CN108632189A - 上行数据的发送方法、装置及用户设备 - Google Patents

上行数据的发送方法、装置及用户设备 Download PDF

Info

Publication number
CN108632189A
CN108632189A CN201710174963.7A CN201710174963A CN108632189A CN 108632189 A CN108632189 A CN 108632189A CN 201710174963 A CN201710174963 A CN 201710174963A CN 108632189 A CN108632189 A CN 108632189A
Authority
CN
China
Prior art keywords
groups
sent
time domain
dft
upstream data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710174963.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108632189B (zh
Inventor
汪绍飞
黄甦
王化磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Spreadtrum Communications Shanghai Co Ltd
Original Assignee
Spreadtrum Communications Shanghai Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Spreadtrum Communications Shanghai Co Ltd filed Critical Spreadtrum Communications Shanghai Co Ltd
Priority to CN201710174963.7A priority Critical patent/CN108632189B/zh
Priority to US15/924,870 priority patent/US10263748B2/en
Publication of CN108632189A publication Critical patent/CN108632189A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108632189B publication Critical patent/CN108632189B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • 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
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • H04L27/26134Pilot insertion in the transmitter chain, e.g. pilot overlapping with data, insertion in time or frequency domain
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2634Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
    • H04L27/2636Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation with FFT or DFT modulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] transmitter or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Abstract

本发明提供一种上行数据的发送方法、装置及用户设备。所述方法包括:在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个相位噪声跟踪参考信号PT‑RS组;将所插入的多个PT‑RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到DFT‑S‑OFDM波形的上行数据;将所得到的DFT‑S‑OFDM波形的上行数据发送至基站。本发明能够提高上行相位噪声及可能的系统残余频偏和多普勒频偏的跟踪准确度,提高系统性能。

Description

上行数据的发送方法、装置及用户设备
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种上行数据的发送方法、装置及用户设备。
背景技术
在未来5G高频段通信中,系统晶振引起的相位噪声不可忽略。相位噪声对OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)系统的主要影响有两部分:CPE(Common Phase Error,公共相位误差)与ICI(Inter-Channel Interference,子载波串扰)。理论上说,CPE在一个OFDM符号上每一个子载波都相等,引起一个公共的相位旋转,影响接收机性能;ICI的影响则在每一个子载波处都不相同,因此相位跟踪参考信号主要用于CPE的跟踪与补偿。由于相位噪声的相干时间非常短,其在每一个OFDM符号上都会发生变化,因此在设计PT-RS(Phase noise Tracking Reference Signal,相位噪声跟踪参考信号)资源图样时需要在时域上比较密集,频域上可以较为稀疏。此外,PT-RS还可以对系统残余频偏以及多普勒频偏进行跟踪与补偿。
由于UE侧对发送信号峰均比要求较高,相比与传统OFDM波形,上行DFT-S-OFDM(DFT-Spread OFDM,DFT扩展OFDM波形)在发送端有额外一步DFT操作,如图1所示,UE侧发送时域数据先经过M点的DFT(离散傅里叶变换,Discrete Fourier Transform)变换到频域,经过子载波映射后再经过N点IFFT(Inverse Fast Fourier Transform,快速傅里叶逆变换),使得上行发送信号具有单载波特性,能够降低信号峰均比。而传统的OFDM波形在发送端是将频域数据直接映射到子载波上,经过一次N点的IFFT变换到时域。
针对DFT-S-OFDM的PT-RS设计,目前3GPP提案主要讨论两种PT-RS插入方式:DFT之前插入与DFT之后插入。对于DFT之后插入PT-RS,主要有速率匹配和打孔两种方式,都会增加发送信号峰均比,而且可能会增加DFT运算复杂度,降低系统性能。相比之下,在DFT之前插入PT-RS,只要保证PT-RS功率与数据功率匹配,就不会提高信号峰均比,也不会带来额外的DFT计算复杂度和系统性能下降。对于DFT之前插入PT-RS设计,目前只考虑了时域上单个PT-RS插入的情况。
考虑到上行DFT-S-OFDM波形主要用于链路受限的场景,因而系统工作的信噪比不可能很高,系统随机噪声对PT-RS的影响不可忽略,因此现有在DFT之前插入单个PT-RS会造成错误的相位估计,不仅不会提高系统性能,反而会降低系统性能。
发明内容
本发明提供的上行数据的发送方法、装置及用户设备,能够提高上行相位噪声及可能的系统残余频偏和多普勒频偏的跟踪准确度,提高系统性能。
第一方面,本发明提供一种上行数据的发送方法,包括:
在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个相位噪声跟踪参考信号PT-RS组;
将所插入的多个PT-RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到DFT-S-OFDM波形的上行数据;
将所得到的DFT-S-OFDM波形的上行数据发送至基站。
可选地,所述在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组包括:
在上行单天线传输或单用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含一个PT-RS。
可选地,所述在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组包括:
在上行多用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含与用户数量相等个数的PT-RS,使得对于每个用户来说,所插入的PT-RS组与其它用户所插入的PT-RS组在时域上保持正交。
可选地,所插入的每个PT-RS组包含的PT-RS的个数根据基站发送的下行控制信息确定。
第二方面,本发明提供一种上行数据的发送装置,包括:
插入单元,用于在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组;
变换单元,用于将所插入的多个PT-RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到DFT-S-OFDM波形的上行数据;
发送单元,用于将所得到的DFT-S-OFDM波形的上行数据发送至基站。
可选地,所述插入单元,用于在上行单天线传输或单用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含一个PT-RS。
可选地,所述插入单元,用于在上行多用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含与用户数量相等个数的PT-RS,使得对于每个用户来说,所插入的PT-RS组与其它用户所插入的PT-RS组在时域上保持正交。
可选地,所述插入单元所插入的每个PT-RS组包含的PT-RS的个数根据基站发送的下行控制信息确定。
第三方面,本发明提供一种用户设备,所述用户设备包括上述上行数据的发送装置。
本发明实施例提供的上行数据的发送方法、装置及用户设备,在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组,将所插入的多个PT-RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到DFT-S-OFDM波形的上行数据,将所得到的DFT-S-OFDM波形的上行数据发送至基站。与现有技术相比,本发明能够提高上行相位噪声及可能的系统残余频偏和多普勒频偏的跟踪准确度,提高系统性能。
附图说明
图1为OFDM波形与DFT-S-OFDM波形产生过程的比较示意图;
图2为本发明实施例上行数据的发送方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的DFT-S-OFDM波形插入PT-RS的示意图;
图4为本发明实施例提供的单天线传输与SU-MIMO中PT-RS的时域资源图样;
图5为本发明实施例提供的MU-MIMO中PT-RS的时域资源图样;
图6为本发明另一实施例上行数据的发送装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种上行数据的发送方法,如图2所示,所述方法包括:
S21、在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组;
S22、将所插入的多个PT-RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到DFT-S-OFDM波形的上行数据;
S23、将所得到的DFT-S-OFDM波形的上行数据发送至基站。
本发明实施例提供的上行数据的发送方法,在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组,将所插入的多个PT-RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到
DFT-S-OFDM波形的上行数据,将所得到的DFT-S-OFDM波形的上行数据发送至基站。与现有技术相比,本发明能够提高上行相位噪声及可能的系统残余频偏和多普勒频偏的跟踪准确度,提高系统性能。
具体地,如图3所示,在UE侧配置DFT-S-OFDM波形的发送端,PT-RS与UE数据一起进行M点DFT操作,假定PT-RS在时域上占据X个采样点,则UE的时域数据应当占据(M-X)个采样点。在基站接收端,首先对接收到的DFT-S-OFDM波形的上行数据进行N点的FFT,经过子载波映射后,再进行M点IDFT,然后从得到的时域数据中提取出PT-RS,并进行相应相位估计后对接收数据予以补偿。
其中,PT-RS组资源可以在时域上离散均匀地插入UE数据中,与UE数据进行时分复用,每一组PT-RS包含一个集中式PT-RS资源,集中式PT-RS资源指时域上相邻采样点的一个或多个PT-RS。具体PT-RS资源图样与下行DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)配置的UE带宽及调制与编码方案有关。
情况1:在上行单天线传输模式下,PT-RS的时域资源图样如图3所示,PT-RS时域的周期为P个采样点,每一个PT-RS周期内只含有一个PT-RS,且其相对于UE起始数据的时域偏移为O个采样点。在上行SU-MIMO(Single User-Multiple Input Multiple Output,单用户-多输入多输出)传输模式下,可以假定不同层(layer)相位噪声及可能的系统残余频偏和多普勒频偏分布相同,此时不同层可以共享同一PT-RS资源图样,PT-RS时域资源图样与单天线传输方式相同,如图3所示。
情况2:在上行MU-MIMO(Multiple User-Multiple Input Multiple Output,多用户-多输入多输出)传输模式下,不同UE的相位噪声及可能的系统残余频偏和多普勒频偏可能会不同,因此需要考虑如图5所示的PT-RS时域资源图样,此时,PT-RS在时域的周期仍为P,但每一PT-RS周期内含有多个PT-RS,不同PT-RS可以采用时域正交的方式避免干扰,同样,每一周期内的PT-RS相比于UE起始数据的时域偏移可为O。
本发明实施例还提供一种上行数据的发送装置,如图6所示,所述装置包括:
插入单元61,用于在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组;
变换单元62,用于将所插入的多个PT-RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到DFT-S-OFDM波形的上行数据;
发送单元63,用于将所得到的DFT-S-OFDM波形的上行数据发送至基站。
本发明实施例提供的上行数据的发送装置,在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组,将所插入的多个PT-RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到DFT-S-OFDM波形的上行数据,将所得到的DFT-S-OFDM波形的上行数据发送至基站。与现有技术相比,本发明能够提高上行相位噪声及可能的系统残余频偏和多普勒频偏的跟踪准确度,提高系统性能。
可选地,所述插入单元61,用于在上行单天线传输或单用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含一个PT-RS。
可选地,所述插入单元61,用于在上行多用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含与用户数量相等个数的PT-RS,使得对于每个用户来说,所插入的PT-RS组与其它用户所插入的PT-RS组在时域上保持正交。
可选地,所述插入单元61所插入的每个PT-RS组包含的PT-RS的个数根据基站发送的下行控制信息确定。
本实施例的装置,可以用于执行上述方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
本发明实施例还提供一种用户设备,所述用户设备包括上述上行数据的发送装置。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (9)

1.一种上行数据的发送方法,其特征在于,包括:
在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个相位噪声跟踪参考信号PT-RS组;
将所插入的多个PT-RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到DFT-S-OFDM波形的上行数据;
将所得到的DFT-S-OFDM波形的上行数据发送至基站。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组包括:
在上行单天线传输或单用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含一个PT-RS。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组包括:
在上行多用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含与用户数量相等个数的PT-RS,使得对于每个用户来说,所插入的PT-RS组与其它用户所插入的PT-RS组在时域上保持正交。
4.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所插入的每个PT-RS组包含的PT-RS的个数根据基站发送的下行控制信息确定。
5.一种上行数据的发送装置,其特征在于,包括:
插入单元,用于在时域上在待发送用户数据中按照预定间隔插入多个PT-RS组;
变换单元,用于将所插入的多个PT-RS组与待发送用户数据一起进行DFT变换到频域,经过子载波映射后再经过IFFT变换,得到DFT-S-OFDM波形的上行数据;
发送单元,用于将所得到的DFT-S-OFDM波形的上行数据发送至基站。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述插入单元,用于在上行单天线传输或单用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含一个PT-RS。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述插入单元,用于在上行多用户-多输入多输出传输模式下,按照预定的相对于UE起始数据的时域偏移,每隔预定个数的采样点插入一个PT-RS组,其中,每个PT-RS组包含与用户数量相等个数的PT-RS,使得对于每个用户来说,所插入的PT-RS组与其它用户所插入的PT-RS组在时域上保持正交。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述插入单元所插入的每个PT-RS组包含的PT-RS的个数根据基站发送的下行控制信息确定。
9.一种用户设备,其特征在于,所述用户设备包括如权利要求5至8中任一项所述的上行数据的发送装置。
CN201710174963.7A 2017-03-22 2017-03-22 上行数据的发送方法、装置及用户设备 Active CN108632189B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710174963.7A CN108632189B (zh) 2017-03-22 2017-03-22 上行数据的发送方法、装置及用户设备
US15/924,870 US10263748B2 (en) 2017-03-22 2018-03-19 Method and apparatus for transmitting uplink data and user equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710174963.7A CN108632189B (zh) 2017-03-22 2017-03-22 上行数据的发送方法、装置及用户设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108632189A true CN108632189A (zh) 2018-10-09
CN108632189B CN108632189B (zh) 2021-01-08

Family

ID=63583731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710174963.7A Active CN108632189B (zh) 2017-03-22 2017-03-22 上行数据的发送方法、装置及用户设备

Country Status (2)

Country Link
US (1) US10263748B2 (zh)
CN (1) CN108632189B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110519032A (zh) * 2019-08-23 2019-11-29 展讯半导体(南京)有限公司 Ptrs的发送、提取方法及装置、存储介质、基站、终端
CN113472396A (zh) * 2020-03-30 2021-10-01 北京大学 一种基于多普勒效应的上行空分多址系统及实现方法
CN114422033A (zh) * 2021-12-30 2022-04-29 湖南国天电子科技有限公司 一种系留无人机机载电源光纤隔离通信方法及系统

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10439663B2 (en) * 2016-04-06 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for phase noise estimation in data symbols for millimeter wave communications
CN107370701B (zh) * 2016-05-11 2020-05-08 华为技术有限公司 传输信号的方法、发送端和接收端
US10341066B2 (en) * 2017-08-03 2019-07-02 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for common phase error and inter-carrier interference estimation and compensation
KR20220167312A (ko) * 2020-05-14 2022-12-20 애플 인크. 밀리미터파 통신들에서의 위상 잡음 처리
CN113810069B (zh) * 2020-06-16 2023-10-20 华为技术有限公司 用于传输信号的通信装置及信号传输方法
CN112436870B (zh) * 2020-08-28 2023-10-27 上海移远通信技术股份有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080057864A1 (en) * 2006-09-06 2008-03-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Relay system and method in a communication system
US20140010324A1 (en) * 2012-07-05 2014-01-09 Thomas J. Kenney Methods and arrangements for selecting channel updates in wireless networks
EP2996249A1 (fr) * 2014-09-15 2016-03-16 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Boucle a verrouillage de phase a degres de liberte multiples et son procede de conception et de fabrication

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10367672B2 (en) * 2016-09-28 2019-07-30 Qualcomm Incorporated Enhancements to phase-noise compensation reference signal design and scrambling
US10404511B2 (en) * 2016-11-23 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Space-time block coding schemes for DFT-s-OFDM

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080057864A1 (en) * 2006-09-06 2008-03-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Relay system and method in a communication system
US20140010324A1 (en) * 2012-07-05 2014-01-09 Thomas J. Kenney Methods and arrangements for selecting channel updates in wireless networks
EP2996249A1 (fr) * 2014-09-15 2016-03-16 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Boucle a verrouillage de phase a degres de liberte multiples et son procede de conception et de fabrication

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "Further discussion on RS for phase tracking", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #88》 *
ERICSSON: "On phase tracking in DFT-S-OFDM waveform", 《3GPP TSG-RAN WG1#87》 *
INTERDIGITAL COMMUNICATIONS: "On PTRS for DFT-s-OFDM", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #88》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110519032A (zh) * 2019-08-23 2019-11-29 展讯半导体(南京)有限公司 Ptrs的发送、提取方法及装置、存储介质、基站、终端
CN110519032B (zh) * 2019-08-23 2022-06-24 展讯半导体(南京)有限公司 Ptrs的发送、提取方法及装置、存储介质、基站、终端
CN113472396A (zh) * 2020-03-30 2021-10-01 北京大学 一种基于多普勒效应的上行空分多址系统及实现方法
CN114422033A (zh) * 2021-12-30 2022-04-29 湖南国天电子科技有限公司 一种系留无人机机载电源光纤隔离通信方法及系统
CN114422033B (zh) * 2021-12-30 2023-06-27 湖南国天电子科技有限公司 一种系留无人机机载电源光纤隔离通信方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN108632189B (zh) 2021-01-08
US10263748B2 (en) 2019-04-16
US20180278394A1 (en) 2018-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108632189A (zh) 上行数据的发送方法、装置及用户设备
US9025684B2 (en) Method for generating and transmitting a reference signal for uplink demodulation in a clustered DFT-spread OFDM transmission scheme
CN103503347B (zh) 响应于多个请求的来自用户设备的探测参考信号的传输
JP5065389B2 (ja) Ofdm通信環境におけるアップリンクアクセス要求
CN104125184B (zh) 一种导频信号的传输方法及设备
US8953533B2 (en) Wireless communication system, base station, server, wireless communication method, and program
CN102823166A (zh) 对上行链路参考信号应用序列跳变和正交覆盖码
CN104769865A (zh) 用于改进的lte新载波类型的时间和频率同步
CN103944665A (zh) 上行解调参考信号的发送方法、装置和系统
CN107294567A (zh) 一种脉冲成型方法、发射机、接收机及系统
CN102960038B (zh) 在单载波通信系统中的待发送信号
CN107710708A (zh) 调制解调器装置、通信系统和处理循环前缀的方法
CN104426627A (zh) 一种tdd系统中上行探测参考信号的发送方法
CN111565458A (zh) 一种下行传输方法及其装置
CN101931896A (zh) 数据发送的方法、系统和设备
CN109150461B (zh) 一种发送解调参考信号的方法和装置、解调方法和装置
WO2018121123A1 (zh) 发送/接收参考信号的方法及终端设备、网络设备
US20230353435A1 (en) Ofdm-based method and device for spreading and transmitting compressed data
CN103415067A (zh) 一种基于探测参考信号的信噪比估计方法
CN107615847A (zh) 一种传输信息的方法、装置和系统
WO2021195975A1 (zh) 传输参考信号的方法和装置
US9980240B2 (en) Scheme for transmitting and receiving symbols in filter bank multi carrier system
CN104349444B (zh) 一种tdd系统中下行探测参考信号的发送方法
CN108605028B (zh) 用于在无线通信系统中估计和校正相位误差的方法和装置
CN108111271B (zh) 参考信号的信令指示、参考信号的发送方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant