CN110838903B - 一种上行传输指示的方法、终端、基站及计算机存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种上行传输指示的方法、终端、基站及计算机存储介质,用于提供一种新的上行传输指示的方法,以灵活地进行上行发送波束的动态指示,从而提高波束的调整效率。其中的上行传输指示的方法,应用于网络侧设备,包括:向终端发送配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;接收所述终端发送的所述配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数;将确定的上行传输参数发送给所述终端,以指示所述终端按照所述上行传输参数传输第一上行信号。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种上行传输指示的方法、终端、基站及计算机存储介质。
背景技术
目前,基站为终端配置一个探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)资源集,上行发送波束是为每个SRS资源或者为一个SRS资源集半静态配置的,当需要更改一个SRS资源的上行发送波束时,需要进行无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)重配置,即无法灵活地调整。而RRC重配置的时延高达100-200ms,可能影响某些应用场景下的模拟波束赋形的性能。
发明内容
本发明实施例提供一种上行传输指示的方法、终端、基站,用于提供一种新的上行传输指示的方法,以灵活地进行上行发送波束的动态指示,从而提高波束的调整效率。
第一方面,提供了一种上行传输指示的方法,应用于网络侧设备,该方法包括:
向终端发送配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
接收所述终端发送的所述配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数;
将确定的上行传输参数发送给所述终端,以指示所述终端按照所述上行传输参数传输第一上行信号。
本发明实施例中,针对基站可以为终端配置至少两个SRS资源集的情况下,提出了基站如何向终端进行上行传输指示。基站可以根据终端基于基站发送的配置消息确定的SRS确定上行传输参数,即根据终端确定的SRS确定上行传输参数,能够给灵活地进行上行发送波束的动态指示,从而使得终端按照上行传输参数传输上行信号,实现更加灵活地调度上行信号的传输。
可选的,若所述至少两个SRS资源集中包含非周期SRS资源集或者半持续SRS资源集,还包括:
向所述终端发送触发信令,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
本发明实施例中,当基站为终端配置非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集时,通过触发信令告知终端被触发的SRS资源集,以使得终端基于被触发的SRS资源集确定SRS。
可选的,一个所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集。
可选的,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
本发明实施例中,一个SRS资源集可以包括一个SRS资源,也可以包括多个SRS资源,对应地,一个触发信令可以触发一个SRS资源集,也可以触发一个SRS资源集中的一个SRS资源,即用于配置一个SRS资源。
可选的,还包括:
向所述终端发送空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
可选的,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
本发明实施例中,基站还可以向终端发送空间相关参数,空间相关参数可能存在两种指示方式,一种与SRS资源集对应,一种与SRS资源对应,以指示终端进行上行传输时能够使用的上行发送波束。
可选的,所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
本发明实施例中,提供了空间相关参数的两种指示方式,一种是直接指示,另一种是间接指示。例如空间相关参数包括发送波束索引以直接指示上行发送波束,又例如,空间相关参数包括空间参考信号标识或者空间参考信号索引,通过参考信号间接指示上行发送波速。
可选的,根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数,包括:
根据接收的所述终端最近一次发送的SRS确定所述上行传输参数。
可选的,所述根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数,包括:
若最近一次触发的SRS资源为非周期SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为非周期的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源为半持续的SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为半持续的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数。
本发明实施例中,提供了多种基站根据终端发送的SRS确定上行传输参数,无论是哪一种方式都可以确定上行传输参数,适用范围更广。
可选的,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
本发明实施例中,上行传输参数可能包括TPMI、TRI、SRI和SRS资源集指示信息中的一种或者几种,可以根据传输的类型,例如码本或者非码本适应性调整。
可选的,所述上行传输参数包含TPMI和TRI,在将确定的上行传输参数发送给所述终端之前,还包括:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源包含的天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,所述上行传输参数包含TPMI和TRI,在将确定的上行传输参数发送给所述终端之前,还包括:
若所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源包含的天线端口数相同,则根据所述天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,所述上行传输参数包含TPMI和TRI,在将确定的上行传输参数发送给所述终端之前,还包括:
若所述至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;
或者,
若接收的所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
本发明实施例中,针对上行传输参数包含TPMI和TRI的情况,提出了基站确定TPMI和TRI的编码比特数的几种可能的确定方式。
可选的,所述上行传输参数包含SRI,在将确定的上行传输参数发送给所述终端之前,还包括:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述SRI。
可选的,所述上行传输参数包含SRI,在将确定的上行传输参数发送给所述终端之前,还包括:
若所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据所述SRS资源数确定所述SRI的编码比特数。
可选的,所述上行传输参数包含SRI,在将确定的上行传输参数发送给所述终端之前,还包括:
若所述至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据所述至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定所述SRI的编码比特数。
本发明实施例中,针对上行传输参数包含SRI的情况,提出了基站确定SRI的编码比特数的几种可能的确定方式。
可选的,将确定的上行传输参数发送给所述终端,包括:
将携带所述上行传输参数的第一DCI发送给所述终端;
或,将携带所述上行传输参数的第一RRC信令发送给所述终端。
可选的,还包括:
通过第二DCI或者第二RRC信令向所述终端发送SRS资源集指示信息,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与所述第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与所述第一RRC信令相同或者不同。
本发明实施例中,提出了基站将上行传输参数指示给终端的几种方式,可以是通过DCI的方式,也可以通过RRC信令的方式,或者二者结合的方式。
可选的,还包括:根据SRS资源集数目确定SRS资源集指示信息的编码比特数,其中,所述SRS资源集数目为以下数目中的至少一种:
所述至少两个SRS资源集的数目;
所述至少两个SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,其中,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集的数目;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的特定时域行为类型的SRS资源对应的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种。
本发明实施例中,提供了多种根据SRS资源集数目确定SRS资源集指示信息的编码比特数的可能实施方式。
可选的,还包括:
采用第一模拟波束赋形接收来自所述终端的第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与接收用于确定所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
本发明实施例中,基站采用与接收上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形接收第一上行信号,从而尽量保证波束赋形的质量和鲁棒性。
第二方面,提供了一种上行传输指示的方法,应用于终端侧设备,该方法包括:
接收来自基站的配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
向所述基站发送所述配置消息下的所述SRS;
接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数;
根据所述上行传输参数向所述基站发送第一上行信号。
本发明实施例中,针对基站可以为终端配置至少两个SRS资源集的情况下,提出了基站如何向终端进行上行传输指示。终端基于基站发送的配置消息确定SRS,并将确定SRS发送给基站供基站确定上行传输参数,即基站根据终端确定的SRS确定上行传输参数,能够给灵活地进行上行发送波束的动态指示,从而使得终端按照上行传输参数传输上行信号,实现更加灵活地调度上行信号的传输。
可选的,根据所述配置消息向所述基站发送SRS,还包括:
接收来自所述基站的触发信令,根据所述配置消息和所述触发信令向所述基站发送SRS,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或基于半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
可选的,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集,或,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集中的一个SRS资源。
可选的,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
可选的,还包括:
接收来自所述基站的空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
可选的,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
可选的,所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
可选的,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
可选的,接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数,包括:
接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一DCI;
或,接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一RRC信令。
可选的,接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数,还包括:
接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二DCI,或者,接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二RRC信令;
根据所述SRS资源集指示信息确定所述第一上行信号和/或所述上行传输参数对应的SRS资源集;
其中,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与所述第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与所述第一RRC信令相同或者不同。
可选的,在接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数之后,还包括:
确定与所述上行传输参数对应的SRS。
可选的,在接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数之后,还包括:
确定所述上行传输参数的编码比特数;
通过所述编码比特数对所述上行传输参数进行译码,获得TPMI和TRI,或者,获得TPMI、TRI及SRI。
可选的,还包括:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的预编码;
根据确定的预编码向所述基站发送所述第一上行信号。
可选的,根据所述SRS确定所述第一上行信号的预编码,包括:
根据所述SRS和所述上行传输参数确定所述第一上行信号的预编码。
可选的,还包括:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的发送天线;
根据确定的发送天线向所述基站发送所述第一上行信号。
可选的,根据所述上行传输参数发送第一上行信号,包括:
采用第一模拟波束赋形向所述基站发送所述第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与发送所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
第三方面,提供了一种基站,该基站包括:
存储器,用于存储指令;
处理器,用于读取所述存储器中的指令,执行下列过程:
通过收发机向终端发送配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
接收所述终端发送的所述配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数;
将确定的上行传输参数发送给所述终端,以指示所述终端按照所述上行传输参数传输第一上行信号;
所述收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。
可选的,若所述至少两个SRS资源集中包含非周期SRS资源集或者半持续SRS资源集,则所述处理器还用于:
通过所述收发机向所述终端发送触发信令,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
可选的,一个所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集。
可选的,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
可选的,所述处理器还用于:
通过所述收发机向所述终端发送空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
可选的,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
可选的,所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
可选的,所述处理器具体用于:
根据接收的所述终端最近一次发送的SRS确定所述上行传输参数。
可选的,所述处理器具体用于:
若最近一次触发的SRS资源为非周期SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为非周期的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源为半持续的SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为半持续的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数。
可选的,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
可选的,所述处理器还用于:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源包含的天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,所述处理器还用于:
若所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源包含的天线端口数相同,则根据所述天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,所述处理器还用于:
若所述至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;
或者,
若接收的所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,所述处理器还用于:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述SRI。
可选的,所述处理器还用于:
若所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据所述SRS资源数确定所述SRI的编码比特数。
可选的,所述处理器还用于:
若所述至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据所述至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定所述SRI的编码比特数。
可选的,所述处理器具体用于:
通过所述收发机将携带所述上行传输参数的第一DCI发送给所述终端;
或,通过所述收发机将携带所述上行传输参数的第一RRC信令发送给所述终端。
可选的,所述处理器具体用于:
通过第二DCI或者第二RRC信令向所述终端发送SRS资源集指示信息,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与所述第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与所述第一RRC信令相同或者不同。
可选的,所述处理器具体用于:
根据SRS资源集数目确定SRS资源集指示信息的编码比特数,其中,所述SRS资源集数目为以下数目中的至少一种:
所述至少两个SRS资源集的数目;
所述至少两个SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,其中,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集的数目;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的特定时域行为类型的SRS资源对应的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种。
可选的,所述处理器还用于:
采用第一模拟波束赋形接收来自所述终端的第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与接收用于确定所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
本发明实施例提供的基站的技术效果可以参见上述第一方面的各个实现方式的技术效果,此处不再赘述。
第四方面,提供了一种基站,该基站包括:
第一发送单元,用于向终端发送配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
确定单元,用于接收所述终端发送的所述配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数;
第二发送单元,用于将确定的上行传输参数发送给所述终端,以指示所述终端按照所述上行传输参数传输第一上行信号。
可选的,若所述至少两个SRS资源集中包含非周期SRS资源集或者半持续SRS资源集,则所述第一发送单元还用于:
向所述终端发送触发信令,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
可选的,一个所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集。
可选的,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
可选的,所述第一发送单元还用于:
向所述终端发送空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
可选的,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
可选的,所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
可选的,所述确定单元具体用于:
根据接收的所述终端最近一次发送的SRS确定所述上行传输参数。
可选的,所述确定单元具体用于:
若最近一次触发的SRS资源为非周期SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为非周期的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源为半持续的SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为半持续的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数。
可选的,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
可选的,所述确定单元还用于:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源包含的天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,所述确定单元还用于:
若所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源包含的天线端口数相同,则根据所述天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,所述确定单元还用于:
若所述至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;
或者,
若接收的所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,所述确定单元还用于:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述SRI。
可选的,所述确定单元还用于:
若所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据所述SRS资源数确定所述SRI的编码比特数。
可选的,所述确定单元还用于:
若所述至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据所述至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定所述SRI的编码比特数。
可选的,所述第一发送单元具体用于:
将携带所述上行传输参数的第一DCI发送给所述终端;
或,将携带所述上行传输参数的第一RRC信令发送给所述终端。
可选的,所述第一发送单元具体用于:
通过第二DCI或者第二RRC信令向所述终端发送SRS资源集指示信息,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与所述第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与所述第一RRC信令相同或者不同。
可选的,所述确定单元具体用于:
根据SRS资源集数目确定SRS资源集指示信息的编码比特数,其中,所述SRS资源集数目为以下数目中的至少一种:
所述至少两个SRS资源集的数目;
所述至少两个SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,其中,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集的数目;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的特定时域行为类型的SRS资源对应的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种。
可选的,所述确定单元还用于:
采用第一模拟波束赋形接收来自所述终端的第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与接收用于确定所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
本发明实施例提供的基站的技术效果可以参见上述第一方面的各个实现方式的技术效果,此处不再赘述。
第五方面,提供了一种终端,该终端包括:
存储器,用于存储指令;
处理器,用于读取所述存储器中的指令,执行下列过程:
通过收发机接收来自基站的配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
向所述基站发送所述配置消息下的所述SRS;
接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数;
根据所述上行传输参数向所述基站发送第一上行信号;
所述收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。
可选的,所述处理器还用于:
通过所述收发机接收来自所述基站的触发信令,根据所述配置消息和所述触发信令向所述基站发送SRS,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或基于半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
可选的,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集,或,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集中的一个SRS资源。
可选的,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
可选的,所述处理器还用于:
通过所述收发机接收来自所述基站的空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
可选的,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
可选的,所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
可选的,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
可选的,所述处理器具体用于:
通过所述收发机接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一DCI;
或,通过所述收发机接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一RRC信令。
可选的,所述处理器还用于:
通过所述收发机接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二DCI,或者,接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二RRC信令;
根据所述SRS资源集指示信息确定所述第一上行信号和/或所述上行传输参数对应的SRS资源集;
其中,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与所述第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与所述第一RRC信令相同或者不同。
可选的,所述处理器还用于:
确定与所述上行传输参数对应的SRS。
可选的,所述处理器还用于:确定所述上行传输参数的编码比特数;
通过所述编码比特数对所述上行传输参数进行译码,获得TPMI和TRI,或者,获得TPMI、TRI及SRI。
可选的,所述处理器还用于:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的预编码;
根据确定的预编码向所述基站发送所述第一上行信号。
可选的,所述处理器具体用于:
根据所述SRS和所述上行传输参数确定所述第一上行信号的预编码。
