CN111277528A - 传输方法及第一通信设备 - Google Patents

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CN111277528A CN201910028832.7A CN201910028832A CN111277528A CN 111277528 A CN111277528 A CN 111277528A CN 201910028832 A CN201910028832 A CN 201910028832A CN 111277528 A CN111277528 A CN 111277528A
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Abstract

本发明提供一种传输方法及第一通信设备,该方法包括:第一通信设备在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息指示传输第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。这样,相比于现有技术中,本发明实施例传输的目标参考信号的PAPR较低,从而可以提高信号发射端的功放效率,降低功耗,以及提高信号接收端的解调性能,提高上行覆盖。

Description

传输方法及第一通信设备
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种传输方法及第一通信设备。
背景技术
现有NR(New Radio,新空口)移动通信系统中,当PUSCH(Physical Uplink SharedChannel,物理上行共享信道)或PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)采用传输预编码(也称为DFT-s-OFDM波形)时,DMRS(Demodulation ReferenceSignal,解调参考信号)序列采用低PAPR(Peak-to-Average Power Ratio,峰值平均值功率比)序列(也称为ZC序列)或PN序列产生,导致DMRS符号的PAPR相对数据符号的PAPR高,造成上行覆盖性能较差。
发明内容
本发明实施例提供一种传输方法及第一通信设备,以解决现有DMRS序列采用ZC序列或PN序列产生,导致DMRS符号的PAPR相对数据符号的PAPR高,造成上行覆盖性能较差的问题。
为解决上述问题,本发明是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种传输方法,应用于第一通信设备,所述方法包括:
在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息传输第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;
其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。
第二方面,本发明实施例还提供一种第一通信设备,该第一通信设备包括:
第一传输模块,用于在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息指示传输第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;
其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。
第三方面,本发明实施例还提供一种第一通信设备,该第一通信设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的传输方法的步骤。
第四方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的传输方法的步骤。
在本发明实施例中,第一通信设备在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息指示传输第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。这样,相比于现有技术中,本发明实施例传输的目标参考信号的PAPR较低,从而可以提高信号发射端的功放效率,降低功耗,以及提高信号接收端的解调性能,提高上行覆盖。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例可应用的一种网络系统的结构图;
图2a是本发明实施例提供的CGS的示意图之一;
图2b是本发明实施例提供的CGS的示意图之二;
图2c是本发明实施例提供的CGS的示意图之三;
图3是本发明实施例提供的传输方法的流程图;
图4a是本发明实施例提供的CGS的示意图之五;
图4b是本发明实施例提供的CGS的示意图之六;
图4c是本发明实施例提供的CGS的示意图之七;
图5是本发明实施例提供的第一通信设备的结构图之一;
图6是本发明实施例提供的第一通信设备的结构图之二。
具体实施方式
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作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。
本申请中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,本申请中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B和/或C,表示包含单独A,单独B,单独C,以及A和B都存在,B和C都存在,A和C都存在,以及A、B和C都存在的7种情况。
为了方便理解,以下对本发明实施例涉及的一些内容进行说明:
在本发明实施例中,第一通信设备可以为终端,第二通信设备可以为网络侧设备;或者,第一通信设备可以为网络侧设备,第二通信设备可以为终端。
请参见图1,图1是本发明实施例可应用的一种网络系统的结构图。如图1所示,包括终端11和网络侧设备12,其中,终端11和网络侧设备12之间可以进行通信。
在本发明实施例中,终端11也可以称作UE(User Equipment,用户终端),具体实现时,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet PersonalComputer)、膝上型电脑(LaptopComputer)、个人数字助理(PersonalDigital Assistant,PDA)、移动上网装置(MobileInternet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备等终端侧设备,需要说明的是,在本发明实施例中并不限定终端11的具体类型。
网络侧设备12可以是基站、中继或接入点等。基站可以是5G及以后版本的基站(例如:5G NR NB),或者其他通信系统中的基站(例如:eNB(Evolutional Node B,演进型基站),需要说明的是,在本发明实施例中并不限定网络侧设备12的具体类型。
NR系统中,当PUSCH采用传输预编码时,DMRS序列采用低PAPR序列(也称为ZC序列)产生,如下:
Figure BDA0001943472080000041
Figure BDA0001943472080000042
其中,n表示DMRS符号标识;δ=1;
Figure BDA0001943472080000043
表示PUSCH占用的子载波数;α=0;u和v分别表示组跳频和序列跳频取值。
当PUCCH采用传输预编码时,DMRS序列采用低PAPR序列产生,如下:
Figure BDA0001943472080000044
Figure BDA0001943472080000045
其中,
Figure BDA0001943472080000046
表示PUCCH占用的子载波数。
当DMRS序列长度为6、12、18、24时,
Figure BDA0001943472080000047
的产生方式如下:
Figure BDA0001943472080000048
0≤n≤MZC-1
其中,
Figure BDA0001943472080000049
通过计算机搜索产生。
当DMRS序列长度为30时,
Figure BDA00019434720800000410
的产生方式如下:
Figure BDA00019434720800000411
当DMRS序列长度大于等于30时,
Figure BDA00019434720800000412
的产生方式如下:
Figure BDA00019434720800000413
其中,MZC为DMRS序列长度;NZC为小于MZC的最大素数。
现有CGS(Computer Generated Sequence,计算机产生序列)可参见图2a至图2c。在图2a至图2c中,移位自相关均值可以解释为:Auto Correlation Shift Mean;互相关平均值可以解释为:Cross Correlation Mean;频域平坦性可以解释为:FrequencyFlatness;BLER的全称为Block Error Rate,可以解释为:误块率;SINR的全称为signal-to-noise and interference ratio,可以解释为:信号与干扰加噪声比。
在图2a至图2c中,加粗显示的参数主要存在以下问题:
PAPR较高,将导致上行覆盖受限;
互相关值较大,将导致小区间用户干扰较大;
频域符号功率为0,将导致信道估计性能降低,进而影响传输速率。
以下对本发明实施例的传输方法进行说明。
参见图2,图2是本发明实施例提供的传输方法的流程图。图2所示的传输方法应用于第一通信设备。
如图2所示,本发明实施例的传输方法可以包括以下步骤:
步骤201、在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息指示传输第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;
其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。
在实际应用中,第一通信设备可以在物理信道或参考信号采用传输预编码,且接收到第二通信设备发送的指示传输第一类型参考信号的指示信息情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号。
其中,物理信道可以业务信道、控制信道和广播信道中的至少一项。参考信号可以至少包括:DMRS和SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)中的至少一项。
具体地,所述业务信道可以至少包括:PUSCH、PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理下行共享信道)和PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel,物理Sidelink共享信道)中的至少一项;所述控制信道可以至少包括:包括PUCCH、PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)和PSCCH(Physical SidelinkControl Channel,物理Sidelink控制信道)中的至少一项;所述广播信道至少包括PBCH(Physical broadcast channel,物理广播信道)。
在实际应用中,在第二通信设备为网络侧设备的情况下,可选的,所述指示信息通过无线资源控制RRC信令或DCI传输。
需要说明的是,目标参考信号可以为:第一类型参考信号的参考信号组内的任一参考信号。应理解的是,第一类型参考信号的参考信号组内的每个参考信号对应一个参考信号序列号和参考信号符号。
可选的,所述第一类型参考信号的参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2二相相移键控BPSK调制、传输预编码、资源映射、逆快速傅里叶变换中的至少一项产生。
可选的,所述参考信号符号包括:
第一子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制产生;和/或,
第二子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制和传输预编码产生。
可选的,所述第一特性包括以下至少一项:
所述目标参考信号的第一子参考信号符号自相关值为1;
所述目标参考信号的第一子参考信号符号移位自相关均值的取值范围为[0,0.2],优选地,该移位自相关均值可以为0;
所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的第一子参考信号符号之间的互相关值的取值范围为[0,0.2],优选地,该互相关值可以为0;
所述目标参考信号的参考信号符号的峰值平均功率比PAPR值的取值范围为[0分贝,1.3分贝],优选地,该PAPR值可以为0;
所述目标参考信号的第二子参考信号符号的模值的最小值大于0.1;
所述目标参考信号的误块率BLER的第一取值对应的信号与干扰加噪声比SINR值,与所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的BLER的第一取值对应的SINR值的均值的差值的取值范围为[-0.5分贝,0.5分贝],优选地,该差值可以为0。
在所述目标参考信号的BLER的第一取值对应的SINR值,与所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的BLER的第一取值对应的SINR值的均值的差值的取值范围为[-0.5分贝,0.5分贝]的情况下,第一类型参考信号的参考信号序列的解调性能较优。在实际应用中,第一取值可以为0.1或0.01,但不仅限于此。
需要说明的是,当上述各值为优选值时,可以进一步降低第一类型参考信号的PARA,进而提高传输性能。
在本发明实施例中,基于上述第一特性产生的第一类型参考信号的参考信号序列CGS可以参见图4a至图4c。在图4a至图4c中,与参考CGS间的互相关平均值可以解释为:Cross Correlation Mean with Reference,简写作CGS。
将图4a至图4c和图2a至图2c的CGS的性能参数进行比较可知:
对于CGS的PAPR、互相关平均值、频域平坦的性能,图4c至图4c的CGS优于图2a至图2c的CGS;
对于CGS移位自相关均值、SINR和BLER性能,图4c至图4c的CGS与图2a至图2c的CGS接近。
可见,基于第一特性产生的第一类型参考信号序列至少具有以下效果:
可以降低参考信号的PAPR,提升上行覆盖性能;
可以降低互相关值,降低小区间用户干扰;
可以提高频域符号功率,提高信道估计性能,进而提升传输速率。
在本发明实施例中,可选的,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为12的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001010111;001010110111;001011010111;001101010110;
001101101010;001111101100;010101101100;010111101100;
011010010111;011110010011;011110111000;011111101100;
100001111101;100111101100;101010010011;101101001011;
101101010011;101110000111;110010010101;110010101001;
110010101101;110010110101;110011101001;110101101001;
110110101000;110111101000;111001001111;111011000111;
111100001101;111100010011。
在图4a中,加粗显示的索引号24、15、12、29、1、26、18、28、10、22、14、19和9对应的序列号的参数性能优于图4a中其他索引号对应的序列号的性能。另外,上述索引号中各索引号对应的序列号的参数性能按照索引号的排列顺序从先到后的顺序依次降低。具体地,索引号24对应的序列号的参数性能优于索引号15、12、29、1、26、18、28、10、22、14、19和9对应的序列号的参数性能;索引号15对应的序列号的参数性能差于索引号24对应的序列号的参数性能,但优于索引号12、29、1、26、18、28、10、22、14、19和9对应的序列号的参数性能,以此类推。
因此,进一步地,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为12的情况下,所述参考号信号序列包括索引号24、15、12、29、1、26、18、28、10、22、14、19和9对应的序列号中的至少一项。具体地,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001010110111;011110010011;011110111000;100001111101;
101010010011;101101001011;110010010101;110010101001;
110011101001;110110101000;111001001111;111100001101;
111100010011。
可选的,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为18的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001111101101001;001011010101111001;001011011011010110;
001011011101111001;001111111001100001;010011111101101010;
010100111010110110;010101110010110110;010110101001101011;
010110110001101011;010110110001111011;010110110010110110;
010111110010110110;010111111000100011;011001111100101001;
011011011100101001;011110110000110110;011111010010100011;
100100111111000110;100100111111100110;101001101101001101;
101001111100101001;101011000100111101;101011010110101001;
101101101101001111;110000101101011110;110100101010011110;
110101100010110110;110111000000111110;110111000011010110。
在图4b中,加粗显示的索引号20、9、15、19、2、0、16、25、5、28、23、13、26、7、22和4对应的序列号的参数性能优于图4b中其他索引号对应的序列号的性能。另外,上述索引号中各索引号对应的序列号的参数性能按照索引号的排列顺序从先到后的顺序依次降低。具体地,索引号20对应的序列号的参数性能优于索引号9、15、19、2、0、16、25、5、28、23、13、26、7、22和4对应的序列号的参数性能;索引号9对应的序列号的参数性能差于索引号20对应的序列号的参数性能,但优于索引号15、19、2、0、16、25、5、28、23、13、26、7、22和4对应的序列号的参数性能,以此类推。
因此,进一步地,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为18的情况下,所述参考号信号序列包括索引号20、9、15、19、2、0、16、25、5、28、23、13、26、7、22和4对应的序列号中的至少一项。具体地,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001111101101001;001011011011010110;001111111001100001;
010011111101101010;010101110010110110;010110110001101011;
010111111000100011;011011011100101001;011110110000110110;
100100111111100110;101001101101001101;101011000100111101;
101011010110101001;110000101101011110;110100101010011110;
110111000000111110。
可选的,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为24的情况下,所述参考信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001111100111101011101011;011001001111110111101101;
011011111011101101101011;011011111011101101101101;
011011111111100011101011;011111000001111101111111;
011111001001110111101011;011111001011011111100111;
011111011011100101111011;011111100111011111001011;
011111100111101111100010;011111100111111111001010;
011111101001110011111011;011111101011101101101011;
011111101101111111001010;011111101111101111001010;
011111111011011101001011;100111110110111011000111;
100111111100110000111111;100111111100111001011111;
101011011001111100110111;101011011011011100011111;
101101111100111001011111;101111111110100111001101;
110110111110111110100110;110111110100111110100110;
110111111000110111110110;110111111100111110100110;
111000101101101101110111;111000101101101101111111。
在图4c中,加粗显示的索引号9、17、20、1、24、28、21、12、23、26、2、22、4、16、18、14、5、0、8、7和10对应的序列号的参数性能优于图4c中其他索引号对应的序列号的性能。另外,上述索引号中各索引号对应的序列号的参数性能按照索引号的排列顺序从先到后的顺序依次降低。具体地,索引号9对应的序列号的参数性能优于索引号17、20、1、24、28、21、12、23、26、2、22、4、16、18、14、5、0、8、7和10对应的序列号的参数性能;索引号17对应的序列号的参数性能差于索引号9对应的序列号的参数性能,但优于索引号20、1、24、28、21、12、23、26、2、22、4、16、18、14、5、0、8、7和10对应的序列号的参数性能,以此类推。
因此,进一步地,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为24的情况下,所述参考号信号序列包括索引号9、17、20、1、24、28、21、12、23、26、2、22、4、16、18、14、5、0、8、7和10对应的序列号中的至少一项。具体地,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111;111000101101101101110111;
111000101101101101110111。
在本发明实施例中,第一通信设备还可以传输第二类型参考信号,从而可以提高第一通信设备参考信号传输的灵活度。可选的,所述方法还包括:在满足预设条件的情况下,传输第二类型参考信号,所述第二类型参考信号的调制方式为正交相移键控QPSK、16正交幅度调制QAM或64QAM;
其中,所述预设条件包括以下至少一项:未接收到所述指示信息;
接收到所述指示信息,且所述指示信息指示不传输所述第一类型参考信号;
下行控制信息DCI的格式为0_0或1_0;
业务为广播业务。
本实施例的传输方法,在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。这样,相比于现有技术中,本实施例传输的目标参考信号的PAPR较低,从而可以提高信号发射端的功放效率,降低功耗,以及提高信号接收端的解调性能,提高上行覆盖。
需要说明的是,本发明实施例中介绍的多种可选的实施方式,彼此可以相互结合实现,也可以单独实现,对此本发明实施例不作限定。
本发明的主要创新点和保护点:
当业务信道、控制信道、广播信道或参考信号采用传输预编码(也称为DFT-s-OFDM波形),且网络侧设备发送指示信息以指示UE采用目标参考信号传输时,目标参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。
目标参考信号的第一子参考信号为参考信号序列经过π/2BPSK调制产生;
目标参考信号的第二子参考信号符号为参考信号序列经过π/2BPSK调制和传输预编码产生。
所述网络侧设备的指示信息可以通过RRC信令或DCI指示,长度为1bit。
所述第一特性至少包括:
·目标参考信号的第一子参考信号的自相关值的取值范围为1;
·目标参考信号的第一子参考信号的移位自相关均值的取值范围为[0,0.2];
·目标参考信号所在的参考信号组内的所有参考信号的第一子参考信号符号之间的互相关值的取值范围为[0,0.2];
·目标参考信号的参考信号符号经过逆傅里叶变换后对应时域符号的PAPR dB值的取值范围为[0.8、1.3];
·目标参考信号的第二子参考信号符号的模值的最小值大于0.1;
·参考信号序列解调性能最佳(如:BLER为0.1或0.2对应的SINR最低)。
当参考信号占用子载波数为6或12或18或24时,参考信号为所述目标参考信号。
本发明的效果和好处:本发明可解决当PUSCH或PUCCH采用传输预编码时,DMRS符号的PAPR相对数据符号的PAPR高的问题,可提高发射端功放效率、降低功耗,以及提高接收端解调性能、提高上行覆盖。
参见图5,图5是本发明实施例提供的第一通信设备的结构图之一。如图5所示,第一通信设备500包括:
第一传输模块501,用于在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息指示传输第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;
其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。
可选的,所述第一类型参考信号的参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2二相相移键控BPSK调制、传输预编码、资源映射、逆快速傅里叶变换中的至少一项产生。
可选的,,所述参考信号符号包括:
第一子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制产生;和/或,
第二子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制和传输预编码产生。
可选的,所述第一特性包括以下至少一项:
所述目标参考信号的第一子参考信号符号自相关值的取值范围为1;
所述目标参考信号的第一子参考信号符号移位自相关均值的取值范围为[0,0.2];
所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的第一子参考信号符号之间的互相关值的取值范围为[0,0.2];
所述目标参考信号的参考信号符号的峰值平均功率比PAPR值的取值范围为[0分贝,1.3分贝];
所述目标参考信号的第二子参考信号符号的模值的最小值大于0.1;
所述目标参考信号的误块率BLER的第一取值对应的信号与干扰加噪声比SINR值,与所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的BLER的第一取值对应的SINR值的均值的差值的取值范围为[-0.5分贝,0.5分贝]。
可选的,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为12的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001010111;001010110111;001011010111;001101010110;
001101101010;001111101100;010101101100;010111101100;
011010010111;011110010011;011110111000;011111101100;
100001111101;100111101100;101010010011;101101001011;
101101010011;101110000111;110010010101;110010101001;
110010101101;110010110101;110011101001;110101101001;
110110101000;110111101000;111001001111;111011000111;
111100001101;111100010011。
可选的,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为18的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001111101101001;001011010101111001;001011011011010110;
001011011101111001;001111111001100001;010011111101101010;
010100111010110110;010101110010110110;010110101001101011;
010110110001101011;010110110001111011;010110110010110110;
010111110010110110;010111111000100011;011001111100101001;
011011011100101001;011110110000110110;011111010010100011;
100100111111000110;100100111111100110;101001101101001101;
101001111100101001;101011000100111101;101011010110101001;
101101101101001111;110000101101011110;110100101010011110;
110101100010110110;110111000000111110;110111000011010110。
可选的,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为24的情况下,所述参考信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001111100111101011101011;011001001111110111101101;
011011111011101101101011;011011111011101101101101;
011011111111100011101011;011111000001111101111111;
011111001001110111101011;011111001011011111100111;
011111011011100101111011;011111100111011111001011;
011111100111101111100010;011111100111111111001010;
011111101001110011111011;011111101011101101101011;
011111101101111111001010;011111101111101111001010;
011111111011011101001011;100111110110111011000111;
100111111100110000111111;100111111100111001011111;
101011011001111100110111;101011011011011100011111;
101101111100111001011111;101111111110100111001101;
110110111110111110100110;110111110100111110100110;
110111111000110111110110;110111111100111110100110;
111000101101101101110111;111000101101101101111111。
可选的,第一通信设备500还包括:
第二传输模块,用于在满足预设条件的情况下,传输第二类型参考信号,所述第二类型参考信号的调制方式为正交相移键控QPSK、16正交幅度调制QAM或64QAM;
其中,所述预设条件包括以下至少一项:
未接收到所述指示信息;
接收到所述指示信息,且所述指示信息指示不传输所述第一类型参考信号;
下行控制信息DCI的格式为0_0或1_0;
业务为广播业务。
可选的,所述指示信息通过无线资源控制RRC信令或DCI传输。
第一通信设备500能够实现本发明方法实施例中的各个过程,以及达到相同的有益效果,为避免重复,这里不再赘述。
参见图6,图6是本发明实施例提供的第一通信设备的结构图之二。如图6所示,第一通信设备600包括:存储器601、处理器602及存储在存储器601上并可在处理器602上运行的计算机程序6011。
计算机程序6011被处理器602执行时实现如下步骤:
在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息指示传输第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;
其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。
可选的,所述第一类型参考信号的参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2二相相移键控BPSK调制、传输预编码、资源映射、逆快速傅里叶变换中的至少一项产生。
可选的,,所述参考信号符号包括:
第一子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制产生;和/或,
第二子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制和传输预编码产生。
可选的,所述第一特性包括以下至少一项:
所述目标参考信号的第一子参考信号符号自相关值的取值范围为1;
所述目标参考信号的第一子参考信号符号移位自相关均值的取值范围为[0,0.2];
所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的第一子参考信号符号之间的互相关值的取值范围为[0,0.2];
所述目标参考信号的参考信号符号的峰值平均功率比PAPR值的取值范围为[0分贝,1.3分贝];
所述目标参考信号的第二子参考信号符号的模值的最小值大于0.1;
所述目标参考信号的误块率BLER的第一取值对应的信号与干扰加噪声比SINR值,与所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的BLER的第一取值对应的SINR值的均值的差值的取值范围为[-0.5分贝,0.5分贝]。
可选的,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为12的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001010111;001010110111;001011010111;001101010110;
001101101010;001111101100;010101101100;010111101100;
011010010111;011110010011;011110111000;011111101100;
100001111101;100111101100;101010010011;101101001011;
101101010011;101110000111;110010010101;110010101001;
110010101101;110010110101;110011101001;110101101001;
110110101000;110111101000;111001001111;111011000111;
111100001101;111100010011。
可选的,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为18的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001111101101001;001011010101111001;001011011011010110;
001011011101111001;001111111001100001;010011111101101010;
010100111010110110;010101110010110110;010110101001101011;
010110110001101011;010110110001111011;010110110010110110;
010111110010110110;010111111000100011;011001111100101001;
011011011100101001;011110110000110110;011111010010100011;
100100111111000110;100100111111100110;101001101101001101;
101001111100101001;101011000100111101;101011010110101001;
101101101101001111;110000101101011110;110100101010011110;
110101100010110110;110111000000111110;110111000011010110。
可选的,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为24的情况下,所述参考信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001111100111101011101011;011001001111110111101101;
011011111011101101101011;011011111011101101101101;
011011111111100011101011;011111000001111101111111;
011111001001110111101011;011111001011011111100111;
011111011011100101111011;011111100111011111001011;
011111100111101111100010;011111100111111111001010;
011111101001110011111011;011111101011101101101011;
011111101101111111001010;011111101111101111001010;
011111111011011101001011;100111110110111011000111;
100111111100110000111111;100111111100111001011111;
101011011001111100110111;101011011011011100011111;
101101111100111001011111;101111111110100111001101;
110110111110111110100110;110111110100111110100110;
110111111000110111110110;110111111100111110100110;
111000101101101101110111;111000101101101101111111。
可选的,计算机程序6011被处理器602执行时还可以实现如下步骤:
在满足预设条件的情况下,传输第二类型参考信号,所述第二类型参考信号的调制方式为正交相移键控QPSK、16正交幅度调制QAM或64QAM;
其中,所述预设条件包括以下至少一项:
未接收到所述指示信息;
接收到所述指示信息,且所述指示信息指示不传输所述第一类型参考信号;
下行控制信息DCI的格式为0_0或1_0;
业务为广播业务。
可选的,所述指示信息通过无线资源控制RRC信令或DCI传输。
第一通信设备600能够实现上述方法实施例中第一通信设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (20)

1.一种传输方法,应用于第一通信设备,其特征在于,所述方法包括:
在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息指示传输第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;
其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一类型参考信号的参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2二相相移键控BPSK调制、传输预编码、资源映射、逆快速傅里叶变换中的至少一项产生。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述参考信号符号包括:
第一子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制产生;和/或,
第二子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制和传输预编码产生。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一特性包括以下至少一项:
所述目标参考信号的第一子参考信号符号自相关值为1;
所述目标参考信号的第一子参考信号符号移位自相关均值的取值范围为[0,0.2];
所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的第一子参考信号符号之间的互相关值的取值范围为[0,0.2];
所述目标参考信号的参考信号符号的峰值平均功率比PAPR值的取值范围为[0分贝,1.3分贝];
所述目标参考信号的第二子参考信号符号的模值的最小值大于0.1;
所述目标参考信号的误块率BLER的第一取值对应的信号与干扰加噪声比SINR值,与所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的BLER的第一取值对应的SINR值的均值的差值的取值范围为[-0.5分贝,0.5分贝]。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为12的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001010111;001010110111;001011010111;001101010110;
001101101010;001111101100;010101101100;010111101100;
011010010111;011110010011;011110111000;011111101100;
100001111101;100111101100;101010010011;101101001011;
101101010011;101110000111;110010010101;110010101001;
110010101101;110010110101;110011101001;110101101001;
110110101000;110111101000;111001001111;111011000111;
111100001101;111100010011。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为18的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001111101101001;001011010101111001;001011011011010110;
001011011101111001;001111111001100001;010011111101101010;
010100111010110110;010101110010110110;010110101001101011;
010110110001101011;010110110001111011;010110110010110110;
010111110010110110;010111111000100011;011001111100101001;
011011011100101001;011110110000110110;011111010010100011;
100100111111000110;100100111111100110;101001101101001101;
101001111100101001;101011000100111101;101011010110101001;
101101101101001111;110000101101011110;110100101010011110;
110101100010110110;110111000000111110;110111000011010110。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为24的情况下,所述参考信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001111100111101011101011;011001001111110111101101;
011011111011101101101011;011011111011101101101101;
011011111111100011101011;011111000001111101111111;
011111001001110111101011;011111001011011111100111;
011111011011100101111011;011111100111011111001011;
011111100111101111100010;011111100111111111001010;
011111101001110011111011;011111101011101101101011;
011111101101111111001010;011111101111101111001010;
011111111011011101001011;100111110110111011000111;
100111111100110000111111;100111111100111001011111;
101011011001111100110111;101011011011011100011111;
101101111100111001011111;101111111110100111001101;
110110111110111110100110;110111110100111110100110;
110111111000110111110110;110111111100111110100110;
111000101101101101110111;111000101101101101111111。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在满足预设条件的情况下,传输第二类型参考信号,所述第二类型参考信号的调制方式为正交相移键控QPSK、16正交幅度调制QAM或64QAM;
其中,所述预设条件包括以下至少一项:
未接收到所述指示信息;
接收到所述指示信息,且所述指示信息指示不传输所述第一类型参考信号;
下行控制信息DCI的格式为0_0或1_0;
业务为广播业务。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信息通过无线资源控制RRC信令或DCI传输。
10.一种第一通信设备,其特征在于,所述第一通信设备包括:
第一传输模块,用于在接收到第二通信设备发送的指示信息,且所述指示信息指示传输第一类型参考信号的情况下,传输所述第一类型参考信号的目标参考信号;
其中,所述第一类型参考信号的参考信号序列基于第一特性产生。
11.根据权利要求10所述的第一通信设备,其特征在于,所述第一类型参考信号的参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2二相相移键控BPSK调制、传输预编码、资源映射、逆快速傅里叶变换中的至少一项产生。
12.根据权利要求11所述的第一通信设备,其特征在于,所述参考信号符号包括:
第一子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制产生;和/或,
第二子参考信号符号,所述第一子参考信号符号由所述参考信号序列经过π/2BPSK调制和传输预编码产生。
13.根据权利要求9至12中任一项所述的第一通信设备,其特征在于,所述第一特性包括以下至少一项:
所述目标参考信号的第一子参考信号符号自相关值为1;
所述目标参考信号的第一子参考信号符号移位自相关均值的取值范围为[0,0.2];
所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的第一子参考信号符号之间的互相关值的取值范围为[0,0.2];
所述目标参考信号的参考信号符号的峰值平均功率比PAPR值的取值范围为[0分贝,1.3分贝];
所述目标参考信号的第二子参考信号符号的模值的最小值大于0.1;
所述目标参考信号的误块率BLER的第一取值对应的信号与干扰加噪声比SINR值,与所述第一类型参考信号包括的参考信号组内的所有参考信号的BLER的第一取值对应的SINR值的均值的差值的取值范围为[-0.5分贝,0.5分贝]。
14.根据权利要求10所述的第一通信设备,其特征在于,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为12的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001010111;001010110111;001011010111;001101010110;
001101101010;001111101100;010101101100;010111101100;
011010010111;011110010011;011110111000;011111101100;
100001111101;100111101100;101010010011;101101001011;
101101010011;101110000111;110010010101;110010101001;
110010101101;110010110101;110011101001;110101101001;
110110101000;110111101000;111001001111;111011000111;
111100001101;111100010011。
15.根据权利要求10所述的第一通信设备,其特征在于,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为18的情况下,所述参考号信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001001111101101001;001011010101111001;001011011011010110;
001011011101111001;001111111001100001;010011111101101010;
010100111010110110;010101110010110110;010110101001101011;
010110110001101011;010110110001111011;010110110010110110;
010111110010110110;010111111000100011;011001111100101001;
011011011100101001;011110110000110110;011111010010100011;
100100111111000110;100100111111100110;101001101101001101;
101001111100101001;101011000100111101;101011010110101001;
101101101101001111;110000101101011110;110100101010011110;
110101100010110110;110111000000111110;110111000011010110。
16.根据权利要求10所述的第一通信设备,其特征在于,在所述第一类型参考信号占用的子载波数为24的情况下,所述参考信号序列包括以下序列号中的至少一项:
001111100111101011101011;011001001111110111101101;
011011111011101101101011;011011111011101101101101;
011011111111100011101011;011111000001111101111111;
011111001001110111101011;011111001011011111100111;
011111011011100101111011;011111100111011111001011;
011111100111101111100010;011111100111111111001010;
011111101001110011111011;011111101011101101101011;
011111101101111111001010;011111101111101111001010;
011111111011011101001011;100111110110111011000111;
100111111100110000111111;100111111100111001011111;
101011011001111100110111;101011011011011100011111;
101101111100111001011111;101111111110100111001101;
110110111110111110100110;110111110100111110100110;
110111111000110111110110;110111111100111110100110;
111000101101101101110111;111000101101101101111111。
17.根据权利要求10所述的第一通信设备,其特征在于,所述第一通信设备还包括:
第二传输模块,用于在满足预设条件的情况下,传输第二类型参考信号,所述第二类型参考信号的调制方式为正交相移键控QPSK、16正交幅度调制QAM或64QAM;
其中,所述预设条件包括以下至少一项:
未接收到所述指示信息;
接收到所述指示信息,且所述指示信息指示不传输所述第一类型参考信号;
下行控制信息DCI的格式为0_0或1_0;
业务为广播业务。
18.根据权利要求10所述的第一通信设备,其特征在于,所述指示信息通过无线资源控制RRC信令或DCI传输。
19.一种第一通信设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的传输方法的步骤。
20.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的传输方法的步骤。
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