WO2024067190A1 - 一种参考信号端口指示方法及装置 - Google Patents
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Classifications
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- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
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- H04W72/04—Wireless resource allocation
Definitions
- the present application relates to the field of communication technology, and in particular to a reference signal port indication method and device.
- the fifth generation (5G) system or new radio (NR) has higher requirements on system capacity, spectrum efficiency, etc.
- Large-scale multiple input multiple output (MIMO) technology plays a vital role in the spectrum efficiency of the system.
- MIMO multiple input multiple output
- high-performance receivers need to be designed for data demodulation in both uplink and downlink transmission.
- the quality of the receiver depends largely on the accuracy of the equivalent channel estimation, which can be understood as the product of the channel matrix and the precoding matrix.
- a demodulation reference signal can be used to estimate the uplink and downlink equivalent channels and then demodulate the data.
- DMRS is sent along with the data and is precoded using the same precoding matrix as the data.
- a DMRS port is allocated to the data of each transmission layer, and the DMRS sent through the DMRS port is used to estimate the equivalent channel of the data of that layer.
- the embodiments of the present application provide a reference signal port indication method and device, which are used to effectively indicate more ports.
- a reference signal indication method comprising the following processes: a network device generates first information and second information; the network device sends the first information and second information to a terminal device.
- the first information is used to indicate the reference signal port index corresponding to m code division multiplexing groups, where m is an integer greater than or equal to 2, and at least two of the m code division multiplexing groups support different numbers of orthogonal ports;
- the second information is used to indicate the first reference signal port index in the reference signal port correspondence relationship indicated by the reference signal port index corresponding to the m code division multiplexing groups, and the first reference signal port index is used to indicate the port used by the reference signal.
- the network device sends a first message and a second message to the terminal device, indicating the first reference signal port index in the reference signal port correspondence indicated by the reference signal port indexes corresponding to the m code division multiplexing groups, so that more ports can be indicated.
- a reference signal indication method comprising the following processes: a terminal device receives first information and second information from a network device, the first information being used to indicate a reference signal port index corresponding to m code division multiplexing groups, m being a positive integer greater than or equal to 2, and at least two of the m code division multiplexing groups supporting different numbers of orthogonal ports; the second information being used to indicate a first reference signal port index in a reference signal port correspondence relationship indicated by the reference signal port index corresponding to the m code division multiplexing groups; the terminal device determines a port used by the reference signal based on the first reference signal port index.
- the first information is related to the port type and/or the number of port symbols of the reference signal.
- the port type includes the first information, for example, including one or more of the first type, the first type non-uniform expansion, the first type uniform expansion, the second type, the second type non-uniform expansion, the second type uniform expansion, etc.
- the second information is determined according to the delay spread of the channel between the terminal device and the network device. For example, if the delay spread of the channel between the terminal device and the network device is large, the network device may The port index corresponding to the CDM group with the smallest number of orthogonal ports supported in the group (such as the CDM group with the smallest expansion multiple) is indicated to the terminal device. Conversely, if the delay spread of the channel between the terminal device and the network device is small, the network device can indicate the port index corresponding to the CDM group with the largest number of orthogonal ports supported in the m CDM groups (such as the CDM group with the largest expansion multiple) to the terminal device.
- the size of the delay spread of the channel between the terminal device and the network device can be determined based on all terminal devices scheduled by the network device. For example, the network device determines several delay spread ranges based on all scheduled terminal devices, and the delay spread within the first delay spread range is larger, and the delay spread within the second delay spread range is smaller.
- the several delay spread ranges can be obtained by dividing one or more thresholds.
- the port type of the reference signal is the first type, and when the number of port symbols of the reference signal is 1, among the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 6, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 2.
- code division multiplexing group 0 is obtained by 3 times expansion
- code division multiplexing group 1 is obtained by 1 times expansion.
- the ports in code division multiplexing group 0 are allocated to terminal devices with small delay spread, and the ports in code division multiplexing group 1 are allocated to terminal devices with large delay spread, so that the terminal devices with large delay spread can be prevented from overlapping with other terminal devices in the delay domain, thereby ensuring the orthogonality between the ports and improving the channel estimation accuracy and demodulation performance.
- the reference signal port correspondence relationship may include one or more of the following correspondence relationships: when the index is a first value, the reference signal port index corresponding to the index is 0; when the index is a second value, the reference signal port index corresponding to the index is 1; when the index is a third value, the reference signal port index corresponding to the index is 2; when the index is a fourth value, the reference signal port index corresponding to the index is 3; when the index is a fifth value, the reference signal port index corresponding to the index is 8; when the index is a sixth value, the reference signal port index corresponding to the index is 9; when the index is a seventh value, the reference signal port index corresponding to the index is 10; when the index is an eighth value, the reference signal port index corresponding to the index is 11; when the index is a ninth value When the index is the tenth value, the reference signal port index corresponding to the index is one or more of the following: 0 or 1; when the index is the tenth
- the port type of the reference signal is the second type, and when the number of port symbols of the reference signal is 1, among the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 6, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 4, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 2 is 2.
- code division multiplexing group 0 is obtained by 3 times expansion
- code division multiplexing group 1 is obtained by 2 times expansion
- code division multiplexing group 2 is obtained by 1 times expansion.
- the ports in code division multiplexing group 0 or code division multiplexing group 1 are allocated to terminal devices with small delay spread, and the ports in code division multiplexing group 2 are allocated to terminal devices with large delay spread, so that the terminal devices with large delay spread can be prevented from overlapping with other terminal devices in the delay domain, thereby ensuring the orthogonality between the ports and improving the channel estimation accuracy and demodulation performance.
- the reference signal port correspondence relationship may include one or more of the following correspondence relationships: when the index is a first value, the reference signal port index corresponding to the index is 0; when the index is a second value, the reference signal port index corresponding to the index is 1; when the index is a third value, the reference signal port index corresponding to the index is 2; when the index is a fourth value, the reference signal port index corresponding to the index is 3; when the index is a fifth value, the reference signal port index corresponding to the index is 4; when the index is a sixth value, the reference signal port index corresponding to the index is 5; when the index is a seventh value, the reference signal port index corresponding to the index is 12; when the index is an eighth value, the reference signal port index corresponding to the index is 13; when the index is a ninth value, the reference signal port index corresponding to the index is 14; when the index is a tenth value, the reference signal port index corresponding to the index is 15; when the index is a first value, the reference signal port index
- the port type of the reference signal is the second type
- the port type of the reference signal is
- the number of port symbols is 1, among the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 8, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 2, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 2 is 2.
- code division multiplexing group 0 is obtained by 4 times expansion
- code division multiplexing group 1 is obtained by 1 times expansion
- code division multiplexing group 2 is obtained by 1 times expansion.
- the ports in code division multiplexing group 0 are allocated to terminal devices with small delay spread
- the ports in code division multiplexing group 1 or code division multiplexing group 2 are allocated to terminal devices with large delay spread, which can avoid the terminal devices with large delay spread from overlapping with other terminal devices in the delay domain, thereby ensuring the orthogonality between ports and improving the channel estimation accuracy and demodulation performance.
- the port type of the reference signal is the first type, and when the number of port symbols of the reference signal is 2, in the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 12, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 4.
- the expansion method of the first type with the number of port symbols being 2 can refer to the expansion method of the first type with the number of port symbols being 1, and will not be described in detail here.
- the reference signal port correspondence relationship may include one or more of the following correspondence relationships: the reference signal port correspondence relationship may include one or more of the following correspondence relationships: when the index is a first value, the reference signal port index corresponding to the index is 0, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is a second value, the reference signal port index corresponding to the index is 1, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is a third value, the reference signal port index corresponding to the index is 2, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is a fourth value, the index corresponds to The reference signal port index of the reference signal port is 3, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is the fifth value, the reference signal port index corresponding to the index is 8, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is the sixth value, the
- the port type of the reference signal is the second type, and when the number of port symbols of the reference signal is 2, in the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 12, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 8, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 2 is 4.
- the expansion method of the second type with the number of port symbols being 2 can refer to the expansion method of the second type with the number of port symbols being 1, which will not be described in detail here.
- the reference signal port correspondence relationship may include one or more of the following correspondence relationships: when the index is a first value, the reference signal port index corresponding to the index is 0, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is a second value, the reference signal port index corresponding to the index is 1, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is a third value, the reference signal port index corresponding to the index is 2, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is a fourth value, the reference signal port index corresponding to the index is 3, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is a fifth value, the reference signal port index corresponding to the index is 4, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 1; when the index is a sixth value, the reference signal port index corresponding to the index is 5, and the number of port symbols corresponding to
- the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 2; when the index is the fifty-seventh value, the reference signal port index corresponding to the index is 18 or 19, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 2; when the index is the fifty-eighth value, the reference signal port index corresponding to the index is 20 or 21, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 2; when the index is the fifty-ninth value, the reference signal port index corresponding to the index is 22 or 23, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 2; when the index is the sixtieth value, the reference signal port index corresponding to the index is one or more of the following: 0, 1 or 6, and the number of port symbols corresponding to the reference signal port index is 2; when the index is the sixty-first value, the reference signal port index corresponding to the index is one or more of the following: 7, 12 or 13, and the port symbol corresponding to the reference signal port index is The number is 2; when the index is the sixty-second
- the port type of the reference signal is the second type, and when the number of port symbols of the reference signal is 2, in the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 16, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 4, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 2 is 4.
- the expansion method of the second type with the number of port symbols being 2 can refer to the expansion method of the second type with the number of port symbols being 1, which will not be described in detail here.
- the port indication information is also used to indicate the number of code division multiplexing groups.
- the port indication information is used to indicate that the number of code division multiplexing groups is 2; for the second type, the port indication information is used to indicate that the number of code division multiplexing groups is 3.
- a communication device which may be the above-mentioned terminal device or network device, or a chip arranged in the terminal device or network device.
- the communication device may implement the method in the first aspect or the second aspect.
- the communication device includes a module, unit, or means corresponding to the above method, which can be implemented by hardware, software, or by hardware executing corresponding software.
- the hardware or software includes one or more modules or units corresponding to the above functions.
- a communication device comprising a transceiver unit.
- the communication device further comprises a processing unit.
- the communication device can implement the method in the first aspect or the second aspect.
- a communication device comprising a processor.
- the processor may be used to execute the method in the first aspect or the second aspect.
- the device further includes a memory, the processor is coupled to the memory, and the processor can be used to execute instructions in the memory so that the device executes the method in the first aspect or the second aspect above.
- the device further includes an interface circuit, and the processor is coupled to the interface circuit.
- the interface circuit may be a code/data read/write interface circuit, which is used to receive computer execution instructions (the computer execution instructions are stored in a memory, may be read directly from the memory, or may pass through other devices) and transmit them to the processor, so that the processor runs the computer execution instructions to perform any of the above methods.
- the communication device may be a chip or a chip system.
- a communication device comprising a processor and a memory.
- the processor is used to read instructions stored in the memory, and can receive signals through a receiver and transmit signals through a transmitter to execute the method in the first aspect or the second aspect.
- the processor is one or more and the memory is one or more.
- the memory may be integrated with the processor, or the memory may be provided separately from the processor.
- the memory can be a non-transitory memory, such as a read-only memory (ROM), which can be integrated with the processor on the same chip or can be separately set on different chips.
- ROM read-only memory
- the embodiments of the present application do not limit the type of memory and the setting method of the memory and the processor.
- the communication device may be a chip, and the processor may be implemented by hardware or by software.
- the processor When implemented by hardware, the processor may be a logic circuit, an integrated circuit, etc.; when implemented by software, the processor may be a general-purpose processor implemented by reading software codes stored in a memory.
- the memory may be integrated in the processor or may be located outside the processor and exist independently.
- a processor comprising: an input circuit, an output circuit and a processing circuit.
- the processing circuit is used to receive a signal through the input circuit and transmit a signal through the output circuit, so that the processor executes the method in the first aspect or the second aspect.
- the processor can be a chip
- the input circuit can be an input pin
- the output circuit can be an output pin
- the processing circuit can be a transistor, a gate circuit, a trigger, and various logic circuits.
- the input signal received by the input circuit can be, for example, but not limited to, received and input by a receiver
- the signal output by the output circuit can be, for example, but not limited to, output to a transmitter and transmitted by the transmitter
- the input circuit and the output circuit can be the same circuit, which is used as an input circuit and an output circuit at different times.
- the embodiments of the present application do not limit the specific implementation methods of the processor and various circuits.
- a communication device comprising: a logic circuit and an input/output interface, the input/output interface being used to communicate with a module outside the communication device; the logic circuit being used to run a computer program to execute the method of any of the above aspects.
- the communication device may be a terminal device or a network device in the first or second aspect, or a device including the terminal device or the network device, or a device included in the terminal device or the network device, such as a chip.
- the input/output interface may be a code/data read/write interface circuit, which is used to receive a computer program (the computer program is stored in a memory, may be read directly from the memory, or may pass through other devices) and transmit it to the input/output interface, so that the input/output interface runs the computer program to execute any of the above methods.
- the communication device may be a chip.
- a computer program product comprising: a computer program (also referred to as code, or instruction), which, when executed, enables a computer to execute the method in the first aspect or the second aspect.
- a computer program also referred to as code, or instruction
- a computer-readable medium which stores a computer program (also referred to as code, or instruction) which, when executed on a computer, enables the computer to execute the method in the first or second aspect above.
- a computer program also referred to as code, or instruction
- a chip system including a processor and an interface, for supporting a communication device to implement the functions involved in the first aspect or the second aspect.
- the chip system also includes a memory, the memory is used to store the necessary information and data of the aforementioned communication device.
- the chip system can be composed of a chip, or it can include a chip and other discrete devices.
- a functional entity is provided, which is used to implement the methods in the first to second aspects above.
- a communication system comprising the network device of the first aspect and the terminal device of the second aspect.
- the technical effects brought about by any design method from the second aspect to the thirteenth aspect can refer to the technical effects brought about by the above-mentioned first aspect, and will not be repeated here.
- FIG1 is a schematic diagram of the architecture of a communication system
- Figure 2 shows the time-frequency resource location of a Type 1, dual-symbol DMRS
- Figure 3 shows the time-frequency resource location of a Type 2, dual-symbol DMRS
- FIG4 is a schematic diagram of a flow chart of a reference signal port indication method provided in an embodiment of the present application.
- FIG5 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of the present application.
- FIG6 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of the present application.
- FIG. 7 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of the present application.
- the mobile communication system can be a fourth generation (4G) communication system (e.g., a long term evolution (LTE) system), a fifth generation (5G) communication system (e.g., a new radio (NR) system), and a sixth generation (6G) communication system, as well as other future communication systems, and can also be applied to a communication system that integrates multiple wireless technologies, for example, it can also be applied to a non-terrestrial network (NTN) such as a drone, a satellite communication system, a high altitude platform (HAPS) communication, and a system that integrates a ground mobile communication network.
- 4G fourth generation
- LTE long term evolution
- 5G fifth generation
- NR new radio
- 6G sixth generation
- NTN non-terrestrial network
- HAPS high altitude platform
- FIG1 A schematic diagram of a communication system is shown in FIG1 , which includes a network device 101 and four terminal devices, the four terminal devices being 102a, 102b, 102c and 102d.
- the network device 101 is used to receive an uplink signal from a terminal device (102a to 102d) or to send a downlink signal to a terminal device.
- the terminal devices (102a to 102d) are used to send an uplink signal to the network device or to receive a downlink signal from the network device.
- the network device 101 can send downlink data and a demodulation reference signal (DMRS) to the terminal devices (102a to 102d), and any of the terminal devices (102a to 102d) can perform downlink channel estimation based on the received DMRS, and send the DMRS and uplink data to the network device 101, and the network device can perform uplink channel estimation based on the received DMRS.
- DMRS demodulation reference signal
- Figure 1 is only an example and does not limit the type of communication system and the number and type of devices included in the communication system.
- another communication system applicable to the embodiment of the present application may include a network device and a terminal device, or include multiple network devices and a terminal device, and multiple network devices may serve one terminal device at the same time.
- the terminal device in the embodiments of the present application may also be referred to as user equipment (UE), mobile station (MS), mobile terminal (MT), etc. It is a device that provides voice or data connectivity to users, and may also be an IoT device.
- the terminal device includes a handheld device with a wireless connection function, a vehicle-mounted device, etc.
- the terminal device may be: a mobile phone, a tablet computer, a laptop computer, a PDA, a mobile internet device (MID), a wearable device (such as a smart watch, a smart bracelet, a pedometer, etc.), a vehicle-mounted device (for example, a car, a bicycle, an electric car, an airplane, Ships, trains, high-speed railways, etc.), virtual reality (VR) equipment, augmented reality (AR) equipment, wireless terminals in industrial control, smart home equipment (e.g., refrigerators, televisions, air conditioners, electric meters, etc.), intelligent robots, workshop equipment, wireless terminals in self-driving, wireless terminals in remote medical surgery, wireless terminals in smart grids, wireless terminals in transportation safety, wireless terminals in smart cities, or wireless terminals in smart homes, flight equipment (e.g., intelligent robots, hot air balloons, drones, airplanes), etc.
- the devices that implement the above functions are uniformly introduced using terminal devices as examples.
- the network device in the embodiment of the present application is a device in the network used to access the terminal device to the wireless network.
- the network device can be a node in the wireless access network, which can also be called a base station, and can also be called a radio access network (RAN) node (or device).
- the network device can be used to convert received air frames to and from Internet Protocol (IP) packets, and act as a router between the terminal device and the rest of the access network, where the rest of the access network may include an IP network.
- IP Internet Protocol
- the network device can also coordinate the attribute management of the air interface.
- the network device may include an evolved base station (NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B) in a long term evolution (LTE) system or an evolved LTE system (LTE-Advanced, LTE-A), or may also include a next generation node B (next generation node B, gNB) in a fifth generation mobile communication technology (5th generation, 5G) new radio (new radio, NR) system, or may also include a transmission reception point (transmission reception point, TRP), a home base station (for example, home evolved NodeB, or home Node B, HNB), a baseband unit (base band unit, BBU), or a WiFi access point (access point, AP), etc., or may also include a centralized unit (centralized unit, CU) and a distributed unit (distributed unit, DU) in a cloud access network (cloud radio access network, CloudRAN) system, and the embodiments of the present application are not limited.
- Code division multiplexing is the use of a set of orthogonal code words to carry multiple signals. Multiple users can communicate at the same time and occupy the same frequency band. Each user uses a different code word, and there is no interference between users.
- Frequency division multiplexing is to divide the total bandwidth used for the transmission channel into several sub-bands (or sub-channels), each of which transmits one signal. Each user can occupy different frequency bands to communicate at the same time, and there will be no interference between users.
- Time division multiplexing is to divide the time provided for the entire channel to transmit information into several time slices (referred to as time slots), and allocate these time slots to each signal source. Each signal has its own time slot to exclusively use the channel for data transmission. Multiple users can communicate at different times, occupying the same frequency band, without causing interference between users.
- Orthogonal cover code Different OCC codes are orthogonal, which means that the inner product of any two OCC codes is equal to 0. For the same DMRS sequence, multiplying different OCCs to obtain a new sequence can make the new sequence orthogonal, thereby realizing the multiplexing of multiple DMRS ports on the same time-frequency domain resources.
- the terms “system” and “network” in the embodiments of the present application can be used interchangeably.
- “Multiple” means two or more than two. In view of this, in the embodiments of the present application, “multiple” can also be understood as “at least two".
- “At least one” can be understood as one or more, for example, one, two or more. For example, including at least one means including one, two or more, and it is not limited which ones are included. For example, including at least one of A, B and C, then A, B, C, A and B, A and C, B and C, or A and B and C can be included.
- “And/or” describes the association relationship of associated objects, indicating that three relationships can exist.
- a and/or B can represent: A exists alone, A and B exist at the same time, and B exists alone.
- the character "/”, unless otherwise specified, generally indicates that the objects associated before and after are in an “or” relationship.
- the ordinal numbers such as “first” and “second” mentioned in the embodiments of the present application are used to distinguish multiple objects, and are not used to limit the order, timing, priority or importance of multiple objects.
- DMRS Downlink Reference Signal
- Type 1 The features of Type 1 include: 1) single symbol supports up to 4 DMRS ports, and double symbol supports up to 8 DMRS ports; 2) packet Two CDM groups are included; 3) Each DMRS port occupies 6 resource elements (RE) in each resource block (RB).
- Type 2 The features of Type 2 include: 1) single symbol supports up to 6 DMRS ports, and double symbol supports up to 12 DMRS ports; 2) includes three CDM groups; 3) each DMRS port occupies 4 REs in each RB.
- FIG2 exemplifies the time-frequency resource location (i.e., DMRS pilot pattern) of Type 1, dual-symbol DMRS.
- FIG3 exemplifies the time-frequency resource location (i.e., DMRS pilot pattern) of Type 2, dual-symbol DMRS.
- the x-axis represents the time domain, which may be specifically the number of port symbols;
- the y-axis represents the frequency domain, which may be specifically the number of REs (one RB includes 12 REs, which are numbered from 0 to 11).
- DMRS ports in different CDM groups occupy different REs, and orthogonality is achieved through FDM; DMRS ports in the same CDM group occupy the same REs, and orthogonality is achieved through CDM of OCC codes.
- CDM group 0 includes four DMRS ports with indexes 0, 1, 4 and 5, occupying the REs corresponding to the "blank grid" in each RB.
- CDM group 1 includes four DMRS ports with indexes 2, 3, 6 and 7, occupying the REs corresponding to the "striped grid” in each RB.
- the REs corresponding to the "blank grid" in an RB can be divided into three groups, with REs with indexes 11 and 9 as one group, REs with indexes 7 and 5 as one group, and REs with indexes 3 and 1 as one group; combined with the time domain, each group includes 4 REs (2 subcarriers in the frequency domain + 2 symbols in the time domain).
- OCC4 formed by FD-OCC2+TD-OCC2 is used to enable 4 orthogonal DMRS ports, and the OCC codes of each DMRS port on the 4 REs are shown in Figure 2.
- Each orthogonal DMRS port can be assigned to each layer of data to estimate the equivalent channel of the layer of data on these 4 REs.
- the REs corresponding to the "striped grid” in an RB can be divided into three groups.
- the three groups of REs corresponding to the "striped grid” reuse the OCC4 of the REs corresponding to the "blank grid” to obtain the channel estimates of the four orthogonal DMRS ports at different frequency domain positions.
- each RB can obtain channel estimates at three frequency domain positions, and then interpolate and filter to estimate the channels on other REs, so that the channels on all REs in one RB are estimated and then used for data demodulation.
- the network device For uplink DMRS transmission, the network device indicates the DMRS port to the terminal device, and the terminal device uses the corresponding DMRS port to send DMRS to the network device.
- the network device also indicates the DMRS port to the terminal device, and the terminal device uses the corresponding DMRS port to receive DMRS from the network device.
- the network device may send the indication information of the DMRS port index to the terminal device through downlink control information (DCI).
- the indication information of the DMRS port index may be an index in a corresponding relationship, and the corresponding relationship is used to indicate the association relationship between the index and one or more DMRS port indexes. Further, the corresponding relationship also includes the number of CDM groups, and the corresponding relationship is specifically used to indicate the association relationship between the index, one or more DMRS port indexes, and the number of CDM groups.
- the corresponding relationship also includes the number of DMRS symbols, and the corresponding relationship is specifically used to indicate the association relationship between the index, one or more DMRS port indexes, the number of CDM groups (optional), and the number of DMRS symbols.
- the corresponding relationship also includes the number of codewords, and the corresponding relationship is specifically used to indicate the association relationship between the index, one or more DMRS port indexes, the number of CDM groups (optional), the number of DMRS symbols (optional), and the number of codewords.
- the network device and the terminal device both maintain these corresponding relationships, so that after receiving the index indicated by the network device, the terminal device can determine the corresponding DMRS port index based on the corresponding relationship and the index.
- the corresponding relationship can be reflected in the form of a table.
- Table 1 and Table 2 are corresponding relationship tables between the index in the current 5G standard and the DMRS port index (the port index can also be called the port number).
- One Codeword means that the number of codewords is 1
- Value means the index in the corresponding relationship (i.e., the indication information of the DMRS port index)
- Number of DMRS CDM group (s) without data means the number of CDM groups
- DMRS port (s) means the DMRS port index.
- Table 7.3.1.2.2-2 Table 7.3.1.2.2-2A, Table 7.3.1.2.2-3, Table 7.3.1.2.2-3A, Table 7.3.1.2.2-4, and Table 7.3.1.2.2-4A in the 3GPP protocol TS38.212 specification v16.7.0 version, which will not be introduced in detail.
- an embodiment of the present application provides a reference signal port indication method to indicate more ports.
- Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
- a longer FD-OCC solution can be used for port expansion. Since the delay spread of the channels of different terminal devices (i.e. the channels between the terminal devices and the network devices) may be different, for terminals with larger channel delay spread, It is difficult to ensure the orthogonality of the OCC sequence when the device uses a longer FD-OCC, that is, the orthogonality of the ports in the same CDM group will be destroyed, which will affect the performance of channel estimation. Therefore, according to the different delay spreads of the channels of terminal devices under multi-user scheduling, the ports can be expanded non-uniformly.
- the delay spread of the channel corresponding to the terminal device is greater than the first threshold, it means that the delay spread of the terminal device is large, and the CDM group corresponding to the port of the terminal device will not be expanded; if the delay spread of the channel corresponding to the terminal device is less than the first threshold, it means that the delay spread of the terminal device is small, and the CDM group corresponding to the port of the terminal device will be expanded.
- a reference signal port indication solution is proposed in an embodiment of the present application. Referring to FIG4 , the solution includes the following steps:
- S401 The network device determines first information and second information.
- the network device sends first information and second information to the terminal device, and correspondingly, the terminal device receives the first information and the second information.
- the first information is used to indicate the reference signal port index corresponding to m code division multiplexing groups (hereinafter referred to as CDM groups) (for the sake of simplicity of description, the reference signal port index is hereinafter referred to as the port index), where m is an integer greater than or equal to 2, and there are at least two CDM groups in the m CDM groups that support different numbers of orthogonal ports.
- CDM groups code division multiplexing groups
- the second information is used to indicate the first reference signal port index (hereinafter referred to as the first port index) in the reference signal port correspondence relationship indicated by the port index corresponding to the m code division multiplexing groups.
- the terminal device determines a port used by the reference signal according to the first reference signal port index.
- the network device indicates a port index to the terminal device, and the terminal device uses the port corresponding to the port index to send a reference signal to the network device.
- the network device also indicates a port index to the terminal device, and the terminal device uses the port corresponding to the port index to receive the reference signal from the network device.
- the port index that the network device needs to indicate to the terminal device is referred to as the first port index, and the first port index can be one or more.
- the first port index is used to indicate the port used by the reference signal.
- the value of the port used by the reference signal is the first port index plus a preset value (such as 1000).
- the port is a DMRS port.
- the reference signal is used to estimate the state of the channel between the network device and the terminal device. It can be understood that the reference signal is a demodulation reference signal of the channel between the network device and the terminal device.
- This example can be applied to downlink DMRS transmission.
- the channel between the network device and the terminal device is used to carry downlink data.
- the DMRS of downlink transmission is used to perform channel estimation on the physical downlink shared channel (PDSCH).
- PDSCH physical downlink shared channel
- the above-mentioned reference signal can be a channel state information reference signal (CSI-RS), then the port is a CSI-RS port, or the above-mentioned reference signal can be a synchronization signal and a physical broadcast channel (PBCH) block (SSB), then the port is an SSB port, and this application does not limit this.
- CSI-RS channel state information reference signal
- PBCH physical broadcast channel
- SSB physical broadcast channel
- the network device may determine the first information and the second information according to the port used by the reference signal to be indicated.
- the above-mentioned first information may be related to the port type and/or the number of port symbols of the reference signal.
- the first information includes the port type and the number of port symbols (for example only, the port type and the number of port symbols may also be indicated by different messages).
- the port type is related to the maximum number of orthogonal ports supported by the reference signal, and the maximum number of orthogonal ports supported by different port types is different.
- the reference signal includes a first type (hereinafter represented by Type1) and a second type (hereinafter represented by Type2).
- the port type of the reference signal can also be used to indicate that the current scenario is non-uniform expansion, such as the port type of the reference signal includes Type1 enhanced non-uniform expansion, and Type2 enhanced non-uniform expansion.
- the number of port symbols is related to the number of symbols occupied by the reference signal. For example, according to the different number of symbols occupied by the reference signal, the reference signal may include a single symbol (referring to a port symbol number of 1) and a double symbol (referring to a port symbol number of 2).
- the maximum number of orthogonal ports supported by the reference signal after port expansion varies according to the number of port symbols. For example, after port expansion, a single symbol in Type1 can support 8 ports and a double symbol can support 16 ports, and a single symbol in Type2 can support 12 ports and a double symbol can support 24 ports, where this example is a possible port expansion result.
- the first information is used to indicate the port indexes corresponding to the m CDM groups, and the port indexes corresponding to the m CDM groups may be the port indexes after port expansion.
- the port indexes corresponding to the m CDM groups may indicate a reference signal port correspondence (hereinafter referred to as a correspondence), and the correspondence is used to indicate an association between an index (value) and one or more port indexes (values).
- the correspondence may be a correspondence in a table, and the table may be a table different from Table 1 and Table 2 introduced above, and the table specified in Table 7.3.1.2.2-2 to Table 7.3.1.2.2-4A in TS38.212 v16.7.0 in R16.
- the table is a new table different from the table in the existing standard.
- the above S402 is equivalent to indicating which table to use through the first information (i.e., the correspondence relationship between the index and the port index, such as Tables 3 to 8 below)
- the above S403 is equivalent to indicating which reference signal port index to use in the above table through the second information, so that the terminal device can determine the first port index indicated by the network device based on the first information and the second information, thereby determining the port used by the reference signal.
- the above-mentioned second information is determined according to the delay spread of the channel of the terminal device, that is, the second information is related to the delay spread of the channel of the terminal device.
- the network device can determine several delay spread ranges according to the scheduled terminal devices (for example, all scheduled terminal devices), and different delay spread ranges represent different delay spread degrees. For example, the delay spread within the first delay spread range is small, and the delay spread within the second delay spread range is large. For another example, the delay spread within the first delay spread range is small, the delay spread within the second delay spread range is medium, and the delay spread within the third delay spread range is large.
- the delay spread range can be obtained by dividing one or more thresholds.
- the second information is determined according to the delay spread and threshold of the channel of the terminal device. If the delay spread of the channel of the terminal device is greater than the first threshold, it means that the delay spread of the channel of the terminal device is large. Conversely, if the delay spread of the channel of the terminal device is less than the first threshold, it means that the delay of the channel of the terminal device is small. It should be understood that if the delay spread of the channel of the terminal device is equal to the first threshold, the channel of the terminal device can be determined as a channel with a large delay spread, or the channel of the terminal device can be determined as a channel with a small delay spread.
- the second information indicates the first port index
- the port index corresponding to the CDM group with the smallest number of orthogonal ports supported by the m CDM groups (such as CDM group 1 in Type1, or CDM group 1/CDM group 2 in Type2) can be indicated to the terminal device.
- the port index corresponding to the CDM group with the largest number of orthogonal ports supported by the m CDM groups (such as CDM group 0 in Type1, or CDM group 0 in Type2) can be indicated to the terminal device.
- the first information and the second information may be carried in one message or in multiple messages.
- the message here may be a high-level indication or a physical layer indication, for example, the first information may be carried in downlink control information (DCI), or a high-level indication, or a radio resource control (RRC), or a medium access control-control element (MAC-CE), and the second information may be carried in DCI, RRC, or MAC-CE.
- DCI downlink control information
- RRC radio resource control
- MAC-CE medium access control-control element
- the expanded ports there are at least two CDM groups in the m CDM groups that support different numbers of orthogonal ports, which generally means that at least two CDM groups support different numbers of orthogonal ports at most.
- the number of CDM groups remains unchanged, and each CDM group adopts a corresponding expansion multiple, so that the total number of ports can be expanded, and at least two CDM groups in the m CDM groups support different numbers of orthogonal ports.
- a possible port expansion result is: Type1, single symbol supports up to 8 orthogonal ports, Type1, double symbols support up to 16 orthogonal ports, Type2, single symbol supports up to 12 orthogonal ports, and Type2, double symbols support up to 24 orthogonal ports.
- the port expansion result refers to the expansion of each CDM group using a corresponding expansion multiple based on the existing standard (i.e. before port expansion).
- existing standard i.e. before port expansion.
- Type1 single symbol supports up to 4 ports
- Type1 double symbols support up to 8 ports
- Type2 single symbol supports up to 6 ports
- Type1 double symbols support up to 12 ports.
- the expansion results may specifically include the following possible expansion results:
- Possible expansion result 1 When Type 1 and a single symbol are used, among m CDM groups, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 0 is 6, and the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 1 is 2. That is to say, Type 1 and a single symbol can support 8 orthogonal ports.
- the CDM group 0 is obtained by expanding the CDM group 0 in the existing standard by 3 times
- the CDM group 1 is obtained by expanding the CDM group 1 in the existing standard by 1 times (that is, no expansion).
- the ports in CDM group 0 are allocated to terminal devices with small delay spread
- the ports in CDM group 1 are allocated to terminal devices with large delay spread. This can avoid the overlap of terminal devices with large delay spread with other terminal devices in the delay domain, thereby ensuring the orthogonality between ports and improving the channel estimation accuracy and demodulation performance.
- the reference signal port correspondence relationship may include one or more of the following correspondence relationships: when the index is a first value, the reference signal port index corresponding to the index (hereinafter referred to as the port index) is 0; when the index is a second value, the port index corresponding to the index is 1; when the index is a third value, the port index corresponding to the index is 2; when the index is a fourth value, the port index corresponding to the index is 3; when the index is a fifth value, the port index corresponding to the index is 8; when the index is a sixth value, the port index corresponding to the index is 9; when the index is a seventh value, the port index corresponding to the index is 10; when the index is an eighth value, the port index corresponding to the index is 11; when the index is a ninth value, the port index corresponding to the index is 12;
- the corresponding port index is one or more of the following: 0 or 1; when the index is the tenth value, the port index corresponding to the index is one or more of
- the above correspondence may also include the number of CDM groups.
- the number of CDM groups is not The number of CDM groups is changed to 2.
- the number of CDM groups represents the number of CDM groups in which one or more port indexes associated with the index are distributed. Further, the above correspondence may also include the number of port symbols.
- the above correspondence relationship may be a correspondence relationship in a table.
- Table 3 shows a correspondence relationship table between an index and a port index.
- the network device and the terminal device may store all or part of the corresponding relationships among the index, the number of CDM groups, and the reference signal port index in Table 3.
- all or part of the corresponding relationships in Table 3 may be predefined by the protocol and stored in the network device and the terminal device.
- the index (Value) in the corresponding relationship in Table 3 is exemplary and not limiting.
- index 0 can also be replaced by index 2, that is, the Value of each row in Table 3 is changeable, as long as there are 16 different Values that can represent the corresponding relationship.
- Possible expansion result 2 When Type2 and single symbol are used, among m CDM groups, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 0 is 6, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 1 is 4, and the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 2 is 2. That is to say, Type2 and single symbol can support 12 orthogonal ports.
- the CDM group 0 is obtained by expanding the CDM group 0 in the existing standard by 3 times
- the CDM group 1 is obtained by expanding the CDM group 1 in the existing standard by 2 times
- the CDM group 2 is obtained by expanding the CDM group 2 in the existing standard by 1 times (i.e., no expansion).
- the ports in CDM group 0 are allocated to terminal devices with small delay spread
- the ports in CDM group 1 are allocated to terminals with medium delay spread
- the ports in CDM group 2 are allocated to terminal devices with large delay spread. This can avoid the overlap of terminal devices with large delay spread with other terminal devices in the delay domain, thereby ensuring the orthogonality between ports and improving the channel estimation accuracy and demodulation performance.
- the reference signal port correspondence relationship may include one or more of the following correspondence relationships: when the index is the first value, the port index corresponding to the index is 0; when the index is the second value, the port index corresponding to the index is 1; when the index is the third value, the port index corresponding to the index is 2; when the index is the fourth value, the port index corresponding to the index is 3; when the index is the fifth value, the port index corresponding to the index is 4; when the index is the sixth value, the port index corresponding to the index is 5; when the index is the seventh value, the port index corresponding to the index is 12; when the index is the eighth value, The port index corresponding to the index is 13; when the index is the ninth value, the port index corresponding to the index is 14; when the index is the tenth value, the port index corresponding to the index is 15; when the index is the eleventh value, the port index corresponding to the index is 16; when the index is the twelfth value, the port index corresponding to the index is 17
- the above correspondence may also include the number of CDM groups.
- the number of CDM groups remains unchanged, and the number of CDM groups is 3.
- the number of CDM groups represents the number of CDM groups in which one or more port indexes associated with the index are distributed.
- the above correspondence may also include the number of port symbols.
- the above correspondence relationship may be a correspondence relationship in a table.
- Table 4 shows a correspondence relationship table between an index and a port index.
- the network device and the terminal device may store all or part of the corresponding relationships among the index, the number of CDM groups, and the reference signal port index in Table 4.
- all or part of the corresponding relationships in Table 4 may be predefined by the protocol and stored in the network device and the terminal device.
- the index (Value) in the corresponding relationship in Table 4 is exemplary and not limiting, that is, the Value of each row in Table 4 is changeable, as long as there are 32 different Values that can represent the corresponding relationship.
- Possible expansion result 3 When Type2 and single symbol are used, among m CDM groups, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 0 is 8, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 1 is 2, and the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 2 is 2. That is to say, Type2 and single symbol can support 12 orthogonal ports.
- the CDM group 0 is obtained by expanding the CDM group 0 in the existing standard by 4 times
- the CDM group 1 is obtained by expanding the CDM group 1 in the existing standard by 11 times (i.e., no expansion)
- the CDM group 2 is obtained by expanding the CDM group 2 in the existing standard by 1 times (i.e., no expansion).
- the ports in CDM group 0 are allocated to terminal devices with small delay spread, and the ports in CDM group 1 and CDM group 2 are allocated to terminal devices with large delay spread. This can avoid the overlap of terminal devices with large delay spread with other terminal devices in the delay domain, thereby ensuring the orthogonality between ports and improving the channel estimation accuracy and demodulation performance.
- the reference signal port correspondence may include one or more of the following correspondences: when the index is the first value, the port index corresponding to the index is 0; when the index is the second value, the port index corresponding to the index is 1; when the index is the third value, the port index corresponding to the index is 2; when the index is the fourth value, the port index corresponding to the index is 3; when the index is the fifth value, the port index corresponding to the index is 4; when the index is the sixth value, the port index corresponding to the index is 5; when the index is the seventh value, the port index corresponding to the index is 12; when the index is the eighth value, the port index corresponding to the index is 13; when the index is the ninth value, the port index corresponding to the index is 14; when the index is the tenth value, the port index corresponding to the index is 15; when the index is the eleventh value, the port index corresponding to the index is 16; when the index is the twelfth value, the port index corresponding to the index is 17;
- the port index corresponding to the index is 2 or 3; when the index is the 15th value, the port index corresponding to the index is 4 or 5; when the index is the 16th value, the port index corresponding to the index is 12 or 13; when the index is the 17th value, the port index corresponding to the index is 14 or 15; when the index is the 18th value, the port index corresponding to the index is 16 or 17; when the index is the 19th value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 0, 1 or 12; when the index is the 20th value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 13, 14 or 15; when the index is the 21st value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 0, 1, 12 or 13; when the index is the 22nd value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 14, 15, 16 or 17.
- the above correspondence may also include the number of CDM groups.
- the number of CDM groups remains unchanged, and the number of CDM groups is 3.
- the number of CDM groups represents the number of CDM groups in which one or more port indexes associated with the index are distributed.
- the above correspondence may also include the number of port symbols.
- the above correspondence relationship may be a correspondence relationship in a table.
- Table 5 shows a correspondence relationship table between an index and a port index.
- the network device and the terminal device may store all or part of the corresponding relationships among the index, the number of CDM groups, and the reference signal port index in Table 5.
- all or part of the corresponding relationships in Table 5 may be predefined by the protocol and stored in the network device and the terminal device.
- the index (Value) in the corresponding relationship in Table 5 is exemplary and not limiting, that is, the Value of each row in Table 5 is changeable, as long as there are 32 different Values that can represent the corresponding relationship.
- Possible expansion result 4 When Type 1 and double symbols are used, among m CDM groups, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 0 is 12, and the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 1 is 4. That is to say, Type 1 and single symbols can support 16 orthogonal ports.
- the CDM group 0 is obtained by expanding the CDM group 0 in the existing standard by 3 times
- the CDM group 1 is obtained by expanding the CDM group 1 in the existing standard by 1 times (that is, no expansion).
- the ports in CDM group 0 are allocated to terminal devices with small delay spread
- the ports in CDM group 1 are allocated to terminal devices with large delay spread. This can avoid the overlap of terminal devices with large delay spread with other terminal devices in the delay domain, thereby ensuring the orthogonality between ports and improving the channel estimation accuracy and demodulation performance.
- the reference signal port correspondence may include one or more of the following correspondences: when the index is the first value, the port index corresponding to the index is 0, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the second value, the port index corresponding to the index is 1, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the third value, the port index corresponding to the index is 2, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fourth value, the port index corresponding to the index is 3, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fifth value, the port index corresponding to the index is 8, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the sixth value, the port index corresponding to the index is 9, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the seventh value, the port index corresponding to the index is 10, and the number of port symbols corresponding to the port index is 10.
- the number is 1; when the index is the eighth value, the port index corresponding to the index is 11, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the ninth value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 0 or 1, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the tenth value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 2 or 3, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the eleventh value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 8 or 9, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the twelfth value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 10 or 11, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the thirteenth value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 0, 1 or 8, and the number of port symbols corresponding to the port
- the above correspondence may also include the number of CDM groups.
- the number of CDM groups is 2.
- the above correspondence relationship may be a correspondence relationship in a table.
- Table 6 shows a correspondence relationship table between an index and a port index.
- the network device and the terminal device may store all or part of the corresponding relationships among the index, the number of CDM groups, and the reference signal port index in Table 6.
- all or part of the corresponding relationships in Table 6 may be predefined by the protocol and stored in the network device and the terminal device.
- the index (Value) in the corresponding relationship in Table 6 is exemplary and not limiting, that is, the Value of each row in Table 6 is changeable, as long as there are 64 different Values that can represent the corresponding relationship.
- Possible expansion result 5 Type 2, double symbol, among m CDM groups, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 0 is 12, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 1 is 8, and the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 2 is 4. That is to say, Type 2, The double symbol can support 24 orthogonal ports.
- the CDM group 0 is obtained by expanding the CDM group 0 in the existing standard by 3 times
- the CDM group 1 is obtained by expanding the CDM group 1 in the existing standard by 2 times
- the CDM group 2 is obtained by expanding the CDM group 2 in the existing standard by 1 times (i.e., no expansion).
- the ports in CDM group 0 are allocated to the terminal equipment with small delay spread
- the ports in CDM group 1 are allocated to the terminal equipment with medium delay spread
- the ports in CDM group 2 are allocated to the terminal equipment with large delay spread. This can avoid the overlap of the terminal equipment with large delay spread with other terminal equipment in the delay domain, thereby ensuring the orthogonality between the ports and improving the channel estimation accuracy and demodulation performance.
- the reference signal port correspondence may include one or more of the following correspondences: when the index is the first value, the port index corresponding to the index is 0, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the second value, the port index corresponding to the index is 1, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the third value, the port index corresponding to the index is 2, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fourth value, the port index corresponding to the index is 3, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fifth value, the port index corresponding to the index is 4, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the sixth value, the port index corresponding to the index is 5, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1 ; When the index is the seventh value, the port index corresponding to the index is 12, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the seventh
- the above correspondence may also include the number of CDM groups.
- the number of CDM groups is 3.
- the above correspondence relationship may be a correspondence relationship in a table.
- Table 7 shows a correspondence relationship table between an index and a port index.
- the network device and the terminal device may store all or part of the corresponding relationships among the index, the number of CDM groups, and the reference signal port index in Table 7.
- all or part of the corresponding relationships in Table 7 may be predefined by the protocol and stored in the network device and the terminal device.
- the index (Value) in the corresponding relationship in Table 7 is exemplary and not limiting, that is, the Value of each row in Table 7 is changeable, as long as there are 128 different Values that can represent the corresponding relationship.
- Possible expansion result 6 When Type2 and double symbols are used, among m CDM groups, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 0 is 16, the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 1 is 4, and the maximum number of orthogonal ports supported by CDM group 2 is 4. That is to say, Type2 and single symbol can support 24 orthogonal ports.
- the CDM group 0 is obtained by expanding the CDM group 0 in the existing standard by 4 times
- the CDM group 1 is obtained by expanding the CDM group 1 in the existing standard by 11 times (i.e., no expansion)
- the CDM group 2 is obtained by expanding the CDM group 2 in the existing standard by 1 times (i.e., no expansion).
- the ports in CDM group 0 are allocated to terminal devices with small delay spread, and the ports in CDM groups 1 and CDM groups 2 are allocated to terminal devices with large delay spread. This can avoid the overlap of terminal devices with large delay spread with other terminal devices in the delay domain, thereby ensuring the orthogonality between ports and improving the channel estimation accuracy and demodulation performance.
- the reference signal port correspondence may include one or more of the following correspondences: when the index in the first table is the first value, the port index corresponding to the index is 0, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the second value, the port index corresponding to the index is 1, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the third value, the port index corresponding to the index is 2, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fourth value, the port index corresponding to the index is 3, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fifth value, the port index corresponding to the index is 4, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the sixth value, the port index corresponding to the index is When the index is 5, the port symbol number corresponding to the port index is 1; when the index is the seventh value, the port index corresponding to the index is 12, and the port symbol number corresponding to the port index is 1;
- the above correspondence may also include the number of CDM groups.
- the number of CDM groups is 3.
- the above correspondence relationship may be a correspondence relationship in a table.
- Table 8 shows a correspondence relationship table between an index and a port index.
- the network device and the terminal device may store all or part of the corresponding relationships among the index, the number of CDM groups, and the reference signal port index in Table 8.
- all or part of the corresponding relationships in Table 8 may be predefined by the protocol and stored in the network device and the terminal device.
- the index (Value) in the corresponding relationship in Table 8 is exemplary and not limiting, that is, the Value of each row in Table 8 is changeable, as long as there are 32 different Values that can represent the corresponding relationship.
- the embodiments of the present application provide the above-mentioned different corresponding relationships, which can realize the indication of more ports after expansion and improve the accuracy of channel estimation and data demodulation.
- Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
- the network device determines whether to perform non-uniform expansion or uniform expansion of ports according to the delay spread of the n scheduled terminal devices, where n is an integer greater than or equal to 1, and the n terminal devices may be part or all of all the terminal devices scheduled by the network device.
- the ports are then expanded uniformly. If the n terminal devices are within more than two delay spread ranges, the ports are expanded non-uniformly. This can avoid overlapping of terminal devices with large delay spread with other terminal devices in the delay domain, thereby ensuring orthogonality between ports.
- Type1 when the port is expanded, it includes: state 1, i.e., uniform expansion, and state 2, i.e., non-uniform expansion.
- Type1 includes one or more of Type1 (in non-expansion scenario), Type1 enhanced uniform expansion, or Type1 enhanced non-uniform expansion.
- the port type of Type2 when the port is expanded, it includes: state 1, i.e., uniform expansion, state 2, i.e., non-uniform expansion 1, and state 3, i.e., non-uniform expansion 2.
- Type1 includes one or more of Type2 (in non-expansion scenario), Type2 enhanced uniform expansion, or Type2 enhanced non-uniform expansion (including Type2 enhanced non-uniform expansion 1 and/or Type2 enhanced non-uniform expansion 2).
- the maximum number of orthogonal ports supported by the three CDM groups in non-uniform expansion 1 and non-uniform expansion 2 is different, or the expansion multiples are different.
- CDM group 0 is expanded 3 times
- CDM group 1 is expanded 2 times
- CDM group 2 is expanded 1 times.
- CDM group 0 is expanded 4 times
- CDM group 1 is expanded 1 times
- CDM group 2 is expanded 1 times.
- Type 2 includes non-uniform expansion 1 and non-uniform expansion 2: for example, one of them can be predefined in the network device and the terminal device, for example, the network device and the terminal device save non-uniform expansion 1; for another example, the network device can send third information to the terminal device, and the third information is used to indicate non-uniform expansion 1 or non-uniform expansion 2.
- the terminal device can select non-uniform expansion 1 or non-uniform expansion 2 according to the indication of the third information.
- the third information and the first information can be carried in one message or in multiple messages.
- each CDM group in Type1 is the same, and the maximum number of orthogonal ports supported after expansion is also the same.
- single symbol each CDM group is expanded by 2 times, and the maximum number of orthogonal ports supported by each CDM group after expansion is 4; in Type1, double symbol, each CDM group is expanded by 2 times, and the maximum number of orthogonal ports supported by each CDM group after expansion is 8.
- each CDM group in Type2 is the same, and the maximum number of orthogonal ports supported after expansion is also the same.
- each CDM group is expanded by 2 times, and the maximum number of orthogonal ports supported by each CDM group after expansion is 4; when Type2 is double symbol, each CDM group is expanded by 2 times, After expansion, each CDM group supports a maximum of 8 orthogonal ports.
- the network device can flexibly select the port expansion multiple of each CDM group according to the delay spread of the scheduled terminal device, thereby indicating the orthogonal expansion of ports in different scenarios and improving the robustness of channel estimation and data demodulation.
- the embodiment of the present application further provides a communication device, as shown in Figure 5, the communication device 500 includes a processing unit 501 and a transceiver unit 502, and the communication device 500 can be used to implement the method described in the above method embodiment.
- the device 500 can be applied to a terminal device or a network device, or located in a terminal device or a network device.
- the apparatus 500 is a network device.
- a processing unit 501 is used to determine first information and second information
- the transceiver unit 502 is used to send first information to the terminal device according to the port type and the number of port symbols, where the first information is used to indicate the reference signal port index corresponding to the m code division multiplexing groups, where m is an integer greater than or equal to 2, and there are at least two code division multiplexing groups among the m code division multiplexing groups that support different numbers of orthogonal ports; the second information is used to indicate the first reference signal port index in the reference signal port correspondence relationship indicated by the reference signal port index corresponding to the m code division multiplexing groups, and the first reference signal port index is used to indicate the port used by the reference signal.
- the apparatus 500 is a terminal device.
- the transceiver unit 502 is configured to receive first information from a network device, where the first information is used to indicate reference signal port indexes corresponding to m code division multiplexing groups, where m is a positive integer greater than or equal to 2, and at least two of the m code division multiplexing groups support different numbers of orthogonal ports; and the second information is used to indicate a first reference signal port index in a reference signal port correspondence relationship indicated by the reference signal port indexes corresponding to the m code division multiplexing groups;
- the processing unit 501 is configured to determine a port used by a reference signal according to a first reference signal port index.
- the second information is determined based on a delay spread of a channel between the terminal device and the network device.
- the port type of the reference signal is the first type, and when the number of port symbols of the reference signal is 1, among the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 6, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 2.
- the reference signal port correspondence relationship includes one or more of the following correspondence relationships: when the index is a first value, the port index corresponding to the index is 0; when the index is a second value, the port index corresponding to the index is 1; when the index is a third value, the port index corresponding to the index is 2; when the index is a fourth value, the port index corresponding to the index is 3; when the index is a fifth value, the port index corresponding to the index is 8; when the index is a sixth value, the port index corresponding to the index is 9; when the index is a seventh value, the port index corresponding to the index is 10; when the index is an eighth value, the port index corresponding to the index is 11; when the index is a ninth value, the port index corresponding to the index is 12;
- the index is one or more of the following: 0 or 1; when the index is the tenth value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 2 or 3; when the index is the eleventh value, the
- the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 6
- the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 4,
- the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 2 is 2.
- the reference signal port correspondence relationship includes one or more of the following correspondence relationships: when the index is a first value, the port index corresponding to the index is 0; when the index is a second value, the port index corresponding to the index is 1; when the index is a third value, the port index corresponding to the index is 2; when the index is a fourth value, the port index corresponding to the index is 3; when the index is a fifth value, the port index corresponding to the index is 4; when the index is a sixth value, the port index corresponding to the index is 5; when the index is a seventh value, the port index corresponding to the index is 12; when the index is an eighth value, the port index corresponding to the index is 13; when the index is a ninth value, the port index corresponding to the index is 14; when the index is a tenth value, the port index corresponding to the index is 15; when the index is an eleventh value, the port index corresponding to the index is 16; when the index is a twelfth value,
- the port type of the reference signal is the second type, and when the number of port symbols of the reference signal is 1, among the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 8, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 2, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 2 is 2.
- the reference signal port correspondence includes one or more of the following correspondences: when the index is a first value, the port index corresponding to the index is 0; when the index is a second value, the port index corresponding to the index is 1; when the index is a third value, the port index corresponding to the index is 2; when the index is a fourth value, the port index corresponding to the index is 3; when the index is a fifth value, the port index corresponding to the index is 4; when the index is a sixth value, the port index corresponding to the index is 5; when the index is a seventh value, the port index corresponding to the index is 12; when the index is an eighth value, the port index corresponding to the index is 13; when the index is a ninth value, the port index corresponding to the index is 14; when the index is a tenth value, the port index corresponding to the index is 15; when the index is an eleventh value, the port index corresponding to the index is 16; when the index is a twelfth value, the
- the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 12, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 4.
- the reference signal port correspondence includes one or more of the following correspondences: when the index is a first value, the port index corresponding to the index is 0, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a second value, the port index corresponding to the index is 1, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a third value, the port index corresponding to the index is 2, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a fourth value, the port index corresponding to the index is 3, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a fifth value, the port index corresponding to the index is 8, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a sixth value, the port index corresponding to the index is 9, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a seventh value, the port index corresponding to the index is 10, and the number of port symbols corresponding to the port index is 10; when
- the reference signal port correspondence relationship also includes that the number of code division multiplexing groups is 2.
- the port type of the reference signal is the second type, and when the number of port symbols of the reference signal is 2, among the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 12, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 8, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 2 is 4.
- the reference signal port correspondence includes one or more of the following correspondences: when the index is a first value, the port index corresponding to the index is 0, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a second value, the port index corresponding to the index is 1, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a third value, the port index corresponding to the index is 2, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a fourth value, the port index corresponding to the index is 3, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a fifth value, the port index corresponding to the index is 4, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a sixth value, the port index corresponding to the index is 5, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is a seventh value, the port index corresponding to the index is 12, and the number of port symbols corresponding to the port index is
- the port type of the reference signal is the second type, and when the number of port symbols of the reference signal is 2, among the m code division multiplexing groups, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 0 is 16, the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 1 is 4, and the maximum number of orthogonal ports supported by code division multiplexing group 2 is 4.
- the reference signal port correspondence includes one or more of the following correspondences: when the index in the first table is the first value, the port index corresponding to the index is 0, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the second value, the port index corresponding to the index is 1, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the third value, the port index corresponding to the index is 2, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fourth value, the port index corresponding to the index is 3, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fifth value, the port index corresponding to the index is 4, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the sixth value, the port index corresponding to the index is 5, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the seventh value, the port index corresponding to the index is 12, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is
- the number is 1; when the index is the ninth value, the port index corresponding to the index is 14, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the tenth value, the port index corresponding to the index is 15, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the eleventh value, the port index corresponding to the index is 16, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the twelfth value, the port index corresponding to the index is 17, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the thirteenth value, the port index corresponding to the index is 0 or 1, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fourteenth value, the port index corresponding to the index is 2 or 3, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when the index is the fifteenth value, the port index corresponding to the index is 4 or 5, and the number of port symbols corresponding to the port index is 1; when
- the symbol number is 2; when the index is the fifty-eighth value, the port index corresponding to the index is 22 or 23, and the port symbol number corresponding to the port index is 2; when the index is the fifty-ninth value, the port index corresponding to the index is 20 or 21, and the port symbol number corresponding to the port index is 2; when the index is the sixtieth value, the port index corresponding to the index is 22 or 23, and the port symbol number corresponding to the port index is 2; when the index is the sixty-first value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 0, 1 or 6, and the port symbol number corresponding to the port index is 2; when the index is the sixty-second value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 7, 12 or 13, and the port symbol number corresponding to the port index is 2; when the index is the sixty-third value, the port index corresponding to the index is one or more of the following: 14, 15 or 16, and the port symbol number corresponding to the port index is 2 The number is
- the reference signal port correspondence relationship further includes indicating that the number of code division multiplexing groups is 3.
- each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into a processing unit, or may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
- the above-mentioned integrated unit may be implemented in the form of hardware or in the form of software functional units.
- the integrated unit can be stored in a computer-readable storage medium. Based on this understanding, the integrated unit can be stored in a storage medium as a computer software product, including several instructions for enabling a computer device (which can be a personal computer, a server, or a network device, or a terminal device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the various embodiments of the present application.
- a computer device which can be a personal computer, a server, or a network device, or a terminal device, etc.
- a processor to perform all or part of the steps of the various embodiments of the present application.
- the embodiment of the present application further provides a schematic diagram of the structure of a communication device 600.
- the device 600 can be used to implement the method described in the above method embodiment, and the description in the above method embodiment can be referred to.
- the device 600 includes one or more processors 601.
- the processor 601 may be a general-purpose processor or a dedicated processor, etc.
- it may be a baseband processor or a central processing unit.
- the baseband processor may be used to process the communication protocol and communication data
- the central processing unit may be used to control the communication device (such as a base station, a terminal, or a chip, etc.), execute the software program, and process the data of the software program.
- the communication device may include a transceiver unit to realize the input (reception) and output (transmission) of the signal.
- the transceiver unit may be a transceiver, a radio frequency chip, etc.
- the apparatus 600 includes one or more processors 601 , and the one or more processors 601 can implement the methods in the above-mentioned embodiments.
- the processor 601 may implement other functions in addition to implementing the method of the above-mentioned embodiment.
- the processor 601 may execute instructions so that the apparatus 600 performs the method described in the above method embodiment.
- the instructions may be stored in whole or in part in the processor, such as instruction 603, or may be stored in whole or in part in a memory 602 coupled to the processor, such as instruction 604, or the instructions 603 and 604 may be used together to enable the apparatus 600 to perform the method described in the above method embodiment.
- Instructions 603 are also referred to as computer programs.
- the communication device 600 may also include a circuit, and the circuit may implement the functions of the aforementioned method embodiment.
- the device 600 may include one or more memories 602, on which instructions 604 are stored, and the instructions can be executed on the processor so that the device 600 executes the method described in the above method embodiment.
- data can also be stored in the memory.
- the optional processor can also store instructions and/or data.
- one or more memories 602 can store the corresponding relationships described in the above embodiments, or the relevant parameters or tables involved in the above embodiments.
- the processor and the memory can be set separately or integrated together.
- the device 600 may further include a transceiver 605 and an antenna 606.
- the processor 601 may be referred to as a processing unit, which controls the device (terminal or base station).
- the transceiver 605 may be referred to as a transceiver, a transceiver circuit, or a transceiver unit, etc., which is used to implement the transceiver function of the device through the antenna 606.
- the processor can be a general-purpose central processing unit (CPU), a microprocessor, an application-specific integrated circuit (ASIC), one or more integrated circuits for controlling the execution of the program of the present application, a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic device, or a discrete hardware component.
- CPU central processing unit
- ASIC application-specific integrated circuit
- DSP digital signal processor
- FPGA field programmable gate array
- the methods, steps, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
- the general-purpose processor can be a microprocessor or the processor can also be The steps of the method disclosed in the embodiments of the present application can be directly embodied as being executed by a hardware decoding processor, or can be executed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
- the software module can be stored in a storage medium, which is located in a memory.
- the memory may be a volatile memory or a nonvolatile memory, or may include both volatile and nonvolatile memory.
- the nonvolatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read-only memory (PROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM), an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), or a flash memory.
- the volatile memory may be a random access memory (RAM), which is used as an external cache.
- RAM synchronous link DRAM
- SRAM static RAM
- DRAM dynamic RAM
- SDRAM synchronous DRAM
- DDR SDRAM double data rate synchronous DRAM
- ESDRAM enhanced SDRAM
- SLDRAM synchronous link DRAM
- DR RAM direct RAM
- the structure shown in FIG6 does not constitute a specific limitation on the terminal device and the network device.
- the terminal device or the network device may include more or fewer components than shown in the figure, or combine some components, or split some components, or arrange the components differently.
- the components shown in the figure may be implemented in hardware, software, or a combination of software and hardware.
- An embodiment of the present application further provides a computer-readable medium having a computer program stored thereon, and when the computer program is executed by a computer, the reference signal port indication method of any of the above method embodiments is implemented.
- An embodiment of the present application further provides a computer program product, including a computer program, which, when executed by a computer, implements the reference signal port indication method of any of the above method embodiments.
- all or part of the embodiments may be implemented by software, hardware, firmware or any combination thereof.
- all or part of the embodiments may be implemented in the form of a computer program product.
- the computer program product includes one or more computer instructions. When the computer instructions are loaded and executed on a computer, the process or function according to the embodiment of the present application is generated in whole or in part.
- the computer may be the above communication device.
- the computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
- the computer-readable storage medium may be the above storage medium or the above memory.
- the processing unit or processor 601 may be one or more logic circuits, and the transceiver unit or transceiver 605 may be an input-output interface, or may be called a communication interface, or an interface circuit, or an interface, etc.
- the transceiver 605 may also be a sending unit and a receiving unit, the sending unit may be an output interface, the receiving unit may be an input interface, and the sending unit and the receiving unit are integrated into one unit, such as an input-output interface.
- the logic circuit 701 may be a chip, a processing circuit, an integrated circuit or a system on chip (SoC) chip, etc.
- the interface circuit 702 may be a communication interface, an input-output interface, etc.
- the logic circuit and the interface circuit may also be coupled to each other. The embodiment of the present application does not limit the specific connection method of the logic circuit and the interface circuit.
- the logic circuit and the interface circuit may be used to execute the functions or operations performed by the above-mentioned network device or terminal device.
- the logic circuit 701 is used to determine the first information and the second information.
- the interface circuit 702 is used to send the first information and the second information to the terminal device.
- the functions or operations performed by the network device or terminal device can refer to the aforementioned method embodiments and will not be described in detail here.
- the disclosed systems, devices and methods can be implemented in other ways.
- the device embodiments described above are only schematic, for example, the division of units is only a logical function division, and there may be other division methods in actual implementation, such as multiple units or components can be combined or integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
- the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, or may be an electrical, mechanical or other form of connection.
- the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components shown as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place or distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the embodiments of the present application.
- each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
- the above-mentioned integrated unit may be implemented in the form of hardware or in the form of software functional units.
- Computer-readable media include computer storage media and communication media, wherein the communication media include any media that facilitates the transmission of a computer program from one place to another.
- the storage medium can be any available medium that a computer can access.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Abstract
本申请实施例涉及一种参考信号端口指示方法及装置,可以有效指示更多的端口。该方法包括:网络设备确定第一信息和第二信息;网络设备终端设备发送第一信息和第二信息,第一信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引,其中m为大于或等于2的整数,m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同;第二信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引,第一参考信号端口索引用于指示参考信号使用的端口。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求在2022年09月30日提交中国专利局、申请号为202211209100.6、申请名称为“一种参考信号端口指示方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种参考信号端口指示方法及装置。
第五代(5th generation,5G)系统或新无线(new radio,NR)对系统容量、频谱效率等方面有了更高的要求。大规模多输入多输出技术(multiple input multiple output,MIMO)对系统的频谱效率起到至关重要的作用。为了利用MIMO技术带来的空间自由度,上行传输和下行传输中都需要设计性能好的接收机进行数据解调。接收机的好坏很大程度上依赖于等效信道估计的精确度,等效信道可以理解为信道矩阵和预编码矩阵的乘积。
为了提升上下行传输性能,可以采用解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)进行上下行等效信道估计,进而解调数据。DMRS与数据伴随发送,采用与数据相同的预编码矩阵进行预编码。在MIMO系统中为每个传输层的数据分配一个DMRS端口,通过该DMRS端口发送的DMRS来估计该层数据的等效信道。
随着5G设备的海量增长和高数据速率业务的发展,支持更高传输层数的数据发送正在成为MIMO演进的主流方向。此外,不断发展中的先进信号处理技术也可以使能更高层数的数据传输,因此,需要更多的正交DMRS端口,如何有效地指示参考信号使用的DMRS端口是需要解决的技术问题。
发明内容
本申请实施例提供一种参考信号端口指示方法及装置,用以有效指示更多的端口。
第一方面,提供一种参考信号指示方法,包括如下过程:网络设备生成第一信息和第二信息;网络设备向终端设备发送第一信息和第二信息。其中,第一信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引,m为大于或等于2的整数,m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同;第二信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引,第一参考信号端口索引用于指示参考信号使用的端口。
在该方法中,m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同,网络设备向终端设备发送第一信息和第二消息,指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引,从而可以指示更多的端口。
第二方面,提供一种参考信号指示方法,包括如下过程:终端设备接收来自网络设备的第一信息和第二信息,第一信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引,m为大于或等于2的正整数,m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同;第二信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引;终端设备根据第一参考信号端口索引,确定参考信号使用的端口。
在上述第一方面和第二方面的一个示例中,第一信息与参考信号的端口类型和/或端口符号数有关。可选的,端口类型包括第一信息,例如包括第一类型、第一类型非均匀扩充、第一类型均匀扩充、第二类型、第二类型非均匀扩充、第二类型均匀扩充等一个或多个。
在上述第一方面和第二方面的一个示例中,m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同,可以通过对m个码分复用组中至少两个码分复用组进行非均匀扩充得到,即该至少两个码分复用组的端口的扩充倍数不同。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,第二信息根据终端设备和网络设备之间的信道的时延扩展确定。例如若该终端设备和网络设备之间的信道的时延扩展大,则网络设备可以将m个CDM
组中最多支持的正交端口数量最小的CDM组(如扩充倍数最小的CDM组)对应的端口索引指示给该终端设备,反之若该终端设备和网络设备之间的信道的时延扩展小,则网络设备可以将m个CMD组中最多支持的正交端口数量最大的CDM组(如扩充倍数最大的CDM组)对应的端口索引指示给该终端设备。其中终端设备和网络设备之间的信道的时延扩展的大小可以是根据网络设备调度的所有终端设备确定,例如网络设备根据调度的所有终端设备确定若干时延扩展范围,位于第一时延扩展范围内的时延扩展较大,位于第二时延扩展范围内的时延扩展较小。可选地,若干时延扩展范围可以由一个或多个阈值划分得到。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号的端口类型为第一类型,参考信号的端口符号数为1时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为6,码分复用组1支持的正交端口数量最大为2。可选地,码分复用组0经过3倍扩充得到,码分复用组1经过1倍扩充得到。在该扩充结果中将码分复用组0中的端口分配给时延扩展小的终端设备使用,将码分复用组1中的端口分配给时延扩展大的终端设备使用,可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,因此可以保证端口间的正交性,提高信道估计精度和解调性能。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的参考信号端口索引为0;索引为第二值时,索引对应的参考信号端口索引为1;索引为第三值时,索引对应的参考信号端口索引为2;索引为第四值时,索引对应的参考信号端口索引为3;索引为第五值时,索引对应的参考信号端口索引为8;索引为第六值时,索引对应的参考信号端口索引为9;索引为第七值时,索引对应的参考信号端口索引为10;索引为第八值时,索引对应的参考信号端口索引为11;索引为第九值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0或1;索引为第十值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2或3;索引为第十一值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:8或9;索引为第十二值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:10或11;索引为第十三值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或8;索引为第十四值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:9、10或11;索引为第十五值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号的端口类型为第二类型,参考信号的端口符号数为1时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为6,码分复用组1支持的正交端口数量最大为4,码分复用组2支持的正交端口数量最大为2。可选地,码分复用组0经过3倍扩充得到,码分复用组1经过2倍扩充得到,码分复用组2经过1倍扩充得到。在该扩充结果中将码分复用组0或码分复用组1中的端口分配给时延扩展小的终端设备使用,将码分复用组2中的端口分配给时延扩展大的终端设备使用,可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,因此可以保证端口间的正交性,提高信道估计精度和解调性能。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的参考信号端口索引为0;索引为第二值时,索引对应的参考信号端口索引为1;索引为第三值时,索引对应的参考信号端口索引为2;索引为第四值时,索引对应的参考信号端口索引为3;索引为第五值时,索引对应的参考信号端口索引为4;索引为第六值时,索引对应的参考信号端口索引为5;索引为第七值时,索引对应的参考信号端口索引为12;索引为第八值时,索引对应的参考信号端口索引为13;索引为第九值时,索引对应的参考信号端口索引为14;索引为第十值时,索引对应的参考信号端口索引为15;索引为第十一值时,索引对应的参考信号端口索引为16;索引为第十二值时,索引对应的参考信号端口索引为17;索引为第十三值时,索引对应的参考信号端口索引为0或1;索引为第十四值时,索引对应的参考信号端口索引为2或3;索引为第十五值时,索引对应的参考信号端口索引为4或5;索引为第十六值时,索引对应的参考信号端口索引为12或13;索引为第十七值时,索引对应的参考信号端口索引为14或15;索引为第十八值时,索引对应的参考信号端口索引为16或17;索引为第十九值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或12;索引为第二十值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:13、16或17;索引为第二十一值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3或14;索引为第二十二值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13;索引为第二十三值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3、14或15。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号的端口类型为第二类型,参考信号的端
口符号数为1时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为8,码分复用组1支持的正交端口数量最大为2,码分复用组2支持的正交端口数量最大为2。可选地,码分复用组0经过4倍扩充得到,码分复用组1经过1倍扩充得到,码分复用组2经过1倍扩充得到。在该扩充结果中将码分复用组0中的端口分配给时延扩展小的终端设备使用,将码分复用组1或码分复用组2中的端口分配给时延扩展大的终端设备使用,可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,因此可以保证端口间的正交性,提高信道估计精度和解调性能。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号的端口类型为第一类型,参考信号的端口符号数为2时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为12,码分复用组1支持的正交端口数量最大为4。第一类型、端口符号数为2的扩容方式可以参见第一类型、端口符号数为1的扩容方式,此处不做赘述。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的参考信号端口索引为0,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二值时,索引对应的参考信号端口索引为1,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第三值时,索引对应的参考信号端口索引为2,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第四值时,索引对应的参考信号端口索引为3,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第五值时,索引对应的参考信号端口索引为8,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第六值时,索引对应的参考信号端口索引为9,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第七值时,索引对应的参考信号端口索引为10,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第八值时,索引对应的参考信号端口索引为11,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第九值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0或1,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2或3,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十一值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:8或9,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十二值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:10或11,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十三值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或8,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十四值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:9、10或11,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十五值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十六值时,索引对应的参考信号端口索引为0,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第十七值时,索引对应的参考信号端口索引为1,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第十八值时,索引对应的参考信号端口索引为2,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第十九值时,索引对应的参考信号端口索引为3,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十值时,索引对应的参考信号端口索引为4,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十一值时,索引对应的参考信号端口索引为5,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十二值时,索引对应的参考信号端口索引为6,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十三值时,索引对应的参考信号端口索引为7,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十四值时,索引对应的参考信号端口索引为8,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十五值时,索引对应的参考信号端口索引为9,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十六值时,索引对应的参考信号端口索引为10,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十七值时,索引对应的参考信号端口索引为11,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十八值时,索引对应的参考信号端口索引为12,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十九值时,索引对应的参考信号端口索引为13,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十值时,索引对应的参考信号端口索引为14,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十一值时,索引对应的参考信号端口索引为15,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十二值时,索引对应的参考信号端口索引为0或1,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十三值时,索引对应的参考信号端口索引为2或3,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十四值时,索引对应的参考信号端口索引为4或5,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十五值时,索引对应的参考信号端口索引为6或7,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十六值
时,索引对应的参考信号端口索引为8或9,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十七值时,索引对应的参考信号端口索引为10或11,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十八值时,索引对应的参考信号端口索引为12或13,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十九值时,索引对应的参考信号端口索引为14或15,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或4,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十一值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:5、8或9,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十二值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:10、11或12,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十三值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:13、14或15,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十四值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3或6,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十五值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、4或5,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十六值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:8、9、10或11,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十七值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:12、13、14或15,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十八值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3、6或7,参考信号端口索引对应的端口符号数为2。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号的端口类型为第二类型,参考信号的端口符号数为2时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为12,码分复用组1支持的正交端口数量最大为8,码分复用组2支持的正交端口数量最大为4。第二类型、端口符号数为2的扩容方式可以参见第二类型、端口符号数为1的扩容方式,此处不做赘述。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的参考信号端口索引为0,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二值时,索引对应的参考信号端口索引为1,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第三值时,索引对应的参考信号端口索引为2,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第四值时,索引对应的参考信号端口索引为3,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第五值时,索引对应的参考信号端口索引为4,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第六值时,索引对应的参考信号端口索引为5,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第七值时,索引对应的参考信号端口索引为12,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第八值时,索引对应的参考信号端口索引为13,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第九值时,索引对应的参考信号端口索引为14,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十值时,索引对应的参考信号端口索引为15,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十一值时,索引对应的参考信号端口索引为16,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十二值时,索引对应的参考信号端口索引为17,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十三值时,索引对应的参考信号端口索引为0或1,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十四值时,索引对应的参考信号端口索引为2或3,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十五值时,索引对应的参考信号端口索引为4或5,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十六值时,索引对应的参考信号端口索引为12或13,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十七值时,索引对应的参考信号端口索引为14或15,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十八值时,索引对应的参考信号端口索引为16或17,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十九值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或12,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:13、16或17,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十一值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3或14,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十二值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十三值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3、14或15,参考信号端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十四值时,索引对应的参考信号端口索引为0,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十五值时,索引对应的参考信号端口索引为1,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十六值时,索引对应的参考信号端口索引为2,参考信号端口索引对应的
端口符号数为2;索引为第二十七值时,索引对应的参考信号端口索引为3,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十八值时,索引对应的参考信号端口索引为4,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十九值时,索引对应的参考信号端口索引为5,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十值时,索引对应的参考信号端口索引为6,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十一值时,索引对应的参考信号端口索引为7,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十二值时,索引对应的参考信号端口索引为8,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十三值时,索引对应的参考信号端口索引为9,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十四值时,索引对应的参考信号端口索引为10,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十五值时,索引对应的参考信号端口索引为11,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十六值时,索引对应的参考信号端口索引为12,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十七值时,索引对应的参考信号端口索引为13,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十八值时,索引对应的参考信号端口索引为14,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十九值时,索引对应的参考信号端口索引为15,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十值时,索引对应的参考信号端口索引为16,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十一值时,索引对应的参考信号端口索引为17,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十二值时,索引对应的参考信号端口索引为18,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十三值时,索引对应的参考信号端口索引为19,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十四值时,索引对应的参考信号端口索引为20,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十五值时,索引对应的参考信号端口索引为21,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十六值时,索引对应的参考信号端口索引为22,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十七值时,索引对应的参考信号端口索引为23,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十八值时,索引对应的参考信号端口索引为0或1,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十九值时,索引对应的参考信号端口索引为2或3,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十值时,索引对应的参考信号端口索引为4或5,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十一值时,索引对应的参考信号端口索引为6或7,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十二值时,索引对应的参考信号端口索引为8或9,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十三值时,索引对应的参考信号端口索引为10或11,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十四值时,索引对应的参考信号端口索引为12或13,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十五值时,索引对应的参考信号端口索引为14或15,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十六值时,索引对应的参考信号端口索引为16或17,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十七值时,索引对应的参考信号端口索引为18或19,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十八值时,索引对应的参考信号端口索引为20或21,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十九值时,索引对应的参考信号端口索引为22或23,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或6,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十一值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:7、12或13,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十二值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:16、17或18,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十三值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:19、22或23,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十四值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3或8,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十五值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:9、14或15,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十六值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:4、5或10,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十七值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、6或7,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十八值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:12、13、16或17,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十九值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:18、19、22或23,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3、8或9,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十一值时,
索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:14、15、20或21,参考信号端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十二值时,索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:4、5、10或11,参考信号端口索引对应的端口符号数为2。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,参考信号的端口类型为第二类型,参考信号的端口符号数为2时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为16,码分复用组1支持的正交端口数量最大为4,码分复用组2支持的正交端口数量最大为4。第二类型、端口符号数为2的扩容方式可以参见第二类型、端口符号数为1的扩容方式,此处不做赘述。
在上述第一方面和第二方面的一种可能的实现中,端口指示信息还用于指示码分复用组的数量。对于第一类型,端口指示信息用于指示码分复用组的数量为2;对于第二类型,端口指示信息用于指示码分复用组的数量为3。
第三方面,提供一种通信装置,该通信装置可以为上述终端设备或网络设备,或者为设置在终端设备或网络设备中的芯片。该通信装置可以实现第一方面或第二方面中的方法。
通信装置包括实现上述方法相应的模块、单元、或手段(means),该模块、单元、或means可以通过硬件实现,软件实现,或者通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块或单元。
第四方面,提供一种通信装置,包括收发单元。可选的,该通信装置还包括处理单元。该通信装置可以实现第一方面或第二方面中的方法。
第五方面,提供一种通信装置,包括处理器。该处理器可用于执行上述第一方面或第二方面中的方法。
可选地,该装置还包括存储器,处理器与存储器耦合,处理器可用于执行存储器中的指令,以使得该装置执行上述第一方面或第二方面中的方法。
可选地,该装置还包括接口电路,处理器与接口电路耦合。该接口电路可以为代码/数据读写接口电路,该接口电路用于接收计算机执行指令(计算机执行指令存储在存储器中,可能直接从存储器读取,或可能经过其他器件)并传输至该处理器,以使该处理器运行计算机执行指令以执行上述任一方面的方法。
在一些可能的设计中,该通信装置可以为芯片或芯片系统。
第六方面,提供一种通信装置,包括处理器和存储器。该处理器用于读取存储器中存储的指令,并可通过接收器接收信号,通过发射器发射信号,以执行上述第一方面或第二方面中的方法。
可选地,该处理器为一个或多个,该存储器为一个或多个。
可选地,该存储器可以与该处理器集成在一起,或者该存储器与处理器分离设置。
在具体实现过程中,存储器可以为非瞬时性(non-transitory)存储器,例如只读存储器(read only memory,ROM),其可以与处理器集成在同一块芯片上,也可以分别设置在不同的芯片上,本申请实施例对存储器的类型以及存储器与处理器的设置方式不做限定。
该通信装置可以是一个芯片,该处理器可以通过硬件来实现也可以通过软件来实现,当通过硬件实现时,该处理器可以是逻辑电路、集成电路等;当通过软件来实现时,该处理器可以是一个通用处理器,通过读取存储器中存储的软件代码来实现,该存储器可以集成在处理器中,可以位于该处理器之外,独立存在。
第七方面,提供一种处理器,包括:输入电路、输出电路和处理电路。该处理电路用于通过该输入电路接收信号,并通过该输出电路发射信号,使得该处理器执行上述第一方面或第二方面中的方法。
在具体实现过程中,上述处理器可以为芯片,输入电路可以为输入管脚,输出电路可以为输出管脚,处理电路可以为晶体管、门电路、触发器和各种逻辑电路等。输入电路所接收的输入的信号可以是由例如但不限于接收器接收并输入的,输出电路所输出的信号可以是例如但不限于输出给发射器并由发射器发射的,且输入电路和输出电路可以是同一电路,该电路在不同的时刻分别用作输入电路和输出电路。本申请实施例对处理器及各种电路的具体实现方式不做限定。
第八方面,提供一种通信装置,包括:逻辑电路和输入输出接口,该输入输出接口用于与该通信装置之外的模块通信;该逻辑电路用于运行计算机程序以执行上述任一方面的方法。该通信装置可以为上述第一方面或第二方面中的终端设备或网络设备,或者包含上述终端设备或网络设备的装置,或者上述终端设备或网络设备中包含的装置,比如芯片。
或者,该输入输出接口可以为代码/数据读写接口电路,该输入输出接口用于接收计算机程序(计算机程序存储在存储器中,可能直接从存储器读取,或可能经过其他器件)并传输至该输入输出接口,以使该输入输出接口运行计算机程序以执行上述任一方面的方法。
可选的,该通信装置可以为芯片。
第九方面,提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括:计算机程序(也可以称为代码,或指令),当该计算机程序被运行时,使得计算机执行上述第一方面或第二方面中的方法。
第十方面,提供一种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有计算机程序(也可以称为代码,或指令)当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面或第二方面中的方法。
第十一方面,提供一种芯片系统,该芯片系统包括处理器和接口,用于支持通信装置实现上述第一方面或第二方面中所涉及的功能。在一种可能的设计中,芯片系统还包括存储器,存储器,用于保存前述通信装置的必要的信息和数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
第十二方面,提供一种功能实体,该功能实体用于实现上述第一方面至第二方面中的方法。
第十三方面,提供一种通信系统,包括上述第一方面的网络设备和第二方面的终端设备。
其中,第二方面至第十三方面中任一种设计方式所带来的技术效果可参见上述第一方面所带来的技术效果,此处不再赘述。
图1为一种通信系统的架构示意图;
图2为一种Type 1、双符号的DMRS的时频资源位置;
图3为一种Type 2、双符号的DMRS的时频资源位置;
图4本申请实施例提供的一种参考信号端口指示方法的流程示意图;
图5为本申请实施例提供的一种通信装置结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种通信装置结构示意图;
图7为本申请实施例提供的一种通信装置结构示意图。
下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于移动通信系统。例如,移动通信系统可以为第四代(4th Generation,4G)通信系统(例如,长期演进(long term evolution,LTE)系统),第五代(5th generation,5G)通信系统(例如新无线(new radio,NR)系统),及第六代(6th generation,6G)通信系统,以及其他未来的通信系统等,还可以应用于多种无线技术融合的通信系统,例如,还可以应用于无人机、卫星通信系统、高空平台(high altitude platform station,HAPS)通信等非地面网络(non-terrestrial network,NTN)融合地面移动通信网络的系统。
一种通信系统的示意图参见图1所示,包括网络设备101和4个终端设备,4个终端设备分别为102a、102b、102c和102d。网络设备101用于从终端设备(102a~102d)接收上行信号,或向终端设备发送下行信号。终端设备(102a~102d)用于向网络设备发送上行信号,或从网络设备接收下行信号。例如,网络设备101可以发送下行数据和解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)给终端设备(102a~102d),终端设备(102a~102d)中的任一终端设备可以根据接收到的DMRS进行下行信道估计,以及向网络设备101发送DMRS和上行数据,网络设备可以根据接收到的DMRS进行上行信道估计。
图1仅是一种示例,并不对通信系统的类型以及通信系统内包括的设备的数量、类型等构成限定。例如,本申请实施例可应用的另一种通信系统可以包括一个网络设备和一个终端设备,或者包括多个网络设备和一个终端设备,多个网络设备可以同时服务于一个终端设备。
本申请实施例中的终端设备,又可以称之为用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等,是一种向用户提供语音或数据连通性的设备,也可以是物联网设备。例如,终端设备包括具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。终端设备可以是:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备(例如智能手表、智能手环、计步器等),车载设备(例如,汽车、自行车、电动车、飞机、
船舶、火车、高铁等)、虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、智能家居设备(例如,冰箱、电视、空调、电表等)、智能机器人、车间设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端,或智慧家庭(smart home)中的无线终端、飞行设备(例如,智能机器人、热气球、无人机、飞机)等。本申请实施例中实现以上功能的设备统一以终端设备为例进行介绍。
本申请实施例中的网络设备,是网络中用于将终端设备接入到无线网络的设备。网络设备可以为无线接入网中的节点,又可以称为基站,还可以称为无线接入网(radio access network,RAN)节点(或设备)。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(IP)分组进行相互转换,作为终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括IP网络。网络设备还可协调对空口的属性管理。例如,网络设备可以包括长期演进(long term evolution,LTE)系统或演进的LTE系统(LTE-Advanced,LTE-A)中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),或者也可以包括第五代移动通信技术(5th generation,5G)新无线(new radio,NR)系统中的下一代节点B(next generation node B,gNB),或者还可以包括传输接收点(transmission reception point,TRP)、家庭基站(例如,home evolved NodeB,或home Node B,HNB)、基带单元(base band unit,BBU),或WiFi接入点(access point,AP)等,再或者还可以包括云接入网(cloud radio access network,CloudRAN)系统中的集中式单元(centralized unit,CU)和分布式单元(distributed unit,DU),本申请实施例并不限定。
为了更好的理解本申请实施例的方案,下面对本申请实施例涉及到技术术语进行介绍。
1)码分复用(code division multiplexing,CDM),是用一组包含互相正交的码字的码组携带多路信号。多个用户可以在相同的时间,占用相同的频带进行通信,各用户使用不同的码字,各个用户之间不会造成干扰。
2)频分复用(frequency division multiplexing,FDM),是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。各个用户可以在相同的时间,占用不同的频带进行通信,各个用户之间不会造成干扰。
3)时分复用(time division multiplexing,TDM),是将提供给整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙),并将这些时隙分配给每一个信号源使用,每一路信号在自己的时隙内独占信道进行数据传输。多个用户可以在不同的时间,占用相同的频带进行通信,各个用户之间不会造成干扰。
4)正交覆盖码(orthogonal cover code,OCC),不同的OCC码之间正交,是指其中任意两个OCC码的内积等于0。对于相同的DMRS序列乘上不同的OCC得到新的序列,可以使得新的序列正交,从而实现在相同时频域资源上复用多个DMRS端口。
5)本申请实施例中的术语“系统”和“网络”可被互换使用。“多个”是指两个或两个以上,鉴于此,本申请实施例中也可以将“多个”理解为“至少两个”。“至少一个”,可理解为一个或多个,例如理解为一个、两个或更多个。例如,包括至少一个,是指包括一个、两个或更多个,而且不限制包括的是哪几个,例如,包括A、B和C中的至少一个,那么包括的可以是A、B、C、A和B、A和C、B和C、或A和B和C。“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。另外,字符“/”,如无特殊说明,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。另外,除非有相反的说明,本申请实施例提及“第一”、“第二”等序数词用于对多个对象进行区分,不用于限定多个对象的顺序、时序、优先级或者重要程度。
为便于理解本申请实施例,接下来对本申请的应用场景进行介绍,本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
为了更好的估计等效信道并解调数据,在MIMO系统中为每个传输层的数据分配一个DMRS端口,多层数据分别对应的DMRS端口之间是正交的。在现有相关技术中,DMRS根据支持的最多正交端口数,可以分为类型1(Type 1)和类型2(Type 2)两种类型。根据DMRS占用的正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)符号数,可以分为单符号和双符号两种。
Type 1的特点包括:1)单符号最多支持4个DMRS端口,双符号最多支持8个DMRS端口;2)包
括两个CDM组;3)每个DMRS端口占用每资源块(resource block,RB)中的6个资源单元(resource element,RE)。
Type 2的特点包括:1)单符号最多支持6个DMRS端口,双符号最多支持12个DMRS端口;2)包括三个CDM组;3)每个DMRS端口占用每RB中的4个RE。
图2示例性示出了Type 1、双符号的DMRS的时频资源位置(即DMRS导频图案)。图3示例性示出了Type 2、双符号的DMRS的时频资源位置(即DMRS导频图案)。其中,x轴表示时域,具体可以是端口符号数;y轴表示频域,具体可以是RE的数量(一个RB包括12个RE,序号从0至11表示)。由图2和图3可以看出:不同CDM组内的DMRS端口占据不同的RE,通过FDM来实现正交;同一个CDM组内的DMRS端口占据相同的RE,通过OCC码的CDM来实现正交。
以图2的Type 1举例来说,CDM组0包括索引为0,1,4和5的四个DMRS端口,占据了每个RB中“空白格”对应的RE。CDM组1包括索引为2,3,6,7的四个DMRS端口,占据了每个RB中“条纹格”对应的RE。一个RB中“空白格”对应RE可以分成三组,索引为11和9的RE为一组,索引为7和5的RE为一组,索引为3和1的RE为一组;再结合时域来看,每一组包括4个RE(频域上的2个子载波+时域上的2个符号)。对于每一组的四个“空白格”对应的RE,均采用FD-OCC2+TD-OCC2形成的OCC4来使能4个正交DMRS端口,每个DMRS端口在4个RE上的OCC码如图2所示。可以将每个正交的DMRS端口分配给每一层数据,用来估计该层数据在这4个RE上的等效信道。同理,一个RB中“条纹格”对应的RE可以分成三组,三组“条纹格”对应的RE复用“空白格”对应的RE的OCC4,来得到这4个正交DMRS端口在不同频域位置上的信道估计。也就是说每个RB可以获得三个频域位置上的信道估计,然后进行插值和滤波将其他RE上的信道也估计出来,从而将1个RB上所有RE上的信道均估计出来,然后用于数据解调。
针对上行DMRS传输,由网络设备向终端设备指示DMRS端口,终端设备采用对应的DMRS端口向网络设备发送DMRS。针对下行DMRS传输,也由网络设备向终端设备指示DMRS端口,终端设备采用对应的DMRS端口接收来自网络设备的DMRS。
示例性的,网络设备可以通过下行链路控制信息(downlink control information,DCI)向终端设备发送DMRS端口索引的指示信息。DMRS端口索引的指示信息可以是对应关系中的索引,该对应关系用于指示索引与一个或多个DMRS端口索引的关联关系。进一步,对应关系中还包括CDM组的数量,对应关系具体用于指示索引、一个或多个DMRS端口索引、CDM组的数量的关联关系。进一步,对应关系还包括DMRS符号数,对应关系具体用于指示索引、一个或多个DMRS端口索引、CDM组的数量(可选)、DMRS符号数的关联关系。进一步,对应关系还包括码字的数量,对应关系具体用于指示索引、一个或多个DMRS端口索引、CDM组的数量(可选)、DMRS符号数(可选)、码字的数量的关联关系。网络设备和终端设备均维护这些对应关系,这样,终端设备在接收到网络设备指示的索引后,可以基于对应关系和该索引,确定出对应的DMRS端口索引。
该对应关系可以通过表格(table)的形式体现。以下表1和表2为目前5G标准中的索引与DMRS端口索引(端口索引也可以称为端口号)的对应关系表。
表1:天线端口(Antenna port(s))(1000+DMRS port),dmrs-Type=1,maxLength=1,其中dmrs-Type=1指类型1,maxLength=1指单符号。其中表1中One Codeword表示码字的数量为1,Value表示对应关系中的索引(即DMRS端口索引的指示信息),Number of DMRS CDM group(s)without data表示CDM组的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口索引。
表2:(Antenna port(s))(1000+DMRS port),dmrs-Type=1,maxLength=1。
目前5G标准中还包括除表1和表2外的其他的索引(Value)与DMRS端口索引(DMRS port(s))的对应关系表,例如,Antenna port(s)(1000+DMRS port),dmrs-Type=2(类型2),maxLength=1条件下的索引与DMRS端口索引的对应关系表,例如Antenna port(s)(1000+DMRS port),dmrs-Type=2,maxLength=2(双符号)条件下的索引与DMRS端口索引的对应关系表,具体可以参考3GPP协议TS38.212规范v16.7.0版本中的Table 7.3.1.2.2-2、Table 7.3.1.2.2-2A、Table 7.3.1.2.2-3、Table 7.3.1.2.2-3A、Table 7.3.1.2.2-4和Table 7.3.1.2.2-4A,不再详细介绍。
随着5G设备的海量增长和高数据速率业务的发展,传输层数的增加正在成为MIMO演进的主流方向。此外,不断发展中的先进信号处理技术也可以为更高层数的数据分配DMRS端口,使能更高层数的数据传输,而为了更好的估计等效信道并解调数据,就需要更多的正交DMRS端口。基于此,本申请实施例提供了一种参考信号端口指示方法,来对更多的端口进行指示。
实施例1:
考虑到需要更多的正交端口,可以采用更长的FD-OCC的方案进行端口扩充。由于不同终端设备的信道(即终端设备与网络设备之间的信道)的时延扩展可能存在差异,对于信道时延扩展较大的终端
设备采用更长的FD-OCC难以保证OCC序列的正交性,即同CDM组的端口正交性会遭到破坏,从而影响信道估计的性能。因此,根据多用户调度下的终端设备的信道的时延扩展不同,可以对端口进行非均匀扩充。一个示例中,若终端设备对应信道的时延扩展大于第一阈值,表示终端设备的时延扩展大,对该终端设备的端口对应的CDM组不进行端口扩充;若终端设备对应信道的时延扩展小于第一阈值,表示终端设备的时延扩展小,对该终端设备的端口对应的CDM组进行端口扩充。
在非均匀扩充端口的场景下,本申请实施例中提出了一种参考信号端口指示的方案。参见图4所示,包括以下步骤:
S401:网络设备确定第一信息和第二信息。
S402:网络设备向终端设备发送第一信息和第二信息,相应的,终端设备接收该第一信息和第二信息。
第一信息用于指示m个码分复用组(下面用CDM组表示)对应的参考信号端口索引(为了描述简单,后文将参考信号端口索引称为端口索引),m为大于或等于2的整数,m个CDM组中存在至少两个CDM组支持的正交端口数量不同。第二信息用于指示m个码分复用组对应的端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引(后文称为第一端口索引)。
S403:终端设备根据第一参考信号端口索引,确定参考信号使用的端口。
在本申请实施例中,针对上行参考信号传输,由网络设备向终端设备指示端口索引,终端设备采用与该端口索引对应的端口向网络设备发送参考信号。针对下行参考信号传输,也由网络设备向终端设备指示端口索引,终端设备采用与该端口索引对应的端口接收来自网络设备的参考信号。为了便于区分,将网络设备需要为终端设备指示的端口索引称为第一端口索引,第一端口索引可以是一个或多个。第一端口索引用于指示参考信号使用的端口。可选地,参考信号使用的端口的值是第一端口索引加上预先设定数值(如1000)得到。
示例的,参考信号是DMRS,则端口为DMRS端口。该参考信号用于估计网络设备与终端设备之间的信道的状态,可以理解为,该参考信号为网络设备与终端设备之间的信道的解调参考信号。该示例可以应用于下行DMRS传输,对于下行DMRS传输,网络设备与终端设备之间的信道用于承载下行数据。具体来说,下行传输的DMRS,用于对物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)进行信道估计。需要说明的是,除了DMRS外,上述参考信号可以是信道状态信息参考信号(channel state information-reference signal,CSI-RS),则端口是CSI-RS端口,或上述参考信号可以是同步信号和物理广播信道(physical broadcast channel,PBCH)块(synchronization signal and PBCH block,SSB),则端口是SSB端口,本申请对此不做限定。
在上述S401中,网络设备根据想要指示的参考信号使用的端口,可以确定第一信息和第二信息。
上述的第一信息可以与参考信号的端口类型和/或端口符号数有关。示例的,第一信息包括端口类型和端口符号数(仅为示例,端口类型和端口符号数也可以通过不同的消息指示)。其中,端口类型与参考信号支持的最大正交端口数量有关,不同端口类型支持的最大正交端口数不同。例如根据支持的最大正交端口数量不同,参考信号包括第一类型(下面用Type1表示)和第二类型(下面用Type2表示)。一般的,不同端口类型对应的CDM组的数量m不同,例如Type1对应2个CDM组,即m=2,Type2对应3个CDM组,即m=3。参考信号的端口类型还可以用于指示当前为非均匀扩充场景,如参考信号的端口类型包括Type1增强(enhanced)非均匀扩充,和Type2 enhanced非均匀扩充。端口符号数与参考信号占用的符号数有关,例如根据参考信号占用符号数的不同参考信号可以包括单符号(指端口符号数为1)和双符号(指端口符号数为2)。
在一些可能的实现中,对于一个端口类型,根据端口符号数不同,在端口扩充后,参考信号支持的最大正交端口数量也不同。例如在端口扩充后,Type1中单符号可支持8个端口、双符号可支持16个端口,Type2中单符号可支持12个端口,双符号可支持24个端口,其中该示例是一种可能的端口扩充结果。
上述的第一信息用于指示m个CDM组对应的端口索引,该m个CDM组对应的端口索引可以是端口扩充后的端口索引。m个CDM组对应的端口索引可以指示参考信号端口对应关系(下文称为对应关系),该对应关系用于指示索引(值)与一个或多个端口索引(值)的关联关系,该对应关系可以是表格中的对应关系,该表格可以是区别于前文介绍的表1、表2以及R16中的TS38.212 v16.7.0中的Table 7.3.1.2.2-2至Table 7.3.1.2.2-4A规定的表格中的表格,换言之,该表格是区别于现有标准中表格的新表
格。以该对应关系是表格中的对应关系为例,上述S402相当于通过第一信息指示使用哪个表格(即索引与端口索引的对应关系,如下述表3至表8),上述S403相当于通过第二信息指示在上面表格中使用哪个参考信号端口索引,这样终端设备根据第一信息和第二信息,就可以确定网络设备所指示的第一端口索引,从而确定参考信号使用的端口。
一种实现中,上述的第二信息根据终端设备的信道的时延扩展确定,也就是说第二信息与终端设备的信道的时延扩展相关。网络设备根据调度的终端设备(例如调度的所有终端设备)可以确定若干时延扩展范围,不同时延扩展范围表示不同时延扩展程度。例如,位于第一时延扩展范围内的时延扩展小,位于第二时延扩展范围内的时延扩展大。又如位于第一时延扩展范围的时延扩展小,位于第二时延扩展范围的时延扩展中等,位于第三时延扩展范围的时延扩展大。可选地,时延扩展范围可以通过一个或多个阈值划分得到。举例说明,例如第二信息根据终端设备的信道的时延扩展和阈值确定,若该终端设备的信道的时延扩展大于第一阈值,表示终端设备的信道的时延扩展大,反之若该终端设备的信道的时延扩展小于第一阈值,表示终端设备的信道的时延小。应理解,若该终端设备的信道的时延扩展等于第一阈值,可将该终端设备的信道确定为时延扩展大的信道,或可将该终端设备的信道确定为时延扩展小的信道。第二信息在指示第一端口索引时,若终端设备的信道的时延扩展大,则可以将m个CDM组中最多支持的正交端口数量最小的CDM组(如Type1中CDM组1,或Type2中CDM组1/CDM组2)对应的端口索引指示给该终端设备,若终端设备的信道的时延小,则可以将m个CMD组中最多支持的正交端口数量最大的CDM组(如Type1中CDM组0,或Type2中CDM组0)对应的端口索引指示给该终端设备。
其中第一信息和第二信息可以承载一条消息中,也可以承载在多条消息中。此处的消息可以是高层指示或物理层指示,例如第一信息可以承载在下行链路控制信息(downlink control information,DCI)、或高层指示、或无线资源控制(radio resource control,RRC)、或媒体接入控制元素(medium access control-control element,MAC-CE)中,第二信息可以承载在DCI或RRC或MAC-CE中。
其中,扩充后的端口中,m个CDM组中存在至少两个CDM组支持的正交端口数量不同,一般指至少两个CDM组最多支持的正交端口数量不同。一种可能的端口扩充方案中,CDM组的数量不变,每个CDM组采用相应的扩充倍数,这样可以实现总端口数的扩充,并且使得m个CDM组中存在至少两个CDM组支持的正交端口数量不同。一种可能的端口扩充结果是:Type1、单符号最多支持8个正交端口,Type1、双符号最多支持16个正交端口,Type2、单符号最多支持12个正交端口,Type2、双符号最多支持24个正交端口。该端口扩充结果是指在现有标准中(即端口扩充前)的基础上,对每个CDM组采用相应的扩充倍数进行扩充得到的。其中现有标准中,Type1、单符号最多支持4个端口,Type1、双符号最多支持8个端口,Type2、单符号最多支持6个端口,Type1、双符号最多支持12个端口。该扩充结果可能具体包括以下可能的扩充结果:
可能的扩充结果1:Type1、单符号时,在m个CDM组中,CDM组0支持的正交端口数量最大为6,CDM组1支持的正交端口数量最大为2,也就是说,Type1、单符号可支持8个正交端口。其中,该CDM组0通过对现有标准中CDM组0进行3倍扩充得到,该CDM组1通过对现有标准中CDM组1进行1倍扩充得到(即不扩充)。在该扩充结果中将CDM组0中的端口分配给时延扩展小的终端设备使用,将CDM组1中的端口分配给时延扩展大的终端设备使用,可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,因此可以保证端口间的正交性,提高信道估计精度和解调性能。
具体而言,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的参考信号端口索引(下文称为端口索引)为0;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3;索引为第五值时,索引对应的端口索引为8;索引为第六值时,索引对应的端口索引为9;索引为第七值时,索引对应的端口索引为10;索引为第八值时,索引对应的端口索引为11;索引为第九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0或1;索引为第十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2或3;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:8或9;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:10或11;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或8;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:9、10或11;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9。
进一步地,上述对应关系中还可以包括CDM组的数量。在该端口扩充方案中,CDM组的数量不
变,CDM组的数量为2。其中,CDM组的数量表示该索引关联的一个或多个端口索引所分布在的CDM组的数量。进一步地,上述对应关系中还可以包括端口符号数。
上述对应关系可以是表格中的对应关系,表3示出了一种索引与端口索引的对应关系表。
表3:(Antenna port(s))(1000+DMRS port),dmrs-Type=1,maxLength=1。其中Value为索引,不含数据的DMRS CDM组的数量(Number of DMRS CDM group(s)without data)为CDM组的数量,DMRS port(s)为端口索引。
可以理解的是,网络设备和终端设备可以保存有表3中的索引、CDM组数量以及参考信号端口索引的全部或部分的对应关系。一种可能的实现中,表3中的全部或部分对应关系可以是协议预定义的并保存在网络设备和终端设备中。表3中的对应关系里的索引(Value)是示例性而非限定的,例如索引0还可以用索引2替代,也即表3中的各行的Value是可变更的,只要有16个不同的Value能表征出对应关系就可以。
可能的扩充结果2:Type2、单符号时,在m个CDM组中,CDM组0支持的正交端口数量最大为6,CDM组1支持的正交端口数量最大为4,CDM组2支持的正交端口数量最大为2,也就是说,Type2、单符号可支持12个正交端口。其中,该CDM组0通过对现有标准中CDM组0进行3倍扩充得到,该CDM组1通过对现有标准中CDM组1进行2倍扩充得到,该CDM组2通过对现有标准中CDM组2进行1倍扩充得到(即不扩充)。在该扩充结果中将CDM组0中的端口分配给时延扩展小的终端设备使用,将CDM组1中端口分配给时延扩展中等的终端使用,将CDM组2中的端口分配给时延扩展大的终端设备使用,可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,因此可以保证端口间的正交性,提高信道估计精度和解调性能。
具体而言,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的端口索引为0;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3;索引为第五值时,索引对应的端口索引为4;索引为第六值时,索引对应的端口索引为5;索引为第七值时,索引对应的端口索引为12;索引为第八值时,
索引对应的端口索引为13;索引为第九值时,索引对应的端口索引为14;索引为第十值时,索引对应的端口索引为15;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为16;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为17;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为0或1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为2或3;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为4或5;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为12或13;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为14或15;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为16或17;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或12;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、16或17;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或14;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13;索引为第二十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3、14或15。
进一步地,上述对应关系中还可以包括CDM组的数量。在该端口扩充方案中,CDM组的数量不变,CDM组的数量为3。其中,CDM组的数量表示该索引关联的一个或多个端口索引所分布在的CDM组的数量。进一步地,上述对应关系中还可以包括端口符号数。
上述对应关系可以是表格中的对应关系,表4示出了一种索引与端口索引的对应关系表。
表4:(Antenna port(s))(1000+DMRS port),dmrs-Type=2,maxLength=1。
可以理解的是,网络设备和终端设备可以保存有表4中的索引、CDM组数量以及参考信号端口索引的全部或部分的对应关系。一种可能的实现中,表4中的全部或部分对应关系可以是协议预定义的并保存在网络设备和终端设备中。表4中的对应关系里的索引(Value)是示例性而非限定的,即表4中的各行的Value是可变更的,只要有32个不同的Value能表征出对应关系就可以。
可能的扩充结果3:Type2、单符号时,在m个CDM组中,CDM组0支持的正交端口数量最大为8,CDM组1支持的正交端口数量最大为2,CDM组2支持的正交端口数量最大为2,也就是说,Type2、单符号可支持12个正交端口。其中,该CDM组0通过对现有标准中CDM组0进行4倍扩充得到,该CDM组1通过对现有标准中CDM组11倍扩充得到(即不扩充),该CDM组2通过对现有标准中CDM组2进行1倍扩充得到(即不扩充)。在该扩充结果中将CDM组0中的端口分配给时延扩展小的终端设备使用,将CDM组1和CDM组2中的端口分配给时延扩展大的终端设备使用,可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,因此可以保证端口间的正交性,提高信道估计精度和解调性能。
具体而言,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的端口索引为0;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3;索引为第五值时,索引对应的端口索引为4;索引为第六值时,索引对应的端口索引为5;索引为第七值时,索引对应的端口索引为12;索引为第八值时,索引对应的端口索引为13;索引为第九值时,索引对应的端口索引为14;索引为第十值时,索引对应的端口索引为15;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为16;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为17;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为0或1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为2或3;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为4或5;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为12或13;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为14或15;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为16或17;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或12;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、14或15;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:14、15、16或17。
进一步地,上述对应关系中还可以包括CDM组的数量。在该端口扩充方案中,CDM组的数量不变,CDM组的数量为3。其中,CDM组的数量表示该索引关联的一个或多个端口索引所分布在的CDM组的数量。进一步地,上述对应关系中还可以包括端口符号数。
上述对应关系可以是表格中的对应关系,表5示出了一种索引与端口索引的对应关系表。
表5:(Antenna port(s))(1000+DMRS port),dmrs-Type=2,maxLength=1。
可以理解的是,网络设备和终端设备可以保存有表5中的索引、CDM组数量以及参考信号端口索引的全部或部分的对应关系。一种可能的实现中,表5中的全部或部分对应关系可以是协议预定义的并保存在网络设备和终端设备中。表5中的对应关系里的索引(Value)是示例性而非限定的,即表5中的各行的Value是可变更的,只要有32个不同的Value能表征出对应关系就可以。
可能的扩充结果4:Type1、双符号时,在m个CDM组中,CDM组0支持的正交端口数量最大为12,CDM组1支持的正交端口数量最大为4,也就是说,Type1、单符号可支持16个正交端口。其中,该CDM组0通过对现有标准中CDM组0进行3倍扩充得到,该CDM组1通过对现有标准中CDM组1进行1倍扩充得到(即不扩充)。在该扩充结果中将CDM组0中的端口分配给时延扩展小的终端设备使用,将CDM组1中的端口分配给时延扩展大的终端设备使用,可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,因此可以保证端口间的正交性,提高信道估计精度和解调性能。
具体而言,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第五值时,索引对应的端口索引为8,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第六值时,索引对应的端口索引为9,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第七值时,索引对应的端口索引为10,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第八值时,索引对应的端口索引为11,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0或1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2或3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:8或9,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:10或11,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或8,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:9、10或11,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十三值时,索引对应的端口索引为7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十四值时,索引对应的端口索引为8,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十五值时,索引对应的端口索引为9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十六值时,索引对应的端口索引为10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十七值时,索引对应的端口索引为11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为
第二十八值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十九值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十一值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十二值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十三值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十四值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十五值时,索引对应的端口索引为6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十六值时,索引对应的端口索引为8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十七值时,索引对应的端口索引为10或11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十八值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十九值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或4,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:5、8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:10、11或12,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、4或5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十六值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:8、9、10或11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十七值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:12、13、14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十八值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3、6或7,端口索引对应的端口符号数为2。
进一步地,上述对应关系中还可以包括CDM组的数量。在该端口扩充方案中,CDM组的数量为2。
上述对应关系可以是表格中的对应关系,表6示出了一种索引与端口索引的对应关系表。
表6:(Antenna port(s))(1000+DMRS port),dmrs-Type=1,maxLength=2。其中前置符号数(Number of front-load symbol)为端口符号数。
可以理解的是,网络设备和终端设备可以保存有表6中的索引、CDM组数量以及参考信号端口索引的全部或部分的对应关系。一种可能的实现中,表6中的全部或部分对应关系可以是协议预定义的并保存在网络设备和终端设备中。表6中的对应关系里的索引(Value)是示例性而非限定的,即表6中的各行的Value是可变更的,只要有64个不同的Value能表征出对应关系就可以。
可能的扩充结果5:Type2、双符号时,在m个CDM组中,CDM组0支持的正交端口数量最大为12,CDM组1支持的正交端口数量最大为8,CDM组2支持的正交端口数量最大为4,也就是说,Type2、
双符号可支持24个正交端口。其中,该CDM组0通过对现有标准中CDM组0进行3倍扩充得到,该CDM组1通过对现有标准中CDM组1进行2倍扩充得到,该CDM组2通过对现有标准中CDM组2进行1倍扩充得到(即不扩充)。在该扩充结果中将CDM组0中的端口分配给时延扩展小的终端设备使用,将CDM组1中端口分配给时延扩展中等的终端使用,将CDM组2中的端口分配给时延扩展大的终端设备使用,可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,因此可以保证端口间的正交性,提高信道估计精度和解调性能。
具体而言,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第五值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第六值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第七值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第八值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第九值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为16,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为16或17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或12,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、16或17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或14,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3、14或15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十四值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十五值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十六值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十七值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十八值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十九值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十值时,索引对应的端口索引为6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十一值时,索引对应的端口索引为7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十二值时,索引对应的端口索引为8,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十三值时,索引对应的端口索引为9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十四值时,索引对应的端口索引为10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十五值时,索引对应的端口索引为11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十六值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十七值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十八值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十九值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十值时,索引对应的端口索引为16,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十一值时,索引对应的端口索引为17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十二值时,索引对应的端口索引为18,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十三值时,索引对应的端口索引为19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十四值时,索引对应的端口索引为20,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十五值时,索引对应的端口索引为21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十六值时,索引对应的端口索引为22,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十七值时,索引对应的端口索引为23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十八值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十九值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符
号数为2;索引为第五十值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十一值时,索引对应的端口索引为6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十二值时,索引对应的端口索引为8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十三值时,索引对应的端口索引为10或11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十四值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十五值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十六值时,索引对应的端口索引为16或17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十七值时,索引对应的端口索引为18或19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十八值时,索引对应的端口索引为20或21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十九值时,索引对应的端口索引为22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:7、12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:16、17或18,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:19、22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或8,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:9、14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十六值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:4、5或10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十七值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十八值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:12、13、16或17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:18、19、22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3、8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:14、15、20或21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:4、5、10或11,端口索引对应的端口符号数为2。
进一步地,上述对应关系中还可以包括CDM组的数量。在该端口扩充方案中,CDM组的数量为3。
上述对应关系可以是表格中的对应关系,表7示出了一种索引与端口索引的对应关系表。
表7:(Antenna port(s))(1000+DMRS port),dmrs-Type=2,maxLength=2。
可以理解的是,网络设备和终端设备可以保存有表7中的索引、CDM组数量以及参考信号端口索引的全部或部分的对应关系。一种可能的实现中,表7中的全部或部分对应关系可以是协议预定义的并保存在网络设备和终端设备中。表7中的对应关系里的索引(Value)是示例性而非限定的,即表7中的各行的Value是可变更的,只要有128个不同的Value能表征出对应关系就可以。
可能的扩充结果6:Type2、双符号时,在m个CDM组中,CDM组0支持的正交端口数量最大为16,CDM组1支持的正交端口数量最大为4,CDM组2支持的正交端口数量最大为4,也就是说,Type2、单符号可支持24个正交端口。其中,该CDM组0通过对现有标准中CDM组0进行4倍扩充得到,该CDM组1通过对现有标准中CDM组11倍扩充得到(即不扩充),该CDM组2通过对现有标准中CDM组2进行1倍扩充得到(即不扩充)。在该扩充结果中将CDM组0中的端口分配给时延扩展小的终端设备使用,将CDM组1和CDM组2中的端口分配给时延扩展大的终端设备使用,可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,因此可以保证端口间的正交性,提高信道估计精度和解调性能。
具体而言,参考信号端口对应关系可以包括以下一个或多个对应关系:第一表格中索引为第一值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第五值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第六值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第七值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第八值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第九值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为16,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为17,端口索引对应的
端口符号数为1;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为16或17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或12,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、14或15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:14、15、16或17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十三值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十四值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十五值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十六值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十七值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十八值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十九值时,索引对应的端口索引为6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十值时,索引对应的端口索引为7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十一值时,索引对应的端口索引为8,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十二值时,索引对应的端口索引为9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十三值时,索引对应的端口索引为10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十四值时,索引对应的端口索引为11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十五值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十六值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十七值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十八值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十九值时,索引对应的端口索引为16,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十值时,索引对应的端口索引为17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十一值时,索引对应的端口索引为18,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十二值时,索引对应的端口索引为19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十三值时,索引对应的端口索引为20,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十四值时,索引对应的端口索引为21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十五值时,索引对应的端口索引为22,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十六值时,索引对应的端口索引为23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十七值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十八值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十九值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十值时,索引对应的端口索引为6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十一值时,索引对应的端口索引为8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十二值时,索引对应的端口索引为10或11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十三值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十四值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十五值时,索引对应的端口索引为16或17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十六值时,索引对应的端口索引为18或19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十七值时,索引对应的端口索引为20或21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十八值时,索引对应的端口索引为22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十九值时,索引对应的端口索引为20或21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十值时,索引对应的端口索引为22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:7、12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:14、15或16,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:17、18或19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:20、21或22,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十六值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或8,端口索引对应的
端口符号数为2;索引为第六十七值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:4、5或10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十八值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:12、13、14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:16、17、18或19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:20、21、22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3、8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:4、5、10或11,端口索引对应的端口符号数为2。
进一步地,上述对应关系中还可以包括CDM组的数量。在该端口扩充方案中,CDM组的数量为3。
上述对应关系可以是表格中的对应关系,表8示出了一种索引与端口索引的对应关系表。
表8:(Antenna port(s))(1000+DMRS port),dmrs-Type=2,maxLength=1。
可以理解的是,网络设备和终端设备可以保存有表8中的索引、CDM组数量以及参考信号端口索引的全部或部分的对应关系。一种可能的实现中,表8中的全部或部分对应关系可以是协议预定义的并保存在网络设备和终端设备中。表8中的对应关系里的索引(Value)是示例性而非限定的,即表8中的各行的Value是可变更的,只要有32个不同的Value能表征出对应关系就可以。
本申请实施例提供了上述不同对应关系,可以实现对扩充后的更多端口的指示,可以提高信道估计和数据解调的准确性。
实施例2:
网络设备根据所调度的n个终端设备的时延扩展,判断对端口进行非均匀扩充还是对端口进行均匀扩充。其中n为大于或等于1的整数,n个终端设备可以是网络设备所调度的所有终端设备中的部分或全部。
假设网络设备根据n个终端设备的信道的时延扩展,确定n个终端设备均位于同一时延扩展范围内,则确定对端口进行均匀扩充,若n个终端设备位于两个以上的时延扩展范围内,则确定对端口进行非均匀扩充,这样可以避免时延扩展大的终端设备与其它终端设备在时延域上重叠,从而保证端口间的正交性。
对于Type1的端口类型来说,在端口扩充时包括:状态1即均匀扩充、状态2即非均匀扩充。可选地,Type1包括Type1(非扩充场景下)、Type1 enhanced均匀扩充、或Type1 enhanced非均匀扩充中的一个或多个。对于Type2的端口类型来说,在端口扩充时包括:状态1即均匀扩充、状态2即非均匀扩充1、状态3即非均匀扩充2。可选地,Type1包括Type2(非扩充场景下)、Type2 enhanced均匀扩充、或Type2 enhanced非均匀扩充(包括Type2 enhanced非均匀扩充1和/或Type2 enhanced非均匀扩充2)中的一个或多个。其中非均匀扩充1和非均匀扩充2中3个CDM组最多支持的正交端口数量不同,或者扩充倍数不同,例如非均匀扩充1中CDM组0进行3倍扩充、CDM组1进行2倍扩充、CDM组2进行1倍扩充,非均匀扩充2中CDM组0进行4倍扩充、CDM组1进行1倍扩充、CDM组2进行1倍扩充。
对于Type2包括非均匀扩充1和非均匀扩充2:示例的,网络设备和终端设备中可以预定义其中一个,例如网络设备和终端设备保存非均匀扩充1;又一示例的,网络设备可以向终端设备发送第三信息,第三信息用于指示非均匀扩充1或者非均匀扩充2,对于终端设备来说,终端设备可以根据第三信息的指示,选择非均匀扩充1或者非均匀扩充2,在该示例中,第三信息和第一信息可以承载在一条消息中,也可以承载在多条消息中。
关于Type1和Type2的非均匀扩充的场景可以参见上述实施例1,相同之处不做赘述。
对于Type1的均匀扩充场景,在均匀扩充场景中,Type1中每个CDM组的扩充倍数相同,扩充后最多支持的正交端口数量也相同。例如,Type1、单符号时,每个CDM组都进行2倍扩充,每个CDM组扩充后最多支持的正交端口数量均为4;Type1、双符号时,每个CDM组都进行2倍扩充,每个CDM组扩充后最多支持的正交端口数量均为8。
同理,对于Type2的均匀扩充场景,在均匀扩充场景中,Type2中每个CDM组的扩充倍数相同,扩充后最多支持的正交端口数量也相同。例如,Type2、单符号时,每个CDM组都进行2倍扩充,每个CDM组扩充后最多支持的正交端口数量均为4;Type2、双符号时,每个CDM组都进行2倍扩充,
每个CDM组扩充后最多支持的正交端口数量均为8。
本申请实施例中,网络设备根据所调度的终端设备的时延扩展可以灵活选择每个CDM组的端口扩充倍数,从而不同场景下的端口正交扩充的指示,提高信道估计和数据解调的鲁棒性。
基于与上述参考信号端口指示方法的同一技术构思,本申请实施例还提供了一种通信装置,如图5所示,通信装置500包括处理单元501和收发单元502,通信装置500可以用于实现上述方法实施例中描述的方法。装置500可以应用于终端设备或者网络设备,或者位于终端设备或网络设备中。
在一个可能的实施例中,装置500为网络设备。
处理单元501,用于确定第一信息和第二信息;
收发单元502,用于根据端口类型和端口符号数,向终端设备发送第一信息,第一信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引,m为大于或等于2的整数,m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同;第二信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引,第一参考信号端口索引用于指示参考信号使用的端口。
在另一个可能的实施例中,装置500为终端设备。
收发单元502,用于接收来自网络设备的第一信息,第一信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引,m为大于或等于2的正整数,m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同;第二信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引;
处理单元501,用于根据第一参考信号端口索引,确定参考信号使用的端口。
在一个实现方式中,第二信息根据终端设备和网络设备之间信道的时延扩展确定。
在一个实现方式中,参考信号的端口类型为第一类型,参考信号的端口符号数为1时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为6,码分复用组1支持的正交端口数量最大为2。
在一个实现方式中,参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的端口索引为0;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3;索引为第五值时,索引对应的端口索引为8;索引为第六值时,索引对应的端口索引为9;索引为第七值时,索引对应的端口索引为10;索引为第八值时,索引对应的端口索引为11;索引为第九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0或1;索引为第十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2或3;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:8或9;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:10或11;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或8;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:9、10或11;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9。
在一个实现方式中,端口类型为第二类型,端口符号数为1时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为6,码分复用组1支持的正交端口数量最大为4,码分复用组2支持的正交端口数量最大为2。
在一个实现方式中,参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的端口索引为0;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3;索引为第五值时,索引对应的端口索引为4;索引为第六值时,索引对应的端口索引为5;索引为第七值时,索引对应的端口索引为12;索引为第八值时,索引对应的端口索引为13;索引为第九值时,索引对应的端口索引为14;索引为第十值时,索引对应的端口索引为15;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为16;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为17;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为0或1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为2或3;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为4或5;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为12或13;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为14或15;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为16或17;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或12;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、16或17;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或14;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13;索引为第二十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、
3、14或15。
在一个实现方式中,参考信号的端口类型为第二类型,参考信号的端口符号数为1时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为8,码分复用组1支持的正交端口数量最大为2,码分复用组2支持的正交端口数量最大为2。
在一个实现方式中,参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的端口索引为0;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3;索引为第五值时,索引对应的端口索引为4;索引为第六值时,索引对应的端口索引为5;索引为第七值时,索引对应的端口索引为12;索引为第八值时,索引对应的端口索引为13;索引为第九值时,索引对应的端口索引为14;索引为第十值时,索引对应的端口索引为15;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为16;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为17;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为0或1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为2或3;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为4或5;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为12或13;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为14或15;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为16或17;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或12;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、14或15;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:14、15、16或17。
在一个实现方式中,参考信号的端口类型为第一类型,参考信号的端口符号数为2时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为12,码分复用组1支持的正交端口数量最大为4。
在一个实现方式中,参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第五值时,索引对应的端口索引为8,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第六值时,索引对应的端口索引为9,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第七值时,索引对应的端口索引为10,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第八值时,索引对应的端口索引为11,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0或1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2或3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:8或9,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:10或11,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或8,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:9、10或11,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十三值时,索引对应的端口索引为7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十四值时,索引对应的端口索引为8,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十五值时,索引对应的端口索引为9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十六值时,索引对应的端口索引为10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十七值时,索引对应的端口索引为11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十八值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十九值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十一值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十二值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十三值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为
第三十四值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十五值时,索引对应的端口索引为6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十六值时,索引对应的端口索引为8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十七值时,索引对应的端口索引为10或11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十八值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十九值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或4,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:5、8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:10、11或12,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、4或5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十六值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:8、9、10或11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十七值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:12、13、14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十八值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3、6或7,端口索引对应的端口符号数为2。
在一个实现方式中,参考信号端口对应关系还包括码分复用组的数量为2。
在一个实现方式中,参考信号的端口类型为第二类型,参考信号的端口符号数为2时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为12,码分复用组1支持的正交端口数量最大为8,码分复用组2支持的正交端口数量最大为4。
在一个实现方式中,参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第五值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第六值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第七值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第八值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第九值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为16,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为16或17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或12,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、16或17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或14,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3、14或15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十四值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十五值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十六值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十七值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十八值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十九值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十值时,索引对应的端口索引为6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十一值时,索引对应的端口索引为7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十二值时,索引对应的端口索引为8,端口索引对应的端口符号
数为2;索引为第三十三值时,索引对应的端口索引为9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十四值时,索引对应的端口索引为10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十五值时,索引对应的端口索引为11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十六值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十七值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十八值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十九值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十值时,索引对应的端口索引为16,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十一值时,索引对应的端口索引为17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十二值时,索引对应的端口索引为18,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十三值时,索引对应的端口索引为19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十四值时,索引对应的端口索引为20,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十五值时,索引对应的端口索引为21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十六值时,索引对应的端口索引为22,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十七值时,索引对应的端口索引为23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十八值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十九值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十一值时,索引对应的端口索引为6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十二值时,索引对应的端口索引为8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十三值时,索引对应的端口索引为10或11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十四值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十五值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十六值时,索引对应的端口索引为16或17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十七值时,索引对应的端口索引为18或19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十八值时,索引对应的端口索引为20或21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十九值时,索引对应的端口索引为22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:7、12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:16、17或18,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:19、22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或8,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:9、14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十六值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:4、5或10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十七值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十八值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:12、13、16或17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:18、19、22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3、8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:14、15、20或21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:4、5、10或11,端口索引对应的端口符号数为2。
在一个实现方式中,参考信号的端口类型为第二类型,参考信号的端口符号数为2时,在m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为16,码分复用组1支持的正交端口数量最大为4,码分复用组2支持的正交端口数量最大为4。
在一个实现方式中,参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:第一表格中索引为第一值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第三值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第四值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第五值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第六值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第七值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第八值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符
号数为1;索引为第九值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十一值时,索引对应的端口索引为16,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十二值时,索引对应的端口索引为17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十三值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十四值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十五值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十六值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十七值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十八值时,索引对应的端口索引为16或17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或12,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:13、14或15,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、12或13,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:14、15、16或17,端口索引对应的端口符号数为1;索引为第二十三值时,索引对应的端口索引为0,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十四值时,索引对应的端口索引为1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十五值时,索引对应的端口索引为2,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十六值时,索引对应的端口索引为3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十七值时,索引对应的端口索引为4,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十八值时,索引对应的端口索引为5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第二十九值时,索引对应的端口索引为6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十值时,索引对应的端口索引为7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十一值时,索引对应的端口索引为8,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十二值时,索引对应的端口索引为9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十三值时,索引对应的端口索引为10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十四值时,索引对应的端口索引为11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十五值时,索引对应的端口索引为12,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十六值时,索引对应的端口索引为13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十七值时,索引对应的端口索引为14,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十八值时,索引对应的端口索引为15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第三十九值时,索引对应的端口索引为16,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十值时,索引对应的端口索引为17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十一值时,索引对应的端口索引为18,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十二值时,索引对应的端口索引为19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十三值时,索引对应的端口索引为20,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十四值时,索引对应的端口索引为21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十五值时,索引对应的端口索引为22,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十六值时,索引对应的端口索引为23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十七值时,索引对应的端口索引为0或1,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十八值时,索引对应的端口索引为2或3,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第四十九值时,索引对应的端口索引为4或5,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十值时,索引对应的端口索引为6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十一值时,索引对应的端口索引为8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十二值时,索引对应的端口索引为10或11,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十三值时,索引对应的端口索引为12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十四值时,索引对应的端口索引为14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十五值时,索引对应的端口索引为16或17,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十六值时,索引对应的端口索引为18或19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十七值时,索引对应的端口索引为20或21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十八值时,索引对应的端口索引为22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第五十九值时,索引对应的端口索引为20或21,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十值时,索引对应的端口索引为22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1或6,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:7、12或13,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:14、15或16,端口索引对应的端口符号
数为2;索引为第六十四值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:17、18或19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十五值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:20、21或22,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十六值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3或8,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十七值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:4、5或10,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十八值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:0、1、6或7,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第六十九值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:12、13、14或15,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:16、17、18或19,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十一值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:20、21、22或23,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十二值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:2、3、8或9,端口索引对应的端口符号数为2;索引为第七十三值时,索引对应的端口索引为以下一个或多个:4、5、10或11,端口索引对应的端口符号数为2。
在一个实现方式中,参考信号端口对应关系还包括指示码分复用组的数量为3。
需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,该集成的单元可以作为计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备,或终端设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。
如图6所示,本申请实施例还提供了一种通信装置600的结构示意图。装置600可用于实现上述方法实施例中描述的方法,可以参见上述方法实施例中的说明。
装置600包括一个或多个处理器601。处理器601可以是通用处理器或者专用处理器等。例如可以是基带处理器、或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、终端、或芯片等)进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。通信装置可以包括收发单元,用以实现信号的输入(接收)和输出(发送)。例如,收发单元可以为收发器,射频芯片等。
装置600包括一个或多个处理器601,一个或多个处理器601可实现上述所示的实施例中的方法。
可选的,处理器601除了实现上述所示的实施例的方法,还可以实现其他功能。
可选的,一种设计中,处理器601可以执行指令,使得装置600执行上述方法实施例中描述的方法。指令可以全部或部分存储在处理器内,如指令603,也可以全部或部分存储在与处理器耦合的存储器602中,如指令604,也可以通过指令603和604共同使得装置600执行上述方法实施例中描述的方法。指令603也称为计算机程序。
在又一种可能的设计中,通信装置600也可以包括电路,电路可以实现前述方法实施例中的功能。
在又一种可能的设计中装置600中可以包括一个或多个存储器602,其上存有指令604,指令可在处理器上被运行,使得装置600执行上述方法实施例中描述的方法。可选的,存储器中还可以存储有数据。可选的处理器中也可以存储指令和/或数据。例如,一个或多个存储器602可以存储上述实施例中所描述的对应关系,或者上述实施例中所涉及的相关的参数或表格等。处理器和存储器可以单独设置,也可以集成在一起。
在又一种可能的设计中,装置600还可以包括收发器605以及天线606。处理器601可以称为处理单元,对装置(终端或者基站)进行控制。收发器605可以称为收发机、收发电路、或者收发单元等,用于通过天线606实现装置的收发功能。
处理器可以是一个通用中央处理器(central processing unit,CPU)、微处理器、特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)、一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路、通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可
以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以存储介质中,该存储介质位于存储器。
存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。存储器可以是独立存在,通过通信线路与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。
可以理解的是,图6所示的结构并不构成对终端设备以及网络设备的具体限定。比如,在本申请另一些实施例中,终端设备或网络设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。
本申请实施例还提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被计算机执行时实现上述任一方法实施例的参考信号端口指示方法。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被计算机执行时实现上述任一方法实施例的参考信号端口指示方法。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。计算机可以是上述通信装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输。计算机可读存储介质可以是上述存储介质或上述存储器。
在一种可能的设计中,当上述通信装置是芯片,如网络设备中的芯片时,或者,如终端设备中的芯片时,处理单元或者处理器601可以是一个或多个逻辑电路,收发单元或者收发器605可以是输入输出接口,又或者称为通信接口,或者接口电路,或接口等等。或者收发器605还可以是发送单元和接收单元,发送单元可以是输出接口,接收单元可以是输入接口,该发送单元和接收单元集成于一个单元,例如输入输出接口。如图7所示,图7所示的通信装置700包括逻辑电路701和接口电路702。即上述处理单元或者处理器601可以用逻辑电路701实现,收发单元或者收发器605可以用接口电路702实现。其中,该逻辑电路701可以为芯片、处理电路、集成电路或片上系统(system on chip,SoC)芯片等,接口电路702可以为通信接口、输入输出接口等。本申请实施例中,逻辑电路和接口电路还可以相互耦合。对于逻辑电路和接口电路的具体连接方式,本申请实施例不作限定。
在本申请的一些实施例中,该逻辑电路和接口电路可用于执行上述网络设备或终端设备执行的功能或操作等。
示例性地,逻辑电路701用于确定第一信息和第二信息。
接口电路702用于向终端设备发送第一信息和第二信息。
网络设备或终端设备执行的功能或操作可以参照前述方法实施例,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式
实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或通信连接,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本申请实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可以用硬件实现,或固件实现,或它们的组合方式来实现。当使用软件实现时,可以将上述功能存储在计算机可读介质中或作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质。
总之,以上仅为本申请技术方案的实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (21)
- 一种参考信号端口指示方法,其特征在于,所述方法包括:网络设备确定第一信息和第二信息;所述网络设备向终端设备发送所述第一信息和所述第二信息;其中,所述第一信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引,m为大于或等于2的整数,所述m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同;所述第二信息用于指示所述m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引,所述第一参考信号端口索引用于指示参考信号使用的端口。
- 一种参考信号端口指示方法,其特征在于,所述方法包括:终端设备接收来自网络设备的第一信息和第二信息;其中,所述第一信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引,m为大于或等于2的正整数,所述m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同;所述第二信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引;所述终端设备根据所述第一参考信号端口索引,确定参考信号使用的端口。
- 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二信息根据所述终端设备和所述网络设备之间的信道的时延扩展确定。
- 如权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述参考信号的端口类型为第一类型,所述参考信号的端口符号数为1时,在所述m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为6,码分复用组1支持的正交端口数量最大为2。
- 如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为0;所述索引为第二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为1;所述索引为第三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为2;所述索引为第四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为3;所述索引为第五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为8;所述索引为第六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为9;所述索引为第七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为10;所述索引为第八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为11;所述索引为第九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0或1;所述索引为第十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2或3;所述索引为第十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:8或9;所述索引为第十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:10或11;所述索引为第十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或8;所述索引为第十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:9、10或11;所述索引为第十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9。
- 如权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述参考信号的端口类型为第一类型,所述参考信号的端口符号数为2时,在所述m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为12,码分复用组1支持的正交端口数量最大为4。
- 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为0,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为1,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为2,所述参考信号端口索引对应的端口 符号数为1;所述索引为第四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为3,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为8,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为10,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0或1,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2或3,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:8或9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:10或11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或8,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:9、10或11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为0,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第十七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为1,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第十八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为2,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第十九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为3,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为4,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为5,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为6,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为7,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为8,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为10,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为11,所述参考信号端口索引对应 的端口符号数为2;所述索引为第二十八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为12,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为13,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为14,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为15,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为0或1,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为2或3,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为4或5,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为6或7,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为8或9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为10或11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为12或13,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为14或15,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或4,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:5、8或9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:10、11或12,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:13、14或15,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3或6,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、4或5,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:8、9、10或11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:12、13、14或15,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3、6或7,所述端口索引对应的参考信号端口符号数为2。
- 如权利要求5或7所述的方法,其特征在于,参考信号端口对应关系还包括指示码分复用组的数量为2。
- 一种通信装置,其特征在于,包括:处理单元,用于确定第一信息和第二信息;收发单元,用于向终端设备发送所述第一信息和所述第二信息;其中,所述第一信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引,m为大于或等于2的整数,所述m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同;所述第二信息用于指示所述m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引,所述第一参考信号端口索引用于指示参考信号使用的端口。
- 一种通信装置,其特征在于,包括:收发单元,用于接收来自网络设备的第一信息和第二信息,其中,所述第一信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引,m为大于或等于2的正整数,所述m个码分复用组中存在至少两个码分复用组支持的正交端口数量不同;所述第二信息用于指示m个码分复用组对应的参考信号端口索引所指示的参考信号端口对应关系中的第一参考信号端口索引;所述终端设备根据所述第一参考信号端口索引,确定参考信号使用的端口;处理单元,用于根据第一参考信号端口索引,确定参考信号使用的端口。
- 如权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述第二信息根据终端设备和网络设备之间的信道的时延扩展确定。
- 如权利要求9-11任一项所述的装置,其特征在于,所述参考信号的端口类型为第一类型,所述参考信号的端口符号数为1时,在所述m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为6,码分复用组1支持的正交端口数量最大为2。
- 如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为0;所述索引为第二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为1;所述索引为第三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为2;所述索引为第四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为3;所述索引为第五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为8;所述索引为第六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为9;所述索引为第七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为10;所述索引为第八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为11;所述索引为第九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0或1;所述索引为第十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2或3;所述索引为第十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:8或9;所述索引为第十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:10或11;所述索引为第十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或8;所述索引为第十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:9、10或11;所述索引为第十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9。
- 如权利要求9-11任一项所述的装置,其特征在于,所述参考信号的端口类型为第一类型,所述参考信号的端口符号数为2时,在所述m个码分复用组中,码分复用组0支持的正交端口数量最大为12,码分复用组1支持的正交端口数量最大为4。
- 如权利要求14所述的装置,其特征在于,所述参考信号端口对应关系包括以下一个或多个对应关系:索引为第一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为0,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为1,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为2,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为3,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为8,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为10,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0或1,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2或3,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:8或9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:10或11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或8,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:9、10或11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、8或9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为1;所述索引为第十六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为0,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第十七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为1,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第十八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为2,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第十九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为3,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为4,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为5,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为6,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为7,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为8,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为10,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为12,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第二十九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为13,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为14,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为15,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为0或1,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为2或3,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为4或5,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为6或7,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为8或9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为10或11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为12或13,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第三十九值时,所述索引对应的参考信号端口索引为14或15,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1或4,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十一值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:5、8或9,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十二值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:10、11或12,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十三值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:13、14或15,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十四值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3或6,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十五值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:0、1、4或5,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十六值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:8、9、10或11,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十七值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:12、13、14或15,所述参考信号端口索引对应的端口符号数为2;所述索引为第四十八值时,所述索引对应的参考信号端口索引为以下一个或多个:2、3、6或7,所述端口索引对应的参考信号端口符号数为2。
- 如权利要求13或15所述的装置,其特征在于,参考信号端口对应关系还包括指示码分复用组的数量为2。
- 一种通信装置,其特征在于,包括处理器,所述处理器与存储器耦合;所述存储器,用于存储计算机程序或指令;所述处理器,用于执行所述存储器中的部分或者全部计算机程序或指令,当所述部分或者全部计算机程序或指令被执行时,用于实现如权利要求1-8任一项所述的方法。
- 一种通信装置,其特征在于,包括处理器和存储器;所述存储器,用于存储计算机程序或指令;所述处理器,用于执行所述存储器中的部分或者全部计算机程序或指令,当所述部分或者全部计算机程序或指令被执行时,用于实现如权利要求1-8任一项所述的方法。
- 一种芯片系统,其特征在于,所述芯片系统包括:处理电路;所述处理电路与存储介质耦合;所述处理电路,用于执行所述存储介质中的部分或者全部计算机程序或指令,当所述部分或者全部计算机程序或指令被执行时,用于实现如权利要求1-8任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序包括用于实现权利要求1-8任一项所述的方法的指令。
- 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:计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1-8任一项所述的方法。
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