CN110868283B - 上行预编码方法、设备及*** - Google Patents

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Abstract

本发明公开了上行预编码方法、设备及***,终端设备在至少一个SRS资源上传输SRS,并接收网络侧用于调度上行数据传输的DCI,DCI中包含RI和/或SRI,进而根据RI和/或SRI,以及至少一个SRS资源,确定上行数据的预编码方式,并根据预编码方式进行上行数据的预编码,发送预编码后的上行数据。应用本发明所述方案,能够减少信令开销等。

Description

上行预编码方法、设备及***
本申请是申请日为2017年5月25日的PCT国际专利申请PCT/CN2017/085981进入中国国家阶段的中国专利申请号201780090769.9、发明名称为“上行预编码方法、设备及***”的分案申请。
技术领域
本发明涉及无线网络技术,特别涉及上行预编码方法、设备及***。
背景技术
终端设备在发送上行数据时,需要对上行数据进行预编码处理,以获得上行预编码增益。
预编码处理一般分为两个部分:模拟域处理和数字域处理。模拟域处理针对模拟信号,一般采用波束赋形的方式将射频信号映射到物理天线上。数字域处理针对数字信号,一般在基带进行,采用预编码矩阵对数字信号进行预编码,将传输层的数据映射到射频端口上。
由于终端设备的射频通道数量有限,一般都要同时采用两种处理方式,即对数字信号进行预编码,对模拟信号采用波束进行赋形。
在上行基于码本的预编码方式中,终端设备会在多个探测参考信号(SRS,Sounding Reference Signal)资源上发送SRS,每个SRS资源上的SRS采用不同的波束,网络侧从中选择最好的SRS资源用于获得上行信道状态信息(CSI,Channel StateInformation),并将资源索引通过SRS资源指示(SRI,SRS Resource Indication)指示给终端设备,以便终端设备采用SRS资源相应的波束对上行数据进行模拟波束赋形。同时,网络侧会通过下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)指示秩指示(RI,Rankindication)和预编码矩阵指示(PMI,Precoding Matrix Indication),终端设备根据RI和PMI从码本中确定PMI对应的上行的预编码矩阵。
可以看出,按照现有处理方式,DCI中需要包含RI、PMI和SRI等各种信息,从而需要较大的信令开销。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了上行预编码方法、设备及***,能够减少信令开销。
具体技术方案如下:
一种上行预编码方法,包括:
终端设备在至少一个SRS资源上传输SRS;
所述终端设备接收网络侧用于调度上行数据传输的DCI,所述DCI中包含RI和/或SRI;
所述终端设备根据所述RI和/或所述SRI,以及所述至少一个SRS资源,确定所述上行数据的预编码方式;
所述终端设备根据所述预编码方式进行所述上行数据的预编码,并发送预编码后的所述上行数据。
一种上行预编码方法,包括:
网络侧设备获取终端设备在至少一个SRS资源上传输的SRS;
所述网络侧设备向所述终端设备发送用于调度上行数据传输的DCI,所述DCI中包含RI和/或SRI,以便所述终端设备根据所述至少一个SRS资源以及所述RI和/或所述SRI确定上行数据的预编码方式,并根据所述预编码方式进行所述上行数据的预编码;
所述网络侧设备接收所述终端设备发送的预编码后的所述上行数据。
一种终端设备,包括:信息处理单元、预编码方式确定单元以及上行数据处理单元;
所述信息处理单元,用于在至少一个SRS资源上传输SRS,并接收网络侧用于调度上行数据传输的DCI,所述DCI中包含RI和/或SRI;
所述预编码方式确定单元,用于根据所述RI和/或所述SRI,以及所述至少一个SRS资源,确定所述上行数据的预编码方式;
所述上行数据处理单元,用于根据所述预编码方式进行所述上行数据的预编码,并发送预编码后的所述上行数据。
一种网络侧设备,包括:第一处理单元和第二处理单元;
所述第一处理单元,用于获取终端设备在至少一个SRS资源上传输的SRS,并向终端设备发送用于调度上行数据传输的DCI,所述DCI中包含RI和/或SRI,以便所述终端设备根据所述至少一个SRS资源以及所述RI和/或所述SRI确定上行数据的预编码方式,并根据所述预编码方式进行所述上行数据的预编码;
所述第二处理单元,用于接收所述终端设备发送的预编码后的所述上行数据。
一种上行预编码***,包括:如以上所述的终端设备,以及,如以上所述的网络侧设备。
基于上述介绍可以看出,采用本发明所述方案,只需在网络侧发送给终端设备的DCI中包含RI和SRI中的一种或两种,终端设备即可根据RI和/或SRI等确定出上行数据的预编码方式,进而进行上行数据的预编码并发送,从而相比于现有技术减少了DCI中的信令开销。
附图说明
