[go: up one dir, main page]

RU2537701C1 - Способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала - Google Patents

Способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2537701C1
RU2537701C1 RU2013137242/07A RU2013137242A RU2537701C1 RU 2537701 C1 RU2537701 C1 RU 2537701C1 RU 2013137242/07 A RU2013137242/07 A RU 2013137242/07A RU 2013137242 A RU2013137242 A RU 2013137242A RU 2537701 C1 RU2537701 C1 RU 2537701C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reference signal
sounding reference
cyclic shift
aperiodic sounding
radio resource
Prior art date
Application number
RU2013137242/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Цзинь ЛЮ
Original Assignee
Алькатель Люсент
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 Алькатель Люсент filed Critical Алькатель Люсент
Application granted granted Critical
Publication of RU2537701C1 publication Critical patent/RU2537701C1/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
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • 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
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0085Timing of allocation when channel conditions change
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии мобильной связи и раскрывает способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала, параметры которого можно разделить на две части. Первая часть параметров может конфигурироваться посредством сигнализации управления радиоресурсами, а вторая часть может конфигурироваться динамически через индикацию в информации управления нисходящей линии связи формата 4. Вторая часть параметров включает в себя не более чем три параметра из следующего набора параметров: циклический сдвиг, число антенных портов, агрегация несущих, ширина полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, ширина полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенка передачи. Первая часть параметров включает в себя индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала и оставшуюся часть данного набора параметров. С помощью способа согласно настоящему изобретению вторая часть параметров апериодического зондирующего опорного сигнала может гибко конфигурироваться, чтобы адаптироваться к различным сценариям применения. 12 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к технологии мобильной связи и, более конкретно, к способу конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала на базовой станции в системе мобильной связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Система LTE может быть поперечно разделена на три уровня: физический уровень, уровень канала передачи данных и верхний уровень сети. Физический уровень обеспечивает своему верхнему уровню услугу передачи данных. Уровень канала передачи данных может быть разделен на MAC подуровень, RLC подуровень и два зависящих от услуг подуровня: уровень протокола PDCP и уровень протокола BMC. Верхний уровень сети является уровнем управления радиоресурсами (RRC).
В текущих стандартах LTE (RAN1 №63) были достигнуты следующие соглашения о апериодическом зондирующем опорном сигнале (SRS) информации управления нисходящей линии связи (DCI) формата 4.
- Два бита добавляются для инициирования зондирующего опорного сигнала и конфигурации параметров. Эти два бита могут указывать четыре состояния: один указывает отсутствие активации апериодического зондирующего опорного сигнала, а остальные три используются для указания трех наборов RRC-конфигурируемых параметров передачи апериодического зондирующего опорного сигнала. И каждый из этих трех наборов может указывать комбинацию из следующих параметров зондирующего опорного сигнала: ширина полосы зондирующего опорного сигнала (srsBandwidth), положение в частотной области, ширина полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала (srs Hopping Bandwidth), гребенка передачи, циклический сдвиг, длительность и число антенных портов. Кроме того, параметр ширины полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала действует, когда поддерживается скачкообразная перестройка, а параметр длительности действует, когда поддерживается многосеансовая SRS. Остальные параметры SRS конфигурируют непосредственно уровнем управления радиоресурсами.
- Параметр индекса конфигурации зондирующего опорного сигнала (srsConfiguraitonlndex) сигнализируется непосредственно уровнем управления радиоресурсами и является общим для всех наборов параметров передачи апериодического зондирующего опорного сигнала.
- Предметом исследования является то, должны ли число и индекс компонентных несущих (CC) указываться в информации управления нисходящей линии связи формата 4.
- Информация инициирования апериодического зондирующего опорного сигнала из двух битов всегда присутствует в информации управления нисходящей линии связи формата 4.
В предшествующем уровне техники комбинация некоторых параметров зондирующего опорного сигнала заранее задается для динамической конфигурации посредством трех состояний информации управления нисходящей линии связи формата 4. В связи с ограниченным числом состояний количество параметров в комбинации и диапазон регулировки каждого из параметров ограничены, что ограничивает гибкость динамической конфигурации параметров зондирующего опорного сигнала.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Чтобы решить вышеупомянутую проблему, настоящее изобретение обеспечивает гибкий механизм конфигурации параметров апериодического зондирующего опорного сигнала, который распределяет параметры апериодического зондирующего опорного сигнала на две части. Первую часть параметров можно конфигурировать посредством сигнализации управления радиоресурсами, а вторая часть может конфигурироваться динамически посредством индикации в информации управления нисходящей линии связи формата 4.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения обеспечивается способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала на базовой станции в системе мобильной связи. Способ включает в себя: S1. передачу первой сигнализации уровня управления радиоресурсами для указания конфигурации первой части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала; S2. передачу второй сигнализации уровня управления радиоресурсами для указания комбинации конфигураций второй части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала; S3. передачу поля запроса апериодического зондирующего опорного сигнала в информации управления нисходящей линии связи формата 4, чтобы указать одну конфигурацию в указанной комбинации конфигураций. Вторая часть параметров включает в себя не более трех из следующего набора параметров: циклический сдвиг, число антенных портов, агрегация несущих, ширина полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, переключение скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, ширина полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенка передачи. А первая часть параметров включает в себя индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала и оставшуюся часть набора параметров.
