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电子设备、用户设备、方法和计算机可读存储介质技术

技术编号:24767829 阅读:39 留言:0更新日期:2020-07-04 12:12
本公开涉及电子设备、用户设备、方法及计算机可读存储介质。根据本发明专利技术的确定定位参考信号PRS的位置的方法包括:获取资源块RB的子载波间隔;以及根据所述子载波间隔确定定位参考信号PRS在所述RB中的时频位置。使用根据本公开的电子设备、用户设备、方法和计算机可读存储介质,可以针对NR通信系统更加合理地设计PRS,以优化对UE的定位。

Electronic equipment, user equipment, method and computer-readable storage medium

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】电子设备、用户设备、方法和计算机可读存储介质本申请要求于2018年4月3日提交中国专利局、申请号为201810298383.3、专利技术名称为“电子设备、用户设备、方法和计算机可读存储介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本公开的实施例总体上涉及无线通信领域,具体地涉及电子设备、用户设备、方法和计算机可读存储介质。更具体地,本公开涉及一种确定PRS(Positioning Reference Signal,定位参考信号)的位置的方法、一种用作网络侧设备的电子设备、一种用户设备、一种由用作网络侧设备的电子设备执行的无线通信方法、一种由用户设备执行的无线通信方法以及一种计算机可读存储介质。
技术介绍
在LTE(Long Term Evolution,长期演进)通信系统中,PRS可以用于对UE(User Equipment,用户设备)进行定位。由于LTE系统没有应用大规模多天线技术,因此不能形成具有高度方向性和高增益的窄波束。因此,在LTE通信系统中,定位方式是针对参考信号传播延时设计的。例如,LTE通信系统可以使用OTDOA(Observed Time Difference of Arrival,观测到达时间差)技术通过测量信号的到达时间差来计算UE的位置。此外,在LTE通信系统中,使用单个网络侧设备进行不同方向的顺序扫描。在NR(New Radio,新无线)通信系统中,一方面,NR通信系统存在多种子载波间隔,并且在LTE通信系统中用于信道估计的CRS(Cell-specific Reference Signal,小区专用参考信号)在NR通信系统中将不再使用,因此NR通信系统无法沿用LTE通信系统中的PRS设计。另一方面,例如OTDOA等基于延时的定位技术对同步的要求很高,因此定位不准确。此外,在LTE系统中,使用单个网络侧设备进行不同方向的顺序扫描会产生很大的开销和较大的延时。因此,有必要提出一种技术方案,以针对NR通信系统更加合理地设计PRS,以优化对UE的定位。
技术实现思路
这个部分提供了本公开的一般概要,而不是其全部范围或其全部特征的全面披露。本公开的目的在于提供一种电子设备、用户设备、方法和计算机可读存储介质,以针对NR通信系统更加合理地设计PRS,以优化对UE的定位。根据本公开的一方面,提供了一种确定定位参考信号PRS的位置的方法,包括:获取资源块RB的子载波间隔;以及根据所述子载波间隔确定定位参考信号PRS在所述RB中的时频位置。根据本公开的另一方面,提供了一种用作网络侧设备的电子设备,包括处理电路,被配置为:获取所述电子设备在用于对用户设备进行定位的电子设备组成的组中的编号;以及根据所述电子设备在所述组中的编号确定用于所述电子设备的定位参考信号PRS的时频位置。根据本公开的另一方面,提供了一种用户设备,包括处理电路,被配置为:分别从多个网络侧设备接收定位参考信号PRS,其中,用于每个网络侧设备的PRS的时频位置是根据所述网络侧设备在所述多个网络侧设备组成的组中的编号确定的;以及根据从每个网络侧设备接收的PRS确定每个网络侧设备的波束发射角度信息。根据本公开的另一方面,提供了一种由电子设备执行的无线通信方法,包括:获取所述电子设备在用于对用户设备进行定位的电子设备组成的组中的编号;以及根据所述电子设备在所述组中的编号确定用于所述电子设备的定位参考信号PRS的时频位置。根据本公开的另一方面,提供了一种由用户设备执行的无线通信方法,包括:分别从多个网络侧设备接收定位参考信号PRS,其中,用于每个网络侧设备的PRS的时频位置是根据所述网络侧设备在所述多个网络侧设备组成的组中的编号确定的;以及根据从每个网络侧设备接收的PRS确定每个网络侧设备的波束发射角度信息。根据本公开的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,包括可执行计算机指令,所述可执行计算机指令当被计算机执行时使得所述计算机执行根据本公开所述的无线通信方法。使用根据本公开的电子设备、用户设备、方法和计算机可读存储介质,可以根据子载波间隔来确定PRS的位置,从而针对NR通信系统更加合理地设计PRS,以优化对UE的定位。从在此提供的描述中,进一步的适用性区域将会变得明显。这个概要中的描述和特定例子只是为了示意的目的,而不旨在限制本公开的范围。附图说明在此描述的附图只是为了所选实施例的示意的目的而非全部可能的实施,并且不旨在限制本公开的范围。在附图中:图1是示出根据本公开的实施例的应用场景的示意图;图2是示出根据本公开的实施例的确定PRS的位置的方法的流程图;图3(a)是示出当子载波间隔是15KHZ时PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)、DMRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)和CSI-RS(Channel State Information Reference Signal,信道状态信息参考信号)的配置示意图;图3(b)是示出当子载波间隔是30KHZ时PDCCH、DMRS和CSI-RS的配置示意图;图3(c)是示出当子载波间隔是60KHZ时PDCCH、DMRS和CSI-RS的配置示意图;图3(d)是示出当子载波间隔是120KHZ时PDCCH、DMRS和CSI-RS的配置示意图;图3(e)是示出当子载波间隔是240KHZ时PDCCH、DMRS和CSI-RS的配置示意图;图3(f)是示出当子载波间隔是480KHZ时PDCCH、DMRS和CSI-RS的配置示意图;图4(a)是示出根据本公开的实施例的当子载波间隔是15KHZ或30KHZ时PRS的配置示意图;图4(b)是示出根据本公开的实施例的当子载波间隔是60KHZ时PRS的配置示意图;图4(c)是示出根据本公开的实施例的当子载波间隔是120KHZ时PRS的配置示意图;图4(d)是示出根据本公开的实施例的当子载波间隔是240KHZ或480KHZ时PRS的配置示意图;图5是示出根据本公开的实施例的对PRS进行分组的方法的流程图;图6(a)是示出根据本公开的一个实施例的当子载波间隔是15KHZ或30KHZ时将PRS分成两组的配置示意图;图6(b)是示出根据本公开的一个实施例的当子载波间隔是15KHZ或30KHZ时将PRS分成三组的配置示意图;图6(c)是示出根据本公开的一个实施例的当子载波间隔是15KHZ或30KHZ时将PRS分成四组的配置示意图;图7(a)是示出根据本公开的一个实施例的当子载波间隔是60KHZ时将PRS分成两组的配置示意图;图7(b)是示出根据本公开的一个实施例的当子载波间隔是60KHZ时将PRS分成三组的配置示意图;图7(c)是示出根据本公开的一个实施例的当子载波间隔是60KHZ时将PRS分成四组的配置示意图;图8(a)是示出根据本本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种确定定位参考信号PRS的位置的方法,包括:/n获取资源块RB的子载波间隔;以及/n根据所述子载波间隔确定定位参考信号PRS在所述RB中的时频位置。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20180403 CN 2018102983833一种确定定位参考信号PRS的位置的方法,包括:
获取资源块RB的子载波间隔;以及
根据所述子载波间隔确定定位参考信号PRS在所述RB中的时频位置。


根据权利要求1所述的方法,其中,确定所述PRS的时频位置包括:
确定所述PRS在所述RB中所占的多个资源元素RE的时域位置和频域位置。


根据权利要求2所述的方法,其中,确定所述PRS的时频位置包括:
所述多个RE与所述RB中的物理下行控制信道PDCCH、解调参考信号DMRS和信道状态信息参考信号CSI-RS中的每一个不重叠。


根据权利要求3所述的方法,其中,确定所述PRS的时频位置包括:
所述多个RE与所述RB中的PDCCH、DMRS和CSI-RS中的每一个在时域上不重叠。


根据权利要求2所述的方法,其中,确定所述多个RE的时域位置包括:
所述多个RE在所述RB的时域上的跨度最大化。


根据权利要求2所述的方法,其中,确定所述多个RE的频域位置包括:
所述多个RE在所述RB的频域上的跨度最大化。


根据权利要求2所述的方法,其中,确定所述多个RE的频域位置包括:
每个正交频分复用OFDM符号上的PRS所占用的资源元素RE不超过两个。


根据权利要求1所述的方法,其中,还根据以下参数中的至少一个确定所述PRS的时频位置:
待定位的用户设备所在的小区的物理层小区标识;用于传输所述PRS的带宽;以及用于传输下行数据的带宽。


根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
将确定位置的PRS分成多个组,并将多个组的PRS分别分配给用于对用户设备进行定位的多个网络侧设备。


根据权利要求9所述的方法,其中,将确定位置的PRS分成多个组包括:
将PRS占用的同一个子载波上的一个或多个资源元素RE分配到同一个组中;或者
将PRS占用的同一个正交频分复用OFDM符号上的一个或多个RE分配到同一个组中;或者
将PRS占用的同一个子载波上的一个或多个RE分配到不同的组中,并且将PRS占用的同一个OFDM符号上的一个或多个RE分配到不同的组中。


根据权利要求9所述的方法,其中,所述方法还包括根据以下参数中的至少一种对分配给所述网络侧设备的PRS的位置进行修正:所述网络侧设备与所述用户设备之间的链路质量;所述用户设备的标识;以及所述PRS所在的组的编号。


一种用作网络侧设备的电子设备,包括处理电路,被配置为:
获取所述电子设备在用于对用户设备进行定位的电子设备组成的组中的编号;以及
根据所述电子设备在所述组中的编号确定用于所述电子设备的定位参考信号PRS的时频位置。


根据权利要求12所述的电子设备,其中,所述处理电路被配置为:
从定位服务器或者所述组中的其它电子设备接收所述电子设备在所述组中的编号。


根据权利要求12所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
从多个网络侧设备中确定用于对所述用户设备进行定位的电子设备组成的组;以及
确定所述电子设备在所述组中的编号和所述组中的其它电子设备在所述组中的编号。


根据权利要求14所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为根据以下参数中的至少一种从所述多个网络侧设备中选取所述组:所述多个网络侧设备中的每个网络侧设备与所述用户设备之间的链路质量;每个网络侧设备的位置;每个网络侧设备的覆盖范围;以及每个网络侧设备的天线阵列信息。


根据权利要求14所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
将所述其它电子设备在所述组中的编号发送至所述其它电子设备,以用于所述其它电子设备根据所述其它电子设备在所述组中的编号确定用于所述其它电子设备的PRS的时频位置。


根据权利要求14所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
根据所述组中的其它电子设备的编号确定用于所述其它电子设备的PRS的时频位置;以及
将用于所述其它电子设备的PRS的时频位置发送至所述其它电子设备。


根据权利要求14所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
将所述电子设备在所述组中的编号和所述其它电子设备在所述组中的编号发送至所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:许威王宇成吕本舜张文博
申请(专利权)人:索尼公司
类型:发明
国别省市:日本;JP

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