一种发送SRS和指示SRS发送的方法及设备
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种发送SRS和指示SRS发送的方法及设备。
背景技术
在现有LTE-A(Long Term Evolution-Advanced,长期演进升级)系统中,上行SRS(Sounding Reference Symbol,探测参考信号)可以用于上行信道质量的测量从而进行上行调度,也可以利用信道互异性用于获取下行的信道信息,从而进行下行的调度和传输。
目前标准中存在两种不同类型的上行SRS:周期SRS和非周期SRS。周期SRS需要由基站配置SRS的发送周期,终端根据配置周期性的发送SRS;非周期SRS由基站通过PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)进行触发,触发后终端只发送一次SRS。
上行SRS的发送功率由以下公式得到:
PSRS,c=min{PCMAX,c,PSRS_OFFSET,c(m)+10log10(MSRS,c)+PO_PUSCH,c+αc·PLc+fc}
其中PCMAX,c是UE的最大发送功率,PSRS_OFFSET,c(m)是SRS发送功率调整值,m=0和m=1分别指示周期SRS和非周期SRS的发送功率调整值,其取值范围由高层参数Ks决定,当Ks=0时,其取值范围为[-10.5,12],步长为1.5dB;当Ks=1.25时,其取值范围为[-3,12],步长为1dB,具体取值由高层信令进行通知;(MSRS,c)是SRS的传输带宽,PO_PUSCH,c是小区广播参数PO_Nominal_PUSCH和UE专用的高层功控参数PO_UE_PUSCH的和,αc为补偿因子,PLc是下行的路损估计,由UE端进行测量得到,其取值为下行基站的CRS(Cell Reference Signal,小区参考信号)发送功率和UE上报的RSRP(Reference Signal Receiving Power, 参考信号接收功率)的比值,fc是闭环的功控参数,通过DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)format0/4/3/3A中的功控命令得到。fc可以是累加值也可以是绝对值。其中,对于参数PO_UE_PUSCH和fc,前者通过高层信令通知,可以进行准静态的功控,占用4比特,范围是[-7,8],步长1dB。后者通过PDCCH信令通知,可以是对前一次取值与δPUSCH累加值,也可以是绝对值fc=δPUSCH。
不同的DCI format中指示的功控参数得到的δPUSCH取值不同,具体如表1所示:
表1
RRH(Remote Radio Head,射频拉远头)又称RRU(Ratio Remote Unit,射频远端模块)、RRE(Remote radio equipment,远程无线电设备)、分布式天线等,是一个与BBU(Building Base band Unit,基带处理单元)分离的射频单元。通常RRH与BBU放置在不同的地理位置。RRH包括射频电路、A/D转换、D/A转换、光传输模块等组成部分。RRH通过光纤与BBU连接。分布式RRH是利用RRH组网的一种网络形态。RRH分散在一个小区内部,由于距离用户终端的距离较小,可以给终端提供高质量的通信服务。由于RRH的数据都由BBU集中处理,这就给RRH之间的高效协作带来了可能,因此分布式RRH成为CoMP(Coodinated Multi-Point,协同多点传输)研究的一个重要的场景。
分布式RRH的部署根据有无宏站可以分为两种:无宏站和有宏站。如图1a所示为有宏站的RRH部署,其中,有宏站的场景一般是在已有的网络基础上增加的RRH以满足局部地区的热点覆盖。有宏站的RRH不需要覆盖到所有位置,因此其地理位置一般是随机的(跟热点出现的位置有关),无宏站的RRH需要覆盖小区的所有位置。
