发明内容
传统的LTE中的上行参考信号占用一个SC-FDMA(Single CarrierFrequency Division Multiplexing Access,单载波频分复用)符号中的多个载波。所述多个载波上传输的多个上行参考信号采用码分复用的方式避免(用户间以及小区间)干扰。
发明人通过研究发现,ST传输中,由于上行参考信号仅能占用一个载波,小区间干扰无法通过传统的码分复用的方式避免,因而可能较严重的影响上行参考信号的接收性能。
LTE下行URS(UE specific Reference Signal,UE特定的参考信号)中,多个天线端口在一个子载波上的多个OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号之间采用OCC(Orthogonal Covering Code,正交覆盖码)的方式复用。发明人通过研究进一步发现,类似下行URS的方案也不能完全满足NB-IOT的需求,原因是:为了克服小区间干扰,所需的RS序列可能较长,而较长的RS序列对于ST传输而言意味着较长的传输时间,信道特性在所述较长的传输时间中可能发生变化。此外,较长的RS序列可能带来传输效率的下降。
本发明针对上述问题提供了解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的UE(User Equipment,用户设备)中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。进一步的,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本发明公开了一种支持窄带通信的UE中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.接收下行信号,所述下行信号在一个时间窗中所占用的带宽小于或者等于180kHz
-步骤B.发送上行RS,所述上行RS在一个时间窗中所占用的带宽小于或者等于180kHz。
其中,所述下行信号指示第一目标位置,第一目标位置包括所述上行RS所占用的时频资源在时间窗中的时域位置。所述下行信号包括{特征序列,高层信令,物理层信令}中的至少之一。所述上行RS在时域上占用T个时间窗,所述上行RS在时间窗内占用M个窄带符号组,每个窄带符号组中包括Q个窄带符号,所述上行RS在所述M个窄带符号中的每个窄带符号上占用L1个子载波。所述时间窗是时间域的基本调度单位,{L1,T,M,Q}分别是正整数。
上述方法的本质是,上行RS在时间窗中时间位置是可变的。传统的蜂窝网中,参考信号在时间窗中的位置一般是固定的,因为可变的RS位置可能会导致信道估计复杂度的上升,而不会带来明显的优越性。
作为一个实施例,所述T大于1,所述上行RS在所述T个时间窗的每个时间窗中所占用的时频资源的位置是相同的。
上述实施例能最大程度的降低由于RS位置的不确定而导致的信道估计复杂度的上升。
作为一个实施例,所述上行RS在所述窄带符号组内占用相同的L1个子载波,所述Q大于1。
作为一个实施例,所述时间窗在时域上包括P个窄带符号,所述P是大于或者等于所述M的正整数。
作为一个实施例,所述T等于1。
作为一个实施例,所述上行RS在所述T个时间窗的至少两个时间窗中所占用的时频资源的位置是不同的。
作为一个实施例,所述T个时间窗是连续的。
作为一个实施例,所述T个时间窗是不连续的。
作为一个实施例,所述特征序列包括{Zadoff-Chu序列,伪随机序列}中的至少之一。
作为一个实施例,所述窄带符号是SC-FDMA符号。
作为一个实施例,所述窄带符号是OFDM符号。
作为一个实施例,所述窄带符号是占用一个子载波的调制符号。
作为一个实施例,所述M为1。
作为一个实施例,所述L1为1。
作为一个实施例,所述L1小于或者等于12,所述子载波的带宽为15kHz。
作为一个实施例,所述L1小于或者等于48,所述子载波的带宽为3.75kHz。
作为一个实施例,所述时间窗是LTE时隙(Time Slot),所述子载波的带宽是15kHz。
作为一个实施例,所述时间窗的持续时间是2毫秒,所述子载波的带宽是3.75kHz。
作为一个实施例,所述时间窗的持续时间不超过1毫秒,所述子载波的带宽是15kHz。
作为一个实施例,所述时间窗的持续时间不超过4毫秒,所述子载波的带宽是3.75kHz。
作为一个实施例,所述时间窗是LTE子帧。
作为一个实施例,所述上行RS是NB-SRS(Sounding ReferenceSignal,侦听参考信号)。
作为一个实施例,所述窄带符号组中的Q个窄带符号在时域上是连续的。
作为一个实施例,所述M个窄带符号组中任意两个窄带符号组在时域上是离散的(即不连续的)。
作为一个实施例,所述特征序列指示所述UE的服务小区的标识。作为一个子实施例,所述服务小区的标识是PCI(Physical Cell ID,物理小区标识)。
作为一个实施例,所述高层信令是SIB(System Information Block,系统信息块)。
作为一个实施例,所述高层信令是广播信令。
上述三个实施例中,系统设备能够为每个小区配置不同的上行RS的时域位置,以避免小区间干扰。
作为一个实施例,所述Q个窄带符号是连续的。
作为一个实施例,所述Q个窄带符号是离散的。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤B还包括如下步骤:
-步骤B1.发送上行信号。
其中,所述上行信号和所述上行RS由相同的天线端口发送,所述上行信号在时域上占用所述T个时间窗,所述上行信号在时间窗内所占用的带宽小于或者等于180kHz。
上述方面的本质是,所述上行RS是所述上行信号的DMRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)。
作为一个实施例,所述上行信号在时间窗内占用预留窄带符号之外的窄带符号,所述预留窄带符号是所述上行RS所占用的窄带符号。
作为一个实施例,所述上行信号在窄带符号上占用L1个子载波。
作为一个实施例,所述上行信号包括UCI(Uplink ControlInformation,上行控制信息),所述UCI包括{CSI(Channel StatusInformation,信道状态信息),HARQ-ACK}中的至少之一。
作为一个实施例,所述上行信号包括上行数据,所述上行数据的承载传输信道是UL-SCH(Upl ink Shared Channel,上行共享信道)。
作为一个实施例,所述上行数据的承载逻辑信道包括{CCCH(CommonControl Channel,公共控制信道),DCCH(Dedicated Control Channel,专用控制信道),DTCH(Dedicated Traffic Channel,专用业务信道)}中的至少之一。
作为一个实施例,所述下行信号指示第二目标位置,第二目标位置包括所述上行信号在时间窗中的{时域位置,频域位置}中的至少之一。
作为一个实施例,所述上行信号在时间窗内占用的子载波的数量小于所述上行RS在同一个时间窗内所占用的子载波的数量。
传统的无线通信中,DMRS通常是嵌入上行信号所占用的频域资源中,以较为准确的反映上行信号所经历的无线信道的特性。而上述实施例中,至少有部分上行RS位于所述上行信号所占用的频域资源之外,具备非显而易见性。上述实施例的好处是,减少相邻小区中的上行RS冲突的概率。进一步的,上述方法能够减少上行RS的冗余(Overhead),即多个子载波上的ST传输的上行信号能够共享同一个子载波上的上行RS。
作为一个实施例,如果所述UE在所述T个时间窗中执行ST传输,所述上行信号在时间窗内所占用的子载波是第一类子载波;如果所述UE在所述T个时间窗中执行MT传输,所述上行信号在时间窗内所占用的子载波中包括{第一类子载波,第二类子载波}中的至少之一。其中,第一类子载波在时间窗内包括至少一个用于传输所述上行RS的资源单位,第二类子载波在时间窗内的资源单位用于承载所述上行RS之外的无线信号(即不包括用于传输所述上行RS的资源单位)。
上述实施例的优点是实现了ST传输和MT传输在一个窄带上的频分复用,并且节省了了上行RS的冗余(第二类子载波上不包括上行RS)。此外,上述实施例确保用于ST传输的子载波上不会出现空闲资源单位(如果执行ST传输的UE占用第二类子载波,则第二类子载波在上行RS所占用的窄带符号会出现空闲资源单位,降低传输效率)。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述下行信号包括以下至少之一:
-第一信息.小区索引
-第二信息.标志位比特
-第三信息.第一目标位置在K个候选位置中的索引。
其中,所述K个候选位置是缺省确定的,或者是可配置的。所述K是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述下行信号只包括{第一信息,第二信息,第三信息}中的第三信息。
作为一个实施例,所述下行信号包括给定信息以及第二信息。所述标志位比特为第一状态时,第一目标位置在所述K个候选位置中的索引由所述给定信息指示;所述标志位比特为第二状态时,第一目标位置是固定的(即不随所述给定信息发生变化)。所述给定信息是{第一信息,第三信息}中的一个。
作为一个实施例,第一信息由所述特征序列指示。
作为一个实施例,所述高层信令指示{第二信息,第三信息}中的至少之一。
作为一个实施例,所述物理层信令指示{第二信息,第三信息}中的至少之一。
作为一个实施例,所述下行信号包括第一信息,所述上行RS在时间窗内的时域位置在所述K个候选位置中的索引等于所述小区索引对K取余数。
作为一个实施例,K,M,Q三者的乘积小于或者等于一个时间窗中的窄带符号的数量。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述上行RS在所述T个时间窗中的每个时间窗内占用L2个子载波,所述L2是大于所述L1的正整数。第一目标位置包括所述上行RS所占用的时频资源在时间窗中的频域位置。
上述方法的本质是,所述上行RS所占用的子载波在一个时间窗内的不同窄带符号上跳跃(Hopping)。
作为一个实施例,所述上行RS在所述窄带符号组内占用相同的L1个子载波。
作为一个实施例,所述L1为1,所述L2为所述M。
作为一个实施例,所述L1为1,所述L2为2。
作为一个实施例,K,M,Q三者的乘积大于一个时间窗中的窄带符号的数量。
作为一个实施例,第一目标位置还包括所述上行RS所占用的时频资源在时间窗中的频域位置,即第一目标位置指示所述上行RS在时间窗中所占用的时频资源。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述上行信号在所述T个时间窗中的每个时间窗内占用L1个子载波。
作为一个实施例,所述上行信号在时间窗内的窄带符号上占用相同的子载波。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,至少存在一个目标子载波,所述上行RS在给定时间窗中占用了所述目标子载波,所述上行信号在所述给定时间窗中没有占用所述目标子载波。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述上行RS在资源单位上的发送功率大于所述上行信号在资源单位上的发送功率。所述资源单位在频域上占用一个子载波,在时域上占用一个窄带符号。
作为上述方面的一个实施例,所述UE在所述T个时间窗中执行MT传输。
作为一个实施例,所述资源单位是RE(Resource Element,资源粒子)。
本发明公开了一种支持窄带通信的基站中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.发送下行信号,所述下行信号在一个时间窗中所占用的带宽小于或者等于180kHz
-步骤B.接收上行RS,所述上行RS在一个时间窗中所占用的带宽小于或者等于180kHz。
其中,所述下行信号指示第一目标位置,第一目标位置包括所述上行RS所占用的时频资源在时间窗中的时域位置。所述下行信号包括{特征序列,高层信令,物理层信令}中的至少之一。所述上行RS在时域上占用T个时间窗,所述上行RS在时间窗内占用M个窄带符号组,每个窄带符号组中包括Q个窄带符号,所述上行RS在所述M个窄带符号中的每个窄带符号上占用L1个子载波。所述时间窗是时间域的基本调度单位,{L1,T,M,Q}分别是正整数。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤B还包括如下步骤:
-步骤B1.接收上行信号。
其中,所述上行信号和所述上行RS由相同的天线端口发送,所述上行信号在时域上占用所述T个时间窗,所述上行信号在时间窗内所占用的带宽小于或者等于180kHz。
作为一个实施例,所述基站首先根据所述上行RS确定上行信道参数,然后根据所述上行信道参数对所述上行信号执行信道均衡。
作为一个实施例,如果所述上行信号的发送UE在所述T个时间窗中执行ST传输,所述上行信号在时间窗内所占用的子载波是第一类子载波;如果所述上行信号的发送UE在所述T个时间窗中执行MT传输,所述上行信号在时间窗内所占用的子载波中包括{第一类子载波,第二类子载波}中的至少之一。其中,第一类子载波在时间窗内包括至少一个用于传输所述上行RS的资源单位,第二类子载波在时间窗内的资源单位用于承载所述上行RS之外的无线信号(即不包括用于传输所述上行RS的资源单位)。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述下行信号包括以下至少之一:
-第一信息.小区索引
-第二信息.标志位比特
-第三信息.第一目标位置在K个候选位置中的索引。
其中,所述K个候选位置是缺省确定的,或者是可配置的。所述K是大于1的正整数。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.发送第一回传信令,第一回传信令指示第一目标位置。
作为一个实施例,第一回传信令包括{第二信息,第三信息}中的至少之一。
作为一个实施例,第一回传信令是通过X2接口传输的。
作为一个实施例,第一回传信令是通过S1接口传输的。
作为一个实施例,第一回传信令是通过直接连接的光纤传输的。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A2.接收第二回传信令,第二回传信令指示第三目标位置。
其中,第三目标位置是第一目标位置在给定小区中的对等物,所述给定小区是由所述基站之外的系统设备维护的。
作为一个实施例,第二回传信令是通过X2接口传输的。
作为一个实施例,第二回传信令的发送者是所述系统设备。
作为一个实施例,第二回传信令是通过S1接口传输的。
作为一个实施例,第二回传信令是通过直接连接的光纤传输的。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述上行RS在所述T个时间窗中的每个时间窗内占用L2个子载波,所述L2是大于所述L1的正整数。第一目标位置包括所述上行RS所占用的时频资源在时间窗中的频域位置。
作为上述方面的一个实施例,所述L1为1,所述L2为所述M。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述上行信号在所述T个时间窗中的每个时间窗内占用L1个子载波。
作为上述方面的一个实施例,所述上行信号在时间窗内的窄带符号上占用相同的子载波。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,至少存在一个目标子载波,所述上行RS在给定时间窗中占用了所述目标子载波,所述上行信号在所述给定时间窗中没有占用所述目标子载波。
具体的,根据本发明的一个方面,其特征在于,所述上行RS在资源单位上的发送功率大于所述上行信号在资源单位上的发送功率。所述资源单位在频域上占用一个子载波,在时域上占用一个窄带符号。
本发明公开了一种支持窄带通信的用户设备,其中,包括如下模块:
第一模块:用于接收下行信号,所述下行信号在一个时间窗中所占用的带宽小于或者等于180kHz
第二模块:用于发送上行RS,所述上行RS在一个时间窗中所占用的带宽小于或者等于180kHz。
其中,所述下行信号指示第一目标位置,第一目标位置包括所述上行RS所占用的时频资源在时间窗中的时域位置。所述下行信号包括{特征序列,高层信令,物理层信令}中的至少之一。所述上行RS在时域上占用T个时间窗,所述上行RS在时间窗内占用M个窄带符号组,每个窄带符号组中包括Q个窄带符号,所述上行RS在所述M个窄带符号中的每个窄带符号上占用L1个子载波。所述时间窗是时间域的基本调度单位,{L1,T,M,Q}分别是正整数。
本发明公开了一种支持窄带通信的基站设备,其中,包括如下模块:
第一模块:用于发送下行信号,所述下行信号在一个时间窗中所占用的带宽小于或者等于180kHz
第二模块:用于接收上行RS,所述上行RS在一个时间窗中所占用的带宽小于或者等于180kHz。
其中,所述下行信号指示第一目标位置,第一目标位置包括所述上行RS所占用的时频资源在时间窗中的时域位置。所述下行信号包括{特征序列,高层信令,物理层信令}中的至少之一。所述上行RS在时域上占用T个时间窗,所述上行RS在时间窗内占用M个窄带符号组,每个窄带符号组中包括Q个窄带符号,所述上行RS在所述M个窄带符号中的每个窄带符号上占用L1个子载波。所述时间窗是时间域的基本调度单位,{L1,T,M,Q}分别是正整数。
相比现有公开技术,本发明具有如下技术优势:
-.减小了窄带通信中的小区间干扰,提高信道估计的性能
-.减少上行RS所占用的冗余,提高传输效率。