CN104067680B - 导频信号发送方法、导频信号接收方法、基站和用户设备 - Google Patents

导频信号发送方法、导频信号接收方法、基站和用户设备 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供一种导频信号发送方法、导频信号接收方法、基站和用户设备,其中导频信号发送方法包括:确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。本发明实施例导频信号发送方法、导频信号接收方法、基站和用户设备,能够提高用户设备对通信数据解调的性能。

Description

导频信号发送方法、导频信号接收方法、基站和用户设备
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种导频信号发送方法、导频信号接收方法、基站和用户设备。
背景技术
在第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)长期演进(Long Term Evolution,LTE)或LTE高级演进(LTE-advanced,LTE-A)系统中,下行多址接入方式通常采用正交频分复用多址接入。(Orthogonal Frequency Division MultipleAccess,OFDMA)方式。时间上一个无线帧长度为10ms,包含10个子帧,每个子帧1ms,每个子帧包含2个时隙(slot),每个时隙包含7个(普通循环前缀时)或者6个OFDM符号(扩展循环前缀时)。频率上是由多个子载波构成,一个OFDM符号下的一个子载波叫做一个资源单元(RE)。12个子载波和一个时隙构成一个资源块(RB)。
子帧上承载的各种数据,是在子帧的物理时频资源上划分出各种物理信道来组织映射的。例如可以包括物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,以下简称:PDCCH),小区公共参考信号(Common Reference Signal,以下简称:CRS),物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,以下简称:PDSCH)等。在已有的LTE R10和R11系统中,子帧大致可以分为两类,一类是正常子帧,针对上述扩展循环前缀(CyclicPrefix,以下简称:CP)和普通CP两种情形,分别是在第一个时隙的前三或前四个符号上设置物理下行控制信道,而在第四或第五个符号上设置公共导频,最后两个符号上设置专用导频;另一类是特殊子帧,例如普通CP下配置为0和5的子帧,以及扩展CP下配置为0、4和7的子帧,其中并不设置专用导频。
在新的LTE R11版本中,提供了一种新载波类型(New Carrier Type,以下简称:NCT),其中不再设置物理下行控制信道和公共导频,而仅依靠专用导频,即用户设备(UserEquipment,以下简称:UE)特定参考信号来进行信号解调,物理资源块上原设置上述物理下行控制信道和公共导频的资源单元用来传输下行数据或增强的物理下行控制信道。在NCT的情况下,传输的上述特殊子帧,接收设备将因无参考信号而不能进行解调;而正常子帧也会因专用导频设置在第一个时隙的最后两个符号上而导致在接收端的信道估计质量较差。因此,现有的专用导频设计不能够适应新的NCT方案,影响用户设备上对通信数据解调的性能。
发明内容
本发明实施例提供了一种导频信号发送方法、导频信号接收方法、基站和用户设备,用于提高用户设备上对通信数据解调的性能。
本发明的另一个方面是提供一种导频信号发送方法,包括:
确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源对的不同子载波上。
上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了另一种导频信号发送方法,包括:
确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
上述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本发明实施例的第二个方面是提供一种导频信号接收方法,包括:
接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块的不同子载波上。
上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了另一种导频信号接收方法,包括:
接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述用于承载用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
上述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本发明实施例的再一个方面是提供一种基站,包括:
第一确定模块,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一发送模块,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了另一种基站,包括:
第二确定模块,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
第二发送模块,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
上述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本发明实施例的还一个方面是提供一种用户设备,包括:
第一接收模块,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一获取模块,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了另一种用户设备,包括:
第二接收模块,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
第二获取模块,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
上述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本发明实施例还提供了再一种基站,包括:
第一处理器,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一发送器,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了还一种基站,包括:
第二处理器,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
第二发送器,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
上述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本发明实施例还提供了再一种用户设备,包括:
第一接收器,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第三处理器,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例的还一个方面是提供一种用户设备,包括:
第二接收器,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
第四处理器,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
上述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
附图说明
图1为本发明实施例中导频信号发送方法的流程示意图一;
图2为本发明实施例中导频分布示意图一;
图3为本发明实施例中导频分布示意图二;
图4为本发明实施例中导频分布示意图三;
图5为本发明实施例中导频分布示意图四;
图6为本发明实施例中导频分布示意图五;
图7为本发明实施例中导频分布示意图六;
图8为本发明实施例中导频分布示意图七;
图9为本发明实施例中导频分布示意图八;
图10为本发明实施例中导频信号发送方法的流程示意图二;
图11a为本发明实施例中导频分布示意图九;
图11b为本发明实施例中导频分布示意图十;
图12a为本发明实施例中导频分布示意图十一;
图12b为本发明实施例中导频分布示意图十二;
图13为本发明实施例中导频分布示意图十三;
图14为本发明实施例中导频信号接收方法的流程示意图一;
图15为本发明实施例中导频信号接收方法的流程示意图二;
图16为本发明实施例中基站的结构示意图一;
图17为本发明实施例中基站的结构示意图二;
图18为本发明实施例中用户设备的结构示意图一;
图19为本发明实施例中用户设备的结构示意图二;
图20为本发明实施例中基站的结构示意图三;
图21为本发明实施例中基站的结构示意图四;
图22为本发明实施例中用户设备的结构示意图三;
图23为本发明实施例中用户设备的结构示意图四。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种导频信号发送方法,图1为本发明实施例中导频信号发送方法的流程示意图一,如图1所示,包括如下的步骤:
步骤101、确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
本步骤是在基站进行用户专用导频信号发送时,在确定的物理资源块中承载用户专用导频信号,且承载该用户专用导频的资源单元全部位于第一个时隙的前五个OFDM符号上,具体的,上述的用户专用导频信号可以是UE特定参考符号;
步骤102、发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
由于在上述步骤101中确定的物理资源块对,其中,承载该用户专用导频的资源单元全部位于第一个时隙的前五个OFDM符号上,使得用户设备在接收到上述的物理资源块对后,能够根据用户专用导频信号进行解调。
本发明上述实施例提供的技术方案,可以应用到特殊子帧中,尤其是针对采用NCT技术后,载波上不在使用小区CRS,因此,按照上述的技术方案在特殊子帧中设置用户专用导频信号,使得能够对特殊子帧进行解调,能够有效提高用户设备上对通信数据解调的性能。
本发明上述实施例中,上述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部可以包括多种方式,例如每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
其中,对于上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上,具体可以为:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧(Special Frame),每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。例如图2所示的,其中给出了两个天线端口,天线端口1和天线端口2的用户专用导频信号在物理资源块对中的承载方法,对于上述两个天线端口,其使用不同的子载波,且如图2所示,为区分不同的天线端口,其使用的子载波完全不同。
如图2所示的,为包括两个天线端口时,各天线端口的承载用户专用导频信号在资源块中的分布,其在时域上位于第2个符号上,在频域上位于第1、6和11个子载波,以及第2、7和12个子载波上,对于多于两个天线端口的情况,其他的天线端口可以在时域上位于其他的符号上,而在频域上位于3个子载波上,且上述3个子载波之间的间隔为4个子载波。
另外,上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上,这主要是针对扩展CP下的配置为0、4和7的特殊子帧而言,其可以包括如下任一或两种方式,例如:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上。例如图3所示的,其中给出了两个天线端口,天线端口1和天线端口2的用户专用导频信号在物理资源块对中的承载方法。
如图3所示的,为包括两个天线端口时,各天线端口的承载用户专用导频信号在资源块中的分布,其在时域上位于第2个符号上,在频域上位于第2、5、8和11个子载波,以及第3、6、9和12个子载波上,对于多于两个天线端口的情况,其他的天线端口可以在时域上位于其他的符号上,而在频域上位于4个子载波上,且上述4个子载波之间的间隔为2个子载波。
对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个OFDM符号中任一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。例如图4所示的,其中给出了两个天线端口,天线端口1和天线端口2的用户专用导频信号在物理资源块对中的承载方法。
上述实施例中,其中的可以包括一个天线端口,或者包括多个天线端口的情况,对于只有一个天线端口,只需按照上述实施方式进行导频设计即可若包括了多个天线端口,则可以是将不同天线端口的用户专用导频信号承载在不同的资源单元中,而本发明实施例还提供了另一种实施方式,其可以将不同天线端口的用户专用导频复用相同的资源单元,对于承载在相同资源单元中的不同天线端口的用户专用导频信息通过码分的方式来区分。具体的,上述用于承载所述用户专用导频信号的资源单元全部位于在所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包括如下的形式。
一种形式是,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
或者,另一种形式是,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
其中对于第一种形式,其主要是针对普通CP下扩展为0和5的特殊子帧,具体的,
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。具体的,如图5所示,其中承载用户专用导频信号的资源单元分布在3个子载波上,相互间隔为4个子载波,图5中给出的资源单元在时域上位于第1和2个符号上,另外还可以是位于第2和3个符号上,或者是位于第1和3个符号上。
对于第二种形式,其是针对对于扩展CP下配置为0、4和7的特殊子帧。具体其可以包括如下任一种或两种情况:
对于扩展CP下配置为0、4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。具体的,如图6所示,其中的资源单元分布在4个子载波上,相互间隔为2个子载波,虽然图6中给出的资源单元位于第1个和2个符号上,但本领域内技术人员可以理解,其可以位于第2个和3个符号上,或者是位于第1个和3个符号上。
对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。具体的,如图7所示,其中的资源单元分布在3个子载波上,相互间隔为4个子载波,图7中给出的资源单元位于第2个和4个符号上,另外还可以是位于第2个和3个符号上,第1个和第5个符号上,或者是位于第3个和4个符号上等,天线端口间采用码分区分。
另外,主要是考虑特殊子帧上需要传输EPDCCH,构成EPDCCH的基本单位是EREG,每个EREG包括9个资源单元,在这种情况下,用户专用导频信号(UE特定参考信号)的设计可以根据EPDCCH的资源,确保在除去用户专用导频信号后用户资源单元是EREG的整数倍。
具体的,上述用于承载所述用户专用导频信号的资源单元全部位于在所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。如图8所示,用户专用导频信号占用9个资源单元,上述的资源单元分布在3个子载波上,且占满该3个子载波的前3个符号,上述3个子载波之间的间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。如图9所示,用户专用导频信号占用9个资源单元,上述的资源单元分布在3个子载波上,且占满该3个子载波的前3个符号,上述3个子载波之间间隔为4个子载波。
本发明实施例还提供了一种针对物理下行正常子帧的技术方案,图10为本发明实施例中导频信号发送方法的流程示意图二,如图10所示,包括如下的步骤:
步骤201、确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个或最后两个OFDM符号上;
步骤202、发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
本发明上述实施例中,将承载用户专用导频信号的资源单元分两部分设置,其中的第一部分资源单元位于第一个时隙的前四个OFDM符号上,使得可以利用该用户专用导频信号对第一个时隙上其他资源单元承载的信号进行解调,相对于现有技术中都将用户专用导频信号承载在各个时隙的最后两个OFDM符号上,能够显著提高用户设备的解调性能。
上述实施例中,对于用于承载所述用户专用导频信号的第二部分资源单元,其可以是位于第二个时隙的最后两个OFDM符号上,或者是位于第二时隙的前两个OFDM符号上,本发明实施例中不做限制。
具体的,上述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下:
对于普通CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,上述第二部分资源单元为6个,所述第二部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上。例如,图11a和图11b所示的,承载用户专用导频信号的第一部分资源单元位于第一个时隙的第3和第4个符号上,且在频域上分布在三个子载波上,具体的包括图11a和图11b两种方式,第一个时隙上承载用户专用导频信号的资源单元与第二个时隙上承载用户专用导频信号的资源单元位于相同的子载波上。或者是,如图12a和图12b所示的,承载用户专用导频信号的第一部分资源单元位于第一个时隙的第2个和第3个符号上,且在频域上分布在三个子载波上,具体的包括图12a和图12b两种方式,第一个时隙上承载用户专用导频信号的资源单元与第二个时隙上承载用户专用导频信号的资源单元位于相同的子载波上。
或者是,对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。如图13所示,用户承载用户专用导频信号的资源单元位于第一个时隙的第2个和第3个符号上,且在频域上分布在4个子载波上,第一个时隙上承载用户专用导频信号的资源单元与第二个时隙上承载用户专用导频信号的资源单元位于不同的子载波上。
上述实施例中第二部分资源单元均位于第二时隙的最后两个符号上,另外,还可以是在时域上位于第二个时隙的前两个符号上,在频域上的分布可以参照上述的实施例。
本发明实施例还提供了与图1所示实施例对应的接收方法,图14为本发明实施例中导频信号接收方法的流程示意图一,如图14所示,包括如下的步骤:
步骤301、接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
步骤302、从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
其中,上述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
具体的,上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
在另外一个实施例中,上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
其中,上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
具体的,上述所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
在第三个实施例中,上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了另一种通信数据接收方法,图15为本发明实施例中导频信号接收方法的流程示意图二,如图15所示,包括如下的步骤:
步骤401、接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述用于承载用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
步骤402、从所述物理资源块对中提取用户专用导频信号。
在本发明的具体实施例中,上述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本发明实施例还提供了与上述图1所示实施例对应的基站,图16为本发明实施例中基站的结构示意图一,如图16所示,基站包括第一确定模块11和第一发送模块12,其中第一确定模块11用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;第一发送模块12用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
本发明上述实施例中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括如下几种情况。
例如,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
具体的,上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于不同子载波上。
上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
在另一种实施方式中,上述用于承载所述用户专用导频信号的资源单元全部位于在所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包括:
物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
具体的,上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了另一种实施方式,其中上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了另一种基站,图17为本发明实施例中基站的结构示意图二,如图2所示,该基站包括第二确定模块21和第二发送模块22,其中的第二确定模块21用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;第二发送模块22用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
本发明上述实施例中,其中第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本发明实施例还提供了对应的用户设备,图18为本发明实施例中用户设备的结构示意图一,如图18所示,该用户设备包括第一接收模块31和第一获取模块32,其中的第一接收模块31用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;第一获取模块32从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
本发明上述实施例中,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部可以包括如下几种情况。
例如,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
具体的,上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
本发明实施例还提供了一种实施方式,上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
