[发明专利]一种子帧配置方法及相关设备有效
申请号: | 201610498961.9 | 申请日: | 2016-06-29 |
公开(公告)号: | CN107547455B | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
发明(设计)人: | 秦熠;李华;栗忠峰 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04L25/02 | 分类号: | H04L25/02;H04L27/26;H04L5/00 |
代理公司: | 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) 44285 | 代理人: | 王仲凯 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 种子 配置 方法 相关 设备 | ||
本发明实施例公开了一种子帧配置方法及相关设备,用于解决现有技术无法满足信道测量需求,网络容量低的问题,以提高网络容量。本发明实施例方法包括:网络侧设备配置目标子帧,所述目标子帧包括至少一个探测参考信号SRS符号,所述SRS符号用于发送SRS信号;所述网络侧设备向终端设备发送第一配置信令,所述第一配置信令包括所述目标子帧的资源配置或所述目标子帧中的SRS配置。可以看出,在本发明实施例中网络侧设备可以灵活配置出包括至少一个SRS符号的目标子帧,以满足信道测量需求,提高单位时间内信道测量的次数,满足终端设备对网络容量的需求。
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,具体涉及一种子帧配置方法及相关设备。
背景技术
随着长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)技术的应用和发展,通信容量的需求变得越来越高,多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,简称MIMO)多天线技术是LTE的核心技术之一,结合正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,简称OFDM)技术,可以有效地提升网络容量。然而,伴随着多天线技术的引入,用户(User Equipment,简称UE)和基站之间的信道数量也会增加,需要更多的无线资源进行信道测量。同时,用户的增多又进一步增加网络的信道数量。此外,由于客运班车、客运列车等速度的提高,用户的运动速度也跟着提高,导致信道变化更快,这就要求网络必须在较短的时间内完成信道的测量。综合以上三点,当前网络对信道测量的要求(单位时间内信道测量的次数)越来越高,因此需要提高上行发送的探测参考信号(SRS,SoundingReference Signal)的容量,满足上述信道测量要求。
现有LTE系统中允许用户在上行子帧的最后一个符号以及特殊子帧的上行部分(The Uplink Part of The Special Subframe,简称UpPTS)发送SRS,基站根据SRS进行信道测量,获得上行信道。其中,SRS在上行子帧和特殊子帧的上行部分的分布如图1所示,图1中左边所示的是上行子帧,SRS设置在上行子帧最后一个符号。图1中右边所示的是特殊子帧,在特殊子帧中包括UpPTS、保护间隔(Guard Period,简称GP)和下行部分(The DownlinkPart of The Special Subframe,简称DwPTS),SRS设置在特殊子帧的上行部分。不管是将SRS设置在上行子帧的最后一个符号,还是将SRS设置在特殊子帧的上部部分,用户在发送SRS时,并非在频域上连续发送,而是每隔一个子载波发送一个SRS,形成梳状结构。根据SRS的梳状结构可知,允许两个用户在同一时间传输各自的SRS,没有干扰,提高了SRS容量。LTE还允许SRS最多有8个循环移位,不同循环移位的SRS也可以同时发送,还可以再一次提升SRS的容量。
其中,将梳状结构上的一个循环移位定位为一个SRS资源,最多也只能支持16个SRS资源同时发送,但是考虑到循环移位的性能问题,一般仅利用4个循环移位,即8个SRS资源同时发送,但是还是无法满足信道测量的需要。
发明内容
针对上述缺陷,本发明实施例提供了一种子帧配置方法及相关设备,用于解决现有技术无法满足信道测量需求,网络容量低的问题,以提高网络容量。
本发明实施例第一方面提供了一种子帧配置方法,可包括:
网络侧设备配置目标子帧,该目标子帧包括至少一个探测参考信号SRS符号,该SRS符号用于发送SRS信号;该网络侧设备向终端设备发送第一配置信令,该第一配置信令包括该目标子帧的资源配置或该目标子帧中的SRS配置。
结合本发明实施例的第一方面的第一种具体实施方式,可包括:
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