Способ передачи восходящих данных, оконечное устройство и сетевое устройство

Изобретение относится к области связи. Технический результат изобретения заключается в возможности уменьшения затрат на индикацию ресурсов SRI. Способ предусматривает: получение информации указания ограничения поднабора ресурса SRS, отправленной сетевым устройством, при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS; в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, определение длины SRI, отправленного сетевым устройством, в DCI для планирования передачи восходящих данных; в соответствии с длиной SRI, определение целевого SRI на основании DCI; определение по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI; и в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Область техники, к которой относится настоящее изобретение

Настоящее изобретение относится к области связи, в частности к способу передачи восходящих данных, оконечному устройству и сетевому устройству.

Предшествующий уровень техники настоящего изобретения

В системе New Radio (NR) оконечное устройство может использовать множество панелей для передачи восходящих данных, при этом одна панель содержит группу физических антенн, и при этом каждая панель имеет независимый радиочастотный канал. Оконечное устройство может передавать данные на множество панелей одновременно, но поскольку условия каналов, соответствующие разным панелям, различны, для разных панелей должны быть приняты разные параметры передачи согласно их соответствующей канальной информации.

Для получения этих параметров передачи различные ресурсы зондирующего опорного сигнала (SRS) различных каналов должны быть сконфигурированы для различных панелей с целью получения информации о восходящем канале. Например, одна панель может соответствовать одному набору ресурсов SRS, при этом каждый ресурс SRS может быть использован для получения параметра передачи физического совместно используемого канала восходящей линии связи (канала PUSCH) на панель или для получения параметра передачи уровня передачи на PUSCH. Сетевое устройство должно указывать один или более ресурсов SRS посредством индикатора ресурсов SRS (SRI), при этом один или более ресурсов SRS могут быть использованы для получения параметра передачи текущей передачи восходящих данных.

Тем не менее, в некоторых сценариях применения некоторые ресурсы SRS или состояния указания SRI являются недоступными, и при этом сетевое устройство не будет указывать соответствующую информацию для оконечного устройства, что приводит к бесполезной потере некоторых затрат на SRI.

Краткое раскрытие настоящего изобретения

В настоящей заявке предлагается способ передачи восходящих данных, оконечное устройство и сетевое устройство, которые могут уменьшить затраты на SRI.

В соответствии с первым аспектом предлагается способ передачи восходящих данных, причем способ предусматривает: получение информации указания ограничения поднабора ресурсов зондирующего опорного сигнала (SRS), отправляемой сетевым устройством, при этом информация указания ограничения поднабора используется для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS; определение длины индикатора ресурсов SRS (SRI) в информации управления нисходящей линии связи (DCI), отправляемой сетевым устройством, для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; определение целевого SRI на основании DCI в соответствии с длиной SRI; определение целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS; и определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS.

Таким образом, в способе передачи восходящих данных согласно указанному варианту осуществления настоящего изобретения оконечное устройство принимает информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS, отправляемого сетевым устройством, определяет длину целевого SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных согласно информации указания ограничения поднабора, дополнительно определяет целевой поднабор ресурсов SRS, соответствующий целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и определяет параметр передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS. Таким образом содержимое указания SRI может быть ограничено в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, и при этом некоторое содержимое указания SRI, которое не будет принято, может быть удалено, тем самым уменьшая затраты на SRI в DCI.

В сочетании с первым аспектом в одной реализации первого аспекта каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой один ресурс SRS.

В сочетании с первым аспектом и его реализацией, в другой реализации первого аспекта способ дополнительно предусматривает: получение информации указания набора ресурсов, отправляемой сетевым устройством, при этом информация указания набора ресурсов используется для указания по меньшей мере одного набора ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора используется для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS по меньшей мере в одном наборе ресурсов SRS.

В сочетании с первым аспектом и его реализацией, в другой реализации первого аспекта по меньшей мере один набор ресурсов SRS включает в себя N ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием с N ресурсами SRS, при этом битовая карта указания ресурсов используется для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS в N ресурсах SRS, причем N - это положительное целое число.

В сочетании с первым аспектом и его реализациями, в другой реализации первого аспекта каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS включает в себя по меньшей мере один ресурс SRS.

В сочетании с первым аспектом и его реализациями, в другой реализации первого аспекта способ дополнительно предусматривает: определение по меньшей мере одной предварительно сконфигурированной комбинации ресурсов SRS, при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS в указанной по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, определение по меньшей мере одной предварительно сконфигурированной комбинации ресурсов SRS включает в себя: получение информации указания комбинации ресурсов, отправляемой сетевым устройством, при этом информация указания комбинации ресурсов включает в себя по меньшей мере одну комбинация ресурсов SRS.

В сочетании с первым аспектом и его реализацией, в другой реализации первого аспекта информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания комбинации ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием по меньшей мере с одной комбинацией ресурсов SRS, и при этом битовая карта указания комбинации ресурсов используется для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS по меньшей мере в одной комбинации ресурсов SRS.

В сочетании с первым аспектом и его реализацией, в другой реализации первого аспекта по меньшей мере одна комбинация ресурсов SRS включает в себя все комбинации среди ресурсов SRS в одном наборе ресурсов SRS.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта определение длины SRI в соответствии с информацией указания ограничения поднабора включает в себя: определение длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

В сочетании с первым аспектом и его реализациями, в другой реализации первого аспекта определение длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS включает в себя: определение того, что длина SRI равна , где представляет собой округление в большую сторону, а K равно количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

В сочетании с первым аспектом и его реализацией, в другой реализации первого аспекта способ дополнительно предусматривает: определение соответствующей зависимости между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; при этом определение целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, включает в себя: определение целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI, по меньшей мере из одного доступного поднабора ресурсов SRS, в соответствии с соответствующей зависимостью между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS.

В сочетании с первым аспектом и его реализацией, в другой реализации первого аспекта параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, включает в себя по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью и панель.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя: определение количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS, а также информации о целевом индикаторе предварительно кодирующей матрицы (PMI); и определение предварительно кодирующей матрицы, соответствующей количеству антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и информации о целевом PMI, как предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между количеством антенных портов, информацией о PMI и предварительно кодирующей матрицей.

В сочетании с первым аспектом и его реализацией, в другой реализации первого аспекта DCI включает в себя информацию о целевом PMI.

Таким образом, предварительно кодирующую матрицу, используемую для передачи восходящих данных, планируемой посредством DCI, получают на основании способа, при этом передача данных на разные панели может включать использование независимых предварительно кодирующих матриц, тем самым повышая гибкость восходящего планирования.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя: определение общего количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и/или количества ресурсов SRS, содержащихся в целевом поднаборе ресурсов SRS, как количества уровней передачи восходящих данных.

Необязательно, если целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой один ресурс SRS, то количество антенных портов одного ресурса SRS определяют, как количество уровней передачи для передачи восходящих данных.

Необязательно, если целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, то количество ресурсов SRS, содержащихся в одной комбинации ресурсов SRS, определяют, как количество уровней передачи для передачи восходящих данных.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя: определение предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи восходящих данных.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевую комбинацию ресурсов SRS, количество ресурсов SRS в целевой комбинации ресурсов SRS представляет собой K, и при этом K равно количеству уровней передачи данных, соответствующих передаче восходящих данных; при этом определение предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи восходящих данных, включает в себя: определение предварительно кодирующей матрицы, используемой каждым ресурсом SRS в целевой комбинации ресурсов SRS, с целью получения K предварительно кодирующих матриц; и определение K предварительно кодирующих матриц, как предварительно кодирующих матриц K уровней передачи данных, при этом K предварительно кодирующих матриц поочередно соответствуют K уровням передачи данных.

Таким образом, восходящая передача, соответствующая различным ресурсам SRS, может включать использование той же предварительно кодирующей матрицы, которую используют ресурсы SRS, таким образом совпадая с канальной информацией панелей, передающих соответствующие данные.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя: определение общего количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и/или количества ресурсов SRS, содержащихся в целевом поднаборе ресурсов SRS, как количества антенных портов, используемых для передачи восходящих данных.

Например, если целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевой ресурс SRS, то оконечное устройство может использовать количество антенных портов целевого ресурса SRS, как количество антенных портов, используемых для передачи восходящих данных.

В качестве другого примера, если целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевую комбинацию SRS, и при этом целевая комбинация SRS включает в себя множество ресурсов SRS, в котором каждый ресурс SRS представляет собой однопортовый ресурс SRS, то оконечное устройство может определять количество множества ресурсов SRS, как количество антенных портов, используемых для передачи восходящих данных.

Таким образом, количество антенных портов для передачи восходящих данных получают с помощью способа, при этом передача данных на различные панели может включать использование разных количеств антенных портов, тем самым повышая гибкость восходящего многопанельного планирования.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя: определение луча, передающего SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как луча, используемого для передачи восходящих данных.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевую комбинацию ресурсов SRS, количество ресурсов SRS в целевой комбинации ресурсов SRS представляет собой K, и при этом K равно количеству уровней передачи данных, соответствующих передаче восходящих данных; при этом определение луча для получения или отправки SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как луча, используемого для передачи восходящих данных, включает в себя: определение K лучей передачи, используемых для отправки SRS в целевую комбинацию ресурсов SRS; принятие K лучей передачи в качестве лучей передачи K уровней передачи данных, при этом K лучей передачи поочередно соответствуют K уровням передачи данных.

Таким образом, для восходящей передачи могут быть использованы различные лучи, соответствующие различным ресурсам опорного сигнала, таким образом совпадая с канальной информацией панелей, передающих соответствующие данные.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя: определение параметра управления мощностью, соответствующего целевому поднабору ресурсов SRS, как параметра управления мощностью, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между поднабором ресурсов SRS и параметром управления мощностью.

В сочетании с первым аспектом и его реализацией, в другой реализации первого аспекта способ дополнительно предусматривает: определение параметра управления мощностью, соответствующего целевому SRI, как параметра управления мощностью, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между SRI и параметром управления мощностью.

В сочетании с первым аспектом и его реализацией, в другой реализации первого аспекта параметр управления мощностью включает в себя по меньшей мере одно из следующего: параметр управления мощностью без обратной связи, параметр управления мощностью с обратной связью и приблизительное значение потерь в тракте.

Таким образом, восходящая передача, соответствующая различным ресурсам опорного сигнала, может включать использование различных мощностей передачи, таким образом совпадая с коэффициентами усиления каналов лучей или панелей, передающих соответствующие данные.

В сочетании с первым аспектом и реализацией, в другой реализации первого аспекта определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя: определение панели, передающей SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как панели, используемой для передачи восходящих данных.

Например, целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой комбинацию ресурсов SRS, и при этом оконечное устройство определяет панель, используемую при отправке SRS на комбинацию ресурсов SRS, как панель для передачи восходящих данных.

Таким образом, для восходящей передачи могут быть использованы различные панели, соответствующие различным ресурсам опорного сигнала, при этом данные могут передаваться на более предпочтительную панель в соответствии с опорными сигналами, или множество панелей оконечного устройства могут быть полностью использованы для передачи данных одновременно, тем самым улучшая эффективность восходящей передачи.

Таким образом, в способе передачи восходящих данных согласно указанному варианту осуществления настоящего изобретения оконечное устройство принимает информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS, отправляемого сетевым устройством, определяет длину целевого SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных согласно информации указания ограничения поднабора, дополнительно определяет целевой поднабор ресурсов SRS, соответствующий целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и определяет параметр передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS. Таким образом содержимое указания SRI может быть ограничено в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, и при этом некоторое содержимое указания SRI, которое не будет принято, может быть удалено, тем самым уменьшая затраты на SRI в DCI.

В соответствии со вторым аспектом предлагается способ передачи восходящих данных, причем способ предусматривает: отправку информации указания ограничения поднабора ресурсов зондирующего опорного сигнала (SRS) на оконечное устройство, при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS; определение длины индикатора ресурсов SRS (SRI), содержащегося в информации управления нисходящей линии связи (DCI), для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; определение целевого поднабора ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, при этом целевой поднабор ресурсов SRS используют для оконечного устройства с целью определения параметра передачи для передачи восходящих данных; и отправку DCI, включающей целевой SRI, на оконечное устройство в соответствии с длиной SRI, при этом целевой SRI используют для указания целевого поднабора ресурсов SRS.

Таким образом, в способе передачи восходящих данных в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения сетевое устройство отправляет информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS на оконечное устройство, определяет целевой ресурс SRS в доступном поднаборе ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, определяет целевой SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных, отправляемых на оконечное устройство, с тем чтобы упростить определение оконечным устройством параметра передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, тем самым ограничивая содержимое указания SRI в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, удаляя некоторое содержимое указания SRI, которое не будет использоваться, а также снижая затраты на SRI в DCI.

В сочетании со вторым аспектом в одной реализации второго аспекта каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой один ресурс SRS.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта способ дополнительно предусматривает: отправку информации указания набора ресурсов на оконечное устройство, при этом информация указания набора ресурсов используется для указания по меньшей мере одного набора ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора используется для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS по меньшей мере в одном наборе ресурсов SRS.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта по меньшей мере один набор ресурсов SRS включает в себя N ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием с N ресурсами SRS, при этом битовая карта указания ресурсов используется для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS в N ресурсах SRS, причем N - это положительное целое число.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS включает в себя по меньшей мере один ресурс SRS.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта способ дополнительно предусматривает: определение по меньшей мере одной предварительно сконфигурированной комбинации ресурсов SRS, при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS в указанной по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания комбинации ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием по меньшей мере с одной комбинацией ресурсов SRS, и при этом битовая карта указания комбинации ресурсов используется для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS по меньшей мере в одной комбинации ресурсов SRS.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта по меньшей мере одна комбинация ресурсов SRS включает в себя все комбинации среди ресурсов SRS в одном наборе ресурсов SRS.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта определение длины SRI, содержащегося в информации управления нисходящей линии связи (DCI), для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, включает в себя: определение длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта определение длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS включает в себя: определение того, что длина SRI равна , где представляет собой округление в большую сторону, а K равно количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта способ дополнительно предусматривает: определение соответствующей зависимости между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; и определение целевого SRI, соответствующего целевому поднабору ресурсов SRS, в соответствии с соответствующей зависимостью между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS.

В сочетании со вторым аспектом и его реализацией, в другой реализации второго аспекта параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, включает в себя по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью, и панель.

Таким образом, в способе передачи восходящих данных в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения сетевое устройство отправляет информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS на оконечное устройство, определяет целевой ресурс SRS в доступном поднаборе ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, определяет целевой SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных, отправляемых на оконечное устройство, с тем чтобы упростить определение оконечным устройством параметра передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, тем самым ограничивая содержимое указания SRI в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, удаляя некоторое содержимое указания SRI, которое не будет использоваться, а также снижая затраты на SRI в DCI.

В третьем аспекте предлагается оконечное устройство, используемое для осуществления способа в первом аспекте, или любой возможной реализации первого аспекта. В частности, оконечное устройство содержит блоки для осуществления способа в первом аспекте, или любой возможной реализации первого аспекта.

В четвертом аспекте предлагается сетевое устройство, используемое для осуществления способа во втором аспекте, или любой возможной реализации второго аспекта. В частности, сетевое устройство содержит блоки для осуществления способа во втором аспекте, или любой возможной реализации второго аспекта.

В пятом аспекте предлагается оконечное устройство, содержащее, запоминающее устройство и процессор, при этом запоминающее устройство используется для хранения инструкций, при этом процессор используется для выполнения инструкций, хранимых в запоминающем устройстве, и когда процессор выполняет инструкции, хранимые в запоминающем устройстве, то такое выполнение заставляет процессор осуществлять способ первого аспекта или способ в любой возможной реализации первого аспекта.

В шестом аспекте предлагается сетевое устройство, содержащее, запоминающее устройство и процессор, при этом запоминающее устройство используется для хранения инструкций, при этом процессор используется для выполнения инструкций, хранимых в запоминающем устройстве, и когда процессор выполняет инструкции, хранимые в запоминающем устройстве, то такое выполнение заставляет процессор осуществлять способ второго аспекта или способ в любой возможной реализации второго аспекта.

В седьмом аспекте предлагается машиночитаемый носитель для хранения компьютерной программы, при этом компьютерная программа содержит инструкции для осуществления способа первого аспекта или способа в любой возможной реализации первого аспекта.

В восьмом аспекте предлагается машиночитаемый носитель для хранения компьютерной программы, и при этом компьютерная программа содержит инструкции для выполнения способа во втором аспекте или способа в любой возможной реализации второго аспекта.

В девятом аспекте предлагается компьютерный программный продукт, содержащий инструкции, при этом, когда компьютер выполняет инструкции компьютерного программного продукта, компьютер выполняет способ передачи восходящих данных первого аспекта или способ в любой возможной реализации первого аспекта. В частности, компьютерный программный продукт может быть запущен на оконечном устройстве третьего аспекта.

В десятом аспекте предлагается компьютерный программный продукт, содержащий инструкции, при этом, когда компьютер выполняет инструкции компьютерного программного продукта, компьютер выполняет способ передачи восходящих данных второго аспекта или способ в любой возможной реализации второго аспекта. В частности, компьютерный программный продукт может быть запущен на сетевом устройстве четвертого аспекта.

Краткое описание фигур

На фиг. 1 представлена схематическая блок-схема способа передачи восходящих данных в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 2 представлена другая схематическая блок-схема способа передачи восходящих данных в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 3 представлена схематическая блок-схема оконечного устройства в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 4 представлена схематическая блок-схема сетевого устройства в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 5 представлена другая схематическая блок-схема оконечного устройства в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 6 представлена другая схематическая блок-схема сетевого устройства в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.

Подробное раскрытие настоящего изобретения

Ниже технические решения в вариантах осуществления настоящего изобретения будут описаны со ссылками на прилагаемые фигуры.

Технические решения вариантов осуществления настоящего изобретения могут применяться в различных системах связи, таких как глобальная система мобильной связи (GSM), система множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), система широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA), система пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS), система связи стандарта «Долгосрочное развитие» (LTE), система LTE дуплексного режима с частотным разделением (FDD), система LTE дуплексного режима с временным разделением (TDD), универсальная система мобильной связи (UMTS) или система связи по технологии широкополосного доступа в микроволновом диапазоне (WiMAX), будущая система пятого поколения (5G) или New Radio (NR) и т. п.

Оконечное устройство в вариантах осуществления настоящего изобретения может относиться к пользовательскому устройству (UE), терминалу доступа, абонентскому блоку, абонентской станции, подвижной станции, мобильной станции, мобильной платформе, дистанционной станции, дистанционному терминалу, мобильному устройству, пользовательскому терминалу, терминалу, устройству беспроводной связи, пользовательскому агенту или пользовательскому аппарату. Оконечное устройство также может представлять собой сотовый телефон, радиотелефон, телефон протокола инициации сеансов (SIP), станция беспроводного абонентского доступа (WLL), персональный цифровой помощник (PDA), устройство для пешеходов с функцией беспроводной связи, вычислительное устройство или иное устройство обработки, подключенное к беспроводному модему, бортовое устройство, носимое устройство, оконечное устройство в будущей сети 5G или оконечное устройство в будущей развитой наземной сети мобильной связи общего пользования (PLMN) и т.п., не входящее в ограничения в вариантах осуществления настоящего изобретения.

Сетевое устройство в вариантах осуществления настоящего изобретения может представлять собой устройство для связи с оконечным устройством, сетевое устройство может представлять собой базовую приемопередающую станцию (BTS) в системе GSMC или системе CDMA, элемент NodeB (NB) в системе WCDMA, может также представлять собой элемент Evolutional Node B (eNB или eNodeB) в системе LTE, может также представлять собой беспроводной контроллер в сценарии сети облачного радиодоступа (CRAN), или же сетевое устройство может представлять собой релейную станцию, точку доступа, бортовое устройство, носимое устройство, сетевое устройство в будущей сети 5G или сетевое устройство в будущей развитой наземной сети мобильной связи общего пользования (PLMN) и т.п., не входящее в ограничения в вариантах осуществления настоящего изобретения.

На фиг. 1 представлена схематическая блок-схема способа 100 передачи восходящих данных в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения, и при этом способ 100 может быть осуществлен оконечным устройством. Как показано на фиг. 1, способ 100 предусматривает действия S110-S150. На стадии S110 получают информацию указания ограничения поднабора ресурсов SRS, отправляемую сетевым устройством, при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS. На стадии S120 длину SRI в информации управления нисходящей линии связи (DCI), отправляемой сетевым устройством, определяют в соответствии с информацией указания ограничения поднабора с целью планирования передачи восходящих данных. На стадии S130 целевой SRI определяют на основании DCI в соответствии с длиной SRI. На стадии S140 целевой поднабор ресурсов SRS, соответствующий целевому SRI, определяют по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS. На стадии S150 параметр передачи для передачи восходящих данных определяют в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения оконечное устройство получает информацию указания ограничения поднабора, отправляемую сетевым устройством, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS, причем каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS может представлять собой один ресурс SRS или одну комбинация ресурсов SRS, и при этом каждая комбинация ресурсов SRS может включать множество ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления, каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS может представлять собой один ресурс SRS, то есть по меньшей мере один доступный поднабор ресурсов SRS представляет собой по меньшей мере один доступный ресурс SRS. Соответственно, оконечное устройство может определять по меньшей мере один набор ресурсов SRS и определять по меньшей мере один доступный ресурс SRS по меньшей мере в одном наборе ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, и при этом по меньшей мере один доступный ресурс SRS может быть использован для текущей передачи PUSCH оконечного устройства.

В частности, сетевое устройство может конфигурировать по меньшей мере один набор ресурсов SRS для оконечного устройства, и при этом по меньшей мере один набор ресурсов SRS включает в себя N ресурсов SRS. Например, оконечное устройство получает информацию указания набора ресурсов, отправляемую сетевым устройством, и при этом информация указания набора ресурсов указывает по меньшей мере один набор ресурсов SRS. Оконечное устройство указывает, что M ресурсов SRS среди N ресурсов SRS представляют собой по меньшей мере один доступный ресурс SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора.

Необязательно, информация указания ограничения поднабора может представлять собой битовую карту указания ресурсов, и при этом битовая карта указания ресурсов характеризуется взаимно-однозначным соответствием с N ресурсами SRS, включенными по меньшей мере в один набор ресурсов SRS, то есть битовая карта указания ресурсов может содержать N бит, и при этом каждый бит соответствует одному ресурсу SRS в N ресурсах SRS. Например, если значение бита "1", то соответствующий ресурс SRS доступен. По меньшей мере один доступный ресурс SRS может быть получен в соответствии с битовой картой указания ресурсов, и при этом по меньшей мере один доступный ресурс SRS может быть использован для передачи PUSCH.

Необязательно, среди N ресурсов SRS в дополнение к M доступным ресурсам SRS остающиеся N-M ресурсов SRS могут быть использованы для передачи SRS, но не используются для получения информации о состоянии восходящего канала (CSI) PUSCH, и могут быть использованы для других целей, например, могут быть использованы сетевым устройством для получения информации о нисходящем канале на основании реакции канала, но вариант осуществления настоящего изобретения не ограничивается этим.

Следует понимать, что набор ресурсов SRS согласно варианту осуществления настоящего изобретения может включать по меньшей мере один ресурс SRS, и при этом каждый набор SRS используют для одной и той же функции, однако различные наборы ресурсов SRS могут характеризоваться различными функциями. Различные ресурсы SRS в одном и том же наборе ресурсов SRS имеют по меньшей мере один одинаковый параметр, например, одинаковый параметр может представлять собой по меньшей мере один из следующих параметров: параметр управления мощностью, параметр ширины полосы пропускания, количество антенных портов, количество символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), занятое в одном временном слоте, количество повторений сигнала в одном временном слоте, функциональная конфигурация и временной слот передачи, однако вариант осуществления настоящего изобретения не ограничивается ими. Сетевое устройство может конфигурировать одинаковый параметр для каждого набора ресурсов SRS без конфигурирования этих параметров для каждого ресурса опорного сигнала в наборе соответственно, тем самым экономя затраты на сигнализацию.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления, каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS может представлять собой одну комбинацию ресурсов SRS, то есть по меньшей мере один доступный поднабор ресурсов SRS представляет собой по меньшей мере одну доступную комбинацию ресурсов SRS. Соответственно, оконечное устройство может определять по меньшей мере одну предварительно сконфигурированную комбинацию ресурсов SRS, и при этом каждая комбинация ресурсов SRS может включать множество ресурсов SRS. Например, оконечное устройство и сетевое устройство предварительно согласовывают по меньшей мере одну комбинацию ресурсов SRS, или оконечное устройство может получать информацию указания комбинации ресурсов, отправляемую сетевым устройством, и при этом информация указания комбинации ресурсов используется для указания по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS. Оконечное устройство определяет по меньшей мере одну доступную комбинацию ресурсов SRS по меньшей мере в одной комбинации ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, и при этом по меньшей мере одна доступная комбинация ресурсов SRS может быть использована для текущей передачи PUSCH оконечного устройства.

Следует понимать, что ресурсы SRS по меньшей мере в одной комбинация ресурсов SRS могут исходить из одного набора ресурсов SRS, или они могут исходить из множества наборов ресурсов SRS, и при этом параметры конфигурации различных наборов ресурсов SRS могут быть разными.

Например, по меньшей мере одна комбинация ресурсов SRS может включать все возможные комбинации среди ресурсов SRS в одном наборе ресурсов SRS.

В другом примере по меньшей мере одна комбинация ресурсов SRS может исходить из множества наборов ресурсов SRS, при этом ресурсы SRS в каждой комбинации ресурсов SRS принадлежат одному набору ресурсов SRS.

Следует понимать, что оконечное устройство определяет по меньшей мере одну доступную комбинацию ресурсов SRS в предварительно сконфигурированной по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, при этом по меньшей мере одна доступная комбинация ресурсов SRS может включать один или более наборов ресурсов SRS.

Например, ресурсы SRS, включенные по меньшей мере в одну доступную комбинация ресурсов SRS, могут представлять собой по меньшей мере один ресурс SRS из первых n ресурсов SRS среди множества предварительно определенных ресурсов SRS или по меньшей мере один ресурс SRS из последних N ресурсов SRS.

В другом примере ресурсы SRS, включенные по меньшей мере в одну доступную комбинацию ресурсов SRS, могут представлять собой ресурсы SRS в одном наборе ресурсов SRS, или ресурсы SRS, включенные по меньшей мере в одну доступную комбинацию ресурсов SRS могут представлять собой ресурсы SRS во множестве наборов ресурсов SRS.

Следует понимать, что информация указания ограничения поднабора может включать битовую карту указания комбинации ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием по меньшей мере с одной комбинацией ресурсов SRS, и при этом битовая карта указания комбинации ресурсов используется для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS по меньшей мере в одной комбинации ресурсов SRS. Например, длина битовой карты указания комбинации ресурсов может быть равна количеству по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS.

Например, сетевое устройство заранее конфигурирует N однопортовых ресурсов SRS для оконечного устройства, при этом N ресурсов SRS могут включать множество комбинаций ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора может быть использована для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS в комбинациях ресурсов SRS, включенных в N ресурсов SRS. Например, предполагая, что N=2, может существовать три комбинации ресурсов SRS, включая [0 1], [1 0] и [1 1], где 1 указывает, что соответствующий ресурс SRS находится в комбинации, а 0 указывает, что он не находится в комбинации. В то же время, посредством информации указания ограничения поднабора сетевое устройство может указывать доступную комбинацию ресурсов SRS в этих возможных комбинациях. Например, сетевое устройство может указывать посредством вида битовой карты, где каждый бит соответствует одной возможной комбинации ресурсов, например, битовая карта=[1 1 0] указывает, что доступны только первые две комбинации ([0 1], [1 0]).

Таким образом сетевое устройство может ограничить оконечное устройство таким образом, чтобы для текущей восходящей передачи использовалась одна панель (т.е. комбинация ресурсов SRS содержит ресурс SRS лишь одной панели) посредством информации указания ограничения поднабора, с тем чтобы выполнить выбор панели; или ограничить оконечное устройство таким образом, чтобы для текущей восходящей передачи использовалось множество панелей одновременно (т.е. требуется, чтобы ресурсы SRS множества панелей содержались в комбинации ресурсов SRS), с тем чтобы выполнить одновременную передачу с помощью панелей.

На стадии S120 оконечное устройство может определять длину SRI в информации управления нисходящей линии связи DCI, отправляемой сетевым устройством, для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора. В частности, оконечное устройство может определять длину SRI в DCI в соответствии с количеством по меньшей мере одного поднабора ресурсов SRS, указанного в информации указания ограничения поднабора.

В частности, оконечное устройство может определять количество битов SRI как , где K - это количество указанных по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS, и представляет собой округление в большую сторону.

Необязательно, оконечное устройство может устанавливать количество битов SRI равным количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS, то есть SRI представляет собой битовую карту, при этом битовая карта характеризуется взаимно-однозначным соответствием с поднабором ресурсов SRS в по меньшей мере одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и при этом является ли соответствующий доступный поднабор ресурсов SRS целевым поднабором ресурсов SRS, указанным посредством SRI, определяется каждым значением битовой карты.

Таким образом, поскольку информация указания ограничения поднабора может уменьшать содержимое, указываемое посредством SRI, количество битов SRI может быть уменьшено.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения оконечное устройство может определять различные поднаборы ресурсов SRS, указанные различными SRI, в соответствии с информацией указания ограничения поднабора. В частности, в соответствии по меньшей мере с одним доступным поднабором ресурсов SRS, указанным посредством информации указания ограничения поднабора, оконечное устройство может определять соответствующую зависимость между различными SRI и различными поднаборами ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и при этом каждый доступный поднабор ресурсов SRS соответствует SRI.

Например, если N ресурсов SRS предварительно заданы между оконечным устройством и сетевым устройством, предполагая, что N=2, то в таком случае может существовать три комбинации ресурсов SRS, включая [0 1], [1 0] и [1 1], где 1 указывает, что соответствующий ресурс SRS находится в комбинации, а 0 указывает, что он не находится в комбинации. В то же время, посредством информации указания ограничения поднабора сетевое устройство может указывать доступную комбинацию ресурсов SRS в этих возможных комбинациях. Например, сетевое устройство может указывать посредством битовой карты, где каждый бит соответствует одной возможной комбинации ресурсов, например, битовая карта=[1 1 0] указывает, что только первые две комбинации ([0 1], [1 0]) представляют собой доступные комбинации ресурсов SRS. Поскольку количество доступных комбинаций ресурсов SRS равно 2, в соответствии с формулой , лишь 1 бит SRI требуется для указания двух доступных комбинаций ресурсов SRS, например, "1" указывает [1 0] доступных комбинаций ресурсов SRS; "0" указывает [1 0] в доступных комбинациях ресурсов SRS.

На стадии S130 оконечное устройство определяет целевой SRI из полученной DCI, переданной сетевым устройством, в соответствии с определенной длиной SRI. На стадии S140 оконечное устройство определяет поднабор ресурсов SRS, соответствующий целевому SRI, как целевой поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS в соответствии с соответствующей зависимостью между SRI и доступным поднабором ресурсов SRS.

Таким образом, оконечное устройство и сетевое устройство указывают целевой поднабор ресурсов SRS в доступном поднаборе ресурсов SRS посредством SRI, что может уменьшать некоторое содержимое указания SRI, которое не будет использовано, тем самым уменьшая затраты на SRI в DCI.

На стадии S150 оконечное устройство определяет параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, планируемой посредством DCI в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, при этом параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, включает в себя по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью, и панель.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления оконечное устройство может определять предварительно кодирующую матрицу, используемую для первой передачи восходящих данных, в соответствии с соответствующей зависимостью между количеством антенных портов, информацией о PMI и предварительно кодирующей матрицей. В частности, оконечное устройство определяет количество антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и информацию о целевом PMI, и берет предварительно кодирующую матрицу, соответствующую количеству антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и информации о целевом PMI, как предварительно кодирующую матрицу, используемую для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между количеством антенных портов, информацией о PMI и предварительно кодирующей матрицей.

Необязательно, DCI, принятая оконечным устройством и отправленная сетевым устройством, может включать информацию о целевом PMI.

Необязательно, соответствующая зависимость между количеством антенных портов, информацией о PMI и предварительно кодирующей матрицей может быть предварительно задана.

Необязательно, количество антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS равно количеству антенных портов, включенных в панель передающую SRS.

Таким образом, предварительно кодирующую матрицу, используемую для передачи восходящих данных, планируемой посредством DCI, получают на основании способа, при этом передача данных на разные панели может включать использование независимых предварительно кодирующих матриц, тем самым повышая гибкость восходящего планирования.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления оконечное устройство может определять общее количество антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и/или количество ресурсов SRS, включенных в целевой поднабор ресурсов SRS, как количество уровней передачи восходящих данных. Например, если целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевую комбинацию ресурсов SRS, и при этом целевая комбинация ресурсов SRS включает в себя K ресурсов SRS, то количество уровней передачи восходящих данных составляет K. В качестве другого примера, если целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевой ресурс SRS, то оконечное устройство определяет количество антенных портов целевого ресурса SRS как количество уровней передачи восходящих данных.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления оконечное устройство может определять предварительно кодирующую матрицу, используемую для передачи SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, в качестве предварительно кодирующей матрицы, используемой для первой передачи восходящих данных.

В частности, если целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевую комбинацию ресурсов SRS, то целевая комбинация ресурсов SRS включает в себя K ресурсов SRS, и при этом K равно количеству уровней передачи данных, соответствующих передаче восходящих данных. Оконечное устройство определяет K предварительно кодирующих матриц, используемых K ресурсами SRS. K предварительно кодирующих матриц соответственно определены как K предварительно кодирующих матриц уровней передачи данных, и при этом K предварительно кодирующих матриц поочередно соответствуют K уровням передачи данных, т.е. одна предварительно кодирующая матрица соответствует одному уровню передачи данных.

Таким образом, восходящая передача, соответствующая различным ресурсам SRS, может включать использование той же предварительно кодирующей матрицы, которую используют ресурсы SRS, таким образом совпадая с канальной информацией панелей, передающих соответствующие данные.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления оконечное устройство определяет общее количество антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и/или количество по меньшей мере одного ресурса SRS как количество антенных портов, используемых для передачи восходящих данных.

Например, если целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевой ресурс SRS, то оконечное устройство может использовать количество антенных портов целевого ресурса SRS, как количество антенных портов, используемых для передачи восходящих данных.

В качестве другого примера, если целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевую комбинацию SRS, и при этом целевая комбинация SRS включает в себя множество ресурсов SRS, в котором каждый ресурс SRS представляет собой однопортовый ресурс SRS, то оконечное устройство может определять количество множества ресурсов SRS, как количество антенных портов, используемых для передачи восходящих данных.

Необязательно, для передачи, основанной на кодовой книге, оконечное устройство может определять соответствующую кодовую книгу на основании количества антенных портов, используемых для передачи восходящих данных. Для передачи, не основанной на кодовой книге, оконечное устройство может определять количество уровней передачи соответствующих восходящих данных в соответствии количеством антенных портов.

Таким образом, количество антенных портов для передачи восходящих данных получают с помощью способа, при этом передача данных на различные панели может включать использование разных количеств антенных портов, тем самым повышая гибкость восходящего многопанельного планирования.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления оконечное устройство может определять луч для приема или передачи SRS в целевой поднабор ресурсов SRS как луч, используемый для первой передачи восходящих данных.

Например, оконечное устройство определяет луч, используемый при передаче SRS на ресурс SRS, как луч передачи для первой передачи восходящих данных.

В качестве другого примера целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевую комбинацию SRS, при этом целевая комбинация SRS включает в себя K ресурсов SRS, и при этом K равно количеству уровней передачи данных, соответствующих передаче восходящих данных. Оконечное устройство определяет K лучей передачи, используемых при передаче ресурсов SRS среди K ресурсов SRS, и берет K лучей передачи в качестве K лучей передачи уровней передачи данных, при этом K лучей передачи поочередно соответствуют K уровням передачи данных.

Таким образом, для восходящей передачи могут быть использованы различные лучи, соответствующие различным ресурсам опорного сигнала, таким образом совпадая с канальной информацией панелей, передающих соответствующие данные.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления оконечное устройство может определять параметр управления мощностью, соответствующий целевому поднабору ресурсов SRS, как мощность передачи, используемую для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между поднабором ресурсов SRS и параметром управления мощностью. Целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию SRS или один ресурс SRS.

Или же оконечное устройство может определять параметр управления мощностью, соответствующий целевому SRI, как мощность передачи, используемую для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между SRI и параметром управления мощностью.

Следует понимать, что соответствующая зависимость между поднабором ресурсов SRS и параметром управления мощностью и/или соответствующая зависимость между SRI и параметром управления мощностью может быть сконфигурирована заранее сетевым устройством для оконечного устройства, и при этом вариант осуществления настоящего изобретения не ограничивается ими.

Следует понимать, что параметр управления мощностью может включать по меньшей мере одно из следующего: параметр управления мощностью без обратной связи, параметр управления мощностью с обратной связью и приблизительное значение потерь в тракте.

Таким образом, восходящая передача, соответствующая различным ресурсам опорного сигнала, может включать использование различных мощностей передачи, таким образом совпадая с коэффициентами усиления каналов лучей или панелей, передающих соответствующие данные.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления оконечное устройство может определять панель для приема или передачи SRS в целевой поднабор ресурсов SRS как панель, используемую для передачи восходящих данных.

Например, целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой комбинацию ресурсов SRS, и при этом оконечное устройство определяет панель, используемую при отправке SRS на комбинацию ресурсов SRS, как панель для передачи восходящих данных.

Таким образом, для восходящей передачи могут быть использованы различные панели, соответствующие различным ресурсам опорного сигнала, при этом данные могут передаваться на более предпочтительную панель в соответствии с опорными сигналами, или множество панелей оконечного устройства могут быть полностью использованы для передачи данных одновременно, тем самым улучшая эффективность восходящей передачи.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения целевой поднабор ресурсов SRS может представлять собой одну комбинацию ресурсов SRS или один ресурс SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS или один ресурс SRS представляют собой ресурс SRS, принадлежащий CSI, полученный сетевым устройством, для передачи восходящих данных. Восходящий CSI может представлять собой индикацию ранга (RI), PMI или индикатор качества канала (CQI) и т.п., и используется для получения модулирующей и кодирующей схемы (MCS), а также планирования ресурса частотной области для восходящей передачи.

Таким образом, в способе передачи восходящих данных согласно указанному варианту осуществления настоящего изобретения оконечное устройство принимает информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS, отправляемого сетевым устройством, определяет длину целевого SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных согласно информации указания ограничения поднабора, дополнительно определяет целевой поднабор ресурсов SRS, соответствующий целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и определяет параметр передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS. Таким образом содержимое указания SRI может быть ограничено в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, и при этом некоторое содержимое указания SRI, которое не будет принято, может быть удалено, тем самым уменьшая затраты на SRI в DCI.

Способ передачи восходящих данных в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения описан более подробно с точки зрения оконечного устройства в сочетании с фиг. 1, и способ передачи восходящих данных в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения будет описан ниже с точки зрения сетевого устройства в сочетании с фиг. 2.

На фиг. 2 представлена схематическая блок-схема способа 200 передачи восходящих данных в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения, и при этом способ 200 может быть осуществлен сетевым устройством. Как показано на фиг. 2, способ 200 предусматривает действия S210-S240. На стадии S210 информацию указания ограничения поднабора ресурсов зондирующего опорного сигнала (SRS) отправляют на оконечное устройство, при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS. На стадии S220 длину SRI, включенного в DCI, для планирования передачи восходящих данных, определяют в соответствии с информацией указания ограничения поднабора. На стадии S230 определяют целевой поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, при этом целевой поднабор ресурсов SRS используют для оконечного устройства для определения параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных. На стадии S240 DCI, включающую целевой SRI, отправляют на оконечное устройство в соответствии с длиной SRI, при этом целевой SRI используют для указания целевого поднабора ресурсов SRS.

Таким образом, в способе передачи восходящих данных в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения сетевое устройство отправляет информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS на оконечное устройство, определяет целевой ресурс SRS в доступном поднаборе ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, определяет целевой SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных, отправляемых на оконечное устройство, с тем чтобы упростить определение оконечным устройством параметра передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, тем самым ограничивая содержимое указания SRI в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, удаляя некоторое содержимое указания SRI, которое не будет использоваться, а также снижая затраты на SRI в DCI.

Необязательно, каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой один ресурс SRS.

Необязательно, способ дополнительно предусматривает: информацию указания набора ресурсов отправляют на оконечное устройство, при этом информацию указания набора ресурсов используют для указания по меньшей мере одного набора ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS по меньшей мере в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, по меньшей мере один набор ресурсов SRS включает в себя N ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием с N ресурсами SRS, при этом битовая карта указания ресурсов используется для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS в N ресурсах SRS, причем N - это положительное целое число.

Необязательно, каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS включает в себя по меньшей мере один ресурс SRS.

Необязательно, способ дополнительно предусматривает: определение по меньшей мере одной предварительно сконфигурированной комбинации ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS в указанной по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания комбинации ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием по меньшей мере с одной комбинацией ресурсов SRS, и при этом битовая карта указания комбинации ресурсов используется для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS по меньшей мере в одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, по меньшей мере одна комбинация ресурсов SRS включает в себя все комбинации среди ресурсов SRS в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, определение длины SRI, включенного в DCI, для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, включает в себя: определение длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, определение длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS включает в себя: определение того, что длина SRI равна , где представляет собой округление в большую сторону, а K равно количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, способ дополнительно предусматривает: определение соответствующей зависимости между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; и определение целевого SRI, соответствующего целевому поднабору ресурсов SRS, в соответствии с соответствующей зависимостью между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS.

Необязательно, параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, включает в себя по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью и панель.

Следует понимать, что сетевое устройство в способе 200 согласно варианту осуществления настоящего изобретения может соответствовать сетевому устройству в способе 100, и при этом оконечное устройство в способе 200 может соответствовать оконечному устройству в способе 100, что более не будет повторяться в настоящем документе.

Таким образом, в способе передачи восходящих данных в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения сетевое устройство отправляет информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS на оконечное устройство, определяет целевой ресурс SRS в доступном поднаборе ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, определяет целевой SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных, отправляемых на оконечное устройство, с тем чтобы упростить определение оконечным устройством параметра передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, тем самым ограничивая содержимое указания SRI в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, удаляя некоторое содержимое указания SRI, которое не будет использоваться, а также снижая затраты на SRI в DCI.

Следует понимать, что в различных вариантах осуществления настоящего изобретения, порядковые номера различных процессов не подразумевают порядок выполнения различных процессов, который должен определяться их функциями и внутренней логикой, и не должны представлять собой какое-либо ограничение для процессов реализации вариантов осуществления настоящего изобретения.

Сочетание союзов «и/или» в настоящем документе используется просто для описания отношения ассоциации между связанными объектами, указывающего, что может быть три отношения, например, «A и/или B» может указывать на три случая: только A, A и B и только B. Кроме того, символ «/» в настоящем документе, как правило, указывает, что объекты до и после символа «/» имеют отношение «или».

Способ передачи восходящих данных в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения описан подробно со ссылкой на фиг. 1-2. Оконечное устройство и сетевое устройство в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения будут описаны ниже со ссылкой на фиг. 3 - 6.

Как показано на фиг. 3, оконечное устройство 300 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения включает в себя приемный блок 310 и определяющий блок 320. В частности, приемный блок 310 используется для приема информации указания ограничения поднабора ресурсов зондирующего опорного сигнала (SRS), отправляемой сетевым устройством, и при этом информация указания ограничения поднабора используется для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS. Определяющий блок 320 используется для определения длины SRI в информации управления нисходящей линии связи (DCI), отправляемой сетевым устройством, для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора. Определяющий блок 320 также используется для определения целевого SRI на основании DCI в соответствии с длиной SRI. Определяющий блок 320 также используется для определения целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI, по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS. Определяющий блок 320 также используется для определения параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS.

Таким образом, что касается оконечного устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения, оконечное устройство принимает информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS, отправляемого сетевым устройством, определяет длину целевого SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных согласно информации указания ограничения поднабора, дополнительно определяет целевой поднабор ресурсов SRS, соответствующий целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и определяет параметр передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS. Таким образом содержимое указания SRI может быть ограничено в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, и при этом некоторое содержимое указания SRI, которое не будет принято, может быть удалено, тем самым уменьшая затраты на SRI в DCI.

Необязательно, каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой один ресурс SRS.

Необязательно, приемный блок 310 также используется для получения информации указания набора ресурсов, отправляемой сетевым устройством, при этом информацию указания набора ресурсов используют для указания по меньшей мере одного набора ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS по меньшей мере в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, по меньшей мере один набор ресурсов SRS включает в себя N ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием с N ресурсами SRS, при этом битовая карта указания ресурсов используется для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS в N ресурсах SRS, причем N - это положительное целое число.

Необязательно, каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS включает в себя по меньшей мере один ресурс SRS.

Необязательно, определяющий блок 320 также используется для определения по меньшей мере одной предварительно сконфигурированной комбинации ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS в указанной по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания комбинации ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием по меньшей мере с одной комбинацией ресурсов SRS, и при этом битовая карта указания комбинации ресурсов используется для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS по меньшей мере в одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, по меньшей мере одна комбинация ресурсов SRS включает в себя все комбинации среди ресурсов SRS в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения того, что длина SRI равна , где представляет собой округление в большую сторону, а K равно количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения соответствующей зависимости между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; определения целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI, по меньшей мере из одного доступного поднабора ресурсов SRS в соответствии с соответствующей зависимостью между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS.

Необязательно, параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, включает в себя по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью и панель.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и информации о целевом индикаторе предварительно кодирующей матрицы (PMI); определения предварительно кодирующей матрицы, соответствующей количеству антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и информации о целевом PMI, как предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между количеством антенных портов, информацией о PMI и предварительно кодирующей матрицей.

Необязательно, DCI включает в себя информацию о целевом PMI.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения общего количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и/или количества ресурсов SRS, включенных в целевой поднабор ресурсов SRS, как количества уровней передачи восходящих данных.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи восходящих данных.

Необязательно, целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевую комбинацию ресурсов SRS, количество ресурсов SRS в целевой комбинации ресурсов SRS представляет собой K, и при этом K равно количеству уровней передачи данных, соответствующих передаче восходящих данных. Определяющий блок 320 используется, в частности, для определения предварительно кодирующей матрицы, используемой каждым ресурсом SRS в целевой комбинации ресурсов SRS для получения K предварительно кодирующих матриц; и определения K предварительно кодирующих матриц как предварительно кодирующих матриц K уровней передачи данных, при этом K предварительно кодирующих матриц поочередно соответствуют K уровням передачи данных.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения общего количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и/или количества ресурсов SRS, содержащихся в целевом поднаборе ресурсов SRS, как количества антенных портов, используемых для передачи восходящих данных.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения луча, передающего SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как луча, используемого для передачи восходящих данных.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения параметра управления мощностью, соответствующего целевому поднабору ресурсов SRS, как параметра управления мощностью, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между поднабором ресурсов SRS и параметром управления мощностью.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения параметра управления мощностью, соответствующего целевому SRI, как параметра управления мощностью, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между SRI и параметром управления мощностью.

Необязательно, параметр управления мощностью включает в себя по меньшей мере одно из следующего: параметр управления мощностью без обратной связи, параметр управления мощностью с обратной связью и приблизительное значение потерь в тракте.

Необязательно, определяющий блок 320 используется, в частности, для определения панели, передающей SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как панели, используемой для передачи восходящих данных.

Следует понимать, что оконечное устройство 300 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения может соответственно выполнять способ 100 в указанном варианте осуществления настоящего изобретения, причем вышеописанная и другие операции и/или функции различных блоков в оконечном устройстве 300 предназначены, соответственно, для реализации соответствующих потоков оконечного устройства различных способов на фиг. 1-2, и не будут повторяться в настоящем документе для краткости.

Таким образом, что касается оконечного устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения, оконечное устройство принимает информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS, отправляемого сетевым устройством, определяет длину целевого SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных согласно информации указания ограничения поднабора, дополнительно определяет целевой поднабор ресурсов SRS, соответствующий целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и определяет параметр передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS. Таким образом содержимое указания SRI может быть ограничено в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, и при этом некоторое содержимое указания SRI, которое не будет принято, может быть удалено, тем самым уменьшая затраты на SRI в DCI.

Как показано на фиг. 4, сетевое устройство 400 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения включает в себя блок 410 отправки и определяющий блок 420. В частности, блок 410 отправки используется для отправки информации указания ограничения поднабора ресурсов зондирующего опорного сигнала (SRS), отправляемой на оконечное устройство, и при этом информация указания ограничения поднабора используется для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS. Определяющий блок 420 используется для определения длины индикатора ресурсов SRS (SRI), включенного в информацию управления нисходящей линии связи (DCI), для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора. Определяющий блок 420 также используется для определения целевого поднабора ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и при этом целевой поднабор ресурсов SRS используется для оконечного устройства для определения параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных. Блок 410 отправки также используется для отправки DCI, включающей целевой SRI, на оконечное устройство в соответствии с длиной SRI, и при этом целевой SRI используется для указания целевого поднабора ресурсов SRS.

Таким образом, сетевое устройство в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения отправляет информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS на оконечное устройство, определяет целевой ресурс SRS в доступном поднаборе ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, определяет целевой SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных, отправляемых на оконечное устройство, с тем чтобы упростить определение оконечным устройством параметра передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, тем самым ограничивая содержимое указания SRI в соответствии с текущим доступным поднабором ресурсов SRS, удаляя некоторое содержимое указания SRI, которое не будет использоваться, а также снижая затраты на SRI в DCI.

Необязательно, каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой один ресурс SRS.

Необязательно, блок 410 отправки также используется для отправки информации указания набора ресурсов на оконечное устройство, при этом информацию указания набора ресурсов используют для указания по меньшей мере одного набора ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS по меньшей мере в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, по меньшей мере один набор ресурсов SRS включает в себя N ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием с N ресурсами SRS, при этом битовая карта указания ресурсов используется для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS в N ресурсах SRS, причем N - это положительное целое число.

Необязательно, каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS включает в себя по меньшей мере один ресурс SRS.

Необязательно, определяющий блок 420, в частности, используется для определения по меньшей мере одной предварительно сконфигурированной комбинации ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS в указанной по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания комбинации ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием по меньшей мере с одной комбинацией ресурсов SRS, и при этом битовая карта указания комбинации ресурсов используется для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS по меньшей мере в одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, по меньшей мере одна комбинация ресурсов SRS включает в себя все комбинации среди ресурсов SRS в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, определяющий блок 420 используется, в частности, для определения длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, определяющий блок 420 используется, в частности, для определения того, что длина SRI равна , где представляет собой округление в большую сторону, а K равно количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, определяющий блок, в частности, используется для определения соответствующей зависимости между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; и определения целевого SRI, соответствующего целевому поднабору ресурсов SRS, в соответствии с соответствующей зависимостью между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS.

Необязательно, параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, включает в себя по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью и панель.

Следует понимать, что сетевое устройство 400 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения может соответственно выполнять способ 200 в указанном варианте осуществления настоящего изобретения, причем вышеописанная и другие операции и/или функции различных блоков в сетевом устройстве 400 предназначены, соответственно, для реализации соответствующих потоков сетевого устройства различных способов на фиг. 1-2, и не будут повторяться в настоящем документе для краткости.

Таким образом, сетевое устройство в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения отправляет информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS на оконечное устройство, определяет целевой ресурс SRS в доступном поднаборе ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, определяет целевой SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных, отправляемых на оконечное устройство, с тем чтобы упростить определение оконечным устройством параметра передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, тем самым ограничивая содержимое указания SRI в соответствии с текущим доступным поднабором ресурсов SRS, удаляя некоторое содержимое указания SRI, которое не будет использоваться, а также снижая затраты на SRI в DCI.

На фиг. 5 показана схематическая блок-схема сетевого устройства 500 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 5, сетевое устройство 500 включает в себя процессор 510 и приемопередатчик 520, при этом процессор 510 и приемопередатчик 520 соединены, и необязательно, оконечное устройство 500 также включает в себя запоминающее устройство 530, соединенное с процессором 510. Процессор 510, запоминающее устройство 530 и приемопередатчик 520 связываются друг с другом через внутренний канал соединения для передачи и/или управления сигналами данных. Запоминающее устройство 530 может быть использовано для хранения инструкций. Процессор 510 используется для выполнения инструкций, хранимых в запоминающем устройстве 530, для управления приемопередатчиком 520, с тем чтобы обеспечивать отправку информации или сигналов. Приемопередатчик 520 используется для приема информации указания ограничения поднабора ресурсов зондирующего опорного сигнала (SRS), отправляемой сетевым устройством, и при этом информация указания ограничения поднабора используется для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS. Процессор 510 используется для определения длины SRI в информации управления нисходящей линии связи (DCI), отправляемой сетевым устройством, для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; определение целевого SRI на основании DCI в соответствии с длиной SRI; определение целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS; и определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS.

Таким образом, что касается оконечного устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения, оконечное устройство принимает информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS, отправляемого сетевым устройством, определяет длину целевого SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных согласно информации указания ограничения поднабора, дополнительно определяет целевой поднабор ресурсов SRS, соответствующий целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и определяет параметр передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS. Таким образом содержимое указания SRI может быть ограничено в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, и при этом некоторое содержимое указания SRI, которое не будет принято, может быть удалено, тем самым уменьшая затраты на SRI в DCI.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой один ресурс SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления приемопередатчик 520 используется для получения информации указания набора ресурсов, отправляемой сетевым устройством, при этом информацию указания набора ресурсов используют для указания по меньшей мере одного набора ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS по меньшей мере в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления по меньшей мере один набор ресурсов SRS включает в себя N ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием с N ресурсами SRS, при этом битовая карта указания ресурсов используется для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS в N ресурсах SRS, причем N - это положительное целое число.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS включает в себя по меньшей мере один ресурс SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения по меньшей мере одной предварительно сконфигурированной комбинации ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS в указанной по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания комбинации ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием по меньшей мере с одной комбинацией ресурсов SRS, и при этом битовая карта указания комбинации ресурсов используется для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS по меньшей мере в одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления по меньшей мере одна комбинация ресурсов SRS включает в себя все комбинации среди ресурсов SRS в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения того, что длина SRI равна , где представляет собой округление в большую сторону, а K равно количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для: определения соответствующей зависимости между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; определения целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI, по меньшей мере из одного доступного поднабора ресурсов SRS в соответствии с соответствующей зависимостью между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, включает в себя по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью и панель.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется, для определения количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и информации о целевом индикаторе предварительно кодирующей матрицы (PMI); определения предварительно кодирующей матрицы, соответствующей количеству антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и информации о целевом PMI, как предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между количеством антенных портов, информацией о PMI и предварительно кодирующей матрицей.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления DCI включает в себя информацию о целевом PMI.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения общего количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и/или количества ресурсов SRS, включенных в целевой поднабор ресурсов SRS, как количества уровней передачи восходящих данных.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи восходящих данных.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления целевой поднабор ресурсов SRS представляет собой целевую комбинацию ресурсов SRS, количество ресурсов SRS в целевой комбинации ресурсов SRS представляет собой K, и при этом K равно количеству уровней передачи данных, соответствующих передаче восходящих данных. Процессор 510 используется для определения предварительно кодирующей матрицы, используемой каждым ресурсом SRS в целевой комбинации ресурсов SRS для получения K предварительно кодирующих матриц; и определения K предварительно кодирующих матриц как предварительно кодирующих матриц K уровней передачи данных, при этом K предварительно кодирующих матриц поочередно соответствуют K уровням передачи данных.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения общего количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS и/или количества ресурсов SRS, содержащихся в целевом поднаборе ресурсов SRS, как количества антенных портов, используемых для передачи восходящих данных.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения луча, передающего SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как луча, используемого для передачи восходящих данных.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения параметра управления мощностью, соответствующего целевому поднабору ресурсов SRS, как параметра управления мощностью, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между поднабором ресурсов SRS и параметром управления мощностью.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения параметра управления мощностью, соответствующего целевому SRI, как параметра управления мощностью, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с соответствующей зависимостью между SRI и параметром управления мощностью.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления, параметр управления мощностью включает в себя по меньшей мере одно из следующего: параметр управления мощностью без обратной связи, параметр управления мощностью с обратной связью и приблизительное значение потерь в тракте.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 510 используется для определения панели, передающей SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как панели, используемой для передачи восходящих данных.

Следует понимать, что оконечное устройство 500 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения может соответствовать оконечному устройству 300 согласно варианту осуществления настоящего изобретения и может соответствовать релевантному устройству, которое выполняет способ 100 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, и при этом вышеописанная и другие операции и/или функции различных блоков в оконечном устройстве 500 предназначены, соответственно, для реализации соответствующих потоков оконечного устройства в способах, показанных на фиг. 1-2, и не будут повторяться в настоящем документе для краткости.

Таким образом, оконечное устройство согласно варианту осуществления настоящего изобретения принимает информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS, отправляемого сетевым устройством, определяет длину целевого SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных согласно информации указания ограничения поднабора, дополнительно определяет целевой поднабор ресурсов SRS, соответствующий целевому SRI по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, и определяет параметр передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS. Таким образом содержимое указания SRI может быть ограничено в соответствии с текущими доступными поднаборами ресурсов SRS, и при этом некоторое содержимое указания SRI, которое не будет принято, может быть удалено, тем самым уменьшая затраты на SRI в DCI.

На фиг. 6 показана схематическая блок-схема сетевого устройства 600 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 6, сетевое устройство 600 включает в себя процессор 610 и приемопередатчик 620, при этом процессор 610 и приемопередатчик 620 соединены, и необязательно, оконечное устройство 600 также включает в себя запоминающее устройство 630, соединенное с процессором 610. Процессор 610, запоминающее устройство 630 и приемопередатчик 620 связываются друг с другом через внутренний канал соединения для передачи и/или управления сигналами данных. Запоминающее устройство 630 может быть использовано для хранения инструкций. Процессор 610 используется для выполнения инструкций, хранимых в запоминающем устройстве 630, для управления приемопередатчиком 620, с тем чтобы обеспечивать отправку информации или сигналов. Приемопередатчик 620 используется для отправки информации указания ограничения поднабора ресурсов зондирующего опорного сигнала (SRS), отправляемой на оконечное устройство, и при этом информация указания ограничения поднабора используется для указания по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS. Процессор 610 используется для определения длины индикатора ресурсов SRS (SRI), включенного в информацию управления нисходящей линии связи (DCI) для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; определения целевого поднабора ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS, при этом целевой поднабор ресурсов SRS используют для оконечного устройства с целью определения параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных; и отправки DCI, включающей целевой SRI, на оконечное устройство в соответствии с длиной SRI, при этом целевой SRI используют для указания целевого поднабора ресурсов SRS.

Таким образом, сетевое устройство в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения отправляет информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS на оконечное устройство, определяет целевой ресурс SRS в доступном поднаборе ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, определяет целевой SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных, отправляемых на оконечное устройство, с тем чтобы упростить определение оконечным устройством параметра передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, тем самым ограничивая содержимое указания SRI в соответствии с текущим доступным поднабором ресурсов SRS, удаляя некоторое содержимое указания SRI, которое не будет использоваться, а также снижая затраты на SRI в DCI.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой один ресурс SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления приемопередатчик 620 используется для отправки информации указания набора ресурсов на оконечное устройство, и при этом информацию указания набора ресурсов используют для указания по меньшей мере одного набора ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS по меньшей мере в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления по меньшей мере один набор ресурсов SRS включает в себя N ресурсов SRS, и при этом информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием с N ресурсами SRS, при этом битовая карта указания ресурсов используется для указания по меньшей мере одного доступного ресурса SRS в N ресурсах SRS, причем N - это положительное целое число.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS включает в себя по меньшей мере один ресурс SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 610 используется для определения по меньшей мере одной предварительно сконфигурированной комбинации ресурсов SRS, и при этом информацию указания ограничения поднабора используют для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS в указанной по меньшей мере одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления информация указания ограничения поднабора включает в себя битовую карту указания комбинации ресурсов, характеризующуюся взаимно-однозначным соответствием по меньшей мере с одной комбинацией ресурсов SRS, и при этом битовая карта указания комбинации ресурсов используется для указания по меньшей мере одной доступной комбинации ресурсов SRS по меньшей мере в одной комбинации ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления по меньшей мере одна комбинация ресурсов SRS включает в себя все комбинации среди ресурсов SRS в одном наборе ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 610 используется для определения длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 610 используется для определения того, что длина SRI равна , где представляет собой округление в большую сторону, а K равно количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления процессор 610 используется для: определения соответствующей зависимости между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; и определения целевого SRI, соответствующего целевому поднабору ресурсов SRS, в соответствии с соответствующей зависимостью между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS.

Необязательно, в качестве одного варианта осуществления параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, включает в себя по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью и панель.

Следует понимать, что сетевое устройство 600 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения может соответствовать сетевому устройству 400 согласно варианту осуществления настоящего изобретения и может соответствовать соответствующему объекту, который выполняет способ 200 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, и при этом вышеописанная и другие операции и/или функции различных блоков в сетевом устройстве 600 предназначены, соответственно, для реализации соответствующих потоков сетевого устройства в способах, показанных на фиг. 1-2, и не будут повторяться в настоящем документе для краткости.

Таким образом, сетевое устройство в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения отправляет информацию указания ограничения поднабора для указания доступного поднабора ресурсов SRS на оконечное устройство, определяет целевой ресурс SRS в доступном поднаборе ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора, определяет целевой SRI в DCI для планирования передачи восходящих данных, отправляемых на оконечное устройство, с тем чтобы упростить определение оконечным устройством параметра передачи соответствующей передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, тем самым ограничивая содержимое указания SRI в соответствии с текущим доступным поднабором ресурсов SRS, удаляя некоторое содержимое указания SRI, которое не будет использоваться, а также снижая затраты на SRI в DCI.

Следует понимать, что вышеописанные варианты осуществления способов настоящего изобретения могут применяться процессором или осуществляться с помощью него. Процессор может представлять собой кристалл интегральной схемы с возможностью обработки сигналов. В процессе реализации действия вариантов осуществления способа, описанных выше, могут быть выполнены посредством интегрированных логических схем аппаратных средств в процессоре или инструкций в форме программного обеспечения. Вышеупомянутый процессор может быть процессором общего назначения, цифровым сигнальным процессором (DSP), специализированной интегральной схемой (ASIC), программируемой пользователем вентильной матрицей (FPGA) или другим программируемым логическим устройством, дискретным вентилем или транзисторным логическим устройством, или дискретным аппаратным компонентом. Процессор выполнять различные способы, действия и логические блок-схемы, раскрытые в вариантах осуществления настоящего изобретения. Процессор общего назначения может представлять собой микропроцессор, или же указанный процессор может представлять собой стандартный процессор или подобное. Действия способа, раскрытые в связи с вариантом осуществления настоящего изобретения, могут быть непосредственно воплощены посредством реализации процессора аппаратного декодирования или путем реализации комбинации аппаратных и программных модулей в процессоре декодирования. Модули программного обеспечения могут быть расположены на информационном носителе, обычно используемом в данной области техники, таком как оперативное запоминающее устройство, флэш-память, постоянное запоминающее устройство, программируемое постоянное запоминающее устройство или электрически стираемое программируемое запоминающее устройство, или регистр. Информационный носитель расположен в запоминающем устройстве, и при этом процессор считывает информацию в запоминающем устройстве и выполняет действия вышеуказанного способа в сочетании со своим аппаратным обеспечением.

Следует понимать, что запоминающее устройство в вариантах осуществления настоящего изобретения может представлять собой временную память или постоянную память или может включать в себя как временную, так и постоянную память. Энергонезависимая память может представлять собой постоянное запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM), стираемое PROM (EPROM), электрически стираемое EPROM (EEPROM) или флэш-память. Временная память может представлять собой оперативное запоминающее устройство (RAM), служащее в качестве внешней кэш-памяти. В качестве примера, но не ограничения, RAM доступно во многих формах, таких как Статическое RAM (SRAM), Динамическое RAM (DRAM), Синхронное DRAM (SDRAM), SDRAM с двойной скоростью передачи данных (DDR SDRAM), Улучшенное SDRAM (ESDRAM), Synchlink DRAM (SLDRAM) и Direct Rambus RAM (DR RAM). Следует понимать, что запоминающие устройства систем и способов, описанных в настоящем документе, предполагают включение, но не ограничиваются этим, этими и любыми другими подходящими типами запоминающих устройств.

Специалистам в данной области техники ясно, что иллюстративные блоки, компоненты, элементы и действия алгоритма, описанные в связи вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем описании, могут реализовываться в электронных аппаратных средствах или в сочетании компьютерного программного обеспечения и электронных аппаратных средств. Где реализуются эти функции - в аппаратных средствах или программном обеспечении - зависит от конкретного случая применения и конструктивного ограничения технического решения. Специалисты в данной области техники могут использовать разные пути реализации описанных функций для каждого конкретного случая применения, но эта реализация не должна рассматриваться как находящаяся вне пределов объема настоящего изобретения.

Специалистам в данной области техники ясно, что для удобства и краткости описания конкретный рабочий процесс системы, устройства и блока, описанных выше, может относиться к соответствующему процессу в вышеупомянутых вариантах осуществления способов, и подробности в настоящем описании повторно не описываются.

Следует понимать, что согласно нескольким предложенным вариантам осуществления раскрытые система, устройство и способ могут реализовываться другими путями. Например, варианты осуществления устройства, описанные выше, являются лишь иллюстративными; как еще один пример, деление блоков представляет собой лишь деление логической функции, и при фактической реализации возможны другие способы деления. Как еще один пример, несколько блоков или компонентов могут комбинироваться или объединяться в другую систему, или некоторые признаки могут игнорироваться или не выполняться. С другой стороны, взаимная связь или прямая связь или коммуникационное соединение, показанные или описанные, могут представлять собой непрямую связь или коммуникационное соединение через некоторые интерфейсы, аппараты или блоки и могут осуществляться в электрическом, механическом или иных видах.

Блоки, описанные как разделенные компоненты, могут быть или не быть физически разделенными, и компонент, показанный как блок, может быть или не быть физическим блоком, т.е., может находиться в одном месте или может быть размещен в нескольких сетевых блоках. Для достижения цели решения вариантов осуществления могут выбираться некоторые или все блоки в зависимости от практической потребности.

Кроме того, различные функциональные блоки в различных вариантах осуществления настоящего изобретения могут объединяться в одном процессорном блоке, или различные блоки могут физически присутствовать отдельно, или два или более блоков могут быть объединены в один блок.

Функции могут храниться в машиночитаемом носителе данных, если реализованы в виде программного функционального блока, и продаваться или использоваться как отдельный продукт. Исходя из понимания этого, техническое решение настоящего изобретения по существу, или часть, вносящая вклад в существующий уровень техники, или часть технического решения могут быть реализованы в виде программного продукта, хранящегося в среде хранения данных, содержащего несколько команд для вычислительного устройства (которым может быть персональный компьютер, сервер или сетевое устройство и т.д.) на выполнение всех или части действий способов, описанных в различных вариантах осуществления настоящего изобретения. Вышеупомянутые среды хранения данных включают в себя U-диск, мобильный жесткий диск, постоянное запоминающее устройство, оперативное запоминающее устройство, магнитный диск или оптический диск и другие среды хранения, способные хранить программные коды.

Вышеизложенное - это просто иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения, но объем правовой защиты настоящего изобретения ими не ограничивается. Любой специалист в данной области техники может легко придумать изменения или замены в пределах технического объема, раскрытого в настоящем описании, которые должны быть включены в объем правовой защиты настоящего изобретения. Поэтому объем правовой защиты настоящего изобретения должен соответствовать объему правовой защиты, определенному формулой изобретения.

1. Способ передачи восходящих данных, предусматривающий:

получение информации указания ограничения поднабора ресурсов зондирующего опорного сигнала (SRS), отправленной сетевым устройством, и определение по меньше мере одного доступного поднабора ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора;

определение длины индикатора ресурсов SRS (SRI) в информации управления нисходящей линии связи (DCI), отправленной сетевым устройством, для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора;

определение целевого SRI на основании DCI в соответствии с длиной SRI;

определение целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI, по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS; и

определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS.

2. Способ по п. 1, в котором каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS содержит по меньшей мере один ресурс SRS.

3. Способ по п. 1 или 2, в котором определение длины SRI в соответствии с информацией указания ограничения поднабора включает в себя:

определение длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

4. Способ по п. 3, в котором определение длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS включает в себя:

определение того, что длина SRI равна , где представляет собой округление в большую сторону, а K равно количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

5. Способ по любому из пп. 1-4, причем указанный способ дополнительно предусматривает:

определение соответствующей зависимости между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора;

при этом определение целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI, по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS включает в себя:

определение целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI, по меньшей мере из одного доступного поднабора ресурсов SRS в соответствии с соответствующей зависимостью между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS.

6. Способ по п. 1, в котором параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, содержит по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью и панель.

7. Способ по п. 6, в котором определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя:

определение общего количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS или количества ресурсов SRS, содержащихся в целевом поднаборе ресурсов SRS, как количества уровней передачи восходящих данных.

8. Способ по п. 6, в котором определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя:

определение предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи восходящих данных.

9. Способ по п. 6, в котором определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя:

определение луча, передающего SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как луча, используемого для передачи восходящих данных.

10. Способ по п. 6, в котором определение параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS, включает в себя:

определение панели, передающей SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как панели, используемой для передачи восходящих данных.

11. Оконечное устройство, содержащее:

приемный блок, выполненный с возможностью получения информации указания ограничения поднабора ресурсов зондирующего опорного сигнала (SRS), отправленной сетевым устройством, и определения по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора;

определяющий блок, выполненный с возможностью определения длины индикатора ресурсов SRS (SRI) в информации управления нисходящей линии связи (DCI), отправленной сетевым устройством, для планирования передачи восходящих данных в соответствии с информацией указания ограничения поднабора;

при этом определяющий блок дополнительно выполнен с возможностью определения целевого SRI на основании DCI в соответствии с длиной SRI;

определяющий блок дополнительно выполнен с возможностью определения целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI, по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS; и

определяющий блок дополнительно выполнен с возможностью определения параметра передачи, используемого для передачи восходящих данных в соответствии с целевым поднабором ресурсов SRS.

12. Оконечное устройство по п. 11, в котором каждый поднабор ресурсов SRS по меньшей мере в одном доступном поднаборе ресурсов SRS представляет собой одну комбинацию ресурсов SRS, и при этом одна комбинация ресурсов SRS содержит по меньшей мере один ресурс SRS.

13. Оконечное устройство по п. 11 или 12, в котором определяющий блок, в частности, выполнен с возможностью:

определения длины SRI в соответствии с количеством по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

14. Оконечное устройство по п. 13, в котором определяющий блок, в частности, выполнен с возможностью:

определения того, что длина SRI равна , где представляет собой округление в большую сторону, а K равно количеству по меньшей мере одного доступного поднабора ресурсов SRS.

15. Оконечное устройство по любому из пп. 11-14, в котором определяющий блок, в частности, выполнен с возможностью:

определения соответствующей зависимости между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS в соответствии с информацией указания ограничения поднабора; и

определения целевого поднабора ресурсов SRS, соответствующего целевому SRI, по меньшей мере из одного доступного поднабора ресурсов SRS в соответствии с соответствующей зависимостью между значением SRI и по меньшей мере одним доступным поднабором ресурсов SRS.

16. Оконечное устройство по п. 11, в котором параметр передачи, используемый для передачи восходящих данных, содержит по меньшей мере одно из следующего: предварительно кодирующая матрица, количество уровней передачи, количество антенных портов, луч передачи, параметр управления мощностью и панель.

17. Оконечное устройство по п. 16, в котором определяющий блок, в частности, выполнен с возможностью:

определения общего количества антенных портов целевого поднабора ресурсов SRS или количества ресурсов SRS, содержащихся в целевом поднаборе ресурсов SRS, как количества уровней передачи восходящих данных.

18. Оконечное устройство по п. 16, в котором определяющий блок, в частности, выполнен с возможностью:

определения предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как предварительно кодирующей матрицы, используемой для передачи восходящих данных.

19. Оконечное устройство по п. 16, в котором определяющий блок, в частности, выполнен с возможностью:

определения луча, передающего SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как луча, используемого для передачи восходящих данных.

20. Оконечное устройство по п. 16, в котором определяющий блок, в частности, выполнен с возможностью:

определения панели, передающей SRS в целевой поднабор ресурсов SRS, как панели, используемой для передачи восходящих данных.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении эффективности передачи данных.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является улучшение услуг/возможностей, которые экспонируются SCEF (функция экспонирования возможностей обслуживания).

Изобретение относится к области изменения текущих настроек качества обслуживания (QoS, Quality of Service) в сети мобильной связи между устройством пользователя (UE, User Equipment) и базовой станцией.

Раскрыт способ функционирования пользовательского оборудования (10) в сети радиодоступа. Способ содержит передачу сигнализации обратной связи, относящейся к множеству сот, причем сигнализация обратной связи передается на уровне мощности, при этом уровень мощности основан на разнице между значением V и значением U, причем значение V указывает общее количество назначений планирования, которое пользовательское оборудование (10) ожидает принять для множества сот, и значение U указывает общее количество назначений планирования для множества сот, принятых пользовательским оборудованием (10).

Изобретение относится к беспроводной связи и может быть использовано при использовании механизма прерывистой передачи (DRX). Технический результат - повышение производительности связи.

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ регистрации доступа в сеть включает в себя прием второй сетью запроса на регистрацию устройства пользователя (UE) через вторую сеть доступа, содержащего первую информацию о том, что устройство UE зарегистрировано в первой сети через первую сеть доступа, прием второй сетью второй информации об устройстве UE от первой сети, установление второй сетью ассоциации безопасности с устройством UE через вторую сеть доступа, пересылку второй сетью третьей информации об устройстве UE в первую сеть и регистрацию первой сетью устройства UE через вторую сеть доступа при сохранении регистрации устройства UE в первой сети через первую сеть доступа.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в предоставлении гарантии, что первый поток качества обслуживания (поток QoS) не нарушает порядок процесса передачи и обеспечения возможности передачи данных с низкой полезной нагрузкой.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности для сети продолжать получать отчет о состоянии буфера (BSR) для выбранного элемента управления линией радиосвязи (элемента RLC), когда функция дублирования данных уровня протокола конвергенции пакетных данных (PDCP)отключена.

Группа изобретений относится к способу и системе локального позиционирования, системе обслуживания пассажиров и воздушному судну. Система локального позиционирования содержит считывающее устройство беспроводной передачи данных, устройство обработки данных.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении эффективного изменения конфигурации контроля линии радиосвязи/сбоя линии радиосвязи, когда UE изменяет часть полосы пропускания, избегая частых промежутков между измерениями без чрезмерной дополнительной сигнализации.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении эффективности передачи данных.
Наверх