ПЕРЕДАЧА ЗОНДИРУЮЩИХ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ В TDD СИСТЕМАХ СВЯЗИ Российский патент 2018 года по МПК H04B7/26 

Описание патента на изобретение RU2648296C2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение в целом относится к проекту партнерства третьего поколения (3GPP) развитого универсального наземного радиодоступа (E-UTRA) долгосрочного развития (LTE), в частности к передаче зондирующих опорных сигналов в системах связи множественного доступа с разделением по частоте с одной несущей (SC-FDMA) с использованием двухсторонней связи с временным разделением (TDD).

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Для того чтобы система связи функционировала правильно, системой поддерживается несколько типов сигналов. В дополнение к сигналам данных, которые передают информационное содержимое, для обеспечения правильной передачи и приема сигналов данных также необходимо передавать сигналы управления и опорные сигналы (RS). Такие сигналы передаются от оборудования пользователя (UE) к их обслуживающим базовым станциям (BS или Node B) по восходящим линиям связи (UL) системы связи и от обслуживающей Node В к UE по нисходящим линиям связи (DL) системы связи. Примеры сигналов управления включают в себя сигналы положительного или отрицательного подтверждения приема (ACK или NAK соответственно), передаваемые UE в ответ на правильный или неправильный прием пакета данных. Сигналы управления также включают в себя сигналы индикации качества канала (CQI), предоставляющие информацию об условиях канала DL, которые испытывает UE. RS типично передаются каждым UE, чтобы либо обеспечить когерентную демодуляцию для сигналов данных или сигналов управления на Node В, либо чтобы использоваться Node В для измерения условий канала UL, которые испытывает UE. RS, который используется для демодуляции сигналов данных или сигналов управления, указывается как демодуляционный (DM) RS, в то время как RS, который используется для зондирования среды канала UL, которая типично широкополосная по природе, указывается как зондирующий RS или SRS.

UE, также обычно указываемое как терминал или мобильная станция, может быть стационарным или мобильным, и может быть беспроводным устройством, сотовым телефоном, персональным вычислительным устройством, и т.д. Node В (или BS) как правило является стационарной станцией и может указываться как базовая приемопередающая станция (БППС, BTS), точка доступа, или какая-то другая терминология.

UE предположительно передают сигналы данных по физическому восходящему совместному каналу (PUSCH), в то время как при отсутствии PUSCH передачи UE передают сигналы управления по физическому восходящему каналу управления (PUCCH). Передача сигнала данных или сигнала управления происходит за интервал времени передачи (TTI), который соответствует субкадру, имеющему длительность в 1 миллисекунду (мс), например.

Фиг.1 иллюстрирует структурную схему структуры 110 субкадра для PUSCH передачи. Субкадр включает в себя два сегмента. Каждый сегмент 120 включает в себя семь символов, используемых для передачи сигналов данных, RS и, возможно, сигналов управления. Каждый символ 130 дополнительно включает в себя циклический префикс(CP) для того, чтобы подавлять помехи из-за эффектов распространения по каналу. Передача сигнала в различных сегментах может быть на одинаковой или различных частях рабочей полосы пропускания. Некоторые символы в каждом сегменте могут использоваться для передачи 140 RS, чтобы обеспечить оценку канала и сделать возможной когерентную демодуляцию принятого сигнала. Для TTI также возможно иметь только один сегмент или иметь более чем один субкадр. Полоса пропускания (BW) передачи предположительно включает в себя частотные ресурсные модули, которые указываются в материалах настоящей заявки как ресурсные блоки (RB). Например, каждый ресурсный блок может включать в себя =12 поднесущих. UE выделяют один или более последовательных RB 150 для PUSCH передачи и один RB для PUCCH передачи. Упомянутые значения приведены только в иллюстративных целях.

Для того чтобы Node В определила RB, в которых надо распределить PUSCH передачу от UE и связанную схему модуляции и кодирования (MCS), требуется CQI оценка среды канала UL на BW PUSCH передачи, которая меньше или равна рабочей BW. Типично, эта CQI оценка UL получается посредством раздельной передачи SRS на распределяющей BW UE. Этот SRS передается в символе субкадра UL, заменяя передачу данных или информации управления. Он используется для обеспечения оценки отношения сигнал-шум (SINR) на его BW передачи. Он также может использоваться для регулирования мощности передачи (TPC) UL и синхронизации UL.

Фиг.2 показывает передачу SRS. Передача SRS происходит в последнем символе субкадра каждого другого субкадра 260, 265 для соответственно 4,3% потерь SRS. UE1 210 и UE2 220 мультиплексируют их PUSCH передачи в различных частях рабочей BW в течение первого субкадра 201, в то время как UE2 220 и UE3 230 делают это в течение второго субкадра 202, а UE4 240 и UE5 250 делают это в течение третьего субкадра 203. В некоторых символах субкадра UE передают DM RS, чтобы позволить приемнику Node В осуществить когерентную демодуляцию сигналов данных и сигналов управления, передаваемых в оставшихся символах субкадров. Например, UE1, UE2, UE3, UE4, и UE5 передают DM RS 215, 225, 235, 245, и 255 соответственно. UE с передачей SRS могут иметь или не иметь PUSCH передачу в том же субкадре и, если они сосуществуют в одном и том же субкадре, SRS и PUSCH передачи могут располагаться в различных частях рабочей BW.

Фиг.3 показывает структуру передатчика для DM RS на основании передачи во временной области последовательностей постоянной амплитуды с нулевой автокорреляцией (CAZAC). Последовательность CAZAC 310 циклически сдвигается в блоке 320. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ, DFT) результирующей последовательности применяется в блоке 330. Поднесущие отображаются в блоке 340 в соответствии с выделенной BW передачи блока 350. Обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) осуществляется в блоке 360. Ввод CP осуществляется в блоке 370, а фильтрация осуществляется в блоке 380 временного кадрирования, для применения к передаваемому сигналу 390. Предполагается, что заполнение не вводится ссылочным UE в поднесущих, которые могут использоваться для передачи сигнала от других UE и в защитных поднесущих (не показано). Структура передатчика фиг.3 также может использоваться, возможно, с незначительными изменениями (такими как повторение во времени последовательности CAZAC для производства гребенчатого спектра), для передачи SRS. Более того, для краткости, дополнительные участки схемы передатчика, такие как цифро-аналоговый преобразователь, аналоговые фильтры, усилители и антенны передатчика, известные в данной области техники, не проиллюстрированы.

Альтернативный способ формирования для последовательности CAZAC, служащей как DM RS или как SRS, обеспечивается в частотной области, как проиллюстрировано на фиг.4. По отношению к способу формирования во временной области фиг.3, возможно, что поднесущие SRS не последовательные (SRS имеет гребенчатый спектр), что полезно для ортогонального мультиплексирования (посредством разделения частот) перекрывающихся передач SRS с неравными BW. Такие SRS формируются последовательностями CAZAC разных длин, которые не могут быть разделены, используя различные циклические сдвиги (CS), как обсуждается ниже. Формирование в частотной области передаваемой последовательности CAZAC следует тем же этапам, как и формирование во временной области, с двумя исключениями. Версия частотной области последовательности CAZAC используется в блоке 410. Более точно, ДПФ последовательности CAZAC вычисляется предварительно и не включается в цепь передачи. Дополнительно, блок 450 CS используется после блока 440 IFFT. Блок 420 управления полосой пропускания передачи, блок 430 отображения поднесущих, блок 460 ввода CP и блок 470 временного кадрирования для применения к переданному сигналу 480, так же как и другие традиционные функциональные средства (не показано), такие же, как на фиг.3.

На приемнике осуществляются обратные (или дополняющие) функции передатчика. Это проиллюстрировано на фиг.5 и фиг.6, на которых используются операции, обратные к операциям на фиг.3 и фиг.4 соответственно.

На фиг.5 антенна принимает радиочастотный (RF) аналоговый сигнал и после прохождения через дальнейшие обрабатывающие блоки (такие как фильтры, усилители, преобразователи с понижением частоты и аналого-цифровые преобразователи) цифровой принятый сигнал 510 проходит через блок 520 временного кадрирования, а CP удаляется в блоке 530. Затем приемник применяет быстрое преобразование Фурье (БПФ, FFT) в блоке 540, выбирает поднесущие, используемые передатчиком, в блоке 555 посредством управления полосой пропускания 550 приема, применяет обратное ДПФ (IDFT) в блоке 560, восстанавливает CS, применяемый к переданной последовательности CAZAC в блоке 570 и, используя копию последовательности 580 CAZAC, умножает (сопоставляет) результирующий сигнал на умножителе 590, чтобы произвести выход 595, который может использоваться для оценки канала или CQI.

Подобным образом на фиг.6 цифровой принятый сигнал 610 проходит через блок 620 временного кадрирования, а CP удаляется в блоке 630. Затем CS переданной последовательности CAZAC восстанавливается в блоке 640, БПФ применяется в блоке 650, выбор передаваемых поднесущих осуществляется в блоке 665 посредством управления полосой пропускания 660 приема, а затем сопоставление с копией 680 последовательности CAZAC применяется на умножителе 670. Наконец получается выход 690 и затем он может быть передан в блок оценки канала, такой как частотно-временной интерполятор, или блок оценки UL CQI.

Как описано выше, RS (DM RS или SRS) предположительно формируется из последовательностей CAZAC. Пример таких последовательностей задается следующим уравнение (1):

(1)

где L – это длина последовательности CAZAC, n – индекс элемента последовательности n={0,1,2,…, L-1}, а k – индекс самой последовательности. Для последовательностей CAZAC первоначальной длины L число последовательностей равно L-1. Следовательно, все семейство последовательностей определяется как k рядов в {1,2,…, L-1}. Однако последовательности CAZAC для передачи RS не обязательно должны формироваться путем строгого применения вышеуказанного выражения. Так как RB предположительно включают в себя четное число поднесущих, где 1 RB включает в себя =12 поднесущих, последовательности, используемые для передачи RS, могут формироваться в частотной или временной области либо путем усечения последовательности CAZAC более длинной первоначальной длины (такой как длина 13), либо путем расширения последовательности CAZAC более короткой первоначальной длины (такой как длина 11) путем повторения ее первого элемента(ов) в конце (циклическое расширение). Альтернативно, последовательности CAZAC могут формироваться с помощью автоматизированного поиска последовательностей, удовлетворяющих свойствам CAZAC.

Различные CS последовательности CAZAC обеспечивают ортогональные последовательности CAZAC. Таким образом, различные CS последовательности CAZAC могут выделяться для различных UE для достижения ортогонального мультиплексирования RS в одинаковых RB. Этот принцип проиллюстрирован на фиг.7. Для того чтобы множественные последовательности 710, 730, 750 и 770 CAZAC, сформированные соответственно из множественных CS 720, 740, 760 и 780 последовательности CAZAC того же корня, были ортогональны, значение 790 CS должно превышать расширение D задержки распространения канала (включая погрешность временной неопределенности и побочные эффекты фильтра). Если TS - это продолжительность одного символа, число CS равно целой части отношения TS/D. Для 12 циклических сдвигов и для продолжительности символа примерно в 66 микросекунд (14 символов в субкадре в 1 миллисекунду) разделение во времени последовательных CS составляет примерно 5,5 микросекунд. Альтернативно, для обеспечения лучшей защиты от многолучевого распространения могут использоваться только 6 CS, обеспечивая разделение во времени примерно в 11 микросекунд.

BW передачи SRS может зависеть от SINR, которое UE испытывает на UL. Для UE с низким SINR UL обслуживающая Node В может выделять небольшую BW передачи SRS, чтобы обеспечить сравнительно большое отношение мощности переданного SRS на единицу BW, таким образом улучшая качество оценки CQI UL, полученной из SRS. Наоборот, для UE с высоким SINR UL обслуживающая Node В может выделять большую BW передачи SRS, так как точная оценка CQI UL может быть достигнута из SRS, получая эту оценку на большой BW.

Несколько комбинаций для BW передачи SRS могут поддерживаться, как показано в Таблице 1, что соответствует конфигурациям, приспособленным в 3GPP E-UTRA Release 8. Обслуживающая Node В может подавать сигнал конфигурации с через широковещательный канал. Например, 3 бита могут указывать на одну из восьми конфигураций. Обслуживающая Node В затем может индивидуально назначать каждому UE, например, используя сигнализацию более высокого уровня в 2 бита, одну из возможных BW передачи SRS (в RB) путем указания значения b для конфигурации с. Следовательно, Node В назначает BW передачи SRS , , и (b=0, b=l, b=2 и b=3 соответственно в Таблице 1) UE, имеющим постепенно уменьшающиеся SINR UL.

Изменение в максимальной BW SRS главным образом предназначено для приспособления к изменяющемуся размеру PUCCH. PUCCH предположительно передается на двух границах рабочей BW и не перекрывается (интерферирует) с SRS. Следовательно, чем больше размер PUCCH (в RB), тем меньше максимальная BW передачи SRS.

Фиг.8 дополнительно иллюстрирует принцип множественных BW передачи SRS для конфигурации с=3 из Таблицы 1. Передача PUCCH располагается на двух границах, 802 и 804, рабочей BW, а UE сконфигурировано на BW передачи SRS либо с =72 RB 812, либо =24 RB 814, либо =12 RB 816, либо =4 RB 818. Несколько RB, 806 и 808, могут быть не зондированы, но это обычно не влияет на способность Node В распределять PUSCH передачи в этих RB, так как соответствующее SINR UL может быть интерполировно из ближайших RB, имеющих передачу SRS. Для BW SRS, отличных от максимальной, обслуживающая Node В также предположительно назначает UE начальную позицию частоты передачи SRS.

В системах связи, использующих двухстороннюю связь с временным разделением (TDD), DL и UL передачи происходят в разных субкадрах. Например, в кадре, имеющем 10 субкадров, некоторые субкадры могут использоваться для DL передачи, а некоторые могут использоваться для UL передачи.

Фиг.9 показывает структуру полукадра для TDD системы. Каждый полукадр 910 в 5 мс разделен на 8 сегментов 920, которые выделяются стандартным субкадрам со структурой, подобной описанной на фиг.1 для UL передач, и специальным субкадрам. Специальный субкадр сконструирован на 3 специальных областях: символы части нисходящих линий связи (DwPTS) 930, защитный интервал (GP) 940 и символы части восходящих линий связи (UpPTS) 950. Длина DwPTS + GP+UpPTS составляет один субкадр (1 мс) 960. DwPTS 930 может использоваться для передачи сигналов синхронизации от обслуживающей Node B, в то время как UpPTS 950 может использоваться для передачи сигналов произвольного доступа от UE, пытающихся получить доступ к сети. GP 940 облегчает переход между DL и UL передачами путем поглощения переходных помех. Ресурсы DwPTS или UpPTS, не используемые для передачи сигналов синхронизации или сигналов произвольного доступа соответственно, могут использоваться для передачи сигналов данных, сигналов управления или RS.

Если предположить, что канал произвольного доступа состоит из Q RB, тогда для рабочей BW UL из RB и для каналов произвольного доступа, максимальная BW передачи SRS составляет RB. Для целей реализации и проверки полезно то, что SRS и DM RS используют одинаковые последовательности CAZAC. Также, так как полезно избегать больших первоначальных длин ДПФ, BW PUSCH передачи и, следовательно, длина последовательности DM RS может быть ограничена, чтобы являться кратным числом небольших простых множителей, таких как, например, RB, где и – неотрицательные целые числа. Более того, если BW передачи SRS сконфигурирована, чтобы быть кратной 4 RB, как в Таблице 1, BW передачи SRS составляет RB.

Так как в символах UpPTS не предполагается PUCCH передача, традиционный подход состоит в том, чтобы максимальная BW передачи SRS была RB. Это предполагает, что каналов произвольного доступа, каждый из которых содержит RB, размещены на двух границах рабочей BW, например, способом, схожим со способом для PUCCH на фиг. 8. Для BW передачи SRS, меньших максимальной, могут поддерживаться одинаковые значения независимо от того, является ли символ передачи символом передачи UpPTS.

РАСКРЫТИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Однако вышеприведенный подход может вводить дополнительные BW SRS в символах UpPTS помимо тех, которые поддерживаются в символах, отличных от UpPTS. Например, для =100 и =2 максимальная BW передачи SRS в символах UpPTS становится равной 88 RB, что не поддерживается никакой конфигурацией в Таблице 1. Следовательно, число вариантов для максимальной BW передачи SRS увеличивается, и требуется дополнительная проверка.

Кроме того, описанный выше подход не предназначен для ситуаций, в которых максимальная BW SRS в символе UpPTS меньше, чем максимальная BW SRS в символах, отличных от UpPTS.

Кроме того, описанный выше подход предполагает, что описанные каналы произвольного доступа размещены либо в одной, либо в обеих границах рабочей BW предопределенным способом. Однако с позиции функционирования всей системы может быть предпочтительно, чтобы Node В конфигурировала позицию BW каналов произвольного доступа (например, посредством широковещательной передачи сигналов). В таких случаях назначение SRS и поведение UE в отношении передачи SRS должно быть таким, чтобы передача сигналов произвольного доступа не вызывала помех.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Настоящее изобретение было сделано для решения по меньшей мере вышеуказанных проблем и/или недостатков и обеспечить по меньшей мере преимущества, описанные ниже. Соответственно, аспект настоящего изобретения предоставляет способы и устройства для осуществления настройки полосы пропускания передачи зондирующих опорных сигналов (SRS) в пределах набора предопределенных полос пропускания передачи SRS, чтобы предоставить средства для расширения доступности оценок качества канала на рабочей полосе пропускания, в то же время обеспечивая правильное функционирование передачи SRS и сигналов произвольного доступа.

