ES2948759T3 - Método y aparato para determinar y transmitir parámetros de señal de referencia - Google Patents

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Abstract

Se divulgan un método y dispositivo de determinación de parámetros para señales de referencia, un método y dispositivo de envío de parámetros para señales de referencia, un terminal y una estación base, comprendiendo el método de determinación: obtener un parámetro de una señal de referencia de primer tipo mediante una primera señalización; y determinar un parámetro de una señal de referencia de segundo tipo de acuerdo con el parámetro obtenido de la señal de referencia de primer tipo, comprendiendo la señal de referencia de primer tipo y/o la señal de referencia de segundo tipo al menos uno de los siguientes: una señal de referencia para demodulación de datos, una señal de referencia para compensación de ruido de fase, una señal de referencia de compensación para desplazamiento Doppler y una señal de referencia extendida para demodulación de datos. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método y aparato para determinar y transmitir parámetros de señal de referencia
Campo técnico
La presente divulgación se refiere al campo de las comunicaciones inalámbricas y, en particular, a un método y dispositivo para la comunicación inalámbrica.
Antecedentes
En la actualidad, la tecnología de capa física de la Nueva Radio (NR) se encuentra bajo el análisis acalorado del 3GPP RANI. Siempre ha sido un objetivo diseñar capas físicas de NR más flexibles y eficientes. El uso de bandas de alta frecuencia en NR es uno de los puntos importantes, y para compensar la pérdida de trayectoria en las bandas de alta frecuencia, el esquema de formación de haces de múltiples antenas parece ser una solución indispensable. En el esquema de formación de haces de múltiples antenas, una estación base transmite un haz muy estrecho usando múltiples antenas para obtener una ganancia de formación de haces. De esta manera, las transmisiones en diferentes capas para diferentes usuarios o para un mismo usuario son relativamente independientes y, por tanto, la investigación sobre multiplexación multiusuario se convierte en un punto importante.
El diseño de una señal de referencia de demodulación afecta en gran medida a la demodulación de datos. En la Evolución a Largo Plazo (LTE), se pueden multiplexar ortogonalmente como máximo cuatro puertos de señal de referencia de demodulación (DMRS) para el enlace descendente. Es decir, en el momento de la planificación multiusuario, únicamente los puertos de como máximo 4 usuarios son ortogonales entre sí. En NR, es imperativo, dada la situación, aumentar el número de puertos multiusuario ortogonales.
En la NR, la conferencia de 3GPP acordó diseñar un patrón de DMRS que tenga una densidad del dominio de tiempo-frecuencia flexible, y se acordó adoptar un patrón denominado "de carga frontal". En el esquema de carga frontal, si únicamente está disponible una columna de señales de referencia de demodulación, es un problema cómo multiplexar como máximo 8 puertos ortogonales. Para lograr la flexibilidad y la ortogonalidad de multiusuario, todos los detalles y la notificación de señalización deben estudiarse más a fondo.
Además, debido a que la frecuencia portadora central usada en las bandas de alta frecuencia es muy alta, el ruido de fase se convierte en un gran problema. Vale la pena estudiar cómo diseñar la señal de referencia para estimar de manera efectiva el ruido de fase y cómo reducir la notificación de señalización.
Para los problemas técnicos anteriores en la técnica relacionada, todavía no se ha propuesto ninguna solución efectiva. ERICSSON: "Design considerations for phase noise tracking RS (PTRS)", 3GPP DRAFT R1-1612333 se refiere a los métodos que tratan con la RS de seguimiento de ruido de fase (PTRS). Indica que la PTRS necesita diseñarse y colocarse de tal manera que no afecte negativamente al procesamiento relacionado con DMRS.
El documento US 2016/087709 A1 se refiere a un aparato de transmisión. El aparato permite una comunicación de alta tasa de transmisión mapeando las DMRS de una manera adaptada al entorno de recepción de cada terminal. Sumario
La invención se especifica mediante las reivindicaciones independientes. Se definen realizaciones preferidas en las reivindicaciones dependientes.
De acuerdo con las realizaciones de la presente divulgación, puede determinarse el parámetro del segundo tipo de señal de referencia usando el parámetro del primer tipo de señal de referencia, se obtiene el parámetro del primer tipo de señal de referencia únicamente mediante la primera señalización y, por tanto, puede obtenerse correspondientemente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia. Por lo tanto, no es necesario usar señalización adicional para transmitir individualmente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y, de esta manera, se reduce la sobrecarga de señalización. Por lo tanto, es posible resolver el problema de la gran sobrecarga de señalización requerida para obtener la señal de referencia en la técnica relacionada.
Breve descripción de los dibujos
Los dibujos pretenden proporcionar una mayor comprensión de la presente divulgación y pretenden constituir una parte de la presente divulgación en lugar de constituir una limitación irrazonable a la presente divulgación. En el dibujo:
La Figura 1 es un diagrama de bloques que muestra una estructura de hardware de un terminal móvil que implementa un método para determinar un parámetro de una señal de referencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 2 es un diagrama de flujo de un método para determinar un parámetro de una señal de referencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 3 es un diagrama de flujo esquemático de un método para transmitir un parámetro de una señal de referencia proporcionada de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 4 es un diagrama de bloques estructural de un aparato para determinar un parámetro de señales de referencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 5 es un diagrama de bloques estructural de un aparato para transmitir un parámetro de una señal de referencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal proporcionado de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 7 es un diagrama de bloques estructural de una estación base proporcionada de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 8 es un diagrama esquemático de un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia proporcionadas de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
La Figura 9 es un diagrama esquemático de patrones de un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación. La Figura 10 es un diagrama esquemático de una señal de referencia que usa una forma de división de código de acuerdo con el Ejemplo 2 de la presente divulgación.
La Figura 11 es un diagrama esquemático de patrones de un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia proporcionadas de acuerdo con el Ejemplo 4 de la presente divulgación.
La Figura 12 es un diagrama esquemático de posiciones en las que un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia proporcionadas se ubican en el dominio de la frecuencia de acuerdo con el Ejemplo 5 de la presente divulgación.
La Figura 13 es un diagrama esquemático de multiplexación por división de tiempo entre grupos de un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el Ejemplo 5 de la presente divulgación.
La Figura 14 es un diagrama esquemático que muestra la relación entre un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia proporcionadas de acuerdo con el Ejemplo 6 de la presente divulgación. La Figura 15 es un diagrama esquemático de un caso en el que un segundo tipo de señal de referencia se divide en dos grupos de acuerdo con el Ejemplo 7 de la presente divulgación.
La Figura 16 es un diagrama esquemático de un caso en el que dos puertos de un segundo tipo de señal de referencia se mapean a dos subportadoras respectivamente de acuerdo con el Ejemplo 8 de la presente divulgación.
La Figura 17 es un diagrama esquemático del caso en el que los anchos de banda de transmisión de diferentes puertos del segundo tipo de señal de referencia son diferentes de acuerdo con el Ejemplo 8 de la presente divulgación.
La Figura 18 es un diagrama esquemático de un caso en el que la longitud de las secuencias ortogonales usadas para el segundo tipo de señal de referencia y la longitud de las secuencias ortogonales usadas para el primer tipo de señal de referencia son iguales de acuerdo con el Ejemplo 9 de la presente divulgación.
La Figura 19 es un diagrama esquemático de un caso en el que la longitud de las secuencias usadas para el segundo tipo de señal de referencia y la longitud de las secuencias ortogonales usadas para el primer tipo de señal de referencia no son iguales de acuerdo con el Ejemplo 9 de la presente divulgación.
La Figura 20 es un diagrama esquemático de un caso en el que la longitud de las secuencias ortogonales del primer tipo de señal de referencia es 4, y la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia es 4 o 2 de acuerdo con el Ejemplo 10 de la presente divulgación.
La Figura 21 es un diagrama esquemático de un caso en el que la longitud del código ortogonal en dos columnas de símbolos del dominio del tiempo de un primer tipo de señal de referencia indica características de un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el Ejemplo 11 de la presente divulgación.
Descripción detallada
En lo sucesivo, se describirá en detalle la presente divulgación con referencia a los dibujos adjuntos. Cabe señalar que, las realizaciones de la presente solicitud y las características de las realizaciones pueden combinarse entre sí sin entrar en conflicto.
Cabe señalar que, los términos "primero", "segundo" y similares en la memoria descriptiva, las reivindicaciones de la presente divulgación y los dibujos anteriores se usan para distinguir objetos similares y no se usan necesariamente para describir un orden específico o una priorización.
Primera realización
Los métodos proporcionados por las realizaciones de la presente solicitud pueden ejecutarse en un dispositivo de operaciones aritméticas, tal como un terminal móvil, un dispositivo terminal informático o similar. Tomando como ejemplo un terminal móvil, la Figura 1 es un diagrama de bloques estructural de hardware de un terminal móvil que usa el método para determinar un parámetro de una señal de referencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 1, el terminal móvil 10 puede incluir uno o más (únicamente se muestra uno) procesador 102 (el procesador 102 puede incluir un dispositivo de procesamiento, pero no está limitado a, una unidad de microcontrolador (MCU) o un dispositivo lógico programare (matriz de puertas programable en campo (FPGA)), una memoria 104 para almacenar datos y un dispositivo de transmisión 106 para una función de comunicación. Los expertos en la materia entenderán que la estructura mostrada en la Figura 1 es meramente ilustrativa, y no limita la estructura del dispositivo electrónico anterior. Por ejemplo, el terminal móvil 10 también puede incluir más o menos componentes que los mostrados en la Figura 1, o tiene una configuración diferente de la mostrada en la Figura 1.
La memoria 104 se puede usar para almacenar programas de software y módulos del software de aplicación, tales como instrucciones/módulos de programa correspondientes al método para determinar un parámetro de una señal de referencia en las realizaciones de la presente divulgación, y el procesador 102 ejecuta los programas de software y los módulos almacenados en la memoria 104, realizando de esta manera diversas aplicaciones funcionales y procesamiento de datos, es decir, implementando el método anterior. La memoria 104 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad y también puede incluir una memoria no volátil tal como uno o más dispositivos de almacenamiento magnético, memoria flash u otra memoria de estado sólido no volátil. En algunos ejemplos, la memoria 104 puede incluir además una memoria ubicada remotamente con respecto al procesador 102, que puede estar conectada a un terminal móvil 10 a través de una red. Los ejemplos de tales redes incluyen, pero sin limitación, Internet, intranets, redes de área local, redes de comunicación móvil y combinaciones de las mismas.
El dispositivo de transmisión 106 se usa para recibir o transmitir datos a través de una red. Los ejemplos de redes específicas anteriores pueden incluir una red inalámbrica proporcionada por un proveedor de comunicación del terminal móvil 10. En un ejemplo, el dispositivo de transmisión 106 incluye un controlador de interfaz de red (NIC) que se puede conectar a otros dispositivos de red a través de una estación base para comunicarse con Internet. En un ejemplo, el dispositivo de transmisión 106 puede ser un módulo de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con Internet inalámbricamente.
En esta realización, se proporciona un método para determinar un parámetro de una señal de referencia que se ejecuta en el terminal móvil. La Figura 2 es un diagrama de flujo de un método para determinar un parámetro de una señal de referencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 2, el diagrama de flujo incluye las siguientes operaciones.
En la operación S202, se obtiene un parámetro de un primer tipo de señal de referencia por una primera señalización. En la operación S204, se determina un parámetro de un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro obtenido del primer tipo de señal de referencia.
A través de las operaciones anteriores, puede determinarse el parámetro del segundo tipo de señal de referencia por el parámetro del primer tipo de señal de referencia, se obtiene el parámetro del primer tipo de señal de referencia únicamente por la primera señalización y, a continuación, puede obtenerse correspondientemente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia. Por tanto, no es necesario usar señalización adicional para transmitir individualmente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia, reduciendo de esta manera la sobrecarga de señalización. Por lo tanto, es posible resolver el problema de la gran sobrecarga de señalización requerida para obtener la señal de referencia en la técnica relacionada.
Cabe señalar que, el primer tipo de señal de referencia mencionado anteriormente y/o el segundo tipo de señal de referencia pueden incluir al menos uno de: señal de referencia para demodulación de datos, señal de referencia para compensación de ruido de fase, señal de referencia para compensación de desplazamiento Doppler, o señal de referencia extendida para demodulación de datos.
Cabe señalar que, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede depender completamente del parámetro del primer tipo de señal de referencia, o puede no depender completamente del parámetro del primer tipo de señal de referencia. Por lo tanto, en una realización de la presente divulgación, la operación S204 mencionada anteriormente puede incluir: determinar directamente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia; o determinar, de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia y el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia, el segundo parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia, siendo el primer parámetro especificado el mismo o diferente del segundo parámetro especificado.
Cabe señalar que, el parámetro mencionado anteriormente del primer tipo de señal de referencia puede determinarse de acuerdo con la señalización u otras reglas implícitas; por ejemplo, el parámetro de asignación de recursos, el tipo de subtrama y la longitud del prefijo cíclico (CP), etc., pero sin limitarse a los mismos.
Cabe señalar que, el primer parámetro especificado mencionado anteriormente puede estar predefinido con antelación o puede especificarse por una estación base, pero sin limitarse a lo mismo.
Cabe señalar que, antes de determinar el segundo parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia y el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia, el método puede incluir, además: obtener el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia por una segunda señalización. Es decir, el parámetro del primer tipo de señal de referencia puede obtenerse por la primera señalización, al menos parte de los parámetros del segundo tipo de señal de referencia puede obtenerse por la segunda señalización, y el parámetro del segundo tipo de la señal de referencia se puede obtener basándose en al menos parte de los parámetros. En comparación con la técnica anterior, la sobrecarga de señalización también se reduce en cierta medida.
Cabe señalar que, el parámetro del primer tipo de señal de referencia puede indicar al menos uno de: un patrón del primer tipo de señal de referencia, un número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un número de puerto del primer tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el primer tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el primer tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia.
El parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede indicar al menos uno de: un patrón del segundo tipo de señal de referencia, un número de puertos del segundo tipo de señal de referencia, un número de puerto del segundo tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el segundo tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el segundo tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia. Es decir, al menos uno de los parámetros del primer tipo de señal de referencia puede determinar al menos uno de los parámetros del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, los puertos del segundo tipo de señal de referencia se dividen en múltiples grupos de puertos, y los múltiples grupos de puertos se pueden distinguir en forma de división del tiempo, pero sin limitarse a lo mismo. Cabe señalar que, los recursos de transmisión usados por los diferentes puertos del segundo tipo de señal de referencia son completamente diferentes o parcialmente diferentes.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea el recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es el recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una posición donde el segundo tipo de señal de referencia está ubicado en el recurso de transmisión, y el recurso de transmisión incluye al menos uno de: ancho de banda de transmisión, ubicación de transmisión, densidad del dominio del tiempo o densidad del dominio de la frecuencia. En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia sea menor que el número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un modo de transmisión en el que se transmite el segundo tipo de señal de referencia es un modo de transmisión obtenido realizando una operación predeterminada en un modo de transmisión de un número predeterminado de puertos del primer tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, el número predeterminado mencionado anteriormente puede determinarse mediante una asociación entre un puerto del primer tipo de señal de referencia y un puerto del segundo tipo de señal de referencia. Por ejemplo, si un puerto del segundo tipo de señal de referencia corresponde a cuatro puertos del primer tipo de señal de referencia, a continuación, el número predeterminado es 4, pero no se limita a lo mismo. Cabe señalar que, la operación predeterminada puede ser una operación de suma, pero no se limita a lo mismo.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es una subsecuencia de una secuencia ortogonal de un primer tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, las subsecuencias de las secuencias ortogonales correspondientes a los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia son iguales.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea un patrón del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es el patrón del segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, y el primer parámetro especificado es un número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia, y el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia se notifica por una señalización de capa alta.
Cabe señalar que, múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia usan diferentes secuencias ortogonales y la misma secuencia pseudoaleatoria; y múltiples puertos del segundo tipo de señal de referencia usan la misma secuencia ortogonal y diferentes secuencias pseudoaleatorias.
En una realización de la presente divulgación, antes de la operación S204, el método puede incluir, además: obtener una asociación entre el parámetro del primer tipo de señal de referencia y el parámetro del segundo tipo de señal de referencia; y la operación S204 se puede realizar de la siguiente manera: determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia y la asociación.
En una realización de la presente divulgación, el método puede incluir, además: determinar si transmitir el segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con si se aplican las secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia; o, determinar si se aplican las secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia de acuerdo con una determinación de si se transmite el segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, cuando el parámetro del primer tipo de señal de referencia es un número L1 de puertos, la determinación del parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro obtenido del primer tipo de señal de referencia incluye: dividir los L1 puertos en L2 grupos, y los puertos del primer tipo de señal de referencia dentro de cada uno de los L2 grupos corresponde al mismo puerto del segundo tipo de señal de referencia, donde L1 y L2 son números enteros positivos.
En una realización de la presente divulgación, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia se determina a partir de una secuencia del primer tipo de señal de referencia en una ubicación del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia es una secuencia replicada de la secuencia del primer tipo de señal de referencia en un elemento de recurso del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, el método incluye, además: obtener, de manera predefinida o en una forma de configuración de señalización de capa alta, una ubicación de un bloque de recursos de transmisión para el segundo tipo de señal de referencia en cada subbanda, y cada subbanda incluye múltiples bloques de recursos de transmisión, y las longitudes de división de la subbanda son iguales o diferentes para diferentes usuarios.
En una realización, el sujeto que realiza las operaciones anteriores puede ser un dispositivo terminal o similar, pero sin limitarse a lo mismo.
A través de la descripción de las realizaciones anteriores, los expertos en la materia pueden comprender claramente que el método de acuerdo con las realizaciones mencionadas puede implementarse por medio de software, así como una plataforma de hardware general necesaria y, por supuesto, también puede implementarse a través de hardware. Pero, en muchos casos, la primera es una implementación preferida. Basándose en tal entendimiento, aquellas partes de la solución técnica de la presente divulgación, que son esenciales o hacen contribuciones a la técnica anterior, pueden incorporarse en forma de un producto de software almacenado en un medio de almacenamiento (tal como ROM/RAM, disco y disco óptico). El medio de almacenamiento incluye un número de instrucciones para hacer que un dispositivo terminal (que puede ser un teléfono celular, un ordenador, un servidor o un dispositivo de red, etc.) realice los métodos descritos en diversas realizaciones de la presente divulgación.
Segunda realización
La realización de la presente divulgación proporciona un método para transmitir un parámetro de señal de referencia, y la Figura 3 es un diagrama de flujo esquemático de un método para transmitir un parámetro de una señal de referencia de acuerdo con la realización de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 3, el método puede incluir las siguientes operaciones.
En la operación S302 se configura un parámetro de un primer tipo de señal de referencia.
En la operación S304, el parámetro configurado del primer tipo de señal de referencia se transmite a un dispositivo terminal por una primera señalización, y el parámetro del primer tipo de señal de referencia se usa para determinar un parámetro del segundo tipo de señal de referencia.
A través de las operaciones anteriores, puede determinarse el parámetro del segundo tipo de señal de referencia por el parámetro del primer tipo de señal de referencia, se obtiene el parámetro del primer tipo de señal de referencia únicamente por la primera señalización y, a continuación, puede obtenerse, en consecuencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia. Por tanto, no es necesario usar señalización adicional para transmitir individualmente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia, reduciendo de esta manera la sobrecarga de señalización. Por lo tanto, es posible resolver el problema de la gran sobrecarga de señalización requerida para obtener la señal de referencia en la técnica relacionada.
Cabe señalar que, el primer tipo de señal de referencia mencionado anteriormente y/o el segundo tipo de señal de referencia pueden incluir al menos uno de: señal de referencia para demodulación de datos, señal de referencia para compensación de ruido de fase, señal de referencia para compensación de desplazamiento Doppler, o señal de referencia extendida para demodulación de datos.
Cabe señalar que, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede determinarse por al menos uno de: determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia directamente a partir del parámetro del primer tipo de señal de referencia; o, determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia conjuntamente a partir del parámetro del primer tipo de señal de referencia y el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, el método mencionado anteriormente puede incluir, además: transmitir, por una segunda señalización, el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia al dispositivo terminal.
Cabe señalar que, el parámetro del primer tipo de señal de referencia incluye al menos uno de: un patrón del primer tipo de señal de referencia, un número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un número de puerto del primer tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el primer tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el primer tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia.
El parámetro del segundo tipo de señal de referencia incluye al menos uno de: un patrón del segundo tipo de señal de referencia, un número de puertos del segundo tipo de señal de referencia, un número de puerto del segundo tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el segundo tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el segundo tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, los puertos del segundo tipo de señal de referencia se dividen en múltiples grupos de puertos, y los múltiples grupos de puertos se distinguen en forma de división del tiempo.
Cabe señalar que, los recursos de transmisión usados por diferentes puertos del segundo tipo de señal de referencia son completamente diferentes o parcialmente diferentes.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea un recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, un parámetro del segundo tipo de señal de referencia es un recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una posición donde el segundo tipo de señal de referencia está ubicado en el recurso de transmisión, y el recurso de transmisión incluye al menos uno de: ancho de banda de transmisión, ubicación de transmisión, densidad del dominio del tiempo o densidad del dominio de la frecuencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia sea menor que el número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un modo de transmisión en el que se transmite el segundo tipo de señal de referencia es un modo de transmisión obtenido realizando una operación predeterminada en un modo de transmisión de un número predeterminado de puertos del primer tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia indica subsecuencias de las secuencias ortogonales del primer tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, las subsecuencias de las secuencias ortogonales correspondientes a los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia son iguales.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea un patrón del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es un patrón del segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o una secuencia ortogonal, y el primer parámetro especificado es un número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia, y el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia se notifica por una señalización de capa alta.
En una realización de la presente divulgación, múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia usan diferentes secuencias ortogonales y la misma secuencia pseudoaleatoria; y múltiples puertos del segundo tipo de señal de referencia usan la misma secuencia ortogonal y diferentes secuencias pseudoaleatorias.
En una realización de la presente divulgación, antes de la operación S304, el método puede incluir, además: recibir información de indicación realimentada desde el dispositivo terminal y para indicar una asociación entre el parámetro del primer tipo de señal de referencia y un parámetro del segundo tipo de señal de referencia; y configurar la asociación entre el parámetro del primer tipo de señal de referencia y un parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con la información de indicación.
Cabe señalar que, la información de indicación mencionada anteriormente puede incluir al menos uno de una asociación de puertos entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia, o un número de puertos del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, el método puede incluir, además: configurar la aplicación de la secuencia ortogonal del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia o configurar la transmisión del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, cuando el parámetro del primer tipo de señal de referencia es un número L1 de puertos, determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro obtenido del primer tipo de señal de referencia incluye: dividir los L1 puertos en L2 grupos, correspondiendo los puertos del primer tipo de señal de referencia de cada uno de los L2 grupos al mismo puerto del segundo tipo de señal de referencia, y donde L1 y L2 son números enteros positivos.
En una realización de la presente divulgación, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia se determina a partir de una secuencia del primer tipo de señal de referencia en una ubicación del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia es una secuencia replicada de la secuencia del primer tipo de señal de referencia en un elemento de recurso del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, el método incluye, además: configurar una posición del bloque de recursos de transmisión para el segundo tipo de señal de referencia en cada subbanda de una manera predefinida o en una manera de señalización de capa alta, incluyendo cada subbanda múltiples bloques de recursos de transmisión y las longitudes de división de la subbanda son iguales o diferentes para diferentes usuarios.
En una realización, el sujeto para realizar las operaciones mencionadas anteriormente puede ser una estación base, pero sin limitarse a la misma.
A través de la descripción de las realizaciones anteriores, los expertos en la materia pueden comprender claramente que el método de acuerdo con las realizaciones mencionadas puede implementarse por medio de software, así como una plataforma de hardware general necesaria y, por supuesto, también puede implementarse a través de hardware. Pero, en muchos casos, la primera es una implementación preferida. Basándose en tal entendimiento, aquellas partes de la solución técnica de la presente divulgación, que son esenciales o hacen contribuciones a la técnica anterior, pueden incorporarse en forma de un producto de software almacenado en un medio de almacenamiento (tal como ROM/RAM, disco y disco óptico). El medio de almacenamiento incluye un número de instrucciones para hacer que un dispositivo terminal (que puede ser un teléfono celular, un ordenador, un servidor o un dispositivo de red, etc.) realice los métodos descritos en diversas realizaciones de la presente divulgación.
Tercera realización
La realización de la presente divulgación proporciona además un aparato para determinar un parámetro de la señal de referencia, que se usa para implementar las realizaciones mencionadas anteriormente y las realizaciones preferidas, y las ya descritas no se explicarán en detalle. Como se usa a continuación, el término "módulo" puede ser una combinación de software y/o hardware que implementa funciones predeterminadas. Aunque los dispositivos descritos en las siguientes realizaciones se implementan preferentemente en software, también es posible y se contempla una implementación en hardware o una combinación de software y hardware.
La Figura 4 es un diagrama de bloques estructural de un aparato para determinar un parámetro de una señal de referencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 4, el aparato incluye: un módulo de obtención 42, configurado para obtener, por una primera señalización, el parámetro de un primer tipo de señal de referencia; un módulo de determinación 44 comunicado con el módulo de obtención 42, configurado para determinar el parámetro de un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro obtenido del primer tipo de señal de referencia.
A través del aparato anterior, puede determinarse el parámetro del segundo tipo de señal de referencia por el parámetro del primer tipo de señal de referencia, se obtiene el parámetro del primer tipo de señal de referencia únicamente por la primera señalización y, a continuación, puede obtenerse, en consecuencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia. Por tanto, no es necesario usar señalización adicional para transmitir individualmente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia, reduciendo de esta manera la sobrecarga de señalización. Por lo tanto, es posible resolver el problema de la gran sobrecarga de señalización requerida para obtener la señal de referencia en la técnica relacionada.
Cabe señalar que, el primer tipo de señal de referencia mencionado anteriormente y/o el segundo tipo de señal de referencia pueden incluir al menos uno de: señal de referencia para demodulación de datos, señal de referencia para compensación de ruido de fase, señal de referencia para compensación de desplazamiento Doppler, o señal de referencia extendida para demodulación de datos.
Cabe señalar que, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede depender completamente del parámetro del primer tipo de señal de referencia, pero puede no depender completamente del parámetro del primer tipo de señal de referencia. El módulo de determinación 44 puede configurarse para: determinar directamente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia; o, determinar, de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia y un primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia, un segundo parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es el mismo o diferente del segundo parámetro especificado. Cabe señalar que, el módulo de obtención 42 puede configurarse además para obtener el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia por una segunda señalización.
Cabe señalar que, el parámetro del primer tipo de señal de referencia incluye al menos uno de: un patrón del primer tipo de señal de referencia, un número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un número de puerto del primer tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el primer tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el primer tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia.
El parámetro del segundo tipo de señal de referencia incluye al menos uno de: un patrón del segundo tipo de señal de referencia, un número de puertos del segundo tipo de señal de referencia, un número de puerto del segundo tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el segundo tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el segundo tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, los puertos del segundo tipo de señal de referencia se dividen en múltiples grupos de puertos, y los múltiples grupos de puertos se pueden distinguir en forma de división del tiempo, pero sin limitarse a lo mismo.
Cabe señalar que, los recursos de transmisión usados por diferentes puertos del segundo tipo de señal de referencia son completamente diferentes o parcialmente diferentes.
En una realización, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea el recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es el recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una posición donde el segundo tipo de señal de referencia está ubicado en el recurso de transmisión, y el recurso de transmisión incluye al menos uno de: ancho de banda de transmisión, ubicación de transmisión, densidad del dominio del tiempo o densidad del dominio de la frecuencia.
En una realización, en el caso de que el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia sea menor que el número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un modo de transmisión en el que se transmite el segundo tipo de señal de referencia es un modo de transmisión obtenido realizando una operación predeterminada en un modo de transmisión de un número predeterminado de puertos del primer tipo de señal de referencia.
En una realización, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es una subsecuencia de una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una longitud de la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia. Cabe señalar que, las subsecuencias de las secuencias ortogonales correspondientes a los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia son iguales.
En una realización, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea un patrón del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es un patrón del segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, y el primer parámetro especificado es un número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia, y el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia se notifica por una señalización de capa alta.
Cabe señalar que, múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia usan diferentes secuencias ortogonales y la misma secuencia pseudoaleatoria; y múltiples puertos del segundo tipo de señal de referencia usan la misma secuencia ortogonal y diferentes secuencias pseudoaleatorias.
En una realización de la presente divulgación, el módulo de obtención 42 puede configurarse además para obtener una asociación entre el parámetro del primer tipo de señal de referencia y un parámetro del segundo tipo de señal de referencia; y el módulo de determinación 44 puede configurarse además para realizar: determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia y la asociación.
En una realización de la presente divulgación, el aparato incluye, además: un módulo de recepción, que se comunica con el módulo de determinación 44 y está configurado para determinar si transmitir el segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con si se aplican las secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia; o, determinar si se aplican las secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia de acuerdo con una determinación de si se transmite el segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, el módulo de determinación 44 está configurado para, cuando el parámetro del primer tipo de señal de referencia es un numero L1 de puertos, dividir los L1 puertos en L2 grupos, y los puertos del primer tipo de señal de referencia dentro de cada uno de los L2 grupos corresponde al mismo puerto del segundo tipo de señal de referencia; y donde L1 y L2 son números enteros positivos.
En una realización de la presente divulgación, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia se determina a partir de una secuencia del primer tipo de señal de referencia en una ubicación del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia es una secuencia replicada de la secuencia del primer tipo de señal de referencia en un elemento de recurso del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, el módulo de obtención 42 puede configurarse además para obtener una ubicación de un bloque de recursos de transmisión para el segundo tipo de señal de referencia en cada subbanda de una manera predefinida o en una manera de configuración de señalización de capa alta, y cada subbanda incluye múltiples bloques de recursos de transmisión, y las longitudes de división de la subbanda son iguales o diferentes para diferentes usuarios.
En una realización, los aparatos anteriores pueden estar ubicados en el dispositivo terminal, pero sin limitarse a lo mismo.
Cabe señalar que, cada uno de los módulos mencionados anteriormente puede implementarse en software o hardware. Para este último, puede implementarse de las siguientes maneras, pero sin limitación: los módulos anteriormente mencionados están todos ubicados en el mismo procesador; o, los módulos anteriormente mencionados están ubicados en diferentes procesadores por separado en cualquier forma de combinación.
Cuarta realización
La realización de la presente divulgación proporciona un aparato para transmitir un parámetro de señal de referencia, y la Figura 5 es un diagrama de bloques estructural de un aparato para transmitir un parámetro de una señal de referencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
Como se muestra en la Figura 5, el aparato incluye: un módulo de configuración 52, configurado para configurar un parámetro de un primer tipo de señal de referencia; un módulo de transmisión 54, que se comunica con el módulo de configuración 52 y está configurado para transmitir el parámetro configurado del primer tipo de señal de referencia a un dispositivo terminal por una primera señalización, y el parámetro del primer tipo de señal de referencia se usa para determinar un parámetro del segundo tipo de señal de referencia. A través del aparato anterior, puede determinarse el parámetro del segundo tipo de señal de referencia por el parámetro del primer tipo de señal de referencia, se obtiene el parámetro del primer tipo de señal de referencia únicamente por la primera señalización y, a continuación, puede obtenerse, en consecuencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia. Por tanto, no es necesario usar señalización adicional para transmitir individualmente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia, reduciendo de esta manera la sobrecarga de señalización. Por lo tanto, es posible resolver el problema de la gran sobrecarga de señalización requerida para obtener la señal de referencia en la técnica relacionada.
Cabe señalar que, el primer tipo de señal de referencia mencionado anteriormente y/o el segundo tipo de señal de referencia pueden incluir al menos uno de: señal de referencia para demodulación de datos, señal de referencia para compensación de ruido de fase, señal de referencia para compensación de desplazamiento Doppler, o señal de referencia extendida para demodulación de datos.
Cabe señalar que, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede determinarse por al menos uno de: determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia directamente a partir del parámetro del primer tipo de señal de referencia; o, determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia conjuntamente a partir del parámetro del primer tipo de señal de referencia y el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, el módulo de transmisión 54 puede configurarse además para transmitir el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia al dispositivo terminal por una segunda señalización.
Cabe señalar que, el parámetro del primer tipo de señal de referencia incluye al menos uno de: un patrón del primer tipo de señal de referencia, un número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un número de puerto del primer tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el primer tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el primer tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia;
El parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede indicar al menos uno de: un patrón del segundo tipo de señal de referencia, un número de puertos del segundo tipo de señal de referencia, un número de puerto del segundo tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el segundo tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el segundo tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, los puertos del segundo tipo de señal de referencia se dividen en múltiples grupos de puertos, y los múltiples grupos de puertos pueden distinguirse en forma de división del tiempo.
Cabe señalar que, los recursos de transmisión usados por diferentes puertos del segundo tipo de señal de referencia son completamente diferentes o parcialmente diferentes.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea el recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia es el recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una posición donde el segundo tipo de señal de referencia está ubicado en el recurso de transmisión, y el recurso de transmisión incluye al menos uno de: ancho de banda de transmisión, ubicación de transmisión, densidad del dominio del tiempo o densidad del dominio de la frecuencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia sea menor que el número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un modo de transmisión en el que se transmite el segundo tipo de señal de referencia es un modo de transmisión obtenido realizando una operación predeterminada en un modo de transmisión de un número predeterminado de puertos del primer tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia es una subsecuencia de una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una longitud de la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, las subsecuencias de las secuencias ortogonales correspondientes a los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia son iguales.
En una realización, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea un patrón del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es un patrón del segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, y el primer parámetro especificado es un número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia, y el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia se notifica por una señalización de capa alta.
En una realización de la presente divulgación, los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia usan diferentes secuencias ortogonales y la misma secuencia pseudoaleatoria; y los múltiples puertos del segundo tipo de señal de referencia usan la misma secuencia ortogonal y diferentes secuencias pseudoaleatorias.
En una realización de la presente divulgación, el aparato puede incluir, además: un módulo de recepción, que se comunica con el módulo de configuración 52 y está configurado para recibir información de indicación realimentada desde el dispositivo terminal y para indicar una asociación entre parámetros del primer tipo de señal de referencia y un parámetro del segundo tipo de señal de referencia. El módulo de configuración 52 se usa además para configurar una asociación entre el parámetro del primer tipo de señal de referencia y un parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con la información de indicación.
Cabe señalar que, la información de indicación puede incluir al menos uno de una asociación de puertos entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia, o un número de puertos del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización, el módulo de configuración 52 está configurado además para configurar la aplicación de la secuencia ortogonal del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia o configurar la transmisión del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización, cuando el parámetro del primer tipo de señal de referencia es un número L1 de puertos, la manera de determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia incluye: dividir los L1 puertos en L2 grupos y los puertos del primero tipo de señal de referencia de cada grupo en los L2 grupos corresponden al mismo puerto del segundo tipo de señal de referencia, y donde L1 y L2 son números enteros positivos.
En una realización de la presente divulgación, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia se determina a partir de una secuencia del primer tipo de señal de referencia en una ubicación del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia es una secuencia replicada de la secuencia del primer tipo de señal de referencia en un elemento de recurso del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, el módulo de configuración 52 está configurado además para configurar una ubicación de un bloque de recursos de transmisión para el segundo tipo de señal de referencia en cada subbanda de una manera predefinida o en una manera de señalización de capa alta, incluyendo cada subbanda múltiples bloques de recursos de transmisión y siendo las longitudes de división de la subbanda iguales o diferentes para diferentes usuarios.
En una realización, el aparato anterior puede estar ubicado en la estación base, pero no está limitado a lo mismo. Cabe señalar que, cada uno de los módulos mencionados anteriormente puede implementarse en software o hardware. Para este último, puede implementarse de las siguientes maneras, pero sin limitación: los módulos anteriormente mencionados están todos ubicados en el mismo procesador; o, los módulos anteriormente mencionados están ubicados en diferentes procesadores por separado en cualquier forma de combinación.
Quinta realización
La realización de la presente divulgación proporciona además un dispositivo terminal. La Figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
Como se muestra en la Figura 6, el dispositivo terminal incluye: un módulo de radiofrecuencia 62, configurado para obtener un parámetro de un primer tipo de señal de referencia por una primera señalización; un procesador 64, que está comunicado con el módulo de radiofrecuencia 62 y configurado para determinar un parámetro de un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro obtenido del primer tipo de señal de referencia.
A través del dispositivo terminal mencionado anteriormente, puede determinarse el parámetro del segundo tipo de señal de referencia por el parámetro del primer tipo de señal de referencia, se obtiene el parámetro del primer tipo de señal de referencia únicamente por la primera señalización y, a continuación, puede obtenerse, en consecuencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia. Por tanto, no es necesario usar señalización adicional para transmitir individualmente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia, reduciendo de esta manera la sobrecarga de señalización. Por lo tanto, es posible resolver el problema de la gran sobrecarga de señalización requerida para obtener la señal de referencia en la técnica relacionada.
Cabe señalar que, el primer tipo de señal de referencia mencionado anteriormente y/o el segundo tipo de señal de referencia pueden incluir al menos uno de: señal de referencia para demodulación de datos, señal de referencia para compensación de ruido de fase, señal de referencia para compensación de desplazamiento Doppler, o señal de referencia extendida para demodulación de datos.
Cabe señalar que, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede depender completamente del parámetro del primer tipo de señal de referencia, pero puede no depender completamente del parámetro del primer tipo de señal de referencia. El procesador 64 puede configurarse para: determinar directamente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia; o, determinar un segundo parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia y un primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es igual o diferente del segundo parámetro especificado.
Cabe señalar que, el módulo de radiofrecuencia 62 puede configurarse además para obtener el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia por una segunda señalización.
Cabe señalar que, el parámetro del primer tipo de señal de referencia incluye al menos uno de: un patrón del primer tipo de señal de referencia, un número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un número de puerto del primer tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el primer tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el primer tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia.
El parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede indicar al menos uno de: un patrón del segundo tipo de señal de referencia, un número de puertos del segundo tipo de señal de referencia, un número de puerto del segundo tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el segundo tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el segundo tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, los puertos del segundo tipo de señal de referencia se dividen en múltiples grupos de puertos, y los múltiples grupos de puertos se pueden distinguir en forma de división del tiempo, pero sin limitarse a lo mismo. Cabe señalar que, los recursos de transmisión usados por diferentes puertos del segundo tipo de señal de referencia son completamente diferentes o parcialmente diferentes.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea el recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es el recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una posición donde el segundo tipo de señal de referencia está ubicado en el recurso de transmisión, y el recurso de transmisión incluye al menos uno de: ancho de banda de transmisión, ubicación de transmisión, densidad del dominio del tiempo o densidad del dominio de la frecuencia. En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia sea menor que el número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un modo de transmisión en el que se transmite el segundo tipo de señal de referencia es un modo de transmisión obtenido realizando una operación predeterminada en un modo de transmisión de un número predeterminado de puertos del primer tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es una subsecuencia de una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una longitud de la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, las subsecuencias de las secuencias ortogonales correspondientes a los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia son iguales.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, y el primer parámetro especificado es un número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia, y el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia se notifica por una señalización de capa alta.
Cabe señalar que, múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia usan diferentes secuencias ortogonales y la misma secuencia pseudoaleatoria; y múltiples puertos del segundo tipo de señal de referencia usan la misma secuencia ortogonal y diferentes secuencias pseudoaleatorias.
En una realización de la presente divulgación, el módulo de radiofrecuencia 62 puede configurarse para obtener una asociación entre el parámetro del primer tipo de señal de referencia y un parámetro del segundo tipo de señal de referencia; y el procesador 64 puede configurarse para determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el parámetro del primer tipo de señal de referencia y la asociación.
En una realización de la presente divulgación, el procesador 64 puede configurarse además para determinar si transmitir el segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con si se aplican secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia; o determinar si se aplican las secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia de acuerdo con la determinación de si transmitir el segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, el procesador 64 está configurado además para, cuando el parámetro del primer tipo de señal de referencia es un numero L1 de puertos, dividir los L1 puertos en L2 grupos, y los puertos del primer tipo de señal de referencia dentro de cada uno de los L2 grupos corresponde al mismo puerto del segundo tipo de señal de referencia, donde L1 y L2 son números enteros positivos.
En una realización, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia se determina a partir de una secuencia del primer tipo de señal de referencia en una ubicación del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, la secuencia del segundo tipo de señal de referencia es una secuencia replicada de la secuencia del primer tipo de señal de referencia en un elemento de recurso del dominio de la frecuencia correspondiente.
En una realización de la presente divulgación, el procesador 64 puede configurarse además para obtener una ubicación de un bloque de recursos de transmisión para el segundo tipo de señal de referencia en cada subbanda de una manera predefinida o en una manera de configuración de señalización de capa alta, incluyendo cada subbanda múltiples bloques de recursos de transmisión, y siendo las longitudes de división de la subbanda iguales o diferentes para diferentes usuarios.
Sexta realización
La realización de la presente divulgación proporciona además una estación base, y la Figura 7 es un diagrama de bloques estructural de una estación base de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
Como se muestra en la Figura 7, la estación base incluye: un procesador 72, configurado para configurar un parámetro del primer tipo de señal de referencia; y un módulo de radiofrecuencia 74, que está comunicado con el procesador 72 y configurado para transmitir el parámetro configurado del primer tipo de señal de referencia al dispositivo terminal por una primera señalización, usándose el parámetro del primer tipo de señal de referencia para determinar un parámetro del segundo tipo de señal de referencia.
A través de la estación base anterior, debido a que el parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede determinarse mediante el parámetro del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del primer tipo de señal de referencia se obtiene únicamente por la primera señalización, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia se puede obtener en consecuencia. No es necesario usar señalización adicional para transmitir individualmente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia, reduciendo de esta manera la sobrecarga de señalización. Por lo tanto, es posible resolver el problema de la gran sobrecarga de señalización requerida para obtener la señal de referencia en la técnica relacionada.
Cabe señalar que, el primer tipo de señal de referencia mencionado anteriormente y/o el segundo tipo de señal de referencia pueden incluir al menos uno de: señal de referencia para demodulación de datos, señal de referencia para compensación de ruido de fase, señal de referencia para compensación de desplazamiento Doppler, o señal de referencia extendida para demodulación de datos.
Cabe señalar que, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia puede determinarse por al menos uno de: determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia directamente a partir del parámetro del primer tipo de señal de referencia; o, determinar el parámetro del segundo tipo de señal de referencia conjuntamente a partir del parámetro del primer tipo de señal de referencia y el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, el módulo de radiofrecuencia 74 mencionado anteriormente puede configurarse además para transmitir, por una segunda señalización, el primer parámetro especificado del segundo tipo de señal de referencia al dispositivo terminal.
Cabe señalar que, el parámetro del primer tipo de señal de referencia incluye al menos uno de: un patrón del primer tipo de señal de referencia, un número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un número de puerto del primer tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el primer tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el primer tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el primer tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia.
El parámetro del segundo tipo de señal de referencia incluye al menos uno de: un patrón del segundo tipo de señal de referencia, un número de puertos del segundo tipo de señal de referencia, un número de puerto del segundo tipo de señal de referencia, una longitud de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, una secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un índice de la secuencia de código ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, un recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, un parámetro usado para generar una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, una manera en la que se genera una secuencia para el segundo tipo de señal de referencia, un tipo de secuencia usado por el segundo tipo de señal de referencia, una forma de onda usada por el segundo tipo de señal de referencia, o un modo de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, los puertos del segundo tipo de señal de referencia se dividen en múltiples grupos de puertos, y los múltiples grupos de puertos pueden distinguirse en forma de división del tiempo.
Cabe señalar que, los recursos de transmisión usados por diferentes puertos del segundo tipo de señal de referencia son completamente diferentes o parcialmente diferentes.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea el recurso de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia es el recurso de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una posición donde el segundo tipo de señal de referencia está ubicado en el recurso de transmisión, y el recurso de transmisión incluye al menos uno de: ancho de banda de transmisión, ubicación de transmisión, densidad del dominio del tiempo o densidad del dominio de la frecuencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia sea menor que el número de puertos del primer tipo de señal de referencia, un modo de transmisión en el que se transmite el segundo tipo de señal de referencia es un modo de transmisión obtenido realizando una operación predeterminada en un modo de transmisión de un número predeterminado de puertos del primer tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia es una subsecuencia de una secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es una longitud de la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, las subsecuencias de las secuencias ortogonales correspondientes a los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia son iguales.
En una realización, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea un patrón del primer tipo de señal de referencia, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es un patrón del segundo tipo de señal de referencia, y el primer parámetro especificado es la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, en el caso de que el parámetro del primer tipo de señal de referencia sea al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, el parámetro del segundo tipo de señal de referencia y/o el segundo parámetro especificado es al menos uno de: el patrón, el número de puertos, la secuencia de puertos, la longitud de la secuencia ortogonal o la secuencia ortogonal, y el primer parámetro especificado es un número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia, y el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia se notifica por una señalización de capa alta.
En una realización de la presente divulgación, múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia usan diferentes secuencias ortogonales y la misma secuencia pseudoaleatoria; múltiples puertos del segundo tipo de señal de referencia usan la misma secuencia ortogonal y diferentes secuencias pseudoaleatorias.
En una realización de la presente divulgación, el módulo de radiofrecuencia 74 está configurado además para recibir información de indicación realimentada desde el dispositivo terminal y para indicar una asociación entre el parámetro del primer tipo de señal de referencia y un parámetro del segundo tipo de señal de referencia; y el procesador 72 está configurado además para configurar una asociación entre el parámetro del primer tipo de señal de referencia y un parámetro del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con la información de indicación.
Cabe señalar que, la información de indicación mencionada anteriormente puede incluir al menos uno de una asociación de puertos entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia, o un número de puertos del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, el procesador 72 puede configurarse además para configurar una aplicación de una secuencia ortogonal del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia; o para configurar la transmisión del segundo tipo de señal de referencia.
En una realización de la presente divulgación, el procesador 72 puede configurarse además para configurar, de manera predefinida o en una manera de señalización de capa alta, una ubicación de bloques de recursos de transmisión del segundo tipo de señal de referencia en cada subbanda, incluyendo cada subbanda múltiples bloques de recursos de transmisión, y siendo la longitud de la división de la subbanda igual o diferente para diferentes usuarios.
Séptima realización
Una realización de la presente divulgación también proporciona un medio de almacenamiento informático. Como alternativa, en la presente realización, el medio de almacenamiento anterior puede configurarse para almacenar un código de programa para ejecutar las operaciones del método en la primera o segunda realización.
Puede entenderse que el medio de almacenamiento anteriormente mencionado puede incluir, pero sin limitación, un disco U, una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un disco duro móvil, un disco magnético, un disco óptico o cualquier tipo de medio en el que se pueda almacenar el código de programa. En la presente realización, el procesador realiza las operaciones del método de la primera o segunda realización de acuerdo con el código de programa almacenado en el medio de almacenamiento.
Para ejemplos específicos en esta realización, se puede hacer referencia a los ejemplos descritos en las realizaciones anteriormente mencionadas y las realizaciones opcionales, y no se elaborarán detalles.
Cabe señalar que, en la presente solicitud, la longitud de la secuencia ortogonal también puede denominarse longitud de códigos ortogonales. La secuencia ortogonal también puede denominarse secuencia de código ortogonal, y un índice de la secuencia ortogonal también puede denominarse índice de la secuencia de código ortogonal.
Para comprender mejor las realizaciones de la presente divulgación, la presente divulgación se explicará adicionalmente junto con las realizaciones preferidas.
Las realizaciones de la presente divulgación comparten un parámetro de señalización específico entre un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia para reducir la sobrecarga de señalización. Mientras tanto, las secuencias ortogonales usadas por la señal de referencia se asignan efectivamente para lograr una multiplexación ortogonal más eficiente entre los usuarios.
El primer nodo de comunicación descrito en la presente solicitud generalmente se refiere a un dispositivo tal como una estación base, y el segundo nodo de comunicación se refiere a un dispositivo tal como un terminal de usuario. En general, el primer tipo de señal de referencia descrito en esta solicitud se refiere a señales de referencia para demodulación de datos, tales como señales de referencia de demodulación. El segundo tipo de señal de referencia se refiere a señales de referencia usadas para compensación de ruido de fase, compensación de desplazamiento Doppler, etc., y también pueden ser señales de referencia de demodulación de datos extendidas. Es decir, el segundo tipo de señal de referencia pueden ser señales de referencia de demodulación de datos, y también pueden ser otros tipos de señales de referencia, tales como señales de referencia que permiten al lado de recepción compensar el ruido de fase. Como otro ejemplo, ambos tipos de señales de referencia se pueden usar para demodular datos. Como alternativa, se usa uno de los dos tipos de señales de referencia para demodular datos y se usa el otro para medir la información del estado de canal (CSI). Como alternativa, los dos tipos de señales de referencia son dos subconjuntos de señales de referencia.
En NR, dado que probablemente se usa la portadora de banda de alta frecuencia, es decir, el ancho de banda con una frecuencia central alta, no se puede ignorar la influencia del ruido de fase, especialmente cuando se transmiten datos usando una modulación de alto orden en la banda de alta frecuencia. El ruido de fase provoca desviaciones de fase entre diferentes símbolos del dominio del tiempo. Si no se estima el impacto del ruido de fase, la precisión de la demodulación de datos se verá enormemente reducida. Para estimar la desviación de fase entre diferentes símbolos del dominio del tiempo, el lado de recepción puede usar un segundo tipo de señal de referencia para la compensación de ruido de fase. En general, el requisito de densidad del dominio del tiempo del segundo tipo de señal de referencia es más alto que el de la señal de referencia de demodulación de datos convencional, mientras que, en el dominio de la frecuencia, dado que la desviación de fase causada por el ruido de fase es similar en el mismo símbolo del dominio de tiempo, la densidad del dominio de la frecuencia del segundo tipo de señal de referencia no tiene que ser tan alta como la DM-RS tradicional. Cuando la estación base prácticamente transmite datos usando múltiples paneles de antena, si los múltiples paneles están conectados al mismo oscilador de cristal, los múltiples paneles conectados al mismo oscilador de cristal únicamente necesitan un puerto para transmitir el segundo tipo de señal de referencia para compensar la influencia de ruido de fase ya que las desviaciones de fase entre los diferentes símbolos del dominio del tiempo causadas por el mismo oscilador de cristal son iguales. Es decir, dado que la desviación de ruido de fase estimada usando el segundo tipo de señal de referencia se puede aplicar a todos los puertos del primer tipo de señal de referencia, es suficiente configurar los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia con un puerto del segundo tipo de señal de referencia. Mientras transmitir la señal de referencia de demodulación, si múltiples puertos DM-RS corresponden a diferentes osciladores de cristal, para estimar las desviaciones de fase de cada puerto de DM-RS en diferentes símbolos del dominio del tiempo, se requiere que cada uno de los primeros tipos de puertos de DM-RS tenga un puerto correspondiente del segundo tipo de señal de referencia. Por lo tanto, en general, el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia es menor o igual que el número de puertos del primer tipo de señal de referencia. Además, se requiere que el usuario conozca la asociación entre los puertos del primer tipo de señal de referencia y los puertos del segundo tipo de señal de referencia.
La Figura 8 es un diagrama esquemático de un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 8, el primer tipo de señal de referencia se usa para la demodulación de datos convencional, y el segundo tipo de señal de referencia se usa principalmente para compensar la influencia del ruido de fase, y su densidad del dominio del tiempo es alta. La secuencia de PN descrita en esta solicitud se refiere a la secuencia adoptada por la CRS y DMRS de enlace descendente de LTE, y la secuencia de ZC se refiere a la secuencia adoptada por la DMRS y SRS de enlace ascendente de LTE.
Se genera un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia, el primer nodo de comunicación o el segundo nodo de comunicación transmite el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia, características del primer tipo de señal de referencia determinan características del segundo tipo de señal de referencia, o características específicas del primer tipo de señal de referencia son iguales que las características específicas del segundo tipo de señal de referencia, y el segundo tipo de señal de referencia se transmite o no se transmite. Y, las características del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia incluyen al menos uno de: un patrón de señales de referencia, el número de puertos, un número de puerto, una longitud de código ortogonal, una secuencia de código ortogonal, un índice de la secuencia de código ortogonal, un recurso de transmisión, un parámetro usado para generar una secuencia, una forma de generación de una secuencia, un tipo de secuencia usado, una forma de onda usada o un modo de transmisión usado.
También puede ser posible que una parte de las características del primer tipo de señal de referencia determine una parte de las características del segundo tipo de señal de referencia, en lugar de todas las características. Además, en esta dependencia, las características del primer tipo de señal de referencia y las características del segundo tipo de señal de referencia pueden ser diferentes.
Se entiende desde otro punto de vista que la estación base utiliza una señalización que notifica las características del primer tipo de señal de referencia para notificar también el parámetro de características del segundo tipo de señal de referencia al mismo tiempo. En otras palabras, ciertas características del primer tipo de señal de referencia y ciertas características del segundo tipo de señal de referencia comparten el mismo conjunto de parámetros de configuración, y las características del primer tipo de señal de referencia y las características del segundo tipo de señal de referencia no son necesariamente las mismas.
El segundo tipo de señal de referencia puede estar ausente, estar configurado o no transmitirse. En ausencia del segundo tipo de señal de referencia, puede que no exista una dependencia de característica entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia descrito.
El patrón de la señal de referencia descrito en la presente solicitud incluye la posición de la señal de referencia, la densidad del dominio del tiempo y la densidad del dominio de la frecuencia.
Ejemplo 1
Cuando la característica del primer tipo de señal de referencia incluye un patrón de la señal de referencia, el patrón del primer tipo de señal de referencia determina el patrón del segundo tipo de señal de referencia.
El patrón del primer tipo de señal de referencia determina el patrón o posible patrón del segundo tipo de señal de referencia. Es decir, el patrón del segundo tipo de señal de referencia puede depender parcial o completamente del patrón del primer tipo de señal de referencia. La Figura 9 es un diagrama esquemático de patrones de un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia en un dominio de la frecuencia de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 9, si el patrón del primer tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestra como patrón 'a' en la primera fila de la Figura 9, es decir, tiene una densidad del dominio de la frecuencia relativamente alta, el patrón posible del segundo tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestra como patrones 'a', 'b' y 'c' en la Figura 9, es decir, la densidad máxima del dominio de la frecuencia de patrones múltiples también es relativamente alta. Si el patrón del primer tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestra como patrón 'a' en la segunda fila de la Figura 9, es decir, tiene una densidad del dominio de la frecuencia relativamente baja, el patrón posible del segundo tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestra como patrones 'd' y 'e' en la Figura 9, es decir, la densidad máxima del dominio de la frecuencia de patrones múltiples también es relativamente baja.
