CN102857459A - 解调导频确定方法及装置 - Google Patents

解调导频确定方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102857459A
CN102857459A CN2011101811414A CN201110181141A CN102857459A CN 102857459 A CN102857459 A CN 102857459A CN 2011101811414 A CN2011101811414 A CN 2011101811414A CN 201110181141 A CN201110181141 A CN 201110181141A CN 102857459 A CN102857459 A CN 102857459A
Authority
CN
China
Prior art keywords
dmrs
time slot
ofdm
number time
subcarrier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2011101811414A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102857459B (zh
Inventor
郭森宝
孙云锋
张峻峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangsu Zhaofang Intelligent Equipment Co ltd
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201110181141.4A priority Critical patent/CN102857459B/zh
Publication of CN102857459A publication Critical patent/CN102857459A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102857459B publication Critical patent/CN102857459B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种导频符号确定方法,包括:为不同分组的数据资源复用不同的解调导频,不同组的解调导频使用不同的预编码权值或者波束成形权值进行处理;不同组的解调导频承载于偶数时隙第2、3、4、5个OFDM符号和奇数时隙第0、1、2、3、4、5个OFDM符号的一个或者多个OFDM上。本发明同时公开了一种导频符号确定装置,包括:分配单元,用于为不同分组的数据资源复用不同的解调导频;处理单元,用于对不同组的解调导频,使用不同的预编码权值或者波束成形权值进行处理。本发明将不同DMRS组的DMRS分别承载于对应的OFDM符号及子载波上,避免了不同DMRS组信道之间的干扰,实现了高效快捷地解调不同DMRS组的数据。

Description

解调导频确定方法及装置
技术领域
本发明涉及导频承载技术,尤其涉及一种解调导频确定方法及装置。
背景技术
在长期演进(LTE,Long Term Evolution)Release8/9中,为了对信道的质量进行测量和对接收的数据符号进行解调,设计了公共参考信号(CRS,Common Reference Signal)。用户设备(UE,User Equipment)可以通过CRS进行信道测量,从而决定UE进行小区重选和切换到目标小区。并且,信道质量的测量是在UE连接状态下进行,当干扰级别较高时,物理层可以通过高层相关的无线链路连接失败信令断开连接。在LTE Release 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的吞吐率,分别定义了两种参考信号:信道信息参考信号(CSI-RS,Channel State InformationReference Signal)和解调参考信号(DMRS,Demodulation reference signal),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反馈的预编码矩阵索引(PMI,Precoding Matrix Indicator),信道质量信息指示(CQI,Channel Quality Indicator)以及秩指示(RI,Rank Indicator)。利用DMRS可以使UE透明地接收下行数据,而无需知道基站侧使用的预编码权值,这样,在减少物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)负载的同时,也降低了码本对权值的限制。另外,利用DMRS还能支持单用户多输入多输出(SU-MIMO,Single User Multiple Input Multiple Output)和多用户多输入多输出(MU-MIMO,Multiple User Multiple Input Multiple Output)之间进行动态的透明切换,利用DMRS进行干扰估计,可以极大地提高接收侧的干扰消除性能。
在R8中利用CRS来进行传输模式TM1~TM6的发送,对于TM3这种开环的模式也利用CRS来进行解调,在R9~R10阶段只对TM1、TM2、TM4~TM6进行了基于DMRS传输的优化,并没有对TM3这种开环模式进行基于DMRS优化。在未来版本中考虑到节能,资源节省等诸多因素,CRS需要逐渐淡出,所以对于TM3这种开环发送模式需要基于DMRS进行设计。目前,尚未有基于DMRS进行TM3开环发送模式的相关技术方案可供参考。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种解调导频确定方法及装置,能合理地在子帧中分配导频符合的分布,降低不同DMRS组间的干扰,有利于用户设备高效快捷地解调信道。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种解调导频确定方法,包括:
为不同分组的数据资源复用不同的解调导频,不同组的解调导频使用不同的预编码权值或者波束成形权值进行处理;不同组的解调导频承载于偶数时隙第2、3、4、5个OFDM符号和奇数时隙第0、1、2、3、4、5个OFDM符号的一个或者多个OFDM上。
优选地,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个正交频分复用OFDM符号上。
优选地,所述DMRS组为12个时,所述12个DMRS组的DMRS分别承载于第0~11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第0、1、4、5、6、7、1O、11个子载波上;
所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第0、4个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第1、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第6、10个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第7、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第0、5、6、11个子载波上;
所述DMRS组为2个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第0、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第6、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第1、5、7、11个子载波上;
所述DMRS组为2个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第1、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第7、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙第4、5个OFDM第0、4、6、10个子载波上和奇数时隙的第4、5个OFDM第1、5、7、11个子载波上;
所述DMRS组为2个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙第4、5个OFDM第0、4个子载波上和奇数时隙的第4、5个OFDM的第1、5、个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙第4、5个OFDM第6、10个子载波上和奇数时隙的第4、5个OFDM的第7、11个子载波上。
优选地,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个正交频分复用OFDM符号上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、3、4、7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第3、4个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第3、4个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第7、8个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第7、8个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个OFDM的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2个OFDM的第0、1、3、4、6、7、9、10个子载波,以及偶数时隙和奇数时隙的第5个OFDM的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第0、1、3、4个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第6、7、9、10个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第0、1、3、4个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第6、7、9、10个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第0、1个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第3、4个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第6、7个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第9、10个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第0、1个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第3、4个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第6、7个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第9、10个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、4、5、6、7、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第6、7、10、11个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第6、7、10、11个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、4、5个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第6、7、个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第0、1个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第6、7个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第4、5个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1个子载波上。