具体的,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了一种实施方式,上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了另外一种用户设备,图19为本发明实施例中用户设备的结构示意图二,如图19所示,该用户设备包括第二接收模块41和第二获取模块42,其中第二接收模块41用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
第二获取模块42用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。本发明上述实施例中,其中第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本发明实施例还提供了一种基站,图20为本发明实施例中基站的结构示意图三,如图20所示,该基站包括第一处理器51和第一发送器52,其中第一处理器51用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;第一发送器52用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
本发明上述实施例中,其中所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括如下几种情况。
例如,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
具体的,上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
上述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上。
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
在另一种实施方式中,上述用于承载所述用户专用导频信号的资源单元全部位于在所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包括:
物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
具体的,上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
上述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了另一种实施方式,其中上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
图21为本发明实施例中基站的结构示意图四,如图21所示,该基站包括第二处理器61和第二发送器62,其中第二处理器61用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;第二发送器62用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对。
具体的,上述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本发明实施例还提供了一种用户设备,图22为本发明实施例中用户设备的结构示意图三,如图22所示,该用户设备包括第一接收器71和第三处理器72,其中第一接收器71用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;;第三处理器72用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
本发明上述实施例中,其中上述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括如下几种情况。
例如,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
具体的,上述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的OFDM符号一个上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
本发明实施例还提供了一种实施方式,上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
具体的,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
本发明实施例还提供了一种实施方式,上述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
图23为本发明实施例中用户设备的结构示意图四,如图23所示,该用户设备包括第二接收器81和第四处理器82,其中的第二接收器81用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,第二接收器81用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;;第四处理器82用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号。
具体的,第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (48)

1.一种导频信号发送方法,其特征在于,包括:
确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
2.根据权利要求1所述的导频信号发送方法,其特征在于,所述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
3.根据权利要求1所述的导频信号发送方法,其特征在于,所述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上。
4.一种导频信号发送方法,其特征在于,包括:
确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
5.根据权利要求4所述的导频信号发送方法,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
6.根据权利要求4所述的导频信号发送方法,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
7.一种导频信号发送方法,其特征在于,包括:
确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
8.一种导频信号发送方法,其特征在于,包括:
确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
9.一种导频信号接收方法,其特征在于,包括:
接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
10.根据权利要求9所述的导频信号接收方法,其特征在于,所述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
11.根据权利要求9所述的导频信号接收方法,其特征在于,所述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
12.一种导频信号接收方法,其特征在于,包括:
接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
13.根据权利要求12所述的导频信号接收方法,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
14.根据权利要求12所述的导频信号接收方法,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
15.一种导频信号接收方法,其特征在于,包括:
接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