Согласно аспекту настоящего изобретения предоставляется способ для передачи оборудованием пользователя зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи. Определяется полоса пропускания, выделенная сетью для передач одного или более каналов произвольного доступа. Конфигурация полосы пропускания SRS изменяется путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа. SRS передается в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS. Информация касательно конфигурации полосы пропускания SRS предоставляется оборудованию пользователя (UE) сетью.

Согласно другому аспекту настоящего изобретения оборудование пользователя (UE) обеспечивается средствами для передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи. UE включает в себя устройство отображения поднесущих для определения полосы пропускания, выделенной сетью для передач одного или более каналов произвольного доступа, изменения конфигурации полосы пропускания SRS путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа, и передачи SRS в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS. Информация касательно конфигурации полосы пропускания SRS предоставляется UE сетью.

Согласно дополнительному аспекту настоящего изобретения предоставляется способ для приема сетью зондирующего опорного сигнала (SRS) от оборудования пользователя (UE) в системе связи. Выделяется полоса пропускания для передач одного или более каналов произвольного доступа. Выделенная полоса пропускания и конфигурация полосы пропускания SRS передаются к UE. Передача SRS принимается в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.

Согласно дополнительному аспекту настоящего изобретения сеть обеспечивается средствами для приема зондирующего опорного сигнала (SRS) от оборудования пользователя (UE) в системе связи. Сеть включает в себя устройство отображения поднесущих для выделения полосы пропускания для передач одного или более каналов произвольного доступа. Сеть также включает в себя передатчик для передачи выделенной полосы пропускания и конфигурации полосы пропускания SRS к UE. Сеть дополнительно включает в себя приемник для приема передачи SRS в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.

ПРЕИМУЩЕСВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ

Настоящее изобретение предоставляет способы и устройства для осуществления настройки полосы пропускания передачи зондирующих опорных сигналов (SRS) в пределах набора предопределенных полос пропускания передачи SRS, чтобы предоставить средства для расширения доступности оценок качества канала в рабочей полосе пропускания, в то же время обеспечивая правильное функционирование передачи SRS и сигналов произвольного доступа.

ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Вышеприведенные и другие аспекты, признаки и преимущества настоящего изобретения будут более очевидны из нижеследующего подробного описания при рассмотрении в связи с сопроводительными чертежами, в которых:

Фиг.1 - диаграмма, иллюстрирующая структуру субкадра UL для PUSCH передачи;

Фиг.2 - диаграмма, иллюстрирующая мультиплексирование передач SRS от нескольких UE;

Фиг.3 – структурная схема, иллюстрирующая первый SC-FDMA передатчик для последовательностей CAZAC;

Фиг.4 – структурная схема, иллюстрирующая второй SC-FDMA передатчик для последовательностей CAZAC;

Фиг.5 – структурная схема, иллюстрирующая первый SC-FDMA приемник для последовательностей CAZAC;

Фиг.6 – структурная схема, иллюстрирующая второй SC-FDMA приемник для последовательностей CAZAC;

Фиг.7 – структурная схема, иллюстрирующая применение циклических сдвигов к последовательностям CAZAC;

Фиг.8 - диаграмма, иллюстрирующая BW передачи SRS в стандартном субкадре;

Фиг.9 - диаграмма, иллюстрирующая структуру специального субкадра;

Фиг.10 – диаграмма, иллюстрирующая настройку максимальной полосы пропускания передачи SRS в символе UpPTS для различных полос пропускания каналов произвольного доступа согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.11 – диаграмма, иллюстрирующая первую настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, которые прилегают к или перекрываются с полосой пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных на границах рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.12 – диаграмма, иллюстрирующая вторую настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, которые прилегают к или перекрываются с полосой пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных на границах рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.13 – диаграмма, иллюстрирующая третью настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, чтобы избежать перекрытия с полосы пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных на границах рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.14 – диаграмма, иллюстрирующая первую настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, чтобы избежать перекрытия с полосы пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных во внутренней части рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и

Фиг.15 – диаграмма, иллюстрирующая вторую настройку промежуточных полос пропускания передачи SRS, чтобы избежать перекрытия с полосы пропускания передачи каналов произвольного доступа, расположенных во внутренней части рабочей полосы пропускания в символе UpPTS согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

СПОСОБ ДЛЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Варианты осуществления настоящего изобретения описаны подробно со ссылкой на сопроводительные чертежи. Одинаковые или похожие компоненты могут обозначаться одинаковыми или похожими ссылочными числами, хотя они проиллюстрированы на различных чертежах. Данное изобретение может, однако, быть осуществлено во многих различных формах и не должно толковаться, как ограниченное вариантами осуществления, изложенными в материалах настоящей заявки. Скорее, эти варианты осуществления представлены так, чтобы данное раскрытие было исчерпывающим и завершенным и полностью передавало объем изобретения специалистам в данной области техники. Подробные описания структур или процессов, известных в данной области техники, могут быть опущены, чтобы избежать усложнения предмета настоящего изобретения.

Дополнительно, хотя варианты осуществления настоящего изобретения описываются в отношении системы связи SC-FDMA, настоящее изобретение также может применяться ко всем системам мультиплексирования с частотным разделением (FDM) в целом, и к множественному доступу с ортогональным частотным разделением (OFDMA), мультиплексированию с ортогональным частотным разделением (OFDM), множественному доступу с частотным разделением (FDMA), расширенному с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ, DFT) OFDM, расширенному с помощью ДПФ OFDMA, OFDMA с одной несущей (SC-OFDMA) и OFDM с одной несущей (SC-OFDM), в частности.

Объекты вариантов осуществления настоящего изобретения рассматривают передачи SRS в присутствии каналов произвольного доступа в символе UpPTS TDD системы связи.

Первый объект рассматривает способ для определения максимальной BW передачи SRS, в то же время избегая введения BW передачи SRS, которые не поддерживаются в символах, отличных от UpPTS, и избегая перекрытие между максимальной BW передачи SRS и BW, выделенной для каналов произвольного доступа.

Второй объект рассматривает способы для настройки BW передачи SRS, когда в противном случае они бы по меньшей мере частично перекрылись с BW, выделенной для каналов произвольного доступа, и для предотвращения такого перекрытия.

Третий объект рассматривает способы для настройки BW передачи SRS, когда расположение частоты каналов произвольного доступа может быть сконфигурировано в рабочей BW, как определено обслуживающей Node B.

Общее количество из каналов произвольного доступа, каждый из которых имеет Q RB, предполагается расположенным на одной или обеих границах рабочей BW предопределенным способом. Более того, конфигурации BW SRS для заданной рабочей BW из RB предполагаются предопределенными, такими как, например, приведенные в Таблице 1.

Чтобы избежать введения новых BW передачи SRS помимо предопределенных, имея Таблицу 1 как ссылку для представления, варианты осуществления настоящего изобретения предполагают, что максимальная BW SRS в символах UpPTS определяется согласно следующему уравнению (2):

(2)

где оценивание производится над всем набором C конфигураций BW SRS (например, восемь конфигураций в Таблице 1). Следовательно, максимум максимальных BW передачи SRS по всем поддерживаемым конфигурациям, который меньше или равен , выбирается как максимальная BW передачи SRS в символах UpPTS. Оставшиеся BW передачи SRS, отличные от максимальной, такие же как и в символах, отличных от UpPTS.

Определение максимальной BW передачи SRS, как в уравнении (2), допускает ее увеличение, когда BW каналов произвольного доступа в символе UpPTS меньше, чем BW PUCCH в стандартных субкадрах, таким образом разрешая зондирование большей BW в символе UpPTS. Определение максимальной BW передачи SRS, как в уравнении (2), также допускает ее уменьшение, когда BW каналов произвольного доступа в символе UpPTS больше, чем BW PUCCH в стандартных субкадрах. Эта настройка учитывает предотвращение перекрытия между передачами SRS с максимальной BW и передачами каналов произвольного доступа в символе UpPTS.

Первый RB для передачи SRS с максимальной BW определяется согласно следующему уравнению (3):

(3)

где операция "целая часть" округляет число в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

В единицах поднесущих это эквивалентно , так как 1 RB соответствует поднесущим. Далее, предполагая гребенчатый спектр для SRS с общим количеством из гребней, первая поднесущая максимальной BW передачи SRS в символе UpPTS может определяться как , где определяет гребень и предположительно назначается для UE обслуживающей Node В с помощью передачи сигналов более высокого уровня. Стоит отметить, что хотя варианты осуществления настоящего изобретения рассматривают начальное положение для начального RB (или поднесущей) максимальной BW передачи SRS, это является независимым аспектом, который напрямую не связан с остальными аспектами настоящего изобретения.

Если обозначить конфигурацию BW SRS, передаваемую обслуживающей Node В (например, через широковещательный канал), за , а конфигурацию BW SRS, из которой выбирается максимальная BW передачи SRS в символах UpPTS, за , тогда либо когда

и

или когда

.

Например, ссылаясь на Таблицу 1 и предполагая, что =6, =100 и что конфигурация с=3 передается обслуживающей Node В в символах, отличных от UpPTS, тогда:

если =0 в символе UpPTS, максимальная BW передачи SRS из 96 RB (для с=0 или с=1) применяется даже несмотря на то, что максимальная BW передачи SRS в символе, отличном от UpPTS, составляет 72 RB, а составляет 100 RB.

если =4 в символе UpPTS, одинаковая максимальная BW передачи SRS из 72 RB, как в символах, отличных от UpPTS, применяется даже несмотря на то, что равняется 76 RB.

если =6 в символе UpPTS, максимальная BW передачи SRS из 64 RB (для с=4) применяется даже несмотря на то, что максимальная BW передачи SRS в символе, отличном от UpPTS, составляет 72 RB также составляет 64 RB.

Фиг.10 дополнительно иллюстрирует вышеприведенный пример согласно варианту осуществления настоящего изобретения, предполагая, что конфигурация BW SRS с=3 из Таблицы 1 в символах, отличных от UpPTS (числа соответствуют RB). Если =0 в символе UpPTS, несколько RB на каждой границе рабочей BW, 1016 и 1018, остаются незондированными, как на фиг.8, но максимальная BW передачи SRS 1022 становится равной 96 RB. Оставшиеся BW передачи SRS, =24 RB 1024, =12 RB 1026 или =4 RB 1028 остаются такими же, как и в символах, отличных от UpPTS. Если =4 в символе UpPTS, каналы произвольного доступа, 1032 и 1034, предположительно располагаются (равномерно разделяются в случае, когда является четным целым числом) на каждой границе рабочей BW. Несколько RB на каждой границе рабочей BW, 1036 и 1038, остаются незондированными, и максимальная BW передачи SRS такая же, как в символах, отличных от UpPTS, и равняется 72 RB. Оставшиеся BW передачи SRS, =24 RB 1044, =12 RB 1046 или =4 RB 1048 вновь остаются такими же, как и в символах, отличных от UpPTS. Наконец, если =6 в символе UpPTS, каналы произвольного доступа, 1052 и 1054, вновь предположительно располагаются на каждой границе рабочей BW. Все RB, не выделенные для каналов произвольного доступа, зондируются, и максимальная BW передачи SRS 1062 составляет 64 RB. Наиболее заслуживающий внимания аспект =6 состоит в том, что каналы произвольного доступа также занимают часть BW, где SRS с BW, меньшей чем максимальная, передается в символах, отличных от UpPTS. Вариант осуществления настоящего изобретения, проиллюстрированный на фиг.10, предполагает, что такие передачи SRS 1065, 1067 и 1069 приостанавливаются (прекращаются), в то время как оставшиеся передачи, 1064, 1066 и 1068 совершаются в символах, отличных от UpPTS. Однако могут применяться альтернативные подходы, которые снижают или избегают прекращенных передач SRS, как описано ниже.

Варианты осуществления настоящего изобретения предполагают, что для промежуточных BW SRS (отличных от минимальной или максимальной) вместо прекращения передач SRS в BW, перекрывающихся с BW, выделенных для каналов произвольного доступа, BW передачи этих SRS уменьшается до максимальной BW, которая поддерживается в символах, отличных от UpPTS, и не расширяется до BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Используя случай =6 в предыдущем примере, фиг.11 дополнительно иллюстрирует вышеприведенный принцип согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Каналы произвольного доступа, 1102 и 1104, вновь располагаются на двух границах рабочей BW. Максимальная BW передачи SRS 1112 вновь равняется 64. Передачи SRS с минимальной BW, перекрывающейся с BW, выделенной для каналов произвольного доступа 1117, прекращаются. Однако передачи SRS с промежуточными BW, перекрывающимися с BW, выделенными для каналов произвольного доступа, не прекращаются, а вместо этого уменьшаются в BW с 24 RB до 20 RB, 1113. и с 12 RB до 8 RB, так как 20 RB и 8 RB соответственно являются максимальными BW SRS, поддерживаемыми в символах, отличных от UpPTS (Таблица 1), которые не вызывают перекрытие BW передачи SRS с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Другие передачи SRS для промежуточных BW, 1114, 1116 и 1118, не подвергаются воздействию.

Вообще, чтобы также обратиться к сценарию, в котором меньше чем минимум среди максимальных BW передачи SRS, который в примере Таблицы 1 равен 48 RB и получен для с=6 или с=7, операция максимизации в уравнении (2) может быть расширена до всех BW передачи SRS для всех конфигураций согласно уравнению (4):

(4)

где оценивание производится по всему набору В из BW передачи SRS для заданной конфигурации BW SRS и по всему набору C из конфигураций BW SRS

Например, используя одинаковые значения параметра, как предполагалось выше, если =9 в символе UpPTS, =46, в то время как ни одна из максимальных BW передачи SRS в конфигурациях Таблицы 1 не меньше 46. Тогда максимальная BW передачи SRS в символе UpPTS составляет 40 RB, что получается для b=1, с=2. Все UE, назначившие BW передачи SRS больше чем 40 RB в символах, отличных от UpPTS, могут вернуться к максимальной поддерживаемой BW, меньшей чем 40 RB в символах, отличных от UpPTS, хотя эта BW может не быть максимальной в символах, отличных от UpPTS. Фиг.12 дополнительно иллюстрирует предыдущий принцип согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Каналы произвольного доступа, 1202 и 1204, вновь располагаются на двух границах рабочей BW. Максимальная BW передачи SRS 1212 уменьшается до 40 RB, а передачи SRS с минимальной BW, перекрывающейся с BW, выделенной для каналов произвольного доступа 1217, прекращаются. Как на фиг.11, передачи SRS с промежуточными BW, перекрывающимися с BW, выделенной для каналов произвольного доступа, не прекращаются, но вместо этого уменьшаются в BW 1213A, 1215A, или прекращаются 1215B. Другие передачи SRS для промежуточных BW, 1214, 1216 и 1218, не подвергаются воздействию.

Альтернативный подход проиллюстрирован на фиг.13 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Применяются те же аргументы, как и для фиг.12, с той лишь разницей, что уменьшение BW может применяться для всех положений SRS промежуточных BW SRS, кроме тех, которые расположены рядом с каналами произвольного доступа. Это может быть достигнуто путем вычисления числа RB, доступных для передачи SRS, как , и делением его на число положений SRS, так что получаются BW, поддерживаемые в символах, отличных от UpPTS. Для конфигурации BW SRS с=3 и для второй по величине BW SRS в символах, отличных от UpPTS, существует 3 положения SRS (Таблица 1). На фиг.13 =44 RB могут быть разделены среди 3 положений SRS, как 16 RB, 16 RB и 12 RB в 1313A, 1313B и 1313C соответственно. Элементы 1302, 1304, 1312, 1315A, 1315B, 1316, 1317 и 1318 фиг. 13 прямо соответствуют элементам 1202, 1204, 1212, 1215A, 1215B, 1216, 1217 и 1218 фиг.12 соответственно.

В отличие от PUCCH, когда положение частоты каналов произвольного доступа не всегда находится на двух границах рабочей BW, настройка для передачи SRS в символе UpPTS становится отличной от настройки в символах, отличных от UpPTS. BW передачи SRS всегда может перекрыться с BW, выделенной для передачи каналов произвольного доступа. В таких случаях будут применяться принципы, схожие с принципами, описанными, используя фиг.10, с помощью фиг.13.

Первый подход состоит в том, чтобы прекратить (приостановить) передачу SRS в BW, перекрывающихся с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Это проиллюстрировано на фиг.14 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. BW, выделенная для каналов произвольного доступа 1410 располагается рядом с серединой рабочей BW, однако может применяться любое другое расположение. Передача SRS с минимальной BW 1420 прекращается, как только она перекрывается с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. То же самое применяется для соответствующих передач SRS с меньшими BW в 1430, 1440 и 1450. Напротив, передачи SRS в BW, не перекрывающихся с BW, выделенной для каналов произвольного доступа, 1435, 1445 и1455, остаются неизменными.

Второй подход состоит в том, чтобы настроить BW передачи SRS, чтобы избегать любого перекрытия с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Это проиллюстрировано на фиг.15 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. BW, выделенная для каналов произвольного доступа 1510, располагается рядом с серединой рабочей BW, однако может применяться любое другое расположение. Передача SRS с максимальной BW 1520 сдвигается и уменьшается до максимальной BW, поддерживаемой в символах, отличных от UpPTS, прекращается, которая не перекрывается с BW, выделенной для каналов произвольного доступа. Хотя в символах, отличных от UpPTS, существует лишь одна максимальная BW SRS, вторая 1525 может использоваться в символе UpPTS, которые могут быть выделены для UE, имеющих соответствующую передачу SRS только в течение символа UpPTS. Тот же процесс применяется для оставшихся BW передач SRS 1530, 1540 и 1550. Кроме того, как и с максимальной BW SRS, могут формироваться дополнительные BW передачи SRS для других BW передачи SRS, как в 1535.

В варианте осуществления настоящего изобретения, перед изменением конфигурации BW SRS на UE, Node В выделяет BW для передачи каналов произвольного доступа через устройство отображения поднесущих, и передает выделенную полосу пропускания и конфигурацию BW SRS на UE с помощью передатчика. После изменения конфигурации BW SRS SRS может передаваться к Node В от UE. Node В принимает передачи SRS согласно полосам пропускания из изменения конфигурации полосы пропускания SRS, что предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа.

Несмотря на то, что настоящее изобретение было показано и описано со ссылкой на определенные варианты его осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что различные изменения в его форме или деталях могут быть сделаны без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения, определяемого прилагаемой формулой изобретения.

Похожие патенты RU2648296C2

название год авторы номер документа
ПЕРЕДАЧА ЗОНДИРУЮЩИХ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ В TDD СИСТЕМАХ СВЯЗИ 2009
  • Арис Папасакеллариоу
  • Чо Дзоон Йоунг
RU2521093C2
РАЗБИЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ И СИГНАЛОВ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ СВЯЗИ SC-FDMA 2008
  • Папасакеллариоу Арис
  • Чо Дзоон-Йоунг
RU2435309C2
ВОСХОДЯЩИЙ КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ, ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 2009
  • Паюкоски Кари Пекка
  • Тиирола Эса Тапани
RU2452110C1
КОНФИГУРИРОВАНИЕ ОПОРНОГО ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА 2009
  • Хооли Кари Юхани
  • Паюкоски Кари Пекка
  • Тиирола Эса Тапани
RU2449480C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ЗАПРОСА НА ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 2009
  • Ким Хак Сеонг
  • Юн Йоунг Воо
  • Ли Дае Вон
  • Ахн Дзоон Куи
  • Ким Бонг Хое
  • Ким Ки Дзун
RU2480911C2
КОНФИГУРАЦИЯ SRS ДЛЯ НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ НЕСУЩИХ 2017
  • Ван, Мэн
  • Мукхерджее, Амитав
  • Линдквист, Фредрик
  • Чэн, Цзюн-Фу
  • Салин, Хенрик
RU2703448C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 2011
  • Янг Сукчел
  • Ахн Дзоонкуи
  • Сео Донгйоун
  • Ким Мингиу
RU2518966C1
СПОСОБ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭТОГО 2015
  • Сео Ханбьюл
  • Янг Сукчел
  • Ли Сеунгмин
RU2687958C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОГО КАНАЛА ДЛЯ NR В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 2017
  • И, Юндзунг
  • Ким, Биоунгхоон
  • Ли, Сеунгмин
RU2713392C1
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ/ПРИЕМА СИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ ДЛЯ СВЯЗИ D2D В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА ДЛЯ ЭТОГО 2015
  • Ким Хаксеонг
  • Сео Инквон
  • Сео Ханбьюл
  • Сео Даевон
  • Ким Янгтае
  • Чае Хиукдзин
RU2643351C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 648 296 C2

Реферат патента 2018 года ПЕРЕДАЧА ЗОНДИРУЮЩИХ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ В TDD СИСТЕМАХ СВЯЗИ

Изобретение касается системы связи, относящейся к проекту партнерства третьего поколения развитого универсального наземного радиодоступа долгосрочного развития. Изобретение раскрывает способ и устройство для передачи и приема зондирующего опорного сигнала (SRS) в сети. Определяется полоса пропускания, выделенная сетью для передач одного или более каналов произвольного доступа. Конфигурация полосы пропускания SRS изменяется путем установки максимального значения полосы пропускания конфигурации полосы пропускания SRS на значение, которое предотвращает перекрытие полосы пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа. SRS передается в соответствии с полосой пропускания из измененной конфигурации полосы пропускания SRS. Информация касательно конфигурации полосы пропускания SRS предоставляется оборудованию пользователя (UE) сетью. 4 н. и 31 з.п. ф-лы, 1 табл., 15 ил.

Формула изобретения RU 2 648 296 C2

1. Способ передачи оборудованием пользователя (UE) зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи, содержащий этапы, на которых:

принимают из сети информацию относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS;

изменяют максимальное значение полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS;

определяют положение частоты на основании измененного максимального значения полосы пропускания; и

передают SRS на основании положения частоты.

2. Способ по п. 1, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа,

причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.

3. Способ по п. 1, в котором один или более каналов произвольного доступа располагаются на каждой границе рабочей полосы пропускания.

4. Способ по п. 1, в котором, по меньшей мере, один ресурсный блок на каждой границе рабочей полосы пропускания остается незондированным.

5. Способ по п. 1, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.

6. Способ по п. 5, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается и определяется в единицах ресурсных блоков, как

,

где

- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков,

С – это набор конфигураций SRS,

с – это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS,

- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS с,

- это количество каналов произвольного доступа,

Q – это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.

7. Способ по п. 1, в котором как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линии связи (UpPTS) специального субкадра.

8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий приостановление, по меньшей мере, одной передачи SRS, когда полоса пропускания, по меньшей мере, одной передачи SRS перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа.

9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:

когда полоса пропускания передачи SRS частично перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, уменьшают полосу пропускания передачи SRS до максимальной полосы пропускания, которая не перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа; и

когда полоса пропускания передачи SRS полностью перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, приостанавливают передачу SRS.

10. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:

когда полоса пропускания передачи SRS частично перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, уменьшают полосу пропускания всех передач SRS в соответствующей полосе пропускания так, чтобы передача SRS не перекрывалась с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа; и

когда полоса пропускания передачи SRS полностью перекрывается с полосой пропускания, выделенной для передачи одного или более каналов произвольного доступа, приостанавливают передачу SRS.

11. Способ по п. 1, в котором один или более каналов произвольного доступа располагаются во внутренней части рабочей полосы пропускания.

12. Способ по п. 11, в котором передача SRS с максимальной полосой пропускания и передачи SRS с немаксимальной полосой пропускания приостанавливаются, когда они перекрываются с полосой пропускания, выделенной для одного или более каналов произвольного доступа.

13. Способ по п. 12, в котором, когда передача SRS с максимальной полосой пропускания и передачи SRS с немаксимальной полосой пропускания перекрывается с полосой пропускания, выделенной для одного или более каналов произвольного доступа, передача SRS с максимальной полосой пропускания и передача SRS с немаксимальной полосой пропускания сдвигаются в область рабочей полосы пропускания, которая не перекрывается с полосой пропускания, выделенной для одного или более каналов произвольного доступа.

14. Способ по п. 13, в котором дополнительная передача SRS с максимальной полосой пропускания и дополнительные передачи SRS с немаксимальной полосой пропускания могут быть сформированы в рабочей полосе пропускания.

15. Способ по п. 6, в котором значение Q равно 6.

16. Способ приема сетью зондирующего опорного сигнала (SRS) от оборудования пользователя (UE) в системе связи, содержащий этапы, на которых:

передают информацию относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS;

принимают передачу SRS на основании положения частоты из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE посредством изменения максимального значения полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS.

17. Способ по п. 16, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа,

причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.

18. Способ по п. 16, причем сеть информирует UE о типичной полосе пропускания передачи SRS.

19. Способ по п. 16, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.

20. Способ по п. 19, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается и определяется в единицах ресурсных блоков, как

,

где

- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков,

С – это набор конфигураций SRS,

с – это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS,

- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS с,

- это количество каналов произвольного доступа,

Q – это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.

21. Способ по п. 16, в котором как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линии связи (UpPTS) специального субкадра.

22. Способ по п. 20, в котором значение Q равно 6.

23. Оборудование пользователя (UE) для передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) в сеть в системе связи, содержащее:

приемопередатчик, выполненный с возможностью управления для приема информации относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS из сети; и

контроллер, выполненный с возможностью управления для изменения максимального значения полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS, определения положения частоты на основании измененного максимального значения полосы пропускания, и передачи SRS на основании положения частоты.

24. UE по п. 23, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа,

причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.

25. UE по п. 23, причем максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.

26. UE по п. 25, в котором максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается и определяется в единицах ресурсных блоков, как

,

где

- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков,

С – это набор конфигураций SRS,

с – это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS,

- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS c,

- это количество каналов произвольного доступа,

Q – это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.

27. UE по п. 23, в котором как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линий связи (UpPTS) специального субкадра.

28. UE по п. 26, в котором значение Q равно 6.

29. Сеть для приема зондирующего опорного сигнала (SRS) от оборудования пользователя (UE) в системе связи, содержащая:

приемопередатчик, выполненный с возможностью управления для передачи и приема сигнала; и

контроллер, выполненный с возможностью управления для передачи информации относительно конфигурации полосы пропускания SRS из набора конфигураций полосы пропускания SRS и для приема передачи SRS на основании положения частоты из измененной конфигурации полосы пропускания SRS, которая была изменена UE посредством изменения максимального значения полосы пропускания посредством некоторого количества каналов произвольного доступа на основании набора конфигураций полосы пропускания SRS.

30. Сеть по п. 29, причем максимальное значение полосы пропускания изменяют с дополнительным рассмотрением для некоторого количества ресурсных блоков для канала произвольного доступа,

причем количество ресурсных блоков для канала произвольного доступа равно 6.

31. Сеть по п. 29, причем сеть информирует UE о типичной полосе пропускания передачи SRS.

32. Сеть по п. 29, в которой максимальное значение полосы пропускания SRS является максимальным из значений полосы пропускания в наборе конфигураций полосы пропускания SRS, которое предотвращает перекрытие с полосой пропускания, выделенной для передач одного или более каналов произвольного доступа.

33. Сеть по п. 32, в которой максимальное значение полосы пропускания SRS обозначается и определяется в единицах ресурсных блоков, как

,

где

- это полоса пропускания восходящей линии связи в единицах ресурсных блоков,

С – это набор конфигураций SRS,

с – это конфигурация SRS в наборе С конфигураций SRS,

- это максимальное значение полосы пропускания для конфигурации SRS c,

- это количество каналов произвольного доступа,

Q – это число ресурсных блоков для каждого канала произвольного доступа.

34. Сеть по п. 29, в которой как передача SRS, так и передача канала произвольного доступа совершается в символах части восходящей линий связи (UpPTS) специального субкадра.

35. Сеть по п. 33, в которой значение Q равно 6.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2648296C2

US 2008101306 A1, 01.05.2008
US 2008049708 A1, 28.02.2008
US 2008080423 A1, 03.04.2008
KR 20080073645 A, 11.08.2008
RU 2005115879 А, 20.01.2006
Станок для изготовления деревянных ниточных катушек из цилиндрических, снабженных осевым отверстием, заготовок 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2008A1

RU 2 648 296 C2

Авторы

Арис Папасакеллариоу

Чо Дзоон Йоунг

Даты

2018-03-23Публикация

2014-04-29Подача