С помощью способа согласно настоящему изобретению вторая часть параметров апериодического зондирующего опорного сигнала может гибко конфигурироваться таким образом, чтобы адаптироваться к различным сценариям применения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Другие признаки, задачи и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными после прочтения последующего подробного описания неограничивающих вариантов осуществления изобретения со ссылкой на прилагаемый чертеж, на котором представлена блок-схема последовательности действий, иллюстрирующая способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала на базовой станции в системе мобильной связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Идентичные или аналогичные ссылочные позиции представляют соответствующие признаки на всех чертежах.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что базовая станция может иметь различные конкретные названия в различных стандартах протоколов. Например, в LTE или LTE-А системе базовая станция также называется узлом B или развитым узлом B (eNB). Следовательно, базовая станция, упоминаемая в данном раскрытии, является, например, но не ограничиваясь этим, eNB в LTE-А системе.
На чертеже представлена блок-схема, иллюстрирующая способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала на базовой станции в системе мобильной связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано, способ включает в себя этапы S1, S2 и S3. Способ может быть использован в любом eNB для конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала пользовательского оборудования (UE), находящегося под управлением eNB.
На этапе S1 eNB передает первую сигнализацию уровня управления радиоресурсами для указания конфигурации первой части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала.
На этапе S2 eNB передает вторую сигнализацию уровня управления радиоресурсами для указания комбинации конфигураций второй части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала.
На этапе S3 eNB передает поле запроса апериодического зондирующего опорного сигнала в информации управления нисходящей линии связи формата 4, чтобы указать одну конфигурацию в указанной комбинации конфигураций.
Вторая часть параметров включает в себя не более трех из следующего набора параметров: циклический сдвиг, число антенных портов, агрегация несущих, ширина полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, переключение скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, ширина полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенка передачи; а первая часть параметров включает в себя индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала и оставшуюся часть набора параметров.
Конфигурация первой части параметров и комбинация конфигураций второй части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала относительно фиксированы, и этапы S1 и S2 могут выполняться одновременно в каждом длительном промежутке времени, например, 10 мс. Первая и вторая сигнализации управления радиоресурсами могут быть идентичными. Посредством вариаций комбинации конфигураций второй части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала может достигаться гибкая адаптация к различным сценариям применения. Каждая комбинация конфигураций включает в себя одну или более конфигураций.
На основании комбинаций конфигураций, указываемых второй сигнализацией уровня управления радиоресурсами, конкретная конфигурация второй части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала указывается eNB на этапе S3 путем передачи поля запроса апериодического зондирующего опорного сигнала в информации управления нисходящей линии связи формата 4. Как было согласовано, поле запроса апериодического зондирующего опорного сигнала в информации управления нисходящей линии связи формата 4 имеет длину два бита, которые указывают три различных конфигурации, а также случай, когда апериодический зондирующий опорный сигнал не используется. Соответственно, каждая комбинация конфигураций может включать в себя три различных конфигурации. Этап S3 может выполняться динамически, или более часто. Например, этап S3 может выполняться в каждом интервале времени передачи (TTI). Так как число параметров, относящихся к каждой комбинации конфигураций второй части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала, равно, самое большее, трем, может быть реализована более точная конфигурация апериодического зондирующего опорного сигнала по сравнению с предшествующим уровнем техники.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения этапы S1, S2 и S3 в вышеупомянутом способе выполняются отдельно для каждой компонентной несущей.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения этапы S1, S2 и S3 в вышеупомянутом способе выполняются обобщенно для множества компонентных несущих, например, для двух компонентных несущих, трех компонентных несущих или для всех пяти компонентных несущих.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения указанные комбинации конфигураций второй части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала в вышеупомянутом способе представляют собой одну из комбинации 1, комбинации 2, комбинации 3, комбинации 4, комбинации 5, комбинации 6, комбинации 7, комбинации 8 и комбинации 9.
Вторая часть параметров, соответствующих комбинации 1, включает в себя циклический сдвиг. И комбинация 1 соответствует сценарию с одной антенной и одной компонентной несущей или сценарию, в котором циклический сдвиг является приоритетным параметром. Соответственно, первая часть параметров включает в себя: индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала, число антенных портов, агрегацию несущих, ширину полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, переключатель скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, ширину полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенку передачи. Комбинация 1 включает в себя три следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на первое смещение сдвига;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на второе смещение сдвига.
Конкретные значения первого и второго смещений сдвига могут быть заранее заданы, или могут конфигурироваться уровнем управления радиоресурсами. Кроме того, это может конфигурироваться отдельно для каждой компонентной несущей или конфигурироваться обобщенно для множества компонентных несущих.
В комбинации 1 UE уведомляется посредством сигнализации управления радиоресурсами о том, передается ли апериодический зондирующий опорный сигнал с одного антенного порта, всех антенных портов или половины из антенных портов, и передается ли он на одной компонентной несущей восходящей линии связи, всех компонентных несущих восходящей линии связи или их поднаборе, и они являются общими для всех состояний.
