[go: up one dir, main page]

RU2013143099A - Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte - Google Patents

Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte Download PDF

Info

Publication number
RU2013143099A
RU2013143099A RU2013143099/07A RU2013143099A RU2013143099A RU 2013143099 A RU2013143099 A RU 2013143099A RU 2013143099/07 A RU2013143099/07 A RU 2013143099/07A RU 2013143099 A RU2013143099 A RU 2013143099A RU 2013143099 A RU2013143099 A RU 2013143099A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
srs
frequency domain
uplink
rrc
calculated
Prior art date
Application number
RU2013143099/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2636579C2 (ru
Inventor
Хонг ХЭ
Инян ЛИ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2013143099A publication Critical patent/RU2013143099A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636579C2 publication Critical patent/RU2636579C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

1. Способ передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащий этапы, на которых:a. идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, N, и количество nсистемных кадров;b. вычисляют значение nсогласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, N, и количеству nсистемных кадров для передачи SRS;c. определяют начальную позицию частотной области SRS с n(1406); иd. передают SRS в определенной начальной позиции частотной области (1408).2. Способ по п. 1, в котором nвычисляют по формуле n=nL+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nявляется количеством системных кадров, L равное 2*Nявляется количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы между этапом a и этапом b, на которых:вычисляют приращение частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным n;вычисляют индекс расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной области.4. Способ по п. 3, в котором приращение частотной областивычисляют по формуле,где Nполучают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) иобозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS,, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).5. Способ по п. 4, в котором индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле,где mполучают посредством считывания сигнализации RRC, а nзадается высокоуровневым параметром (1405).6. Способ по п. 5, в котором начальную позицию kв час

Claims (28)