图1为本发明所述上行预编码方法实施例的流程图。
图2为本发明所述终端设备实施例的组成结构示意图。
图3为本发明所述网络侧设备实施例的组成结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的技术方案更加清楚、明白,以下参照附图并举实施例,对本发明所述方案进行进一步说明。
显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明所述上行预编码方法实施例的流程图,如图1所示,包括以下具体实现方式。
在100中,终端设备在至少一个SRS资源上传输SRS。
至少一个SRS资源,即指SRS资源数可以为一,也可以大于一。
其中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口。
或者,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用N个天线端口。
或者,至少一个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口。
N为上行数据传输的端口数,1≤k≤K,K≤N。
假设K的取值为4,那么对于第1个SRS资源来说,可采用1个天线端口,对于第2个SRS资源来说,可采用2个天线端口,对于第3个SRS资源来说,可采用3个天线端口,对于第4个SRS资源来说,则可采用4个天线端口。
在实际应用中,终端设备可根据从下行信号获得的下行信道信息确定传输SRS采用的波束。比如,终端设备可以根据接收下行信号的接收波束,确定传输SRS采用的波束。
所述波束为模拟波束赋形所采用的波束,对网络侧是不可见的。
下行信号可通过DCI中的PMI指示域指示给终端设备。
另外,下行信号可以是指下行参考信号或下行同步信号。
在101中,终端设备接收网络侧用于调度上行数据传输的DCI,DCI中包含RI和/或SRI。
DCI中不包含用于指示上行数据使用的预编码矩阵的信息。
具体地,DCI中可以不包含PMI指示的信息域,或者,DCI中包含PMI指示的信息域,但不用于指示预编码矩阵,而是用于指示其它信息,比如天线端口等。
DCI中包含RI和/或SRI,即指DCI中可以只包含RI或SRI,也可以同时包含RI和SRI,具体包含哪些内容可以由网络侧配置。
在102中,终端设备根据RI和/或SRI,以及至少一个SRS资源,确定上行数据的预编码方式。
预编码方式包括模拟域波束赋形所用的波束和/或数字域预编码所用的预编码矩阵。终端设备也可以结合模拟波束赋形和数字预编码来得到一个联合的预编码矩阵作为上行数据的预编码方式。
本实施例中,对于终端设备如何确定上行数据的预编码方式,提供了5种较佳的实现方式,以下分别进行介绍。
1)方式一
终端设备可根据RI和SRI确定至少一个SRS资源中的目标SRS资源,进而根据目标SRS资源使用的预编码方式确定上行数据的预编码方式。
其中,终端设备可首先根据RI确定出目标SRS资源的数目,之后可根据目标SRS资源的数目以及SRI确定出目标SRS资源。
当目标SRS资源的数目不同时,SRI和目标SRS资源的对应关系也会不同。
假设至少一个SRS资源为4个SRS资源,那么对应于RI(2比特)指示的不同Rank值,SRI和SRS资源的对应关系可如表一所示,Rank值等于目标SRS资源的数目。
Figure GDA0002515207490000051
Figure GDA0002515207490000061
表一SRI和SRS资源的对应关系
该方式中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口。
每个目标SRS资源对应一个上行传输层,终端设备确定上行数据的预编码方式时,每个目标SRS资源使用的波束和预编码矩阵可以作为一个传输层传输时所使用的波束和预编码矩阵。
2)方式二
终端设备可根据RI确定传输层数,根据传输层数以及上行信道信息确定上行数据的预编码矩阵,根据SRI确定至少一个SRS资源中的目标SRS资源,根据目标SRS资源使用的波束确定上行数据使用的波束,根据确定出的预编码矩阵和波束得到上行数据的预编码方式。
该方式中,确定波束和确定预编码矩阵的过程没有固定的先后顺序。
终端设备可根据基于下行信号获得的下行信道信息得到上行信道信息。
下行信号可通过DCI中的PMI指示域指示给终端设备。
另外,下行信号可以是指下行参考信号或下行同步信号。
终端设备根据RI确定出传输层数之后,可结合传输层数以及上行信道信息确定出上行数据的预编码矩阵,比如,可将上行信道信息中的上行信道相关矩阵或协方差矩阵的前R个特征向量作为上行数据的预编码矩阵,R表示传输层数。
该方式中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用N个天线端口,N为上行数据传输的端口数。
另外,该方式中,目标SRS资源的个数通常为一个,SRI中可携带目标SRS资源的索引,在确定出目标SRS资源之后,可将目标SRS资源使用的波束确定为上行数据使用的波束。
可见,该方式中,通过RI和上行信道信息确定出了上行数据的预编码矩阵,通过SRI确定出了上行数据使用的波束,从而得到了上行数据的预编码方式。
3)方式三
终端设备可根据RI确定传输层数,根据传输层数以及上行信道信息确定上行数据的预编码矩阵,并根据至少一个SRS资源使用的波束确定上行数据使用的波束,根据确定出的预编码矩阵和波束得到上行数据的预编码方式。
该方式中,RI所在的DCI中不包含SRS资源指示信息,具体地,DCI中可以不包含SRI信息域,或者,DCI中可以包含SRI信息域,但不用于指示SRS资源,而是用于指示其它信息,比如天线端口等。
终端设备可根据基于下行信号获得的下行信道信息得到上行信道信息。
下行信号可通过DCI中的PMI指示域指示给终端设备。
另外,下行信号可以是指下行参考信号或下行同步信号。
终端设备根据RI确定出传输层数之后,可结合传输层数以及上行信道信息确定出上行数据的预编码矩阵,比如,可将上行信道信息中的上行信道相关矩阵或协方差矩阵的前R个特征向量作为上行数据的预编码矩阵,R表示传输层数。
该方式中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用N个天线端口,N为上行数据传输的端口数。
另外,该方式中,至少一个SRS为一个SRS资源,该SRS资源上传输SRS所采用的波束可根据从下行信号获得的下行信道信息确定,比如,终端设备可根据接收下行信号所采用的接收波束确定出传输SRS所采用的发送波束。
终端设备确定上行数据的预编码方式时,可将至少一个SRS资源采用的波束作为上行数据使用的波束,将根据RI以及上行信道信息确定出的预编码矩阵作为上行数据的预编码矩阵。
4)方式四
终端设备可根据SRI确定至少一个SRS资源中的目标SRS资源,并根据目标SRS资源使用的预编码方式确定上行数据的预编码方式。
该方式中,SRI所在的DCI中不包含传输层数指示信息,具体地,DCI中可以不包含RI信息域,或者,DCI中也可以包含RI信息域,但不用于指示传输层数,而是用于指示其它信息,比如天线端口等。
终端设备可根据目标SRS资源的端口数或目标SRS资源的数量确定传输层数。其中,如果至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口,那么终端设备可根据目标SRS资源的数量来确定传输层数,如果至少一个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口,那么终端设备可根据目标SRS资源的端口数来确定传输层数。
比如,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口,SRI可以采用bitmap的方式从至少一个SRS资源中指示目标SRS资源,目标SRS资源的数目即为传输层数,每个目标SRS资源分别对应一个上行传输层,每个目标SRS资源使用的波束和预编码矩阵可以分别作为一个传输层传输时所使用的波束和预编码矩阵。
再比如,至少一个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口,N为上行数据传输的端口数,1≤k≤K,K≤N,SRI可以从K个SRS资源中指示一个SRS资源的索引作为目标SRS资源,目标SRS资源的端口数即为传输层数,网络侧在指示SRS资源的过程中同时指示了传输层数和预编码方式,对于该方式,每个目标SRS资源对应一个上行传输层数,终端设备采用目标SRS资源的k个端口上使用的波束和预编码矩阵分别作为k个传输层传输时所使用的波束和预编码矩阵。
5)方式五
终端设备根据RI确定至少一个SRS资源中的目标SRS资源,根据目标SRS资源使用的预编码方式确定上行数据的预编码方式。
该方式中,RI所在的DCI中不包含SRS资源指示信息,具体地,DCI中可以不包含SRI信息域,或者,DCI中可以包含SRI信息域,但不用于指示SRS资源,而是用于指示其它信息,比如天线端口等。
另外,该方式中,至少一个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口,其中,N为上行数据传输的端口数,1≤k≤K,K≤N。
该方式中,目标SRS资源的数目为一个,目标SRS资源的端口数即为传输层数,RI同时用于指示传输层数和目标SRS资源,比如,第k个SRS资源有k个端口,RI指示了传输层数为k即同时指示了第k个SRS资源为目标SRS资源,每个目标SRS资源对应一个上行传输层数,终端设备采用目标SRS资源的k个端口上使用的波束和预编码矩阵分别作为k个传输层传输时所使用的波束和预编码矩阵。
上面介绍了五种确定上行数据的预编码方式的方式,在实际应用中,可根据实际情况来选择使用哪种方式。
比如,终端设备可根据获取自网络侧的预编码方式指示信息或至少一个SRS资源采用的端口数确定所采用的方式。
网络侧可通过高层信令等发送预编码方式指示信息,相应地,终端设备可按照所指示的方式来确定上行数据的预编码方式。
或者,也可以根据至少一个SRS资源采用的端口数来确定采用何种方式,比如,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口,且DCI中包含RI和SRI,那么终端设备则可采用方式一来确定上行数据的预编码方式。
在103中,终端设备根据确定出的预编码方式进行上行数据的预编码,并发送预编码后的上行数据。
在确定出预编码方式之后,终端设备即可按照现有技术进行上行数据的预编码,并发送预编码后的上行数据。
图1所示方法实施例中,主要从终端设备一侧来对本发明所述方案进行说明,对于网络侧设备来说,网络侧设备可获取终端设备在至少一个SRS资源上传输的SRS,并向终端设备发送用于调度上行数据传输的DCI,DCI中包含RI和/或SRI,以便终端设备根据至少一个SRS资源以及RI和/或SRI确定上行数据的预编码方式,并根据确定出的预编码方式进行上行数据的预编码,相应地,网络侧设备接收终端设备发送的预编码后的上行数据。
其中,预编码方式包括:模拟域波束赋形所用的波束和/或数字域预编码所用的预编码矩阵。终端设备也可以结合模拟波束赋形和数字预编码来得到一个联合的预编码矩阵作为上行数据的预编码方式。
网络侧设备发送的DCI中不包含用于指示上行数据所用的预编码矩阵的信息,终端设备可根据DCI中的RI和/或SRI、至少一个SRS资源以及信道互易性等,确定出上行数据的预编码方式。
其中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口。
或者,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用N个天线端口。
或者,至少一个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口。
N为上行数据传输的端口数,1≤k≤K,K≤N。
传输SRS采用的波束可为终端设备根据从下行信号获得的下行信道信息确定的。
网络侧设备的具体工作方式可参照图1所示实施例中的相应说明,不再赘述。
以上是关于方法实施例的介绍,以下通过装置实施例,对本发明所述方案进行进一步说明。
图2为本发明所述终端设备实施例的组成结构示意图,如图2所示,包括:信息处理单元201、预编码方式确定单元202以及上行数据处理单元203。
信息处理单元201,用于在至少一个SRS资源上传输SRS,并接收网络侧用于调度上行数据传输的DCI,DCI中包含RI和/或SRI。
预编码方式确定单元202,用于根据RI和/或SRI,以及所述至少一个SRS资源,确定上行数据的预编码方式。
上行数据处理单元203,用于根据预编码方式进行上行数据的预编码,并发送预编码后的上行数据。
预编码方式包括:模拟域波束赋形所用的波束和/或数字域预编码所用的预编码矩阵。终端设备也可以结合模拟波束赋形和数字预编码来得到一个联合的预编码矩阵作为上行数据的预编码方式。
DCI中不包含用于指示上行数据所用的预编码矩阵的信息,具体地,DCI中可以不包含PMI指示的信息域,或者,DCI中包含PMI指示的信息域,但不用于指示预编码矩阵,而是用于指示其它信息,比如天线端口等。
DCI中包含RI和/或SRI,即指DCI中可以只包含RI或SRI,也可以同时包含RI和SRI,具体包含哪些内容可以由网络侧配置。
其中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口。
或者,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用N个天线端口。
或者,至少一个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口。
N为上行数据传输的端口数,1≤k≤K,K≤N。
另外,信息处理单元201可根据从下行信号获得的下行信道信息确定传输SRS采用的波束。
预编码方式确定单元202确定上行数据的预编码方式,具体来说,可采用以下五种方式。
1)方式一
预编码方式确定单元202可根据RI和SRI确定至少一个SRS资源中的目标SRS资源,根据目标SRS资源使用的预编码方式确定上行数据的预编码方式。
其中,预编码方式确定单元202可根据RI确定目标SRS资源的数目,进而根据目标SRS资源的数目以及SRI确定目标SRS资源。
当目标SRS资源的数目不同时,SRI和目标SRS资源的对应关系也会不同。
假设至少一个SRS资源为4个SRS资源,那么对应于RI(2比特)指示的不同Rank值,SRI和SRS资源的对应关系可如表一所示。
该方式中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口。
每个目标SRS资源对应一个上行传输层,预编码方式确定单元202确定上行数据的预编码方式时,每个目标SRS资源使用的波束和预编码矩阵可以作为一个传输层传输时所使用的波束和预编码矩阵。
2)方式二
预编码方式确定单元202可根据RI确定传输层数,根据传输层数以及上行信道信息确定上行数据的预编码矩阵,根据SRI确定至少一个SRS资源中的目标SRS资源,根据目标SRS资源使用的波束确定上行数据使用的波束,根据确定出的预编码矩阵和波束得到上行数据的预编码方式。
预编码方式确定单元202可根据基于下行信号获得的下行信道信息得到上行信道信息。
下行信号可通过DCI中的PMI指示域指示给终端设备。
另外,下行信号可以是指下行参考信号或下行同步信号。
预编码方式确定单元202根据RI确定出传输层数之后,可结合传输层数以及上行信道信息确定出上行数据的预编码矩阵,比如,可将上行信道信息中的上行信道相关矩阵或协方差矩阵的前R个特征向量作为上行数据的预编码矩阵,R表示传输层数。
该方式中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用N个天线端口,N为上行数据传输的端口数。
3)方式三
预编码方式确定单元202可根据RI确定传输层数,根据传输层数以及上行信道信息确定上行数据的预编码矩阵,根据至少一个SRS资源使用的波束确定上行数据使用的波束,根据确定出的预编码矩阵和波束得到上行数据的预编码方式。
该方式中,RI所在的DCI中不包含SRS资源指示信息
预编码方式确定单元202可根据基于下行信号获得的下行信道信息得到上行信道信息。
下行信号可通过DCI中的PMI指示域指示给终端设备。
另外,下行信号可以是指下行参考信号或下行同步信号。
另外,该方式中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用N个天线端口,N为上行数据传输的端口数。
至少一个SRS资源为一个SRS资源。
预编码方式确定单元202确定上行数据的预编码方式时,可将至少一个SRS资源采用的波束作为上行数据使用的波束,将根据RI以及上行信道信息确定出的预编码矩阵作为上行数据的预编码矩阵。
4)方式四
预编码方式确定单元202可根据SRI确定至少一个SRS资源中的目标SRS资源,根据目标SRS资源使用的预编码方式确定上行数据的预编码方式。
该方式中,SRI所在的DCI中不包含传输层数指示信息。
预编码方式确定单元202可根据目标SRS资源的端口数或者目标SRS资源的数量确定传输层数。
比如,如果至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口,那么SRI可以采用bitmap的方式从至少一个SRS资源中指示目标SRS资源,目标SRS资源的数目即为传输层数,每个目标SRS资源分别对应一个上行传输层,每个目标SRS资源使用的波束和预编码矩阵可以分别作为一个传输层传输时所使用的波束和预编码矩阵。
再比如,如果至少一个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口,N为上行数据传输的端口数,1≤k≤K,K≤N,那么SRI可以从K个SRS资源中指示一个SRS资源的索引作为目标SRS资源,目标SRS资源的端口数即为传输层数,网络侧在指示SRS资源的过程中同时指示了传输层数和预编码方式,对于该方式,每个目标SRS资源对应一个上行传输层数,可采用目标SRS资源的k个端口上使用的波束和预编码矩阵分别作为k个传输层传输时所使用的波束和预编码矩阵。
5)方式五
预编码方式确定单元202可根据RI确定至少一个SRS资源中的目标SRS资源,根据目标SRS资源使用的预编码方式确定上行数据的预编码方式。
该方式中,RI所在的DCI中不包含SRS资源指示信息。
至少一个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口;其中,N为上行数据传输的端口数,1≤k≤K,K≤N。
该方式中,目标SRS资源的数目为一个,目标SRS资源的端口数即为传输层数,RI同时用于指示传输层数和目标SRS资源,每个目标SRS资源对应一个上行传输层数,可采用目标SRS资源的k个端口上使用的波束和预编码矩阵分别作为k个传输层传输时所使用的波束和预编码矩阵。
预编码方式确定单元202可根据获取自网络侧的预编码方式指示信息或至少一个SRS资源采用的端口数确定出确定上行数据的预编码方式所采用的方式。
图3为本发明网络侧设备实施例的组成结构示意图,如图3所示,包括:第一处理单元301和第二处理单元302。
第一处理单元301,用于获取终端设备在至少一个SRS资源上传输的SRS,并向终端设备发送用于调度上行数据传输的DCI,DCI中包含RI和/或SRI,以便终端设备根据至少一个SRS资源以及RI和/或SRI确定上行数据的预编码方式,并根据预编码方式进行上行数据的预编码。
第二处理单元302,用于接收终端设备发送的预编码后的上行数据。
预编码方式包括:模拟域波束赋形所用的波束和/或数字域预编码所用的预编码矩阵。终端设备也可以结合模拟波束赋形和数字预编码来得到一个联合的预编码矩阵作为上行数据的预编码方式。
DCI中不包含用于指示上行数据所用的预编码矩阵的信息,终端设备可根据DCI中的RI和/或SRI、至少一个SRS资源以及信道互易性等,确定出上行数据的预编码方式。
其中,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口。
或者,至少一个SRS资源中的每个SRS资源均采用N个天线端口。
