CN105634701B - 信息序列的发送方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种信息序列的发送方法及装置,在上述方法中,对二值序列进行相位旋转,其中,二值序列中的二值为集合{a,‑a}中的元素,a为非零的复数常数,相位旋转包括以下之一:对二值序列中的奇数索引元素进行π/2或者‑π/2的相位旋转,对二值序列中的偶数索引元素相位不变或进行π相位旋转;对二值序列中的偶数索引元素进行π/2或者‑π/2的相位旋转,对二值序列中的奇数索引元素相位不变或进行π相位旋转;将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上,并按照DFT‑S‑OFDMA方式进行发送。由此提高了发射机的功放效率,提升了PD2DSS、SD2DSS以及PD2DSCH的检测性能。

Description

信息序列的发送方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种信息序列的发送方法及装置。
背景技术
在第三代合作伙伴计划(3Gpp)长期演进(Long Term Evolution-Advanced,简称为LTE-A)系统中,其设备到设备(Device-to-Device,简称为D2D)的通信模式日益受到广泛关注,所谓D2D,是指业务数据不经过基站进行转发,而是直接由源用户设备通过空口传输给目标用户设备。这种通信模式区别于传统蜂窝系统的通信模式。对于近距离通信的用户来说,D2D不但节省了无线频谱资源,而且降低了核心网的数据传输压力。基于蜂窝网的D2D通信是一种在系统的控制下,在多个支持D2D功能的终端设备之间直接进行通信的新型技术,它能够减少系统资源占用,增加蜂窝通信系统频谱效率,降低终端发射功耗,并在很大程度上节省网络运营成本。
在LTE-A的D2D通信模式下,基于设备到设备之间有同步的需要,D2D发送端会发射D2D同步信号(D2D Synchronization Signal,简称为D2DSS)和D2D同步信道(Physical D2DSynchronization Channel,简称为PD2DSCH),上述D2DSS又包括两部分:D2D主同步信号(Primary D2D Synchronization Signal,简称为PD2DSS),D2D辅同步信号(Secondary D2DSynchronization Signal,简称为SD2DSS)。其中,PD2DSS由一个去掉中心元素的ZC序列构成成,SD2DSS由两个长度为31的伪随噪声序列构成,PD2DSCH则是由信源信息进行信道编码再进行正交相移键控(QPSK)调制构成。PD2DSS、SD2DSS通常在同一个子帧发送,另外PD2DSCH有时也会和PD2DSS、SD2DSS在同一个子帧发送。
PD2DSS、SD2DSS、PD2DSCH由于信道结构差异,上述3个信号/信道的立方量度(Cubic Metric,简称为CM)有很大差异,比如PD2DSCH由于采用QPSK调制,其CM通常在1dB左右,PD2DSS由于采用的是去掉中心元素的ZC序列,其CM范围大致在0.3dB~4dB,通过合理的序列选择,PD2DSS的CM也可以保证在1dB左右。而SD2DSS所用的序列是辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,简称为SSS)所用序列的的子集,按照现有的基于离散傅里叶变换-扩展-正交频分复用多址接入(Discrete Fourier Transformation-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiple Access简称DFT-S-OFDMA)的方式发送,则CM范围大致在1.2dB~6dB。CM高意味着发射机功放需要比较大的功率回退才能保证信号的线性度,考虑考虑SD2DSS通常是和PD2DSS(可能还有PD2DSCH)一起发送,并且SD2DSS的CM通常最高,因此发射机功放需要按照SD2DSS的CM进行功率回退,从而极大的降低了发射机功放的效率,这一方面会降低SD2DSS的检测性能,对PD2DSS、PD2DSCH的检测性能也有非常不利的影响。
为了保证发送的PD2DSS、SD2DSS以及PD2DSCH的CM保持相当,相关技术中提出了选择SSS所用序列中CM比较小的序列作为SD2DSS所用的序列。但是,图1是根据相关技术的SSS序列发送时CM的概率分布示意图。如图1所示,该附图提供了SSS所用序列按照相关技术方式发送时,不同SSS序列的CM的概率分布曲线,通过上述图1可以看出,CM在1dB作用的序列很少(SSS共有168个序列),如果采用此种解决方案,将会对SD2DSS可用序列数目造成限制进而对SD2DSS所携带的信息存在较大限制。因此,相关技术中缺乏一种能够降低类似SD2DSS序列的CM方式的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种信息序列的发送方法及装置,以至少解决相关技术中按照基于DFT-S-OFFMA的方式进行发送会造成CM取值范围较高的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种信息序列的发送方法。
根据本发明实施例的信息序列的发送方法包括:对二值序列进行相位旋转,其中,二值序列中的二值为集合{a,-a}中的元素,a为非零的复数常数,相位旋转包括以下之一:对二值序列中的奇数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对二值序列中的偶数索引元素相位不变或进行π相位旋转;对二值序列中的偶数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对二值序列中的奇数索引元素相位不变或进行π相位旋转;将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上,并按照离离散傅里叶变换-扩展-正交频分复用多址接入(DFT-S-OFDMA)方式进行发送。
优选地,采用以下公式之一获取经过相位旋转后的二值序列:
公式1:
公式2:
其中,d(k)为二值序列,k=0,1…N-1,N为二值序列的长度,C为集合{0,1}中的一个元素,D为集合{2,4}中的一个元素。
优选地,将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上包括:对经过相位旋转后的二值序列y(k)进行N点离散傅里叶变换(DFT)处理,得到经过DFT处理后的序列Y(n),其中,n∈﹛0,1…N-1﹜;将Y(n)按照一一映射的方式映射至一个符号的N个资源上。
优选地,将Y(n)按照一一映射的方式映射至一个符号的N个资源上包括:
如果d(n)发生π/2或者-π/2的相位旋转,则将Y(n)映射至一个符号的偶数索引资源上;如果d(k)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上,其中,d(n)中的n等于k;或者,
如果d(n)发生π/2或者-π/2的相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上。
优选地,当N为奇数,且一个符号上仅有N个资源,则将Y(n)按照一一映射的方式映射至一个符号的N个资源上包括以下之一:
如果d(n)的奇数索引元素发生π/2或者-π/2的相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上,其中,d(n)中的n等于k;
如果d(n)的偶数索引元素发生π/2或者-π/2的相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上;
如果d(n)的奇数索引元素相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;
如果d(n)的偶数索引元素相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上。
优选地,采用以下方式至少之一确定C和/或D:方式1:发射端预先约定固定的C和/或D;方式2:发射端在不同符号采用不同的C和/或D;方式3:发射端分别按照C=0,D=2;C=0,D=4;C=1,D=2;C=1,D=4以及公式1或公式2生成四个对应的序列y(k),发射端选择CM最小的序列映射到一个符号的对应资源上。
优选地,二值序列对应一个伪随机序列,二值序列中取值为a的数目与取值为-a的数目相差不超过N乘以10%向下取整得到的数值。
根据本发明的另一方面,提供了一种信息序列的发送装置。
根据本发明实施例的信息序列的发送装置包括:第一处理模块,用于对二值序列进行相位旋转,其中,二值序列中的二值为集合{a,-a}中的元素,a为非零的复数常数,相位旋转包括以下之一:对二值序列中的奇数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对二值序列中的偶数索引元素相位不变或进行π相位旋转;对二值序列中的偶数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对二值序列中的奇数索引元素相位不变或进行π相位旋转;第二处理模块,用于将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上,并按照DFT-S-OFDMA方式进行发送。
优选地,第一处理模块,用于采用以下公式之一获取经过相位旋转后的二值序列:
公式1:
公式2:
其中,d(k)为二值序列,k=0,1…N-1,N为二值序列的长度,C为集合{0,1}中的一个元素,D为集合{2,4}中的一个元素。
优选地,第二处理模块包括:处理单元,用于对经过相位旋转后的二值序列y(k)进行N点DFT处理,得到经过DFT处理后的序列Y(n),其中,n∈﹛0,1…N-1﹜;映射单元,用于将Y(n)按照一一映射的方式映射至一个符号的N个资源上。
优选地,映射单元,用于在d(n)发生π/2或者-π/2的相位旋转时,将Y(n)映射至一个符号的偶数索引资源上,其中,d(n)中的n等于k;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;或者,在d(n)发生π/2或者-π/2的相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上。
优选地,当N为奇数,且一个符号上仅有N个资源,映射单元,用于在d(n)的奇数索引元素发生π/2或者-π/2的相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上,其中,d(n)中的n等于k;或者,在d(n)的偶数索引元素发生π/2或者-π/2的相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上;或者,在d(n)的奇数索引元素相位不变或者进行π相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;或者,在d(n)的偶数索引元素相位不变或者进行π相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上。
优选地,采用以下方式至少之一确定C和/或D:方式1:发射端预先约定固定的C和/或D;方式2:发射端在不同符号采用不同的C和/或D;方式3:发射端分别按照C=0,D=2;C=0,D=4;C=1,D=2;C=1,D=4以及公式1或公式2生成四个对应的序列y(k),发射端选择CM最小的序列映射到一个符号的对应资源上。
优选地,二值序列对应一个伪随机序列,二值序列中取值为a的数目与取值为-a的数目相差不超过N乘以10%向下取整得到的数值。
通过本发明实施例,采用对二值序列进行相位旋转,其中,二值序列中的二值为集合{a,-a}中的元素,a为非零的复数常数,相位旋转包括以下之一:对二值序列中的奇数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对二值序列中的偶数索引元素相位不变或进行π相位旋转;对二值序列中的偶数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对二值序列中的奇数索引元素相位不变或进行π相位旋转;将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上,并按照DFT-S-OFDMA方式进行发送,解决了相关技术中按照基于DFT-S-OFFMA的方式进行发送会造成CM取值范围较高的问题,进而提高了发射机的功放效率,提升了PD2DSS、SD2DSS以及PD2DSCH的检测性能,降低其它非SD2DSS的二值序列成为发射机功放的功率回退的限制性因素的概率。
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是根据相关技术的SSS序列发送时CM的概率分布示意图;
图2是根据本发明实施例的信息序列的发送方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的信息序列的发送装置的结构框图;
图4是根据本发明优选实施例的信息序列的发送装置的结构框图;
图5是根据本发明优选实施例的发送SSS序列时CM的概率分布示意图。
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。
图2是根据本发明实施例的信息序列的发送方法的流程图。如图2所示,该方法可以包括以下处理步骤:
步骤S202:对二值序列进行相位旋转,其中,二值序列中的二值为集合{a,-a}中的元素,a为非零的复数常数,上述相位旋转可以包括以下之一:
(1)对二值序列中的奇数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对二值序列中的偶数索引元素相位不变或进行π相位旋转;
(2)对二值序列中的偶数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对二值序列中的奇数索引元素相位不变或进行π相位旋转;
步骤S204:将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上,并按照DFT-S-OFDMA方式进行发送。
相关技术中按照基于DFT-S-OFFMA的方式进行发送会造成CM取值范围较高。采用如图2所示的方法,可以显著地降低上述二值序列的CM取值。由此,一方面可以大幅地降低发送SD2DSS的CM,从而提高了发射机的功放效率,提升了PD2DSS、SD2DSS以及PD2DSCH的检测性能;另一方面也可以用于降低其它非SD2DSS的二值序列的CM取值,降低这些二值序列成为发射机功放的功率回退的限制性因素的概率。
在优选实施过程中,二值序列对应一个伪随机序列,二值序列中取值为a的数目与取值为-a的数目相差不超过[N*10%]。
优选地,在步骤S202中,可以采用以下公式之一获取经过相位旋转后的二值序列:
公式1:
公式2:
其中,d(k)为二值序列,k=0,1…N-1,N为二值序列的长度,C为集合{0,1}中的一个元素,D为集合{2,4}中的一个元素。
优选地,在步骤S204中,将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上可以包括以下操作:
步骤S1:对经过相位旋转后的二值序列y(k)进行N点DFT处理,得到经过DFT处理后的序列Y(n),其中,n∈﹛0,1…N-1﹜;
步骤S2:将Y(n)按照一一映射的方式映射至一个符号的N个资源上。
优选地,在步骤S2中,将Y(n)按照一一映射的方式映射至一个符号的N个资源上可以包括以下情况:
情况一、如果d(n)发生或者的相位旋转,则将Y(n)映射至一个符号的偶数索引资源上,其中,d(n)中的n等于k;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;
情况二、如果d(n)发生或者的相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上。
优选地,在步骤S2中,当N为奇数,且一个符号上仅有N个资源,则将Y(n)按照一一映射的方式映射至一个符号的N个资源上可以包括以下情形之一:
(1)如果d(n)的奇数索引元素发生或者的相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上,其中,d(n)中的n等于k;
(2)如果d(n)的偶数索引元素发生或者的相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上;
(3)如果d(n)的奇数索引元素相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;
(4)如果d(n)的偶数索引元素相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上。
优选地,可以采用以下方式至少之一确定上述C和/或D:
方式1:发射端预先约定固定的C和/或D;
方式2:发射端在不同符号采用不同的C和/或D;
方式3:发射端分别按照C=0,D=2;C=0,D=4;C=1,D=2;C=1,D=4以及公式1或公式2生成四个对应的序列y(k),发射端选择CM最小的序列映射到一个符号的对应资源上。
当然还可以采用几种方式的任意组合。需要说明的是,上述确定C和D方式可以相互独立,例如:C可以采用上述方式1加以确定,而D则可以采用上述方式2加以确定。
下面将结合以下几个优选实施方式对上述优选实施过程作进一步的描述。
优选实施例一
假设二值序列为d(k),其中,k=0,1…N-1,N为上述二值序列的长度。d(k)为集合{a,-a}中的一个元素,其中,a为一个不等于0的复数常数。当上述二值序列中取值为a的数目与取值为-a的数目的差值不超过[N*10%]时,下述方法效果最佳。该方法可以包括以下处理步骤:
第一步、序列相位旋转。对二值序列d(k)的奇数或者偶数索引元素进行或者的相位旋转,相位旋转后的序列为y(k),则y(k)满足以下公式之一:
公式(1)k=0,1…N-1;
公式(2)k=0,1…N-1。
其中,C为集合{0,1}的一个元素,D为集合{2,4}的一个元素。例如:发射端可以与接收端预先约定C固定等于1并且D固定等于2等,这样做的好处在于:可以降低发射端通知参数C、D的开销。当然,发射端也可以在不同符号选择采用不同的C(D),发射端约定C(D)在不同符号的变化规则。这样也可以避免发射端通知参数C、D的开销。
第二步、序列发送。将上述序列y(k)映射到一个符号的相应资源上,按照DFT-S-OFDM的方式发送出去。
将上述序列y(k)映射到一个符号的相应资源上可以包括以下操作:对上述序列y(k)进行N点离散傅里叶变换(DFT),假设DFT后的序列为Y(n),n=0,1,2…N-1,将Y(n)一一映射到上述符号的连续N个资源上。
特别地,对于Y(n),n∈﹛0,1…N-1﹜,
如果d(n)发生或者的相位旋转,则Y(n)映射到上述符号的偶数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则Y(n)映射到上述符号的奇数索引资源上;或者,
如果d(n)发生或者的相位旋转,则Y(n)映射到上述符号的奇数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则Y(n)映射到上述符号的偶数索引资源上。
优选实施例二
基于上述优选实施例一,发射端可以在不同符号选择采用不同的C(D)方式还有另外一种选择,例如:发射端可以通过信令通知接收端每个符号所用到的C(D)。这样做的好处在于:发射端可以灵活地根据需要选择每个符号所用到的C(D),例如:发射端可以按照C=0,D=2;C=0,D=4;C=1,D=2;C=1,D=4以及上述公式(1)或者公式(2)生成四个对应的序列y(k),发射端可以选择CM较小的序列执行后续步骤。这样做的好处在于:降低CM的效果更加显著,但同时此种方式也存在一定的缺陷,其缺陷在于:发射端需要通知接收端自己所选择的参数。一种避免开销的方式可以采用接收端根据接收信号的波形,通过检测自行判断发射端所采用的参数,然而,该方式的缺陷在于:接收端在判断发射端所采用的参数时很有可能由于信道原因发生异常,从而影响接收信号的性能。
优选实施例三
基于上述优选实施例一和/或上述优选实施例二,假设上述二值序列为d(k),k=0,1…14;
d(k)=(-1)k*A;
表1中提供了不同k值所分别对应的d(k)取值:
表1
k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
d(k) A -A A -A A -A A -A A -A A -A A -A A
对二值序列d(k)的奇数索引元素进行或者的相位旋转,例如:利用上述公式(1)且令C=0,D=4,则得到的序列y(k)如下表2所示:
表2
k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
y(k) A -jA -A jA A -jA -A jA A -jA -A jA A -jA -A
将y(k),k=0,1,2…14映射到一个符号的相应资源上,按照DFT-S-OFDM的方式发送出去。
上述序列y(k)映射到上述符号的相应资源上可以包括以下处理步骤:对上述序列y(k)进行14点DFT,假设DFT后的序列为Y(n),n=0,1,2…14,然后将Y(n)一一映射到上述符号的连续N个资源上。
为了能够确保降低CM的效果,此处要求Y(n)映射的资源与d(k)中发生或者的相位旋转遵循特定的关系:由于d(k)的奇数索引元素发生了或者的相位旋转,Y(n)的奇数索引元素应该一一映射到上述符号的奇数索引资源上,Y(n)的偶数索引元素应该一一映射到上述符号的偶数索引资源上。
假设上述符号的资源索引为0,1,2…,14,下面表3中提供了Y(n)与上述符号的资源索引的一个对应关系。如表3所示,
表3
优选实施例四
假设二值序列为d(k),k=0,1..N-1,N为上述二值序列的长度,该方法可以包括以下处理步骤:
第一步、序列相位旋转。对二值序列d(k)的奇数(或者偶数)元素个进行或者的相位旋转,偶数(或者奇数)元素相位不变或者进行π相位旋转,相位旋转后的序列为y(k),则y(k)需要满足以下公式之一:
公式(1):k=0,1…N-1;
公式(2):k=0,1…N-1。
其中,C为集合{0,1}中的一个元素,D为集合{2,4}中的一个元素。
第二步、将上述序列y(k)映射到一个符号的相应资源上,按照DFT-S-OFDM的方式发送出去。
将上述序列y(k)映射到一个符号的相应资源上可以包括以下操作:对上述序列y(k)进行N点DFT,假设DFT后的序列为Y(n),n=0,1,2…N-1,然后将Y(n)一一映射到上述符号的连续N个资源上。
特别地,对于Y(n),n∈﹛0,1…N-1﹜;
如果d(n)发生或者的相位旋转,则Y(n)映射到上述符号的偶数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则Y(n)映射到上述符号的奇数索引资源上;或者,
如果d(n)发生或者的相位旋转,则Y(n)映射到上述符号的奇数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则Y(n)映射到上述符号的偶数索引资源上。
更进一步地,如果N是奇数,且上述符号只有N个资源,对于Y(n),n∈﹛0,1…N-1﹜,
如果d(n)的奇数(或偶数)元素发生或者的相位旋,则Y(n)映射到上述符号的奇数(或偶数)索引资源上;
如果d(n)的奇数(或偶数)元素相位不变或者进行π相位旋转,则Y(n)映射到上述符号的奇数(或偶数)索引资源上。
在该优选实施例中,关于C、D,可以采用以下方式之一加以确定:
方式1、发射端固定使用一次C(D);例如:发射端与接收端之间预先约定一个固定的C(D)。
方式2、发射端在不同符号采用不同的C(D),例如:发射端通过信令通知接收端每个符号所用到的C(D);再例如:发射端约定C(D)在不同符号的变化规则。
方式3、发射端按照C=0,D=2;C=0,D=4;C=1,D=2;C=1,D=4以及上述公式(1)或者公式(2)生成四个对应的序列y(k),发射端可以选择CM较小的序列映射到上述符号的资源上。
方式4、上述多种方式的组合,例如:固定C=0,生成C=0,D=2;C=0,D=4两个对应的序列y(k),发射端可以选择CM较小的序列映射到上述符号的资源上。
需要说明的是,上述确定C和D方式可以相互独立,例如:C可以采用上述方式1加以确定,而D则可以采用上述方式2加以确定。
特别地,上述二值序列d(k)对应一个伪随机序列,序列中取值为a的数目与取值为-a的数目相差不超过
图3是根据本发明实施例的信息序列的发送装置的结构框图。如图3所示,该信息序列的发送装置可以包括:第一处理模块10,用于对二值序列进行相位旋转,其中,二值序列中的二值为集合{a,-a}中的元素,a为非零的复数常数,相位旋转包括以下之一:对二值序列中的奇数索引元素进行或者的相位旋转,对二值序列中的偶数索引元素相位不变或进行π相位旋转;对二值序列中的偶数索引元素进行或者的相位旋转,对二值序列中的奇数索引元素相位不变或进行π相位旋转;第二处理模块20,用于将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上,并按照DFT-S-OFDMA方式进行发送。
采用如图3所示的装置,解决了相关技术中按照基于DFT-S-OFFMA的方式进行发送会造成CM取值范围较高的问题,进而提高了发射机的功放效率,提升了PD2DSS、SD2DSS以及PD2DSCH的检测性能,降低其它非SD2DSS的二值序列成为发射机功放的功率回退的限制性因素的概率。
在优选实施过程中,上述二值序列对应一个伪随机序列,二值序列中取值为a的数目与取值为-a的数目相差不超过
优选地,第一处理模块10,用于采用以下公式之一获取经过相位旋转后的二值序列:
公式1:
公式2:
其中,d(k)为二值序列,k=0,1…N-1,N为二值序列的长度,C为集合{0,1}中的一个元素,D为集合{2,4}中的一个元素。
优选地,如图4所示,第二处理模块20可以包括:处理单元200,用于对经过相位旋转后的二值序列y(k)进行N点DFT处理,得到经过DFT处理后的序列Y(n),其中,n∈﹛0,1…N-1﹜;映射单元202,用于将Y(n)按照一一映射的方式映射至一个符号的N个资源上。
优选地,映射单元202,用于在d(n)发生或者的相位旋转时,将Y(n)映射至一个符号的偶数索引资源上,其中,d(n)中的n等于k;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;或者,在d(n)发生或者的相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上。
优选地,当N为奇数,且一个符号上仅有N个资源,映射单元202,用于在d(n)的奇数索引元素发生或者的相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上,其中,d(n)中的n等于k;或者,在d(n)的偶数索引元素发生或者的相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上;或者,在d(n)的奇数索引元素相位不变或者进行π相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的奇数索引资源上;或者,在d(n)的偶数索引元素相位不变或者进行π相位旋转时,将Y(n)映射到一个符号的偶数索引资源上。
优选地,可以采用以下方式至少之一确定C和/或D:
方式1:发射端预先约定固定的C和/或D;
方式2:发射端在不同符号采用不同的C和/或D;
方式3:发射端分别按照C=0,D=2;C=0,D=4;C=1,D=2;C=1,D=4以及公式1或公式2生成四个对应的序列y(k),发射端选择CM最小的序列映射到一个符号的对应资源上。
图5是根据本发明优选实施例的发送SSS序列时CM的概率分布示意图。如图5所示,与上述图1相比,可以发现,采用本发明实施例所提供的技术方案,SSS序列的CM都不超过1dB,从而有效地控制了CM的取值,避免CM的取值偏高。
从以上的描述中,可以看出,上述实施例实现了如下技术效果(需要说明的是这些效果是某些优选实施例可以达到的效果):采用本发明实施例所提供的技术方案,可以显著地降低上述二值序列的CM取值。由此,一方面可以大幅地降低发送SD2DSS的CM,从而提高了发射机的功放效率,提升了PD2DSS、SD2DSS以及PD2DSCH的检测性能;另一方面也可以用于降低其它非SD2DSS的二值序列的CM取值,降低这些二值序列成为发射机功放的功率回退的限制性因素的概率。
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 (12)

1.一种信息序列的发送方法,其特征在于,包括:
对二值序列进行相位旋转,其中,所述二值序列中的二值为集合{a,-a}中的元素,a为非零的复数常数,所述相位旋转包括以下之一:
对所述二值序列中的奇数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对所述二值序列中的偶数索引元素相位不变或进行π相位旋转;
对所述二值序列中的偶数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对所述二值序列中的奇数索引元素相位不变或进行π相位旋转;
将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上,并按照离散傅里叶变换-扩展-正交频分复用多址接入DFT-S-OFDMA方式进行发送;
其中,所述二值序列对应一个伪随机序列,所述二值序列中取值为a的数目与取值为-a的数目相差不超过N乘以10%向下取整得到的数值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,采用以下公式之一获取所述经过相位旋转后的二值序列:
公式1:
公式2:
其中,d(k)为所述二值序列,k=0,1…N-1,N为所述二值序列的长度,C为集合{0,1}中的一个元素,D为集合{2,4}中的一个元素。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,将所述经过相位旋转后的二值序列映射至所述一个符号的对应资源上包括:
对所述经过相位旋转后的二值序列y(k)进行N点离散傅里叶变换DFT处理,得到经过所述DFT处理后的序列Y(n),其中,n∈﹛0,1…N-1﹜;
将Y(n)按照一一映射的方式映射至所述一个符号的N个资源上。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,将Y(n)按照一一映射的方式映射至所述一个符号的N个资源上包括:
如果d(n)发生π/2或者-π/2的相位旋转,则将Y(n)映射至所述一个符号的偶数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到所述一个符号的奇数索引资源上,其中,所述d(n)中的n等于k;
或者,
如果d(n)发生π/2或者-π/2的相位旋转,则将Y(n)映射到所述一个符号的奇数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到所述一个符号的偶数索引资源上。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当N为奇数,且所述一个符号上仅有N个资源,则将Y(n)按照一一映射的方式映射至所述一个符号的N个资源上包括以下之一:
如果d(n)的奇数索引元素发生π/2或者-π/2的相位旋转,则将Y(n)映射到所述一个符号的奇数索引资源上,其中,所述d(n)中的n等于k;
如果d(n)的偶数索引元素发生π/2或者-π/2的相位旋转,则将Y(n)映射到所述一个符号的偶数索引资源上;
如果d(n)的奇数索引元素相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到所述一个符号的奇数索引资源上;
如果d(n)的偶数索引元素相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到所述一个符号的偶数索引资源上。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,采用以下方式至少之一确定C和/或D:
方式1:发射端预先约定固定的C和/或D;
方式2:所述发射端在不同符号采用不同的C和/或D;
方式3:所述发射端分别按照C=0,D=2;C=0,D=4;C=1,D=2;C=1,D=4以及所述公式1或所述公式2生成四个对应的序列y(k),所述发射端选择立方量度CM最小的序列映射到所述一个符号的对应资源上。
7.一种信息序列的发送装置,其特征在于,包括:
第一处理模块,用于对二值序列进行相位旋转,其中,所述二值序列中的二值为集合{a,-a}中的元素,a为非零的复数常数,所述相位旋转包括以下之一:
对所述二值序列中的奇数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对所述二值序列中的偶数索引元素相位不变或进行π相位旋转;
对所述二值序列中的偶数索引元素进行π/2或者-π/2的相位旋转,对所述二值序列中的奇数索引元素相位不变或进行π相位旋转;
第二处理模块,用于将经过相位旋转后的二值序列映射至一个符号的对应资源上,并按照离散傅里叶变换-扩展-正交频分复用多址接入DFT-S-OFDMA方式进行发送;
其中,所述二值序列对应一个伪随机序列,所述二值序列中取值为a的数目与取值为-a的数目相差不超过N乘以10%向下取整得到的数值。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一处理模块,用于采用以下公式之一获取所述经过相位旋转后的二值序列:
公式1:
公式2:
其中,d(k)为所述二值序列,k=0,1…N-1,N为所述二值序列的长度,C为集合{0,1}中的一个元素,D为集合{2,4}中的一个元素。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二处理模块包括:
处理单元,用于对所述经过相位旋转后的二值序列y(k)进行N点离散傅里叶变换DFT处理,得到经过所述DFT处理后的序列Y(n),其中,n∈﹛0,1…N-1﹜;
映射单元,用于将Y(n)按照一一映射的方式映射至所述一个符号的N个资源上。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述映射单元,用于
在d(n)发生π/2或者-π/2的相位旋转时,将Y(n)映射至所述一个符号的偶数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到所述一个符号的奇数索引资源上,其中,所述d(n)中的n等于k;
或者,
在d(n)发生π/2或者-π/2的相位旋转时,将Y(n)映射到所述一个符号的奇数索引资源上;如果d(n)相位不变或者进行π相位旋转,则将Y(n)映射到所述一个符号的偶数索引资源上。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,当N为奇数,且所述一个符号上仅有N个资源,所述映射单元,用于:
在d(n)的奇数索引元素发生π/2或者-π/2的相位旋转时,将Y(n)映射到所述一个符号的奇数索引资源上,其中,所述d(n)中的n等于k;或者,
在d(n)的偶数索引元素发生π/2或者-π/2的相位旋转时,将Y(n)映射到所述一个符号的偶数索引资源上;或者,
在d(n)的奇数索引元素相位不变或者进行π相位旋转时,将Y(n)映射到所述一个符号的奇数索引资源上;或者,
在d(n)的偶数索引元素相位不变或者进行π相位旋转时,将Y(n)映射到所述一个符号的偶数索引资源上。
12.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,采用以下方式至少之一确定C和/或D:
方式1:发射端预先约定固定的C和/或D;
方式2:所述发射端在不同符号采用不同的C和/或D;
方式3:所述发射端分别按照C=0,D=2;C=0,D=4;C=1,D=2;C=1,D=4以及所述公式1或所述公式2生成四个对应的序列y(k),所述发射端选择立方量度CM最小的序列映射到所述一个符号的对应资源上。
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