CN106603455A - 一种上行参考符号的传输方法、系统和用户设备 - Google Patents

一种上行参考符号的传输方法、系统和用户设备 Download PDF

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吕征南
胡静
金奕丹
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms

Abstract

本申请公开了一种上行参考符号的传输方法、系统和用户设备,其中方法包括:用户设备在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号DMRS映射在携带所述数据的每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8;基站在收到所述数据时,利用每个子帧上的所述DMRS进行信道估计,并利用所述信道估计结果,对相应的接收数据进行解调处理。采用本发明,可以降低PUSCH接收处理时延和提升高速移动场景下PUSCH的解调性能。

Description

一种上行参考符号的传输方法、系统和用户设备
技术领域
本发明涉及移动通信技术,特别是涉及一种上行参考符号的传输方法、系统和用户设备。
背景技术
目前,出于安全性考虑,自动驾驶要求的1ms的5G空口时延指标,为满足自动驾驶对5G低时延传输需求,短子帧设计已成为一个基本的设计方向。以LTE FDD帧结构为基础,采用短子帧设计来降低通信系统的空口传输时延,传输时间间隔(TTI)长度将缩小为0.5ms,即一个物理资源块(PRB)定义为:时域为7个OFDM符号,频域为24个子载波。
子载波间隔是循环前缀(CP)开销比例和频偏敏感性间的折中,15kHz的子载波足够满足5G系统的高移动性和频偏的要求,而OFDM符号持续时间仅与子载波间隔有关,所以子载波间隔、OFDM符号持续时间和CP长度仍沿用LTE系统参数。采样周期为Ts=1/(15000×4096)秒。一个载波最大支持40MHz,系统带宽为2*100MHz。
5G低时延帧结构可用于全双工和半双工FDD。每个无线帧时长Tf=614400×Ts=10ms,包含20个子帧,每子帧长度Tsubframe=30720×Ts=0.5ms,编号0~19。
LTE中的上行DMRS主要用于物理上行共享信道(PUSCH)和物理上行控制信道(PUCCH)的解调,每个时隙有一个参考符号,位于第4个OFDM符号上,每子帧的两个DMRS间实现线性插值,以确保数据解调的准确度。并且,由于第一个时隙的前三个OFDM符号上没有DMRS,因此,接收端接收PUSCH时,只能先将收到的前三个OFDM符号的数据缓存,待收到DMRS之后才能利用DMRS信道估计的结果对该缓存数据进行解调,这样,PUSCH的接收处理时延将会较大。
采用5G短子帧结构,一个PRB在时域仅有7个OFDM符号,若采用LTE中DMRS的导频图案,每个子帧只有一个OFDM符号是DMRS,此时无法进行插值计算,从而无法保证信道估计性能,进而无法确保高速移动场景下PUSCH的解调性能。另外,由于LTE中PUSCH接收处理时延大,也无法满足5G系统的低时延传输需求。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种上行参考符号的传输方法、系统和用户设备,可以降低PUSCH的接收处理时延,并确保高速移动场景下PUSCH的解调性能。
为了达到上述目的,本发明提出的技术方案为:
一种上行参考符号的传输方法,包括:
用户设备UE在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号DMRS映射在携带所述数据的每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8;
所述基站,在收到所述数据时,利用每个子帧上的所述DMRS进行信道估计,并利用所述信道估计结果,对相应的接收数据进行解调处理。
一种用户设备,所述用户设备包括:
上行发送单元,用于在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号DMRS映射在每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8。
一种上行参考符号的传输系统,包括:
用户设备UE,用于在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号DMRS映射在携带所述数据的每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8;
所述基站,在收到所述数据时,利用每个子帧上的所述DMRS进行信道估计,并利用所述信道估计结果,对相应的接收数据进行解调处理。
综上所述,本发明提出的方法,利用每个子帧的第1个和第n个OFDM符号来携带DMRS,这样,基站收到每个子帧的第1个OFDM符号上的DMRS后就可以解调收到的PUSCH,从而降低PUSCH的接收处理时延;并且,可以利用每个子帧上的两个DMRS实现信道估计的插值计算,从而确保高速移动场景下PUSCH的解调性能。
附图说明
图1为本发明实施例的方法流程示意图
图2为本发明实施例的用户设备结构示意图;
图3为本发明实施例的系统结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步地详细描述。
本发明的核心思想是:在每个短子帧中,选择两个OFDM符号,用于将DMRS映射于其上,并且确保其中一个为短子帧中的第1个OFDM符号。如此,可以降低PUSCH的接收处理时延,并实现信道估计的插值计算,从而可以保证高速移动场景下PUSCH的解调性能。
图1为本发明实施例一的流程示意图,如图1所示,该实施例所实现的上行参考符号的传输方法主要包括:
步骤101、用户设备UE在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号(DMRS)映射在携带所述数据的每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8。
本步骤中,UE发送数据时,需要将DMRS映射在每个子帧的第1个OFDM符号上,这样,基站收到第一个OFDM符号上的DMRS后就可以立即解调收到的PUSCH,从而可以大幅度降低PUSCH处理时延。并且,还要将DMRS映射在每个子帧的第n个OFDM符号上,这样,基站也可以基于每个子帧上的两个DMRS实现信道估计的插值计算。
这里,第n个OFDM符号可以预设为子帧中的其他任一OFDM符号,较佳的,可以为了和LTE系统兼容,可以设置为n=4,即选择每个子帧的第1个和第4个OFDM符号用于进行DMRS的映射。
进一步地,为了降低控制信号的开销,将这两个OFDM符号上的DMRS序列分别放置在奇数和偶数子载波上。即,对于映射在同一子帧上的两个所述DMRS,其中一个DMRS占用奇数子载波,另一个DMRS占用偶数子载波。
步骤102、所述基站,在收到所述数据时,利用每个子帧上的所述DMRS进行信道估计,并利用所述信道估计结果,对相应的接收数据进行解调处理。
这里,基站在收到每个子帧上的第一个OFDM符号上的DMRS后,即利用该DMRS的信道估计结果对收到的数据载波进行解调,直到接收到第二个DMRS后,更新信道估计结果,并根据新的信道估计处理待解调的数据载波。本步骤中的具体解调处理方法同现有系统,在此不再赘述。
图2为与上述方法相对应的一种用户设备结构示意图,如图2所示,该用户设备包括:
上行发送单元,用于在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号DMRS映射在每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8。
较佳地,所述上行发送单元,进一步用于在进行所述映射时,将同一子帧上的一个所述DMRS映射到所在OFDM符号的奇数子载波上、另一个所述DMRS映射到所在OFDM符号的偶数子载波上。
图3为与上述方法相对应的一种上行参考符号的传输系统结构示意图,如图3所示,该传输系统包括:
用户设备UE,用于在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号DMRS映射在携带所述数据的每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8;
所述基站,用于在收到所述数据时,利用每个子帧上的所述DMRS进行信道估计,并利用所述信道估计结果,对相应的接收数据进行解调处理。
较佳地,所述UE进一步用于在进行所述映射时,将同一子帧上的一个所述DMRS映射到所在OFDM符号的奇数子载波上、另一个所述DMRS映射到所在OFDM符号的偶数子载波上。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。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 (6)

1.一种上行参考符号的传输方法,其特征在于,包括:
用户设备UE在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号DMRS映射在携带所述数据的每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8;
所述基站在收到所述数据时,利用每个子帧上的所述DMRS进行信道估计,并利用所述信道估计结果,对相应的接收数据进行解调处理。
2.根据权利要求1所述的传输方法,其特征在于,所述方法进一步包括:对于映射在同一子帧上的两个所述DMRS,其中一个DMRS占用奇数子载波,另一个DMRS占用偶数子载波。
3.一种用户设备,其特征在于,包括:上行发送单元,用于在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号DMRS映射在每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8。
4.根据权利要求3所述的用户设备,其特征在于,所述上行发送单元,进一步用于在进行所述映射时,将同一子帧上的一个所述DMRS映射到所在OFDM符号的奇数子载波上、另一个所述DMRS映射到所在OFDM符号的偶数子载波上。
5.一种上行参考符号的传输系统,其特征在于,包括:
用户设备UE,用于在需要发送数据给基站时,将上行解调参考信号DMRS映射在携带所述数据的每个子帧的第1个和第n个OFDM符号上,并发送给基站,其中,1<n<8;
基站,用于在收到所述数据时,利用每个子帧上的所述DMRS进行信道估计,并利用所述信道估计结果,对相应的接收数据进行解调处理。
6.根据权利要求5所述的传输系统,其特征在于,所述UE进一步用于在进行所述映射时,将同一子帧上的一个所述DMRS映射到所在OFDM符号的奇数子载波上、另一个所述DMRS映射到所在OFDM符号的偶数子载波上。
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