目标专利:72用于定位的探测参考信号(SRS)资源和资源集配置
专利公开号:CN113366794B
专利权人:高通股份有限公司
无效请求书提交日期:2026年
非显而易见性评估仅供参考,不构成法律建议。
| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 0 | 发明授权_US08271363B2 System and method for banking downstream resource costs.docx |
| 0 | 发明申请_WO2018159939A1 무선통신 시스템에서 SRS를 전송하는 방법 및 이를 위한 단말_+++A_B_e_u_v+++.docx |
| 0 | 发明申请_WO2019027680A2 DOWNLINK POSITIONING REFERENCE SIGNAL IN MULTI-BEAM SYSTEMS_+++A_b+++.docx |
| 0 | 发明申请_WO2019027680A3 DOWNLINK POSITIONING REFERENCE SIGNAL IN MULTI-BEAM SYSTEMS_+++a+++.docx |
| 0 | 发明申请_WO2020163597A1 SOUNDING REFERENCE SIGNAL (SRS) RESOURCE AND RESOURCE SET CONFIGURATIONS FOR POSITIONING_+++B_C_D_F_G_I_Q_R_U_V_W_a_b_c_e_h_j_k_l_m_n_p_s_t+++.docx |
| 0 | 发明申请_WO2025182615A1 ACOUSTIC WAVE RESONATOR, ACOUSTIC WAVE FILTER, FRONT-END MODULE, AND COMMUNICATION DEVICE.docx |
| 0 | 发明授权_CN103797871B 使用探测参考信号的方法及位置测量单元_+++C_D_a_b+++.docx |
| 0 | 发明授权_CN108886457B 用于SRS切换、发送和增强的系统与方法_+++B_a+++.docx |
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| 0 | 发明授权_US07769141B2 Method and system for visual spatial caller identification.docx |
| 0 | 发明申请_WO2018128401A1 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치_+++A_B_c_d_h_i_j_k_l_m_n_o_p+++.docx |
| 0 | 发明授权_US09252934B2 Support of network based positioning by sounding reference signal_+++A_B+++.docx |
| 0 | 发明授权_US11233612B2 Downlink positioning reference signal in multi-beam systems_+++A+++.docx |
| 0 | 发明授权_US11283651B2 Sounding reference signal (SRS) resource and resource set configurations for positioning_+++A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_U_V_W_X_Y_Z+++.docx |
| 0 | 发明授权_US12047204B2 Sounding reference signal (SRS) resource and resource set configurations for positioning_+++A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_U_V_W_X_Y_Z+++.docx |
| 0 | 发明专利_JP2022519545A ポジショニングのためのサウンディング基準信号(SRS)リソースおよびリソースセットコンフィギュレーション_+++A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_U_V_W_X_Y_Z+++.docx |
| 0 | 发明专利_JP2025005014A 入金消込システムおよび入金消込プログラム.docx |
| 0 | 发明专利_JP2025072384A ポジショニングのためのサウンディング基準信号(SRS)リソースおよびリソースセットコンフィギュレーション_+++A_B_C_D_E_F_G_H_I_K_L_N_O_P_Q_R_S_T_U_W_X_Y_Z_a_b_c_m_v+++.docx |
| 0 | 发明专利_JPWO2018025794A1 基地局装置、ロケーションサーバーおよび通信方法_+++A_B_C_D_e_f_v+++.docx |
| 0 | 外观设计_JP1806886S ブレスレット.docx |
| 0 | 发明申请_US20190013909A1 METHOD AND SYSTEM FOR FLEXIBLE SOUNDING REFERENCE SIGNAL (SRS) TRANSMISSION IN A WIRELESS COMMUNICATION NETWORK_+++A_B_c+++.docx |
| 0 | 发明公开_CN110999434A 多波束系统中的下行链路定位参考信号_+++A+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20060128726A1 Process for preparing novel crystalline forms of (2S)-1-[[(7R)-7-(3,4-dichlorophenyl)-4,7-dihydro-5-methylpyrazolo[1,5]pyrimidine-6-yl]carbonyl]-2-(4-fluorophenyl)pyrrolidine, nov.docx |
| 0 | 发明申请_US20070081646A1 Method and system for visual spatial caller identification_+++A_a+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20080270272A1 SYSTEM AND METHOD FOR BANKING DOWNSTREAM RESOURCE COSTS.docx |
| 0 | 发明申请_US20130083683A1 Support of Network Based Positioning by Sounding Reference Signal_+++A_B_C_D+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20140003262A1 SOUNDING REFERENCE SIGNAL (SRS) MECHANISM FOR INTRACELL DEVICE-TO-DEVICE (D2D) COMMUNICATION_+++B_a+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20170288897A1 METHOD AND USER EQUIPMENT FOR PERFORMING MEASUREMENT TO SUPPORT POSITIONING, METHOD AND POSITIONING SERVER FOR SUPPORTING POSITIONING, AND BASE STATION FOR SUPPORTING POSITIONING_+++A_B_C_D_h_i_k_n_p+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20180020423A1 TECHNIQUES FOR LOCATING DEVICES USING NARROWBAND POSITIONING REFERENCE SIGNALS_+++A_C_b_d+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20180167895A1 METHOD FOR RECEIVING OR TRANSMITTING SOUNDING REFERENCE SIGNAL FOR POSITIONING IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND APPARATUS THEREFOR_+++A_C_D_b_e_f_h_i_k_n_p_q_s_v+++.docx |