Вторая часть параметров, соответствующих комбинации 2, включает в себя циклический сдвиг и число антенных портов. Комбинация 2 соответствует сценарию с одной компонентной несущей или множеством антенн или сценарию, в котором циклический сдвиг и число антенных портов являются приоритетными параметрами. Соответственно, первая часть параметров включает в себя: индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала, агрегацию несущих, ширину полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, переключатель скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, ширину полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенку передачи. Комбинация 2 включает в себя три следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован только для одного антенного порта, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован только для одного антенного порта, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение сдвига;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для всех или для половины антенных портов, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для всех или для половины антенных портов, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение сдвига.
Индикатор циклического сдвига (CSI), конфигурируемый управлением радиоресурсами, соответствует антенному порту 0, а CSI других антенных портов могут быть выведены из числа активных антенных портов апериодического зондирующего опорного сигнала.
Конкретное значение смещения сдвига может быть заранее задано или может конфигурироваться уровнем управления радиоресурсами. Кроме того, оно может конфигурироваться отдельно для каждой компонентной несущей или обобщенно для множества компонентных несущих.
Состояние 3 включает в себя две альтернативные ситуации, а также состояние 3'. Это означает, что существует четыре альтернативные реализации комбинации 2. В комбинации 2 UE уведомляется посредством сигнализации управления радиоресурсами о том, передается ли апериодический зондирующий опорный сигнал на одной компонентной несущей восходящей линии связи, на всех компонентных несущих восходящей линии связи или на их поднаборе, и это является общим для всех состояний. CSI и смещение циклического сдвига могут конфигурироваться, посредством сигнализации управления радиоресурсами, отдельно для каждой компонентной несущей, чтобы достигнуть большей гибкости, или обобщенно для всех компонентных несущих, или для их поднабора, чтобы уменьшить издержки сигнализации управления радиоресурсами.
Вторая часть параметров, соответствующих комбинации 3, включает в себя циклический сдвиг и агрегацию несущих. И комбинация 3 соответствует сценарию с одной антенной или сценарию, в котором циклический сдвиг и агрегация несущих являются приоритетными параметрами. Соответственно, первая часть параметров включает в себя: индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала, число антенных портов, ширину полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, переключатель скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, ширину полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенку передачи. Комбинация 3 включает в себя три следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован на одной компонентной несущей восходящей линии связи, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован на одной компонентной несущей восходящей линии связи, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение сдвига; в случае, когда четырех из восьми циклических сдвигов и два разделения были сконфигурированы для четырех антенных портов через сигнализацию радиоресурсов, для четырех антенных портов смещение циклического сдвига задается равным 1; а в случае, когда два из восьми циклических сдвигов и четыре разделения были сконфигурированы для двух антенных портов через сигнализацию радиоресурсами, смещение циклического сдвига задается равным 2 для двух антенных портов, чтобы достичь максимального разделения;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован на всех компонентных несущих восходящей линии связи или на их поднаборе, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован на всех компонентных несущих восходящей линии связи или на их поднаборе, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение сдвига.
Конкретное значение смещений сдвига может быть заранее задано или может конфигурироваться уровнем управления радиоресурсами. Кроме того, оно может конфигурироваться отдельно для каждой компонентной несущей или обобщенно для множества компонентных несущих.
Состояние 3 включает в себя две альтернативные ситуации, а также состояние 3'. Это означает, что существует четыре альтернативные реализации комбинации 3. В комбинации 3 UE уведомляется посредством сигнализации управления радиоресурсами о том, передается ли апериодический зондирующий опорный сигнал с одного антенного порта, со всех антенных портов или с половины антенных портов, а смещение циклического сдвига может конфигурироваться через сигнализацию радиоресурсов отдельно на каждой компонентной несущей, чтобы достичь большей гибкости или неявно указываться неиспользуемыми кодовыми точками.
Вторая часть параметров, соответствующих комбинации 4, включает в себя число антенных портов и агрегацию несущих. Комбинация 4 соответствует сценарию с множеством антенн или агрегацией несущих или сценарию, в котором число антенных портов и агрегация несущих являются приоритетными параметрами. Соответственно, первая часть параметров включает в себя: индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала, циклический сдвиг, ширину полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, переключатель скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, ширину полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенку передачи. Комбинация 4 включает в себя три следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован только для одного антенного порта и на одной компонентной несущей восходящей линии связи, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для всех или для половины антенных портов и на одной компонентной несущей восходящей линии связи, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для одного антенного порта и на всех компонентных несущих восходящей линии связи или их поднаборе, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для всех или для половины антенных портов и на всех компонентных несущих восходящей линии связи или их поднаборе, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами.
Состояние 2 включает в себя две альтернативные ситуации, состояние 3 включает в себя три ситуации, а состояние 3' включает в себя четыре ситуации. Это означает, что существует 14 альтернативных реализаций комбинации 4. В комбинации 4 CSI соответствует антенному порту 0 и может конфигурироваться отдельно для каждой компонентной несущей или конфигурироваться обобщенно для всех компонентных несущих.