在上行UL CoMP传输中,网络侧接收端可以通过多个传输点(包括上述RRH)上同时接收UE(User Equipment,用户设备)发送的数据,通过接收信号的合并提高检测性能。此时,上行SRS可以用于上行信道的探测,网络侧接收端一方面根据信道强度确定传输点集合,另一方面根据探测的信道信息进行调度,确定UE传输的RI(Rank Indication,秩指示)/PMI(Precoding Metrix Indicator,预编码矩阵索引)/CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示)等测量参数。由于上行的PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)发送功率是唯一的,一般只需要距离UE最近的若干个传输点进行信道的探测即可,SRS的发送功率只需要满足这些点的测量。比如在图1a和图1b中,只需要最近的两个RRH进行sounding探测即可。
在下行DL CoMP传输中,网络侧接收端利用上行SRS的测量根据信道互异性获得下行的信道信息,这些信道信息既可以用于调度,确定UE的协作集合/测量集合/传输集合以及频域资源和CQI,也可以用于基站端的CS(Coordinated scheduling,协同调度)/CB(Coordinated beamforming,协同波束缚形)或者JP(Joint Processing,联合传输)等CoMP传输操作。
因为不同传输点的发送功率可能不同,UE的协作集合可能要覆盖较大的范围和较多的传输点,如果在这些传输点上都要进行SRS的测量,则需要SRS以较大的发送功率发射,才能保证测量的可靠性。比如在图1a中,宏站Macro和所有RRH都在UE1和UE2的协作集合中,都要进行SRS的检测。
现有技术中周期SRS和非周期SRS都只有唯一的发送功率值,不能满足不同的上行信道测量需求。如果按照上行传输的需求配置功率值,则无法满足下行确定测量集合的需求;如果按照较大的发送功率发送SRS,则对于上行传输的测量是功率的浪费。
发明内容
本发明提供一种发送SRS和指示SRS发送的方法及设备,可以使SRS的发送功率满足上行传输测量和下行传输测量的需求。
本发明提供一种网络侧设备指示探测参考信号SRS发送的方法,包括:
确定用户设备UE的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,所述至少两个SRS发送功率为用于不同目的的测量时使用的发送功率;
将确定的配置信息指示给所述UE,以使所述UE根据指示确定至少两个SRS发送功率,并指示UE在不同的资源上采用不同的SRS发送功率发送SRS。
本发明还提供一种用户设备UE发送SRS的方法,包括:
接收网络侧设备指示的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,所述至少两个SRS发送功率,包括用于上行信道测量的SRS使用的发送功率,及根据信道互异性用于下行信道测量的SRS使用的发送功率;
根据所述配置信息确定至少两个SRS发送功率,并根据网络侧设备的指示在不同资源上采用不同的SRS发送功率发送SRS。
本发明还提供一种网络侧设备,包括:
功率配置单元,用于确定用户设备UE的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,所述至少两个SRS发送功率为用于不同目的的测量时使用的发送功率;
功率配置指示单元,用于将确定的配置信息指示给所述UE,以使所述UE根据指示确定至少两个SRS发送功率,并指示UE在不同的资源上采用不同的SRS发送功率发送SRS。
本发明还提供一种用户设备UE,包括:
功率配置获取单元,用于接收网络侧设备指示的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息;
SRS发送单元,用于根据所述配置信息确定至少两个SRS发送功率,并根 据网络侧设备的指示在不同时刻采用不同的SRS发送功率发送SRS。
利用本发明提供的网络侧设备及其指示SRS发送的方法、UE及其发送SRS的方法,具有以下有益效果:可以根据不同的需求使UE在不同时刻上用不同的发送功率进行SRS的传输,使SRS的发送功率满足上行传输测量和下行传输测量的需求;在满足需求的同时尽可能降低SRS发送功率。
附图说明
图1a为不同小区ID时RRH场景下的上行传输和下行传输示意图;
图1b为相同小区ID时RRH场景下的上行传输和下行传输示意图;
图2为本发明实施例中网络侧设备指示SRS发送的方法流程图;
图3为本发明实施例中UE发送SRS的方法流程图;
