CN101882943A - 下行测量导频的发送方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种下行测量导频发送方法,在该方法中,在下行帧中,基站在第i个下行子帧的第j个符号发送测量导频,i为小于或等于下行帧中包含的最大下行子帧数的自然数,j为小于或等于下行子帧中包含的最大符号数的自然数。通过本发明,可以获得较好的信道测量效果。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,具体地,涉及下行测量导频的发送方法。
背景技术
在无线通信领域中,为了提高通信系统的性能,满足用户不断增长的数据业务需求,引入了正交频分多路复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,简称为OFDM)和多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,简称为MIMO)。
在传输过程中,为了进一步提高传输质量,可以首先对MIMO编码后的数据流和导频进行预编码,然后再映射到不同的天线上进行传输。这样,出现了专用导频。在使用专用导频模式的MIMO系统中,利用信道估计得到的是进行预编码后的等效信道,对于需要反馈真实信道状况的系统而言,需要将等效信道转换为真实信道,而将等效信道转换为真实信道的过程是复杂的,甚至根本无法实现;另外,对于一段时间内没有任何数据传输的终端而言,其无法周期性地获得真实信道情况。为此,需要测量当前的真实信道状况,以满足系统反馈的需求。
测量导频是指在一个帧中的某个符号上插入特定的导频序列,且不做预编码处理,以在接收端进行信道测量。使用测量导频可以估计出整个符号上所有载波位置的信道,这样可以便于发送端根据当前的信道状况,合理的采用高效的传输策略。在无线通信系统中,合理的利用测量导频来测量真实的信道状况,特别的,在开环MIMO中用于计算信道质量信息(Channel Quality Indication,简称为CQI)、在闭环MIMO中用于计算预编码矩阵索引(Precode MatrixIndication,简称为PMI)、信道的秩(Rank Indication,简称为RI),对于提高系统的传输效率有很重要的作用。
如何选择合适的时机发送测量导频,以及发送何种格式的测量导频,会影响到信道测量效果,对此,目前还没有有效地实现方法。
发明内容
为了实现更好地信道测量效果,本发明提供了一种下行测量导频发送方法,在该方法中,对于发送测量导频的时机以及发送测量导频的方式等,进行了描述。
根据本发明的一个方面,提供了一种下行测量导频发送方法,在该方法中,在下行帧中,基站在第i个下行子帧的第j个符号发送测量导频,i为小于或等于下行帧中包含的最大下行子帧数的自然数,j为小于或等于下行子帧中包含的最大符号数的自然数。
优选地,第i个下行子帧为下行帧中的非第一个下行子帧。
优选地,第i个下行子帧包含6个符号或者7个符号。
优选地,第j个符号为下行子帧中的第一个或者最后一个符号。
优选地,用于传输测量导频的相邻下行帧的间隔为T帧,其中,T为自然数。优选地,基站通过控制信道和/或单播控制信道,通知终端测量导频相关信息。优选地,测量导频相关信息包括以下至少之一:测量导频在帧中的子帧索引;测量导频在子帧中的符号索引;测量导频对应的功率提高值。
优选地,用于传输测量导频的下行帧由基站预先选择,并通知终端测量导频相关信息。
优选地,基站通过广播控制信道和/或单播控制信道,通知终端测量导频相关信息。
优选地,测量导频相关信息包括以下至少之一:当前帧是否发送测量导频的指示信息;测量导频在帧中的子帧索引;测量导频在子帧中的符号索引;测量导频对应的功率提高值。
优选地,在第j个符号放置测量导频的频域载波位置索引至少满足如下特征之一:特征1:每个天线对应的测量导频以n个载波为间隔放置在整个符号的可用载波上,其中,n为自然数;特征2:每个天线对应的测量导频以频分复用的方式放置在整个符号的部分可用载波上。
优选地,对于不同天线上的测量导频,采用频分复用或者码分复用或者频分复用与码分复用相结合的方式,复用在第j个符号的频域载波上。优选地,在频分复用方式下,不同天线的测量导频占据符号上不同的载波。优选地,在码分复用方式下,不同天线在相同的载波位置上使用不同的导频符号作为测量导频。优选地,在频分和码分复用方式下,所有天线分成多个组,同一组内的各天线使用不同的序列在相同的载波集合发送下行测量导频,不同组使用不同的载波集合发送测量导频。
根据本发明的另一方面,提供了一种测量导频发送方法。
在该方法中,相邻的多个基站根据如下规则至少之一来发送测量导频,其中,上述规则包括:相邻的多个基站在不同的下行子帧发送测量导频;相邻的多个基站在相同的下行子帧发送测量导频;相邻的多个基站发送的测量导频序列之间相互不同;根据预定规则,从预先设计的序列集合中选择对应的测量导频序列;相邻的多个基站中的各基站分别计算对应的测量导频序列;相邻的多个基站的测量导频在频域占据不同的子载波。
优选地,对于相邻的多个基站在不同的子帧发送测量导频的情况,基站发送测量导频的子帧索引通过如下方式之一来确定:预先规定;根据基站对应的小区标识号确定;根据当前的帧索引和小区标识来确定。
优选地,相邻的多个基站发送的测量导频序列之间相互正交或者序列的互相关系数的模小于R,其中,R为大于或等于0的实数。
优选地,预定规则包括:预先规定选择的测量导频序列;根据基站对应的小区标识号进行选择。
优选地,在频分复用方式下,相邻的多个基站的测量导频在频域上占据不同的子载波位置。
优选地,根据测量导频载波的数量和/或可用载波数和/或小区标识和/或天线数,计算对应的测量导频序列。
通过本发明提供的上述至少一个技术方案,可以实现测量导频的发送,通过选择合适的发送时机和/或方式,可以获得较好的信道测量效果。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为根据本发明实施例1的测量导频插入模式图;
图2为根据本发明实施例2的测量导频插入模式图;
图3为根据本发明实施例3的测量导频插入模式图;
图4为根据本发明实施例4的测量导频插入模式图;
图5为根据本发明实施例5的测量导频插入模式图;
图6为根据本发明实施例6的测量导频插入模式图;
图7为根据本发明实施例7的测量导频插入模式图;
图8为根据本发明实施例8的测量导频插入模式图;
图9为根据本发明实施例9的测量导频插入模式图;
图10为根据本发明实施例10的测量导频插入模式图;
图11为根据本发明实施例11的测量导频插入模式图;
图12a-12c为根据本发明实施例23的测量导频插入模式图。
具体实施方式
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。如果不冲突,本发明实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在以下的描述中,如果没有特别说明,i为小于或等于下行帧包含的子帧数的自然数;j为小于或等于该下行子帧包含的符号数的自然数;T为大于或等于0的整数,或者,T可以为1,或者为2等自然数;M、N为大于或等于1的整数。
具体地,在根据本发明实施例的下行测量导频发送方法中,在下行帧中,基站在第i个下行子帧的第j个符号发送测量导频,其中,优选地,第i个下行子帧为下行帧中的非第一个下行子帧。这里的下行帧是用于下行传输的无线资源帧结构。
进一步优选地,第i个下行子帧为下行帧的最后一个或者倒数第二个下行子帧,或者倒数第三个下行子帧等。
优选地,对于第j个符号,可以是下行子帧中的最后一个符号。
优选地,在第j个符号放置测量导频的频域载波位置索引至少满足如下特征之一:特征1:每个天线对应的测量导频以n个载波为间隔放置在整个符号的可用载波上,其中,n为自然数;特征2:每个天线对应的测量导频以频分复用的方式放置在整个符号的部分可用载波上。
对于不同天线上的测量导频,采用频分复用或者码分复用或者频分复用与码分复用相结合的方式,复用在第j个符号的频域载波上。优选地,在频分复用方式下,不同天线的测量导频占据符号上不同的载波;优选地,在码分复用方式下,不同天线在相同的载波位置上使用不同的导频符号作为测量导频;优选地,在频分和码分复用方式下,所有天线分成多个组,同一组内的各天线使用不同的序列在相同的载波集合发送下行测量导频,不同组使用不同的载波集合发送测量导频。
在以下给出的优选实施例中,实施例1~7描述了两天线下测量导频的发送方法;实施例8~13描述了四天线下测量导频的发送方法;实施例14~19描述了八天线下测量导频的发送方法。在附图中,空白圆形表示非测量载波导频。
实施例1
在该实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上,相邻两个测量导频的载波间隔为2N,图1示出了N=1的情形。优选地,不同天线的测量导频采用频分复用的方式发送,相邻两个天线上的测量导频在两个相邻的载波上插入。
如图1所示,不同天线的测量导频分别占用不同的载波,其中,P1为发送天线1的测量导频,P2为发送天线2的测量导频。同一天线上相邻两个测量导频的间隔为4,不同天线的测量导频的间隔为1。
测量导频占用下行子帧的一个符号,并且优选地只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例2
在该实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为2N,图2示出了N=2的情形。优选地,不同天线的测量导频采用频分复用的方式发送,相邻两个天线上的测量导频在两个相邻的载波上插入。
如图2所示,不同天线的测量导频分别占用不同的载波,其中,P1为发送天线1的测量导频,P2为发送天线2的测量导频。同一天线上相邻两个测量导频的间隔为6,不同天线的测量导频的间隔为1。测量导频占用下行子帧的一个符号,并且优选地只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例3
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为2N,不同天线的测量导频采用频分复用的方式发送,相邻两个天线上的测量导频的间隔为M个载波。
如图3所示,不同天线的测量导频分别占用不同的载波,其中P1为发送天线1的测量导频,P2为发送天线2的测量导频。同一天线上相邻两个测量导频的间隔为4,不同天线的测量导频的间隔为2。测量导频占用下行子帧的一个符号,并且优选地只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例4
在该实施例中,基站每隔T帧在下行帧的第i个下行子帧的最后一个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为2,不同天线的测量导频用频分复用的方式发送。
如图4所示,不同天线的测量导频分别占用不同的载波,其中,P1为发送天线1的测量导频,P2为发送天线2的测量导频。测量导频占用下行子帧的最后一个符号,并且优选地,只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例5
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为N,不同天线的测量导频放置在相同的载波位置上,采用码分复用的方式发送。
在图5中,P为测量导频放置位置。不同天线的测量导频采用正交的码序列发送。测量导频占用下行子帧的一个符号,并且优选地,只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例6
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,在基站的发送天线数为2时,可以采用图1~图5中的任意一种测量导频的模式。同时,在测量导频所在的符号上的非测量导频载波位置发送业务数据。
实施例7
本实施例说明每个基站决定发送测量导频的子帧索引。在基站的发送天线数为2时,分别采用默认的图1~图5中任意一种测量导频的发送方式。然后,基站通过一个测量导频相关的广播信息通知用户,比如在下行广播或者单播消息中带一个或者多个字段,这些字段表明发送测量导频的子帧在帧中的索引号,测量导频是否使能标示。
优选地,上述字段中还可以包括当前帧是否发送测量导频的指示信息;测量导频在子帧中的符号索引;测量导频对应的boosting功率等。
用户在检测到该消息之后,在对应位置检测测量导频即可。
实施例8
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为4N,不同天线的测量导频采用频分复用的方式发送,相邻两个天线上的测量导频在两个相邻的载波上插入。
如图6所示,不同天线的测量导频分别占用不同的载波,其中P1为发送天线1的测量导频,P2为发送天线2的测量导频,P3为发送天线3的测量导频,P4为发送天线4的测量导频。同一天线上相邻两个测量导频的间隔为8,不同天线的测量导频的间隔为1。测量导频占用下行子帧的一个符号,并且优选地,只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例9
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为4N,不同天线的测量导频采用频分复用的方式发送,不同天线上测量导频的间隔为M个载波。
如图7所示,不同天线的测量导频分别占用不同的载波,其中,P1为发送天线1的测量导频,P2为发送天线2的测量导频,P3为发送天线3的测量导频,P4为发送天线4的测量导频。
同一天线上相邻两个测量导频的间隔为8,不同天线的测量导频的间隔为2。测量导频占用下行子帧的一个符号,并且优选地,只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例10
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的最后一个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为4,不同天线的测量导频采用频分复用的方式发送。
如图8所示,不同天线的测量导频分别占用不同的载波,其中,P1为发送天线1的测量导频,P2为发送天线2的测量导频,P3为发送天线3的测量导频,P4为发送天线4的测量导频。测量导频占用下行子帧的最后一个符号,并且优选地,只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例11
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为N,不同天线的测量导频放置在相同的载波位置上,采用码分复用的方式发送。
如图9所示,P为测量导频放置位置。不同天线的测量导频采用正交的码序列发送。测量导频占用下行子帧的一个符号,并且优选地,只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例12
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,在基站的发送天线数为4时,可以采用图6~图9中的任意一种测量导频的模式。同时,在测量导频所在的符号上的非测量导频载波位置发送业务数据。
实施例13
本实施例描述了每个基站决定发送测量导频的子帧索引。优选地,基站可以根据下行用户的状况来决定上述的子帧索引,在基站的发送天线数为4时,分别采用默认的图6~图9中任意一种测量导频的发送方式。然后,基站通过一个测量导频相关的广播信息通知用户,比如在下行广播或者单播消息中带一个或者多个字段,这些字段表明发送测量导频的子帧在帧中的索引号,测量导频是否使能标示。用户在检测到该消息之后,在对应位置检测测量导频即可。
实施例14
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的最后一个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为8,不同天线的测量导频用频分复用的方式发送。
如图10所示,不同天线的测量导频分别占用不同的载波,其中,P1为发送天线1的测量导频,P2为发送天线2的测量导频,P3为发送天线3的测量导频,P4为发送天线4的测量导频,P5为发送天线5的测量导频,P6为发送天线6的测量导频,P7为发送天线7的测量导频,P8为发送天线8的测量导频。
测量导频占用下行子帧的最后一个符号,并且优选地,只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例15
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频的插入方式与图10所描述的模式相同。
实施例16
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的最后一个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,同一天线上相邻两个测量导频的载波间隔为4,不同天线的测量导频用频分复用和码分复用结合的方式发送。
如图11所示,其中,P1为发送天线1的测量导频,P2为发送天线2的测量导频,P3为发送天线3的测量导频,P4为发送天线4的测量导频,P5为发送天线5的测量导频,P6为发送天线6的测量导频,P7为发送天线7的测量导频,P8为发送天线8的测量导频。
在图11中,P1、P2、P3、P4分别占用不同的载波,采用频分复用的方式进行传输;P5与P1的测量导频在相同的载波位置上发送,不同的是用码分复用的方式分别使用两个不同的正交序列进行传输;类似的,P6、P7和P8分别占用与P2、P3和P4相同的载波放置测量导频,并用码分复用的方式进行传输。
测量导频占用下行子帧的最后一个符号,并且优选地,只在下行帧中有6个符号或7个符号的下行子帧上发送。
实施例17
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频的插入方式与图11所描述的模式相同。
实施例18
在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上均匀插入,在基站的发送天线数为8时,可以采用图10~图11中的任意一种测量导频的模式。同时,在测量导频所在的符号上的非测量导频载波位置发送业务数据。
实施例19
本实施例说明基站决定发送测量导频的子帧索引,优选地,基站可以根据下行用户的状况来决定上述的子帧索引。在基站的发送天线数为8时,分别采用默认的图10~图11中任意一种测量导频的发送方式。然后,基站通过一个测量导频相关的广播信息通知用户,比如在下行广播或者单播消息中带一个或者多个字段,优选地,上述字段中还可以包括当前帧是否发送测量导频的指示信息;测量导频在子帧中的符号索引;测量导频对应的boosting功率等。
用户在检测到该消息之后,在对应位置检测测量导频即可。
实施例20
本实施例说明基站在本实施例中,基站每隔T帧在第i个下行子帧的第j个符号发送下行测量导频,基站通过一个测量导频相关的广播信息通知用户,比如在下行广播或者单播消息中带一个或者多个字段,优选地,上述字段中包括当前帧测量导频对应的boosting功率等。
实施例21
在该实施例中,描述了相邻基站发送测量导频的方式。相邻多个基站在不同的下行子帧上发送测量导频,比如相邻三个基站1、2、3分别在第i,j,k个下行子帧发送测量导频,其中i≠j≠k。这样就使得相邻基站的测量导频位于不同的子帧上,从而避免了相互之间的干扰。其中,i,j,k的决定方式可以包括但不限于如下几种:
(1)预先规定且保持不变,比如:i=2,j=3,k=4。
(2)根据基站的小区标识(Cell ID)决定,比如,Cell_ID为M的基站在mod(M,3)+2的子帧上发送测量导频。
(3)根据当前的帧号和/或者Cell ID共同决定,比如Cell_ID为M的基站在第K帧的第mod(M+K,3)+2个下行子帧上发送测量导频。
实施例22
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的另一种方式。相邻的基站在相同下行子帧上的第i个符号上发送测量导频,优选地,为了避免测量导频相互之间的干扰,不同基站发送的测量导频序列相互之间不同,比如相互之间正交或者准正交等。
优选地,基站对应的测量导频序列可以在预先生成的序列集合中选取。其中,选取序列的准则可以包括:
(1)基站根据Cell ID号计算对应的测量导频序列在集合中的索引,并选取索引对应序列作为测量导频序列。
或者,基站根据测量导频载波的数量和/或者可用载波数和/或者Cell ID和/或者天线数计算对应的测量导频序列,比如:序列S=f(Cell_ID,N,M),其中,N表示测量导频的数量,M表示可用载波数,S表示小区标识为Cell_ID的基站对应的序列
实施例23
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的另一种方式。基站在相同下行子帧上的第i个符号上发送测量导频,为了避免测量导频相互之间的干扰,优选地,相邻多个基站的测量导频的载波位置满足任意两个基站的测量导频占据不同的子载波位置,即,相互之间错开。如图12a-图12b所示,其中,图12a是基站1的测量导频,图12b是基站2的测量导频,图12c是基站3的测量导频,在该附图中,P1为天线1的测量导频,P2为天线2的测量导频,空白的圆形代表非测量导频载波,可以看出,该相邻的3个基站(基站1、基站2、基站3)分别选择对应的测量导频位置发送测量导频。
实施例24
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的一种方式。假定有N个相邻的基站,将这些基站分成2个组,第一组基站在第i个子帧的第一个符号上发送测量导频,第二组基站在第i个子帧的最后一个符号上发送测量导频。同一个组内的N/2个基站在相同符号上使用频分复用的方式发送中间导频。
实施例25
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的一种方式。假定有N个相邻的基站,将这些基站分成2个组,第一组基站在第i个子帧的第一个符号上发送测量导频,第二组基站在第i个子帧的最后一个符号上发送测量导频。同一个组内的N/2个基站在相同符号上使用码分复用的方式发送中间导频。
实施例26
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的一种方式。假定有N个相邻的基站,将这些基站分成2个组,第一组基站在第i个子帧的第一个符号上发送测量导频,第二组基站在第j个子帧的最后一个符号上发送测量导频。同一个组内的N/2个基站在相同符号上使用频分复用的方式发送中间导频。
实施例27
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的一种方式。假定有N个相邻的基站,将这些基站分成2个组,第一组基站在第i个子帧的第一个符号上发送测量导频,第二组基站在第j个子帧的最后一个符号上发送测量导频。同一个组内的N/2个基站在相同符号上使用码分复用的方式发送中间导频。
实施例28
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的一种方式。多个基站在不同子帧的相同符号上发送测量导频。假定有N个相邻的基站,将这些基站分成M个组,每组有K个基站,这M个组的基站在M个子帧上发送测量导频,对于每个组中的K个基站,在相同子帧的相同符号上发送测量导频,K个基站的测量导频采用不同的码序列,使用码分复用的方式发送。
实施例29
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的一种方式。多个基站在不同子帧的相同符号上发送测量导频。假定有N个相邻的基站,将这些基站分成M个组,每组有K个基站,这M个组的基站在M个子帧上发送测量导频,对于每个组中的K个基站,在相同子帧的相同符号上发送测量导频,K个基站的测量导频分别放置在不同的载波上,使用频分复用的方式发送。
实施例30
在该实施例中,描述了相邻基站在天线配置不同时发送测量导频的一种方式。在这种情况下,相邻基站在相同子帧的不同符号上发送测量导频。假定基站1有M个天线,基站2有N个天线,基站1在第i个子帧的最后一个符号上发送测量导频,基站2在第i个子帧的第一个符号发送测量导频。
实施例31
在该实施例中,描述了相邻基站天线配置不同时发送测量导频的一种方式。在这种情况下,相邻基站在相同子帧的相同符号上发送测量导频。假定基站1有M个天线,基站2有N个天线,两个基站在相同的符号上发送测量导频,两个基站的测量导频采用不同的码序列,使用码分复用的方式发送。
实施例32
在该实施例中,描述了相邻基站天线配置不同时发送测量导频的一种方式。在这种情况下,相邻基站在相同子帧的相同符号上发送测量导频。假定基站1有M个天线,基站2有N个天线,两个基站在相同的符号上发送测量导频,两个基站的测量导频放置在不同的载波上,使用频分复用的方式发送。
实施例33
在该实施例中,描述了相邻基站天线配置不同时发送测量导频的一种方式。在这种情况下,相邻基站在不同子帧的相同符号上发送测量导频。假定基站1有M个天线,基站2有N个天线,基站1在第i个子帧的最后一个符号上发送测量导频,基站2在第j个子帧的最后一个符号发送测量导频。
实施例34
在该实施例中,描述了相邻基站天线配置不同时发送测量导频的一种方式。在这种情况下,相邻基站在不同子帧的相同符号上发送测量导频。假定基站1有M个天线,基站2有N个天线,基站1在第i个子帧的第一个符号上发送测量导频,基站2在第j个子帧的第一个符号发送测量导频。
实施例35
在该实施例中,描述了相邻基站天线配置不同时发送测量导频的另一种方式。在这种情况下,相邻基站在不同子帧的相同符号上发送测量导频。假定基站1有M个天线,基站2有N个天线,基站1在第i个子帧的第j符号上发送测量导频,基站2在第k个子帧的第j符号发送测量导频。
实施例36
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的一种方式。假定有N个相邻的基站,将这些基站分成2个组,第一组基站在第i个子帧的第一个符号上发送测量导频,第二组基站在第j个子帧的最后一个符号上发送测量导频。其中i和j由下述因素至少之一决定:1)基站发送下行广播或控制消息;2)小区(或基站或扇区或分段)索引号;3)当前帧号;4)预先规定;同一个组内的N/2个基站在相同符号上使用频分复用的方式发送中间导频。
实施例36
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的一种方式。假定有N个相邻的基站,将这些基站分成2个组,第一组基站在第i个子帧的第一个符号上发送测量导频,第二组基站在第j个子帧的最后一个符号上发送测量导频。其中i和j由下述因素至少之一决定:1)基站发送下行广播或控制消息;2)小区(或基站或扇区或分段)索引号;3)当前帧号;4)预先规定;同一个组内的N/2个基站在相同符号上使用码分复用的方式发送中间导频。
实施例37
在该实施例中,描述了相邻多个基站发送测量导频的一种方式。假定有N个相邻的基站,将这些基站分成2个组,第一组基站在第i个子帧的第一个符号上发送测量导频,第二组基站在第j个子帧的最后一个符号上发送测量导频。其中i和j由下述因素至少之一决定:1)基站发送下行广播或控制消息;2)小区(或基站或扇区或分段)索引号;3)当前帧号;4)预先规定;同一个组内的N/2个基站在相同符号上使用频分复用和码分复用结合的方式发送中间导频。
实施例38
在本实施例中,基站每隔T帧在倒数第二个下行子帧的第一个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上采用频分复用的方式放置在部分可用载波上。
实施例39
在本实施例中,基站每隔T帧在倒数第二个下行子帧的第一个符号发送下行测量导频,每个天线上的测量导频在整个符号上采用频分复用的方式放置在部分可用载波上。与该基站相邻的两个基站上的测量导频也放置在这个符号上,各个基站的测量导频采用频分复用的方式来放置测量导频。
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 (28)
1.一种下行测量导频的发送方法,其特征在于,包括:
在下行帧中,基站在第i个下行子帧的第j个符号发送测量导频,i为小于或等于所述下行帧中包含的最大下行子帧数的自然数,j为小于或等于所述下行子帧中包含的最大符号数的自然数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述子帧中的第j个符号为所述下行子帧中的第一个或者最后一个符号。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第i个下行子帧为所述下行帧中的非第一个下行子帧。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第i个下行子帧为所述下行帧中倒数第二个下行子帧。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第i个下行子帧包含6个符号或者7个符号。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,用于传输所述测量导频的相邻下行帧的间隔为T帧,其中,T为自然数。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基站通过控制信道和/或单播控制信道,通知所述终端测量导频相关信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述测量导频相关信息包括以下至少之一:
测量导频在帧中的子帧索引;
测量导频在子帧中的符号索引;
测量导频对应的功率提高值。
9.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,用于传输所述测量导频的下行帧由所述基站预先选择,并通知所述终端测量导频相关信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述基站通过广播控制信道和/或单播控制信道,通知所述终端所述测量导频相关信息。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述测量导频相关信息包括以下至少之一:
当前帧是否发送测量导频的指示信息;
测量导频在帧中的子帧索引;
测量导频在子帧中的符号索引;
测量导频对应的功率提高值。
12.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述第j个符号放置所述测量导频的频域载波位置索引至少满足如下特征之一:
特征1:每个天线对应的测量导频以n个载波为间隔放置在整个符号的可用载波上,其中,n为自然数;
特征2:每个天线对应的测量导频以频分复用的方式放置在整个符号的部分可用载波上。
13.根据权利要求5所述的方法,其特征在于:
对于不同天线上的测量导频,采用频分复用或者码分复用或者频分复用与码分复用相结合的方式,复用在所述第j个符号的频域载波上。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,在所述频分复用方式下,不同天线的测量导频占据所述符号上不同的载波。
15.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,在所述码分复用方式下,不同天线在相同的载波位置上使用不同的导频符号作为测量导频。
16.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,在所述频分和码分复用方式下,所有天线分成多个组,同一组内的各天线使用不同的序列在相同的载波集合发送下行测量导频,不同组使用不同的载波集合发送测量导频。
17.一种测量导频发送方法,其特征在于,相邻的多个基站根据如下规则至少之一来发送测量导频,其中,所述规则包括:
所述相邻的多个基站在不同的下行子帧发送所述测量导频;
所述相邻的多个基站在相同的下行子帧发送所述测量导频;
所述相邻的多个基站发送的测量导频序列之间相互不同;
根据预定规则,从预先设计的序列集合中选择对应的测量导频序列;
所述相邻的多个基站中的各基站分别计算对应的测量导频序列;
所述相邻的多个基站的测量导频在频域占据不同的子载波。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
对于所述相邻的多个基站在不同的子帧发送所述测量导频的情况,所述基站发送所述测量导频的子帧索引通过如下方式之一来确定:预先规定;根据所述基站对应的小区标识号确定;根据当前的帧索引和小区标识来确定。
19.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
对于所述相邻的多个基站在不同的下行子帧发送所述测量导频的情况,可以与所述相邻的多个基站在相同的下行子帧发送所述测量导频的规则同时存在。其表现形式为,多个相邻基站可以分成N组。至少两个组在不同的下行子帧上发送测量导频,每个组的基站在相同子帧的不同符号或相同符号上发送测量导频。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,还包括
所述在同一个组内的基站在相同符号上发送测量导频,不同基站之间采用频分复用或码分复用方式复用所述符号上的载波。
21.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,还包括所述相邻的多个基站在不同符号上发送测量导频,其表现形式为,多个相邻基站可以分成两组。第一组在第i(i为自然数)个下行子帧的第一个符号上发送测量导频,第二组在第j(j为自然数)个下行子帧上的最后一个符号上发送测量导频。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,
所述的第i和第j个子帧,由以下因素至少之一决定
1)基站发送下行广播或控制消息;
2)小区(或基站或扇区或分段)索引号;
3)当前帧号;
4)预先规定。
23.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
当多个相邻基站的天线配置不同时,相邻多个基站采用以下方式之一发送测量导频:
1)多个基站在不同子帧上发送测量导频;
2)多个基站在相同子帧的不同符号上发送测量导频;
3)多个基站在相同子帧的相同符号上发送测量导频。
24.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
所述相邻的多个基站发送的测量导频序列之间相互正交或者序列的互相关系数的模小于R,其中,R为大于或等于0的实数。
25.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述预定规则包括:预先规定选择的测量导频序列;根据所述基站对应的小区标识号进行选择。
26.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,在所述频分复用方式下,所述相邻的多个基站的测量导频在频域上占据不同的子载波位置。
27.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,在所述频分复用和码分复用结合的方式下,所述相邻的多个基站的测量导频载波中,部分载波索引相同。
28.根据权利要求17所述的方法,其特征在于包括,根据测量导频载波的数量和/或可用载波数和/或小区标识和/或天线数,计算所述对应的测量导频序列。
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GR01 | Patent grant |