Вторая часть параметров, соответствующих комбинации 5, включает в себя циклический сдвиг и гребенку передачи. Комбинация 5 соответствует сценарию, в котором циклический сдвиг и гребенка передачи являются приоритетными параметрами. Соответственно, первая часть параметров включает в себя: индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала, число антенных портов, агрегацию несущих, ширину полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, переключатель скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, ширину полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала и длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала. И комбинация 5 включает в себя следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и гребенка передачи апериодического зондирующего опорного сигнала является гребенкой передачи, сконфигурированной уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, а гребенка передачи апериодического зондирующего опорного сигнала является гребенкой передачи, сконфигурированной уровнем управления радиоресурсами;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и гребенка передачи апериодического зондирующего опорного сигнала является гребенкой передачи, отличающейся от гребенки, сконфигурированной уровнем управления радиоресурсами;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и гребенка передачи апериодического зондирующего опорного сигнала является гребенкой передачи, отличающейся от гребенки, сконфигурированной уровнем управления радиоресурсами.
Состояние 3 и состояние 3' означают, что имеется две альтернативные реализации комбинации 5.
Вторая часть параметров, соответствующих комбинации 6, включает в себя циклический сдвиг и переключатель скачкообразной перестройкой. Комбинация 6 соответствует сценарию, в котором циклический сдвиг и скачкообразная перестройка являются приоритетными параметрами. Соответственно, первая часть параметров включает в себя: индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала, число антенных портов, агрегацию несущих, ширину полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, ширину полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенку передачи. И комбинация 6 включает в себя следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, а скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, а скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется.
Состояние 3 и состояние 3' означают, что имеется две альтернативные реализации комбинации 6.
Вторая часть параметров, соответствующих комбинации 7, включает в себя число антенных портов и переключатель скачкообразной перестройки. Комбинация 7 соответствует сценарию, в котором число антенных портов и скачкообразная перестройка являются приоритетными параметрами. Соответственно, первая часть параметров включает в себя: индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала, циклический сдвиг, агрегацию несущих, ширину полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, ширину полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенку передачи. И комбинация 7 включает в себя следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, число антенных портов апериодического зондирующего опорного сигнала является числом антенных портов, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, число антенных портов апериодического зондирующего опорного сигнала является числом антенных портов, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, число антенных портов апериодического зондирующего опорного сигнала является числом антенных портов, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, число антенных портов апериодического зондирующего опорного сигнала является числом антенных портов, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется.
Состояние 3 и состояние 3' означают, что имеются две альтернативные реализации комбинации 7.
Вторая часть параметров, соответствующих комбинации 8, включает в себя агрегацию несущих и переключатель скачкообразной перестройки. Комбинация 8 соответствует сценарию, в котором агрегация несущих и скачкообразная перестройка являются приоритетными параметрами. Соответственно, первая часть параметров включает в себя: индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала, циклический сдвиг, число антенных портов, ширину полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, ширину полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенку передачи. И комбинация 8 включает в себя следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, агрегирование несущих апериодического зондирующего опорного сигнала является агрегированием несущих, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, агрегирование несущих апериодического зондирующего опорного сигнала является агрегированием несущих, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, агрегирование несущих апериодического зондирующего опорного сигнала является агрегированием несущих, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, агрегирование несущих апериодического зондирующего опорного сигнала является агрегированием несущих, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется.
Состояние 3 и состояние 3' означают, что имеется две альтернативные реализации комбинации 8.
Вторая часть параметров, соответствующих комбинации 9, включает в себя циклический сдвиг и ширину полосы зондирующего опорного сигнала. Комбинация 9 соответствует сценарию, в котором циклический сдвиг и ширина полосы являются приоритетными параметрами. Соответственно, первая часть параметров включает в себя: индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала, число антенных портов, агрегацию несущих, положение в частотной области, ширину полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенку передачи. И комбинация 9 включает в себя следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и апериодический зондирующий опорный сигнал является широкополосным опорным сигналом;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и апериодический зондирующий опорный сигнал является узкополосным опорным сигналом;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и апериодический зондирующий опорный сигнал является широкополосным опорным сигналом;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и апериодический зондирующий опорный сигнал является узкополосным опорным сигналом.
Состояние 3 и состояние 3' означают, что имеется две альтернативные реализации комбинации 9.
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что приведенные выше варианты осуществления изобретения являются примерными, а не ограничивающими. И разные технические признаки в различных вариантах осуществления могут быть объединены для достижения желаемых результатов. Измененные варианты осуществления, отличные от раскрытых вариантов осуществления, могут быть поняты и реализованы специалистами в данной области техники в свете сопровождающих чертежей, описания и прилагаемой формулы изобретения. В формуле изобретения любые формы термина "содержит" не исключают наличия других устройств или этапов, формулировка в единственном числе не означает обязательного присутствия одного элемента, а термины "первый" и "второй" служат для идентификации названий, а не для обозначения какого-либо определенного порядка. Любые ссылочные обозначения в формуле изобретения не могут быть истолкованы как ограничивающие объем формулы изобретения. А функции нескольких частей в пункте формулы изобретения могут быть реализованы с помощью одного аппаратного или программного модуля. Сам по себе факт того, что некоторые технические признаки указаны в различных зависимых пунктах формулы изобретения, не исключает возможности того, что эти технические признаки могут быть объединены для достижения желаемых результатов.

Claims (13)

1. Способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала базовой станцией в системе мобильной связи, причем способ содержит этапы, на которых:
S1. передают первую сигнализацию уровня управления радиоресурсами для указания конфигурации первой части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала;
S2. передают вторую сигнализацию уровня управления радиоресурсами для указания комбинаций конфигураций второй части параметров апериодического зондирующего опорного сигнала;
S3. передают поле запроса апериодического зондирующего опорного сигнала в информации управления нисходящей линии связи формата 4, чтобы указать одну конфигурацию в указанных комбинациях конфигураций;
причем вторая часть параметров содержит не более чем три из следующего набора параметров: циклический сдвиг, число антенных портов, агрегация несущих, ширина полосы зондирующего опорного сигнала, положение в частотной области, переключатель скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, ширина полосы скачкообразной перестройки зондирующего опорного сигнала, длительность многосеансового зондирующего опорного сигнала и гребенка передачи; и при этом первая часть параметров содержит индекс конфигурации зондирующего опорного сигнала и оставшуюся часть упомянутого набора параметров.
2. Способ по п.1, в котором этапы S1, S2 и S3 выполняют отдельно для каждой компонентной несущей.
3. Способ по п.1, в котором этапы S1, S2 и S3 выполняют обобщенно для множества компонентных несущих.
4. Способ по п.1, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой одно из:
комбинации 1, в которой вторая часть параметров, соответствующих комбинации 1, содержит циклический сдвиг;
комбинации 2, в которой вторая часть параметров, соответствующих комбинации 2, содержит циклический сдвиг и число антенных портов;
комбинации 3, в которой вторая часть параметров, соответствующих комбинации 3, содержит циклический сдвиг и агрегацию несущих;
комбинации 4, в которой вторая часть параметров, соответствующих комбинации 4, содержит число антенных портов и агрегацию несущих;
комбинации 5, в которой вторая часть параметров, соответствующих комбинации 5, содержит циклический сдвиг и гребенку передачи;
комбинации 6, в которой вторая часть параметров, соответствующих комбинации 6, содержит циклический сдвиг и переключатель скачкообразной перестройки;
комбинации 7, в которой вторая часть параметров, соответствующих комбинации 7, содержит число антенных портов и переключатель скачкообразной перестройки;
комбинации 8, в которой вторая часть параметров, соответствующих комбинации 8, содержит агрегацию несущих и переключатель скачкообразной перестройки;
комбинации 9, в которой вторая часть параметров, соответствующих комбинации 9, содержит циклический сдвиг и ширину полосы.
5. Способ по п.4, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой комбинацию 1, и комбинация 1 содержит следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на первое смещение сдвига;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на второе смещение сдвига.
6. Способ по п.4, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой комбинацию 2, и комбинация 2 содержит следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован только для одного антенного порта, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован только для одного антенного порта, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение сдвига;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для всех или для половины антенных портов, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для всех или для половины антенных портов, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение сдвига.
7. Способ по п.4, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой комбинацию 3, и комбинация 3 содержит следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован на одной компонентной несущей восходящей линии связи, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован на одной компонентной несущей восходящей линии связи, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение сдвига;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован на всех компонентных несущих восходящей линии связи или на их поднаборе, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован на всех компонентных несущих восходящей линии связи или на их поднаборе, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение сдвига.
8. Способ по п.4, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой комбинацию 4, и комбинация 4 содержит следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован только для одного антенного порта и на одной компонентной несущей восходящей линии связи, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для всех или для половины антенных портов и на одной компонентной несущей восходящей линии связи, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для одного антенного порта и на всех компонентных несущих восходящей линии связи или их поднаборе, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован для всех или для половины антенных портов и на всех компонентных несущих восходящей линии связи или их поднаборе, и циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами.
9. Способ по п.4, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой комбинацию 5, и комбинация 5 содержит следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и гребенка передачи апериодического зондирующего опорного сигнала является гребенкой передачи, сконфигурированной уровнем управления радиоресурсами;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и гребенка передачи апериодического зондирующего опорного сигнала является гребенкой передачи, сконфигурированной уровнем управления радиоресурсами;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и гребенка передачи апериодического зондирующего опорного сигнала является гребенкой передачи, отличающейся от гребенки, сконфигурированной уровнем управления радиоресурсами;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и гребенка передачи апериодического зондирующего опорного сигнала является гребенкой передачи, отличающейся от гребенки, сконфигурированной уровнем управления радиоресурсами.
10. Способ по п.4, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой комбинацию 6, и комбинация 6 содержит следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется.
11. Способ по п.4, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой комбинацию 7, и комбинация 7 содержит следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, число антенных портов апериодического зондирующего опорного сигнала является числом антенных портов, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, число антенных портов апериодического зондирующего опорного сигнала является числом антенных портов, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, число антенных портов апериодического зондирующего опорного сигнала является числом антенных портов, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, число антенных портов апериодического зондирующего опорного сигнала является числом антенных портов, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется.
12. Способ по п.4, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой комбинацию 8, и комбинация 8 содержит следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, агрегирование несущих апериодического зондирующего опорного сигнала является агрегированием несущих, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, агрегирование несущих апериодического зондирующего опорного сигнала является агрегированием несущих, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала не применяется;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, агрегирование несущих апериодического зондирующего опорного сигнала является агрегированием несущих, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, агрегирование несущих апериодического зондирующего опорного сигнала является агрегированием несущих, сконфигурированным уровнем управления радиоресурсами, и скачкообразная перестройка для апериодического зондирующего опорного сигнала применяется.
