CN104254131B - 一种同步帧资源分配方法 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种同步帧资源分配方法,包括:根据小区标识以及普通频点的绝对频点索引号之和模M的结果分配小区的同步帧中同步信号在时域上的位置,使得相邻小区的同步信号在时域上分离,其中M为大于1的自然数。通过应用本申请技术方案,能够提高载波同步和时间同步的准确性,同时提高邻区RSRP测量的准确性。

Description

一种同步帧资源分配方法
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种同步帧资源分配方法。
背景技术
一种无线通信系统占用不连续的频谱带宽,其示意图如图1所示。每个频域为25kHz带宽的物理通道定义为一个频点,最多=480)个频点。每个频点采用OFDM技术,所有不连续频点聚合在一起,系统做统一调度分配给用户,构成了这种具有载波聚合特性的通信系统。
该无线通信系统在每个频点上对应的一个无线帧长为25ms,包含45个OFDM符号。频点时隙资源结构如图2所示,下行资源占用13个OFDM符号。
该无线通信系统按照功能将多个频点划分为两种,一种是同步频点,另一种是普通频点。同步频点主要功能是完成上下行同步以及发送广播信息,包括下行同步信道、广播信道以及随机接入信道。如图3所示,在同步频点中,同步信号(PSS/SSS)和广播信道(PBCH)以无线帧为单位在下行资源上交替进行发送,具体而言,PSS/SSS在无线帧号模2为0的无线帧上发送,PBCH在帧号模2为1的无线帧上发送。
普通频点主要用于上下行业务的传输和载波同步和时间同步。该无线通信系统的普通频点在无线帧号模40等于0的无线帧上发送一次同步信号,该帧称为同步帧,用于保证UE在该普通频点上进行正常的载波同步和时间同步。
同步帧的同步信号由同步信号1和同步信号2组成,在频域上占用一个频点(子带),时域上占用同步帧中的下行资源。图4给出普通频点中同步帧占用时频资源位置的结构框图。图5给出同步信号的资源格构成,其中每一个小方格代表一个OFDM符号,字母l代表OFDM符号,k代表第k个子载波,=10,=14,资源元素(k,l)对应复数ak,l。第1个OFDM符号前有14点循环前缀(CP),第8个OFDM符号前有15点CP。
当这种通信系统存在同频干扰时,按照图5所示的下行同步帧资源分配方案发送同步信号,邻小区的同步信号对本小区的同步信号有干扰,影响载波同步和时间同步的准确性,进而影响系统的性能。
其次,目前该通信系统使用同步频点进行邻区RSRP测量,根据邻区RSRP测量的结果进行干扰协调。同步频点的邻区测量结果不能完全代表邻区对本小区普通频点的干扰程度。
为此,需要重新设计下行同步帧的资源分配方法,提高载波同步和时间同步的准确性,同时提高邻区RSRP测量的准确性,以便于进行有效的干扰协调机制。
发明内容
本申请提供了一种同步帧资源分配方法,能够提高载波同步和时间同步的准确性,同时提高邻区RSRP测量的准确性。本申请实施例提供了一种同步帧资源分配方法,包括:
根据小区标识以及普通频点的绝对频点索引号之和模M的结果分配小区的同步帧中同步信号在时域上的位置,使得相邻小区的同步信号在时域上分离,其中M为大于1的自然数。
较佳地,所述同步信号在频域上分布在全部的子载波上。
较佳地,所述M=4;相邻同步信号在时域上位置之差为4个OFDM符号。
较佳地,所述M=6;相邻同步信号在时域上位置之差为6个OFDM符号。
从以上技术方案可以看出,根据小区标识和普通频点的绝对频点索引号之和模M的结果确定同步帧中同步信号的资源位置,使不同小区同步帧上的同步信号资源在时域上分离,其中M为大于1的自然数。当存在同频干扰时,能够利用同步帧中的同步信号进行准确的载波同步和时间同步。同时可根据同步信号进行本区和邻区RSRP测量,当普通频点存在同频干扰时,可提高RSRP测量的准确性,以便于进行有效的干扰协调。
附图说明
图1为一种无线通信系统占用不连续的频谱带宽示意图;
图2为一种无线通信系统的频点时隙资源结构示意图;
图3为一种无线通信系统的同步子带的帧结构示意图;
图4为一种无线通信系统的普通频点同步帧占用时频资源位置示意图;
图5为现有技术中一种无线通信系统的同步帧资源分配方法示意图;
图6为本申请实施例一提供的一种无线通信系统的同步帧资源分配方法示意图;
图7为本申请实施例二提供的一种无线通信系统的同步帧资源分配方法示意图。
图8为本申请实施例三提供的一种无线通信系统的同步帧资源分配方法示意图。
具体实施方式
本申请提出了一种无线通信系统的同步帧资源分配方法,其基本设计思想是根据小区标识和普通频点的绝对频点索引号nPRB之和模M的结果确定同步帧中同步信号的资源位置,使不同小区同步帧上的同步信号资源在时域上分离,其中M为大于1的自然数。当存在同频干扰时,能够利用同步帧中的同步信号进行准确的载波同步和时间同步。同时可根据同步信号进行本区和邻区RSRP测量,当普通频点存在同频干扰时,可提高RSRP测量的准确性,以便于进行有效的干扰协调。
为使本申请技术方案的技术原理、特点以及技术效果更加清楚,以下结合具体实施例对本申请技术方案进行详细阐述。
同步帧在频域上占用一个频点,时域上占用同步帧中的下行资源。图4给出普通频点中同步帧占用时频资源位置的结构框图。本发明实施例一提供的同步帧资源分配方式如图6所示。其中每一个小方格代表一个OFDM符号,字母l代表OFDM符号,k代表第k个子载波, 第1个OFDM符号和第10个OFDM符号前有8点CP,其它OFDM符号前有7点CP。
同步信号的位置(k,l,nPRB)根据小区标识绝对频点索引nPRB来确定。
其中nPRB=0,1,...,479,
上述公式表示的含义为:同步信号在频域上分布在所有子载波,时域上的位置基于小区标识与普通频点的绝对频点索引号nPRB之和模6的结果分布,并且相邻同步信号位置之差为6个OFDM符号。
本发明实施例二如下所述:
同步帧在频域上占用一个频点,时域上占用同步帧中的下行资源。图4给出普通频点中同步帧占用时频资源位置的结构框图。图7给出同步帧资源分配方案二,其中l代表第l个OFDM符号,k代表第k个子载波, 第1个OFDM符号和第10个OFDM符号前有8点CP,其它OFDM符号前有7点CP。
同步信号的位置(k,l,nPRB)根据小区标识绝对频点索引nPRB来确定。
其中nPRB=0,1,...,479,
上述公式表示的含义为:同步信号在频域上分布在所有子载波,时域上的位置基于小区标识与普通频点的绝对频点索引号nPRB之和模4的结果分布,并且相邻同步信号的位置之差为4个OFDM符号。
本发明实施例三如下所述:
同步帧在频域上占用一个频点,时域上占用同步帧中的下行资源。图4给出普通频点中同步帧占用时频资源位置的结构框图。图8给出同步帧资源分配方案三,其中l代表第l个OFDM符号,k代表第k个子载波, 第1个OFDM符号前有14点CP,其它OFDM符号前有13点CP。
同步信号的位置(k,l,nPRB)根据小区标识绝对频点索引nPRB来确定。
其中nPRB=0,1,...,479,=0,1,...,503
上述公式表示的含义为:同步信号在频域上分布在所有子载波,时域上的位置基于小区标识与普通频点的绝对频点索引号nPRB之和模6的结果分布,并且相邻同步信号位置之差为6个OFDM符号。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请的保护范围,凡在本申请技术方案的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。

Claims (2)

1.一种同步帧资源分配方法,其特征在于,包括:
根据小区标识以及普通频点的绝对频点索引号之和模M的结果分配小区的同步帧中同步信号在时域上的位置,使得相邻小区的同步信号在时域上分离,其中M=4或M=6;M=4时,相邻同步信号在时域上位置之差为4个OFDM符号,M=6时,相邻同步信号在时域上位置之差为6个OFDM符号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述同步信号在频域上分布在全部的子载波上。
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