CN101945074A - 中间导频的发送方法 - Google Patents

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CN101945074A CN200910159442XA CN200910159442A CN101945074A CN 101945074 A CN101945074 A CN 101945074A CN 200910159442X A CN200910159442X A CN 200910159442XA CN 200910159442 A CN200910159442 A CN 200910159442A CN 101945074 A CN101945074 A CN 101945074A
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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

中间导频的发送方法
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
Figure B200910159442XD0000022
然后从
Figure B200910159442XD0000023
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
Figure B200910159442XD0000032
取整数值。
优选地,当Nused为奇数时,当Nused为偶数时,
Figure B200910159442XD0000034
为大于的最小整数或者小于的最大整数,或者对
Figure B200910159442XD0000037
进行四舍五入。
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:
[ N start + offset + n : Δ : N start + offset + n + ( P 2 - 1 ) * Δ ,
N start + offset + N used - 1 2 + n + 1 : Δ : N start + offset + N used - 1 2 + n + 1 + ( P 2 - 1 ) * Δ ]
表示从Nstart+offset+n开始,以Δ为间隔递增至
Figure B200910159442XD00000310
然后从
Figure B200910159442XD00000311
开始以Δ为间隔递增至
Figure B200910159442XD0000041
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:
Figure B200910159442XD0000051
其中,
Figure B200910159442XD0000052
m=0,1,....,P-1,qCellID为索引为CellID的无线通信组网单元对应的中间导频序列;Δ为每个天线相邻中间导频的间隔,offset为无线通信组网单元对应的特定子载波偏移。
优选地,通过如下操作至少之一生成中间导频序列集合:
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
Figure B200910159442XD0000053
或者(2n≥m)的最小自然数,m为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,
Figure B200910159442XD0000062
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
Figure B200910159442XD0000064
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:
PAPR = 10 * log 10 ( N FFT *max ( T ⊗ conj ( T ) ) Σ i = 1 N FFT | T ( i ) | 2 )
其中
Figure B200910159442XD0000066
表示序列的对应元素相乘,conj(T)表示对序列T的每一个元素取共轭;
任意两个序列的互相关系数为:
R kl ( τ ) = Σ i = 1 N FFT T k ( i ) * conj ( T l ( mod ( i + τ , N FFT ) ) ) m , τ = 0,1 , . . . N FFT - 1
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;
Figure B200910159442XD0000072
cl和c为任意的二进制数(0或者1);
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
Figure B200910159442XD0000073
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;
Figure B200910159442XD0000091
cl和c为任意的二进制数(0或者1);
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
Figure B200910159442XD0000092
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:
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
Figure B200910159442XD0000093
或者(2n≥m)的最小自然数,m为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,
Figure B200910159442XD0000101
Figure B200910159442XD0000102
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
Figure B200910159442XD0000103
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:
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
Figure B200910159442XD0000105
或者(2n≥m)的最小自然数,m为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,
Figure B200910159442XD0000112
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
Figure B200910159442XD0000114
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;
Figure B200910159442XD0000121
cl和c为任意的二进制数(0或者1);
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
Figure B200910159442XD0000122
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
Figure B200910159442XD0000131
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:
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
Figure B200910159442XD0000141
或者(2n≥m)的最小自然数,m为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,
Figure B200910159442XD0000142
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
Figure B200910159442XD0000144
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
Figure B200910159442XD0000145
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;
Figure B200910159442XD0000151
cl和c为任意的二进制数(0或者1);
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
Figure B200910159442XD0000152
个二进制序列中使得Si的具有最大峰均比的序列。
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。
在以下实施例中,有用子载波的起始位置选定为
Figure B200910159442XD0000201
在实际中并不限定于该值,可以根据实施的需要进行其他设置。
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。
在以下实施例中,有用子载波的起始位置选定为
Figure B200910159442XD0000202
在实际中并不限定于该值,可以根据实施的需要进行其他设置。
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
对于三个Cell ID分别为97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8中索引为
Figure B200910159442XD0000281
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=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
对于一个Cell ID=97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7中索引为
Figure B200910159442XD0000282
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=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
对于一个Cell ID=97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6中索引为
Figure B200910159442XD0000291
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=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
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=236,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9中索引为
Figure B200910159442XD0000301
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=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
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4个发送天线,则它对应的中间导频序列为表8中索引为
Figure B200910159442XD0000302
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=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
对于任意一个Cell ID的小区,比如Cell ID=236,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7中索引为
Figure B200910159442XD0000311
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=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
对于任意一个Cell ID的基站,比如Cell ID=236,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10中索引为
Figure B200910159442XD0000321
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=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
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=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9中索引为
Figure B200910159442XD0000331
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=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
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=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
Figure B200910159442XD0000332
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=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
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
Figure B200910159442XD0000341
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
Figure B200910159442XD0000342
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
Figure B200910159442XD0000351
Figure B200910159442XD0000371
Figure B200910159442XD0000381
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
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  726   408177BD8CEA545FC63952E30023B5B069A27B26C6D5D599DA7641
  727   C825730B220646F53C93E5483C4C0A7EFBBBE9E5050CB2D00E5C0C
  728   507B86E1278822A1454151005EF6632B6F9C93B8101A32A3D27B1E
  729   0DF9002E448C241D11EBB2635A7D857B3C465DF1545540E788D68E
  730   4E86E4B0D5211276DC92C81AAACEAC1B2040E90A7392B9BF5A3E3E
  731   06985DE250A689901181CBCA96F50732DBDBF014CB176B2CECAC68
  732   AD1400429BD5B9838E91F6FA9082E632910F5B04DDC35F15A7A6DD
  733   2403D38163BBAA04E61CF22DA3A2D47666D5B5041B2491FB21A899
  734   A4B519BE31F48A197100014FF79BA3B20C978C55C5D12CD93335BB
  735   2C995EC35553A6F38822A090AF94248BC86F0319E5FEF8879F4E51
  736   15D918307C3C1013A42DD4CAB427196CF847491ED8B0328717C655
  737   E031A96CA406C2D7E43C011AFCA743180E9CB1B8F6CDD8275C68BB
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  739   B7ABB2C1A0B311149604A33651990CA198B2AEECC23D0A53DFB8B4
  740   33A0D6AF2F5071D810BAC7514209885F364C07A46ADDFD3D683658
  741   2D39E94D3A84A10E80E1BDF1820E81B8D9C6DB50BB00E5D55A8CB6
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  744   01D1BEC7D09B47172919491CA284BC59317BDD6B28B2EF4848564C
  745   CBD8462BBF9610604681C11664B2CF2C824B3F44B3EF102AA80DE9
  746   10493ED2C7EC0184F1203A01FA9C9156C5C6FB16D44FA988AD7C5C
  747   A104BC7D4802020291F3267A9C7396B7A3EA133BE030E9B451DBAD
  748   3A160BEC40B4A18B49DAEE70C96A2DA1BB63617BC95787462A4338
  749   1211BF41AB2E2C78CA22B81E664642C4682DB43EDD81EF73E61574
  750   EF05618F93488CA2E0441C84511BD334B50A0D3F5E75DE894E11B1
  751   66E1F6105448E93146B02AD2A053E4747401A0A6E70FD573935E12
  752   37829B487B0EF000F3451B88CD8297DDB57F7C1361AD5EB10A00CB
  753   511721F48301DC4399170EEAD74C0DCD56D129920C97F248A527D7
  754   57B9B2CC84739401B08686255D02AA2169BC9103C5D9E576583C7D
  755   D4934A7DA5C64250611E69550B8E0D33634E8318DD6323CF4AB25F
  756   23999D4D888BE658182C2C308E161694B8A01E32D42B501F752FE6
  757   A811CD320021AE00C60BCFD3FA9581ECD987ECC6B0596730B2E217
  758   38E128F6ACF3AC2471228F96490286B375FDF3AB97A4E80AC26C6C
  759   06AE362802F8463D2993B3A31131D0DAC21CB5E28142614D135DED
  760   A4DCF67A3E25D007A011216B98B0407DF8B2E965A89C568A733678
  761   0241F43E696C7E69FA5118199D0DB8EB4D810E2AAB8E5039D3B556
  762   F0C54203982BB21C0BF3CE21892F4AA30758D0AFA48666E2FD651D
  763   97323748C5743205F0E8F1BC004AB2D92E3CB2217F42D0BC5DF94F
  764   08C24B1541B01DB80699BB5063B9E2884F5B5FCE0C74D529DD122B
  765   19CD6585F45429508CAB72A47E828CD4D5BAE92674E316249C2A7F
  766   0C211A917F4642D22C857874D21498EB54FC8CAB7F2D0C73BFE413
  767   8ECA0B8BF5CB010D0C05AC3240A9B9876571FE3D3B83C02546C9C6
表4NFFT=1024/2048/,NTx=2/4,Length=432
Figure B200910159442XD0000601
Figure B200910159442XD0000611
Figure B200910159442XD0000631
Figure B200910159442XD0000651
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Figure B200910159442XD0000761
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Figure B200910159442XD0000881
Figure B200910159442XD0000891
Figure B200910159442XD0000901
Figure B200910159442XD0000911
表5NFFT=2048/,NTx=2,Length=864
Figure B200910159442XD0000912
Figure B200910159442XD0000921
Figure B200910159442XD0000931
Figure B200910159442XD0000941
Figure B200910159442XD0000951
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Figure B200910159442XD0000971
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Figure B200910159442XD0000991
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Figure B200910159442XD0001031
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Figure B200910159442XD0001131
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Figure B200910159442XD0001331
Figure B200910159442XD0001341
Figure B200910159442XD0001361
表6NFFT=512,NTx=8,Length=18,Reuse=3
Figure B200910159442XD0001381
Figure B200910159442XD0001391
Figure B200910159442XD0001401
表格7NFFT=512/1024,NTx=4/8,Length=36,Reuse=3
Figure B200910159442XD0001402
Figure B200910159442XD0001411
Figure B200910159442XD0001421
Figure B200910159442XD0001431
Figure B200910159442XD0001441
Figure B200910159442XD0001451
表格8NFFT=512/1024/2048,NTx=2/4/8,Length=72,Reuse=3
  Index   Midamb1e Sequence   Index   Midamb1e  Sequence
  0   AA4B3C198662D4F001   256   EB0A791C827EC4A250
  1   F019AA8D3C380266B5   257   B158AFA8282C1636E4
  2   992D0F1FFAA3483D98   258   D86C0A3AEEB75C6FC9
  3   A5333FE7869D54CFE0   259   E4723AE28281409FB1
  4   9952B0DFFAACB3C398   260   D813B5DAFEB8A393C8
  5   CC079A5550061A96CC   261   8D469F7054120EC49D
  6   5A4CC018769550CFE1   262   1B0DC53D6281409DB1
  7   EE5A088F11EA274911   263   EB8A393C827EC4A250
  8   B408DE1BABB0F1DDA5   264   B158AFA838241634E4
  9   DD3C3B897D2BBB8689   265   D86C4A1AEEBF5C6FC8
  10   E1220B51111DA376F1   266   E4723AE29281449DB1
  11   DD4384696D24447A89   267   D813F5FAFEB8A393C8
  12   8816AEE3C786ED2FDD   268   8D46DF5044120AC49D
  13   1E5DB4AEF115A774F1   269   1B0DC53D7281409FB0
  14   EEE907A45443C6D311   270   E1772D0892D911E311
  15   B43B9110FE111445A5   271   BB25BBBC288BC775A4
  16   DD0F34A2388A5A1E88   272   D2111E0EEE108D2E88
  17   E 111045A44B446EEF0   273   EE0F2ED6922695DCF0
  18   DD70CB622885A1E088   274   D26EE1CEEE1772D089
  19   8825E1E892270CB7DC   275   873B8B4444BDDF87DC
  20   1E6EBB85A4B446EEF0   276   11709109622695DCF1
  21   AA4B3C19866AD0F200   277   AA7825B99661E56801
  22   F019AAAD2C380666B4   278   F02AB30D2C3333FEB4
  23   992D0F1FFAA3483F98   279   991E169FFAA879A798
  24   A5333FE7869D54CFE1   280   A5002667869E6555E0
  25   9952B0FFFAACB3C398   281   9961E97FFAAF865B98
  26   CC079A5550061E96CD   282   CC3483D550052B0ECC
  27   5A4CC018769D54CFE0   283   5A7FD998669E6155E0
  28   F929B2AC006D6328C0   284   ED5C049701DA438891
  29   A37B6438BA3FB1BE75   285   B70E9203AB80951E24
  30   CA4F818A7CA4FFE758   286   DE3A77B17D13DF4508
  31   F651B152109AE71521   287   E2244769112DC3B570
  32   CA303E4A7CAB001959   288   DEC5C8517D1420BB09
  33   9F6514C0D601AD4C0D   289   1D5BF896F125C3B570
  34   092E0E8DE09AE31521   290   EB6C06E5114EC39250
  35   DD69622F12D115E110   291   B13E9051AB141106E4
  36   87BBF4BBA883C377A4   292   D80A35C37D875F5DC9
  37   EE0F11096E18892E88   293   E414051B01B147AFB0
  38   D21121D1022E91DCF1   294   D875CA037D80A0A3C9
  39   EE70EEE96E1776D289   295   8D20A089C72A09F49D
  40   BBA5C443C4BDDF85DD   296   1BEBBAC4E1B943AFB0
  41   2D6E9E0EF22695DCF0   297   FA28318D8364E42B40
  42   AA7825998669E16A00   298   A07AE739393632BFF4
  43   F02AB30D2C3333FCB5   299   C94E02ABEFA57CE6D9
  44   991E169FFAA079A798   300   F550725383936014A1
  45   A5002647969E6555E1   301   C931BD4BEFAA8318D9
  46   9961E97FFAA7865998   302   9C6497E155002E4D8D
  47   CC3483D5400D2B0ECC   303   0A2F8D8C73936016A0
  48   5A7F99B8669E6557E0   304   C97AA7340368567340
  49   EE0F11097E18892C89   305   93283180B93284E7F4
  50   D21161D1022691DCF1   306   FA1CD4327FA9CABCD8
  51   EE70EEE97E1F76D089   307   C602A4CA0397D64EA0
  52   BBA5C463D4BDDF85DC   308   FA636BF26FA63140D8
  53   2D6E9E2EE22E91DCF0   309   AF360178C50498158D
  54   AA4B331E15AB30F201   310   397D1B15F397D64CA0
  55   F019A5AAAFF9E664B5   311   CC4B2A9E03CB316A00
  56   992D4018696AA83D98   312   9619BC0AA991E7FCB5
  57   A53330E0055CB0CDE0   313   FF2D19B86F0AA9A598
  58   9952BFD8796553C398   314   C3332940133CB555E1
  59   CC079552C3CFFA94CD   315   FF52A6587F05565998
  60   5A4C8F1FF55CB0CFE1   316   AA078CD2C5A7FF0CCC
  61   E15A3B8882D3C08B10   317   3C4C96BFE33CB555E1
  62   BB08ED1C2889161FA4   318   CC4B2A9E03CB316A01
  63   D23C088EEE125C4488   319   9619BC0AA999E3FEB4
  64   EE223856922C44B4F1   320   FF2D59986F02ADA799
  65   D243B76EFE1DA3BA88   321   C3336940133CB555E0
  66   87169DC444B70EEFDC   322   FF52E6586F05525999
  67   115D8789722C40B4F1   323   AA078CD2C5A7FF0CCD
  68   EB0A391C9276C0A250   324   3C4CD69FF33CB555E0
  69   B158AFA8282C1236E4   325   FA1B31815504E5B340
  70   D86C0A1AFEBF586FC9   326   A049A715EF5E3325F5
  71   E4723AE28281409DB1   327   C97D028739C57D7CD8
  72   D813B5DAFEB0A791C8   328   F563325F55F3658CA0
  73   8D469F5054120EC49D   329   C902BD4729C28680D8
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  244   DEC58B8F7DEC5F4708   500   A337D70DEF69D02474
  245   E25BFB5701DA43B570   501   CA0332BF29F29E7F59
  246   DEBA346F6DEBA0B908   502   F61D026745CC868F20
  247   8BEF1EC5C7410DEC5C   503   CAFC8D7F39F5618159
  248   1D240488F1D247B570   504   9F29E7F5935FCCD40D
  249   A9533F01865350C380   505   0962FD98A5C4828D21
  250   F301A9952C09825535   506   DD444B4F1D23C08B11
  251   9A350C07FA9AC80E19   507   87169DFBA779121DA4
  252   A62B3CFF96ACD0FE60   508   EE22384961E2584688
  253   9A4AB3C7FA9D33F019   509   D23C08B10DD444B6F1
  254   CF1F994D50379AA74C   510   EEDD878961EDA3BA88
  255   5954830066A4D4FC60   511   BB08AD23DB470EEDDD
表格9NFFT=1024/2048,NTx=2/4
Figure B200910159442XD0001491
Figure B200910159442XD0001501
Figure B200910159442XD0001511
Figure B200910159442XD0001521
Figure B200910159442XD0001531
Figure B200910159442XD0001541
Figure B200910159442XD0001551
Figure B200910159442XD0001561
Figure B200910159442XD0001571
Figure B200910159442XD0001581
表格10
Figure B200910159442XD0001591
Figure B200910159442XD0001601
Figure B200910159442XD0001611
Figure B200910159442XD0001621
Figure B200910159442XD0001631
Figure B200910159442XD0001641
Figure B200910159442XD0001651
Figure B200910159442XD0001661
Figure B200910159442XD0001671
Figure B200910159442XD0001681
Figure B200910159442XD0001691
Figure B200910159442XD0001711
Figure B200910159442XD0001721
Figure B200910159442XD0001731
Figure B200910159442XD0001741
Figure B200910159442XD0001761
Figure B200910159442XD0001771
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。
2.根据权利要求1所述的方法,将所述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:
Figure F200910159442XC0000011
,表示索引从Nstart开始,以1为单位递增至然后从
Figure F200910159442XC0000013
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,
Figure F200910159442XC0000014
表示对
Figure F200910159442XC0000015
取整数值。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当Nused为奇数时,
Figure F200910159442XC0000016
当Nused为偶数时,为大于的最小整数或者小于
Figure F200910159442XC0000021
的最大整数,或者对
Figure F200910159442XC0000022
进行四舍五入。
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:
[ N start + offset + n : Δ : N start + offset + n + ( P 2 - 1 ) * Δ ,
N start + offset + N used - 1 2 + n + 1 : Δ : N start + offset + N used - 1 2 + n + 1 + ( P 2 - 1 ) * Δ ]
表示从Nstart+offset+n开始,以Δ为间隔递增至
Figure F200910159442XC0000031
然后从
Figure F200910159442XC0000032
开始以Δ为间隔递增至
Figure F200910159442XC0000033
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。
12.根据权利要求1或8所述的方法,其特征在于,
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:
Figure F200910159442XC0000041
其中,
Figure F200910159442XC0000042
m=0,1,....,P-1,qCelllD为索引为CellID的无线通信组网单元对应的中间导频序列;Δ为每个天线相邻中间导频的间隔,offset为无线通信组网单元对应的特定子载波偏移。
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:
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
Figure F200910159442XC0000051
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′;
其中,
Figure F200910159442XC0000053
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
Figure F200910159442XC0000054
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
Figure F200910159442XC0000055
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。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,
峰均比为:
将所述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:
Figure F200910159442XC0000061
其中
Figure F200910159442XC0000062
表示序列的对应元素相乘,conj(T)表示对序列T的每一个元素取共轭;
所述的任意两个序列的互相关系数为:
R kl ( τ ) = Σ i = 1 N FFT T k ( i ) * conj ( T l ( mod ( i + τ , N FFT ) ) ) m , τ = 0,1 , . . . N FFT - 1
其中,Tk表示按照上述的方法获得的第k个序列。
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;
所述的
Figure F200910159442XC0000071
cl和c为任意的二进制数(0或者1);
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
Figure F200910159442XC0000072
个二进制序列中使得Si的具有最大峰均比的序列。
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;
所述的
Figure F200910159442XC0000091
cl和c为任意的二进制数(0或者1);
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
Figure F200910159442XC0000101
个二进制序列中使得Si的具有最大峰均比的序列。
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:
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
Figure F200910159442XC0000102
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′;
其中,
Figure F200910159442XC0000103
Figure F200910159442XC0000104
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
Figure F200910159442XC0000105
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
Figure F200910159442XC0000111
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′;
其中,
Figure F200910159442XC0000121
Figure F200910159442XC0000122
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
Figure F200910159442XC0000123
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
Figure F200910159442XC0000124
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;
所述的
Figure F200910159442XC0000131
cl和c为任意的二进制数(0或者1);
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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