CN108282307A - 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端 - Google Patents

控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端 Download PDF

Info

Publication number
CN108282307A
CN108282307A CN201710011414.8A CN201710011414A CN108282307A CN 108282307 A CN108282307 A CN 108282307A CN 201710011414 A CN201710011414 A CN 201710011414A CN 108282307 A CN108282307 A CN 108282307A
Authority
CN
China
Prior art keywords
reference signal
transmission
transmission unit
communication node
control channel
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201710011414.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108282307B (zh
Inventor
鲁照华
陈艺戬
李儒岳
高波
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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 ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN202211457038.2A priority Critical patent/CN115834010A/zh
Priority to CN201710011414.8A priority patent/CN108282307B/zh
Priority to PCT/CN2017/115962 priority patent/WO2018126860A1/zh
Publication of CN108282307A publication Critical patent/CN108282307A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108282307B publication Critical patent/CN108282307B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供了一种控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端,其中,该发送方法,包括:第一通信节点获取X个第一传输单元;第一通信节点在X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点;其中,X为大于等于1的整数,第一传输单元中携带控制信道的参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。通过本发明,解决了第五代移动通信***中控制信道参考信号设计需要满足前向兼容性的问题,提升了第五代移动通信***的性能。

Description

控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端。
背景技术
相关技术中的5G通信将满足人们在居住、工作、休闲和交通等各种区域的多样化业务需求,即便在密集住宅区、办公室、体育场、露天集会、地铁、快速路、高铁和广域覆盖等具有超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性特征的场景,也可以为用户提供超高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面、在线游戏等极致业务体验。与此同时,5G还将渗透到物联网及各种行业领域,与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。
5G***设计中,前向兼容性是一个重要的原则。为满足这一原则,长期演进(Long-Term Evolution,简称为LTE)原有的基于公共参考信号(Common Reference Signal,简称为CRS)进行信道估计的物理下行控制信道由于占满整个***带宽,前向兼容性非常差,需要修改。同样,5G中物理上行控制信道终端可支持正交频分复用(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,简称为OFDM)波形方式,同时支持长、短两种格式,原有的LTE的物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,简称为PUCCH)解调参考信号的设计也需要进行修改。
针对相关技术中存在的上述问题,目前尚未发现有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端,以至少解决第五代移动通信***中控制信道参考信号设计需要满足前向兼容性的问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种控制信道参考信号发送方法,包括:第一通信节点获取X个第一传输单元;所述第一通信节点在所述X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点;其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带所述控制信道的参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
可选地,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
可选地,所述Y的取值是所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息确定的。
可选地,所述参考信号密度为每端口的参考信号密度。
可选地,所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数。
可选地,所述参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
可选地,当Y大于等于2时,在有两个所述第二传输单元使用的频域资源相同和传输方式相同时,选择在时间上相对较早的一个所述第二传输单元中携带所述参考信号。
可选地,所述第一传输单元包括Z种可选的参考信号密度,Z为大于1的整数。
可选地,在所述第一传输单元中的第二传输单元当前所使用的频域资源与所述第一通信节点给所述第二通信节点传输内容时使用的频域资源重叠时,所述X个第一传输单元中部分第一传输单元上拒绝发送参考信号,或所述X个第一传输单元中拒绝发送参考信号。
可选地,多个所述第一传输单元中的部分第一传输单元的参考信号的传输参数与其它所述第一传输单元的参考信号的传输参数不同,其中,所述参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
可选地,每个所述第二传输单元都携带参考信号,其中,所述参考信号包括S种可选的参考信号密度,S为大于1的整数。
可选地,所述参考信号携带的内容与所述控制信道携带的控制信息格式相关。
可选地,所述第一通信节点至少根据以下参数之一确定所述参考信号的传输参数:工作频率,子载波间隔,波形,所述控制信道的传输内容。
根据本发明的一个实施例,提供了一种控制信道参考信号接收方法,包括:第二通信节点接收所述第一通信节点发送的控制信道;其中,所述第一通信节点在X个第一传输单元上发送所述控制信道,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
可选地,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
可选地,所述Y的取值是所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息确定的。
可选地,所述参考信号密度为每端口的参考信号密度。
可选地,所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数。
可选地,所述参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
可选地,当Y大于等于2时,在有两个所述第二传输单元使用的频域资源相同和传输方式相同时,选择在时间上相对较早的一个所述第二传输单元中携带所述参考信号。
可选地,所述第一传输单元包括Z种可选的参考信号密度,Z为大于1的整数。
可选地,在所述第一传输单元中的第二传输单元当前所使用的频域资源与所述第一通信节点给所述第二通信节点传输内容时使用的频域资源重叠时,所述X个第一传输单元中部分第一传输单元上拒绝发送参考信号,或所述X个第一传输单元中拒绝发送参考信号。
可选地,多个所述第一传输单元中的部分第一传输单元的参考信号的传输参数与其它所述第一传输单元的参考信号的传输参数不同,其中,所述参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
可选地,每个所述第二传输单元都携带参考信号,其中,所述参考信号包括S种可选的参考信号密度,S为大于1的整数。
可选地,所述参考信号携带的内容与所述控制信道携带的控制信息格式相关。
可选地,所述第一通信节点至少根据以下参数之一确定所述参考信号的传输参数:工作频率,子载波间隔,波形,所述控制信道的传输内容。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种控制信道参考信号发送装置,应用在第一通信节点中,包括:获取模块,用于获取X个第一传输单元;传输模块,用于在所述X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点;其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带所述控制信道的参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
可选地,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
可选地,所述Y的取值是所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息确定的。
可选地,所述参考信号密度为每端口的参考信号密度。
可选地,所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种控制信道参考信号接收装置,应用在第二通信节点中,包括:接收模块,用于基于所述参考信号接收所述第一通信节点发送的控制信道;其中,所述第一通信节点在X个第一传输单元上发送所述控制信道,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
可选地,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
可选地,所述Y的取值是所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息确定的。
可选地,所述参考信号密度为每端口的参考信号密度。
可选地,所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种基站,包括:处理器以及存储有所述处理器可执行指令的存储器,当所述指令被处理器执行时,执行如下操作:获取X个第一传输单元;在所述X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点;其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带所述控制信道的参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
可选地,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
根据本发明的另一个实施例,提供了终端,包括:处理器以及存储有所述处理器可执行指令的存储器,当所述指令被处理器执行时,执行如下操作:接收第一通信节点发送的控制信道;其中,所述第一通信节点在X个第一传输单元上发送所述控制信道,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带所述参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
可选地,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质。该存储介质设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
获取X个第一传输单元;
在所述X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点。
通过本发明,第一通信节点获取X个第一传输单元;第一通信节点在X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点,克服了相关技术中控制信道参考信号设计中对前向兼容性设计准则与控制开销之间的矛盾和缺陷,解决了第五代移动通信***中控制信道参考信号设计需要满足前向兼容性的问题,提升了第五代移动通信***的性能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的控制信道参考信号发送方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的控制信道参考信号接收方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的控制信道参考信号发送装置的结构框图;
图4是根据本发明实施例的控制信道参考信号接收装置的结构框图;
图5是根据本发明实施例的基站的结构框图;
图6是根据本发明实施例的终端的结构框图;
图7是本发明实施例的基站工作流程图;
图8是本发明实施例的Y取值为1、2、3时第一传输单元携带的参考信号示意图;
图9是本发明实施例的Y为2时第一传输单元携带的参考信号示意图;
图10是本发明实施例的第一传输单元可选的参考信号图样示意图;
图11是本发明实施例的数据信道位于控制信道之前的控制信道示意图;
图12是本发明实施例的不同第一传输单元使用不同的参考信号图样示意图;
图13是本发明实施例的第二传输单元可选的参考信号图样示意图;
图14是本发明实施例的终端工作流程图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
实施例1
在本实施例中提供了一种控制信道参考信号发送方法,图1是根据本发明实施例的控制信道参考信号发送方法的流程图,如图1所示,该流程包括如下步骤:
步骤S102,第一通信节点获取X个第一传输单元;
步骤S104,第一通信节点在X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点。
其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带所述控制信道的参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
通过上述步骤,第一通信节点获取X个第一传输单元;第一通信节点在X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点,克服了相关技术中控制信道参考信号设计中对前向兼容性设计准则与控制开销之间的矛盾和缺陷,解决了第五代移动通信***中控制信道参考信号设计需要满足前向兼容性的问题,提升了第五代移动通信***的性能。
可选地,上述步骤的执行主体第一通信节点可以为通信的上层网元,网络侧设备,如基站等,但不限于此。
在本实施例中,X个第一传输单元可以是第一通信节点确定后获取的,也可以是从其他网元获取得到的。
在本实施例中还提供了一种控制信道参考信号接收方法,图2是根据本发明实施例的控制信道参考信号接收方法的流程图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤S202,第二通信节点接收第一通信节点发送的控制信道;
其中,第一通信节点在X个第一传输单元上发送控制信道,X为大于等于1的整数,第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
可选地,上述步骤的执行主体第一通信节点可以为通信的下层网元,如终端等,但不限于此。
在本实施例中,第二传输单元可以是具体的传输资源,如子载波等。
可选的,在多个第一传输单元中,Y取值大的第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的第一传输单元携带的参考信号密度。
可选的,Y的取值是第一通信节点基于第二通信节点的反馈信息确定的。
可选的,参考信号密度为每端口的参考信号密度。
可选的,第一通信节点基于第二通信节点的反馈信息或X的取值确定参考信号的传输参数。
可选的,,参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
在根据本实施例的可选实施方式中,当Y大于等于2时,在有两个第二传输单元使用的频域资源相同和传输方式相同时,选择在时间上相对较早的一个第二传输单元中携带参考信号。
可选的,第一传输单元包括Z种可选的参考信号密度,Z为大于1的整数。
在根据本实施例的可选实施方式中,在第一传输单元中的第二传输单元当前所使用的频域资源与第一通信节点给第二通信节点传输内容时使用的频域资源重叠时,X个第一传输单元中部分第一传输单元上拒绝发送参考信号,或X个第一传输单元中拒绝发送参考信号。
可选的,多个第一传输单元中的部分第一传输单元的参考信号的传输参数与其它第一传输单元的参考信号的传输参数不同,其中,参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
可选的,每个第二传输单元都携带参考信号,其中,参考信号包括S种可选的参考信号密度,S为大于1的整数。
可选的,参考信号携带的内容与控制信道携带的控制信息格式相关。
可选的,第一通信节点至少根据以下参数之一确定参考信号的传输参数:工作频率,子载波间隔,波形,控制信道的传输内容。
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根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。
实施例2
在本实施例中还提供了一种控制信道参考信号发送、接收装置、基站、终端,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图3是根据本发明实施例的控制信道参考信号发送装置的结构框图,如图3所示,应用在第一通信节点中,该装置包括:
获取模块30,用于获取X个第一传输单元;
传输模块32,用于在X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点;
其中,X为大于等于1的整数,第一传输单元中携带控制信道的参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
图4是根据本发明实施例的控制信道参考信号接收装置的结构框图,如图4所示,应用在第二通信节点中,该装置包括:
接收模块40,用于接收第一通信节点发送的控制信道;
其中,第一通信节点在X个第一传输单元上发送控制信道,X为大于等于1的整数,第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
可选的,在多个第一传输单元中,Y取值大的第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的第一传输单元携带的参考信号密度。
可选的,所述Y的取值是所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息确定的。
可选的,所述参考信号密度为每端口的参考信号密度。
可选的,所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数。
图5是根据本发明实施例的基站的结构框图,如图5所示,该基站包括:处理器50以及存储有处理器可执行指令的存储器52,当指令被处理器执行时,执行如下操作:获取X个第一传输单元;在X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点;其中,X为大于等于1的整数,第一传输单元中携带控制信道的参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
图6是根据本发明实施例的终端的结构框图,如图6所示,该终端包括:处理器60以及存储有处理器可执行指令的存储器62,当指令被处理器执行时,执行如下操作:接收第一通信节点发送的控制信道;其中,第一通信节点在X个第一传输单元上发送控制信道,X为大于等于1的整数,第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
可选的,在多个第一传输单元中,Y取值大的第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的第一传输单元携带的参考信号密度。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
实施例3
本发明提出一种控制信道参考信号发送方法与***。
下面结合附图7对技术方案的实施作进一步的详细描述,图7是本发明实施例的基站工作流程图,发送侧以基站给终端发送控制信道为例,同样,终端给基站发送控制信道的流程与之类似。本实施例在发送侧的方案包括多个实例:
实例1
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
实例2
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,图8是本发明实施例的Y取值为1、2、3时第一传输单元携带的参考信号示意图,如图8所示,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度,这样做的好处是利用信道相关性降低参考信号的开销。
实例3
终端反馈Y的取值信息给基站。
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
实例4
终端发送反馈信息给基站。
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,基站基于终端的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数,例如,终端反馈自己的能力信息,信道状态信息,建议的参考信号传输参数,支持的参考信号传输参数取值范围。
优选地,所述参考信号的传输参数包括以下之一或其组合:图样,每天线端口参考信号密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
实例5
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,当Y大于等于2时,如果有两个所述第二传输单元使用的频域资源相同,传输方式(如发送波束,发送使用同一编码方式后得到编码比特流,多天线传输方式,例如空时块码,空频块码)相同,则只在时间上靠前的一个第二传输单元中携带所述参考信号。图9是本发明实施例的Y为2时第一传输单元携带的参考信号示意图,如图9所示,第一传输单元包含2个时间上相邻的第二传输单元,基站只需要在靠前的第二传输单元上发送参考信号让终端进行信道估计。
实例6
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,所述第一传输单元有Z种可选的参考信号密度,Z为大于1的整数。图10是本发明实施例的第一传输单元可选的参考信号图样示意图,如图10所示,第一传输单元有3种参考信号密度配置可选,不同的密度配置针对不同的信道环境,信道频率选择性越大,选择密度越大的配置方式。
实例7
终端确定X个第一传输单元。
终端在所述X个第一传输单元上传输控制信道给基站,其中,X为大于等于1的整数,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,如果所述第一传输单元中有第二传输单元与终端之前给基站传输内容时使用的频域资源重叠,则所述X个第一传输单元中部分第一传输单元上不发送参考信号,或所述X个第一传输单元中不发送参考信号。图11是本发明实施例的数据信道位于控制信道之前的控制信道示意图,如图11所示,终端在数据部分传输了数据参考信号,终端在控制部分传输控制信道时就不需要再发送参考信号,可以基于数据参考信号估计出的信道进行解调。
实例8
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,所述不同第一传输单元中部分第一传输单元的参考信号的传输参数不同于其它所述第一传输单元,其中,所述参考信号的配置信息包括以下之一或其组合:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。图12是本发明实施例的不同第一传输单元使用不同的参考信号图样示意图,如图12所示,时域上通过3个第一传输单元传输控制信道,不同第一传输单元的参考信号的图样不同,这样做的好处是当小区间存在干扰时,可达到干扰随机化的效果,改善控制信道的信道估计质量。
实例9
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,所述每个第二传输单元都携带参考信号,其中,所述参考信号有S种可选的参考信号密度,S为大于1的整数。图13是本发明实施例的第二传输单元可选的参考信号图样示意图,如图13所示,有三种参考信号密度,基站根据终端的信道情况确定使用的参考信号密度配置。
实例10
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,所述参考信号携带与所述控制信道携带的控制信息格式有关的内容。例如,所述参看信号使用的图样携带控制信道的控制信息格式信息,或所述参考信号使用的序列携带控制信道的控制信息格式信息。
实例11
网络侧(基站或上层网元)确定X个第一传输单元。
基站在所述X个第一传输单元上传输控制信道给终端,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,基站至少根据以下参数之一确定参考信号的传输参数:工作频率,子载波间隔,波形,所述控制信道的传输内容。例如,基站工作在6GHz以上频带时使用的参考信号传输参数集合,可以不同于工作在6Hz以下频带时使用的参考信号传输参数集合。又例如,基站在子载波间隔较大时,使用的参考信号传输密度大于子载波间隔较小时的参考信号传输密度(所述密度是每个第一传输单元发送参考信号使用的子载波个数除以每个第一传输单元包含的总的子载波个数得到的)。
下面结合附图14对技术方案的实施作进一步的详细描述,图14是本发明实施例的终端工作流程图,接收侧以终端接收基站发送的控制信道为例,同样,基站接收终端发送的控制信道的流程与之类似。本实施例在接收侧的方案包括如下实例:
实例1
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
实例2
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,如图8所示,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度,这样做的好处是利用信道相关性降低参考信号的开销。
实例3
终端反馈Y的取值信息给基站。
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
实例4
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,基站基于终端的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数,例如,终端反馈自己的能力信息,信道状态信息,建议的参考信号传输参数,支持的参考信号传输参数取值范围。
优选地,所述参考信号的传输参数包括以下之一或其组合:图样,每天线端口参考信号密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
实例5
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,当Y大于等于2时,如果有两个所述第二传输单元使用的频域资源相同,传输方式(如发送波束)相同,则只在时间上靠前的一个第二传输单元中携带所述参考信号。如图9所示,第一传输单元包含2个时间上相邻的第二传输单元,基站只需要在靠前的第二传输单元上发送参考信号让终端进行信道估计。
实例6
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,所述第一传输单元有Z种可选的参考信号密度,Z为大于1的整数。如图10所示,第一传输单元有3种参考信号密度配置可选,不同的密度配置针对不同的信道环境,信道频率选择性越大,选择密度越大的配置方式。
实例7
终端确定X个第一传输单元。
终端在所述X个第一传输单元上传输控制信道给基站,其中,X为大于等于1的整数,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,如果所述第一传输单元中有第二传输单元与终端之前给基站传输内容时使用的频域资源重叠,则所述X个第一传输单元中部分第一传输单元上不发送参考信号,或所述X个第一传输单元中不发送参考信号。如图11所示,终端在数据部分传输了数据参考信号,终端在控制部分传输控制信道时就不需要再发送参考信号,可以基于数据参考信号估计出的信道进行解调。
实例8
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,所述不同第一传输单元中部分第一传输单元的参考信号的传输参数不同于其它所述第一传输单元,其中,所述参考信号的配置信息包括以下之一或其组合:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。如图12所示,时域上通过3个第一传输单元传输控制信道,不同第一传输单元的参考信号的图样不同,这样做的好处是当小区间存在干扰时,可达到干扰随机化的效果,改善控制信道的信道估计质量。
实例9
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,所述每个第二传输单元都携带参考信号,其中,所述参考信号有S种可选的参考信号密度,S为大于1的整数。如图13所示,有三种参考信号密度,基站根据终端的信道情况确定使用的参考信号密度配置。
实例10
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,所述参考信号携带与所述控制信道携带的控制信息格式有关的内容。例如,所述参看信号使用的图样携带控制信道的控制信息格式信息,或所述参考信号使用的序列携带控制信道的控制信息格式信息。
实例11
终端在X个第一传输单元上接收基站发送的控制信道的参考信号。
终端基于所述参考信号接收所述控制信道,其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
优选地,基站至少根据以下参数之一确定参考信号的传输参数:工作频率,子载波间隔,波形,所述控制信道的传输内容。例如,基站工作在6GHz以上频带时使用的参考信号传输参数集合,可以不同于工作在6Hz以下频带时使用的参考信号传输参数集合。又例如,基站在子载波间隔较大时,使用的参考信号传输密度大于子载波间隔较小时的参考信号传输密度(所述密度是每个第一传输单元发送参考信号使用的子载波个数除以每个第一传输单元包含的总的子载波个数得到的)。
需要说明的是,本实施例中的提到的发送方式,至少包含以下之一:发送波束,发送端口,发送资源,参考信号序列,发送预编码矩阵(模拟,数字,混合方式)。
可选的,本专利中提到的接收方式,至少包含以下之一:接收波束,接收端口,接收资源,参考信号序列,接收预编码矩阵(模拟,数字,混合方式),接收机算法。
可选的,所述波束可以为一种资源(例如发端预编码,收端预编码、天线端口参考信号,天线权重矢量,天线权重矩阵等),波束序号可以被替换为资源索引,因为波束可以与一些时频码资源进行传输上的绑定。波束也可以为一种传输(发送/接收)方式;所述的传输方式可以包括空分复用、频域/时域分集等。所述的接收波束是指,无需指示的接收端的波束,或者发送端可以通过当前参考信号和天线端口参考信号与UE反馈报告的参考信号(或基准参考信号)和天线端口参考信号的准共址(QCL)指示下的接收端的波束资源。
可选的,本发明提到的密度为每天线端口参考信号密度。
为了克服现有控制信道参考信号设计中对前向兼容性设计准则与控制开销之间的矛盾和缺陷,提出一种控制信道参考信号发送方法与***。采用本发明所述方法和装置(***),与现有技术相比,解决了第五代移动通信***中控制信道参考信号设计需要满足前向兼容性的问题,提升了第五代移动通信***的性能。
实施例4
本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
S1,获取X个第一传输单元;
S2,在X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行获取X个第一传输单元;
可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行在X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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 (40)

1.一种控制信道参考信号发送方法,其特征在于,包括:
第一通信节点获取X个第一传输单元;
所述第一通信节点在所述X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点;
其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带所述控制信道的参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述Y的取值是所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息确定的。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述参考信号密度为每端口的参考信号密度。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当Y大于等于2时,在有两个所述第二传输单元使用的频域资源相同和传输方式相同时,选择在时间上相对较早的一个所述第二传输单元中携带所述参考信号。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一传输单元包括Z种可选的参考信号密度,Z为大于1的整数。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第一传输单元中的第二传输单元当前所使用的频域资源与所述第一通信节点给所述第二通信节点传输内容时使用的频域资源重叠时,所述X个第一传输单元中部分第一传输单元上拒绝发送参考信号,或所述X个第一传输单元中拒绝发送参考信号。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,多个所述第一传输单元中的部分第一传输单元的参考信号的传输参数与其它所述第一传输单元的参考信号的传输参数不同,其中,所述参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个所述第二传输单元都携带参考信号,其中,所述参考信号包括S种可选的参考信号密度,S为大于1的整数。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述参考信号携带的内容与所述控制信道携带的控制信息格式相关。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点至少根据以下参数之一确定所述参考信号的传输参数:工作频率,子载波间隔,波形,所述控制信道的传输内容。
14.一种控制信道参考信号接收方法,其特征在于,包括:
第二通信节点接收第一通信节点发送的控制信道;
其中,所述第一通信节点在X个第一传输单元上发送所述控制信道,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述Y的取值是所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息确定的。
17.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述参考信号密度为每端口的参考信号密度。
18.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
20.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,当Y大于等于2时,在有两个所述第二传输单元使用的频域资源相同和传输方式相同时,选择在时间上相对较早的一个所述第二传输单元中携带所述参考信号。
21.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一传输单元包括Z种可选的参考信号密度,Z为大于1的整数。
22.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,在所述第一传输单元中的第二传输单元当前所使用的频域资源与所述第一通信节点给所述第二通信节点传输内容时使用的频域资源重叠时,所述X个第一传输单元中部分第一传输单元上拒绝发送参考信号,或所述X个第一传输单元中拒绝发送参考信号。
23.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,多个所述第一传输单元中的部分第一传输单元的参考信号的传输参数与其它所述第一传输单元的参考信号的传输参数不同,其中,所述参考信号的传输参数包括以下至少之一:图样,密度,序列,端口数,传输机制,发送波束,功率控制参数。
24.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,每个所述第二传输单元都携带参考信号,其中,所述参考信号包括S种可选的参考信号密度,S为大于1的整数。
25.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述参考信号携带的内容与所述控制信道携带的控制信息格式相关。
26.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点至少根据以下参数之一确定所述参考信号的传输参数:工作频率,子载波间隔,波形,所述控制信道的传输内容。
27.一种控制信道参考信号发送装置,应用在第一通信节点中,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取X个第一传输单元;
传输模块,用于在所述X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点;
其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带所述控制信道的参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
28.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
29.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述Y的取值是所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息确定的。
30.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述参考信号密度为每端口的参考信号密度。
31.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数。
32.一种控制信道参考信号接收装置,应用在第二通信节点中,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收第一通信节点发送的控制信道;
其中,所述第一通信节点在X个第一传输单元上发送所述控制信道,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
33.根据权利要求32所述的装置,其特征在于,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
34.根据权利要求32所述的装置,其特征在于,所述Y的取值是所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息确定的。
35.根据权利要求33所述的装置,其特征在于,所述参考信号密度为每端口的参考信号密度。
36.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述第一通信节点基于所述第二通信节点的反馈信息或X的取值确定所述参考信号的传输参数。
37.一种基站,其特征在于,包括:
处理器以及存储有所述处理器可执行指令的存储器,当所述指令被处理器执行时,执行如下操作:获取X个第一传输单元;在所述X个第一传输单元上传输控制信道给第二通信节点;
其中,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带所述控制信道的参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
38.根据权利要求37所述的基站,其特征在于,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
39.一种终端,其特征在于,包括:
处理器以及存储有所述处理器可执行指令的存储器,当所述指令被处理器执行时,执行如下操作:接收第一通信节点发送的控制信道;
其中,所述第一通信节点在X个第一传输单元上发送所述控制信道,X为大于等于1的整数,所述第一传输单元中携带参考信号,每个所述第一传输单元由Y个第二传输单元构成,Y为大于等于1的整数。
40.根据权利要求39所述的终端,其特征在于,在多个所述第一传输单元中,Y取值大的所述第一传输单元携带的参考信号密度小于等于Y取值小的所述第一传输单元携带的参考信号密度。
CN201710011414.8A 2017-01-06 2017-01-06 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端 Active CN108282307B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211457038.2A CN115834010A (zh) 2017-01-06 2017-01-06 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端
CN201710011414.8A CN108282307B (zh) 2017-01-06 2017-01-06 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端
PCT/CN2017/115962 WO2018126860A1 (zh) 2017-01-06 2017-12-13 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710011414.8A CN108282307B (zh) 2017-01-06 2017-01-06 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211457038.2A Division CN115834010A (zh) 2017-01-06 2017-01-06 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108282307A true CN108282307A (zh) 2018-07-13
CN108282307B CN108282307B (zh) 2022-12-02

