技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及無(wú)線通信系統(tǒng)。特別地,本發(fā)明涉及使用多個(gè)天線的信道探測(cè)(sounding)方法以及用于其的裝置。
背景技術(shù):
:現(xiàn)在將簡(jiǎn)單地描述第三代合作伙伴項(xiàng)目長(zhǎng)期演進(jìn)(3GPPLTE)通信系統(tǒng),其是本發(fā)明可以應(yīng)用的移動(dòng)通信系統(tǒng)的例子。圖1是示意地示出演進(jìn)的通用移動(dòng)通信系統(tǒng)(E-UMTS)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)作為示范性移動(dòng)通信系統(tǒng)的示意圖。E-UMTS系統(tǒng)是從常規(guī)的UMTS系統(tǒng)發(fā)展來的,并且其基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化當(dāng)前正在3GPP中進(jìn)行中。E-UMTS通??梢苑Q為長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)系統(tǒng)。對(duì)于UMTS和E-UMTS的技術(shù)規(guī)范的細(xì)節(jié),參考“第三代合作伙伴項(xiàng)目;技術(shù)規(guī)范組無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)”的版本7和版本8。參考圖1,E-UMTS包括用戶設(shè)備(UE)120、eNB(或者e節(jié)點(diǎn)B或者基站)110a和110b和接入網(wǎng)關(guān)(AG),其位于網(wǎng)絡(luò)(E-UTRAN)的一端,并且連接到外部網(wǎng)絡(luò)。eNB可以同時(shí)地發(fā)送用于廣播服務(wù)、多播服務(wù)和/或單播服務(wù)的多個(gè)數(shù)據(jù)流。每個(gè)eNB可以存在一個(gè)或多個(gè)小區(qū)。小區(qū)被設(shè)置為使用帶寬1.25、2.5、5、10和20MHz中的一個(gè),并且提供下行鏈路或者上行鏈路傳輸服務(wù)給幾個(gè)UE。不同的小區(qū)可以被設(shè)置為提供不同的帶寬。eNB控制多個(gè)UE的數(shù)據(jù)傳輸和接收。eNB發(fā)送相對(duì)于下行鏈路數(shù)據(jù)的下行鏈路調(diào)度信息,以通知相應(yīng)的UE將在其中發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)間/頻率域、編碼、數(shù)據(jù)大小、和混合自動(dòng)重傳請(qǐng)求(HARQ)相關(guān)信息。此外,eNB發(fā)送相對(duì)于UL數(shù)據(jù)的上行鏈路調(diào)度信息給相應(yīng)的UE,以通知UE可用的時(shí)間/頻率域、編碼、數(shù)據(jù)大小、和HARQ相關(guān)信息。用于發(fā)送用戶業(yè)務(wù)或者控制業(yè)務(wù)的接口可以在eNB之間使用。核心網(wǎng)(CN)可以包括AG、用于UE的用戶注冊(cè)的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)等等。AG在跟蹤區(qū)(trackingarea)(TA)的基礎(chǔ)上管理UE的移動(dòng)性,其中一個(gè)TA包括多個(gè)小區(qū)。雖然已經(jīng)基于寬帶碼分多址(WCDMA)將無(wú)線通信技術(shù)開發(fā)至LTE,但用戶和提供者的需求和期待繼續(xù)增長(zhǎng)。此外,由于繼續(xù)要開發(fā)其他的無(wú)線接入技術(shù),要求新技術(shù)在未來保證具有競(jìng)爭(zhēng)性。例如,要求降低每比特成本、提高服務(wù)可用性、頻帶的靈活使用、簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)、開放接口和UE的適宜功耗。近來,在LTE(版本8/9)之后的新技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化正在3GPP中進(jìn)行中。在本說明書中,該技術(shù)稱為“高級(jí)LTE”或者“LTE-A”(版本10或者以上)。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:技術(shù)問題設(shè)計(jì)去解決該問題的本發(fā)明的一個(gè)目的在于提供了在無(wú)線通信系統(tǒng)中使用多個(gè)天線的信道探測(cè)方法以及用于其的裝置。本發(fā)明的目的不局限于如上所述的那些,并且其他目的將從以下的描述中由本領(lǐng)域技術(shù)人員清楚地理解。技術(shù)方案在本發(fā)明的一個(gè)方面中,本發(fā)明的目的可以通過提供一種在無(wú)線通信系統(tǒng)中用戶設(shè)備(UE)使用多個(gè)天線發(fā)送探測(cè)基準(zhǔn)信號(hào)(SRS)的方法來實(shí)現(xiàn),該方法包括:獲取用于在多個(gè)天線之中在第一天線組和第二天線組之間進(jìn)行區(qū)分的特定信息,第一天線組包括被設(shè)置為處于開啟狀態(tài)中以用于與e節(jié)點(diǎn)B通信的一個(gè)或多個(gè)天線,并且第二天線組包括被設(shè)置為處于關(guān)閉狀態(tài)中的一個(gè)或多個(gè)其他天線,當(dāng)預(yù)置的條件被滿足且第二天線組被設(shè)置為處于關(guān)閉狀態(tài)中的時(shí)候,經(jīng)由第二天線組將SRS發(fā)送給e節(jié)點(diǎn)B,和在發(fā)送SRS之后,將第二天線組設(shè)置為處于關(guān)閉狀態(tài)中。在本發(fā)明的另一個(gè)方面中,在此處提供的是一種用戶設(shè)備(UE),包括:多個(gè)天線,射頻(RF)單元,配置為經(jīng)由多個(gè)天線向e節(jié)點(diǎn)B發(fā)送無(wú)線信號(hào)和從其接收無(wú)線信號(hào),存儲(chǔ)器,用于存儲(chǔ)向e節(jié)點(diǎn)B發(fā)送的信息和從其接收的信息,以及UE的操作所需要的參數(shù),和處理器,其連接到RF單元和存儲(chǔ)器,處理器被配置為控制RF單元和存儲(chǔ)器,處理器被配置為執(zhí)行探測(cè)基準(zhǔn)信號(hào)(SRS)傳輸方法,該方法包括:獲取用于在多個(gè)天線之中在第一天線組和第二天線組之間進(jìn)行區(qū)分的特定信息,第一天線組包括被設(shè)置為處于開啟狀態(tài)中以用于與e節(jié)點(diǎn)B通信的一個(gè)或多個(gè)天線,并且第二天線組包括被設(shè)置為處于關(guān)閉狀態(tài)中的一個(gè)或多個(gè)其他天線,當(dāng)預(yù)置的條件被滿足且第二天線組被設(shè)置為處于關(guān)閉狀態(tài)中的時(shí)候,經(jīng)由第二天線組將SRS發(fā)送給e節(jié)點(diǎn)B,和在發(fā)送SRS之后,將第二天線組設(shè)置為處于關(guān)閉狀態(tài)中。在這里,第二天線組可以包括已經(jīng)發(fā)生天線增益不均衡(AGI)的天線。在這里,基于用于發(fā)送SRS的第一持續(xù)時(shí)間是否已經(jīng)過去,來確定特定的條件是否被滿足,并且第一持續(xù)時(shí)間可以被設(shè)置為比用于經(jīng)由第一天線組的SRS傳輸?shù)牡诙掷m(xù)時(shí)間長(zhǎng)。在這種情況下,第一持續(xù)時(shí)間可以設(shè)置為第二持續(xù)時(shí)間的倍數(shù)。在這里,當(dāng)預(yù)置的條件被滿足的時(shí)候,可以經(jīng)由對(duì)UE的提供的所有天線將SRS發(fā)送給e節(jié)點(diǎn)B。在這里,可以基于是否已經(jīng)從e節(jié)點(diǎn)B接收到用于第二天線組的SRS請(qǐng)求,來確定特定的條件是否被滿足。在這種情況下,可以經(jīng)由L1/L2控制信令來執(zhí)行用于第二天線組的SRS請(qǐng)求。有益效果按照本發(fā)明的實(shí)施例,有可能在無(wú)線通信系統(tǒng)中使用多個(gè)天線有效地執(zhí)行信道探測(cè)。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)不局限于如上所述的那些,并且其他優(yōu)點(diǎn)將從以下的描述中由本領(lǐng)域技術(shù)人員清楚地理解。附圖說明所附附圖被包括進(jìn)來以提供對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步的理解,并且其被結(jié)合進(jìn)并構(gòu)成本申請(qǐng)的一部分,其舉例說明本發(fā)明的實(shí)施例,并且與說明書一起可以起到解釋本發(fā)明原理的作用。在附圖中:圖1舉例說明作為示范性移動(dòng)通信系統(tǒng)的E-UMTS的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);圖2舉例說明基于3GPP無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)在UE和E-UTRAN之間的無(wú)線接口協(xié)議的控制面和用戶面的結(jié)構(gòu);圖3舉例說明在3GPP系統(tǒng)中使用的物理信道和使用其的常規(guī)信號(hào)傳輸方法;圖4舉例說明在LTE系統(tǒng)中使用的無(wú)線幀的結(jié)構(gòu);圖5舉例說明在LTE系統(tǒng)中使用的上行鏈路子幀的結(jié)構(gòu);圖6舉例說明在LTE系統(tǒng)中應(yīng)用閉環(huán)天線選擇的情形下用于執(zhí)行信道探測(cè)的過程;圖7舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例用于以碼分復(fù)用(CDM)方式復(fù)用探測(cè)基準(zhǔn)信號(hào)(SRS)的方法;圖8舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例用于以頻分復(fù)用(FDM)方式復(fù)用SRS的方法;圖9舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例以CDM/FDM方式的SRS;圖10至13舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例以不相交(disjoint)的方式為每個(gè)天線分配SRS資源的例子;圖14和15舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例在子幀中配置多個(gè)SRS傳輸符號(hào)的例子;圖16舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例用于執(zhí)行信道探測(cè)的過程;和圖17是舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例的基站(BS)和用戶設(shè)備(UE)的方框圖。具體實(shí)施方式從在下面參考所附附圖描述的本發(fā)明的實(shí)施例中,本發(fā)明的以上和其他的配置、操作和特征將容易被理解。如下所述的實(shí)施例是本發(fā)明的特征被應(yīng)用于3GPP系統(tǒng)的例子。圖2是示出基于3GPP無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn),在UE和E-UTRAN之間的無(wú)線接口協(xié)議的控制面和用戶面的結(jié)構(gòu)的示意圖。該控制面指的是用于發(fā)送控制消息的路徑,在UE和網(wǎng)絡(luò)中使用控制消息以管理呼叫。該用戶面指的是用于發(fā)送在應(yīng)用層中產(chǎn)生的數(shù)據(jù),例如,語(yǔ)音數(shù)據(jù)或者因特網(wǎng)分組數(shù)據(jù)的路徑。第一層的物理(PHY)層使用物理信道給上層提供信息傳輸服務(wù)。PHY層經(jīng)由傳輸信道連接到上層的媒體訪問控制(MAC)層。數(shù)據(jù)經(jīng)由傳輸信道在MAC層和PHY層之間傳輸。數(shù)據(jù)還經(jīng)由物理信道在發(fā)送側(cè)的物理層和接收側(cè)的物理層之間傳輸。物理信道將時(shí)間和頻率作為無(wú)線資源使用。特別地,該物理信道在下行鏈路中是使用正交頻分多址(OFDMA)方案調(diào)制的,并且在上行鏈路中是使用單載波頻分多址(SC-FDMA)方案調(diào)制的。第二層的媒體訪問控制(MAC)層經(jīng)由邏輯信道對(duì)上層的無(wú)線鏈路控制(RLC)層提供服務(wù)。第二層的RLC層支持可靠的數(shù)據(jù)傳輸。RLC層的功能可以通過MAC內(nèi)的功能塊實(shí)現(xiàn)。第二層的分組數(shù)據(jù)會(huì)聚協(xié)議(PDCP)層執(zhí)行頭部壓縮功能,以在具有相對(duì)窄帶寬的無(wú)線接口中減少用于因特網(wǎng)協(xié)議(IP)分組(諸如IPv4或者IPv6)的有效傳輸?shù)牟槐匾刂菩畔?。位于第三層的最下面部分的無(wú)線資源控制(RRC)層僅僅在控制面中限定。RRC層控制與無(wú)線承載(radiobearer)的配置、重新配置和釋放有關(guān)的邏輯信道、傳輸信道和物理信道。無(wú)線承載指的是由第二層提供以在UE和網(wǎng)絡(luò)之間發(fā)送數(shù)據(jù)的服務(wù)。為此,UE的RRC層和網(wǎng)絡(luò)的RRC層交換RRC消息。如果已經(jīng)在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的RRC層和UE的RRC層之間建立了RRC連接,則UE處于RRC連接模式。否則,UE處于RRC空閑模式中。位于RRC層的上層的非接入層(non-accessstratum)(NAS)層執(zhí)行諸如會(huì)話管理和移動(dòng)性管理的功能。eNB的一個(gè)小區(qū)被設(shè)置為使用諸如1.25、2.5、5、10、15和20MHz帶寬中的一個(gè),以提供下行鏈路或者上行鏈路傳輸服務(wù)給UE。不同的小區(qū)可以被設(shè)置為提供不同的帶寬。用于從網(wǎng)絡(luò)到UE數(shù)據(jù)傳輸?shù)南滦墟溌穫鬏斝诺腊ㄓ糜诎l(fā)送系統(tǒng)信息的廣播信道(BCH)、用于發(fā)送尋呼消息的尋呼信道(PCH)和用于發(fā)送用戶業(yè)務(wù)或者控制消息的下行鏈路共享信道(SCH)。下行鏈路多播或者廣播服務(wù)的用戶業(yè)務(wù)或者控制消息可以經(jīng)由下行鏈路SCH發(fā)送,或者可以經(jīng)由附加的下行鏈路多播信道(MCH)發(fā)送。同時(shí),用于從UE到網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)纳闲墟溌穫鬏斝诺腊ㄓ糜诎l(fā)送初始控制消息的隨機(jī)接入信道(RACH)和用于發(fā)送用戶業(yè)務(wù)或者控制消息的上行鏈路SCH。位于傳輸信道的上層并且被映射到傳輸信道的邏輯信道包括廣播控制信道(BCCH)、尋呼控制信道(PCCH)、公共控制信道(CCCH)、多播控制信道(MCCH)和多播業(yè)務(wù)信道(MTCH)。圖3是示出在3GPP系統(tǒng)中使用的物理信道和使用其的常規(guī)信號(hào)傳輸方法的示意圖。當(dāng)電源開啟,或者當(dāng)UE進(jìn)入新小區(qū)的時(shí)候,UE執(zhí)行初始小區(qū)搜索操作,諸如建立與eNB的同步(S301)。UE可以從eNB接收主要同步信道(P-SCH)和輔助同步信道(S-SCH),與eNB建立同步,并且獲取諸如小區(qū)標(biāo)識(shí)(ID)的信息。此后,UE可以從eNB接收物理廣播信道以在該小區(qū)內(nèi)獲取廣播信息。同時(shí),UE可以在初始小區(qū)搜索步驟中接收下行鏈路基準(zhǔn)信號(hào)(DLRS)以確認(rèn)下行鏈路信道狀態(tài)。在完成初始小區(qū)搜索時(shí),UE可以按照包括在PDCCH中的信息來接收物理下行鏈路控制信道(PDCCH)和物理下行鏈路共享信道(PDSCH),以獲取更加詳細(xì)的系統(tǒng)信息(S302)。同時(shí),如果UE初始地接入eNB,或者如果用于信號(hào)傳輸?shù)臒o(wú)線資源不存在,UE可以相對(duì)于eNB執(zhí)行隨機(jī)接入過程(步驟S303至S306)。為此,UE可以經(jīng)由物理隨機(jī)接入信道(PRACH)發(fā)送特定的序列作為前導(dǎo)(步驟S303和S305),并且經(jīng)由PDCCH和對(duì)應(yīng)于其的PDSCH接收對(duì)該前導(dǎo)的響應(yīng)消息(步驟S304和S306)。在基于競(jìng)爭(zhēng)的RACH的情況下,可以另外執(zhí)行競(jìng)爭(zhēng)解決過程。執(zhí)行以上過程的UE可以接收PDCCH/PDSCH(S307),并且按照常規(guī)上行鏈路/下行鏈路信號(hào)傳輸過程發(fā)送物理上行鏈路共享信道(PUSCH)/物理上行鏈路控制信道(PUCCH)(S308)。由UE經(jīng)由上行鏈路發(fā)送到eNB,或者由UE經(jīng)由下行鏈路從eNB接收的控制信息包括下行鏈路/上行鏈路肯定應(yīng)答/否定應(yīng)答(ACK/NACK)信號(hào)、信道質(zhì)量指示符(CQI)、預(yù)編碼矩陣索引(PMI)、秩指示符(RI)等等。在3GPPLTE系統(tǒng)的情況下,UE可以經(jīng)由PUSCH和/或PUCCH發(fā)送諸如CQI/PMI/RI的控制信息。圖4是示出在LTE系統(tǒng)中使用的無(wú)線幀結(jié)構(gòu)的示意圖。參考圖4,無(wú)線幀具有10ms(327200Ts)的長(zhǎng)度,并且包括每個(gè)具有相同大小的10個(gè)子幀。每個(gè)子幀具有1ms的長(zhǎng)度,并且包括兩個(gè)時(shí)隙。每個(gè)時(shí)隙具有0.5ms(15360Ts)的長(zhǎng)度。在這種情況下,Ts表示采樣時(shí)間,并且由Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(大約33ns)表示。每個(gè)時(shí)隙包括在時(shí)域中的多個(gè)OFDM符號(hào),并且包括在頻域中的多個(gè)資源塊(RB)。在LTE系統(tǒng)中,一個(gè)RB包括12個(gè)子載波×7(或者6)個(gè)OFDM符號(hào)。傳輸時(shí)間間隔(TTI)(其是用于數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯挝粫r(shí)間)可以以一個(gè)或多個(gè)子幀為單位來確定。以上描述的無(wú)線幀的結(jié)構(gòu)是純粹示范性的,并且可以在無(wú)線幀中所包括的子幀數(shù)目、子幀中所包括的時(shí)隙數(shù)目,或者時(shí)隙中所包括的OFDM符號(hào)數(shù)目方面進(jìn)行各種修改。圖5是舉例說明在LTE系統(tǒng)中使用的上行鏈路子幀結(jié)構(gòu)的示意圖。如圖5所示,1ms子幀500是LTE的上行鏈路傳輸?shù)幕締挝唬浒▋蓚€(gè)0.5ms時(shí)隙501。假設(shè)其具有標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)前綴(CP)長(zhǎng)度,則每個(gè)時(shí)隙包括7個(gè)符號(hào)502和對(duì)應(yīng)于一個(gè)SC-FDMA符號(hào)的一個(gè)符號(hào)。資源塊503是資源分配單元,其在頻域中對(duì)應(yīng)于12個(gè)子載波,并且在時(shí)域中對(duì)應(yīng)于一個(gè)時(shí)隙。LTE的上行鏈路子幀的結(jié)構(gòu)主要被分成數(shù)據(jù)區(qū)504和控制區(qū)505。在這里,數(shù)據(jù)區(qū)是用于發(fā)送數(shù)據(jù)(諸如音頻或者分組)給每個(gè)UE的一系列通信資源,并且在該子幀中對(duì)應(yīng)于除控制區(qū)以外的資源??刂茀^(qū)是用于從每個(gè)UE發(fā)送下行鏈路信道質(zhì)量報(bào)告、對(duì)下行鏈路信號(hào)的ACK/NACK、上行鏈路調(diào)度請(qǐng)求等等的一系列通信資源。如圖5的例子所示,在子幀內(nèi)的一個(gè)間隔中發(fā)送探測(cè)基準(zhǔn)信號(hào)(SRS),其中在該子幀中最后的SC-FDMA符號(hào)位于時(shí)域中,并且在頻域中經(jīng)由數(shù)據(jù)傳輸頻帶發(fā)送。經(jīng)由相同子幀的最后的SC-FDMA符號(hào)發(fā)送的多個(gè)UE的SRS可以按照頻率位置/序列而相互區(qū)別。在下面參考3GPPLTE(版本8)詳細(xì)地描述SRS生成、物理資源映射、復(fù)用方法、資源分配等等。SRS由恒定幅度零自相關(guān)(constantamplitudezeroautocorrelation)(CAZAC)序列構(gòu)成。按照以下表達(dá)式1,從多個(gè)UE發(fā)送的SRS是具有不同循環(huán)移位值(α)的CAZAC序列[表達(dá)式1]在這里,是由高層對(duì)于每個(gè)UE設(shè)置的值,并且具有在0和7之間的整數(shù)值。經(jīng)由循環(huán)移位從一個(gè)CAZAC序列產(chǎn)生的每個(gè)CAZAC序列與具有的循環(huán)移位值不同于其循環(huán)移位值的其他CAZAC序列具有零相關(guān)。使用這些特征,相同頻率區(qū)的SRS可以按照序列CAZAC序列循環(huán)移位值而區(qū)別。每個(gè)UE的SRS按照由e節(jié)點(diǎn)B設(shè)置的參數(shù)被分配給頻率。UE執(zhí)行SRS的跳頻以允許SRS在整個(gè)上行鏈路數(shù)據(jù)傳輸帶寬上發(fā)送。用于在LTE系統(tǒng)中發(fā)送SRS的映射物理資源的詳細(xì)方法描述如下。首先,每個(gè)SRS序列rSRS(n)乘以βSRS,以便滿足發(fā)送功率PSRS,然后,按照以下表達(dá)式2,從SRS序列rSRS(0)開始的SRS序列被順序地映射到資源元素(RE),該資源元素的索引是(k,l)。[表達(dá)式2]在這里,如在以下的表達(dá)式3中限定的,k0表示SRS的頻率范圍起始點(diǎn),并且是以子載波為單位表示的SRS序列的長(zhǎng)度(即,帶寬)。[表達(dá)式3]在表達(dá)式3中,如以下的表1至4所示,mSRS,b是按照上行鏈路帶寬從e節(jié)點(diǎn)B用信號(hào)通知的值。需要小區(qū)特定(cellspecific)參數(shù)CSRS(其是在0和7之間的整數(shù)值)和UE特定參數(shù)BSRS(其是在0和3之間的整數(shù)值)去獲得mSRS,b。CSRS和BSRS的值由高層給出。[表1]bhop=0,1,2,3,用于的上行鏈路帶寬的值。[表2]bhop=0,1,2,3,用于的上行鏈路帶寬的值。[表3]bhop=0,1,2,3,用于的上行鏈路帶寬的值。[表4]bhop=0,1,2,3,用于的上行鏈路帶寬的值。如上所述,UE可以執(zhí)行SRS的跳頻以允許SRS在整個(gè)上行鏈路數(shù)據(jù)傳輸帶寬上發(fā)送。這個(gè)跳頻是由高層給出的具有值0至3的參數(shù)bhop設(shè)置的。當(dāng)SRS的跳頻被禁用(disabled)的時(shí)候(即,當(dāng)bhop≥BSRS的時(shí)候),頻率位置索引nb具有特定的值,如以下的表達(dá)式4所示。在表達(dá)式4中,nRRC是由高層給出的參數(shù)。[表達(dá)式4]另一方面,當(dāng)SRS的跳頻被啟用(enabled)的時(shí)候(即,當(dāng)bhop<BSRS的時(shí)候),頻率位置索引nb按照以下的表達(dá)式5和6定義。在表達(dá)式4中,nRRC是由高層給出的參數(shù)。[表達(dá)式5][表達(dá)式6]在這里,nSRS是用于計(jì)算已經(jīng)發(fā)送SRS的次數(shù)的參數(shù),如在以下的表達(dá)式7中定義的。[表達(dá)式7]在這里,TSRS表示SRS的周期,并且T偏移表示SRS的子幀偏移。此外,ns表示時(shí)隙號(hào),并且nf表示幀號(hào)。用于設(shè)置SRS的周期TSRS和子幀偏移T偏移的UE特定SRS設(shè)置索引ISRS在以下的分別用于FDD和TDD的表5和6中示出。[表5]UE特定SRS周期TSRS和子幀偏移配置T偏移,F(xiàn)DD。SRS配置索引ISRSSRS周期TSRS(ms)SRS子幀偏移T偏移0-12ISRS2-65ISRS–-27-–1610ISRS–-717-–3620ISRS–-1737-–7640ISRS–-3777-–15680ISRS–-77157-–316160ISRS–-157317-–636320ISRS–-317637-–1023預(yù)留預(yù)留[表6]UE特定SRS周期TSRS和子幀偏移配置T偏移,TDD。配置索引ISRSSRS周期TSRS(ms)SRS子幀偏移T偏移020,1120,2221,2320,3421,3520,4621,4722,3822,4923,410-–145ISRS–-1015-–2410ISRS–-1525-–4420ISRS–-2545-–8440ISRS–-4585-–16480ISRS–-85165-–324160ISRS–-165325-–644320ISRS–-325645-–1023預(yù)留預(yù)留[表7]kSRS,TDD圖6舉例說明當(dāng)在LTE系統(tǒng)中應(yīng)用天線選擇的時(shí)候發(fā)送用于每個(gè)天線的SRS的方法。在常規(guī)的LTE系統(tǒng)中,當(dāng)執(zhí)行上行鏈路傳輸?shù)臅r(shí)候,UE在時(shí)間資源區(qū)中對(duì)于多個(gè)物理天線(例如,2個(gè)物理天線)應(yīng)用開環(huán)天線選擇或者閉環(huán)天線選擇方案,以切換單功率放大器輸出或基于單RF功率放大器鏈的單天線傳輸。特別地,圖6舉例說明使用閉環(huán)選擇傳輸方法來發(fā)送SRS的例子。更具體地說,圖6舉例說明在應(yīng)用小于整個(gè)系統(tǒng)頻帶的SRS頻帶,并且應(yīng)用SRS跳頻的情形下,頻率資源區(qū)在SRS傳輸?shù)亩〞r(shí)(timing)上被分配給用于每個(gè)天線的SRS的例子。在沒有應(yīng)用SRS跳頻的情形下,在傳輸?shù)奈恢靡约坝糜诿總€(gè)單獨(dú)的SRS傳輸時(shí)間的相同SRS頻帶上使用每個(gè)單獨(dú)的天線交替地發(fā)送SRS。與這種方法不同,上行鏈路傳輸實(shí)體(即,UE或者中繼節(jié)點(diǎn)),諸如LTE-AUE可以執(zhí)行到多個(gè)天線的上行鏈路傳輸,同時(shí)具有多個(gè)發(fā)送天線和多個(gè)RF功率放大器鏈。如果在這種情形下假設(shè)用于如上所述每個(gè)單獨(dú)的天線的發(fā)送SRS的方法被應(yīng)用作為SRS傳輸方法,則存在以下的問題:在LTE-A系統(tǒng)中,必須關(guān)閉天線的功率放大器,該天線在子幀中的一個(gè)或多個(gè)SRS傳輸符號(hào)(例如,OFDM符號(hào)或者SC-FDMA符號(hào))中不發(fā)送SRS,對(duì)該LTE-A系統(tǒng)應(yīng)用了使用多個(gè)RF功率放大器鏈和多個(gè)天線的同時(shí)傳輸方案。此外,也可能存在以下的問題:用于發(fā)送SRS的天線的發(fā)送功率相對(duì)于單天線發(fā)送功率被限制在1/(發(fā)送天線的數(shù)目)。在LTE的情況下,在SRS傳輸?shù)臅r(shí)候,任意的UE使用子幀的最后符號(hào)用于SRS傳輸。在LTE-A系統(tǒng)中,多個(gè)符號(hào)可以用于SRS傳輸,并且在子幀中符號(hào)的位置可以不同于在LTE系統(tǒng)情況下的位置,雖然與LTE系統(tǒng)相同數(shù)目和/或位置的SRS傳輸符號(hào)也可以應(yīng)用于LTE-A系統(tǒng)。此外,在允許非連續(xù)RB傳輸?shù)腖TE-A上行鏈路傳輸方案中配置SRS傳輸和其他的上行鏈路信道傳輸,以及配置相應(yīng)的PUSCH/PUCCH和PUCCH/PUCCH去耦(或者不同信道的同時(shí)傳輸)的方法也可以以與LTE系統(tǒng)不同的方式被應(yīng)用??紤]到這些事實(shí),發(fā)送每個(gè)單獨(dú)天線的SRS的方法不同于常規(guī)的SRS傳輸方法,其可以在LTE-A系統(tǒng)中限定。本發(fā)明提出一種在LTE-A系統(tǒng)中的上行鏈路傳輸實(shí)體(即,UE或者中繼節(jié)點(diǎn))可以對(duì)多個(gè)天線執(zhí)行上行鏈路傳輸同時(shí)具有多個(gè)發(fā)送天線和多個(gè)RF功率放大器鏈的情形下,為了信道探測(cè)(其用于執(zhí)行為上行鏈路傳輸而配置的信道的狀態(tài)信息相關(guān)測(cè)量)的目的而發(fā)送SRS的方法。雖然貫穿本說明書已經(jīng)參考LTE-A系統(tǒng)描述了本發(fā)明,但本發(fā)明的建議可以應(yīng)用于任何移動(dòng)通信系統(tǒng),在該移動(dòng)通信系統(tǒng)中上行鏈路傳輸經(jīng)由多個(gè)RF功率/信號(hào)放大器和多個(gè)發(fā)送天線經(jīng)由每個(gè)單獨(dú)天線同時(shí)地執(zhí)行。實(shí)施例1:復(fù)用單獨(dú)SRS的方法,在多天線情形下該SRS是以發(fā)送天線為單位(當(dāng)預(yù)編碼沒有應(yīng)用于SRS的時(shí)候),或者以傳輸層(當(dāng)預(yù)編碼應(yīng)用于SRS的時(shí)候)為單位而產(chǎn)生的。{在LTE中與SRS資源分配有關(guān)的部分的分配相關(guān)的技術(shù)}以下是與在如上所述的常規(guī)技術(shù)中對(duì)任意UE的SRS傳輸資源分配有關(guān)的信息項(xiàng)的綜述。-傳輸梳(transmissioncomb)kTCkTC是用于推導(dǎo)出SRS的頻率區(qū)起始點(diǎn)的參數(shù)。0和1中的一個(gè)用作與“傳輸梳”有關(guān)的偏移值。這個(gè)參數(shù)被定義為UE特定RRC參數(shù),并且經(jīng)由UE特定RRC信令表示。kTC的定義在3GPP技術(shù)規(guī)范(TS)36.211的部分5.5.3.2中描述。-起始物理資源塊分配nRRCnRRC是表示SRS的頻域位置的UE特定RRC參數(shù),并且經(jīng)由UE特定RRC信令表示。nRRC的定義在3GPPTS36.211的部分5.5.3.2中描述。-SRS傳輸持續(xù)時(shí)間:?jiǎn)蝹€(gè)或者不確定(直到不可能為止)這個(gè)信息被定義為UE特定RRC參數(shù),并且經(jīng)由UE特定RRS信令發(fā)送。在這個(gè)參數(shù)被設(shè)置為“單個(gè)”的情形下,SRS被僅發(fā)送一次,并且在這個(gè)參數(shù)被設(shè)置為“不確定”的情形下,除了在SRS傳輸禁用情形之外,或者除了接收到相應(yīng)的信令之外,SRS按照設(shè)置的配置繼續(xù)被發(fā)送。-用于SRS周期的SRS配置索引ISRS和SRS子幀偏移T偏移這些信息項(xiàng)被定義為UE特定RRC參數(shù),并且經(jīng)由UE特定RRC信令發(fā)送。特別地,這些參數(shù)是表示SRS的傳輸周期和任意子幀偏移的信息。這些信息項(xiàng)被配置用于TDD,如表5所示,并且配置用于FDD,如表6所示。這些參數(shù)在3GPPTS36.211的部分8.2中描述。-SRS帶寬BSRS這個(gè)信息被定義為UE特定RRC參數(shù),并且經(jīng)由UE特定RRS信令發(fā)送。由于索引信息被用于限定SRS帶寬,所以這個(gè)參數(shù)被指定為0、1、2和3中的一個(gè)。如在3GPP技術(shù)規(guī)范(TS)36.211的部分5.5.3.2中描述的,這個(gè)參數(shù)在如上所述的常規(guī)技術(shù)中用于物理資源映射。-跳頻帶寬bhop這個(gè)信息被定義為UE特定RRC參數(shù),并且經(jīng)由UE特定RRS信令發(fā)送。由于索引信息被用于配置SRS的跳頻,所以這個(gè)參數(shù)被指定為0、1、2和3中的一個(gè)。如在3GPP技術(shù)規(guī)范(TS)36.211的部分5.5.3.2中描述的,這個(gè)參數(shù)在如上所述的常規(guī)技術(shù)中用于物理資源映射。-循環(huán)移位這個(gè)參數(shù)被定義為UE特定RRC參數(shù),并且經(jīng)由UE特定RRS信令發(fā)送。由于序列的循環(huán)移位的索引信息被用于產(chǎn)生SRS序列,所以這個(gè)循環(huán)移位參數(shù)在用于多個(gè)UE的SRS的代碼復(fù)用中被用作正交資源。如在3GPP技術(shù)規(guī)范(TS)36.211的部分5.5.3.2中描述的,這個(gè)參數(shù)在如上所述的常規(guī)技術(shù)中用于產(chǎn)生SRS碼序列。-基礎(chǔ)序列索引當(dāng)產(chǎn)生SRS序列的時(shí)候,這個(gè)信息與循環(huán)移位一起表征SRS序列。這個(gè)信息是從PUCCH的基礎(chǔ)序列索引中導(dǎo)出的。在LTE系統(tǒng)中,用于單獨(dú)UE的SRS的物理資源映射和資源分配是基于如上所述的參數(shù)執(zhí)行的。當(dāng)在LTE-A系統(tǒng)中設(shè)計(jì)用于上行鏈路SRS傳輸?shù)奈锢碣Y源映射和資源分配的時(shí)候應(yīng)該考慮的最重要的事情是,LTE-AUE在使用RF鏈和多個(gè)功率放大器的任意時(shí)間上使用多個(gè)發(fā)送天線執(zhí)行上行鏈路傳輸,而LTEUE在使用單個(gè)功率放大器的任意時(shí)間上經(jīng)由單個(gè)發(fā)送天線執(zhí)行上行鏈路傳輸。以下是著重于這個(gè)事實(shí),在本發(fā)明主要建議方面重要的設(shè)計(jì)考慮的綜述。-與常規(guī)的LTEUE相比,任意的LTE-AUE很可能在全系統(tǒng)頻帶上提高嘗試對(duì)于UE的所有(物理)天線執(zhí)行用于信道探測(cè)的SRS傳輸?shù)念l率。因此,與用于所有上行鏈路(物理)天線的全頻帶信道探測(cè)相關(guān)聯(lián)地,可能出現(xiàn)延遲,并且當(dāng)應(yīng)用每個(gè)層或者每個(gè)單獨(dú)天線的SRS傳輸?shù)臅r(shí)候,可能應(yīng)用不同的延遲條件。當(dāng)與e節(jié)點(diǎn)B的信道相關(guān)調(diào)度相關(guān)聯(lián)地給出多普勒(Doppler)頻率的時(shí)候,這可能對(duì)最佳吞吐量增益的獲取施加限制。-在LTE-A繼承LTE方案的情形下,在該LTE方案中SRS傳輸符號(hào)被按照TDM方案限定,在該TDM方案中為了信道探測(cè)的目的,SRS被在任意子幀的部分時(shí)間范圍中發(fā)送,攜帶PUSCH或者PUCCH的符號(hào)和攜帶SRS的符號(hào)可以在子幀中相互區(qū)別。在這種情形下,可以使用與發(fā)送PUSCH或者PUCCH的發(fā)送天線的數(shù)目不同數(shù)目的天線來發(fā)送SRS。在這種情況下,當(dāng)有可能在PUSCH/PUCCH傳輸符號(hào)和SRS傳輸符號(hào)之間的邊界上開啟或者關(guān)閉一些發(fā)送天線的時(shí)候,可能出現(xiàn)功率共享(powerpooling)情形,在該功率共享中一系列關(guān)閉的發(fā)送天線的功率被分配給開啟的發(fā)送天線。其花費(fèi)時(shí)間去執(zhí)行電源和/或信號(hào)放大器的這種開啟/關(guān)閉切換。為了對(duì)付這種情形,在子幀(或者在符號(hào)間隔)中有可能在SRS傳輸符號(hào)和PUSCH或者PUCCH傳輸符號(hào)之間的符號(hào)(例如,OFDM或者SC-FDMA符號(hào))邊界之前,在符號(hào)的最后的時(shí)間采樣間隔上使用一系列的時(shí)間采樣范圍來限定一系列的保護(hù)時(shí)間,或者取決于符號(hào)的重要性,在邊界之后,在符號(hào)的起始部分上使用一系列的時(shí)間采樣范圍來限定一系列的保護(hù)時(shí)間。在后者的情形下,如果保護(hù)時(shí)間的時(shí)間采樣范圍被限定在循環(huán)移位范圍中,則可能不需要限定單獨(dú)的保護(hù)時(shí)間。但是,這種方案可能導(dǎo)致整提吞吐量退化。因此,作為不同的方案,有可能考慮SRS接收復(fù)用分配方案,在該方案中無(wú)需限定上述的保護(hù)時(shí)間,在任意的LTE-AUE上用于SRS傳輸?shù)陌l(fā)送天線的數(shù)目被設(shè)置為等于在盡可能不同的符號(hào)間隔中用于PUSCH或者PUCCH傳輸?shù)陌l(fā)送天線的數(shù)目。這可以在按照本發(fā)明的SRS傳輸資源分配或者復(fù)用方案的一些建議中作為一個(gè)重要因素來考慮。-當(dāng)在UE以建議的(或者受限的)UE發(fā)送功率發(fā)送SRS的情形下,e節(jié)點(diǎn)B/小區(qū)的接收機(jī)使用SRS執(zhí)行上行鏈路信道測(cè)量的時(shí)候,一個(gè)重要因素是在用于SRS傳輸信號(hào)的頻率范圍中的發(fā)送功率譜密度(PSD)級(jí)別。當(dāng)執(zhí)行SRS傳輸資源分配包括設(shè)置SRS傳輸頻帶和設(shè)置復(fù)用(其中在任意的頻率資源范圍中實(shí)現(xiàn)碼分復(fù)用(CDM)和/或頻分復(fù)用(FDM))的程度的時(shí)候,設(shè)置與用于單獨(dú)SRS傳輸?shù)墓β史峙湎嚓P(guān)聯(lián),同時(shí)考慮任意符號(hào)的輸出功率。此外,對(duì)于LTE-AUE需要做出的另一個(gè)考慮是同時(shí)使用的上行鏈路發(fā)送天線的數(shù)目。也就是說,由于與LTE-AUE支持在任意傳輸時(shí)間上經(jīng)由多個(gè)天線傳輸?shù)那樾蜗碌某R?guī)SRS傳輸相比,在小區(qū)中需要的SRS傳輸?shù)目倲?shù)隨著需要擴(kuò)展的SRS傳輸過程而提高,所以存在著提供以下方法的需要,用于提供類似于LTE系統(tǒng)的覆蓋范圍的與SRS相關(guān)聯(lián)的覆蓋范圍的方法,以及用于支持單獨(dú)SRS傳輸?shù)目煽繙y(cè)量的復(fù)用和功率分配方法。應(yīng)該考慮的另一個(gè)重要因素是,當(dāng)執(zhí)行如上所述的多個(gè)天線傳輸?shù)臅r(shí)候LTE-AUE是否可以執(zhí)行天線功率共享。本發(fā)明提出用于在如上所述的LTE-A的SRS設(shè)計(jì)中支持該重要因素的基本SRS復(fù)用和資源分配方法。實(shí)施例1:在SRS傳輸子幀中用于SRS的物理資源復(fù)用。在基于RF鏈和多個(gè)功率放大器的配置而支持多個(gè)天線傳輸?shù)腖TE-A系統(tǒng)中,在包括SRS傳輸符號(hào)的子幀中發(fā)送另一系列的PUSCH或者PUCCH的情形下,經(jīng)由分配給子幀的SRS傳輸符號(hào),諸如信道(即,PUSCH或者PUCCH)來執(zhí)行與層(或者流)或者物理天線或者邏輯天線(或者天線端口)(其被用于PUSCH或者PUCCH)有關(guān)的SRS傳輸。作為用于支持這種SRS傳輸?shù)腟RS復(fù)用方法,有可能考慮在任意的子幀中,在SRS傳輸符號(hào)中的CDM、FDM或者CDM/FDM。用于在CDM中確定基本復(fù)用能力的因素是在SRS序列中可用的循環(huán)移位的數(shù)目??捎玫难h(huán)移位的數(shù)目可以基于傳輸符號(hào)(例如,OFDM符號(hào)或者SC-FDMA符號(hào))的循環(huán)前綴(CP)間隔的長(zhǎng)度和信道的延遲擴(kuò)展值之間的關(guān)系來確定。在一個(gè)例子中,對(duì)于在任意的LTE-AUE中的SRS傳輸所需要的全部或者部分循環(huán)移位,可用的循環(huán)移位的數(shù)目可以被在高層(即,RRC層)中明確地配置為RRC參數(shù),然后可以經(jīng)由UE特定RRC信令用信號(hào)通知。對(duì)于一些循環(huán)移位,可用的循環(huán)移位的數(shù)目可以無(wú)需明確的信令而被隱含地配置。如情況需要,SRS序列中的被稱為根索引(rootindex)的基礎(chǔ)序列索引也可以是用于與循環(huán)移位一起確定復(fù)用能力的因素??梢匀Q于UE的傳輸模式或者信道環(huán)境而選擇性地應(yīng)用這個(gè)方案??梢噪[含地或者間接地經(jīng)由一系列其他信令信息來設(shè)置該方案的表示。限定用于表示該方案的明確信令參數(shù)也是可能的。圖7舉例說明SRS傳輸符號(hào)是任意LTE-AUE發(fā)送SRS的子幀的傳輸符號(hào)的最后一個(gè)的情形下的示范性CDM。雖然圖7舉例說明以CDM方式復(fù)用的LTE-AUE的SRS被以受限的SRS傳輸頻帶發(fā)送的情形,SRS傳輸頻帶可以具有包括全系統(tǒng)頻帶的各種大小。作為特定的例子,從由于高的幾何形狀(highgeometry)而通過功率控制的UE發(fā)送功率的視角來說,最好的是,CDM被應(yīng)用于與UL協(xié)作多點(diǎn)(CoMP)發(fā)送和接收以及UL/DLCoMP有關(guān)的,并且與LTE-AUE有關(guān)的環(huán)境,而不是功率受限的環(huán)境。碼分的應(yīng)用程度的循環(huán)移位的表示(以及與需要基礎(chǔ)序列索引的循環(huán)移位的總數(shù)或者部分?jǐn)?shù)目有關(guān)的基礎(chǔ)序列索引的表示)可以另外明確地限定為SRS相關(guān)RRC參數(shù),該SRS相關(guān)RRC參數(shù)與用于任意UE(其通過使用多個(gè)功率放大器和/或RF鏈來執(zhí)行多個(gè)天線傳輸)所要發(fā)送的SRS的CDM或者CDM/FDM的應(yīng)用相關(guān)聯(lián)。在這里,碼分的應(yīng)用程度的例子包括與用于傳輸?shù)拇a資源單元的數(shù)目有關(guān)的值。此外,按照UEMIMO傳輸模式使用的代碼資源的數(shù)目可以被定義為預(yù)設(shè)值。做為選擇,代碼資源的數(shù)目可以被定義為明確的RRC參數(shù)和單獨(dú)代碼資源的循環(huán)移位索引(或者除了循環(huán)移位索引之外的基礎(chǔ)序列索引),并且可以使用規(guī)則或者使用一個(gè)明確指定的值的一系列偏移來隱含地指定剩余的值。作為當(dāng)應(yīng)用FDM方案的時(shí)候用于在任意的SRS傳輸符號(hào)中確定復(fù)用程度的一個(gè)因素,有可能考慮在任意頻率范圍中在用于傳輸?shù)拿總€(gè)子載波之間的間隔,即,離散的梳映射比(combmappingratio)(其還可以稱為梳分頻比(combdivisionratio))和分配給任意UE的單位SRS傳輸頻帶兩者。例如,在LTE中,離散的梳映射比被設(shè)置為2,以便被用于在全頻帶探測(cè)和子頻帶探測(cè)之間區(qū)分資源,或者用于在偶數(shù)子載波索引和奇數(shù)子載波索引之間區(qū)分資源分配。SRS傳輸頻帶也可以對(duì)于表中的每個(gè)系統(tǒng)頻帶被定義為不同情形的相應(yīng)值。在LTE-A中,與考慮多個(gè)天線傳輸環(huán)境的時(shí)候的LTE相比,應(yīng)用提高的離散梳映射比也是可能的。例如,作為2*(發(fā)送天線的數(shù)目)或者2*(傳輸層的數(shù)目),在2Tx的情況下,梳分頻比可以具有2或者4的值,并且在4Tx的情況下,其可以具有2、4、6或者8的值。在梳分頻比被以這個(gè)方式提高或者是2的情形下,可以使用全部或者部分梳頻率偏移(combfrequencyoffset)來復(fù)用每個(gè)天線的SRS序列。與SRS傳輸頻帶有關(guān)地,與單個(gè)天線或者天線選擇情形相比,支持多個(gè)天線發(fā)送的任意UE的每個(gè)天線的功率可以減少與天線數(shù)目相對(duì)應(yīng)的量。因此,為了保證每個(gè)單獨(dú)天線(或者單獨(dú)層)的SRS傳輸?shù)母采w范圍,或者為了支持其可靠的測(cè)量,有可能在任意系統(tǒng)頻帶中另外地限定比執(zhí)行單個(gè)天線傳輸?shù)腖TEUE的情形更小的SRS傳輸頻帶。也就是說,有可能在任意系統(tǒng)頻帶中限定比常規(guī)LTE的SRS傳輸可允許的情形更小的SRS傳輸頻帶,并且以比該情形更高的間隔尺寸(granularity)來添加用于SRS傳輸頻帶的候選者。作為可以獨(dú)立于這個(gè)方案而應(yīng)用的,或者除了這個(gè)方案之外可以應(yīng)用的方案,有可能指定以SRS傳輸相關(guān)參數(shù)(包括傳輸頻帶)的整個(gè)集合的子集的形式而應(yīng)用的候選者,該SRS傳輸相關(guān)參數(shù)對(duì)于多個(gè)天線傳輸?shù)那樾谓?jīng)由RRC參數(shù)來配置??梢越?jīng)由上行鏈路傳輸模式的指示(例如,UE特定RRC信令或者L1/L2控制信令)來指定該候選者。定義和用信號(hào)通知附加的RRC參數(shù)也是可能的。經(jīng)由這些方案,有可能保持子載波功率譜密度(PSD)級(jí)別,從測(cè)量質(zhì)量或者與用于每個(gè)天線或者層的SRS傳輸有關(guān)的覆蓋范圍的角度來說其是需要的??梢耘c這個(gè)方案并行應(yīng)用或者獨(dú)立應(yīng)用的一個(gè)方法對(duì)于UE(其每個(gè)具有多個(gè)發(fā)送天線)或者在小區(qū)(e節(jié)點(diǎn)B)中的所有UE提高離散梳映射比。在這個(gè)方法中,有可能通過在頻域中減小物理資源(在給定的SRS傳輸頻帶中對(duì)其分配被分配給任意天線的功率)的密度來相對(duì)提高物理資源(即,子載波或者資源元素(RE))的功率譜密度(PSD)。此外,有可能通過將經(jīng)由不同(物理)發(fā)送天線發(fā)送的SRS序列映射給梳頻率偏移(即,單元梳模式(unitcombpatterns))來實(shí)現(xiàn)一系列FDM復(fù)用,經(jīng)由提高離散梳映射比來獲得該梳頻率偏移。隨著離散梳映射比提高,信道測(cè)量性能可能降低。為了防止信道測(cè)量性能的降低,在UE(物理)發(fā)送天線的數(shù)目是2或者4的情形下,離散梳映射比可以設(shè)置為3。在這種情況下,一個(gè)梳模式可以被分配給全部信道探測(cè)或者較寬信道探測(cè)的特定范圍,并且在發(fā)送天線的數(shù)目是2的情形下,天線的相應(yīng)SRS序列可以被不同地映射給2個(gè)剩余的梳模式。另一方面,在UE發(fā)送天線的數(shù)目是4的情形下,發(fā)送天線可以被分組為2個(gè)天線組,每個(gè)組包括2個(gè)天線,并且2個(gè)天線組可以被不同地映射給2個(gè)剩余的梳模式。此外,有可能通過將不同的頻帶范圍或者代碼資源(即,循環(huán)移位)分配給天線組中的2個(gè)發(fā)送天線來實(shí)現(xiàn)復(fù)用。圖8舉例說明SRS傳輸符號(hào)是任意LTE-AUE發(fā)送SRS的子幀的傳輸符號(hào)的最后一個(gè)的情形下的示范性FDM。雖然圖8舉例說明以FDM方式復(fù)用的LTE-AUE的SRS被以受限的SRS傳輸頻帶發(fā)送的情形,SRS傳輸頻帶可以具有包括全系統(tǒng)頻帶的各種大小。在這里,應(yīng)當(dāng)注意,示出為相互區(qū)別的頻帶的SRS傳輸頻帶的表示也可以被應(yīng)用于于在本發(fā)明中描述的離散物理梳模式的FDM方案。最好是,在本發(fā)明中提出的FDM或者CDM/FDM方案被應(yīng)用于處于非功率受限的情形中的UE。例如,最好是,SRSFDM或者CDM/FDM方案在上行鏈路中經(jīng)由集聚的(clustered)離散傅里葉變換-擴(kuò)展-正交頻分多址(DFT-s-OFDMA)啟動(dòng)非連續(xù)資源塊(RB)分配,或者SRSFDM或者CDM/FDM方案被應(yīng)用于可以使用分量載波(CC)的UE。為了實(shí)現(xiàn)這些,在集聚的DFT-s-OFDMA的應(yīng)用的表示被明確地或者隱含地從e節(jié)點(diǎn)B提供,或者上行鏈路多個(gè)分量子載波的應(yīng)用的表示被明確地或者隱含地從e節(jié)點(diǎn)B提供的情形下,當(dāng)基于該表示的信令來復(fù)用SRS的時(shí)候,有可能以應(yīng)用FDM或者CDM/FDM的形式來應(yīng)用復(fù)用方案。有可能定義表示取決于UE的上行鏈路傳輸模式,或者取決于UE的功率是否受限而改變SRS配置的參數(shù),并且經(jīng)由UE特定RRC信令或者L1/L2控制信令提供該表示。當(dāng)應(yīng)用CDM/FDM方案的時(shí)候,存在以下需要:考慮用于確定CDM的復(fù)用間隔和能力的參數(shù)和用于確定FDM的復(fù)用間隔和能力的參數(shù)之間的相關(guān)性,而不是考慮兩個(gè)復(fù)用方案的簡(jiǎn)單組合。例如,在FDM方案中用于確定SRS信號(hào)的復(fù)用級(jí)別和頻率分量密度的離散梳映射比的設(shè)置對(duì)于確定與CDM能力有關(guān)的可用循環(huán)移位的數(shù)目有影響。特別地,在CDM的情況下,提高離散梳映射比值具有降低可用循環(huán)移位的數(shù)目的效果。此外,在基礎(chǔ)序列索引被設(shè)置為CDM的代碼資源范圍的情形下,可用的基礎(chǔ)序列索引池(pool)的大小與FDM的SRS傳輸頻帶的大小成比例地確定。在考慮到這個(gè)事實(shí)CDM/FDM被應(yīng)用于LTE-AUE的SRS傳輸復(fù)用的情形下,該LTE-AUE使用多個(gè)功率放大器和/或RF鏈支持多個(gè)天線傳輸,有可能不僅基本上基于信道探測(cè)的效率,而且基于諸如信令開銷減少和向后兼容性的因素,來限定CDM/FDM的詳細(xì)方案。例如,在考慮PUSCH或者PUCCH復(fù)用,同時(shí)實(shí)現(xiàn)用于使所使用的循環(huán)移位的附加表示開銷最小化,或者用于降低循環(huán)移位的容量的設(shè)計(jì)的情形下,假設(shè)按照MIMO傳輸模式或者按照配置用于UE的天線在SRS傳輸符號(hào)內(nèi)發(fā)送所有SRS,有可能配置如圖9所示的SRS資源分配/復(fù)用。圖9舉例說明在發(fā)送SRS的UE(例如,LTE-AUE)的上行鏈路子幀中的CDM/FDM的例子。雖然圖9舉例說明了以CDM/FDM方式復(fù)用的LTE-AUE的SRS被以受限的SRS傳輸頻帶發(fā)送的情形,SRS傳輸頻帶可以具有包括全系統(tǒng)頻帶的各種大小。以下是圖9的例子的進(jìn)一步詳細(xì)說明。當(dāng)任意LTE-AUE具有M個(gè)SRS(其被在任意子幀中發(fā)送)(M>0)的時(shí)候,作為分配用于SRS傳輸?shù)腗個(gè)SRS資源的方法,有可能使用分配要被分別用于N個(gè)使用的SRS傳輸頻帶的循環(huán)移位的數(shù)目和索引,以便優(yōu)化資源利用的方法。與這個(gè)方法不同,有可能使用以下方法,在該方法中指定P個(gè)可用的循環(huán)移位資源的號(hào)和索引信息(可選地與作為資源分配元素的基礎(chǔ)序列一起),以及圖9中舉例說明的N個(gè)SRS傳輸頻帶的號(hào)和位置索引信息,以便簡(jiǎn)化信令開銷或者配置。在這里,可以考慮N和P被指定為使得N*P等于或者大于M。作為對(duì)于M個(gè)SRS分配相應(yīng)資源的方法,有可能對(duì)于SRS傳輸頻帶應(yīng)用頻帶優(yōu)先(band-first)分配方案,并且對(duì)循環(huán)移位應(yīng)用代碼優(yōu)先(code-first)分配方案也是可能的。除了如上所述的CDM、FDM或者CDM/FDM方案之外,有可能作為其他候選者將一系列SRS資源復(fù)用和配置,諸如CDM/TDM、FDM/TDM和CDM/FDM/TDM應(yīng)用于任意的LTE-AUE。以下是著重于LTE-A的改變SRS的配置的方法的描述。在LTE的情況下,當(dāng)SRS傳輸啟動(dòng)的時(shí)候,SRS繼續(xù)被發(fā)送,直到傳輸終止事件出現(xiàn)為止(即,直到SRS傳輸被禁用為止),并且用于釋放SRS傳輸?shù)腞RC參數(shù)還沒有限定。但是,可以考慮SRS傳輸釋放參數(shù)被另外地對(duì)于LTE-AUE而設(shè)置。在經(jīng)由UE特定RRC信令啟動(dòng)SRS傳輸之后,按照周期配置信息來設(shè)置SRS的傳輸數(shù)目或者SRS傳輸時(shí)間也是可能的。還可以考慮使用L1/L2控制信令(例如,PDCCH或者M(jìn)AC消息)發(fā)送SRS傳輸配置信息。例如,有可能經(jīng)由L1/L2信令觸發(fā)SRS傳輸。在這種情況下,為了有效地降低信令開銷,攜帶SRS傳輸配置信息的L1/L2控制信令可以是事件觸發(fā)的,或者可以具有周期性的特征。有可能采用(但是不限于)有效傳輸?shù)臄?shù)目、傳輸周期、周期配置信息等等被用信號(hào)通知,同時(shí)被包括在L1/L2控制信息中的例子。在這里,可以使用相應(yīng)的子幀按每個(gè)周期執(zhí)行周期性的SRS傳輸,并且可以使用從傳輸周期的時(shí)間開始的連續(xù)S個(gè)子幀執(zhí)行周期性的SRS傳輸。采用周期性SRS傳輸方法也是可能的,在該方法中一系列的偏移被限定,并且SRS被以對(duì)應(yīng)于該偏移的間隔發(fā)送。周期性的配置信息包括傳輸起始點(diǎn)、周期、子幀組分配信息(在以子幀組為單位的周期性傳輸?shù)那闆r下)等等。當(dāng)該方法遵從常規(guī)許可與上行鏈路定時(shí)關(guān)系(generalgrant-to-uplinktimingrelation)的時(shí)候,不需要單獨(dú)地限定關(guān)于傳輸起始時(shí)間的信息。在經(jīng)由UE特定RRC信令配置SRS傳輸?shù)那樾蜗拢凑杖缟纤霰景l(fā)明定義的L1/L2控制信息的全部或者一部分可以被定義為RRC參數(shù)。此外,在經(jīng)由L1/L2控制信令啟動(dòng)或者觸發(fā)SRS傳輸?shù)那樾蜗?,有可能在L1/L2控制信令中另外地限定SRS傳輸釋放參數(shù)(或者消息)。在下文中,作為在實(shí)施例1中如上所述的任意SRS傳輸子幀中復(fù)用用于SRS的物理資源的方法的更詳細(xì)的方案,本發(fā)明提出用于在天線之間應(yīng)用FDM方案和在UE之間應(yīng)用CDM方案的方法。特別地,本發(fā)明提出在天線之間應(yīng)用的FDM方案和在UE之間應(yīng)用的CDM方案,其重新使用(reuse)被應(yīng)用于常規(guī)LTE探測(cè)信道的方法,并且盡可能地保持向后兼容性。i)有可能考慮在實(shí)施例1中描述的離散梳映射比(或者重復(fù)因子(RPF))與天線的數(shù)目(或者層的數(shù)目或者秩的數(shù)目)成比例地提高的方法。選項(xiàng)1)在LTE中使用的RPF=2可以沒有變化地使用,并且此外,在LTE-A系統(tǒng)(其考慮多個(gè)天線)中用于多個(gè)天線的RPF可以與天線的數(shù)目(或者層的數(shù)目或者秩的數(shù)目)成比例地提高。在這種情況下,SRS序列的長(zhǎng)度(或者持續(xù)時(shí)間)可以如在以下的表達(dá)式8中定義。[表達(dá)式8]在這里,mSRS,b是對(duì)于每個(gè)上行鏈路頻帶給出的值,并且在表1至4中舉例說明。L表示用于SRS的發(fā)送天線(或者層或者秩)的數(shù)目。當(dāng)用于SRS的發(fā)送天線(或者層或者秩)的數(shù)目是4的時(shí)候RPF=2可以被應(yīng)用于常規(guī)的LTE,并且在LTE-A的情況下,RPF=4可以被另外地對(duì)于4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)而限定。在常規(guī)的LTE中,用于單個(gè)天線的SRS的最小傳輸單位是4個(gè)RB。因此,考慮到最少RB分配,在分布式FDM被用于天線之間的正交性,以及使用在LTE-A中使用的4個(gè)發(fā)送天線(或者4個(gè)層或者4個(gè)秩)的情形下,6個(gè)RE(=4RB*12個(gè)子載波/(2*4))被分配給每個(gè)天線(或者每個(gè)層或者每個(gè)秩)。因此,在LTE-A中需要用于SRS的6-長(zhǎng)度序列。在這種情況下,CAZAC序列(ZC序列或者基于截?cái)?truncation)或者擴(kuò)展方案而產(chǎn)生的序列)、基于DFT的序列、PN序列或者其它類型的正交序列可以被用作-長(zhǎng)度序列。作為6-長(zhǎng)度序列,可以如已經(jīng)提出的那樣生成和使用6-長(zhǎng)度計(jì)算機(jī)產(chǎn)生序列,并且在常規(guī)的LTE中作為用于1個(gè)RB(12-長(zhǎng)度)和2個(gè)RB(24-長(zhǎng)度)的RS序列使用。在新的長(zhǎng)度6-序列沒有被定義,并且僅僅使用當(dāng)前在LTE中使用的序列之中最小的1個(gè)RB長(zhǎng)(長(zhǎng)度-12)的序列的情形下,對(duì)于使用4個(gè)Tx天線(或者4個(gè)層或者4個(gè)秩)傳輸?shù)那樾危锌赡芸紤]用于進(jìn)行定義,以使得在LTE中使用為探測(cè)信道分配而定義的參數(shù),8個(gè)或更多RB的探測(cè)頻帶分配成為可能的方法。例如,有可能考慮用于進(jìn)行定義,以使得通過使用3比特SRS頻帶配置(srs-BandwidthConfig,CSRS={0,1,2,3,4,5,6,7})(其被高層作為小區(qū)特定參數(shù)用信號(hào)通知)和2比特SRS頻帶(srs-BandwidthConfig,BSRS={0,1,2,3})(其被高層作為在LTE中所定義的參數(shù)之中的UE特定參數(shù)用信號(hào)通知),8個(gè)或更多RB的探測(cè)頻帶分配成為可能的方法。此外,有可能使用用于多達(dá)2個(gè)發(fā)送天線(層或者秩)的FDM方案,并且使用用于發(fā)送天線(層或者秩)3和4的CDM方案(其分配不同于索引1和2的循環(huán)移位索引),對(duì)于4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)執(zhí)行復(fù)用。作為另一個(gè)方法,有可能考慮經(jīng)由用于復(fù)用4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的SRS的天線切換,對(duì)于每2個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)以TDM方式發(fā)送探測(cè)信道的方法。在這種情況下,由于在天線數(shù)目方面的增加,可能不需要設(shè)計(jì)小長(zhǎng)度的序列。在使用4個(gè)功率放大器和4個(gè)發(fā)送天線執(zhí)行上行鏈路傳輸?shù)那樾蜗?,?dāng)應(yīng)用1或者2天線切換方案的時(shí)候,有可能通過用于未使用天線的功率放大器的功率控制信令、高層信令、控制信令等等來啟用電源開啟/關(guān)閉,從而執(zhí)行用于4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的SRS的復(fù)用。當(dāng)用于SRS的發(fā)送天線(或者層或者秩)的數(shù)目是2的時(shí)候RPF=2可以應(yīng)用于常規(guī)的LTE,并且在LTE-A的情況下,RPF=4可以被另外地對(duì)于4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)而限定。用于發(fā)送用于單個(gè)天線的SRS的最小單位是4個(gè)RB,單個(gè)天線是在相關(guān)技術(shù)中描述的常規(guī)LTE中使用的。因此,考慮到最少RB分配,在使用LTE-A中所使用的2個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的情形下,當(dāng)分布式FDM被用于天線之間的正交性的時(shí)候,12個(gè)RB(=4個(gè)RB*12個(gè)子載波/(2*2))被分配給每個(gè)天線(或者每個(gè)層或者每個(gè)秩)。在這種情況下,可以使用在LTE中定義的1-RB計(jì)算機(jī)產(chǎn)生序列,對(duì)于使用相同頻帶的UE執(zhí)行CDM。作為另一個(gè)方法,有可能考慮經(jīng)由用于復(fù)用2個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的SRS的天線切換,對(duì)于每個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)以TDM方式發(fā)送探測(cè)信道的方法。在使用單個(gè)功率放大器和2個(gè)發(fā)送天線執(zhí)行上行鏈路傳輸?shù)那樾蜗拢?dāng)應(yīng)用1天線切換方案的時(shí)候,有可能通過用于未使用天線的功率放大器的功率控制信令、高層信令、控制信令等等來啟用電源開啟/關(guān)閉,從而執(zhí)行用于2個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的SRS的復(fù)用。選項(xiàng)2)當(dāng)用于在LTE-A系統(tǒng)中使用的上行鏈路探測(cè)傳輸?shù)奶炀€(或者層或者秩)的數(shù)目是1的時(shí)候,可以保持與LTE相同的RPF,并且當(dāng)用于在LTE-A系統(tǒng)中使用的上行鏈路探測(cè)傳輸?shù)奶炀€(或者層或者秩)的數(shù)目是2或更多的時(shí)候,在LTE-A系統(tǒng)中用于多個(gè)天線的RPF可以與天線數(shù)目(或者層數(shù)目或者秩數(shù)目)成比例地提高。在這種情況下,SRS序列的長(zhǎng)度(或者持續(xù)時(shí)間)可以如在以下的表達(dá)式9中定義。[表達(dá)式9]在這里,mSRS,b是對(duì)于每個(gè)上行鏈路頻帶給出的值,并且在表1至4中舉例說明。L表示用于SRS的發(fā)送天線(或者層或者秩)的數(shù)目。當(dāng)用于SRS的發(fā)送天線(或者層或者秩)的數(shù)目是4的時(shí)候RPF=2可以應(yīng)用于常規(guī)LTE,并且在LTE-A的情況下,RPF=4可以被另外地對(duì)于4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)而限定。用于發(fā)送用于單個(gè)天線的SRS的最小單位是4個(gè)RB,單個(gè)天線是在相關(guān)技術(shù)中描述的常規(guī)LTE中使用的。因此,考慮到最少RB分配,在分布式FDM被用于天線之間的正交性,并且使用LTE-A中所使用的4個(gè)發(fā)送天線(或者4個(gè)層或者4個(gè)秩)的情形下,12個(gè)RE(=4個(gè)RB*12個(gè)子載波/(2*2))被分配給每個(gè)天線(或者每個(gè)層或者每個(gè)秩)。在這種情況下,可以使用在LTE中定義的1-RB計(jì)算機(jī)產(chǎn)生序列,對(duì)于使用相同頻帶的UE執(zhí)行CDM。此外,有可能使用用于多達(dá)2個(gè)發(fā)送天線(層或者秩)的FDM方案,并且使用用于發(fā)送天線(層或者秩)3和4的CDM方案(其分配不同于索引1和2的循環(huán)移位索引),對(duì)于4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)執(zhí)行復(fù)用。作為另一個(gè)方法,有可能考慮經(jīng)由用于復(fù)用4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的SRS天線切換,對(duì)于每2個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)以TDM方式發(fā)送探測(cè)信道的方法。在這種情況下,由于在天線數(shù)目方面的增加,可能不需要設(shè)計(jì)小長(zhǎng)度的序列。在使用4個(gè)功率放大器和4個(gè)發(fā)送天線執(zhí)行上行鏈路傳輸?shù)那樾蜗?,?dāng)應(yīng)用1或者2天線切換方案的時(shí)候,有可能通過用于未使用天線的功率放大器的功率控制信令、高層信令、控制信令等等來啟用電源開啟/關(guān)閉,從而執(zhí)行用于4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的SRS的復(fù)用。當(dāng)用于SRS的發(fā)送天線(或者層或者秩)的數(shù)目是2的時(shí)候RPF=2可以應(yīng)用于常規(guī)LTE,并且在LTE-A的情況下,RPF=1可以另外地對(duì)于4個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)而限定。用于發(fā)送用于單個(gè)天線的SRS的最小單位是4個(gè)RB,單個(gè)天線是在相關(guān)技術(shù)中描述的常規(guī)LTE中使用的。因此,考慮到最少RB分配,在使用LTE-A中所使用的2個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的情形下,當(dāng)分布式FDM被用于天線之間的正交性的時(shí)候,24個(gè)RB(=4個(gè)RB*12個(gè)子載波/(2*1))被分配給每個(gè)天線(或者每個(gè)層或者每個(gè)秩)。在這種情況下,可以使用在LTE中定義的2-RB計(jì)算機(jī)產(chǎn)生序列,對(duì)于使用相同頻帶的UE執(zhí)行CDM。作為另一個(gè)方法,有可能考慮經(jīng)由用于復(fù)用2個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的SRS的天線切換,對(duì)于每個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)以TDM方式發(fā)送探測(cè)信道的方法。在使用單個(gè)功率放大器和2個(gè)發(fā)送天線執(zhí)行上行鏈路傳輸?shù)那樾蜗?,?dāng)應(yīng)用1-天線切換方案的時(shí)候,有可能通過用于未使用天線的功率放大器的功率控制信令、高層信令、控制信令等等來啟用電源開啟/關(guān)閉,從而執(zhí)行用于2個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的SRS的復(fù)用。以下是作為盡可能地保持SRS傳輸方案的向后兼容性的方法,在天線之間應(yīng)用的FDM方案的額外方面的進(jìn)一步詳細(xì)說明。有可能考慮經(jīng)由每個(gè)天線發(fā)送SRS,同時(shí)通過均勻地分布全系統(tǒng)頻帶以使得分配給每個(gè)傳輸?shù)念l帶與用于該傳輸?shù)奶炀€的數(shù)目成比例,從而以不相交的方式保持分配給每個(gè)天線的頻帶的方法。功率受限的情形在功率受限的情形下,存在著以下需要:執(zhí)行傳輸,以便對(duì)于經(jīng)由每個(gè)天線發(fā)送的SRS保持低的立方量度(cubicmetric)(CM)。因此,有可能使用以不相交的方式在天線之間執(zhí)行傳輸?shù)姆椒?。圖10和11舉例說明2個(gè)發(fā)送天線(或者層或者秩)的情形,并且圖12和13舉例說明4個(gè)發(fā)送天線的情形。參考圖10至13,用于不同天線的SRS頻帶被以不相交的方式分配,以使得天線的SRS頻帶被以對(duì)應(yīng)于系統(tǒng)頻帶/(發(fā)送天線(或者層或者秩)的數(shù)目)的間距而間隔。非功率受限的情形(例如,當(dāng)使用集聚的DFT-OFDM、多個(gè)分量載波或者ULComP的時(shí)候)在非功率受限的情形下,不需要維持必須保持與單個(gè)載波相同的CM的限制。因此,有可能在一個(gè)符號(hào)中經(jīng)由不同的探測(cè)頻帶發(fā)送SRS。在這種情況下,有可能減少探測(cè)整個(gè)上行鏈路系統(tǒng)頻帶所需要的時(shí)間資源。與LTE不同,LTE-A使用上行鏈路傳輸方案(其基于集聚的DFT-OFDM)來支持非連續(xù)分配。在探測(cè)信道的情況下,非功率受限的UE可以使用集聚的DFT-OFDM方案發(fā)送探測(cè)信道。因此,有可能將多個(gè)資源分配給每個(gè)天線。但是,假設(shè)用于LTE中所使用的SRS分配的頻率起始索引的數(shù)目被保持為1以用于向后兼容性,則有可能使用一種方法,在該方法中經(jīng)由每個(gè)天線發(fā)送多個(gè)SRS,同時(shí)通過在每個(gè)天線之間應(yīng)用等于天線(或者層或者秩)數(shù)目的RPF,以及均勻地分布全系統(tǒng)頻帶,以使得分配給每個(gè)傳輸?shù)念l帶與用于傳輸?shù)奶炀€的數(shù)目成比例,從而以不相交的方式保持分配給每個(gè)天線的頻帶。也可能使用多個(gè)資源(其的量取決于集聚的數(shù)目)被分配用于SRS傳輸?shù)姆椒?。如上所述的這個(gè)實(shí)施例的選項(xiàng)1)和選項(xiàng)2)的方法可以應(yīng)用于在每個(gè)天線之間應(yīng)用RPF的方法。最好是,執(zhí)行分配以使得與LTE的單個(gè)載波CM相比,用于被分配給SRS的序列的CM值沒有顯著地提高,經(jīng)由每個(gè)天線使用多個(gè)資源發(fā)送該SRS。也就是說,在與相同基礎(chǔ)序列相同的循環(huán)移位被用于每個(gè)集聚的情形下,經(jīng)由多個(gè)資源的SRS傳輸?shù)腃M值被顯著地提高。因此,有可能考慮將不同的循環(huán)移位值分配給多個(gè)資源,或者將不同的基礎(chǔ)序列分配給多個(gè)資源的方法。作為將循環(huán)移位索引分配給每個(gè)集聚的方法,有可能考慮使用循環(huán)移位索引分配對(duì)應(yīng)于每個(gè)集聚的資源的方法,在LTE中已經(jīng)限定該循環(huán)移位索引以經(jīng)由高層信令用信號(hào)通知。實(shí)施例2:在SRS傳輸子幀中定義多個(gè)SRS傳輸符號(hào)LTE-A通過在上行鏈路中應(yīng)用多個(gè)功率放大器/RF鏈來支持多個(gè)天線或者基于多個(gè)天線的多層傳輸。與上述的多天線傳輸獨(dú)立地或者并行地,LTE-A允許訪問多個(gè)UL分量載波,并且允許經(jīng)由ULCoMP與多個(gè)點(diǎn)通信。因此,當(dāng)配置多天線結(jié)構(gòu)的時(shí)候,有可能配置多個(gè)SRS傳輸,以便在用于每個(gè)單獨(dú)天線(或者層)、用于每個(gè)UL分量載波,或者用于每個(gè)基于ULCoMP的傳輸點(diǎn)的信道探測(cè)中保證復(fù)用能力、覆蓋范圍和測(cè)量可靠性。為了實(shí)現(xiàn)這些,本發(fā)明提出在UE(例如,LTE-AUE)的上行鏈路子幀中限定多個(gè)SRS傳輸符號(hào)。為了便于解釋,現(xiàn)在將給出當(dāng)SRS傳輸符號(hào)的數(shù)目被限定為2的時(shí)候,與取決于在子幀中的位置有關(guān)的兩個(gè)配置方法的描述。圖14舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例用于在上行鏈路子幀中指定兩個(gè)SRS傳輸符號(hào)的第一個(gè)方法。如圖14所示,與常規(guī)LTE相比而另外地限定的SRS傳輸符號(hào)的位置可以被限定為位于在發(fā)送相應(yīng)UE的SRS的子幀中的第一時(shí)隙的最后的傳輸符號(hào)(例如,OFDM或者SC-FDMA符號(hào))。為了實(shí)現(xiàn)這些,按照本發(fā)明,當(dāng)在常規(guī)LTE中經(jīng)由兩個(gè)時(shí)隙發(fā)送SRS的時(shí)候所已經(jīng)使用的縮短的PUCCH格式可以被限定為在第一時(shí)隙中仍然使用。圖15舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例用于在上行鏈路子幀中指定兩個(gè)SRS傳輸符號(hào)的第二個(gè)方法。如圖14所示,與常規(guī)LTE相比而另外地限定的SRS傳輸符號(hào)的位置可以被限定為位于在發(fā)送相應(yīng)UE的SRS的子幀中的第二時(shí)隙的倒數(shù)第二傳輸符號(hào)(例如,OFDM或者SC-FDMA符號(hào))。這個(gè)方案具有以下的優(yōu)點(diǎn):SRS傳輸符號(hào)和數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)之間的功率變換的發(fā)生頻率與如常規(guī)LTE一樣在子幀中限定一個(gè)SRS傳輸符號(hào)的時(shí)候的發(fā)生頻率相同。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)方案,存在著另外地限定縮短的PUCCH格式的需要,在該P(yáng)UCCH格式中基于常規(guī)LTE標(biāo)準(zhǔn)在任意的時(shí)隙中2個(gè)最后的傳輸符號(hào)被打孔。經(jīng)由常規(guī)LTE的PUSCH發(fā)送控制信息的方法使用數(shù)據(jù)的速率匹配,并且在子幀中將秩信息(RI)映射到4個(gè)傳輸符號(hào)的物理頻率資源。例如,在正常CP的情況下,RI被映射到子幀的每個(gè)時(shí)隙中的第二和第五個(gè)傳輸符號(hào)。在這種情況下,RI映射到其的第二時(shí)隙的第五個(gè)傳輸符號(hào)的位置與本發(fā)明中提出的另外的SRS傳輸符號(hào)的位置重疊。因此,為了應(yīng)用這個(gè)方法,有可能考慮RI傳輸方法,該方法使用用于RI傳輸?shù)乃膫€(gè)傳輸符號(hào)之中、除去了被限定為第二時(shí)隙中的最后符號(hào)的傳輸符號(hào)的三個(gè)傳輸符號(hào)。此外,有可能考慮一種方法,在該方法中RI被以時(shí)間優(yōu)先(time-first)方式映射到從子幀的第一物理資源開始的物理資源,或者在該方法中RI被以從最后的物理資源開始的相反順序而映射。在這種情況下,排除或者避免SRS被映射到其的傳輸符號(hào),RI被以時(shí)間優(yōu)先的方式映射到傳輸符號(hào)??紤]對(duì)常規(guī)LTE中所限定的CQI和數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)用的方案被另外地應(yīng)用于RI,以使得RI被以與數(shù)據(jù)復(fù)用的形式而發(fā)送的方法也是可能的。在這種情況下,RI被以時(shí)間優(yōu)先的方式映射到子幀的物理資源。在第一和第二個(gè)建議的方法中,有可能減小必須對(duì)于每個(gè)時(shí)隙對(duì)于SRS傳輸符號(hào)單獨(dú)地限定并用信號(hào)通知配置參數(shù)的負(fù)擔(dān)。此外,為了防止在SRS傳輸符號(hào)和數(shù)據(jù)符號(hào)之間的邊界上發(fā)生每個(gè)單獨(dú)天線的功率放大器(和/或信號(hào)放大器)的瞬變操作(transientoperation),有可能應(yīng)用一種方法,在該方法中對(duì)于相應(yīng)LTE-AUE所需要的M個(gè)SRS被分配在單獨(dú)的符號(hào)上,而不是以一個(gè)符號(hào)接一個(gè)符號(hào)(asymbolbyasymbol)的基礎(chǔ)而被劃分,并且在對(duì)于每個(gè)時(shí)隙而限定的SRS傳輸符號(hào)中重復(fù)M個(gè)SRS分配,以使得分配給M個(gè)SRS中的每個(gè)的功率是分配給兩個(gè)SRS傳輸符號(hào)的功率的總和。采用一種配置也是可能的,在該配置中單獨(dú)的SRS頻帶被設(shè)置在用于每個(gè)時(shí)隙的不同位置上,同時(shí)SRS資源被均等地分配給如上所述的兩個(gè)SRS傳輸符號(hào)中的每個(gè)時(shí)隙,以使得在任意的上行鏈路子幀中實(shí)現(xiàn)兩個(gè)上行鏈路信道探測(cè)。應(yīng)用相同的SRS傳輸頻帶的方案、應(yīng)用不同的SRS傳輸頻帶的方案、使用兩個(gè)SRS傳輸符號(hào)的方案,和使用一個(gè)SRS傳輸符號(hào)的方案可以取決于UE的情況而被單獨(dú)地或者以組合方式地有選擇地應(yīng)用。用于配置SRS的指示信息可以使用另外限定的RRC參數(shù)來明確地用信號(hào)通知,或者可以使用L1/L2控制信令來明確地或者隱含地應(yīng)用,或者可以按照傳輸模式的設(shè)置信息或者UE的狀態(tài)來隱含地應(yīng)用。傳輸模式信息可以包括表示是否執(zhí)行MIMO傳輸?shù)男畔ⅰ⒈硎臼欠駡?zhí)行基于非連續(xù)RB分配的傳輸?shù)男畔⒌鹊?。作為另一個(gè)方法,有可能配置一種總體復(fù)用方案,在該方案中對(duì)于在任意SRS傳輸子幀中的兩個(gè)SRS傳輸符號(hào),通過另外地將TDM方案應(yīng)用于在本發(fā)明中描述的CDM、FDM和CDM/FDM的實(shí)施例以便減小用于整個(gè)調(diào)度頻帶的信道探測(cè)所需要的時(shí)間,由任意LTE-AUE發(fā)送的M個(gè)SRS被發(fā)送,以便對(duì)于每個(gè)SRS傳輸符號(hào)而被區(qū)分。在這里,SRS頻帶的代碼資源和/或應(yīng)用于兩個(gè)SRS傳輸符號(hào)的循環(huán)移位(可選地與基礎(chǔ)序列索引一起)可以被在每個(gè)單獨(dú)的SRS傳輸符號(hào)中獨(dú)立地指定。在這里,作為一種另外的方法,SRS傳輸頻帶和代碼資源可以被有意地配置,以便被使用不同的任意資源值來區(qū)分。考慮到需要另外限定以實(shí)現(xiàn)這個(gè)方案的SRS相關(guān)RRC參數(shù)的信令開銷,應(yīng)用于兩個(gè)SRS傳輸符號(hào)的SRS傳輸頻帶和代碼資源可以通常地分配(例如,就RRC參數(shù)、控制信息和代碼資源和頻率資源分配而言,SRS傳輸頻帶和代碼資源可以被均等地配置),并且在兩個(gè)SRS傳輸符號(hào)中用于區(qū)分單獨(dú)SRS的資源分配的指示信息可以在RRC參數(shù)或者L1/L2控制信令中的控制信息中被另外地限定。實(shí)施例3:預(yù)編碼的SRS配置有可能考慮預(yù)編碼的SRS傳輸,作為用于可靠地減小相應(yīng)UE所需要的SRS的數(shù)目,和用于解決用于LTE-AUE(其經(jīng)由多個(gè)功率放大器/RF鏈來支持多個(gè)天線傳輸)的SRS傳輸?shù)墓β史糯笃鏖_啟/關(guān)閉問題的方法。按照這個(gè)實(shí)施例,甚至在配置多個(gè)UE發(fā)送天線的情形下,當(dāng)執(zhí)行上行鏈路多輸入多輸出(ULMIMO)的時(shí)候,在秩-1MIMO傳輸?shù)那闆r下,有可能限定和使用單個(gè)SRS資源,并且在更高秩MIMO傳輸?shù)那闆r下,有可能限定和使用等于相應(yīng)秩值的多個(gè)SRS資源??梢园凑赵谧罱纳闲墟溌吩S可信息中所指定的預(yù)編碼矩陣索引(PMI)信息來應(yīng)用用于SRS預(yù)編碼的預(yù)編碼矩陣。(在這里,與為上行鏈路數(shù)據(jù)傳輸而限定的碼本相同的碼本被用作為用于SRS傳輸?shù)陌l(fā)送預(yù)編碼矩陣指示(TPMI)或者PMI的碼本)。與這個(gè)方法不同,有可能考慮一種方法,在該方法中經(jīng)由一系列的L1/L2控制信令(其包括UL許可的情形)或者UE特定RRC信令,用于SRS傳輸?shù)腜MI信息被單獨(dú)地用信號(hào)通知。此外,有可能對(duì)于每個(gè)層(秩)數(shù),配置應(yīng)用于SRS或者解調(diào)基準(zhǔn)信號(hào)(DM-RS)/SRS二者的PMI作為與常規(guī)數(shù)據(jù)傳輸碼本不同形式的PMI的碼本,并且有可能經(jīng)由用于表示碼本的PMI之中要被應(yīng)用的PMI的L1/L2控制信令或者UE特定RRC信令來限定信令信息。作為另一個(gè)方法,應(yīng)用一種方法也是可能的,在該方法中對(duì)于使用發(fā)送分集(TxD)的上行鏈路數(shù)據(jù),以與在用于SRS、DM-RS或者SRS/DM-RS三者的秩1的情況下相同的方式,使用如上所述的PMI來分配一個(gè)SRS和/或DM-RS資源,并且基于分配的資源發(fā)送相應(yīng)的RS。在這里,有可能在為RS傳輸而單獨(dú)地限定的碼本中,或者如上所述的數(shù)據(jù)傳輸碼本中,應(yīng)用用于單個(gè)層的PMI之中的PMI??紤]到TxD與開環(huán)傳輸有關(guān)的事實(shí),有可能考慮一種方法,在該方法中e節(jié)點(diǎn)B經(jīng)由UE特定RRC信令或者L1/L2控制信令向UE表示單獨(dú)的PMI。與這個(gè)方法不同,按照開環(huán)特征,也有可能的是,在時(shí)域或者在頻域中以不同的方式,經(jīng)由傳輸符號(hào)或者用于PMI的時(shí)隙級(jí)別(slotlevel),應(yīng)用一系列的循環(huán)、移位或者置換方案,該P(yáng)MI用于單層PMI的一系列子集或者全集。當(dāng)考慮TxD的操作范圍的時(shí)候,基于單個(gè)天線傳輸,考慮到立方量度/峰均功率比(CM/PAPR)特征,可以選擇和配置要使用的PMI,并且還可以配置天線選擇格式的PMI,以便防止波束形成。與不應(yīng)用預(yù)編碼的方法一起,按照這個(gè)實(shí)施例將預(yù)編碼應(yīng)用于SRS(或者DM-RS)的方法可以有選擇地應(yīng)用于任意的LTE-AUE。在這里,作為用于選擇性應(yīng)用的準(zhǔn)則,有可能考慮UE是否處于功率受限的狀態(tài)、ULMIMO傳輸模式(秩或者TxD/預(yù)編碼)等等。詳細(xì)的例子包括對(duì)于秩1(其包括或者不包括TxD)發(fā)送預(yù)編碼的SRS(或者DM-RS),并且對(duì)于更高秩發(fā)送非預(yù)編碼的SRS(或者DM-RS)的方案。在另一個(gè)方法中,對(duì)于秩1和秩2(其包括或者不包括TxD)發(fā)送預(yù)編碼的SRS(或者DM-RS),并且對(duì)于更高秩發(fā)送非預(yù)編碼的SRS(或者DM-RS)。作為另一個(gè)詳細(xì)實(shí)施例,有可能考慮一種方案,在該方案中對(duì)于DM-RS,在相應(yīng)的子幀中預(yù)編碼被應(yīng)用于秩1或者應(yīng)用于秩1和秩2兩者以用于數(shù)據(jù)傳輸,并且有可能考慮一種獨(dú)立于這個(gè)方案的方案,其中對(duì)于SRS,僅僅在受限的情形下或者不考慮UE的信道狀態(tài),基于秩1與PMI執(zhí)行預(yù)編碼。作為另一個(gè)方法,還考慮一種方案,在該方案中在空間域中區(qū)分的正交資源被以PMI來限定,該P(yáng)MI用于在所有類型的SRS傳輸資源分配和復(fù)用方案之中的任意方案。在這種情況下,以用于數(shù)據(jù)傳輸?shù)拇a本或者用于SRS傳輸?shù)牟煌a本中的一系列的秩2PMI來預(yù)編碼SRS的方法可以取決于功率受限的UE的情形而被有選擇地應(yīng)用,或者可以始終被應(yīng)用而不考慮UE的信道狀態(tài)。在這種情況下使用的PMI是提供基于單個(gè)天線的CM/PAPR的PMI,并且有可能限定用于表示要被用于SRS預(yù)編碼的PMI的L1/L2控制信令的控制信息或者UE特定信令。與這個(gè)方法不同,經(jīng)由時(shí)隙級(jí)別或者用于PMI集的傳輸符號(hào),在時(shí)域或者頻率域中可以不同地應(yīng)用諸如循環(huán)、移位或者置換方案的一系列方案,按照本發(fā)明基于任意準(zhǔn)則以開環(huán)方式應(yīng)用該P(yáng)MI集。在這里,PMI集可以被定義為所有PMI或者一系列子集。實(shí)施例4:在UL載波聚合情形下的SRS傳輸方法在小區(qū)e節(jié)點(diǎn)B將多個(gè)上行鏈路分量載波分配給任意的LTE-AUE的情形下,關(guān)于配置信息的RRC參數(shù),諸如傳輸?shù)臅r(shí)間以及與SRS傳輸有關(guān)的單獨(dú)UL分量載波之中的每個(gè)載波的SRS資源分配可以經(jīng)由UE特定RRC信令作為每個(gè)載波的獨(dú)立控制信息而獲取,并且每個(gè)獨(dú)立SRS傳輸方案可以在每個(gè)UL分量載波中實(shí)現(xiàn)。作為應(yīng)用載波間SRS資源分配的聯(lián)合以及傳輸方案配置的方法,有可能應(yīng)用一種方法,在該方法中按照明確的或者隱含的規(guī)則應(yīng)用在傳輸起始點(diǎn)設(shè)置的UL分量載波之間相應(yīng)的偏移值,以便配置子幀為以分量載波為單位以交錯(cuò)方式而發(fā)送,同時(shí)將相同的SRS傳輸周期應(yīng)用于每個(gè)載波,以便使用多個(gè)分量載波防止在用于上行鏈路SRS傳輸?shù)腃M/PAPR方面的增加。實(shí)施例5:用于天線傳輸模式的SRS傳輸方法根據(jù)本發(fā)明按照多個(gè)上行鏈路發(fā)送天線的配置的信道探測(cè)的建議方法已經(jīng)主要地參考以下的情形描述,其中在上行鏈路多天線傳輸方案中信號(hào)被使用所有(物理)發(fā)送天線(即,電源被加載給所有(物理)發(fā)送天線)而發(fā)送,該上行鏈路多天線傳輸方案被應(yīng)用于SRS傳輸子幀中的除去SRS符號(hào)的PUSCH或者PUCCH傳輸符號(hào)。但是,存在以下的可能性:天線選擇預(yù)編碼器被限定在碼本上,并且被應(yīng)用于相應(yīng)的數(shù)據(jù)傳輸符號(hào),或者例如在作為技術(shù)的上行鏈路預(yù)編碼被應(yīng)用于系統(tǒng)的情況下,應(yīng)用閉環(huán)模式(例如,長(zhǎng)期或者短期模式)的天線選擇或者天線組選擇方案的上行鏈路發(fā)送分集模式?;旧?,在引入上述傳輸模式的情形下,有可能應(yīng)用在本發(fā)明中提出的多天線信道探測(cè)方法。此外,當(dāng)以具有上述特征的傳輸模式實(shí)現(xiàn)多天線信道探測(cè)方法的詳細(xì)操作和過程的時(shí)候,有可能應(yīng)用用于使得在數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)和SRS傳輸符號(hào)之間、一系列天線功率放大器和/或信號(hào)放大器的開啟/關(guān)閉的發(fā)生最小化的方法。在下文中,本發(fā)明提出了僅在UE的所有(物理)發(fā)送天線之中的特定(物理)天線參與上行鏈路信號(hào)傳輸?shù)那樾蜗聭?yīng)用信道探測(cè)的方法。實(shí)施例5-1:當(dāng)應(yīng)用天線開啟/關(guān)閉預(yù)編碼器的時(shí)候的信道探測(cè)在UE使用多個(gè)天線執(zhí)行上行鏈路傳輸?shù)那樾蜗?,由于用戶的手握可能出現(xiàn)天線增益不均衡(AGI)。在這種情況下,實(shí)際上從所有或者部分發(fā)送天線發(fā)出的傳輸信號(hào)就輸出功率而言經(jīng)歷6dB或者更大的損耗。當(dāng)e節(jié)點(diǎn)B已經(jīng)通過觀察從UE發(fā)送的信號(hào)(例如,DM-RS或者SRS)而確定在UE的發(fā)送天線信號(hào)中出現(xiàn)AGI的時(shí)候,e節(jié)點(diǎn)B可以提供信令以允許發(fā)送天線的一部分關(guān)閉,以便防止發(fā)送天線不必要的功率消耗。另一方面,存在對(duì)e節(jié)點(diǎn)B提供信令以允許某些發(fā)送天線開啟的需要。為了實(shí)現(xiàn)這些,e節(jié)點(diǎn)B可以將與已經(jīng)出現(xiàn)AGI的天線有關(guān)的開啟/關(guān)閉預(yù)編碼器應(yīng)用于碼本,并且可以經(jīng)由一系列的UE特定L1/L2控制信令(例如,在UL許可中以DCI格式的預(yù)編碼器的指示)指定開啟/關(guān)閉預(yù)編碼器的這個(gè)應(yīng)用。作為另一個(gè)方法,有可能經(jīng)由單獨(dú)的(或者另外的)UE特定RRC信令,或者UE特定L1/L2控制信令以單獨(dú)的控制信道DCI格式產(chǎn)生直接開啟/關(guān)閉已經(jīng)出現(xiàn)AGI的發(fā)送天線的輸出功率的命令。在這個(gè)建議中,當(dāng)功率控制機(jī)制被單獨(dú)地限定用于每個(gè)單獨(dú)發(fā)送天線(或者層),或者在UE的PUSCH功率控制機(jī)制中,功率控制機(jī)制被限定用于每個(gè)UE的時(shí)候,在“開啟”的情形下,可以通過整個(gè)功率控制機(jī)制公式乘以作為信令參數(shù)的值“1”,并且在“關(guān)閉”的情形下乘以作為信令參數(shù)的值“0”,來限定該功率控制機(jī)制。當(dāng)然,可以使用信令參數(shù)實(shí)現(xiàn)“開啟/關(guān)閉”的詳細(xì)公式可以被包括在本發(fā)明的建議中。以下是在具有上述特征的預(yù)編碼傳輸模式被應(yīng)用于數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)的情形下,用于防止在數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)和SRS傳輸符號(hào)之間的邊界上功率放大器和/或信號(hào)放大器的開啟/關(guān)閉變換的發(fā)生的方法的綜述。當(dāng)應(yīng)用一系列的天線或者天線組選擇預(yù)編碼器(其不是由于諸如AGI的原因而引入的天線開啟/關(guān)閉預(yù)編碼器)的時(shí)候,在以下的描述中提出的方法也可以被應(yīng)用作為SRS傳輸相關(guān)方案。首先,在下面參考天線開啟/關(guān)閉預(yù)編碼器描述本發(fā)明的實(shí)施例。考慮到AGI以半靜態(tài)的方式出現(xiàn),在應(yīng)用用于如上所述的天線開啟/關(guān)閉的預(yù)編碼器時(shí)候,或者當(dāng)在e節(jié)點(diǎn)B中其經(jīng)由信號(hào)而應(yīng)用于功率控制的時(shí)候,SRS傳輸(例如,與SRS傳輸定時(shí)有關(guān)的配置、詳細(xì)的復(fù)用方案、SRS頻帶等等)的詳細(xì)配置被重新配置,并且用于UE的所有(物理)發(fā)送天線之中處于開啟狀態(tài)中的天線(或者功率放大器和信號(hào)放大器)的SRS信號(hào)按照在本發(fā)明提出的復(fù)用方案中的任意方案,或者按照不同的復(fù)用方案而被復(fù)用并在上行鏈路在SRS傳輸符號(hào)中發(fā)送。這可以防止在數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)和SRS傳輸符號(hào)之間的邊界上功率放大器和/或信號(hào)放大器的開啟/關(guān)閉變換的發(fā)生。當(dāng)AGI出現(xiàn)時(shí)如上述方案實(shí)現(xiàn)被限于UE的所有天線(或者層、功率放大器或者信號(hào)放大器)中的某些天線的信道探測(cè)的情形下,為了允許小區(qū)或者e節(jié)點(diǎn)B監(jiān)視AGI狀態(tài)的半靜態(tài)變化,對(duì)于UE來說有必要對(duì)于所有天線以規(guī)律的間隔來執(zhí)行信道探測(cè),以允許小區(qū)或者e節(jié)點(diǎn)B測(cè)量AGI狀態(tài)的變化。為了實(shí)現(xiàn)這些,詳細(xì)的SRS傳輸配置可以經(jīng)由UE特定RRC信令重新配置,以便在對(duì)測(cè)量來說充足的持續(xù)時(shí)間期間,在用于所有天線的整個(gè)或者部分系統(tǒng)頻帶中以適當(dāng)周期的間隔執(zhí)行信道探測(cè)。用于重新配置詳細(xì)的SRS傳輸配置的UE特定RRC信令可以以周期性的方式或者事件觸發(fā)的方式來執(zhí)行。圖16舉例說明按照本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例,UE經(jīng)由多個(gè)天線執(zhí)行信道探測(cè)的例子。在圖16的例子中,假設(shè)已經(jīng)出現(xiàn)AGI,使得UE的某些天線(層、功率放大器或者信號(hào)放大器)已經(jīng)關(guān)閉,并且因此詳細(xì)的SRS傳輸配置已經(jīng)被限于處于開啟狀態(tài)之中的(物理)發(fā)送天線。天線關(guān)閉狀態(tài)可以僅僅應(yīng)用于特定的頻帶或者特定的(物理)信道(例如,特定的SRS傳輸符號(hào))。在發(fā)送天線的至少一部分已經(jīng)被設(shè)置為關(guān)閉狀態(tài)的情形下,e節(jié)點(diǎn)B需要觀察從UE發(fā)送的信號(hào),以便檢查UE已經(jīng)是否從AGI情形逃出。為了實(shí)現(xiàn)這些,UE可以通過以周期性的方式或者事件觸發(fā)的方式開啟/關(guān)閉已經(jīng)設(shè)置為關(guān)閉狀態(tài)的發(fā)送天線來執(zhí)行信道探測(cè)。也就是說,當(dāng)UE的至少部分發(fā)送天線已經(jīng)設(shè)置為關(guān)閉狀態(tài)的時(shí)候,UE可以通過以特定周期的間隔或者按照特定的事件臨時(shí)地開啟發(fā)送天線,而同時(shí)基本上保持發(fā)送天線的關(guān)閉狀態(tài)來執(zhí)行信道探測(cè)。例如,UE可以以持續(xù)時(shí)間A為間隔在持續(xù)時(shí)間B期間,通過開啟UE的所有(或者部分)(物理)發(fā)送天線,執(zhí)行用于所有(物理)發(fā)送天線的部分系統(tǒng)頻帶或者整個(gè)系統(tǒng)頻帶的信道探測(cè)。為了實(shí)現(xiàn)這些,開啟預(yù)編碼器可以在持續(xù)時(shí)間B期間應(yīng)用于SRS傳輸符號(hào),并且關(guān)閉預(yù)編碼器可以在后續(xù)的持續(xù)時(shí)間上應(yīng)用于SRS傳輸符號(hào)。持續(xù)時(shí)間A與應(yīng)用于處于開啟狀態(tài)之中的天線的信道探測(cè)傳輸周期相對(duì)應(yīng)。在這里,持續(xù)時(shí)間A可以設(shè)置為比對(duì)于處于開啟狀態(tài)之中的天線而設(shè)置的信道探測(cè)傳輸周期更長(zhǎng)。特別地,持續(xù)時(shí)間A可以設(shè)置為對(duì)于處于開啟狀態(tài)之中的天線而設(shè)置的信道探測(cè)傳輸周期的倍數(shù)。在以事件觸發(fā)的方式(例如,經(jīng)由L1/L2控制信令)執(zhí)行經(jīng)由持續(xù)時(shí)間B的信道探測(cè)的情形下,持續(xù)時(shí)間A不能被單獨(dú)地限定/用信號(hào)通知。與這個(gè)方法結(jié)合,在已經(jīng)經(jīng)由功率控制機(jī)制實(shí)現(xiàn)天線關(guān)閉狀態(tài)的情形下,通過小區(qū)或者e節(jié)點(diǎn)B進(jìn)行的UE特定RRC信令、UE特定L1/L2控制信令或者UE特定UL許可PDCCH傳輸來開啟所有(或者部分)(物理)發(fā)送天線,或者在發(fā)送天線的開啟/關(guān)閉狀態(tài)已經(jīng)臨時(shí)地變換為用于信道探測(cè)(在持續(xù)時(shí)間B期間)的開啟狀態(tài)的情形下,通過允許除開啟/關(guān)閉預(yù)編碼器以外的預(yù)編碼器被與數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)結(jié)合使用,有可能在子幀中防止在數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)和SRS傳輸符號(hào)之間的邊界上功率放大器和/或信號(hào)放大器的開啟/關(guān)閉變換的發(fā)生。在這個(gè)方案中,持續(xù)時(shí)間A和B可以直接限定為時(shí)間,并且還可以以子幀(每個(gè)子幀對(duì)應(yīng)于例如1ms)為單位,或者以無(wú)線幀(每個(gè)無(wú)線幀對(duì)應(yīng)于例如10ms)為單位而設(shè)置。在另一個(gè)方案中,在e節(jié)點(diǎn)B希望以事件觸發(fā)的方式來執(zhí)行用于檢查UE的AGI情形是否已經(jīng)變化的測(cè)量的情形下,e節(jié)點(diǎn)B可以產(chǎn)生命令,以在預(yù)置的持續(xù)時(shí)間期間,或者明確或者隱含地以信號(hào)通知的持續(xù)時(shí)間(例如,持續(xù)時(shí)間B)期間,經(jīng)由L1/L2控制信令(例如,經(jīng)由UL許可PDCCH、功率控制PDCCH或者專用PDCCH等等)執(zhí)行所有(或者部分)(物理)發(fā)送天線的信道探測(cè)。在持續(xù)時(shí)間B期間執(zhí)行信道探測(cè)的情形下,用于數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)的每個(gè)預(yù)編碼器可以被指定為除天線開啟/關(guān)閉預(yù)編碼器以外的預(yù)編碼器。這個(gè)事件觸發(fā)的信令也可以被指定為UE特定RRC信令。通過使用數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)的預(yù)編碼器指定UL許可DCI格式的預(yù)編碼器,來實(shí)現(xiàn)這個(gè)事件觸發(fā)的方案,同時(shí)這個(gè)事件觸發(fā)的方案與詳細(xì)的SRS傳輸配置的重新配置相聯(lián)系。在這個(gè)方案中,在預(yù)編碼被應(yīng)用于SRS,并且不僅使用數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)的預(yù)編碼器,而且使用SRS傳輸符號(hào)的預(yù)編碼器指定UL許可中的預(yù)編碼器的情形下,發(fā)送SRS的(物理)發(fā)送天線的天線開啟/關(guān)閉可以在碼本中自然地實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然,這個(gè)實(shí)施例的建議還可以在SRS被預(yù)編碼的情形下應(yīng)用。實(shí)施例5-2:在基于天線(組)選擇的發(fā)送分集方案被應(yīng)用的情形下的信道探測(cè)在以上的實(shí)施例5-1中提出的所有信道探測(cè)方案可以應(yīng)用于這個(gè)實(shí)施例。這個(gè)實(shí)施例不同于實(shí)施例5-1的地方在于,當(dāng)在經(jīng)由UE特定RRC信令、UE特定UL許可PDCCH或者不同類型的UE特定專用PDCCH來執(zhí)行用于一系列的AGI或其它特定信道信息的天線選擇規(guī)范的時(shí)候執(zhí)行詳細(xì)的SRS傳輸配置的時(shí)候,在天線(或者功率放大器或者信號(hào)放大器)處于關(guān)閉狀態(tài)的情形下,用于SRS重置(或者重新配置)的UE特定/小區(qū)特定RRC控制信令被執(zhí)行,以便執(zhí)行相應(yīng)(物理)發(fā)送天線的信道探測(cè)。此外,與實(shí)施例5-1的詳細(xì)方案相同的方案可以應(yīng)用于參數(shù),經(jīng)由功率控制機(jī)制(對(duì)于(物理)傳輸天線單獨(dú)地限定該功率控制機(jī)制),或者經(jīng)由與UE上的天線開啟/關(guān)閉相關(guān)的UE的功率控制機(jī)制,用信號(hào)通知該參數(shù)。實(shí)施例5-3:當(dāng)應(yīng)用動(dòng)態(tài)天線選擇預(yù)編碼器的時(shí)候的信道探測(cè)在以動(dòng)態(tài)的或者半靜態(tài)的方式應(yīng)用天線選擇預(yù)編碼器的情形下,考慮到以半靜態(tài)的方式執(zhí)行基礎(chǔ)SRS設(shè)置,有可能應(yīng)用在實(shí)施例5-1中提出的用于SRS傳輸?shù)娜魏卧敿?xì)方案。此外,有可能應(yīng)用實(shí)施例5-1的提出的方案(其中應(yīng)用了預(yù)編碼的SRS),并且還考慮使用基于事件觸發(fā)的SRS的方案。實(shí)施例5-4:當(dāng)應(yīng)用基于天線或者天線組選擇的傳輸模式(其可以表示為一種發(fā)送分集方案)的時(shí)候的信道探測(cè)基本上,在以動(dòng)態(tài)或者半靜態(tài)的方式(例如,使用UE特定RRC設(shè)置(信令)),使用任意UE中所提供的功率放大器和(物理)發(fā)送天線之中的一個(gè)或多個(gè)功率放大器和(物理)發(fā)送天線來實(shí)現(xiàn)閉環(huán)或者開環(huán)天線選擇的情形下,有可能應(yīng)用在實(shí)施例5-1中提出的任何方案。在這里,每個(gè)(物理)發(fā)送天線可以固定地連接到特定的功率放大器,或者可切換地連接到一系列的功率放大器的輸出。以下是當(dāng)執(zhí)行SRS傳輸?shù)臅r(shí)候,用于使在數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)和SRS傳輸符號(hào)的邊界上的功率放大器和發(fā)送天線的變換的發(fā)生最小化,以及使功率放大器和發(fā)送天線的變換的影響(或者效應(yīng))最小化的方法的進(jìn)一步詳細(xì)說明。在當(dāng)應(yīng)用基于天線或者天線組選擇的傳輸模式(其可以表示為一種發(fā)送分集方案)的時(shí)候執(zhí)行天線或者天線組選擇的情形下,e節(jié)點(diǎn)B可以重新配置詳細(xì)的SRS傳輸配置(例如,SRS傳輸定時(shí)、詳細(xì)的復(fù)用方案、SRS頻帶等等),并且在應(yīng)用傳輸模式時(shí)候,將重新配置的配置用信號(hào)通知給UE。另一方面,UE在上行鏈路中在SRS傳輸符號(hào)中,按照在本發(fā)明中提出的復(fù)用方案之中的任意方案,或者按照不同的復(fù)用方案,來復(fù)用和發(fā)送用于UE的所有(物理)發(fā)送天線之中用于數(shù)據(jù)傳輸?shù)奶炀€(或者功率放大器和信號(hào)放大器)的SRS。這可以防止在數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)和SRS傳輸符號(hào)之間的邊界上功率放大器和/或信號(hào)放大器的開啟/關(guān)閉變換的發(fā)生。在這個(gè)SRS配置方案中,在與UE包括用于4個(gè)(物理)發(fā)送天線的2個(gè)發(fā)送功率放大器的時(shí)候類似已經(jīng)設(shè)置了單個(gè)天線和功率放大器的特別配置的情形下,以及在按照特別的配置切換功率放大器輸出端子的發(fā)送(物理)天線的情形下,有可能特別地匹配SRS設(shè)置(配置),以便防止在傳輸符號(hào)邊界上的功率放大器和發(fā)送天線的變換。在限于UE的(物理)發(fā)送天線(或者層或者功率放大器或者信號(hào)放大器)中的一部分的信道探測(cè)被實(shí)現(xiàn)的情形下,UE以規(guī)律的間隔(或者以周期性的方式)對(duì)所有(或者部分)天線執(zhí)行信道探測(cè),以允許e節(jié)點(diǎn)B測(cè)量UE的單獨(dú)(物理)發(fā)送天線的信道變化,以便允許e節(jié)點(diǎn)B從UE的發(fā)送天線(或者層或者功率放大器或者信號(hào)放大器)中選擇天線或者天線組。為了實(shí)現(xiàn)這些,有可能經(jīng)由UE特定RRC信令以規(guī)律的間隔對(duì)數(shù)據(jù)傳輸執(zhí)行天線或者天線組的選擇,以便在對(duì)于測(cè)量來說充足的持續(xù)時(shí)間期間,以適當(dāng)周期的間隔執(zhí)行所有(或者部分)天線的整個(gè)或者部分系統(tǒng)頻帶的信道探測(cè),并且執(zhí)行適用于天線或者天線組選擇的詳細(xì)的SRS傳輸配置的重新配置。當(dāng)應(yīng)用按照這個(gè)實(shí)施例的天線選擇的時(shí)候,與實(shí)施例5-1結(jié)合地舉例說明的圖16的例子還可以應(yīng)用于執(zhí)行信道探測(cè)。在這種情況下,可以假設(shè)在圖16的例子中,在應(yīng)用用于一系列數(shù)據(jù)傳輸?shù)奶炀€或者天線組選擇的情形下,當(dāng)使用特定的發(fā)送天線的時(shí)候,詳細(xì)的SRS傳輸配置已經(jīng)被限于處于開啟狀態(tài)之中的(物理)發(fā)送天線。在這種情況下,UE可以通過以周期性的方式或者事件觸發(fā)的方式開啟/關(guān)閉已經(jīng)設(shè)置為關(guān)閉狀態(tài)的發(fā)送天線來執(zhí)行信道探測(cè)。也就是說,當(dāng)UE的至少部分發(fā)送天線已經(jīng)設(shè)置為關(guān)閉狀態(tài)的時(shí)候,UE可以通過以特定周期的間隔或者按照特定的事件臨時(shí)地開啟發(fā)送天線,同時(shí)基本上保持發(fā)送天線的關(guān)閉狀態(tài),來執(zhí)行信道探測(cè)。例如,UE可以以持續(xù)時(shí)間A為間隔在持續(xù)時(shí)間B期間,通過開啟UE的所有(或者部分)(物理)發(fā)送天線,來執(zhí)行用于所有(物理)發(fā)送天線的部分或者整個(gè)系統(tǒng)頻帶的信道探測(cè)。為了實(shí)現(xiàn)這些,開啟預(yù)編碼器可以在持續(xù)時(shí)間B期間被應(yīng)用于SRS傳輸符號(hào),并且關(guān)閉預(yù)編碼器可以在后續(xù)的持續(xù)時(shí)間上被應(yīng)用于SRS傳輸符號(hào)。持續(xù)時(shí)間A對(duì)應(yīng)于被應(yīng)用于處于開啟狀態(tài)之中的天線的信道探測(cè)傳輸周期。在這里,持續(xù)時(shí)間A可以設(shè)置為比對(duì)于處于開啟狀態(tài)之中的天線而設(shè)置的信道探測(cè)傳輸周期更長(zhǎng)。特別地,持續(xù)時(shí)間A可以設(shè)置為是對(duì)于處于開啟狀態(tài)之中的天線而設(shè)置的信道探測(cè)傳輸周期的倍數(shù)。在以事件觸發(fā)的方式(例如,經(jīng)由L1/L2控制信令)執(zhí)行經(jīng)由持續(xù)時(shí)間B的信道探測(cè)的情形下,持續(xù)時(shí)間A不能被單獨(dú)地限定/用信號(hào)通知。與這個(gè)方法結(jié)合,有可能應(yīng)用臨時(shí)地釋放選擇模式以允許UE的所有(物理)發(fā)送天線被應(yīng)用于數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)的傳輸?shù)姆椒?。在已?jīng)經(jīng)由功率控制機(jī)制實(shí)現(xiàn)天線關(guān)閉狀態(tài)的情形下,通過小區(qū)或者e節(jié)點(diǎn)B進(jìn)行的UE特定RRC信令、UE特定L1/L2控制信令或者UE特定UL許可PDCCH傳輸,開啟所有(或者部分)(物理)發(fā)送天線,從而防止在子幀中在數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)和SRS傳輸符號(hào)之間的邊界上的功率放大器和/或信號(hào)放大器的開啟/關(guān)閉變換的發(fā)生,這也是可能的。在這個(gè)方案中,持續(xù)時(shí)間A和B可以被直接限定為時(shí)間,并且還可以以子幀(每個(gè)子幀對(duì)應(yīng)于例如1ms)為單位,或者以無(wú)線幀(每個(gè)無(wú)線幀對(duì)應(yīng)于例如10ms)為單位來設(shè)置。在另一個(gè)方案中,在e節(jié)點(diǎn)B希望以事件觸發(fā)的方式執(zhí)行用于檢查UE的所有(物理)發(fā)送天線的信道狀態(tài)是否已經(jīng)變化的測(cè)量的情形下,e節(jié)點(diǎn)B可以產(chǎn)生命令,以在預(yù)置的持續(xù)時(shí)間,或者明確或者隱含地用信號(hào)通知的持續(xù)時(shí)間(例如,持續(xù)時(shí)間B)期間,經(jīng)由L1/L2控制信令(例如,經(jīng)由UL許可PDCCH、功率控制PDCCH或者專用PDCCH等等),來執(zhí)行所有(或者部分)(物理)發(fā)送天線的信道探測(cè)。在持續(xù)時(shí)間B期間執(zhí)行信道探測(cè)的情形下,用于數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)的每個(gè)預(yù)編碼器可以被指定為除天線開啟/關(guān)閉預(yù)編碼器以外的預(yù)編碼器。這個(gè)事件觸發(fā)的信令也可以被指定為UE特定RRC信令。可以通過使用數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)的預(yù)編碼器指定UL許可DCI格式的預(yù)編碼器,來實(shí)現(xiàn)這個(gè)事件觸發(fā)的方案,同時(shí)這個(gè)事件觸發(fā)的方案與詳細(xì)的SRS傳輸配置的重新配置相聯(lián)系。在這個(gè)方案中,在預(yù)編碼被應(yīng)用于SRS,并且不僅使用數(shù)據(jù)傳輸符號(hào)的預(yù)編碼器,而且使用SRS傳輸符號(hào)的預(yù)編碼器來指定UL許可中的預(yù)編碼器的情形下,發(fā)送SRS的(物理)發(fā)送天線的天線開啟/關(guān)閉可以在碼本中自然地實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然,這個(gè)實(shí)施例的建議還可以在SRS被預(yù)編碼的情形下應(yīng)用。用于信道探測(cè)的各種信息在本發(fā)明的以上實(shí)施例1-5中可以被動(dòng)態(tài)地或者非動(dòng)態(tài)地用信號(hào)通知。例如,在本發(fā)明中,用于信道探測(cè)的信息可以經(jīng)由L1/L2控制信令以UE特定或者UE組特定的方式用信號(hào)通知。更具體地說,可以經(jīng)由在LTE系統(tǒng)中限定的常規(guī)PDCCH,單獨(dú)地限定的PDCCH,或者經(jīng)由被單獨(dú)地限定用于以信號(hào)通知用于信道探測(cè)的信息的控制信道,將用于信道探測(cè)的信息從e節(jié)點(diǎn)B(或者中繼)發(fā)送到UE。在經(jīng)由單獨(dú)地限定的PDCCH將用于信道探測(cè)的信息從e節(jié)點(diǎn)B(或者中繼)發(fā)送到UE的情形下,用于SRS的RNTI可以被限定,或者DCI格式可以被單獨(dú)地限定。用于SRS的L1/L2控制信令可以在預(yù)置的時(shí)間(例如,周期或者偏移)上執(zhí)行,或者可以以事件觸發(fā)的方式執(zhí)行。在載波聚合系統(tǒng)的情況下,用于信道探測(cè)的L1/L2控制信號(hào)可以對(duì)于為UE而設(shè)置的每個(gè)下行鏈路分量載波而執(zhí)行,或者可以僅經(jīng)由特定的下行鏈路分量載波(例如,經(jīng)由錨定(anchor)或者主要(primary)DL分量載波)而執(zhí)行。在這種情況下,可以對(duì)于每個(gè)下行鏈路分量載波組逐個(gè)地設(shè)置錨定或者主要分量載波。用于信道探測(cè)的信息包括,但不限于,用于新近配置(或者啟動(dòng))或者釋放SRS的信息。例如,在e節(jié)點(diǎn)B已經(jīng)將具有特定格式/內(nèi)容(例如,特定的指示符)的L1/L2控制信令信號(hào)(例如,PDCCH)發(fā)送給UE的情形下,在執(zhí)行信令之后或者在UE已經(jīng)接收到L1/L2控制信令信號(hào)之后,在預(yù)置的時(shí)間已經(jīng)過去之后UE可以起動(dòng)或者釋放SRS傳輸。用于信道探測(cè)的信息可以包括SRS傳輸(例如,偏移、周期等等)所需要的配置信息(SRS傳輸配置信息)。當(dāng)UE已經(jīng)經(jīng)由L1/L2控制信令新近接收到SRS傳輸配置信息的時(shí)候,UE可以以新近接收的SRS傳輸配置信息覆蓋(或者重寫)預(yù)置的配置信息。做為選擇,當(dāng)保持預(yù)置的配置信息的同時(shí),UE可以僅僅在預(yù)置的時(shí)間期間,或者在滿足預(yù)置條件的持續(xù)時(shí)間期間,使用新近接收的SRS傳輸配置信息來執(zhí)行信道探測(cè)。經(jīng)由SRS傳輸配置信息發(fā)送的信息可以包括執(zhí)行信道探測(cè)所需要的整個(gè)或者部分信息。包括在SRS傳輸配置信息中的詳細(xì)內(nèi)容可以取決于信令的類型、信令的時(shí)間、信令的原因等等而以各種方式設(shè)置。特別地,SRS傳輸配置信息可以包括,但不限于,參考圖5如上所述的LTE的SRS配置參數(shù),以及新近限定的或者實(shí)現(xiàn)實(shí)施例1-5所需要的各種參數(shù)中的至少一部分。圖17舉例說明本發(fā)明的實(shí)施例可以應(yīng)用于其的e節(jié)點(diǎn)B和UE。如圖17所示,無(wú)線通信系統(tǒng)包括基站(BS)(或者e節(jié)點(diǎn)B)110和用戶設(shè)備(UE)120。在下行鏈路中,發(fā)送機(jī)是BS110的一部分,并且接收機(jī)是UE120的一部分。在上行鏈路中,發(fā)送機(jī)是UE120的一部分,并且接收機(jī)是BS110的一部分。BS110包括處理器112、存儲(chǔ)器114和射頻(RF)單元116。該處理器112可以被構(gòu)成為使得實(shí)現(xiàn)在本發(fā)明中提出的過程和/或方法。存儲(chǔ)器114連接到處理器112,并且存儲(chǔ)與處理器112的操作有關(guān)的各種信息。RF單元116連接到處理器112,并且發(fā)送或者接收無(wú)線信號(hào)。UE120包括處理器122、存儲(chǔ)器124和RF單元126。處理器122可以被構(gòu)成為使得實(shí)現(xiàn)在本發(fā)明中提出的過程和/或方法。存儲(chǔ)器124連接到處理器122,并且存儲(chǔ)與處理器122的操作有關(guān)的各種信息。RF單元126連接到處理器122,并且發(fā)送或者接收無(wú)線信號(hào)。BS110和/或UE120可以包括單個(gè)天線或者多個(gè)天線。通過以特定的形式合并本發(fā)明的部件和特征而提供以上的實(shí)施例。除非明確地陳述,否則本發(fā)明的部件或者特征應(yīng)被考慮為是可選擇的。該部件或者特征可以無(wú)需與其它的部件或者特征結(jié)合來實(shí)現(xiàn)。也可以通過合并部件和/或特征中的一些來提供本發(fā)明的實(shí)施例。在本發(fā)明的實(shí)施例中如上所述的操作順序可以改變。一個(gè)實(shí)施例的一些部件或者特征可以包括在另一個(gè)實(shí)施例中,或者可以用另一個(gè)實(shí)施例的相應(yīng)部件或者特征替換。顯而易見的是,沒有明確地相互依賴的權(quán)利要求可以被合并以提供實(shí)施例,或者在申請(qǐng)了本申請(qǐng)之后可以經(jīng)由修改增加新的權(quán)利要求。已經(jīng)主要地著重于UE(或者終端)和基站(BS)(或者e節(jié)點(diǎn)B)之間的數(shù)據(jù)通信關(guān)系描述了本發(fā)明的實(shí)施例。已經(jīng)被描述為由BS執(zhí)行的特定操作也可以根據(jù)需要由上層節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。也就是說,對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說顯而易見的是,BS或者任何其他網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)可以在包括許多網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)(包括BS)的網(wǎng)絡(luò)中執(zhí)行用于與終端通信的各種操作。術(shù)語(yǔ)“基站(BS)”可以以另一個(gè)術(shù)語(yǔ)來替換,諸如“固定站”、“節(jié)點(diǎn)B”、“e節(jié)點(diǎn)B(eNB)”、“接入點(diǎn)”。術(shù)語(yǔ)“終端”還可以以另一個(gè)術(shù)語(yǔ)來替換,諸如“用戶設(shè)備(UE)”、“移動(dòng)站(MS)”或者“移動(dòng)訂戶站(MSS)”。本發(fā)明的實(shí)施例可以通過硬件、固件、軟件或者其任何組合來實(shí)現(xiàn)。在本發(fā)明通過硬件實(shí)現(xiàn)的情形下,本發(fā)明的實(shí)施例可以通過一個(gè)或多個(gè)專用集成電路(ASIC)、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、數(shù)字信號(hào)處理設(shè)備(DSPD)、可編程邏輯器件(PLD)、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器等等來實(shí)現(xiàn)。在本發(fā)明通過固件或者軟件實(shí)現(xiàn)的情形下,本發(fā)明的實(shí)施例可以以執(zhí)行如上所述的特征或者操作的模塊、過程、功能等等的形式來實(shí)現(xiàn)。軟件代碼可以存儲(chǔ)在存儲(chǔ)單元中,以便由處理器執(zhí)行。該存儲(chǔ)單元可以設(shè)置在處理器的內(nèi)部或者外部,并且可以經(jīng)由各種已知裝置與處理器交換數(shù)據(jù)。本領(lǐng)域技術(shù)人員將理解,不脫離本發(fā)明的精神,本發(fā)明可以以除了在此處闡述的之外的其他特定形式來實(shí)施。以上的描述因此在所有方面中被解釋為說明性的而不是限制性的。本發(fā)明的范圍將由所附權(quán)利要求書的合理解釋來確定,并且在本發(fā)明的等效范圍內(nèi)的所有變化意欲被包括在本發(fā)明的范圍中。工業(yè)實(shí)用性本發(fā)明適用于無(wú)線通信系統(tǒng)。特別地,本發(fā)明適用于使用多個(gè)天線的信道探測(cè)方法以及用于其的裝置。當(dāng)前第1頁(yè)1 2 3