可选的,所述处理器还用于:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的发送天线;
根据确定的发送天线向所述基站发送所述第一上行信号。
可选的,所述处理器具体用于:
采用第一模拟波束赋形向所述基站发送所述第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与发送所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
本发明实施例提供的终端的技术效果可以参见上述第二方面的各个实现方式的技术效果,此处不再赘述。
第六方面,提供了一种终端,该终端包括:
第一接收单元,用于接收来自基站的配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
第一发送单元,用于向所述基站发送所述配置消息下的所述SRS;
第二接收单元,用于接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数;
第二发送单元,用于根据所述上行传输参数向所述基站发送第一上行信号。
可选的,所述第一接收单元还用于:
接收来自所述基站的触发信令,根据所述配置消息和所述触发信令向所述基站发送SRS,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或基于半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
可选的,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集,或,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集中的一个SRS资源。
可选的,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
可选的,所述第一接收单元还用于:
接收来自所述基站的空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
可选的,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
可选的,所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
可选的,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
可选的,所述第一接收单元具体用于:
接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一DCI;
或,接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一RRC信令。
可选的,所述第一接收单元还用于:
接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二DCI,或者,接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二RRC信令;
根据所述SRS资源集指示信息确定所述第一上行信号和/或所述上行传输参数对应的SRS资源集;
其中,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与所述第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与所述第一RRC信令相同或者不同。
可选的,所述第二接收单元还用于:
确定与所述上行传输参数对应的SRS。
可选的,所述第二接收单元还用于:确定所述上行传输参数的编码比特数;
通过所述编码比特数对所述上行传输参数进行译码,获得TPMI和TRI,或者,获得TPMI、TRI及SRI。
可选的,所述第二接收单元还用于:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的预编码;
根据确定的预编码向所述基站发送所述第一上行信号。
可选的,所述第二接收单元具体用于:
根据所述SRS和所述上行传输参数确定所述第一上行信号的预编码。
可选的,所述第二接收单元还用于:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的发送天线;
根据确定的发送天线向所述基站发送所述第一上行信号。
可选的,所述第二发送单元具体用于:
采用第一模拟波束赋形向所述基站发送所述第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与发送所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
本发明实施例提供的终端的技术效果可以参见上述第二方面的各个实现方式的技术效果,此处不再赘述。
第七方面,提供一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面或第二方面任一项所述的方法。
本发明实施例中,针对基站可以为终端配置至少两个SRS资源集的情况下,提出了基站如何向终端进行上行传输指示。基站可以根据终端基于基站发送的配置消息确定的SRS确定上行传输参数,即根据终端确定的SRS确定上行传输参数,能够给灵活地进行上行发送波束的动态指示,从而使得终端按照上行传输参数传输上行信号,实现更加灵活地调度上行信号的传输。
附图说明
图1是本发明实施例提供的上行传输指示的方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的上行传输指示的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的PUSCH基于码本的上行传输时基站为终端配置SRS资源集的示意图;
图4为本发明实施例提供的基站的一种结构示意图;
图5为本发明实施例提供的基站的一种结构示意图;
图6为本发明实施例提供的终端的一种结构示意图;
图7为本发明实施例提供的终端的一种结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
下面介绍本发明实施例的背景技术。
具备多根天线的无线发射机(例如基站,终端)可以通过波束赋形形成指向特定方向的波束来发送无线信号。波束的宽度和方向可以通过在各个天线单元上应用合适的权值进行灵活地调整。波束赋形可以在数字域或者模拟域进行。当每个天线单元具有单独的基带模块时,各个天线单元可以独立地控制传输在该天线单元上的信号的幅度和相位,从而可以实现数字波束赋形。数字波束赋形可以是窄带的波束赋形,即在一个给定时刻,发射机可以在不同的频带上使用不同的数字波束赋形,不必在整个系统带宽使用相同的数字波束赋形。如果多个天线单元共享相同的数字基带组件,每个天线单元具有独立的移相器,这些天线单元可以形成模拟波束。在这种情况下,发送在一个天线单元上的信号只能独立地调整发送相位,无法独立地调整幅度。因此,模拟波束通常是宽带的(应用在整个系统带宽上),只能在时域上进行复用。由于减少了数字模块的使用,相对于采用数字波束赋形的发射机,纯模拟波束赋形的发射机具有更低的硬件成本和功耗。在实际的系统中,波束赋形包括数字波束赋形、模拟波束赋形和模拟数字混合的波束赋形。
目前,基站为终端配置一个SRS资源集,以使得终端获取某一上行传输模式,例如基于码本的上行传输模式的信道状态信息(Channel State Information,CSI)。如果基站通过半静态配置的方式为每个SRS资源或者一个SRS资源集配置上行发送波束,当需要更改一个SRS资源的上行发送波束时,需要进行无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)重配置,即无法灵活地调整。而RRC重配置的时延高达100-200ms,可能影响某些应用场景下的模拟波束赋形的性能。
再者,模拟波束赋形主要用于高频段,例如6GHz到52.6GHz的频段,相对于6GHz以下的频段,高频段的传播损耗(例如由路径损耗,散射,反射等引起)更为严重。由于终端的移动性和旋转,发射机和接收机间的波束阻塞也更为频繁,因此,使用灵活的波束调整来适应快速变化的传播信道来保证波束赋形的质量和鲁棒性非常必要。
目前在第五代移动通信技术(5Generation,5G)网络的无线空中接口技术(简称NR)系统中,对于基于码本的上行传输,一个用于CSI获取的SRS资源集包含最多2个SRS资源,上行调度grant里的SRS资源指示(SRS resource Indicator,SRI)用于从该SRS资源集配置的2个SRS资源里指示一个SRS资源。这种方式下,基于码本的上行传输支持通过SRI在最多2个上行发送波束之间进行波束选择。对于非码本上行传输,一个用于CSI获取的SRS资源集包含最多4个SRS资源,上行grant里的SRI用于从该SRS资源集配置的4个SRS资源里指示一个或多个SRS资源。这种方式下,基于码本的上行传输支持通过SRI在最多4个上行发送波束之间进行波束选择。可见,目前上行发送波速的选择范围较为受限,不能较好地适应快速变化的传播信道,较难保证波束赋形的质量。
鉴于此,本发明实施例中,针对基站可以为终端配置至少两个SRS资源集的情况下,提出了基站如何向终端进行上行传输指示。基站可以根据终端基于基站发送的配置消息确定的SRS确定上行传输参数,即根据终端确定的SRS确定上行传输参数,能够给灵活地进行上行发送波束的动态指示,从而使得终端按照上行传输参数传输上行信号,实现更加灵活地调度上行信号的传输。
下面结合说明书附图介绍本发明实施例提供的技术方案。
请参见图1,本发明实施例提供一种上行传输指示的方法,该方法的流程描述如下。由于上行传输指示的方法中涉及到基站与终端之间的交互过程,因此在以下的流程描述中,基站和终端所执行的过程将一同进行描述。
S101、向终端发送配置消息,其中,配置消息用于为终端配置至少两个SRS资源集,SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息(Channel State Information,CSI)。
本发明实施例中,基站可以为终端配置至少两个SRS资源集,以供终端获取例如基于码本的上行传输模式、或者基于非码本的上行传输模式,或者其他类型的上行传输模式的CSI(以3GPP NR系统现行协议为例,用于基于码本的上行传输模式CSI获取的SRS资源的配置方式为:将SRS资源集对应的高层参数SRS-ResourceSet中的usage被配置为’codebook’,则该SRS资源集为对应于基于码本的上行传输模式CSI获取的SRS资源集。用于非码本的上行传输模式CSI获取的SRS资源的配置方式为:将SRS资源集对应的高层参数SRS-ResourceSet中的usage被配置为’nonCodebook’,则该SRS资源集为对应于非码本的上行传输模式CSI获取的SRS资源集)。其中,每个SRS资源集中可以包含一个SRS资源,也可以包括多个SRS资源。如果每个SRS资源集包含多个SRS资源,那么每个SRS资源集包含的SRS资源的数目可以相同,也可以不同。每个SRS资源可以包含一个天线端口,也可以包含多个天线端口,每个SRS资源集内的每个SRS资源包含的天线端口数可以相同,也可以不同。
终端接收基站发送的配置消息,基于该配置消息确定该配置消息下的SRS。在本发明实施例中,基站为终端配置的SRS资源集可以是周期的SRS资源集、非周期的SRS资源集和半持续的SRS资源集中的一种或者多种。需要说明的是,本文中一个SRS资源集是一个非周期的SRS资源集指的是:SRS资源集的时域类型是非周期的,和/或SRS资源集中包含时域类型为非周期的SRS资源。同样地,一个SRS资源集是一个周期的SRS资源集指的是:SRS资源集的时域类型是周期的,和/或SRS资源集中包含时域类型为周期的SRS资源。一个SRS资源集是一个半持续的SRS资源集指的是:SRS资源集的时域类型是半持续的,和/或SRS资源集中包含时域类型为半持续的SRS资源。
请参见图2,如果基站为终端配置的SRS资源集是非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集,S202、基站还向终端发送触发信令,该触发信令用于触发终端基于所配置的非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。这样,S203、终端可以根据配置消息和触发信令确定配置消息下的SRS。具体地,终端根据配置消息进行周期的SRS资源集对应的SRS的发送。或者,终端根据配置消息和触发信令进行非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集对应的SRS。
可能的实施方式中,一个触发信令可以用于触发一个SRS资源集,也可以用于触发SRS资源集中的一个SRS资源。如果一个SRS资源包含一个SRS资源,该触发信令可以触发该SRS资源集里包含的SRS资源,以实现触发一个SRS资源集,配置一个SRS资源。
现有技术中,基站只允许为一种上行传输模式配置一个用于CSI获取的SRS资源集,进行半静态的波束指示。当前的SRS触发机制只支持3个不同的SRS激活状态(基站只能通过下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)激活3个SRS资源集中的一个)。考虑到系统可能需要为不同的目的进行大量的SRS配置,这种机制非常不灵活。例如,考虑一个混合波束赋形系统。则其需要至少两个SRS资源集用于基于码本的上行传输:第一个SRS资源集用于模拟波束赋形,第二个SRS资源集用于CSI获取。基站首先需要触发第一个SRS资源集进行上行链路(Uplink,UL)波束扫描以获得最优的UL发送波束。然后基站基于上一步波束扫描的结果,通过RRC配置为第二个SRS资源集配置高层参数“SpatialRelationInfo”。然后基站再触发第二个SRS资源集用于CSI的获取。这样,基站需要非周期的触发第一个SRS资源集来搜索新的上行发送波束,如果找到了新的波束,则进行RRC重配置以重新为第二个SRS资源集配置高层参数“SpatialRelationInfo”。反复这个过程增加了RRC重配置的频率,从而增加系统时延,限制波束调整的灵活性。
而本发明实施例中,基站为终端配置了至少两个SRS资源集,可以触发一个SRS资源,也可以触发一个SRS资源集,也就是触发一个SRS资源集中的多个SRS资源,从而可以更加灵活地调度SRS资源,提高了调度的灵活性。
本发明实施例中,基站还可以向终端发送空间相关参数,其中,空间相关参数用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息,从而按照确定的上行发送波束发送第一上行信号。如果是空间相关参数是每个SRS资源集配置的,则该SRS资源集内的所有SRS资源都基于该空间相关参数获得上行发送波束。可能的实施方式中,一个SRS资源可以对应一个空间相关参数,或者,一个SRS资源集可以对应一个空间相关参数。而不同的SRS资源集对应于不同的空间相关参数,且一个SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。或者,一个SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
空间相关参数可以通过直接指示的方式实现,也可以通过间接指示的方式实现。
直接指示:空间相关参数包括发送波束索引,发送波束索引直接指示上行发送波束。
间接指示:空间相关参数包括空间参考信号标识,空间参考信号标识用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号。或者,空间相关参数包括空间参考信号索引,空间参考信号索引用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号。例如,在NR系统中,可以通过SRS资源配置中的高层参数“SpatialRelatedInfo”(在3GPP NR系统中SRS资源的“SpatialRelationInfo”对应于TS38.331里高层信令SRS-Resource参数里的参数SRS-SpatialRelationInfo,为了表述方便,我们在本文中用“SpatialRelationInfo”表示用于指示一个信号或资源的空间相关参数信息,包含但不限于3GPP NR协议中具有类似功能的SRS-SpatialRelationInfo,PUCCH-SpatialRelationInfo,QCL-Info等参数)来指示用于发送SRS的模拟波束,“SpatialRelatedInfo”中指示了源信号,终端需要根据“SpatialRelatedInfo”所指示的源信号的spatial domain transmission filter确定所述第一信号的发送波束。例如,当所述源信号为信道状态信息参考信号(Channel stateinformation reference signal,CSI-RS)或同步信号/物理广播信道块(Synchronizationsignal/Physical broadcast channel block,SSB),则终端使用接收源信号的spatialdomain filter作为发送所述SRS资源对应的SRS的spatial domain transmissionfilter;如果所述源信号为SRS,则所述终端使用接收源信号的spatial domain filter作为发送所述SRS资源对应的SRS的spatial domain transmission filter。
S102、接收终端发送的所述配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数。
基站通过向终端发送配置消息的方式为终端配置至少两个SRS资源集,终端接收到配置消息后,可以根据配置消息确定配置消息下的SRS。终端将确定的SRS发送给基站,基站根据SRS确定第一上行信号的上行传输参数,从而指示终端按照上行传输参数传输第一上行信号。其中,上行传输参数包含传输预编码矩阵指示信息(Transmitted PrecodingMatrix Indicator,TPMI)、传输流数指示信息(Transmitted Rank Indicator,TRI)、SRS资源指示信息SRI、SRS资源集指示信息中的一种或者多种。
本发明实施例中,基站基于终端发送的SRS确定上行传输参数的方式可能包括以下几种:
第一种:
如果基站为终端配置的是周期的SRS资源集,终端确定配置消息下的SRS可能是多个,基站可以根据接收的多个SRS中的终端最近一次发送的SRS确定上行传输参数。
第二种:
如果基站为终端配置的是非周期的SRS资源集或者半持续的SRS资源集,又包括了以下几种情况:
(1)、如果基站最近一次触发的SRS资源为非周期SRS资源,则基站根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的SRS确定上行传输参数。
(2)、如果基站最近一次触发的SRS资源集为非周期的SRS资源集,则基站根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的SRS确定上行传输参数。
(3)、如果基站最近一次触发的SRS资源为半持续的SRS资源,则基站根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数。
(4)、如果基站最近一次触发的SRS资源集为半持续的SRS资源集,则基站根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数;
(5)、如果触发信令包含触发非周期的SRS资源的触发信息,则基站根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源对应的SRS确定上行传输参数。
(6)、如果触发信令包含触发非周期的SRS资源集的触发信息,则基站根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源集对应的SRS确定上行传输参数。
(7)、如果触发信令包含触发半持续的SRS资源的触发信息,则基站根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数。
(8)、如果触发信令包含触发半持续的SRS资源集的触发信息,则基站根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源集对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数。
S103、将确定的上行传输参数发送给终端,以指示终端按照上行传输参数传输第一上行信号。
S104、终端按照上行传输参数发送第一上行信号。
基站确定了上行传输参数之后,将上行传输参数发送给终端,可能的实施方式中,基站可以通过发送DCI或者RRC信令的方式将上行传输参数发送给终端。例如,基站将携带所述上行传输参数的第一DCI发送给终端。或者,基站将携带所述上行传输参数的第一RRC信令发送给终端。
可能的实施方式中,基站还可以向终端发送SRS资源集指示信息,以指示上行传输参数对应的SRS资源集。基站可以通过第二DCI或者第二RRC信令向终端发送SRS资源集指示信息,其中,第二DCI与第一DCI相同或者不同,第二RRC信令与第一RRC信令相同或者不同。
SRS资源集指示信息可以用于从基站为终端配置的所有的用于上行传输模式下CSI获取的SRS资源集中指示一个SRS资源集。SRS资源集指示信息也可以用于从基站为终端配置的特定时域行为类型的用于上行传输模式下CSI获取的SRS资源集中指示一个SRS资源集。其中,特定时域行为类型可以为周期、非周期、半持续、基站与终端之间约定的类型中的至少一种。
如果基站向终端发送了SRS资源集指示信息,基站根据终端最近一次发送的SRS资源集指示信息所指示的SRS资源集对应的SRS中最近一次发送的SRS确定上行传输参数,例如TPMI和TRI。
为了便于理解,请参见图3,假设物理上行共享信道(Physical Uplink SharedChannel,PUSCH)是基于码本的上行传输,基站为基于码本的上行传输配置了3个SRS资源集,每个SRS资源集包含2个SRS资源,其中,SRS资源集1为周期的SRS资源集,SRS资源集2和SRS资源集3为非周期的SRS资源集。SRS资源集1包含SRS资源0和SRS资源1,SRS资源集2包含SRS资源3和SRS资源4,SRS资源集3包含SRS资源5和SRS资源6。图3中的时刻t1,…,t10表示数据传输的起始时刻。假设发送在时刻t10的PUSCH由一个发送在时刻t9的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)中的UL grant DCI(例如DCI format 0_1)调度。假设第二DCI中包含的SRS资源集指示信息指示了SRS资源集1。由于基站发送第二DCI之前终端最近的一次发送的SRS资源集1对应的SRS为时刻t8发送的对应于SRS资源1的SRS,则基站根据终端在t8时刻发送的SRS确定TPMI、TRI。
可能的实施方式中,基站还可以向终端发送SRS资源指示信息SRI,以指示上行传输参数对应的SRS资源。基站可以通过第三DCI或者第三RRC信令向终端发送SRI,其中,第三DCI与第一DCI相同或者不同,第三RRC信令与第一RRC信令相同或者不同。
SRI可以用于从TPMI、TRI对应的SRS资源集中指示一个SRS资源。基站可以从接收的SRS中,SRI指示的SRS资源对应的终端最近一次发送的SRS确定上行传输参数。SRI可以用于从基站为终端配置的特定时域行为类型的用于上行传输模式下CSI获取的SRS资源集中指示一个SRS资源。
为了便于理解,仍以图3为例,假设TPMI、TRI对应的SRS资源集为SRS资源集1,SRI指示了第一个SRS资源。SRS资源集1的第一个SRS资源对应的终端最近一次发送的SRS为时刻t7的SRS,因此,基站根据终端在t7时刻发送的SRS确定TPMI、TRI。
基站根据终端最近一次发送的用于上行传输模式下CSI获取的SRS确定TPMI、TRI。仍以图3为例,基站在发送第一DCI之前终端最近一次发送的SRS为t8时刻的SRS,基站根据终端在t8时刻发送的SRS确定TPMI、TRI。
如果特定时域行为类型为非周期,基站在发送第一DCI之前终端最近一次发送的非周期的SRS为t6时刻的SRS,基站根据终端在t6时刻发送的SRS确定TPMI、TRI。
而当前的PUSCH的发送波束是使用同一个调度grant里的SRI指示的SRS资源的最近一次SRS传输的发送波束,对系统增加了不必要的限制。例如,基站在时隙n调度了第一个SRS,在时隙n+k调度了第二个SRS,PUSCH在时隙n+k+L发送,其中k>0,L>0。当前的NR系统规定PUSCH必须使用与SRI指示的SRS资源最近一次SRS传输相同的发送波束,也就是一旦一个使用新的波束的新的SRS被触发,PUSCH都必须等到使用新的波束的SRS进行CSI获取的过程结束后才能进行调度,限制了调度过程。而本发明实施例中,允许PUSCH使用更早的SRS传输时的发送波束,这样当基站切换SRS波束(并没有完成最新的CSI获取)时,PUSCH仍然可以使用先前的SRS的波束进行数据传输。
本发明实施例中,如果基站触发的SRS资源只包含一个天线端口,则没有TPMI、TRI指示。如果基站向终端发送SRS资源集指示信息,则基站可以根据终端发送的SRS确定上行传输参数SRI,以指示终端用于确定第一上行信号预编码的SRS资源集中的SRS资源。
本发明实施例中,基站在将上行传输参数发送给终端之前,可以确定上行传输参数的编码比特数等,从而根据编码比特数对上行传输参数进行编码,获得编码信息,将编码信息发送给终端。
具体地,根据上行传输参数的不同,基站确定上行传输参数的编码比特数也有所不同,主要包括以下两种情况:
第一种情况:上行传输参数包括TPMI和TRI,TPMI和TRI的编码方式和比特数是根据SRS资源集内的SRS资源的配置确定的,所以基站首先可以确定用于上行传输参数的SRS资源,再根据确定的SRS资源确定TPMI和TRI的编码比特数,包括以下几种方式。
(1)、如果基站为终端配置的至少两个SRS资源集中所有的SRS资源包含的天线端口数相同,则基站根据天线端口数确定TPMI和TRI的编码比特数。
(2)、如果基站为终端配置的至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定TPMI和TRI的编码比特数。
(3)、如果基站接收的终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则基站根据终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定TPMI和TRI的编码比特数。
(4)、基站可以根据与终端约定的SRS资源集中约定的SRS资源确定TPMI和TRI的编码比特数。
(5)、如果基站向终端发送了SRS资源集指示信息,基站根据终端最近一次发送的SRS资源集指示信息所指示的SRS资源集对应的SRS中最近一次发送的SRS确定TPMI和TRI的编码比特数。
第二种情况:上行传输参数包括SRI,SRI的编码比特数是根据SRS资源集内的SRS资源数确定的,所以基站首先可以确定用于上行传输参数的SRS资源集内的SRS资源数,再根据确定的SRS资源数确定SRI的编码比特数,包括以下几种方式。
(1)、基站根据确定的上行传输参数的SRS资源集包含的SRS资源数确定SRI。
(2)、如果基站为终端配置的至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则基站根据该SRS资源数确定SRI的编码比特数。
(3)、如果基站为终端配置的至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则基站根据至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定SRI的编码比特数。
可能的所述方式中,基站根据SRS资源集数目确定SRI的编码比特数时,SRS资源集数目可能为至少两个SRS资源集的数目,也可能为至少两个SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,也可能为终端发送的配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集的数目,也可能为终端发送的配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,也可能为终端发送的配置消息下的所有SRS对应的特定时域行为类型的SRS资源对应的SRS资源集的数目。
基站将上行传输参数发送给终端,终端根据上行传输参数传输第一上行信号。如果终端接收来自基站的第一DCI或者第一RRC信令,终端可以根据接收的第一DCI或者第一RRC信令确定上行传输参数对应的SRS,从而确定上行传输参数所指示的信息,例如TPMI和TRI、或者SRI、第一上行信号的预编码、第一上行信号的发送天线等,进行第一上行信号的传输。
具体地,终端接收上行传输参数之后,确定上行传输参数的编码比特数,再通过编码比特数对上行传输参数进行译码,获得TPMI和TRI。或者,终端通过编码比特数对上行传输参数进行译码,获得TPMI、TRI及SRI。终端还可以根据SRS确定第一上行信号的预编码或者发送天线,或者,终端可以根据SRS及上行传输参数确定第一上行信号的预编码,再根据确定的预编码和/或发送天线向基站发送第一上行信号。
具体地,终端根据上行传输参数的不同,确定上行传输参数所指示的信息也有所不同,下面分别介绍。
第一种情况:上行传输参数包括TPMI和TRI
(1)、终端基于与基站之间约定的SRS资源集里约定的SRS资源确定TPMI、TRI所指示的信息。终端根据SRS资源集内SRS资源的配置确定TPMI、TRI的编码方式和比特数。例如,所有的SRS资源集内的SRS资源包含的天线端口数相同,TPMI、TRI的编码方式和比特数根据该天线端口数确定。
(2)、如果TPMI、TRI对应于基站发送第一DCI或者第一RRC信令之前终端最近一次发送的用于上行传输模式下CSI获取的SRS。终端根据该SRS所包含的天线端口数确定TPMI、TRI的比特数、第一DCI或第一RRC信令的比特数和TPMI、TRI的编码信息。终端根据所确定出的第一DCI或第一RRC信令的比特数接收第一DCI或第一RRC信令,获得TPMI、TRI所指示的信息。
(3)如果TPMI、TRI对应于基站发送第一DCI或者第一RRC信令之前基站最近一次触发的用于上行传输模式下CSI获取的特定时域行为类型的SRS资源最近一次的SRS发送。终端根据该SRS所包含的天线端口数确定TPMI、TRI比特数、第一DCI或第一RRC信令的假定比特数和TPMI、TRI的编码信息。终端根据所确定出的第一DCI或第一RRC信令的比特数接收第一DCI或第一RRC信令,获得TPMI、TRI所指示的信息。特定时域行为类型可以是非周期的SRS资源,或是半持续的SRS资源,可以是基站指示的,也可以是基站和终端约定的时域行为类型等。
第二种情况:上行传输参数包括SRI
(1)、终端基于与基站之间约定的SRS资源集里约定的SRS资源确定SRI所指示的信息。
(2)终端根据SRS资源集的配置确定SRI的编码方式和比特数。例如,所有的SRS资源集包含的SRS资源数目相同,SRI的编码方式和比特数根据该数目确定。
(3)SRI对应于基站发送第一DCI或者第一RRC信令之前终端最近一次发送的用于上行传输模式下CSI获取的SRS资源集。终端根据该SRS资源集所包含的SRS资源数确定SRI的比特数、第二DCI或第二RRC信令的假定比特数和SRI的编码信息。终端根据所确定出的第二DCI或第二RRC信令的比特数接收第二DCI或第二RRC信令,获得SRI所指示的信息。
(4)如果SRI对应于基站发送第一DCI或者第一RRC信令之前基站最近一次触发的用于上行传输模式下CSI获取的特定时域行为类型的SRS资源集。终端根据该SRS资源集所包含的SRS资源数确定SRI比特数、第二DCI或第二RRC信令的假定比特数和SRI的编码信息。终端根据所确定出的第二DCI或第二RRC信令的比特数接收第二DCI或第二RRC信令,获得SRI所指示的信息。
第三种情况:上行传输参数包括SRS资源集指示信息,用于指示SRI对应的SRS资源集
如果SRI对应于基站发送第一DCI或者第一RRC信令之前的SRS资源集。终端根据该SRS资源集所包含的SRS资源数确定SRI比特数、第二DCI或第二RRC信令的假定比特数和SRI的编码信息。终端根据所确定出的第二DCI或第二RRC信令的比特数接收第二DCI或第二RRC信令,获得SRI所指示的信息。
如果第二DCI或第二RRC信令中没有SRI指示,终端确定第一上行信号的传输流数为1,天线端口数为1。
终端确定了上行传输参数指示的信息后,按照上行传输参数发送第一上行信号。终端采用第一模拟波束赋形向基站发送所述第一上行信号,其中,第一模拟波束赋形与发送上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。对应地,基站采用第一模拟波束赋形接收来自终端的第一上行信号,其中,第一模拟波束赋形与接收用于确定上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。例如基站采用与接收TPMI、TRI所对应的SRS时相同的模拟波束赋形接收第一上行信号。基站采用与接收SRI所对应的SRS时相同的模拟波束赋形接收第一上行信号。
对于终端而言,可能的实施方式中,终端使用基站发送上行传输参数之前终端最近一次发送的用于上行传输模式下CSI获取的SRS时的发送天线和波束赋形发送第一上行信号。
或者,如果第二DCI或者第二RRC信令中包含一个SRS资源集指示信息,SRS资源集指示信息指示SRI对应的SRS资源集,终端使用发送最近一次发送该SRS资源集中的SRS资源所对应的SRS时的发送天线和波束赋形发送第一上行信号。
或者,终端根据TPMI、TRI,以及TPMI、TRI所对应的SRS确定第一上行信号传输的预编码和传输流数,并发送第一上行信号,第一上行信号的传输流数等于TPMI、TRI所指示的数据流数。
或者,终端发送第一上行信号的模拟波束赋形采用发送TPMI、TRI所对应的SRS时的模拟波束赋形。
或者,终端根据SRI,以及SRI所对应的SRS确定第一上行信号传输的预编码和传输流数,并发送第一上行信号,第一上行信号的传输流数等于SRI所指示的数据流数。
或者,终端发送第一上行信号的预编码采用发送SRI所对应的SRS时的预编码。
综上,本发明实施例中,针对基站可以为终端配置至少两个SRS资源集的情况下,提出了基站如何向终端进行上行传输指示。基站可以根据终端基于基站发送的配置消息确定的SRS确定上行传输参数,即根据终端确定的SRS确定上行传输参数,能够给灵活地进行上行发送波束的动态指示,从而使得终端按照上行传输参数传输上行信号,实现更加灵活地调度上行信号的传输。
下面结合说明书附图介绍本发明实施例提供的设备。
请参见图4,基于同一发明构思,本发明实施例提供一种基站,该基站包括:存储器401、处理器402和收发机404。其中,存储器401和收发机404可以通过总线接口与处理器402相连接(图4以此为例),或者也可以通过专门的连接线与处理器402连接。
其中,存储器401可以用于存储程序。收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。处理器402可以用于读取存储器401中的程序,执行下列过程:
通过收发机404向终端发送配置消息,其中,配置消息用于为终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
接收终端发送的配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数;
将确定的上行传输参数发送给终端,以指示终端按照上行传输参数传输第一上行信号。
可选的,若至少两个SRS资源集中包含非周期SRS资源集或者半持续SRS资源集,则处理器402还用于:
通过收发机404向终端发送触发信令,其中,触发信令用于触发终端基于配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
可选的,一个触发信令用于触发一个SRS资源集。
可选的,一个SRS资源集包含一个SRS资源,上行传输参数对应于触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
可选的,处理器402还用于:
通过收发机404向终端发送空间相关参数,空间相关参数用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个空间相关参数。
可选的,不同的SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
可选的,空间相关参数包括发送波束索引;
或者,空间相关参数包括空间参考信号标识,空间参考信号标识用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,空间相关参数包括空间参考信号索引,空间参考信号索引用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号。
可选的,处理器402具体用于:
根据接收的终端最近一次发送的SRS确定上行传输参数。
可选的,处理器402具体用于:
若最近一次触发的SRS资源为非周期SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的SRS确定上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为非周期的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的SRS确定上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源为半持续的SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为半持续的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数;
或,若触发信令包含触发非周期的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源对应的SRS确定上行传输参数;
或,若触发信令包含触发非周期的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源集对应的SRS确定上行传输参数;
或,若触发信令包含触发半持续的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数;
或,若触发信令包含触发半持续的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源集对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数。
可选的,上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
可选的,处理器402还用于:
根据确定的上行传输参数的SRS资源包含的天线端口数确定TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,处理器402还用于:
若至少两个SRS资源集中所有的SRS资源包含的天线端口数相同,则根据天线端口数确定TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,处理器402还用于:
若至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定TPMI和TRI的编码比特数;
或者,
若接收的终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,处理器402还用于:
根据确定的上行传输参数的SRS资源集包含的SRS资源数确定SRI。
可选的,处理器402还用于:
若至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据SRS资源数确定SRI的编码比特数。
可选的,处理器402还用于:
若至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定SRI的编码比特数。
可选的,处理器402具体用于:
通过收发机404将携带上行传输参数的第一DCI发送给终端;
或,通过收发机404将携带上行传输参数的第一RRC信令发送给终端。
可选的,处理器402具体用于:
通过第二DCI或者第二RRC信令向终端发送SRS资源集指示信息,SRS资源集指示信息用于指示上行传输参数对应的SRS资源集,其中,第二DCI与第一DCI相同或者不同,第二RRC信令与第一RRC信令相同或者不同。
可选的,处理器402具体用于:
根据SRS资源集数目确定SRS资源集指示信息的编码比特数,其中,SRS资源集数目为以下数目中的至少一种:
至少两个SRS资源集的数目;
至少两个SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,其中,特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
终端发送的配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集的数目;
终端发送的配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
终端发送的配置消息下的所有SRS对应的特定时域行为类型的SRS资源对应的SRS资源集的数目,特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种。
可选的,处理器402还用于:
采用第一模拟波束赋形接收来自终端的第一上行信号,其中,第一模拟波束赋形与接收用于确定上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器402代表的一个或多个处理器和存储器401代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机404可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器402负责管理总线架构和通常的处理,存储器401可以存储处理器402在执行操作时所使用的数据。
可选的,存储器401可以包括只读存储器(英文:Read Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)和磁盘存储器。存储器401用于存储处理器402运行时所需的数据,即存储有可被至少一个处理器402执行的指令,至少一个处理器402通过执行存储器401存储的指令,执行图1所示的实施例提供的上行传输指示的方法。其中,存储器401的数量为一个或多个。其中,存储器401在图4中一并示出,但需要知道的是存储器401不是必选的功能模块,因此在图4中以虚线示出。
请参见图5,基于同一发明构思,本发明实施例提供一种基站,该基站包括第一发送单元501、确定单元502和第二发送单元503。其中,第一发送单元501用于向终端发送配置消息,其中,配置消息用于为终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI。确定单元502用于接收终端发送的配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数。第二发送单元503用于将确定的上行传输参数发送给终端,以指示终端按照上行传输参数传输第一上行信号。
可选的,若至少两个SRS资源集中包含非周期SRS资源集或者半持续SRS资源集,则第一发送单元501还用于:
向终端发送触发信令,其中,触发信令用于触发终端基于配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
可选的,一个触发信令用于触发一个SRS资源集。
可选的,一个SRS资源集包含一个SRS资源,上行传输参数对应于触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
可选的,第一发送单元501还用于:
向终端发送空间相关参数,空间相关参数用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个空间相关参数。
可选的,不同的SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
可选的,空间相关参数包括发送波束索引;
或者,空间相关参数包括空间参考信号标识,空间参考信号标识用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,空间相关参数包括空间参考信号索引,空间参考信号索引用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号。
可选的,确定单元502具体用于:
根据接收的终端最近一次发送的SRS确定上行传输参数。
可选的,确定单元502具体用于:
若最近一次触发的SRS资源为非周期SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的SRS确定上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为非周期的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的SRS确定上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源为半持续的SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为半持续的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数;
或,若触发信令包含触发非周期的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源对应的SRS确定上行传输参数;
或,若触发信令包含触发非周期的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源集对应的SRS确定上行传输参数;
或,若触发信令包含触发半持续的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数;
或,若触发信令包含触发半持续的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源集对应的终端最近一次传输的SRS确定上行传输参数。
可选的,上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
可选的,确定单元502还用于:
根据确定的上行传输参数的SRS资源包含的天线端口数确定TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,确定单元502还用于:
若至少两个SRS资源集中所有的SRS资源包含的天线端口数相同,则根据天线端口数确定TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,确定单元502还用于:
若至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定TPMI和TRI的编码比特数;
或者,
若接收的终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定TPMI和TRI的编码比特数。
可选的,确定单元502还用于:
根据确定的上行传输参数的SRS资源集包含的SRS资源数确定SRI。
可选的,确定单元502还用于:
若至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据SRS资源数确定SRI的编码比特数。
可选的,确定单元502还用于:
若至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定SRI的编码比特数。
可选的,第一发送单元501具体用于:
将携带上行传输参数的第一DCI发送给终端;
或,将携带上行传输参数的第一RRC信令发送给终端。
可选的,第一发送单元501具体用于:
通过第二DCI或者第二RRC信令向终端发送SRS资源集指示信息,SRS资源集指示信息用于指示上行传输参数对应的SRS资源集,其中,第二DCI与第一DCI相同或者不同,第二RRC信令与第一RRC信令相同或者不同。
可选的,确定单元502具体用于:
根据SRS资源集数目确定SRS资源集指示信息的编码比特数,其中,SRS资源集数目为以下数目中的至少一种:
至少两个SRS资源集的数目;
至少两个SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,其中,特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
终端发送的配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集的数目;
终端发送的配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
终端发送的配置消息下的所有SRS对应的特定时域行为类型的SRS资源对应的SRS资源集的数目,特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种。
可选的,确定单元502还用于:
采用第一模拟波束赋形接收来自终端的第一上行信号,其中,第一模拟波束赋形与接收用于确定上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
其中,第一发送单元501、确定单元502和第二发送单元503所对应的实体设备均可以是前述的处理器402或收发机403。该基站可以用于执行图1所示的实施例提供的上行传输指示的方法。因此关于该设备中各功能模块所能够实现的功能,可参考图1所示的实施例中的相应描述,不多赘述。
请参见图6,基于同一发明构思,本发明实施例提供一种终端,该终端包括:存储器601、处理器602和收发机606。其中,存储器601和收发机606可以通过总线接口与处理器602相连接(图6以此为例),或者也可以通过专门的连接线与处理器602连接。
其中,存储器601可以用于存储程序。收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。处理器602可以用于读取存储器601中的程序,执行下列过程:
通过收发机603接收来自基站的配置消息,其中,配置消息用于为终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
向基站发送配置消息下的SRS;
接收来自基站根据SRS确定的上行传输参数;
根据上行传输参数向基站发送第一上行信号;
收发机603,用于在处理器602的控制下收发数据。
可选的,处理器602还用于:
通过收发机603接收来自基站的触发信令,根据配置消息和触发信令向基站发送SRS,其中,触发信令用于触发终端基于配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或基于半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
可选的,触发信令用于触发一个SRS资源集,或,触发信令用于触发一个SRS资源集中的一个SRS资源。
可选的,一个SRS资源集包含一个SRS资源,上行传输参数对应于触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
可选的,处理器602还用于:
通过收发机603接收来自基站的空间相关参数,空间相关参数用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个空间相关参数。
可选的,不同的SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
可选的,空间相关参数包括发送波束索引;
或者,空间相关参数包括空间参考信号标识,空间参考信号标识用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,空间相关参数包括空间参考信号索引,空间参考信号索引用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号。
可选的,上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
可选的,处理器602具体用于:
通过收发机603接收来自基站的携带上行传输参数的第一DCI;
或,通过收发机603接收来自基站的携带上行传输参数的第一RRC信令。
可选的,处理器602还用于:
通过收发机603接收来自基站的携带SRS资源集指示信息的第二DCI,或者,接收来自基站的携带SRS资源集指示信息的第二RRC信令;
根据SRS资源集指示信息确定第一上行信号和/或上行传输参数对应的SRS资源集;
其中,SRS资源集指示信息用于指示上行传输参数对应的SRS资源集,其中,第二DCI与第一DCI相同或者不同,第二RRC信令与第一RRC信令相同或者不同。
可选的,处理器602还用于:
确定与上行传输参数对应的SRS。
可选的,处理器602还用于:确定上行传输参数的编码比特数;
通过编码比特数对上行传输参数进行译码,获得TPMI和TRI,或者,获得TPMI、TRI及SRI。
可选的,处理器602还用于:
根据SRS确定第一上行信号的预编码;
根据确定的预编码向基站发送第一上行信号。
可选的,处理器602具体用于:
根据SRS和上行传输参数确定第一上行信号的预编码。
可选的,处理器602还用于:
根据SRS确定第一上行信号的发送天线;
根据确定的发送天线向基站发送第一上行信号。
可选的,处理器602具体用于:
采用第一模拟波束赋形向基站发送第一上行信号,其中,第一模拟波束赋形与发送上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
其中,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器602代表的一个或多个处理器和存储器601代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机606可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器602负责管理总线架构和通常的处理,存储器601可以存储处理器602在执行操作时所使用的数据。
可选的,存储器601可以包括只读存储器(英文:Read Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)和磁盘存储器。存储器601用于存储处理器602运行时所需的数据,即存储有可被至少一个处理器602执行的指令,至少一个处理器602通过执行存储器601存储的指令,执行图1所示的实施例提供的上行传输指示的方法。其中,存储器601的数量为一个或多个。其中,存储器601在图6中一并示出,但需要知道的是存储器601不是必选的功能模块,因此在图6中以虚线示出。
请参见图7,基于同一发明构思,本发明实施例提供一种终端,该终端包括第一接收单元701、第一发送单元702、第二接收单元703和第二发送单元704。其中,第一接收单元701用于接收来自基站的配置消息,其中,配置消息用于为终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI。第一发送单元702用于向基站发送配置消息下的SRS。第二接收单元703用于接收来自基站根据SRS确定的上行传输参数。第二发送单元704用于根据上行传输参数向基站发送第一上行信号。
可选的,第一接收单元701还用于:
接收来自基站的触发信令,根据配置消息和触发信令向基站发送SRS,其中,触发信令用于触发终端基于配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或基于半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
可选的,触发信令用于触发一个SRS资源集,或,触发信令用于触发一个SRS资源集中的一个SRS资源。
可选的,一个SRS资源集包含一个SRS资源,上行传输参数对应于触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
可选的,第一接收单元701还用于:
接收来自基站的空间相关参数,空间相关参数用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个空间相关参数。
可选的,不同的SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
可选的,空间相关参数包括发送波束索引;
或者,空间相关参数包括空间参考信号标识,空间参考信号标识用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,空间相关参数包括空间参考信号索引,空间参考信号索引用于指示终端用于确定发送SRS的上行发送波束的参考信号。
可选的,上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:
传输预编码矩阵指示信息TPMI;
传输流数指示信息TRI;
SRS资源指示信息SRI;
SRS资源集指示信息。
可选的,第一接收单元701具体用于:
接收来自基站的携带上行传输参数的第一DCI;
或,接收来自基站的携带上行传输参数的第一RRC信令。
可选的,第一接收单元701还用于:
接收来自基站的携带SRS资源集指示信息的第二DCI,或者,接收来自基站的携带SRS资源集指示信息的第二RRC信令;
根据SRS资源集指示信息确定第一上行信号和/或上行传输参数对应的SRS资源集;
其中,SRS资源集指示信息用于指示上行传输参数对应的SRS资源集,其中,第二DCI与第一DCI相同或者不同,第二RRC信令与第一RRC信令相同或者不同。
可选的,第二接收单元703还用于:
确定与上行传输参数对应的SRS。
可选的,第二接收单元703还用于:确定上行传输参数的编码比特数;
通过编码比特数对上行传输参数进行译码,获得TPMI和TRI,或者,获得TPMI、TRI及SRI。
可选的,第二接收单元703还用于:
根据SRS确定第一上行信号的预编码;
根据确定的预编码向基站发送第一上行信号。
可选的,第二接收单元703具体用于:
根据SRS和上行传输参数确定第一上行信号的预编码。
可选的,第二接收单元703还用于:
根据SRS确定第一上行信号的发送天线;
根据确定的发送天线向基站发送第一上行信号。
可选的,第二发送单元704具体用于:
采用第一模拟波束赋形向基站发送第一上行信号,其中,第一模拟波束赋形与发送上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
其中,第一接收单元701、第一发送单元702、第二接收单元703和第二发送单元704所对应的实体设备均可以是前述的处理器602或收发机603。该基站可以用于执行图1所示的实施例提供的上行传输指示的方法。因此关于该设备中各功能模块所能够实现的功能,可参考图1所示的实施例中的相应描述,不多赘述。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中,计算机存储介质存储有计算机指令,当计算机指令在计算机上运行时,执行图1所示的实施例提供的上行传输指示的方法。
本发明实施例提供的上行传输指示的方法、终端及网络侧设备可以应用于无线通信系统中。本发明虽然以3GPP NR系统为例阐述各实施例,但适用的通信系统包括但不限于5G系统或其演进系统,其它的基于正交频分复用(orthogonal frequency divisionmultiplexing,OFDM)系统,基于DFT-S-OFDM(DFT-Spread OFDM,DFT扩展OFDM),演进型长期演进(Evolved Long Term Evolution,eLTE)的系统等。在实际应用中上述各个设备之间的连接可以为无线连接,也可以为有线连接。
需要说明的是,上述通信系统可以包括多个终端,网络侧设备和可以与多个终端通信(传输信令或传输数据)。
本发明实施例提供的网络侧设备可以为基站,该基站可以为通常所用的基站,也可以为演进型基站(evolved node base station,eNB),还可以为5G系统中的网络侧设备(例如下一代基站(next generation node base station,gNB)或发送和接收点(transmiSRS资源集指示信息on and reception point,TRP))或者小区cell等设备。
本发明实施例提供的终端可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(Ultra-Mobile Personal Computer,UMPC)、上网本、可穿戴式设备(Wearable Device)、车载设备或者个人数字助理(Personal Digital ASRS资源集指示信息stant,PDA)等。需要说明的是,在本发明实施例中并不限定终端的具体类型。
应当理解的是,终端又称之为用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobilestation,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,一些终端的举例为:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobileinternet device,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。
本文中的网络侧设备可以为无线接入网RAN中的节点(或设备),又可以称为基站。目前,一些RAN节点的举例为:gNB、传输接收点(transmiSRS资源集指示信息on receptionpoint,TRP)、演进型节点B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio networkcontroller,RNC)、节点B(Node B,NB)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,home evolved NodeB,或homeNode B,HNB)、基带单元(base band unit,BBU),或无线保真(wireless fidelity,Wifi)接入点(access point,AP)等。另外,在一种网络结构中,RAN可以包括集中单元(centralizedunit,CU)节点和分布单元(distributed unit,DU)节点。
在一些可能的实施方式中,本发明提供的上行传输指示的方法、基站和终端的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当所述程序产品在计算机设备上运行时,所述程序代码用于使所述计算机设备执行本说明书上述描述的根据本发明各种示例性实施方式的配置信息的选择方法中的步骤,例如,所述计算机设备可以执行如图1中所示的实施例提供的上行传输指示的方法。
所述程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件,或者上述的任意合适的组合。
本发明的实施方式的用于AMF的选择方法的程序产品可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在计算设备上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括——但不限于——电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于——无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了装置的若干单元或子单元,但是这种划分仅仅是示例性的并非强制性的。实际上,根据本发明的实施方式,上文描述的两个或更多单元的特征和功能可以在一个单元中具体化。反之,上文描述的一个单元的特征和功能可以进一步划分为由多个单元来具体化。
此外,尽管在附图中以特定顺序描述了本发明方法的操作,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些操作,或是必须执行全部所示的操作才能实现期望的结果。附加地或备选地,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,和/或将一个步骤分解为多个步骤执行。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (65)
1.一种上行传输指示的方法,其特征在于,包括:
向终端发送配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
接收所述终端发送的所述配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:传输预编码矩阵指示信息TPMI、传输流数指示信息TRI、SRS资源指示信息SRI、SRS资源集指示信息;
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,接收的所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据所述SRS资源数确定所述SRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据所述至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定所述SRI的编码比特数;
将确定的上行传输参数发送给所述终端,以指示所述终端按照所述上行传输参数传输第一上行信号。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述至少两个SRS资源集中包含非周期SRS资源集或者半持续SRS资源集,还包括:
向所述终端发送触发信令,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,一个所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
向所述终端发送空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数,包括:
根据接收的所述终端最近一次发送的SRS确定所述上行传输参数。
9.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数,包括:
若最近一次触发的SRS资源为非周期SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为非周期的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源为半持续的SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为半持续的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述上行传输参数包含TPMI和TRI,在将确定的上行传输参数发送给所述终端之前,还包括:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源包含的天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
11.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述上行传输参数包含TPMI和TRI,在将确定的上行传输参数发送给所述终端之前,还包括:
若所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源包含的天线端口数相同,则根据所述天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
12.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述上行传输参数包含SRI,在将确定的上行传输参数发送给所述终端之前,还包括:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述SRI。
13.如权利要求1所述的方法,其特征在于,将确定的上行传输参数发送给所述终端,包括:
将携带所述上行传输参数的第一DCI发送给所述终端;
或,将携带所述上行传输参数的第一RRC信令发送给所述终端。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,还包括:
通过第二DCI或者第二RRC信令向所述终端发送SRS资源集指示信息,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与所述第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与所述第一RRC信令相同或者不同。
15.如权利要求1或14所述的方法,其特征在于,还包括:根据SRS资源集数目确定SRS资源集指示信息的编码比特数,其中,所述SRS资源集数目为以下数目中的至少一种:
所述至少两个SRS资源集的数目;
所述至少两个SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,其中,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集的数目;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的特定时域行为类型的SRS资源对应的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种。
16.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
采用第一模拟波束赋形接收来自所述终端的第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与接收用于确定所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
17.一种上行传输指示的方法,其特征在于,包括:
接收来自基站的配置消息,其中,所述配置消息用于为终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
向所述基站发送所述配置消息下的所述SRS;
接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:传输预编码矩阵指示信息TPMI、传输流数指示信息TRI、SRS资源指示信息SRI、SRS资源集指示信息;
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,接收的所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据所述SRS资源数确定所述SRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据所述至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定所述SRI的编码比特数;
根据所述上行传输参数向所述基站发送第一上行信号。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于,根据所述配置消息向所述基站发送SRS,还包括:
接收来自所述基站的触发信令,根据所述配置消息和所述触发信令向所述基站发送SRS,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或基于半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集,或,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集中的一个SRS资源。
20.如权利要求19所述的方法,其特征在于,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
21.如权利要求20所述的方法,其特征在于,还包括:
接收来自所述基站的空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
22.如权利要求21所述的方法,其特征在于,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
23.如权利要求21所述的方法,其特征在于,
所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
24.如权利要求17所述的方法,其特征在于,接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数,包括:
接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一DCI;
或,接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一RRC信令。
25.如权利要求17所述的方法,其特征在于,接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数,还包括:
接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二DCI,或者,接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二RRC信令;
根据所述SRS资源集指示信息确定所述第一上行信号和/或所述上行传输参数对应的SRS资源集;
其中,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与第一RRC信令相同或者不同。
26.如权利要求17或18所述的方法,其特征在于,在接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数之后,还包括:
确定与所述上行传输参数对应的SRS。
27.如权利要求17或18所述的方法,其特征在于,在接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数之后,还包括:
确定所述上行传输参数的编码比特数;
通过所述编码比特数对所述上行传输参数进行译码,获得TPMI和TRI,或者,获得TPMI、TRI及SRI。
28.如权利要求27所述的方法,其特征在于,还包括:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的预编码;
根据确定的预编码向所述基站发送所述第一上行信号。
29.如权利要求28所述的方法,其特征在于,根据所述SRS确定所述第一上行信号的预编码,包括:
根据所述SRS和所述上行传输参数确定所述第一上行信号的预编码。
30.如权利要求27所述的方法,其特征在于,还包括:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的发送天线;
根据确定的发送天线向所述基站发送所述第一上行信号。
31.如权利要求17所述的方法,其特征在于,根据所述上行传输参数发送第一上行信号,包括:
采用第一模拟波束赋形向所述基站发送所述第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与发送所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
32.一种基站,其特征在于,包括:
存储器,用于存储指令;
处理器,用于读取所述存储器中的指令,执行下列过程:
通过收发机向终端发送配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
接收所述终端发送的所述配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:传输预编码矩阵指示信息TPMI、传输流数指示信息TRI、SRS资源指示信息SRI、SRS资源集指示信息;
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,接收的所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据所述SRS资源数确定所述SRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据所述至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定所述SRI的编码比特数;
将确定的上行传输参数发送给所述终端,以指示所述终端按照所述上行传输参数传输第一上行信号;
所述收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。
33.如权利要求32所述的基站,其特征在于,若所述至少两个SRS资源集中包含非周期SRS资源集或者半持续SRS资源集,则所述处理器还用于:
通过所述收发机向所述终端发送触发信令,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
34.如权利要求33所述的基站,其特征在于,一个所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集。
35.如权利要求34所述的基站,其特征在于,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
36.如权利要求32所述的基站,其特征在于,所述处理器还用于:
通过所述收发机向所述终端发送空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
37.如权利要求36所述的基站,其特征在于,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
38.如权利要求36所述的基站,其特征在于,
所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
39.如权利要求32所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
根据接收的所述终端最近一次发送的SRS确定所述上行传输参数。
40.如权利要求33所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
若最近一次触发的SRS资源为非周期SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为非周期的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源为半持续的SRS资源,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若最近一次触发的SRS资源集为半持续的SRS资源集,则根据接收的SRS中的最近一次触发的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发非周期的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的非周期的SRS资源集对应的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数;
或,若所述触发信令包含触发半持续的SRS资源集的触发信息,则根据接收的SRS中的最近一次触发的半持续的SRS资源集对应的所述终端最近一次传输的SRS确定所述上行传输参数。
41.如权利要求32所述的基站,其特征在于,所述处理器还用于:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源包含的天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
42.如权利要求32所述的基站,其特征在于,所述处理器还用于:
若所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源包含的天线端口数相同,则根据所述天线端口数确定所述TPMI和TRI的编码比特数。
43.如权利要求32所述的基站,其特征在于,所述处理器还用于:
根据确定的所述上行传输参数的SRS资源集包含的SRS资源数确定所述SRI。
44.如权利要求32所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
通过所述收发机将携带所述上行传输参数的第一DCI发送给所述终端;
或,通过所述收发机将携带所述上行传输参数的第一RRC信令发送给所述终端。
45.如权利要求44所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
通过第二DCI或者第二RRC信令向所述终端发送SRS资源集指示信息,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与所述第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与所述第一RRC信令相同或者不同。
46.如权利要求32或45所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
根据SRS资源集数目确定SRS资源集指示信息的编码比特数,其中,所述SRS资源集数目为以下数目中的至少一种:
所述至少两个SRS资源集的数目;
所述至少两个SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,其中,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集的数目;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的SRS资源集中特定时域行为类型的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种;
所述终端发送的所述配置消息下的所有SRS对应的特定时域行为类型的SRS资源对应的SRS资源集的数目,所述特定时域行为类型为周期、非周期和半持续中的至少一种。
47.如权利要求32所述的基站,其特征在于,所述处理器还用于:
采用第一模拟波束赋形接收来自所述终端的第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与接收用于确定所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
48.一种终端,其特征在于,包括:
存储器,用于存储指令;
处理器,用于读取所述存储器中的指令,执行下列过程:
通过收发机接收来自基站的配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
向所述基站发送所述配置消息下的所述SRS;
接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:传输预编码矩阵指示信息TPMI、传输流数指示信息TRI、SRS资源指示信息SRI、SRS资源集指示信息;
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,接收的所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据所述SRS资源数确定所述SRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据所述至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定所述SRI的编码比特数;
根据所述上行传输参数向所述基站发送第一上行信号;
所述收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。
49.如权利要求48所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于:
通过所述收发机接收来自所述基站的触发信令,根据所述配置消息和所述触发信令向所述基站发送SRS,其中,所述触发信令用于触发所述终端基于所述配置消息所配置的非周期的SRS资源集和/或基于半持续的SRS资源集中的至少一个SRS资源集的配置消息发送SRS。
50.如权利要求49所述的终端,其特征在于,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集,或,所述触发信令用于触发一个所述SRS资源集中的一个SRS资源。
51.如权利要求50所述的终端,其特征在于,一个所述SRS资源集包含一个SRS资源,所述上行传输参数对应于所述触发信令触发的SRS资源集里包含的SRS资源。
52.如权利要求48所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于:
通过所述收发机接收来自所述基站的空间相关参数,所述空间相关参数用于指示所述终端用于确定发送SRS的上行发送波束的信息;
其中,一个SRS资源对应一个所述空间相关参数,或者,一个SRS资源集对应一个所述空间相关参数。
53.如权利要求52所述的终端,其特征在于,不同的所述SRS资源集对应于不同的空间相关参数;
和/或,
一个所述SRS资源集内的不同的SRS资源对应于不同的空间相关参数。
54.如权利要求52所述的终端,其特征在于,
所述空间相关参数包括发送波束索引;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号标识,所述空间参考信号标识用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号;
或者,所述空间相关参数包括空间参考信号索引,所述空间参考信号索引用于指示所述终端用于确定所述发送SRS的上行发送波束的参考信号。
55.如权利要求48所述的终端,其特征在于,所述处理器具体用于:
通过所述收发机接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一DCI;
或,通过所述收发机接收来自所述基站的携带所述上行传输参数的第一RRC信令。
56.如权利要求48所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于:
通过所述收发机接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二DCI,或者,接收来自所述基站的携带SRS资源集指示信息的第二RRC信令;
根据所述SRS资源集指示信息确定所述第一上行信号和/或所述上行传输参数对应的SRS资源集;
其中,所述SRS资源集指示信息用于指示所述上行传输参数对应的SRS资源集,其中,所述第二DCI与第一DCI相同或者不同,所述第二RRC信令与第一RRC信令相同或者不同。
57.如权利要求48或49所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于:
确定与所述上行传输参数对应的SRS。
58.如权利要求48或49所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于:确定所述上行传输参数的编码比特数;
通过所述编码比特数对所述上行传输参数进行译码,获得TPMI和TRI,或者,获得TPMI、TRI及SRI。
59.如权利要求58所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的预编码;
根据确定的预编码向所述基站发送所述第一上行信号。
60.如权利要求59所述的终端,其特征在于,所述处理器具体用于:
根据所述SRS和所述上行传输参数确定所述第一上行信号的预编码。
61.如权利要求58所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于:
根据所述SRS确定所述第一上行信号的发送天线;
根据确定的发送天线向所述基站发送所述第一上行信号。
62.如权利要求48所述的终端,其特征在于,所述处理器具体用于:
采用第一模拟波束赋形向所述基站发送所述第一上行信号,其中,所述第一模拟波束赋形与发送所述上行传输参数对应的SRS时采用的模拟波束赋形相同。
63.一种基站,其特征在于,包括:
第一发送单元,用于向终端发送配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
确定单元,用于接收所述终端发送的所述配置消息下的SRS,并根据接收的SRS确定第一上行信号的上行传输参数,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:传输预编码矩阵指示信息TPMI、传输流数指示信息TRI、SRS资源指示信息SRI、SRS资源集指示信息;
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,接收的所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据所述SRS资源数确定所述SRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据所述至少两个SRS资源集中的所有SRS 资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定所述SRI的编码比特数;
第二发送单元,用于将确定的上行传输参数发送给所述终端,以指示所述终端按照所述上行传输参数传输第一上行信号。
64.一种终端,其特征在于,包括:
第一接收单元,用于接收来自基站的配置消息,其中,所述配置消息用于为所述终端配置至少两个探测参考信号SRS资源集,所述SRS资源集用于获取第一上行传输模式的信道状态信息CSI;
第一发送单元,用于向所述基站发送所述配置消息下的所述SRS;
第二接收单元,用于接收来自所述基站根据所述SRS确定的上行传输参数,所述上行传输参数包含以下几种参数中的至少一种:传输预编码矩阵指示信息TPMI、传输流数指示信息TRI、SRS资源指示信息SRI、SRS资源集指示信息;
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述至少两个SRS资源集中所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含TPMI和TRI,接收的所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中存在包含的天线端口数不同的SRS资源,则根据所述终端发送的SRS对应的SRS资源集中的所有SRS资源所包含的天线端口数中的最大值确定所述TPMI和TRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中所有的SRS资源集包含的SRS资源数相同,则根据所述SRS资源数确定所述SRI的编码比特数;和/或
若所述上行传输参数包含SRI,所述至少两个SRS资源集中存在包含的SRS资源数不同的SRS资源集,则根据所述至少两个SRS资源集中的所有SRS资源集所包含的SRS资源数中的最大值确定所述SRI的编码比特数;
第二发送单元,用于根据所述上行传输参数向所述基站发送第一上行信号。
65.一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-16或者17-31任一项所述的方法。
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