Family

ID=62789007

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710011414.8A Active CN108282307B (zh) 2017-01-06 2017-01-06 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端
CN202211457038.2A Pending CN115834010A (zh) 2017-01-06 2017-01-06 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211457038.2A Pending CN115834010A (zh) 2017-01-06 2017-01-06 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端

Country Status (2)

Country Link
CN (2) CN108282307B (zh)
WO (1) WO2018126860A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020143797A1 (zh) * 2019-01-11 2020-07-16 华为技术有限公司 一种数据信道发送方法及通信装置
CN111935838A (zh) * 2020-08-13 2020-11-13 深圳职业技术学院 一种控制信息传输方法
CN111935836A (zh) * 2020-08-13 2020-11-13 深圳职业技术学院 一种物联网中控制信息传输的方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102396198A (zh) * 2009-03-17 2012-03-28 三星电子株式会社 用于在多流传输中映射导频信号的方法和***
CN102780532A (zh) * 2011-05-09 2012-11-14 华为技术有限公司 信道测量的方法及装置
CN102869105A (zh) * 2011-07-07 2013-01-09 华为技术有限公司 一种配置参考信号的方法、UE及eNB

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8693429B2 (en) * 2009-03-31 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for generation and use of reference signals in a communications system
CN102282899B (zh) * 2009-04-24 2014-01-01 华为技术有限公司 产生参考信号的方法
CN102957654B (zh) * 2011-08-29 2018-03-02 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的传输方法及装置
US20130343477A9 (en) * 2011-11-04 2013-12-26 Research In Motion Limited PUSCH Reference Signal Design for High Doppler Frequency
CN104838603B (zh) * 2012-12-04 2017-11-14 Lg电子株式会社 在无线通信***中根据相干时间变化来改变参考信号的图案的方法及其设备
US9749144B2 (en) * 2014-01-30 2017-08-29 Qualcomm Incorporated MBSFN and RS considerations in bundled transmission design
CN105846976A (zh) * 2015-01-15 2016-08-10 株式会社Ntt都科摩 无线通信***中的多用户多输入多输出传输方法和基站

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102396198A (zh) * 2009-03-17 2012-03-28 三星电子株式会社 用于在多流传输中映射导频信号的方法和***
US20160365958A1 (en) * 2009-03-17 2016-12-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for mapping pilot signals in multi-stream transmissions
CN102780532A (zh) * 2011-05-09 2012-11-14 华为技术有限公司 信道测量的方法及装置
CN102869105A (zh) * 2011-07-07 2013-01-09 华为技术有限公司 一种配置参考信号的方法、UE及eNB

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CMCC: "R1-1612185 "Consideration on flexible SRS configuration and transmission for NR"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *
HUAWEI等: "R1-1611241 "DL CSI-RS design for NR CSI acquisition"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020143797A1 (zh) * 2019-01-11 2020-07-16 华为技术有限公司 一种数据信道发送方法及通信装置
CN111935838A (zh) * 2020-08-13 2020-11-13 深圳职业技术学院 一种控制信息传输方法
CN111935836A (zh) * 2020-08-13 2020-11-13 深圳职业技术学院 一种物联网中控制信息传输的方法
CN111935838B (zh) * 2020-08-13 2021-09-17 深圳职业技术学院 一种控制信息传输方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108282307B (zh) 2022-12-02
WO2018126860A1 (zh) 2018-07-12
CN115834010A (zh) 2023-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102661690B1 (ko) 정보 프로세싱 방법, 통신 디바이스 및 저장 매체
CN103716273B (zh) D2d通信方法及设备
EP2352328B1 (en) Method and network device for determining resource mapping in coordinated multi-point transmission, and sysytem thereof
CN109964435B (zh) 传输参考信号的方法和通信设备
CN108111280A (zh) 参考信号配置、信息的发送、信息的接收方法及装置
CN103841644B (zh) 一种传输解调参考信号的方法、设备及***
CN108023629A (zh) 波束确定方法、下行传输解调方法、用户设备和基站
EP3297180B1 (en) Coordinated beamforming method and device
CN104380641A (zh) 无线通信***、无线基站装置以及无线通信方法
CN109075841A (zh) 基于用于组合传输的预编码矩阵指示符来对用户设备进行分组
CN103369688B (zh) 一种用于mu-mimo用户配对的资源分配方法
CN102754475B (zh) 确定协同多点传输的协作集的方法、装置
CN107404365A (zh) 发送和接收控制信息的方法及装置
CN102487372B (zh) 软空频复用方法与装置、基站
CN108259071B (zh) 一种被用于多天线传输的ue、基站中的方法和装置
CN104782210B (zh) 接入方法及设备
CN108282307A (zh) 控制信道参考信号发送、接收方法及装置、基站、终端
CN109644169A (zh) 传输信号的方法、网络设备和终端设备
CN107171699A (zh) 传输数据的方法和装置
JP6625747B2 (ja) 共通セルネットワークにおけるマルチアンテナ伝送方法、及び基地局
CN114828252A (zh) 多传输点数据传输的方法及装置
CN108282313B (zh) 资源池的处理方法及装置
CN106850163B (zh) 一种phich反馈信息的传输方法和相关设备
EP4156541A1 (en) Control signaling for uplink frequency selective precoding
KR20160003290A (ko) 직교 커버링 코드들에 기초하여 협력 다중 포인트 데이터를 송신하는 방법들

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant