Устройство и способ конфигурации сигнализации зондирующих опорных сигналов



Устройство и способ конфигурации сигнализации зондирующих опорных сигналов
Устройство и способ конфигурации сигнализации зондирующих опорных сигналов
Устройство и способ конфигурации сигнализации зондирующих опорных сигналов
Устройство и способ конфигурации сигнализации зондирующих опорных сигналов
Устройство и способ конфигурации сигнализации зондирующих опорных сигналов
Устройство и способ конфигурации сигнализации зондирующих опорных сигналов
Устройство и способ конфигурации сигнализации зондирующих опорных сигналов

 


Владельцы патента RU 2536345:

ЗетТиИ Корпорейшн (CN)

Изобретение относится к способу конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала. Технический результат направлен на то, чтобы узел абонентского оборудования апериодически передавал зондирующий опорный сигнал (SRS), что повышает коэффициент использования ресурсов SRS и гибкость планирования ресурсов. Для этого способ включает: базовую станцию, сообщающую узлу абонентского оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и передающую информацию о конфигурации апериодически передаваемого SRS вниз узлу абонентского оборудования. Предлагаются также базовая станция для конфигурации сигнализации SRS и узел абонентского оборудования для конфигурации сигнализации SRS. 3 н. и 35 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к области связи и, в частности, к устройству и способу конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала (SRS).

Предпосылки изобретения

Физические восходящие каналы системы по стандарту мобильной связи Long Term Evolution (эволюция в течение длительного времени) (сокращенно LTE) включают физический канал случайного доступа (physical random access channel, сокращенно PRACH), физический восходящий общий канал (physical uplink shared channel, сокращенно PUSCH) и физический восходящий канал управления (physical uplink control channel, сокращенно PUCCH). Причем канал PUSCH имеет две различных длины циклического префикса (сокращенно ЦП), а именно: нормальный циклический префикс (сокращенно нормальный ЦП) и расширенный циклический префикс (сокращенно расширенный ЦП). Каждый передающий субкадр (называемый также субфреймом) канала PUSCH состоит из двух временных интервалов. Для различных длин циклического префикса местоположение опорного сигнала демодуляции (demodulation reference signal, сокращенно DMRS) в субкадре будет разным. На ФИГ.1 приведено схематическое представление места временной области опорного сигнала демодуляции в известном уровне технике. Как показано на ФИГ.1, каждый субкадр содержит два символа DMRS. На ФИГ.1(а) приведено схематическое представление местоположения временной области DMRS, если принят нормальный циклический префикс. В этом случае каждый субкадр содержит 14 символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (orthogonal frequency division multiplexing, сокращенно OFDM), и 14 символов OFDM включают символы DMRS, причем символы OFDM представляют местоположение временной области одного субкадра. На ФИГ.1(b) приведено схематическое представление местоположения временной области DMRS, если принят расширенный циклический префикс. В этом случае каждый субкадр содержит символы OFDM 12 временных областей.

В системе LTE физический нисходящий канал управления (physical downlink control channel, сокращенно PDCCH) используется для переноса запланированной информации о восходящей и нисходящей линий связи и информации об управлении мощностью восходящей линии связи. Базовая станция (сокращенно e-Node-B, eNB) может конфигурировать узел абонентского оборудования (UE) посредством управляющей информации нисходящей линии связи, или узел абонентского оборудования принимает конфигурацию из более высоких уровней, что называется также конфигурированием UE посредством сигнализации высоких уровней. Формат управляющей информации нисходящей линии связи (downlink control information, сокращенно DCI) включает формат DCI 0, 1, 1А, 1В, 1С, 1D, 2, 2А, 3, 3А и т.д., причем:

формат DCI 0 используется для указания планирования канала PUSCH;

форматы DCI 1, 1А, 1В, 1С и 1D используются для различных режимов передачи физического нисходящего общего канала (physical downlink shared channel, сокращенно PDSCH) одного транспортного блока;

форматы DCI 2 и 2А используются для различных режимов передачи мультиплексирования с пространственным разделением канала PDSCH;

форматы DCI 3 и 3А используются для передачи команд управления мощностью каналов PUCCH и PUSCH.

Размер транспортного блока вышеупомянутых форматов DCI 0, 1А, 3 и 3А является одним и тем же, причем форматы DCI 0 и 1А принимают 1 бит, чтобы отличить формат.

Формат DCI 3 следующий:

- команда управления мощностью передачи 1, команда управления мощностью передачи 2, …, команда управления мощностью передачи N,

где N = L f o r m a t 0 2 , Lformat0 = формат 0 плюс количество битов перед циклическим избыточным контролем (cyclical redundancy check, сокращенно CRC) (включая дополнительный бит-заполнитель (биты-заполнители)), и параметр tpc-Index, данный высокими уровнями, определяет команду управления мощностью передачи (transmission power control command, сокращенно «команда ТРС») данного UE.

Если L f o r m a t 0 2 < L f o r m a t 0 2 , к формату DCI 3 будет прибавлен 1 бит '0'.

Далее вкратце описывается процесс обнаружения вслепую канала PDCCH в системе LTE. Управляющий канальный элемент (control channel element, сокращенно ССЕ) - это минимальный элемент, несущий ресурс канала PDCCH, и область управления состоит из нескольких ССЕ.

Диапазон обнаружения вслепую канала PDCCH определяется областью поиска, а область поиска делится на общую область поиска и область поиска, выделенную UE. Область поиска S k ( L ) определяется как:

L { ( Y k + m ) mod N C C E , k / L } + i ,

где L - степень агрегации ССЕ, и L∈{1, 2, 4, 8}; для общей области поиска Yk=0, т.е. поиск от ССЕ=0~15; а для области поиска, выделенной UE, Yk=(A-Yk-l)modD, Y-l=nRNTI≠0, A=39827, D=65537, k=ns/2, ns представляет номер временного интервала 0~19, i=0, …, L-1, m=0, …, M(L)-1, М(L) - число каналов-кандидатов PDCCH, после того как L дано в зоне поиска.

Где nRNTI представляет временный идентификатор радиосети (radio network temporary identifier, сокращенно RNTI), и nRNTI соответствует одному из следующих временных идентификаторов радиосети:

RNTI (системная информация) (system information-RNTI, сокращенно SI-RNTI),

RNTI (случайный доступ) (random access-RNTI, сокращенно RA-RNTI),

RNTI (пейджинг) (paging-RNTI, сокращенно P-RNTI),

RNTI (соты) (cell-RNTI, сокращенно C-RNTI),

RNTI (полупостоянное планирование) (semi-persistent scheduling RNTI, сокращенно SPS-RNTI), и

RNTI (временные соты) (temporary cell-RNTI, сокращенно «temporary С-RNTI»).

Какой вид RNTI конкретно выбирает nRNTI, это конфигурируется сигнализацией высокого уровня, и конкретное значение указывается также соответствующей сигнализацией и данными. Значение RNTI относится к следующей таблице 1. Область поиска, определенная в соответствии со степенью агрегации, показана в таблице 2. Если UE обнаруживается вслепую, обнаружение выполняется в соответствии с форматом DCI, соответствующим режиму передачи нисходящей линии связи. 16-битовый циклический избыточный контроль (CRC) управляющей информации DCI каждой нисходящей линии связи скремблируется с помощью вышеупомянутого RNTI. Различные UE могут конфигурировать различные RNTI, чтобы выполнять скремблирование в отношении CRC, таким образом, он может отличать DCI различных UE.

Таблица 1
Значение RNTI
Значение (шестнадцатеричное) RNTI
Дуплексирование с частотным разделением (FDD) Дуплексирование с временным разделением (TDD)
0000-0009 0000-003В RNTI (случайный доступ) (RA-RNTI)
000A-FFF2 003C-FFF2 C-RNTI, C-RNTI (полупостоянное планирование), Temporary С-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI и TPC-PUS CH-RNTI
FFF3-FFFC Зарезервировано
FFFE P-RNTI
FFFF SI-RNTI
Таблица 2
Каналы-кандидаты PDCCH, контролируемые UE
Область поиска S k ( L ) Количество каналов-кандидатов PDCCH M(L)
Тип Степень агрегации L Размер [управляющие канальные элементы ССЕ]
Выделенная UE 1 6 6
2 12 6
4 8 2
8 16 2
Общая 4 16 4
8 16 2

В системе LTE процесс мультиплексирования управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) показан на ФИГ.2. Каждая DCI соответствует одному идентификатору управления доступом в среде (medium access control identifier (MAC id)), т.е. соответствует одному RNTI. К первоначальному информационному биту DCI добавляется циклический избыточный контроль (CRC), скремблированный идентификатором RNTI, а затем выполняется кодирование канала и подгонка объема данных, подлежащих передаче, к доступной пропускной способности канала, таким образом, несколько DCI канала PDCCH мультиплексируются вместе. Системная информация (system information, сокращенно SI) выполняет распределение ресурсов посредством формата DCI 1А/1С. Обнаружение вслепую системной информации SI выполняется лишь в общей области поиска, и циклический избыточный контроль (CRC) DCI системной информации (SI) скремблируется принятием единого идентификатора SI-RNTI.

Вещательная информация системы LTE делится на блок главной информации (master information block, сокращенно MIB) и блок системной информации (system information block, сокращенно SIB), причем MIB передается по физическому каналу передачи вещательной информации (physical broadcast channel, сокращенно РВСН), a SIB передается по каналу PDSCH (называемый также запланированной информацией (SI)).

SRS - это сигнал, используемый для оценки информации о состоянии радиоканала (radio channel state information, сокращенно CSI) между узлом абонентского оборудования и базовой станцией. В системе LTE UE регулярно посылает SRS восходящей линии связи в последнем символе данных переданного субкадра в соответствии с такими параметрами, как ширина полосы, местоположение частотной области, циклический сдвиг последовательности, период и смещение субкадра и т.д., по команде базовой станции eNB. eNB оценивает информацию UE о состоянии канала (CSI) восходящей линии связи в соответствии с принятым SRS и выполняет операции, такие как планирование выбора частотной области, управление мощностью с обратной связью и т.д. в соответствии с полученной информацией о состоянии канала (CSI).

В системе LTE последовательность SRS, посылаемая узлом абонентского оборудования, получается путем выполнения циклического сдвига α во временной области до одной корневой последовательности r ¯ u ,v (n) . Различные последовательности SRS могут получаться путем выполнения различных циклических сдвигов α до одной и той же корневой последовательности, и эти полученные последовательности SRS являются взаимно ортогональными. Следовательно, эти последовательности SRS можно распределить различным UE для использования, чтобы осуществить множественный доступ с кодовым разделением каналом среди UE. В системе LTE последовательность SRS определяет 8 циклических сдвигов α по следующей формуле (1):

α = 2 π n S R S c s 8                                                                                                (1)

где n S R S c s указывается сигнализацией 3-бита, такой как 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 соответственно. То есть с одним и тем же частотно-временным ресурсом UE в соте имеет 8 доступных кодовых ресурсов, и базовая станция eNB может конфигурировать самое большее 8 UE для одновременной посылки SRS на одном и том же частотно-временном ресурсе. Формулу (1) можно рассматривать как деление последовательности SRS на 8 частей с одинаковым интервалом во временной области, однако поскольку длина последовательности SRS является кратной 12, то минимальная длина последовательности SRS равна 24.

В системе LTE ширина полосы частотной области SRS принимает для конфигурирования древовидную структуру. Конфигурирование каждой ширины полосы SRS соответствует одной древовидной структуре, и ширина полосы SRS на наивысшем уровне (или называемом первым уровнем) соответствует максимальной ширине полосы SRS конфигурирования ширины полосы SRS, или называется диапазоном ширины полосы SRS. UE рассчитывает и получает свою собственную ширину полосы SRS в соответствии с сигнальной индикацией базовой станции, а затем определяет начальное положение в частотной области для передачи SRS самому в соответствии с местоположением nRRS в частотной области сигнализации верхнего уровня, переданным базовой станцией eNB. На ФИГ.3 приведено схематическое представление начального положения частотной области UE, которым выделены различные nRRS, передающие SRS в известном уровне техники. Как показано на ФИГ.3, UE, которым выделены различные nRRS, будет передавать SRS в разные зоны полосы SRS соты, причем UE1 определяет начальное положение частоты для передачи SRS в соответствии с nRRS=0, UE2 определяет начальное положение частоты для передачи SRS в соответствии с nRRS=3, UE3 определяет начальное положение частоты для передачи SRS в соответствии с nRRS=4, и UE4 определяет начальное положение частоты для передачи SRS в соответствии с nRRS=6.

Последовательность, используемая SRS, выбирается из группы пилотных частотных последовательностей демодуляции. Если полоса частот сигнала SRS UE представляет собой 4 ресурсных блока (resource blocks, сокращенно RB), оно использует генерируемую компьютером (computer generated, сокращенно CG) последовательность длиной 2 RB; а если полоса частот сигнала SRS UE более 4 RB, оно использует последовательность Задова-Чу соответствующей длины.

Кроме того, в той же полосе частот сигнала SRS помещается поднесущая сигнала SRS с интервалами, то есть передача сигнала SRS принимает гребенчатую структуру. Число частотных гребенок в системе LTE равно 2, что также соответствует коэффициенту повтора (repetition factor, сокращенно RPF) временной области, равному 2. На ФИГ. 4 приведено схематическое представление гребенчатой структуры сигнала SRS в известном уровне технике. Как показано на ФИГ.4, когда каждое UE передает сигнал SRS, используется лишь одна из двух частотных гребенок: гребенка=0 или гребенка=1. При этом UE, в соответствии с указанием местоположения частотной гребенки (гребенка=0 или гребенка=1) 1-битовой сигнализации верхнего уровня, чтобы передать сигнал SRS, использует лишь поднесущую с индексом частотной области, равным четному числу или нечетному числу. Эта гребенчатая структура позволяет большему числу UE передавать сигнал SRS в одной и той же полосе частот сигнала SRS.

В одной и той же полосе частот сигнала SRS несколько UE могут использовать различные циклические сдвиги в одной и той же частотной гребенке и затем посылать SRS посредством мультиплексирования с кодовым разделением; и, кроме того, два UE посылают SRS в различных частотных гребенках посредством мультиплексирования с кодовым разделением. Например, в системе LTE для UE, передающего сигнал SRS в определенной полосе частот SRS (4 RB), циклических сдвигов, которые могут использоваться UE, 8, а частотных гребенок, которые могут использоваться UE, 2, таким образом, UE имеет 16 ресурсов, которые могут использоваться для передачи сигнала SRS, то есть в данной полосе частот SRS могут одновременно передаваться максимум 16 сигналов SRS. Поскольку система LTE не поддерживает однопользовательскую технологию использования нескольких передающих и нескольких приемных антенн (single user multiple input multiple output, сокращенно SU-MIMO), UE может иметь в любой момент только одну антенну для передачи сигнала SRS; так что одному UE требуется лишь один ресурс SRS. Следовательно, в вышеупомянутой полосе частот SRS система может одновременно мультиплексировать максимум 16 UE.

Расширенная система LTE (LTE-Advanced, сокращенно LTE-A) - это система LTE следующего поколения, которая поддерживает SU-MIMO в восходящей линии связи и может использовать максимум 4 антенны как передающие антенны восходящей линии связи. То есть UE может одновременно передавать сигнал SRS на нескольких антеннах, а базовая станция eNB должна оценивать состояние каждого канала в соответствии с сигналом SRS, принятым на каждой антенне.

В случае агрегации несущих в системе LTE-A вводятся несколько типов несущих. Типы несущих в системе LTE-A можно разделить на три типа: несущая с обратной совместимостью, несущая без обратной совместимости и несущая расширения.

Несущая расширения имеет два вида значений: 1) как часть компонентной несущей (component carrier, сокращенно СС); 2) как независимая компонентная несущая. Несущая расширения не может действовать в одиночку и должна быть частью группы набора компонентных несущих; и по меньшей мере одна из компонентных несущих в наборе может действовать в одиночку. Для UE в системе LTE несущая расширения является невидимой.

Для упрощения разработки и учитывая разные возможные сценарии применения, несущая расширения, наиболее вероятно, конфигурируется не имеющей канала PDCCH. Тогда DCI, соответствующая системной информации несущей расширения, должна передаваться на других компонентных несущих. Кроме того, система LTE-A имеет также введенную концепцию резидентной несущей, то есть несущей, к которой UE получило доступ вначале, а после того как доступ удался, она может реконфигурировать резидентную несущую для UE посредством сигнализации высоких уровней, чтобы гарантировать балансировку нагрузки.

В случае агрегации несущих в системе LTE-A определяется набор компонентных несущих канала PDCCH, и UE должно выполнить обнаружение вслепую в наборе компонентных несущих канала PDCCH; определяется также набор компонентных несущих нисходящей линии связи (компонентная несущая нисходящей линии связи, сокращенно «набор DL СС»), и канал PDSCH UE может передаваться на любой компонентной несущей в наборе DL СС. В случае агрегации несущих в системе LTE-A допускается перекрестное планирование несущих, то есть канал PDCCH на некоторой компонентной несущей может планировать канал PDSCH или PUSCH на нескольких компонентных несущих.

Предлагается в существующих исследованиях LTE-A, что при связи по восходящей линии связи должен использоваться SRS без предварительного кодирования (т.е. выделенный антенне), а предварительное кодирование выполняется для опорного сигнала демодуляции (DMRS) канала PUSCH. Базовая станция путем приема SRS без предварительного кодирования может оценивать первоначальную информацию о состоянии канала (CSI) восходящей линии связи, но базовая станция не может оценивать первоначальную CSI восходящей линии связи через предварительное кодирование DMRS. На данный момент, если UE использует несколько антенн для передачи сигнала SRS без предварительного кодирования, ресурс SRS, требуемый каждым UE, увеличивается, что приводит к уменьшению числа UE, которые одновременно могут мультиплексироваться в системе. Кроме того, за исключением поддерживания первоначальной периодики системы LTE для передачи сигнала SRS, для того чтобы повысить коэффициент использования ресурса SRS и повысить гибкость планирования ресурса, UE, апериодически передающее SRS, может конфигурироваться и посредством управляющей информации нисходящей линии связи или сигнализации высоких уровней. Следовательно, в системе LTE-A есть периодические SRS и апериодические SRS и как разумно разработать управляющую информацию нисходящей линии связи или сигнализацию высоких уровней для конфигурации ресурса SRS, осуществления апериодической передачи SRS эффективно и своевременно, экономии служебных (протокольных) данных сигнализации и уменьшения сложности обнаружения вслепую для UE одновременно, - это задача, которую требуется решить.

Краткое описание изобретения

Чтобы решить вышеупомянутую техническую задачу, предлагаются устройство и способ конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала, которые могут решить проблему, заключающуюся в том, что в известном уровне технике не могут добиться того, чтобы UE апериодически передавало SRS.

Предлагается способ конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала, содержащий:

базовую станцию, сообщающую узлу абонентского оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и передающую информацию о конфигурации апериодически передаваемого зондирующего опорного сигнала (SRS) узлу абонентского оборудования.

Стадия передачи информации о конфигурации апериодически передаваемого зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования включает:

базовую станцию, передающую информацию о конфигурации апериодически передаваемого зондирующего опорного сигнала одному или нескольким узлам абонентского оборудования по физическому нисходящему общему каналу (PDSCH).

Запланированная информация канала PDSCH переносится управляющей информации нисходящей линии связи в формате 1А или формате 1С, и циклический избыточный контроль (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи скремблируется с использованием временного идентификатора радиосети (зондирующий опорный сигнал) (SRS-RNTI);

причем форматом управляющей информации является формат 1А или формат 1С; и

SRS-RNTI является общим временным идентификатором радиосети (RNTI) или RNTI, выделенным абонентом.

При скремблировании циклического избыточного контроля (CRC) формата 1А или формата 1С управляющей информации нисходящей линии связи с использованием RNTI, выделенного абонентом, формат управляющей информации нисходящей линии связи передается в общей или выделенной области поиска.

При скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи 1А или формата 1С с использованием общего RNTI формат управляющей информации нисходящей линии связи передается в общей области поиска.

При скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием RNTI, выделенного абонентом, блок данных канала PDSCH содержит пакет данных узла абонентского оборудования, соответствующий RNTI, выделенному абонентом, и пакет данных, по меньшей мере, содержит информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования.

При скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI блок данных канала PDSCH содержит пакет (пакеты) данных одного или нескольких узлов абонентского оборудования, и пакет данных каждого узла абонентского оборудования, по меньшей мере, содержит информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования и информацию RNTI, выделенную узлом абонентского оборудования.

Способ включает также:

при скремблировании циклического избыточного контроля (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием общего RNTI в соответствующей области поиска; при обнаружении формата управляющей информации нисходящей линии связи по запланированной информации, переносимой форматом управляющей информации нисходящей линии связи, получает канал PDSCH в соответствующем месте; если транспортный блок, переносимый каналом PDSCH, содержит RNTI, выделенный узлом абонентского оборудования, то оценивает необходимость передавать апериодически зондирующий опорный сигнал и апериодически передает согласно соответствующей информации о конфигурации; а если транспортный блок, переносимый каналом PDSCH, не содержит RNTI, выделенный узлом абонентского оборудования, то продолжает вслепую обнаруживать данные следующего субкадра;

при скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием RNTI, выделенного абонентом, узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием RNTI, выделенного абонентом, в соответствующей области поиска; если узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием RNTI, выделенного абонентом, в соответствующей области поиска, то оценивает необходимость передавать апериодически зондирующий опорный сигнал и апериодически передает согласно соответствующей информации о конфигурации; и если узел абонентского оборудования не обнаруживает вслепую формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием RNTI, выделенного абонентом, в соответствующей области поиска, то продолжает вслепую обнаруживать данные следующего субкадра.

Информация о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимого каналом PDSCH, содержит одно или более из следующих сведений: формат циклического сдвига, местоположение частотной области, индекс компонентной несущей восходящей линии связи, полосу частот, местоположение частотной гребенки, указание режима передачи зондирующего опорного сигнала и количество разов передачи.

Если информация о конфигурации не содержит индекс компонентной несущей восходящей линии связи, компонентная несущая восходящей линии связи узла абонентского оборудования, апериодически передающая зондирующий опорный сигнал, - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где расположен канал PDSCH, несущий информацию о конфигурации, или компонентная несущая восходящей линии связи, указанная сигнализацией высоких уровней или другим форматом управляющей информации нисходящей линии связи;

если информация о конфигурации содержит несколько индексов компонентной несущей восходящей линии связи, компонентная несущая восходящей линии связи узла абонентского оборудования, апериодически передающая зондирующий опорный сигнал, - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где расположен канал PDSCH, несущий информацию о конфигурации, или несколько компонентных несущих восходящей линии связи, соответствующих нескольким индексам компонентной несущей восходящей линии связи, то есть апериодически передающая зондирующий опорный сигнал на нескольких компонентных несущих восходящей линии связи.

Стадия передачи информации о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в узел абонентского оборудования включает:

базовую станцию, несущую информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования посредством управляющей информации нисходящей линии связи и конфигурирующую N ресурсов или путей, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала для узла абонентского оборудования посредством сигнализации высоких уровней,

где N - целое число от 1 до 20.

Каждый ресурс или путь в N ресурсах или путях содержит одно или более из следующих сведений:

информацию о циклическом сдвиге, местоположение частотной области, выделенная пользователем полоса частот, местоположение частотной гребенки, информация о конфигурации полосы частот SRS, субкадр передачи SRS. периодическую информацию о конфигурации и указание режима передачи зондирующего опорного сигнала.

Для каждого узла оборудования, если узел абонентского оборудования занимает одну компонентную несущую восходящей линии связи, k-бит используется для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, причем информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи и какой один из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи;

если узел абонентского оборудования занимает несколько компонентных несущих восходящей линии связи, информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи указывается любым одним из следующих путей:

(a) k-бит используется для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, причем информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и какой один из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи, и при апериодической передаче зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи апериодическая передача зондирующего опорного сигнала выполняется в соответствии с информацией указания k-бита;

(b) для каждой компонентной несущей восходящей линии связи для указания используется различная информация указания соответственно, и каждая информация указания представляется сигнализацией k-бита, причем сигнализация k-бита указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и какой один из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи,

где k - целое число от 1 до 6.

Зависимость между k и N выглядит следующим образом: k=ceil(log2(N+1)), и ceil означает округление в большую сторону.

Информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносится в выделенной абонентом области формата управляющей информации нисходящей линии связи (формата DCI) или переносится в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала.

Способ включает также:

если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносится в выделенном абонентом формате DCI и формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала в одном субкадре, узел абонентского оборудования анализирует информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимую в выделенном абонентом формате DCI.

Выделенный абонентом формат DCI содержит выделенный абонентом формат DCI, используемый для планирования восходящей линии связи, и выделенный абонентом формат DCI, используемый для выделения нисходящей линии связи;

если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносится в выделенном абонентом формате DCI, используемом для планирования восходящей линии связи, и выделенном абонентом формате DCI, используемом для выделения нисходящей линии связи в одном субкадре, узел абонентского оборудования анализирует информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования, переносимую любым одним из выделенных абонентом форматов DCI.

Если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносится в выделенном абонентом формате DCI и формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала в одном субкадре, информация указания, переносимая в выделенном абонентом формате DCI, и информация указания, переносимая в формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, конфигурируются как одно и то же значение.

Формат DCI, выделенный для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, скремблирует циклический избыточный контроль (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI или выделенного RNTI.

Если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносится в выделенной абонентом области формата DCI, циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируется с использованием RNTI, выделенного абонентом.

Если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносится в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, если формат DCI содержит информацию указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования, то циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируется с использованием общего RNTI; а если формат DCI содержит лишь информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного узла абонентского оборудования, то циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируется с использованием общего RNTI или выделенного RNTI.

Если формат DCI, выделенный для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, принят для переноса информации указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования, последовательность расположения или первоначальное местоположение информации указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования конфигурируется посредством сигнализации высоких уровней и передается в каждый узел абонентского оборудования.

Компонентная несущая восходящей линии связи определяется общим RNTI и первоначальным местоположением, причем различные компонентные несущие восходящей линии связи соответствуют различным общим RNTI или первоначальным местам.

Компонентная несущая восходящей линии связи - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где находится канал PDSCH, запланированный форматом DCI, несущий информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, где находится канал PUSCH, запланированный форматом DCI, несущий информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, несущей информацию указания.

Стадия передачи информации о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала вниз узлу абонентского оборудования включает:

базовую станцию, которая при передаче управляющей информации нисходящей линии связи вниз (в узел абонентского оборудования) указывает узлу абонентского оборудования, выполнять ли апериодически передачу зондирующего опорного сигнала и режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала; и конфигурирует и передает вниз другие параметры, требуемые апериодической передачей зондирующего опорного сигнала посредством сигнализации высоких уровней.

Узлу абонентского оборудования указывается, нужно ли апериодически передавать зондирующий опорный сигнал, используя 1-бит; и

принимая, что количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи равно Т, режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала указывается с использованием n-бита,

где n=ceil(log2T), ceil означает округление в большую сторону, и Т и n - целые числа от 1 до 6.

Узлу абонентского оборудования указывается, нужно ли апериодически выполнять передачу SRS, и режим апериодической передачи SRS с использованием m-бита;

количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи, принимается равным Т,

где m=ceil(log2(T+1)), m - целое число от 1 до 6.

Режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала содержит одно или более из следующего: передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи; невыполнение предварительного кодирования опорного сигнала демодуляции (DMRS) первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и (или) DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем и (или) предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи, и причем полоса частот передачи равна полосе частот, занимаемой физическим восходящим общим каналом (PUSCH) узла абонентского оборудования, и местоположение частотной области передачи является тем же, что и местоположение частотной области канала PUSCH; и передачу зондирующего опорного сигнала в DMRS первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи одновременно, и выполнение мультиплексирования с кодовым разделением для передачи зондирующего опорного сигнала и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем принятия кода ортогонального покрытия.

Если узел абонентского оборудования решает передать SRS путем принятия режима невыполнения предварительного кодирования DMRS первого временного интервала и (или) DMRS второго временного интервала, узел абонентского оборудования не выполняет предварительное кодирование DMRS соответствующего временного интервала;

если узел абонентского оборудования передает SRS в DMRS первого временного интервала и DMRS второго временного интервала одновременно, узел абонентского оборудования выполняет мультиплексирование с кодовым разделением для передачи SRS и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем принятия кода ортогонального покрытия, причем код ортогонального покрытия равен: [+1, +1] или [+1, -1].

Предлагается базовая станция для конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала, сконфигурированная для:

сообщения узлу абонентского оборудования передавать апериодический зондирующий опорный сигнал и передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования,

так чтобы заставить узел абонентского оборудования апериодически зондировать опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи.

Базовая станция сконфигурирована передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования следующим образом: базовая станция передает информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одному или нескольким узлам абонентского оборудования по физическому нисходящему общему каналу (PDSCH); или

базовая станция сконфигурирована передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования следующим образом: базовая станция несет информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования посредством управляющей информации нисходящей линии связи и конфигурирует N ресурсов или путей, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала для узла абонентского оборудования посредством сигнализации высоких уровней; или

базовая станция сконфигурирована передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования следующим образом: базовая станция при передаче управляющей информации нисходящей линии связи указывает узлу абонентского оборудования, выполнять ли апериодически передачу зондирующего опорного сигнала и режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала; и конфигурирует и передает другие параметры, требуемые апериодической передачей зондирующего опорного сигнала посредством сигнализации высоких уровней.

Предлагается узел абонентского оборудования для конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала, сконфигурированный:

принимать сообщение о передаче апериодического зондирующего опорного сигнала, переданное базовой станцией,

принимать информацию о конфигурации передачи апериодического зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования, переданную базовой станцией, и

апериодически зондировать опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи.

В заключение, используя техническую схему настоящего изобретения, можно добиться того, что узел абонентского оборудования апериодически передает SRS, что повышает коэффициент использования ресурсов SRS и гибкость планирования ресурсов.

Краткое описание графического материала

На ФИГ.1 приведено схематическое представление места временной области опорного сигнала демодуляции в известном уровне технике.

На ФИГ.2 приведено схематическое представление процесса мультиплексирования управляющей информации нисходящей линии связи канала PDCCH.

На ФИГ.3 приведено схематическое представление начальных положений частотной области для передачи SRS узлами абонентского оборудования, которым выделены различные nRRC, в известном уровне технике.

На ФИГ.4 приведено схематическое представление гребенчатой структуры SRS в известном уровне технике.

ФИГ.5 представляет собой блок-схему, соответствующую варианту осуществления 1 предлагаемого способа.

ФИГ.6 представляет собой блок-схему, соответствующую варианту осуществления 2 предлагаемого способа.

ФИГ.7 представляет собой блок-схему, соответствующую варианту осуществления 3 предлагаемого способа.

Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения

Предлагается устройство для конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала, включающее базовую станцию и узел абонентского оборудования;

базовая станция сконфигурирована сообщать узлу абонентского оборудования передавать апериодический зондирующий опорный сигнал и передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования; а

узел абонентского оборудования сконфигурирован апериодически зондировать опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи.

Базовая станция может среди прочего передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования любым одним из следующих путей:

(А) базовая станция передает информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одному или нескольким узлам абонентского оборудования по каналу PDSCH.

Запланированная информация канала PDSCH переносится управляющей информации нисходящей линии связи в формате, формат 1А или формат 1С, и циклический избыточный контроль (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи, формат 1А или формат 1С, скремблируется с использованием временного идентификатора радиосети (зондирующий опорный сигнал) (SRS-RNTI);

причем SRS-RNTI может использовать зарезервированный RNTI в таблице 1, который используется для выполнения скремблирования циклического избыточного контроля (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи.

SRS-RNTI представляет собой общий RNTI или RNTI, выделенный абонентом.

При скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием RNTI, выделенного абонентом, формат управляющей информации нисходящей линии связи передается в общей или выделенной области поиска;

при скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI формат управляющей информации нисходящей линии связи передается в общей области поиска.

При скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием RNTI, выделенного абонентом, блок данных канала PDSCH содержит пакет данных узла абонентского оборудования, соответствующий RNTI, выделенному абонентом, и пакет данных, по меньшей мере, содержит информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования;

при скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI блок данных канала PDSCH содержит пакет (пакеты) данных одного или нескольких узлов абонентского оборудования, и пакет данных каждого узла абонентского оборудования, по меньшей мере, содержит информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования и информацию RNTI, выделенную узлом абонентского оборудования.

При скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием общего RNTI в соответствующей области поиска; при обнаружении формата управляющей информации нисходящей линии связи по запланированной информации, переносимой форматом управляющей информации нисходящей линии связи, получает канал PDSCH в соответствующем месте; если транспортный блок, переносимый каналом PDSCH, содержит RNTI, выделенный узлом абонентского оборудования, то он оценивает необходимость передавать апериодически зондирующий опорный сигнал и апериодически передает согласно соответствующей информации о конфигурации; а в противном случае продолжает вслепую обнаруживать данные следующего субкадра;

при скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием RNTI, выделенного абонентом, если узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием RNTI, выделенного абонентом, в соответствующей области поиска, то оценивается необходимость передавать апериодически зондирующий опорный сигнал и апериодически передает согласно соответствующей информации о конфигурации; а в противном случае продолжает вслепую обнаруживать данные следующего субкадра.

Информация о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимого каналом PDSCH, содержит одно или более из следующих сведений: информацию о циклическом сдвиге, местоположение частотной области, индекс компонентной несущей восходящей линии связи, полосу частот, местоположение частотной гребенки, указание режима передачи зондирующего опорного сигнала и количество разов передачи.

Если информация о конфигурации не содержит индекс компонентной несущей восходящей линии связи, компонентная несущая восходящей линии связи узла абонентского оборудования, апериодически передающая зондирующий опорный сигнал, - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где расположен канал PDSCH, несущий информацию о конфигурации, или компонентная несущая восходящей линии связи, указанная сигнализацией высоких уровней или другим форматом управляющей информации нисходящей линии связи;

если информация о конфигурации содержит несколько индексов компонентной несущей восходящей линии связи, компонентная несущая восходящей линии связи узла абонентского оборудования, апериодически передающая зондирующий опорный сигнал, - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где расположен канал PDSCH, несущий информацию о конфигурации, или несколько компонентных несущих восходящей линии связи, соответствующих нескольким индексам компонентной несущей восходящей линии связи, то есть апериодически передающая зондирующий опорный сигнал на нескольких компонентных несущих восходящей линии связи.

(В) базовая станция несет информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования посредством управляющей информации нисходящей линии связи и конфигурирует N ресурсов или путей, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала для узла абонентского оборудования посредством сигнализации высоких уровней,

где N - целое число от 1 до 20.

Каждый ресурс или путь в N ресурсах или путях содержит одно или более из следующих сведений:

информацию о циклическом сдвиге, местоположение частотной области, выделенную пользователем полосу частот, местоположение частотной гребенки, информацию о конфигурации полосы частот SRS, субкадр передачи SRS, периодическую информация о конфигурации и указание режима передачи зондирующего опорного сигнала.

Для каждого узла оборудования, если узел абонентского оборудования занимает одну компонентную несущую восходящей линии связи, k-бит используется для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, причем информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи и какой один из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи;

если узел абонентского оборудования занимает несколько компонентных несущих восходящей линии связи, информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи указывается любым одним из следующих путей:

(a) k-бит используется для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, причем информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и какой один из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи, и при апериодической передаче зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи апериодическая передача зондирующего опорного сигнала выполняется в соответствии с информацией указания k-бита;

(b) для каждой компонентной несущей восходящей линии связи для указания используется различная информация указания соответственно, и каждая информация указания представляется сигнализацией k-бита, причем сигнализация k-бита указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и какой один из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи,

где k - целое число от 1 до 6.

Зависимость между k и N выглядит следующим образом: k=ceil(log2(N+1)), и ceil означает округление в большую сторону.

Информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносится в выделенной абонентом области формата управляющей информации нисходящей линии связи (формата DCI) или переносится в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала.

Если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносится в выделенном абонентом формате DCI и формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала в одном субкадре, узел абонентского оборудования анализирует информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимую в выделенном абонентом формате DCI.

Выделенный абонентом формат DCI содержит выделенный абонентом формат DCI, используемый для планирования восходящей линии связи, и выделенный абонентом формат DCI, используемый для выделения нисходящей линии связи;

если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносится в выделенном абонентом формате DCI, используемом для планирования восходящей линии связи, и выделенном абонентом формате DCI, используемом для выделения нисходящей линии связи в одном субкадре, узел абонентского оборудования анализирует информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования, переносимую любым одним из выделенных абонентом форматов DCI.

Если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносится в выделенном абонентом формате DCI и формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала в одном субкадре, информация указания, переносимая в выделенном абонентом формате DCI, и информация указания, переносимая в формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, конфигурируются как одно и то же значение.

Формат DCI, выделенный для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, скремблирует циклический избыточный контроль (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI или выделенного RNTI.

Если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносится в выделенной абонентом области формата DCI, циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируется с использованием RNTI, выделенного абонентом;

если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносится в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, если формат DCI содержит информацию указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования, то циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируется с использованием общего RNTI; и если формат DCI содержит лишь информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного узла абонентского оборудования, то циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируется с использованием общего RNTI или выделенного RNTI.

Если формат DCI, выделенный для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, принят для переноса информации указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования, последовательность расположения или первоначальное местоположение информации указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования конфигурируется посредством сигнализации высоких уровней и передается в каждый узел абонентского оборудования.

Компонентная несущая восходящей линии связи определяется общим RNTI и первоначальным местоположением, причем различные компонентные несущие восходящей линии связи соответствуют различным общим RNTI или первоначальным местам.

Компонентная несущая восходящей линии связи - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где находится канал PDSCH, запланированный форматом DCI, несущий информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, где находится канал PUSCH, запланированный форматом DCI, несущий информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, несущей информацию указания.

(С) базовая станция, которая при передаче управляющей информации нисходящей линии связи вниз (в узел абонентского оборудования), указывает узлу абонентского оборудования, выполнять ли апериодически передачу зондирующего опорного сигнала и режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала; и конфигурирует и передает вниз другие параметры, требуемые апериодической передачей зондирующего опорного сигнала посредством сигнализации высоких уровней.

Узлу абонентского оборудования указывается, нужно ли апериодически передавать зондирующий опорный сигнал, используя 1-бит; и

принимая, что количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи, равно Т, режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала указывается с использованием n-бита,

где n=ceil(log2T), ceil означает округление в большую сторону, и Т и n - целые числа от 1 до 6.

Узлу абонентского оборудования указывается, нужно ли апериодически выполнять передачу SRS и режим апериодической передачи SRS с использованием m-бита;

количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи, принимается равным Т,

где m=ceil(log2(T+1)), m - целое число от 1 до 6.

В вышеописанных вариантах (А), (В) и (С) режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала содержит одно или более из следующего: передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи; невыполнение предварительного кодирования опорного сигнала демодуляции (DMRS) первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и (или) DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем и (или) предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи, и причем полоса частот передачи равна полосе частот, занимаемой физическим восходящим общим каналом (PUSCH) узла абонентского оборудования, и местоположение частотной области передачи является тем же, что и местоположение частотной области канала PUSCH; и передачу зондирующего опорного сигнала в DMRS первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи одновременно, и выполнение мультиплексирования с кодовым разделением для передачи зондирующего опорного сигнала и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем принятия ортогональной маски.

Если узел абонентского оборудования решает передать SRS путем принятия режима невыполнения предварительного кодирования DMRS первого временного интервала и (или) DMRS второго временного интервала, узел абонентского оборудования не выполняет предварительное кодирование DMRS соответствующего временного интервала;

если узел абонентского оборудования передает SRS в DMRS первого временного интервала и DMRS второго временного интервала одновременно, узел абонентского оборудования выполняет мультиплексирование с кодовым разделением для передачи SRS и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем принятия ортогональной маски, причем м равна: [+1, +1] или [+1, -1].

Предлагается базовая станция для конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала, сконфигурированная:

сообщать узлу абонентского оборудования передавать апериодический зондирующий опорный сигнал и передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования,

так, чтобы заставить узел абонентского оборудования апериодически зондировать опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи.

Базовая станция сконфигурирована передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования следующим образом:

базовая станция передает информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одному или нескольким узлам абонентского оборудования по физическому нисходящему общему каналу (PDSCH).

Базовая станция сконфигурирована передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования следующим образом:

базовая станция несет информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования посредством управляющей информации нисходящей линии связи и конфигурирует N ресурсов или путей, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала для узла абонентского оборудования посредством сигнализации высоких уровней.

Базовая станция сконфигурирована передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования следующим образом:

базовая станция при передаче управляющей информации нисходящей линии связи указывает узлу абонентского оборудования, выполнять ли апериодически передачу зондирующего опорного сигнала и режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала; и конфигурирует и передает другие параметры, требуемые апериодической передачей зондирующего опорного сигнала посредством сигнализации высоких уровней.

Предлагается узел абонентского оборудования для конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала, сконфигурированный:

принимать сообщение о передаче апериодического зондирующего опорного сигнала, переданное базовой станцией,

принимать информацию о конфигурации передачи апериодического зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования, переданную базовой станцией, и

апериодически зондировать опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи.

Предлагается способ конфигурации сигнализации зондирующего опорного сигнала, в котором базовая станция сообщает узлу абонентского оборудования передавать апериодический зондирующий опорный сигнал и передает информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования.

Далее схема настоящего изобретения подробно иллюстрируется на примере нескольких вариантов осуществления.

Вариант осуществления 1

Как показано на ФИГ.5, включены следующие стадии.

На стадии 101 базовая станция передает информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одному или нескольким узлам абонентского оборудования по каналу PDSCH;

в частности, запланированная информация канала PDSCH переносится управляющей информации нисходящей линии связи в формате, формате 1А или формате 1С, и циклический избыточный контроль (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи, формата 1А или формата 1С скремблируется с использованием SRS-RNTI; и вышеупомянутый SRS-RNTI представляет собой общий RNTI или RNTI, выделенный абонентом.

При скремблировании CRC с использованием общего RNTI блок данных канала PDSCH, который несет информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, включает пакет (пакеты) данных одного или нескольких узлов абонентского оборудования, и пакет данных каждого узла абонентского оборудования, по меньшей мере, включает информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования и информацию RNTI, выделенную узлом абонентского оборудования; теперь формат 1А или формат 1С, несущий канал PDSCH, передается в общей области поиска; и

при скремблировании CRC с использованием RNTI, выделенного абонентом, блок данных канала PDSCH, который несет информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, включает пакет данных узла абонентского оборудования, соответствующий RNTI, выделенному абонентом, и пакет данных, по меньшей мере, включает информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования. Теперь формат 1А или формат 1С, несущий канал PDSCH, передается в общей или выделенной области поиска.

