink DMRS associated with the uplink PTRS port among the four uplink DMRS ports in the first DMRS port group.
  • the first DMRS port group includes uplink DMRS ports 0-3, and the second DMRS port group includes uplink DMRS ports 4-7; in the second information field, 1 bit “0" is used to indicate the first DMRS port group , 1 bit “1” is used to indicate the second DMRS port group; in the first information field, 2 bits “00” is used to indicate the first uplink DMRS port in the DMRS port group, 2 bits “01” is used to indicate the second uplink DMRS port in the DMRS port group, 2 bits of "10” are used to indicate the third uplink DMRS port in the DMRS port group, and 2 bits of "11” are used to indicate The fourth upstream DMRS port in the DMRS port group.
  • the terminal determines that the uplink PTRS port associated with it is uplink DMRS port 3 in the first DMRS port group. ; If 1 bit in the second information field is "1" and 2 bits in the first information field are "01”, the terminal determines that the uplink PTRS port is associated with the uplink DMRS port in the second DMRS port group 5.
  • the above-mentioned first information field is a PTRS-DMRS association field.
  • 1 bit in the above-mentioned second information field is a reserved bit (reserved codepoint) in the second information field.
  • the method for determining the uplink PTRS port association relationship defines two information fields on the DCI to indicate the relationship between an uplink PTRS port and one uplink DMRS port among up to 8 uplink DMRS ports.
  • the correlation relationship is used to support the common phase error estimation during uplink transmission when the terminal uses up to 8 transmit antenna ports. For example, it is used to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect the common phase error in the uplink transmission scenario based on CB. Phase error, or, is used to support the terminal using 8 transmit antenna ports to detect common phase errors in NCB-based uplink transmission scenarios.
  • step 220 in Figure 2 can be implemented through step 520, as shown in Figure 5, the steps are as follows:
  • Step 520 When the number of uplink PTRS ports is 2, determine the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the first information field in the downlink control information; where the first information field includes 4 bits.
  • the downlink control information includes a 4-bit first information field.
  • the first information field is used to indicate the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port and the second uplink PTRS port among up to 8 uplink DMRS ports.
  • the second upstream DMRS port is used to indicate the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port and the second uplink PTRS port among up to 8 uplink DMRS ports.
  • up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups: a first DMRS port group and a second DMRS port group; exemplarily, 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, each A DMRS port group can include 4 uplink DMRS ports.
  • the value of the 2 bits of the most significant bits (the Most Significant Byte, MSB) among the above 4 bits is used to indicate an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group (that is, the first uplink DMRS port); the 2-bit value of the Least Significant Byte (LSB) among the 4 bits is used to indicate an uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group ( That is, the second uplink DMRS port).
  • the second DMRS port group is a DMRS port group other than the first DMRS port group among the two DMRS port groups.
  • the value of the first and second bits (that is, the two bits of the MSB) among the above four bits is used to indicate an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group.
  • the value of the third and fourth bits (that is, the two bits of the LSB) among the above 4 bits is used to indicate an uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group; or, The values of the third and fourth bits among the above 4 bits are used to indicate an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group.
  • the first and second among the above 4 bits The value of the bit is used to indicate an uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • each 2 bits is used to indicate the ordering of an uplink DMRS port associated with the uplink PTRS port among the four uplink DMRS ports in the DMRS port group.
  • the value of the two bits of the MSB is used to indicate the ordering of the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port among the four uplink DMRS ports in the first DMRS port group
  • the value of the two bits of the LSB is used to indicate the ordering of the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port.
  • the second DMRS port group The four uplink DMRS ports in the order are uplink DMRS port 1, uplink DMRS port 3, uplink DMRS port 5 and uplink DMRS port 7; if the first two bits are "01" and the last two bits are "01", Then the terminal determines that the uplink DMRS port 2 is associated with the first uplink PTRS port (ie, uplink PTRS port 0), and the uplink DMRS port 3 is associated with the second uplink PTRS port (ie, uplink PTRS port 1); if the first two If the first bit is "00" and the last two bits are "10", the terminal determines that the uplink DMRS port 0 is associated with the first uplink PTRS port, and the uplink DMRS port 5 is associated with the second uplink PTRS port.
  • the above-mentioned first information field is a PTRS-DMRS association field.
  • the first uplink PTRS port is the uplink PTRS port corresponding to the antenna panel with the largest number of layer mappings among the two uplink PTRS ports corresponding to the antenna panel.
  • the method for determining the uplink PTRS port association relationship defines 4 bits in an information field in the DCI to indicate two uplink PTRS ports and two of up to eight uplink DMRS ports.
  • the correlation between uplink DMRS ports is used to support the estimation of the common phase error during uplink transmission when the terminal uses up to 8 transmit antenna ports. For example, it is used to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect CB-based The common phase error in the uplink transmission scenario, or used to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect the common phase error in the NCB-based uplink transmission scenario.
  • step 220 in Figure 2 can also be implemented through step 620, as shown in Figure 6, the steps are as follows:
  • the downlink control information includes at least two information fields, and the at least two information fields include a first information field and a second information field.
  • the first information domain is an information domain other than the first information domain in the downlink control information. That is, the first information domain is an information domain other than the first information domain among at least two information domains in the downlink control information. ;
  • the first information domain and the second information domain are adjacent information domains, or the first information domain and the second information domain are separated by at least one information domain.
  • up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups: a first DMRS port group and a second DMRS port group; exemplarily, 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, each A DMRS port group includes 4 uplink DMRS ports.
  • the first information field is used to indicate the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; the second information field is used to indicate the second uplink PTRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the second DMRS port group is a DMRS port group other than the first DMRS port group among the two DMRS port groups.
  • each DMRS port group includes 4 uplink DMRS ports
  • the value of 2 bits in the first information field is used to indicate that the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is in the first uplink DMRS port.
  • the 2-bit value in the second information field is used to indicate that the second uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is in the second DMRS port group Sorting among the 4 upstream DMRS ports.
  • the four upstream DMRS ports in the first DMRS port group are upstream DMRS port 7, upstream DMRS port 6, upstream DMRS port 5 and upstream DMRS port 4 in order
  • the four upstream DMRS ports in the second DMRS port group are The ports in order are uplink DMRS port 3, uplink DMRS port 2, uplink DMRS port 1 and uplink DMRS port 0; if the two bits in the first information field are "00" and the two bits in the second information field are "11", then the terminal determines that the uplink DMRS port 7 is associated with the first uplink PTRS port, and the uplink DMRS port 0 is associated with the second uplink PTRS port; if the two bits in the first information field are "01", If the two bits in the second information field are "10", the terminal determines that the uplink DMRS port 6 is associated with the first uplink PTRS port, and the uplink DMRS port 1 is associated with the second uplink PTRS port.
  • the above-mentioned first information field is a PTRS-DMRS association field.
  • the two bits in the second information field are reserved bits in the second information field.
  • the first uplink PTRS port is the uplink PTRS port corresponding to the antenna panel with the largest number of layer mappings among the two uplink PTRS ports corresponding to the antenna panel.
  • step 220 in Figure 2 can also be implemented through step 720, as shown in Figure 7, the steps are as follows:
  • Step 720 When the number of uplink PTRS ports is 2, determine the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the first information field in the downlink control information; where the first information field includes 2 bits.
  • up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups: a first DMRS port group and a second DMRS port group; exemplarily, 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, each A DMRS port group includes 4 uplink DMRS ports.
  • the upstream DMRS port associated with the second upstream PTRS port is the upstream DMRS port corresponding to the largest port number in the second DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is any uplink DMRS port in the second DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is a fixed uplink DMRS port in the second DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the G-th uplink DMRS port in the first DMRS port group
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the G-th uplink DMRS port in the second DMRS port group.
  • H uplink DMRS ports H is the remainder of the sum of G and 2 divided by P
  • P is the minimum number of ports corresponding to the two DMRS port groups
  • the values of G, H, and P are all positive integers not greater than 4.
  • the upstream DMRS port associated with the first upstream PTRS port is the upstream DMRS port corresponding to the largest port number in the first DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the uplink DMRS port corresponding to the smallest port number in the first DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is any uplink DMRS port in the first DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is a fixed uplink DMRS port in the first DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the G-th uplink DMRS port in the second DMRS port group
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the G-th uplink DMRS port in the first DMRS port group.
  • H uplink DMRS ports H is the remainder of the sum of G and 2 divided by P
  • P is the minimum number of ports corresponding to the two DMRS port groups
  • the values of G, H, and P are all positive integers not greater than 4.
  • H (G+2)mod P.
  • the downlink control information indicates the first uplink PTRS port or the second uplink PTRS port; or the downlink control information indicates the uplink port that meets other defined conditions.
  • PTRS port for example, the downlink control information indicates the uplink PTRS port that the terminal reports first.
  • the terminal reports that the uplink PTRS port corresponding to the second antenna panel (panel) has better or worse reception quality and needs to be reported first, or the terminal thinks that the uplink PT-RS port corresponding to the second antenna array or antenna port group Priority reporting is required.
  • the terminal can report the desired port information to the network device in advance through signaling, and the network device can determine the uplink PT-RS port number corresponding to the received associated information.
  • the first information field is a PTRS-DMRS association field.
  • the method for determining the uplink PTRS port association relationship defines a 2-bit information field on the DCI, and uses this information field to indicate the first uplink PTRS port and the 8 DMRS port groups.
  • This method is used to support the co-phase error estimation during uplink transmission when the terminal uses 8 transmit antenna ports. For example, it is used to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect CB-based uplink Common phase errors in transmission scenarios, or used to support terminals using 8 transmit antenna ports to detect common phase errors in NCB-based uplink transmission scenarios.
  • step 220 in Figure 2 can also be implemented through step 820, as shown in Figure 8, the steps are as follows:
  • Step 820 When the number of uplink PTRS ports is 2, determine the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port based on the code point of the first information domain in the downlink control information and the first association relationship; and based on The code point of the first information field and the second association relationship determine the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port.
  • the first association relationship refers to the association relationship between the first uplink PTRS port corresponding to the code point of the first information domain and the uplink DMRS port
  • the second association relationship refers to the second uplink uplink port corresponding to the code point of the first information domain.
  • the first information field includes n bits, and the n-bit code points are used to indicate 2 n association combinations.
  • Each association combination corresponds to an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port, and an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port.
  • the upstream DMRS port associated with the second upstream PTRS port, n is a positive integer.
  • up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups: a first DMRS port group and a second DMRS port group.
  • the first uplink PTRS port is allocated to correspond to the first DMRS port group, and the second uplink PTRS port is allocated Corresponds to the second DMRS port group; each association combination corresponds to an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group, and an uplink DMRS associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group. port.
  • upstream DMRS port 0 is associated with upstream PTRS port 0 in the first association relationship
  • upstream DMRS port 4 is associated with the second association relationship.
  • uplink PTRS port 1 when the code point value is 100, uplink DMRS port 0 is associated with uplink PTRS port 0 in the first association relationship, and uplink DMRS port 5 is associated with uplink PTRS port 1 in the second association relationship.
  • the first association relationship and the second association relationship are defined by the network device; or, the first association relationship and the second association relationship are predefined.
  • the above n is obtained by high-level configuration, or the above n is obtained through predefinition.
  • the method for determining the uplink PTRS port association defines the association between the code point of the first information domain in the DCI, the uplink PTRS port, and the uplink DMRS port.
  • the two associations corresponding to the ports indicate the association between the two uplink PTRS ports and the two uplink DMRS ports among the multiple uplink DMRS ports.
