CN109150433B - Dmrs端口调度和接收的设置方法、基站、终端及可读介质 - Google Patents

Dmrs端口调度和接收的设置方法、基站、终端及可读介质 Download PDF

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Abstract

一种DMRS端口调度和接收的设置方法、基站、终端及可读介质。所述DMRS端口调度的设置方法包括:当PT‑RS存在时,对于同一个UE,设置不同时调度TD‑OCC的两个DMRS端口。应用上述方案,可以提高采用TD‑OCC方式复用DMRS端口解调的成功率。

Description

DMRS端口调度和接收的设置方法、基站、终端及可读介质
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种DMRS端口调度和接收的设置方法、基站、终端及可读介质。
背景技术
在新的无线接入技术(New Radio Access Technology,NR)系统中,解调参考信号(De-Modulation Reference Signal,DMRS)最大支持12个正交端口,支持时域正交覆盖码(Time Domain-Orthogonal Cover Code,TD-OCC)复用,即两个端口在同一个子载波上两个相邻的符号上采用不同的正交覆盖码,例如端口0对应码字为{1,1},端口1对应码字为{1,-1},这样当两个端口同时发送时,由于任何一个端口上在同一个子载波相邻两个符号上信道增益可以认为相同,接收端可以利用对应的正交码字将端口上叠加的信道分开。通过TD-OCC,可以提高时隙资源的利用率。
但是在实际部署中,由于基站(gNB)和用户设备(User Equipment,UE)的射频存在相位噪声,从而每个正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号存在公共相位偏差(Common Phase Error,CPE),NR系统引入了相位跟踪参考信号(Phase Tracking Reference Signal,PT-RS),用于对CPE进行估计,以解调数据的成功率。
由于CPE会引起同一个子载波相邻符号上的信道不同,因此会破坏TD-OCC复用方式正交码的正交性,从而导致采用TD-OCC复用方式的DMRS端口无法正确解调。
发明内容
本发明解决的技术问题是在PT-RS存在时,如何提高采用TD-OCC方式复用DMRS端口解调的成功率。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种DMRS端口调度的设置方法,所述方法包括:当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口。
可选地,所述设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口包括:当采用TD-OCC复用的DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1}时,如果调度DMRS端口P0,则设置不调度DMRS端口P1,两个符号上的DMRS为同相重复发送;如果调度DMRS端口P1,则设置不调度DMRS端口P0,两个符号上的DMRS为反相重复发送。
可选地,所述DMRS端口调度的设置方法还包括:当PT-RS存在时,设置TD-OCC的两个DMRS端口分配给不同的UE。
可选地,所述调度包括:上行调度和下行调度。
本发明实施例提供一种下行DMRS端口接收的设置方法,所述方法包括:针对下行链路,当PT-RS存在时,设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据。
可选地,所述设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据包括:对两个符号上的DMRS端口独立进行CPE估计和信道估计。
可选地,所述设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据包括:当与PT-RS对应的DMRS端口分别以TD-OCC方式与端口a复用,以FDM方式、FD-OCC方式或者FD-CS方式与DMRS端口b复用时,设置认定仅DMRS端口a上无数据。
本发明实施例提供一种基站,其特征在于,包括:第一设置单元,适于当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口。
可选地,所述第一设置单元包括:第一设置子单元,适于当采用TD-OCC复用的DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1},且当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置如果调度DMRS端口P0,则不调度DMRS端口P1,两个符号上的DMRS为同相重复发送;第二设置子单元,适于当采用TD-OCC复用的DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1},且当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置如果调度DMRS端口P1,则不调度DMRS端口P0,两个符号上的DMRS为反相重复发送。
可选地,所述基站还包括:第二设置单元,适于当PT-RS存在时,设置TD-OCC的两个DMRS端口分配给不同的UE。
可选地,所述调度包括:上行调度和下行调度。
本发明实施例提供一种终端,所述终端包括:第三设置单元,适于当PT-RS存在时,设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据。
可选地,所述第三设置单元包括:第三设置子单元,适于当PT-RS存在时,对与PT-RS对应的两个符号上的DMRS端口独立进行CPE估计和信道估计。
可选地,所述第三设置单元,适于当与PT-RS对应的DMRS端口分别以TD-OCC方式与端口a复用,以FDM方式、FD-OCC方式或者FD-CS方式与DMRS端口b复用时,设置认定仅DMRS端口a上无数据。
本发明实施例提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述任一所述方法对应的步骤。
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
当PT-RS存在时,本发明实施例通过设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口,可以避免由于CPE破坏TD-OCC复用方式正交码的正交性,导致采用TD-OCC复用方式的DMRS无法正确解调的技术问题,从而提高采用TD-OCC方式复用DMRS端口解调的成功率。
当PT-RS存在时,本发明实施例通过设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据,可以保证接收端对DMRS端口的正确接收,故也可以提高采用TD-OCC方式复用DMRS端口解调的成功率。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种DMRS端口调度的设置方法的流程图;
图2是本发明实施例提供的一种DMRS端口接收的设置方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的一种DMRS端口占用的时频资源示意图;
图4是本发明实施例提供的另一种DMRS端口占用的时频资源示意图;
图5是本发明实施例提供的一种基站的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
在现有的NR系统设计方案中,由于CPE会引起同一个子载波相邻符号上的信道不同,因此会破坏TD-OCC复用方式正交码的正交性,从而导致采用TD-OCC复用方式的DMRS端口无法正确解调。
当PT-RS存在时,本发明实施例通过设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口,可以避免由于CPE破坏TD-OCC复用方式正交码的正交性,导致采用TD-OCC复用方式的DMRS端口无法正确解调的技术问题,从而提高采用TD-OCC方式复用DMRS端口解调的成功率。
当PT-RS存在时,本发明实施例通过设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据,可以保证接收端对DMRS端口的正确接收,故也可以提高采用TD-OCC方式复用DMRS端口解调的成功率。
为使本发明的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
参见图1,本发明实施例提供的一种DMRS端口调度的设置方法的步骤可以包括:S101,当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口。
当PT-RS存在时,说明此时CPE存在,对于同一个UE,如果同时调度TD-OCC的两个端口,CPE会破坏TD-OCC复用方式的正交码的正交性,从而影响DMRS的正确解调。故此时对于同一个UE,设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口,可以避免由于CPE破坏TD-OCC复用方式正交码的正交性,导致采用TD-OCC复用方式的DMRS无法正确解调的技术问题,从而提高采用TD-OCC方式复用DMRS解调的成功率。
在具体实施中,如果设置只调度一个DMRS端口,则另一个端口可以不发送数据,两个符号上的DMRS重复发送。
在本发明一实施例中,当采用TD-OCC复用的DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1}时,所述设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口可以包括:如果调度DMRS端口P0,则设置不调度DMRS端口P1,两个符号上的DMRS为同相重复发送;如果调度DMRS端口P1,则设置不调度DMRS端口P0,两个符号上的DMRS为反相重复发送。
在具体实施中,对于不同的UE,由于不存在CPE会破坏TD-OCC复用方式的正交码的正交性的问题,所以为了提升资源的利用率,当PT-RS存在时,可以设置TD-OCC的两个DMRS端口分配给不同的UE。
在具体实施中,所述调度既可以为上行调度,又可以为下行调度。在目前的NR系统中,所述上行调度和所述下行调度均有gNB实现。
应用上述方案,可以避免由于CPE破坏TD-OCC复用方式正交码的正交性,导致采用TD-OCC复用方式的DMRS无法正确解调的技术问题,从而提高采用TD-OCC方式复用DMRS端口解调的成功率。
本发明另一实施例提供了一种DMRS端口接收的设置方法,如图2所示。
参见图2,针对下行链路,所述DMRS端口接收的设置方法可以包括:S201,当PT-RS存在时,设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据。
在本发明一实施例中,所述设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据可以包括:对两个符号上的DMRS独立进行CPE估计和信道估计。
在具体实施中,当与PT-RS对应的DMRS端口分别以TD-OCC方式与端口a复用,以频分复用(FrequencyDivision Multiplexing,FDM)方式、频域正交覆盖码复用(FrequencyDomain-Orthogonal Cover Code,FD-OCC)方式或频域循环移位码复用(FrequencyDomain–Cyclic Shift,FD-CS)方式与DMRS端口b复用时,设置认定仅DMRS端口a上无数据,即认定与PT-RS对应的DMRS端口与端口b可以同时使用。例如,DMRS端口P0和DMRS端口P1通过TD-OCC方式复用,DMRS端口P0和DMRS端口P2通过FDM方式复用,PT-RS与DMRS端口P0相对应,此时当接收DMRS端口P0时,仅认定DMRS端口P1无数据,DMRS端口P2可以正常发送。
应用上述方案,可以保证接收端对DMRS端口的正确接收,故也可以提高采用TD-OCC方式复用DMRS端口解调的成功率。
为使本领域技术人员更好地理解和实现本发明,本发明一实施例提供了一种DMRS端口占用的时频资源示意图,参见图3。
如图3所示,DMRS端口0和端口1均对应时频资源31,所述时频资源31为两个子载波上的两个相邻符号,DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1}
在具体实施中,如果调度DMRS端口P0,则设置不调度端口P1,时频资源31中两个相邻符号为同相重复发送。
在具体实施中,如果调度DMRS端口P1,则设置不调度端口P0,时频资源31中两个相邻符号为反相重复发送。
应用上述方案,可以避免在CPE存在的情况下,DMRS端口P0和DMRS端口P1同时发送数据,从而无法正确解调的技术问题。
为使本领域技术人员更好地理解和实现本发明,本发明一实施例提供了另一种DMRS端口占用的时频资源示意图,参见图4。
DMRS端口采用频域正交覆盖码复用(Frequency Domain-Orthogonal CoverCode,FD-OCC)和TD-OCC方式联合复用,包括:端口P1、端口P2、端口P3和端口P4,其中端口P0和端口P2通过TD-OCC方式复用,端口P1和端口P3通过TD-OCC方式复用,端口P0和端口P1通过FD-OCC方式复用,端口P2和P3通过FD-OCC方式复用。端口P1、端口P2、端口P3和端口P4对应的正交覆盖码(S0,S1,S2,S3)依次为(1,1,1,1)、(1,-1,1,-1)、(1,1,-1,-1)和(1,-1,-1,1),正交覆盖码占用的时频资源如图4所示。
在具体实施中,设置当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置不同时调度端口P0和P2。
在具体实施中,设置当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置不同时调度端口P1和P3。
可以理解的是,端口P0和端口P1、端口P2和端口P3由于采用FD-OCC方式复用,故可以设置允许同时调度端口P0和端口P1,允许同时调度端口P2和端口P3。
为使本领域技术人员更好地理解和实现本发明,本发明实施例中还提供了能够实现上述实施例中DMRS端口调度的设置方法对应的基站,以下参照附图进行详细说明。
如图5所示的一种基站50,包括:第一设置单元51,适于当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口。
在本发明一实施例中,所述第一设置单元51可以包括:第一设置子单元511和第二设置子单元512,其中:
所述第一设置子单元511,适于当采用TD-OCC复用的DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1},且当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置如果调度DMRS端口P0,则不调度DMRS端口P1,两个符号上的DMRS为同相重复发送。
所述第二设置子单元512,适于当采用TD-OCC复用的DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1},且当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置如果调度DMRS端口P1,则不调度DMRS端口P0,两个符号上的DMRS为反相重复发送。
在具体实施中,所述基站50还可以包括:第二设置单元52,适于当PT-RS存在时,设置TD-OCC的两个DMRS端口分配给不同的UE。
在具体实施中,所述调度包括:上行调度和下行调度。
使本领域技术人员更好地理解和实现本发明,本发明实施例中还提供了能够实现上述实施例中DMRS端口接收的设置方法对应的终端,以下参照附图进行详细说明。
如图6所示的一种基站60,包括:第三设置单元61,适于当PT-RS存在时,设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据。
在本发明一实施例中,所述第三设置单元61包括:第三设置子单元611,适于当PT-RS存在时,对与PT-RS对应的两个符号上的DMRS独立进行CPE估计和信道估计。
在具体实施中,所述第三设置单元61,适于当与PT-RS对应的DMRS端口以TD-OCC方式与端口a复用,以FDM方式、FD-OCC方式或者FD-CS方式与DMRS端口b复用时,设置认定仅DMRS端口a上无数据
本发明实施例还提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述任一种实施例所述方法对应的步骤。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (16)

1.一种DMRS端口调度的设置方法,其特征在于,包括:
当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口。
2.根据权利要求1所述的DMRS端口调度的设置方法,其特征在于,所述设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口包括:
当采用TD-OCC复用的DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1}时,
如果调度DMRS端口P0,则设置不调度DMRS端口P1,两个符号上的DMRS为同相重复发送;
如果调度DMRS端口P1,则设置不调度DMRS端口P0,两个符号上的DMRS为反相重复发送。
3.根据权利要求1所述的DMRS端口调度的设置方法,其特征在于,还包括:
当PT-RS存在时,设置TD-OCC的两个DMRS端口分配给不同的UE。
4.根据权利要求1所述的DMRS端口调度的设置方法,其特征在于,所述调度包括:上行调度和下行调度。
5.一种DMRS端口接收的设置方法,其特征在于,包括:
针对下行链路,当PT-RS存在时,设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据。
6.根据权利要求5所述的DMRS端口接收的设置方法,其特征在于,所述设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据包括:
对两个符号上的DMRS端口独立进行CPE估计和信道估计。
7.根据权利要求5所述的DMRS端口接收的设置方法,其特征在于,所述设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据包括:
当与PT-RS对应的DMRS端口分别以TD-OCC方式与端口a复用,以FDM方式、FD-OCC方式或者FD-CS方式与DMRS端口b复用时,设置认定仅DMRS端口a上无数据。
8.一种基站,其特征在于,包括:
第一设置单元,适于当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置不同时调度TD-OCC的两个DMRS端口。
9.根据权利要求8所述的基站,其特征在于,所述第一设置单元包括:
第一设置子单元,适于当采用TD-OCC复用的DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1},且当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置如果调度DMRS端口P0,则不调度DMRS端口P1,两个符号上的DMRS为同相重复发送;
第二设置子单元,适于当采用TD-OCC复用的DMRS端口P0和DMRS端口P1对应的码字分别为{1,1}和{1,-1},且当PT-RS存在时,对于同一个UE,设置如果调度DMRS端口P1,则不调度DMRS端口P0,两个符号上的DMRS为反相重复发送。
10.根据权利要求8所述的基站,其特征在于,还包括:第二设置单元,适于当PT-RS存在时,设置TD-OCC的两个DMRS端口分配给不同的UE。
11.根据权利要求8所述的基站,其特征在于,所述调度包括:上行调度和下行调度。
12.一种终端,其特征在于,包括:
第三设置单元,适于当PT-RS存在时,设置认定与PT-RS对应的DMRS端口TD-OCC的其他DMRS端口上无数据。
13.根据权利要求12所述的终端,其特征在于,所述第三设置单元包括:第三设置子单元,适于当PT-RS存在时,对与PT-RS对应的两个符号上的DMRS端口独立进行CPE估计和信道估计。
14.根据权利要求12所述的终端,其特征在于,所述第三设置单元,适于当与PT-RS对应的DMRS端口分别以TD-OCC方式与端口a复用,以FDM方式、FD-OCC方式或者FD-CS方式与DMRS端口b复用时,设置认定仅DMRS端口a上无数据。
15.一种计算机可读介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,所述计算机指令运行时执行权利要求1至4任一项所述方法对应的步骤。
16.一种计算机可读介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,所述计算机指令运行时执行权利要求5至7任一项所述方法对应的步骤。
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