Информация о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимого каналом PDSCH, содержит одно или более из следующих сведений: информацию о циклическом сдвиге, местоположение частотной области, полосу частот, индекс компонентной несущей восходящей линии связи, местоположение частотной гребенки, указание режима передачи зондирующего опорного сигнала и количество разов передачи.

Режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала содержит одно или более из следующего: передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи; невыполнение предварительного кодирования опорного сигнала демодуляции (DMRS) первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и (или) DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем и (или) предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи, и причем полоса частот передачи равна полосе частот, занимаемой каналом PUSCH узла абонентского оборудования, и местоположение частотной области передачи является тем же, что и местоположение частотной области канала PUSCH; и передачу зондирующего опорного сигнала в DMRS первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи одновременно, и выполнение мультиплексирования с кодовым разделением для передачи зондирующего опорного сигнала и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем принятия кода ортогонального покрытия.

На стадии 102 узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат 1А или формат 1С в области поиска и судит, нужно ли апериодически передавать SRS согласно переносимой запланированной информации; если да, выполняется стадия 103, в противном случае выполняется стадия 104;

в частности, при скремблировании CRC с использованием общего RNTI узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат 1А или формат 1С, скремблированный с использованием общего RNTI в соответствующей области поиска; при обнаружении формата 1А или формата 1С в соответствии с запланированной информацией о PDSCH, переносимой в нем, PDSCH получается в соответствующем месте; и в транспортном блоке, переносимом каналом PDSCH, определяется, содержится ли информация RNTI, выделенная узлом абонентского оборудования, и если информация RNTI, выделенная узлом абонентского оборудования, содержится, то определяется, что требуется апериодическая передача зондирующего опорного сигнала.

При скремблировании CRC с использованием RNTI, выделенного абонентом, если узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат 1А или формат 1С, скремблированный с использованием RNTI, выделенного абонентом, в соответствующей области поиска, то определяется, что требуется апериодическая передача зондирующего опорного сигнала.

Если информация о конфигурации содержит один индекс компонентной несущей восходящей линии связи, компонентная несущая восходящей линии связи узла абонентского оборудования, апериодически передающая зондирующий опорный сигнал, - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая индексу компонентной несущей восходящей линии связи; если информация о конфигурации не содержит индекс компонентной несущей восходящей линии связи, компонентная несущая восходящей линии связи узла абонентского оборудования, апериодически передающая зондирующий опорный сигнал, - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где расположен канал PDSCH, несущий информацию о конфигурации, или компонентная несущая восходящей линии связи, указанная сигнализацией высоких уровней или другим форматом управляющей информации нисходящей линии связи; а если информация о конфигурации содержит несколько индексов компонентной несущей восходящей линии связи, компонентная несущая восходящей линии связи узла абонентского оборудования, апериодически передающая зондирующий опорный сигнал, - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где расположен канал PDSCH, несущий информацию о конфигурации, или несколько компонентных несущих восходящей линии связи, соответствующих нескольким индексам компонентной несущей восходящей линии связи, то есть апериодически передающая зондирующий опорный сигнал на нескольких компонентных несущих восходящей линии связи.

На стадии 103 узел абонентского оборудования апериодически передает SRS согласно соответствующей информации о конфигурации;

если узел абонентского оборудования решает передать SRS путем принятия режима невыполнения предварительного кодирования DMRS первого временного интервала и (или) DMRS второго временного интервала в соответствии с указанием информации о конфигурации, узел абонентского оборудования не выполняет предварительное кодирование DMRS соответствующего временного интервала (на этот раз это эквивалентно передаче SRS в этом месте символа); и если узел абонентского оборудования решает принять режим передачи SRS в DMRS первого временного интервала и DMRS второго временного интервала одновременно в соответствии с указанием информации о конфигурации, узел абонентского оборудования принимает код ортогонального покрытия для выполнения мультиплексирования с кодовым разделением, чтобы передать SRS и опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи. Код ортогонального покрытия: [+1, +1] или [+1, -1].

На стадии 104 оно продолжает вслепую обнаруживать данные следующего субкадра.

Вариант осуществления 2

Как показано на ФИГ.6, включены следующие стадии.

На стадии 201 базовая станция переносит информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования посредством управляющей информации нисходящей линии связи и конфигурирует N ресурсов или путей, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала для узла абонентского оборудования посредством сигнализации высоких уровней;

в частности, для каждого узла оборудования, если узел абонентского оборудования занимает одну компонентную несущую восходящей линии связи, k-бит используется для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, причем информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи и какой один из N ресурсов (или путей) используется для выполнения передачи; и

если узел абонентского оборудования занимает несколько (скажем, L) компонентных несущих восходящей линии связи, оно может среди прочего принять следующий путь указать ресурс (или путь) передачи SRS на каждой компонентной несущей восходящей линии связи:

(a) информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала представляется k-битом, и для каждой компонентной несущей восходящей линии связи апериодическая передача SRS выполняется в соответствии с указанием k-бита, то есть оценивается, нужно ли апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и какой из N ресурсов (или путей) используется для выполнения передачи в соответствии с его указанием;

(b) для каждой компонентной несущей восходящей линии связи для указания используется различная информация указания соответственно, и каждая информация указания представляется сигнализацией k-бита, то есть L k-битов требуются для указания информации указания узла абонентского оборудования, апериодически передающего зондирующий опорный сигнал; например, первый k-бит указывает, должен ли данный узел абонентского оборудования апериодически передавать SRS на первой компонентной несущей восходящей линии связи и какой из N ресурсов (или путей) используется для выполнения передачи, а второй указывает, должен ли данный узел абонентского оборудования апериодически передавать SRS на второй компонентной несущей восходящей линии связи и какой из N ресурсов (или путей) используется для выполнения передачи, остальное можно проделывать таким же образом,

k=ceil(log2(N+1)), и ceil означает округление в большую сторону.

Вышеупомянутая информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносится в выделенной абонентом области формата управляющей информации нисходящей линии связи (формата DCI) или переносится в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала.

Если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносится в выделенной абонентом области формата DCI, циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируется с использованием RNTI, выделенного абонентом;

если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносится в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, если формат DCI содержит информацию указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования, то циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируется с использованием общего RNTI; а если формат DCI содержит лишь информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного узла абонентского оборудования, то циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируется с использованием общего RNTI или выделенного RNTI.

если формат DCI, выделенный для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, принят для переноса информации указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования, последовательность расположения или первоначальное местоположение информации указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования конфигурируется и передается посредством сигнализации высоких уровней.

Базовая станция, передающая вниз (узлу абонентского оборудования) указание сигнализации высоких уровней, может использоваться для N ресурсов (или путей) апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, причем каждый ресурс (или пути) содержит одно или более из следующих сведений: информацию о циклическом сдвиге: местоположение частотной области, выделенную пользователем полосу частот, местоположение частотной гребенки, информацию о конфигурации полосы частот SRS, субкадр передачи SRS или периодическую информацию о конфигурации, указание режима передачи зондирующего опорного сигнала и т.д.

Режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала содержит одно или более из следующего: передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи; невыполнение предварительного кодирования опорного сигнала демодуляции (DMRS) первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и (или) DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем и (или) предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи, и причем полоса частот передачи равна полосе частот, занимаемой каналом PUSCH узла абонентского оборудования, и местоположение частотной области передачи является тем же, что и местоположение частотной области канала PUSCH; и передачу SRS в DMRS первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи одновременно, и выполнение мультиплексирования с кодовым разделением для передачи зондирующего опорного сигнала и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем принятия кода ортогонального покрытия.

На стадии 202 узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат DCI в области поиска и судит, нужно ли апериодически передавать SRS согласно переносимой информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала; если да, выполняется стадия 203, в противном случае выполняется стадия 204;

в частности, при переносе информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала путем принятия выделенной абонентом области формата DCI, узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат DCI, скремблированный с использованием выделенного RNTI в соответствующей области поиска и судит, нужно ли апериодически передавать SRS и какой один из N ресурсов (или путей) используется для выполнения передачи в соответствии с переносимой информацией указания в нем.

При переносе информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала путем принятия формата DCI, выделенного для переноса апериодического зондирующего опорного сигнала, узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат DCI, скремблированный с использованием общего RNTI в соответствующей области поиска, ищет информацию указания соответствующего места в формате DCI в соответствии с сигнализацией высоких уровней и судит, нужно ли апериодически передавать SRS и какой один из N ресурсов (или путей) используется для выполнения передачи в соответствии с этой информацией указания.

На стадии 203 узел абонентского оборудования апериодически передает SRS в соответствии с ресурсом (или путем), указанным информацией указания;

если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносится в выделенном абонентом формате DCI и формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала в одном субкадре, информация указания, переносимая в выделенном абонентом формате DCI, и информация указания, переносимая в формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, конфигурируются как одно и то же значение; узел абонентского оборудования анализирует информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимую в выделенном абонентом формате DCI, и если информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимую в выделенном абонентом формате DCI, корректно проанализировать нельзя, то узел абонентского оборудования анализирует информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимую в формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала.

Выделенный абонентом формат DCI включает выделенный абонентом формат DCI, используемый для планирования восходящей линии связи, и выделенный абонентом формат DCI, используемый для выделения нисходящей линии связи;

если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносится в выделенном абонентом формате DCI, используемом для планирования восходящей линии связи, и выделенном абонентом формате DCI, используемом для выделения нисходящей линии связи в одном субкадре, узел абонентского оборудования анализирует информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования, переносимую любым одним из выделенных абонентом форматов DCI.

Если узел абонентского оборудования занимает несколько (скажем, L) компонентных несущих восходящей линии связи, местоположение компонентной несущей восходящей линии связи апериодической передачи SRS можно определить следующими методами:

метод 1: компонентная несущая восходящей линии связи определяется общим RNTI и первоначальным местоположением, причем различные компонентные несущие восходящей линии связи соответствуют различным общим RNTI или первоначальным местам;

метод 2: компонентная несущая восходящей линии связи - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где находится канал PDSCH, запланированный форматом DCI, несущий информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, где находится канал PUSCH, запланированный форматом DCI, несущий информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, несущей информацию указания;

метод 3: компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, конфигурируется блоком системной информации, таким как SIB 2, или конфигурируется сигнализацией высоких уровней.

Ресурсы (или пути), используемые при передаче SRS в каждой компонентной несущей восходящей линии связи, могут определяться по информации указания и путем, описанным на стадии 201.

Если узел абонентского оборудования решает передать SRS путем принятия режима невыполнения предварительного кодирования DMRS первого временного интервала и (или) DMRS второго временного интервала по указанию управляющей информации нисходящей линии связи, узел абонентского оборудования не выполняет предварительное кодирование DMRS соответствующего временного интервала (на этот раз это эквивалентно передаче SRS в этом месте символа); и если узел абонентского оборудования решает принять режим передачи SRS в DMRS первого временного интервала и DMRS второго временного интервала одновременно в соответствии с указанием управляющей информации нисходящей линии связи, узел абонентского оборудования принимает код ортогонального покрытия для выполнения мультиплексирования с кодовым разделением, чтобы передать SRS и опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи. Код ортогонального покрытия: [+1, +1] или [+1, -1].

На стадии 204 оно продолжает вслепую обнаруживать данные следующего субкадра.

Вариант осуществления 3

Как показано на ФИГ.7, включены следующие стадии.

На стадии 301 базовая станция при передаче управляющей информации нисходящей линии связи указывает узлу абонентского оборудования, выполнять ли апериодическую передачу SRS и режим апериодической передачи SRS; и конфигурирует и передает другие параметры, требуемые апериодической передачей SRS, посредством сигнализации высоких уровней.

В частности, путь указания узлу абонентского оборудования, выполнять ли апериодическую передачу SRS и режима апериодической передачи SRS посредством управляющей информации нисходящей линии связи, может быть двух следующих видов (без ограничения этими видами):

(1) узлу абонентского оборудования указывается, нужно ли апериодически передавать SRS, при помощи 1-бита; например, если значение 1-бита равно 1 (или 0), это говорит о том, что апериодическая передача SRS требуется, а значение 1-бита равно 0 (или 1), это говорит о том, что не нужно апериодически передавать SRS;

принимая, что количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи, равно Т, режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала указывается при помощи n-бита.

(2) принимая, что количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи, равно Т, узлу абонентского оборудования указывается, нужно ли апериодически выполнять передачу SRS и режим апериодической передачи SRS с использованием т-бита;

Режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала содержит одно или более из следующего: передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи; невыполнение предварительного кодирования опорного сигнала демодуляции (DMRS) первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и (или) DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем и (или) предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи, и причем полоса частот передачи равна полосе частот, занимаемой каналом PUSCH узла абонентского оборудования, и местоположение частотной области передачи является тем же, что и местоположение частотной области канала PUSCH; и передачу зондирующего опорного сигнала в DMRS первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи одновременно, и выполнение мультиплексирования с кодовым разделением для передачи зондирующего опорного сигнала и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем принятия кода ортогонального покрытия.

Другие параметры апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, конфигурируемого и передаваемого базовой станцией посредством сигнализации высоких уровней, включают одно или более из следующих сведений: информацию о циклическом сдвиге, местоположение частотной области, индекс компонентной несущей восходящей линии связи, выделенную пользователем полосу частот, местоположение частотной гребенки, информацию о конфигурации полосы частот SRS, субкадр передачи SRS, периодическую информацию о конфигурации и т.д.

На стадии 302, узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает управляющую информацию нисходящей линии связи; если оно обнаруживает, что управляющая информация нисходящей линии связи, переданная базовой станцией, является управляющей информацией узла абонентского оборудования, узел абонентского оборудования судит, нужно ли апериодически передавать SRS в соответствии с указанием в управляющей информации нисходящей линии связи; если да, выполняется стадия 303, в противном случае выполняется стадия 304.

На стадии 303 узел абонентского оборудования определяет режим апериодической передачи SRS в соответствии с указанием управляющей информации нисходящей линии связи и определяет другие параметры в соответствии с принятой сигнализацией высоких уровней, и апериодически передает SRS в соответствии с указанным режимом;

если узел абонентского оборудования решает передать SRS путем принятия режима невыполнения предварительного кодирования DMRS первого временного интервала и (или) DMRS второго временного интервала в соответствии с указанием управляющей информации нисходящей линии связи, узел абонентского оборудования не выполняет предварительное кодирование DMRS соответствующего временного интервала (на этот раз это эквивалентно передаче SRS в этом месте символа); и если узел абонентского оборудования решает принять режим передачи SRS в DMRS первого временного интервала и DMRS второго временного интервала одновременно в соответствии с указанием управляющей информации нисходящей линии связи, узел абонентского оборудования принимает код ортогонального покрытия для выполнения мультиплексирования с кодовым разделением, чтобы передать SRS и опорный сигнал демодуляции восходящей линии связи. Код ортогонального покрытия: [+1, +1] или [+1, -1].

На стадии 304 оно продолжает вслепую обнаруживать данные следующего субкадра.

Ясно, что специалисты должны понять, что каждый модуль или каждая стадия вышеупомянутого настоящего изобретения могут быть реализованы с помощью обычного вычислительного устройства, и что они могут объединяться в одном вычислительном устройстве или распределяться в сети, состоящей из нескольких вычислительный устройств. Альтернативно, они могут реализовываться с помощью управляющей программы, которая может исполняться вычислительным устройством, таким образом, они могут храниться в запоминающем устройстве для выполнения вычислительным устройством; а в некоторых случаях показанные или описанные стадии могут выполняться в порядке, отличающемся от порядка, описанного в настоящем документе, или они соответственно встроены в каждый модуль интегральной схемы или несколько модулей, или стадии настоящего изобретения встроены для реализации в один модуль интегральной схемы. При этом настоящее изобретение не ограничивается каким-либо конкретным сочетанием аппаратных средств и программного обеспечения.

Специалистам ясно, что все или некоторые стадии вышеуказанного способа могут выполняться программами, выдающими команды соответствующим аппаратным средствам, и что эти программы могут храниться в считываемой компьютером запоминающей среде, такой как постоянное запоминающее устройство, магнитный диск или оптический диск и т.д. Альтернативно, все или некоторые стадии в вышеописанных примерах могут осуществляться с использованием одной или нескольких интегральных схем. Соответственно, каждый модуль/блок в вышеописанных примерах может быть реализован с использованием определенного вида аппаратных средств, а также может быть реализован с использованием определенного вида модуля программного обеспечения. Настоящее изобретение не ограничивается каким-либо конкретным видом сочетания аппаратных средств и программного обеспечения.

Вышеприведенное описание - это лишь предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, и оно не предназначено для ограничения объема настоящего изобретения. Специалистам ясно, что возможны различные модификации и изменения. Любое изменение, эквивалент и (или) усовершенствование в пределах сути настоящего изобретения должно быть в пределах объема настоящего изобретения.

Промышленная применимость

Настоящее изобретение позволяет добиться, чтобы узел абонентского оборудования апериодически передавало SRS, что повышает коэффициент использования ресурсов SRS и гибкость планирования ресурсов.

1. Способ передачи информации о зондирующем опорном сигнале, включающий:
уведомление базовой станцией узла абонентского оборудования о необходимости апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и передачу информации о конфигурации апериодически передаваемого зондирующего опорного сигнала (SRS) вниз узлу абонентского оборудования;
при этом стадия передачи информации о конфигурации апериодически передаваемого зондирующего опорного сигнала вниз узлу абонентского оборудования включает:
передачу базовой станцией информации о конфигурации апериодически передаваемого зондирующего опорного сигнала вниз одному или нескольким узлам абонентского оборудования по физическому нисходящему общему каналу (PDSCH); или
перенос базовой станцией информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования посредством управляющей информации нисходящей линии связи и конфигурирование N ресурсов или путей, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала для узла абонентского оборудования, посредством сигнализации высоких уровней, где N - целое число от 1 до 20; или
указание базовой станцией узлу абонентского оборудования, при передаче управляющей информации нисходящей линии связи вниз узлу абонентского оборудования, следует ли ему выполнять апериодическую передачу зондирующего опорного сигнала, и указание режима апериодической передачи зондирующего опорного сигнала; и конфигурирование и передача вниз других параметров, требуемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, посредством сигнализации высоких уровней.

2. Способ по п.1, где
осуществляют перенос запланированной информации канала PDSCH в формате 1A или формате 1C управляющей информации нисходящей линии связи, и циклический избыточный контроль (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи скремблируют с использованием временного идентификатора радиосети (SRS-RNTI);
при этом форматом управляющей информации является формат 1A или формат 1C; и
SRS-RNTI является общим временным идентификатором радиосети (RNTI) или RNTI, специфичным для UE.

3. Способ по п.2, где
при скремблировании CRC формата 1A или формата 1C управляющей информации нисходящей линии связи с использованием RNTI, специфичного для UE, формат управляющей информации нисходящей линии связи передают в общей или выделенной области поиска;
при скремблировании CRC формата 1A или формата 1C управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI, формат управляющей информации нисходящей линии связи передают в общей области поиска.

4. Способ по п.2, где
при скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием RNTI, специфичного для UE, блок данных канала PDSCH содержит пакет данных узла абонентского оборудования, соответствующий RNTI, специфичному для UE, и пакет данных содержит, по меньшей мере, информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования;
при скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI блок данных канала PDSCH содержит пакет или пакеты данных одного или нескольких узлов абонентского оборудования, и пакет данных каждого узла абонентского оборудования содержит, по меньшей мере, информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования и информацию RNTI, выделенную узлом абонентского оборудования.

5. Способ по п.3, в котором:
при скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием общего RNTI, в соответствующей области поиска; при обнаружении формата управляющей информации нисходящей линии связи по запланированной информации, переносимой форматом управляющей информации нисходящей линии связи, получает канал PDSCH в соответствующем местоположении; если транспортный блок, переносимый каналом PDSCH, содержит RNTI, выделенный узлом абонентского оборудования, то оценивает необходимость передавать апериодически зондирующий опорный сигнал и апериодически передает согласно соответствующей информации о конфигурации; и если транспортный блок, переносимый каналом PDSCH, не содержит RNTI, выделенный узлом абонентского оборудования, то продолжает вслепую обнаруживать данные следующего субкадра;
при скремблировании CRC формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием RNTI, специфичного для UE, узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием RNTI, специфичного для UE, в соответствующей области поиска; если узел абонентского оборудования вслепую обнаруживает формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием RNTI, специфичного для UE, в соответствующей области поиска, то оценивает необходимость передавать апериодически зондирующий опорный сигнал и апериодически передает согласно соответствующей информации о конфигурации; и если узел абонентского оборудования не обнаруживает вслепую формат управляющей информации нисходящей линии связи, скремблированный с использованием RNTI, специфичного для UE, в соответствующей области поиска, то продолжает вслепую обнаруживать данные следующего субкадра.

6. Способ по п.1, где
информация о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимая PDSCH, содержит одно или более из следующих сведений: информацию о циклическом сдвиге, местоположение частотной области, индекс компонентной несущей восходящей линии связи, полосу частот, местоположение частотной гребенки, указание режима передачи зондирующего опорного сигнала и количество фактов передачи.

7. Способ по п.6, где
если информация о конфигурации не содержит индекс компонентной несущей восходящей линии связи, компонентная несущая восходящей линии связи узла абонентского оборудования, апериодически передающая зондирующий опорный сигнал, - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где находится канал PDSCH, несущий информацию о конфигурации, или компонентная несущая восходящей линии связи, указанная сигнализацией высоких уровней или другим форматом управляющей информации нисходящей линии связи;
если информация о конфигурации содержит несколько индексов компонентной несущей восходящей линии связи, компонентная несущая восходящей линии связи узла абонентского оборудования, апериодически передающая зондирующий опорный сигнал, - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где находится канал PDSCH, несущий информацию о конфигурации, или несколько компонентных несущих восходящей линии связи, соответствующих нескольким индексам компонентной несущей восходящей линии связи, то есть апериодически передающая зондирующий опорный сигнал на нескольких компонентных несущих восходящей линии связи.

8. Способ по п.1, где
каждый ресурс или путь в N ресурсах или путях содержит одно или более из следующих сведений:
информацию о циклическом сдвиге, местоположение частотной области, выделенная пользователем полоса частот, местоположение частотной гребенки, информация о конфигурации полосы частот SRS, субкадр передачи SRS, периодическую информацию о конфигурации и указание режима передачи зондирующего опорного сигнала.

9. Способ по п.1, где
для каждого узла оборудования, если узел абонентского оборудования занимает одну компонентную несущую восходящей линии связи, k-бит используют для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, причем информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи и который из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи;
если узел абонентского оборудования занимает несколько компонентных несущих восходящей линии связи, то информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи указывают любым одним из следующих путей:
(a) k-бит используют для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, где информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и который из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи, и при апериодической передаче зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи апериодическую передачу зондирующего опорного сигнала выполняют в соответствии с информацией указания k-бита;
(b) для каждой компонентной несущей восходящей линии связи для указания используют различную информацию указания соответственно, и каждую информацию указания представляют сигнализацией k-бита, где сигнализация k-бита указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и который из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи,
где k - целое число от 1 до 6.

10. Способ по п.9, где
зависимость между k и N выглядит следующим образом: k=ceil(log2(N+1)), и ceil означает округление в большую сторону.

11. Способ по п.9, где
информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносят в специфичной для UE области формата управляющей информации нисходящей линии связи (формата DCI) или переносят в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала.

12. Способ по п.11, включающий также:
анализ узлом абонентского оборудования информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимой в специфичном для UE формате DCI, если информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносится в специфичном для UE формате DCI и формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала в одном субкадре.

13. Способ по п.12, где
специфичный для UE формат DCI содержит специфичный для UE формат DCI, используемый для планирования восходящей линии связи, и специфичный для UE формат DCI, используемый для выделения нисходящей линии связи;
если информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносят в специфичном для UE формате DCI, используемом для планирования восходящей линии связи, и специфичном для UE формате DCI, используемом для выделения нисходящей линии связи в одном субкадре, узел абонентского оборудования анализирует информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования, переносимую любым одним из специфичных для UE форматов DCI.

14. Способ по п.11, где
если информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же узла абонентского оборудования переносят в специфичном для UE формате DCI и формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала в одном субкадре, информацию указания, переносимую в специфичном для UE формате DCI, и информацию указания, переносимую в формате DCI, выделенном для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, конфигурируют как одно и то же значение.

15. Способ по п.11, где
формат DCI, выделенный для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, скремблирует циклический избыточный контроль (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI или выделенного RNTI.

16. Способ по п.11, где
если информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносят в специфичной для UE области формата DCI, циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируют с использованием RNTI, специфичного для UE;
при переносе информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, если формат DCI содержит информацию указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования, то циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируют с использованием общего RNTI; а если формат DCI содержит лишь информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного узла абонентского оборудования, то циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируют с использованием общего RNTI или выделенного RNTI.

17. Способ по п.12, где
если формат DCI, выделенный для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, принят для переноса информации указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования, последовательность расположения или первоначальное местоположение информации указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов нескольких узлов абонентского оборудования конфигурируют посредством сигнализации высоких уровней и передают в каждый узел абонентского оборудования.

18. Способ по п.9, где
компонентная несущая восходящей линии связи определяется общим RNTI и первоначальным местоположением, где различные компонентные несущие восходящей линии связи соответствуют различным общим RNTI или первоначальным местоположениям.

19. Способ по п.9, где
компонентная несущая восходящей линии связи - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где находится канал PDSCH, запланированный форматом DCI, несущим информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, где находится канал PUSCH, запланированный форматом DCI, несущим информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, несущей информацию указания.

20. Способ по п.1, где
узлу абонентского оборудования указывают, нужно ли апериодически передавать зондирующий опорный сигнал, используя 1-бит; и
принимая, что количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи, равно T, режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала указывают с использованием n-бита,
где n=ceil(log2T), ceil означает округление в большую сторону, и T и n - целые числа от 1 до 6.

21. Способ по п.1, где
узлу абонентского оборудования указывают, нужно ли выполнять апериодическую передачу SRS и режим апериодической передачи SRS с использованием m-бита;
количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи, принимают равным T,
где m=ceil(log2(T+1)), m - целое число от 1 до 6.

22. Способ по п.1, или 6, или 8, или 20, или 21, где
режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала содержит одно или более из следующего: передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи; невыполнение предварительного кодирования опорного сигнала демодуляции (DMRS) первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и/или DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем и/или предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи, и где полоса частот передачи равна полосе частот, занимаемой физическим восходящим общим каналом (PUSCH) узла абонентского оборудования, и местоположение частотной области передачи является тем же, что и местоположение частотной области канала PUSCH; и передачу зондирующего опорного сигнала в DMRS первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи одновременно, и выполнение мультиплексирования с кодовым разделением для передачи зондирующего опорного сигнала и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем принятия кода ортогонального покрытия.

23. Способ по п.22, где
если узел абонентского оборудования решает передать SRS путем принятия режима невыполнения предварительного кодирования DMRS первого временного интервала и/или DMRS второго временного интервала, узел абонентского оборудования не выполняет предварительное кодирование DMRS соответствующего временного интервала;
если узел абонентского оборудования передает SRS в DMRS первого временного интервала и DMRS второго временного интервала одновременно, узел абонентского оборудования выполняет мультиплексирование с кодовым разделением для передачи SRS и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем принятия кода ортогонального покрытия, где код ортогонального покрытия: [+1, +1] или [+1, -1].

24. Базовая станция для передачи информации о зондирующем опорном сигнале, сконфигурированная:
указывать узлу абонентского оборудования передавать апериодический зондирующий опорный сигнал и передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала вниз узлу абонентского оборудования,
так, чтобы заставить узел абонентского оборудования передавать апериодически передаваемый зондирующий опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи;
при этом базовая станция сконфигурирована передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала вниз узлу абонентского оборудования следующим образом: базовая станция передает информацию о конфигурации апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одному или нескольким узлам абонентского оборудования по физическому нисходящему общему каналу (PDSCH); или
базовая станция сконфигурирована передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования следующим образом: базовая станция несет информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала узла абонентского оборудования посредством управляющей информации нисходящей линии связи, и конфигурирует N ресурсов или путей, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала для узла абонентского оборудования посредством сигнализации высоких уровней; или
базовая станция сконфигурирована передавать информацию о конфигурации передачи зондирующего опорного сигнала узлу абонентского оборудования следующим образом: базовая станция при передаче управляющей информации нисходящей линии связи указывает узлу абонентского оборудования, следует ли ему выполнять апериодическую передачу зондирующего опорного сигнала, и режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала; и конфигурирует и передает другие параметры, требуемые для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала посредством сигнализации высоких уровней.

25. Базовая станция по п.24, где
каждый ресурс или путь в N ресурсах или путях содержит одно или более из следующих сведений:
информацию о циклическом сдвиге, местоположение частотной области, полосу частот, специфичную для UE, местоположение частотной гребенки, информацию о конфигурации полосы частот SRS, субкадр передачи SRS, периодическую информацию о конфигурации и указание режима передачи зондирующего опорного сигнала.

26. Базовая станция по п.24, где
для каждого узла оборудования, если узел абонентского оборудования занимает одну компонентную несущую восходящей линии связи, k-бит используют для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, где информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи и который из N ресурсов и путей используется для выполнения передачи;
если узел абонентского оборудования занимает более одной компонентной несущей восходящей линии связи, информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи указана любым из следующих путей:
(a) k-бит используют для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, где информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и который из N ресурсов и путей использован для выполнения передачи, и при апериодической передаче зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи апериодическая передача зондирующего опорного сигнала выполнена в соответствии с информацией указания k-бита;
(b) для каждой компонентной несущей восходящей линии связи для указания использована различная информация указания соответственно, и каждая информация указания представлена сигнализацией k-бита, где сигнализация k-бита указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и который из N ресурсов и путей использован для выполнения передачи,
где k является целым числом от 1 до 6.

27. Базовая станция по п.26, где
зависимость между k и N выглядит следующим образом: k=ceil(log2(N+1)), и ceil означает округление в большую сторону.

28. Базовая станция по п.26, где
информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносят в специфичной для UE области формата управляющей информации нисходящей линии связи (формата DCI) или переносят в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала.

29. Базовая станция по п.28, где
формат DCI, выделенный для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, скремблирует циклический избыточный контроль (CRC) формата управляющей информации нисходящей линии связи с использованием общего RNTI или выделенного RNTI.

30. Базовая станция по п.28, где
если информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала переносят в конкретной для UE области формата DCI, циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируют с использованием RNTI, специфичного для UE;
при переносе информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в области формата DCI, выделенной для переноса апериодической информации зондирующего опорного сигнала, если формат DCI содержит информацию указания апериодической передачи зондирующих опорных сигналов более одного узла абонентского оборудования, то циклический избыточный контроль (CRC) формата DCI скремблируют с использованием общего RNTI; а если формат DCI содержит лишь информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного узла абонентского оборудования, то циклический избыточный код (CRC) формата DCI скремблируют с использованием общего RNTI или выделенного RNTI.

31. Базовая станция по п.26, где
компонентную несущую восходящую линию связи определяют общим RNTI и первоначальным местоположением, где различные компонентные несущие восходящей линии связи соответствуют различным общим RNTI или первоначальным местоположениям.

32. Базовая станция по п.26, где
компонентная несущая восходящей линии связи - это компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, где находится канал PDSCH, запланированный форматом DCI, несущим информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, где находится канал PUSCH, запланированный форматом DCI, несущим информацию указания, или компонентная несущая восходящей линии связи, соответствующая компонентной несущей нисходящей линии связи, несущей информацию указания.

33. Базовая станция по п.24, конфигурированная также:
указывать узлу абонентского оборудования, нужно ли апериодически передавать зондирующий опорный сигнал, используя 1-бит; и
принимая, что количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи, составляет Т, указывать режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала с использованием n-бита,
где n=ceil(log2T), ceil означает округление в большую сторону, и T и n являются целыми числами от 1 до 6.

34. Базовая станция по п.24, конфигурированная также:
указывать узлу абонентского оборудования, нужно ли апериодически выполнять передачу SRS и режим апериодической передачи SRS с использованием m-бита;
предполагать, что количество режимов, используемых для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в одном субкадре восходящей линии связи, составляет T,
где m=ceil(log2(T+1)), m является целым числом от 1 до 6.

35. Базовая станция по п.24, где
режим апериодической передачи зондирующего опорного сигнала содержит одно или более из следующего: передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи; невыполнение предварительного кодирования опорного сигнала демодуляции (DMRS) первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и/или DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи; передачу апериодического зондирующего опорного сигнала в последнем и/или предпоследнем символе OFDM субкадра восходящей линии связи, и где полоса частот передачи равна полосе частот, занимаемой физическим восходящим общим каналом (PUSCH) узла абонентского оборудования, и местоположение частотной области передачи является тем же, что и местоположение частотной области канала PUSCH; и передачу зондирующего опорного сигнала в DMRS первого временного интервала субкадра восходящей линии связи и DMRS второго временного интервала субкадра восходящей линии связи одновременно, и выполнение мультиплексирования с кодовым разделением для передачи зондирующего опорного сигнала и опорного сигнала демодуляции восходящей линии связи путем адаптирования кода ортогонального покрытия.

36. Узел абонентского оборудования для передачи информации о зондирующем опорном сигнале, сконфигурированный:
принимать сообщение о передаче апериодического зондирующего опорного сигнала, переданного базовой станцией,
принимать информацию о конфигурации передачи апериодического зондирующего опорного сигнала вниз узлу абонентского оборудования, переданную базовой станцией, и
апериодически передавать зондирующий опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи;
при этом сообщение о передаче апериодического зондирующего опорного сигнала содержит k-бит для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи;
информация о конфигурации содержит N ресурсов или путей для апериодической передачи зондирующего опорного сигнала для узла абонентского оборудования посредством сигнализации высоких уровней;
каждый ресурс или путь в N ресурсах или путях содержит одно или более из следующих сведений:
информацию о циклическом сдвиге, местоположение частотной области, полосу частот, специфичную для UE, местоположение частотной гребенки, информацию о конфигурации полосы частот SRS, субкадр передачи SRS, периодическую информацию о конфигурации и указание режима передачи зондирующего опорного сигнала.

37. Узел абонентского оборудования по п.36, где
для каждого узла оборудования, если узел абонентского оборудования занимает одну компонентную несущую восходящей линии связи, k-бит используют для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, где информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал на соответствующей компонентной несущей восходящей линии связи и который из N ресурсов и путей использован для выполнения передачи;
если узел абонентского оборудования занимает более одной компонентной несущей восходящей линии связи, информация указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи указана любым из следующих путей:
(a) k-бит используют для представления информации указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала в управляющей информации нисходящей линии связи, где информация указания указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал и который из N ресурсов и путей использован для выполнения передачи, и при апериодической передаче зондирующего опорного сигнала на каждой компонентной несущей восходящей линии связи апериодическую передачу зондирующего опорного сигнала выполняют в соответствии с информацией указания k-бита;
(b) для каждой компонентной несущей восходящей линии связи для указания используют различную информацию указания соответственно, и каждую информацию указания представляют сигнализацией k-бита, где сигнализация k-бита указывает, должен ли узел оборудования апериодически передавать зондирующий опорный сигнал на соответствующую компонентную несущую восходящей линии связи и который из N ресурсов и путей использован для выполнения передачи,
где k является целым числом от 1 до 6.

38. Узел абонентского оборудования по п.37, где
если информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала одного и того же абонента переносят в специфичном для UE формате DCI и формате DCI, выделенном для передачи информации апериодического зондирующего опорного сигнала в одном субкадре, узел абонентского оборудования интерпретирует информацию указания апериодической передачи зондирующего опорного сигнала, переносимую в специфичном для UE формате DCI.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в создании методик с небольшими производительными издержками для назначения подтверждения (ACK) восходящей линии связи, которые поддерживают UE, которые устанавливают связь на основании постоянных назначений ресурсов.

Изобретение относится к беспроводной связи и, более конкретно, к облегчению связности сети передачи пакетных данных для трафика локального доступа согласно интернет-протоколу (LIPA) для беспроводной связи в развертывании сети.

Изобретение относится к системе управления работой в конфиденциальном режиме в автотранспортном средстве. Технический результат заключается в обеспечении безопасности водителя при управлении транспортным средством.

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в уменьшении задержки обработки пакетов.

Изобретение относится к системам беспроводной связи и позволяет сократить нерациональное использование ресурсов радиоинтерфейса во время распределения ресурсов и увеличить коэффициент использования ресурсов радиоинтерфейса.

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в обеспечении улучшения перемещения устройств беспроводной связи между одним сетевым доменом и другим сетевым доменом, в частности, между беспроводной локальной сетью (WLAN) и сотовой сетью и т.п., не ограничиваясь указанными сетями.

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в улучшении перемещения устройств беспроводной связи между одним сетевым доменом и другим сетевым доменом, в частности между беспроводной локальной сетью (WLAN) и сотовой сетью и т.п., не ограничиваясь указанными сетями.

Изобретение относится к области радиосвязи. Техническим результатом является обеспечение возможности начала обработки, по меньшей мере, двумя устройствами, если партнер по связи может проявлять как функцию регистратора, так и функцию подписчика.

Изобретение относится к системе беспроводной связи, в которой радиостанции беспроводной персональной сети работают в перекрывающихся или соседних диапазонах частот, и обеспечивает уменьшение помехи между радиостанциями за счет прогнозирования активности размещенных совместно и размещенных не совместно радиостанций как во временном, так и в частотном измерении.

Изобретение относится к управлению энергопотреблением узла беспроводной сети, такого как базовая станция связи. Техническим результатом является снижение количества энергии, потребляемой узлом беспроводной сети.

Изобретение относится к беспроводной связи. Описываются системы и способы для облегчения управления мощностью обратной линии связи на канале трафика.

Изобретение относится к области связи. В настоящем изобретении предлагается способ конфигурирования мощности передачи опорного сигнала демодуляции (DMRS), содержащий этап конфигурирования отношения между мощностью передачи DMRS на каждом уровне ресурсного элемента (RE) DMRS и мощностью передачи данных на соответствующем уровне ресурсного элемента (RE) данных как постоянной величины.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для предварительного кодирования данных в системе беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости.

Изобретение относится к области беспроводной связи, а именно к обеспечению установления беспроводного соединения между близко расположенными устройствами. Технический результат заключается в ускорении установления беспроводного соединения между устройствами беспроводной связи.

Изобретение относится к методикам выполнения регулирования мощности и передачи обслуживания. Технический результат состоит в уменьшении помех и достижении хорошей эффективности для всех терминалов.

Изобретение относится к системе беспроводной связи, такой как глобальная система мобильной связи, использующая множество несущих, и позволяет, по меньшей мере, двум модулям с множеством несущих совместно реализовывать их обработку.

Изобретение относиться к технологиям передачи данных и, в частности, к технологии управления мощностью. Техническим результатом является обеспечение возможности передачи отчетов о запасе мощности объединенных несущих UE в сценарии с множеством несущих таким образом, что базовая станция может надежно управлять мощностью передачи UE, и поэтому улучшается надежность и пропускная способность системы. Способ включает в себя этапы, на которых: получают информацию о запасе мощности объединенных несущих в пользовательском оборудовании (UE), где объединенные несущие включают в себя по меньшей мере одну группу составляющих несущих и по меньшей мере одну первую несущую, или включают в себя по меньшей мере одну группу составляющих несущих, или включают в себя по меньшей мере две первые несущие, группа составляющих несущих включает в себя по меньшей мере две вторые несущие, и первая несущая, и вторая несущая представляют собой одиночные несущие; и регулируют мощность передачи объединенных несущих в соответствии с информацией о запасе мощности. 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к области радиопередающих устройств и может быть использовано в составе бортовой аппаратуры космических аппаратов. Достигаемый технический результат - уменьшение величины продуктов интермодуляционных искажений третьего порядка, малые затраты ресурсов на реализацию. Формирователь радиосигналов с цифровым предыскажением четными гармониками содержит цифровой блок вычисления четных гармоник, цифровой блок инвертирования, цифровой блок масштабирования, цифровой блок суммирования, цифровой блок временной задержки, цифроаналоговый преобразователь и модулятор. 1 ил.

Изобретение относится к области связи. Раскрыты способ и система осуществления энергосбережения базовой станции. В настоящем способе, при осуществлении планирования мощности передачи для несущей широковещательного канала управления (ВССН), определяют, находится ли канал трафика в состоянии незанятости, определяют, находится ли канал трафика в периоде молчания прерывистой передачи DTX, когда канал трафика находится в состоянии занятости, и уменьшают мощность передачи каналов, сконфигурированных на несущей ВССН в некоторых из временных интервалов, когда канал трафика находится в состоянии незанятости или когда канал трафика находится в состоянии занятости и находится в периоде молчания DTX. В настоящем изобретении, поскольку мощность передачи можно уменьшить согласно требованию спланированной части временных интервалов, энергопотребление на несущей ВССН можно оптимизировать или его влияние на энергопотребление базовой станции можно минимизировать, одновременно поддерживая эксплуатационные характеристики всей сети. 6 н.п. ф-лы, 1 табл., 6 ил.

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в ограничении количества нисходящих несущих, на которых мобильная станция UE детектирует канал PDCCH. Для этого UE в соответствии с настоящим изобретением включает модуль 12 операции RACH, выполненный с возможностью осуществления попыток детектирования ответа ПД на преамбулу ПД только на нисходящей несущей, входящей в множество нисходящих несущих, соответствующей восходящей несущей, когда мобильная станция использует объединение несущих и передала преамбулу ПД на восходящей несущей. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к способу работы сети. Технический результат заключается в повышении безопасности. Сеть содержит узел и устройство управления системой. Устройство управления системой содержит корневой ключевой материал, являющийся набором функций, каждая из которых имеет степень сложности α, и узел обеспечен долей ключевого материала узла, имеющей степень сложности α, извлеченной из корневого ключевого материала. Посредством устройства управления системой генерируют долю ключевого материала для внешнего пользователя со степенью сложности α из корневого ключевого материала и генерируют идентификатор доступа. Посредством устройства управления системой генерируют ключевой материал для доступа со степенью сложности, меньшей чем α, из доли ключевого материала для внешнего пользователя и генерируют идентификатор узла. Посредством устройства управления системой предоставляют внешнему пользователю долю ключевого материала для доступа и идентификатор доступа. Внешний пользователь извлекает ключ из доли ключевого материала для доступа и передает узлу этот ключ и идентификатор доступа. С помощью узла вычисляют ключ из идентификатора доступа и доли ключевого материала узла и сравнивают ключ, переданный внешним пользователем, и ключ, вычисленный узлом, чтобы аутентифицировать внешнего пользователя. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх