CN114586307B - 网络中基于码本和非码本的ul传输的srs配置和指示 - Google Patents

网络中基于码本和非码本的ul传输的srs配置和指示 Download PDF

Info

Publication number
CN114586307B
CN114586307B CN202080014836.0A CN202080014836A CN114586307B CN 114586307 B CN114586307 B CN 114586307B CN 202080014836 A CN202080014836 A CN 202080014836A CN 114586307 B CN114586307 B CN 114586307B
Authority
CN
China
Prior art keywords
srs
srs resource
codebook
resources
resource set
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.)
Active
Application number
CN202080014836.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114586307A (zh
Inventor
苏萨杉·瓦拉萨拉简
马库斯·格罗斯曼
马库斯·朗曼
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.)
Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Original Assignee
Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
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 Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV filed Critical Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Publication of CN114586307A publication Critical patent/CN114586307A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114586307B publication Critical patent/CN114586307B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • 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
    • H04L5/0048Allocation 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
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • 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 signaling, 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
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)

Abstract

这里的实施例涉及由网络节点执行的方法和网络节点。该方法包括:(301)将至少一个探测参考信号SRS资源集配置中的高层参数使用设置为非码本或码本,其中每个配置的SRS资源集包括一个或多个SRS资源,并经由下行控制信息(DCI)调度物理上行共享信道(PUSCH)传输,其中经由DCI的探测参考信号资源指示符(SRI)字段指示至少两个SRS资源,其中每个SRS资源与不同的SRS资源集相关联;以及从用户设备接收(302)使用与所指示的SRS资源相关联的端口传输的物理上行共享信道。

Description

网络中基于码本和非码本的UL传输的SRS配置和指示
技术领域
本公开涉及无线通信领域,尤其涉及在网络***中采用探测参考信号配置和指示的方法和装置。
背景技术
3GPP第15版[1]中的上行传输以多种方式启用预编码的UL传输:
·基于码本的UL传输:gNB指示的预编码器和传输端口
·基于非码本的UL传输:gNB指示的传输端口。预编码器根据下行(DL)参考信号的测量来决定,例如信道状态信息参考信号(CSI-RS)或同步信号/物理广播信道(SS/PBCH)块(或同步信号块,SSB)。
·基于波束的上行传输:通过在UL中传输的各种空间滤波器预编码的探测参考信号(SRS)。特定的SRS资源由gNB调度用于UL传输。这种类型的UL传输对于频率范围2(FR2,6GHz以上的频率)中的传输尤为重要。
以下是与3GPP第15版中的上行传输相关的现有技术配置和过程的简要描述。
在3GPP第15版中,用户设备(UE)由无线电基站或gNB配置有由高层(RRC)用于上行(UL)信道探测的多个SRS资源集[2]。每个SRS资源集包含以下参数:SRS资源集的唯一标识符(ID)、SRS资源集中SRS资源的ID、SRS使用(‘码本(codebook)’、‘非码本(nonCodebook)’、‘波束管理(beamManagement)’或‘天线切换(antennaSwitching)’)、SRS资源集的时域特性(‘周期性(periodic)’、‘非周期性(aperiodic)’或‘半持久性(semi-persistent)’、功率控制参数和与SRS资源集的时域特性有关的附加参数.
3GPP第15版允许为UE仅配置一个SRS资源集,其中对于给定的时域特性,小区中的每个BWP,高层参数使用设置为‘码本’或‘非码本’[1]。高层参数设置为‘非码本’时,SRS资源集中最多可以配置4个SRS资源,而当高层参数设置为‘码本’时,SRS资源集中最多可以配置2个SRS资源。
当SRS资源集具有非周期性时域特性时,SRS资源集配置有非周期性SRS触发状态。触发状态将SRS资源集映射到索引。该索引在下行控制信息(DCI)中指示时启动SRS资源集的传输。如果SRS资源集配置中的高层参数使用设置为‘非码本’,则触发状态还可以可选地包含将由UE测量的CSI-RS资源,以确定SRS资源集中的SRS资源的预编码器。当SRS资源集具有周期性或半持久性时域特性且高层参数使用设置为‘非码本’时,在高层参数‘相关CSI-RS(associated-CSI-RS)’中配置在下行链路中测量以确定SRS的预编码器配置的CSI-RS资源,该高层参数也是可选参数。
SRS资源集中的各个SRS资源可以配置有将SRS资源与CSI-RS资源相关联的空间关系信息(SpatialRelationInfo)。这表明用于传输SRS资源的空间滤波器应与用于接收特定CSI-RS资源的空间滤波器相同。需要说明的是,对于非码本SRS资源集,如果为各个SRS资源配置高层参数SpatialRelationInfo,则不为SRS资源集配置参数associated-CSI-RS或非周期性触发状态下的CSI-RS资源指示。
各种时域特性的SRS资源的传输发生如下:当UE在下行控制信息(DCI)的‘SRS请求’字段中接收到位索引‘z’时,传输映射到非周期性触发状态‘z’的非周期性SRS资源集。半持久性SRS资源集在被高层(媒体访问控制,MAC)控制元素(CE)命令激活时被传输。周期性SRS资源集的传输无需来自gNB的触发/激活。
为了通知gNB其能力,3GPP第15版规定了UE对高层(RRC)消息的传输,该消息详细说明了其能力。具体涉及基于基于码本和非码本的UL传输的UE能力参数如下:maxNumberMIMO-LayersCB-PUSCH(可以在基于码本的PUSCH传输中传输的最大层数),maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH(可以在基于非码本的PUSCH传输中传输的最大层数),maxNumberSimultaneousSRS-ResourceTx(一个符号中可以传输的用于基于非码本的SRS传输的最大SRS资源数量,),maxNumberSRS-ResourcePerSet(SRS资源集中用于基于码本/非码本的UL传输的SRS资源的最大数量)。
典型的基于码本的上行传输包括以下过程:
用于信道探测的上行参考信号SRS被配置成使用高层参数SRS-Config[2]用于第15版中的基于码本的UL传输。用于探测UL信道的SRS资源和资源集数量如下:
小区中每个时域特性(高层参数资源类型(resourceType)的值)每个BWP(带宽部分)针对设置为‘码本’的高层参数配置的SRS资源集数量为1。
SRS资源集中最多可以配置2个SRS资源。
gNB根据SRS的时域特性(上面有详细描述)经由DCI触发或MAC-CE激活命令触发用于UL信道探测的SRS资源集的传输。
UE使用SRS资源集中的s个资源对UL信道进行监听。
gNB在用于调度PUSCH的DCI中存在的SRS资源指示符(SRI)字段中指示UE必须用于UL传输的SRS资源。用于在所指示的SRS资源中跨端口进行UL传输的预编码器由传输预编码矩阵指示符(TPMI)给出。该指示符指示来自[3]中第6.3.1.5节中指定的表的预编码器矩阵。
典型的基于非码本的上行传输包括以下过程:
用于信道探测的上行参考信号SRS被配置成使用高层参数SRS-Config[2]用于第15版中的基于非码本的UL传输。用于探测上行信道的SRS资源和资源集数量如下:
小区中每个时域特性(高层参数资源类型(resourceType)的值)每个BWP(带宽部分)针对高层参数使用‘非码本’配置的SRS资源集数量为1。
SRS资源集中最多可以配置4个SRS资源。
每个SRS资源仅与一个SRS端口相关联。
gNB根据SRS的时域特性(上面有详细描述)经由DCI触发或MAC-CE激活命令触发用于UL信道探测的SRS资源集的传输。
gNB使用由RRC参数associated-CSI-RS或SpatialRelationInfo配置的适当预编码器传输s个SRS资源。
gNB在用于调度PUSCH的DCI中存在的SRI中指示UE必须用于UL传输的r个SRS资源。值r也对应于传输的秩。r个SRS资源的预编码由associated-CSI-RS或SpatialRelationInfo决定。如果两个参数都没有配置,预编码器由UE实现决定。
需要说明的是,在上述基于码本和非码本的PUSCH传输中,调度PUSCH的DCI指示一个或多个SRS资源。UE使用与与同指示的SRS资源相关联的SRS端口对应的天线端口来传输对应的PUSCH。第15版中基于码本和非码本的UL传输过程非常适合FR1(频率低于6GHz)。在FR2(频率高于6GHz)的情况下,UE可配备多个面板/Tx-Rx RF链,需要面对功率控制问题。为了实现不同面板之间独立功率控制的多面板传输,必须修改第15版的SRS配置。当在UE处使用多个面板时,对与不同面板相关联的端口分别执行功率控制从而促进多面板传输扩展到一个以上的TRP将是有利的。在第15版中,只有一个SRS资源集被配置用于码本和非码本UL传输,并且每个SRS资源集设置功率控制参数,从而用一个参数控制所有端口之间的功率分配。天线端口可以定义为面板。因此,贯穿本公开,可互换地使用面板和天线端口。
发明内容
根据这里的示例性实施例,我们提出了一种SRS配置,以可以在不同面板之间执行独立功率控制的方式支持来自UE的多面板UL传输,以及一种在具有修改的SRS配置的DCI(下行控制信息)中指示建议的UL传输配置中的SRS资源的方法。
根据本文的一些示例性实施例的一方面,提供了一种将SRS资源分组为用于基于“码本”和“非码本”的UL传输的SRS资源集的方法,以促进用于在例如频率范围2(FR2)操作的UE的具有灵活功率控制的多面板传输,与其相关联的UE能力参数,以及一种基于建议的SRS配置指示将在下行控制信息(DCI)中用于PUSCH传输的SRS资源的方法。根据本实施例,UE能力参数等于将解释的SRS资源集的最大数量。
根据本文实施例的一方面,提供了一种由网络节点执行的方法,该方法包括:经由高层为UE配置至少两个SRS资源集,其中每个SRS资源集包括至少一个SRS资源,并且其中SRS的高层配置包括参数使用,该参数的值设置为非码本或码本。该方法还包括:经由下行控制信息DCI为所述UE调度至少一个PUSCH传输,其中至少两个SRS资源经由DCI的探测参考信号资源指示(SRI)字段指示,其中每个SRS资源与不同的SRS资源集相关联;以及从UE接收使用与所指示的SRS资源相关联的端口传输的PUSCH。
还提供了一种网络节点,包括处理器和存储器,所述存储器包含可由所述处理器执行的指令,由此所述网络节点可操作以执行一些实施例中的所述方法。
还提供了一种用户设备,包括处理器和存储器,所述存储器包含可由所述处理器执行的指令,由此所述用户设备可操作以由根据一些实施例所述的网络节点进行配置。
还提供了一种由用户设备执行的方法,该方法包括从根据一些实施例所述的网络节点接收配置并根据所述接收到的配置进行操作。还提供了一种包括指令的计算机程序,当在根据一些实施例所述的网络的至少一个处理器上执行该指令时,使至少所述一个处理器执行根据一些实施例中的方法。
还提供了一种包含所述计算机程序的载体,所述载体为计算机可读存储介质之一;电子信号、光信号或无线电信号。
附图说明
参考附图更详细地描述实施例的示例和本文实施例的附加优点,在附图中:
图1示出了非周期性SRS资源集情况下的参考SRS资源集。
图2是PUSCH调度的DCI的SRI字段中SRS资源的指示示意图。
图3图示了根据这里的一些示例性实施例的由网络节点执行的方法的流程图。
具体实施方式
在下文中,结合附图在若干场景中呈现示例性实施例的详细描述,以使得能够更容易地理解这里描述的解决方案。
以下实施例提出了对3GPP第15版规范[2]的SRS资源集配置的修改用于配备多个面板/Tx-Rx RF链的UE的基于非码本和基于码本的上行传输,以促进采用面板特定功率控制的基于多面板的上行传输。
根据一些示例性实施例,SRS资源集配置中的高层参数使用被设置为‘非码本’或‘码本’。每个小区、BWP和时域特性可配置的SRS资源集数量分别由和/>给出。配置的SRS资源集的数量与所有UE面板/Tx-Rx RF链或UE面板/Tx-Rx RF链的子集的数量相同。
例如,UE可配备三个面板/Tx-Rx RF链,并应配置用于具有特定时域特性的特定BWP中的非码本/码本使用的三个SRS资源集,使得具有SRS资源集ID‘100’的第一SRS资源集与第一面板/Tx-Rx RF链相关联,具有SRS资源集ID‘101’的第二SRS资源集与第二面板/Tx-Rx RF链相关联,并且具有SRS资源集ID‘102’的第三SRS资源集与第三面板/Tx-Rx RF链相关联。
在另一个示例中,UE可以配备三个面板/Tx-RX RF链,并且仅配置有用于具有特定时域特性的特定BWP中的非码本/码本使用的两个SRS资源集,使得具有SRS资源集ID‘100’的第一SRS资源集与第一面板/Tx-Rx RF链相关联,具有SRS资源集ID‘101’的第二SRS资源集与第二面板/Tx-Rx RF链相关联。
根据一些示例性实施例,来自两个不同SRS资源集的任意两个SRS资源可由UE使用多个面板/Tx-Rx RF链同时传输,这两个SRS资源集都配置有设置为“非码本”或“码本”的高层参数使用、相同的时域特性和相同的BWP。例如,对于小区中的特定BWP和特定的时域特性,具有SRS资源集ID‘100’的SRS资源集配置有设置为“码本”或“非码本”的高层参数使用。具有SRS资源集ID‘101’的另一个SRS资源集配置有与SRS资源集‘100’相同的高层参数使用值,并配置为相同小区中相同的BWP和与SRS资源集‘100’相同的时域特性。来自SRS资源集‘100’的任何SRS资源都可以与来自SRS资源集‘101’的任何SRS资源同时传输。这实质上意味着SRS资源集由从UE的特定面板/Tx-Rx RF链传输的SRS资源组成。
根据一些示例性实施例,对于基于码本和非码本的上行传输,由UE支持的每个BWP、每个小区和时域特性的SRS资源集的最大数量是UE能力,并且由高层定义(RRC)参数,例如“maxNumberOfSRSResourceSetsCB”和“maxNumberOfSRSResourceSetsNCB”/>UE能力参数表示UE支持特定SRS使用的UE面板/Tx-Rx RF链的最大数量。
根据一些示例性实施例,在高层参数使用设置为“非码本”的SRS资源集配置中的每个SRS资源仅配置有一个SRS端口。在这种情况下,每个SRS端口都具有与解调参考信号(DMRS)端口的一对一映射,通过该端口传输每个数据层。因此,用于基于非码本的UL传输的PUSCH调度的DCI中指示的SRS资源数量自动确定UE在物理上行共享信道(PUSCH)中要传输的MIMO层的最大数量。
在下文中,根据本文的一些实施例呈现用于PUSCH(物理上行共享信道)传输的SRS资源的指示。
根据一些示例性实施例,对于基于非码本的PUSCH传输,PUSCH调度的DCI在SRS资源指示符(SRI)字段中指示多达个SRS资源用于PUSCH传输。
根据一些示例性实施例,对于基于码本的PUSCH传输,PUSCH调度的DCI在SRI字段中指示多达个SRS资源。/>的值是UE能力,并且由高层(RRC)参数定义,例如“maxSimultSRSResourcesTxCBUL”。
根据一些示例性实施例,在用于基于码本或非码本的PUSCH传输的PUSCH调度的DCI的SRI字段中指示的每个SRS资源是从不同的SRS资源集中选择的。例如,PUSCH调度的DCI中的SRI指示3个SRS资源用于PUSCH传输。SRI中指示的第一SRS资源属于SRS资源集ID‘100’的SRS资源集,该SRS资源集配置有针对小区中的特定BWP和特定时域特性的高层参数使用设置为“码本”或“非码本”。SRI中指示的第二SRS资源属于SRS资源集ID‘101’的SRS资源集,该SRS资源集配置有与SRS资源集‘100’相同的相同高层参数使用值、相同小区内的相同BWP以及相同时域特性。SRI中指示的第三SRS资源属于SRS资源集ID‘102’的SRS资源集,该SRS资源集配置有与SRS资源集‘100’相同的相同高层参数使用值、相同小区内的相同BWP以及相同时域特性。
根据一些示例性实施例,PUSCH调度的DCI中的SRI字段从中指示用于PUSCH传输的SRS资源的SRS资源集被称为参考SRS资源集。
根据实施例,在非周期性SRS传输的情况下,参考SRS资源集是在携带触发非周期性资源集的SRS请求的最近DCI之后传输的SRS资源集,见图1。
图1说明了下行(DL)和上行(UL)传输时隙。图1还示出了包含SRI的DCI(下行控制信息),该SRI指示从UE传输的SRS资源(灰色时隙)中用于PUSCH传输的SRS资源。映射到传输的非周期性触发状态‘01’的SRS资源集位于灰色时隙中。还示出了携带SRS‘01’的DCI。
根据一些示例性实施例,在半持久SRS传输的情况下,传输时隙n中PUSCH调度的DCI的SRI的参考SRS资源集都是在n-k个时隙之前未被MAC控制元素命令停用的半持久性SRS资源集,其中k是常数值。
根据实施例,在周期性SRS传输的情况下,PUSCH调度的DCI的SRI(SRS资源指示符(SRI))字段中指示的SRS资源是高层为与DCI相关联的BWP(带宽部分)配置的周期性SRS资源集。
根据实施例,在PUSCH调度的DCI的SRI字段中仅指示属于参考SRS资源集的SRS资源。
对于基于非码本的SRS,设参考SRS资源集的数量为对于基于码本的SRS,设参考SRS资源集的数量为/>和/>的值满足以下不等式:/>和/>
根据一些示例性实施例,下面的表1-6提供了给定SRI位字段到从相关联的SRS资源集指示的SRS资源的映射。
表1:当针对NCB UL传输并且针对CB UL传输/>时的SRI索引和指示的SRS资源。
表2:当针对NCB UL传输并且针对CB UL传输/>时的SRI索引和指示的SRS资源。
表3:当针对NCB UL传输并且针对CB UL传输/>时的SRI索引和指示的SRS资源。
表4:当针对NCB UL传输并且针对CB UL传输/>时的SRI索引和指示的SRS资源。
表5:当针对NCB UL传输并且针对CB UL传输/>时的SRI索引和指示的SRS资源。
表6:当针对NCB UL传输并且针对CB UL传输/>时的SRI索引和指示的SRS资源。
/>
/>
在上表中,符号表示第j个参考SRS资源集的第i个SRS资源。对于基于非码本的SRS,i和j的值分别由/>和/>给出。对于基于码本的SRS,i和j的值分别由给出。为了用表1-6所示的SRI进行指示,参考SRS资源集中的SRS资源集根据SRS资源集ID升序排列,并且分别针对基于非码本的SRS和基于码本的SRS从和/>进行标引。类似地,每个SRS资源集中的SRS资源根据SRS资源ID升序排列,并且分别针对基于非码本的SRS和基于码本的SRS从/>和/>进行标引。例如,有3个SRS资源集用作参考SRS资源集,其SRS资源集ID值为‘100’、‘102’和‘103’。符号/>表示SRS资源集‘100’中的第i个资源,/>表示SRS资源集‘102’中的第i个资源,/>表示SRS资源集‘103’中的第i个资源。
因此,符号表示第j个参考SRS资源集的第i个SRS资源,其中/>)是3GPP第15版中定义的UE能力参数'maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH'的值,并且对于基于非码本的SRS,i和j的值分别由/>和/>给出,其中/>是参考SRS资源集的数量。对于基于码本的SRS,i和j的值分别由/>和/>给出,其中/>是参考SRS资源集的数量。
根据示例性实施例,SRI字段的位数需要指示
来自个基于非码本的SRS资源集的资源的最大数量/>和/>
来自个基于码本的SRS资源集中的资源的最大数量/>
图2中提供了PUSCH调度的DCI的SRI字段中SRS资源指示的图示,用于四个参考SRS资源集并且每个集两个SRS资源,即或/>和/>或/>在SRI示例中,分别指示了1个和2个、3个和2个SRS资源,每一个都来自不同的SRS资源集。箭头指示所指示的SRS资源所属的SRS资源集。用于指示所选资源集的SRI位字段从表6中获得。每个表列出了gNB可以报告的SRS资源的可能组合以及所适用的相应的SRI位字段。
图1示出了一个场景,其中或/>和/>或/>如图所示(SRI位字段映射见表6)。示出了SRI指示的两个示例,其中每个指示的SRS资源来自不同的SRS资源集(箭头指示在其中配置指示的资源的SRS资源集)。
根据实施例,对于基于码本的PUSCH传输,对于指示SRI中个SRS资源的DCI,个关联的传输预编码矩阵指示符(TPMI)由DCI指示,使得第k个TPMI指示的第k个预编码矩阵用于预编码与SRI指示的第k个SRS资源相关联的天线端口(用于PUSCH传输)
根据实施例,UE期望被指示用于PUSCH传输的TPMI值,使得所指示的预编码器的传输秩值的总和不超过
参考图3,示出了根据先前描述的实施例由网络节点执行的方法。该方法包括
-(301)将至少一个探测参考信号SRS资源集配置中的高层参数使用设置为非码本或码本,其中每个配置的SRS资源集包括一个或多个SRS资源,其中为两个不同SRS资源集配置的具有相同时域特性的任意两个SRS资源可以由用户设备UE同时传输。因此,步骤(301)包括经由高层参数使用为UE配置至少两个SRS资源集;并且该参数的值设置为非码本或码本。该方法还包括经由DCI为UE调度至少一个PUSCH传输,其中至少两个SRS资源经由SRI中的SRI字段指示,每个SRS资源与不同的SRS资源集相关联;以及
-(302)相应地配置所述UE,使得网络节点从UE接收使用与所指示的SRS资源相关联的端口传输的PUSCH。
根据实施例,每个配置的SRS资源集与UE的面板或天线端口组或Tx-Rx RF链相关联,并且其中配置的SRS资源集的数量与UE面板或天线端口的最大数量、或所述UE面板或天线端口的子集、或UE传输-接收Tx-Rx射频链的最大数量、或所述Tx-Rx射频RF链的子集相同。
根据实施例,UE支持的用于基于码本和非码本的上行传输的SRS资源集的最大数量是由所述UE经由高层消息例如无线电资源控制RRC向所述网络节点报告的UE能力,并且其中UE能力的值等于UE面板/天线端口组/Tx-Rx RF链的总数或UE面板/天线端口组/Tx-RxRF链的子集。
根据实施例,UE能力表示UE针对特定SRS使用支持的UE面板/Tx-Rx RF链的最大数量。
根据实施例,在高层参数使用设置为“非码本”的SRS资源集配置中的每个SRS资源仅配置有一个SRS端口。
根据实施例,用于基于码本或非码本的物理上行共享信道PUSCH传输的PUSCH调度的下行控制信息DCI的探测资源指示符SRI字段中指示的每个SRS资源是从不同的SRS资源集中选择的。
根据实施例,在非周期性SRS传输的情况下,参考SRS资源集是在携带触发非周期性资源集的SRS请求的最近的下行控制信息DCI之后传输的SRS资源集。
根据实施例,在半持久SRS传输的情况下,传输时隙n中PUSCH调度的DCI的SRI的参考SRS资源集都是在n-k个时隙之前没有被媒体接入控制MAC控制元素命令停用的半持久性SRS资源集,其中k是常数值。
根据实施例,在周期性SRS传输的情况下,参考SRS资源集是高层为与DCI相关联的BWP带宽部分配置的周期性SRS资源集。
根据实施例,在PUSCH调度的DCI的SRI字段中仅指示属于参考SRS资源集的SRS资源。
根据实施例,该方法还包括将给定的SRI位字段映射到从相关联的SRS资源集指示的SRS资源。可以使用先前描述的表1-6中的任一个来执行映射。
此处的实施例还提供一种网络节点,包括处理器和存储器,所述存储器包含可由所述处理器执行的指令,由此所述网络节点可操作以执行一些实施例中的所述的方法。
此外,提供了一种用户设备,包括处理器和存储器,所述存储器包含可由所述处理器执行的指令,由此所述用户设备可操作以由根据一些实施例的所述网络节点进行配置,以及一种由用户设备执行的方法,该方法包括从根据一些实施例所述的网络节点接收配置并根据所述接收的配置进行操作。
还提供了一种包括指令的计算机程序,当在根据一些实施例所述的网络的至少一个处理器上执行该指令时,使至少所述一个处理器执行根据一些实施例中的方法。
还提供了一种包含所述计算机程序的载体,所述载体为计算机可读存储介质之一;电子信号、光信号或无线电信号。
在本公开中,词语“包括(comprise)”或“包括(comprising)”以非限制性意义使用,即意思是“至少由……组成(consist at least of)”。尽管这里可以使用特定的术语,但是它们仅用于一般和描述性的意义而不是为了限制的目的。这里的实施例可以应用于任何无线***,包括GSM、3G或WCDMA、LTE或4G、LTE-A(或LTE-Advanced)、5G、WiMAX、WiFi、蓝牙、卫星通信、电视广播等,其中在网络中采用SRS配置和指示用于基于码本和非码本的UL传输。
参考
[1]3GPP TS 38.214,“数据的物理层程序(第15版)”,第三代合作伙伴项目;技术规范组无线电接入网络,版本15.4.0,2019年1月。
[2]3GPP TS 38.331,“无线电资源控制(RRC)协议规范(第15版)”,第三代合作伙伴计划;技术规范组无线电接入网络,版本15.1.0,2018年3月。
[3]3GPP TS 38.211,“物理信道和调制(第15版)”,第三代合作伙伴项目;技术规范组无线电接入网络,版本15.4.0,2019年1月。
[4]R1-1901348,“多波束操作增强功能的主要摘要”,LG电子,2019年1月。

Claims (14)

1.一种由网络节点执行的方法,所述方法包括:
经由高层为用户设备UE配置(301)至少两个探测参考信号SRS资源集,其中每个SRS资源集包括至少一个SRS资源,并且其中所述SRS高层配置包括参数使用,并且所述参数的值设置为非码本或码本;
经由下行控制信息DCI为所述用户设备调度至少一个物理上行共享信道PUSCH传输,其中至少两个SRS资源经由所述DCI的探测参考信号资源指示符SRI字段指示,其中,每个SRS资源与不同的SRS资源集相关联;
将所述SRI字段的给定的SRI位字段映射到从相关联的SRS资源集指示的SRS资源;
从所述用户设备接收(302)物理上行共享信道,所述PUSCH是使用与所指示的SRS资源相关联的端口传输的;
其中,在使用被设置为码本的情况下,DCI指示与经由所述DCI的所述SRI字段指示的SRS资源数量一样多的传输预编码矩阵指示符TPMI值,其中,第一TPMI值指示对应于第一SRS资源的天线端口的预编码器以及第二TPMI值指示对应于第二SRS资源的天线端口的预编码器,以此类推;和/或
其中,在使用被设置为非码本的情况下,SRS资源集配置中的每个SRS资源只配置一个SRS端口,其中,每个SRS端口与解调参考信号DMRS端口一对一映射,从而传输层与所述PUSCH相关联。
2.根据权利要求1所述的方法,其中在所述至少两个探测参考信号SRS资源集配置中将高层参数设置为非码本或码本,并且其中为两个不同SRS资源集配置的具有相同时域特性的任意两个SRS资源可由所述用户设备UE同时传输,所述时域特性包括以下之一:非周期性的、半持久的或周期性的。
3.根据权利要求1或2中任一项所述的方法,其中所述UE支持基于码本和非码本上行传输的SRS资源集最大数量为所述UE经由高层消息上报给所述网络节点的UE能力,并且其中所述UE能力的值是所有UE面板/Tx-Rx RF链的数量或UE面板/Tx-Rx RF链的子集。
4.根据权利要求1所述的方法,其中在非周期性SRS传输的情况下,参考SRS资源集是在最近的下行控制信息DCI之后传输的SRS资源集,所述最近的下行控制信息DCI携带触发非周期性资源集的SRS请求,其中,参考SRS资源集与SRI字段相关,定义为以SRI字段表示SRS资源的SRS资源集。
5.根据权利要求1所述的方法,其中在半持续SRS传输的情况下,传输时隙n中PUSCH调度的DCI的SRI的参考SRS资源集都是半持续SRS资源,所述半持续SRS资源在n-k个时隙之前未被媒体访问控制MAC控制元素命令停用,其中k是常数值,其中,参考SRS资源集与SRI字段相关,定义为以SRI字段表示SRS资源的SRS资源集。
6.根据权利要求1所述的方法,其中在周期性SRS传输的情况下,参考SRS资源集是所述高层为与所述DCI相关联的BWP带宽部分配置的周期性SRS资源集,其中,参考SRS资源集与SRI字段相关,定义为以SRI字段表示SRS资源的SRS资源集。
7.根据权利要求1所述的方法,其中所述PUSCH调度的DCI的SRI字段中仅指示属于参考SRS资源集的SRS资源,其中,参考SRS资源集与SRI字段相关,定义为以SRI字段表示SRS资源的SRS资源集。
8.根据权利要求1的方法,其中使用下表执行所述映射:
其中符号表示第j个参考SRS资源集的第i个SRS资源,其中是3GPP第15版中定义 的UE能力参数′maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH′的值,是UE能力的值,并且由 高层参数定义,并且对于基于非码本的SRS,i和j的值分别由给出,其中,是为每个SRS资源集配置的SRS资源数量,是参 考SRS资源集的数量,对于基于码本的SRS,i和j的值分别由给出,其中,是为每个SRS资源集配置的SRS资源数量, 是参考SRS资源集的数量,其中,参考SRS资源集与SRI字段相关,定义为以SRI字段表示SRS 资源的SRS资源集。
9.根据权利要求1所述的方法,其中使用下表进行所述映射:
其中符号表示第j个参考SRS资源集的第i个SRS资源,对于基于非码本的SRS,i和j的值分别由/>和/>给出,其中,/>是3GPP第15版中定义的UE能力参数′maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH′的值,/>是UE能力的值,并且由高层参数定义,/>是为每个SRS资源集配置的SRS资源数量,/>是参考SRS资源集的数量,对于基于码本的SRS,i和j的值分别由/>给出,其中,是为每个SRS资源集配置的SRS资源数量,/>是参考SRS资源集的数量,其中,参考SRS资源集与SRI字段相关,定义为以SRI字段表示SRS资源的SRS资源集。
10.根据权利要求1所述的方法,其中使用下表进行所述映射:
其中符号表示第j个参考SRS资源集的第i个SRS资源,其中是3GPP第15版中定义 的UE能力参数′maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH′的值,是UE能力的值,并且由 高层参数定义,并且对于基于非码本的SRS,i和j的值分别由给出,其中,是为每个SRS资源集配置的SRS资源数量,是参 考SRS资源集的数量,对于基于码本的SRS,i和j的值分别由给出,其中,是为每个SRS资源集配置的SRS资源数量,是参 考SRS资源集的数量,其中,参考SRS资源集与SRI字段相关,定义为以SRI字段表示SRS资源 的SRS资源集。
11.根据权利要求1所述的方法,其中所述SRI字段的位数需要指示:
来自个基于非码本的SRS资源集的资源的最大数量/>其中,/>是参考SRS资源集的数量,/>为3GPP Rel 15中定义的UE能力参数`maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH`的值,/>是高层参数使用设置为“非码本”的每个SRS资源集配置的SRS资源数量,并且
来自个基于码本的SRS资源集中的资源的最大数量/>其中,/>是参考SRS资源集的数量,/>是UE能力的值,并且由高层参数定义,/>是所述高层参数使用设置为“码本”的每个SRS资源集配置的SRS资源数量,
对于基于非码本的SRS,其中,是参考SRS资源集的数量,/>是一个二项式系数,即/>选择n,其中,n是运行指数,/>表示/>的n次方;对于基于码本的SRS,其中,/>是参考SRS资源集的数量,其中,/>是一个二项式系数,即/>选择n,其中,n是运行指数,/>表示/>的n次方;参考SRS资源集与SRI字段相关,定义为以SRI字段表示SRS资源的SRS资源集。
12.一种网络节点,包括处理器和存储器,所述存储器包含可由所述处理器执行的指令,使得所述网络节点可以执行权利要求1-11中的任一项的方法。
13.一种用户设备,包括处理器和存储器,所述存储器包含可由所述处理器执行的指令,使得所述用户设备可以由根据权利要求12所述的网络节点进行配置。
14.一种由用户设备执行的方法,所述方法包括:根据权利要求1从网络节点接收配置并根据接收到的所述配置进行操作,所述配置包括:至少两个探测参考信号SRS资源集,其中每个SRS资源集包括至少一个SRS资源,并且其中所述SRS高层配置包括参数使用,并且所述参数的值设置为非码本或码本。
CN202080014836.0A 2019-02-16 2020-02-14 网络中基于码本和非码本的ul传输的srs配置和指示 Active CN114586307B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19157604.0A EP3697014A1 (en) 2019-02-16 2019-02-16 Srs configuration and indication for codebook and non-codebook based ul transmissions in a network
EP19157604.0 2019-02-16
PCT/EP2020/053910 WO2020165413A1 (en) 2019-02-16 2020-02-14 Srs configuration and indication for codebook and non-codebook based ul transmissions in a network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114586307A CN114586307A (zh) 2022-06-03
CN114586307B true CN114586307B (zh) 2024-06-11

Family

ID=65493834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202080014836.0A Active CN114586307B (zh) 2019-02-16 2020-02-14 网络中基于码本和非码本的ul传输的srs配置和指示

Country Status (7)

Country Link
US (2) US11539407B2 (zh)
EP (3) EP3697014A1 (zh)
JP (1) JP2022520818A (zh)
KR (1) KR20210124476A (zh)
CN (1) CN114586307B (zh)
ES (1) ES2946347T3 (zh)
WO (1) WO2020165413A1 (zh)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020197357A1 (ko) * 2019-03-28 2020-10-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송수신 방법 및 그 장치
US20220271863A1 (en) * 2019-06-14 2022-08-25 Ntt Docomo, Inc. Terminal and radio communication method
WO2021028437A1 (en) * 2019-08-15 2021-02-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device-autonomous pdsch rx antenna adaptation
WO2022047615A1 (en) * 2020-09-01 2022-03-10 Qualcomm Incorporated Media access control (mac) control element (ce) based activation for user equipment (ue) initiated reference signal requests
CN116097625A (zh) * 2020-09-11 2023-05-09 联想(北京)有限公司 在基于多dci的多trp中的pusch传输
US20230275730A1 (en) * 2020-10-07 2023-08-31 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving sounding reference signal in wireless communication system, and device therefor
CN114501629B (zh) * 2020-10-23 2023-07-21 维沃移动通信有限公司 资源配置方法、装置、设备及可读存储介质
US20240114504A1 (en) * 2020-12-29 2024-04-04 Nec Corporation Method, device and computer readable storage medium of communication
CN114765879A (zh) * 2021-01-15 2022-07-19 维沃移动通信有限公司 Pusch传输方法、装置、设备及存储介质
CN114844605A (zh) * 2021-02-02 2022-08-02 ***通信有限公司研究院 Srs资源配置方法、装置、设备及可读存储介质
WO2022205422A1 (en) * 2021-04-02 2022-10-06 Zte Corporation Method and system for single cg-based uplink transmission in multi-trp operation
WO2022213291A1 (en) * 2021-04-06 2022-10-13 Apple Inc. Trp-specific pusch transmissions for multi-trp operation
CN115915424A (zh) * 2021-08-04 2023-04-04 维沃移动通信有限公司 下行控制信息指示方法、上行信道传输秩确定方法及装置
US20230101753A1 (en) * 2021-09-30 2023-03-30 Qualcomm Incorporated Communications associated with different sounding reference signal resource sets
WO2023059128A1 (ko) * 2021-10-08 2023-04-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023123009A1 (en) * 2021-12-29 2023-07-06 Qualcomm Incorporated Techniques for sounding reference signal configurations for uplink panel selection
WO2023142115A1 (en) * 2022-01-30 2023-08-03 Lenovo (Beijing) Limited Support of multi-panel ul transmission
US20230353201A1 (en) * 2022-04-29 2023-11-02 Qualcomm Incorporated Precoder prediction for uplink transmission enhancement
WO2024009476A1 (ja) * 2022-07-07 2024-01-11 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024026645A1 (zh) * 2022-08-01 2024-02-08 北京小米移动软件有限公司 信息指示方法、装置、介质及产品
WO2024092561A1 (en) * 2022-11-02 2024-05-10 Apple Inc. Simultaneous or contemporaneous spatial domain multiplexed physical uplink shared channel transmission using a single downlink control information and two sounding reference signal resource sets
CN117997393A (zh) * 2022-11-04 2024-05-07 华为技术有限公司 一种通信方法和通信装置

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011157237A1 (en) * 2010-06-18 2011-12-22 Mediatek Inc. Sounding mechanism under carrier aggregation
CN107439047A (zh) * 2015-04-06 2017-12-05 Lg电子株式会社 在无线通信***中基于共享资源发送和接收信号的方法及其设备
CN108111283A (zh) * 2017-11-03 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的传输方法及设备
CN108111279A (zh) * 2017-08-21 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 参考信号传输、参数发送方法及装置、终端、基站
WO2018203728A1 (ko) * 2017-05-04 2018-11-08 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018231141A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-resource uplink sounding and antenna subset transmission
TW201906466A (zh) * 2017-05-03 2019-02-01 美商Idac控股公司 彈性的基於srs的上鏈波束管理
WO2019029684A1 (zh) * 2017-08-11 2019-02-14 电信科学技术研究院有限公司 数据传输方法、基站和终端

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5134699A (en) 1988-06-24 1992-07-28 Advanced Micro Devices, Inc. Programmable burst data transfer apparatus and technique
US10735072B2 (en) * 2017-03-23 2020-08-04 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting data in wireless communication system
US10771211B2 (en) * 2017-03-28 2020-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel state information (CSI) acquisition with DL and UL reference signals
KR102506475B1 (ko) * 2017-08-31 2023-03-06 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 csi-rs 자원 반복 전송 지원 방법 및 장치
CN110149717B (zh) * 2018-02-14 2020-09-25 华为技术有限公司 码本的传输方法、装置及***
EP3756300A4 (en) * 2018-02-23 2021-10-06 Lenovo (Beijing) Limited DETERMINATION OF A PRECODER FOR PTRS PORTS
US11863326B2 (en) * 2018-07-26 2024-01-02 Sharp Kabushiki Kaisha Base stations and methods

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011157237A1 (en) * 2010-06-18 2011-12-22 Mediatek Inc. Sounding mechanism under carrier aggregation
CN107439047A (zh) * 2015-04-06 2017-12-05 Lg电子株式会社 在无线通信***中基于共享资源发送和接收信号的方法及其设备
TW201906466A (zh) * 2017-05-03 2019-02-01 美商Idac控股公司 彈性的基於srs的上鏈波束管理
WO2018203728A1 (ko) * 2017-05-04 2018-11-08 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018231141A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-resource uplink sounding and antenna subset transmission
WO2019029684A1 (zh) * 2017-08-11 2019-02-14 电信科学技术研究院有限公司 数据传输方法、基站和终端
CN108111279A (zh) * 2017-08-21 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 参考信号传输、参数发送方法及装置、终端、基站
CN108111283A (zh) * 2017-11-03 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的传输方法及设备

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP.3rd Generation Partnership Project *
Correction on UL Antenna Port Indexing;Nokia等;3GPP TSG RAN WG1 Meeting #94 R1-1809852;全文 *
Discussion on multi-beam based operations and enhancements;LG Electronics;3GPP TSG RAN WG1 Ad-Hoc Meeting 1901 R1-1900623;全文 *
Technical Specification Group Radio Access Network.3GPP TS 38.214 V15.4.0.2019,全文. *

Also Published As

Publication number Publication date
US20230092635A1 (en) 2023-03-23
CN114586307A (zh) 2022-06-03
JP2022520818A (ja) 2022-04-01
ES2946347T3 (es) 2023-07-17
EP3925136B1 (en) 2023-04-12
EP4221058A1 (en) 2023-08-02
WO2020165413A1 (en) 2020-08-20
KR20210124476A (ko) 2021-10-14
US11539407B2 (en) 2022-12-27
EP3925136A1 (en) 2021-12-22
EP3697014A1 (en) 2020-08-19
US20220123799A1 (en) 2022-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114586307B (zh) 网络中基于码本和非码本的ul传输的srs配置和指示
CN108260217B (zh) 一种信息传输的方法、装置和通信节点
CN108111276B (zh) 参考信号的配置方法及装置
US10742303B1 (en) Configuration of spatially QCL reference signal resources for transmissions in communication equipment having multiple antenna panels
US20210359819A1 (en) Device, Network, and Method for Sounding Reference Signal Transmission and Reception
EP2575278B1 (en) Indication method, base station, and system for csi feedback
KR101835331B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 자원 특정 전송 모드 결정 방법 및 이를 위한 장치
US20210384955A1 (en) Methods and apparatuses for providing antenna port related information in a communications network
US9521688B2 (en) Signaling for uplink sounding
EP2996258A1 (en) Method for reporting channel state information for three dimensional beamforming in wireless communication system and apparatus for same
US20120044906A1 (en) Sounding mechanism and configuration under carrier aggregation
KR20220062589A (ko) 데이터 송신 방법 및 장치
CN110800242B (zh) 多个无线电接入技术共存场景中的共享信道重映射
US20230216632A1 (en) Method and device for transmitting or receiving sounding reference signal in wireless communication system
CN110383740B (zh) 用户设备和控制信道状态信息(csi)报告的方法
EP4084383A1 (en) Indication message transmission method and communication device
US20230008939A1 (en) Method for unified uplink and downlink beam indication
IL275460B2 (en) Wireless method and device for activating a constant fleet zero power channel status information reference signal
US20190199421A1 (en) Channel quality measurement and feedback method and apparatus
US20180027584A1 (en) Resource Scheduling of Uplink Resources
CN108631835B (zh) 一种传输方式的信令指示方法及装置
US20230387999A1 (en) Methods for beam suppression at a wireless device, related network nodes and related wireless devices
JP2023552548A (ja) ユーザ装置及び方法
WO2024032905A1 (en) Spatial configuration adaptation
KR20230096754A (ko) 무선 통신 시스템에서 자기 간섭 채널을 추정하기 위한 방법 및 장치

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
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 40072148

Country of ref document: HK

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant