CN112039808A - 信道估计方法及装置 - Google Patents

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CN112039808A CN202010994318.1A CN202010994318A CN112039808A CN 112039808 A CN112039808 A CN 112039808A CN 202010994318 A CN202010994318 A CN 202010994318A CN 112039808 A CN112039808 A CN 112039808A
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Abstract

本申请实施例提供一种信道估计方法及装置,该方法包括:获取RBG分配信息,所述RBG分配信息包括:每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG;根据所述RBG分配信息,确定RBG信息,所述RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号;根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据所述位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对物理下行共享信道PDSCH进行信道估计,位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号的预编码方式相同。提高了信道估计的性能增益。

Description

信道估计方法及装置
技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种信道估计方法及装置。
背景技术
在通信系统中,可以采用预编码的用户参考信号进行信道估计。
由于用户参考信号是分配在资源块(Resource Block,简称RB)中的,不同RB的用户参考信号的预编码可能不同。当采用用户参考信号进行信道估计时,需要采用相同预编码的用户参考信号才能正确的进行信道估计。目前,可以以单个RB为单位选择用户参考信号进行信道估计,能够避免预编码不同带来的性能损失。但是单个RB内包括的用户参考信号的数量较少,无法提供有效的性能增益。
发明内容
本申请实施例提供一种信道估计方法及装置,以解决信道估计中,单个RB内包括的用户参考信号的数量较少,无法提供有效的性能增益的问题。
第一方面,本申请实施例提供一种信道估计方法,包括:
获取RBG分配信息,所述RBG分配信息包括:每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG;
根据所述RBG分配信息,确定RBG信息,所述RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号;
根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据所述位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对物理下行共享信道PDSCH进行信道估计,位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号的预编码方式相同。
在一种可能的实施方式中,根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,包括:
针对任意相邻的两个RBG,根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,获取所述两个RBG内的每个RBG下的部分用户参考信号;
获取所述两个RBG下的部分用户参考信号的差异因子;
根据所述差异因子,在所述多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG。
在一种可能的实施方式中,针对任意相邻的第一RBG和第二RBG,所述第一RBG的第一部分用户参考信号为所述第一RBG内的M个RB的用户参考信号;
所述第二RBG的第二部分用户参考信号为所述第二RBG内的N个RB的用户参考信号;
其中,M为大于或等于1且小于或等于P的整数,N为大于或等于1且小于或等于P的整数,P为所述第一RBG和所述第二RBG内包括的用户参考信号的数量的较小值。
在一种可能的实施方式中,所述方法还包括:
获取所述第一RBG和所述第二RBG中包括的未分配用户参考信号的RB的数目;
根据所述未分配用户参考信号的RB的数目,确定所述M和所述N;
其中,当所述数目小于或等于预设阈值时,所述M大于或等于1,所述N大于或等于1,当所述数目大于所述预设阈值时,所述M等于1,所述N等于1。
在一种可能的实施方式中,获取所述第一RBG下的第一部分用户参考信号和所述第二RBG下的第二部分用户参考信号的差异因子,包括:
获取所述第一部分用户参考信号的第一信道估计值,以及所述第二部分用户参考信号的第二信道估计值;
根据所述第一信道估计值和所述第二信道估计值获取所述第一RBG的第一差异因子、所述第二RBG的第二差异因子、以及第一RBG和第二RBG的第三差异因子。
在一种可能的实施方式中,若所述第一差异因子和所述第二差异因子之差小于或等于第一预设值,且所述第一差异因子和所述第三差异因子之差小于或等于第二预设值,则所述第一RBG和所述第二RBG位于同一预编码区;
否则,所述第一RBG和所述第二RBG不位于同一预编码区。
在一种可能的实施方式中,根据所述RBG分配信息,确定RBG信息,包括:
获取系统带宽下的每个RB的用户参考信号的分配结果,所述分配结果指示各RB是否分配用户参考信号;
根据所述分配结果和所述RBG分配信息,确定所述RBG信息。
在一种可能的实施方式中,获取所述系统带宽下的每个RB的用户参考信号的分配结果,包括:
获取控制信息,所述控制信息中包括所述分配结果。
第二方面,本申请实施例提供一种信道估计装置,包括:
获取模块,用于获取RBG分配信息,所述RBG分配信息包括:每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG;
确定模块,用于根据所述RBG分配信息,确定RBG信息,所述RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号;
处理模块,用于根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据所述位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对物理下行共享信道PDSCH进行信道估计,位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号的预编码方式相同。
在一种可能的实施方式中,所述处理模块具体用于:
针对任意相邻的两个RBG,根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,获取所述两个RBG内的每个RBG下的部分用户参考信号;
获取所述两个RBG下的部分用户参考信号的差异因子;
根据所述差异因子,在所述多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG。
在一种可能的实施方式中,针对任意相邻的第一RBG和第二RBG,所述第一RBG的第一部分用户参考信号为所述第一RBG内的M个RB的用户参考信号;
所述第二RBG的第二部分用户参考信号为所述第二RBG内的N个RB的用户参考信号;
其中,M为大于或等于1且小于或等于P的整数,N为大于或等于1且小于或等于P的整数,P为所述第一RBG和所述第二RBG内包括的用户参考信号的数量的较小值。
在一种可能的实施方式中,所述获取模块还用于:
获取所述第一RBG和所述第二RBG中包括的未分配用户参考信号的RB的数目;
根据所述未分配用户参考信号的RB的数目,确定所述M和所述N;
其中,当所述数目小于或等于预设阈值时,所述M大于或等于1,所述N大于或等于1,当所述数目大于所述预设阈值时,所述M等于1,所述N等于1。
在一种可能的实施方式中,所述处理模块具体用于:
获取所述第一部分用户参考信号的第一信道估计值,以及所述第二部分用户参考信号的第二信道估计值;
根据所述第一信道估计值和所述第二信道估计值获取所述第一RBG的第一差异因子、所述第二RBG的第二差异因子、以及第一RBG和第二RBG的第三差异因子。
在一种可能的实施方式中,若所述第一差异因子和所述第二差异因子之差小于或等于第一预设值,且所述第一差异因子和所述第三差异因子之差小于或等于第二预设值,则所述第一RBG和所述第二RBG位于同一预编码区;
否则,所述第一RBG和所述第二RBG不位于同一预编码区。
在一种可能的实施方式中,所述确定模块具体用于:
获取系统带宽下的每个RB的用户参考信号的分配结果,所述分配结果指示各RB是否分配用户参考信号;
根据所述分配结果和所述RBG分配信息,确定所述RBG信息。
在一种可能的实施方式中,所述确定模块具体用于:
获取控制信息,所述控制信息中包括所述分配结果。
第三方面,本申请实施例提供一种终端设备,包括:
存储器,用于存储程序;
处理器,用于执行所述存储器存储的所述程序,当所述程序被执行时,所述处理器用于执行如第一方面中任一所述的信道估计方法。
第四方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面中任一所述的信道估计方法。
本申请实施例提供的信道估计方法及装置,首先获取RBG分配信息,RBG分配信息包括每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG;然后根据RBG分配信息,确定RBG信息,该RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号;最后,根据RBG分配信息和RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对PDSCH进行信道估计。由于本申请的方案中,将RBG间位于同一预编码区的RBG中的用户参考信号联合进行信道估计,增加了进行信道估计的用户参考信号的数量,因此提高了信道估计的性能增益。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的应用场景的示意图;
图2为本申请实施例提供的一种用户参考信号分布示意图;
图3为本申请实施例提供的信道估计方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的RB分配方式示意图;
图5为本申请实施例提供的一种信道估计方法的流程示意图;
图6为本申请实施例提供的RBG分段的流程示意图;
图7为本申请实施例提供的获取部分用户参考信号示意图;
图8为本申请实施例提供的判断同一预编码区的RBG的流程示意图;
图9为本申请实施例提供的信道估计装置的结构示意图;
图10为本申请实施例提供的终端设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
为了便于理解,首先,对本申请所涉及的概念进行说明。
终端设备:通常具有无线收发功能,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。所述终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,简称VR)终端设备、增强现实(augmented reality,简称AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、车载终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备、可穿戴终端设备等。本申请实施例所涉及的终端设备还可以称为终端、用户设备(userequipment,UE)、接入终端设备、车载终端、工业控制终端、UE单元、UE站、移动站、移动台、远方站、远程终端设备、移动设备、UE终端设备、无线通信设备、UE代理或UE装置等。终端设备也可以是固定的或者移动的。
网络设备:通常具有无线收发功能,网络设备可以具有移动特性,例如,网络设备可以为移动的设备。可选的,网络设备可以为卫星、气球站。当然,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站,例如,网络设备可以是下一代基站(next generation NodeB,gNB)或者下一代演进型基站(next generation-evolved NodeB,ng-eNB)。其中,gNB为UE提供新空口(new radio,NR)的用户面功能和控制面功能,ng-eNB为UE提供演进型通用陆地无线接入(evolved universal terrestrial radio access,E-UTRA)的用户面功能和控制面功能,需要说明的是,gNB和ng-eNB仅是一种名称,用于表示支持5G网络系统的基站,并不具有限制意义。网络设备还可以为GSM系统或CDMA系统中的基站(base transceiverstation,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(nodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(evolutional node B,eNB或eNodeB)。或者,网络设备还可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备以及5G之后的网络中的网络侧设备或未来演进的PLMN网络中的网络设备、路边站点单元(road site unit,RSU)等。
RS:Reference Signal,参考信号,UE RS为用户参考信号。
RB:Resource Block,资源块。
RBG:Resource Block Group,资源块分组,一个RBG中包括一个或多个RB。
PDSCH:Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道。
下面,结合图1,对本申请中的通信方法所适用的场景进行说明。
图1为本申请实施例提供的应用场景的示意图。请参见图1,包括网络设备101和终端设备102,网络设备101和终端设备102之间可以进行无线通信,并进行数据传输。
其中,包括网络设备101和终端设备102的网络还可以称为非地面通信网络(Non-Terrestrial Network,NTN),其中,NTN是指终端设备和卫星(还可以称为网络设备)之间的通信网络。可以理解的是,本申请实施例的技术方案可应用于新无线(New Radio,NR)通信技术中,NR是指新一代无线接入网络技术,可以应用在未来演进网络,如未来第五代移动通信(the 5th Generation Mobile Communication,5G)系统中。本申请实施例中的方案还可以应用于无线保真(Wireless Fidelity,WIFI)和长期演进(Long Term Evolution,LTE)等其他无线通信网络中,相应的名称也可以用其他无线通信网络中的对应功能的名称进行替代。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
在LTE以及后续演技系统中,可以采用UE RS对预编码的下行数据信道(例如PDSCH)进行信道估计。由于不同的RB可能采用不同的预编码方式,而对于UE而言,在进行信道估计时,只有采用相同的预编码方式的UE RS才能够一起进行处理。
图2为本申请实施例提供的一种用户参考信号分布示意图,如图2所示,分别示意了两个天线端口下的用户参考信号在RB中的分布,其中,在天线端口7中,分布有用户参考信号R7,在天线端口8中,分布有用户参考信号R8。
在图2中,每个方块代表一个RB,从图2中可以看到,有的RB是空白的,表示该RB中并未分配用户参考信号。针对一个RB而言,该RB中可能分配用户参考信号,也可能并未分配用户参考信号。
为了避免将预编码方式不同的RB一起进行处理,用于信道估计,目前的方案可以以单个RB为单位选择UE RS进行信道估计,从而避免预编码方式不同带来的性能损失。但是由于单个RB内的UE RS的数量较少,无法提供有效的性能增益。
通常,同一个RBG内的UE RS会采用相同的预编码方式,但是不同的RBG内的UE RS可能会采用相同的预编码方式,也可能会采用不同的预编码方式,需要进一步进行判断和识别。在预编码方式相同的情况下,如果能联合更多的UE RS进行信道估计,则能够获取更大的性能增益,使得信道估计的效果更佳。因此,本申请实施例提供一种信道估计的方案,针对RBG间的预编码方式进行识别,实现多RBG的联合信道估计。
下面将结合附图对本申请的方案进行介绍。
图3为本申请实施例提供的信道估计方法的流程示意图,如图3所示,该方法可以包括:
S31,获取RBG分配信息,所述RBG分配信息包括:每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG。
本申请实施例中的执行主体为终端设备,终端设备可以与网络设备进行通信。一个系统带宽下包括一个或多个RBG,一个RBG中包括一个或多个RB。根据RBG分配信息,能够获取每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG。
图4为本申请实施例提供的RB分配方式示意图,如图4所示,示例的是系统带宽为25RB时的一种RB分配方式。
图4中,25个RB分为13个RBG,可以将其编号从0-24个RB,13个RBG也可以编号从0-12。其中,RBG0-RBG11中每个RBG包括2个RB,RBG12中包括1个RB。
通过RBG分配信息就可以获知每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所述的RBG。例如在图4中,以RBG5为例,RBG5包括2个RB,其中分别为RB10和RB11。
S32,根据所述RBG分配信息,确定RBG信息,所述RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号。
在获取了RBG分配信息后,可以根据RBG分配信息,确定RBG信息,该RBG信息指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号。
其中,终端设备可以通过获取指示信息,来获取系统带宽下的每个RB是否分配用户参考信号,然后结合RBG分配信息,就可以获知每个RBG下的每个RB是否分配用户参考信号,即RBG信息。
S33,根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据所述位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对物理下行共享信道PDSCH进行信道估计,位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号的预编码方式相同。
在获取了RBG分配信息和RBG信息之后,就可以根据RBG分配信息和RBG信息,判断各个RBG中是否采用了相同的预编码方式。当RBG下的用户参考信号的预编码方式相同时,表示这些RBG位于同一预编码区。
由于同一RBG下的用户参考信号的预编码方式相同,如果要判断两个RBG下的用户参考信号的预编码方式是否相同,可以选择这两个RBG下的部分用户参考信号进行预编码方式的判断。
对于位于同一预编码区的RBG,就可以一起进行信道估计。具体的,在多个RBG中,可以确定位于同一预编码区的RBG,然后将位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,共同对PDSCH进行信号估计,以获得更好的性能增益。
本申请实施例提供的信道估计方法,首先获取RBG分配信息,RBG分配信息包括每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG;然后根据RBG分配信息,确定RBG信息,该RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号;最后,根据RBG分配信息和RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对PDSCH进行信道估计。由于本申请的方案中,将RBG间位于同一预编码区的RBG中的用户参考信号联合进行信道估计,增加了进行信道估计的用户参考信号的数量,因此提高了信道估计的性能增益。
下面将结合附图对本申请的方案进行详细介绍。
图5为本申请实施例提供的一种信道估计方法的流程示意图,如图5所示,包括:
S51,获取RBG分配信息。
RBG分配信息包括每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG。具体的,可以根据系统带宽配置,以及相关协议,获得当前系统带宽下的RBG分配信息,以Tab_RBG来表示,其中Tab_RBG的形式为Tab_RBG{aabbccdd..},大括号内部的每个小写字母代表一个RB,相同的小写字母标识了位于同一RBG中的RB。
在获取了RBG分配信息Tab_RBG之后,即可确定每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG。例如,当Tab_RBG为Tab_RBG{aabbccdd..}时,表示1-2个RB为同一RBG组中,3-4个RB为同一RBG组中,5-6个RB为同一RBG组中,7-8个RB为同一RBG组中,等等。
S52,获取系统带宽下的每个RB的用户参考信号的分配结果,所述分配结果指示各RB是否分配用户参考信号。
分配结果可以通过控制信息来获取,例如,终端设备可以获取控制信息,该控制信息中包括分配结果。根据控制信息的指示,获取实际的分配结果,以Tab_Res表示,其中Tab_Res的形式为Tab_Res{11111011110..},其中大括号内部的每个数字代表一个RB的分配结果,1表示该RB分配了用户参考信号,0表示该RB没有分配用户参考信号。
在获取了分配结果Tab_Res之后,即可确定每个RB是否分配用户参考信号。例如,当Tab_Res为Tab_Res{11111011110..}时,表示1-5个RB、7-10个RB分配了用户参考信号,第6个和第11个RB没有分配用户参考信号,等等。
S53,根据所述分配结果和所述RBG分配信息,确定所述RBG信息。
在获取了分配结果Tab_Res和RBG分配信息Tab_RBG之后,根据Tab_Res和Tab_RBG即可确定RBG信息。
例如,可以将Tab_Res和Tab_RBG进行按位与操作。以Tab_RBG为Tab_RBG{aabbccddee}、Tab_Res为Tab_Res{1111101110}为例,进行按位与操作,得到RBG信息为{aabbc0dde0},其中示出了每个RB所属的RBG、每个RBG下的每个RB是否分配了用户参考信号。其中,大括号内部为字母的,代表相应的RB分配了用户参考信号,大括号内部为数字0的,代表相应的RB没有分配用户参考信号。
S54,根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据所述位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对PDSCH进行信道估计。
本申请实施例中,主要针对于相邻的RBG判断是否处于同一预编码区。具体的,针对任意相邻的两个RBG,根据RBG分配信息和RBG信息,获取两个RBG内的每个RBG下的部分用户参考信号,此处的RBG下的部分用户参考信号,是该RBG下的全部用户参考信号的子集。例如,该RBG下总共有5个RB分配了用户参考信号,则该RBG下的部分用户参考信号可以是这5个用户参考信号中的5个、任意4个、任意3个、任意2个或任意1个。
设这两个相邻的RBG其中一个为第一RBG,另一个为第二RBG,则第一RBG的第一部分用户参考信号为第一RBG内的M个RB的用户参考信号;
第二RBG的第二部分用户参考信号为所述第二RBG内的N个RB的用户参考信号;
其中,M为大于或等于1且小于或等于P的整数,N为大于或等于1且小于或等于P的整数,P为第一RBG和第二RBG内包括的用户参考信号的数量的较小值。
例如,第一RBG内包括6个用户参考信号,第二RBG内包括4个用户参考信号,则P为4,M大于或等于1且小于或等于4,N大于或等于1且小于或等于4。
下面将对M和N的具体取值进行介绍。
图6为本申请实施例提供的RBG分段的流程示意图,如图6所示,包括:
S61,获取所述第一RBG和所述第二RBG中包括的未分配用户参考信号的RB的数目。
具体的,可以根据RBG信息,来确定RBG的分段,即系统带宽中连续的未分配用户参考信号的RB的数目。
S62,根据所述未分配用户参考信号的RB的数目,确定所述M和所述N。
其中,当所述数目小于或等于预设阈值时,M大于或等于1,N大于或等于1,当所述数目大于预设阈值时,M等于1,N等于1。
当连续未分配用户参考信号的RB的数目小于或等于预设阈值T时,则认为两个RBG之间为连续的分段RBG,反之,当连续未分配用户参考信号的RB的数目大于预设阈值T时,则认为两个RBG之间为非连续的分段RBG。
以图4为例,其中图4中填充的方块表示分配了用户参考信号的RB,未填充的方块表示未分配用户参考信号的RB,其中未分配用户参考信号的RB包括RB5、RB11、RB13、RB14、RB19、RB20和RB23。
以T=1为例,则RBG2和RBG3这两个RBG是连续的分段RBG,RBG6和RBG7这两个RBG是非连续的分段RBG,等等。其中T的取值可以根据实际测试经验数据确定,通常T的取值不大于2。
在确定了M和N之后,就可以获取两个RBG的部分用户参考信号。图7为本申请实施例提供的获取部分用户参考信号示意图,如图7所示,在RBG分段内标记出各个RBG的边缘位置和各个RBG包含分配的RB数量,然后在边缘位置各取两边RBG内(M,N)个RB内的用户参考信号,并按照所属RBG的不同,分为两组部分用户参考信号。
在图7中,包括第一RBG和第二RBG,其中第一RBG包括RB0-RB5这6个RB,均分配了用户参考信号,第二RBG包括RB6-RB11这6个RB,除RB11外的其他RB均分配了用户参考信号。
图7中以M=1、N=1为例,在第一RBG中取了一个用户参考信号(即RB5中分配的用户参考信号),作为第一RBG的部分用户参考信号,在第二RBG中取了一个用户参考信号(即RB6中分配的用户参考信号),作为第二RBG的部分用户参考信号。
在获取两个RBG的部分用户参考信号之后,可以根据两个RBG的部分用户参考信号获取两个RBG下的部分用户参考信号的差异因子。以两个RBG分别为第一RBG和第二RBG为例,首先获取第一部分用户参考信号的第一信道估计值,以及第二部分用户参考信号的第二信道估计值。
其中,第一部分用户参考信号的第一信道估计值
Figure BDA0002691995290000121
为:
Figure BDA0002691995290000122
其中,RecvRS(k)为第一RBG对应的终端设备接收到的用户参考信号,LocalRS(k)为第一RBG对应的接收机生成的用户参考信号,k表示第一RBG内的每个用户参考信号位置k。
第二部分用户参考信号的第二信道估计值
Figure BDA0002691995290000131
为:
Figure BDA0002691995290000132
其中,RecvRS(k)为第二RBG对应的终端设备接收到的用户参考信号,LocalRS(k)为第二RBG对应的接收机生成的用户参考信号,k表示第二RBG内的每个用户参考信号位置k。
第一部分用户参考信号和第二部分用户参考信号共同的第三信道估计值
Figure BDA0002691995290000133
为:
Figure BDA0002691995290000134
其中,RecvRS(k)为第一RBG和第二RBG对应的终端设备接收到的用户参考信号,LocalRS(k)为第一RBG和第二RBG对应的接收机生成的用户参考信号,k表示第一RBG和第二RBG内的每个用户参考信号位置k。
然后,根据第一信道估计值和第二信道估计值获取第一RBG的第一差异因子、第二RBG的第二差异因子、以及第一RBG和第二RBG的第三差异因子。
具体的,根据得到的上述信道估计值,进行信道估计加权平滑,并将平滑后的结果与原信道估计值求取差异值。三个差异值求取方式如下:
Figure BDA0002691995290000135
Figure BDA0002691995290000136
Figure BDA0002691995290000137
其中,factorA(k)为第一差异值,factorB(k)为第二差异值,factorAB(k)为第三差异值,wf0为第一RBG的加权平滑系数,wf1为第二RBG的加权平滑系数,wf2为第一RBG和第二RBG间的加权平滑系数,加权平滑系数的取值与信道相关性和用户参考信号间的距离相关,本申请实施例对此不作限定。
根据上述差异值得到差异因子如下:
Figure BDA0002691995290000138
Figure BDA0002691995290000141
Figure BDA0002691995290000142
得到上述差异因子之后,根据差异因子,就可以在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG。
图8为本申请实施例提供的判断同一预编码区的RBG的流程示意图,如图8所示,包括:
S81,获取deltaA、deltaB和deltaAB。
其中,deltaA为第一差异因子,deltaB为第二差异因子,deltaAB为第三差异因子。
S82,判断deltaA-deltaB>TH1是否成立,若是,则执行S84,若否,则执行S83。
即判断第一差异因子和第二差异因子之差是否大于第一预设值TH1,若是,则执行S84,若否,则执行S83。
S83,判断deltaA-deltaAB>TH2是否成立,若是,则执行S84,若否,则执行S85。
当第一差异因子和第二差异因子之差小于或等于第一预设值TH1时,判断第一差异因子和第三差异因子之差是否大于第二预设值TH2,若是,则执行S84,若否,则执行S85。
S84,确定第一RBG和第二RBG不位于同一预编码区。
当第一差异因子和第二差异因子之差大于第一预设值TH1,或者第一差异因子和第三差异因子之差是否大于第二预设值TH2时,确定第一RBG和第二RBG不位于同一预编码区。
S85,确定第一RBG和第二RBG位于同一预编码区。
当第一差异因子和第二差异因子之差小于或等于第一预设值TH1,且第一差异因子和第三差异因子之差小于或等于第二预设值TH2时,确定第一RBG和第二RBG位于同一预编码区。
针对任意相邻的两个RBG,均可以采用上述对第一RBG和第二RBG的判断方式,判断两个RBG是否处于同一预编码区,从而能够确定在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,进而根据位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对PDSCH进行信道估计。
本申请实施例提供的信道估计方法,首先获取RBG分配信息,RBG分配信息包括每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG;然后根据RBG分配信息,确定RBG信息,该RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号;最后,根据RBG分配信息和RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对PDSCH进行信道估计。由于本申请的方案中,将RBG间位于同一预编码区的RBG中的用户参考信号联合进行信道估计,增加了进行信道估计的用户参考信号的数量,因此提高了信道估计的性能增益。
图9为本申请实施例提供的信道估计装置的结构示意图,如图9所示,包括:
获取模块91,用于获取RBG分配信息,所述RBG分配信息包括:每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG;
确定模块92,用于根据所述RBG分配信息,确定RBG信息,所述RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号;
处理模块93,用于根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据所述位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对物理下行共享信道PDSCH进行信道估计,位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号的预编码方式相同。
在一种可能的实施方式中,所述处理模块93具体用于:
针对任意相邻的两个RBG,根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,获取所述两个RBG内的每个RBG下的部分用户参考信号;
获取所述两个RBG下的部分用户参考信号的差异因子;
根据所述差异因子,在所述多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG。
在一种可能的实施方式中,针对任意相邻的第一RBG和第二RBG,所述第一RBG的第一部分用户参考信号为所述第一RBG内的M个RB的用户参考信号;
所述第二RBG的第二部分用户参考信号为所述第二RBG内的N个RB的用户参考信号;
其中,M为大于或等于1且小于或等于P的整数,N为大于或等于1且小于或等于P的整数,P为所述第一RBG和所述第二RBG内包括的用户参考信号的数量的较小值。
在一种可能的实施方式中,所述获取模块91还用于:
获取所述第一RBG和所述第二RBG中包括的未分配用户参考信号的RB的数目;
根据所述未分配用户参考信号的RB的数目,确定所述M和所述N;
其中,当所述数目小于或等于预设阈值时,所述M大于或等于1,所述N大于或等于1,当所述数目大于所述预设阈值时,所述M等于1,所述N等于1。
在一种可能的实施方式中,所述处理模块93具体用于:
获取所述第一部分用户参考信号的第一信道估计值,以及所述第二部分用户参考信号的第二信道估计值;
根据所述第一信道估计值和所述第二信道估计值获取所述第一RBG的第一差异因子、所述第二RBG的第二差异因子、以及第一RBG和第二RBG的第三差异因子。
在一种可能的实施方式中,若所述第一差异因子和所述第二差异因子之差小于或等于第一预设值,且所述第一差异因子和所述第三差异因子之差小于或等于第二预设值,则所述第一RBG和所述第二RBG位于同一预编码区;
否则,所述第一RBG和所述第二RBG不位于同一预编码区。
在一种可能的实施方式中,所述确定模块92具体用于:
获取系统带宽下的每个RB的用户参考信号的分配结果,所述分配结果指示各RB是否分配用户参考信号;
根据所述分配结果和所述RBG分配信息,确定所述RBG信息。
在一种可能的实施方式中,所述确定模块92具体用于:
获取控制信息,所述控制信息中包括所述分配结果。
本申请实施例提供的信道估计装置,用于执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
图10为本申请实施例提供的终端设备的结构示意图。请参见图10,终端设备100可以包括:收发器101、存储器102、处理器103。收发器101可包括:发射器和/或接收器。该发射器还可称为发送器、发射机、发送端口或发送接口等类似描述,接收器还可称为接收器、接收机、接收端口或接收接口等类似描述。示例性地,收发器101、存储器102、处理器103,各部分之间通过总线104相互连接。
存储器102用于存储程序指令;
处理器103用于执行该存储器所存储的程序指令,用以使得终端设备100执行上述任一所示的信道估计方法。
其中,收发器101的接收器,可用于执行上述信道估计方法中终端设备的接收功能。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,当所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现上述信道估计方法。
本申请实施例还可提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品可以由处理器执行,在计算机程序产品被执行时,可实现上述任一所示的终端设备执行的信道估计方法。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的计算机程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该计算机程序在被处理器执行时,实现包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

Claims (18)

1.一种信道估计方法,其特征在于,包括:
获取RBG分配信息,所述RBG分配信息包括:每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG;
根据所述RBG分配信息,确定RBG信息,所述RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号;
根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据所述位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对物理下行共享信道PDSCH进行信道估计,位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号的预编码方式相同。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,包括:
针对任意相邻的两个RBG,根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,获取所述两个RBG内的每个RBG下的部分用户参考信号;
获取所述两个RBG下的部分用户参考信号的差异因子;
根据所述差异因子,在所述多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,针对任意相邻的第一RBG和第二RBG,所述第一RBG的第一部分用户参考信号为所述第一RBG内的M个RB的用户参考信号;
所述第二RBG的第二部分用户参考信号为所述第二RBG内的N个RB的用户参考信号;
其中,M为大于或等于1且小于或等于P的整数,N为大于或等于1且小于或等于P的整数,P为所述第一RBG和所述第二RBG内包括的用户参考信号的数量的较小值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述第一RBG和所述第二RBG中包括的未分配用户参考信号的RB的数目;
根据所述未分配用户参考信号的RB的数目,确定所述M和所述N;
其中,当所述数目小于或等于预设阈值时,所述M大于或等于1,所述N大于或等于1,当所述数目大于所述预设阈值时,所述M等于1,所述N等于1。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,获取所述第一RBG下的第一部分用户参考信号和所述第二RBG下的第二部分用户参考信号的差异因子,包括:
获取所述第一部分用户参考信号的第一信道估计值,以及所述第二部分用户参考信号的第二信道估计值;
根据所述第一信道估计值和所述第二信道估计值获取所述第一RBG的第一差异因子、所述第二RBG的第二差异因子、以及第一RBG和第二RBG的第三差异因子。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,若所述第一差异因子和所述第二差异因子之差小于或等于第一预设值,且所述第一差异因子和所述第三差异因子之差小于或等于第二预设值,则所述第一RBG和所述第二RBG位于同一预编码区;
否则,所述第一RBG和所述第二RBG不位于同一预编码区。
7.根据权利要求2-6任一项所述的方法,其特征在于,根据所述RBG分配信息,确定RBG信息,包括:
获取系统带宽下的每个RB的用户参考信号的分配结果,所述分配结果指示各RB是否分配用户参考信号;
根据所述分配结果和所述RBG分配信息,确定所述RBG信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,获取系统带宽下的每个RB的用户参考信号的分配结果,包括:
获取控制信息,所述控制信息中包括所述分配结果。
9.一种信道估计装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取RBG分配信息,所述RBG分配信息包括:每个RBG包括的RB的数目,以及每个RB所属的RBG;
确定模块,用于根据所述RBG分配信息,确定RBG信息,所述RBG信息用于指示各RBG下的各RB是否分配用户参考信号;
处理模块,用于根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,在多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG,并根据所述位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号,对物理下行共享信道PDSCH进行信道估计,位于同一预编码区的RBG下的用户参考信号的预编码方式相同。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:
针对任意相邻的两个RBG,根据所述RBG分配信息和所述RBG信息,获取所述两个RBG内的每个RBG下的部分用户参考信号;
获取所述两个RBG下的部分用户参考信号的差异因子;
根据所述差异因子,在所述多个RBG中确定位于同一预编码区的RBG。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,针对任意相邻的第一RBG和第二RBG,所述第一RBG的第一部分用户参考信号为所述第一RBG内的M个RB的用户参考信号;
所述第二RBG的第二部分用户参考信号为所述第二RBG内的N个RB的用户参考信号;
其中,M为大于或等于1且小于或等于P的整数,N为大于或等于1且小于或等于P的整数,P为所述第一RBG和所述第二RBG内包括的用户参考信号的数量的较小值。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述获取模块还用于:
获取所述第一RBG和所述第二RBG中包括的未分配用户参考信号的RB的数目;
根据所述未分配用户参考信号的RB的数目,确定所述M和所述N;
其中,当所述数目小于或等于预设阈值时,所述M大于或等于1,所述N大于或等于1,当所述数目大于所述预设阈值时,所述M等于1,所述N等于1。
13.根据权利要求11或12所述的装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:
获取所述第一部分用户参考信号的第一信道估计值,以及所述第二部分用户参考信号的第二信道估计值;
根据所述第一信道估计值和所述第二信道估计值获取所述第一RBG的第一差异因子、所述第二RBG的第二差异因子、以及第一RBG和第二RBG的第三差异因子。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,若所述第一差异因子和所述第二差异因子之差小于或等于第一预设值,且所述第一差异因子和所述第三差异因子之差小于或等于第二预设值,则所述第一RBG和所述第二RBG位于同一预编码区;
否则,所述第一RBG和所述第二RBG不位于同一预编码区。
15.根据权利要求10-14任一项所述的装置,其特征在于,所述确定模块具体用于:
获取系统带宽下的每个RB的用户参考信号的分配结果,所述分配结果指示各RB是否分配用户参考信号;
根据所述分配结果和所述RBG分配信息,确定所述RBG信息。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述确定模块具体用于:
获取控制信息,所述控制信息中包括所述分配结果。
17.一种终端设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序;
处理器,用于执行所述存储器存储的所述程序,当所述程序被执行时,所述处理器用于执行如权利要求1至8中任一所述的信道估计方法。
18.一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1至8中任一所述的信道估计方法。
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