或者,至少一个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口。
N为上行数据传输的端口数,1≤k≤K,K≤N。
另外,传输SRS采用的波束可为终端设备根据从下行信号获得的下行信道信息确定的。
本发明中同时公开了一种上行预编码***,包括如图2所示的终端设备以及如图3所示的网络侧设备。
在上述各实施例中,对各实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其它实施例中的相关描述。
总之,采用上述各实施例所述方案,终端设备可基于网络侧的RI和/或SRI信息、至少一个SRS资源以及信道互易性等确定上行数据的预编码方式,既减少了DCI中的信令开销,又可以提高上行的预编码增益。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法等,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,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)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (9)

1.一种上行预编码方法,其特征在于,包括:
终端设备在一个或多个探测参考信号SRS资源上传输SRS;
所述终端设备接收网络侧用于调度上行数据传输的下行控制信息DCI,所述DCI中包含探测参考信号资源指示SRI;其中,所述DCI中不包含用于指示所述上行数据所用的预编码矩阵的信息和传输层数指示信息;
所述终端设备根据所述SRI,以及所述一个或多个SRS资源,确定所述上行数据的预编码方式;
所述终端设备根据所述预编码方式进行所述上行数据的预编码,并发送预编码后的所述上行数据;
其中,所述终端设备根据所述SRI,以及所述一个或多个SRS资源,确定所述上行数据的预编码方式,包括:
根据所述SRI确定所述一个或多个SRS资源中的目标SRS资源;
根据所述目标SRS资源使用的预编码方式确定所述上行数据的预编码方式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述预编码方式包括:模拟域波束赋形所用的波束和/或数字域预编码所用的预编码矩阵。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述一个或多个SRS资源中的每个SRS资源均采用单个天线端口;
或者,所述一个或多个SRS资源中的每个SRS资源均采用N个天线端口;
或者,所述一个或多个SRS资源为K个SRS资源,且,第k个SRS资源采用k个天线端口;
其中,N为上行数据传输的端口数,
Figure 108624DEST_PATH_IMAGE001
Figure 25764DEST_PATH_IMAGE002
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述终端设备根据从下行信号获得的下行信道信息确定传输所述SRS采用的波束。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述终端设备根据所述目标SRS资源的端口数确定传输层数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
该方法进一步包括:
所述终端设备根据获取自网络侧的预编码方式指示信息或所述一个或多个SRS资源采用的端口数确定出确定所述上行数据的预编码方式所采用的方式。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
该方法进一步包括:
所述预编码方式基于从下行信号获得的下行信道信息确定。
8.一种终端设备,其特征在于,包括:信息处理单元、预编码方式确定单元以及上行数据处理单元;
所述信息处理单元,用于在一个或多个探测参考信号SRS资源上传输SRS,并接收网络侧用于调度上行数据传输的下行控制信息DCI,所述DCI中包含探测参考信号资源指示SRI;其中,所述DCI中不包含用于指示所述上行数据所用的预编码矩阵的信息和传输层数指示信息;
所述预编码方式确定单元,用于根据所述SRI,以及所述一个或多个SRS资源,确定所述上行数据的预编码方式;
所述上行数据处理单元,用于根据所述预编码方式进行所述上行数据的预编码,并发送预编码后的所述上行数据;
其中,所述预编码方式确定单元,用于根据所述SRI确定所述一个或多个SRS资源中的目标SRS资源;根据所述目标SRS资源使用的预编码方式确定所述上行数据的预编码方式。
9.一种终端设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有指令,所述指令被所述处理器执行以实现权利要求1-7之一所述的方法。
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