1. Способ передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащий этапы, на которых:
a. идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b. вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количеству nf системных кадров для передачи SRS;
c. определяют начальную позицию частотной области SRS с nSRS (1406); и
d. передают SRS в определенной начальной позиции частотной области (1408).
2. Способ по п. 1, в котором nSRS вычисляют по формуле nSRS=nL+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nf является количеством системных кадров, L равное 2*Nsp является количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.
3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы между этапом a и этапом b, на которых:
вычисляют приращение частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным nSRS;
вычисляют индекс расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной области.
4. Способ по п. 3, в котором приращение частотной области
вычисляют по формуле
F b ( n S R S ) = { ( N b / 2 ) n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' Π b ' = b h o p b 1 N b ' + n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' 2 Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  четный  N b / 2 n S R S / Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  нечетный
Figure 00000001
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и b h o p
Figure 00000002
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, 0 b h o p 3
Figure 00000003
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
5. Способ по п. 4, в котором индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
n b = { 4 n RRC / m SRS, b b b h o p { F b ( n S R S ) + 4 n RRC / m SRS, b } mod N b в противном случае
Figure 00000004
,
где mSRS,b получают посредством считывания сигнализации RRC, а nRRC задается высокоуровневым параметром (1405).
6. Способ по п. 5, в котором начальную позицию k0 в частотной области вычисляют по формулам
k 0 = k 0 + b = 0 B SRS 2 M sc, b RS n b
Figure 00000005
k 0 = ( N RB UL / 2 m SRS, 0 / 2 ) N SC RB + k TC
Figure 00000006
M sc, b RS = m SRS, b N sc RB / 2
Figure 00000007
,
где mSRS,b получают из характерного для соты параметра SRS, N sc RB
Figure 00000008
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих, k T C { 0 , 1 }
Figure 00000009
обозначает параметр пика, а N R B U L
Figure 00000010
обозначает конфигурацию полосы пропускания
восходящей линии связи, выраженную в множестве N sc RB
Figure 00000011
(1406).
7. Способ по п. 2, в котором этап идентификации содержит этапы, на которых:
индексируют первый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=0;
индексируют второй символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=1;
индексируют третий символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=2; и
индексируют четвертый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=3.
8. Пользовательское оборудование (UE) для передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащее:
генератор последовательности SRS для генерации последовательности SRS;
преобразователь физических ресурсов для передачи SRS; и
передатчик для передачи SRS в определённой начальной позиции частотной области (1408),
причем преобразователь физических ресурсов выполнен с возможностью выполнять последовательно следующие этапы, на которых:
a) идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b) вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре
радиосигнала, Nsp, и количеству nf системных кадров для передачи SRS;
c) определяют начальную позицию частотной области SRS с nSRS (1406).
9. Пользовательское оборудование по п. 8, в котором nSRS вычисляют по формуле nSRS=nf·L+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nf является количеством системных кадров, L равное 2*Nsp является количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.
10. Пользовательское оборудование по п. 8, причем преобразователь физических ресурсов дополнительно содержит:
вычисление приращения частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным nSRS; и
вычисление индекса расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной области.
11. Пользовательское оборудование по п. 10, причем приращение частотной области вычисляют по формуле
F b ( n S R S ) = { ( N b / 2 ) n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' Π b ' = b h o p b 1 N b ' + n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' 2 Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  четный  N b / 2 n S R S / Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  нечетный
Figure 00000001
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и b h o p
Figure 00000002
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, 0 b h o p 3
Figure 00000003
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
12. Пользовательское оборудование по п. 11, причем индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
n b = { 4 n RRC / m SRS, b b b h o p { F b ( n S R S ) + 4 n RRC / m SRS, b } mod N b в противном случае
Figure 00000004
,
где mSRS,b получают посредством считывания сигнализации RRC, а nRRC задается высокоуровневым параметром (1405).
13. Пользовательское оборудование по п. 12, причем начальную позицию k0 в частотной области вычисляют по формулам
k 0 = k 0 + b = 0 B SRS 2 M sc, b RS n b
Figure 00000005
k 0 = ( N RB UL / 2 m SRS, 0 / 2 ) N SC RB + k TC
Figure 00000006
M sc, b RS = m SRS, b N sc RB / 2
Figure 00000007
,
где mSRS,b получают из характерного для соты параметра SRS, N sc RB
Figure 00000008
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих, k T C { 0 , 1 }
Figure 00000009
обозначает параметр пика, а N R B U L
Figure 00000010
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве N sc RB
Figure 00000011
(1406).
14. Пользовательское оборудование по п. 9, причем преобразователь физических ресурсов дополнительно выполняет этапы, на которых:
индексируют первый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=0;
индексируют второй символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=1;
индексируют третий символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре
радиосигнала как k=2; и
индексируют четвертый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=3.
15. Способ приема зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащий этапы, на которых:
a. идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b. вычисляют значение nSRS согласно количеству точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количеству nf системных кадров для передачи SRS;
c. определяют начальную позицию частотной области SRS с nSRS (1406); и
d. принимают SRS в определенной начальной позиции частотной области (1408).
16. Способ по п. 15, в котором nSRS вычисляют по формуле nSRS=nf·L+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nf является количеством системных кадров, L равное 2*Nsp является количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.
17. Способ по п. 15, дополнительно содержащий этапы, на которых:
вычисляют приращение частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным nSRS;
вычисляют индекс расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной
области.
18. Способ по п. 17, в котором приращение частотной области вычисляют по формуле
F b ( n S R S ) = { ( N b / 2 ) n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' Π b ' = b h o p b 1 N b ' + n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' 2 Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  четный  N b / 2 n S R S / Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  нечетный
Figure 00000001
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и b h o p
Figure 00000002
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, 0 b h o p 3
Figure 00000003
, который обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
19. Способ по п. 18, в котором индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
n b = { 4 n RRC / m SRS, b b b h o p { F b ( n S R S ) + 4 n RRC / m SRS, b } mod N b в противном случае
Figure 00000004
,
где mSRS,b получают посредством считывания сигнализации RRC, а nRRC задается высокоуровневым параметром (1405).
20. Способ по п. 19, в котором начальную позицию k0 в частотной области вычисляют по формулам
k 0 = k 0 + b = 0 B SRS 2 M sc, b RS n b
Figure 00000005
k 0 = ( N RB UL / 2 m SRS, 0 / 2 ) N SC RB + k TC
Figure 00000006
M sc, b RS = m SRS, b N sc RB / 2
Figure 00000007
,
где mSRS,b получают из характерного для соты параметра SRS, N sc RB
Figure 00000008
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих, k T C { 0 , 1 }
Figure 00000009
обозначает
параметр пика, а N R B U L
Figure 00000010
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве N sc RB
Figure 00000011
(1406).
21. Способ по п. 16, в котором этап идентификации содержит этапы, на которых:
индексируют первый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=0;
индексируют второй символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=1;
индексируют третий символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=2; и
индексируют четвертый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=3.
22. Базовая станция для приема зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи, содержащая:
генератор последовательности SRS для генерации последовательности SRS;
преобразователь физических ресурсов для передачи SRS; и
приемник для приема SRS в определённой начальной позиции частотной области (1408),
причем преобразователь физических ресурсов выполнен с возможностью выполнять последовательно следующие этапы, на которых:
a) идентифицируют количество точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количество nf системных кадров;
b) вычисляют значение nSRS согласно количеству точек
переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, Nsp, и количеству nf системных кадров для передачи SRS;
c) определяют начальную позицию частотной области SRS с nSRS (1406).
23. Базовая станция по п. 22, в которой nSRS вычисляют по формуле nSRS=nf·L+k для периодичности SRS 2 мс в системе TDD, причем nf является количеством системных кадров, L равное 2*Nsp является количеством точек переключения восходящей и нисходящей линии связи в кадре радиосигнала, k может быть равно 0, 1, 2 или 3.
24. Базовая станция по п. 22, причем преобразователь физических ресурсов дополнительно содержит:
вычисление приращения частотной области, которое нужно обновить для SRS, в соответствии с полученным nSRS; и
вычисление индекса расположения в частотной области для передачи SRS в соответствии с полученным приращением частотной области.
25. Базовая станция по п. 24, причем приращение частотной области вычисляют по формуле
F b ( n S R S ) = { ( N b / 2 ) n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' Π b ' = b h o p b 1 N b ' + n S R S mod Π b ' = b h o p b N b ' 2 Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  четный  N b / 2 n S R S / Π b ' = b h o p b 1 N b ' если  N b  нечетный
Figure 00000001
,
где Nb получают в соответствии с сигнализацией RRC (управления радиоресурсами) и b h o p
Figure 00000002
обозначает параметр ширины полосы скачкообразной перестройки частоты SRS, 0 b h o p 3
Figure 00000003
, который
обеспечен высокоуровневым параметром (1404).
26. Базовая станция по п. 25, причем индекс расположения в частотной области вычисляют по формуле
n b = { 4 n RRC / m SRS, b b b h o p { F b ( n S R S ) + 4 n RRC / m SRS, b } mod N b в противном случае
Figure 00000004
,
где mSRS,b получают посредством считывания сигнализации RRC, а nRRC задается высокоуровневым параметром (1405).
27. Базовая станция по п. 26, причем начальную позицию k0 в частотной области вычисляют по формулам
k 0 = k 0 + b = 0 B SRS 2 M sc, b RS n b
Figure 00000005
k 0 = ( N RB UL / 2 m SRS, 0 / 2 ) N SC RB + k TC
Figure 00000006
M sc, b RS = m SRS, b N sc RB / 2
Figure 00000007
,
где mSRS,b получают из характерного для соты параметра SRS, N sc RB
Figure 00000008
обозначает размер блока ресурсов в частотной области, выраженный в качестве количества поднесущих, k T C { 0 , 1 }
Figure 00000009
обозначает параметр пика, а N R B U L
Figure 00000010
обозначает конфигурацию полосы пропускания восходящей линии связи, выраженную в множестве N sc RB
Figure 00000011
(1406).
28. Базовая станция по п. 23, причем преобразователь физических ресурсов дополнительно выполняет этапы, на которых:
индексируют первый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=0;
индексируют второй символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=1;
индексируют третий символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре
радиосигнала как k=2; и
индексируют четвертый символ SC-FDMA для передачи SRS в кадре радиосигнала как k=3.
RU2013143099A 2008-08-15 2013-09-23 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte RU2636579C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810213230.0 2008-08-15
CN2008102132300A CN101651469B (zh) 2008-08-15 2008-08-15 用于lte系统中发送上行监测参考符号的跳频方法

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105438/07A Division RU2503128C2 (ru) 2008-08-15 2009-08-14 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013143099A true RU2013143099A (ru) 2015-03-27
RU2636579C2 RU2636579C2 (ru) 2017-11-24

Family

ID=41382425

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105438/07A RU2503128C2 (ru) 2008-08-15 2009-08-14 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte
RU2013143099A RU2636579C2 (ru) 2008-08-15 2013-09-23 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105438/07A RU2503128C2 (ru) 2008-08-15 2009-08-14 Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8000273B2 (ru)
EP (3) EP2154811B9 (ru)
JP (2) JP5453428B2 (ru)
CN (1) CN101651469B (ru)
ES (1) ES2575002T3 (ru)
HK (1) HK1138682A1 (ru)
RU (2) RU2503128C2 (ru)
WO (1) WO2010019012A2 (ru)

Families Citing this family (76)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101505485B (zh) 2008-02-05 2014-11-05 三星电子株式会社 Lte tdd系统中发送srs的方法和装置
CN101378290B (zh) * 2008-09-23 2013-02-27 中兴通讯股份有限公司 信号发送控制方法和装置
KR20110138388A (ko) * 2009-03-17 2011-12-27 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 사운딩 레퍼런스 신호(srs) 전송의 전력 제어를 위한 방법 및 장치
US9673952B2 (en) 2009-04-10 2017-06-06 Qualcomm Inc. Method and apparatus for supporting user equipments on different system bandwidths
WO2010147411A2 (ko) * 2009-06-18 2010-12-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 기준 신호 전송 방법 및 장치
JP5520003B2 (ja) * 2009-10-28 2014-06-11 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信システムの制御方法、基地局装置の制御プログラムおよび移動局装置の制御プログラム
US9276710B2 (en) * 2009-12-21 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation with carrier extension
JP2011166699A (ja) * 2010-02-15 2011-08-25 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法
CA2794068A1 (en) * 2010-04-02 2011-10-06 Fujitsu Limited Method for sending uplink sounding reference signal, method for estimating channel, mobile terminal, base station and wireless communication system
CN101841918B (zh) * 2010-04-21 2012-12-12 华为技术有限公司 测量参考信号的带宽资源分配方法及装置
JP5610861B2 (ja) * 2010-06-10 2014-10-22 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
JP5547572B2 (ja) * 2010-07-09 2014-07-16 京セラ株式会社 無線基地局および無線通信方法
CN102014506B (zh) 2010-07-13 2012-08-29 华为技术有限公司 一种触发终端发送测量参考信号的方法和基站
JP5718597B2 (ja) * 2010-08-06 2015-05-13 京セラ株式会社 無線基地局、無線端末および無線通信方法
CN103069899A (zh) * 2010-08-12 2013-04-24 诺基亚公司 配置用于在蜂窝网络下的设备到设备通信的上行链路和下行链路划分模式
WO2012021139A1 (en) * 2010-08-13 2012-02-16 Research In Motion Limited Method of resource allocation and signaling for aperiodic channel sounding
CN102404074B (zh) * 2010-09-17 2014-06-18 电信科学技术研究院 Tdd系统中的非周期srs的传输方法和设备
US9154277B2 (en) * 2010-09-22 2015-10-06 Texas Instruments Incorporated Resource allocation and signaling for aperiodic sounding
KR20130077883A (ko) * 2010-10-01 2013-07-09 리서치 인 모션 리미티드 Lte 비주기적 사운딩 참조 신호의 주파수 홉핑 방법
US9001641B2 (en) * 2010-10-25 2015-04-07 Texas Instruments Incorporated Sounding reference signal processing for LTE
JP2012129962A (ja) * 2010-12-17 2012-07-05 Kyocera Corp 無線基地局、無線端末及び通信制御方法
US8730895B2 (en) * 2011-01-07 2014-05-20 Blackberry Limited Method for aperiodic SRS subframe configuration and signaling
JP5727046B2 (ja) * 2011-02-11 2015-06-03 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア サブフレームを所定の送信方向のために確保した、複数のキャリア上におけるtddデータ送信
CN102761968B (zh) 2011-04-27 2017-03-01 艾利森电话股份有限公司 多用户设备的探测参考信号上行资源分配方法及基站
JP5680483B2 (ja) 2011-05-26 2015-03-04 京セラ株式会社 基地局
CN107135052B (zh) * 2011-05-31 2021-02-02 北京三星通信技术研究有限公司 一种发送harq-ack反馈信息的方法
CN109547180B (zh) * 2011-10-08 2022-03-11 华为技术有限公司 探测参考信号传输的方法、装置及存储介质
US8718699B2 (en) 2012-02-06 2014-05-06 Harris Corporation Wireless communication system having assigned access classes and related methods
US9451595B2 (en) * 2012-04-27 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for TDD reconfiguration
CN103546195B (zh) * 2012-07-10 2017-08-04 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
CN102843670B (zh) * 2012-08-15 2014-10-15 大唐移动通信设备有限公司 一种定位srs数据异常的方法及装置
US8873466B2 (en) * 2012-10-12 2014-10-28 Freescale Semiconductor, Inc. Timing event generation circuit for mobile communication device
US9585138B2 (en) * 2013-03-05 2017-02-28 Sharp Kabushiki Kaisha Base station apparatus, terminal apparatus, integrated circuit, and radio communication method
WO2014175003A1 (ja) * 2013-04-26 2014-10-30 シャープ株式会社 端末装置、集積回路、および、無線通信方法
CN104283582B (zh) * 2013-07-01 2018-07-06 中兴通讯股份有限公司 一种确定探测参考信号跳频图案方法及终端
CN104283581B (zh) * 2013-07-01 2019-01-15 中兴通讯股份有限公司 一种确定探测参考信号跳频图案的方法及系统
CN104426627B (zh) * 2013-08-20 2018-04-10 北京久华信信息技术有限公司 一种tdd系统中上行探测参考信号的发送方法
KR102059476B1 (ko) * 2014-12-16 2019-12-26 후지쯔 가부시끼가이샤 사운딩 기준 신호에 기초한 다운링크 채널 추정 방법 및 장치, 및 통신 시스템
CN107113125B (zh) * 2014-12-22 2020-02-14 华为技术有限公司 一种广播消息的传输方法及装置
CN107534986B (zh) * 2015-05-14 2020-12-25 华为技术有限公司 终端、基站,以及探测参考信号的配置和传输方法
CN106685615B (zh) * 2015-11-06 2020-03-24 中国移动通信集团公司 探测参考信号传输子帧配置方法及装置
CN107733601B (zh) * 2016-08-12 2020-11-10 电信科学技术研究院 一种上行srs发送方法、终端和网络侧设备
AU2017393966B2 (en) 2017-01-17 2022-03-17 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for transmitting sounding reference signal, terminal device and network device
WO2018159939A1 (ko) * 2017-03-01 2018-09-07 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 srs를 전송하는 방법 및 이를 위한 단말
WO2018207995A1 (ko) * 2017-05-08 2018-11-15 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 srs 설정 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 단말
EP4120615A1 (en) 2017-06-12 2023-01-18 Apple Inc. Sounding reference signal sequence design
US10736074B2 (en) 2017-07-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods to facilitate location determination by beamforming of a positioning reference signal
CN109391389B (zh) * 2017-08-04 2021-08-24 维沃移动通信有限公司 一种参考信号的传输方法、基站及终端
WO2019030413A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SRS SIGNAL JUMPING PATTERN BASED ON USER EQUIPMENT BANDWIDTH CONFIGURATION
CN108111279B (zh) * 2017-08-21 2022-06-03 中兴通讯股份有限公司 参考信号传输、参数发送方法及装置、终端、基站
US10707939B2 (en) 2017-10-03 2020-07-07 Mediatek Inc. Codebook-based uplink transmission in wireless communications
TWI704780B (zh) * 2017-10-03 2020-09-11 聯發科技股份有限公司 無線通訊中基於碼本之上行鏈路傳輸方法
BR112020006963A2 (pt) * 2017-10-14 2020-10-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. método de comunicação sem fio e terminal
CN108123785B (zh) * 2017-11-17 2023-09-26 中兴通讯股份有限公司 通信方法及系统
WO2019135651A1 (ko) * 2018-01-05 2019-07-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
BR112019028096A2 (pt) * 2018-01-12 2020-07-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. método para transmissão de sinal de referência de som, e equipamento de usuário
WO2019157737A1 (zh) 2018-02-14 2019-08-22 华为技术有限公司 传输参考信号的方法及设备
CN108599777B (zh) * 2018-03-16 2020-09-01 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN108462497B (zh) * 2018-03-16 2020-09-01 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN108462507B (zh) * 2018-03-16 2020-09-04 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关、射频系统以及无线通信设备
CN108199730B (zh) * 2018-03-16 2020-11-06 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关、射频系统以及无线通信设备
CN110831162B (zh) * 2018-08-07 2022-04-22 华为技术有限公司 参考信号传输方法及设备
US12206540B2 (en) * 2019-01-11 2025-01-21 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving wireless signals in wireless communication system
US11329781B2 (en) * 2019-02-12 2022-05-10 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (SRS) transmission in multiple SRS symbols in a subframe
US11777764B2 (en) 2019-03-28 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal waveform design for wireless communications
CN111756511B (zh) * 2019-03-29 2021-09-07 华为技术有限公司 一种确定跳频频率的方法、设备及系统
BR112021021779A2 (pt) * 2019-05-02 2021-12-28 Lg Electronics Inc Método para transmitir e receber sinais em um sistema de comunicação sem fio, e dispositivo suportando o mesmo
US11239967B2 (en) 2019-05-02 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Patterns for reference signals used for positioning in a wireless communications system
US11082183B2 (en) 2019-09-16 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Comb shift design
EP4070604A4 (en) 2020-01-03 2022-11-23 ZTE Corporation Methods and devices for enhancement on sounding reference signal (srs) transmission signaling
CN115053592B (zh) * 2020-02-13 2025-03-14 高通股份有限公司 增强型探测参考信号资源配置
WO2022067802A1 (zh) * 2020-09-30 2022-04-07 Oppo广东移动通信有限公司 探测参考信号配置方法与装置、终端和网络设备
KR20230121911A (ko) * 2021-01-18 2023-08-21 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 사운딩 기준 신호 서브대역-레벨 사운딩
CN115913481A (zh) * 2021-08-06 2023-04-04 大唐移动通信设备有限公司 信号传输方法及装置、用户设备、网络设备、存储介质
US20240048174A1 (en) * 2022-08-04 2024-02-08 Qualcomm Incorporated Frequency hopping for sounding reference signal transmission
WO2025033922A1 (ko) * 2023-08-10 2025-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NZ547929A (en) * 2003-11-18 2008-03-28 Ibiquity Digital Corp Coherent tracking for FM iboc receiver using a switch diversity antenna system
US8417248B2 (en) * 2006-08-14 2013-04-09 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus to schedule uplink transmissions in wireless communication systems
US20080045260A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Tarik Muharemovic Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems
US7756209B2 (en) * 2006-11-03 2010-07-13 Nec Corporation Apparatus, method, and program for identifying modulation mode
JP4818942B2 (ja) * 2007-01-19 2011-11-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及び通信制御方法
KR20080072503A (ko) * 2007-02-01 2008-08-06 한국전자통신연구원 통신 시스템의 상향링크 신호 전송 방법 및 전송 장치
KR101350623B1 (ko) * 2007-02-02 2014-01-10 엘지전자 주식회사 스케줄링용 기준신호의 전송 방법
EP2103017B1 (en) * 2007-03-29 2014-01-08 LG Electronics Inc. Method of transmitting sounding reference signal in wireless communication system
US8467367B2 (en) * 2007-08-06 2013-06-18 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of traffic data and control information in a wireless communication system
EP2822303B1 (en) * 2007-08-14 2016-05-25 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Radio communication device and radio communication method
US8254328B2 (en) * 2007-12-17 2012-08-28 Nec Corporation Scheduling method for multi-user MIMO in which resource blocks are allocated based on priorities
PL2241049T3 (pl) * 2008-01-08 2019-09-30 Hmd Global Oy Układ sondującego sygnału odniesienia
KR101563000B1 (ko) * 2008-03-17 2015-10-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법
CA2713202C (en) * 2008-03-20 2014-02-11 Nokia Siemens Networks Oy Frequency hopping pattern and arrangement for sounding reference signal
US7990916B2 (en) * 2008-04-29 2011-08-02 Texas Instruments Incorporated Cell specific sounding reference signal sub-frame configuration
US9363054B2 (en) * 2008-04-29 2016-06-07 Texas Instruments Incorporated Sounding reference signal user equipment specific sub-frame configuration
US9226784B2 (en) * 2008-05-01 2016-01-05 Woodwelding Ag Device and method for establishing an anchorage in tissue
CN101330325B (zh) * 2008-07-29 2012-09-05 中兴通讯股份有限公司 一种上行信道测量参考信号的传输方法
CN101335969B (zh) * 2008-08-01 2012-11-28 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工系统上行信道测量参考信号的发送方法
KR101441147B1 (ko) * 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
CN101378290B (zh) * 2008-09-23 2013-02-27 中兴通讯股份有限公司 信号发送控制方法和装置
US8824584B2 (en) * 2009-02-24 2014-09-02 Lg Electronics Inc. Method for transmitting sounding reference signal in MIMO wireless communication system and apparatus therefor

Also Published As

Publication number Publication date
EP3416330A1 (en) 2018-12-19
US8797923B2 (en) 2014-08-05
EP2154811B9 (en) 2016-08-31
JP5453428B2 (ja) 2014-03-26
JP2012500510A (ja) 2012-01-05
US8000273B2 (en) 2011-08-16
HK1138682A1 (en) 2010-08-27
EP2154811B1 (en) 2016-04-13
US20120063371A1 (en) 2012-03-15
CN101651469A (zh) 2010-02-17
EP3416330B1 (en) 2021-05-12
RU2011105438A (ru) 2012-08-20
RU2636579C2 (ru) 2017-11-24
ES2575002T3 (es) 2016-06-23
EP2154811A3 (en) 2010-03-24
CN101651469B (zh) 2013-07-24
WO2010019012A3 (en) 2010-06-24
JP5878566B2 (ja) 2016-03-08
WO2010019012A2 (en) 2010-02-18
US20100067410A1 (en) 2010-03-18
JP2014068398A (ja) 2014-04-17
EP2479919A1 (en) 2012-07-25
ES2575002T9 (es) 2016-09-15
RU2503128C2 (ru) 2013-12-27
EP2154811A2 (en) 2010-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013143099A (ru) Способ передачи зондирующего опорного сигнала восходящей линии связи для системы lte
CN103490872B (zh) 上行链路无线通信系统中传输探测参考信号的装置和方法
US20170078998A1 (en) Synchronization Signal Sending and Receiving Method, Apparatus, and Device
US8437270B2 (en) Method and apparatus for transmitting reference signal
US10554467B2 (en) Signal sending apparatus, signal detection apparatus, signal sending and detection system, signal sending method, and signal detection method
US9736863B2 (en) Method and apparatus for preamble determination
RU2528563C2 (ru) Способы и устройства для отправки опорных сигналов позиционирования при отправке данных и при получении данных
RU2013112371A (ru) Устройство и способ для индентификации ресурсов формата 3 pucch
EP3700286B1 (en) Data sending method, base station, and terminal device
CN101931456A (zh) 一种移动通信系统的无线帧及测量参考信号的发送方法
CA2715593C (en) A sending method and device for scheduling request (sr) signal
RU2013116387A (ru) Устройство связи и способ связи
RU2571420C2 (ru) Передатчик, приемник, способ передачи и способ приема
WO2015191347A1 (en) Enhanced prach scheme for power savings, range improvement and improved detection
CN103795668A (zh) 一种信号处理方法、基站、终端、及系统
CN102694637B (zh) 时分双工系统下测量参考信号的发送方法及装置
CN109714736A (zh) 用于传输同步信号的系统和方法
EP3863204A1 (en) Method for transmitting synchronization signal, network apparatus, and terminal apparatus
US20180302818A1 (en) Device and Method of Handling a Measurement Gap in a Wireless Communication System
RU2012152649A (ru) Устройство беспроводной связи, способ уведомления о назначенном ресурсе и способ назначенных данных
RU2015119469A (ru) Способы и устройства для координированной передачи и приема сигнала данных
WO2020200002A1 (zh) 通信的方法和终端装置
EP3138349A1 (en) Enhanced prach scheme for power savings, range improvement and improved detection
WO2018131375A1 (ja) 基地局、同期信号送信方法、ユーザ端末及びセルサーチ方法
US20240365298A1 (en) Information transmission method, apparatus, and system