| 0 | 3gpp文件_+++A_B_E_U_V_c_d_h_i_j_k_l_m_n_o_p_w+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20200053703A1 USING PHYSICAL CHANNELS FOR POSITIONING MEASUREMENT SIGNALS_+++A_d+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20200236641A1 REFERENCE SIGNALING FOR LOW PEAK-TO-AVERAGE POWER RATIO_+++A_C_b_d+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20200259683A1 SOUNDING REFERENCE SIGNAL (SRS) RESOURCE AND RESOURCE SET CONFIGURATIONS FOR POSITIONING_+++A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_U_V_W_X_Y_Z+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20210195619A1 OVER-THE-EDGE USER-SPECIFIC REFERENCE SYMBOLS_+++A+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20210400696A1 MOBILE STATION, BASE STATION, TRANSMISSION METHOD AND RECEPTION METHOD_+++B_a+++.docx |
| 0 | 发明申请_US20220209997A1 SOUNDING REFERENCE SIGNAL (SRS) RESOURCE AND RESOURCE SET CONFIGURATIONS FOR POSITIONING_+++A_B_C_D_E_F_G_H_I_K_N_P_Q_R_S_T_U_V_W_X_Y_Z_j_l_m_o+++.docx |
| 0 | 发明申请_WO2013141771A1 ENHANCING UPLINK POSITIONING_+++A_B_C_D_H_I_K_L_N_O_P_e_j_m_u_v_w+++.docx |
| 0 | 发明申请_WO2018025794A1 基地局装置、ロケーションサーバーおよび通信方法_+++a+++.docx |
一种用户设备UE,包括: 存储器; 至少一个处理器;以及 至少一个收发器,其中,所述至少一个收发器被配置为: 从小区接收探测参考信号SRS配置,所述SRS配置定义一个或多个SRS资源集,每个SRS资源集包括一个或多个SRS资源,并且每个SRS资源包括一个或多个SRS端口,其中在所述SRS配置中定义的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源的至少一个SRS端口可以由所述UE至少用于进行定位;以及利用一个或多个定位SRS端口发送定位SRS作为上行链路定位信号,每个定位SRS端口是在所述SRS配置中定义的SRS资源集中的SRS资源的SRS端口,其中,所述定位SRS以定位SRS模式被发送,使得跨N个连续符号,其中N大于或等于二,所述一个或多个定位SRS端口所映射到的SRS资源元素RE在频率上交错并且使用所述N个连续符号中的每一个。
你好!我是Gemini。作为一名经验丰富的专利代理师,我将针对你提供的权利要求和对比文件进行详细的侵权/无效/现有技术比对分析。
本次分析的核心在于权利要求1中的技术特征F,即定位SRS在N个连续符号上的**频率交错(Staggered)**特性。
以下是针对技术特征F的详细分析报告。
首先,我们需要根据目标专利说明书来精确界定技术特征F的保护范围。
技术特征F:
“所述一个或多个定位SRS端口所映射到的SRS资源元素RE在频率上交错并且使用所述N个连续符号中的每一个。”
结合说明书的解释:
根据【说明书.docx】的记载,特别是段落 [0121] 至 [0128] 以及 [0132]:
现有技术(常规SRS): SRS端口具有指定的梳状(Comb)偏移,且SRS资源内部不允许RE的频率交错(见段落[0091])。即在连续符号上,频率位置通常是不变的(参见图7说明)。
本申请技术(定位SRS): 为了定位精度,SRS RE在频率上是**交错(staggered)**的。
具体模式: 使得在N个连续符号中,利用梳状模式的偏移变化(Comb Offset shifting),从而覆盖所有梳状偏移。例如,第一个符号用Offset 0,第二个符号用Offset 1,以此类推。
实质含义: 特征F不仅要求占用N个符号,还要求RE在频率上的位置随符号变化(交错),从而在N个符号的时间跨度内填满或者更均匀地利用频率资源。
针对技术特征F,我们逐一分析各对比文件的公开情况。
分析:
该文件主要关注窄带物联网(IoT)场景下的定位参考信号(NPRS)和窄带SRS(NSRS)。
原文引用:
段落 [0090] 提到了NSRS(窄带SRS),提及了“frequency hopping bandwidth”(跳频带宽)、“transmission comb”(发送梳状)等参数。
特征比对:
虽然提到了“Transmission Comb”和“Frequency Hopping”,但该文件描述的是窄带系统中的常规跳频或梳状结构。它并没有公开在一个宽带或特定SRS资源内,跨越N个连续符号进行RE级别的频率交错(Staggering),以使得每个符号的梳状偏移发生变化从而填满频谱的特定模式。其重点在于窄带信号的重复和跳频,而非特征F所述的特定交错图样。
结论: 未公开特征F。
特别说明:
经过比对,对比文件2 (US'651) 和 对比文件3 (US'204) 的内容与本申请的【说明书.docx】高度一致,实际上它们应当是本申请的同族专利或优先权/母案/延续案文件。
US'204 在段落 [0001] 明确记载:“The present Application for Patent is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 16/783,129...”。
US'651 则是该系列的授权文本。
特征F的公开情况:
由于文本几乎完全相同,这两个文件毫无疑义地公开了特征F。
原文引用 (US'651 & US'204):
Summary部分 (段落 [0010] / [0011]): "...wherein the positioning SRS is transmitted in a positioning SRS pattern such that across N consecutive symbols... SRS resource elements (REs)... are staggered in frequency and use each of the N consecutive symbols."