13. Способ по п.4, в котором указанные комбинации конфигураций представляют собой комбинацию 9, и комбинация 9 содержит следующие конфигурации:
состояние 1, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и апериодический зондирующий опорный сигнал является широкополосным опорным сигналом;
состояние 2, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и апериодический зондирующий опорный сигнал является узкополосным опорным сигналом;
состояние 3, в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и апериодический зондирующий опорный сигнал является широкополосным опорным сигналом;
или состояние 3', в котором апериодический зондирующий опорный сигнал инициирован, циклический сдвиг апериодического зондирующего опорного сигнала равен индикатору циклического сдвига, сконфигурированному уровнем управления радиоресурсами, и смещен на смещение циклического сдвига, и апериодический зондирующий опорный сигнал является узкополосным опорным сигналом.
RU2013137242/07A 2011-01-12 2011-11-08 Способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала RU2537701C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110005956.7 2011-01-12
CN201110005956.7A CN102595514B (zh) 2011-01-12 2011-01-12 非周期性探测参考信号的配置方法
PCT/IB2011/003217 WO2012095694A2 (en) 2011-01-12 2011-11-08 Method of configuring an aperiodic sounding reference signal

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2537701C1 true RU2537701C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=46483612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013137242/07A RU2537701C1 (ru) 2011-01-12 2011-11-08 Способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9369250B2 (ru)
EP (1) EP2664182A4 (ru)
JP (1) JP5632545B2 (ru)
KR (1) KR101488234B1 (ru)
CN (1) CN102595514B (ru)
BR (1) BR112013017596A2 (ru)
RU (1) RU2537701C1 (ru)
TW (1) TWI446814B (ru)
WO (1) WO2012095694A2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729213C1 (ru) * 2017-08-09 2020-08-05 ЗедТиИ КОРПОРЕЙШН Способ для указания информации конфигурации опорного сигнала, базовая станция и терминал
RU2743052C1 (ru) * 2017-09-30 2021-02-15 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство беспроводной связи
RU2745778C1 (ru) * 2017-12-28 2021-03-31 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи восходящих данных, оконечное устройство и сетевое устройство

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2976908B1 (en) * 2013-03-22 2019-06-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Reference signal configuration
US9655048B2 (en) * 2014-04-07 2017-05-16 Futurewei Technologies, Inc. System and method for discontinuous transmissions and measurements
EP3249961B1 (en) * 2015-02-17 2020-11-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink reference signal communication device and method
CN108683486B (zh) * 2015-02-17 2019-05-10 华为技术有限公司 一种上行参考信号的通信装置及方法
CN106455094B (zh) * 2015-08-13 2020-01-07 中国移动通信集团公司 探测参考信号的传输方法及网络侧设备、用户设备
US10547426B2 (en) * 2016-03-14 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals in communication systems with carrier aggregation
CN111740812B (zh) * 2016-04-01 2022-09-20 中兴通讯股份有限公司 探测参考信号发送方法
US10447444B2 (en) * 2016-04-04 2019-10-15 Qualcomm Incorporated Dynamic sounding reference signal scheduling
CN110690915B (zh) * 2016-11-01 2022-11-25 极光技术咨询有限责任公司 一种用于多天线系统的ue、基站中的方法和装置
KR102399015B1 (ko) * 2017-03-20 2022-05-16 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 통신 방법 및 기기
CN108964866B (zh) * 2017-03-24 2020-03-20 华为技术有限公司 一种参考信号发送方法、接收方法和装置
CN108631984B (zh) * 2017-03-24 2022-11-15 中兴通讯股份有限公司 一种信息配置方法及装置
CN108633061B9 (zh) * 2017-03-25 2023-09-29 中兴通讯股份有限公司 传输参数确定方法及装置
CN110546913B (zh) 2017-04-27 2022-03-08 Lg 电子株式会社 用于发送srs的方法及其终端
CN108092740B (zh) * 2017-05-05 2022-10-14 中兴通讯股份有限公司 传输参数配置方法及装置、确定方法及装置
WO2018212509A1 (en) * 2017-05-15 2018-11-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for control resource set configuration and monitoring of downlink control channel in wireless communication system
CN109150467B (zh) * 2017-06-16 2022-10-11 华为技术有限公司 通信方法、相关设备及计算机存储介质
US10736074B2 (en) 2017-07-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods to facilitate location determination by beamforming of a positioning reference signal
US11652522B2 (en) * 2017-08-11 2023-05-16 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for SRS antenna switching in carrier aggregation
CN108696346B (zh) 2017-11-25 2019-07-12 华为技术有限公司 一种参考信号的配置方法和装置
CN110034889B (zh) * 2018-01-12 2021-12-28 华为技术有限公司 一种探测参考信号srs配置方法和装置
CN112134588B (zh) 2018-03-16 2022-03-15 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN108462499A (zh) 2018-03-16 2018-08-28 广东欧珀移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
EP3780432B1 (en) * 2018-04-28 2025-02-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for transmitting detection reference signal and terminal device
EP4236227A3 (en) 2018-10-26 2023-11-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Implicit sounding reference signal aperiodic triggering offset
