CN103179667A - 循环移位序列跳变处理、循环移位序列值获取方法及装置 - Google Patents

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CN103179667A CN2011104395745A CN201110439574A CN103179667A CN 103179667 A CN103179667 A CN 103179667A CN 2011104395745 A CN2011104395745 A CN 2011104395745A CN 201110439574 A CN201110439574 A CN 201110439574A CN 103179667 A CN103179667 A CN 103179667A
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Abstract

本发明公开了一种循环移位序列跳变处理、循环移位序列值获取方法及装置,该方法包括:指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;发送用于根据指定的所述循环移位序列跳变图样对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息,通过本发明,解决了现有技术中存在的由于循环移位序列跳变图样不一致影响MU的用户性能以及CoMP系统性能的问题,进而有效地避免了配对用户间的循环移位序列跳变图样不一致导致的CS碰撞和OCC无法正确解码的问题,达到了提高MU的用户性能及CoMP系统性能的效果。

Description

循环移位序列跳变处理、循环移位序列值获取方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种循环移位序列跳变处理、循环移位序列值获取方法及装置。
背景技术
高级长期演进(Long Term Evolution-Advanced,简称为LTE-A)系统中,为了提高小区边缘的传输速率,第三代合作伙伴计划(3GPP)推出多点协作(Coordinated Multi-PointTransmission and Reception,简称为CoMP,)技术,其主要通过小区间的协作来提高边缘用户的数据传输速率。CoMP技术虽然改善了边缘用户的吞吐量但同时也增加了网络系统的复杂度。
3GPP针对CoMP技术提出了多种场景,除了传统的同构网场景还有异构网场景。在CoMP技术下,多个小区协作为同一个用户服务,虽然提高了该用户的通信质量,但从另一方面也降低了系统的资源利用率。因此在CoMP场景下,为了提高边缘用户吞吐量的同时保证系统的资源利用率,需要支持更多的用户(Multi-User,简称为MU)尤其是小区间的多个用户工作在相同或部分相同资源上,而且这种MU发生的机会也远高于传统网络。
MU的用户之间也称为配对用户,配对用户的个数至少为两个。当配对用户之间占用相同的资源时,配对用户之间可以通过相同根序列的不同循环移位(Cyclic Shift,简称为CS)或正交掩码(Orthogonal Cover Code,简称为OCC)来实现正交复用;当配对用户之间占用部分相同的资源时,配对用户之间只能通过OCC实现正交复用。
在长期演进(Long Term Evolution,简称为LTE)R10(Release 10)版本协议中,循环移位序列跳变功能始终是使能的,循环移位序列跳变图样是小区特定(cell-specific)的且按照每个时隙进行跳变。现有协议中按照下式确定每个时隙所采用的循环移位序列值:
n cs , λ = ( n DMRS ( 1 ) + n DMRS , λ ( 2 ) + n PN ( n s ) ) mod 12 ,
其中,ncs,λ就是时隙ns上的循环移位序列值,
Figure BDA0000124333650000012
由高层通知,
Figure BDA0000124333650000013
由动态信令通知,nPN(ns)代表循环移位序列跳变图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i ,
其中,伪随机序列c(·)的初始化值与小区标识和序列索引有关:
Figure BDA0000124333650000021
其中,
Figure BDA0000124333650000022
就表示小区标识,
Figure BDA0000124333650000023
即为序列索引。
图1是相关技术中循环移位序列跳变图样的示意图,如图1所示,子帧间和子帧内部都是伪随机的,即是按照R10时隙级跳变的,在相关技术新的CoMP场景下,循环移位序列跳变图样是随机的,因此,MU尤其是小区间的MU(即配对用户)之间可能出现循环移位序列跳变图样不一致的现象,这一现象会导致以下问题:当配对用户间是通过CS复用时,不同配对用户所使用的CS会碰撞,造成碰撞强干扰;当配对用户间是通过OCC复用时,配对用户间使用不同的循环移位序列跳变图样会导致OCC无法正确解码的问题。因此,配对用户间的循环移位序列跳变图样不一致问题,会严重影响到MU的用户性能以致CoMP系统性能。
因此,现有技术中存在由于循环移位序列跳变图样不一致影响MU的用户性能,以及CoMP系统性能的问题。
发明内容
本发明提供了一种循环移位序列跳变处理、循环移位序列值获取方法及装置,以至少解决现有技术中存在由于循环移位序列跳变图样不一致影响MU的用户性能,以及CoMP系统性能的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种循环移位序列跳变处理方法,其包括:指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;发送用于根据指定的所述循环移位序列跳变图样对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息。
优选地,在指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样之前,配置以下至少一种循环移位序列图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i , 其中,nsmod2=0;或者,
其中,nsmod2=0;或者,
Figure BDA0000124333650000026
其中,nsmod2=0。
优选地,通过高层信令或物理层信令以显性或隐含指示的方式发送所述指示信息。
优选地,通过发送高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含发送所述指示信息,其中,所述指示信息包括指定的所述循环移位序列跳变图样/跳变步长值。
根据本发明的另一方面,提供了一种循环移位序列值获取方法,其包括:接收用于对配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变的指示信息,其中,所述指示信息指定了所述配对用户间进行循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;根据所述指示信息指定的所述循环移位序列跳变图样,获取所述参考信号各个时隙的所述循环移位序列值。
优选地,获取所述参考信号各个时隙的所述循环移位序列值包括:根据指定的所述循环移位序列跳变图样,确定所述参考信号在各子帧第一时隙的循环移位序列值;根据预先设置的预定步长值,获取所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值。
优选地,根据预先设置的预定步长值,获取所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值包括:获取与指定的所述循环移位序列跳变图样相差第二预定步长值的第二循环移位序列跳变图样,根据所述第二循环移位序列跳变图样,获取所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值;或者,获取与所述参考信号第一时隙的循环移位序列值相差第三预定步长值的所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值。
优选地,在参考信号所在子帧包括第一时隙和第二时隙的情况下,通过公式:nPN(ns)=nPN(ns-1)+step获取参考信号在各子帧第二时隙的跳变图样,其中,nPN(ns-1)为参考信号在各子帧第一时隙上的跳变图样,nPN(ns)表示该参考信号在各子帧第二时隙上的跳变图样,step为第二预定步长值,根据第二时隙上的跳变图样获取第二时隙的循环移位序列值;或者,通过公式:ncs,λ(ns)=(ncs,λ(ns-1)+Δcs)mod12获取第二时隙的循环移位序列值,其中,ncs,λ(ns-1)表示该参考信号在各子帧第一个时隙上所使用的循环移位序列值,ncs,λ(ns)表示该参考信号在各子帧第二个时隙上所使用的循环移位序列值,Δcs为第三预定步长值。
优选地,所述第二预定步长值或所述第三预定步长值通过以下方式之一获得:预设的固定值,以周期性的方式按照预定规则循环获得,通过预定的伪随机方式获得。
优选地,所述指示信息指定的所述循环移位序列跳变图样为以下跳变图样至少之一:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i , 其中,nsmod2=0;
Figure BDA0000124333650000032
其中,nsmod2=0;
Figure BDA0000124333650000033
其中,nsmod2=0。
根据本发明的又一方面,提供了一种循环移位序列跳变处理装置,其包括:指定模块,用于指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;发送模块,用于发送用于根据指定的所述循环移位序列跳变图样对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息。
根据本发明的再一方面提供了一种循环移位序列值获取装置,包括:接收模块,用于接收用于对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息,其中,所述指示信息指定了所述配对用户间进行循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;获取模块,用于根据所述指示信息指定的所述循环移位序列跳变图样,获取所述参考信号各个时隙的所述循环移位序列值。
优选地,所述获取模块包括,确定模块,用于根据指定的所述循环移位序列跳变图样,确定所述参考信号在各子帧第一时隙的循环移位序列值;第二获取模块,用于根据预先设置的预定步长值,获取所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值。
通过本发明,采用对配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变的循环移位序列跳变图样进行了指定;而后发送指定该循环移位序列跳变图样的指示信息,解决了现有技术中存在由于循环移位序列跳变图样不一致影响MU的用户性能,以及CoMP系统性能的问题,进而有效地避免了配对用户间的循环移位序列跳变图样不一致导致的CS碰撞和OCC无法编码的问题,达到了提高MU的用户性能及CoMP系统性能的效果。
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,构成本申请的一部分,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是相关技术中循环移位序列跳变图样的示意图;
图2是根据本发明实施例的循环移位序列跳变处理方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的循环移位序列值获取方法的流程图;
图4是根据本发明实施例的循环移位序列跳变处理装置的结构框图;
图5是根据本发明实施例的循环移位序列值获取装置的结构框图;
图6是根据本发明优选实施例的循环移位序列值获取装置的获取模块54的结构框图;
图7是根据本发明实施例的子帧内跳变步长为0的循环移位序列跳变图样的示意图;
图8是根据本发明实施例的子帧内跳变步长为1的循环移位序列跳变图样的示意图;
图9是根据本发明实施例的子帧内跳变步长为4的循环移位序列跳变图样的示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本实施例中提供了一种循环移位序列跳变处理方法,图2是根据本发明实施例的循环移位序列跳变处理方法的流程图,如图2所示,该方法包括如下步骤:
步骤S202,指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;
步骤S204,发送用于根据指定的该循环移位序列跳变图样对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息。
通过上述步骤,通过对配对用户进行循环移位跳变的循环移位跳变图样进行了指定,使得配对用户间的跳变图样存在着一定的规律,在配对用户间的循环移位序列跳变图样具有这种规律后,即使配对用户间的循环移位序列跳变图样不一样也能解决MU配对用户的性能降低问题。相比于现有技术中随机采用循环移位序列跳变图样使得配对用户间随机产生不一致的循环移位序列跳变图样而导致CS碰撞干扰及OCC无法正确解码的问题,通过对循环移位序列跳变图样进行了指定,有效避免了上述问题的产生,因而有效地提高了配对用户性能及CoMP系统性能。
实施时,在指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样之前,该循环移位序列跳变图样可以预先配置,例如,可以配置以下至少一种循环移位序列图样: n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i , 其中,nsmod2=0;或者,
Figure BDA0000124333650000052
其中,nsmod2=0;或者,
Figure BDA0000124333650000053
其中,nsmod2=0。上述配置提供了多种循环移位跳变图样,可以从该配置中选择合适的循环移位跳变图样,可以根据需要灵活选择。
在上述各优选实施例的基础上,可以通过发送信令的方式发送该指示信息,其中,该指示信息中可以显性或者隐性地指定用于对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的循环移位序列跳变图样,较优地,该信令可以是高层信令或物理层信令,在该高层信令中携带指示信息,该指示信息隐含地指定该参考信号进行循环移位序列跳变的循环移位序列跳变图样,例如,网络侧通过向接收侧发送或不发送用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含发送该指示信息,指示接收侧使用所配置的新的循环移位序列跳变图样/跳变值或现有的循环移位序列跳变图样/跳变值。
在本实施例中还提供了一种循环移位序列值获取方法,图3是根据本发明实施例的循环移位序列值获取方法的流程图,如图3所示,该流程包括如下步骤:
步骤S302,接收用于对配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变的指示信息,其中,该指示信息指定了该配对用户间进行循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;
步骤S304,根据该指示信息指定的该循环移位序列跳变图样,获取该参考信号各个时隙的该循环移位序列值。
通过上述步骤,在接收侧接收用于对配对用户的参考信号进行循环移位序列跳变的指定的循环移位序列跳变图样,根据该指定的循环移位序列跳变图样获取对应的循环移位序列值,相对于现有技术中不对循环移位序列跳变图样进行指定而随机出现的循环移位序列跳变图样不一致所导致CS碰撞干扰及OCC无法正确解码的问题,通过采用了指定的循环移位序列跳变图样,有效避免了上述问题的产生,因而有效地提高了配对用户性能及CoMP系统性能。
通过指定的循环移位序列跳变图样获取参考信号各个时隙的循环移位序列值,在实施时可以采用多种方式,此处介绍一种较优的实施方式,例如,根据指定的该循环移位序列跳变图样,确定该参考信号在各子帧第一时隙的循环移位序列值,其中,通过循环移位序列跳变图样确定循环移位序列值可以通过现有技术中的各种方式来完成(例如,通过预定的公式);根据预先设置的预定步长值,获取该参考信号剩余时隙的循环移位序列值。当然,也可以通过其它更为较优的方式来获得参考信号各个时隙的循环移位序列值,例如,通过对相同位置的时隙指定一个相同的循环移位序列跳变图样,比如,对所有的第一时隙均指定其中的一个循环移位序列跳变图样,对所有的第二时隙均指定另一个循环移位序列跳变图样。
根据预先设置的预定步长值,获取该参考信号剩余时隙的循环移位序列值的方式也可以多种,此处以下面两种为例进行说明:1)首先,获取与指定的该循环移位序列跳变图样相差第二预定步长值的第二循环移位序列跳变图样,该预先设置的第二预定波长值可以通过以下方式之一来获得:预设的固定值,以周期性的方式按照预定规则循环获得,通过预定的伪随机方式获得。根据该第二循环移位序列跳变图样,获取该参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值;2)获取与该参考信号第一时隙的循环移位序列值相差第三预定步长值的该参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值,其中,第三预定步长值可以是预先设置的,可以通过以下方式之一来获得:预设的固定值,以周期性的方式按照预定规则循环获得,通过预定的伪随机方式获得,根据第三预定步长值在获得的参考信号在各子帧第一时隙的循环移位序列值的基础上获得该参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值。
在上述实施例的基础上,本发明提供了优选的获取参考信号在各子帧第二时隙的循环移位序列值的方式,例如,可以通过以下方式来获取参考信号在各子帧第二时隙的循环移位序列值:通过公式nPN(ns)=nPN(ns-1)+step获取参考信号在各子帧第二时隙的循环移位序列跳变图样,其中,nPN(ns-1)为参考信号在各子帧第一时隙上的循环移位序列跳变图样,nPN(ns)表示该参考信号在各子帧第二时隙上的循环移位序列跳变图样,step为第二预定步长值,根据第二时隙上的循环移位序列跳变图样获取第二时隙的循环移位序列值;或者,通过公式:ncs,λ(ns)=(ncs,λ(ns-1)+Δcs)mod12获取第二时隙的循环移位序列值,其中,ncs,λ(ns-1)表示该参考信号在各子帧第一个时隙上所使用的循环移位序列值,ncs,λ(ns)表示该参考信号在各子帧第二个时隙上所使用的循环移位序列值,Δcs为第三预定步长值。在本实施例中,可以通过不同的方式获取参考信号第二时隙的循环移位序列值,由于是通过在参考信号第一时隙的循环移位序列跳变图样或循环移位序列值的基础上加预定步长的方式获取到第二时隙的循环移位序列值的,因此,可以保证第一时隙上的循环移位序列值与第二时隙的循环移位序列值以固定步长在跳变,从而实现配对用户间的循环移位序列值以相同的步长进行跳变,确保配对用户可以顺利地进行资源复用,提高了配对用户的性能以及CoMP系统的性能。
在上述各优选实施例的基础上,可以通过接收信令的方式接收用于对该配对用户间的该参考信号进行循环移位跳变的该指示信息,例如,可以通过接收高层信令或物理层信令以接收对配对用户间的该参考信号进行循环移位跳变的指示信息。
实施时,该指示信息指定配对用户间进行循环移位跳变所使用的循环移位序列跳变图样可以是预先配置的,例如,可以为以下跳变图样至少之一:
Figure BDA0000124333650000061
其中,nsmod2=0;或者,
Figure BDA0000124333650000062
其中,nsmod2=0;或者,
Figure BDA0000124333650000063
其中,nsmod2=0。上述指示信息可以选择多种循环移位序列跳变图样中的任意一种循环移位序列跳变图样进行指定,即,可以从配置的多种循环移位序列跳变图样中选择合适的循环移位序列跳变图样进行指定,实现了可以根据需要灵活选择。
在本实施例中还提供了一种指示信息发送装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图4是根据本发明实施例的指示信息发送装置的结构框图,如图4所示,该装置包括指定模块42、发送模块44。下面对该装置进行说明。
指定模块42,用于指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;发送模块44,与指定模块42通信,用于发送用于根据指定的该循环移位序列跳变图样对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息。
图5是根据本发明实施例的循环移位序列值获取装置的结构框图,如图5所示,该装置包括接收模块52和获取模块54,下面对该装置进行说明。
接收模块52,用于接收用于对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息,其中,该指示信息指定了该配对用户间进行循环移位跳变所使用的循环移位序列跳变图样;获取模块54,与接收模块52通信,用于根据该指示信息指定的该循环移位序列跳变图样,获取该参考信号各个时隙的循环移位序列值。
图6是根据本发明优选实施例的循环移位序列值获取装置的获取模块54的结构框图,如图6所示,该获取模块包括确定模块542和第二获取模块544,下面对该模块进行说明。
确定模块542,用于根据指定的该循环移位序列跳变图样,确定该参考信号在各子帧第一时隙的循环移位序列值;第二获取模块544,与确定模块542通信,用于根据预先设置的预定步长值,获取该参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值。
通过上述实施例及优选实施方式可以避免配对用户间的循环移位序列跳变图样不一致所导致的CS碰撞和OCC无法解码问题,提高MU的用户性能以及CoMP系统性能。上述实施例及优选实施方式可以应用于各种信号的循环移位序列的跳变,下面以一种上行解调参考信号循环移位序列的跳变为例进行说明。
本实施例的上行解调参考信号循环移位序列值的确定方法,包括:网络侧为接收侧配置多种循环移位序列跳变图样,网络侧通过用户特定的高层信令或物理层信令向接收侧指示具体使用哪种循环移位序列跳变图样;接收侧接收到该信令后,在同一个参考信号各子帧的第一个和第二个时隙上分别按照相同或不同的方式确定其循环移位序列值。
作为一个较优的实施方式,循环移位序列值在每个参考信号各子帧的第一个时隙之间按照伪随机跳变图样确定,每个参考信号第二个时隙上所使用的循环移位序列值与该参考信号在该子帧的第一个时隙上的循环移位序列值相差一个固定的值。
其中,该参考信号在各子帧第一个时隙上所使用的循环移位序列值按照以下方式确定:
Figure BDA0000124333650000071
其中,本发明实施例可供选择的跳变图样为以下任一伪随机跳变图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i , 其中,nsmod2=0;
Figure BDA0000124333650000073
其中,nsmod2=0;
其中,nsmod2=0。该参考信号在各子帧第二个时隙上所使用的循环移位序列值按照以下方式确定:
n cs , λ ( n s ) = ( n DMRS ( 1 ) + n DMRS , λ ( 2 ) + n PN ( n s ) ) mod 12 , 其中,跳变图样按照以下方式实现:
nPN(ns)=nPN(ns-1)+step
其中,nPN(ns-1)表示参考信号在各子帧第一个时隙上的跳变图样,nPN(ns)表示该参考信号在各子帧第二个时隙上的跳变图样,step的值是一个非负整数,并且,公式中的时隙值满足以下条件限制:nsmod2=1。
该step是由网络侧和接收侧预先约定好的一个固定值,或者按照预先约定的一种伪随机方式变化,或者是由网络侧通过用户特定的高层信令或物理层信令通知给接收侧。
该参考信号在各子帧第二个时隙上所使用的循环移位序列值还可以按照以下方式确定:
ncs,λ(ns)=(ncs,λ(ns-1)+Δcs)mod12
其中,ncs,λ(ns-1)表示该参考信号在各子帧第一个时隙上所使用的循环移位序列值,ncs,λ(ns)表示该参考信号在该子帧第二个时隙上所使用的循环移位序列值,Δcs的值是一个非负整数且其取值范围为[0,11],并且,公式中的时隙值满足以下条件限制:nsmod2=1。
该Δcs是由网络侧和接收侧预先约定好的一个固定值,或者是以周期性的方式在[0,11]之间按照固定规则进行循环,或者按照预先约定的一种伪随机方式变化,或者是由网络侧通过用户特定的高层信令或物理层信令通知给接收侧。
需要说明的是,该网络侧用于向接收侧指示其循环移位序列跳变图样信息的信令可以使用现有的用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含指示。接收侧没有接收到Disable-sequence-group-hopping信令时,则使用R10现有循环移位跳变图样;否则使用其它循环移位跳变图样。较优地,该新的循环移位跳变图样可以为以上跳变图样中的任一种。
实施例1:
网络侧为接收侧配置多种循环移位序列跳变图样,网络侧以用户特定的高层信令或物理层信令向接收侧指示具体使用哪种循环移位序列跳变图样。优选地,该网络侧用于向接收侧指示其循环移位序列跳变图样信息的信令可以使用现有的用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含指示,即,若接收侧未接收到Disable-sequence-group-hopping信令,则使用R10中现有的循环移位跳变图样;否则,使用新的循环移位跳变图样。优选地,该新的循环移位跳变图样采用本发明实施例可供选择的跳变图样。
接收侧接收到网络侧发送的指示循环移位序列跳变图样信息的信令后,子帧间的循环移位序列值按照伪随机的方式跳变,而每个子帧两个时隙上的循环移位序列值按照固定步长进行跳变,否则,接收侧将按照R10中现有的方式进行循环移位序列的跳变。
实施例2:
网络侧为接收侧配置多种循环移位序列跳变图样,网络侧以用户特定的高层信令或物理层信令向接收侧指示具体使用哪种循环移位序列跳变图样。优选地,该网络侧用于向接收侧指示其循环移位序列跳变图样信息的信令可以使用现有的用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含指示。即,若接收侧未接收到Disable-sequence-group-hopping信令,则使用R10中现有的循环移位跳变图样;否则,使用新的循环移位跳变图样。优选地,该新的循环移位跳变图样采用本发明实施例可供选择的跳变图样。
接收侧接收到网络侧发送的指示循环移位序列跳变图样信息的信令后,子帧间的循环移位序列值按照伪随机的方式跳变,而每个子帧两个时隙上的循环移位序列值按照一定步长值进行跳变,该步长值按照网络侧和接收侧预先约定的一种伪随机方式变化,或者,由网络侧通过用户特定的高层信令或物理层信令将步长值通知给接收侧。否则,接收侧将按照R10中现有的方式进行循环移位序列的跳变。
实施例3:
网络侧为接收侧配置多种循环移位序列跳变图样,网络侧以用户特定的高层信令或物理层信令向接收侧指示具体使用哪种循环移位序列跳变图样。优选地,该网络侧用于向接收侧指示其循环移位序列跳变图样信息的信令可以使用现有的用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含指示。即,若接收侧未接收到Disable-sequence-group-hopping信令,则使用R10中现有的循环移位跳变图样;否则,使用新的循环移位跳变图样。优选地,该新的循环移位跳变图样采用本发明实施例可供选择的跳变图样。
接收侧接收到网络侧发送的指示循环移位序列跳变图样信息的信令后,所有子帧的第一个时隙之间按照伪随机的方式确定其循环移位序列值;所有子帧的第二个时隙上所采用的循环移位序列值由其所在子帧的第一个时隙上所采用的循环移位序列值加上一个固定的循环移位步长值获得。该循环移位步长值是由网络侧和接收侧预先约定好的,否则,接收侧将按照R10中现有的方式确定每个时隙上的循环移位值。
实施例4:
网络侧为接收侧配置多种循环移位序列跳变图样,网络侧以用户特定的高层信令或物理层信令向接收侧指示具体使用哪种循环移位序列跳变图样。优选地,该网络侧用于向接收侧指示其循环移位序列跳变图样信息的信令可以使用现有的用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含指示。即,若接收侧未接收到Disable-sequence-group-hopping信令,则使用R10中现有的循环移位跳变图样;否则,使用新的循环移位跳变图样。优选地,该新的循环移位跳变图样采用本发明实施例可供选择的跳变图样。
接收侧接收到网络侧发送的指示循环移位序列跳变图样信息的信令后,所有子帧的第一个时隙之间按照伪随机的方式确定其循环移位序列值;所有子帧的第二个时隙上所采用的循环移位序列值由其所在子帧的第一个时隙上所采用的循环移位序列值加上一定的循环移位步长值获得,该步长值按照网络侧和接收侧预先约定的一种伪随机方式变化,或者是以周期性的方式在[0,11]之间按照固定规则进行循环,或者由网络侧通过用户特定的高层信令或物理层信令将步长值通知给接收侧。否则,接收侧将按照R10中现有的方式确定每个时隙上的循环移位序列值。
实施例5:
网络侧为接收侧配置多种循环移位序列跳变图样,网络侧以用户特定的高层信令或物理层信令向接收侧指示具体使用哪种循环移位序列跳变图样。优选地,该网络侧用于向接收侧指示其循环移位序列跳变图样信息的信令可以使用现有的用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含指示。即,若接收侧未接收到Disable-sequence-group-hopping信令,则使用R10中现有的循环移位跳变图样;否则,使用新的循环移位跳变图样,优选地,该新的循环移位跳变图样采用本发明实施例可供选择的跳变图样。
接收侧接收到网络侧发送的指示循环移位序列跳变图样信息的信令后,按照以下方式之一确定其循环移位序列跳变图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i n s mod 2 = 0 n PN ( n s - 1 ) + 2 n s mod 2 = 1
Figure BDA0000124333650000102
Figure BDA0000124333650000103
其中,接收在子帧内以预先约定的步长进行规则跳变。上述公式中以2为例进行说明,当然也可以以其它的步长来实现,图7是根据本发明实施例的子帧内跳变步长为0的循环移位序列跳变图样的示意图,图8是根据本发明实施例的子帧内跳变步长为1的循环移位序列跳变图样的示意图,图9是根据本发明实施例的子帧内跳变步长为4的循环移位序列跳变图样的示意图,如图7、8、9所示,其中子帧间随机跳变,而子帧内时隙以跳变步长为0、1或者4进行规则跳变,否则接收侧将按照R10方式确定其循环移位序列跳变图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i
接收侧基于已经确定的跳变图样,按照现有方式确定最终在每个时隙上的循环移位值:
n cs , λ = ( n DMRS ( 1 ) + n DMRS , λ ( 2 ) + n PN ( n s ) ) mod 12
其中,由网络侧通过高层信令通知,
Figure BDA0000124333650000114
由网络侧通过物理层信令通知。
实施例6:
网络侧为接收侧配置多种循环移位序列跳变图样,网络侧以用户特定的高层信令或物理层信令向接收侧指示具体使用哪种循环移位序列跳变图样。优选地,该网络侧用于向接收侧指示其循环移位序列跳变图样信息的信令可以使用现有的用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含指示。即,若接收侧未接收到Disable-sequence-group-hopping信令,则使用R10中现有的循环移位跳变图样;否则,使用新的循环移位跳变图样,优选地,该新的循环移位跳变图样采用本发明实施例可供选择的跳变图样。
接收侧接收到网络侧发送的指示循环移位序列跳变图样信息的信令后,按照以下方式之一确定其循环移位序列跳变图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i n s mod 2 = 0 n PN ( n s - 1 ) + step n s mod 2 = 1
Figure BDA0000124333650000116
Figure BDA0000124333650000117
该step是由网络侧和接收侧预先约定好的一个固定值,或者按照预先约定的一种伪随机方式变化,或者是由网络侧通过用户特定的高层信令或物理层信令将步长值通知给接收侧。
否则,接收侧将按照R10中现有的方式确定其循环移位序列跳变图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i
接收侧基于已经确定的跳变图样,按照现有方式确定最终在每个时隙上的循环移位值:
n cs , λ = ( n DMRS ( 1 ) + n DMRS , λ ( 2 ) + n PN ( n s ) ) mod 12
其中,
Figure BDA0000124333650000122
由网络侧通过高层信令通知,
Figure BDA0000124333650000123
由网络侧通过物理层信令通知。
实施例7:
网络侧为接收侧配置多种循环移位序列跳变图样,网络侧以用户特定的高层信令或物理层信令向接收侧指示具体使用哪种循环移位序列跳变图样。优选地,该网络侧用于向接收侧指示其循环移位序列跳变图样信息的信令可以使用现有的用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含指示。即,若接收侧未接收到Disable-sequence-group-hopping信令,则使用R10中现有的循环移位跳变图样;否则,使用新的循环移位跳变图样,优选地,该新的循环移位跳变图样采用本发明实施例可供选择的跳变图样。
接收侧接收到网络侧发送的指示循环移位序列跳变图样信息的信令后,按照下述方式确定其循环移位序列的跳变图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i nsmod2=0
或者
Figure BDA0000124333650000125
nsmod2=0
或者
Figure BDA0000124333650000126
nsmod2=0
接收侧基于已经确定的跳变图样,确定最终在每个时隙上的循环移位值:
n cs , λ = ( n DMRS ( 1 ) + n DMRS , λ ( 2 ) + n PN ( n s ) ) mod 12 n s mod 2 = 0 ( n cs , λ ( n s - 1 ) + 2 ) mod 12 n s mod 2 = 1
其中,每个子帧的第二个时隙上的循环移位值与第一个时隙上的循环移位值相差固定的步长2。继承现有方式,
Figure BDA0000124333650000128
由网络侧通过高层信令通知,
Figure BDA0000124333650000129
由网络侧通过物理层信令通知。
否则,接收侧将按照R10中现有的方式确定循环移位序列的跳变图样和每个时隙上的循环移位值:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i
n cs , λ = ( n DMRS ( 1 ) + n DMRS , λ ( 2 ) + n PN ( n s ) ) mod 12 .
实施例8:
网络侧为接收侧配置多种循环移位序列跳变图样,网络侧以用户特定的高层信令或物理层信令向接收侧指示具体使用哪种循环移位序列跳变图样。优选地,该网络侧用于向接收侧指示其循环移位序列跳变图样信息的信令可以使用现有的用户特定的高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含指示。即,若接收侧未接收到Disable-sequence-group-hopping信令,则使用R10中现有的循环移位跳变图样;否则,使用新的循环移位跳变图样,优选地,该新的循环移位跳变图样采用本发明实施例可供选择的跳变图样。
接收侧接收到网络侧发送的指示循环移位序列跳变图样信息的信令后,按照下述方式确定其循环移位序列的跳变图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i nsmod2=0
或者
nsmod2=0
或者
Figure BDA0000124333650000134
nsmod2=0
接收侧基于已经确定的跳变图样,确定最终在每个时隙上的循环移位值:
n cs , λ = ( n DMRS ( 1 ) + n DMRS , λ ( 2 ) + n PN ( n s ) ) mod 12 n s mod 2 = 0 ( n cs , λ ( n s - 1 ) + Δ cs ) mod 12 n s mod 2 = 1
其中,每个子帧的第二个时隙上的循环移位值由第一个时隙上的循环移位值相加一个循环移位序列步长Δcs获得,Δcs的取值范围是[0,11]。该Δcs是由网络侧和接收侧预先约定好的一个固定值,或者是以周期性的方式在[0,11]之间按照固定规则进行循环,或者按照预先约定的一种伪随机方式变化,或者是由网络侧通过用户特定的高层信令或物理层信令将步长值通知给接收侧。
否则,接收侧将按照R10中现有的方式确定循环移位序列的跳变图样和每个时隙上的循环移位值:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i
n cs , λ = ( n DMRS ( 1 ) + n DMRS , λ ( 2 ) + n PN ( n s ) ) mod 12 .
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
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 (13)

1.一种循环移位序列跳变处理方法,其特征在于,包括:
指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;
发送用于根据指定的所述循环移位序列跳变图样对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样之前,配置以下至少一种循环移位序列跳变图样:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i , 其中,nsmod2=0;
Figure FDA0000124333640000012
其中,nsmod2=0;
其中,nsmod2=0。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过高层信令或物理层信令以显性或隐含指示的方式发送所述指示信息。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,通过发送高层信令Disable-sequence-group-hopping隐含发送所述指示信息,其中,所述指示信息包括指定的所述循环移位序列跳变图样/跳变步长值。
5.一种循环移位序列值获取方法,其特征在于,包括:
接收用于对配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变的指示信息,其中,所述指示信息指定了所述配对用户间进行循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;根据所述指示信息指定的所述循环移位序列跳变图样,获取所述参考信号各个时隙的所述循环移位序列值。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,获取所述参考信号各个时隙的所述循环移位序列值包括:
根据指定的所述循环移位序列跳变图样,确定所述参考信号在各子帧第一时隙的循环移位序列值;
根据预先设置的预定步长值,获取所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,根据预先设置的预定步长值,获取所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值包括:
获取与指定的所述循环移位序列跳变图样相差第二预定步长值的第二循环移位序列跳变图样,根据所述第二循环移位序列跳变图样,获取所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值;或者,
获取与所述参考信号在各子帧的第一时隙的循环移位序列值相差第三预定步长值的所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述参考信号所在子帧包括第一时隙和第二时隙的情况下,
通过公式:nPN(ns)=nPN(ns-1)+step获取所述参考信号在各子帧第二时隙的跳变图样,其中,nPN(ns-1)为所述参考信号在各子帧第一时隙上的跳变图样,nPN(ns)表示该参考信号在各子帧第二时隙上的跳变图样,step为所述第二预定步长值,根据所述第二时隙上的跳变图样获取所述第二时隙的循环移位序列值;或者,
通过公式:ncs,λ(ns)=(ncs,λ(ns-1)+Δcs)mod12获取所述第二时隙的循环移位序列值,其中,ncs,λ(ns-1)表示该参考信号在各子帧第一个时隙上所使用的循环移位序列值,ncs,λ(ns)表示该参考信号在各子帧第二个时隙上所使用的循环移位序列值,Δcs为所述第三预定步长值。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第二预定步长值或所述第三预定步长值通过以下方式之一获得:
预设的固定值,以周期性的方式按照预定规则循环获得,通过预定的伪随机方式获得。
10.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述指示信息指定的所述循环移位序列跳变图样为以下跳变图样至少之一:
n PN ( n s ) = Σ i = 0 7 c ( 8 N symb UL · n s + i ) · 2 i , 其中,nsmod2=0;
Figure FDA0000124333640000022
其中,nsmod2=0;
Figure FDA0000124333640000023
其中,nsmod2=0。
11.一种循环移位序列跳变处理装置,其特征在于,包括:
指定模块,用于指定配对用户间进行参考信号循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;
发送模块,用于发送用于根据指定的所述循环移位序列跳变图样对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息。
12.一种循环移位序列值获取装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收用于对配对用户间的参考信号进行循环移位序列跳变的指示信息,其中,所述指示信息指定了所述配对用户间进行循环移位序列跳变所使用的循环移位序列跳变图样;
获取模块,用于根据所述指示信息指定的所述循环移位序列跳变图样,获取所述参考信号各个时隙的所述循环移位序列值。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述获取模块包括,
确定模块,用于根据指定的所述循环移位序列跳变图样,确定所述参考信号在各子帧第一时隙的循环移位序列值;
第二获取模块,用于根据预先设置的预定步长值,获取所述参考信号在各子帧剩余时隙的循环移位序列值。
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