  • This method is used to support uplink transmission when the terminal uses 8 transmit antenna ports.
  • Common phase error estimation for example, is used to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect the common phase error in the CB-based uplink transmission scenario, or to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect the NCB-based uplink transmission. Common phase error in the scene.
  • Figure 9 shows a flow chart of a method for determining uplink PTRS port association provided by an exemplary embodiment of the present disclosure. The method is applied to the network equipment of the communication system shown in Figure 1. The method includes:
  • Step 910 Send downlink control information to the terminal.
  • the downlink control information is used to indicate the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port; where, the maximum number of uplink DMRS ports allocated to the terminal is 8, and the number of uplink PTRS ports includes 1 or 2.
  • the network device configures the first information domain in the downlink control information, and then sends the downlink control information to the terminal on the PDCCH; or configures the first information domain and the second information domain in the downlink control information, and then sends the downlink control information to the terminal on the PDCCH. Send downlink control information to the terminal.
  • the configuration method of the first information domain includes:
  • the first information field in the downlink control information includes 3 bits, and the 3 bits are used to indicate the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port.
  • 3 binary bits can represent 0 to 7. Therefore, the above 3 bits can be used to indicate the association between the uplink PTRS port and up to 8 uplink DMRS ports.
  • a 3-bit value is used to indicate one uplink DMRS port among the 8 uplink DMRS ports associated with PTRS transmission.
  • the 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, each DMRS port group includes 4 uplink DMRS ports; 1 bit among the 3 bits is used to indicate one DMRS in the two DMRS port groups.
  • the port group is the first DMRS port group, and the remaining 2 bits among the 3 bits are used to indicate one uplink DMRS port among the 4 uplink DMRS ports in the first DMRS port group.
  • the above 1 bit is the highest bit among the 3 bits; or, the above 1 bit is the lowest bit among the 3 bits.
  • the two DMRS port groups are obtained by dividing the 8 uplink DMRS ports in a predefined manner based on the protocol; or the two DMRS port groups are obtained by allocating the 8 uplink DMRS ports by the network device.
  • the first information field in the downlink control information includes 4 bits, and the 4 bits are used to indicate the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port.
  • up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups: a first DMRS port group and a second DMRS port group; exemplarily, 8 uplink DMRS ports are divided into 2 DMRS port groups, each A DMRS port group can include 4 uplink DMRS ports.
  • the value of 2 bits of the MSB among the 4 bits is used to indicate an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; the value of the 2 bits of the LSB among the 4 bits is used to indicate Indicates an uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the first information field in the downlink control information includes 2 bits, and the 2 bits are used to indicate the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port.
  • up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups: a first DMRS port group and a second DMRS port group; exemplarily, 8 uplink DMRS ports are divided into 2 DMRS port groups, each A DMRS port group can include 4 uplink DMRS ports.
  • the value of the above 2 bits is used to indicate the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; or, the value of 2 bits is used to indicate the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the upstream DMRS port associated with the port is used to indicate the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; or, the value of 2 bits is used to indicate the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the uplink DMRS port associated with one uplink PTRS port may be configured for the terminal by the network device, and the uplink DMRS port associated with the other uplink PTRS port may be determined by the terminal based on default rules.
  • the terminal determines that the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is: The uplink DMRS port corresponding to the largest port number in the second DMRS port group; or, the uplink DMRS port corresponding to the smallest port number in the second DMRS port group; or, any uplink DMRS port in the second DMRS port group; or, the A fixed uplink DMRS port in the second DMRS port group; or the H-th uplink DMRS port in the second DMRS port group
  • G indicates that the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the G-th uplink DMRS port in the first DMRS port group uplink DMRS ports
  • H is the remainder of the sum of G and 2 divided by P
  • P is the minimum number of ports corresponding to the two DMRS port groups, and the values
  • the terminal determines the uplink associated with the first uplink PTRS port.
  • the DMRS port is: the uplink DMRS port corresponding to the largest port number in the first DMRS port group; or, the uplink DMRS port corresponding to the smallest port number in the first DMRS port group; or any uplink DMRS port in the first DMRS port group ; Or, a fixed uplink DMRS port in the first DMRS port group; or, the H-th uplink DMRS port in the first DMRS port group, G indicating that the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the second DMRS port group For the G-th uplink DMRS port in Positive integer.
  • the uplink PTRS port indicated by the downlink control information is indicated by the network device; or the uplink PTRS port indicated by the downlink control information is defined by the protocol.
  • the downlink control information indicates the first uplink PTRS port or the second uplink PTRS port; or, the downlink control information indicates the uplink PTRS port that the terminal reports first.
  • the code point of the first information field in the downlink control information is used to indicate the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first association relationship, and the second association The uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the relationship; wherein the first association relationship refers to the association relationship between the first uplink PTRS port and the uplink DMRS port corresponding to the code point of the first information domain, and the second association relationship It refers to the association between the second uplink PTRS port and the uplink DMRS port corresponding to the code point of the first information domain.
  • the first information field includes n bits, and the n-bit code points are used to indicate 2 n association combinations.
  • Each association combination corresponds to an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port, and an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port.
  • the upstream DMRS port associated with the second upstream PTRS port, n is a positive integer.
  • first association relationship and the second association relationship are defined by the network device; or, the first association relationship and the second association relationship are predefined.
  • n is obtained through high-level configuration; or, n is obtained through predefinition.
  • the configuration method of the first information domain and the second information domain includes:
  • up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and the second information field in the downlink control information is used to indicate the first of the two DMRS port groups.
  • the first information field in the downlink control information is used to indicate an uplink DMRS port in the first DMRS port group.
  • the above-mentioned first information field includes 2 bits, and the second information field includes 1 bit.
  • the above-mentioned first information field is a PTRS-DMRS association field.
  • one bit in the above-mentioned second information field is a reserved bit in the second information field.
  • the first information field in the downlink control information includes 2 bits, and up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and the first information field is used to indicate The first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; the second information field is used to indicate the second uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the above-mentioned first information field includes 2 bits
  • the above-mentioned second information field includes 2 bits
  • the two bits in the second information field are reserved bits in the second information field.
  • the first uplink PTRS port is the uplink PTRS port corresponding to the antenna panel with the largest number of layer mappings among the two uplink PTRS ports corresponding to the antenna panel.
  • the first information domain is a PTRS-DMRS association domain.
  • the number of uplink PTRS ports is configured by high-layer signaling, and the number of uplink PT-RS ports sent by the terminal is consistent with the configured number of uplink PT-RS ports.
  • the network device may send downlink control information to the terminal in the scenario of CB-based PUSCH transmission; or, in the scenario of NCB-based PUSCH transmission, send downlink control information to the terminal; or, in the scenario of scheduling-free CG PUSCH In the transmission scenario, downlink control information is sent to the terminal.
  • this embodiment provides a method for determining the association relationship between uplink PTRS ports.
  • the network device sends downlink control information to the terminal, so that the terminal determines the association relationship between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the downlink control information. From the maximum Determine one or two uplink DMRS ports associated with the uplink PTRS port among the 8 uplink DMRS ports.
  • This method is used to support the estimation of the common phase error during uplink transmission when the terminal uses up to 8 transmit antenna ports, for example, It is used to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect the common phase error in the CB-based uplink transmission scenario, or to support the terminal to use 8 transmit antenna ports to detect the common phase error in the NCB-based uplink transmission scenario.
  • Figure 10 shows a block diagram of a device for determining uplink PTRS port association provided by an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the device can be implemented as part or all of the UE through software, hardware, or a combination of the two.
  • the device includes:
  • the processing module 1010 is configured to determine the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port based on the downlink control information;
  • the maximum number of uplink DMRS ports allocated to the terminal is 8, and the number of uplink PTRS ports includes 1 or 2.
  • the processing module 1010 is configured to determine the uplink PTRS port and the uplink DMRS based on the first information field in the downlink control information when the number of the uplink PTRS ports is 1. The relationship between ports.
  • the first information field includes 3 bits, and the value of the 3 bits is used to indicate one uplink DMRS port among the 8 uplink DMRS ports associated with PTRS transmission.
  • the 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and each of the DMRS port groups includes 4 uplink DMRS ports;
  • the first information field includes 3 bits, and 1 bit among the 3 bits is used to indicate that one of the two DMRS port groups is the first DMRS port group. Among the 3 bits, The remaining 2 bits are used to indicate one uplink DMRS port among the four uplink DMRS ports in the first DMRS port group.
  • the 1 bit is the highest bit among the 3 bits; or, the 1 bit is the lowest bit among the 3 bits.
  • the two DMRS port groups are obtained by dividing the 8 uplink DMRS ports in a predefined manner based on the protocol; or, the two DMRS port groups are obtained by dividing the 8 uplink DMRS ports by a network device.
  • the uplink DMRS port is allocated.
  • the 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and each of the DMRS port groups includes 4 uplink DMRS ports;
  • the value of the 2 bits of the MSB among the 4 bits is used to indicate an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; the value of the 2 bits of the LSB among the 4 bits The value is used to indicate an uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the processing module 1010 is configured to determine the uplink PTRS port and the uplink DMRS based on the first information field in the downlink control information when the number of the uplink PTRS ports is 2. Association relationship between ports; wherein, the first information field includes 2 bits.
  • the 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and each of the DMRS port groups includes 4 uplink DMRS ports;
  • the value of the two bits is used to indicate the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; or the value of the two bits is used to indicate the second DMRS port.
  • the uplink PTRS port indicated by the downlink control information is indicated by a network device; or, the uplink PTRS port indicated by the downlink control information is defined by a protocol.
  • the uplink PTRS port indicated by the downlink control information is defined by a protocol:
  • the downlink control information indicates the first uplink PTRS port or the second uplink PTRS port; or the downlink control information indicates the uplink PTRS port that the terminal reports first.
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the uplink DMRS port corresponding to the largest port number in the second DMRS port group; or, the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the second DMRS port.
  • the uplink DMRS port corresponding to the smallest port number in the port group; or, the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is any uplink DMRS port in the second DMRS port group; or, the second uplink PTRS
  • the uplink DMRS port associated with the port is a fixed uplink DMRS port in the second DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the G-th uplink DMRS port in the first DMRS port group
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the The H-th uplink DMRS port in the second DMRS port group, where H is the remainder of the sum of G and 2 divided by P, where P is the minimum number of ports corresponding to the two DMRS port groups, and
  • the values of G, the H, and the P are all positive integers not greater than 4.
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the G-th uplink DMRS port in the second DMRS port group
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the The H-th uplink DMRS port in the first DMRS port group, where H is the remainder of the sum of G and 2 divided by P, where P is the minimum number of ports corresponding to the two DMRS port groups, and
  • the values of G, the H, and the P are all positive integers not greater than 4.
  • the processing module 1010 is configured to determine, when the number of uplink PTRS ports is 2, based on the code point of the first information domain in the downlink control information and the first association relationship. an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port; and based on the code point of the first information domain and the second association relationship, determine the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port;
  • the first association relationship refers to the association relationship between the first uplink PTRS port and the uplink DMRS port corresponding to the code point of the first information domain
  • the second association relationship refers to the association relationship between the first information domain and the first uplink DMRS port. The association between the second uplink PTRS port and the uplink DMRS port corresponding to the code point.
  • the first association relationship and the second association relationship are defined by a network device; or, the first association relationship and the second association relationship are predefined.
  • the first information field includes n bits, and the n bit code points are used to indicate 2 n association combinations. Each of the association combinations corresponds to one of the first uplink PTRS ports.
  • the associated uplink DMRS port, and an uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port, n is a positive integer.
  • the n is obtained by high-level configuration, or the n is obtained by predefinition.
  • the processing module 1010 is configured to determine the uplink PTRS port based on the first information field and the second information field in the downlink control information when the number of the uplink PTRS ports is 1. and the association relationship between the uplink DMRS port.
  • the second information field is used to indicate a first DMRS port group among the two DMRS port groups, and the first information field is used to indicate an uplink DMRS port in the first DMRS port group.
  • 1 bit in the second information field is used to indicate the first DMRS port group among the two DMRS port groups, and 2 bits in the first information field is used to indicate the first DMRS port group.
  • 1 bit in the second information field is a reserved bit in the second information field.
  • the first information field is used to indicate the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; the second information field is used to indicate the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the associated second upstream DMRS port is used to indicate the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group;
  • 2 bits in the second information field are reserved bits in the second information field.
  • the first uplink PTRS port is the uplink PTRS port corresponding to the antenna panel with the largest number of layer mappings among the two uplink PTRS ports corresponding to the antenna panel.
  • the first information field is a PTRS-DMRS association field.
  • the number of uplink PTRS ports is configured by high-layer signaling, and the number of uplink PT-RS ports sent by the terminal is consistent with the configured number of uplink PT-RS ports.
  • the processing module 1010 is configured to:
  • the apparatus further includes a receiving module 1020;
  • the receiving module 1020 is configured to receive the DCI sent by a network device.
  • Figure 11 shows a block diagram of a device for determining uplink PTRS port association provided by an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the device can be implemented as part or all of the network equipment through software, hardware, or a combination of the two.
  • the device includes:
  • the maximum number of uplink DMRS ports allocated to the terminal is 8, and the number of uplink PTRS ports includes 1 or 2.
  • the first information field in the downlink control information includes 3 bits, and the 3 bits are used to indicate that the uplink PTRS port is The association between the uplink DMRS ports.
  • the value of the 3 bits is used to indicate one of the 8 uplink DMRS ports associated with PTRS transmission.
  • the 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and each of the DMRS port groups includes 4 uplink DMRS ports;
  • 1 bit among the 3 bits is used to indicate that one of the two DMRS port groups is the first DMRS port group, and the remaining 2 bits among the 3 bits are used to indicate the first DMRS port group.
  • the 1 bit is the highest bit among the 3 bits; or, the 1 bit is the lowest bit among the 3 bits.
  • the two DMRS port groups are obtained by dividing the 8 uplink DMRS ports in a predefined manner based on the protocol; or, the two DMRS port groups are obtained by dividing the 8 uplink DMRS ports by the network device. 8 uplink DMRS ports are allocated.
  • the first information field in the downlink control information includes 4 bits, and the 4 bits are used to indicate that the uplink PTRS port is The association between the uplink DMRS ports.
  • the 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and each of the DMRS port groups includes 4 uplink DMRS ports;
  • the value of the 2 bits of the MSB among the 4 bits is used to indicate an uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; the value of the 2 bits of the LSB among the 4 bits The value is used to indicate an uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the first information field in the downlink control information includes 2 bits, and the 2 bits are used to indicate that the uplink PTRS port is The association between the uplink DMRS ports.
  • the 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and each of the DMRS port groups includes 4 uplink DMRS ports;
  • the value of the two bits is used to indicate the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; or the value of the two bits is used to indicate the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the uplink PTRS port indicated by the downlink control information is indicated by the network device; or, the uplink PTRS port indicated by the downlink control information is defined by a protocol.
  • the downlink control information when the uplink PTRS port indicated by the downlink control information is defined by a protocol, the downlink control information indicates the first uplink PTRS port or the second uplink PTRS port; Alternatively, the downlink control information indicates the uplink PTRS port that the terminal reports first.
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the uplink DMRS port corresponding to the largest port number in the second DMRS port group; or, the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the second DMRS port.
  • the uplink DMRS port corresponding to the smallest port number in the port group; or, the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is any uplink DMRS port in the second DMRS port group; or, the second uplink PTRS
  • the uplink DMRS port associated with the port is a fixed uplink DMRS port in the second DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the G-th uplink DMRS port in the first DMRS port group
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the The H-th uplink DMRS port in the second DMRS port group, where H is the remainder of the sum of G and 2 divided by P, where P is the minimum number of ports corresponding to the two DMRS port groups, and
  • the values of G, the H, and the P are all positive integers not greater than 4.
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the uplink DMRS port corresponding to the largest port number in the first DMRS port group; or, the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the first DMRS port.
  • the uplink DMRS port corresponding to the smallest port number in the port group; or, the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is any uplink DMRS port in the first DMRS port group; or, the first uplink PTRS
  • the uplink DMRS port associated with the port is a fixed uplink DMRS port in the first DMRS port group;
  • the uplink DMRS port associated with the second uplink PTRS port is the G-th uplink DMRS port in the second DMRS port group
  • the uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port is the The H-th uplink DMRS port in the first DMRS port group, where H is the remainder of the sum of G and 2 divided by P, where P is the minimum number of ports corresponding to the two DMRS port groups, and
  • the values of G, the H, and the P are all positive integers not greater than 4.
  • the code point of the first information field in the downlink control information is used to indicate the first uplink PTRS port associated with the first association relationship.
  • the first association relationship and the second association relationship are defined by the network device; or, the first association relationship and the second association relationship are predefined.
  • the first information field includes n bits, and the n bit code points are used to indicate 2 n association combinations. Each of the association combinations corresponds to one of the first uplink PTRS ports.
  • the n is obtained by high-level configuration; or the n is obtained by predefinition.
  • the number of uplink PTRS ports is 1, up to 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and the second information field in the downlink control information is used to indicate the The first DMRS port group among the two DMRS port groups, the first information field in the downlink control information is used to indicate an uplink DMRS port in the first DMRS port group.
  • 1 bit in the second information field is used to indicate the first DMRS port group among the two DMRS port groups, and 2 bits in the first information field is used to indicate the first DMRS port group.
  • 1 bit in the second information field is a reserved bit in the second information field.
  • the downlink control information when the number of uplink PTRS ports is 2, includes a first information field and a second information field, and the first information field and the second information field are represented by To indicate the association between the uplink PTRS port and the uplink DMRS port; wherein, the first information field includes 2 bits, and the second information field includes 2 bits.
  • the 8 uplink DMRS ports are divided into two DMRS port groups, and each of the DMRS port groups includes 4 uplink DMRS ports;
  • the first information field is used to indicate the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group; the second information field is used to indicate the second uplink PTRS port in the second DMRS port group.
  • the associated second upstream DMRS port is used to indicate the first uplink DMRS port associated with the first uplink PTRS port in the first DMRS port group;
  • 2 bits in the second information field are reserved bits in the second information field.
  • the first uplink PTRS port is the uplink PTRS port corresponding to the antenna panel with the largest number of layer mappings among the two uplink PTRS ports corresponding to the antenna panel.
  • the first information field is a PTRS-DMRS association field.
  • the number of uplink PTRS ports is configured by high-layer signaling, and the number of uplink PT-RS ports sent by the terminal is consistent with the configured number of uplink PT-RS ports.
  • the sending module 1110 is configured as:
  • the downlink control information is sent to the terminal; or, in the scenario of NCB-based PUSCH transmission, the downlink control information is sent to the terminal; or, in the case of scheduling-free CG In the scenario of PUSCH transmission, the downlink control information is sent to the terminal.
  • Figure 12 shows a schematic structural diagram of a UE provided by an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the UE includes: a processor 1201, a receiver 1202, a transmitter 1203, a memory 1204 and a bus 1205.
  • the processor 1201 includes one or more processing cores.
  • the processor 1201 executes various functional applications and information processing by running software programs and modules.
  • the receiver 1202 and the transmitter 1203 can be implemented as a communication component, and the communication component can be a communication chip.
  • Memory 1204 is connected to processor 1201 through bus 1205.
  • the memory 1204 can be used to store at least one instruction, and the processor 1201 is used to execute the at least one instruction to implement each step in the above method embodiment.
  • memory 1204 may be implemented by any type of volatile or non-volatile storage device, or combination thereof, including but not limited to: magnetic or optical disks, electrically erasable programmable Read-only memory (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory), Static Random-Access Memory (SRAM, Static Random-Access Memory), Read-Only Memory (ROM, Read Only Memory), magnetic memory, flash memory, programmable read-only memory (PROM, Programmable Read Only Memory).
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable Read Only Memory
  • SRAM Static Random-Access Memory
  • ROM Read-Only Memory
  • magnetic memory flash memory
  • PROM programmable read-only memory
  • a non-transitory computer-readable storage medium including instructions such as a memory including instructions.
  • the instructions can be executed by a processor of the UE to complete the above method of determining uplink PTRS port association.
  • the non-transitory computer-readable storage medium can be ROM, random access memory (RAM, Random-Access Memory), compact disc read-only memory (CD-ROM, Compact Disc Read Only Memory), magnetic tape, floppy disk and optical data storage devices, etc.
  • a non-transitory computer-readable storage medium when instructions in the non-transitory computer storage medium are executed by a processor of a UE, enable the UE to perform the above method of determining uplink PTRS port association.
  • Figure 13 is a block diagram of a network device 1300 according to an exemplary embodiment.
  • the network device 1300 may be a base station.
  • Network device 1300 may include: processor 1301, receiver 1302, transmitter 1303, and memory 1304.
  • the receiver 1302, the transmitter 1303 and the memory 1304 are respectively connected to the processor 1301 through a bus.
  • the processor 1301 includes one or more processing cores, and the processor 1301 executes the method for determining the uplink PTRS port association relationship provided by the embodiment of the present disclosure by running software programs and modules.
  • Memory 1304 may be used to store software programs and modules. Specifically, the memory 1304 can store the operating system 13041 and at least one application module 13042 required for the function.
  • the receiver 1302 is used to receive communication data sent by other devices, and the transmitter 1303 is used to send communication data to other devices.
  • An exemplary embodiment of the present disclosure also provides a computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium stores at least one instruction, at least a program, a code set or an instruction set.
  • the at least one instruction, the At least one program, the code set or the instruction set is loaded and executed by the processor to implement the method for determining the uplink PTRS port association relationship provided by the above method embodiments.
  • An exemplary embodiment of the present disclosure also provides a computer program product, the computer program product includes computer instructions, the computer instructions are stored in a computer-readable storage medium; the processor of the computer device reads from the computer-readable storage medium The computer instructions are read from the medium, and the processor executes the computer instructions, so that the computer device executes the method for determining the uplink PTRS port association relationship as provided in each of the above method embodiments.

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Abstract

本公开公开了一种确定上行PTRS端口关联关系的方法、装置、介质及产品,属于通信领域。该方法包括基于DCI确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;其中,为终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8。该方法用于支持终端使用最多8个发送天线端口的情况下的相关功能实现。

Description

确定上行PTRS端口关联关系的方法、装置、介质及产品 技术领域
本公开涉及通信领域,特别涉及一种确定上行PTRS端口关联关系的方法、装置、介质及产品。
背景技术
在5G新空口(New Radio)系统中,设计了相位跟踪参考信号(Phase Tracking Reference Signal,PTRS),该PTRS用于共相位误差(Common Phase Error,CPE)的估计。
在上行传输的过程中,可以为用户终端(User Equipment,UE)配置多个天线端口,UE最大支持4个天线端口的解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)发送,则从4个上行DMRS端口中确定与上行PTRS端口关联的一个或两个上行DMRS端口。
发明内容
本公开实施例提供了一种确定上行PTRS端口关联关系的方法、装置、介质及产品。所述技术方案如下:
根据本公开实施例的一个方面,提供了一种确定上行PTRS端口关联关系的方法,所述方法由终端执行,所述方法包括:
基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;
其中,为所述终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或2。
根据本公开实施例的另一个方面,提供了一种确定上行PTRS端口关联关系的方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
向终端发送下行控制信息,所述下行控制信息用于指示上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系;
其中,为所述终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或者2。
根据本公开实施例的另一个方面,提供了一种确定上行PTRS端口关联关系 的装置,所述装置包括:
处理模块,被配置为基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;
其中,为终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或2。
根据本公开实施例的另一个方面,提供了一种确定上行PTRS端口关联关系的装置,所述装置包括:
发送模块,被配置为向终端发送下行控制信息,所述下行控制信息用于指示上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系;
其中,为所述终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或者2。
根据本公开实施例的另一方面,提供了一种终端,所述终端包括:
处理器;
与所述处理器相连的收发器;
其中,所述处理器被配置为加载并执行可执行指令以实现如上各个方面所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
根据本公开实施例的另一方面,提供了一种网络设备,所述网络设备包括:
处理器;
与所述处理器相连的收发器;
其中,所述处理器被配置为加载并执行可执行指令以实现如上各个方面所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
根据本公开实施例的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如上述各个方面所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
根据本公开实施例的另一方面,提供了一种计算机程序产品(或者计算机程序),所述计算机程序产品(或者计算机程序)包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中;计算机设备的处理器从所述计算机可读存储介质中读取所述计算机指令,所述处理器执行所述计算机指令,使得所述计算机设备执行如上各个方面所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
本公开实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
上述确定上行PTRS端口关联关系的方法中,终端根据下行控制信息确定上 行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系,从最多8个上行DMRS端口中确定出与上行PTRS端口关联的一个或者两个上行DMRS端口,该方法用于支持终端使用8个发送天线端口时的相关功能实现,比如,用于支持终端使用8个发送天线端口时的共相位误差估计。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据一示例性实施例示出的通信系统的框图;
图2是根据一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的方法流程图;
图3是根据另一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的方法流程图;
图4是根据另一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的方法流程图;
图5是根据另一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的方法流程图;
图6是根据另一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的方法流程图;
图7是根据另一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的方法流程图;
图8是根据另一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的方法流程图;
图9是根据另一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的方法流程图;
图10是根据一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的装置的框图;
图11是根据另一示例性实施例示出的确定上行PTRS端口关联关系的装置 的框图;
图12是根据一示例性实施例示出的终端的结构示意图;
图13是根据一示例性实施例示出的网络设备的结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1示出了本公开一个示例性实施例提供的通信系统的框图,该通信系统可以包括:接入网12和用户终端14。
接入网12中包括若干个网络设备120。网络设备(又称网络设备)120可以是基站,所述基站是一种部署在接入网中用以为用户终端(简称为“终端”)14提供无线通信功能的装置。基站可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,接入点等等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备基站功能的设备的名称可能会有所不同,例如在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,称为eNodeB或者eNB;在5G NR(New Radio,新空口)系统中,称为gNodeB或者gNB。随着通信技术的演进,“基站”这一描述可能会变化。为方便本公开实施例中的描述,上述为用户终端14提供无线通信功能的装置统称为网络设备。
用户终端14可以包括各种具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其他处理设备,以及各种形式的用户设备,移动台(Mobile Station,MS),终端设备(terminal device)等等。为方便描述,上面提到的设备统称为用户终端。网络设备120与用户终端14之间通过某种空口技术互相通信,例如Uu接口。
示例性的,网络设备120与用户终端14之间存在两种通信场景:上行通信场景与下行通信场景。其中,上行通信是指向网络设备120发送信号;下行通信是指向用户终端14发送信号。
本公开实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile Communication,GSM)系统、码分多址(Code Division  Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统、先进的长期演进(Advanced long Term Evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频段上的LTE(LTE-based access to Unlicensed spectrum,LTE-U)系统、NR-U系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)通信系统、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、下一代通信系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信以及车联网(Vehicle to Everything,V2X)系统等。本公开实施例也可以应用于这些通信系统。
图2示出了本公开一个示例性实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法的流程图,该方法应用于图1所示的通信系统的终端中,该方法包括:
步骤210,接收网络设备发送的下行控制信息。
终端在物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)上接收网络设备发送的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI),上述DCI包含了第一信息域,该第一信息域用于指示上行PTRS端口和探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)资源对应的上行DMRS端口之间关联关系,其中,上行DMRS端口的最大数目为8。
示例性的,在测量上行信道质量时,终端可以在上行信道的物理资源(Physical Resource,PR)上映射SRS资源,然后为上行DMRS端口分配使用SRS资源,以及在上行DMRS端口上关联上行PTRS端口。其中,上述物理资源是指频域上的连续的载波资源,1个物理资源块(Physical Resource Block,PRB) 对应频域上的12个连续载波、以及时域上的1个时隙。上述上行信道包括:物理上行控制信道(Physical Uplink Control CHannel,PUCCH),物理上行共享信道(Physical Uplink Shared CHannel,PUSCH)中的至少一种。
步骤220,基于DCI确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;其中,为终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,上行PTRS端口的数目包括1或2。
(一)上行PTRS端口的数目可以是由网络设备为终端配置的,如下所示:
1)上述DCI还用于指示上行PTRS端口的数目,也即由网络设备通过DCI为终端配置上行PTRS端口的数目。
示例性的,终端接收到网络设备在媒体接入控制(Media Access Control,MAC)层发送的DCI之后,基于DCI的指示,确定上行PTRS端口的数目为1的情况下与上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;或者,基于DCI的指示,确定上行PTRS端口的数目为2的情况下与上行PTRS端口关联的上行DMRS端口。
2)上行PTRS端口的数目是由高层信令配置的,且终端发送的上行PT-RS端口的数目和配置的上行PT-RS端口的数目一致。比如,上行PTRS端口的数目是由网络设备通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令为终端配置的,终端通过网络设备配置的全部上行PTRS端口来发送PTRS。
示例性的,终端基于RRC信令的指示,确定上行PTRS端口的数目为1;基于DCI的指示,确定上行PTRS端口的数目为1时与上行PTRS端口关联的上行DMRS端口。或者,终端基于RRC信令的指示,确定上行PTRS端口的数目为2;基于DCI的指示,确定上行PTRS端口的数目为2时与上行PTRS端口关联的上行DMRS端口。
(二)上行PTRS端口的数目可以是由终端确定的。
比如,在基于码本(Code Book,CB)的PUSCH传输的场景下,上行PTRS端口的数目确定方式如下:
1)终端在基于CB且采用全相干(full coherent)传输模式的PUSCH传输的场景下,若探测参考信号资源指示(Sounding reference signalResource Indicator,SRI)只指示一个SRS资源,则确定上行PTRS端口的数目为1。
2)终端在基于CB且采用部分相干(partial coherent)或不相干(non-coherent) 传输模式的PUSCH传输的场景下,若宽带预编码指示(Transmitted Precoding Matrix Indicator,TPMI)所指示的层数为1层或2层,则确定上行PTRS端口的数目为1。
3)终端在基于CB且采用全相干传输模式的PUSCH传输的场景下,若SRI指示2个SRS资源,则确定上行PTRS端口的数目为2。
4)终端在基于CB且采用部分相干或不相干传输模式的PUSCH传输的场景下,若TPMI指示的层数为2层及以上或3层及以上,则确定上行PTRS端口的数目为2。
又比如,在基于非码本(Non-Code Book,NCB)的PUSCH传输的场景下,上行PTRS端口的数目确定方式如下:
1)终端在基于NCB的PUSCH传输的场景下,根据SRI确定上行PTRS端口的数目为1或者2。
示例性的,终端在基于NCB的PUSCH传输的场景下,若DCI中的SRI(s)指示多个(即两个及以上)波束传输,确定上行PTRS端口的数目为2。
示例性的,终端在基于NCB的PUSCH传输的场景下,若SRI指示一个SRS资源,确定上行PTRS端口的数目为1。
示例性的,终端在基于NCB的PUSCH传输的场景下,若SRI指示多个SRS资源,且多个SRS资源包含的多个PTRS端口的索引相同,确定上行PTRS端口的数目为1。
示例性的,终端在基于NCB的PUSCH传输的场景下,若SRI指示多个SRS资源,且多个SRS资源包含的多个PTRS端口的索引不相同,确定上行PTRS端口的数目为2。
2)终端在基于NCB的PUSCH传输的场景下,若TRI指示的传输层数为2层及以上,确定上行PTRS端口的数目为2。
上行DMRS端口的数目可以为2个、或者4个、或者8个。示例性的,终端在上行PTRS端口的数目为1的情况下,基于下行控制信息的指示,确定8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口与上行PTRS端口之间存在关联关系;也即,基于下行控制信息的指示,将上行PTRS端口关联至8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口上。
示例性的,终端在上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于下行控制信息的指示,确定8个上行DMRS端口中的第一上行DMRS端口与第一上行PTRS端口之间存在关联关系,以及确定8个上行DMRS端口中的第二上行DMRS端口与第二上行PTRS端口之间存在关联关系;也即,基于下行控制信息的指示, 将第一上行PTRS端口关联至8个上行DMRS端口中的第一上行DMRS端口上,以及将第二上行PTRS端口关联至8个上行DMRS端口中的第二上行DMRS端口上;其中,上述第二上行PTRS端口是2个上行PTRS端口中除第一上行PTRS端口之外的另一个上行PTRS端口,上述第二上行DMRS端口是8个上行DMRS端口中除第一上行DMRS端口的一个上行DMRS端口。
示例性的,上述最多8个上行DMRS端口(也即DMRS对应的天线端口)可以是映射到同一天线面板或者不同天线面板上的天线端口;也即,上述最多8个上行DMRS端口是映射到M个天线面板上的天线端口,M为小于或者等于8的正整数。比如,上述8个上行DMRS端口中的4个上行DMRS端口映射到第一天线面板上,上述8个上行DMRS端口中的剩余4个上行DMRS端口映射到第二天线面板上。
示例性的,终端在基于CB的上行信道质量探测的情况下,基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;或者,在基于NCB的上行信道质量探测的情况下,基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
可选地,本申请的实施例的应用场景可以包括以下至少一项:
基于CB的PUSCH传输的场景;
基于NCB的PUSCH传输的场景;
免调度配置授权(Configured Grant,CG)PUSCH传输的场景。
也即,终端在基于CB的PUSCH传输的场景下,基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;或者,终端在基于NCB的PUSCH传输的场景下,基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;或者,终端在免调度CGPUSCH传输的场景下,基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
综上所述,本实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法,终端根据下行控制信息确定上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系,从最多8个上行DMRS端口中确定出与上行PTRS端口关联的一个或者两个上行DMRS端口,该方法用于支持终端使用最多8个发送天线端口的情况下的上行传输时共相位误差估计。比如,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测在基于CB的上行传输场景中的共相位误差;或者,用于支持终端使用8个发送天线端口 来探测在基于NCB的上行传输场景下的共相位误差(Common Phase Error,CPE)。
在上行传输时共相位误差的估计场景中,存在以下两种情形:
第一,上行PTRS端口为1个;
第二,上行PTRS端口为2个。
在上述两种情形中,分别采用不同的方法来实现关联上行PTRS端口与上行DMRS端口之间关联关系的确定,如下所示。
针对第一种情形,图2中的步骤220可以通过步骤320来实现,如图3所示,步骤如下:
步骤320,在上行PTRS端口的数目为1的情况下,基于下行控制信息中的第一信息域确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
下行控制信息中包含第一信息域,第一信息域用于指示最多8个上行DMRS端口中与上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口。比如,第一信息域为DCI0_1/0_2。
可选地,上述第一信息域包括3个比特,3个比特的取值用于指示与PTRS传输关联的最多8个(包括8个)上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。示例性的,3个比特的取值用于指示与PTRS传输关联的8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。本申请的实施例中信息域的比特采用二进制表示。如表1所示,8个上行DMRS端口的端口号为0-7,则可以通过三个比特的取值表示8个上行DMRS端口的端口号,上行DMRS端口的端口号也即上行DMRS端口的索引(Index)。比如,第一信息域上的3个比特为“000”,则终端确定上行PTRS端口与上行DMRS端口0之间存在关联关系;或者,第一信息域上的3个比特为“101”,则终端确定上行PTRS端口与上行DMRS端口5之间存在关联关系;或者,第一信息域上的3个比特为“111”,则终端确定上行PTRS端口与上行DMRS端口7之间存在关联关系。
表1
3个比特的取值 二进制表示 DMRS端口
0 000 DMRS端口0(即第一个DMRS端口)
1 001 DMRS端口1(即第二个DMRS端口)
2 010 DMRS端口2(即第三个DMRS端口)
3 011 DMRS端口3(即第四个DMRS端口)
4 100 DMRS端口4(即第五个DMRS端口)
5 101 DMRS端口5(即第六个DMRS端口)
6 110 DMRS端口6(即第七个DMRS端口)
7 111 DMRS端口7(即第八个DMRS端口)
可选地,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组;上述第一信息域包括3个比特,其中,3个比特中的1个比特用于指示两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,3个比特中剩余的2个比特用于指示第一DMRS端口组中的一个上行DMRS端口。
示例性的,8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每个DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;上述第一信息域包括3个比特,其中,3个比特中的1个比特用于指示两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,3个比特中剩余的2个比特用于指示第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。也即,3个比特中的1个比特用于指示两个DMRS端口组中的一个DMRS端口组,3个比特中的剩余2个比特用于指示上述1个比特指示的DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
可选地,上述1个比特为3个比特中的最高位比特(即3个比特中的第一个比特);或者,上述1个比特为3个比特中的最低位比特(即3个比特中的第三个比特)。
示例性的,上述3个比特中的第一个比特用于指示两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,上述3个比特中的第二和第三个比特用于指示第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口;或者,上述3个比特中的第三个比特(也即最后一个比特)用于指示两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,上述3个比特中的第一和第二个比特用于指示第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
示例性的,上述3个比特中的剩余2个比特用于指示与上行PTRS端口关联的一个DMRS在第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的排序。比如,第一DMRS端口组包括上行DMRS端口0-3,第二DMRS端口组包括上行DMRS端口4-7;在3个比特中,第一个比特的“0”用于指示第一DMRS端口组,第一个比特的“1”用于指示第二DMRS端口组;第二和第三个比特的“00”用于 指示DMRS端口组中的第一个上行DMRS端口,第二和第三个比特的“01”用于指示DMRS端口组中的第二个上行DMRS端口,第二和第三个比特的“10”用于指示DMRS端口组中的第三个上行DMRS端口,第二和第三个比特的“11”用于指示DMRS端口组中的第四个上行DMRS端口。若是3个比特为“000”,则终端确定与上行PTRS端口关联的是第一DMRS端口组中的上行DMRS端口0;若是3个比特为“110”,则终端确定与上行PTRS端口关联的是第二DMRS端口组中的上行DMRS端口6。
示例性的,上述两个DMRS端口组是基于协议预定义的方式对最多8个上行DMRS端口划分得到的;比如,若是两个DMRS端口组是基于协议定义的方式对8个上行DMRS端口划分得到的,协议中可定义了一个DMRS端口组包括DMRS端口0-3,另一个DMRS端口组包括DMRS端口4-7。或者,上述两个DMRS端口组是由网络设备对最多8个上行DMRS端口分配得到的;比如,若是个DMRS端口组是由网络设备对8个上行DMRS端口分配得到的,终端基于网络设备的分配,确定一个DMRS端口组包括DMRS端口0-3,另一个DMRS端口组包括DMRS端口4-7。
可选地,上述第一信息域是PTRS-DMRS关联域(即PTRS-DMRS association域)。
综上所述,本实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法,定义了DCI中的一个信息域上的3个比特,来指示一个上行PTRS端口与最多8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口之间的关联关系,用于支持终端使用8个发送天线端口的情况下,上行传输时共相位误差的估计,比如,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测在基于CB的上行传输场景下的共相位误差,或者,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测在基于NCB的上行传输场景下的共相位误差。
针对第一种情形,图2中的步骤220还可以通过步骤420来实现,如图4所示,步骤如下:
步骤420,在上行PTRS端口的数目为1的情况下,基于下行控制信息中的第一信息域和第二信息域确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
示例性的,下行控制信息包括至少两个信息域,至少两个信息域包括第一信息域与第二信息域。第一信息域是下行控制信息中除第一信息域之外的一个信息域,也即第一信息域是下行控制信息中的至少两个信息域中除第一信息域之外的一个信息域;比如,第一信息域与第二信息域是相邻的信息域,或者,第一信息域与第二信息域间隔至少一个信息域。
可选地,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组:第一DMRS端口组和第二DMRS端口组;第二信息域用于指示两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,第一信息域用于指示第一DMRS端口组中的一个上行DMRS端口。也即,第二信息域用于指示两个DMRS端口组中的一个DMRS端口组,第一信息域用于指示上述第二信息域指示的DMRS端口组中的一个上行DMRS端口。示例性的,上述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每个DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;第二信息域用于指示两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,第一信息域用于指示第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
其中,上述第一信息域包括2个比特,第二信息域包括1个比特。示例性的,上述第一信息域中的2个比特用于指示与上行PTRS端口关联的一个上行DMRS在第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的排序。比如,第一DMRS端口组包括上行DMRS端口0-3,第二DMRS端口组包括上行DMRS端口4-7;在第二信息域上,1个比特的“0”用于指示第一DMRS端口组,1个比特的“1”用于指示第二DMRS端口组;在第一信息域上,2个比特的“00”用于指示DMRS端口组中的第一个上行DMRS端口,2个比特的“01”用于指示DMRS端口组中的第二个上行DMRS端口,2个比特的“10”用于指示DMRS端口组中的第三个上行DMRS端口,2个比特的“11”用于指示DMRS端口组中的第四个上行DMRS端口。若是第二信息域上的1个比特为“0”,第一信息域上的2个比特为“11”,则终端确定与上行PTRS端口关联的是第一DMRS端口组中的上行DMRS端口3;若是第二信息域上的1个比特为“1”,第一信息域上的2个比特为“01”,则终端确定与上行PTRS端口关联的是第二DMRS端口组中的上行DMRS端口5。
可选地,上述第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
可选地,上述第二信息域中的1个比特是第二信息域中的保留比特(reserved codepoint)。
综上所述,本实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法,定义了 DCI上的两个信息域,来指示一个上行PTRS端口与最多8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口之间的关联关系,用于支持终端使用最多8个发送天线端口的情况下的上行传输时共相位误差估计,比如,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于CB的上行传输场景下的共相位误差,或者,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于NCB的上行传输场景下的共相位误差。
针对第二种情形,图2中的步骤220可以通过步骤520来实现,如图5所示,步骤如下:
步骤520,在上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于下行控制信息中的第一信息域确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;其中,第一信息域包括4个比特。
下行控制信息中包含一个4比特的第一信息域,第一信息域用于指示最多8个上行DMRS端口中与第一上行PTRS端口关联的第一上行DMRS端口、以及与第二上行PTRS端口关联的第二上行DMRS端口。
可选地,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组:第一DMRS端口组和第二DMRS端口组;示例性的,8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每个DMRS端口组可以包括4个上行DMRS端口。上述4个比特中的高位有效位(the Most Significant Byte,MSB)的2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口(也即第一上行DMRS端口);4个比特中的低位有效位(the Least Significant Byte,LSB)的2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口(也即第二上行DMRS端口)。其中,第二DMRS端口组是两个DMRS端口组中除第一DMRS端口组之外的一个DMRS端口组。
示例性的,上述4个比特中的第一和第二个比特(也即MSB的两个比特)的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口,上述4个比特中的第三和第四个比特(也即LSB的两个比特)的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口;或者,上述4个比特中的第三和第四个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口,上述4个比特中的第一和第二个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口。
示例性的,上述每2个比特的取值用于指示与上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口在DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的排序。比如,MSB的两个比特的取值用于指示与第一上行PTRS端口关联的第一上行DMRS端口在第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的排序,LSB的两个比特的取值用于指示与第二上行PTRS端口关联的第二上行DMRS端口在第二DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的排序。举例说明,如表2所示,第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口按照排序依次为上行DMRS端口0、上行DMRS端口2、上行DMRS端口4和上行DMRS端口6,第二DMRS端口组中的4个上行DMRS端口按照排序依次为上行DMRS端口1、上行DMRS端口3、上行DMRS端口5和上行DMRS端口7;若前两个比特为“01”、后两个比特为“01”,则终端确定与第一上行PTRS端口(也即上行PTRS端口0)关联的是上行DMRS端口2,与第二上行PTRS端口(也即上行PTRS端口1)关联的是上行DMRS端口3;若前两个比特为“00”、后两个比特为“10”,则终端确定与第一上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口0、与第二上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口5。
表2
Figure PCTCN2022080791-appb-000001
可选地,上述第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
可选地,上述第一上行PTRS端口是2个上行PTRS端口对应的天线面板中,层映射的个数最多的天线面板对应的上行PTRS端口。
综上所述,本实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法,定义了DCI中的一个信息域上的4个比特,来指示两个上行PTRS端口与最多8个上行DMRS端口中的两个上行DMRS端口之间的关联关系,用于支持终端使用最多8个发送天线端口的情况下,上行传输时共相位误差的估计,比如,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于CB的上行传输场景下的共相位误差,或者,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于NCB的上行传输场景下的共相位误差。
针对第二种情形,图2中的步骤220还可以通过步骤620来实现,如图6所示,步骤如下:
步骤620,在上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于下行控制信息中的第一信息域和第二信息域确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;其中,第一信息域包括2个比特,第二信息域包括2个比特。
示例性的,下行控制信息包括至少两个信息域,至少两个信息域包括第一信息域与第二信息域。第一信息域是下行控制信息中除第一信息域之外的一个信息域,也即第一信息域是下行控制信息中的至少两个信息域中除第一信息域之外的一个信息域;比如,第一信息域与第二信息域是相邻的信息域,或者,第一信息域与第二信息域间隔至少一个信息域。
可选地,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组:第一DMRS端口组和第二DMRS端口组;示例性的,8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每个DMRS端口组包括4个上行DMRS端口。第一信息域用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的第一上行DMRS端口;第二信息域用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的第二上行DMRS端口。其中,第二DMRS端口组是两个DMRS端口组中除第一DMRS端口组之外的一个DMRS端口组。
示例性的,在每个DMRS端口组包括4个上行DMRS端口的情况下,第一信息域中的2个比特的取值用于指示与第一上行PTRS端口关联的第一上行DMRS端口在第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的排序;第二信息 域中的2个比特的取值用于指示与第二上行PTRS端口关联的第二上行DMRS端口在第二DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的排序。
比如,第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口按照排序依次为上行DMRS端口0、上行DMRS端口1、上行DMRS端口2和上行DMRS端口3,第二DMRS端口组中的4个上行DMRS端口按照排序依次为上行DMRS端口4、上行DMRS端口5、上行DMRS端口6和上行DMRS端口7;若第一信息域中的两个比特为“11”、第二信息域中的两个比特为“11”,则终端确定与第一上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口3、与第二上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口7;若第一信息域中的两个比特为“00”、第二信息域中的两个比特为“00”,则终端确定与第一上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口0、与第二上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口4。
又比如,第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口按照排序依次为上行DMRS端口7、上行DMRS端口6、上行DMRS端口5和上行DMRS端口4,第二DMRS端口组中的4个上行DMRS端口按照排序依次为上行DMRS端口3、上行DMRS端口2、上行DMRS端口1和上行DMRS端口0;若第一信息域中的两个比特为“00”、第二信息域中的两个比特为“11”,则终端确定与第一上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口7、与第二上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口0;若第一信息域中的两个比特为“01”、第二信息域中的两个比特为“10”,则终端确定与第一上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口6、与第二上行PTRS端口关联的是上行DMRS端口1。
可选地,上述第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
可选地,上述第二信息域中的2个比特是第二信息域中的保留比特。
可选地,上述第一上行PTRS端口是2个上行PTRS端口对应的天线面板中,层映射的个数最多的天线面板对应的上行PTRS端口。
综上所述,本实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法,定义了DCI上的两个信息域,每一个信息域上的2个比特用于指示一个上行PTRS端口与一个DMRS端口组中的一个上行DMRS端口的关联关系,其中,两个DMRS端口组是对最多8个上行DMRS端口划分得到的,两个DMRS端口组与两个上行PTRS端口是一一对应的关系,该方法用于支持终端使用最多8个发送天线端口的情况下,上行传输时共相位误差的估计,比如,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于CB的上行传输场景下的共相位误差,或者,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于NCB的上行传输场景下的共相位误差。
针对第二种情形,图2中的步骤220还可以通过步骤720来实现,如图7所示,步骤如下:
步骤720,在上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于下行控制信息中的第一信息域确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;其中,第一信息域包括2个比特。
可选地,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组:第一DMRS端口组和第二DMRS端口组;示例性的,8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个DMRS端口组包括4个上行DMRS端口。
可选地,2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;此时,第二上行PTRS端口可以由终端基于默认规则确定的,第二上行PTRS的端口关联的上行DMRS端口包括:
第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第二DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;
或者,第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第二DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;
或者,第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第二DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;
或者,第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第二DMRS端口组中的一个固定上行DMRS端口;
或者,在第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第一DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第二DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,H为G与2的和除以P的余数,P为2个DMRS端口组对应的最小端口数目,G、H、以及P的取值均为不大于4的正整数。
可选地,2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;此时,第一上行PTRS端口可以由终端基于默认规则确定的,第一上行PTRS的端口关联的上行DMRS端口包括:
第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第一DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;
或者,第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第一DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;
或者,第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第一DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;
或者,第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第一DMRS端口组中 的一个固定上行DMRS端口;
或者,在第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第二DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第一DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,H为G与2的和除以P的余数,P为2个DMRS端口组对应的最小端口数目,G、H、以及P的取值均为不大于4的正整数。
示例性的,上述H采用公式表示为:H=(G+2)mod P。
下行控制信息所指示的上行PTRS端口是由网络设备指示的;或者,下行控制信息所指示的上行PTRS端口是由协议定义的。示例性的,下行控制信息所指示的上行PTRS端口即是2个比特所指示的上行DMRS端口关联的上行PTRS端口,其可以是第一上行PTRS端口或者第二上行PTRS端口。
示例性的,在下行控制信息所指示的上行PTRS端口是由协议定义的情况下:下行控制信息指示第一上行PTRS端口或者第二上行PTRS端口;或者,下行控制信息指示符合其他定义条件的上行PTRS端口,比如,下行控制信息指示终端优先上报的上行PTRS端口。
比如,终端上报认为第二个天线面板(panel)对应的上行PTRS端口对应接收质量较好或者较差,需要优先上报,或者终端认为第二个天线阵列或天线端口组对应的上行PT-RS端口需要优先上报,终端可以通过信令提前把期望端口信息上报给网络设备,网络设备即可确定接收的关联信息对应的上行PT-RS端口号。
可选地,第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
综上所述,本实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法,定义了DCI上的一个2比特的信息域,通过该信息域来指示第一上行PTRS端口与8个DMRS端口组中的一个上行DMRS端口的关联关系,该方法用于支持终端使用8个发送天线端口的情况下的上行传输时共相位误差估计,比如,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于CB的上行传输场景下的共相位误差,或者,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于NCB的上行传输场景下的共相位误差。
针对第二种情形,图2中的步骤220还可以通过步骤820来实现,如图8所示,步骤如下:
步骤820,在上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于下行控制信息中的第一信息域的码点和第一关联关系,确定出与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;以及基于第一信息域的码点和第二关联关系,确定出与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口。
其中,第一关联关系是指第一信息域的码点对应的第一上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,第二关联关系是指第一信息域的码点对应的第二上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
示例性的,第一信息域包括n个比特,n个比特的码点用于指示2 n个关联组合,每一个关联组合对应一个与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口、以及一个与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口,n为正整数。
示例性的,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组:第一DMRS端口组和第二DMRS端口组,分配第一上行PTRS端口与第一DMRS端口组对应,第二上行PTRS端口与第二DMRS端口组对应;每一个关联组合对应第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口、以及第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口。如表3所示,以n取值为3为例,码点取值为000时,在第一关联关系中上行DMRS端口0与上行PTRS端口0关联,在第二关联关系中上行DMRS端口4与上行PTRS端口1关联;码点取值为100时,在第一关联关系中上行DMRS端口0与上行PTRS端口0关联,在第二关联关系中上行DMRS端口5与上行PTRS端口1关联。
表3
Figure PCTCN2022080791-appb-000002
Figure PCTCN2022080791-appb-000003
可选地,第一关联关系与第二关联关系是由网络设备定义的;或者,第一关联关系与第二关联关系是预定义的。
可选地,上述n是由高层配置得到的,或者,上述n是通过预定义得到的。
可选地,第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
综上所述,本实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法,定义了DCI中的第一信息域的码点、上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系,通过两个上行PTRS端口对应的两个关联关系来指示两个上行PTRS端口与多个上行DMRS端口中的两个上行DMRS端口的关联关系,该方法用于支持终端使用8个发送天线端口的情况下的上行传输时共相位误差估计,比如,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于CB的上行传输场景下的共相位误差,或者,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于NCB的上行传输场景下的共相位误差。
图9示出了本公开一个示例性实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法流程图,该方法应用于图1所示的通信系统的网络设备中,该方法包括:
步骤910,向终端发送下行控制信息,下行控制信息用于指示上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系;其中,为终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,上行PTRS端口的数目包括1或者2。
示例性的,网络设备在下行控制信息中配置第一信息域,之后在PDCCH上向终端发送下行控制信息;或者,在下行控制信息中配置第一信息域和第二信息域,之后,在PDCCH上向终端发送下行控制信息。
示例性的,在网络设备仅配置第一信息域的情况下,第一信息域的配置方式包括:
1)在上行PTRS端口的数目为1的情况下,下行控制信息中的第一信息域包括3个比特,3个比特用于指示上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系。
示例性的,二进制的3个比特可以表示0~7,因此,上述3个比特可以用于 指示上行PTRS端口与最多8个上行DMRS端口之间的关联关系。
可选地,3个比特的取值用于指示与PTRS传输关联的8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
可选地,8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;3个比特中的1个比特用于指示两个DMRS端口组中的一个DMRS端口组为第一DMRS端口组,3个比特中剩余的2个比特用于指示第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
示例性的,上述1个比特为3个比特中的最高位比特;或者,上述1个比特为3个比特中的最低位比特。
示例性的,两个DMRS端口组是基于协议预定义的方式对8个上行DMRS端口划分得到的;或者,两个DMRS端口组是由网络设备对8个上行DMRS端口分配得到的。
2)在上行PTRS端口的数目为2的情况下,下行控制信息中的第一信息域包括4个比特,4个比特用于指示上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系。
可选地,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组:第一DMRS端口组和第二DMRS端口组;示例性的,8个上行DMRS端口被划分为2个DMRS端口组,每一个DMRS端口组可以包括4个上行DMRS端口。4个比特中的MSB的2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口;4个比特中的LSB的2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口。
3)在上行PTRS端口的数目为2的情况下,下行控制信息中的第一信息域包括2个比特,2个比特用于指示上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系。
可选地,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组:第一DMRS端口组和第二DMRS端口组;示例性的,8个上行DMRS端口被划分为2个DMRS端口组,每一个DMRS端口组可以包括4个上行DMRS端口。上述2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;或者,2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口。
一个上行PTRS端口关联的上行DMRS端口可以是由网络设备为终端配置的,另一个上行PTRS端口关联的上行DMRS端口可以由终端基于默认规则确定。
示例性的,在2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行 PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下,由终端确定第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为:第二DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;或者,第二DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;或者,第二DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;或者,第二DMRS端口组中的一个固定上行DMRS端口;或者,第二DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,G表示第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第一DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口,H为G与2的和除以P的余数,P为2个DMRS端口组对应的最小端口数目,G、H、以及P的取值均为不大于4的正整数。
示例性的,在2个比特的取值用于指示所述第二DMRS端口组中与所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下,由终端确定第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为:第一DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;或者,第一DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;或者,第一DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;或者,第一DMRS端口组中的一个固定上行DMRS端口;或者,第一DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,G表示第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为第二DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口,H为G与2的和除以P的余数,P为2个DMRS端口组对应的最小端口数目,G、H、以及P的取值均为不大于4的正整数。
示例性的,下行控制信息所指示的上行PTRS端口是由网络设备指示的;或者,下行控制信息所指示的上行PTRS端口是由协议定义的。
示例性的,在上行PTRS端口是由协议定义的情况下,下行控制信息指示第一上行PTRS端口或者第二上行PTRS端口;或者,下行控制信息指示终端优先上报的上行PTRS端口。
4)在上行PTRS端口的数目为2的情况下,下行控制信息中的第一信息域的码点用于指示第一关联关系中与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口、以及第二关联关系中与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;其中,第一关联关系是指第一信息域的码点对应的第一上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,第二关联关系是指第一信息域的码点对应的第二上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
可选地,第一信息域包括n个比特,n个比特的码点用于指示2 n个关联组合,每一个关联组合对应一个与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口、以及一个与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口,n为正整数。
示例性的,第一关联关系与第二关联关系是由网络设备定义的;或者,第一关联关系与第二关联关系是预定义的。
示例性的,n是由高层配置得到的;或者,n是通过预定义得到的。
示例性的,在网络设备配置了第一信息域和第二信息域的情况下,第一信息域和第二信息域的配置方式包括:
1)在上行PTRS端口的数目为1的情况下,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,下行控制信息中的第二信息域用于指示两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,下行控制信息中的第一信息域用于指示第一DMRS端口组中的一个上行DMRS端口。
示例性的,上述第一信息域包括2个比特,第二信息域包括1个比特。
可选地,上述第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
可选地,上述第二信息域中的1个比特是第二信息域中的保留比特。
2)在上行PTRS端口的数目为2的情况下,下行控制信息中的第一信息域包括2个比特,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,第一信息域用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的第一上行DMRS端口;第二信息域用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的第二上行DMRS端口。
示例性的,上述第一信息域包括2个比特,上述第二信息域包括2个比特。
可选地,上述第二信息域中的2个比特是第二信息域中的保留比特。
可选地,上述第一上行PTRS端口是2个上行PTRS端口对应的天线面板中,层映射的个数最多的天线面板对应的上行PTRS端口。
可选地,在上述各种情形下,第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
可选地,在上述各种情形下,上行PTRS端口的数目是由高层信令配置的,且终端发送的上行PT-RS端口的数目和配置的上行PT-RS端口的数目一致。
示例性的,网络设备可以在基于CB的PUSCH传输的场景下,向终端发送下行控制信息;或者,在基于NCB的PUSCH传输的场景下,向终端发送下行控制信息;或者,在免调度CG PUSCH传输的场景下,向终端发送下行控制信息。
综上所述,本实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法,网络设备向终端发送下行控制信息,使得终端根据下行控制信息确定上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系,从最多8个上行DMRS端口中确定出与上行PTRS端口关联的一个或者两个上行DMRS端口,该方法用于支持终端使用最多8个发送天线端口的情况下,上行传输时共相位误差的估计,比如,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于CB的上行传输场景下的共相位误差,或者,用于支持终端使用8个发送天线端口来探测基于NCB的上行传输场景下的共相位误差。
图10示出了本公开一个示例性实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系 的装置的框图,该装置可以通过软件、硬件或者二者的结合实现成为UE的一部分或者全部,该装置包括:
处理模块1010,被配置为基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;
其中,为所述终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或2。
在一些实施例中,处理模块1010,被配置为在所述上行PTRS端口的数目为1的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系。
在一些实施例中,所述第一信息域包括3个比特,所述3个比特的取值用于指示与PTRS传输关联的所述8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
所述第一信息域包括3个比特,所述3个比特中的1个比特用于指示所述两个DMRS端口组中的一个DMRS端口组为第一DMRS端口组,所述3个比特中剩余的2个比特用于指示所述第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述1个比特为所述3个比特中的最高位比特;或者,所述1个比特为所述3个比特中的最低位比特。
在一些实施例中,所述两个DMRS端口组是基于协议预定义的方式对所述8个上行DMRS端口划分得到的;或者,所述两个DMRS端口组是由网络设备对所述8个上行DMRS端口分配得到的。
在一些实施例中,处理模块1010,被配置为在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;其中,所述第一信息域包括4个比特。
在一些实施例中,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
所述4个比特中的MSB的2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口;所述4个比特中的LSB的2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,处理模块1010,被配置为在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;其中,所述第一信息域包括2个比特。
在一些实施例中,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组, 每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
所述2个比特的取值用于指示所述第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;或者,所述2个比特的取值用于指示所述第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由网络设备指示的;或者,所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由协议定义的。
在一些实施例中,在所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由协议定义的情况下:
所述下行控制信息指示所述第一上行PTRS端口或者所述第二上行PTRS端口;或者,所述下行控制信息指示终端优先上报的所述上行PTRS端口。
在一些实施例中,在所述2个比特的取值用于指示所述第一DMRS端口组中与所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下:
所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;或者,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;或者,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;或者,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的一个固定上行DMRS端口;
或者,在所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,所述H为所述G与2的和除以P的余数,所述P为所述2个DMRS端口组对应的最小端口数目,所述G、所述H、以及所述P的取值均为不大于4的正整数。
在一些实施例中,在所述2个比特的取值用于指示所述第二DMRS端口组中与所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下:
所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;或者,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;或者,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;或者,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的一个固定上行DMRS端口;
或者,在所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,所述 H为所述G与2的和除以P的余数,所述P为所述2个DMRS端口组对应的最小端口数目,所述G、所述H、以及所述P的取值均为不大于4的正整数。
在一些实施例中,处理模块1010,被配置为在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域的码点和第一关联关系,确定出与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;以及基于所述第一信息域的码点和第二关联关系,确定出与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;
其中,所述第一关联关系是指所述第一信息域的码点对应的第一上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,所述第二关联关系是指所述第一信息域的码点对应的第二上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
在一些实施例中,所述第一关联关系与所述第二关联关系是由网络设备定义的;或者,所述第一关联关系与所述第二关联关系是预定义的。
在一些实施例中,所述第一信息域包括n个比特,所述n个比特的码点用于指示2 n个关联组合,每一个所述关联组合对应一个与所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口、以及一个与所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口,n为正整数。
在一些实施例中,所述n是由高层配置得到的,或者,所述n是通过预定义得到的。
在一些实施例中,处理模块1010,被配置为在所述上行PTRS端口的数目为1的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域和第二信息域确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系。
在一些实施例中,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
所述第二信息域用于指示所述两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,所述第一信息域用于指示所述第一DMRS端口组中的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述第二信息域中的1个比特用于指示所述两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,所述第一信息域中的2个比特用于指示所述第一DMRS端口组中的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述第二信息域中的1个比特是所述第二信息域中的保留比特。
在一些实施例中,处理模块1010,被配置为在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域和第二信息域确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;其中,所述第一信息域包括2个比特,所述第二信息域包括2个比特。
在一些实施例中,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组, 每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
所述第一信息域用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的第一上行DMRS端口;所述第二信息域用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的第二上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述第二信息域中的2个比特是所述第二信息域中的保留比特。
在一些实施例中,所述第一上行PTRS端口是2个上行PTRS端口对应的天线面板中,层映射的个数最多的天线面板对应的上行PTRS端口。
在一些实施例中,所述第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
在一些实施例中,所述上行PTRS端口的数目是由高层信令配置的,且所述终端发送的上行PT-RS端口的数目和配置的上行PT-RS端口的数目一致。
在一些实施例中,所述处理模块1010,被配置为:
在基于码本CB的PUSCH传输的场景下,基于所述下行控制信息确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;或者,在基于非码本NCB的PUSCH传输的场景下,基于所述下行控制信息确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;或者,在免调度配置授权CG PUSCH传输的场景下,基于所述下行控制信息确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系。
在一些实施例中,所述装置还包括接收模块1020;
所述接收模块1020,被配置为接收网络设备发送的所述DCI。
图11示出了本公开一个示例性实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的装置的框图,该装置可以通过软件、硬件或者二者的结合实现成为网络设备的一部分或者全部,该装置包括:
发送模块1110,被配置为向终端发送下行控制信息,所述下行控制信息用于指示上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系;
其中,为所述终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或者2。
在一些实施例中,在所述上行PTRS端口的数目为1的情况下,所述下行控制信息中的第一信息域包括3个比特,所述3个比特用于指示所述上行PTRS端口与所述上行DMRS端口之间的关联关系。
在一些实施例中,所述3个比特的取值用于指示与PTRS传输关联的所述8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
所述3个比特中的1个比特用于指示所述两个DMRS端口组中的一个DMRS端口组为第一DMRS端口组,所述3个比特中剩余的2个比特用于指示所述第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述1个比特为所述3个比特中的最高位比特;或者,所述1个比特为所述3个比特中的最低位比特。
在一些实施例中,所述两个DMRS端口组是基于协议预定义的方式对所述8个上行DMRS端口划分得到的;或者,所述两个DMRS端口组是由所述网络设备对所述8个上行DMRS端口分配得到的。
在一些实施例中,在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,所述下行控制信息中的第一信息域包括4个比特,所述4个比特用于指示所述上行PTRS端口与所述上行DMRS端口之间的关联关系。
在一些实施例中,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
所述4个比特中的MSB的2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口;所述4个比特中的LSB的2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,所述下行控制信息中的第一信息域包括2个比特,所述2个比特用于指示所述上行PTRS端口与所述上行DMRS端口之间的关联关系。
在一些实施例中,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
所述2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;或者,所述2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由所述网络设备指示的;或者,所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由协议定义的。
在一些实施例中,在所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由协议定义的情况下,所述下行控制信息指示所述第一上行PTRS端口或者所述第二上行PTRS端口;或者,所述下行控制信息指示终端优先上报的所述上行PTRS端口。
在一些实施例中,在所述2个比特的取值用于指示所述第一DMRS端口组中与所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下:
所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组 中最大端口号对应的上行DMRS端口;或者,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;或者,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;或者,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的一个固定上行DMRS端口;
或者,在所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,所述H为所述G与2的和除以P的余数,所述P为所述2个DMRS端口组对应的最小端口数目,所述G、所述H、以及所述P的取值均为不大于4的正整数。
在一些实施例中,在所述2个比特的取值用于指示所述第二DMRS端口组中与所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下:
所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;或者,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;或者,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;或者,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的一个固定上行DMRS端口;
或者,在所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,所述H为所述G与2的和除以P的余数,所述P为所述2个DMRS端口组对应的最小端口数目,所述G、所述H、以及所述P的取值均为不大于4的正整数。
在一些实施例中,在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,所述下行控制信息中的第一信息域的码点用于指示第一关联关系中与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口、以及第二关联关系中与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;
其中,所述第一关联关系是指所述第一信息域的码点对应的第一上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,所述第二关联关系是指所述第一信息域的码点对应的第二上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
在一些实施例中,所述第一关联关系与所述第二关联关系是由所述网络设备定义的;或者,所述第一关联关系与所述第二关联关系是预定义的。
在一些实施例中,所述第一信息域包括n个比特,所述n个比特的码点用于指示2 n个关联组合,每一个所述关联组合对应一个与所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口、以及一个与所述第二上行PTRS端口关联的上行 DMRS端口,所述n为正整数。
在一些实施例中,所述n是由高层配置得到的;或者,所述n是通过预定义得到的。
在一些实施例中,在所述上行PTRS端口的数目为1的情况下,最多8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,所述下行控制信息中的第二信息域用于指示所述两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,所述下行控制信息中的第一信息域用于指示所述第一DMRS端口组中的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述第二信息域中的1个比特用于指示所述两个DMRS端口组中的第一DMRS端口组,所述第一信息域中的2个比特用于指示所述第一DMRS端口组中的一个上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述第二信息域中的1个比特是所述第二信息域中的保留比特。
在一些实施例中,在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,所述下行控制信息包括第一信息域和第二信息域,所述第一信息域和所述第二信息域用于指示上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;其中,所述第一信息域包括2个比特,所述第二信息域包括2个比特。
在一些实施例中,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
所述第一信息域用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的第一上行DMRS端口;所述第二信息域用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的第二上行DMRS端口。
在一些实施例中,所述第二信息域中的2个比特是所述第二信息域中的保留比特。
在一些实施例中,所述第一上行PTRS端口是2个上行PTRS端口对应的天线面板中,层映射的个数最多的天线面板对应的上行PTRS端口。
在一些实施例中,所述第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
在一些实施例中,所述上行PTRS端口的数目是由高层信令配置的,且所述终端发送的上行PT-RS端口的数目和配置的上行PT-RS端口的数目一致。
在一些实施例中,所述发送模块1110,被配置为:
在基于CB的PUSCH传输的场景下,向所述终端发送所述下行控制信息;或者,在基于NCB的PUSCH传输的场景下,向所述终端发送所述下行控制信息;或者,在免调度CG PUSCH传输的场景下,向所述终端发送所述下行控制信息。
图12示出了本公开一个示例性实施例提供的UE的结构示意图,该UE包 括:处理器1201、接收器1202、发射器1203、存储器1204和总线1205。
处理器1201包括一个或者一个以上处理核心,处理器1201通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器1202和发射器1203可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片。
存储器1204通过总线1205与处理器1201相连。
存储器1204可用于存储至少一个指令,处理器1201用于执行该至少一个指令,以实现上述方法实施例中的各个步骤。
此外,存储器1204可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,易失性或非易失性存储设备包括但不限于:磁盘或光盘,电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read Only Memory),可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read Only Memory),静态随时存取存储器(SRAM,Static Random-Access Memory),只读存储器(ROM,Read Only Memory),磁存储器,快闪存储器,可编程只读存储器(PROM,Programmable Read Only Memory)。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器,上述指令可由UE的处理器执行以完成上述确定上行PTRS端口关联关系的方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM,Random-Access Memory)、紧凑型光盘只读存储器(CD-ROM,Compact Disc Read Only Memory)、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述非临时性计算机存储介质中的指令由UE的处理器执行时,使得UE能够执行上述确定上行PTRS端口关联关系的方法。
图13是根据一示例性实施例示出的一种网络设备1300的框图。该网络设备1300可以是基站。
网络设备1300可以包括:处理器1301、接收机1302、发射机1303和存储器1304。接收机1302、发射机1303和存储器1304分别通过总线与处理器1301连接。
其中,处理器1301包括一个或者一个以上处理核心,处理器1301通过运行软件程序以及模块以执行本公开实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系 的方法。存储器1304可用于存储软件程序以及模块。具体的,存储器1304可存储操作系统13041、至少一个功能所需的应用程序模块13042。接收机1302用于接收其他设备发送的通信数据,发射机1303用于向其他设备发送通信数据。
本公开一示例性实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行以实现上述各个方法实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
本公开一示例性实施例还提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中;计算机设备的处理器从所述计算机可读存储介质中读取所述计算机指令,所述处理器执行所述计算机指令,使得所述计算机设备执行如上述各个方法实施例提供的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
应当理解的是,在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“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。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (48)

  1. 一种确定上行PTRS端口关联关系的方法,其特征在于,所述方法由终端执行,所述方法包括:
    基于下行控制信息DCI确定上行相位跟踪参考信号PTRS端口和上行解调参考信号DMRS端口之间的关联关系;
    其中,为所述终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或2。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,包括:
    在所述上行PTRS端口的数目为1的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一信息域包括3个比特,所述3个比特的取值用于指示与PTRS传输关联的所述8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
    所述第一信息域包括3个比特,所述3个比特中的1个比特用于指示所述两个DMRS端口组中的一个DMRS端口组为第一DMRS端口组,所述3个比特中剩余的2个比特用于指示所述第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
    所述1个比特为所述3个比特中的最高位比特;
    或者,
    所述1个比特为所述3个比特中的最低位比特。
  6. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
    所述两个DMRS端口组是基于协议预定义的方式对所述8个上行DMRS端口划分得到的;
    或者,
    所述两个DMRS端口组是由网络设备对所述8个上行DMRS端口分配得到的。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,包括:
    在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;
    其中,所述第一信息域包括4个比特。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
    所述4个比特中的高位有效位MSB的2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口;
    所述4个比特中的低位有效位LSB的2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,包括:
    在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;
    其中,所述第一信息域包括2个比特。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
    所述2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;
    或者,
    所述2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
    所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由网络设备指示的;
    或者,
    所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由协议定义的。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,在所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由协议定义的情况下:
    所述下行控制信息指示所述第一上行PTRS端口或者所述第二上行PTRS端口;
    或者,
    所述下行控制信息指示所述终端优先上报的所述上行PTRS端口。
  13. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,在所述2个比特的取值用于指示所述第一DMRS端口组中与所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下:
    所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;
    或者,
    所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;
    或者,
    所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;
    或者,
    在所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,所述H为所述G与2的和除以P的余数,所述P为所述2个DMRS端口组对应的最小端口数目,所述G、所述H、以及所述P的取值均为不大于4的正整数。
  14. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,在所述2个比特的取值用于指示所述第二DMRS端口组中与所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下:
    所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;
    或者,
    所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;
    或者,
    所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;
    或者,
    在所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,所述H为所述G与2的和除以P的余数,所述P为所述2个DMRS端口组对应的最小端口数目,所述G、所述H、以及所述P的取值均为不大于4的正整数。
  15. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,包括:
    在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,基于所述下行控制信息中的第一信息域的码点和第一关联关系,确定出与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;以及基于所述第一信息域的码点和第二关联关系,确定出与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;
    其中,所述第一关联关系是指所述第一信息域的码点对应的第一上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,所述第二关联关系是指所述第一信息域的码点对应的第二上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,
    所述第一关联关系与所述第二关联关系是由网络设备定义的;
    或者,
    所述第一关联关系与所述第二关联关系是预定义的。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一信息域包括n个比特,所述n个比特的码点用于指示2 n个关联组合,每一个所述关联组合对应一个与所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口、以及一个与所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口,所述n为正整数。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述n是由高层配置得到的,或者,所述n是通过预定义得到的。
  19. 根据权利要求2至18任一所述的方法,其特征在于,所述第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
  20. 根据权利要求1至18任一所述的方法,其特征在于,所述上行PTRS端口的数目是由高层信令配置的,且所述终端发送的上行PT-RS端口的数目和配置的上行PT-RS端口的数目一致。
  21. 根据权利要求1至18任一所述的方法,其特征在于,所述基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,包括:
    在基于码本CB的物理上行共享信道PUSCH传输的场景下,基于所述下行控制信息确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;
    或者,
    在基于非码本NCB的PUSCH传输的场景下,基于所述下行控制信息确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系;
    或者,
    在免调度配置授权CG PUSCH传输的场景下,基于所述下行控制信息确定所述上行PTRS端口和所述上行DMRS端口之间的关联关系。
  22. 一种确定上行PTRS端口关联关系的方法,其特征在于,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
    向终端发送下行控制信息,所述下行控制信息用于指示上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系;
    其中,为所述终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或者2。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,
    在所述上行PTRS端口的数目为1的情况下,所述下行控制信息中的第一信息域包括3个比特,所述3个比特用于指示所述上行PTRS端口与所述上行DMRS端口之间的关联关系。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,
    所述3个比特的取值用于指示与PTRS传输关联的所述8个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
  25. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
    所述3个比特中的1个比特用于指示所述两个DMRS端口组中的一个DMRS端口组为第一DMRS端口组,所述3个比特中剩余的2个比特用于指示所述第一DMRS端口组中的4个上行DMRS端口中的一个上行DMRS端口。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,
    所述1个比特为所述3个比特中的最高位比特;
    或者,
    所述1个比特为所述3个比特中的最低位比特。
  27. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,
    所述两个DMRS端口组是基于协议预定义的方式对所述8个上行DMRS端口划分得到的;
    或者,
    所述两个DMRS端口组是由所述网络设备对所述8个上行DMRS端口分配得到的。
  28. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,
    在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,所述下行控制信息中的第一信息域包括4个比特,所述4个比特用于指示所述上行PTRS端口与所述上行DMRS端口之间的关联关系。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述8个上行DMRS端口被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
    所述4个比特中的MSB的2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口;
    所述4个比特中的LSB的2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的一个上行DMRS端口。
  30. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,
    在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,所述下行控制信息中的第一信息域包括2个比特,所述2个比特用于指示所述上行PTRS端口与所述上行DMRS端口之间的关联关系。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述8个上行DMRS端口 被划分为两个DMRS端口组,每一个所述DMRS端口组包括4个上行DMRS端口;
    所述2个比特的取值用于指示第一DMRS端口组中与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;
    或者,
    所述2个比特的取值用于指示第二DMRS端口组中与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,
    所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由所述网络设备指示的;
    或者,
    所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由协议定义的。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其特征在于,在所述下行控制信息所指示的所述上行PTRS端口是由协议定义的情况下:
    所述下行控制信息指示所述第一上行PTRS端口或者所述第二上行PTRS端口;
    或者,
    所述下行控制信息指示所述终端优先上报的所述上行PTRS端口。
  34. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,在所述2个比特的取值用于指示所述第一DMRS端口组中与所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下:
    所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;
    或者,
    所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;
    或者,
    所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;
    或者,
    在所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,所述H为 所述G与2的和除以P的余数,所述P为所述2个DMRS端口组对应的最小端口数目,所述G、所述H、以及所述P的取值均为不大于4的正整数。
  35. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,在所述2个比特的取值用于指示所述第二DMRS端口组中与所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口的情况下:
    所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中最大端口号对应的上行DMRS端口;
    或者,
    所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中最小端口号对应的上行DMRS端口;
    或者,
    所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的任意一个上行DMRS端口;
    或者,
    在所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第二DMRS端口组中的第G个上行DMRS端口的情况下,所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口为所述第一DMRS端口组中的第H个上行DMRS端口,所述H为所述G与2的和除以P的余数,所述P为所述2个DMRS端口组对应的最小端口数目,所述G、所述H、以及所述P的取值均为不大于4的正整数。
  36. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,
    在所述上行PTRS端口的数目为2的情况下,所述下行控制信息中的第一信息域的码点用于指示第一关联关系中与第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口、以及第二关联关系中与第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口;
    其中,所述第一关联关系是指所述第一信息域的码点对应的第一上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系,所述第二关联关系是指所述第一信息域的码点对应的第二上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系。
  37. 根据权利要求36所述的方法,其特征在于,
    所述第一关联关系与所述第二关联关系是由所述网络设备定义的;
    或者,
    所述第一关联关系与所述第二关联关系是预定义的。
  38. 根据权利要求36所述的方法,其特征在于,所述第一信息域包括n个比 特,所述n个比特的码点用于指示2 n个关联组合,每一个所述关联组合对应一个与所述第一上行PTRS端口关联的上行DMRS端口、以及一个与所述第二上行PTRS端口关联的上行DMRS端口,所述n为正整数。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述n是由高层配置得到的;或者,所述n是通过预定义得到的。
  40. 根据权利要求23至39任一所述的方法,其特征在于,所述第一信息域是PTRS-DMRS关联域。
  41. 根据权利要求22至39任一所述的方法,其特征在于,所述上行PTRS端口的数目是由高层信令配置的,且所述终端发送的上行PT-RS端口的数目和配置的上行PT-RS端口的数目一致。
  42. 根据权利要求22至39任一所述的方法,其特征在于,所述向终端发送下行控制信息,包括:
    在基于CB的PUSCH传输的场景下,向所述终端发送所述下行控制信息;
    或者,
    在基于NCB的PUSCH传输的场景下,向所述终端发送所述下行控制信息;
    或者,
    在免调度CG PUSCH传输的场景下,向所述终端发送所述下行控制信息。
  43. 一种确定上行PTRS端口关联关系的装置,其特征在于,所述装置包括:
    处理模块,被配置为基于下行控制信息确定上行PTRS端口和上行DMRS端口之间的关联关系;
    其中,为终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或2。
  44. 一种确定上行PTRS端口关联关系的装置,其特征在于,所述装置包括:
    发送模块,被配置为向终端发送下行控制信息,所述下行控制信息用于指示上行PTRS端口与上行DMRS端口之间的关联关系;
    其中,为所述终端分配的上行DMRS端口的最大数目为8,所述上行PTRS端口的数目包括1或者2。
  45. 一种终端,其特征在于,所述终端包括:
    处理器;
    与所述处理器相连的收发器;
    其中,所述处理器被配置为加载并执行可执行指令以实现如权利要求1至21任一所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
  46. 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:
    处理器;
    与所述处理器相连的收发器;
    其中,所述处理器被配置为加载并执行可执行指令以实现如权利要求22至42任一所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
  47. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如权利要求1至21任一所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法,或者,如权利要求22至42任一所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
  48. 一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中;计算机设备的处理器从所述计算机可读存储介质中读取所述计算机指令,所述处理器执行所述计算机指令,使得所述计算机设备执行如权利要求1至21任一所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法,或者,如权利要求22至42任一所述的确定上行PTRS端口关联关系的方法。
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