CN102300224A - 发送接收触发srs配置信息的方法、基站及用户设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种发送接收触发SRS配置信息的方法、基站及用户设备UE,属于无线通信领域。其中该发送触发SRS配置信息的方法包括:通过预置的所述第一配置信息与隐式信息的对应关系,确定第一配置信息所对应的隐式信息;通过预置的所述隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,确定所述隐式信息对应的子帧;在所述子帧上,通过发送触发信息触发用户设备UE,所述触发信息中包含第二配置信息。本发明通过触发PDCCH所在的相对位置携带隐式信息,减少了每个物理层控制信道触发信息占用的比特位。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种发送以及接收触发SRS(Sounding Reference Signal,测量参考信号)配置信息的方法。
背景技术
LTE-A(Long Term Evolution Advanced,进一步长期演进)技术是LTE(LongTerm Evolution,长期演进)***的进一步演进。在LTE技术中,UE(UserEquipment,用户设备)需要向eNB(Evolved Node B,演进型Node B)传输SRS(Sounding Reference Signal,测量参考信号),用来帮助eNB获得上行信道信息,从而实现频率选择性调度(用来为UE选择更合适的传输频段),链路自适应等功能。在LTE技术中,每个小区周期性保留一定的时频资源用来给各个UE传输SRS。具体而言,每隔N个子帧,就有一个子帧的最后一个SC-FDMA符号用来传输SRS。为便于描述,将传输SRS的子帧称为SRS子帧。
在LTE-A中UE在上行传输中支持UL-MIMO(Multiple Input Multiple Output,多输入多输出),即多天线发射。在UL-MIMO模式下,eNB对于UE的每一根天线都要进行测量,所以每根天线都发送SRS,对于SRS资源的需求增加。例如:同样的UE数下,第一个小区的UE全是单天线,第二个小区全是4天线,则第二个小区的SRS资源需求量是第一个小区的4倍,如果LTE-A仍然沿用LTE中的周期性SRS传输方式,将会存在资源短缺的问题。
为了克服上述的问题,现有技术提出了使用动态非周期SRS降低资源需求的方法,参见图1:eNB根据具体情况,判断一个UE是否有需要发送SRS的必要。如果有必要,eNB通过PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理层下行控制信道)发送一个触发信息通知UE发送SRS,该触发信息包括有关SRS子帧的信息,例如,是否触发、传输的频域位置、所占的带宽、所占的梳齿以及发送的次数等等信息。如果UE只在有需要的时候发送SRS,其他时候不发送或用极低的周期发送SRS,就会降低对于***SRS资源的需求量。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:由于触发信息中包括有关SRS子帧的信息以及一些***指示的信息,所以从***的PDCCH容量考虑,每个PDCCH触发信息仍占用很多比特位。
发明内容
为了减少每个物理层控制信道触发信息占用的比特位数,本发明实施例提供了一种发送触发测量参考信号SRS配置信息的方法,所述技术方案如下:
通过预置的第一配置信息与隐式信息的对应关系,确定第一配置信息所对应的隐式信息;通过预置的隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,确定所述隐式信息对应的子帧;在所述隐式信息对应的子帧上,通过发送触发信息触发用户设备UE,所述触发信息中包含第二配置信息。
本发明又一实施例提供一种接收触发SRS配置信息的方法,该方法包括:接收触发信息,并确定该触发信息所在子帧;通过隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,根据所述触发信息所在子帧在SRS子帧周期内的子帧号,得到隐式信息;通过第一配置信息与隐式信息的对应关系,得到所述隐式信息对应的第一配置信息;通过解调所述触发信息,得到所述触发信息中包含的第二配置信息。
本发明又一实施例提供一种基站,该基站包括:隐式信息确定模块,用于通过预置的第一配置信息与隐式信息的对应关系,确定第一配置信息所对应的隐式信息;子帧确定模块,用于通过预置的隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,确定所述隐式信息对应的子帧;触发模块,用于在所述隐式信息对应的子帧上,通过发送触发信息触发用户设备UE,所述触发信息中包含所述UE的第二配置信息。
本发明又一实施例提供一种用户设备UE,该UE包括:隐式信息获取模块,用于通过隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,根据接收到的触发信息所在子帧在SRS子帧周期内的子帧号,得到隐式信息;第一配置信息获取模块,用于通过第一配置信息与隐式信息的对应关系,得到所述隐式信息对应的第一配置信息;第二配置信息获取模块,用于通过解调所述触发信息,得到所述触发信息中包含的第二配置信息。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过触发PDCCH所在的相对位置来携带隐式信息,以及基站侧通过***信息告知小区内的UE小区的SRS子帧的周期以及隐式信息所代表的意思,UE根据接收到PDCCH触发信息所在子帧的位置计算隐含的信息,能够减少每个物理层控制信道触发信息占用的比特位数。
附图说明
图1为现有技术中LTE-A中触发动态非周期SRS子帧示意图;
图2(A)为本发明实施例1的发送触发SRS配置信息的方法流程示意图;
图2(B)为本发明实施例2的接收触发SRS配置信息的方法流程示意图;
图3(A)为本发明实施例1中隐式信息与第一配置信息的对应关系示意图;
图3(B)为本发明实施例1中SRS子帧周期内的子帧号与隐式信息的对应关系示意图;
图4为本发明实施例3的基站结构示意图;
图5为本发明实施例4的UE结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
实施例1
本发明实施例1的发送触发SRS配置信息的方法可根据PDCCH触发信息在一个SRS子帧周期内的相对位置,可以隐式的方式传递一些原本应该在PDCCH上传输的信息。参见图2(A),该方法包括以下步骤:
步骤101:通过预置的第一配置信息与隐式信息的对应关系,确定第一配置信息所对应的隐式信息;
在本实施例中,基站预先设置了SRS子帧周期N、隐式信息与子帧号的对应关系以及第一配置信息和所述隐式信息的对应关系。优选地,基站通过SRS子帧周期确定了隐式信息的比特位数,隐式信息对应的比特位数目可通过来计算。例如,SRS子帧周期为4,通过计算得到隐式信息对应的比特位数目为2,基站确定了其中每一位比特位所表示的配置信息,即,基站确定了触发SRS配置信息中的第一配置信息,其对应隐式信息。
例如,SRS可以通过PDCCH进行触发,PDCCH触发信息(即全部的配置信息)可以向UE传输以下的信息:
-接收到PDCCH触发信息的UE是否被触发。
-如果被触发,传输的SRS所占的带宽是多少。
-如果被触发,传输的SRS在频域上的位置。
-如果被触发,传输的SRS所占的梳齿是哪一个(0或1)。
-如果被触发,传输的SRS所占的循环移位是哪一个。
-如果被触发,发送一次SRS还是多次SRS。
-如果发送多次,到底发送多少次。
-如果是多次,那么是否有SRS的跳频,如果跳频,具体采用怎样的跳频方式。
-其他一些需要指示的信息。
以上每一条可用若干比特位来表示。注意通过PDCCH触发信息的实现可能有多种形式,基站可以针对每一个想要触发的UE发送一个PDCCH触发信息,也可以针对一组想要触发的UE共同发送一个PDCCH触发信息,把多个UE的信息发到同一个PDCCH触发信息中。
接收PDCCH触发信息的UE,根据上面携带的信息,得知自己是否被触发,如果被触发,根据指示的配置,进行SRS的发送。
在现有技术中,将用于触发UE的SRS的配置信息全部通过物理层控制信道发送的触发信息来发送的,由此,占用了很多比特位,而本实施例的发送触发SRS配置信息的方法是通过隐式信息和触发信息一同发送的,即,一部分触发SRS的配置信息是通过隐式信息发送的,另一部分触发SRS的配置信息是通过触发信息发送的,而隐式信息的发送时通过触发PDCCH所在的相对位置来携带的,从而减少每个物理层控制信道触发信息所占用的比特位数。
承接上例,上述PDCCH触发信息可用X个比特位来表示,例如第一个比特位表示“接收到PDCCH触发信息的UE是否被触发”、其后若干个比特位表示“如果被触发,传输的SRS所占的带宽是多少”、以此类推,第X比特表示“其他一些需要指示的信息”。
基站确定了这X个配置信息中的哪两位需要以隐式信息触发的,例如,将上述配置信息中的“如果被触发,传输的SRS所占的梳齿是哪一个(0或1)”和“如果被触发,发送一次SRS还是多次SRS”确定为隐式信息所对应的第一配置信息。而其余的触发UE的SRS的配置信息作为第二配置信息。
参见图3(A)和图3(B),隐式信息的第一比特位为“0”表示在0号梳齿上触发SRS,为“1”:表示在1号梳齿上触发SRS;隐式信息的第二比特位为“0”表示触发一次SRS,为“1”表示触发多次SRS。其中隐式信息与第一配置信息相互对应,隐式信息“00”对应的第一配置信息为“在0号梳齿上发送且触发1次”,“01”对应的第一配置信息为“在0号梳齿上发送且触发多次”,“10”对应的第一配置信息为“在1号梳齿上发送且触发1次”,“11”对应的第一配置信息为“在1号梳齿上发送且触发多次”,
同时确定了隐式信息与子帧号的对应关系,例如;隐式信息“00”对应子帧0,“01”对应子帧1,“10”对应子帧2,“11”对应子帧3。基站将上述预置的SRS子帧周期、隐式信息与子帧号的对应关系以及第一配置信息和所述隐式信息的对应关系发送给那些需要触发SRS的UE。
当需要触发的UE接入基站后,基站对所述UE确定出该UE的第一配置信息,通过上述预置的第一配置信息和隐式信息的对应关系,确定出该UE的隐式信息,例如,对UE1确定触发SRS是在0号梳齿上发送且触发一次,对UE2,确定在1号梳齿上发送且多次触发,即UE1的第一配置信息为“在0号梳齿上发送且触发一次”,UE2的第一配置信息为“在1号梳齿上多次触发”。那么UE1的隐式信息为“00”,UE2的隐式信息为“11”。
基站也可以将SRS子帧周期、隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系以及第一配置信息与隐式信息的对应关系发送给UE;
步骤102:通过预置的隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,确定所述隐式信息对应的子帧;
承接上述例子,并参见图3(B)的描述,如果UE1的隐式信息为“00”,UE2的第一配置信息为“11”,那么根据上述预置的隐式信息与子帧号的对应关系,UE1的触发SRS对应的子帧为0,UE2的触发SRS对应的子帧为3。
步骤103:在所述子帧上,通过发送触发信息触发用户设备UE,所述触发信息中包含第二配置信息。
参见步骤102的描述,承接上述例子,基站将在第0帧上触发UE1且触发1次,而在第3子帧上触发UE2且触发多次。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过根据触发PDCCH所在的相对位置来携带隐式信息,以及基站侧通过***信息告知小区内的UE小区的SRS子帧的周期以及隐式信息所代表的意思,使UE根据接收到PDCCH触发信息所在子帧的位置计算隐含的信息,能够减少每个物理层控制信道触发信息占用的比特位数。
实施例2
本发明实施例2提供一种接收触发SRS配置信息的方法,参见图2(B)该方法包括以下步骤:
步骤201:接收触发信息,并确定所述触发信息所在子帧;
通过接收触发信息,可根据接收到所述触发信息的子帧来确定所述触发信息所在的子帧。
步骤202:通过隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,根据所述触发信息所在子帧在SRS子帧周期内的子帧号,得到隐式信息;
对接入小区的UE,首先得到***信息;通过所得到的***信息,所述UE可以得到物理层控制信道触发信息在SRS子帧周期内的相对位置所携带的隐式信息对应的比特位数目,优选可通过SRS子帧的周期得到隐式信息对应的比特位数目,例如,UE得到的***信息中包含的SRS子帧的周期为N,此处N为4,那么通过得到隐式信息对应的比特位数目为2,也可以得到第一配置信息与隐式信息的对应关系以及隐式信息与子帧号的对应关系,具体可参见实施例1中对第一配置信息与隐式信息的对应关系以及隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系的相关描述。
步骤203:通过第一配置信息与隐式信息的对应关系,得到所述隐式信息对应的第一配置信息;
通过PDCCH触发信息在一个SRS子帧周期内的相对位置,这样UE就可以根据触发自己的PDCCH的子帧的位置,计算出隐含的信息。例如UE1在下行子帧0上接收到PDCCH触发信息,那么UE1可以通过计算下行子帧在SRS子帧周期中的位置,自行计算出自己得到的隐式信息为“00”,例如可通过接收到的物理层控制信道的触发信息的子帧号与隐式信息的对应关系表,得到隐式信息,同理,UE2通过接收到PDCCH触发信息的子帧3,可以得到UE2的隐式信息为“11”,参见图3(B)。
并且通过所接收的***信息中可以得知有关隐式信息各比特位所代表的含义,例如,第一比特位表示在哪个梳齿上传输(0:在0号梳齿传输,1:在1号梳齿传输),第二比特位表示触发1次SRS还是触发多次SRS(0:触发1次,1:触发多次)。由此可以得到所述UE的第一配置信息,例如,UE1的第一配置信息为“在0号梳齿上发送且触发一次”,UE2的第一配置信息为“在1号梳齿上多次触发”。这样原本需要在PDCCH中传输的信息就可以省去,即,可以隐式的方式传递一些原本应该在PDCCH上传输的信息,从而能够使每个物理层控制信道触发信息占用很少的比特位数。从而降低了信令开销。
步骤204:通过解调所述触发信息,得到所述触发信息中包含的第二配置信息;
UE通过解调所接收到的PDCCH触发信息,得到其他配置信息,即第二配置信息。具体可参见实施例1中的示例,其中X个比特位的配置信息中的另外X-2个通过触发信息发送过来,UE通过解调所述的触发信息,可以得到该UE的另外X-2个比特位的配置信息,即为该UE的第二配置信息。由此利用PDCCH触发信息可以降低2比特位的信令开销。从而使每个物理层控制信道触发信息占用很少的比特位数,降低了信令开销。
然后等到SRS子帧到来时,按照所述UE的第一配置信息以及所述UE的第二配置信息发送SRS。通过上述步骤,UE得到了触发SRS的配置信息,即所述UE的第一配置信息和所述UE的第二配置信息一起构成了触发SRS的配置信息,UE按照上述配置信息,发送SRS。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过根据触发PDCCH所在的相对位置来携带隐式信息,以及基站侧通过***信息告知小区内的UE小区的SRS子帧的周期以及隐式信息所代表的意思,UE根据接收到PDCCH触发信息所在子帧的位置计算隐含的信息,能够减少每个物理层控制信道触发信息占用的比特位数。
实施例3
本发明实施例3提供一种基站,该基站包括隐式信息确定模块301、子帧确定模块302以及触发模块303。
其中隐式信息确定模块301用于通过预置的第一配置信息与隐式信息的对应关系,确定第一配置信息所对应的隐式信息;
子帧确定模块302用于通过预置的隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,确定所述隐式信息对应的子帧;
触发模块303用于在所述子帧上,通过发送触发信息触发所述UE,所述触发信息中包含第二配置信息。
该基站还可进一步包括信息发送模块,用于将所述SRS子帧周期、隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系以及第一配置信息与隐式信息的对应关系发送给所述UE。本实施例提供的一种发送触发SRS配置信息的基站,与发送触发SRS配置信息的方法的实施例属于同一构思,其具体实现过程详见该方法的实施例,这里不再赘述。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过根据触发PDCCH所在的相对位置来携带隐式信息,以及基站侧通过***信息告知小区内的UE小区的SRS子帧的周期以及隐式信息所代表的意思,UE根据接收到PDCCH触发信息所在子帧的位置计算隐含的信息,能够减少每个物理层控制信道触发信息占用的比特位数。
实施例4
本发明实施例4提供一种UE,该UE包括隐式信息获取模块401、第一配置信息获取模块402、第二配置信息获取模块403以及发送模块404。
其中隐式信息获取模块401用于通过隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,根据所述UE接收到所述触发信息所在子帧在SRS子帧周期内的子帧号,得到隐式信息;
第一配置信息获取模块402用于通过所述第一配置信息与隐式信息的对应关系,得到所述隐式信息对应的第一配置信息;
第二配置信息获取模块403用于通过解调所述触发信息,得到所述触发信息包含的所述UE的第二配置信息;
发送模块404用于当SRS子帧到来时,所述UE按照第一配置信息以及第二配置信息发送SRS。
所述UE还可进一步包括信息接收模块,用于接收来自基站的SRS子帧周期、隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系以及第一配置信息与隐式信息的对应关系的信息。本实施例提供的一种接收触发SRS配置信息的UE,与接收触发SRS配置信息的方法的实施例属于同一构思,其具体实现过程详见该方法的实施例,这里不再赘述。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过根据触发PDCCH所在的相对位置来携带隐式信息,以及基站侧通过***信息告知小区内的UE小区的SRS子帧的周期以及隐式信息所代表的意思,UE根据接收到PDCCH触发信息所在子帧的位置计算隐含的信息,能够减少每个物理层控制信道触发信息占用的比特位数。
实施例5
本发明实施例5提供一种用于无线通信的***,该***包括:基站和至少一个UE;
其中所述基站包括隐式信息确定模块301、子帧确定模块302以及触发模块303。
其中隐式信息确定模块301用于通过预置的第一配置信息与隐式信息的对应关系,确定第一配置信息所对应的隐式信息;
子帧确定模块302用于通过预置的隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,确定所述隐式信息对应的子帧;
触发模块303用于在所述子帧上,通过发送触发信息触发所述UE,所述触发信息中包含第二配置信息;
所述UE包括隐式信息获取模块401、第一配置信息获取模块402、第二配置信息获取模块403以及发送模块404。
其中隐式信息获取模块401用于通过隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,根据所述触发信息所在子帧在SRS子帧周期内的子帧号,得到隐式信息;
第一配置信息获取模块402用于通过第一配置信息与隐式信息的对应关系,得到所述隐式信息对应的第一配置信息;
第二配置信息获取模块403用于通过解调所述触发信息,得到所述触发信息中包含的第二配置信息;
发送模块404用于当SRS子帧到来时,所述UE按照第一配置信息以及第二配置信息发送SRS。
本实施例提供的一种发送和接收触发SRS配置信息的***,其基站与发送触发SRS配置信息的方法的实施例属于同一构思,其具体实现过程详见该方法的实施例,其UE与接收触发SRS配置信息的方法的实施例属于同一构思,这里不再赘述。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过根据触发PDCCH所在的相对位置来携带隐式信息,以及基站侧通过***信息告知小区内的UE小区的SRS子帧的周期以及隐式信息所代表的意思,UE根据接收到PDCCH触发信息所在子帧的位置计算隐含的信息,能够减少每个物理层控制信道触发信息占用的比特位数。
以上实施例提供的技术方案中的全部或部分内容可以通过软件编程实现,其软件程序存储在可读取的存储介质中,存储介质例如:计算机中的硬盘、光盘或软盘。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种发送触发测量参考信号SRS配置信息的方法,其特征在于,该方法包括:
通过预置的第一配置信息与隐式信息的对应关系,确定第一配置信息所对应的隐式信息;
通过预置的隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,确定所述隐式信息对应的子帧;
在所述隐式信息对应的子帧上,通过发送触发信息触发用户设备UE,所述触发信息中包含所述UE的第二配置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述隐式信息的比特位数是根据得到的,其中N为所述SRS子帧周期。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在所述通过预置的第一配置信息与隐式信息的对应关系,确定第一配置信息所对应的隐式信息之前还包括:
将所述SRS子帧周期、所述隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系以及所述第一配置信息与隐式信息的对应关系发送给所述UE。
4.一种接收触发测量参考信号SRS配置信息的方法,其特征在于,该方法包括:
接收触发信息,并确定该触发信息所在子帧;
通过隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,根据所述触发信息所在子帧在SRS子帧周期内的子帧号,得到隐式信息;
通过第一配置信息与隐式信息的对应关系,得到所述隐式信息对应的第一配置信息;
通过解调所述触发信息,得到所述触发信息中包含的第二配置信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在接收触发信息,并确定该触发信息所在子帧之前,所述方法还包括:
接收来自基站的所述SRS子帧周期、所述隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系以及所述第一配置信息与隐式信息的对应关系的信息。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,在通过解调所述触发信息,得到所述触发信息中包含的第二配置信息之后,所述方法还包括按照所述第一配置信息以及所述第二配置信息发送SRS。
7.一种基站,其特征在于:该基站包括:
隐式信息确定模块,用于通过预置的第一配置信息与隐式信息的对应关系,确定第一配置信息所对应的隐式信息;
子帧确定模块,用于通过预置的隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,确定所述隐式信息对应的子帧;
触发模块,用于在所述隐式信息对应的子帧上,通过发送触发信息触发用户设备UE,所述触发信息中包含所述UE的第二配置信息。
8.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,该基站还包括信息发送模块,用于将所述SRS子帧周期、隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系以及第一配置信息与隐式信息的对应关系发送给所述UE。
9.一种用户设备UE,其特征在于,该UE包括:
隐式信息获取模块,用于通过隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系,根据接收到的触发信息所在子帧在SRS子帧周期内的子帧号,得到隐式信息;
第一配置信息获取模块,用于通过第一配置信息与隐式信息的对应关系,得到所述隐式信息对应的第一配置信息;
第二配置信息获取模块,用于通过解调所述触发信息,得到所述触发信息中包含的第二配置信息。
10.根据权利要求9所述的UE,其特征在于,所述UE还包括信息接收模块,用于接收来自基站的SRS子帧周期、隐式信息与SRS子帧周期内子帧号的对应关系以及第一配置信息与隐式信息的对应关系的信息。
11.根据权利要求9或10所述的UE,其特征在于,还包括:
发送模块,用于按照所述第一配置信息以及所述第二配置信息发送SRS。
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