这与权利要求1的特征F完全一致(逐字对应)。
结论:
如果是作为现有技术抗辩(假设其公开日早于本案): 这两份文件毫无疑义地公开了特征F。
如果是同族审查: 这属于自我碰撞,证明该特征并非本案独创,但需确认优先权日期的有效性。
分析:
该文件讨论了用于定位的SRS发送方法,特别是功率控制和资源映射。
原文引用:
段落 [0093] 提到了SRS可以映射到子帧的最后N个符号("last N symbols")或每个时隙的最后M个符号。
段落 [0098]-[0102] 提到了针对定位SRS应用“independent RE mapping different from legacy RE mapping”(不同于传统RE映射的独立RE映射)。
特征比对:
US'895 公开了使用 N个连续符号(N symbols)。
但是,关于 “SRS RE在频率上交错(staggered in frequency)” 这一具体特征,US'895 仅泛泛地提到了“独立的RE映射规则”,并没有具体公开**交错(Staggering)**这一特定技术手段,也没有描述通过改变梳状偏移(Comb Offset)来在连续符号间通过频率交错使用所有符号的具体图样。它更多侧重于功率控制和符号位置(Last N symbols)。
结论:
US'895 公开了“N个连续符号”,但未公开“RE在频率上交错”这一具体的构造方式。因此,未实质公开特征F。
基于以上分析,针对技术特征F的详细比对如下表所示:
| 对比文件 | 文件类型/状态 | 原文出处 (针对特征F) | 是否公开特征F | 代理师分析备注 |
| 权利要求1 | 目标对象 | Feature F | - | 要求SRS RE在N个连续符号上频率交错。 |
| D1: JP'794 | 现有技术 | Para [0090] | 否 | 仅提及NSRS的跳频(Hopping)和梳状(Comb),未涉及符号间的RE交错模式(Staggering)。 |
| D2: US'651 | 同族/授权文本 | Summary [0010], Claim 1 | 是 (毫无疑义) | 文字描述与特征F完全一致。属于同族公开。 |
| D3: US'204 | 同族/延续案 | Summary [0010], Claim 1 | 是 (毫无疑义) | 文字描述与特征F完全一致。属于同族公开。 |
| D4: US'895 | 现有技术 | Para [0093], [0098]-[0101] | 否 (部分公开) | 公开了占用N个连续符号,但未公开RE在频率上的具体“交错”模式。 |
关于对比文件2 (US'651) 和 对比文件3 (US'204):
这两个文件毫无疑义地公开了技术特征F。它们的说明书摘要和正文内容与本申请的目标说明书几乎完全一致,包含特征F的逐字记载。
注意: 在专利无效或审查过程中,如果这两份文件的优先权日或申请日早于本案,则特征F丧失新颖性。如果它们是本案的同族(且早于本案公开),也可能构成抵触申请或现有技术。
关于对比文件4 (US'895):
该文件虽然是强相关的现有技术(2018年公开),且提到了定位SRS占用多个符号(N个符号),但缺乏对“RE在频率上交错(staggered)”这一核心构造的教导。它不能单独破坏特征F的创造性/新颖性,除非结合公知常识或其他具体教导交错模式的文件。
关于对比文件1 (JP'794):
相关度最低,主要涉及窄带和跳频,未公开宽带下的RE交错特征。
最终建议:
如果需要证明特征F被公开,对比文件2 (US'11283651B2) 和 对比文件3 (US'12047204B2) 是最直接的证据(假设其日期有效)。对比文件4和1均未能实质公开特征F中的“频率交错”这一关键技术手段。
您是否希望我进一步核对这些同族专利的优先权日期,以确定它们在法律上是否构成有效的现有技术?