16.一种导频信号接收方法,其特征在于,包括:
接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述用于承载用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
17.一种基站,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一发送模块,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
18.根据权利要求17所述的基站,其特征在于,所述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
19.根据权利要求17所述的基站,其特征在于,所述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
20.一种基站,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一发送模块,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
21.根据权利要求20所述的基站,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
22.根据权利要求20所述的基站,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
23.一种基站,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一发送模块,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
24.一种基站,其特征在于,包括:
第二确定模块,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
第二发送模块,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
25.一种用户设备,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一获取模块,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
26.根据权利要求25所述的用户设备,其特征在于,所述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
27.根据权利要求25所述的用户设备,其特征在于,所述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
28.一种用户设备,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一获取模块,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
29.根据权利要求28所述的用户设备,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
30.根据权利要求28所述的用户设备,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
31.一种用户设备,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一获取模块,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
32.一种用户设备,其特征在于,包括:
第二接收模块,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
第二获取模块,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
33.一种基站,其特征在于,包括:
第一处理器,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一发送器,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
34.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
35.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
36.一种基站,其特征在于,包括:
第一处理器,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一发送器,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
37.根据权利要求36所述的基站,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
38.根据权利要求36所述的基站,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
39.一种基站,其特征在于,包括:
第一处理器,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第一发送器,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
40.一种基站,其特征在于,包括:
第二处理器,用于确定用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
第二发送器,用于发送所述用于承载用户专用导频信号的物理资源块对;
所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
对于扩展CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为8个,所述第一部分资源单元在时域上位于物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,所述第二部分资源单元为8个,所述第二部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第二个时隙最后两个OFDM符号上,在频域上位于不同的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波。
41.一种用户设备,其特征在于,包括:
第一接收器,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第三处理器,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上;
或者,每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
42.根据权利要求41所述的用户设备,其特征在于,所述每个天线的承载用户专用导频信号的资源单元为3个,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于普通循环前缀CP下配置为0和5的特殊子帧,每个天线的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的3个资源单元上,所述3个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同子载波上。
43.根据权利要求41所述的用户设备,其特征在于,所述每个天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元为4个,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第2个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,每个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的4个资源单元上,所述4个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前4个OFDM符号中的一个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,且在包括至少两个天线端口时,不同天线端口的承载用户专用导频信号的资源单元位于所述物理资源块对的不同的子载波上或前五个OFDM符号中的不同OFDM符号上。
44.一种用户设备,其特征在于,包括:
第一接收器,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第三处理器,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
45.根据权利要求44所述的用户设备,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的6个资源单元上,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号,或者第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
46.根据权利要求44所述的用户设备,其特征在于,所述至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中的任两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分包括:
对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个和第2个OFDM符号,第1个和第3个OFDM符号或第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为7的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的8个资源单元上,所述8个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的前五个OFDM符号中两个OFDM符号上,在频域上位于所述OFDM符号的4个子载波上,所述4个子载波中相邻的子载波之间间隔为2个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
47.一种用户设备,其特征在于,包括:
第一接收器,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部;
第三处理器,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信;
所述物理资源块对的第一个时隙的前五个正交频分复用OFDM符号上包含用于承载所述用户专用导频信号的资源单元的全部包括:
对于普通CP下配置为0和5的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号承载在物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分;
或者,对于扩展CP下配置为0和4的特殊子帧,至少一个天线端口的用户专用导频信号位于物理资源块对中的9个资源单元上,所述9个资源单元在时域上位于所述物理资源块对的第一个时隙的第1个、第2个和第3个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,相同资源单元上不同天线端口的用户专用导频信号通过码分的方式区分。
48.一种用户设备,其特征在于,包括:
第二接收器,用于接收用于承载用户专用导频信号的物理资源块对,其中,用于承载所述用户专用导频信号的资源单元包括第一部分和第二部分,所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上;
第四处理器,用于从所述物理资源块对中提取所述用户专用导频信号;
所述第一部分资源单元的位于所述物理资源块对的第一个时隙的前四个正交频分复用OFDM符号中的两个OFDM符号上,所述第二部分资源单元位于所述物理资源块对的第二个时隙的前两个OFDM符合或最后两个OFDM符号上包括如下任一或其组合:
对于普通循环前缀CP下的正常子帧,所述第一部分资源单元为6个,所述第一部分资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第一个时隙的第2个和第3个OFDM符号,或第3个和第4个OFDM符号上,在频域上位于3个子载波上,所述3个子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波,所述第二部分资源单元为6个,所述6个资源单元在时域上位于所述物理资源块对中第二个时隙的最后两个OFDM符号上,在频域上位于3个相同的子载波上,所述3个相同的子载波中相邻的子载波之间间隔为4个子载波;
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9717079B2 (en) * 2015-07-14 2017-07-25 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for selecting a resource assignment
US10117254B2 (en) * 2015-07-31 2018-10-30 Qualcomm Incorporated Pilot sequences in data streams
CN109391578B (zh) * 2017-08-11 2022-07-22 华为技术有限公司 信号发送方法、信号接收方法、终端设备及网络设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102577156A (zh) * 2009-10-02 2012-07-11 Lg电子株式会社 用于下行链路参考信号的发送方法和装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100069556A (ko) * 2008-12-15 2010-06-24 엘지전자 주식회사 하향링크 mimo 시스템에 있어서, 파일럿 심볼 전송 방법
KR101783165B1 (ko) * 2010-06-16 2017-09-28 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 기준 신호를 전송 및 디코딩하기 위한 방법 및 장치
CN104901788B (zh) 2011-08-05 2018-08-21 华为技术有限公司 一种导频信号发送方法和设备
US9326283B2 (en) 2011-08-12 2016-04-26 Interdigital Patent Holding, Inc. Reference signal configuration for extension carriers and carrier segments
US20130094460A1 (en) * 2011-10-16 2013-04-18 Lg Electronics Inc. Methods for Transmitting and Receiving Channel State Information (CSI) and Apparatuses Thereof
JP5878266B2 (ja) * 2013-06-13 2016-03-08 株式会社日立国際電気 アンテナ方向調整方法及びofdm受信装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102577156A (zh) * 2009-10-02 2012-07-11 Lg电子株式会社 用于下行链路参考信号的发送方法和装置

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