CN101350801A - 长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法 - Google Patents

长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101350801A
CN101350801A CNA2008100857673A CN200810085767A CN101350801A CN 101350801 A CN101350801 A CN 101350801A CN A2008100857673 A CNA2008100857673 A CN A2008100857673A CN 200810085767 A CN200810085767 A CN 200810085767A CN 101350801 A CN101350801 A CN 101350801A
Authority
CN
China
Prior art keywords
frequency
mapped
time domain
special pilot
descending special
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2008100857673A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101350801B (zh
Inventor
姜静
郁光辉
于辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN200810085767A priority Critical patent/CN101350801B/zh
Priority to KR1020107002013A priority patent/KR101140044B1/ko
Priority to PCT/CN2008/073714 priority patent/WO2009114983A1/zh
Priority to EP20080873412 priority patent/EP2164181A4/en
Priority to JP2010533423A priority patent/JP5208219B2/ja
Priority to US12/671,389 priority patent/US8391233B2/en
Publication of CN101350801A publication Critical patent/CN101350801A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101350801B publication Critical patent/CN101350801B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/068Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission using space frequency diversity

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明涉及一种长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法包括:将每路第一个下行专用导频映射到物理资源块具体位置,其频域位置设置为与物理资源块的第一列公共导频的相同子载波;按时域间隔、频域间隔和预定规则映射处理该路其他下行专用导频;所述时域间隔是2个或3个正交频分复用符号,所述频域间隔是相同时域2个子载波。这种方法明确导频符号在物理资源块中的位置,解决了在基站端采用大于4根天线的波束形成时,现有LTE标准版本中公共导频无法获取全部信道信息的问题;并通过使专用导频获取的信道信息包含真实的信道信息和波束形成的处理权值,使终端无需在专门获取波束形成发射权值,从而避免了波束形成权值的反馈开销。

Description

长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法
技术领域
本发明涉及无线通讯,具体涉及一种长期演进系统(Long termevolution,简称LTE)中的长循环前缀CP帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法。
背景技术
在LTE(Long term evolution,长期演进系统)标准的现有版本3GPP(3rdGeneration partnership project,第三代移动通讯伙伴计划)TR 36.211中,规定了支持单流的波束形成技术,为了区分波束形成和预编码,还明确了波束形成应用于天线数大于等于四的条件。但是,LTE标准现有版本中只定义了四路公共导频,因此实际中仅仅采用四路公共导频,每根天线端口的信道信息都由所对应的公共导频提取。因此,在天线数大于四时,无法获取每根天线的真实信道信息。
如果增加公共导频的数量,按照八根天线端口插入公共导频,那么导频开销将会非常大,而且上/下行估计出的真实信道也有差异,仍然需要波束形成的权值反馈信息,而波束形成下行专用导频可以估计出波束形成以后带有方向性的信道,即,通过专用导频估计得到的信道信息包含了真实的无线信道和波束形成处理的权值,因此采用下行专用导频是一个开销小,性能好的解决方案。
如上所述,在现有LTE标准的版本中,在基站端采用大于4根天线的波束形成时,公共导频无法获取全部信道信息,以及存在波束形成权值的反馈开销的问题,需要一种新的下行专用导频与物理资源块的映射方法。。
发明内容
考虑到相关技术中存在的在现有LTE标准的版本中,在基站端采用大于4根天线的波束形成时,公共导频无法获取全部信道信息,以及存在波束形成权值的反馈开销的问题而提出本发明,为此,本发明旨在提供一种长循环前缀(Extend CP)帧结构中下行专用导频和物理资源块的映射方法,其通过明确导频符号在物理资源块中的位置,使得现有LTE版本在使用根据本发明实施例的专用导频设计时,能够以较小的开销,同时以较优的性能来支持波束形成。
本发明的上述技术问题这样解决,提供一种长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法,应用于长期演进系统中,包括以下步骤:
1.1)将每路第一个下行专用导频映射到物理资源块具体位置,该具体位置又称为初始位置;
1.2)按时域间隔、频域间隔和预定规则映射处理该路其他下行专用导频;所述时域间隔是2个或3个正交频分复用符号,所述频域间隔是相同时域2个子载波。
按照本发明提供的映射方法,所述预定规则是:所述物理资源块在频域映射12个子载波,在同一时域映射每路四个下行专用导频,每个专用导频相隔两个子载波。
按照本发明提供的映射方法,可应用于:
(一)所述下行专用导频是一路,对应于单波束:
初始位置的时域对应位置是第5个正交频分复用OFDM符号,其频域位置设置为与物理资源块的第一列公共导频的相同子载波。
所述物理资源块在频域包含12个子载波,在时域包含12个正交频分复用符号,该映射方法具体是:
将第一个下行专用导频在时域映射到第5个正交频分复用符号,在频域映射到第A个子载波;将第二个下行专用导频在时域映射到第5个正交频分复用OFDM符号,在频域映射到第A+3个子载波;将第三个下行专用导频在时域映射到第5个正交频分复用OFDM符号,在频域映射到第A+6个子载波;将第四个下行专用导频在时域映射到第5个正交频分复用OFDM符号,在频域映射到第A+9个子载波;
将第五个下行专用导频在时域映射到第8个正交频分复用符号,在频域映射到第B个子载波;将第六个下行专用导频在时域映射到第8个正交频分复用OFDM符号,在频域映射到第B+3个子载波;将第七个下行专用导频在时域映射到第8个正交频分复用OFDM符号,在频域映射到第B+6个子载波;将第八个下行专用导频在时域映射到第8个正交频分复用OFDM符号,在频域映射到第B+9个子载波;
将第九个下行专用导频在时域映射到第12个正交频分复用符号,在频域映射到第C个子载波;将第十个下行专用导频在时域映射到第12个正交频分复用OFDM符号,在频域映射到第C+3个子载波;将第十一个下行专用导频在时域映射到第12个正交频分复用OFDM符号,在频域映射到第C+6个子载波;将第八个下行专用导频在时域映射到第12个正交频分复用OFDM符号,在频域映射到第C+9个子载波。
其中A,B,C=1,2,3。
(二)所述下行专用导频是多路(一般不超过3路),对应于多波束:
各路初始位置的时域对应位置相同,位于第5个正交频分复用符号,仅仅频域对应位置错开(可将第一路初始位置的频域位置设置为与物理资源块的第一列公共导频的相同子载波,其他各路与之错开)。
本发明提供的一种长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法,通过明确导频符号在物理资源块中的位置,解决了在基站端采用大于4根天线的波束形成时,现有LTE标准的版本中公共导频无法获取全部信道信息的问题;并且通过使专用导频获取的信道信息包含真实的信道信息和波束形成的处理权值,使得终端UE无需在专门获取波束形成发射权值,从而避免了波束形成权值的反馈开销。
附图说明
下面结合附图和具体实施例进一步对本发明进行详细说明。
图1是根据本发明实施例的3GPP TR 36.211中规定的在长循环前缀的帧结构中,采用前两路公共导频的物理资源块示意图;
图2是根据本发明方法实施例的下行专用导频与物理资源块的映射方法的流程图
图3是图2所示的方法的实例的示意图。
具体实施方式
如上所述,现有LTE标准的版本中存在如下问题:在采用波束形成时,公共导频无法完成数据信道检测。另外,LTE标准第52次会议中定义了正常循环前缀(Normal Cyclic Prefix以下简称为normal CP)帧结构的下行专用导频和物理资源块的映射方法,基于此,本发明将参照此会议结论提供了一种开销小,性能优的长循环前缀(Extend Cyclic Prefix以下简称为ExtendCP)帧结构的下行专用导频和物理资源块的映射方法。
根据LTE标准第52次会议中提出的正常循环前缀帧结构中下行专用导频与物理资源块的映射方法,采用波束形成下行专用导频时,仅插入两路公共导频,用于全向控制信道的检测,两路公共导频和最小的物理资源块(Resource Block,以下简称RB)的映射关系如图1所示。其中,图1是3GPPTR 36.211中规定的在长循环前缀的帧结构中,采用前两路公共导频的物理资源块示意图。
另外,在图1的左侧示出的示意图中,示出了不用于天线端口1上的传输的第二路公共导频R1,示出了天线端口0上的第一路公共导频R0,另外还示出了资源元素(k,l);在图1的右侧示出的示意图中,示出了不用于天线端口1上的传输的第一路公共导频R0,示出了天线端口0上的第二路公共导频R1,另外还示出了资源元素(k,l)。
以下将针对长循环前缀(Extend cyclic prefix)的帧结构给出本发明实施例。以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
根据本发明实施例,提供了一种下行专用导频和物理资源块的映射方法,该方法用于LTE系统中采用长循环前缀的帧结构(RB在频域包含12个子载波,在时域包含12个OFDM符号)中下行专用导频和物理资源块的映射。
如图2所示,该方法包括以下处理(步骤S202-步骤S208):
步骤S202,频域间隔设置处理,对于映射到同一时域的下行专用导频,将其频域间隔设置为2个子载波;
步骤S204,时域间隔设置处理,对于映射到不同时域的下行专用导频,将其时域间隔设置为2个或3个OFDM符号;
步骤S206,初始映射处理,将第一个下行专用导频映射到初始位置,其中,初始位置用A和D表示,其中,A为频域初始位置,D为时域初始位置;
步骤S208,根据第一个下行专用导频的初始位置、频域间隔和时域间隔、以及预定规则进行其他下行专用导频的映射处理。
以下将详细描述上述的各项处理。
(一)步骤S202,频域间隔设置处理(或者称为频域密度设置处理)
本发明确定在一个RB中,每个波束形成下行专用导频在频域间隔两个子载波;当多个RB一起发送时,专用导频的频域密度保持均匀分布,始终间隔两个子载波。
专用导频符号在频域所插的密度由相干带宽所决定,因此为避免信道估计的失真,导频密度的最低限由奈奎斯特采样定理决定。由于长CP的帧结构专门针对大覆盖的场景,在该场景下信道的频选衰落更加明显,为进一步保证信道估计的性能,在本发明中我们使用采样定理四倍的导频符号数,则导频的频域间隔Sf如式(1)所示:
S f = 1 4 * 2 Δfτ max = 1 4 * 2 * 15 kHz * 3700 ns ≈ 2.5 个式(1)
在式1中,Δf为子载波间隔,τmax为信道的最大时延,该参数参考3GPPTR25.996。因此,频域间隔2子载波的专用导频设计完全可以满足信道估计的要求。
(二)步骤S204,时域间隔设置处理(或者称为时域密度设置处理)
导频符号在时域所插的密度由相干时间决定,为避免信道估计的失真,导频密度的最低限由奈奎斯特采样定理决定。为了进一步提高信道估计的性能,本发明中使用采样定理两倍的导频符号数,则导频的时域间隔St如式(2)所示:
S t = 1 2 * 2 f d T f = 1 2 * 2 * 648 Hz 1 / 14 ms ≈ 5.4 个式(2)
在式(2)中,fd为最大多普勒频移,LTE规定UE的最大移动速度为350km/h,在此,fd=648Hz。Tf为一个OFDM符号的时间。下行专用导频间隔两~三个OFDM符号,可以高速下满足信道估计的要求。
通过上述的时域间隔和频域间隔的设置处理,使得专用导频在时域和频域分布非常均匀,可以确保信道估计的质量。
(三)步骤S206,初始映射处理
在该步骤中,将D设置为时域初始位置,将A设置为:与最小物理资源块每个OFDM符号上第一个公共导频所处的子载波上的位置相同,即,A为与资源块的第一列公共导频位于相同子载波;具体可以参见图3,图4(A),图4(B)。
优选地,A=1,D=5,即,将第一个下行专用导频在频域的映射起始位置为第一个子载波,在时域映射的位置为第五个OFDM符号。该专用导频在时域的起始位置设计较先前提出的其它专用导频映射方法更为合理,在相同导频开销的情况下,性能更优。
(1)频域起始位置。
第一行波束形成下行专用导频在频域从第一个子载波开始,专用导频和公共导频在频域上的起始位置相同,如图3,图4(A),图4(B)所示,波束形成权值由上行或下行公共导频估计真实信道后获得,再用于相邻位置的导频将会更准确地恢复信道信息。
(2)时域起始位置。下行专用导频的频域起始位置为第五个OFDM符号,可以保证专用导频在物理资源块内均布,实现更好的信道估计性能。
(四)步骤S208
在该步骤中,在同一时域映射四个下行专用导频。
专用导频的频域位置和公共导频的频域位置相同;这样有利于提高信道估计插值的性能,而且波束形成过程中保证信道信息提取和应用位置的一致性,减小累计误差。
如上所述,第一行专用导频位于第五个OFDM符号上,第二行下行专用导频相隔两个OFDM符号,位于第八个OFDM符号上;第三行下行专用导频与第二行相隔三个OFDM符号,位于第十二个OFDM符号上。
实施例:在这里,如图3所示,由于A=1,B=5,在本发明实施例中,分别将下行专用导频在时域映射到第5个、第8个、第12个OFDM符号。
基于上述内容,在步骤S208中进行其他下行专用导频的映射处理的操作具体为:
将第二个下行专用导频在时域映射到第5个OFDM符号,在频域映射到第A+3=4个子载波;
将第三个下行专用导频在时域映射到第5个OFDM符号,在频域映射到第A+6=7个子载波;
将第四个下行专用导频在时域映射到第5个OFDM符号,在频域映射到第A+9=10个子载波;
将第五个下行专用导频在时域映射到第8个OFDM符号,在频域映射到第A=1个子载波;
将第六个下行专用导频在时域映射到第8个OFDM符号,在频域映射到第A+3=4个子载波;
将第七个下行专用导频在时域映射到第8个OFDM符号,在频域映射到第A+6=7个子载波;
将第八个下行专用导频在时域映射到第8个OFDM符号,在频域映射到第A+9=10个子载波;
将第九个下行专用导频在时域映射到第12个OFDM符号,在频域映射到第A=1个子载波;
将第十个下行专用导频在时域映射到第12个OFDM符号,在频域映射到第A+3=4个子载波;
将第十一个下行专用导频在时域映射到第12个OFDM符号,在频域映射到第A+6=7个子载波;
将第十二个下行专用导频在时域映射到第12个OFDM符号,在频域映射到第A+9=10个子载波。
具体地,图3示出了通过上述过程实现的下行专用导频与物理资源块的映射关系。
从上面的描述可以看出,在本发明中,通过预先设置频域间隔和时域间隔,并确定第一个下行专用导频的位置(频域起始位置和时域起始位置),并根据预定规则,就可以确定导频符号在物理资源块中的位置。
本发明实施例中的下行专用导频结构支持任意天线数量和天线间距的单流波束形成。下行专用导频是根据波束进行区分的,在本发明实施例中涉及的是单波束的波束形成,因此本发明的实施例提供的专用导频结构包含一路专用导频,对于本领域技术人员来说,可以根据相应的导频密度推广到多波束的情况,例如,两个波束采用两路专用导频,以此类推。
如上所述,通过本发明提供的上述至少一个技术方案,实现了以下有益效果:(1)通过明确导频符号在物理资源块中的位置,解决了在基站端采用大于4根天线的波束形成时,现有LTE标准的版本中公共导频无法获取全部信道信息的问题;(2)通过使专用导频获取的信道信息包含真实的信道信息和波束形成的处理权值,使得UE无需在专门获取波束形成发射权值,从而避免了波束形成权值的反馈开销;(3)此外,专用导频在时域的起始位置设计较先前提出的专用导频映射方法更为合理,在相同导频开销的情况下,性能更优;(4)由于专用导频在频域的起始位置紧邻公共导频,便于保证信道信息提取和应用位置的一致性,减小累计误差,进一步地,(5)由于专用导频在时域和频域分布非常均匀,因此确保信道估计的质量。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1、一种长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法,应用于长期演进系统中,其特征在于,包括以下步骤:
1.1)将每路第一个下行专用导频映射到物理资源块具体位置;
1.2)按时域间隔、频域间隔和预定规则映射处理该路其他下行专用导频;所述时域间隔是2个或3个正交频分复用符号,所述频域间隔是相同时域2个子载波。
2、根据权利要求1所述映射方法,其特征在于,所述预定规则是:所述物理资源块在频域映射12个子载波,在同一时域映射每路四个下行专用导频,每个专用导频相隔两个子载波。
3、根据权利要求1或2所述映射方法,其特征在于,所述下行专用导频是一路。
4、根据权利要求3所述映射方法,其特征在于,所述具体位置的时域对应位置是第5个正交频分复用符号,其频域对应位置是与物理资源块的第一列公共导频的相同子载波。
5、根据权利要求3所述映射方法,其特征在于,所述物理资源块在频域包含12个子载波,在时域包含12个正交频分复用符号,该映射方法具体是:
将第一个下行专用导频在时域映射到第5个正交频分复用符号,在频域映射到第A个子载波;将第二个下行专用导频在时域映射到第5个正交频分复用符号,在频域映射到第A+3个子载波;将第三个下行专用导频在时域映射到第5个正交频分复用符号,在频域映射到第A+6个子载波;将第四个下行专用导频在时域映射到第5个正交频分复用符号,在频域映射到第A+9个子载波;
将第五个下行专用导频在时域映射到第8个正交频分复用符号,在频域映射到第B个子载波;将第六个下行专用导频在时域映射到第8个正交频分复用符号,在频域映射到第B+3个子载波;将第七个下行专用导频在时域映射到第8个正交频分复用符号,在频域映射到第B+6个子载波;将第八个下行专用导频在时域映射到第8个正交频分复用符号,在频域映射到第B+9个子载波;
将第九个下行专用导频在时域映射到第12个正交频分复用符号,在频域映射到第C个子载波;将第十个下行专用导频在时域映射到第12个正交频分复用符号,在频域映射到第C+3个子载波;将第十一个下行专用导频在时域映射到第12个正交频分复用符号,在频域映射到第C+6个子载波;将第八个下行专用导频在时域映射到第12个正交频分复用符号,在频域映射到第C+9个子载波。
其中,B,C=1或2或3。
6、根据权利要求1或2所述映射方法,其特征在于,所述下行专用导频是多路,每路所述具体位置的时域对应位置都位于第5个正交频分复用符号,而频域对应位置相互错开。
CN200810085767A 2008-03-20 2008-03-20 长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法 Active CN101350801B (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810085767A CN101350801B (zh) 2008-03-20 2008-03-20 长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法
KR1020107002013A KR101140044B1 (ko) 2008-03-20 2008-12-25 확장 순환 프리픽스 프레임 구조 다운링크 개별 파일럿과 물리 리소스 블록의 맵핑 방법
PCT/CN2008/073714 WO2009114983A1 (zh) 2008-03-20 2008-12-25 长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法
EP20080873412 EP2164181A4 (en) 2008-03-20 2008-12-25 METHOD FOR CORRESPONDING DEDICATED PILOT FREQUENCIES OF EXTENDED CYCLIC PREFIX FRAME STRUCTURE DOWNLINK TO PHYSICAL RESOURCE BLOCKS
JP2010533423A JP5208219B2 (ja) 2008-03-20 2008-12-25 エクステンド・サイクリックプレフィックス・フレーム構造のダウンリンク個別パイロットと物理リソースブロックとのマッピング方法
US12/671,389 US8391233B2 (en) 2008-03-20 2008-12-25 Method for mapping downlink dedicated pilots to resource elements in extended cyclic prefix frame structure

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810085767A CN101350801B (zh) 2008-03-20 2008-03-20 长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101350801A true CN101350801A (zh) 2009-01-21
CN101350801B CN101350801B (zh) 2012-10-10

Family

ID=40269381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200810085767A Active CN101350801B (zh) 2008-03-20 2008-03-20 长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8391233B2 (zh)
EP (1) EP2164181A4 (zh)
JP (1) JP5208219B2 (zh)
KR (1) KR101140044B1 (zh)
CN (1) CN101350801B (zh)
WO (1) WO2009114983A1 (zh)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101510868A (zh) * 2009-03-17 2009-08-19 中兴通讯股份有限公司 参考信号和物理资源块的映射方法
CN101594335A (zh) * 2009-06-19 2009-12-02 中兴通讯股份有限公司 参考信号和物理资源块的映射方法
CN101815047A (zh) * 2009-02-25 2010-08-25 中兴通讯股份有限公司 解调导频和物理资源块的映射方法和装置
CN101834820A (zh) * 2009-03-09 2010-09-15 中兴通讯股份有限公司 解调导频的资源映射方法
CN101841817A (zh) * 2009-03-20 2010-09-22 中兴通讯股份有限公司 一种信道测量导频的配置方法
WO2010121541A1 (zh) * 2009-04-20 2010-10-28 中兴通讯股份有限公司 一种映射方法和相应的基站
WO2010145608A1 (zh) * 2009-11-02 2010-12-23 中兴通讯股份有限公司 一种导频的映射方法及所采用的基站
WO2011079642A1 (zh) * 2009-12-31 2011-07-07 中兴通讯股份有限公司 小区资源映射的方法和系统以及基站
WO2011153859A1 (zh) * 2010-06-07 2011-12-15 中兴通讯股份有限公司 一种解调参考符号的映射方法及系统
CN102484501A (zh) * 2009-03-16 2012-05-30 岩星比德科有限公司 使用公共导频和专用导频进行传输
CN103120006A (zh) * 2010-06-01 2013-05-22 中兴通讯股份有限公司 Lte-advance系统中的csi-rs资源分配的方法和系统
CN102014096B (zh) * 2009-09-04 2014-06-11 中兴通讯股份有限公司 解调导频的映射装置及方法
KR101434065B1 (ko) 2009-08-16 2014-08-25 컴파스 일렉트로-옵티컬 시스템즈 엘티디. 최장 프리픽스 매치의 확장성을 개선하기 위한 방법 및 장치
CN104639486A (zh) * 2013-11-12 2015-05-20 华为技术有限公司 传输方法及装置
WO2015154505A1 (zh) * 2014-09-15 2015-10-15 中兴通讯股份有限公司 导频配置方法及装置
CN105791200A (zh) * 2009-03-17 2016-07-20 中兴通讯股份有限公司 参考信号和物理资源块的映射方法
CN107994936A (zh) * 2016-10-27 2018-05-04 中国移动通信有限公司研究院 下行波束处理方法及装置
CN108631902A (zh) * 2017-03-24 2018-10-09 中兴通讯股份有限公司 一种配置方法及装置
CN109391448A (zh) * 2017-08-11 2019-02-26 华为技术有限公司 一种信息传输方法及装置

Families Citing this family (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5684581B2 (ja) * 2008-03-13 2015-03-11 アイディーティーピー ホールディングス インコーポレイテッド 通信システムにおける隣接セル品質測定
US8259825B2 (en) * 2008-08-08 2012-09-04 Motorola Mobility, Inc. Mapping and signaling of common reference symbols for multiple antennas
US11218194B2 (en) 2009-03-23 2022-01-04 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in multi-antenna system
US8675481B2 (en) * 2009-03-23 2014-03-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in multi-antenna system
CN101719888B (zh) * 2009-11-10 2013-03-20 中兴通讯股份有限公司 高级长期演进系统中参考信号序列的映射系统及方法
US9444514B2 (en) 2010-05-28 2016-09-13 Cohere Technologies, Inc. OTFS methods of data channel characterization and uses thereof
US10681568B1 (en) 2010-05-28 2020-06-09 Cohere Technologies, Inc. Methods of data channel characterization and uses thereof
US9130638B2 (en) 2011-05-26 2015-09-08 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
US10667148B1 (en) 2010-05-28 2020-05-26 Cohere Technologies, Inc. Methods of operating and implementing wireless communications systems
US9071286B2 (en) 2011-05-26 2015-06-30 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
US11943089B2 (en) 2010-05-28 2024-03-26 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-shifting communications system
US9071285B2 (en) 2011-05-26 2015-06-30 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
US8976851B2 (en) 2011-05-26 2015-03-10 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
EP2604008B1 (en) * 2010-08-10 2019-10-16 Marvell World Trade Ltd. Sub-band feedback for beamforming on downlink multiple user mimo configurations
US9031141B2 (en) 2011-05-26 2015-05-12 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
WO2013015636A2 (en) * 2011-07-28 2013-01-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for beamforming in wireless communication system
CN103248599B (zh) * 2012-02-06 2015-11-11 京信通信系统(中国)有限公司 一种物理下行共享信道的物理资源映射方法和装置
US9967758B2 (en) 2012-06-25 2018-05-08 Cohere Technologies, Inc. Multiple access in an orthogonal time frequency space communication system
US10411843B2 (en) 2012-06-25 2019-09-10 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space communication system compatible with OFDM
US10469215B2 (en) 2012-06-25 2019-11-05 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space modulation system for the Internet of Things
US9929783B2 (en) 2012-06-25 2018-03-27 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space modulation system
US10003487B2 (en) 2013-03-15 2018-06-19 Cohere Technologies, Inc. Symplectic orthogonal time frequency space modulation system
US9912507B2 (en) 2012-06-25 2018-03-06 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space communication system compatible with OFDM
US10090972B2 (en) 2012-06-25 2018-10-02 Cohere Technologies, Inc. System and method for two-dimensional equalization in an orthogonal time frequency space communication system
US9888431B2 (en) * 2013-01-14 2018-02-06 Lg Electronics Inc. Method for detecting small cell on basis of discovery signal
US10090973B2 (en) 2015-05-11 2018-10-02 Cohere Technologies, Inc. Multiple access in an orthogonal time frequency space communication system
US10158394B2 (en) 2015-05-11 2018-12-18 Cohere Technologies, Inc. Systems and methods for symplectic orthogonal time frequency shifting modulation and transmission of data
US10574317B2 (en) 2015-06-18 2020-02-25 Cohere Technologies, Inc. System and method for providing wireless communication services using configurable broadband infrastructure shared among multiple network operators
US9866363B2 (en) 2015-06-18 2018-01-09 Cohere Technologies, Inc. System and method for coordinated management of network access points
CN114070701B (zh) 2015-06-27 2024-05-14 凝聚技术股份有限公司 与ofdm兼容的正交时频空间通信系统
US10892547B2 (en) 2015-07-07 2021-01-12 Cohere Technologies, Inc. Inconspicuous multi-directional antenna system configured for multiple polarization modes
US10693581B2 (en) 2015-07-12 2020-06-23 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space modulation over a plurality of narrow band subcarriers
CN108770382B (zh) 2015-09-07 2022-01-14 凝聚技术公司 使用正交时间频率空间调制的多路存取的方法
WO2017049303A1 (en) * 2015-09-17 2017-03-23 Cohere Technologies, Inc. Compatible use of orthogonal time frequency space modulation within an lte communication system
WO2017087706A1 (en) 2015-11-18 2017-05-26 Cohere Technologies Orthogonal time frequency space modulation techniques
KR102655272B1 (ko) 2015-12-09 2024-04-08 코히어 테크놀로지스, 아이엔씨. 복소 직교 함수를 이용하는 파일럿 패킹
CN115694764A (zh) 2016-02-25 2023-02-03 凝聚技术公司 用于无线通信的参考信号封装
EP3433969B1 (en) 2016-03-23 2021-11-03 Cohere Technologies, Inc. Receiver-side processing of orthogonal time frequency space modulated signals
CN117097594A (zh) 2016-03-31 2023-11-21 凝聚技术公司 使用正交时间频率空间调制的导频信号的信道获取
US9667307B1 (en) 2016-03-31 2017-05-30 Cohere Technologies Wireless telecommunications system for high-mobility applications
KR102250054B1 (ko) 2016-04-01 2021-05-07 코히어 테크널러지스, 아이엔씨. Otfs 통신 시스템에서의 tomlinson-harashima 프리코딩
EP3437279B1 (en) 2016-04-01 2021-03-03 Cohere Technologies, Inc. Iterative two dimensional equalization of orthogonal time frequency space modulated signals
WO2017201467A1 (en) 2016-05-20 2017-11-23 Cohere Technologies Iterative channel estimation and equalization with superimposed reference signals
WO2018032016A1 (en) 2016-08-12 2018-02-15 Cohere Technologies Localized equalization for channels with intercarrier interference
EP4362590A3 (en) 2016-08-12 2024-06-26 Cohere Technologies, Inc. Method for multi-user multiplexing of orthogonal time frequency space signals
EP3497799A4 (en) 2016-08-12 2020-04-15 Cohere Technologies, Inc. MULTILEVEL ITERATIVE EQUALIZATION AND DECODING
US11310000B2 (en) 2016-09-29 2022-04-19 Cohere Technologies, Inc. Transport block segmentation for multi-level codes
WO2018064605A1 (en) 2016-09-30 2018-04-05 Cohere Technologies Uplink user resource allocation for orthogonal time frequency space modulation
EP3549200B1 (en) 2016-12-05 2022-06-29 Cohere Technologies, Inc. Fixed wireless access using orthogonal time frequency space modulation
WO2018129554A1 (en) 2017-01-09 2018-07-12 Cohere Technologies Pilot scrambling for channel estimation
WO2018140837A1 (en) 2017-01-27 2018-08-02 Cohere Technologies Variable beamwidth multiband antenna
US10568143B2 (en) 2017-03-28 2020-02-18 Cohere Technologies, Inc. Windowed sequence for random access method and apparatus
EP3610582A4 (en) 2017-04-11 2021-01-06 Cohere Technologies, Inc. DIGITAL COMMUNICATION USING ORTHOGONALLY MODULATED SIGNALS IN DISPERSED TIME, FREQUENCY AND SPACE
EP4109983A1 (en) 2017-04-21 2022-12-28 Cohere Technologies, Inc. Communication techniques using quasi-static properties of wireless channels
EP3616341A4 (en) 2017-04-24 2020-12-30 Cohere Technologies, Inc. DIGITAL COMMUNICATION USING LATTICE DISTRIBUTION MULTIPLEXING
EP3616265A4 (en) 2017-04-24 2021-01-13 Cohere Technologies, Inc. MULTI-HARNESS ANTENNA DESIGNS AND OPERATION
KR102612426B1 (ko) 2017-07-12 2023-12-12 코히어 테크놀로지스, 아이엔씨. Zak 변환에 기초한 데이터 변조 기법
CN109391576B (zh) * 2017-08-11 2021-12-21 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法、通信设备及通信系统
US11546068B2 (en) 2017-08-11 2023-01-03 Cohere Technologies, Inc. Ray tracing technique for wireless channel measurements
WO2019036492A1 (en) 2017-08-14 2019-02-21 Cohere Technologies ASSIGNMENT OF TRANSMISSION RESOURCES BY DIVISION OF BLOCKS OF PHYSICAL RESOURCES
CN111279337B (zh) 2017-09-06 2023-09-26 凝聚技术公司 一种由无线通信接收器装置实现的无线通信方法
US11283561B2 (en) 2017-09-11 2022-03-22 Cohere Technologies, Inc. Wireless local area networks using orthogonal time frequency space modulation
WO2019055861A1 (en) 2017-09-15 2019-03-21 Cohere Technologies, Inc. REALIZING SYNCHRONIZATION IN AN ORTHOGONAL SPACE-FREQUENCY SPACE SIGNAL RECEIVER
EP3685470A4 (en) 2017-09-20 2021-06-23 Cohere Technologies, Inc. LOW COST ELECTROMAGNETIC POWER SUPPLY
US11152957B2 (en) 2017-09-29 2021-10-19 Cohere Technologies, Inc. Forward error correction using non-binary low density parity check codes
EP4362344A2 (en) 2017-11-01 2024-05-01 Cohere Technologies, Inc. Precoding in wireless systems using orthogonal time frequency space multiplexing
WO2019113046A1 (en) 2017-12-04 2019-06-13 Cohere Technologies, Inc. Implementation of orthogonal time frequency space modulation for wireless communications
US11632270B2 (en) 2018-02-08 2023-04-18 Cohere Technologies, Inc. Aspects of channel estimation for orthogonal time frequency space modulation for wireless communications
US11489559B2 (en) 2018-03-08 2022-11-01 Cohere Technologies, Inc. Scheduling multi-user MIMO transmissions in fixed wireless access systems
WO2019241589A1 (en) 2018-06-13 2019-12-19 Cohere Technologies, Inc. Reciprocal calibration for channel estimation based on second-order statistics
US11522600B1 (en) 2018-08-01 2022-12-06 Cohere Technologies, Inc. Airborne RF-head system
JP7029361B2 (ja) * 2018-08-09 2022-03-03 Kddi株式会社 移動通信システム、端末装置、基地局装置、通信方法及びコンピュータプログラム
CN111200486B (zh) * 2018-11-19 2021-08-27 华为技术有限公司 无线通信的方法和装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100918730B1 (ko) * 2003-10-27 2009-09-24 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서기지국 구분을 위한 파일럿 패턴 세트 송수신 장치 및 방법
US7457231B2 (en) * 2004-05-04 2008-11-25 Qualcomm Incorporated Staggered pilot transmission for channel estimation and time tracking
EP1747653B1 (en) * 2004-05-18 2009-09-23 Qualcomm, Incorporated Slot-to-interlace and interlace-to-slot converters for an ofdm system
US8009551B2 (en) * 2004-12-22 2011-08-30 Qualcomm Incorporated Initial pilot frequency selection
CN1889554B (zh) * 2005-06-27 2010-05-05 华为技术有限公司 导频传送方法
US20070041457A1 (en) * 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
KR100767312B1 (ko) * 2005-09-05 2007-10-17 한국전자통신연구원 셀룰러 시스템의 하향 링크 신호 생성 장치와 셀 탐색 방법및 장치
US20090257421A1 (en) * 2006-07-06 2009-10-15 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, mobile station device, and random access method
JP2010508789A (ja) * 2006-11-01 2010-03-18 クゥアルコム・インコーポレイテッド 直交無線通信システムにおけるセルサーチの参照信号設計
KR101351020B1 (ko) * 2007-01-04 2014-01-16 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 제어 신호 다중화 방법
CN101227232B (zh) * 2008-02-01 2010-06-09 中兴通讯股份有限公司 下行导频初始位置的映射方法和装置
KR101498060B1 (ko) * 2008-02-19 2015-03-03 엘지전자 주식회사 Ofdm(a) 시스템에서의 상향링크 전송 방법

Cited By (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101815047A (zh) * 2009-02-25 2010-08-25 中兴通讯股份有限公司 解调导频和物理资源块的映射方法和装置
CN101815047B (zh) * 2009-02-25 2013-12-04 中兴通讯股份有限公司 解调导频和物理资源块的映射方法和装置
CN101834820A (zh) * 2009-03-09 2010-09-15 中兴通讯股份有限公司 解调导频的资源映射方法
CN102484501A (zh) * 2009-03-16 2012-05-30 岩星比德科有限公司 使用公共导频和专用导频进行传输
CN102484501B (zh) * 2009-03-16 2015-07-29 黑莓有限公司 使用公共导频和专用导频进行传输
US9344243B2 (en) 2009-03-16 2016-05-17 Blackberry Limited Transmission using common and dedicated pilots
CN105791200A (zh) * 2009-03-17 2016-07-20 中兴通讯股份有限公司 参考信号和物理资源块的映射方法
CN101510868A (zh) * 2009-03-17 2009-08-19 中兴通讯股份有限公司 参考信号和物理资源块的映射方法
WO2010105555A1 (zh) * 2009-03-20 2010-09-23 中兴通讯股份有限公司 一种信道测量导频的配置方法
CN101841817B (zh) * 2009-03-20 2013-09-11 中兴通讯股份有限公司 一种信道测量导频的配置方法
CN101841817A (zh) * 2009-03-20 2010-09-22 中兴通讯股份有限公司 一种信道测量导频的配置方法
WO2010121541A1 (zh) * 2009-04-20 2010-10-28 中兴通讯股份有限公司 一种映射方法和相应的基站
CN101867949B (zh) * 2009-04-20 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 信道测量导频与物理资源块的映射方法
CN101594335B (zh) * 2009-06-19 2017-02-08 中兴通讯股份有限公司 参考信号和物理资源块的映射方法
CN101594335A (zh) * 2009-06-19 2009-12-02 中兴通讯股份有限公司 参考信号和物理资源块的映射方法
KR101434065B1 (ko) 2009-08-16 2014-08-25 컴파스 일렉트로-옵티컬 시스템즈 엘티디. 최장 프리픽스 매치의 확장성을 개선하기 위한 방법 및 장치
CN102014096B (zh) * 2009-09-04 2014-06-11 中兴通讯股份有限公司 解调导频的映射装置及方法
WO2010145608A1 (zh) * 2009-11-02 2010-12-23 中兴通讯股份有限公司 一种导频的映射方法及所采用的基站
WO2011079642A1 (zh) * 2009-12-31 2011-07-07 中兴通讯股份有限公司 小区资源映射的方法和系统以及基站
CN102118868B (zh) * 2009-12-31 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 多点协作传输中协作测量集合内小区资源映射方法及系统
CN103120006A (zh) * 2010-06-01 2013-05-22 中兴通讯股份有限公司 Lte-advance系统中的csi-rs资源分配的方法和系统
CN103120006B (zh) * 2010-06-01 2016-04-20 中兴通讯股份有限公司 Lte-advance系统中的csi-rs资源分配的方法和系统
WO2011153859A1 (zh) * 2010-06-07 2011-12-15 中兴通讯股份有限公司 一种解调参考符号的映射方法及系统
WO2015070635A1 (zh) * 2013-11-12 2015-05-21 华为技术有限公司 传输方法及装置
CN104639486A (zh) * 2013-11-12 2015-05-20 华为技术有限公司 传输方法及装置
RU2644559C2 (ru) * 2013-11-12 2018-02-13 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ передачи
CN104639486B (zh) * 2013-11-12 2018-04-10 华为技术有限公司 传输方法及装置
US10153851B2 (en) 2013-11-12 2018-12-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmission method and apparatus
WO2015154505A1 (zh) * 2014-09-15 2015-10-15 中兴通讯股份有限公司 导频配置方法及装置
US10326574B2 (en) 2014-09-15 2019-06-18 Zte Corporation Method and device for configuring a pilot
CN107994936A (zh) * 2016-10-27 2018-05-04 中国移动通信有限公司研究院 下行波束处理方法及装置
CN107994936B (zh) * 2016-10-27 2021-03-16 中国移动通信有限公司研究院 下行波束处理方法及装置
CN108631902A (zh) * 2017-03-24 2018-10-09 中兴通讯股份有限公司 一种配置方法及装置
CN108631902B (zh) * 2017-03-24 2024-06-11 中兴通讯股份有限公司 一种配置方法及装置
CN109391448A (zh) * 2017-08-11 2019-02-26 华为技术有限公司 一种信息传输方法及装置
US11343045B2 (en) 2017-08-11 2022-05-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Information transmission method and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
US8391233B2 (en) 2013-03-05
KR101140044B1 (ko) 2012-05-02
CN101350801B (zh) 2012-10-10
JP5208219B2 (ja) 2013-06-12
JP2011504028A (ja) 2011-01-27
EP2164181A1 (en) 2010-03-17
KR20100038212A (ko) 2010-04-13
EP2164181A4 (en) 2014-01-15
WO2009114983A1 (zh) 2009-09-24
US20100142476A1 (en) 2010-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101350801B (zh) 长循环前缀帧结构下行专用导频与物理资源块的映射方法
CN1985451B (zh) 用于接入无线通信系统的方法
KR102109509B1 (ko) 무선 근거리 통신망에서의 데이터 송신 방법 및 장치
CN103873397B (zh) 一种新的联合时域和频域正交频分复用接收信道估计方法
CN101771444B (zh) 多天线系统中参考信号的设置方法和基站
US20110176499A1 (en) Methods and Apparatus for Improved Reference Signal Correlation Characteristics
CN102118868A (zh) 多点协作传输中协作测量集合内小区资源映射方法及系统
CN101729456B (zh) 正交频分复用通信系统的信道估计方法
TWI449367B (zh) Channel estimation method, pilot information selection method, user equipment and base station
CN102006249A (zh) 协同正交频分复用系统中的信道估计方法
Zhao et al. Constructed data pilot-assisted channel estimators for mobile environments
CN101534265B (zh) 下行专用导频和物理资源块的映射方法
CN103051571A (zh) 用于td-lte系统的多普勒频偏估计方法
CN101616118B (zh) 下行专用导频和物理资源块的映射方法
CN108989259A (zh) 无线综测仪窄带物理上行共享信道的时偏估计方法及系统
CN101621325A (zh) 一种长期演进系统的公共导频跳频方法
CN101815047B (zh) 解调导频和物理资源块的映射方法和装置
CN102143102A (zh) 基于导频设计的协作分集ofdm定时和频率偏移估计方法
CN102917371A (zh) 适合室内信道的lte小区专用参考信号优化方法
CN101803320B (zh) 波束形成专用导频和物理资源块的映射方法
CN103428126A (zh) 一种基于梳状导频的ofdm自适应信道估计方法
CN103379073B (zh) 上行噪声估计方法
US20140355466A1 (en) Locationing Determination Using Pilots Signals in a Wireless Local Area Network (WLAN)
CN101552757B (zh) 下行专用导频和物理资源块的映射方法及其发射装置
WO2016095092A1 (zh) 无线局域网中的信息发送与接收方法、装置及系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant