[发明专利]信号发送和处理方法及装置有效

专利信息
申请号: 201910945860.5 申请日: 2019-09-30
公开(公告)号: CN112584484B 公开(公告)日: 2022-06-07
发明(设计)人: 徐晨蕾;周建伟;罗禾佳;王晓鲁 申请(专利权)人: 华为技术有限公司
主分类号: H04W56/00 分类号: H04W56/00;H04L27/00
代理公司: 广州三环专利商标代理有限公司 44202 代理人: 郝传鑫;熊永强
地址: 518129 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 信号 发送 处理 方法 装置
【说明书】:

发明公开了一种信号发送和处理方法及装置,其中方法包括:终端设备生成信道探测参考信号SRS,并向目标基站发送所述SRS;目标基站根据接收到的SRS跟踪所述终端设备的上行定时位置,所述上行定时位置变化范围不小于1个SRS符号长度。采用本发明实施例的方案能够有效增加SRS符号长度和可检测的上行定时位置变化范围,提升对终端设备的上行定时位置和频偏的跟踪效果。

技术领域

本发明涉及终端领域,尤其涉及一种信号发送和处理方法及装置。

背景技术

未来的5G及其演进网络不仅需要满足各行各业的业务需求,还需要提供更广的业务覆盖。卫星移动通信相比于地面蜂窝移动通信具有巨大优势,其通信距离远、覆盖面积大、通信频带宽,可以为用户提供任何时间、任何地点的通信服务。因此,卫星移动通信的应用前景非常广阔,特别是在国际国内通信、应急救灾等方面具有独特优势。

根据卫星的轨道高度,可以将卫星移动通信系统分为同步轨道(GeostationaryEarth Orbit,GEO)系统,中轨(Medium Earth Orbit,MEO)卫星通信系统和低轨(Low EarthOrbit,LEO)卫星通信系统。

无论是地面蜂窝移动通信系统还是卫星移动通信系统,基站和终端之间为了实现正常通信,首先需要利用下行和上行同步信号在终端侧和基站侧分别进行初始定时和频偏估计,使终端能够成功接入网络;在网络连接期间,基站和终端还需要持续跟踪定时和频偏的变化,来保证上下行同步和通信数据的正确传输。

为了维持网络连接阶段的正常通信,基站和终端需要跟踪上行定时位置和上行频偏的变化。上行数据、控制信息及解调参考信号(DeModulation Reference Signal,DMRS)可用于特定终端的上行定时提前量和残留频偏值的估计,但是特定终端的上行数据、控制信息及解调参考信号的传输依赖基站调度,可能出现某段时间内没有任何该终端的上行数据传输的情况。信道探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)主要用于上行信道质量估计和相关参数测量,该信号不一定需要与上行数据和控制信息一起传输,因此,可以选择利用SRS来跟踪估计特定终端的上行定时位置和频偏。

卫星移动通信系统中,没有全球导航卫星系统(Global Navigation SatelliteSystem,GNSS)定位能力的终端需要采用闭环测量,即终端发送信号、基站测量信号并向终端反馈的方式来进行上行定时位置和频偏跟踪。使用闭环测量方法时,特定终端可以在特定时频资源发送SRS,基站接收SRS后能够获取该终端上行定时位置和频偏变化的信息。

相比地面蜂窝移动通信系统,卫星通信系统有更大的频偏变化率和定时点变化率。对于频偏变化率,设想一个卫星轨道高度为600km的低轨卫星系统,该系统的最大多普勒频偏变化率约为0.25ppm/s,即载频为2GHz时等效频偏变化率0.5kHz/s,载频为30GHz时等效频偏变化率7.5kHz/s,因此低频段或者高频段的子载波间隔(低频段的最小子载波宽度15kHz,高频段的最小子载波宽度60kHz)都能够抵抗这种程度的多普勒频偏,没有必要在现有协议的基础上对SRS做特殊设计。对于定时点变化率,设想如前所述的卫星轨道高度为600km的低轨卫星系统,位于仰角最小处的终端的往返传输时延变化率约为±45us/s,位于半径为100km的星下覆盖区域两端的终端之间的往返传输时延变化率之差为10us/s,现有协议规定的SRS结构可能无法在所有条件下实现上行定时跟踪功能。

发明内容

本发明实施例提供一种信号发送和处理方法及装置,采用本发明实施例的方案能够有效增加SRS符号长度和可检测的上行定时位置变化范围,提升对终端设备的上行定时位置和频偏的跟踪效果。

第一方面,本发明实施例提供一种信号发送方法,包括:

生成信道探测参考信号SRS;

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