一种信息传输方法及装置制造方法及图纸

技术编号:18119171 阅读:28 留言:0更新日期:2018-06-03 10:56
一种信息传输方法,包括:第一通信节点确定第二通信节点发送参考信号所使用的资源或参数;通过信令向第二通信节点指示资源或参数;第二通信节点接收第一通信节点发送的信令;根据信令,或者,信令以及与第一通信节点约定的规则,确定发送参考信号所使用的资源或参数;采用确定的资源或参数,发送参考信号。如此,实现NR系统中对参考信号传输的设计需求。

A method and device for information transmission

An information transmission method, including: the first communication node determines the resources or parameters used by the second communication node to send a reference signal; indicates the resources or parameters to the second communication node by signaling; the second communication node receives the signaling sent by the first communication node; according to the signaling, or, signaling, and the first communication section. The point convention rules determine the resources or parameters used for sending the reference signal, and send the reference signal with the determined resources or parameters. In this way, the design requirement of reference signal transmission in NR system is realized.

【技术实现步骤摘要】
一种信息传输方法及装置
本专利技术涉及通信领域,尤其涉及一种信息传输方法及装置。
技术介绍
在长期演进(LongTermEvolution,简称为LTE)中,物理下行控制信道(PhysicalDownlinkControlChannel,简称为PDCCH)用于承载上、下行调度信息,以及上行功率控制信息。下行控制信息(DownlinkControlInformation,简称为DCI)格式(format)分为DCIformat0、1、1A、1B、1C、1D、2、2A、3、3A等,后面演进至LTE-ARelease12(LTE-A版本12)中又增加了DCIformat2B、2C、2D以支持多种不同的应用和传输模式。基站(e-Node-B,简称为eNB)可以通过下行控制信息配置终端(UserEquipment,简称为UE),或者终端接受高层(higherlayers)的配置,也称为通过高层信令来配置UE。测量参考信号(SoundingReferenceSignal,简称为SRS)是一种UE与eNB间用来测量无线信道状态信息(ChannelStateInformation,简称为CSI)的信号。在长期演进系统中,UE按照eNB指示的频带、频域位置、序列循环移位、周期和子帧偏置等参数,定时在发送子帧的最后一个数据符号上发送上行SRS。eNB根据接收到的SRS判断UE上行的CSI,并根据得到的CSI进行频域选择调度、闭环功率控制等操作。在LTE-ARelease10(LTE-A版本10)的研究中提出:在上行通信中,应该使用非预编码的SRS,即,天线专有的SRS,而对物理上行共享信道(PhysicalUplinkSharedChannel,简称为PUSCH)的用于解调的参考信号(DeModulationReferenceSignal,简称为DMRS)则进行预编码。eNB通过接收非预编码的SRS,可估计出上行的原始CSI,而经过了预编码的DMRS则不能使eNB估计出上行原始的CSI。此时,当UE使用多天线发送非预编码的SRS时,每个UE所需要的SRS资源都会增加,也就造成了系统内可以同时复用的UE数量下降。UE可通过高层信令(也称为通过triggertype0触发)或下行控制信息(也称为通过triggertype1触发)这两种触发方式发送SRS,基于高层信令触发的为周期SRS,基于下行控制信息触发的为非周期SRS。在LTE-ARelease10中增加了非周期发送SRS的方式,一定程度上改善了SRS资源的利用率,提高了资源调度的灵活性。随着通信技术的发展,数据业务需求量不断增加,可用的低频载波也已经非常稀缺,由此,基于还未充分利用的高频(30GHz至300GHz)载波通信成为解决未来高速数据通信的重要通信手段之一。高频载波通信的可用带宽很大,可以提供有效的高速数据通信。但是,高频载波通信面临的一个很大的技术挑战就是:相对低频信号,高频信号在空间的衰落非常大,虽然会导致高频信号在室外的通信出现空间的衰落损耗问题,但是由于其波长的减小,通常可以使用更多的天线,从而可以基于波束进行通信以补偿在空间的衰落损耗。但是,当天线数增多时,由于此时需要每个天线都有一套射频链路,基于数字波束成型也带来了增加成本和功率损耗的问题。因此,目前的研究中比较倾向于混合波束赋形,即射频波束和数字波束共同形成最终的波束。在新的无线接入技术(NewRadioAccessTechnology,简称NR)的研究中,高频通信系统除了eNB会配置大量的天线形成下行传输波束以补偿高频通信的空间衰落,UE同样也会配置大量的天线形成上行传输波束,此时SRS的发送也将会采用波束的形式发送。在未来新的无线接入技术研究中,eNB可为每个用户配置不同的带宽部分(BandwidthPart,简称为BWP),用户的带宽部分所占带宽可以大于LTE或LTE-A系统的20MHz带宽,而目前的SRS带宽配置最大只支持20MHz,无法满足NR的设计需求。另外,如何确定SRS的频域起始位置,如何实现SRS的天线切换,也是NR的SRS设计中需要解决的问题。
技术实现思路
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。本申请实施例提供一种信息传输方法及装置,实现NR系统中参考信号的传输配置。第一方面,本申请实施例提供一种信息传输方法,包括:第一通信节点确定第二通信节点发送参考信号所使用的资源或参数,通过信令向所述第二通信节点指示所述资源或参数。第二方面,本申请实施例提供一种信息传输方法,包括:第二通信节点接收第一通信节点发送的信令;根据所述信令,或者,所述信令以及与所述第一通信节点约定的规则,确定发送参考信号所使用的资源或参数;采用所述资源或参数,发送所述参考信号。第三方面,本申请实施例提供一种信息传输方法,包括:第一通信节点确定一个参考信号资源的第一级参数和第二级参数;其中,所述第一级参数包括以下至少之一:参考信号在相同频域单元内连续发送的时域符号个数N1、参考信号的天线切换开关功能A1、跳频开关功能B1;第二级参数包括以下至少之一:参考信号的一个天线端口组连续发送的时域符号个数N2、参考信号在一个时域单元内的天线切换开关功能A2、参考信号在一个时域单元内的跳频开关功能B2;所述第一通信节点根据所述第一级参数和第二级参数,接收所述参考信号。第四方面,本申请实施例提供一种信息传输方法,包括:第二通信节点确定一个参考信号资源的第一级参数和第二级参数;其中,所述第一级参数包括以下至少之一:参考信号在相同频域单元内连续发送的时域符号个数N1、参考信号的天线切换开关功能A1、跳频开关功能B1;第二级参数包括以下至少之一:参考信号的一个天线端口组连续发送的时域符号个数N2、参考信号在一个时域单元内的天线切换开关功能A2、参考信号在一个时域单元内的跳频开关功能B2;所述第二通信节点根据所述第一级参数和第二级参数,发送所述参考信号。第五方面,本申请实施例提供一种信息传输装置,应用于第一通信节点,包括:第一处理模块,用于确定第二通信节点发送参考信号所使用的资源或参数;第一发送模块,用于通过信令向所述第二通信节点指示所述资源或参数。第六方面,本申请实施例提供一种信息传输装置,应用于第二通信节点,包括:第一接收模块,用于接收第一通信节点发送的信令;第二处理模块,用于根据所述信令,或者,所述信令以及与所述第一通信节点约定的规则,确定发送参考信号所使用的资源或参数;第二发送模块,用于采用所述资源或参数,发送所述参考信号。第七方面,本申请实施例提供一种信息传输装置,应用于第一通信节点,包括:第三处理模块,用于确定一个参考信号资源的第一级参数和第二级参数;其中,所述第一级参数包括以下至少之一:参考信号在相同频域单元内连续发送的时域符号个数N1、参考信号的天线切换开关功能A1、跳频开关功能B1;第二级参数包括以下至少之一:参考信号的一个天线端口组连续发送的时域符号个数N2、参考信号在一个时域单元内的天线切换开关功能A2、参考信号在一个时域单元内的跳频开关功能B2;第二接收模块,用于根据所述第一级参数和第二级参数,接收所述参考信号。第八方面,本申请实施例提供一种信息传输装置,应用于第二通信本文档来自技高网
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一种信息传输方法及装置

【技术保护点】
一种信息传输方法,包括:第一通信节点确定第二通信节点发送参考信号所使用的资源或参数,通过信令向所述第二通信节点指示所述资源或参数。

【技术特征摘要】
1.一种信息传输方法,包括:第一通信节点确定第二通信节点发送参考信号所使用的资源或参数,通过信令向所述第二通信节点指示所述资源或参数。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点确定第二通信节点发送参考信号所使用的资源或参数,包括:第一通信节点根据与第二通信节点约定的规则,确定所述第二通信节点发送参考信号所使用的资源或参数。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述资源或参数至少包括以下一种或多种:频域起始位置、频域结束位置、发送带宽、分段数量、带宽配置索引、带宽参数、用于指示资源是否重复或相同的参数、天线端口编号或索引、所述参考信号在多级带宽结构中的最大带宽的频域起始位置的计算方式、获取所述参考信号在多级带宽结构中的最大带宽的频域起始位置的相关参数、所述参考信号所在的多级带宽结构信息。4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点确定第二通信节点发送参考信号所使用的资源或参数,包括以下至少之一:所述第一通信节点根据配置给所述第二通信节点的带宽部分的取值和带宽配置索引中至少一项,确定所述第二通信节点实际使用的带宽配置索引;所述第一通信节点根据所述参考信号的带宽配置索引,确定所述参考信号的发送带宽的集合;所述第一通信节点根据配置给所述第二通信节点的带宽部分的取值、带宽配置索引以及带宽参数中的至少一项,确定所述参考信号的发送带宽或分段数量。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点根据配置给所述第二通信节点的带宽部分的取值和带宽配置索引中至少一项,确定所述第二通信节点实际使用的带宽配置索引,包括:确定所述第二通信节点实际使用的带宽配置索引包括以下至少之一:(1)(2)(3)(4)(5)在带宽配置索引对应的参考信号的最大发送带宽小于或等于或或或的条件下,选择出最大的带宽配置索引,再减去CSRS,作为第二通信节点实际使用的带宽配置索引;其中,为向下取整函数,NBWP为带宽部分的取值,CSRS为带宽配置索引,CSRS和NBWP由所述第一通信节点通过信令向所述第二通信节点进行配置。6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点根据参考信号的带宽配置索引,确定所述参考信号的发送带宽的集合,包括:所述参考信号带宽配置索引大于或等于17时,或者所述参考信号带宽配置索引小于或等于14时,或者所述参考信号带宽配置索引为0至31或0至63之间的一整数时,确定所述发送带宽的集合至少包括以下之一:(1)108、36、12、4;(2)112、56、28、4;(3)112、56、8、4;(4)120、60、20、4;(5)120、40、20、4;(6)128、64、32、4;(7)128、32、16、4;(8)128、32、8、4;(9)136、68、4、4;(10)144、72、24、4;(11)144、72、36、4;(12)144、72、12、4;(13)144、48、24、4;(14)144、48、12、4;(15)144、48、16、4;(16)144、48、8、4;(17)160、80、40、4;(18)160、80、20、4;(19)160、40、20、4;(20)160、40、8、4;(21)168、84、28、4;(22)176、88、44、4;(23)180、60、20、4;(24)192、96、32、4;(25)192、96、48、4;(26)192、48、24、4;(27)192、48、16、4;(28)192、48、12、4;(29)200、100、20、4;(30)200、40、20、4;(31)200、40、8、4;(32)208、104、52、4;(33)216、108、36、4;(34)240、120、60、4;(35)240、120、40、4;(36)240、120、20、4;(37)240、80、40、4;(38)240、80、20、4;(39)240、80、8、4;(40)256、128、64、4;(41)256、64、32、4;(42)256、64、16、4;(43)256、64、8、4;(44)272、136、68、4。7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点根据配置给所述第二通信节点的带宽部分的取值、带宽配置索引以及带宽参数中的至少一项,确定所述参考信号的发送带宽或分段数量,包括以下之一:方式一、令则发送带宽为:mSRS,0=4×k0;方式二、令则发送带宽为:mSRS,0=4×k0;方式三、分段数量为:N0=1;方式四、发送带宽为:或方式五、发送带宽为:或方式六、发送带宽为:或其中,di为2i×3j×5l或者di为1至17之间的一个或多个整数,包括1和17,i、j、l的取值为非负整数,mSRS,i为所述参考信号的发送带宽,floor()为向下取整函数,为向下取整函数,i=BSRS,BSRS为所述参考信号的带宽参数,NBWP为带宽部分的取值,BSRS和NBWP由所述第一通信节点通过信令向所述第二通信节点进行配置。8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过信令向所述第二通信节点指示所述资源或参数,包括:通过所述信令向所述第二通信节点指示所述参考信号所在的多级带宽结构中最大带宽对应的频域起始位置相对第一频域起始位置的偏移单位量,其中,所述第一频域起始位置由所述第二通信节点根据与所述第一通信节点约定的规则获取。9.根据权利要求3或8所述的方法,其特征在于,所述参考信号在多级带宽结构中的最大带宽的频域起始位置的计算方式,包括以下至少之一:(1)其中,第一频域起始位置为:(2)其中,第一频域起始位置为:(3)其中,第一频域起始位置为:其中,为所述参考信号所在的多级带宽结构中最大带宽对应的频域起始位置相对第一频域起始位置的偏移单位量,为整数,单位为表示带宽部分,mSRS,0是多级带宽结构中最大带宽对应的频域带宽长度信息,表示所述最大带宽在单位中的偏移量,p是端口索引,为一个或多个多级带宽结构中的最大带宽长度信息。10.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述参考信号在多级带宽结构中的最大带宽的频域起始位置的计算方式,包括以下之一:(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)其中,为偏移单位量,为整数,单位为表示带宽部分,mSRS,0是所述参考信号所在的多级带宽结构中最大带宽对应的频域带宽长度信息,表示所述最大带宽在单位中的偏移量,p是端口索引,BSRS为所述参考信号在一个时域符号上对应的带宽在多级带宽结构中的等级信息;Nb′为第b′-1级的一个带宽包括的第b′级中的带宽的个数,为一个或多个多级带宽结构中的最大带宽长度信息。11.根据权利要求3、8至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述参考信号所在的多级带宽结构中的第b级带宽中的一个带宽包括第b+1级带宽中的一个或者多个带宽,其中,b为非负整数。12.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述参数或参数的配置范围根据一个时间单元中的时域符号位置信息获取;或者,一个参考信号资源在一个时间单元中的不同时域符号上,所述参数或者所述参数的配置范围不同。13.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述天线端口编号或索引在M个连续的时域符号中保持不变,其中,M为大于0的整数。14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在通过信令指示多个资源时,所述多个资源在L个连续的时域符号中的配置值或参数值相同,或者,所述多个资源在L个连续的时域符号中的配置值或参数值不同,其中,L为大于0的整数。15.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在通过信令指示多个资源时,所述多个资源构成一个资源集合或一个资源组,且所述资源集合或资源组下的一个参数配置为指示所述资源集合或所述资源组中的多个资源是否相同或重复。16.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述用于指示资源是否重复或相同的参数的取值为1或状态为打开时,则表示资源集合或资源组下的多个SRS资源的所有参数配置值相同,或者表示所述多个SRS资源中用于表示发送波束或天线端口或频域资源的参数值相同,或者表示所述多个SRS资源使用相同的发送波束或天线端口或频域资源。17.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,通过配置多个所述资源来实现如下功能至少之一:参考信号的天线切换或发送端口切换;参考信号在多个时域资源上使用相同的发送方式或频域位置进行发送;所述第一通信节点在多个时域资源上使用相同的接收方式接收所述第二通信节点发送的参考信号。18.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述分段数量Ni<=Nj,其中,i<j。19.一种信息传输方法,包括:第二通信节点接收第一通信节点发送的信令;根据所述信令,或者,所述信令以及与所述第一通信节点约定的规则,确定发送参考信号所使用的资源或参数;采用所述资源或参数,发送所述参考信号。20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述资源或参数包括以下至少之一:频域起始位置、频域结束位置、发送带宽、分段数量、带宽配置索引、带宽参数、用于指示资源是否重复或相同的参数、天线端口编号或索引、所述参考信号在多级带宽结构中的最大带宽的频域起始位置的计算方式、获取所述参考信号在多级带宽结构中的最大带宽的频域起始位置的相关参数、所述参考信号所在的多级带宽结构信息。21.根据权利要求19或20所述的方法,其特征在于,所述根据所述信令,或者,所述信令以及与所述第一通信节点约定的规则,确定发送参考信号所使用的资源或参数,包括以下至少之一:所述第二通信节点根据所述信令配置的所述第二通信节点的带宽部分的取值和带宽配置索引中至少一项以及与所述第一通信节点约定的规则,确定所述第二通信节点实际使用的带宽配置索引;所述第二通信节点根据所述参考信号的带宽配置索引以及与所述第一通信节点约定的规则,确定所述参考信号的发送带宽的集合;所述第二通信节点根据所述信令配置的所述第二通信节点的带宽部分的取值、带宽配置索引以及带宽参数中的至少一项以及与所述第一通信节点约定的规则,确定所述参考信号的发送带宽或分段数量。22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第二通信节点根据所述信令配置的所述第二通信节点的带宽部分的取值和带宽配置索引中至少一项以及与所述第一通信节点约定的规则,确定第二通信节点实际使用的带宽配置索引,包括:确定所述第二通信节点实际使用的带宽配置索引包括以下至少之一:(1)(2)(3)(4)(5)在带宽配置索引对应的参考信号的最大发送带宽小于或等于或或或的条件下,选择出最大的带宽配置索引,再减去CSRS,作为第二通信节点实际使用的带宽配置索引;其中,为向下取整函数,NBWP为带宽部分的取值,CSRS为带宽配置索引,CSRS和NBWP由所述第一通信节点通过信令向所述第二通信节点进行配置。23.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第二通信节点根据所述参考信号的带宽配置索引以及与所述第一通信节点约定的规则,确定所述参考信号的发送带宽的集合,包括:所述参考信号带宽配置索引大于或等于17时,或者所述参考信号带宽配置索引小于或等于14时,或者所述参考信号带宽配置索引为0至31或0至63之间的一整数时,指示所述发送带宽的集合至少包括以下之一:(1)108、36、12、4;(2)112、56、28、4;(3)112、56、8、4;(4)120、60、20、4;(5)120、40、20、4;(6)128、64、32、4;(7)128、32、16、4;(8)128、32、8、4;(9)136、68、4、4;(10)144、72、24、4;(11)144、72、36、4;(12)144、72、12、4;(13)144、48、24、4;(14)144、48、12、4;(15)144、48、16、4;(16)144、48、8、4;(17)160、80、40、4;(18)160、80、20、4;(19)160、40、20、4;(20)160、40、8、4;(21)168、84、28、4;(22)176、88、44、4;(23)180、60、20、4;(24)192、96、32、4;(25)192、96、48、4;(26)192、48、24、4;(27)192、48、16、4;(28)192、48、12、4;(29)200、100、20、4;(30)200、40、20、4;(31)200、40、8、4;(32)208、104、52、4;(33)216、108、36、4;(34)240、120、60、4;(35)240、120、40、4;(36)240、120、20、4;(37)240、80、40、4;(38)240、80、20、4;(39)240、80、8、4;(40)256、128、64、4;(41)256、64、32、4;...

【专利技术属性】
技术研发人员:王瑜新蒋创新张淑娟鲁照华李儒岳
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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