优选地,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号的第0、1、4、5、6、7、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第6、7、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第6、7、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第6、7个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第0、1个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第6、7个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号的和奇数时隙的第1个OFDM符号的第0、1、3、4、6、7、9、10个子载波上,以及奇数时隙的第0、3个OFDM符号的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第0、1、3、4个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第6、7、9、10个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第0、1、3、4个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第6、7、9、10个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第0、1个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第3、4个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第6、7个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第9、10个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第0、1个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第3、4个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第6、7个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第9、10个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号的第0、1、3、4、7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第3、4个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第0、1个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第3、4个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、4个OFDM符号上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、4个OFDM符号的第0、1、4、5、6、7、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第6、7、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第6、7、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第6、7个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第0、1个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第6、7个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、4个OFDM符号的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号的和奇数时隙的第1个OFDM符号的第0、1、3、4、6、7、9、10个子载波上,以及奇数时隙的第0、4个OFDM符号的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第0、1、3、4个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第6、7、9、10个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第0、1、3、4个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第6、7、9、10个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第0、1个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第3、4个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第6、7个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第9、10个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第0、1个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第3、4个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第6、7个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第9、10个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、4个OFDM符号的第0、1、3、4、7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
优选地,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第3、4个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第0、1个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第3、4个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第10、11个子载波上。
优选地,所述方法还包括:
使用采用时分复用TDM和/或频分复用FDM和/或码分复用CDM的方式复用DMRS;不同DMRS组使用相同或者不同的预编码的权值,或使用相同预编码权值的不同层的权值;相同DMRS组使用相同预编码权值或相同预编码权值的相同层的权值。
优选地,使用CDM复用同一DMRS组内资源的不同DMRS时,所使用的walsh码为[1,1],[1,-1]或[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
一种导频符号确定装置,包括分配单元、处理单元和承载单元,其中,
分配单元,用于为不同分组的数据资源复用不同的解调导频;
处理单元,用于对不同组的解调导频,使用不同的预编码权值或者波束成形权值进行处理;
承载单元,用于将不同组的解调导频承载于偶数时隙第2、3、4、5个OFDM符号和奇数时隙第0、1、2、3、4、5个OFDM符号的一个或者多个OFDM上。
优选地,所述承载单元进一步用于,
将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个正交频分复用OFDM符号上;
或者,将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个正交频分复用OFDM符号上;
或者,将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号上;
或者,将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号上。
本发明中,根据子帧中承载的具体DMRS组数量,将不同DMRS组的DMRS分别承载于对应的OFDM符号及子载波上,避免了不同DMRS组信道之间的干扰,实现了高效快捷地解调不同DMRS组的数据。
附图说明
图1为本发明实施例的12个DMRS组时DMRS映射示意图;
图2为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图3为本发明实施例的2个DMRS组时DMRS映射示意图;
图4为本发明实施例的2个DMRS组时DMRS映射示意图;
图5为本发明实施例的2个DMRS组时DMRS映射示意图;
图6为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图7为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图8为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图9为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图10为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图11为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图12为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图13为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图14为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图15为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图16为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图17为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图18为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图19为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图20为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图21为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图22为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图23为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图24为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图25为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图26为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图27为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图28为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图;
图29为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图;
图30为本发明实施例的导频符号确定装置的组成结构示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:根据子帧中承载的具体DMRS组数量,将不同DMRS组的DMRS分别承载于对应的OFDM符号及子载波上,避免了不同DMRS组信道之间的干扰,实现了高效快捷地解调不同DMRS组的数据。
本发明中,子帧中的OFDM符号均从0开始编号,RB中的子载波也从0开始编号。其中的DMRS组编号和DMRS端口标号只是为了区别不同DMRS组,并不代表必然的先后编号顺序。
本发明的下述实施例中,对于RB中子帧中的OFDM符号编号,为说明上的便宜,均是以子帧所有的12个OFDM符号编号的。实际上,也可以以子帧中的偶数时隙(even numbered slot)以及奇数时隙(odd numbered slot)来进行编号,如果采用偶数时隙以及奇数时隙来进行编号时,子帧中偶数时隙以及奇数时隙均有0~5个OFDM符号。本领域技术人员应当理解,上述的编号仅为说明上的便宜而进行的,不应当理解为对本发明技术方案的限制。下述的实施例中,OFDM符号的编号将不再区分偶数时隙以及奇数时隙,而是以整个子帧中所有的12个OFDM符号进行顺序编号。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下举实施例并参照附图,对本发明进一步详细说明。
实施例一
图1为本发明实施例的12个DMRS组时DMRS映射示意图,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{4,5,10,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组11占用的RE位置分别为(xn,yn)(n为自然数,n=0~11),其中x表示一个RB内的子载波序号索引,y表示OFDM符号的索引。本示例的DMRS映射方式为:{x(m),y(m)}={(11-m,(4,5,10,11))},其中m=011。也就是说,12个DMRS组的DMRS分别映射于第4,5个OFDM符号的第11至第0个子载波上。本发明中,{x(m),y(m)}表示数组,x(m)表示DMRS占用的子载波,而y(m)表示DMRS占用的OFDM符号。以{m,(4,5)}为例,表示DMRS承载于第4,5个OFDM符号的第m个子载波上。在本发明中,上述的表述方式适用于各实施例,不再一一赘述。
对于每个DMRS组内,可以采用TDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和{10,11}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上和{10,11}OFDM符号上相同子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
采用这种导频图样的系统可以支持1~8层的开环MIMO的传输,对于两层的情况,可以采用OCC长度等于2的CDM复用,对于三层和四层的情况,可以采用OCC长度等于4的CDM复用,也可以采用CDM+FDM的方式来复用不同的DMRS端口,对于DMRS端口{0,1}可以采用OCC长度等于2的CDM的方式复用在偶数DMRS组,对于DMRS端口{2,3}可以采用OCC长度等于2的CDM的方式复用在奇数DMRS组,对于大于4层情况,对于DMRS端口{0,1,4,6}可以采用OCC长度等于4的CDM的方式复用在偶数DMRS端口组,对于DMRS端口{2,3,5,7}可以采用OCC长度等于4的CDM的方式复用在奇数DMRS组。
实施例二
图2为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图2所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{4,5,10,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的子载波序号,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(7,11),(4,5,10,11)},{x1,y1}={(6,10),(4,5,10,11)},{x2,y2}={(5,1),(4,5,10,11)},{x3,y3}={(4,0),(4,5,10,11)},其中对于每个DMRS组内,可以采用TDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和{10,11}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上和{10,11}OFDM符号上相同子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
采用这种导频图样的系统可以支持1~8层的开环MIMO的传输,对于两层的情况,可以采用OCC长度等于2的CDM复用,对于三层和四层的情况,可以采用OCC长度等于4的CDM复用,也可以采用CDM+FDM的方式来复用不同的DMRS端口,对于DMRS端口{0,1}可以采用OCC长度等于2的CDM的方式复用在偶数DMRS组,对于DMRS端口{2,3}可以采用OCC长度等于2的CDM的方式复用在奇数DMRS组,对于大于4层情况,对于DMRS端口{0,1,4,6}可以采用OCC长度等于4的CDM的方式复用在偶数DMRS端口组,对于DMRS端口{2,3,5,7}可以采用OCC长度等于4的CDM的方式复用在奇数DMRS端口组。
实施例三
图3为本发明实施例的2个DMRS组时DMRS映射示意图,如图3所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{4,5,10,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组1占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~1),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组1映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(0,5),(4,5,10,11)},{x1,y1}={(6,11)(4,5,10,11)},其中,对于每个DMRS组内,可以采用TDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和{10,11}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上和{10,11}OFDM符号上相同子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
采用这种导频图样的系统可以支持1~8层的开环MIMO的传输,对于两层的情况,可以采用OCC长度等于2的CDM复用,对于三层和四层的情况,可以采用OCC长度等于4的CDM复用,也可以采用CDM+FDM的方式来复用不同的DMRS端口,对于DMRS端口{0,1}可以采用OCC长度等于2的CDM的方式复用在偶数DMRS组,对于DMRS端口{2,3}可以采用OCC长度等于2的CDM的方式复用在奇数DMRS组,对于大于4层情况,对于DMRS端口{0,1,4,6}可以采用OCC长度等于4的CDM的方式复用在偶数DMRS组,对于DMRS端口{2,3,5,7}可以采用OCC长度等于4的CDM的方式复用在奇数DMRS组。
实施例四
图4为本发明实施例的2个DMRS组时DMRS映射示意图,如图4所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{4,5,10,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组1占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~1),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组1映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(1,5),(4,5,10,11)},{x1,y1}={(7,11)(4,5,10,11)},其中对于每个DMRS组内,可以采用TDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和{10,11}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上和{10,11}OFDM符号上相同子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
采用这种导频图样的系统可以支持1~8层的开环MIMO的传输,对于两层的情况,可以采用OCC长度等于2的CDM复用,对于三层和四层的情况,可以采用OCC长度等于4的CDM复用,也可以采用CDM+FDM的方式来复用不同的DMRS端口,对于DMRS端口{0,1}可以采用OCC长度等于2的CDM的方式复用在偶数DMRS组,对于DMRS端口{2,3}可以采用OCC长度等于2的CDM的方式复用在奇数DMRS组,对于大于4层情况,对于DMRS端口{0,1,4,6}可以采用OCC长度等于4的CDM的方式复用在偶数DMRS组,对于DMRS端口{2,3,5,7}可以采用OCC长度等于4的CDM的方式复用在奇数DMRS组。
实施例五
图5为本发明实施例的2个DMRS组时DMRS映射示意图,如图5所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{4,5,10,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组1占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~1),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。DMRS组0~DMRS组1映射的资源单元分别为:{x0,y0}={{(0,4),(4,5)},{(1,5),(10,11)}},{x1,y1}={{(6,10)(4,5)},{(7,11),(10,11)}},其中对于每个DMRS组内,可以采用TDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和{10,11}OFDM符号上相同子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上(0,4)子载波和{10,11}OFDM符号上(1,5)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,或者采用walsh码来进行位于{4,5}OFDM符号上(6,10)子载波和{10,11}OFDM符号上(7,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例六
图6为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图6所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{2,5,8,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组1占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用频分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(6,7,10,11),(2,5)},{x1,y1}={(0,1,4,5)(2,5)},{x2,y2}={(6,7,10,11)(8,11)},{x3,y3}={(0,1,4,5)(8,11)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{8,11}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上(0,1,4,5)或者(6,7,10,11)子载波或者OFDM符号{8,11}同一个OFDM符号上(0,1,4,5)或者(6,7,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{2,5}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例七
图7为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图7所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{2,5,8,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(10,11),(2,5)},{x1,y1}={(6,7),(2,5)},{x2,y2}={(4,5),(2,5)},{x3,y3}={(0,1),(2,5)},{x4,y4}={(10,11),(8,11)},{x5,y5}={(6,7),(8,11)},{x6,y6}={(4,5),(8,11)},{x7,y7}={(0,1),(8,11)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{8,11}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2}和{5}同一个OFDM符号上(0,1,4,5),(6,7,10,11),OFDM符号{8}和{11}同一个OFDM符号上(0,1,4,5),(6,7,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{2,5}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例八
图8为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图8所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{2,5,8,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用频分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(7,8,10,11),(2,5)},{x1,y1}={(1,2,4,5)(2,5)},{x2,y2}={(7,8,10,11)(8,11)},{x3,y3}={(1,2,4,5)(8,11)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{8,11}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上(1,2,4,5)或者(7,8,10,11)子载波或者OFDM符号{8,11}同一个OFDM符号上(1,2,4,5)或者(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{2,5}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例九
图9为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图9所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{2,5,8,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={{(6,7,9,10),2},{(7,8,10,11),5}},{x1,y1}={{(0,1,3,4),2},{(1,2,4,5),5}},{x2,y2}={{(6,7,9,10),8},{(7,8,10,11),11}},{x3,y3}={{(0,1,3,4),8},{(1,2,4,5),11}},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{8,11}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号2、5、8、11同一个OFDM符号上(0,1,3,4)、(1,2,4,5)、(6,7,9,10)、(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{2,5}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{2,5}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{2,5}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{2,5}上{(9,10)、(10,11)}子载波和/或OFDM符号{8,11}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{8,11}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{8,11}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{8,11}上{(9,10)、(10,11)}子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十
图10为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图10所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{2,5,8,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(10,11),(2,5)},{x1,y1}={(7,8),(2,5)},{x2,y2}={(4,5),(2,5)},{x3,y3}={(1,2),(2,5)},{x4,y4}={(10,11),(8,11)},{x5,y5}={(7,8),(8,11)},{x6,y6}={(4,5),(8,11)},{x7,y7}={(1,2),(8,11)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{8,11}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2}和{5}同一个OFDM符号上(1,2,4,5),(7,8,10,11),OFDM符号{8}和{11}同一个OFDM符号上(1,2,4,5),(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{2,5}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十一
图11为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图11所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{2,5,8,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={{(9,10),2},{(10,11),5}},{x1,y1}={{(6,7),2},{(7,8),5}},{x2,y2}={{(3,4),2},{(4,5),5}},{x3,y3}={{(0,1),2},{(1,2),5}},{x4,y4}={{(9,10),8},{(10,11),11}},{x5,y5}={{(6,7),8},{(7,8),11}},{x6,y6}={{(3,4),8},{(4,5),11}},{x7,y7}={{(0,1),8},{(1,2),11}},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{8,11}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2}和{8}同一个OFDM符号上(0,1,3,4),(6,7,9,10),OFDM符号{5}和{11}同一个OFDM符号上(1,2,4,5),(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{2,5}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{2,5}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{2,5}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{2,5}上{(9,10)、(10,11)}子载波和/或OFDM符号{8,11}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{8,11}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{8,11}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{8,11}上{(9,10)、(10,11)}子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十二
图12为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图12所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{2,5,8,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(7,8,10,11),(2,5)},{x1,y1}={(0,1,3,4),(2,5)},{x2,y2}={(7,8,10,11),(8,11)},{x3,y3}={(0,1,3,4),(8,11)},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{8,11}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号2、5、8、11同一个OFDM符号上(0,1,3,4)、(7,8,10,11),子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{2,5}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十三
图13为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图13所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{2,5,8,11}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(10,11),(2,5)},{x1,y1}={(7,8),(2,5)},{x2,y2}={(3,4),(2,5)},{x3,y3}={(0,1),(2,5)},{x4,y4}={(10,11),(8,11)},{x5,y5}={(7,8),(8,11)},{x6,y6}={(3,4),(8,11)},{x7,y7}={(0,1),(8,11)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2,5}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{8,11}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{2}和{5}同一个OFDM符号上(0,1,3,4),(7,8,10,11),OFDM符号{8}和{11}同一个OFDM符号上(0,1,3,4),(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{2,5}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{2,5}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{8,11}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十四
图14为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图14所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,9}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(6,7,10,11),(3,6)},{x1,y1}={(0,1,4,5),(3,6)},{x2,y2}={(6,7,10,11),(7,9)},{x3,y3}={(0,1,4,5),(7,9)},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,9}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号3、6、7、9同一个OFDM符号上(0,1,4,5)、(6,7,10,11),子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十五
图15为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图15所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,9}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(10,11),(3,6)},{x1,y1}={(6,7),(3,6)},{x2,y2}={(4,5),(3,6)},{x3,y3}={(0,1),(3,6)},{x4,y4}={(10,11),(7,9)},{x5,y5}={(6,7),(7,9)},{x6,y6}={(4,5),(7,9)},{x7,y7}={(0,1),(7,9)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,9}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3}和{6}同一个OFDM符号上(0,1,4,5),(6,7,10,11),OFDM符号{7}和{9}同一个OFDM符号上(0,1,4,5),(6,7,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十六
图16为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图16所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,9}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(7,8,10,11),(3,6)},{x1,y1}={(1,2,4,5),(3,6)},{x2,y2}={(7,8,10,11),(7,9)},{x3,y3}={(1,2,4,5),(7,9)},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,9}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号3、6、7、9同一个OFDM符号上(1,2,4,5)、(7,8,10,11),子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十七
图17为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图16所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,9}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(10,11),(3,6)},{x1,y1}={(7,8),(3,6)},{x2,y2}={(4,5),(3,6)},{x3,y3}={(1,2),(3,6)},{x4,y4}={(10,11),(7,9)},{x5,y5}={(7,8),(7,9)},{x6,y6}={(4,5),(7,9)},{x7,y7}={(1,2),(7,9)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,9}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3}和{6}同一个OFDM符号上(1,2,4,5),(7,8,10,11),OFDM符号{7}和{9}同一个OFDM符号上(1,2,4,5),(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十八
图18为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图18所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,9}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={{(6,7,9,10),3},{(7,8,10,11),6}},{x1,y1}={{(0,1,3,4),3},{(1,2,4,5),6}},{x2,y2}={{(6,7,9,10),7},{(7,8,10,11),9}},{x3,y3}={{(0,1,3,4),7},{(1,2,4,5),9}},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,9}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号3、6、7、9同一个OFDM符号上(0,1,3,4)、(1,2,4,5)、(6,7,9,10)、(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(9,10)、(10,11)}子载波和/或OFDM符号{7,9}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{7,9}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{7,9}上{(7,9)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{7,9}上{(9,10)、(10,11)}子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例十九
图19为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图18所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,9}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={{(9,10),3},{(10,11),6}},{x1,y1}={{(6,7),3},{(7,8),6}},{x2,y2}={{(3,4),3},{(4,5),6}},{x3,y3}={{(0,1),3},{(1,2),6}},{x4,y4}={{(9,10),7},{(10,11),9}},{x5,y5}={{(6,7),7},{(7,8),9}},{x6,y6}={{(3,4),7},{(4,5),9}},{x7,y7}={{(0,1),7},{(1,2),9}},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,9}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3}和{7}同一个OFDM符号上(0,1,3,4),(6,7,9,10),OFDM符号{6}和{9}同一个OFDM符号上(1,2,4,5),(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(9,10)、(10,11)}子载波和/或OFDM符号{7,9}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{7,9}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{7,9}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{7,9}上{(9,10)、(10,11)}子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十
图20为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图20所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,9}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组4映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(7,8,10,11),(3,6)},{x1,y1}={(0,1,3,4),(3,6)},{x2,y2}={(7,8,10,11),(7,9)},{x3,y3}={(0,1,3,4),(7,9)},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,9}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号3、6、7、9同一个OFDM符号上(0,1,3,4)、(7,8,10,11),子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十一
图21为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图21所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,9}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(10,11),(3,6)},{x1,y1}={(7,8),(3,6)},{x2,y2}={(3,4),(3,6)},{x3,y3}={(0,1),(3,6)},{x4,y4}={(10,11),(7,9)},{x5,y5}={(7,8),(7,9)},{x6,y6}={(3,4),(7,9)},{x7,y7}={(0,1),(7,9)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,9}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3}和{6}同一个OFDM符号上(0,1,3,4),(7,8,10,11),OFDM符号{7}和{9}同一个OFDM符号上(0,1,3,4),(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{7,9}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十二
图22为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图22所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,10}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(6,7,10,11),(3,6)},{x1,y1}={(0,1,4,5),(3,6)},{x2,y2}={(6,7,10,11),(7,10)},{x3,y3}={(0,1,4,5),(7,10)},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,10}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号3、6、7、10同一个OFDM符号上(0,1,4,5)、(6,7,10,11),子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十三
图23为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图23所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,10}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(10,11),(3,6)},{x1,y1}={(6,7),(3,6)},{x2,y2}={(4,5),(3,6)},{x3,y3}={(0,1),(3,6)},{x4,y4}={(10,11),(7,10)},{x5,y5}={(6,7),(7,10)},{x6,y6}={(4,5),(7,10)},{x7,y7}={(0,1),(7,10)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,10}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3}和{6}同一个OFDM符号上(0,1,4,5),(6,7,10,11),OFDM符号{7}和{10}同一个OFDM符号上(0,1,4,5),(6,7,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(6,7)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十四
图24为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图24所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,10}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(7,8,10,11),(3,6)},{x1,y1}={(1,2,4,5),(3,6)},{x2,y2}={(7,8,10,11),(7,10)},{x3,y3}={(1,2,4,5),(7,10)},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,10}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号3、6、7、10同一个OFDM符号上(1,2,4,5)、(7,8,10,11),子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十五
图25为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图25所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,10}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(10,11),(3,6)},{x1,y1}={(7,8),(3,6)},{x2,y2}={(4,5),(3,6)},{x3,y3}={(1,2),(3,6)},{x4,y4}={(10,11),(7,10)},{x5,y5}={(7,8),(7,10)},{x6,y6}={(4,5),(7,10)},{x7,y7}={(1,2),(7,10)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,10}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3}和{6}同一个OFDM符号上(1,2,4,5),(7,8,10,11),OFDM符号{7}和{10}同一个OFDM符号上(1,2,4,5),(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(1,2)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(4,5)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十六
图26为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图26所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,10}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={{(6,7,9,10),3},{(7,8,10,11),6}},{x1,y1}={{(0,1,3,4),3},{(1,2,4,5),6}},{x2,y2}={{(6,7,9,10),7},{(7,8,10,11),10}},{x3,y3}={{(0,1,3,4),7},{(1,2,4,5),10}},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,10}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号3、6、7、10同一个OFDM符号上(0,1,3,4)、(1,2,4,5)、(6,7,9,10)、(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(9,10)、(10,11)}子载波和/或OFDM符号{7,10}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{7,10}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{7,10}上{(7,9)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{7,10}上{(9,10)、(10,11)}子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十七
图27为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图27所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,10}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={{(9,10),3},{(10,11),6}},{x1,y1}={{(6,7),3},{(7,8),6}},{x2,y2}={{(3,4),3},{(4,5),6}},{x3,y3}={{(0,1),3},{(1,2),6}},{x4,y4}={{(9,10),7},{(10,11),10}},{x5,y5}={{(6,7),7},{(7,8),10}},{x6,y6}={{(3,4),7},{(4,5),10}},{x7,y7}={{(0,1),7},{(1,2),10}},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,10}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3}和{7}同一个OFDM符号上(0,1,3,4),(6,7,9,10),OFDM符号{6}和{10}同一个OFDM符号上(1,2,4,5),(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{3,6}上{(9,10)、(10,11)}子载波和/或OFDM符号{7,10}上{(0,1)、(1,2)}子载波和/或OFDM符号{7,10}上{(3,4)、(4,5)}子载波和/或OFDM符号{7,10}上{(6,7)、(7,8)}子载波和/或OFDM符号{7,10}上{(9,10)、(10,11)}子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十八
图28为本发明实施例的4个DMRS组时DMRS映射示意图,如图28所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,10}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组3占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~3),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组3映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(7,8,10,11),(3,6)},{x1,y1}={(0,1,3,4),(3,6)},{x2,y2}={(7,8,10,11),(7,10)},{x3,y3}={(0,1,3,4),(7,10)},其中对于每个DMRS组内,可以采用CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,10}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号3、6、7、10同一个OFDM符号上(0,1,3,4)、(7,8,10,11),子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
实施例二十九
图29为本发明实施例的8个DMRS组时DMRS映射示意图,如图29所示,本示例中,开环DMRS导频可以映射到第{3,6,7,10}OFDM符号。设DMRS组0~DMRS组7占用的RE位置分别为(xn,yn)(n=0~7),其中x表示一个RB内的相对子载波序号OFDM符号的索引,y表示OFDM符号的索引。当采用时分复用来映射两个端口时,DMRS组0~DMRS组7映射的资源单元分别为:{x0,y0}={(10,11),(3,6)},{x1,y1}={(7,8),(3,6)},{x2,y2}={(3,4),(3,6)},{x3,y3}={(0,1),(3,6)},{x4,y4}={(10,11),(7,10)},{x5,y5}={(7,8),(7,10)},{x6,y6}={(3,4),(7,10)},{x7,y7}={(0,1),(7,10)},其中对于每个DMRS组内,可以采用FDM或者CDM的方式来复用不同的DMRS端口,当每个DMRS组内包含两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3,6}同一个OFDM符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用和OFDM符号{7,10}同一个符号上相邻子载波两个导频资源元素上两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1],[1,-1]。当每个DMRS组内包含大于两个DMRS端口,这时可以采用walsh码来进行位于OFDM符号{3}和{6}同一个OFDM符号上(0,1,3,4),(7,8,10,11),OFDM符号{7}和{10}同一个OFDM符号上(0,1,3,4),(7,8,10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,也可以采用OFDM符号{3,6}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{3,6}上(10,11)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(0,1)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(3,4)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(7,8)子载波和/或OFDM符号{7,10}上(10,11)子载波四个导频资源元素上大于两个端口的复用,walsh码可以采用[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
图30为本发明实施例的一种导频符号确定装置的组成结构示意图,如图30所示,本发明的导频符号确定装置,包括分配单元300、处理单元301和承载单元302,其中,
分配单元300,用于为不同分组的数据资源复用不同的解调导频;
处理单元301,用于对不同组的解调导频,使用不同的预编码权值或者波束成形权值进行处理;
承载单元302,用于将不同组的解调导频承载在偶数时隙2,3,4,5OFDM符号和奇数时隙0,1,2,3,4,5OFDM符号的一个或者多个OFDM上。
上述解调导频为解调参考信号DMRS。
上述述处理单元301,对DMRS组内数据资源,使用相同的预编码或波束成形权值进行预编码或波束成形处理。
上述承载单元302进一步用于,
将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个正交频分复用OFDM符号上;
或者,将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个正交频分复用OFDM符号上;
或者,将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号上;
或者,将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号上。
承载单元302具体承载DMRS的方式,可参见前述解调导频确定方法中的相关承载方式而理解。
本领域技术人员应当理解,图30所示的导频符号确定装置是为实现前述的导频符号确定方法而设计的,图30所示的导频符号确定装置中各处理单元的功能可参照前述方法的描述而理解,各处理单元的功能可通过运行于处理器上的程序而实现,也可通过具体的逻辑电路而实现。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。

Claims (50)

1.一种解调导频确定方法,其特征在于,所述方法包括:
为不同分组的数据资源复用不同的解调导频,不同组的解调导频使用不同的预编码权值或者波束成形权值进行处理;不同组的解调导频承载于偶数时隙第2、3、4、5个OFDM符号和奇数时隙第0、1、2、3、4、5个OFDM符号的一个或者多个OFDM上。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个正交频分复用OFDM符号上。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为12个时,所述12个DMRS组的DMRS分别承载于第0~11个子载波上。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第0、1、4、5、6、7、10、11个子载波上;
所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第0、4个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第1、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第6、10个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第7、11个子载波上。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第0、5、6、11个子载波上;
所述DMRS组为2个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第0、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第6、11个子载波上。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第1、5、7、11个子载波上;
所述DMRS组为2个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第1、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙和奇数时隙的第4、5个OFDM的第7、11个子载波上。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙第4、5个OFDM第0、4、6、10个子载波上和奇数时隙的第4、5个OFDM第1、5、7、11个子载波上;
所述DMRS组为2个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙第4、5个OFDM第0、4个子载波上和奇数时隙的第4、5个OFDM的第1、5、个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙第4、5个OFDM第6、10个子载波上和奇数时隙的第4、5个OFDM的第7、11个子载波上。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个正交频分复用OFDM符号上。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、3、4、7、8、10、11个子载波上。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第3、4个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第3、4个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第7、8个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第7、8个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
12.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个OFDM的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上。
15.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2个OFDM的第0、1、3、4、6、7、9、10个子载波,以及偶数时隙和奇数时隙的第5个OFDM的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第0、1、3、4个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第6、7、9、10个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第0、1、3、4个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第6、7、9、10个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
17.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第0、1个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第3、4个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第6、7个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2个OFDM的第9、10个子载波以及偶数时隙的第5个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第0、1个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第3、4个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第6、7个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2个OFDM的第9、10个子载波以及奇数时隙的第5个OFDM的第10、11个子载波上。
18.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、4、5、6、7、10、11个子载波上。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第6、7、10、11个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第6、7、10、11个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1、4、5个子载波上。
20.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第6、7、个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第2、5个OFDM的第0、1个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第10、11个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第6、7个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第4、5个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第2、5个OFDM的第0、1个子载波上。
21.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号上。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号的第0、1、4、5、6、7、10、11个子载波上。
23.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第6、7、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第6、7、10、11个子载波上。
24.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第6、7个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第0、1个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第6、7个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第10、11个子载波上。
25.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
26.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
27.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第10、11个子载波上。
28.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号的和奇数时隙的第1个OFDM符号的第0、1、3、4、6、7、9、10个子载波上,以及奇数时隙的第0、3个OFDM符号的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
29.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第0、1、3、4个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第6、7、9、10个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第0、1、3、4个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第6、7、9、10个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
30.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第0、1个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第3、4个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第6、7个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第9、10个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第0、1个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第3、4个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第6、7个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第9、10个子载波和奇数时隙的第3个OFDM的第10、11个子载波上。
31.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号的第0、1、3、4、7、8、10、11个子载波上。
32.根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
33.根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第3、4个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第0、1个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第3、4个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、3个OFDM的第10、11个子载波上。
34.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、4个OFDM符号上。
35.根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、4个OFDM符号的第0、1、4、5、6、7、10、11个子载波上。
36.根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第6、7、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第0、1、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第6、7、10、11个子载波上。
37.根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第6、7个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第0、1个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第6、7个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第10、11个子载波上。
38.根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、4个OFDM符号的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
39.根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
40.根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第10、11个子载波上。
41.根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号的和奇数时隙的第1个OFDM符号的第0、1、3、4、6、7、9、10个子载波上,以及奇数时隙的第0、4个OFDM符号的第1、2、4、5、7、8、10、11个子载波上。
42.根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第0、1、3、4个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第6、7、9、10个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第0、1、3、4个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第1、2、4、5个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第6、7、9、10个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
43.根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第0、1个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第1、2个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第3、4个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第4、5个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第6、7个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM的第9、10个子载波和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第0、1个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第1、2个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第3、4个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第4、5个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第6、7个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1个OFDM的第9、10个子载波和奇数时隙的第4个OFDM的第10、11个子载波上。
44.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、4个OFDM符号的第0、1、3、4、7、8、10、11个子载波上。
45.根据权利要求44所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为4个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8、10、11个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第0、1、3、4个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第7、8、10、11个子载波上。
46.根据权利要求44所述的方法,其特征在于,所述DMRS组为8个时,
第一DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第0、1个子载波上;
第二DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第3、4个子载波上;
第三DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第7、8个子载波上;
第四DMRS组的DMRS承载于偶数时隙的第3个OFDM和奇数时隙的第0个OFDM的第10、11个子载波上;
第五DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第0、1个子载波上;
第六DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第3、4个子载波上;
第七DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第7、8个子载波上;
第八DMRS组的DMRS承载于奇数时隙的第1、4个OFDM的第10、11个子载波上。
47.根据权利要求1至46任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
使用采用时分复用TDM和/或频分复用FDM和/或码分复用CDM的方式复用DMRS;不同DMRS组使用相同或者不同的预编码的权值,或使用相同预编码权值的不同层的权值;相同DMRS组使用相同预编码权值或相同预编码权值的相同层的权值。
48.根据权利要求47所述的方法,其特征在于,使用CDM复用同一DMRS组内资源的不同DMRS时,所使用的walsh码为[1,1],[1,-1]或[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]。
49.一种导频符号确定装置,其特征在于,所述装置包括分配单元、处理单元和承载单元,其中,
分配单元,用于为不同分组的数据资源复用不同的解调导频;
处理单元,用于对不同组的解调导频,使用不同的预编码权值或者波束成形权值进行处理;
承载单元,用于将不同组的解调导频承载于偶数时隙第2、3、4、5个OFDM符号和奇数时隙第0、1、2、3、4、5个OFDM符号的一个或者多个OFDM上。
50.根据权利要求49所述的装置,其特征在于,所述承载单元进一步用于,
将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第4、5个正交频分复用OFDM符号上;
或者,将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙和奇数时隙的第2、5个正交频分复用OFDM符号上;
或者,将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号上;
或者,将所述DMRS承载于扩展循环前缀子帧的偶数时隙的第3个OFDM符号和奇数时隙的第0、1、3个OFDM符号上。
CN201110181141.4A 2011-06-30 2011-06-30 解调导频确定方法及装置 Expired - Fee Related CN102857459B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110181141.4A CN102857459B (zh) 2011-06-30 2011-06-30 解调导频确定方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110181141.4A CN102857459B (zh) 2011-06-30 2011-06-30 解调导频确定方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102857459A true CN102857459A (zh) 2013-01-02
CN102857459B CN102857459B (zh) 2018-05-01

Family

ID=47403660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110181141.4A Expired - Fee Related CN102857459B (zh) 2011-06-30 2011-06-30 解调导频确定方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102857459B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104009953A (zh) * 2013-02-22 2014-08-27 中兴通讯股份有限公司 一种解调参考信号的传输方法及基站、用户设备
CN104521259A (zh) * 2013-08-07 2015-04-15 华为技术有限公司 上行信息的处理方法及设备
WO2015096081A1 (zh) * 2013-12-26 2015-07-02 华为技术有限公司 一种处理数据的方法、装置及系统
WO2015188355A1 (zh) * 2014-06-12 2015-12-17 华为技术有限公司 一种资源分配方法及装置
CN105227281A (zh) * 2014-07-03 2016-01-06 华为技术有限公司 基于mimo的导频分配方法和装置
CN107294691A (zh) * 2016-03-31 2017-10-24 北京三星通信技术研究有限公司 上行的解调参考符号的传输方法和装置
EP3480984A4 (en) * 2016-08-05 2019-06-26 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD FOR TRANSMITTING REFERENCE SIGNALS, ASSOCIATED DEVICE AND COMMUNICATION SYSTEM
CN110999235A (zh) * 2017-08-10 2020-04-10 三菱电机株式会社 发送装置
CN111586873A (zh) * 2019-02-15 2020-08-25 电信科学技术研究院有限公司 信息处理方法、装置、通信设备及计算机可读存储介质
US11323967B2 (en) 2016-03-31 2022-05-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink demodulation reference signals

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1276251A1 (en) * 2001-07-11 2003-01-15 Sony International (Europe) GmbH Method for calculating a weighting vector for an antenna array
CN101764642A (zh) * 2009-12-30 2010-06-30 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的传输方法及传输系统
CN101783700A (zh) * 2009-01-21 2010-07-21 大唐移动通信设备有限公司 对上行数据传输的指示方法、上行数据传输方法及装置
CN101841355A (zh) * 2009-03-17 2010-09-22 中兴通讯股份有限公司 解调导频映射的处理方法和装置
CN102036301A (zh) * 2009-09-29 2011-04-27 中兴通讯股份有限公司 中继链路下行解调参考信号的传输方法、装置及中继系统
CN102055702A (zh) * 2009-10-30 2011-05-11 中兴通讯股份有限公司 下行链路解调参考信号的传输方法、基站、中继站及系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1276251A1 (en) * 2001-07-11 2003-01-15 Sony International (Europe) GmbH Method for calculating a weighting vector for an antenna array
CN101783700A (zh) * 2009-01-21 2010-07-21 大唐移动通信设备有限公司 对上行数据传输的指示方法、上行数据传输方法及装置
CN101841355A (zh) * 2009-03-17 2010-09-22 中兴通讯股份有限公司 解调导频映射的处理方法和装置
CN102036301A (zh) * 2009-09-29 2011-04-27 中兴通讯股份有限公司 中继链路下行解调参考信号的传输方法、装置及中继系统
CN102055702A (zh) * 2009-10-30 2011-05-11 中兴通讯股份有限公司 下行链路解调参考信号的传输方法、基站、中继站及系统
CN101764642A (zh) * 2009-12-30 2010-06-30 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的传输方法及传输系统

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9866417B2 (en) 2013-02-22 2018-01-09 Zte Corporation Transmission method of demodulation reference signal, base station and user equipment
WO2014127676A1 (zh) * 2013-02-22 2014-08-28 中兴通讯股份有限公司 一种解调参考信号的传输方法及基站、用户设备
CN104009953B (zh) * 2013-02-22 2019-02-15 中兴通讯股份有限公司 一种解调参考信号的传输方法及基站、用户设备
CN104009953A (zh) * 2013-02-22 2014-08-27 中兴通讯股份有限公司 一种解调参考信号的传输方法及基站、用户设备
CN104521259A (zh) * 2013-08-07 2015-04-15 华为技术有限公司 上行信息的处理方法及设备
CN104521259B (zh) * 2013-08-07 2018-08-21 华为技术有限公司 上行信息的处理方法及设备
WO2015096081A1 (zh) * 2013-12-26 2015-07-02 华为技术有限公司 一种处理数据的方法、装置及系统
US10063355B2 (en) 2013-12-26 2018-08-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Data processing method, apparatus, and system
CN105519023A (zh) * 2013-12-26 2016-04-20 华为技术有限公司 一种处理数据的方法、装置及系统
CN105519023B (zh) * 2013-12-26 2019-06-21 华为技术有限公司 一种处理数据的方法、装置及系统
WO2015188355A1 (zh) * 2014-06-12 2015-12-17 华为技术有限公司 一种资源分配方法及装置
RU2648258C1 (ru) * 2014-06-12 2018-03-23 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство выделения ресурсов
EP3148145A4 (en) * 2014-06-12 2017-06-14 Huawei Technologies Co. Ltd. Resource allocation method and device
CN105900387A (zh) * 2014-06-12 2016-08-24 华为技术有限公司 一种资源分配方法及装置
US10056955B2 (en) 2014-06-12 2018-08-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Resource allocation method and apparatus
CN105900387B (zh) * 2014-06-12 2019-08-13 华为技术有限公司 一种资源分配方法及装置
CN105227281B (zh) * 2014-07-03 2018-05-01 华为技术有限公司 基于mimo的导频分配方法和装置
CN105227281A (zh) * 2014-07-03 2016-01-06 华为技术有限公司 基于mimo的导频分配方法和装置
CN107294691A (zh) * 2016-03-31 2017-10-24 北京三星通信技术研究有限公司 上行的解调参考符号的传输方法和装置
US11323967B2 (en) 2016-03-31 2022-05-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink demodulation reference signals
CN107294691B (zh) * 2016-03-31 2022-06-14 北京三星通信技术研究有限公司 上行的解调参考符号的传输方法和装置
US11818668B2 (en) 2016-03-31 2023-11-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink demodulation reference signals
EP3480984A4 (en) * 2016-08-05 2019-06-26 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD FOR TRANSMITTING REFERENCE SIGNALS, ASSOCIATED DEVICE AND COMMUNICATION SYSTEM
US11159288B2 (en) 2016-08-05 2021-10-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Reference signal transmission mapping rule, related device, and communications system
CN110999235A (zh) * 2017-08-10 2020-04-10 三菱电机株式会社 发送装置
CN111586873A (zh) * 2019-02-15 2020-08-25 电信科学技术研究院有限公司 信息处理方法、装置、通信设备及计算机可读存储介质
CN111586873B (zh) * 2019-02-15 2022-07-08 大唐移动通信设备有限公司 信息处理方法、装置、通信设备及计算机可读存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN102857459B (zh) 2018-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102857458B (zh) 导频符号确定方法及装置
CN102857459A (zh) 解调导频确定方法及装置
CN102158319B (zh) 一种基于混合复用解调参考符号的预编码方法及装置
CN104038320B (zh) 资源映射、接收方法及装置、信令通知、获取方法及装置
KR101700003B1 (ko) 복조 기준신호를 위한 안테나 포트 맵핑방법 및 장치
CN103944847B (zh) 导频符号承载及处理方法、装置
CN110401472B (zh) 一种3d mimo传输方法和装置
RU2518909C2 (ru) Способ и устройство для конфигурирования мощности передачи опорного демодулирующего сигнала
CN104009953B (zh) 一种解调参考信号的传输方法及基站、用户设备
CN106664192A (zh) 传送下行链路参考信号的方法和设备和多小区协作通信系统中传送控制信息的方法和设备
WO2011153859A1 (zh) 一种解调参考符号的映射方法及系统
CN101505180A (zh) 高级长期演进系统中csi参考信号的承载方法与装置
KR20120125321A (ko) 복조 참조 신호 포트 매핑 방법 및 장치
WO2018141195A1 (zh) 一种指示方法及装置
CN102843325B (zh) 一种开环mimo系统的参考信号处理方法和系统
CN103220103A (zh) 增强物理下行控制信道的传输方法及装置
CN102123022A (zh) 一种解调参考符号的映射方法和装置
CN104113914A (zh) 一种物理多播信道的配置、发送和接收方法及系统
CN101964706B (zh) 基于混合复用的导频复用方式确定方法与装置
CN102868430B (zh) 一种开环mimo系统的参考信号处理方法和系统
CN102036402B (zh) 一种基于解调导频的层映射方法及网络侧设备
CN102638432A (zh) 空频块状编码的资源映射方法和装置
CN102014096B (zh) 解调导频的映射装置及方法
WO2011124097A1 (zh) 一种信道测量导频映射方法及基站
CN101184074A (zh) 基于正交频分复用的多发射天线系统的导频信号发送方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20201127

Address after: No.288, Changjiang West Road, Huji street, Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, 226600

Patentee after: Jiangsu Zhaofang Intelligent Equipment Co.,Ltd.

Address before: 518057 Nanshan District Guangdong high tech Industrial Park, South Road, science and technology, ZTE building, Ministry of Justice

Patentee before: ZTE Corp.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180501