具体实施方式
在LTE-A系统中,因为引入了多天线传输,周期性SRS需要占用更多的物理资源。为了提高SRS资源利用率,减少SRS资源的开销,LTE-A中引入了非周期的SRS传输,通过动态调度来激活一次性的sounding。
但是对于TDD系统,由于存在特殊子帧,且特殊子帧中的UpPTS中可能有两个符号都可以用于sounding,即发送非周期SRS,所以,如何确定在哪个符号中进行非周期SRS的传输,成为了亟待解决的问题。
本发明实施例提出了一种TDD系统中的非周期SRS的传输方法,当需要在特殊子帧中进行非周期SRS传输时,终端设备和网络侧设备通过相应的策略确定传输非周期SRS的符号,并通过该符号完成非周期SRS的传输。
为了实现上述目的,首先,需要在终端设备和网络侧设备中配置相同的是否需要在特殊子帧中发送非周期SRS的判断策略,即第一策略。
在实际应用中,第一策略的内容包括以下两种:
(1)终端设备将特殊子帧设置为单一的SRS子帧,对非周期SRS进行定时。
(2)终端设备将特殊子帧的上行导频时隙中所包括的每个符号设置为独立的发送非周期SRS的机会,对非周期SRS进行定时。
通过上述的第一策略,终端设备和网络侧设备可以确定是否需要在特殊子帧中传输非周期SRS。
然后,如果需要在特殊子帧中传输非周期SRS,则需要在终端设备和网络侧设备中配置相同的特殊子帧中非周期SRS的传输策略,即第二策略。
在本发明实施例所提出的技术方案中,对应第一策略的内容,终端设备和网络侧设备中所配置的传输策略包括以下两种:
策略一、当第一策略为终端设备将特殊子帧设置为单一的SRS子帧,对非周期SRS进行定时时,第二策略具体为发送非周期SRS的符号索引。
该符号索引的配置方式包括以下三种:
情况一、终端设备和网络侧设备中预设的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
在此种情况下,终端设备和网络侧设备侧需要设置相同的符号索引。这样的设置可以通过在终端设备和网络侧设备分别设定相同的符号索引内容来实现,也可以通过建立相应的符号索引标准,即在终端设备和网络侧设备的初始化设置中即进行相应的符号索引的设置,从而,使得系统中所有的终端设备和网络侧设备按照相同的配置进行特殊子帧的非周期SRS传输。
在具体的应用场景中,这样的符号索引的设置可以分为以下两种情况:
(1)通过上行导频时隙中一个固定的符号发送非周期SRS。
即终端设备和网络侧设备不再额外的指示或协商进行非周期SRS传输的符号,而是通过一个固定的符号进行非周期SRS的传输,例如,设置固定的通过上行导频时隙中的第一个符号进行非周期SRS传输,当上行导频时隙中只有一个可用于发送非周期SRS的符号时,终端设备直接通过该符号进行非周期SRS的传输,而当上行导频时隙中存在两个可用于发送非周期SRS的符号时,终端设备选择第一个符号进行非中期SRS传输。
由于网络侧设备侧同样设置的相同的规则,所以,网络侧设备侧也可以通过相应的符号进行非周期SRS的接收。
(2)通过上行导频时隙中的全部可用于发送非周期SRS的符号发送非周期SRS。
即不论上行导频时隙中存在一个还是两个可用于发送非周期SRS的符号,终端设备都将其全部用来发送非周期SRS,网络侧设备则在这些符号中进行非周期SRS的接收。
进一步的,当上行导频时隙存在多个可用于发送非周期SRS的符号时,对于全部符号中所传输的非周期SRS,同样可以采用以下方式进行处理:
A、各符号中通过相同的频域资源进行非周期SRS的传输。
B、各符号中分别以频域跳频的方式发送非周期SRS。
例如,在上行导频时隙中存在两个可用于发送非周期SRS的符号时,按照B方案,两个符号中非周期SRS的频域位置是按照预定义的原则变化的,可以是不同的频域资源。
在具体的应用场景中,具体应用上述哪种方式可以根据实际需要进行调整,这样的变化并不影响本发明的保护范围。
情况二、通过下行消息得到的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
此种情况即是一种动态的符号索引指示方式,首先在网络侧设备侧确定上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引,然后,通过下行消息将该符号索引发送给相应的终端设备,从而使终端设备可以根据该符号索引在相应的符号中进行非周期SRS的传输。
在具体的应用场景中,网络侧设备进行符号索引通知的方式包括以下两种:
(1)终端设备通过独立的符号索引指示消息接收符号索引。
即在系统中新增一种符号索引通知消息,由网络侧设备发送给终端设备,其中携带上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引,终端设备接收该消息,并从中获取相应的符号索引信息,从而完成本步骤中非周期SRS传输策略的确定。
例如:当上行导频时隙中存在两个可用于发送非周期SRS的符号时,网络侧设备用1比特的高层信令直接指示终端用第一个还是第二个符号发送非周期SRS,该比特与非周期SRS传输配置参数一起指示。
(2)终端设备通过非周期SRS配置信息的指示消息接收符号索引。
即在系统中无需新增符号索引通知消息,而是在现有的非周期SRS配置信息的指示消息同时携带上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引,或在通知非周期SRS配置信息时,通过隐式的方式告知终端设备所应用的符号索引。
具体的,根据非周期SRS配置信息的类型不同,本情况中进行符号索引通知的方式也存在以下几种情况:
A、利用指示非周期SRS所用CS(Cycle Shift,循环移位)的下行消息的同时,指示上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
具体的指示方式,可以是在该下行消息中直接携带上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引,即显式的指示方式。
也可以是按照如以下的表1所示的映射指示的形式,直接指示非周期SRS所用CS,而终端设备可以根据具体的CS的值与符号索引的对应关系,确定相应的符号索引。
表1循环移位指示与符号索引的映射表
非周期SRS的循环移位指示(CSI) |
Sounding符号索引{0,1} |
{0,1,2,3} |
0 |
{4,5,6,7} |
N-1 |
其中,N是上行导频时隙中的可用于发送非周期SRS的符号的数量,N=1或者2。
根据上述指示,如果上行导频时隙中存在两个可用于发送非周期SRS的符号(N=2),当网络侧设备所发送的指示消息中所指示的CS的值为4时,终端设备选择第二个符号进行非周期SRS传输。
在这样的隐式处理的过程中,无需进行额外的符号索引的传输,但是,需要在终端设备侧预设上述映射关系,以便终端设备进行映射判断。
B、利用指示频域位置的下行消息同时指示上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
具体的指示方式,可以是在该下行消息中直接携带上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引,即显式的指示方式。
也可以是按照如以下的表2所示的映射指示的形式,直接指示频域起始位置,而终端设备可以根据具体的频域起始位置的值与符号索引的对应关系,确定相应的符号索引。
表2频域起始位置与符号索引的映射表
频域起始位置 |
Sounding符号索引{0,1} |
奇数 |
0 |
偶数 |
N-1 |
其中,N是上行导频时隙中的可用于发送非周期SRS的符号的数量,N=1或者2。
根据上述指示,如果上行导频时隙中存在两个可用于发送非周期SRS的符号(N=2),当网络侧设备所发送的指示消息中所指示的频域起始位置的值为奇数时,终端设备选择第一个符号进行非周期SRS传输。
在这样的隐式处理的过程中,无需进行额外的符号索引的传输,但是,需要在终端设备侧预设上述映射关系,以便终端设备进行映射判断。
C、利用指示Comb的下行消息同时指示上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
具体的指示方式,可以是在该下行消息中直接携带上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引,即显式的指示方式。
也可以是按照如以下的表3所示的映射指示的形式,直接指示Comb的值,而终端设备可以根据具体的Comb的值与符号索引的对应关系,确定相应的符号索引。
表3Comb与符号索引的映射表
Comb的取值 |
Sounding符号索引{0,1} |
0 |
0 |
1 |
N-1 |
其中,N是上行导频时隙中的可用于发送非周期SRS的符号的数量,N=1或者2。
根据上述指示,如果上行导频时隙中存在两个可用于发送非周期SRS的符号(N=2),当网络侧设备所发送的指示消息中所指示的Comb的值为1时,终端设备选择第二个符号进行非周期SRS传输。
在这样的隐式处理的过程中,无需进行额外的符号索引的传输,但是,需要在终端设备侧预设上述映射关系,以便终端设备进行映射判断。
在实际的应用场景中,具体应用上述哪种方式进行符号索引的指示,并不会影响本发明的保护范围。
情况三、终端设备根据与网络侧设备约定的用户系统参数和索引算法,确定上行导频时隙中发送非周期SRS的符号。
在此种情况下,终端设备可以根据一些用户系统参数,比如RNTI(Radionetwork temporary identifier,无线网络临时标识符),即小区给每个终端设备分配的用户ID,按照终端设备和网络侧设备约定好的方法获知发送非周期SRS的符号。
例如,如果终端设备的上行导频时隙中存在两个可用于发送非周期SRS的符号,则实际用于发送非周期SRS的符号索引可以表示为:nSRS=nRNTTmod2,其中nRNTI为该用户的RNTI值。
相比于固定该符号,这样做的好处是UpPTS里各个符号发送sounding的机会分布比较均匀,不会出现各终端设备集中在一个符号进行非周期SRS发送的情况。
策略二、当第一策略为终端设备将特殊子帧的上行导频时隙中所包括的每个符号设置为独立的发送非周期SRS的机会,对非周期SRS进行定时时,第二策略具体为终端设备和网络侧设备定时所确定的符号索引。
在此种情况下,终端设备直接将上行导频时隙中所包括的符号以独立的发送非周期SRS的机会的形式,记入非周期SRS的发送定时中,即将这样的一个或多个符号与其他能够发送非周期SRS的子帧作为同等的计时单位进行非周期SRS的定时,在收到非周期SRS的激活指示后,按照相应的定时规则,选择相应的位置进行非周期SRS的发送。
此种情况的具体示例在后续实施例中进行说明,在此不再赘述。
基于上述的各种处理策略,对本发明实施例所提出的技术方进行具体说明:
如图2所示,为本发明实施例提出的一种TDD系统中的非周期SRS的传输方法的流程示意图,该方法具体包括以下步骤:
步骤S201、终端设备和网络侧设备中配置的相对应的第一策略和第二策略。
具体的配置方式和内容如前,在此不再重复说明。
步骤S202、终端设备接收到网络侧设备发送的非周期SRS激活消息,且终端设备根据第一策略确定需要发送非周期SRS的子帧为特殊子帧。
步骤S203、终端设备根据第二策略,在特殊子帧中,通过上行导频时隙的相应符号向网络侧设备发送非周期SRS。
在本步骤中,对应前述的策略一中的情况一、情况二和情况三的传输策略,终端设备可以根据前述步骤S201中所确定的符号索引直接确定发送非周期SRS的符号,或者对应前述的策略二,在将上行导频时隙中每个可以用于发送非周期SRS的符号作为独立的可以发送非周期SRS的机会的情况下,也可以通过非周期SRS定时,确定发送非周期SRS的符号。
步骤S204、网络侧设备根据第二策略,在特殊子帧中,通过上行导频时隙的相应符号接收非周期SRS。
由于终端设备和网络侧设备所设置的第二策略是一致的,而且非周期SRS激活消息也是由网络侧设备发送给终端设备的,所以,网络侧设备可以按照相同的策略进行传输非周期SRS的符号的确定,并根据相应的结果接收非周期SRS。
与现有技术相比,本发明实施例具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案,通过明确TDD系统中在特殊子帧中传输非周期SRS的符号,避免了上行导频时隙中存在多个可用于发送非周期SRS的符号时的传输位置不能确定的情况,解决了TDD系统特殊子帧中的非周期SRS传输问题,而且对相应的指示消息的改动较小,不会占用过多的系统资源。
下面,结合具体的应用场景,对本发明实施例所提出的技术方案进行说明。
对应前述的策略一中的三种情况,由于只是根据符号索引直接确定传输非周期SRS的符号,所以,不再另行说明,在接下来的实施例中,将对于前述策略二中的传输策略的应用进行说明。
具体来说,如果网络侧设备每次发送非周期SRS激活消息只触发一次非周期SRS的传输,则对于TDD系统,假设在第N个子帧触发非周期SRS,则通过非周期SRS发送定时,终端设备将在第K个SRS发送机会发送非周期SRS,其中,K-N≥4,且发送机会K所在子帧必须是系统中的SRS子帧。
但对于前述策略二中的传输策略,终端设备将上行导频时隙中所包括的符号作为独立的发送非周期SRS的机会,因此,在进行非周期SRS发送定时,终端设备不仅将系统中的SRS子帧作为计时单位,而且,还对作为独立的发送非周期SRS的机会的符号进行计时,即将这样的符号同样作为计时单位,这样的处理通过如表4所示的将具体的子帧索引n到SRS发送机会索引kSRS的映射关系来实现:
表4子帧索引n和SRS发送机会索引kSRS的映射表
具体用公式表示,假设第nf帧的第nt个子帧终端设备接收到非周期SRS触发信息,则终端设备在第n′f帧中发送非周期SRS,且发送机会满足(10*n′f+kSRS-10*nf-nt)≥4。对于TDD系统,kSRS与子帧索引n的映射关系由表4给出,且kSRS所在的子帧n必须满足nmodTSFC∈ΔSFC(TSFC和ΔSFC是小区级的SRS配置参数,分别为小区SRS子帧配置周期和小区SRS子帧偏移)。其中,n′f是满足(10*n′f+kSRS-10*nf-nt)≥4且n′f≥nf的最小帧数。
本发明实施例所提出的技术方案具有广泛的适用性,可以用于任意天线数量和天线阵列(比如线阵、极化阵),任意双工系统(TDD系统或者FDD系统)和任意发送模式(比如SU-MIMO、MU-MIMO、CoMP)下的上行传输。
与现有技术相比,本发明实施例具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案,通过明确TDD系统中在特殊子帧中传输非周期SRS的符号,避免了上行导频时隙中存在多个可用于发送非周期SRS的符号时的传输位置不能确定的情况,解决了TDD系统特殊子帧中的非周期SRS传输问题,而且对相应的指示消息的改动较小,不会占用过多的系统资源。
为了实现本发明实施例的技术方案,本发明实施例还提供了一种终端设备,其结构示意图如图3所示,具体包括:
策略模块31,用于确定终端设备所对应的第一策略和第二策略;
确定模块32,用于当终端设备接收到网络侧设备发送的非周期SRS激活消息时,根据策略模块31所确定的第一策略确定需要发送非周期SRS的子帧是否为特殊子帧;
发送模块33,当确定模块32确定需要发送非周期SRS的子帧为特殊子帧时,用于根据策略模块31所确定的第二策略,在特殊子帧中,通过上行导频时隙的相应符号向网络侧设备发送非周期SRS。
其中,对应前述的第一策略,确定模块32根据以下两种策略确定需要发送非周期SRS的子帧是否为特殊子帧:
(1)将特殊子帧设置为单一的SRS子帧,对非周期SRS进行定时。
(2)将特殊子帧的上行导频时隙中所包括的每个符号设置为独立的发送非周期SRS的机会,对非周期SRS进行定时。
另一方面,在确定模块32确定需要发送非周期SRS的子帧为特殊子帧时,对应前述的第一策略,策略模块31所确定的发送非周期SRS的第二策略同样包括以下两种情况:
(1)当策略模块所确定的第一策略为终端设备将特殊子帧设置为单一的SRS子帧,对非周期SRS进行定时时,策略模块所确定的第二策略,具体包括:
A、终端设备和网络侧设备中预设的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
在此种情况下,发送非周期SRS的符号索引,具体为:
通过上行导频时隙中一个固定的符号发送非周期SRS;或,
通过上行导频时隙中的全部可用于发送非周期SRS的符号发送非周期SRS,其中,上行导频时隙中的全部可用于发送非周期SRS的符号,在相同的频域资源上,或以频域跳频的方式,发送非周期SRS。
B、终端设备接收到的网络侧设备通过下行消息所发送的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
在此种情况下,非周期SRS的符号索引的确定过程,具体包括:
确定网络侧设备通过独立的符号索引指示消息所发送的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引;或,
确定网络侧设备通过非周期SRS配置信息的指示消息以隐式方式发送的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
C、终端设备根据与网络侧设备约定的用户系统参数和索引算法,确定上行导频时隙中发送非周期SRS的符号。
此种情况下,需要终端设备和网络侧设备中约定相对应的用户系统参数和索引算法。
(2)当策略模块所确定的第一策略为终端设备将特殊子帧的上行导频时隙中所包括的每个符号设置为独立的发送非周期SRS的机会,对非周期SRS进行定时时,策略模块所确定的第二策略,具体为:
终端设备和网络侧设备定时所确定的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
在此种情况下,策略模块31确定第二策略为定时所确定的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引的过程,具体为:
将TDD系统中的子帧索引,映射为SRS发送机会索引;
设置上行导频时隙中所包括的符号为独立的发送非周期SRS的机会,并根据SRS发送机会索引,对非周期SRS进行发送定时,从而确定发送非周期SRS所用的子帧和发送机会。
对应上述各种情况,发送模块32,具体用于:
当策略模块31所确定的第二策略为预设的或网络侧设备发送的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引时,通过上行导频时隙中与符号索引相对应的符号向网络侧设备发送非周期SRS,或当策略模块31所确定的第二策略为根据约定的用户系统参数和索引算法确定的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号时,通过该符号向网络侧设备发送非周期SRS;
当策略模块31所确定的第二策略为定时所确定的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引时,通过该符号向网络侧设备发送非周期SRS。
相对应的,本发明实施例还提供了一种网络侧设备,其结构示意图如图4所示,包括:
策略模块41,用于确定与各终端设备相对应的第一策略和第二策略;
确定模块42,用于当网络侧设备向终端设备发送非周期SRS激活消息时,网络侧设备根据策略模块41所确定的第一策略确定终端设备是否需要在特殊子帧中发送非周期SRS;
接收模块43,当确定模块确定需要发送非周期SRS的子帧为特殊子帧时,用于根据策略模块41所确定的第二策略,在特殊子帧中,通过上行导频时隙的相应符号接收终端设备发送的非周期SRS。
其中,对应前述的第一策略,确定模块42根据以下两种策略确定需要发送非周期SRS的子帧是否为特殊子帧:
(1)将特殊子帧设置为单一的SRS子帧,对非周期SRS进行定时。
(2)将特殊子帧的上行导频时隙中所包括的每个符号设置为独立的发送非周期SRS的机会,对非周期SRS进行定时。
另一方面,在确定模块42确定需要发送非周期SRS的子帧为特殊子帧时,对应前述的第一策略,策略模块41所确定的发送非周期SRS的第二策略同样包括以下两种情况:
(1)当策略模块41所确定的第一策略为将特殊子帧设置为单一的SRS子帧,对非周期SRS进行定时时,策略模块41所确定的第二策略,具体包括:
A、终端设备和网络侧设备中预设的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
B、网络侧设备通过下行消息向终端设备发送的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
C、网络侧设备根据与终端设备约定的与终端设备相对应的用户系统参数和索引算法,确定上行导频时隙中发送非周期SRS的符号。
(2)当策略模块所确定的第一策略为将特殊子帧的上行导频时隙中所包括的每个符号设置为独立的发送非周期SRS的机会,对非周期SRS进行定时时,策略模块所确定的第二策略,具体为:
终端设备和网络侧设备定时所确定的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引。
具体说明与终端设备所对应的实施例中的说明相类似,在此不再重复说明。
对应上述各种情况,接收模块43,具体用于:
当策略模块41所确定的第二策略为预设的或网络侧设备发送的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引时,通过上行导频时隙中与符号索引相对应的符号接收终端设备所发送的非周期SRS,或当策略模块41所确定的第二策略为根据约定的用户系统参数和索引算法确定的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号时,通过该符号接收终端设备所发送的非周期SRS;
当策略模块41所确定的第二策略为定时所确定的上行导频时隙中发送非周期SRS的符号索引时,通过该符号接收终端设备所发送的非周期SRS。
与现有技术相比,本发明实施例具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案,通过明确TDD系统中在特殊子帧中传输非周期SRS的符号,避免了上行导频时隙中存在多个可用于发送非周期SRS的符号时的传输位置不能确定的情况,解决了TDD系统特殊子帧中的非周期SRS传输问题,而且对相应的指示消息的改动较小,不会占用过多的系统资源。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明实施例可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明实施例各个实施场景所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施场景的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明实施例所必须的。
本领域技术人员可以理解实施场景中的装置中的模块可以按照实施场景描述进行分布于实施场景的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施场景的一个或多个装置中。上述实施场景的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施场景的优劣。
以上公开的仅为本发明实施例的几个具体实施场景,但是,本发明实施例并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明实施例的业务限制范围。