经过仔细核实,关于技术特征E(定位SRS跨N个连续符号发送,N≥2)和技术特征F(在N个符号上频率交错),情况如下:
结论: 很有可能存在,但公开程度不如专利文件D4明确。
虽然3GPP在2018年底至2019年初(即Rel-16定位研究项目启动初期)确实有提案讨论用于定位的SRS增强,但关于技术特征F(特定的频率交错模式)的具体细节,在公开的会议文稿(TDoc)摘要中并不像在专利申请D4中那样明确和详细。
相关3GPP文稿线索:
R1-1813587 ("SRS design for UL-based NR positioning evaluation", Huawei, HiSilicon, 2018年11月, RAN1 #95会议)。该文档标题明确涉及“用于UL定位的SRS设计”,极有可能包含增加符号数量(特征E)以提高能量或覆盖的建议。
Rel-15 标准规范 (TS 38.211):在2019年2月之前(如V15.4.0版本,2018年12月发布),NR标准中的SRS已经支持配置为1、2或4个连续符号 (nrofSymbols = 1, 2, 4)。这意味着技术特征E(跨N个连续符号,N≥2)在Rel-15的基础SRS设计中已经作为现有技术存在,虽然当时主要是为了覆盖增强或容量,而非专门为了“定位SRS模式”。
虽然您询问的是3GPP文件,但对比文件4 (US2018/0167895 A1) 是目前发现的最强、最直接的证据,且其公开日(2018年6月14日)远早于本案优先权日(2019年2月8日)。
公开时间: 2018年6月14日(早于2019.02.08)。
公开内容: 该文件不仅是3GPP成员(LG电子)提交的专利,其内容往往基于其在3GPP的提案。它明确公开了为了定位目的,将SRS映射到子帧的**"last N number of SC-FDMA symbols"** (最后N个符号)。
针对特征E的实质公开: 这与特征E中“跨N个连续符号”的描述完全吻合。
如果您需要针对技术特征E提出无效或现有技术抗辩:
首选证据: 对比文件4 (US2018/0167895 A1)。它明确、毫无疑义地公开了为了定位目的使用N个连续符号发送SRS。
辅助证据: 3GPP TS 38.211 V15.4.0 (2018-12)。作为基础标准文件,它证明了SRS在物理层结构上本身就支持跨越2个或4个符号(即N≥2),这使得特征E在物理资源配置上属于公知常识或已知技术。
结论: 2019.02.08之前公开的3GPP标准文件(TS 38.211 Rel-15)已经公开了SRS可以跨越N≥2个符号(特征E的基础),而对比文件4进一步明确了将其用于定位。
根据权利要求1所述的UE,其中,所述SRS RE使得能够跨N个连续子载波上的N个连续符号,所述N个连续符号中的每一个被使用一次并且所述N个连续子载波中的每一个被使用一次。
根据权利要求1所述的UE,其中,所述一个或多个定位SRS端口中的每一个是配置的定位SRS端口或指定的定位SRS端口,所述配置的定位SRS端口是被配置为在所述SRS配置中用于定位目的的SRS端口,并且所述指定的定位SRS端口是被指定为由所述UE用于定位目的的SRS端口。
根据权利要求1所述的UE,其中,所述一个或多个SRS资源集包括至少一个定位SRS资源集,所述至少一个定位SRS资源集是被配置为或被指定为以SRS资源集级别用于定位目的的SRS资源集。
根据权利要求4所述的UE,其中: 所述至少一个定位SRS资源集中的所有SRS资源是自动定位SRS资源,以及所述至少一个定位SRS资源集中的所有SRS资源的所有SRS端口是自动定位SRS端口。
根据权利要求4所述的UE,其中,所述至少一个定位SRS资源集是配置的定位SRS资源集或指定的定位SRS资源集,所述配置的定位SRS资源集是被配置为在所述SRS配置中用于定位目的的SRS资源集,并且所述指定的定位SRS资源集是被指定为由所述UE用于定位目的的SRS资源集。
根据权利要求4所述的UE,其中: 所述一个或多个SRS资源集包括至少一个非定位SRS资源集,所述至少一个非定位SRS资源集是未被配置为并且未被指定为以所述SRS资源集级别用于定位目的的SRS资源集,以及所述至少一个非定位SRS资源集包括至少一个定位SRS资源,所述至少一个定位SRS资源是被配置为或被指定为以SRS资源级别用于定位目的的SRS资源。
根据权利要求7所述的UE,其中,所述至少一个定位SRS资源的所有SRS端口是自动定位SRS端口。
根据权利要求7所述的UE,其中,所述至少一个定位SRS资源是配置的定位SRS资源或指定的定位SRS资源,所述配置的定位SRS资源是被配置为在所述SRS配置中用于定位目的的SRS资源,并且所述指定的定位SRS资源是被指定为由所述UE用于定位目的的SRS资源。
根据权利要求7所述的UE,其中: 所述至少一个非定位SRS资源集包括至少一个非定位SRS资源,所述至少一个非定位SRS资源是未被配置为并且未被指定为以所述SRS资源级别用于定位目的的SRS资源,以及所述至少一个非定位SRS资源包括至少一个定位SRS端口,所述至少一个定位SRS端口是被配置为或被指定为以SRS端口级别用于定位目的的SRS端口。
根据权利要求10所述的UE,其中,所述至少一个定位SRS端口是配置的定位SRS端口或指定的定位SRS端口,所述配置的定位SRS端口是被配置为在所述SRS配置中用于定位目的的SRS端口,并且所述指定的定位SRS端口是被指定为由所述UE用于定位目的的SRS端口。
根据权利要求1所述的UE,其中: 所述一个或多个SRS资源集中的至少一个包括跨越N个连续符号的定位SRS资源,以及所述定位SRS资源的定位SRS端口被映射到所述N个连续符号的SRS RE,使得所有N个梳偏移被使用。
根据权利要求12所述的UE,其中,所述定位SRS资源的所述定位SRS端口被映射到N个连续子载波上的所述N个连续符号的所述SRS RE,使得N个梳偏移中的每一个被使用一次并且所述N个连续子载波中的每一个被使用一次。
根据权利要求1所述的UE,其中: 所述一个或多个SRS资源集中的至少一个包括N个连续定位SRS资源,每个定位SRS资源是在持续时间中的M个符号,其中M大于或等于1,使得所述N个连续定位SRS资源对应于N*M个连续符号,以及每个定位SRS资源的定位SRS端口被映射到所述M个符号中的SRS RE,使得跨所述N个连续定位SRS资源,所映射的SRS RE在频率上交错,并且在每个定位SRS资源的所述M个符号内,所述SRS RE不在频率上交错。
根据权利要求14所述的UE,其中,所述上行链路定位信号的所述一个或多个定位SRS端口被映射到跨N个连续子载波上的所述N个连续定位SRS资源的所述SRS RE,使得所述N个连续符号中的每一个被使用一次并且所述N个连续子载波中的每一个被使用一次。
根据权利要求14所述的UE,其中,所述UE被配置有跨所述N个连续定位SRS资源的相同端口。
根据权利要求16所述的UE,其中,所述N个连续定位SRS资源在相同时隙中被发送。
根据权利要求14所述的UE,其中,所述N个连续定位SRS资源的相同端口索引跨所述N个连续定位SRS资源准共置。
根据权利要求1所述的UE,其中,如果所述定位SRS是用于定位目的以及用于通信目的的SRS资源,则没有非周期SRS传输被允许用于所述定位SRS。
根据权利要求1所述的UE,其中,如果所述定位SRS是用于定位目的以及用于通信目的的SRS资源,则没有半持续SRS被允许用于所述定位SRS。
根据权利要求1所述的UE,其中,当所述定位SRS是在第一SRS资源集中用于通信目的以及定位目的两者而在第二SRS资源集中仅用于通信目的的SRS资源时,并且当所述SRS在相同符号上发生冲突时,用于通信目的以及定位目的两者的SRS优先于仅用于通信目的的SRS。
根据权利要求1所述的UE,其中,当所述定位SRS是在第一SRS资源集中用于通信目的以及定位目的两者而在第二SRS资源集中仅用于定位目的的SRS资源时,并且当所述SRS在相同符号上发生冲突时,用于通信目的以及定位目的两者的SRS优先于仅用于定位目的的SRS。
根据权利要求1所述的UE,其中,当所述定位SRS是在第一SRS资源集中仅用于通信目的而在第二SRS资源集中仅用于定位目的的SRS资源时,并且当所述SRS在相同符号上发生冲突时,仅用于通信目的的SRS优先于仅用于定位目的的SRS。
根据权利要求1所述的UE,其中,用于发送用于定位目的的SRS资源的序列与用于发送仅用于通信目的的SRS资源的序列不同。
根据权利要求24所述的UE,其中,用于发送用于定位目的的所述SRS资源的所述序列是基于pi/2‑BPSK二进制相移键控的。
根据权利要求24所述的UE,其中,用于发送用于定位目的的所述SRS资源的所述序列的初始化是基于与用于发送仅用于通信目的的所述SRS资源的所述序列的初始化不同的序列初始化次数的。
根据权利要求1所述的UE,其中,用于定位目的的SRS资源跨越超过时隙的最后六个符号。
根据权利要求27所述的UE,其中,用于定位目的的所述SRS资源跨越所述时隙的所有符号。
根据权利要求28所述的UE,其中,用于定位目的的所述SRS资源针对所述时隙的所有符号重复。
根据权利要求1所述的UE,其中,梳偏移在时隙的每个符号中以循环方式改变。
根据权利要求1所述的UE,其中,用于定位目的的SRS资源在时隙中的物理上行链路共享信道PUSCH之前出现。
根据权利要求1所述的UE,其中,当所述定位SRS是在第一SRS资源集中用于通信目的而在第二SRS资源集中用于定位目的的SRS资源时,所述定位SRS使用发送Tx功率以及遵循所述第一SRS资源集的功率控制回路的功率控制参数来被发送。
根据权利要求1所述的UE,其中,当所述定位SRS是仅用于定位目的的SRS资源时,所述UE支持开路功率控制而不支持闭路功率控制。
根据权利要求1所述的UE,其中,当所述定位SRS是用于定位目的的SRS资源时,所述UE在从所述定位SRS的发送开始的阈值时间段内不对接收到的来自所述小区的任何功率控制命令作出响应。
根据权利要求34所述的UE,其中,所述阈值时间段是时隙的数量。
根据权利要求34所述的UE,其中,所述阈值时间段是帧的时隙的数量。
根据权利要求34所述的UE,其中,所述阈值时间段是帧的数量。
一种基站,其包括: 存储器; 至少一个处理器;以及 至少一个收发器,其中,所述至少一个收发器被配置为: 向用户设备UE发送探测参考信号SRS配置,所述SRS配置定义一个或多个SRS资源集,每个SRS资源集包括一个或多个SRS资源,并且每个SRS资源包括一个或多个SRS端口,其中在所述SRS配置中定义的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源的至少一个SRS端口可以由所述UE至少用于进行定位;以及利用一个或多个定位SRS端口接收定位SRS作为上行链路定位信号,每个定位SRS端口是在所述SRS配置中定义的SRS资源集中的SRS资源的SRS端口,其中,所述定位SRS以定位SRS模式被接收,使得跨N个连续符号,其中N大于或等于二,所述一个或多个定位SRS端口所映射到的SRS资源元素RE在频率上交错并且使用所述N个连续符号中的每一个。
根据权利要求38所述的基站,其中,所述SRS RE使得能够跨N个连续子载波上的N个连续符号,所述N个连续符号中的每一个被使用一次并且所述N个连续子载波中的每一个被使用一次。
根据权利要求38所述的基站,其中,所述一个或多个定位SRS端口中的每一个是配置的定位SRS端口或指定的定位SRS端口,所述配置的定位SRS端口是被配置为在所述SRS配置中用于定位目的的SRS端口,并且所述指定的定位SRS端口是被指定为由所述UE用于定位目的的SRS端口。
根据权利要求38所述的基站,其中,所述一个或多个SRS资源集包括至少一个定位SRS资源集,所述至少一个定位SRS资源集是被配置为或被指定为以SRS资源集级别用于定位目的的SRS资源集。
根据权利要求41所述的基站,其中: 所述至少一个定位SRS资源集中的所有SRS资源是自动定位SRS资源,以及所述至少一个定位SRS资源集中的所有SRS资源的所有SRS端口是自动定位SRS端口。
根据权利要求41所述的基站,其中,所述至少一个定位SRS资源集是配置的定位SRS资源集或指定的定位SRS资源集,所述配置的定位SRS资源集是被配置为在所述SRS配置中用于定位目的的SRS资源集,并且所述指定的定位SRS资源集是被指定为由所述UE用于定位目的的SRS资源集。
根据权利要求41所述的基站,其中: 所述一个或多个SRS资源集包括至少一个非定位SRS资源集,所述至少一个非定位SRS资源集是未被配置为并且未被指定为以所述SRS资源集级别用于定位目的的SRS资源集,以及所述至少一个非定位SRS资源集包括至少一个定位SRS资源,所述至少一个定位SRS资源是被配置为或被指定为以SRS资源级别用于定位目的的SRS资源。
根据权利要求44所述的基站,其中,所述至少一个定位SRS资源的所有SRS端口是自动定位SRS端口。
根据权利要求44所述的基站,其中,所述至少一个定位SRS资源是配置的定位SRS资源或指定的定位SRS资源,所述配置的定位SRS资源是被配置为在所述SRS配置中用于定位目的的SRS资源,并且所述指定的定位SRS资源是被指定为由所述UE用于定位目的的SRS资源。
根据权利要求44所述的基站,其中: 所述至少一个非定位SRS资源集包括至少一个非定位SRS资源,所述至少一个非定位SRS资源是未被配置为并且未被指定为以所述SRS资源级别用于定位目的的SRS资源,以及所述至少一个非定位SRS资源包括至少一个定位SRS端口,所述至少一个定位SRS端口是被配置为或被指定为以SRS端口级别用于定位目的的SRS端口。
根据权利要求47所述的基站,其中,所述至少一个定位SRS端口是配置的定位SRS端口或指定的定位SRS端口,所述配置的定位SRS端口是被配置为在所述SRS配置中用于定位目的的SRS端口,并且所述指定的定位SRS端口是被指定为由所述UE用于定位目的的SRS端口。
根据权利要求38所述的基站,其中: 所述一个或多个SRS资源集中的至少一个包括跨越N个连续符号的定位SRS资源,以及所述定位SRS资源的定位SRS端口被映射到所述N个连续符号的SRS RE,使得所有N个梳偏移被使用。
根据权利要求49所述的基站,其中,所述定位SRS资源的所述定位SRS端口被映射到N个连续子载波上的所述N个连续符号的所述SRS RE,以使得N个梳偏移中的每一个被使用一次并且所述N个连续子载波中的每一个被使用一次。
根据权利要求38所述的基站,其中: 所述一个或多个SRS资源集中的至少一个包括N个连续定位SRS资源,每个定位SRS资源是在持续时间中的M个符号,其中M大于或等于1,使得所述N个连续定位SRS资源对应于N*M个连续符号,以及每个定位SRS资源的定位SRS端口被映射到所述M个符号中的SRS RE,使得跨所述N个连续定位SRS资源,所映射的SRS RE在频率上交错,并且在每个定位SRS资源的所述M个符号内,所述SRS RE不在频率上交错。
根据权利要求51所述的基站,其中,所述上行链路定位信号的所述一个或多个定位SRS端口被映射到跨N个连续子载波上的所述N个连续定位SRS资源的所述SRS RE,使得所述N个连续符号中的每一个被使用一次并且所述N个连续子载波中的每一个被使用一次。
根据权利要求51所述的基站,其中,所述UE被配置有跨所述N个连续定位SRS资源的相同端口。
根据权利要求53所述的基站,其中,所述N个连续定位SRS资源在相同时隙中被发送。
根据权利要求51所述的基站,其中,所述N个连续定位SRS资源的相同端口索引跨所述N个连续定位SRS资源准共置。
根据权利要求38所述的基站,其中,如果所述定位SRS是用于定位目的以及用于通信目的的SRS资源,则没有非周期SRS传输被允许用于所述定位SRS。
根据权利要求38所述的基站,其中,如果所述定位SRS是用于定位目的以及用于通信目的的SRS资源,则没有半持续SRS被允许用于所述定位SRS。
根据权利要求38所述的基站,其中,当所述定位SRS是在第一SRS资源集中用于通信目的以及定位目的两者而在第二SRS资源集中仅用于通信目的的SRS资源时,并且当所述SRS在相同符号上发生冲突时,用于通信目的以及定位目的两者的SRS优先于仅用于通信目的的SRS。
根据权利要求38所述的基站,其中,当所述定位SRS是在第一SRS资源集中用于通信目的以及定位目的两者而在第二SRS资源集中仅用于定位目的的SRS资源时,并且当所述SRS在相同符号上发生冲突时,用于通信目的以及定位目的两者的SRS优先于仅用于定位目的的SRS。
根据权利要求38所述的基站,其中,当所述定位SRS是在第一SRS资源集中仅用于通信目的而在第二SRS资源集中仅用于定位目的的SRS资源时,并且当所述SRS在相同符号上发生冲突时,仅用于通信目的的SRS优先于仅用于定位目的的SRS。
根据权利要求38所述的基站,其中,用于发送用于定位目的的SRS资源的序列与用于发送仅用于通信目的的SRS资源的序列不同。
根据权利要求61所述的基站,其中,用于发送用于定位目的的所述SRS资源的所述序列是基于pi/2‑BPSK二进制相移键控的。
根据权利要求61所述的基站,其中,用于发送用于定位目的的所述SRS资源的所述序列的初始化是基于与用于发送仅用于通信目的的所述SRS资源的所述序列的初始化不同的序列初始化次数的。
根据权利要求38所述的基站,其中,用于定位目的的SRS资源跨越超过时隙的最后六个符号。
根据权利要求64所述的基站,其中,用于定位目的的所述SRS资源跨越所述时隙的所有符号。
根据权利要求65所述的基站,其中,用于定位目的的所述SRS资源针对所述时隙的所有符号重复。
根据权利要求38所述的基站,其中,梳偏移在时隙的每个符号中以循环方式改变。
根据权利要求38所述的基站,其中,用于定位目的的SRS资源在时隙中的物理上行链路共享信道PUSCH之前出现。
根据权利要求38所述的基站,其中,当所述定位SRS是在第一SRS资源集中用于通信目的而在第二SRS资源集中用于定位目的的SRS资源时,所述定位SRS使用发送Tx功率以及遵循所述第一SRS资源集的功率控制回路的功率控制参数来被发送。
根据权利要求38所述的基站,其中,当所述定位SRS是仅用于定位目的的SRS资源时,所述UE支持开路功率控制而不支持闭路功率控制。
根据权利要求38所述的基站,其中,当所述定位SRS是用于定位目的的SRS资源时,所述UE在从所述定位SRS的发送开始的阈值时间段内不对接收到的来自所述基站的任何功率控制命令作出响应。
根据权利要求71所述的基站,其中,所述阈值时间段是时隙的数量。
根据权利要求71所述的基站,其中,所述阈值时间段是帧的时隙的数量。
根据权利要求71所述的基站,其中,所述阈值时间段是帧的数量。
一种由用户设备UE执行的方法,包括: 从小区接收探测参考信号SRS配置,所述SRS配置定义一个或多个SRS资源集,每个SRS资源集包括一个或多个SRS资源,并且每个SRS资源包括一个或多个SRS端口,其中在所述SRS配置中定义的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源的至少一个SRS端口可以由所述UE至少用于进行定位;以及利用一个或多个定位SRS端口发送定位SRS作为上行链路定位信号,每个定位SRS端口是在所述SRS配置中定义的SRS资源集中的SRS资源的SRS端口,其中,所述定位SRS以定位SRS模式被发送,使得跨N个连续符号,其中N大于或等于二,所述一个或多个定位SRS端口所映射到的SRS资源元素RE在频率上交错并且使用所述N个连续符号中的每一个。
一种由基站的小区执行的方法,所述方法包括: 向用户设备UE发送探测参考信号SRS配置,所述SRS配置定义一个或多个SRS资源集,每个SRS资源集包括一个或多个SRS资源,并且每个SRS资源包括一个或多个SRS端口,其中在所述SRS配置中定义的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源的至少一个SRS端口可以由所述UE至少用于进行定位;以及利用一个或多个定位SRS端口接收定位SRS作为上行链路定位信号,每个定位SRS端口是在所述SRS配置中定义的SRS资源集中的SRS资源的SRS端口,其中所述定位SRS以定位SRS模式被接收,使得跨N个连续符号,其中N大于或等于二,所述一个或多个定位SRS端口所映射到的SRS资源元素RE在频率上交错并且使用所述N个连续符号中的每一个。
一种用户设备UE,包括: 用于从小区接收探测参考信号SRS配置的部件,所述SRS配置定义一个或多个SRS资源集,每个SRS资源集包括一个或多个SRS资源,并且每个SRS资源包括一个或多个SRS端口,其中在所述SRS配置中定义的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源的至少一个SRS端口可以由所述UE至少用于进行定位;以及用于利用一个或多个定位SRS端口发送定位SRS作为上行链路定位信号的部件,每个定位SRS端口是在所述SRS配置中定义的SRS资源集中的SRS资源的SRS端口,其中,所述定位SRS以定位SRS模式被发送,使得跨N个连续符号,其中N大于或等于二,所述一个或多个定位SRS端口所映射到的SRS资源元素RE在频率上交错并且使用所述N个连续符号中的每一个。
一种基站,其包括: 用于向用户设备UE发送探测参考信号SRS配置的部件,所述SRS配置定义一个或多个SRS资源集,每个SRS资源集包括一个或多个SRS资源,并且每个SRS资源包括一个或多个SRS端口,其中在所述SRS配置中定义的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源的至少一个SRS端口可以由所述UE至少用于进行定位;以及用于利用一个或多个定位SRS端口接收定位SRS作为上行链路定位信号的部件,每个定位SRS端口是在所述SRS配置中定义的SRS资源集中的SRS资源的SRS端口,其中,所述定位SRS以定位SRS模式被接收,使得跨N个连续符号,其中N大于或等于二,所述一个或多个定位SRS端口所映射到的SRS资源元素RE在频率上交错并且使用所述N个连续符号中的每一个。
一种存储计算机可执行指令的非暂时性计算机可读介质,所述计算机可执行指令包括:指示用户设备UE从小区接收探测参考信号SRS配置的一个或多个指令,所述SRS配置定义一个或多个SRS资源集,每个SRS资源集包括一个或多个SRS资源,并且每个SRS资源包括一个或多个SRS端口,其中在所述SRS配置中定义的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源的至少一个SRS端口可以由所述UE至少用于进行定位;以及指示所述UE利用一个或多个定位SRS端口发送定位SRS作为上行链路定位信号的一个或多个指令,每个定位SRS端口是在所述SRS配置中定义的SRS资源集中的SRS资源的SRS端口,其中,所述定位SRS以定位SRS模式被发送,使得跨N个连续符号,其中N大于或等于二,所述一个或多个定位SRS端口所映射到的SRS资源元素RE在频率上交错并且使用所述N个连续符号中的每一个。
一种存储计算机可执行指令的非暂时性计算机可读介质,所述计算机可执行指令包括:指示基站向用户设备UE发送探测参考信号SRS配置的一个或多个指令,所述SRS配置定义一个或多个SRS资源集,每个SRS资源集包括一个或多个SRS资源,并且每个SRS资源包括一个或多个SRS端口,其中在所述SRS配置中定义的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源的至少一个SRS端口可以由所述UE至少用于进行定位;以及指示所述基站利用一个或多个定位SRS端口接收定位SRS作为上行链路定位信号的一个或多个指令,每个定位SRS端口是在所述SRS配置中定义的SRS资源集中的SRS资源的SRS端口,其中,所述定位SRS以定位SRS模式被接收,使得跨N个连续符号,其中N大于或等于二,所述一个或多个定位SRS端口所映射到的SRS资源元素RE在频率上交错并且使用所述N个连续符号中的每一个。