CN101945074A - 中间导频的发送方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了中间导频的传输方法,在其中的一种发送方法中,基站在用于传输中间导频的OFDMA或者OFDM符号上,将中间导频序列经过调制之后映射到每个发射天线对应的中间导频子载波上,或者,基站在用于传输中间导频的OFDMA或者OFDM符号上,将中间导频序列映射到每个发射天线对应的中间导频子载波上,然后再对子载波上的数据进行调制。通过本发明,实现了中间导频序列的发送。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,具体地,涉及中间导频的传输方法。
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(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,简称为OFDM)和多输入多输出(Multiple-InputMultiple-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。
中间导频序列是指在一个下行无线资源帧中的一个特定的OFDM符号上(图1)插入特定的导频序列,不同于普通的专用导频,不进行预编码处理,以便接收端进行信道测量。使用中间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,合理地采用高效的传输策略。在无线通信系统中,合理地利用中间导频来测量真实的信道状况,正确地反馈信道质量信息(Channel QualityIndication,简称为CQI)、预编码矩阵索引(Pre-code Matrix Indication,简称为PMI)、信道的秩指示(Rank Indication,简称为RI),对于提高系统的传输效率有很重要的作用。
由于正交频分系统是多载波系统,频域调制的不同序列将会影响其时域符号的最大峰均比(PAPR),从而影响系统功率放大器的效率,如果调制的中间导频序列对应的PAPR太大,导致发送端进行非线性处理,从而影响接收端的信道估计准确度,这将最终影响用户的下行链路性能。另一方面,由于在相邻的多个小区同一个子帧的相同OFDM符号上发送中间导频序列,因此可能会存在相互之间的干扰,使得终端同时接收到服务基站和相邻基站的中间导频信号。对于任何合理的设计并发送中间导频序列,目前还没有有效的解决方案。
发明内容
考虑到相关技术中存在的如何合理设计并发送中间导频序列的问题而提出本发明,为此,本发明提供了一种新的中间导频序列设计方法以及中间导频的发送方法。
根据本发明的一个方面,提供了一种中间导频的发送方法。
基站在用于传输中间导频的OFDMA或者OFDM符号上,将中间导频序列经过调制之后映射到每个发射天线对应的中间导频子载波上,或者,基站在用于传输中间导频的OFDMA或者OFDM符号上,将中间导频序列映射到每个发射天线对应的中间导频子载波上,然后再对子载波上的数据进行调制。
优选地,将OFDMA或者OFDM符号中索引满足以下条件的子载波设置为所有无线通信组网单元用于传输中间导频序列的中间导频子载波的并集:
,表示索引从Nstart开始,以1为单位递增至然后从开始,以1为单位递增至Nstart+Nused-1,其中,Nstart和Nused均为正整数,其中,Nused为OFDMA或者OFDM系统中除去保护带子载波的子载波数目,表示对取整数值。
优选地,中间导频序列是二进制序列。
优选地,上述方法还包括:如果中间导频序列是以16进制表示,则将16进制的中间导频序列转换成待传输的二进制中间导频序列。
优选地,调制是将序列中的元素0调制为1,将序列中的元素1调制为-1,或者将序列中的元素0调制为-1,将序列中的元素1调制为1。
优选地,将未调制的或者调制后的中间导频序列bnbn-1…b0按照从最高有效元素bn到最低有效元素b0的顺序,依次映射到每个发射天线对应的按升序排列的中间导频子载波上,其中,bn映射到索引最小的中间导频子载波或者索引最大的中间导频子载波。
优选地,在映射过程中,将Nused个子载波中索引满足如下条件的中间导频子载波作为发射天线n对应的中间导频符号使用的中间导频子载波为:
表示从Nstart+offset+n开始,以Δ为间隔递增至然后从开始以Δ为间隔递增至其中,0≤n≤NTx-1,Δ为在每个发射天线的相邻中间导频子载波的间隔,Ntx为发射天线数目,P为每个发射天线在中间导频符号上使用的中间导频子载波数目,offset为无线通信组网单元对应的特定偏移子载波数,为整数;Nused为OFDMA或者OFDM系统中除去保护带子载波的子载波数目;其中,offset由以下至少一决定:无线通信组网单元的索引、频分复用因子。
优选地,如下因素中的至少之一决定无线通信组网单元对应的二进制中间导频序列所属的中间导频序列集合:无线通信组网单元对应的发射天线数、系统带宽、系统的子载波数、系统的离散傅立叶变换点数、无线通信组网单元的索引;如下因素决定无线通信组网单元对应的待传输的二进制中间导频序列在其所属的中间导频序列集合中的索引:无线通信组网单元索引、无线通信组网单元索引对应的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数。
优选地,无线通信组网单元包括以下至少之一:小区、基站、扇区、分段。
优选地,待传输的中间导频序列在其所属的中间导频序列集合中的索引I为如下之一:
I=f(BSID,CellID,MaxSeqNum),
I=f(BSID,SegmentID,MaxSeqNum)
I=f(CellID,MaxSeqNum)
I=f(SegmentID,MaxSeqNum)
I=f(CellID,SegmentID,MaxSeqNum)
I=f(SectorID,SegmentID,MaxSeqNum)
I=f(CellID,SectorID,MaxSeqNum)
I=f(CellID,SectorID)
I=f(CellID,SegmentID)
其中,MaxSeqNum+1为基站或小区或扇区所属的中间导频序列集合包含的部分或者全部序列的数目。
优选地,在完成调制和映射之后,第n个发射天线对应的OFDMA符号的子载波上数据为:
优选地,通过如下操作至少之一生成中间导频序列集合:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列或者S′个对[1,2,…n]的不同排列,其中,S′≥S,S为中间导频序列集合中的序列个数;
生成S′个长度为2n的戈莱互补序列对ai,bi,其中,1≤i≤S′;
选择M个索引序列其中,1≤j≤M,每个索引序列中的任意两个元素不同,且每个元素均属于区间[1,2n];
在生成的S′个戈莱互补序列对中,对于每一个序列ai和/或bi,选择索引Ij对应的元素构成一个新序列,总共构成S′M个新序列,其中,当n为满足的最小自然数时,生成的新序列为[ai(Ij),bi(Ij)](1≤i≤S′,1≤j≤M),当n为满足2n≥m的最小自然数时,生成的新序列为ai(Ij)或者bi(Ij)(1≤i≤S′,1≤j≤M);
其中,ai(Ij)表示选择ai中索引为Ij的元素生成一个新序列,[ai(Ij),bi(Ij)]表示将两个新序列ai(Ij)和bi(Ij)级联起来形成一个序列;
从S′M个新序列中,选择满足预定条件的S个序列构成中间导频序列集合,其中,预定条件为:S个序列的最大峰均比均小于第一门限值,且任意两个序列的互相关系数小于第二门限值。
优选地,峰均比为:
将S′M个新序列映射按照特定方式映射到NFFT个载波中的m个子载波上,其余的NFFT-m个载波置零,形成一个NFFT的序列F,然后对序列F做NFFT点的离散傅里叶变换得到序列T,峰均比为:
任意两个序列的互相关系数为:
其中,Tk表示按照上述的方法获得的第k个序列。
优选地,通过如下操作至少之一生成中间导频序列集合:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列πi,i=1,2,…S′或者S′个对[1,2,…n]的不同排列πi,i=1,2,…S′,其中,S′≥S,S为中间导频序列集合中的序列个数;生成A1个互不相同的、长度为2N的二进制戈莱序列Pi,i=1,2,…A1,其中,A1≥A,A为中间导频序列集合中的中间导频序列的个数;
对于生成的每个二进制戈莱序列Pi,插入长度为M-2N的二进制序列a,得到长度为M的序列Si,其中,二进制序列a的第j(1≤j≤M-2N)个元素为序列Si的第9*j个元素,其中,1≤j≤M-2N;其中,二进制序列a满足:a为所有长度为M-2N的个二进制序列中使得Si的具有最大峰均比的序列。
优选地,对于N个子载波中的其他N-Nused个子载波,设置为处于空闲状态,其中,N为系统的子载波数或离散傅里叶变换点数。
优选地,上述方法还包括对调制后的序列进行功率/幅度抬升(Boosting)操作。
根据本发明的另一方面,还提供了一种中间导频序列的确定方法。该包括:根据第一预定因素从预设的多个中间导频序列集合中选择一个中间导频序列集合,其中,第一预定因素包括以下至少之一:无线通信组网单元的发射天线的数量、系统使用的系统带宽、系统的子载波数、系统的离散傅立叶变换点数、无线通信组网单元的索引;根据第二预定因素从选择的中间导频序列集合中选择待传输的中间导频序列,其中,第二预定因素包括以下至少之一:无线通信组网单元的索引、无线通信组网单元对应的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数;其中,无线通信组网单元包括以下至少之一:小区、基站、扇区、分段。
优选地,待传输的中间导频序列的索引I包括如下之一:
I=f(BSID,CellID,MaxSeqNum),
I=f(BSID,SegmentID,MaxSeqNum),
I=f(CellID,MaxSeqNum),
I=f(SegmentID,MaxSeqNum),
I=f(CellID,SegmentID,MaxSeqNum),
其中,MaxSeqNum+1为无线通信组网单元所属的中间导频序列集合包含的部分或者全部序列的数目,BSID为基站的索引,Cell ID或者Segment ID为小区或者扇区索引。
根据本发明的另一方面,还提供了中间导频序列的确定方法。包括:
如下因素中的至少之一决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序列所属的中间导频序列集合:无线通信组网单元对应的发射天线数、系统带宽、系统的子载波数、系统的离散傅立叶变换点数;如下因素决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序列在其所属的中间导频序列集合中的索引:无线通信组网单元索引、无线通信组网单元对应的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数;其中,无线通信组网单元包括以下至少之一:小区、基站、扇区、分段。
优选地,通过如下操作生成中间导频序列集合:选取自然数N,使得N为满足2N≤M的最大整数,其中,M为中间导频序列集合中的中间导频序列的长度;生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列πi,i=1,2,…S′或者S′个对[1,2,…n]的不同排列πi,i=1,2,…S′,其中,S′≥S,S为中间导频序列集合中的序列个数;
生成A1个互不相同的、长度为2N的二进制戈莱序列Pi,i=1,2,…A1,其中,A1≥A,A为中间导频序列集合中的中间导频序列的个数;
对于生成的每个二进制戈莱序列Pi,插入长度为M-2N的二进制序列a,得到长度为M的序列Si,其中,二进制序列a的第j(1≤j≤M-2N)个元素为序列Si的第9*j个元素,其中,1≤j≤M-2N;其中,二进制序列a满足:a为所有长度为M-2N的个二进制序列中使得Si的具有最大峰均比的序列。
优选地,通过如下操作至少之一生成中间导频序列集合:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列或者S′个对[1,2,…n]的不同排列,其中,S′≥S,S为中间导频序列集合中的序列个数;
生成S′个长度为2n的戈莱互补序列对ai,bi,其中,1≤i≤S′;
在生成的S′个戈莱互补序列对中,对于每一个序列ai和/或bi,选择索引Ij对应的元素构成一个新序列,总共构成S′M个新序列,其中,当n为满足的最小自然数时,生成的新序列为[ai(Ij),bi(Ij)](1≤i≤S′,1≤j≤M),当n为满足2n≥m的最小自然数时,生成的新序列为ai(Ij)或者bi(Ij)(1≤i≤S′,1≤j≤M);
其中,ai(Ij)表示选择ai中索引为Ij的元素生成一个新序列,[ai(Ij),bi(Ij)]表示将两个新序列ai(Ij)和bi(Ij)级联起来形成一个序列;
从S′M个新序列中,选择满足预定条件的S个序列构成中间导频序列集合,其中,预定条件为:S个序列的最大峰均比均小于第一门限值,且任意两个序列的互相关系数小于第二门限值。
根据本发明的另一方面,还提供了一种中间导频序列集合的生成方法,包括下操作至少之一:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i ≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列或者S′个对[1,2,…n]的不同排列,其中,S′≥S,S为中间导频序列集合中的序列个数;生成S′个长度为2n的戈莱互补序列对ai,bi,其中,1≤i≤S′;其中, πi(l)表示S′个置换序列中的第i个序列的第l个元素;
选择M个索引序列其中,1≤j≤M,每个索引序列中的任意两个元素不同,且每个元素均属于区间[1,2n];
在生成的S′个戈莱互补序列对中,对于每一个序列ai和/或bi,选择索引Ij对应的元素构成一个新序列,总共构成S′M个新序列,其中,当n为满足的最小自然数时,生成的新序列为[ai(Ij),bi(Ij)](1≤i≤S′,1≤j≤M),当n为满足2n≥m的最小自然数时,生成的新序列为ai(Ij)或者bi(Ij)(1≤i≤S′,1≤j≤M);
其中,ai(Ij)表示选择ai中索引为Ij的元素生成一个新序列,[ai(Ij),bi(Ij)]表示将两个新序列ai(Ij)和bi(Ij)级联起来形成一个序列;
从S′M个新序列中,选择满足预定条件的S个序列构成中间导频序列集合,其中,预定条件为:S个序列的最大峰均比均小于第一门限值,且任意两个序列的互相关系数小于第二门限值。
根据本发明的另一方面,还提供了一种中间导频序列集合的生成方法,包括下操作至少之一:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列πi,i=1,2,…S′或者S′个对[1,2,…n]的不同排列πi,i=1,2,…S′,其中,S′≥S,S为中间导频序列集合中的序列个数;生成A1个互不相同的、长度为2N的二进制戈莱序列Pi,i=1,2,…A1,其中,A1≥A,A为中间导频序列集合中的中间导频序列的个数;
对于生成的每个二进制戈莱序列Pi,插入长度为M-2N的二进制序列a,得到长度为M的序列Si,其中,二进制序列a的第j(1≤j≤M-2N)个元素为序列Si的第9*j个元素,其中,1≤j≤M-2N;其中,二进制序列a满足:a为所有长度为M-2N的个二进制序列中使得Si的具有最大峰均比的序列。
通过本发明实施例提供的上述至少一个技术方案设计的中间导频序列,具有较低的最大峰均比和负相关性,并且通过将满足本发明的条件的部分可用子载波设置为用于传输中间导频序列,可以降低小区干扰,提高信道估计的准确性。
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是根据相关技术的中间导频时域符号结构示意图;
图2是根据本发明实施例的第一种2个发射天线的中间导频符号在频域的子载波示意图;
图3是根据本发明实施例的一种4个发射天线的中间导频符号在频域的子载波示意图;
图4是根据本发明实施例的一种8个发射天线的中间导频符号在频域的子载波示意图;
图5是根据本发明实施例的第二种2个发射天线的中间导频符号在频域的子载波示意图;
图6是根据本发明实施例的第二种4个发射天线的中间导频符号在频域的子载波示意图;。
图7是根据本发明实施例的第二种8个发射天线的中间导频符号在频域的子载波示意图。
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。
本发明实施例提供了一种中间导频序列的设计方案以及中间导频序列的发送方案,使得在发送端每个天线口的OFDM符号在时域上具有非常小的PAPR值,从而可以节约系统功率,提高终端的信道估计准确度,另外,在本发明实施例中,对于每个小区或者扇区或者基站使用Nused-1个载波传输对应的所有中间导频序列,相邻小区或者基站或者扇区使用不同的中间导频序列,且其对应的中间导频符号(即包含了用户发送中间导频序列的中间导频子载波的符号)在时域上的互相关系数维持在较低水平,从而可以降低相邻小区之间的干扰,提高信道估计的准确度。对于每个小区或者扇区或者基站使用个载波传输对应的所有中间导频序列,其对应的中间导频符号(即包含了用户发送中间导频序列的中间导频子载波的符号)具有较低的峰均比值。
在本发明实施例中,中间导频符号是指下行无线帧结构中的一个特定OFDM符号,用于传输中间导频序列,且该OFDM符号不用于传输数据,同时该导频数据不进行预编码处理。中间导频载波分布在整个OFDM符号上。中间导频用于终端进行信道测量,以便获得下行信道系数,在开环MIMO(Multi Input Multi Output,多输入多输出)中,中间导频可以用于信道质量指示(Channel Quality Indication,简称为CQI)估计,在闭环MIMO中,中间导频可以用于预编码矩阵索引(PMI)的计算。
本发明实施例中使用的中间导频序列优选地从预先设置的中间导频序列集合中选择,在本发明实施例中,给出了以下两种生成中间导频序列集合的方法,当然,本发明不限于此。
方式一:通过如下操作生成中间导频序列集合:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列或者S′个对[1,2,…n]的不同排列,其中,S′≥S,S为中间导频序列集合中的序列个数;
生成S′个长度为2n的戈莱互补序列对ai,bi,其中,1≤i≤S′;
在生成的S′个戈莱互补序列对中,对于每一个序列ai和/或bi,选择索引Ij对应的元素构成一个新序列,总共构成S′M个新序列,其中,当n为满足的最小自然数时,生成的新序列为[ai(Ij),bi(Ij)](1≤i≤S′,1≤j≤M),当n为满足2n≥m的最小自然数时,生成的新序列为ai(Ij)或者bi(Ij)(1≤i≤S′,1≤j≤M);
其中,ai(Ij)表示选择ai中索引为Ij的元素生成一个新序列,[ai(Ij),bi(Ij)]表示将两个新序列ai(Ij)和bi(Ij)级联起来形成一个序列;
从S′M个新序列中,选择满足预定条件的S个序列构成中间导频序列集合,其中,预定条件为:S个序列的最大峰均比均小于第一门限值,且任意两个序列的互相关系数小于第二门限值。
通过该方法生成的中间导频序列集合如下文中的表1至表5所示。
方式二:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列πi,i=1,2,…S′或者S′个对[1,2,…n]的不同排列πi,i=1,2,…S′,其中,S′≥S,S为中间导频序列集合中的序列个数;
生成A1个互不相同的、长度为2N的二进制戈莱序列Pi,i=1,2,…A1,其中,A1≥A,A为中间导频序列集合中的中间导频序列的个数;
对于生成的每个二进制戈莱序列Pi,插入长度为M-2N的二进制序列a,得到长度为M的序列Si,其中,二进制序列a的第j(1≤j≤M-2N)个元素为序列Si的第9*j个元素,其中,1≤j ≤M-2N;
通过该方法生成的中间导频序列集合如下文中的表6至表10所示。
需要说明的是,可以使用任意一种序列生成方式生成序列集合,然后再从生成的序列集合中选择序列作为中间导频序列。从上述表1至表10中的任一个进行选择。另外,在下文中给出的表格仅仅是示例性的,根据实施的需要,可以对表格中的序列与Cell ID的对应关系进行调整,也可以对表格中的元素进行删减或添加,例如,可以仅将下文中的表格的一部分元素作为中间导频序列集合,均在本发明的保护范围之内。
实施例1至实施例5是利用上述的序列生成方式一生成的5个序列集合,其中设定每个序列集合包含的序列个数为S=342,当然也可以选取其他任意的S取值。
实施例1
表1是长度为54的序列组成的集合,该集合一共包含768个序列,每个序列的每一个元素为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1),且高位在左边,低位在右边。其中,每个序列的最后两个二进制符号为0,0,在调制的时候,该最后两个二进制符号去掉不用。该序列集合的部分或者全部序列用于离散傅立叶变化点数为NFFT=512,且发射天线数为NTx=8的系统,作为中间导频序列。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用432个子载波。这里的无线通信组网单元可以是基站、扇区、小区、分段中的一个或多个。
实施例2
表2是长度为108的序列组成的集合,该集合一共包含342个序列,每个序列的每个元素都为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1),且高位在左边,低位在右边。该序列集合的部分或者全部序列用于以下三种系统中的至少之一作为中间导频序列:
系统一:离散傅立叶变化点数为NFFT=512,发射天线数为NTx=2;其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用216个子载波。
系统二:离散傅立叶变化点数为NFFT=512,发射天线数为NTx=4;其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用432个子载波。
系统三:离散傅立叶变化点数为NFFT=1024,发射天线数为NTx=8。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用864个子载波。
实施例3
表3是长度为216的序列组成的集合,该集合一共包含342个序列,每个序列被赋予一个特定的基站。每个序列的每个元素都为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1),且高位在左边,低位在右边。该集合的部分或者全部序列用于以下四种系统中的至少之一:
系统一:离散傅立叶变化点数为NFFT=512,发射天线数为NTx=2;其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用432个子载波。
系统二:离散傅立叶变化点数为NFFT=1024,发射天线数为NTx=2。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用864个子载波。
系统三:离散傅立叶变化点数为NFFT=1024,发射天线数为NTx=4。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用432个子载波。
系统四:离散傅立叶变化点数为NFFT=2048,发射天线数为NTx=8。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用1728个子载波。
实施例4
表4是长度为432的序列组成的集合,该集合一共包含342个序列。每个序列的每个元素都为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1)。该集合的部分或者全部序列用于以下三种系统中的至少之一:
系统一:离散傅立叶变化点数为NFFT=024,发射天线数为NTx=2。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用864个子载波。
系统二:离散傅立叶变化点数为NFFT=2048,发射天线数为NTx=2。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用864个子载波。
系统三:离散傅立叶变化点数为NFFT=2048,发射天线数为NTx=4。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用1728个子载波。
实施例5
表5是长度为864的序列组成的集合,该集合一共包含342个序列,每个序列的每个元素都为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1),且高位在左边,低位在右边。该序列集合的部分或者全部序列用于离散傅立叶变化点数为NFFT=2048,且发射天线数为NTx=2的系统作为中间导频序列。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用1728个子载波。
实施例6至实施例10是利用上述的序列生成方式2生成的5个序列集合,其中设定每个序列集合包含的序列个数为S=768,当然也可以选取其他任意的S取值。
实施例6
表6是长度为18的序列组成的集合,该集合一共包含512个序列,每个序列的每一个元素为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1),且高位在左边,低位在右边。其中,每个序列的最后两个二进制符号为0,0,在调制的时候,该最后两个二进制符号去掉不用。该序列集合的部分或者全部序列用于离散傅立叶变化点数为NFFT=512,发射天线数为NTx=8作为中间导频序列,其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用144个子载波。
实施例7
表7是长度为36的序列组成的集合,该集合一共包含512个序列,每个序列的每个元素都为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1),且高位在左边,低位在右边。该序列用于以下三种系统中的至少之一作为中间导频序列:
系统一:离散傅立叶变化点数为NFFT=512,发射天线数为NTx=4,其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用144个子载波。
系统二:离散傅立叶变化点数为NFFT=1024,发射天线数为NTx=8。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用288个子载波。
实施例8
表8是长度为72的序列组成的集合,该集合一共包含114个序列,每个序列被赋予一个特定的基站。每个序列的每个元素都为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1),且高位在左边,低位在右边。该序列可以用于以下几种系统至少之一作为中间导频序列:
系统一:离散傅立叶变化点数为NFFT=512,发射天线数为NTx=2;其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用144个子载波。
系统二:离散傅立叶变化点数为NFFT=1024,发射天线数为NTx=4,其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用288个子载波。
系统三:离散傅立叶变化点数为NFFT=2048,发射天线数为NTx=8,其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用576个子载波。
实施例9
表9是长度为144的序列组成的集合,该集合一共包含512个序列,每个序列被赋予一个特定的基站。每个序列的每个元素都为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1)。该序列集合的部分或者全部序列可以用于以下两种系统至少之一作为中间导频序列:
系统一:离散傅立叶变化点数为NFFT=024,发射天线数为NTx=2。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用288个子载波。
系统二:离散傅立叶变化点数为NFFT=2048,发射天线数为NTx=4。其中每个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用576个子载波。
实施例10
表10是长度为288的序列组成的集合,该集合一共包含114个序列,每个序列的每个元素都为16进制数,其表示4位的二进制比特(0和1),且高位在左边,低位在右边。该序列用于离散傅立叶变化点数为NFFT=2048,且发射天线数为NTx=2的系统作为中间导频序列。
在以下的实施例中,每个序列集合的全部序列作为一种特定系统、特定场景下的中间导频序列集合,也可以使用序列集合的部分序列作为一种特定系统、特定场景下的中间导频序列集合。
在以下实施11-23例中,offset=0。
在以下实施11-23例中,小区索引与对应中间导频序列集合的对应关系为:I=mod(CellID,MaxSeqNum),当然也可以使用其他对应关系。
在以下实施11-32例中,序列的元素在映射到子载波上时,除去零载波以外,其他载波上采用了每个Δ个子载波映射一个序列的元素,当然也可以使用其他映射方式使得序列的元素映射到子载波上,比如非等间隔的方式,只要使得序列的每一个元素映射到不同的子载波上即可。
实施例11
对于一个Cell ID=32的小区,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=512,且在下行链路使用2个发送天线,它对应的中间导频序列为表3中索引为I=mod(32,768)=32的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=432(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=2,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-216:2:-2,1:2:215]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-215:2:-1,2:2:216]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;对于序列的每个元素,调制方法如下:如果为0,则调制为信号1;如果为1,则调制为信号-1。
实施例12
对于一个Cell ID=32的基站,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=512,且在下行链路使用4个发送天线,则它对应的中间导频序列为表2中索引为I=mod(32,768)=32的序列。
其中,系统中可以用于传输中间导频序列的可用子载波数为Nused=432(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=4,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-216:4:-4,1:4:213]的子载波上调制索引为32的序列(图3所示);天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-215:4:-3,2:4:214]的子载波上调制索引为32的序列;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-214:4:-2,3:4:215]的子载波上调制索引为32的序列;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-213:4:-1,4:4:216]的子载波上调制索引为32的序列。
上述处理中使用的调制方法如下:对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例13
对于一个Cell ID=32的小区,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=512,且在下行链路使用8个发送天线,则它对应的中间导频序列为表1中索引为I=mod(32,768)=32的序列。
其中,系统中用于传输中间导频序列的可用子载波数为Nused=432(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=8,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-216:8:-8,1:8:209]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-215:8:-7,2:8:210]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;则天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-214:8:-6,3:8:211]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-213:8:-5,4:8:212]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-212:8:-4,5:8:213]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-211:8:-3,6:8:214]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;则天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-210:8:-2,7:8:215]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-209:8:-1,8:8:216]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例14
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=78,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=1024,且在下行链路使用2个发送天线,则它对应的中间导频序列为表4中索引为I=mod(78,768)=78的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=864(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=2,天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-432:2:-2,1:2:431]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-431:2:-1,2:2:432]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例15
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=368,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=1024,且在下行链路使用4个发送天线,则它对应的中间导频序列为表3中索引为I=mod(794,768)=26的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=864(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=4,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-432:4:-4,1:4:429]的子载波上调制索引为26的序列;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-431:4:-3,2:4:430]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-430:4:-2,3:4:431]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-429:4:-1,4:4:432]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例16
对于任意一个Cell ID的基站,比如Cell ID=78,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=1024,且在下行链路使用8个发送天线,则它对应的中间导频序列为表2中索引为I=mod(794,768)=78的序列
其中,系统可用子载波数为Nused=864(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=8,天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-432:8:-8,1:8:425]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-431:8:-7,2:8:426]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-430:8:-6,3:8:427]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-429:8:-5,4:8:428]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线5对应的中间导频OFDM符号在索引为[-428:8:-4,5:8:429]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线6对应的中间导频OFDM符号在索引为[-427:8:-3,6:8:430]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线7对应的中间导频OFDM符号在索引为[-426:8:-2,7:8:431]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线8对应的中间导频OFDM符号在索引为[-425:8:-1,8:8:432]的子载波上调制索引为78的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例17
对于任意一个Cell ID的基站,比如Cell ID=78,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=2048,且在下行链路使用2个发送天线,则它对应的中间导频序列为表5中索引为I=mod(78,768)=78的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=1728(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=2,天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-864:2:-2,1:2:863]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-863:2:-1,2:2:864]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例18
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=368,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=2048,且在下行链路使用4个发送天线,则它对应的中间导频序列为表4中索引为I=mod(794,768)=26的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=1728(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=4,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-864:4:-4,1:4:861]的子载波上调制索引为26的序列;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-863:4:-3,2:4:862]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-862:4:-2,3:4:863]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-861:4:-1,4:4:864]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例19
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=368,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=2048,且在下行链路使用8个发送天线,则它对应的中间导频序列为表3中选择索引为I=mod(794,768)=26的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=1728(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=8,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-864:8:-8,1:8:857]的子载波上调制索引为26的序列;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-863:8:-7,2:8:858]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-862:8:-6,3:8:859]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-861:8:-5,4:8:860]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;则天线5对应的中间导频OFDM符号在索引为[-860:8:-4,5:8:861]的子载波上调制索引为26的序列;天线6对应的中间导频OFDM符号在索引为[-859:8:-3,6:8:862]的子载波上按顺序调制索引为26的序列每个二进制元素;天线7对应的中间导频OFDM符号在索引为[-858:8:-2,7:8:863]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线8对应的中间导频OFDM符号在索引为[-857:8:-1,8:8:864]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例20
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=368,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=512,且在下行链路使用2个发送天线,则它对应的中间导频序列为表2中选择索引为I=mod(794,768)=26的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=432(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=4,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-216:4:-4,1:4:213]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-215:4:-3,2:4:214]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例21
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=368,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=1024,且在下行链路使用2个发送天线,则它对应的中间导频序列为表3中选择索引为I=mod(794,768)=26的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=864(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=4,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-432:4:-4,1:4:429]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-431:4:-3,2:4:430]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例22
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=368,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=2048,且在下行链路使用2个发送天线,则它对应的中间导频序列为表4中选择索引为I=mod(794,768)=26的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=1728(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=4,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-864:4:-4,1:4:861]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-863:4:-3,2:4:862]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例23
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=368,使用的离散傅立叶变换点数为NFFT=2048,且在下行链路使用2个发送天线,则它对应的中间导频序列为表5中选择索引为I=mod(794,768)=26的序列。
其中,系统可用子载波数为Nused=1728(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=2,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-864:2:-2,1:4:863]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-863:2:-1,2:2:864]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
以下实施例中,每个小区的所有天线占据的中间导频子载波为可用子载波的1/3。
实施例24
其中,系统可用子载波数为Nused=432(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=6,offset=mod(97,3)*NTx=2,CellId=97的小区的天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-214:6:-4,3:6:213]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素,天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-213:6:-3,4:6:214]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;对于序列的每个元素,调制方法如下:如果为0,则调制为信号1;如果为1,则调制为信号-1。
实施例25
其中,系统中可以用于传输中间导频序列的可用子载波数为Nused=432(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=12,offset=mod(97,3)*NTx=4,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-212:12:-8,5:12:209]的子载波上调制索引为32的序列(图3所示);天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-211:12:-7,6:12:210]的子载波上调制索引为32的序列;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-210:12:-6,7:12:211]的子载波上调制索引为32的序列;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-209:12:-5,8:12:212]的子载波上调制索引为32的序列。
上述处理中使用的调制方法如下:对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例26
其中,系统中用于传输中间导频序列的可用子载波数为Nused=432(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=24,offset=mod(97,3)*NTx=8,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-208:24:-16,9:24:201]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-207:24:-15,10:24:202]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;则天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-206:24:-14,11:24:203]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-205:24:-13,12:24:204]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-204:24:-12,13:24:205]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-203:24:-11,14:24:206]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;则天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-202:24:-10,15:24:207]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-201:24:-9,16:24:208]的子载波上按顺序调制索引为32的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例27
其中,系统可用子载波数为Nused=864(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=6,offset=mod(236,3)*NTx=4,天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-428:6:-2,5:6:431]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-427:6:-1,6:6:432]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例28
其中,系统可用子载波数为Nused=864(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=12,offset=mod(78,3)*NTx=0,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-432:12:-12,1:12:421]的子载波上调制索引为26的序列;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-431:12:-11,2:12:422]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-430:12:-10,3:12:423]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-429:12:-9,4:12:424]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例29
其中,系统可用子载波数为Nused=864(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=24,offset=mod(236,3)*NTx=16,天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-416:24:-8,17:24:425]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-415:24:-7,18:24:426]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-414:24:-6,19:24:427]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-413:24:-5,20:24:428]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线5对应的中间导频OFDM符号在索引为[-412:24:-4,21:24:429]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线6对应的中间导频OFDM符号在索引为[-411:24:-3,22:24:430]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线7对应的中间导频OFDM符号在索引为[-410:24:-2,23:24:431]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线8对应的中间导频OFDM符号在索引为[-409:24:-1,24:24:432]的子载波上调制索引为78的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例30
其中,系统可用子载波数为Nused=1728(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=6,offset=mod(236,3)*NTx=4,天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-860:6:-2,5:6:863]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-859:6:-1,6:6:864]的子载波上按顺序调制索引为78的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例31
其中,系统可用子载波数为Nused=1728(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=12,offset=mod(78,3)*NTx=0,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-864:12:-12,1:12:853]的子载波上调制索引为26的序列;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-863:12:-11,2:12:854]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-862:12:-10,3:12:855]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-861:12:-9,3:12:856]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
实施例32
其中,系统可用子载波数为Nused=1728(除去直流子载波和系统带宽两边的保护带),每个天线相邻导频间隔为Δ=24,offset=mod(78,3)*NTx=0,则天线1对应的中间导频OFDM符号在索引为[-864:24:-24,1:24:841]的子载波上调制索引为26的序列;天线2对应的中间导频OFDM符号在索引为[-863:24:-23,2:24:842]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线3对应的中间导频OFDM符号在索引为[-862:24:-22,3:24:843]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线4对应的中间导频OFDM符号在索引为[-861:24:-21,4:24:844]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;则天线5对应的中间导频OFDM符号在索引为[-860:24:-20,4:24:845]的子载波上调制索引为26的序列;天线6对应的中间导频OFDM符号在索引为[-859:24:-19,5:24:846]的子载波上按顺序调制索引为26的序列每个二进制元素;天线7对应的中间导频OFDM符号在索引为[-858:24:-18,6:24:847]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素;天线8对应的中间导频OFDM符号在索引为[-857:24:-17,8:24:848]的子载波上按顺序调制索引为26的序列的每个二进制元素。
上述处理中使用的调制方法如下,对于序列的每个元素,如果为0,则调制为信号1,如果为1,则调制为信号-1。
下面的实施例说明无线通信组网单元索引的中间导频在特定序列集合中的子集中的索引。
实施例33
无线通信组网单元的所有发送天线占据的中间导频子载波数目之和与Nused相等,小区索引为CellID的小区的中间导频序列在特定的序列集合或者其子集中的索引为I=f(CellID,MaxSeqNum)=mod(CellID,MaxSeqNum)
实施例34
且其对应的中间导频子载波偏移量offset=mod(CellID,3)*NTx。
实施例35
无线通信组网单元的所有发送天线占据的中间导频子载波数目之和与Nused相等,小区索引为CellID的小区的中间导频序列在特定的序列集合或者其子集中的索引为如下:
I=f(CellID,MaxSeqNum)=mod(3*CellID+SegmentID,MaxSeqNum)。
表1NFFT=512,NTx=8length=54
表2NFFT=512/1024,NTx=4/8,Length=108
Index | Midamble | Index | Miamble |
0 | 7890D37679740B6044B056210F5 | 384 | 39939A7C58362843E88A80AA031 |
1 | 9E3EC411053511A49F6A81CA064 | 385 | 684F14C86621024DE8BA7A162D0 |
2 | 8883E033C03A1ECB2B3012D75AD | 386 | 168A890FD1960B48A983EED8C61 |
3 | 2F68A4A55718227CCAD7E280CC8 | 387 | 201B5D3D60F61A8B83808BCE705 |
4 | 4025180D50EDA66BC18232E6B6C | 388 | 29974905F8DE5E141F296C55A01 |
5 | EB80C1815B514178CC21B784DB2 | 389 | 04AE139008AB4F4F52130271639 |
6 | 073D0032214D3C79BB9A8D660B4 | 390 | 1747F741226049F0C16E8CD3588 |
7 | 2A036D1870120FA773BA11C1D52 | 391 | 2D3F11DD7980E8548746D1D3240 |
8 | DF036508C7D91C2D08834A38597 | 392 | 121382230ED947FB1818AC370B6 |
9 | 6711130A587E75B760364811728 | 393 | D0890403E1C9588C6DD6F2D48F7 |
10 | 4E944D46009AE8F14ADD17246C3 | 394 | EC2835CBC0E961633945A80994D |
11 | 2E2A54298646452D09AECBE6085 | 395 | 1030DECF34A73A9809F9511B220 |
12 | 7010F56805D116B5423B39FB49C | 396 | 4E69880888F24152993E855F0D0 |
13 | 917848BADF44330323060A5EE91 | 397 | 61709F5950699A604768588A980 |
14 | 3636C207204A2AC28CDBA775025 | 398 | A8E0CC384B21DB262D03F521114 |
15 | A32EAFB2407587F099918246605 | 399 | 44A725853C1663E54CD28FA8608 |
16 | A8E9A2B39738589621CD800263E | 400 | DD8649E0404D4107438E9842B1B |
17 | 928CA5841EA3823C49FD029524C | 401 | 813262F6A9D750065B448351482 |
18 | B9C904890F3F015700EC654A1B0 | 402 | 046217328AACBA158F4C1007A59 |
19 | F906B67D42C4804198684C13D71 | 403 | A71BA13BC4B1708A837DB383651 |
20 | 095068CD21A38195BFF00D6392A | 404 | 80E8CCB10FC453E538D188C1248 |
21 | 572138602D0C50763900B4D4BBE | 405 | 4C395C610C80CFE685380416BA2 |
22 | 88F597233D98016ED03A105A33A | 406 | 8C5C292B8BCDF88253E804D144C |
23 | E2728F0B042157F0424B3455C22 | 407 | D8C600B314193D5823972D4981D |
24 | E1831A239AD67E929906A950E82 | 408 | 83C4ADD43534175F3114A23C43C |
25 | 6CAE468CB20810E977901F83A4A | 409 | 467D208E122E00B49327539D142 |
26 | 1813BC5738058B69495C4549B0F | 410 | 83DF2301A39551003904634B0DD |
27 | 33737AD538740711087A3824A18 | 411 | 8BFE1660167C86999AE68C2C490 |
28 | 0049D165D52F1B08E172435CD2E | 412 | B28A13A31EEB84372E0590D9894 |
29 | EF80C485A3208FA14D8EDC71C83 | 413 | B66308D3003CC74A1345E206525 |
30 | E254AB15534FD2640140A4A6037 | 414 | 4CA8629ED9A16004F8968C4E14D |
31 | 37B850590A5AF6C3B208C0EA45D | 415 | 085B917B94F2445840661C01B55 |
32 | 55DAD0B648B15C2CB083EB1B003 | 416 | D2D446E5C720040D70CC1F311E8 |
33 | 01A48951B38767DC34282D8D74C | 417 | F08A031B48927D16A5D99418642 |
34 | 264E359AB0D15A0340187F6A16F | 418 | 1560BE5281870848784C5F2EE42 |
35 | 9263C85D7E4751210056C1AA919 | 419 | AEA088BC3CDF2149201702A41B8 |
36 | D9306F061328242152A5E22EE23 | 420 | 0D01B70781AABB2051A48D5E74C |
37 | 92C4C704E544885EBBC3CA45A40 | 421 | B12042006F24A08BC375C849CAF |
38 | 5687441AC0ECF524BCE4A3E04C7 | 422 | 5142EC088A071A48781EB1D98C9 |
39 | 1D588063AAF1864AD3405069D99 | 423 | 938FBE0E04A6415314F13708243 |
40 | A02E4920A3A24F85E39C2C429CD | 424 | CC654DCC02AC0B80506695B5DA2 |
41 | 0A8BE097997D6B08050A5CC268C | 425 | E13758114C466B6E0A494AB0450 |
42 | A892079034610FBC175299E9884 | 426 | 05411B3A5C30D96C003F8311CB1 |
43 | 52414C7FE20947C1853628663AC | 427 | 0621849B10F18BA45D2589915E5 |
44 | 0EE4388A9B9450E2D72D97C88B4 | 428 | 1C570E5C6227D6CA34A4B806503 |
45 | 04BB386DF6380A86805CC999C1E | 429 | 01205DB1D0D0192AA21DD41A34F |
46 | 799953C403D7D085226A5C045D2 | 430 | 45005B9F6151F22984FC65A47C9 |
47 | D539705811A0D498D7920B88A5D | 431 | 18CC998880AD5593CF0627D5149 |
48 | D04160E46D76A658A68DE0B9117 | 432 | 8D2B8694609B20D0E80D551CCC4 |
49 | 627C08AE32DC33C53C6CC020D5A | 433 | 47136225EA5CCB035A4129C443A |
50 | 58D693486C005D1984C9834BE8F | 434 | 0588795ACC26D98F06E052400BB |
51 | F1692011C9D4AA0CD959708DB13 | 435 | 68F46CB11ADFD189278812910CF |
52 | 2ED40FF7B2C1C1710B4444F88C0 | 436 | 4206B4524191CE90CE9963FEA05 |
53 | C51EC82A4A3486B98C8033E4D0B | 437 | 3A4442E584E219FEB186D52222F |
54 | 0B58AB925EFA0D5CD5E2200CB20 | 438 | 1A7422DBEC0485A207909491A74 |
55 | FADAA2D01D107910710A7743139 | 439 | 70AC9C9143928D920B9EB43DC40 |
56 | DC125D4363B2706FF80C20E22C4 | 440 | E453073624C500D4A0459F46A38 |
57 | 9D486A61BE2BD63098B6822D6E0 | 441 | 30A82D23DC4DAC3E1A634EF4749 |
58 | 7D409920228DCCB4C44F4B5C0F1 | 442 | 909537EAA943899E042A1326BC2 |
59 | 40F14876AB018D3B02785DD6006 | 443 | EC08E071C9490AFD8A2E6C4AA41 |
60 | A60B24E3B522B97784B91E04840 | 444 | 2C426BEE789468EBA2610120A14 |
61 | 7C8A87C54F5A643B536B025C030 | 445 | 0459FD3F41A8054A3A21160E1C2 |
62 | DA2E0663DD05BF0D4B2321D2013 | 446 | C01D2F6182468938414421FAADE |
63 | D155A85CC03125EC3A0845CF560 | 447 | 028D0CDCEAE61441721206EE7A8 |
64 | 8083A299D10E929C6ACC470A92B | 448 | 3C8B4EA1AB60352CE0306088CC5 |
65 | C7117962724206A9032C9F07EDA | 449 | C7A1A9B0BA528A0864A94818F44 |
66 | 04B0CD2A80DCD8ADA0D0C5CAE32 | 450 | 338DFA79C1A55501E4D057242B1 |
67 | 354D037632B00F9ED26883B0707 | 451 | E4DBB68DCE8854404A7C0CB2A86 |
68 | 016699CB45A74214538E1E2041F | 452 | 7B10973E1C351529A66D9891C07 |
69 | B50750E03A4832E253D860E7D39 | 453 | B8E1236C162386733F229044156 |
70 | E6AFF53E1617225481CE4117580 | 454 | EB26416F02631932A62468A1728 |
71 | 2A27C92D22245B35E6701E9CC 16 | 455 | 486AD9481924E268121C8DD2F14 |
72 | 8BA45182116D0B92C68CEE95097 | 456 | CB01845F2AA23603D891AC5A225 |
73 | C22B0B11A56A3514F50429C9FB0 | 457 | 885684C8F03C02EB892D74DA8C7 |
74 | B2C9EF397098B906EA918087106 | 458 | 099A0C66351178490DA0E875856 |
75 | 87804080F093E0D59A598CD5744 | 459 | D03701005537E72C5ABC171487A |
76 | 94091E247066017B265C92B0B69 | 460 | 324EA55F090C2A5C07F320A238E |
77 | 869C76558FD338657000A5606A5 | 461 | F81AC5FF07065B1A9AE12414231 |
78 | 1095D47E2169F317B2D840D0891 | 462 | 6350E49AB631B1D2834C2D913C0 |
79 | C9DFC10081CC4193640F52A83E5 | 463 | 16039D2671C3D02C85C8B99654B |
80 | 351403CA8254E58D192F8D63B80 | 464 | 2F21684125565613900FDF0C8CD |
81 | B49545C9F28B4122676090E4628 | 465 | A197B4A320E1509369A8D206807 |
82 | D288A9C89086C74623C88C7E149 | 466 | 18E7606D848E052DCC004B7356B |
83 | 619898506BEB88B316A16C050F8 | 467 | F278B598A06C869CAEF28440CA4 |
84 | C351E406DFEACE66877C03810A2 | 468 | 44380089CA1CC8A6701E953EC9A |
85 | 2DE27E863E84824F5508145E62C | 469 | 08EA0AC4F37F8C1113864AC9786 |
86 | BA40F21E63BEB51325191523C20 | 470 | BA29C1E8EB40466A4F846734847 |
87 | C060D2882B2B743C01BD5D3CD58 | 471 | 3D4085885CC2B61E8309E2714BA |
88 | 377B839CA2859E20405B4689507 | 472 | 8206DA2E62D895D36100B3D0AE6 |
89 | 60821326D5D46887A51C107F1D1 | 473 | 90C054AD5E47244E88F084D288B |
90 | 61981A63460116ADB572A23EC26 | 474 | 7BAA0B2E913B0502B29D3642306 |
91 | 5A0827B956CC6412214C19E0EBB | 475 | B05984A05101791E5E5ABBA800D |
92 | 80D0B2EC0D78AC0C783A598018E | 476 | 148A8876844BD3530372AB8044B |
93 | 805425A472DA6C3466207BF31D4 | 477 | D378018D295FB0AA680C1A78DC0 |
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表格9NFFT=1024/2048,NTx=2/4
表格10
以上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 (24)
1.一种中间导频的发送方法,其特征在于,方法包括:
基站在用于传输中间导频的OFDMA或者OFDM符号上,将中间导频序列经过调制之后映射到每个发射天线对应的中间导频子载波上,或者,基站在用于传输中间导频的OFDMA或者OFDM符号上,将中间导频序列映射到每个发射天线对应的中间导频子载波上,然后再对子载波上的数据进行调制。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述中间导频序列是二进制序列。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
如果中间导频序列是以16进制表示,则将16进制的中间导频序列转换成所述待传输的二进制中间导频序列。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述的调制是将序列中的元素0调制为1,将序列中的元素1调制为-1,或者将序列中的元素0调制为-1,将序列中的元素1调制为1。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,将未调制的或者调制后的中间导频序列bnbn-1…b0按照从最高有效元素bn到最低有效元素b0的顺序,依次映射到每个发射天线对应的按升序排列的中间导频子载波上,其中,bn映射到索引最小的中间导频子载波或者索引最大的中间导频子载波。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在映射过程中,将Nused个子载波中索引满足如下条件的中间导频子载波作为发射天线n对应的中间导频符号使用的中间导频子载波为:
表示从Nstart+offset+n开始,以Δ为间隔递增至然后从开始以Δ为间隔递增至其中,0≤n≤NTx-1,Δ为在每个发射天线的相邻中间导频子载波的间隔,Ntx为发射天线数目,P为每个发射天线在中间导频符号上使用的中间导频子载波数目,offset为无线通信组网单元对应的特定偏移子载波数,为整数;Nused为OFDMA或者OFDM系统中除去保护带子载波的子载波数目;
其中,offset由以下至少一决定:无线通信组网单元的索引、频分复用因子。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
如下因素中的至少之一决定无线通信组网单元对应的二进制中间导频序列所属的中间导频序列集合:无线通信组网单元对应的发射天线数、系统带宽、系统的子载波数、系统的离散傅立叶变换点数、无线通信组网单元的索引;
如下因素决定无线通信组网单元对应的待传输的二进制中间导频序列在其所属的中间导频序列集合中的索引:无线通信组网单元索引、无线通信组网单元索引对应的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数。
10.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述无线通信组网单元包括以下至少之一:小区、基站、扇区、分段。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
所述待传输的中间导频序列在其所属的中间导频序列集合中的索引I为如下之一:
I=f(BSID,CellID,MaxSeqNum),
I=f(BSID,SegmentID,MaxSeqNum)
I=f(CellID,MaxSeqNum)
I=f(SegmentID,MaxSeqNum)
I=f(CellID,SegmentID,MaxSeqNum)
I=f(SectorID,SegmentID,MaxSeqNum)
I=f(CellID,SectorID,MaxSeqNum)
I=f(CellID,SectorID)
I=f(CellID,SegmentID)
其中,MaxSeqNum+1为基站或小区或扇区所属的中间导频序列集合包含的部分或者全部序列的数目。
13.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,通过如下操作至少之一生成所述中间导频序列集合:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列或者S′个对[1,2,…n]的不同排列,其中,S′≥S,S为所述中间导频序列集合中的序列个数;
生成S′个长度为2n的戈莱互补序列对ai,bi,其中,1≤i≤S′;
在生成的S′个戈莱互补序列对中,对于每一个序列ai和/或bi,选择索引Ij对应的元素构成一个新序列,总共构成S′M个新序列,其中,当n为满足的最小自然数时,生成的新序列为[ai(Ij),bi(Ij)](1≤i≤S′,1≤j≤M),当n为满足2n≥m的最小自然数时,生成的新序列为ai(Ij)或者bi(Ij)(1≤i≤S′,1≤j≤M);
其中,ai(Ij)表示选择ai中索引为Ij的元素生成一个新序列,[ai(Ij),bi(Ij)]表示将两个新序列ai(Ij)和bi(Ij)级联起来形成一个序列;
从所述S′M个新序列中,选择满足预定条件的S个序列构成所述中间导频序列集合,其中,所述预定条件为:所述S个序列的最大峰均比均小于第一门限值,且任意两个序列的互相关系数小于第二门限值。
15.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,通过如下操作至少之一生成所述中间导频序列集合:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列πi,i=1,2,…S′或者S′个对[1,2,…n]的不同排列πi,i=1,2,…S′,其中,S′≥S,S为所述中间导频序列集合中的序列个数;
生成A1个互不相同的、长度为2N的二进制戈莱序列Pi,i=1,2,…A1,其中,A1≥A,A为所述中间导频序列集合中的中间导频序列的个数;
对于生成的每个二进制戈莱序列Pi,插入长度为M-2N的二进制序列a,得到长度为M的序列Si,其中,二进制序列a的第j(1≤j≤M-2N)个元素为序列Si的第9*j个元素,其中,1≤j≤M-2N;
16.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,对于N个子载波中的其他N-Nused个子载波,设置为处于空闲状态,其中,N为系统的子载波数或离散傅里叶变换点数。
17.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括对调制后的序列进行功率/幅度抬升(Boosting)操作。
18.一种中间导频序列的确定方法,其特征在于,包括:
根据第一预定因素从预设的多个中间导频序列集合中选择一个中间导频序列集合,其中,所述第一预定因素包括以下至少之一:无线通信组网单元的发射天线的数量、系统使用的系统带宽、系统的子载波数、系统的离散傅立叶变换点数、无线通信组网单元的索引;
根据第二预定因素从选择的所述中间导频序列集合中选择所述待传输的中间导频序列,其中,所述第二预定因素包括以下至少之一:无线通信组网单元的索引、无线通信组网单元对应的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数;
其中,所述无线通信组网单元包括以下至少之一:小区、基站、扇区、分段。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述待传输的中间导频序列的索引I包括如下之一:
I=f(BSID,CellID,MaxSeqNum),
I=f(BSID,SegmentID,MaxSeqNum),
I=f(CellID,MaxSeqNum),
I=f(SegmentID,MaxSeqNum),
I=f(CellID,SegmentID,MaxSeqNum),
其中,MaxSeqNum+1为无线通信组网单元所属的中间导频序列集合包含的部分或者全部序列的数目,BSID为基站的索引,Cell ID或者Segment ID为小区或者扇区索引。
20.一种中间导频序列的确定方法,其特征在于,包括:
如下因素中的至少之一决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序列所属的中间导频序列集合:无线通信组网单元对应的发射天线数、系统带宽、系统的子载波数、系统的离散傅立叶变换点数;
如下因素决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序列在其所属的中间导频序列集合中的索引:无线通信组网单元索引、无线通信组网单元对应的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数;
其中,所述无线通信组网单元包括以下至少之一:小区、基站、扇区、分段。
21.根据权利要求18或20所述的方法,其特征在于,通过如下操作生成中间导频序列集合:
选取自然数N,使得N为满足2N≤M的最大整数,其中,M为中间导频序列集合中的中间导频序列的长度;
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列πi,i=1,2,…S′或者S′个对[1,2,…n]的不同排列πi,i=1,2,…S′,其中,S′≥S,S为所述中间导频序列集合中的序列个数;
生成A1个互不相同的、长度为2N的二进制戈莱序列Pi,i=1,2,…A1,其中,A1≥A,A为所述中间导频序列集合中的中间导频序列的个数;
对于生成的每个二进制戈莱序列Pi,插入长度为M-2N的二进制序列a,得到长度为M的序列Si,其中,二进制序列a的第j(1≤j≤M-2N)个元素为序列Si的第9*j个元素,其中,1≤j≤M-2N;
22.根据权利要求18或20所述的方法,其特征在于,通过如下操作至少之一生成中间导频序列集合:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列或者S′个对[1,2,…n]的不同排列,其中,S′≥S,S为所述中间导频序列集合中的序列个数;
生成S′个长度为2n的戈莱互补序列对ai,bi,其中,1≤i≤S′;
在生成的S′个戈莱互补序列对中,对于每一个序列ai和/或bi,选择索引Ij对应的元素构成一个新序列,总共构成S′M个新序列,其中,当n为满足的最小自然数时,生成的新序列为[ai(Ij),bi(Ij)](1≤i≤S′,1≤j≤M),当n为满足2n≥m的最小自然数时,生成的新序列为ai(Ij)或者bi(Ij)(1≤i≤S′,1≤j≤M);
其中,ai(Ij)表示选择ai中索引为Ij的元素生成一个新序列,[ai(Ij),bi(Ij)]表示将两个新序列ai(Ij)和bi(Ij)级联起来形成一个序列;
从所述S′M个新序列中,选择满足预定条件的S个序列构成所述中间导频序列集合,其中,所述预定条件为:所述S个序列的最大峰均比均小于第一门限值,且任意两个序列的互相关系数小于第二门限值。
23.一种中间导频序列集合的生成方法,其特征在于,包括下操作至少之一:
对于包含S个序列的中间导频序列集合,选择自然数n,其中,n为满足或者(2n≥m)的最小自然数,m为所述中间导频序列集合中的每个序列的长度,S为自然数;
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列或者S′个对[1,2,…n]的不同排列,其中,S′≥S,S为所述中间导频序列集合中的序列个数;
生成S′个长度为2n的戈莱互补序列对ai,bi,其中,1≤i≤S′;
在生成的S′个戈莱互补序列对中,对于每一个序列ai和/或bi,选择索引Ij对应的元素构成一个新序列,总共构成S′M个新序列,其中,当n为满足的最小自然数时,生成的新序列为[ai(Ij),bi(Ij)](1≤i≤S′,1≤j≤M),当n为满足2n≥m的最小自然数时,生成的新序列为ai(Ij)或者bi(Ij)(1≤i≤S′,1≤j≤M);
其中,ai(Ij)表示选择ai中索引为Ij的元素生成一个新序列,[ai(Ij),bi(Ij)]表示将两个新序列ai(Ij)和bi(Ij)级联起来形成一个序列;
从所述S′M个新序列中,选择满足预定条件的S个序列构成所述中间导频序列集合,其中,所述预定条件为:所述S个序列的最大峰均比均小于第一门限值,且任意两个序列的互相关系数小于第二门限值。
24.一种中间导频序列集合的生成方法,其特征在于,包括下操作至少之一:
生成n个中间序列xi(k),其中,1≤i≤n,1≤k≤2n,每个中间序列的长度为2n,其中,第i(1≤i≤n)个中间序列为:
xi=(1,1,…1,0,0,…0,…1,1,…1,0,0,…0),其中,连续的1或者连续的0的个数为2n/2i;
生成序列[1,2,…n]的S′个置换序列πi,i=1,2,…S′或者S′个对[1,2,…n]的不同排列πi,i=1,2,…S′,其中,S′≥S,S为所述中间导频序列集合中的序列个数;
生成A1个互不相同的、长度为2N的二进制戈莱序列Pi,i=1,2,…A1,其中,A1≥A,A为所述中间导频序列集合中的中间导频序列的个数;
对于生成的每个二进制戈莱序列Pi,插入长度为M-2N的二进制序列a,得到长度为M的序列Si,其中,二进制序列a的第j(1≤j≤M-2N)个元素为序列Si的第9*j个元素,其中,1≤j≤M-2N;
其中,所述二进制序列a满足:a为所有长度为M-2N的个二进制序列中使得Si的具有最大峰均比的序列。
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