CN102790635A - 天线及单天线分集模式的导频发送方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种天线及单天线分集模式的导频发送方法,上述天线包括设置模块和导频发送模块;上述方法为,天线在一个资源单元中发送若干组导频,且每组导频均发送两次。本发明使得用户无需知道基站侧是否是单天线而仍然可以使用基于Alamouti发射分集方式的检测方法。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种天线及单天线分集模式的导频发送方法。
背景技术
在无线通信中,基站侧的天线数一般通过如下方式通知用户。一是显式地使用信道,如广播信道通知给用户;二是通过某种隐式方式广播通知给用户。前者的好处是通知比较直接,但是用于通知天线数的广播信道不能使用依赖天线数的发射分集模式,如空时分组码等;后者的好处虽然可以使用依赖天线数的比较好的发射分集模式来发送广播信号,但是需要使用一些盲检测的方式来判断天线数。
目前比较好的发射分集方式是基于Alamouti的发射分集方式。这种发射分集方式具有满速率,满分集,正交检测的优点。正是因为这个原因,基于Alamouti的发射分集方案被各大标准采纳,如HSDPA(High Speed DownlinkPacket Access,高速下行分组接入),LTE(Long Term Evolution,长期演进),CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000,码分多址2000)等。
基于Alamouti的发射分集一般使用两根发射天线,如果基站侧的发射天线数大于两根,则将发射天线采用虚拟化的方式虚拟化为两个天线端口,虚拟化的方式可以采用线性预编码或者CDD(Cyclic Delay Diversity,循环延迟分集)的方式。
为了避免盲检测基站侧的发射天线数,广播信道采用固定的发射分集方式,一般使用基于Alamouti的发射分集方式,然后在广播信道里承载真实的基站侧的发射天线数。如果基站侧的发射天线数大于两根,则如前述采用虚拟化的方法虚拟成两个天线端口,最后在虚拟的两个天线端口使用基于Alamouti的发射分集;如果基站侧的发射天线数是一根,则仍然可以使用基于Alamouti的发射分集,只要把这一根天线看成两根相同的天线即可。
当基站侧的发射天线数大于等于两根时,通过虚拟化的方式虚拟成两个天线端口,因此需要定义两个导频端口,当基站侧的发射天线数只有一根时,也需要定义相应的导频。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种天线及单天线分集模式的导频发送方法,使得用户无需知道基站侧是否是单天线而仍然可以使用基于Alamouti发射分集方式的检测方法。
本发明提供了一种单天线分集模式的导频发送方法,所述天线在一个资源单元中发送若干组导频,且每组导频均发送两次。
优选地,上述每组为两个导频,承载在时域、频域或者码域进行发送。
优选地,上述每组中的两个导频在时域、频域相邻或者在码域复用。
优选地,上述每组中的两个导频在码域复用时使用的正交码承载在时域或者频域。
优选地,上述正交码为二阶Walsh码。
本发明还提供了一种天线,包括导频发送模块,用于通过时域、频域或者码域,在一个资源单元中发送若干组导频,且每组导频发送两次。
优选地,上述天线还包括设置模块,用于设置导频发送方式。
本发明是一种基站侧只有一根发射天线且使用基于Alamouti发射分集方式时的导频设计,本发明提供一种通用的导频发射方法,使得用户无需知道基站侧是否是单天线而仍然可以使用基于Alamouti发射分集方式的检测方法。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明实施例天线的原理框图;
图2是本发明实施例中同一组中的两个导频在频域相邻时的示意图;
图3是本发明实施例中同一组中的两个导频在时域相邻时的示意图
图4是本发明实施例中同一组中的两个导频在码分复用时正交码承载在频域的示意图;
图5是本发明实施例中同一组中的两个导频在码分复用时正交码承载在时域的示意图。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明的单天线分集模式的导频发送方法,是通过在一个资源单元中发送若干组导频,且每组导频均发送两次而实现;
本发明中每组为两个导频,且承载在时域、频域或者码域;每组中的两个导频在时域、频域相邻或者在码域复用,且每组中的两个导频在码域复用时使用的正交码承载在时域或者频域;每组中的两个导频使用二阶Walsh码复用。
如图1所示,是本发明上述天线的原理框图,包括设置模块01、导频发送模块02,其中,
设置模块01,用于设置导频发送方式;比如将导频承载在时域、频域还是码域,每组中的两个导频在时域、频域相邻或者在码域复用,在码域复用时使用的正交码承载在时域还是频域,导频使用哪种正交码复用等。
导频发送模块02,用于根据设置模块01的设置的发送方式,在一个资源单元中发送若干组导频,且每组导频发送两次。
如图2所示,是本发明同一组中的两个导频在频域相邻时的示意图,本实施例假设对于LTE的子帧结构,一个资源单元为一个资源块,即频域12个子载波,编号为1到12,时域14个OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用技术)符号,编号为1到14。
单天线在一个资源块上发送4组导频,第一组两个导频分别位于第1个子载波,第1个OFDM符号,第2个子载波,第1个OFDM符号;第二组两个导频分别位于第7个子载波,第1个OFDM符号,第8个子载波,第1个OFDM符号;第三组两个导频分别位于第4个子载波,第8个OFDM符号,第5个子载波,第8个OFDM符号;第四组两个导频分别位于第10个子载波,第8个OFDM符号,第11个子载波,第8个OFDM符号。
如图3所示,是本发明同一组中的两个导频在时域相邻时的示意图,本实施例假设对于LTE的子帧结构,一个资源单元为一个资源块,即频域12个子载波,编号为1到12,时域14个OFDM符号,编号为1到14。
单天线在一个资源块上发送4组导频,第一组两个导频分别位于第1个子载波,第1个OFDM符号,第1个子载波,第2个OFDM符号;第二组两个导频分别位于第7个子载波,第1个OFDM符号,第7个子载波,第2个OFDM符号;第三组两个导频分别位于第4个子载波,第8个OFDM符号,第4个子载波,第9个OFDM符号;第四组两个导频分别位于第10个子载波,第8个OFDM符号,第10个子载波,第9个OFDM符号。
如图4所示,是本发明同一组中的两个导频码分复用时正交码承载在频域的示意图,本实施例假设对于LTE的子帧结构,一个资源单元为一个资源块,即频域12个子载波,编号为1到12,时域14个OFDM符号,编号为1到14。
单天线在一个资源块上发送4组导频,第一组两个导频位于第1个子载波,第1个OFDM符号,第2个子载波,第1个OFDM符号,两个导频使用二阶Walsh码复用;第二组两个导频位于第7个子载波,第1个OFDM符号,第8个子载波,第1个OFDM符号,两个导频使用二阶Walsh码复用;第三组两个导频位于第4个子载波,第8个OFDM符号,第5个子载波,第8个OFDM符号,两个导频使用二阶Walsh码复用;第四组两个导频位于第10个子载波,第8个OFDM符号,第11个子载波,第8个OFDM符号,两个导频使用二阶Walsh码复用。
如图5所示,是本发明同一组中的两个导频码分复用时正交码承载在时域的示意图,本实施例假设对于LTE的子帧结构,一个资源单元为一个资源块,即频域12个子载波,编号为1到12,时域14个OFDM符号,编号为1到14。
天线在一个资源块上发送4组导频,第一组两个导频位于第1个子载波,第1个OFDM符号,第1个子载波,第2个OFDM符号,两个导频使用二阶Walsh码复用;第二组两个导频位于第7个子载波,第1个OFDM符号,第7个子载波,第2个OFDM符号,两个导频使用二阶Walsh码复用;第三组两个导频位于第4个子载波,第8个OFDM符号,第4个子载波,第9个OFDM符号,两个导频使用二阶Walsh码复用;第四组两个导频位于第10个子载波,第8个OFDM符号,第10个子载波,第9个OFDM符号,两个导频使用二阶Walsh码复用。
上述说明示出并描述了本发明的优选实施例,但如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。
Claims (7)
1.一种单天线分集模式的导频发送方法,其特征在于,
所述天线在一个资源单元中发送若干组导频,且每组导频均发送两次。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每组为两个导频,承载在时域、频域或者码域进行发送。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述每组中的两个导频在时域、频域相邻或者在码域复用。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述每组中的两个导频在码域复用时使用的正交码承载在时域或者频域。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述正交码为二阶Walsh码。
6.一种天线,其特征在于,包括导频发送模块,
导频发送模块,用于通过时域、频域或者码域,在一个资源单元中发送若干组导频,且每组导频发送两次。
7.根据权利要求6所述的天线,其特征在于,还包括设置模块,用于设置导频发送方式。
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