JP7091316B2 - Srsを伝送する方法、ネットワーク機器及び端末装置 - Google Patents

Srsを伝送する方法、ネットワーク機器及び端末装置 Download PDF

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Description

本発明の実施例は無線通信分野に関し、且つより具体的に、チャネルサウンディング基準信号(SRS)を伝送する方法、ネットワーク機器及び端末装置に関する。
多入力多出力(Multiple Input Multiple Output、「MIMO」と略称)は4G通信及び5G通信のコア技術であり、長期的な進化(Long Term Evolution、と略称「LTE」)/LTE-Aシステムにおいて、コードブック(codebook)フィードバックに基づく閉ループMIMOは主流となって、十分に発展された。しかし、5G大規模アンテナ(Massive MIMO)システムにおいて、アップリンクダウンリンクチャネル可逆性(Channel reciprocity)に基づいた非コードブックの閉ループMIMO技術をより広く使用し、即ちアップリンクチャネル推定によってチャネル状態情報(Channel State Information、と略称「CSI」)を事前に取得し、ダウンリンクのプリコーディング(Precoding)/ビームフォーミング(Beamforming)の伝送に使用される。
5G通信システムにおいてアップリンクダウンリンクチャネル可逆性を利用して閉ループMIMO伝送を行うには、数多くの技術的課題が存在している。チャネル特性エージング(channel aging)課題及びアップリンク基準信号、例えばチャネルサウンディング基準信号(Sounding Reference Signal、「SRS」と略称)の数が限られている課題という2つの主な課題がある。4Gシステムのチャネル特性エージング問題がそれなりにひどくないため、LTEシステムのSRS、コードブックフィードバック及び信号伝送の間に大きな遅延をあっても、チャネルのコヒーレンス時間(coherence time)を超えることがなく、そのため、LTEシステムにおいてチャネル測定からデータ伝送までの遅延を短縮するために特別に最適化はしてない。周期的SRS又は非周期的SRSにかかわらず、すべてのアップリンクサブフレームの最後のシンボルにしかSRSを配置していない。
しかし、5Gシステムにおいて、チャネル特性エージングに起因する問題が大幅に悪化され、コヒーレンス時間も大幅に短縮される。
本発明の実施例はSRSを伝送する方法、ネットワーク機器及び端末装置を提供し、アップリンクダウンリンクチャネルの相互性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
第1態様は、チャネルサウンディング基準信号(SRS)を伝送する方法を提供し、
ネットワーク機器は第1アップリンクサブフレームの中のSRSを伝送するための複数のシンボルを確定すること、及び
前記ネットワーク機器は複数の端末装置内の各端末装置へ第1指示情報を送信し、前記第1指示情報は前記複数のシンボル内の前記各端末装置に対応したシンボルを指示するためのものであり、前記複数の端末装置内の第1端末装置は前記複数のシンボル内の第1シンボルに対応し、前記第1シンボルは前記第1端末装置のSRSを伝送することに用いられることを含むことを特徴とする。
このため、複数の端末装置のSRSを伝送するためのシンボルはいずれも第1アップリンクサブフレームに位置するため、ネットワーク機器と端末装置とはアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームと前記第1アップリンクサブフレームの後の最初のダウンリンクサブフレームとの間のサブフレームの数は所定の数より小さい又は等しい。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームの次のサブフレームはダウンリンクサブフレームである。
選択可能に、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルの長さは、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの長さと同じではない。
選択可能に、前記方法は更に、前記ネットワーク機器は前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを確定することを含み、前記ネットワーク機器は前記第1端末装置へ送信する前記第1指示情報は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを更に指示する。
選択可能に、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域の範囲は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域の範囲と同じである。
選択可能に、前記方法は更に、前記ネットワーク機器は前記第1端末装置が送信した前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を受信することを含む.
選択可能に、前記方法は更に、前記ネットワーク機器は前記チャネル変化速度に基づき、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを確定することを含み、前記ネットワーク機器は前記第1端末装置へ送信する前記第1指示情報は、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを更に指示する。
選択可能に、前記複数のシンボルは第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルを更に含み、前記第1端末装置のチャネル変化速度は前記第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記第2指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
第2態様は、ネットワーク機器を提供し、該ネットワーク機器は前述第1態様及び様々な実現方式におけるSRSを伝送するための方法ではネットワーク機器により実行する各過程を実行することに用いられることができる。該ネットワーク機器は確定モジュール及び送信モジュールを備える。前記確定モジュールは、ことに用いられ第1アップリンクサブフレームの中のSRSを伝送するための複数のシンボルを確定し、前記送信モジュールは、複数の端末装置内の各端末装置へ第1指示情報を送信することに用いられ、前記第1指示情報は前記確定モジュールが確定した複数のシンボル内の前記各端末装置に対応したシンボルを指示するためのものであり、前記複数の端末装置内の第1端末装置は前記複数のシンボル内の第1シンボルに対応し、前記第1シンボルは前記第1端末装置のSRSを伝送することに用いられる。
第3態様は、ネットワーク機器を提供し、該ネットワーク機器は前述第1態様及び様々な実現方式におけるSRSを伝送するための方法ではネットワーク機器により実行する各過程を実行することに用いられることができる。該ネットワーク機器はプロセッサー及びトランシーバを備える。前記プロセッサーは、第1アップリンクサブフレームの中のSRSを伝送するための複数のシンボルを確定することに用いられ、前記トランシーバは、複数の端末装置内の各端末装置へ第1指示情報を送信することに用いられ、前記第1指示情報は前記確定モジュールが確定した複数のシンボル内の前記各端末装置に対応したシンボルを指示するためのものであり、前記複数の端末装置内の第1端末装置は前記複数のシンボル内の第1シンボルに対応し、前記第1シンボルは前記第1端末装置のSRSを伝送することに用いられる。
第4態様は、チャネルサウンディング基準信号(SRS)を伝送する方法を提供し、
第1端末装置はネットワーク機器が送信した第1指示情報を受信し、前記第1指示情報は第1アップリンクサブフレームにおける前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルを指示し、前記第1アップリンクサブフレームは複数の端末装置のSRSを伝送するための複数のシンボルを含み、前記複数の端末装置は前記第1端末装置を含み、前記複数のシンボルは前記第1シンボルを含むこと、及び
前記第1端末装置は前記第1シンボルで前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のSRSを送信することを含むことを特徴とする。
このため、複数の端末装置のSRSを伝送するためのシンボルはいずれも第1アップリンクサブフレームに位置するため、ネットワーク機器と端末装置とはアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームと前記第1アップリンクサブフレームの後の最初のダウンリンクサブフレームとの間のサブフレームの数は所定の数より小さい又は等しい。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームの次のサブフレームはダウンリンクサブフレームである。
選択可能に、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルの長さは、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの長さと同じではない。
選択可能に、前記第1端末装置が前記ネットワーク機器から受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを更に指示する。
選択可能に、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域の範囲は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域の範囲と同じである。
選択可能に、前記方法は更に、前記第1端末装置は前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を送信することを含み、前記第1端末装置が前記ネットワーク機器から受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの位置を更に指示する。
選択可能に、前記複数のシンボルは第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルを更に含み、前記第1端末装置のチャネル変化速度は前記第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記第2指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
第5態様は、端末装置を提供し、該端末装置は前述第4態様及び様々な実現方式におけるSRSを伝送するための方法では端末装置により実行した各過程を実行することに用いられることができる。該端末装置は受信モジュール及び送信モジュールを備える。前記受信モジュールは、ネットワーク機器が送信した第1指示情報を受信することに用いられ、前記第1指示情報は第1アップリンクサブフレームにおける前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルを指示し、前記第1アップリンクサブフレームは複数の端末装置のSRSを伝送するための複数のシンボルを含み、前記複数の端末装置は前記第1端末装置を含み、前記複数のシンボルは前記第1シンボルを含み、前記送信モジュールは、前記受信モジュールが受信した前記第1シンボルで前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のSRSを送信することに用いられる。
第6態様は、端末装置を提供し、端末装置は前述第4態様及び様々な実現方式におけるSRSを伝送するための方法では端末装置により実行した各過程を実行することに用いられることができる。該端末装置はプロセッサー及びトランシーバを備える。前記トランシーバは、ネットワーク機器が送信した第1指示情報を受信し、前記受信モジュールで受信した前記第1シンボルで前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のSRSを送信することに用いられ、前記第1指示情報は第1アップリンクサブフレームにおける前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルを指示し、前記第1アップリンクサブフレームは複数の端末装置のSRSを伝送するための複数のシンボルを含み、前記複数の端末装置は前記第1端末装置を含むこと、前記複数のシンボルは前記第1シンボルを含む。
第7態様は、チャネルサウンディング基準信号(SRS)を伝送する方法を提供し、
ネットワーク機器は第1端末装置が送信した前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を受信することを含むことを特徴とする。
選択可能に、前記ネットワーク機器は前記チャネル変化速度に基づき、前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボル、及び前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを確定する。
このため、ネットワーク機器は該第2指示情報に基づき第1端末装置のチャネル変化速度を取得することができ、該チャネル変化速度に基づきシステム伝送リソースを合理的に配置し、端末装置をスケジューリングする等を実現することができる。
選択可能に、前記第1端末装置のチャネル変化速度は第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
このように、ネットワーク機器は端末装置のチャネル変化速度に基づき端末装置のためにSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置することができるため、リソースを合理的に利用し、ネットワーク機器及び端末装置はアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
選択可能に、前記指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
第8態様は、ネットワーク機器を提供し、該ネットワーク機器は前述第7態様及び様々な実現方式におけるSRSを伝送するための方法ではネットワーク機器により実行した各過程を実行することに用いられることができる。該ネットワーク機器は受信モジュールを備える。前記受信モジュールは、第1端末装置が送信した前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を受信することに用いられる。
第9態様は、ネットワーク機器を提供し、該ネットワーク機器は前述第7態様及び様々な実現方式におけるSRSを伝送するための方法ではネットワーク機器により実行した各過程を実行することに用いられることができる。該ネットワーク機器はプロセッサー及びトランシーバを備える。前記トランシーバは、第1端末装置が送信した前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を受信することに用いられる。
第10態様は、チャネルサウンディング基準信号(SRS)を伝送する方法を提供し、第1端末装置はネットワーク機器へ前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を送信することを含むことを特徴とする。
このため、第1端末装置は自分のチャネル変化速度をネットワーク機器に送信することによって、ネットワーク機器は該第2指示情報に基づき第1端末装置のチャネル変化速度を取得することができ、該チャネル変化速度に基づきシステム伝送リソースを合理的に配置し、端末装置をスケジューリングする等を実現することができる。
選択可能に、前記第1端末装置のチャネル変化速度は第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
このように、端末装置は自分のチャネル変化速度をネットワーク機器に送信するため、ネットワーク機器は端末装置のためにSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置することができ、リソースを合理的に利用し、ネットワーク機器及び端末装置はアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
選択可能に、前記指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
第11態様は、端末装置を提供し、該端末装置は前述第10態様及び様々な実現方式におけるSRSを伝送するための方法では端末装置により実行した各過程を実行することに用いられることができる。該端末装置は送信モジュールを備える。前記送信モジュールは、ネットワーク機器へ前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を送信することに用いられる。
第12態様は、端末装置を提供し、端末装置は前述第10態様及び様々な実現方式におけるSRSを伝送するための方法では端末装置により実行した各過程を実行することに用いられることができる。該端末装置はプロセッサー及びトランシーバを備える。前記トランシーバは、ネットワーク機器へ前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を送信することに用いられる。
第13態様は、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、前記コンピュータ可読記憶媒体にプログラムが記憶され、前記プログラムはネットワーク機器が上記第1態様、及びその様々な実現方式におけるいずれかのデータを伝送するための方法を実行させる。
第14態様は、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、前記コンピュータ可読記憶媒体にプログラムが記憶され、前記プログラムは端末装置が上記第4態様、及びその様々な実現方式におけるいずれかのデータを伝送するための方法を実行させる。
第15態様は、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、前記コンピュータ可読記憶媒体にプログラムが記憶され、前記プログラムはネットワーク機器が上記第7態様、及びその様々な実現方式におけるいずれかのデータを伝送するための方法を実行させる。
第16態様は、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、前記コンピュータ可読記憶媒体にプログラムが記憶され、前記プログラムはネットワーク機器が上記第10態様、及びその様々な実現方式におけるいずれかのデータを伝送するための方法を実行させる。
本発明の実施例による適用場面の模式的なアーキテクチャ図である。 従来の技術におけるチャネル特性エージングとコヒーレンス時間に関する模式図である。 従来の技術におけるSRSを伝送する模式図である。 本発明の実施例によるSRSを伝送する方法のプロセス相互作用図である。 本発明の実施例によるSRSを伝送する方法の模式図である。 本発明の実施例によるSRSを伝送するシンボルとデータを伝送するシンボルとの模式図である。 本発明の実施例によるSRSリソースとデータリソースとの模式図である。 本発明の実施例によるSRSリソースとデータリソースとの模式図である。 本発明の他の実施例によるSRSを伝送する方法のプロセス相互作用図である。 本発明の実施例によるネットワーク機器の構造ブロック図である。 本発明の実施例によるネットワーク機器の構造ブロック図である。 本発明の実施例によるシステムチップの模式的な構造図である。 本発明の実施例による端末装置の構造ブロック図である。 本発明の実施例による端末装置の構造ブロック図である。 本発明の実施例によるシステムチップの模式的な構造図である。 本発明の他の実施例によるネットワーク機器の構造ブロック図である。 本発明の他の実施例によるネットワーク機器の構造ブロック図である。 本発明の他の実施例によるシステムチップ的模式的な構造図である。 本発明の他の実施例による端末装置の構造ブロック図である。 本発明の他の実施例による端末装置の構造ブロック図である。 本発明の他の実施例によるシステムチップの模式的な構造図である。
本発明の実施例の技術的解決手段をより明確的に説明するために、以下、本発明の実施例に使用する必要がある図面を簡単に説明し、明らかで、以下で説明する図面はただ本発明のある実施例だけであり、当業者にとって、創造的な作業なしに更にこれらの図面に基づいてその他の図面を取得することができる。
以下、本発明の実施例における図面を参照して、本発明の実施例における技術的解決手段を明らかで、完全に説明し、無論、説明された実施例は全部の実施例ではなく、本発明の一部の実施例だけである。本発明における実施例に基づいて、当業者は創造的な労働なしに得られたすべての他の実施例は、いずれも本発明が保護する範囲に属する。
理解すべきなのは、本発明の実施例の技術的解決手段は様々な通信システム、例えば、グローバルモバイル通信(Global System of Mobile communication、「GSM」と略称)システム、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access、「CDMA」と略称)システム、広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access、「WCDMA」と略称)システム、一般パケット無線サービス(General Packet Radio Service、「GPRS」と略称)、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、「LTE」と略称)システム、ユニバーサル移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunication System、「UMTS」と略称)等の従来の通信システムに応用でき、及び特に将来の5Gシステムに応用できる。
本発明の実施例における端末装置はユーザ装置(User Equipment、「UE」と略称)、アクセス端末、ユーザユニット、ユーザ局、移動局、移動台、遠隔局、遠隔端末、モバイルデバイス、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザエージェントまたはユーザデバイスを指してもよい。アクセス端末はセルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(Session Initiation Protocol、「SIP」と略称)電話、無線ローカルループ(Wireless Local Loop、「WLL」と略称)局、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、「PDA」と略称)、無線通信機能を有するハンドヘルド装置、コンピューティング装置又は無線モデムに接続された他の処理装置、車載装置、ウェアラブル装置及び将来5Gネットワークにおける端末装置或いは将来進化された公衆陸上モバイルネットワーク(Public Land Mobile Network、「PLMN」と略称)における端末装置等であってよい。
本発明の実施例におけるネットワーク機器は端末装置と通信するための装置であってよく、該ネットワーク機器はGSM又はCDMAにおける基地局(Base Transceiver Station、と略称「」BTS)であってもよいし、WCDMAシステムにおける基地局(NodeB、「NB」と略称)であってもよいし、LTEシステムにおける進化型基地局(Evolutional NodeB、「eNB又はeNodeB」と略称)であってもよいし、クラウド無線アクセスネットワーク(Cloud Radio Access Network、「CRAN」と略称)シナリオでのワイヤレスコントローラであってもよく、或いは該ネットワーク機器は中継局、アクセスポイント、車載装置、ウェアラブル装置及び将来5Gネットワークにおけるネットワーク機器或いは将来進化されたPLMNネットワークにおけるネットワーク機器等であってもよい。
図1は本発明の実施例によるアプリケーションのシナリオを示す模式的なアーキテクチャ図である。図1に示すような通信システムの基本ネットワークアーキテクチャはネットワーク機器例えばeNodeB 10、及び少なくとも1つの端末装置、例えばUE 20、UE 30、UE 40、UE 50、UE 60、UE 70、UE 80及びUE 90を含む。UE 20~UE 90の中の任意の1つの無線端末及びeNodeB 10は、少なくとも1つのアンテナを含むことができる。図3に示すように、eNodeB 10はUE 20~UE 90の中の少なくとも1つの端末装置のために通信サービスを提供することに用いられ、且つコアネットワークにアクセスし、UE 20~UE 90はeNodeB 10が送信した同期信号、放送信号等をサーチすることによってネットワークにアクセスし、それによりネットワークとの通信を行う。例えば、UE 20~UE 90の中の少なくとも1つの端末装置とeNodeB 10との間にアップリンクダウンリンクチャネル可逆性の非コードブックの閉ループMIMO技術に基づいてデータの伝送を行うことができ、即ちeNodeB 10はアップリンクチャネル推定によって、チャネル状態情報を事前に取得し、且つそれをダウンリンクのプリコーディング又はビームフォーミング伝送に使用する。
本発明の実施例におけるネットワークは公衆陸上モバイルネットワーク(Public Land Mobile Network、「PLMN」と略称)或いはデバイスツーデバイス(Device to Device、「D2D」と略称)ネットワーク或いはマシンツーマシン/マン(Machine to Machine/Man、「M2M」と略称)ネットワーク或いはその他のネットワークを指してよく、図1は本発明の実施例によるあるアプリケーションのシナリオの例だけであり、本発明の実施例は更にそのシナリオに応用してもよく、また、図1は例の簡単な模式図だけであり、ネットワークにその他のネットワーク機器を更に含んでもよく、図1では図示しない。
本発明に提示される技術案はアップリンクダウンリンクチャネル可逆性の非コードブックに基づいた閉ループMIMOシナリオに応用されることができ、コードブックフィードバックに基づいた閉ループMIMO伝送と比べて、非コードブックの閉ループMIMO伝送においては、コードブックフィードバック方法よりなおさら精確なCSI情報を取得し、Massive MIMOのナロービームフォーミング及び大量の端末のマルチユーザーMIMO(MU-MIMO)をサポートすることができ、且つMassive MIMOにおける大量のダウンリンクCSI基準信号(CSI-RS)及びコードブックフィードバックによる大量のアップリンクシグナリングオーバーヘッド(overhead)を避けることができ、大量の端末MU-MIMOによるSRS、例えばSRSの大量アップリンクオーバーヘッドを避けることもできる。
しかし、5Gシステムにおいてアップリンクダウンリンクチャネル可逆性を利用して閉ループMIMO伝送を行うのは、数多くの技術問題が存在し、例えば、チャネル特性エージング(Channel aging)問題及びSRS数が限られている問題が存在する。
閉ループMIMOの実現可能性は、チャネルのコヒーレンスに依存するため、即ち、仮にチャネルコヒーレンス時間(coherence time)内で、チャネルが明らかな変化が発生せず、前の時刻で取得したチャネル測定結果を後の時刻のプリコーディング/ビームフォーミングに使用することができる。しかし、CSIの取得からデータ伝送までの遅延がチャネルコヒーレンス時間を超えると、チャネル特性エージング(Channel aging)問題は発生する。
図2はチャネル特性エージング及びコヒーレンス時間に関する模式図であり、図1におけるeNodeB 10及びUE 20を例として、且つチャネルサウンディング信号SRSを例として、アップリンクダウンリンクチャネル可逆性の非コードブックに基づいた閉ループMIMO伝送過程は以下のステップを含み、
201において、eNodeB 10はUE 20へSRSリクエスト(SRS Request)を送信する。
202において、UE 20はeNodeB 10が201で送信したSRS Requestを受信して且つeNodeB 10へSRSを送信する。
203において、eNodeB 10は受信したSRSに基づき、チャネル推定(channel estimation)を行ってチャネル状態情報CSIを取得する。
204において、eNodeB 10は該CSIに基づきダウンリンク伝送のプリコーディングデザイン(precoding design)を行う。
205において、eNodeB 10はUE 20へスケジューリング命令及び/又はデータを送信する。
206において、eNodeB 10はUE 20へ次回のSRSリクエストを送信する。
207において、UE 20はeNodeB 10が206で送信したSRS Requestを受信して且つeNodeB 10へ該SRS Requestに対するSRSを送信する。
UE 20は2回でeNodeB 10へSRSを送信する隣接する時刻の間の時間長さはコヒーレンス時間と呼ばれることができる。eNodeB 10が203でCSIを取得する遅延は、チャネルのコヒーレンス時間を超える場合、チャネル特性エージング(或いはチャネルエージングと呼ばれる)の問題は発生することがある。
4Gシステムのチャネル特性エージング効果はあんまり深刻ではなく、このためLTEシステムのSRS、コードブックフィードバック及び信号伝送の間に大きな遅延があっても、チャネルのコヒーレンス時間を超えることがなく、このためLTEシステムにおいてチャネル測定からデータ伝送までの遅延を短縮するために特別に最適化しない。周期的SRS又は非周期的SRSに関わらず、各アップリンクサブフレームの最後のシンボルのみにSRSを配置する。図3に示すような従来の技術においてアップリンクデータ伝送の模式図は、4Gシステムの各アップリンクサブフレームは1つのシンボルのみによってSRSを伝送する。図3では非周波数ホッピングモードと周波数ホッピングモードでの2種の場合におけるSRSの伝送状況を示し、この2種の場合に、各アップリンクサブフレームの最後のシンボルがSRSを伝送することに用いられる。
図4は本発明の実施例によるSRSを伝送する方法のプロセス相互作用図である。図4では第1端末装置及びネットワーク機器を示し、例えば第1端末装置は図1に示されるUE 20~UE 90の中の任意の1つの端末装置であってよく、ネットワーク機器は図1に示されるeNodeB 10であってよい。図4に示すように、該SRSを伝送する方法の具体的なフローは、以下のステップを含み、
410において、ネットワーク機器は第1アップリンクサブフレームの中のSRSを伝送するための複数のシンボルを確定する。
該複数のシンボルは複数の端末装置のSRSを伝送することに用いられることができる。
更に、該複数のシンボル内の各シンボルは端末装置のSRSを伝送することに用いられることができる。
選択可能に、該第1アップリンクサブフレームと該第1アップリンクサブフレームの後の最初のダウンリンクサブフレームとの間のサブフレームの数は所定の数より小さい又は等しい。
更に、該第1アップリンクサブフレームの次のサブフレームはダウンリンクサブフレームである。
つまり、アップリンクサブフレームからダウンリンクサブフレームまでの切り替えポイント(Uplink-to-downlink switch-point)の前の最後のアップリンクサブフレームであり、即ち、第1アップリンクサブフレームにおいて、ネットワーク機器は複数の端末装置がSRSを送信するための複数のシンボルを配置することができ、例えば該SRSはチャネル測定基準信号(Sounding Reference Signal、「SRS」と略称)であってよい。
420において、ネットワーク機器は第1端末装置へ第1指示情報を送信する。
該第1指示情報は該第1アップリンクサブフレームにおける第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルを指示し、該第1アップリンクサブフレームは複数の端末装置のSRSを伝送するための複数のシンボルを含み、該複数の端末装置は該第1端末装置を含み、該複数のシンボルは該第1シンボルを含む。
言い換えると、該第1指示情報は第1端末装置が該複数のシンボル内の第1シンボルでSRSを伝送することを指示することに用いられる。
具体的に、ネットワーク機器は第1指示情報によって第1端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの位置を指示することができ、即ち第1端末装置が複数のシンボルの中のどのシンボルでSRSを送信するかを指示する。
実際的に、ネットワーク機器は複数の端末装置内の各端末装置へ第1指示情報を送信し、該第1指示情報は該複数のシンボル内の各端末装置に対応したシンボルを指示するためのものであり、該複数の端末装置内の第1端末装置は前記複数のシンボル内の第1シンボルに対応し、該第1シンボルは第1端末装置のSRSを伝送することに用いられる。本発明の実施例においてネットワーク機器及び第1端末装置を例として説明する。
選択可能に、該第1指示情報は制御シグナリングに運ばれることができる。
430において、第1端末装置はネットワーク機器が送信した第1指示情報を受信する。
該第1指示情報は第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルの第1アップリンクサブフレームの中での位置を指示するためのものであり、該第1アップリンクサブフレームはSRSを伝送するための複数のシンボルを含む。
440において、第1端末装置は第1シンボルでネットワーク機器へ第1端末装置のSRSを送信する。
例えば、図5に示される本発明の実施例によるSRSを伝送する方法の模式図に示すように、第1アップリンクサブフレームに複数のSRSを伝送するための複数のシンボルを含み、該第1アップリンクサブフレームの後の次のサブフレームはダウンリンクサブフレームである。ネットワーク機器はダウンリンク制御シグナリングを送信することによって、複数の端末装置内の各端末装置がそれぞれこの複数のシンボルの中のどのシンボルによってSRSを伝送するかを指示することができる。例えば図5に示すように、ネットワーク機器は第1端末装置がシンボル1(即ち第1シンボル)によってSRSを伝送することを指示し、第2端末装置がシンボル2によってSRSを伝送することを指示し、第3端末装置がシンボル3によってSRSを伝送することを指示する。第1端末装置、第2端末装置及び第3端末装置がSRSを伝送するシンボルはいずれも第1アップリンクサブフレームに位置するため、ネットワーク機器はSRSに基づいて確定したチャネル状態情報CSIの信頼性が高く、つまりネットワーク機器はこの3つの端末装置のSRSに基づいて確定したチャネル状態は、この3つの端末装置へダウンリンクデータを送信する時のチャネル状態と大差がない。
理解すべきなのは、該第1アップリンクサブフレームにおける複数のSRSを伝送するための複数のシンボルは、第1アップリンクサブフレームの任意の位置に位置することができる。好ましくは、SRSを伝送するための複数のシンボルはアップリンクサブフレームからダウンリンクサブフレームまでの切り替えポイントに近い位置に分布する。例えば図5に示すように、第1端末装置がSRSを伝送するための第1シンボル、第2端末装置がSRSを伝送するための第2シンボル及び第3端末装置がSRSを伝送するための第3シンボルは、順次にアップリンクサブフレームからダウンリンクサブフレームまでの切り替えポイントに隣接する位置に分布する。
このように、SRSはアップリンクサブフレームからダウンリンクサブフレームまでの切り替えポイントに近いほど、SRSを伝送するシンボルは時間領域にはダウンリンクデータを伝送するシンボルに近く、ネットワーク機器がチャネル可逆性によって得られたCSIがより精確であり、ネットワーク機器が取得したチャネル状態はダウンリンクデータ伝送時のチャネル状態により近い。
従来の4Gシステムにおいて、1つのサブフレーム内に1つのシンボルだけがSRSの伝送に使用でき、アップリンクサブフレームからダウンリンクサブフレームまでの切り替えポイントの前の最後のアップリンクサブフレーム即ち第1アップリンクサブフレームを十分に利用することができない。このためダウンリンク制御情報(Download Control Information、「DCI」と略称)及びシステム情報(System Information Block、「SIB」と略称)は、どのサブフレームでSRSを伝送することかだけを指示することでき、具体的に1つのサブフレーム内でのどのシンボルでSRSを伝送することを指示することができない。
それに対して、本発明の実施例において、ネットワーク機器は第1アップリンクサブフレームの中のSRSを伝送するための複数のシンボルを確定することによって、ネットワーク機器がSRSに基づいて確定したチャネル状態はダウンリンクデータ伝送時のチャネル状態とより近くなり、アップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少して、チャネル可逆性を十分に利用してダウンリンクプリコーディング/ビームフォーミング伝送の正確さ及び効率を向上させる。
他の実施例として、該第1端末装置のSRSを伝送するための該第1シンボルの長さは、第1端末装置のダウンリンクデータの第2シンボルを伝送するための長さと同じではない。
具体的に、従来の4Gシステムにおいて、1つのキャリア内で統一なシンボル長さを使用し、SRSを伝送するためのシンボル及びダウンリンクデータを伝送するためのシンボルに用いられるのは同じシンボル長さである。SRSを伝送するためのシンボル及びダウンリンクデータを伝送するためのシンボルは異なるシンボル長さを使用することができる。SRSに関連する物理層のパラメータを個別に最適化することができ、例えばSRSより短いシンボル長さを使用することができ、単位時間内でより多くのSRSを伝送するためのシンボルを収納することができるようにし、それによりSRSの時間領域割り当ての粒度を低減し、SRSを伝送するためのリソースの割り当ての柔軟性を実現する。
例えば、図6に示されるSRSを伝送するシンボルとダウンリンクデータを伝送するシンボルの模式図に示すように、第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルの長さが第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの長さと同じではなく、SRSを伝送するシンボルの長さが伝送ダウンリンクデータのシンボルの長さより小さいため、このように、第1アップリンクサブフレームにより多くのSRSを伝送するためのシンボルを収納することができ、第1アップリンクサブフレームにより多くの端末装置のSRSを伝送することができる。
他の実施例として、該SRSを伝送する方法は更に、ネットワーク機器は該第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを確定することを含み、420でネットワーク機器が該第1端末装置へ送信する該第1指示情報は、該第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを更に指示することに用いられる。
つまり、ネットワーク機器はダウンリンク物理層制御シグナリングによって端末がSRSを送信する時に使用された時間領域リソース及び周波数領域リソースを動的配置することができる。時間領域リソースの配置は第1端末装置のSRSを送信するためのシンボルを含み、周波数領域リソースの配置は第1端末装置がSRSを送信するための周波数領域リソースを含み、例えばリソースブロック(Resource Block、「RB」と略称)である。
具体的に、従来の4Gシステムにおいて、基地局は無線リソース制御(Radio Resource Control、「RRC」と略称)シグナリングによってSRSを伝送するリソースを半静的に配置し、基地局はダウンリンク物理層制御シグナリングにおけるSRSリクエストによって非周期的SRSをアクティブ化することができるが、RRCシグナリングに従って配置したSRSを伝送するためのリソースのみをアクティブ化でき、SRSを伝送するためのリソースを直接に配置することができず、周波数領域にSRSを伝送するための周波数領域リソースを動的調整することができないため、数多くの必要ではないリソースを占用し、リソース無駄を引き起こし、5G大規模 MIMO技術における大量の端末装置が同一の周波数帯内でSRSを送信することをサポートすることができない。該実施例において、ネットワーク機器は物理層制御シグナリングによってSRSを伝送するための時間周波数領域リソースを動的配置することができ、時間領域には、ネットワーク機器は第1アップリンクサブフレームにSRSを伝送するためのシンボルを配置することができ、周波数領域には、SRSを伝送するための周波数領域リソースを一定の伝送帯域幅内に制御することができ、例えば各端末装置のためにそれぞれのSRSを伝送するためのリソースブロックを配置する。このように、最も少ない伝送リソースを占用してSRSを伝送することを実現することができ、ネットワーク機器はチャネル可逆性に基づいてCSIを取得する際に、端末装置がSRSを伝送する際に占用されたリソースを大幅に節約することができる。
他の実施例として、第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域の範囲は第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域の範囲と同じである。
具体的に、ネットワーク機器は1つのダウンリンク物理層制御シグナリングによって第1端末へSRSを送信するリソース、及び該端末へダウンリンクデータを送信するリソースを同時に配置することができ、第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースと該第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域リソースとは同じ周波数領域リソースである。従来の4Gシステムにおいて、ネットワーク機器はSRSを伝送するためのリソースへの配置及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースへの配置に対して、両者の間に関連性が全くなく、本発明の実施例において、1つの制御シグナリングには同時にSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置することができ、例えば一つのリソース指示フィールドでSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置すると、不必要なシグナリングオーバーヘッドを減少することができる。
該実施例において、ネットワーク機器はチャネル可逆性に基づいてCSIを取得して且つ該CSIに基づきダウンリンクデータを送信する際に、SRSを伝送するためのリソースとダウンリンクデータを伝送するためのリソースとは同じ周波数領域リソースを使用する。システムは周期的SRSによって周波数選択スケジューリング機能を完成することができるため、チャネル異質性のSRSはより大きな周波数帯内で送信する必要がない。
例えば、図7に示すようなSRSリソースとデータリソースとの模式図は、420でネットワーク機器が送信した制御シグナリングは同時に端末装置がSRSを伝送するリソース及びダウンリンクデータを受信するリソースを指示することができ、同一の端末装置のSRSを伝送する周波数領域リソースとダウンリンクデータを受信する周波数領域リソースとは同じであってもよい。例えば、第1端末装置は第1シンボルで第1端末装置のSRSを送信し、且つネットワーク機器は第1端末装置がSRSを送信するには使用された周波数領域リソースには、第1端末装置へ第1端末装置のダウンリンクデータを送信し、第2端末装置は第2シンボルで第2端末装置のSRSを送信し、且つネットワーク機器は第2端末装置がSRSを送信するには使用された周波数領域リソースには、第2端末装置へ第2端末装置のダウンリンクデータを送信し、第3端末装置は第3シンボルで第3端末装置のSRSを送信し、且つネットワーク機器は第3端末装置がSRSを送信するには使用された周波数領域リソースには、第3端末装置へ第3端末装置のダウンリンクデータを送信する。
他の実施例として、ネットワーク機器は第1端末装置へ制御シグナリングを送信する前に、即ち420の前に、該SRSを伝送する方法は450~470を更に含む。
450において、第1端末装置はネットワーク機器へ第2指示情報を送信し、前記第2指示情報は第1端末装置のチャネル変化速度を指示することに用いられる。
460において、ネットワーク機器は第1端末装置が送信した該第2指示情報を受信する。
470において、ネットワーク機器は該第2指示情報が指示したチャネル変化速度に基づき、第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを確定する。
この時、選択可能に、420でネットワーク機器は端末装置へ送信する制御シグナリングの中で、第1端末装置のダウンリンクデータを受信するための第2シンボルの位置を更に指示することに用いられる。
選択可能に、該指示情報は第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは該第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含んでよい。
該速度ランクはネットワーク機器又は端末装置が異なるチャネル変化速度について分割した若干の速度ランクであってよく、該速度変化ランクは端末装置とネットワーク機器により予め約束されてもよい。端末装置は自分のチャネル変化速度に基づき自分に対応したチャネル変化ランクを確定し、且つ該指示情報によってネットワーク機器に報告する。
具体的に、各端末装置は自分のチャネル変化速度の情報をネットワーク機器に報告することができ、ネットワーク機器は異なる端末装置のチャネル変化速度に基づき、第1アップリンクサブフレームにおけるSRSを伝送するための複数のシンボルから、該端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの位置し、及び該端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを、異なる端末装置に指示することができる。例えば第1端末装置はアップリンク制御シグナリングによってネットワーク機器へ第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を送信することができ、ネットワーク機器は第1端末装置が報告した該第2指示情報に基づき、第1端末装置のためにSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置する。
以下、図8に示されるSRSリソースとデータリソースの模式図を参照し、2つの端末装置、例えば第1端末装置及び第2端末装置を例として、ネットワーク機器は如何に端末装置のチャネル変化速度を指示する該指示情報に基づき、端末装置のためにSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置することを詳細的に説明する。
他の実施例として、ネットワーク機器は410で確定した第1アップリンクサブフレームにおける複数のシンボルが、第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルを更に含み、第1端末装置のチャネル変化速度は第2端末装置のチャネル変化速度より大きい場合、第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルは、第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
具体的に、端末装置がSRSを送信する時刻は受信する対応するダウンリンクデータの時刻とできるだけ近くようにし、端末装置のチャネル変化(Channel aging)が速いほど、SRS及びデータはより近くなければチャネルの変化に追わない。近い第1アップリンクサブフレームにおけるシンボルリソースとダウンリンクデータチャネルを伝送するリソースとは非常に限られ、ネットワーク機器は端末装置のチャネル変化速度の情報を把握しないと、これらの貴重なリソースを効果的に利用して、リソースへの最適化配置を実現することができない。該実施例において、端末装置は自分のチャネル変化速度を指示する指示情報をネットワーク機器へ送信することによって、ネットワーク機器にどれらの端末のチャネル変化が速く、どれらの端末のチャネル変化が相対的に遅いことを把握させ、それによりチャネル可逆性の実現に最も有利であるSRSを伝送するシンボルリソースとダウンリンクデータを伝送するチャネルリソースを、チャネル変化速度が速い端末装置に優先的にスケジューリングする。例えば、端末装置はダウンリンクチャネル測定、全地球測位システム(Global Positioning System、「GPS」と略称)の座標変化及び端末装置の姿態変化等の情報によって自分のチャネル変化速度を評価し、且つネットワーク機器に報告する。
理解すべきなのは、本発明の実施例におけるSRSは、チャネルサウンディング基準信号(SRS)を含んでよく、その他のSRSを含んでよく、ここで制限がない。
本発明の実施例による手段に基づいて、ネットワーク機器と端末装置とはアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
図9は本発明の他の実施例によるSRSを伝送する方法のプロセス相互作用図である。図9では第1端末装置及びネットワーク機器を示し、例えば第1端末装置は図1に示すようなUE 20~UE 90の中の任意の1つの端末装置であってよく、ネットワーク機器は図1に示すようなeNodeB 10であってよい。図9に示すように、該SRSを伝送する方法の具体的なフローは、
910において、第1端末装置は第2指示情報を確定し、該第2指示情報は第1端末装置のチャネル変化速度を指示するためのものであり、
920において、第1端末装置はネットワーク機器へ該第2指示情報を送信する。
930において、ネットワーク機器は第1端末装置が送信した該第2指示情報を受信する。
このため、ネットワーク機器は該第2指示情報に基づき第1端末装置のチャネル変化速度を取得することができ、該チャネル変化速度に基づきシステム伝送リソースを合理的に配置し、端末装置をスケジューリングする等を実現することができる。
選択可能に、該方法は940を更に含む。
940において、ネットワーク機器は該第2指示情報が指示したチャネル変化速度に基づき、第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルと第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを確定する。
選択可能に、該指示情報は第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは該第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含んでよい。
該速度ランクはネットワーク機器或端末装置が異なるチャネル変化速度について分割した若干の速度ランクであってよく、該速度変化ランクは端末装置とネットワーク機器により予め約束されてもよい。端末装は自分のチャネル変化速度に基づき自分に対応したチャネル変化ランクを確定し、且つ該指示情報によってネットワーク機器に報告する。
具体的に、各端末装置は自分のチャネル変化速度の情報をネットワーク機器に報告することができ、ネットワーク機器は異なる端末装置のチャネル変化速度に基づき、第1アップリンクサブフレームにおけるSRSを伝送するための複数のシンボルから、該端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの位置し、及び該端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを、異なる端末装置に指示することができる。例えば第1端末装置第1端末装置はアップリンク制御シグナリングによってネットワーク機器へ第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を送信することができ、ネットワーク機器は第1端末装置が報告した該第2指示情報に基づき、第1端末装置のためにSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置する。
このように、ネットワーク機器は端末装置のチャネル変化速度に基づき端末装置のためにSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置することができるため、リソースを合理的に利用し、ネットワーク機器及び端末装置はアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
理解すべきなのは、本発明の実施例において、第1端末装置のダウンリンクデータ伝送は複数のシンボルを占用する必要があると、ここで所謂第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための複数のシンボル内の開始シンボルを指してもよく、該開始シンボルの後の該ダウンリンクデータを伝送するシンボルの長さは、該開始シンボルの長さと同じであり、いずれもデータシンボルの長さである。該データシンボルの長さは、第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルの長さと、同じであっても異なっていてもよい。第1端末装置のダウンリンクデータ伝送に1つのシンボルのみを占用すると、該第2シンボルは該シンボルを指す。
他の実施例として、第1端末装置のチャネル変化速度は第2端末装置のチャネル変化速度より大きいと、第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルは、第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
該実施例における910~940の具体的な説明は前記の450~470の説明を参照することができ、簡潔にするために、ここでは繰り返さない。
該実施例において、ネットワーク機器は端末装置のチャネル変化速度に基づき端末装置のためにSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置することができるため、リソースを合理的に利用し、ネットワーク機器及び端末装置はアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
理解すべきなのは、本発明の様々な実施例において、上記各過程の番号の大きさは実行順序の前後を意味しなく、各過程の実行順序はその機能及び組み込み論理で確定され、本発明の実施例による実施過程に対して制限がない。
以上で、本発明の実施例による伝送データの方法を詳細的に説明し、以下、本発明の実施例によるネットワーク機器及び端末装置を説明する。理解すべきなのは、本発明の実施例によるネットワーク機器及び端末装置は前記の本発明の実施例による様々な方法を実行し、即ち以下の様々な装置の具体的に作業過程は、前記の方法実施例における対応過程を参照することができる。
図10は本発明の実施例によるネットワーク機器1000の模式的なブロック図である。図10に示すように、該ネットワーク機器1000は確定モジュール1001及び送信モジュール1002を備える。
確定モジュール1001は、第1アップリンクサブフレームの中のSRSを伝送するための複数のシンボルを確定することに用いられ、
送信モジュール1002は、複数の端末装置内の各端末装置へ第1指示情報を送信することに用いられ、前記第1指示情報は前記確定モジュールが確定した複数のシンボル内の前記各端末装置に対応したシンボルを指示するためのものであり、前記複数の端末装置内の第1端末装置は前記複数のシンボル内の第1シンボルに対応し、前記第1シンボルは前記第1端末装置のSRSを伝送することに用いられる。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームと前記第1アップリンクサブフレームの後の最初のダウンリンクサブフレームとの間のサブフレームの数は所定の数より小さい又は等しい。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームの次のサブフレームはダウンリンクサブフレームである。
選択可能に、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルの長さは、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの長さと同じではない。
選択可能に、前記確定モジュール1001は更に、
前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを確定することに用いられ、
前記送信モジュール1002が前記第1端末装置へ送信する前記第1指示情報は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを更に指示する。
選択可能に、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域の範囲は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域の範囲と同じである。
選択可能に、前記ネットワーク機器1000は更に、
前記第1端末装置が送信した前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を受信するための受信モジュール1003を備える。
選択可能に、前記確定モジュール1001は更に、前記チャネル変化速度に基づき、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを確定することに用いられ、前記ネットワーク機器は前記第1端末装置へ送信する前記第1指示情報は、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを更に指示する。
選択可能に、前記複数のシンボルは第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルを更に含み、前記第1端末装置のチャネル変化速度は前記第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、
前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記第2指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
このため、複数の端末装置のSRSを伝送するためのシンボルはいずれも第1アップリンクサブフレームに位置するため、ネットワーク機器と端末装置とはアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
注意すべきなのは、本発明の実施例において、確定モジュール1001はプロセッサーにより実現することができ、送信モジュール1002はトランシーバにより実現することができる。図10に示すように、ネットワーク機器1100はプロセッサー1110、トランシーバ1120及びメモリ1130を備えてよい。トランシーバ1120は受信機1121及び送信機1122を備えてよく、メモリ1130はプロセッサー1110が実行したコード等を記憶することに用いられることができる。ネットワーク機器1100における各アセンブリはバスシステム940によってカップリングされ、バスシステム1140はデータバスを含む以外、電源バス、制御バス及び状態信号バス等を更に含む。
プロセッサー1110は、第1アップリンクサブフレームの中のSRSを伝送するための複数のシンボルを確定することに用いられ、
前記トランシーバ1120は、複数の端末装置内の各端末装置へ第1指示情報を送信することに用いられ、前記第1指示情報は前記確定モジュールが確定した複数のシンボル内の前記各端末装置に対応したシンボルを指示するためのものであり、前記複数の端末装置内の第1端末装置は前記複数のシンボル内の第1シンボルに対応し、前記第1シンボルは前記第1端末装置のSRSを伝送することに用いられる。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームと前記第1アップリンクサブフレームの後の最初のダウンリンクサブフレームとの間のサブフレームの数は所定の数より小さい又は等しい。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームの次のサブフレームはダウンリンクサブフレームである。
選択可能に、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルの長さは、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの長さと同じではない。
選択可能に、前記プロセッサー1110は更に、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを確定することに用いられ、
前記トランシーバ1120が前記第1端末装置へ送信する前記第1指示情報は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを更に指示する。
選択可能に、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域の範囲は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域の範囲と同じである。
選択可能に、前記トランシーバ1120は更に、前記第1端末装置が送信した前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を受信することに用いられ、
プロセッサー1110は更に、前記チャネル変化速度に基づき、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを確定することに用いられる。
選択可能に、前記複数のシンボルは第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルを更に含み、前記第1端末装置のチャネル変化速度は前記第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、
前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記第2指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
図12は本発明の実施例によるシステムチップの1つの模式的な構造図である。図12のシステムチップ1200は入力インターフェース1201、出力インターフェース1202、少なくとも1つのプロセッサー1203、メモリ1204を備え、前記入力インターフェース1201、出力インターフェース1202、前記プロセッサー1203及びメモリ1204の間にバス1205によって接続され、前記プロセッサー1203は前記メモリ1204におけるコードを実行することに用いられ、前記コードが実行される際に、前記プロセッサー1203は図4~図8におけるネットワーク機器が実行した方法を実現する。
図10に示すようなネットワーク機器1000又は図11に示すようなネットワーク機器1100又は図12に示すようなシステムチップ1200は前記の図4~図8方法実施例におけるネットワーク機器により実現した各過程を実現することができ、繰り返しを避けるため、ここでは繰り返さない。
図13は本発明の実施例による端末装置1300の模式的なブロック図である。図13に示すように、該端末装置1300は受信モジュール1301及び送信モジュール1302を備える。
受信モジュール1301は、ネットワーク機器が送信した第1指示情報を受信することに用いられ、前記第1指示情報は第1アップリンクサブフレームにおける前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルを指示し、前記第1アップリンクサブフレームは複数の端末装置のSRSを伝送するための複数のシンボルを含み、前記複数の端末装置は前記第1端末装置を含み、前記複数のシンボルは前記第1シンボルを含み、
送信モジュール1302は、前記受信モジュール1301で受信した前記第1シンボルで前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のSRSを送信することに用いられる。
このため、複数の端末装置のSRSを伝送するためのシンボルはいずれも第1アップリンクサブフレームに位置するため、ネットワーク機器と端末装置とはアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームと前記第1アップリンクサブフレームの後の最初のダウンリンクサブフレームとの間のサブフレームの数は所定の数より小さい又は等しい。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームの次のサブフレームはダウンリンクサブフレームである。
選択可能に、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルの長さは、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの長さと同じではない。
選択可能に、前記第1端末装置が前記ネットワーク機器から受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを更に指示する。
選択可能に、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域の範囲は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域の範囲と同じである。
選択可能に、前記送信モジュール1302は更に、前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を送信することに用いられ、前記受信モジュール1301は前記ネットワーク機器が受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの位置を更に指示する。
選択可能に、前記複数のシンボルは第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルを更に含み、前記第1端末装置のチャネル変化速度は前記第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記第2指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
注意すべきなのは、本発明の実施例において、受信モジュール1301及び送信モジュール1302はトランシーバにより実現することができる。図14に示すように、端末装置1400はプロセッサー1410、トランシーバ1420及びメモリ1430を備えてよい。トランシーバ1420は受信機1421及び送信機1422を備えてよく、メモリ1430はプロセッサー1410が実行したコード等を記憶することに用いられることができる。端末装置1400における各アセンブリはバスシステム1440によってカップリングされ、バスシステム1440はデータバスを含む以外、電源バス、制御バス及び状態信号バス等を更に含む。
トランシーバ1420は、ネットワーク機器が送信した第1指示情報を受信することに用いられ、前記第1指示情報は第1アップリンクサブフレームにおける前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルを指示し、前記第1アップリンクサブフレームは複数の端末装置のSRSを伝送するための複数のシンボルを含み、前記複数の端末装置は前記第1端末装置を含み、前記複数のシンボルは前記第1シンボルを含み、前記第1シンボルで前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のSRSを送信する。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームと前記第1アップリンクサブフレームの後の最初のダウンリンクサブフレームとの間のサブフレームの数は所定の数より小さい又は等しい。
選択可能に、前記第1アップリンクサブフレームの次のサブフレームはダウンリンクサブフレームである。
選択可能に、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルの長さは、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの長さと同じではない。
選択可能に、前記第1端末装置が前記ネットワーク機器から受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを更に指示する。
選択可能に、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域の範囲は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域の範囲と同じである。
選択可能に、前記トランシーバ1420は更に、前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を送信することに用いられ、前記受信モジュール1301は前記ネットワーク機器から受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの位置を更に指示する。
選択可能に、前記複数のシンボルは第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルを更に含み、前記第1端末装置のチャネル変化速度は前記第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記第2指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
図15は本発明の実施例によるシステムチップのある模式的な構造図である。図15のシステムチップ1500は入力インターフェース1501、出力インターフェース1502、少なくとも1つのプロセッサー1503、メモリ1504を備え、前記入力インターフェース1501、出力インターフェース1502、前記プロセッサー1503及びメモリ1504の間にバス1505によって接続され、前記プロセッサー1503は前記メモリ1504におけるコードを実行することに用いられ、前記コードが実行される際に、前記プロセッサー1503は図4~図8における端末装置が実行した方法を実現する。
図13に示すような端末装置1300又は図14に示すような端末装置1400又は図15に示すようなシステムチップ1500は前記の図4~図8方法実施例における端末装置により実現する各過程を実現することができ、繰り返しを避けるために、ここで繰り返さない。
図16は本発明の実施例によるネットワーク機器1600の模式的なブロック図を示す。図16に示すように、該ネットワーク機器1600は受信モジュール1601を備え、第1端末装置が送信した前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を受信することに用いられる。
選択可能に、ネットワーク機器1600は、前記チャネル変化速度に基づき、前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボル、及び前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを確定するための確定モジュール1602を更に備える。
選択可能に、前記第1端末装置のチャネル変化速度は第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
このため、ネットワーク機器は端末装置のチャネル変化速度に基づき端末装置のためにSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置することができるため、リソースを合理的に利用し、ネットワーク機器及び端末装置はアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
注意すべきなのは、本発明の実施例において、受信モジュール1701及び送信モジュール1702はトランシーバにより実現することができる。図17に示すように、ネットワーク機器1700はプロセッサー1710、トランシーバ1720及びメモリ1730を備えてよい。トランシーバ1720は受信機1721及び送信機1722を備えてよく、メモリ1730はプロセッサー1710が実行したコード等を記憶することに用いられることができる。ネットワーク機器1700における各アセンブリはバスシステム1740によってカップリングされ、バスシステム1740はデータバスを含む以外、電源バス、制御バス及び状態信号バス等を更に含む。
トランシーバ1720は、第1端末装置が送信した前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を受信することに用いられる。
選択可能に、前記プロセッサー1710は、前記トランシーバ1720が受信した前記チャネル変化速度に基づき、前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボル、及び前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを確定することに用いられる。
選択可能に、前記第1端末装置のチャネル変化速度は第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
図18は本発明の実施例によるシステムチップのある模式的な構造図である。図18のシステムチップ1800は入力インターフェース1801、出力インターフェース1802、少なくとも1つのプロセッサー1803、メモリ1804を備え、前記入力インターフェース1801、出力インターフェース1802、前記プロセッサー1803及びメモリ1804の間にバス1805によって接続され、前記プロセッサー1803は前記メモリ1804におけるコードを実行することに用いられ、前記コードが実行される際に、前記プロセッサー1803は図9におけるネットワーク機器が実行する方法を実現する。
図16に示すようなネットワーク機器1600又は図17に示すようなネットワーク機器1700又は図18に示すようなシステムチップ1800は前記の図8方法実施例におけるネットワーク機器により実現した各過程を実現することができ、繰り返しを避けるために、ここで繰り返さない。
図19は本発明の実施例による端末装置1900の模式的なブロック図である。図19に示すように、該ネットワーク機器1900は送信モジュール1901を備え、ネットワーク機器へ前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を送信することに用いられる。
選択可能に、前記第1端末装置のチャネル変化速度は第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
このため、端末装置はネットワーク機器へ自分のチャネル変化速度を報告することによって、ネットワーク機器は端末装置のチャネル変化速度に基づき端末装置のためにSRSを伝送するためのリソース及びダウンリンクデータを伝送するためのリソースを配置させることができ、それにより、リソースを合理的に利用し、ネットワーク機器及び端末装置はアップリンクダウンリンクチャネル可逆性によって伝送する過程において、チャネル特性エージングによる影響を減少することができる。
注意すべきなのは、本発明の実施例において、受信モジュール2001及び送信モジュール2002はトランシーバにより実現することができる。図20に示すように、端末装置2000はプロセッサー2010、トランシーバ2020及びメモリ2030を備えてよい。トランシーバ2020は受信機2021及び送信機2022を備えてよく、メモリ2030はプロセッサー2010が実行したコード等を記憶することに用いられることができる。ネットワーク機器2000における各アセンブリはバスシステム2040によってカップリングされ、バスシステム2040はデータバスを含む以外、電源バス、制御バス及び状態信号バス等を更に含む。
前記プロセッサー2010は、前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための指示情報を確定することに用いられる。
選択可能に、前記トランシーバ2020は、ネットワーク機器へ前記プロセッサー2010が確定した前記指示情報を送信し、前記ネットワーク機器は前記第1端末装置のチャネル変化速度に基づき前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボル及び前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを確定するようにすることに用いられる。
選択可能に、前記第1端末装置のチャネル変化速度は第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する。
選択可能に、前記指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む。
図21は本発明の実施例によるシステムチップのある模式的な構造図である。図21のシステムチップ2100は入力インターフェース2101、出力インターフェース2102、少なくとも1つのプロセッサー2103、メモリ2104を備えてよく、前記入力インターフェース2101、出力インターフェース2102、前記プロセッサー2103及びメモリ2104の間にバス2105によって接続され、前記プロセッサー2103は前記メモリ2104におけるコードを実行することに用いられ、前記コードが実行される際に、前記プロセッサー2103は図9における端末装置が実行する方法を実現する。
図19に示すような端末装置1900又は図20に示すような端末装置2000又は図21に示すようなシステムチップ2100は前記の図8方法実施例における端末装置により実現した各過程を実現することができ、繰り返しを避けるために、ここで繰り返さない。
理解できるのは、本発明の実施例におけるプロセッサーは集積回路チップであってよく、信号の処理能力を有する。実現過程において、上記の方法実施例の各ステップはプロセッサーにおけるハードウェアの集積ロジック回路或いはソフトウェア形式の命令によって完成されることができる。上記のプロセッサーは汎用プロセッサー、デジタル信号プロセッサー(Digital Signal Processor、「DSP」と略称)、特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、「ASIC」と略称)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field Programmable Gate Array、「FPGA」と略称)或いはその他のプログラマブルロジックデバイス、離散ゲート或いはトランジスタ論理デバイス、離散ハードウェアコンポーネントであってよい。本発明の実施例に開示された各方法、ステップ及び論理ブロック図を実現或いは実行することができる。汎用プロセッサーはマイクロプロセッサーであってよく或いは該プロセッサーは任意の従来のプロセッサー等であってもよい。本発明の実施例に開示された方法を組み合わせたステップはハードウェアデコードプロセッサーにより実行して完成し、或いはデコードプロセッサーにおけるハードウェアとソフトウェアモジュールとの組み合わせにより実行して完成するように直接に体現することができる。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ、プログラム可能読み出し専用メモリまたは電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野において成熟した記憶媒体に位置することができる。該記憶媒体はメモリに位置し、プロセッサーはメモリにおける情報を読み取り、そのハードウェアを組み合わせて上記方法のステップを完成する。
理解できるのは、本発明の実施例におけるメモリは揮発性メモリ又は不揮発性メモリであってよく、又は揮発性と不揮発性メモリをともに含んでよい。不揮発性メモリは読み取り専用メモリ(Read-Only Memory、「ROM」と略称)、プログラマブル読み取り専用メモリ(Programmable ROM、「PROM」と略称)、消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(Erasable PROM、「EPROM」と略称)、電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(Electrically EPROM、「EEPROM」と略称)又はフラッシュメモリであってよい。揮発性メモリはランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、「RAM」と略称)あってよく、外部キャッシュとして使用される。例示的なものであるが限定するためのものではない説明によって、複数の形式のRAMを利用することができ、例えばスタティックランダムアクセスメモリ(Static RAM、「SRAM」と略称)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(Dynamic RAM、「DRAM」と略称)、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(Synchronous DRAM、「SDRAM」と略称)、ダブルデータ速率同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(Double Data Rate SDRAM、「DDR SDRAM」と略称)、強化型同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(Enhanced SDRAM、「ESDRAM」と略称)、同期接続ダイナミックランダムアクセスメモリ(Synchlink DRAM、「SLDRAM」と略称)及び直接メモリバスランダムアクセスメモリ(Direct Rambus RAM、「DR RAM」と略称)を利用することができる。注意すべきなのは、本文に記載のシステムと方法のメモリはこれらと任意の他の適合なタイプのメモリを含むが、これらに限定されない。
また、本文における用語「システム」及び「ネットワーク」は本文で交換可能に使用される場合が多い。本文における用語「及び/又は」、は、単に関連オブジェクトを説明するための関連関係であり、三種の関係が存在してよいことを示し、例えば、A及び/又はBは、単独にAが存在し、同時にAとBが存在し、単独にBが存在するという三種の場合を示すことができる。また、本文におけるキャラクター「/」は、一般的に前後関連オブジェクトが「又は」の関係であることを示すことを理解すべきである。
理解すべきなのは、本発明の実施例において、「Aに対応するB」とはBがAに関連すると示され、AによってBを確定することができる。しかし、理解すべきなのは、AによってBを確定することは単にAによってBを確定することを意味せず、更にA及び/又はその他の情報によってBを確定することができる。
当業者は、本文に開示された実施例に記載の各例示のユニット及びアルゴリズムステップを組み合わせて、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェア及び電子ハードウェアの組み合わせで実現することができることを認識することができる。これらの機能はハードウェアで実行するかソフトウェアで実行するかは、技術案の特定のアプリケーションおよび設計制約によって決められる。当業者は各特定のアプリケーションに対して異なる方法で説明した機能を実現することができるが、このような実現は本発明の範囲を超えると考えられない。
当業者は、便利且つ簡単に説明するために、上記に記載のシステム、装置及びユニットの具体的な作業過程は、上記方法の実施例における対応過程を参照することができ、ここで繰り返して説明しないことを明らかに了解する。
本発明によるいくつかの実施例において、開示したシステム、装置及び方法は、その他の方式によって実現されることができることを理解すべきである。例えば以上のような装置実施例は単に例示的なものだけであり、例えば、前記ユニットの分割は、ロジック機能分割だけであり、実際な実現時に別の分割方式があり、例えば、複数のユニット又は組立部品を結合してもよいし、又は別のシステムに集積してもよいし、又はいくつかの特徴を無視でき、又は実行しなくてもよい。また、表示又は検討した互いの間にカップリング、又は直接カップリング、又は通信接続はいくつかのインターフェース、装置又はユニットによる間接カップリング又は通信接続であってよく、電気的、機械的又はその形式の接続であってもよい。
上記の分離部材として説明したユニットは物理的に分離してもよいし、又は分離しなくてもよく、ユニットとして表示する部材は物理ユニットであってもよいし、又は物理ユニットではなくてもよく、即ち1つの場所に位置してもよいし、複数のネットワークユニットに分布してもよい。実際の需要に応じてその中の一部又は全部のユニットを選択して本実施例手段の目的を実現することができる。
また、本発明の各実施例における各機能ユニットは1つの処理ユニットに集積されてもよいし、各ユニットは単独に物理的に存在してもよいし、2つ又は2つ以上のユニットは1つのユニットに集積されてもよい。
前記機能はソフトウェア機能ユニットの形式で実現するとともに独立した製品として販売又は使用される場合、1つのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶することができる。このような理解に基づいて、本発明の実施例の技術的解決手段は本質的或いは従来技術に貢献する部分は或いは該技術的解決手段の部分はソフトウェア製品の形式で表現することができ、該コンピュータソフトウェア製品が1つの記憶媒体に記憶され、一台のコンピュータ設備(パーソナルコンピュータ、サーバー、或いはネットワーク設備等である)が本発明の各実施例に記載の方法の全部又は一部を実行するための若干の指令を含む。前述の記憶媒体は、Uディスク、モバイルハードディスク、読み出し専用記憶装置(Read-Only Memory、称「ROM」と略)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、「RAM」と略称)、ディスク或いはCD等の様々なプログラムコードを記憶できる媒体である。
以上のように、単に本発明の具体的な実施形態であるが、本発明の保護範囲はこれに限定されず、当業者は誰でも、本発明に開示された技術範囲において、変化又は置換を考えやすく、それらはすべて本発明の保護範囲に含まれる。このため、本発明の保護範囲は前記請求の範囲の保護範囲を基準とすべきである。

Claims (8)

  1. チャネルサウンディング基準信号(SRS)を伝送する方法であって、前記方法は、
    第1端末装置はネットワーク機器が送信した第1指示情報を受信し、前記第1指示情報は前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルの第1アップリンクサブフレームにおける位置を指示し、前記第1アップリンクサブフレームは複数の端末装置のSRSを伝送するための複数のシンボルを含み、前記複数の端末装置は前記第1端末装置を含み、前記複数のシンボルは前記第1シンボルを含む、こと、及び
    前記第1端末装置は前記第1シンボルで前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のSRSを送信すること、を含み、
    前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルの長さは、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの長さと同じではなく、
    前記第1端末装置が前記ネットワーク機器から受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを更に指示し、
    前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域の範囲は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域の範囲と同じである
    ことを特徴とするSRSを伝送する方法。
  2. 前記方法は更に、
    前記第1端末装置は前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を送信することを含み、
    前記第1端末装置が前記ネットワーク機器から受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルを更に指示する
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記複数のシンボルは第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルを更に含み、前記第1端末装置のチャネル変化速度は前記第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、
    前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記第2指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む
    ことを特徴とする請求項2又は3に記載の方法。
  5. チャネルサウンディング基準信号(SRS)を伝送する第1端末装置であって、前記第1端末装置は、
    ネットワーク機器が送信した第1指示情報を受信することに用いられ、前記第1指示情報は前記第1端末装置のSRSを伝送するための第1シンボルの第1アップリンクサブフレームにおける位置を指示し、前記第1アップリンクサブフレームは複数の端末装置のSRSを伝送するための複数のシンボルを含み、前記複数の端末装置は前記第1端末装置を含み、前記複数のシンボルは前記第1シンボルを含む受信モジュール、及び
    前記第1シンボルで前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のSRSを送信するための送信モジュール、を備え、
    前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルの長さは、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの長さと同じではなく、
    前記第1端末装置が前記ネットワーク機器から受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域リソースを更に指示し、
    前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための周波数領域の範囲は、前記第1端末装置のSRSを伝送するための周波数領域の範囲と同じである
    ことを特徴とするSRSを伝送する第1端末装置。
  6. 前記送信モジュールは更に、
    前記ネットワーク機器へ前記第1端末装置のチャネル変化速度を指示するための第2指示情報を送信することに用いられ、
    前記受信モジュールで前記ネットワーク機器から受信した前記第1指示情報は、前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルの位置を更に指示する
    ことを特徴とする請求項5に記載のSRSを伝送する第1端末装置。
  7. 前記複数のシンボルは第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルを更に含み、前記第1端末装置のチャネル変化速度は前記第2端末装置のチャネル変化速度より大きく、
    前記第1端末装置のSRSを伝送するための前記第1シンボルは、前記第2端末装置のSRSを伝送するためのシンボルの後に位置し、且つ前記第1端末装置のダウンリンクデータを伝送するための第2シンボルは、前記第2端末装置のダウンリンクデータを伝送するためのシンボルの前に位置する
    ことを特徴とする請求項6に記載のSRSを伝送する第1端末装置。
  8. 前記第2指示情報は前記第1端末装置のチャネル変化速度の大きさ、或いは前記第1端末装置のチャネル変化速度に対応した速度ランクを含む
    ことを特徴とする請求項6又は7に記載のSRSを伝送する第1端末装置。
JP2019515505A 2016-09-23 2016-09-23 Srsを伝送する方法、ネットワーク機器及び端末装置 Active JP7091316B2 (ja)

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