US12273286B2 (en) 2019-01-21 2025-04-08 Qualcomm Incorporated Bandwidth part operation and downlink or uplink positioning reference signal scheme
US11777764B2 (en) 2019-03-28 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal waveform design for wireless communications
US12164051B2 (en) * 2019-05-02 2024-12-10 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving signal in wireless communication system and apparatus for supporting same
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
US11303477B2 (en) * 2019-10-04 2022-04-12 Mediatek Inc. Enhancement on sounding reference signal transmission
CN110650001A (zh) * 2019-10-15 2020-01-03 中兴通讯股份有限公司 传输方法、装置、第一通信节点、第二通信节点及介质
PH12022551633A1 (en) * 2020-02-13 2023-12-11 Qualcomm Inc Enhanced sounding reference signal resource configurations
US20220007384A1 (en) * 2020-07-01 2022-01-06 Qualcomm Incorporated Csi-rs triggering offset determination for ue
CN116034613A (zh) * 2020-09-04 2023-04-28 高通股份有限公司 用于部分带宽中的探测参考信号的跳频的方法和装置
WO2024208317A1 (zh) * 2023-04-07 2024-10-10 鹏城实验室 通信方法、装置及系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101827444A (zh) * 2010-03-31 2010-09-08 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的信令配置系统及方法
CN101877865A (zh) * 2009-04-30 2010-11-03 中兴通讯股份有限公司 发送测量参考信号的方法、系统以及基站和中继站
RU2009120460A (ru) * 2006-10-31 2010-12-10 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Унифицированная структура и централизованное планирование для динамических режимов simo, su-mimo при rl-передачах

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8086272B2 (en) * 2007-08-06 2011-12-27 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Wireless networks incorporating antenna selection based on received sounding reference signals
PL2176999T3 (pl) * 2007-08-08 2018-01-31 Ericsson Telefon Ab L M Sondowanie z wykorzystaniem różnych konfiguracji sondujących
KR101441500B1 (ko) * 2008-06-20 2014-11-04 삼성전자주식회사 다중 안테나 및 사운딩 레퍼런스 신호 호핑을 사용하는상향링크 무선 통신 시스템에서의 사운딩 레퍼런스 신호전송 장치 및 방법
EP2335360B1 (en) * 2008-09-26 2017-11-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and methods for supporting transmission of sounding reference signals with multiple antennas
MY172052A (en) * 2009-03-17 2019-11-13 Interdigital Patent Holdings Inc Method and apparatus for power control of sounding reference signal (srs) transmission
CN102362441B (zh) * 2009-03-22 2016-12-21 Lg电子株式会社 使用多个天线的信道探测方法以及用于其的装置
US8867414B2 (en) * 2009-04-27 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interaction of cell-specific and user-equipment-specific sounding reference signal periodicity and offset
KR101641971B1 (ko) * 2009-05-15 2016-07-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2010140859A2 (ko) * 2009-06-03 2010-12-09 엘지전자 주식회사 사운딩 기준 신호를 전송하는 방법 및 장치
US20120093119A1 (en) * 2009-06-18 2012-04-19 So Yeon Kim Method and apparatus for transmitting sounding reference signal in wireless communication system
US8670396B2 (en) * 2009-09-29 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Uplink control channel resource allocation for transmit diversity
US8379536B2 (en) * 2009-10-08 2013-02-19 Qualcomm Incorporated Downlink control information for efficient decoding
JP5413727B2 (ja) 2009-10-19 2014-02-12 大日本印刷株式会社 塗布装置および塗布方法
CN102293043A (zh) * 2010-01-08 2011-12-21 联发科技股份有限公司 长期演进探测的资源分配及发信方法
KR20120113769A (ko) * 2010-01-08 2012-10-15 샤프 가부시키가이샤 사운딩 참조 신호 송신에 대한 이동체 통신 방법 및 시스템, 및 기지국, 유저 기기 및 이들에 탑재되는 집적 회로
CA2988938C (en) * 2010-01-11 2021-07-06 Electronics And Telecommunications Research Institute Carrier aggregation in wireless communication system
US20140036859A1 (en) * 2010-01-11 2014-02-06 Texas Instruments Incorporated Methods to Increase Sounding Capacity for LTE-Advanced Systems
US8848520B2 (en) * 2010-02-10 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Aperiodic sounding reference signal transmission method and apparatus
US20110243079A1 (en) * 2010-03-18 2011-10-06 Texas Instruments Incorporated Transmission Modes and Signaling for Uplink MIMO Support or Single TB Dual-Layer Transmission in LTE Uplink
EP3439220A1 (en) * 2010-04-02 2019-02-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink sounding reference signals configuration and transmission
WO2011142608A2 (ko) * 2010-05-12 2011-11-17 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 srs 트리거링 기반 srs 전송 방법
JP5866124B2 (ja) * 2010-06-04 2016-02-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 端末の非周期的サウンディング参照信号トリガリングベースのsrs伝送方法及び非周期的srsを伝送するためのアップリンク伝送電力制御方法
US9088978B2 (en) * 2010-06-15 2015-07-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus of wireless communications
US8837394B2 (en) * 2010-06-18 2014-09-16 Mediatek Inc. Sounding mechanism under carrier aggregation
US8913578B2 (en) * 2010-07-16 2014-12-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting aperiodic sounding reference signals in a wireless communication system
US9131457B2 (en) * 2010-08-12 2015-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmission of uplink sounding reference signals in a wireless network
SG187672A1 (en) * 2010-08-13 2013-03-28 Research In Motion Ltd Method of resource allocation and signaling for aperiodic channel sounding
CN101917765B (zh) * 2010-08-13 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的配置方法及系统
EP2606617B1 (en) * 2010-08-16 2018-09-19 Nokia Solutions and Networks Oy Transmission of reference signals
KR101285398B1 (ko) * 2010-09-08 2013-07-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US9258092B2 (en) * 2010-09-17 2016-02-09 Blackberry Limited Sounding reference signal transmission in carrier aggregation
US9350506B2 (en) * 2010-09-30 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Aperiodic SRS for carrier aggregation
US9107211B2 (en) * 2010-11-17 2015-08-11 Lg Electronics Inc. Method and device for aperiodically reporting channel state information in wireless connection system
US20120170497A1 (en) * 2011-01-04 2012-07-05 HT mMobile Inc. Method for reporting srs in discontinuous reception and wireless communication system thereof
JP2014505414A (ja) * 2011-01-07 2014-02-27 富士通株式会社 サウンディングリファレンス信号を送信する方法、基地局及びユーザ装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009120460A (ru) * 2006-10-31 2010-12-10 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Унифицированная структура и централизованное планирование для динамических режимов simo, su-mimo при rl-передачах
CN101877865A (zh) * 2009-04-30 2010-11-03 中兴通讯股份有限公司 发送测量参考信号的方法、系统以及基站和中继站
CN101827444A (zh) * 2010-03-31 2010-09-08 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的信令配置系统及方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI ET AL: Configuration of aperiodic SRS, 3GPP TSG RAN WG1 meeting #63, R1-105849, Jacksonville, USA, (15-19) November, 2010. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729213C1 (ru) * 2017-08-09 2020-08-05 ЗедТиИ КОРПОРЕЙШН Способ для указания информации конфигурации опорного сигнала, базовая станция и терминал
US11451414B2 (en) 2017-08-09 2022-09-20 Zte Corporation Method for indicating reference signal configuration information, base station, and terminal
RU2743052C1 (ru) * 2017-09-30 2021-02-15 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство беспроводной связи
US11329712B2 (en) 2017-09-30 2022-05-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method and device
RU2745778C1 (ru) * 2017-12-28 2021-03-31 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи восходящих данных, оконечное устройство и сетевое устройство
US11575543B2 (en) 2017-12-28 2023-02-07 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for uplink data transmission, terminal device and network device

Also Published As

Publication number Publication date
EP2664182A4 (en) 2017-05-10
CN102595514B (zh) 2015-03-18
TW201234898A (en) 2012-08-16
US20130286994A1 (en) 2013-10-31
KR101488234B1 (ko) 2015-01-30
KR20130121154A (ko) 2013-11-05
BR112013017596A2 (pt) 2016-10-18
EP2664182A2 (en) 2013-11-20
WO2012095694A3 (en) 2012-10-18
TWI446814B (zh) 2014-07-21
WO2012095694A2 (en) 2012-07-19
CN102595514A (zh) 2012-07-18
JP2014506071A (ja) 2014-03-06
US9369250B2 (en) 2016-06-14
JP5632545B2 (ja) 2014-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2537701C1 (ru) Способ конфигурирования апериодического зондирующего опорного сигнала
KR102346481B1 (ko) 기준 신호 및 메시지 송신 방법과 송신 자원 결정 방법 및 디바이스
US20240396619A1 (en) Beam failure recovery for single dci-based m-trp urllc transmissions
RU2741519C2 (ru) Управление полосой пропускания конкретного для соты опорного сигнала (crs) на бережливой несущей (lean carrier) на основе полосы пропускания других опорных сигналов
JP7129742B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
US9544795B2 (en) Methods and devices of interference channel measurement in radio network
EP2725845A1 (en) Terminal, transmitting device, reception quality reporting method and reception method
CA3066855A1 (en) Reference signal transmission method and transmission apparatus
RU2684425C1 (ru) Сигнализация в проблемах idc
JPWO2019193695A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN109997343B (zh) 无线电资源管理测量方法以及无线设备
US20230261830A1 (en) Terminal, base station, and communication method
CN119729668A (zh) 一种信令接收、发送方法、装置及设备
JPWO2019159245A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN107925895A (zh) 移动性参考信号分配
CN110679173B (zh) 用于无线通信系统之间的无线资源测量的方法和装置
US9942786B2 (en) Signal quality measurement in cellular networks
CN110870239B (zh) 用于公共pdcch配置的方法和设备
WO2019049384A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN109526058B (zh) 数据传输的方法及计算机可读存储介质
CN111771338A (zh) 物理上行链路共享信道(pusch)跳频分配
US20230308330A1 (en) Terminal, base station, and communication method
US10412732B2 (en) User equipment and D2D communication method
US20250047434A1 (en) Terminal, base station, and communication method
JP2025057973A (ja) 効率的なビーム制御を実行する端末装置、制御方法、及びプログラム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191109