CN102437987A - 信道状态信息参考信号序列的生成和映射方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种信道状态信息参考信号序列的生成和映射方法及装置,其中,所述方法包括:根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到第二CSI-RS序列,将所述第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口的时频位置上。通过本发明,在UE端和eNB端可以根据已知的参数按照规定的参考序列生成方法和映射方法分别产生或者获得CSI-RS参考信号序列,从而在UE端可以利用计算出的CSI-RS序列来进行信道的测量。

Description

信道状态信息参考信号序列的生成和映射方法及装置
技术领域
本发明涉及LTE-A(Long term evolution advanced,高级长期演进)系统,尤其涉及LTE-A系统中CSI-RS(信道状态信息参考信号)序列的生成和映射方法及装置。
背景技术
在LTE(Long term evolution,长期演进)R10(版本10)中为了进一步提高小区平均的频谱利用率和小区边缘频谱利用率以及各个UE(UserEquipment,用户设备)的吞吐率,分别定义了两种参考信号(也称为导频):CSI-RS(信道状态信息参考信号)和DMRS(解调参考信号),其中CSI-RS用于信道的测量,通过对CSI-RS的测量可以计算出UE需要向eNB(evolved Node B,演进的基站)反馈的PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵索引)、CQI(Channel Quality Indicator,信道质量信息指示)以及RI(Rank Indicator,秩指示)。3GPP LTE-A RAN161bis会议以前定义了CSI-RS在时域和频域的分布都是稀疏的,而且要保证在一个RB(Resource Block,资源块)内只包含服务小区每个天线端口一个CSI-RS的导频密度,在时域以5ms的倍数来作为CSI-RS的周期。在3GPP LTE-A RAN161bis会议上分别对FDD(频分复用)系统和TDD(时分复用)系统定义了Normal CP(Normal CyclicPrefix,常规循环前缀)和Extended CP(Extended Cyclic Prefix,扩展循环前缀)下的图样(参见图1~图8),其中一个CSI-RS天线端口通过CDM(CodeDivisionMultiple,码分复用)的方式与另外一个CSI-RS天线端口复用,在时域占用两个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号,在频域一个RB中包含一个CSI-RS天线端口的RE(ResourceElement,资源单元)。
但是,如何生成和映射CSI-RS序列,现有技术并没有涉及。
发明内容
本发明要解决的技术问题就是提出一种信道状态信息参考信号序列的生成和映射方法及装置,以适应3GPP LTE-A会议的要求。
为了解决上述问题,本发明提供一种信道状态信息参考信号(CSI-RS)序列的生成和映射方法,包括:
根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行四相相移键控(QPSK)调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到第二CSI-RS序列,将所述第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口的时频位置上。
优选地,上述方法还具有以下特点:
所述方法基于正交频分复用(OFDM)符号或基于子帧生成和映射CSI-RS序列;
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个码分复用(CDM)组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由不同的第一CSI-RS序列产生;
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由相同的第一CSI-RS序列的不同的部分产生。
优选地,上述方法还具有以下特点:
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,在根据伪随机序列初始值生成伪随机序列的步骤中,
根据时隙索引、一个时隙中的OFDM符号索引和小区标识(ID)得到伪随机序列初始值,或者,
根据CSI-RS天线端口数目相关参数、CSI-RS天线端口索引相关参数和CP长度因子三种参数中的一种或多种,以及时隙索引、一个时隙中的OFDM符号索引和小区ID得到伪随机序列初始值。
优选地,上述方法还具有以下特点:
所述伪随机序列初始值cinit为如下之一:
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + N ID cell ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) ;
c init = ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) ;
c init = 2 10 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 2 · N ID cell + N CP ;
c init = 2 10 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + N CP ;
c init = 2 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + N CP ;
Figure BSA00000299298900037
Figure BSA00000299298900038
Figure BSA000002992989000310
Figure BSA000002992989000311
Figure BSA000002992989000313
Figure BSA000002992989000314
Figure BSA000002992989000316
Figure BSA000002992989000317
Figure BSA000002992989000318
Figure BSA000002992989000319
Figure BSA000002992989000320
Figure BSA000002992989000321
Figure BSA000002992989000322
Figure BSA00000299298900041
Figure BSA00000299298900042
Figure BSA00000299298900043
Figure BSA00000299298900044
Figure BSA00000299298900045
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) · ( 2 · ANTPORTNUM + 1 ) + N ID cell ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) · ( 2 · ANTPORTNUM + 1 ) ;
c init = 2 11 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N ID cell + ANTPORTNUM ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + ANTPORTNUM ;
c init = 4 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + ANTPORTNUM ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) · ( 2 · ANTPORTNUM + 1 ) + N ID cell ;
c init = 2 11 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N ID cell + ANTPORTNUM ;
c init = 2 12 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 8 N ID cell + 4 N CP + ANTPORTNUM ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N CP + ANTPORTNUM ;
c init = 8 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N CP + ANTPORTNUM ;
c init = 2 12 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 8 N ID cell + 2 ANTPORTNUM + N CP ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 2 ANTPORTNUM + N CP ;
c init = 8 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 2 ANTPORTNUM + N CP ;
Figure BSA000002992989000419
Figure BSA000002992989000420
Figure BSA000002992989000422
Figure BSA000002992989000423
Figure BSA000002992989000425
Figure BSA00000299298900051
Figure BSA00000299298900054
其中,ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,
Figure BSA00000299298900055
为小区ID,NCP为循环前缀(CP)长度因子,当子帧为常规CP时,NCP=1,否则NCP=0;ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,ANTPORTNUM为小区的CSI-RS天线端口数目相关参数。
优选地,上述方法还具有以下特点:
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,在根据伪随机序列初始值生成伪随机序列的步骤中,
根据时隙索引和小区ID得到伪随机序列初始值;或者,
根据CSI-RS天线端口数目相关参数、CSI-RS天线端口索引相关参数和CP长度因子三种参数中的一种或多种,以及时隙索引和小区ID得到伪随机序列初始值。
优选地,上述方法还具有以下特点:
所述伪随机序列初始值cinit为如下之一:
Figure BSA00000299298900057
Figure BSA00000299298900058
Figure BSA000002992989000510
Figure BSA000002992989000511
Figure BSA000002992989000512
Figure BSA000002992989000513
Figure BSA00000299298900061
Figure BSA00000299298900062
Figure BSA00000299298900064
Figure BSA00000299298900065
Figure BSA00000299298900066
Figure BSA00000299298900067
Figure BSA00000299298900068
Figure BSA000002992989000610
Figure BSA000002992989000611
Figure BSA000002992989000612
Figure BSA000002992989000614
Figure BSA000002992989000615
Figure BSA000002992989000616
Figure BSA000002992989000617
Figure BSA000002992989000618
Figure BSA000002992989000619
Figure BSA000002992989000620
Figure BSA000002992989000621
Figure BSA000002992989000622
Figure BSA00000299298900072
Figure BSA00000299298900073
Figure BSA00000299298900074
Figure BSA00000299298900075
其中,ns为一个无线帧中的时隙索引,
Figure BSA00000299298900076
为小区ID,当子帧为常规CP时,NCP=1,否则NCP=0,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,ANTPORTNUM为小区的CSI-RS天线端口数目相关参数。
优选地,上述方法还具有以下特点:
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,在根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,得到第一CSI-RS序列的步骤中,
按照如下方式生成伪随机序列c(n):
c(n)=(x1(n+NC)+x2(n+NC))mod2
x1(n+31)=(x1(n+3)+x1(n))mod2
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2
其中,x1(0)=1,x1(n)=0,n=1,2,...,30,NC=1600,
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2,x2根据伪随机序列初始值
Figure BSA00000299298900077
产生,mod为取模运算;
按照如下方式生成第一CSI-RS序列r(m):
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1
或者
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) ,
Figure BSA000002992989000711
其中,
Figure BSA000002992989000712
为系统最大带宽,
Figure BSA000002992989000713
优选地,上述方法还具有以下特点:
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,根据系统实际带宽
Figure BSA00000299298900081
计算位置索引i′,按照所述位置索引i′截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列将第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA00000299298900084
Figure BSA00000299298900085
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子。
优选地,上述方法还具有以下特点:
按照
Figure BSA00000299298900086
Figure BSA00000299298900087
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900088
在将第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900089
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA000002992989000810
的步骤中,
Figure BSA000002992989000811
Figure BSA000002992989000812
l ′ ′ = 0 , l = l ′ 1 , l ≠ l ′ , w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ;
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,所述第一CSI-RS序列r(m)取
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1 .
优选地,上述方法还具有以下特点:
按照
Figure BSA00000299298900091
Figure BSA00000299298900092
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900093
在将第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900094
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,的步骤中,
Figure BSA00000299298900096
l″∈{0,1}, w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,所述第一CSI-RS序列r(m)取
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1 .
优选地,上述方法还具有以下特点:
按照
Figure BSA000002992989000911
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989000912
在将第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989000913
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,的步骤中,
Figure BSA00000299298900102
Figure BSA00000299298900103
Figure BSA00000299298900104
w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,所述第一CSI-RS序列r(m)取
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1 .
优选地,上述方法还具有以下特点:
按照
Figure BSA00000299298900108
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989001010
在将第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989001011
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA000002992989001012
的步骤中,
Figure BSA00000299298900111
Figure BSA00000299298900112
Figure BSA00000299298900113
w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,所述第一CSI-RS序列r(m)取
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) ,
Figure BSA00000299298900116
优选地,上述方法还具有以下特点:
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,在根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,得到第一CSI-RS序列的步骤中,
按照如下方式生成伪随机序列c(n):
c(n)=(x1(n+NC)+x2(n+NC))mod2
x1(n+31)=(x1(n+3)+x1(n))mod2
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2
其中,x1(0)=1,x1(n)=0,n=1,2,...,30,NC=1600,
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2,x2根据伪随机序列初始值
Figure BSA00000299298900117
产生,mod为取模运算;
按照如下方式生成第一CSI-RS序列r(m):
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1 ;
其中,
Figure BSA00000299298900121
为最大系统带宽,
Figure BSA00000299298900122
优选地,上述方法还具有以下特点:
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,根据系统实际带宽
Figure BSA00000299298900123
计算位置索引i′,按照所述位置索引i′截取第一CSI-RS序列r(m),得到子帧上的第二CSI-RS序列将第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900126
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA00000299298900127
其中,
Figure BSA00000299298900128
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子,ns为时隙索引。
优选地,上述方法还具有以下特点:
按照
Figure BSA00000299298900129
Figure BSA000002992989001210
截取第一CSI-RS序列r(m),得到子帧
Figure BSA000002992989001211
上的第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989001212
在将第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989001213
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,的步骤中,
Figure BSA000002992989001215
Figure BSA000002992989001216
Figure BSA000002992989001217
w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置。
为了解决上述问题,本发明提供一种生成映射装置,包括:生成单元和映射单元,其中:
所述生成单元用于根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
所述映射单元用于根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到第二CSI-RS序列,将所述第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口的时频位置上。
优选地,上述装置还具有以下特点:
所述装置基于OFDM符号或基于子帧生成和映射CSI-RS序列;
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由不同的第一CSI-RS序列产生;
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由相同的第一CSI-RS序列的不同的部分产生。
为了解决上述问题,本发明提供一种演进的基站(eNB),包括生成映射装置,所述生成映射装置包括生成单元和映射单元,其中:
所述生成单元用于根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
所述映射单元用于根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到第二CSI-RS序列,将所述第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口的时频位置上。
为了解决上述问题,本发明提供一种用户设备(UE),包括生成单元、映射获知单元、接收单元和测量单元,其中:
所述生成单元用于根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
所述映射获知单元用于根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到用于映射到CSI-RS天线端口的时频位置上的第二CSI-RS序列;
所述接收单元用于在CSI-RS天线端口的时频位置上接收演进的基站(eNB)发送的CSI-RS序列;
所述测量单元用于将接收单元接收到的CSI-RS序列与映射获知单元得到的第二CSI-RS序列进行运算,进行信道估计和信道测量。
通过本发明,在UE端和eNB端可以根据已知的参数按照规定的参考序列生成方法和映射方法分别产生或者获得CSI-RS参考信号序列,从而在UE端可以利用计算出的CSI-RS序列来进行信道的测量。
附图说明
图1是基于OFDM符号选择CSI-RS序列方式FDD Normal CP时的序列分布方式。
图2是基于OFDM符号选择CSI-RS序列方式TDD Only Normal CP时的序列分布方式。
图3是基于OFDM符号选择CSI-RS序列方式FDD Extended CP时的序列分布方式。
图4是基于OFDM符号选择CSI-RS序列方式TDD Only Extended CP时的序列分布方式。
图5是基于子帧选择CSI-RS序列方式FDD Normal CP时的序列分布方式。
图6是基于子帧选择CSI-RS序列方式TDD Only Normal CP时的序列分布方式。
图7是基于子帧选择CSI-RS序列方式FDD Extended CP时的序列分布方式。
图8是基于子帧选择CSI-RS序列方式TDD Only Extended CP时的序列分布方式。
图9是本发明实施例的CSI-RS序列的生成和映射方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本发明进行详细说明。
如图9所示,为本发明实施例的CSI-RS序列的生成和映射方法流程图,包括:
步骤901,根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK(Quadrature Phase-Shift Keying,四相相移键控)调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列,其中,系统最大带宽为110个RB;
步骤902,根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到第二CSI-RS序列,将所述第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口的时频位置上。
具体地,eNB通过上述步骤,将第二CSI-RS序列发送给UE;
UE也通过上述步骤,获知每个CSI-RS天线端口的第二CSI-RS序列,并将该第二CSI-RS序列与从eNB接收到的CSI-RS序列进行相关运算,进行信道估计和信道测量。
可基于OFDM符号或基于子帧生成和映射CSI-RS序列:
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由不同的第一CSI-RS序列产生;
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由相同的第一CSI-RS序列的不同的部分产生。
下面分别对基于OFDM符号和基于子帧的实施例进行详细描述。
实施例一,基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列
在本实施例中,按照如下步骤生成和映射CSI-RS序列,所映射的CSI-RS序列如图1~4所示。
步骤1,生成伪随机序列初始值cinit
步骤2,生成伪随机序列c(n);
步骤3,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽
Figure BSA00000299298900161
得到第一CSI-RS序列r(m);
步骤4,根据系统实际带宽
Figure BSA00000299298900162
计算位置索引i′,按照所述位置索引i′截取所述第一CSI-RS序列r(m),得到第二CSI-RS序列
步骤5,将第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900164
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA00000299298900165
Figure BSA00000299298900166
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子。
其中,伪随机序列(Pseudo-Random Sequence)也称为扰码或扰码序列,伪随机序列初始值也称为扰码初始值。
在步骤1中,
为了充分的随机化多小区之间的干扰,在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + N ID cell ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) ;
c init = ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) ;
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,
Figure BSA000002992989001610
为小区ID(小区的物理ID)。
如果考虑用CSI-RS来校验CP的长度,这种初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,一个时隙内的OFDM符号索引,小区ID和CP长度因子。
在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
c init = 2 10 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 2 · N ID cell + N CP
c init = 2 10 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + N CP
c init = 2 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + N CP
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,
Figure BSA00000299298900173
为小区ID,NCP为CP长度因子,当子帧为常规CP时,NCP=1,否则NCP=0。
进一步地,为了使得同一个小区的位于相邻两个子载波的CSI-RS天线端口干扰随机化,这种初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,一个时隙中的OFDM符号索引,小区ID和天线端口索引相关参数。在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA00000299298900174
Figure BSA00000299298900175
Figure BSA00000299298900176
Figure BSA00000299298900177
Figure BSA00000299298900179
Figure BSA000002992989001711
Figure BSA000002992989001713
Figure BSA000002992989001714
Figure BSA000002992989001715
Figure BSA000002992989001716
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,
Figure BSA000002992989001717
为小区ID;ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,对应于CSI-RS天线端口{15,16,17,18,19,20,21,22},ANTPORT的值可以分别为{0,1,2,3,4,5,6,7};或者,ANTPORT的值分别为{15,16,17,18,19,20,21,22},或者,ANTPORT的值分别为{15-2,16-2,17-2,18-2,19-2,20-2,21-2,22-2},或者,ANTPORT的值可以按照其他与CSI-RS天线端口有关的参数生成;。
进一步地,为了使得同一个小区的位于相邻两个子载波的CSI-RS天线端口干扰随机化,而且考虑进行CP长度校验。这种初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,一个时隙内的OFDM符号索引,小区ID,天线端口索引相关参数和CP长度因子。在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA00000299298900181
Figure BSA00000299298900182
Figure BSA00000299298900183
Figure BSA00000299298900184
Figure BSA00000299298900185
Figure BSA00000299298900186
Figure BSA00000299298900188
Figure BSA00000299298900189
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,为小区ID,当子帧为Normal CP时,NCP=1,否则NCP=0,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数。
进一步地,考虑可以盲检测出小区的CSI-RS天线端口数目,这种初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,一个时隙内的OFDM符号索引,小区ID,CSI-RS天线端口数目相关参数。在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) · ( 2 · ANTPORTNUM + 1 ) + N ID cell
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) · ( 2 · ANTPORTNUM + 1 )
c init = 2 11 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N ID cell + ANTPORTNUM
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + ANTPORTNUM
c init = 4 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + ANTPORTNUM
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) · ( 2 · ANTPORTNUM + 1 ) + N ID cell
c init = 2 11 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N ID cell + ANTPORTNUM
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,
Figure BSA00000299298900198
为小区ID,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,可以对应于CSI-RS天线端口{15,16,17,18,19,20,21,22},ANTPORT的值分别为{0,1,2,3,4,5,6,7};或者,ANTPORT的值分别为{15,16,17,18,19,20,21,22},或者,ANTPORT的值分别为{15-2,16-2,17-2,18-2,19-2,20-2,21-2,22-2};或者ANTPORT的值可以按照其他与CSI-RS天线端口有关的参数生成;ANTPORTNUM为一个小区的CSI-RS的天线端口数目相关参数,例如:CSI-RS天线端口数为1时,ANTPORTNUM的值为2,CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为3,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为4,CSI-RS天线端口数为5时,ANTPORTNUM的值为3,或者CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为0,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为1,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为2,ANTPORTNUM的值为3预留,或者ANTPORTNUM为与一个小区的CSI-RS天线端口数目有关的其他值。
进一步地,考虑可以盲检测出小区的CSI-RS天线端口数目,并且可以校验CP的长度,这种初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,一个时隙内的OFDM符号索引,小区ID,CSI-RS天线端口数目相关参数和CP长度因子。在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
c init = 2 12 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 8 N ID cell + 4 N CP + ANTPORTNUM
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N CP + ANTPORTNUM
c init = 8 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N CP + ANTPORTNUM
c init = 2 12 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 8 N ID cell + 2 ANTPORTNUM + N CP
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 2 ANTPORTNUM + N CP
c init = 8 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 2 ANTPORTNUM + N CP
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,
Figure BSA00000299298900207
为小区ID,当子帧为Normal CP时,NCP=1,否则NCP=0,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,ANTPORTNUM为一个小区的CSI-RS天线端口数目相关参数,例如,CSI-RS天线端口数为1时,ANTPORTNUM的值为2,CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为3,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为4,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为5,或者CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为0,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为1,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为2,ANTPORTNUM的值为3预留,或者ANTPORTNUM为与一个小区的CSI-RS天线端口数目有关的其他值。
进一步地,为了使得同一个小区的位于相邻两个子载波的CSI-RS天线端口干扰随机化,而且考虑可以盲检测出小区的CSI-RS天线端口数目,这种初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,一个时隙内的OFDM符号索引,小区ID,CSI-RS天线端口数目相关参数,CSI-RS天线端口索引相关参数和CP长度因子。在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA00000299298900208
Figure BSA00000299298900211
Figure BSA00000299298900212
Figure BSA00000299298900213
Figure BSA00000299298900214
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,
Figure BSA00000299298900215
为小区的物理ID,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,ANTPORTNUM为一个小区的CSI-RS天线端口数目相关参数,例如,CSI-RS天线端口数为1时,ANTPORTNUM的值为2,CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为3,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为4,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为5,或者CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为0,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为1,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为2,ANTPORTNUM的值为3预留,或者,ANTPORTNUM为与一个小区的CSI-RS天线端口数目有关的其他值。
进一步地,为了使得同一个小区的位于相邻两个子载波的CSI-RS天线端口干扰随机化,而且考虑可以盲检测出小区的CSI-RS天线端口数目,并且需要检测出CP的长度,这种初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,一个时隙内的OFDM符号索引,小区ID,CSI-RS天线端口数目相关参数,CSI-RS天线端口索引相关参数和CP长度因子。在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA00000299298900216
Figure BSA00000299298900217
Figure BSA00000299298900218
Figure BSA00000299298900219
Figure BSA000002992989002110
Figure BSA000002992989002111
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,为小区的物理ID,当子帧为Normal CP时,NCP=1,否则NCP=0,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,取值可以为0~7。ANTPORTNUM为一个小区的CSI-RS的天线端口数目相关参数,例如,CSI-RS 1天线端口时,ANTPORTNUM的值为2,CSI-RS 2天线端口时,ANTPORTNUM的值为3,CSI-RS4天线端口时,ANTPORTNUM的值为4,CSI-RS 8天线端口时,ANTPORTNUM的值为5,或者CSI-RS 2天线端口时,ANTPORTNUM的值为0,CSI-RS 4天线端口时,ANTPORTNUM的值为1,CSI-RS 8天线端口时,ANTPORTNUM的值为2,ANTPORTNUM的值为3预留,或者ANTPORTNUM为与一个小区的CSI-RS天线端口数目有关的其他值。
步骤2中,按照如下方式生成伪随机序列c(n):
c(n)=(x1(n+NC)+x2(n+NC))mod2
x1(n+31)=(x1(n+3)+x1(n))mod2
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2
其中,x1(0)=1,x1(n)=0,n=1,2,...,30,NC=1600,
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2,x2根据伪随机序列初始值产生,mod为取模运算。
步骤3中,按照如下方式生成第一CSI-RS序列r(m):
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1
或者
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) ,
其中,
Figure BSA00000299298900227
为系统最大带宽,
Figure BSA00000299298900228
步骤4和5中,
在一应用示例中,按照
Figure BSA00000299298900229
Figure BSA000002992989002210
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
将第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA00000299298900233
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子;
其中,为实际系统带宽,
l ′ ′ = 0 , l = l ′ 1 , l ≠ l ′ , w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ;
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,eNB可通过显性信令通知UE该(k′,l′)参数;所述第一CSI-RS序列r(m)取
Figure BSA000002992989002310
Figure BSA000002992989002311
在另一应用示例中,按照
Figure BSA000002992989002312
Figure BSA000002992989002313
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989002314
将第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989002315
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
其中,
Figure BSA00000299298900242
l″∈{0,1}, w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,eNB可通过显性信令通知UE该(k′,l′)参数;所述第一CSI-RS序列r(m)取
Figure BSA00000299298900244
Figure BSA00000299298900245
在另一应用示例中,截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900246
将第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900247
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA00000299298900248
Figure BSA00000299298900249
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子;
其中,
Figure BSA000002992989002410
i = 0,1 , . . . , 2 N RB DL - 1
Figure BSA00000299298900251
Figure BSA00000299298900252
Figure BSA00000299298900253
w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,eNB可通过显性信令通知UE该(k′,l′)参数;所述第一CSI-RS序列r(m)取
Figure BSA00000299298900255
Figure BSA00000299298900256
在另一应用示例中,截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900257
将第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900258
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA00000299298900259
Figure BSA000002992989002510
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子;
其中,
Figure BSA000002992989002511
i = 0,1 , . . . , 2 N RB DL - 1
Figure BSA00000299298900261
Figure BSA00000299298900262
w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,eNB可通过显性信令通知UE该(k′,l′)参数;所述第一CSI-RS序列r(m)取
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) ,
实施例二,基于子帧生成和映射CSI-RS序列
在本实施例中,按照如下步骤生成和映射CSI-RS序列,所映射的CSI-RS序列如图5~8所示。
步骤1,生成伪随机序列初始值cinit
步骤2,生成伪随机序列c(n);
步骤3,对所述伪随机序列进行QPSK调制,系统最大带宽
Figure BSA00000299298900267
得到第一CSI-RS序列r(m);
步骤4,根据系统实际带宽
Figure BSA00000299298900268
计算位置索引i′,按照所述位置索引i′截取所述第一CSI-RS序列r(m),得到子帧
Figure BSA00000299298900269
上的第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989002610
步骤5,将第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900271
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA00000299298900272
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子,ns为时隙索引。
其中,伪随机序列也称为扰码或扰码序列,伪随机序列初始值也称为扰码初始值。
在步骤1中,为了充分的随机化多小区之间的干扰,初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,小区ID。在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA00000299298900274
Figure BSA00000299298900275
Figure BSA00000299298900276
Figure BSA00000299298900277
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,
Figure BSA00000299298900278
为小区的物理ID。
进一步地,考虑进行CP的校验,初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,小区ID,CP长度因子。在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA000002992989002710
Figure BSA000002992989002711
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,
Figure BSA000002992989002712
为小区的物理ID。当子帧为Normal CP时,NCP=1,否则NCP=0。
进一步地,可以考虑进行CSI-RS天线端口间测量干扰减少,在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA000002992989002713
Figure BSA00000299298900281
Figure BSA00000299298900282
Figure BSA00000299298900284
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,
Figure BSA00000299298900285
为小区的物理ID,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,取值可以为0~7。
进一步地,可以考虑进行CSI-RS天线端口间测量干扰减少,并且进行CP长度校验,在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA00000299298900286
Figure BSA00000299298900287
Figure BSA00000299298900288
Figure BSA00000299298900289
Figure BSA000002992989002810
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,
Figure BSA000002992989002811
为小区的物理ID,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,取值可以为0~7。当子帧为Normal CP时,NCP=1,否则NCP=0。
进一步地,考虑进行CSI-RS天线端口的校验,在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA000002992989002812
Figure BSA000002992989002813
Figure BSA000002992989002814
Figure BSA000002992989002815
Figure BSA000002992989002816
Figure BSA00000299298900291
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,
Figure BSA00000299298900292
为小区的物理ID,当子帧为Normal CP时,ANTPORTNUM为一个小区的CSI-RS的天线端口数目相关参数,例如,CSI-RS天线端口数为1时,ANTPORTNUM的值为2,CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为3,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为4,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为5,或者CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为0,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为1,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为2,ANTPORTNUM的值为3预留,或者,ANTPORTNUM为与一个小区的CSI-RS天线端口数目有关的其他值。
进一步地,如果只考虑进行CSI-RS天线端口间测量干扰减少和CSI-RS天线端口的校验,不考虑CP校验时,在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA00000299298900293
Figure BSA00000299298900294
Figure BSA00000299298900295
Figure BSA00000299298900296
Figure BSA00000299298900297
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引
Figure BSA00000299298900298
为小区的物理ID,ANTPORTNUM为一个小区的CSI-RS的天线端口数目相关参数,CSI-RS天线端口数为1时,ANTPORTNUM的值为2,CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为3,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为4,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为5,或者CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为0,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为1,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为2,ANTPORTNUM的值为3预留,或者,ANTPORTNUM为与一个小区的CSI-RS天线端口数目有关的其他值。
进一步地,为了使得同一个小区的位于相邻两个子载波的CSI-RS天线端口干扰随机化,而且考虑可以盲检测出小区的CSI-RS天线端口数目,并且需要检测出CP的长度,这种初始值的计算所需要的参数可以为时隙索引,小区ID,CSI-RS天线端口数目相关参数,CSI-RS天线端口索引相关参数和CP长度因子。在一应用示例中,扰码初始值的计算采用下式中的任意一种:
Figure BSA00000299298900301
Figure BSA00000299298900302
Figure BSA00000299298900305
Figure BSA00000299298900306
Figure BSA00000299298900307
Figure BSA00000299298900308
其中:ns为一个无线帧中的时隙索引,
Figure BSA00000299298900309
为小区的物理ID,当子帧为Normal CP时,NCP=1,否则NCP=0,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,取值可以为0~7。ANTPORTNUM为一个小区的CSI-RS的天线端口数目相关参数,例如,CSI-RS天线端口数为1时,ANTPORTNUM的值为2,CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为3,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为4,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为5,或者CSI-RS天线端口数为2时,ANTPORTNUM的值为0,CSI-RS天线端口数为4时,ANTPORTNUM的值为1,CSI-RS天线端口数为8时,ANTPORTNUM的值为2,ANTPORTNUM的值为3预留,或者,ANTPORTNUM为与一个小区的CSI-RS天线端口数目有关的其他值。
步骤2中,按照如下方式生成伪随机序列c(n):
c(n)=(x1(n+NC)+x2(n+NC))mod2
x1(n+31)=(x1(n+3)+x1(n))mod2
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2
其中,x1(0)=1,x1(n)=0,n=1,2,...,30,NC=1600,
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2,x2根据伪随机序列初始值
Figure BSA00000299298900311
产生,mod为取模运算。
步骤3中,按照如下方式生成第一CSI-RS序列r(m):
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1
其中,
Figure BSA00000299298900314
为系统最大带宽,
Figure BSA00000299298900315
步骤4和5中,
在一应用示例中,按照
Figure BSA00000299298900316
Figure BSA00000299298900317
截取第一CSI-RS序列r(m),得到子帧
Figure BSA00000299298900318
上的第二CSI-RS序列
Figure BSA00000299298900319
将第二CSI-RS序列
Figure BSA000002992989003110
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure BSA000002992989003111
Figure BSA000002992989003112
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子;
其中,
Figure BSA000002992989003113
Figure BSA00000299298900321
w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,eNB可通过显性信令通知UE该(k′,l′)参数;ns为一个无线帧中的时隙索引。
本发明实施例的生成映射装置,包括:生成单元和映射单元,其中:
所述生成单元用于根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
所述映射单元用于根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到第二CSI-RS序列,将所述第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口的时频位置上。
所述装置基于OFDM符号或基于子帧生成和映射CSI-RS序列;
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的不同OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由不同的第一CSI-RS序列产生;
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的不同OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由相同的第一CSI-RS序列的不同的部分产生。
生成单元和映射单元的具体实现可参照实施例一和实施例二中的描述,此处不再详述。
本发明实施例的eNB,包括生成映射装置,所述生成映射装置包括上述生成单元和映射单元。
本发明实施例的一种UE,包括生成单元、映射获知单元、接收单元和测量单元,其中:
所述生成单元用于根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
所述映射获知单元用于根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到用于映射到CSI-RS天线端口的时频位置上的第二CSI-RS序列;
所述接收单元用于在CSI-RS天线端口的时频位置上接收演进的基站(eNB)发送的CSI-RS序列;
所述测量单元用于将接收单元接收到的CSI-RS序列与映射获知单元得到的第二CSI-RS序列进行运算,进行信道估计和信道测量。
生成单元和映射获知单元的具体实现可参照实施例一和实施例二中的描述,此处不再详述。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现,相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
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 (19)

1.一种信道状态信息参考信号(CSI-RS)序列的生成和映射方法,包括:
根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行四相相移键控(QPSK)调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到第二CSI-RS序列,将所述第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口的时频位置上。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述方法基于正交频分复用(OFDM)符号或基于子帧生成和映射CSI-RS序列;
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个码分复用(CDM)组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由不同的第一CSI-RS序列产生;
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由相同的第一CSI-RS序列的不同的部分产生。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,在根据伪随机序列初始值生成伪随机序列的步骤中,
根据时隙索引、一个时隙中的OFDM符号索引和小区标识(ID)得到伪随机序列初始值,或者,
根据CSI-RS天线端口数目相关参数、CSI-RS天线端口索引相关参数和CP长度因子三种参数中的一种或多种,以及时隙索引、一个时隙中的OFDM符号索引和小区ID得到伪随机序列初始值。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述伪随机序列初始值cinit为如下之一:
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + N ID cell ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) ;
c init = ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) ;
c init = 2 10 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 2 · N ID cell + N CP ;
c init = 2 10 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + N CP ;
c init = 2 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + N CP ;
Figure FSA00000299298800026
Figure FSA00000299298800027
Figure FSA00000299298800028
Figure FSA000002992988000210
Figure FSA000002992988000211
Figure FSA000002992988000212
Figure FSA000002992988000213
Figure FSA000002992988000214
Figure FSA000002992988000216
Figure FSA000002992988000219
Figure FSA000002992988000220
Figure FSA000002992988000221
Figure FSA000002992988000223
Figure FSA000002992988000224
Figure FSA00000299298800031
Figure FSA00000299298800032
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) · ( 2 · ANTPORTNUM + 1 ) + N ID cell ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) · ( 2 · ANTPORTNUM + 1 ) ;
c init = 2 11 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N ID cell + ANTPORTNUM ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + ANTPORTNUM ;
c init = 4 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + ANTPORTNUM ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) · ( 2 · ANTPORTNUM + 1 ) + N ID cell ;
c init = 2 11 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N ID cell + ANTPORTNUM ;
c init = 2 12 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 8 N ID cell + 4 N CP + ANTPORTNUM ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N CP + ANTPORTNUM ;
c init = 8 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 4 N CP + ANTPORTNUM ;
c init = 2 12 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 8 N ID cell + 2 ANTPORTNUM + N CP ;
c init = 2 9 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 2 ANTPORTNUM + N CP ;
c init = 8 · ( 7 · ( n s + 1 ) + l + 1 ) · ( 2 · N ID cell + 1 ) + 2 ANTPORTNUM + N CP ;
Figure FSA000002992988000316
Figure FSA000002992988000317
Figure FSA000002992988000318
Figure FSA000002992988000319
Figure FSA000002992988000320
Figure FSA000002992988000321
Figure FSA000002992988000322
Figure FSA000002992988000324
Figure FSA00000299298800041
其中,ns为一个无线帧中的时隙索引,l为一个时隙中的OFDM索引,为小区ID,NCP为循环前缀(CP)长度因子,当子帧为常规CP时,NCP=1,否则NCP=0;ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,ANTPORTNUM为小区的CSI-RS天线端口数目相关参数。
5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,在根据伪随机序列初始值生成伪随机序列的步骤中,
根据时隙索引和小区ID得到伪随机序列初始值;或者,
根据CSI-RS天线端口数目相关参数、CSI-RS天线端口索引相关参数和CP长度因子三种参数中的一种或多种,以及时隙索引和小区ID得到伪随机序列初始值。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述伪随机序列初始值cinit为如下之一:
Figure FSA00000299298800043
Figure FSA00000299298800044
Figure FSA00000299298800045
Figure FSA00000299298800046
Figure FSA00000299298800047
Figure FSA00000299298800049
Figure FSA000002992988000410
Figure FSA000002992988000411
Figure FSA000002992988000412
Figure FSA000002992988000413
Figure FSA00000299298800051
Figure FSA00000299298800052
Figure FSA00000299298800053
Figure FSA00000299298800054
Figure FSA00000299298800055
Figure FSA00000299298800056
Figure FSA00000299298800057
Figure FSA00000299298800058
Figure FSA000002992988000510
Figure FSA000002992988000511
Figure FSA000002992988000512
Figure FSA000002992988000513
Figure FSA000002992988000514
Figure FSA000002992988000515
Figure FSA000002992988000516
Figure FSA000002992988000520
Figure FSA000002992988000521
Figure FSA000002992988000522
Figure FSA00000299298800061
Figure FSA00000299298800062
其中,ns为一个无线帧中的时隙索引,
Figure FSA00000299298800063
为小区ID,当子帧为常规CP时,NCP=1,否则NCP=0,ANTPORT为CSI-RS天线端口索引相关参数,ANTPORTNUM为小区的CSI-RS天线端口数目相关参数。
7.如权利要求2所述的方法,其特征在于,
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,在根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,得到第一CSI-RS序列的步骤中,
按照如下方式生成伪随机序列c(n):
c(n)=(x1(n+NC)+x2(n+NC))mod2
x1(n+31)=(x1(n+3)+x1(n))mod2
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2
其中,x1(0)=1,x1(n)=0,n=1,2,...,30,NC=1600,
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2,x2根据伪随机序列初始值
Figure FSA00000299298800064
产生,mod为取模运算;
按照如下方式生成第一CSI-RS序列r(m):
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1
或者
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) ,
Figure FSA00000299298800068
其中,
Figure FSA00000299298800069
为系统最大带宽,
Figure FSA000002992988000610
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,根据系统实际带宽
Figure FSA000002992988000611
计算位置索引i′,按照所述位置索引i′截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure FSA000002992988000612
将第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure FSA00000299298800071
Figure FSA00000299298800072
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,
按照
Figure FSA00000299298800073
Figure FSA00000299298800074
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure FSA00000299298800075
在将第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure FSA00000299298800077
的步骤中,
Figure FSA00000299298800078
Figure FSA00000299298800079
l ′ ′ = 0 , l = l ′ 1 , l ≠ l ′ , w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ;
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,所述第一CSI-RS序列r(m)取
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1 .
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,
按照
Figure FSA000002992988000714
Figure FSA000002992988000715
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure FSA000002992988000716
在将第二CSI-RS序列
Figure FSA00000299298800081
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure FSA00000299298800082
的步骤中,
Figure FSA00000299298800083
Figure FSA00000299298800084
l″∈{0,1}, w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,所述第一CSI-RS序列r(m)取
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1 .
11.如权利要求8所述的方法,其特征在于,
按照
Figure FSA00000299298800088
Figure FSA00000299298800089
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列在将第二CSI-RS序列
Figure FSA000002992988000811
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,的步骤中,
Figure FSA00000299298800091
Figure FSA00000299298800092
Figure FSA00000299298800093
w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,所述第一CSI-RS序列r(m)取
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1 .
12.如权利要求8所述的方法,其特征在于,
按照
Figure FSA00000299298800097
Figure FSA00000299298800098
截取第一CSI-RS序列r(m),得到OFDM符号l时隙ns上的第二CSI-RS序列
Figure FSA00000299298800099
在将第二CSI-RS序列
Figure FSA000002992988000910
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure FSA000002992988000911
的步骤中,
Figure FSA00000299298800101
Figure FSA00000299298800102
Figure FSA00000299298800103
w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置,所述第一CSI-RS序列r(m)取
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) ,
Figure FSA00000299298800106
13.如权利要求2所述的方法,其特征在于,
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,在根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,得到第一CSI-RS序列的步骤中,
按照如下方式生成伪随机序列c(n):
c(n)=(x1(n+NC)+x2(n+NC))mod2
x1(n+31)=(x1(n+3)+x1(n))mod2
x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2
其中,x1(0)=1,x1(n)=0,n=1,2,...,30,NC=1600,x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2,x2根据伪随机序列初始值
Figure FSA00000299298800107
产生,mod为取模运算;
按照如下方式生成第一CSI-RS序列r(m):
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1 ;
其中,
Figure FSA00000299298800111
为最大系统带宽,
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,根据系统实际带宽计算位置索引i′,按照所述位置索引i′截取第一CSI-RS序列r(m),得到子帧
Figure FSA00000299298800114
上的第二CSI-RS序列
Figure FSA00000299298800115
将第二CSI-RS序列
Figure FSA00000299298800116
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
其中,
Figure FSA00000299298800118
为CSI-RS天线端口p对应的RE上的值,wl″为正交码因子,ns为时隙索引。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于,
按照
Figure FSA00000299298800119
Figure FSA000002992988001110
截取第一CSI-RS序列r(m),得到子帧
Figure FSA000002992988001111
上的第二CSI-RS序列
Figure FSA000002992988001112
在将第二CSI-RS序列
Figure FSA000002992988001113
映射到CSI-RS天线端口p的OFDM符号l子载波k上,
Figure FSA000002992988001114
的步骤中,
Figure FSA000002992988001115
Figure FSA000002992988001116
Figure FSA000002992988001117
w l ′ ′ = 1 p ∈ { 15,17,19,21 } ( - 1 ) l ′ ′ p ∈ { 16,18,20,22 } ,
k′为第一个CSI-RS天线端口的频域位置,l′为CSI-RS第一个CSI-RS天线端口的起始时域位置。
16.一种生成映射装置,其特征在于,包括:生成单元和映射单元,其中:
所述生成单元用于根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
所述映射单元用于根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到第二CSI-RS序列,将所述第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口的时频位置上。
17.如权利要求16所述的装置,其特征在于,
所述装置基于OFDM符号或基于子帧生成和映射CSI-RS序列;
当基于OFDM符号生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由不同的第一CSI-RS序列产生;
当基于子帧生成和映射CSI-RS序列时,位于同一个CDM组的两个OFDM符号上映射的第二CSI-RS序列是由相同的第一CSI-RS序列的不同的部分产生。
18.一种演进的基站(eNB),其特征在于,包括生成映射装置,所述生成映射装置包括生成单元和映射单元,其中:
所述生成单元用于根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
所述映射单元用于根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到第二CSI-RS序列,将所述第二CSI-RS序列映射到CSI-RS天线端口的时频位置上。
19.一种用户设备(UE),其特征在于,包括生成单元、映射获知单元、接收单元和测量单元,其中:
所述生成单元用于根据伪随机序列初始值生成伪随机序列,对所述伪随机序列进行QPSK调制,根据系统最大带宽得到第一CSI-RS序列;
所述映射获知单元用于根据系统实际带宽截取所述第一CSI-RS序列,得到用于映射到CSI-RS天线端口的时频位置上的第二CSI-RS序列;
所述接收单元用于在CSI-RS天线端口的时频位置上接收演进的基站(eNB)发送的CSI-RS序列;
所述测量单元用于将接收单元接收到的CSI-RS序列与映射获知单元得到的第二CSI-RS序列进行运算,进行信道估计和信道测量。
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