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1、(10)申请公布号 CN 103190100 A (43)申请公布日 2013.07.03 CN 103190100 A *CN103190100A* (21)申请号 201180052232.6 (22)申请日 2011.10.28 61/407,894 2010.10.28 US 61/409,066 2010.11.01 US 61/409,543 2010.11.03 US 61/430,185 2011.01.06 US H04J 11/00(2006.01) H04B 7/26(2006.01) H04L 1/18(2006.01) H04W 88/02(2006.01) (71)。
2、申请人 LG 电子株式会社 地址 韩国首尔 (72)发明人 徐东延 金民奎 梁锡喆 安俊基 (74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 代理人 吕俊刚 刘久亮 (54) 发明名称 发送探测基准信号的方法和设备 (57) 摘要 本发明提供了用于发送探测基准信号的方法 和设备。终端从基站接收用于周期性的信道质 量指示符 (CQI) 传输的配置和用于探测基准信号 (SRS) 传输的配置。当检测到肯定 SRS 请求时, 终 端确定满足用于 SRS 传输的配置的 SRS 子帧。当 在所述SRS中触发了周期性发送的CQI时, 在所述 SRS 子帧中向所述基站发送 SRS。 (30)优。
3、先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2013.04.27 (86)PCT申请的申请数据 PCT/KR2011/008161 2011.10.28 (87)PCT申请的公布数据 WO2012/057578 KO 2012.05.03 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 11 页 附图 9 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书11页 附图9页 (10)申请公布号 CN 103190100 A CN 103190100 A *CN103190100A* 1/2 页 2 1. 一种在无线通信系统中发送探测基准信号的方法, 该方法。
4、包括 : 用户设备从基站接收用于周期性信道质量指示符 (CQI) 传输的配置 ; 所述用户设备从所述基站接收用于探测基准信号 (SRS) 传输的配置 ; 所述用户设备监测物理下行控制信道 (PDCCH) 以检测肯定 SRS 请求 ; 在检测到所述肯定 SRS 请求时, 确定满足用于 SRS 传输的所述配置的 SRS 子帧 ; 以及 如果在所述 SRS 子帧中还触发了周期性 CQI, 则在所述 SRS 子帧中向所述基站发送 SRS。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述周期性 CQI 不在所述 SRS 子帧中发送。 3.根据权利要求2所述的方法, 其中, 用于SRS传输的所述配置包。
5、括SRS周期和SRS子 帧偏移, 并且用于周期性 CQI 传输的所述配置包括 CQI 周期和 CQI 子帧偏移。 4. 根据权利要求 3 所述的方法, 其中, 当在子帧 n 中检测到所述肯定 SRS 请求时, 所述 SRS 子帧被确定为满足用于 SRS 传输的所述配置并且 n+k 的第一个子帧, 其中 k 4。 5. 根据权利要求 2 所述的方法, 其中, 所述周期性 CQI 不与混合自动重传请求 (HARQ) ACK/NACK 复用。 6. 根据权利要求 5 所述的方法, 其中, 所述周期性 CQI 在物理上行控制信道 (PUCCH) 上 发送。 7. 根据权利要求 5 所述的方法, 该方法。
6、还包括 : 如果在所述 SRS 子帧中触发了与所述 HARQ ACK/NACK 复用的周期性 CQI, 则在所述 SRS 子帧中向所述基站发送复用的 CQI。 8. 根据权利要求 7 所述的方法, 其中, 所述复用的 CQI 在 PUCCH 上发送。 9. 一种用户设备, 该用户设备被配置为在无线通信系统中发送探测基准信号, 该用户 设备包括 : 射频单元, 所述射频单元被配置为发送无线电信号 ; 以及 处理器, 所述处理器可操作地与所述射频单元连接并且被配置为 : 从基站接收用于周期性信道质量指示符 (CQI) 传输的配置 ; 从所述基站接收用于探测基准信号 (SRS) 传输的配置 ; 监测。
7、物理下行控制信道 (PDCCH) 以检测肯定 SRS 请求 ; 在检测到所述肯定 SRS 请求时, 确定满足用于 SRS 传输的所述配置的 SRS 子帧 ; 以及 如果在所述 SRS 子帧中还触发了周期性 CQI, 则在所述 SRS 子帧中向所述基站发送 SRS。 10.根据权利要求9所述的用户设备, 其中, 所述周期性CQI不在所述SRS子帧中发送。 11.根据权利要求10所述的用户设备, 其中, 用于SRS传输的所述配置包括SRS周期和 SRS 子帧偏移, 并且用于周期性 CQI 传输的所述配置包括 CQI 周期和 CQI 子帧偏移。 12. 根据权利要求 11 所述的用户设备, 其中, 。
8、当在子帧 n 中检测到所述肯定 SRS 请 求时, 所述 SRS 子帧被确定为满足用于 SRS 传输的所述配置并且 n+k 的第一个子帧, 其中 k 4。 13. 根据权利要求 10 所述的用户设备, 其中, 所述周期性 CQI 不与混合自动重传请求 (HARQ) ACK/NACK 复用。 14.根据权利要求13所述的用户设备, 其中, 所述处理器被配置为如果在所述SRS子帧 权 利 要 求 书 CN 103190100 A 2 2/2 页 3 中触发了复用的 CQI, 则在所述 SRS 子帧中向所述基站发送与所述 HARQACK/NACK 复用的所 述复用的 CQI。 15.根据权利要求14。
9、所述的用户设备, 其中, 所述复用的CQI在物理上行控制信道上发 送。 权 利 要 求 书 CN 103190100 A 3 1/11 页 4 发送探测基准信号的方法和设备 技术领域 0001 本发明涉及无线通信, 更具体地说, 涉及在无线通信系统中发送探测基准信号的 方法和设备。 背景技术 0002 基于第三代合作伙伴计划 (3GPP) 的长期演进系统 (LTE) 技术规范 (TS) 版本 8 是 非常有前景的下一代移动通信标准。 0003 如在 3GPP TS36.211V8.7.0(2009-05)“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E。
10、-UTRA);Physical Channels and Modulation(Release8)” 中公开的, LTE 的物理 信道可划分为下行信道 (即, 物理下行共享信道 (PDSCH) 和物理下行控制信道 (PDCCH) ) 和 上行信道 (即, 物理上行共享信道 (PUSCH) 和物理上行控制信道 (PUCCH) ) 。 0004 PUCCH 是用于发送诸如混合自动重传请求 (HARQ)肯定应答 (ACK) / 否定应答 (NACK) 信号、 信道质量指示符 (CQI) 和调度请求 (SR) 等上行控制信号的上行控制信道。 0005 上 行 基 准 信 号 可 以 划 分 为 解 调。
11、 基 准 信 号 (DMRS:Demodulation Reference Signal) 和探测基准信号 (SRS:Sounding Reference Signal) 。DMRS 是对接收到的信号解 调制而进行信道估计时使用的基准信号。SRS 是用户设备为了上行调度而发送给基站的基 准信号。基站利用接收到的 SRS 来估计上行信道, 并且所估计出的上行信道在上行调度中 被使用。 0006 上行控制信号和 SRS 可以在同一持续时间中被同时分配。同时发送上行控制信号 和 SRS 可由于劣化用户设备的峰均功率比 (PAPR) 属性而造成电池消耗增大。 0007 需要一种在SRS的传输被与上行控。
12、制信号的传输被一起触发时调度SRS传输的方 法。 发明内容 0008 技术问题 0009 本发明提供一种用于发送非周期性探测基准信号的方法和设备。 0010 技术方案 0011 在一个方面, 提供了一种在无线通信系统中发送探测基准信号的方法。该方法包 括 : 用户设备从基站接收用于周期性信道质量指示符 (CQI) 传输的配置 ; 所述用户设备从 所述基站接收用于探测基准信号 (SRS) 传输的配置 ; 所述用户设备监测物理下行控制信道 (PDCCH) 以检测肯定 SRS 请求 ; 在检测到所述肯定 SRS 请求时, 确定满足用于 SRS 传输的所 述配置的 SRS 子帧 ; 以及如果在所述 S。
13、RS 子帧中还触发了周期性 CQI, 则在所述 SRS 子帧中 向所述基站发送 SRS。 0012 所述周期性 CQI 可以不在所述 SRS 子帧中发送。 0013 用于 SRS 传输的所述配置包括 SRS 周期和 SRS 子帧偏移, 并且用于周期性 CQI 传 输的所述配置包括 CQI 周期和 CQI 子帧偏移。 说 明 书 CN 103190100 A 4 2/11 页 5 0014 当在子帧 n 中检测到所述肯定 SRS 请求时, 所述 SRS 子帧可以被确定为满足用于 SRS 传输的所述配置和 n+k 的第一个子帧, 其中 k 4。 0015 所述周期性 CQI 可以不与混合自动重传请。
14、求 (HARQ) ACK/NACK 复用。 0016 所述周期性 CQI 可以在物理上行控制信道 (PUCCH) 上发送。 0017 该方法还可以包括 : 如果在所述 SRS 子帧中触发了与所述 HARQ ACK/NACK 复用的 周期性 CQI, 则在所述 SRS 子帧中向所述基站发送复用的 CQI。 0018 所述复用的 CQI 可以在 PUCCH 上发送。 0019 在另一个方面, 提供了一种用户终端, 该用户终端被配置为在无线通信系统中发 送探测基准信号。该用户设备包括 : 射频单元, 所述射频单元被配置为发送无线电信号 ; 以 及处理器, 所述处理器可操作地与所述无线电频率单元连接,。
15、 并且所述处理器被配置为从 基站接收用于周期性信道质量指示符 (CQI) 传输的配置, 从所述基站接收用于探测基准信 号 (SRS) 传输的配置, 监测物理下行控制信道 (PDCCH) 以检测肯定 SRS 请求, 在检测到所述 肯定 SRS 请求时确定满足用于 SRS 传输的所述配置的 SRS 子帧, 并且当在所述 SRS 中还触 发了周期性 CQI 的情况下在所述 SRS 子帧中向所述基站发送 SRS。 0020 有益效果 0021 提供了当非周期性探测基准信号与其它上行传输一起触发时发送探测基准信号 的方法。因此, 基站可以更加正确地执行上行调度。 附图说明 0022 图 1 示出了第三代。
16、伙伴计划 (3GPP) 长期演进 (LTE) 中的下行无线帧结构。 0023 图 2 示出了 3GPP LTE 中的上行子帧的示例。 0024 图 3 示出了多载波的示例。 0025 图 4 示出了非周期性探测基准信号 (SRS) 传输的示例。 0026 图 5 示出了 SRS 和物理上行共享信道 (PUSCH) 传输的示例。 0027 图 6 示出了解决 SRS 和信道质量指示符 (CQI) 的冲突的示例。 0028 图 7 示出了解决 SRS 和 CQI 的冲突的另一个示例。 0029 图 8 是示出根据图 7 的实施方式的 SRS 传输方法的流程图。 0030 图 9 是示出用于实现根据。
17、本发明实施方式的无线通信系统的框图。 具体实施方式 0031 用户设备 (UE) 可以是固定的或移动的, 并且可以用诸如移动台 (MS) 、 移动终端 (MT) 、 用户终端 (UT) 、 用户站 (SS) 、 无线装置、 个人数字助理 (PDA) 、 无线调制解调器、 手持 装置等其它术语来表示。 0032 基站 (BS) 通常是与 UE12 进行通信的固定站, 并且可以使用诸如 eNB(演进节点 B) 、 基站收发机系统 (BTS) 、 接入点等其它术语来表示。 0033 图 1 示 出 了 第 三 代 伙 伴 计 划 (3GPP)长 期 演 进 (LTE)中 的 下 行 无 线 帧 结 。
18、构。3GPP TS36.211V8.7.0(2009-05)“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channels and Modulation(Release8)” 的第六部分可以在此通 过引用并入。 说 明 书 CN 103190100 A 5 3/11 页 6 0034 无线帧由索引为 0 到 19 的 20 个时隙组成。一个子帧由 2 个时隙组成。发送一个 子帧所需要的时间被定义为传输时间间隔 (TTI) 。例如, 一个子帧可以具有 1 毫秒 (ms) 的 长度, 并且一个时隙可以具有 0.5ms 的长。
19、度。 0035 一个时隙在时域中可以包括多个正交频分复用 (OFDM) 符号。由于 3GPP LTE 在下 行链路 (DL) 中使用正交频分多址 (OFDMA) , 所以 OFDM 符号仅用于表示时域中的一个符号周 期, 并且对多址方案或技术术语没有限制。例如, OFDM 符号还可以用其它术语表示, 诸如单 载波频分多址 (SC-FDMA) 符号、 符号周期等。 0036 尽管描述了一个时隙例如包括 7 个 OFDM 符号, 但是一个时隙中所包括的 OFDM 符 号的数量可以根据循环前缀 (CP) 的长度而变化。根据 3GPP TS36.211V8.7.0(2008-12), 在 正常 CP 。
20、的情况下, 一个时隙包括 7 个 OFDM 符号, 而在扩展 CP 的情况下, 一个时隙包括 6 个 OFDM 符号。 0037 资源块 (RB) 是资源分配单位, 并且包括一个时隙中的多个子载波。例如, 如果一 个时隙包括时域中的 7 个 OFDM 符号, 并且 RB 包括频域中的 12 个子载波, 则一个 RB 可包括 712 个资源元素 (RE) 。 0038 DL子帧在时域中被划分为控制区域和数据区域。 控制区域包括子帧中的第一个时 隙的前 3 个 OFDM 符号。然而, 控制区域中包括的 OFDM 符号的数量可以不同。物理下行控 制信道 (PDCCH) 被分配到控制区域, 物理下行共。
21、享信道 (PDSCH) 被分配到数据区域。 0039 如在 3GPP TS36.211V8.7.0 中所公开的, 3GPP LTE 将物理信道分为数据信道和控 制信道。 数据信道的示例包括物理下行共享信道 (PDSCH) 和物理上行共享信道 (PUSCH) 。 控 制信道的示例包括物理下行控制信道 (PDCCH) 、 物理控制格式指示符信道 (PCFICH) 、 物理 混合 ARQ 指示符信道 (PHICH) 和物理上行控制信道 (PUCCH) 。 0040 在子帧的第一个 OFDM 符号中发送的 PCFICH 携带有控制格式指示符 (CFI) , CFI 指 示在该子帧中用于控制信道传输的 。
22、OFDM 符号的数量 (即, 控制区域的大小) 。UE 首先通过 PCFICH 接收 CFI, 并且之后监测 PDCCH。 0041 不同于PDCCH, PCFICH不使用盲解码, 并且利用子帧的固定的PCFICH资源来发送。 0042 PHICH 携带针对上行混合自动重传请求 (HARQ)的肯定确认 (ACK) / 否定确认 (NACK) 信号。针对 UE 在 PUSCH 上发送的上行 (UL) 数据的 ACK/NACK 信号在 PHICH 上发送。 0043 物理广播信道 (PBCH) 在无线帧的第一个子帧的第二个时隙中的前四个 OFDM 符号 中发送。PBCH 携带 UE 与 BS 之间。
23、进行通信所必须的系统信息。通过 PBCH 发送的系统信息 被称为主信息块 (MIB) 。与之相比, 通过 PDCCH 发送的系统信息被称为系统信息块 (SIB) 。 0044 通过 PDCCH 发送的控制信息被称为下行控制信息 (DCI) 。DCI 可以包括 PDSCH 的 资源分配 (称为 DL 授权) 、 PUSCH 的资源分配 (称为 UL 授权) 、 针对任意 UE 组中的单独 UE 的 一组传输功率控制命令和 / 或互联网语音传输协议 (VoIP) 的激活。 0045 3GPP LTE 针对 PDCCH 检测使用盲解码。盲解码的方案如下, 从接收到的 PDCCH (称 为候选 PDC。
24、CH) 的 CRC 解掩蔽期望标识符, 以通过进行 CRC 错误校验来确定 PDCCH 是否是自 己的控制信道。 0046 BS 根据要发送给 UE 的 DCI 来确定 PDCCH 格式, 将循环冗余检验 (CRC) 附加到 DCI, 并且根据 PDCCH 的所有者或用途将唯一标识符 (称为无线网络临时标识符 (RNTI) ) 掩蔽到 CRC。 说 明 书 CN 103190100 A 6 4/11 页 7 0047 图 2 示出了 3GPP LTE 中的 UL 子帧的示例。 0048 UL 子帧可以被划分为控制区域和数据区域。控制区域是被分配了携带 UL 控制信 息的物理上行控制信道 (PU。
25、CCH) 的区域。数据区域是被分配了携带用户数据的物理上行共 享信道 (PUSCH) 的区域。 0049 PUCCH 被分配到子帧中的 RB 对。属于该 RB 对的 RB 在第一时隙和第二时隙的每一 个中占据不同的子载波。m 是位置索引, 其指示子帧中分配给 PUCCH 的 RB 对的逻辑频域位 置。该位置索引显示了具有相同 m 值的 RB 在两个时隙中占据不同子载波。 0050 根据 3GPP TS36.211V8.7.0, PUCCH 支持多个格式。根据取决于 PUCCH 格式的调制 方案, 可以使用每子帧具有不同数量个比特的 PUCCH。 0051 以下的表 1 示出了根据 PUCCH 。
26、格式的调制方案和每子帧的比特数量的示例。 0052 表 1 0053 PUCCH 格式调制方案每子帧的比特数量 1N/AN/A 1aBPSK1 1bQPSK2 2QPSK20 2aQPSK+BPSK21 2bQPSK+BPSK22 0054 PUCCH 格式 1 用于发送调度请求 (SR) 。PUCCH 格式 1a/1b 用于发送 ACK/NACK 信 号。PUCCH 格式 2 用于发送 CQI, PUCCH 格式 2a/2b 用于同时发送 CQI 和 ACK/NACK 信号。当 在子帧中仅发送 ACK/NACK 信号时, 使用 PUCCH 格式 1a/1b。当单独发送 SR 时, 使用 PU。
27、CCH 格式 1。当同时发送 SR 和 ACK/NACK 时, 使用 PUCCH 格式 1, 并且在发送过程中, 利用分配给 SR 的资源来调制 ACK/NACK 信号。 0055 下面将描述多载波系统。 0056 仅在假定使用一个分量载波 (CC) 时, 3GPP LTE 系统支持不同地设置 DL 带宽和 UL 带宽的情况。3GPP LTE 系统支持多达 20MHz。UL 带宽可以不同于 DL 带宽, 但是在 UL 情况 和 DL 情况中的每一种情况中仅支持一个 CC。 0057 频谱聚合 (或带宽聚合, 还称为载波聚合) 支持多个 CC。例如, 如果分配 5 个 CC 作 为具有 20MH。
28、z 的带宽的载波单位的粒度, 则可以支持多达 100MHz 的带宽。 0058 CC 或 CC 对可以对应于一个小区。当在各个 CC 中发送同步信号和 PBCH 时, 一个 DL CC 可以对应于一个小区。因此, 通过多个 CC 与 BS 通信的 UE 可以从多个服务小区接收 服务。 0059 图 3 示出了多载波的示例。 0060 尽管此处示出 3 个 DL CC 和 3 个 UL CC, 但是 DL CC 的示例和 UL CC 的数量不限于 说 明 书 CN 103190100 A 7 5/11 页 8 此。在每个 DL CC 中, PDCCH 和 PDSCH 独立地发送。在每个 UL C。
29、C 中, PUCCH 和 PUSCH 独立 地发送。由于定义了三个 DL CC-UL CC 对, 因此可以说 UE 从三个服务小区接收服务。 0061 UE可以监视多个DL CC中的PDCCH, 并且可以通过多个DL CC同时接收DL传输块。 UE 可以通过多个 UL CC 同时发送多个 UL 传输块。 0062 假定 DL CC#1 和 UL CC#1 的对是第一服务小区, DL CC#2 和 UL CC#2 是第二服务 小区, 并且 DL CC#3 和 UL CC#3 是第三服务小区。可以利用小区索引 (CI) 来标识各个服务 小区。CI 可以是小区专有或 UE 专有的。在此, 例如, C。
30、I=0,1,2 可以被分配到第一到第三服 务小区。 0063 服务小区可以被分为主小区和次小区。主小区在主频率中操作, 并且是 UE 进行初 始网络进入处理或开始网络重入处理或执行切换处理时被指定为主小区的小区。 主小区也 被称为基准小区。次小区在次频率中操作。次小区可以在建立起 RRC 连接后被配置, 并且 可以用于提供附加的无线电资源。总是配置至少一个主小区。次小区可以通过更高层信令 (例如, RRC 消息) 来添加 / 修改 / 释放。 0064 主小区的 CI 可以是固定的。例如, 可以将最低的 CI 指定作为主小区的 CI。在下 文中, 假定主小区的 CI 是 0 并且次小区的 CI。
31、 是从 1 开始顺序分配。 0065 下面, 将描述探测基准信号 (SRS) 的传输。 0066 SRS 传输可以被分为周期性 SRS 传输和非周期性 SRS 传输。周期性 SRS 传输是在 由周期性 SRS 配置触发的子帧中进行传输时的传输。周期性 SRS 配置包括 SRS 周期和 SRS 子帧偏移。如果给出了周期性 SRS 配置, 则 UE 可以在满足周期性 SRS 配置的子帧中周期性 地发送 SRS。 0067 在非周期性 SRS 传输中, 在检测到 BS 的 SRS 请求时发送 SRS。对于非周期性 SRS 传输, 预先给出 SRS 配置。SRS 配置也包括 SRS 周期 TSRS和 。
32、SRS 子帧偏移 Toffset。 0068 用于触发非周期性 SRS 传输的 SRS 请求可以被包括在 PDCCH 上的 DL 授权或 UL 授 权中。例如, 如果 SRS 请求是 1 比特, 则 “0” 可以指示否定 SRS 请求, 而 “1” 可以指示肯定 SRS 请求。如果 SRS 请求是 2 比特, 则 “00” 可以指示否定 SRS 请求, 而其它可以指示肯定 SRS 请求。在此情况下, 可以选择用于 SRS 传输的多个 SRS 配置中的一个。 0069 如果 DL 授权或 UL 授权不包括 CI, 则可以在检测到 SRS 请求的 PDCCH 的服务小区 中发送 SRS, 如果 D。
33、L 授权或 UL 授权包括 CI, 则可以在 CI 指示的服务小区中发送 SRS。 0070 假定在服务小区的子帧n中检测到肯定SRS请求。 在检测到肯定SRS请求时, 在满 足 n+k(其中 k 4) 以及时分双工 (TDD) 中 TSRS0 且频分双工 (FDD) 中 (10*nf+kSRS-Toffset) mod TSRS=0条件的第一个子帧中发送SRS。 在FDD中, 在帧nf中, 子帧索引kSRS是0,1,9。 在 TDD 中, kSRS由预定的表限定。在 TSRS=2 的 TDD 中, 在满足条件 (kSRS-Toffset)mod5=0 的第一 个子帧中发送 SRS。 0071。
34、 在下文中, 把发送 SRS 的子帧称为 SRS 子帧或触发子帧。在周期性 SRS 传输和非 周期性 SRS 传输中, 可以在 UE 专有地确定的 SRS 子帧中发送 SRS。 0072 发送了 SRS 的 OFDM 符号可以在 SRS 子帧中具有固定位置。例如, 可以在 SRS 子帧 的最后的 OFDM 符号中发送 SRS。把发送 SRS 的 OFDM 符号称为探测基准符号。 0073 图 4 示出了非周期性 SRS 传输的示例。假定 SRS 配置包括 SRS 周期 TSRS=5 和 SRS 子帧偏移 Toffset=0。 说 明 书 CN 103190100 A 8 6/11 页 9 00。
35、74 根据该 SRS 配置, 假定能够发送 SRS 的子帧是子帧 n+1 和子帧 n+6。 0075 如果在子帧 n 的 PDCCH 上检测到 SRS 请求, 则在子帧 n+6 发送 SRS, 子帧 n+6 是子 帧 n+4 之后的满足 SRS 配置的第一个子帧。 0076 下面将描述所提出的 SRS 和 PUCCH 复用。 0077 在 PUCCH 上发送的上行控制信号包括调度请求 (SR) 、 针对 HARQ 的 ACK/NACK 以及 CQI 中的至少一个。当 SRS 是在同一服务小区中或在不同服务小区中的具有相同上行控制 信号的子帧中被触发时, 提出以下操作方法。 0078 0079 。
36、可以在同一子帧中同时发送 SRS 和 PUCCH。例如, 可以在主小区中发送 PUCCH, 并 且可以在次小区中发送 SRS。 0080 当同时发送 PUCCH 和 SRS 时, 可能需要调整发送功率。这是因为 PUCCH 和 SRS 的 总发送功率可能超过最大发送功率。这可由以式表示。 0081 式 1 0082 0083 在此, PPUCCH,c(i) 表示在服务小区 c 的子帧 i 中的 PUCCH 的发送功率, w1(i) 表示 PPUCCH,c(i) 的缩放参数, PSRS,c(i) 表示在服务小区 c 的子帧 i 中的 SRS 的发送功率, w2(i) 表 示PSRS,c(i)的缩。
37、放参数, 并且PCMAX,c(i)表示在服务小区c的子帧i中配置的最大发送功率。 在此, 0 w1(i) 1 并且 0 w2(i) 1。在子帧 1 中可以发送至少一个 PUCCH 和至少一 个 SRS。 0084 通过调度, PUCCH 的发送功率可以被重调整到 w1(i)PPUCCH,c(i),, 并且 SRS 的发送功 率可以被重调整到 w2(i)PSRS,c(i)。 0085 当PUCCH和SRS的总发送功率超过最大发送功率时, 利用以下描述的优先级规则, 可以降低具有低优先级的信号的发送功率。 0086 在 一 个 实 施 方 式 中, PUCCH 可 以 具 有 比 SRS 高 的 。
38、优 先 级。 也 就 是 说, w1(i)w2(i) 0。这是因为 PUCCH 可以携带控制信号 (例如, HARQ ACK/NACK) , 控制信号可 对通信可靠性具有严重影响。HARQ ACK/NACK 的传输延迟可造成 DL 数据的延迟, 因而服务 质量 (QoS) 可能不能得到保证。 0087 在此情况下, 可以使值 w1(i) 保持为 1, 直到值 w2(i) 变为小于特定值 (即, 1) 的值 或变为 0 为止。也就是说, 只要可以降低 SRS 发送功率, 就可以不降低 PUCCH 发送功率。另 外, 值w2(i)可以具有相同值而与服务小区无关。 也就是说, 在全部服务小区中, 降。
39、低SRS发 送功率的比例可以相同。 0088 在 另 一 个 实 施 方 式 中, SRS 可 以 具 有 比 PUCCH 高 的 优 先 级。 也 就 是 说, w2(i)w1(i) 0。这是因为, 如果 SRS 发送功率低, 则 BS 不能够正确测量 UE 的路径损耗, 并且因而可以不能够进行正确调度。 0089 在此情况下, 可以使值 w2(i) 保持为 1, 直到值 w1(i) 变为小于特定值 (即, 1) 的值 或变为 0 为止。也就是说, 只要可以降低 PUCCH 发送功率, 就可以不降低 SRS 发送功率。 0090 在另一个实施方式中, SRS 可以具有与 PUCCH 相同的优。
40、先级。也就是说, w2(i)=w1(i)。 说 明 书 CN 103190100 A 9 7/11 页 10 0091 另外, PUSCH 可以与 PUCCH 在同一子帧中同时发送, 或者同时发送可能不被允许。 0092 如果在不允许同时发送 PUSCH/PUCCH 的模式下同时触发了 PUCCH 和 SRS, 则可放 弃 SRS 的传输。另选地, 通过对 PUCCH 应用 “缩短的格式” , 可以防止在同一 OFDM 符号中同 时发送 PUCCH 和 SRS。 0093 上述 SRS/PUCCH 同时发送可以应用于允许同时发送 PUSCH/PUCCH 的模式。 0094 0095 可以在同一。
41、服务小区中或在不同服务小区的同一子帧中同时发送 SRS 和 PUSCH。 0096 图 5 示出了 SRS 和 PUSCH 的传输的示例。 0097 在服务小区 #1 中发送 PUSCH。在服务小区 #2 中发送 PUSCH 和 SRS。在发送 SRS 的服务小区 #2 的子帧的最后的 OFDM 符号中将 PUSCH 打孔。然而, 在服务小区 #1 的子帧的 最后的 OFDM 符号中不对 PUSCH 打孔。 0098 这是为了即使在不满足单载波属性的情况下也避免在除了发送 SRS 的服务小区 的另一个服务小区中将 PUSCH 打孔时导致的数据丢失。 0099 对 PUSCH 打孔仅应用于发送 。
42、SRS 的服务小区。在不发送 SRS 的服务小区中不进行 PUSCH 打孔。 0100 当 PUSCH 和 SRS 的总发送功率超过最大发送功率时, 可以考虑以下操作。 0101 首先, 可以优选地降低 PUSCH 的发送功率。这是因为降低 SRS 的发送功率可导致 BS 进行的 UL 信道估计中的严重错误。另选地, 如果 PUSCH 和 SRS 的总发送功率超过最大发 送功率, 则在放弃 PUSCH 传输的同时可以仅发送 SRS。另选地, 如果 PUSCH 和 SRS 的总发送 功率超过最大发送功率, 则当PUSCH的发送功率小于或者等于特定值时, 可以放弃PUSCH传 输。 0102 第二。
43、, 可以优选地降低 SRS 的发送功率。另选地, 在放弃 SRS 传输时, 可以仅发送 PUSCH。 0103 第三, 可以按照相同比例降低 SRS 和 PUSCH 的功率。 0104 PUSCH 的示例可以包括仅包含数据用户的 PUSCH 和复用了上行控制信号和用户信 号的 PUSCH(这种 PUSCH 被称为复用 PUSCH) 。可以赋予复用 PUSCH 最高优先级, 并可以通 过向 PUSCH 和 SRS 赋予相同优先级或不同优先级来调整发送功率。 0105 第三实施方式 : PUSCH/PUCCH/SRS 的传输 0106 将提出对 UL 信道 (PUSCH 和 / 或 PUCCH) 。
44、和 SRS 的复用。 0107 首先, 假定UE被设置成允许同时发送PUSCH和PUCCH的模式。 PUSCH、 PUCCH和SRS 可以同时发送。 0108 可以按照以下来调整 PUSCH、 PUCCH 和 SRS 的总发送功率, 使得总发送功率不超过 最大发送功率。 0109 式 2 0110 0111 在此, PmPUSCH,c(i) 表示在服务小区 c 的子帧 i 中的复用 PUSCH 的发送功率, 并且 PPUSCH,c(i) 表示在服务小区 c 的子帧 i 中的 PUSCH 的发送功率。w1(i) 表示 PPUCCH,c(i) 的缩 放因数。w2(i) 表示 PmPUSCH,c(i。
45、) 的缩放因数。w3(i) 表示 PPUSCH,c(i) 的缩放因数。w4(i) 表示 说 明 书 CN 103190100 A 10 8/11 页 11 PSRS,c(i) 的缩放因数。 0112 通过调度, PUCCH 的发送功率可以被重新调整为 w1(i)PmPUSCH,c(i), 复用 PUSCH 的 发送功率可以被调整为 w2(i)PmPUSCH,c(i), 并且 PUSCH 的发送功率可以被重调整为 w3(i) PmPUSCH,c(i)。 0113 如果总发送功率超过最大发送功率, 则可以优选地降低 SRS 的发送功率或者可以 放弃 SRS 的传输。如果即便将 SRS 的发送功率降。
46、低到小于或等于特定值或将 SRS 发送功 率设定为 0 时总发送功率仍超过最大发送功率, 则可以降低 PUSCH 的发送功率或可以放弃 PUSCH 的传输。 0114 在此情况下, 可以优选地降低不与控制信号复用的 PUSCH 的发送功率或放弃。另 选地, 与PUSCH是否与控制信号复用无关, 可以按照相同比例降低全部PUSCH的发送功率或 者可以放弃全部 PUSCH 的传输。如果即便使用了上述方法时 PUSCH 的发送功率仍超过最大 发送功率, 则可以降低 PUCCH 的发送功率。也就是说, 功率缩放优先级按照以下给出。 0115 w1(i)w2(i)w3(i)w4(i) 或者 w1(i)w。
47、2(i)=w3(i)w4(i) 0116 另选地, 如果总发送功率超过最大发送功率, 则可以优选地按照相同比例降低 SRS 和不与控制信号复用的 PUSCH 的发送功率或者可以放弃它们的传输。如果即便将不与控制 信号复用的 PUSCH 以及 SRS 的发送功率降低到小于或等于特定值或者将发送功率设定为 0 后总发送功率仍超过最大发送功率, 则可以降低与控制信号复用的 PUSCH 的发送功率或者 可以放弃与控制信号复用的PUSCH的传输。 另选地, 在不需要区分与控制信号复用的PUSCH 和不与控制信号复用的PUSCH的情况下, 可以按照与SRS相同比例降低发送功率, 或者可以 放弃传输。如果即。
48、便使用了上述方法后 PUSCH 的发送功率仍超过最大发送功率, 则可以降 低 PUCCH 的发送功率或者可以放弃 PUSCH 的传输。也就是说, 功率缩放优先级按照以下给 出。 0117 w1(i)w2(i)w3(i)=w4(i) 或者 w1(i)w2(i)=w3(i)=w4(i) 0118 如果总发送功率超过最大发送功率, 则可以优选地降低 PUSCH 的发送功率或者可 以放弃 PUSCH 的传输。如果即便将 PUSCH 的发送功率降低到小于或等于特定值或者将发送 功率设定为 0 后总发送功率仍超过最大发送功率, 则可以降低 SRS 的发送功率或者可以放 弃 SRS 的传输。如果即便使用了上。
49、述方法后 PUSCH 的发送功率仍超过最大发送功率, 则可 以降低 PUCCH 的发送功率。也就是说, 功率缩放优先级按照以下给出。 0119 w1(i)w4(i)w2(i)=w3(i) 0120 如果总发送功率超过最大发送功率, 则可以优选地降低不与控制信号复用的 PUSCH的发送功率或者可以放弃不与控制信号复用的PUSCH的传输。 如果即便将所述PUSCH 的发送功率降低到小于或等于特定值或者将发送功率设定为 0 后总发送功率仍超过最大 发送功率, 则可以降低SRS的发送功率或者可以放弃SRS的传输。 如果即便使用了上述方法 后总发送功率仍超过最大发送功率, 则可以降低 PUCCH 的发送功率或者可以放弃 PUCCH 的 传输。 如果。