图4为本发明实施例中网络侧设备结构图;
图5为本发明实施例中UE结构图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明提供的网络侧设备及其指示SRS发送的方法、UE及其发送SRS的方法,进行更详细地说明。
在现有LTE-A系统中,SRS可以用于上行信道质量的测量从而进行上行调度,也可以利用信道互异性用于获取下行的信道信息,从而进行下行的调度和传输。在CoMP系统中,由于上下行传输的独立性,上行传输需要测量的信道和下行传输需要获得的信道信息经常是不同的,因此需要进行sounding测量的传输点集合也不同。对于上行传输,通常测量点都是距离UE较近的传输点,所以SRS发送功率不用太高;而如果测量信息是用于下行CoMP集合的选择,则需要较大范围的传输点测量,测量要求SRS发送功率也会较高。为了满足不同的测量需求,同时尽可能降低SRS的发送功率,本发明实施提出了一种网络侧设备及其指示SRS发送的方法、UE及其发送SRS的方法,下面结合附图对 本发明的具体实施方式进行说明。
在说明过程中,将先分别从网络侧与UE侧的实施进行说明,然后以实例对二者的配合实施进行说明,但这并不意味着二者必须配合实施,实际上,当UE与网络侧设备分开实施时,也分别解决了在UE侧、网络侧上存在的问题,只是二者结合使用时,会获得更好的技术效果。
如图2所示,网络侧设备指示SRS发送的方法,包括:
步骤201,确定用户设备UE的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,所述至少两个SRS发送功率,为用于不同目的的测量时使用的发送功率,优选地,具体包括用于上行信道测量的SRS使用的发送功率,及根据信道互异性用于下行信道测量的SRS使用的发送功率;
步骤202,将确定的配置信息指示给所述UE,以使所述UE根据指示确定至少两个SRS发送功率,并指示UE在不同的资源上采用不同的SRS发送功率发送SRS。
本发明实施例提供的方法,向UE指示的配置信息可以确定至少两个SRS发送功率,从而使UE在不同资源上用不同的发送功率进行SRS的传输,由于这两个发送功率包括满足上行信道测量要求的SRS发送功率和满足下行信道测量要求的SRS发送功率,因此,可以尽可能降低SRS的发送功率的情况下,使SRS的发送功率满足上行传输测量和下行传输测量的需求。
本发明提供的网络侧设备指示SRS发送的方法适于应用于CoMP系统中,则上述网络侧设备具体为与UE通信的基站。对于有宏基站的情况,可以为宏基站或者低功率节点(RRH),对于无宏基站的情况,为低功率节点(RRH)。
UE发送SRS方式包括周期传输性传输SRS和非周期性传输SRS,具体是网络侧指示给UE,或单独在UE上配置等方式,下面分别给出周期传输性传输SRS和非周期性传输SRS情况下,本发明网络侧设备指示SRS发送的优选实施方式。
对于周期性传输SRS的情况,基站确定UE的用于确定至少两个SRS发 送功率的配置信息,将确定的配置信息指示给UE;为各个SRS发送功率配置对应的SRS发送周期和/或SRS发送资源占用信息并指示给UE,以使UE在不同的资源上采用不同的SRS发送功率发送SRS。这些指示可以是同时指示,也可以是分别指示。
优选地,上述指示可以通过高层信令发送给UE。
优选地,本发明实施例中,用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,具体包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,其中对同一相关参数设置不同取值;或者具体包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,及新增加的用于确定相关参数新取值的新参数及新参数取值,所述配置信息中,对同一相关参数设置一个取值。
优选地,计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数包括发送功率调整值PSRS_OFFSET,c(m),所述配置信息中,对PSRS_OFFSET,c(m)设置不同取值;或者,所述配置信息包括PSRS_OFFSET,c(m)及表示PSRS_OFFSET,c(m)偏移量的新参数Poffset及Poffset的取值,所述配置信息中对PSRS_OFFSET,c(m)设置的取值为一个;其中,m=0或m=1时,m=0,PSRS_OFFSET,c(m)表示周期SRS的发送功率调整值,m=1,PSRS_OFFSET,c(m)表示非周期SRS的发送功率调整值。
因此,本发明实施例可以对目前计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数进行扩展得到多个功率值,比如对PSRS_OFFSET,c(m)进行扩展,也可以引入新参数用于得到多个功率值,比如指示新参数和PSRS_OFFSET,c(m)的差值代入公式。
优选地,在为各个SRS发送功率配置对应的SRS发送周期时,所对应的多个SRS发送周期是倍数关系,其取值可以重用目前系统中用于配置SRS周期的配置表,则如果多个SRS发送周期的发送起始子帧相同,则多个SRS发送功率占用的子帧资源是子集的关系。
优选地,在为各个SRS发送功率配置对应的SRS发送资源占用信息时,SRS发送资源占用信息包括SRS占用的如下任一或任意多个信息的组合:子帧 位置信息、频域资源位置信息、循环移位信息、端口信息,如SRS发送子帧偏移,SRS跳频配置,SRS带宽,SRS循环移位等信息,对于每类信息,可以是对每个SRS发送功率单独配置,也可以采用公共的配置,即采用相同的配置。
优选地,多个SRS发送功率配置可以有一定的优先级顺序,基站与用户设备UE约定各个SRS发送功率配置,比如功率值越大的优先级越高。
对于非周期性传输SRS的情况,有两种指示SRS发送的方法。
方法1
基站确定UE的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,将确定的配置信息指示给UE;为各个SRS发送功率配置对应的SRS发送资源占用信息或触发子帧资源信息并指示给UE,以使UE在不同的资源上采用不同的SRS发送功率发送SRS。这些指示可以是同时指示,也可以是分别指示。
优选地,上述指示可以通过高层信令发送给UE。
优选地,本发明实施例中,用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,具体包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,其中对同一相关参数设置不同取值;或者具体包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,及新增加的用于确定相关参数新取值的新参数及新参数取值,所述配置信息中,对同一相关参数设置一个取值。
优选地,计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数包括PSRS_OFFSET,c(m),所述配置信息中,对PSRS_OFFSET,c(m)设置不同取值;或者,所述配置信息包括PSRS_OFFSET,c(m)及表示PSRS_OFFSET,c(m)偏移量的新参数Poffset及Poffset的取值,所述配置信息中对PSRS_OFFSET,c(m)设置的取值为一个;其中,m=0或m=1时,m=0,PSRS_OFFSET,c(m)表示周期SRS的发送功率调整值,m=1,PSRS_OFFSET,c(m)表示非周期SRS的发送功率调整值。
因此,本发明实施例可以对目前计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数进行扩展得到多个功率值,比如对PSRS_OFFSET,c(m)进行扩展,也可以引入新参数 用于得到多个功率值,比如指示新参数和PSRS_OFFSET,c(m)的差值代入公式。
优选地,为各个SRS发送功率配置对应的SRS发送资源占用信息,包括SRS占用的如下任一或任意多个信息的组合:子帧位置信息、频域资源位置信息、循环移位信息、端口信息,如SRS发送子帧偏移,SRS跳频配置,SRS带宽,SRS循环移位等信息,对于每类信息,可以是对每个SRS发送功率单独配置,也可以采用公共的配置,即采用相同的配置。
优选地,基站在上述至少两个不同的SRS发送功率中,确定目标SRS发送功率,在目标SRS发送功率对应的SRS触发子帧资源上进行非周期SRS的触发;或者,触发UE在目标SRS发送功率对应的SRS发送资源上进行非周期SRS的传输。
优选地,多个SRS发送功率配置可以有一定的优先级顺序,基站与UE约定各个SRS发送功率配置对应的优先级,比如功率值越大的优先级越高。
方法2
基站确定UE的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,将确定的配置信息指示给UE;通过PDCCH信令指示UE采用的SRS发送功率的配置信息。这些指示可以是同时指示,也可以是分别指示
优选地,将确定的配置信息通过高层信令指示给UE。
优选地,本发明实施例中,用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,具体包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,其中对同一相关参数设置不同取值;或者具体包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,及新增加的用于确定相关参数新取值的新参数及新参数取值,所述配置信息中,对同一相关参数设置一个取值。
优选地,计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数包括PSRS_OFFSET,c(m),所述配置信息中,对PSRS_OFFSET,c(m)设置不同取值;或者,所述配置信息包括PSRS_OFFSET,c(m)及表示PSRS_OFFSET,c(m)偏移量的新参数Poffset及Poffset的取值,所述配置信息中对PSRS_OFFSET,c(m)设置的取值为一个;其中,m=0或m=1时,m=0,PSRS_OFFSET,c(m) 表示周期SRS的发送功率调整值,m=1,PSRS_OFFSET,c(m)表示非周期SRS的发送功率调整值。
因此,本发明实施例可以对目前计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数进行扩展得到多个功率值,比如对PSRS_OFFSET,c(m)进行扩展,也可以引入新参数用于得到多个功率值,比如指示新参数和PSRS_OFFSET,c(m)的差值代入公式。
优选地,不同的SRS发送功率的配置信息对应不同的索引,具体通过指示UE采用的SRS发送功率的配置信息对应的索引(在高层配置中对应的索引),指示UE采用的SRS发送功率的配置信息。
优选地,利用非周期触发SRS发送的PDCCH信令,指示UE采用的SRS发送功率的配置信息;或者通过非周期触发SRS发送的PDCCH信令所在的DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)中,除非周期触发SRS发送的PDCCH信令外的其他信令,指示UE采用的SRS发送功率的配置信息。
本发明实施例还提供一种用户设备UE发送SRS的方法,如图3所示,包括如下步骤:
步骤301,接收网络侧设备指示的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,所述至少两个SRS发送功率,为用于不同目的的测量时使用的发送功率,优选地,包括用于上行信道测量的SRS使用的发送功率,及根据信道互异性用于下行信道测量的SRS使用的发送功率;
步骤302,根据所述配置信息确定至少两个SRS发送功率,根据网络侧设备的指示在不同资源采用不同的SRS发送功率发送SRS。
本发明提供的UE发送SRS的方法适于应用于CoMP系统中,则上述网络侧设备具体为与UE通信的基站。
下面分别给出周期传输性传输SRS和非周期性传输SRS情况下,本发明UE发送SRS的优选实施方式。
对于周期性SRS,UE根据基站指示的配置信息确定至少两个SRS发送功率,获取基站指示的为各个SRS发送功率配置的对应的SRS发送周期,到达 对应的SRS发送周期时,在公共的SRS发送资源占用信息上,用对应的SRS发送功率发送SRS,UE获取公共的SRS发送资源方式为现有技术,如配置给UE等方式,虽然不同功率SRS采用相同的发送资源发送,即会在子帧的相同位置发送,但由于不同的SRS发送功率对应的发送周期不同,因此会在不同的子帧发送。优选地,如果发送周期导致在同一时刻发送,则根据与基站约定的各个SRS发送功率对应的优先级,选择优先级最高的SRS发送功率发送SRS。
或者,UE获取基站指示的为各个SRS发送功率配置的对应的SRS发送资源占用信息,在占用对应的SRS发送资源,用对应的SRS发送功率发送SRS,具体地,可以为各SRS发送功率配置对应的会被周期性占用的资源,以使UE周期性发送SRS。
或者,UE获取基站指示的为各个SRS发送功率配置的SRS发送周期和SRS发送资源占用信息,到达对应的发送周期时和/或占用对应的SRS发送资源,用对应的SRS发送功率发送SRS。如果在同一时刻出现发送多个SRS功率的SRS,则根据与基站约定的各个SRS发送功率配置对应的优先级,选择优先级最高的SRS发送功率发送SRS。
优选地,若所述配置信息中包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,同一相关参数设置不同取值,则通过将每个取值分别代入所述设定公式,得到至少两个SRS发送功率。
若所述配置信息中包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,及新增加的用于确定相关参数新取值的新参数及新参数取值,配置信息对同一相关参数设置一个取值,则将配置信息中相关参数的取值、利用新参数确定的相关参数的新取值分别代入设定公式,得到至少两个SRS发送功率。
如将PSRS_OFFSET,c(m)设置不同取值分别代入设定公式,或将基站指示的一个PSRS_OFFSET,c(m)取值、及PSRS_OFFSET,c(m)取值与新参数进行相应运算后得到的新值,分别代入设定公式得到多个SRS发送功率。
优选地,若UE获取的SRS发送资源占用信息,则SRS发送资源占用信 息包括SRS占用的如下任一或任意多个信息的组合:子帧位置信息、频域资源位置信息、循环移位信息、端口信息。如SRS发送子帧偏移,SRS带宽,SRS跳频配置,SRS循环移位等信息,如果某些信息没有配置,则该信息采用公共配置(可以事先配给UE)。
对于非周期SRS,UE发送SRS有两种方法。
方法1
UE根据基站指示的配置信息确定至少两个SRS发送功率,获取UE指示的为各个SRS发送功率配置的对应的SRS发送资源占用信息和/或触发子帧资源信息,确定各个SRS发送功率对应的发送资源或者触发子帧资源;对于确定触发子帧资源的情况,在接收到非周期SRS触发信令后,利用非周期SRS触发信令所在触发子帧资源对应的SRS发送功率发送SRS,具体可以根据触发子帧资源按照设定规则确定相应的SRS发送资源;或者,对于确定SRS发送资源的情况,在接收到非周期SRS触发信令后,利用非周期SRS所占用的发送资源对应的SRS发送功率发送SRS。
优选地,如果同一时刻对应有至少两个SRS发送功率时,进一步包括:根据与网络侧设备约定的为各个SRS发送功率配置对应的优先级,选择优先级最高的SRS发送功率发送SRS。
优选地,若所述配置信息中包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,同一相关参数设置不同取值,则通过将每个取值分别代入所述设定公式,得到至少两个SRS发送功率。
若所述配置信息中包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,及新增加的用于确定相关参数新取值的新参数及新参数取值,配置信息对同一相关参数设置一个取值,则将配置信息中相关参数的取值、利用新参数确定的相关参数的新取值分别代入设定公式,得到至少两个SRS发送功率。
如将PSRS_OFFSET,c(m)设置不同取值分别代入设定公式,或将基站指示的一个PSRS_OFFSET,c(m)取值、及PSRS_OFFSET,c(m)取值与新参数进行相应运算后得到的新值, 分别代入设定公式得到多个SRS发送功率。
优选地,若UE获取的SRS发送资源占用信息,则SRS发送资源占用信息包括SRS占用的如下任一或任意多个信息的组合:子帧位置信息、频域资源位置信息、循环移位信息、端口信息。如SRS发送子帧偏移,SRS带宽,SRS跳频配置,SRS循环移位等信息,如果某些信息没有配置,则该信息采用公共配置(可以事先配给UE)。
方法2
UE根据基站指示的配置信息确定至少两个SRS发送功率,根据基站通过PDCCH信令指示的SRS发送功率的配置信息,确定指示的SRS发送功率;在接收到非周期SRS触发信令后,采用指示的SRS发送功率发送SRS。
优选地,若所述配置信息中包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,同一相关参数设置不同取值,则通过将每个取值分别代入所述设定公式,得到至少两个SRS发送功率。
若所述配置信息中包括计算SRS发送功率的设定公式中的相关参数及其取值,及新增加的用于确定相关参数新取值的新参数及新参数取值,配置信息对同一相关参数设置一个取值,则将配置信息中相关参数的取值、利用新参数确定的相关参数的新取值分别代入设定公式,得到至少两个SRS发送功率。
如将PSRS_OFFSET,c(m)设置不同取值分别代入设定公式,或将基站指示的一个PSRS_OFFSET,c(m)取值、及PSRS_OFFSET,c(m)取值与新参数进行相应运算后得到的新值,分别代入设定公式得到多个SRS发送功率。
本实施例中不需要基站为UE配置SRS发送资源信息,不同发送功率的SRS使用公共的发送资源发送。发送时机是由基站触发的,且基站会通知UE使用哪个发送功率发送。
优选地,上述配置信息通过高层信令配置,不同的SRS发送功率的配置信息对应不同的索引,具体通过基站指示的SRS发送功率的配置信息在高层配置对应的索引,确定基站指示的SRS发送功率的配置信息,从而确定采用哪个 SRS发送功率发送。
优选地,通过接收非周期触发SRS发送的PDCCH信令,获取基站指示UE采用的SRS发送功率的配置信息;或者通过非周期触发SRS发送的PDCCH信令所在的下行控制信息DCI中,除非周期触发SRS发送的PDCCH信令外的其他信令,获取基站指示UE采用的SRS发送功率的配置信息。
下面给出本发明上述网络侧设备指示发送SRS的方法及UE发送SRS的方法。
实施例1
1)基站通过高层信令为UE配置SRS功率偏移值PSRS_OFFSET,c(0)和另一个新参数-偏移值Poffset,UE基于PSRS_OFFSET,c(0)和PSRS_OFFSET,c(0)+Poffset根据SRS功率计算公式,分别得到两个周期SRS发送功率P0和P1,分别用于上行信道测量和下行信道测量。
2)基站为两个发送功率P0和P1分别配置一个发送周期,且约定根据功率值大小确定优先级。比如P0对应的发送周期为5ms,P1对应的发送周期为20ms。P1大于P0,因此P1的优先级较高。
3)基站为UE配置SRS发送资源占用信息,比如SRS带宽,SRS子帧偏移,SRS跳频配置,SRS端口数和SRS循环移位等,这些参数对于这两个功率P0和P1配置都是相同的。
4)UE根据基站的配置,以5ms的发送周期和P0的发送功率发送第一周期SRS,以20ms的发送周期和P1的发送功率发送第二周期SRS。具体的SRS发送资源由步骤3)中的SRS发送资源占用信息得到。因为这两个周期SRS的起始位置是相同的,第二周期SRS的子帧资源是第一周期SRS子帧资源的子集,此时按照优先级重合的子帧资源上都应该按照P1发送SRS。所以,终端实际上是以5ms的周期发送周期SRS,其中每20ms周期按照P1的功率发送,其他时刻的周期SRS以P0的功率发送。
实施例2
1)基站通过高层信令为UE配置SRS功率偏移值PSRS_OFFSET,c(1)和另一个新参数-偏移值Poffset,UE基于PSRS_OFFSET,c(1)和PSRS_OFFSET,c(1)+Poffset根据SRS功率计算公式得到两个非周期SRS发送功率P0和P1,分别用于上行信道测量和下行信道测量。基站和UE约定两个发送功率P0和P1配置的优先级,即发送功率较高的优先级较高。
2)基站为UE的各SRS发送功率配置对应的SRS发送资源信息,不同的SRS功率对应的子帧资源配置周期不同。比如P0对应的子帧资源配置周期为10ms(即每10ms有一个子帧资源可以用于这类非周期SRS的发送),P1对应的子帧资源的配置周期为20ms。
3)基站为UE配置其他SRS配置参数,主要是配置SRS发送资源占用信息,比如SRS带宽,SRS资源起始子帧,SRS跳频配置,SRS端口数和SRS循环移位等,这些参数对于这两个功率配置都是相同的。
4)UE根据基站的配置,在接收到某个DCI中包含的非周期SRS触发信令后,根据非周期SRS触发信令决定所用的SRS发送资源,如果触发的非周期SRS在P0对应的SRS发送子帧资源上发送而不在P1对应的SRS发送子帧资源上发送时,以P0的发送功率在相应资源上传输非周期SRS;如果触发的非周期SRS在P1对应的SRS发送子帧资源上传输时,以P1的发送功率在相应资源上传输非周期SRS。若P1和P0对应的SRS发送子帧资源重合,则使用优先级高的P1的发送功率在相应资源上传输非周期SRS。
实施例3
1)基站通过高层信令为UE配置SRS功率偏移值PSRS_OFFSET,c(1)和另一个新参数-偏移值Poffset,UE基于PSRS_OFFSET,c(1)和PSRS_OFFSET,c(1)+Poffset根据SRS功率计算公式,得到两个非周期SRS发送功率P0和P1,分别用于上行信道测量和下行信道测量。
2)基站通过PDCCH中的某个DCI的若干比特触发非周期SRS传输,并且用这些比特同时指示UE所采用的SRS发送功率配置的索引,此索引指示了 目标SRS发送功率配置在高层指示的两个SRS发送功率配置中的位置。
3)基站指示UE其它的SRS参数配置,主要是SRS发送资源占用信息,比如SRS带宽,SRS资源起始子帧,SRS跳频配置,SRS端口数和SRS循环移位等,这些参数对于这两个功率配置都是相同的。
4)UE接收到某个DCI中包含的非周期SRS触发后,根据触发信令中包含的SRS发送功率的索引,从高层信令配置的两个SRS发送功率中找到索引对应的发送功率,作为非周期SRS的发送功率,并按照基站指示的SRS参数配置进行非周期SRS的传输。比如,触发信息中包含的发送功率索引为1,则指示采用P1作为非周期SRS的发送功率。
实施例4
1)基站通过高层信令为UE配置SRS功率偏移值PSRS_OFFSET,c(1)和另一个新参数-偏移值Poffset,UE基于PSRS_OFFSET,c(1)和PSRS_OFFSET,c(1)+Poffset根据SRS功率计算公式得到两个非周期SRS发送功率P0和P1,分别用于上行信道测量和下行信道测量。基站和UE约定两个发送功率P0和P1配置的优先级,即发送功率较高的优先级较高。
2)基站为UE的各SRS发送功率配置对应的触发子帧信息,不同的SRS功率对应的触发子帧配置不同。比如P0对应的触发子帧信息为奇数子帧,P1对应的触发子帧信息为偶数子帧。
3)基站为UE配置其他SRS配置参数,主要是配置SRS发送资源占用信息,比如SRS带宽,SRS资源起始子帧,SRS跳频配置,SRS端口数和SRS循环移位等,这些参数对于这两个功率配置都是相同的。
4)UE根据基站的配置,在接收到某个DCI中包含的非周期SRS触发信令后,判断如果非周期SRS触发信令在P0对应的触发子帧资源上而不在P1对应的触发子帧资源上时,以P0的发送功率在相应资源上传输非周期SRS;如果非周期SRS触发信令在P1对应的触发子帧资源上时,以P1的发送功率在相应资源上传输非周期SRS。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种网络侧设备及用户设备UE,由于这些设备解决问题的原理与一种指示SRS发送的方法、一种发送SRS的方法相似,因此这些设备的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图4所示,本发明实施例提供的网络侧设备,包括:
功率配置单元401,用于确定UE的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息,所述至少两个SRS发送功率为用于不同目的的测量时使用的发送功率;
功率配置指示单元402,用于将确定的配置信息指示给所述UE,以使所述UE根据指示确定至少两个SRS发送功率,并指示UE在不同的资源上采用不同的SRS发送功率发送SRS。
本发明实施例还提供一种用户设备UE,如图5所示,包括:
功率配置获取单元501,用于接收网络侧设备指示的用于确定至少两个SRS发送功率的配置信息;
SRS发送单元502,用于根据所述配置信息确定至少两个SRS发送功率,并根据网络侧设备的指示,在不同资源上采用不同的SRS发送功率发送SRS。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一 个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。