Además, la densidad del dominio de la frecuencia del primer tipo de señal de referencia determina la densidad del dominio de la frecuencia del segundo tipo de señal de referencia o la densidad máxima del dominio de la frecuencia del segundo tipo de señal de referencia, donde la densidad del dominio de la frecuencia se refiere al número de subportadoras incluidas en un PRB. Por ejemplo, cuando el primer tipo de señal de referencia se transmite en M1 subportadoras dentro de un PRB, a continuación, el segundo tipo de señal de referencia puede transmitirse en como máximo L1 subportadoras en un PRB, y si el primer tipo de señal de referencia transmite M2 subportadoras en un PRB, el segundo tipo de señal de referencia transmite como máximo L2 subportadoras en un p Rb . Si M1>M2, a continuación, L1>l2, y si M1<M2, a continuación, L1 <L2.
Cabe señalar que, el patrón del segundo tipo de señal de referencia no depende necesariamente completamente del patrón del primer tipo de señal de referencia. Para el segundo tipo de señal de referencia, la estación base puede configurar además para el usuario una señalización relacionada con el patrón del segundo tipo de señal de referencia. Es decir, el patrón del segundo tipo de señal de referencia se puede determinar de acuerdo con el patrón del primer tipo de señal de referencia y otra señalización. Por ejemplo, en la Figura 9, si el patrón del primer tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestra como patrón 'a' en la primera fila de la Figura 9, es decir, la densidad del dominio de la frecuencia es alta, a continuación, el patrón posible del segundo tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestra como patrones 'a', 'b' y 'c' de la Figura 9, y el usuario puede determinar cuál de los patrones 'a', 'b' y 'c' es el patrón del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con la otra señalización.
En resumen, la estación base puede notificar implícitamente la información del patrón del segundo tipo de señal de referencia usando la señalización que notifica el patrón del primer tipo de señal de referencia.
Ejemplo 2
Cuando la característica del primer tipo de señal de referencia incluye un patrón de la señal de referencia y una longitud de códigos ortogonales, el patrón del primer tipo de señal de referencia y la longitud del código ortogonal determinan el patrón del segundo tipo de señal de referencia y la longitud de códigos ortogonales.
El patrón del primer tipo de señal de referencia y la longitud del código ortogonal determinan completamente o determinan parcialmente el patrón del segundo tipo de señal de referencia y la longitud del código ortogonal. Es decir, el patrón del segundo tipo de señal de referencia y la longitud del código ortogonal pueden estar parcialmente determinados por el patrón del primer tipo de señal de referencia. Como se muestra en la Figura 9, si el patrón del primer tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestra como patrón 'a' en la primera fila de la Figura 9, es decir, la densidad del dominio de la frecuencia es alta, se usa un código ortogonal con una longitud de 4 para multiplexar como máximo 4 puertos en cuatro subportadoras consecutivas. A continuación, los patrones posibles del segundo tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestran como patrones 'a', 'b' y 'c' en la Figura 9, la longitud del código ortogonal correspondiente al patrón 'a' en la Figura 9 es 4, la longitud del código ortogonal correspondiente al patrón 'b' en la Figura 9 es 2, y la longitud del código ortogonal correspondiente al patrón 'c' en la Figura 9 es 1, es decir, la multiplexación ortogonal no se realiza en el dominio de la frecuencia. Puede verse que el patrón del segundo tipo de señal de referencia y la longitud del código ortogonal no necesariamente dependen completamente del patrón del primer tipo de señal de referencia. Es decir, la estación base puede notificar al usuario del patrón del segundo tipo de señal de referencia y la longitud del código ortogonal, por la señalización que notifica el patrón del primer tipo de señal de referencia y la longitud del código ortogonal, y por otra señalización adicional. Además, en el ejemplo de 'a', 'b' y 'c' en la Figura 9, si la estación base notifica al usuario que la longitud del código ortogonal es 2 por la otra señalización, el usuario puede determinar que el patrón del segundo tipo de señal de referencia es el patrón 'b' en la Figura 9.
El código ortogonal se refiere a una secuencia de OCC (código de cobertura ortogonal), pero no está limitado a una secuencia ortogonal de OCC. Por supuesto, también puede referirse a otras secuencias ortogonales, tales como secuencias ortogonales de DFT.
La Figura 10 es un diagrama esquemático de señal de referencia que usa una forma de división de código de acuerdo con el Ejemplo 2 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 10, la señal de referencia usa una forma de división de código, y la longitud del código ortogonal es igual a 8. En este ejemplo, el código ortogonal con una longitud de 8 ocupa 8 RE. Si se usa la secuencia ortogonal de OCC, se puede multiplexar la señal de referencia de como máximo 8 puertos ortogonales, y las secuencias ortogonales usadas por los 8 puertos ortogonales son Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 y Q8 respectivamente, como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1 secuencia de OCC = 8
Figure imgf000019_0001
Si la señal de referencia usa secuencias ortogonales de OCC con una longitud de 4, indicadas como G1, G2, G3, G4, respectivamente, como se muestra en la Tabla 2, las secuencias de OCC con una longitud de 4 se pueden usar para multiplexación por división de código de como máximo cuatro puertos de señal de referencia en cuatro RE.
Tabla 2 secuencia de OCC = 4
Figure imgf000020_0001
Si la señal de referencia usa secuencias ortogonales de OCC con una longitud de 2, indicadas como P1, P2, respectivamente, como se muestra en la Tabla 3, las secuencias de OCC con una longitud de 2 se pueden usar para multiplexación por división de código de como máximo dos puertos de señal de referencia en dos RE.
Tabla 3 secuencia de OCC = 2
Figure imgf000020_0002
Si la longitud de OCC es igual a 1, el código ortogonal no se usa en un RE. Por lo tanto, el código correspondiente al puerto único se puede considerar como P0 = [1].
Cuando la estación base asigna al usuario la señal de referencia de X puertos, a continuación, cada puerto corresponde a X secuencias. Por ejemplo, si la longitud de la secuencia ortogonal es 2, los dos puertos de señal de referencia ocupan 2 secuencias ortogonales, tales como P1 y P2. Si el usuario únicamente está configurado con 1 puerto, solo hay una secuencia ortogonal, tal como P1 o P2. En el caso de múltiples puertos, la estación base típicamente usa un índice de configuración para notificar las secuencias ortogonales de múltiples puertos sin notificar a cada puerto respectivamente. Al igual que LTE, para una señal de referencia de demodulación de datos multiplexada espacialmente de bucle cerrado, un puerto corresponde a una capa de datos. En general, dado que diferentes puertos corresponden a diferentes secuencias de códigos ortogonales y diferentes longitudes de códigos ortogonales, en esta solicitud se supone que los números de puerto del primer tipo de señal de referencia correspondientes a P0, P1, P2, G1, G2, G3, G4, Q1, Q2, Q3, Q4, q 5, Q6, Q7, Q8 son los puertos n.° M0, n.° M1, n.° M2, n.° M3,... n.° M12, respectivamente. Si no hay una secuencia tal como OCC con una longitud de 8, tampoco existe el puerto correspondiente. Suponiendo que los números de puerto del segundo tipo de señal de referencia correspondientes a P0, P1, P2, G1, G2 , G3, g 4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 y Q8 son los puertos n.° N0, n.° N1, n.° N2, n.° N3... n.° N12, respectivamente; si no hay una secuencia tal como OCC con una longitud de 8, tampoco existe el puerto correspondiente. Por lo tanto, el patrón del primer tipo de señal de referencia y el código ortogonal determinan el patrón del segundo tipo de señal de referencia y la longitud del código ortogonal. Es decir, el patrón del primer tipo de señal de referencia y el número de puerto determinan el patrón posible del segundo tipo de señal de referencia y el número de puerto. Como se muestra en la Figura 9, si el patrón del primer tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestra como patrón 'a' en la primera fila de la Figura 9, es decir, la densidad del dominio de la frecuencia es alta, y si se usa el código ortogonal con una longitud de 4 en cuatro subportadoras consecutivas para multiplexar como máximo 4 puertos, los patrones posibles del segundo tipo de señal de referencia en el dominio de la frecuencia se muestran como patrones 'a', 'b' y 'c' de la Figura 9, la longitud del código ortogonal correspondiente a 'a' de la Figura 9 es 4 y el número de puerto posible incluye n.° N3, n.° N4., n.° N5, n.° N6. La longitud del código ortogonal correspondiente a 'b' de la Figura 9 es 2, el número de puerto posible incluye n.° N1, n.° N2. La longitud del código ortogonal correspondiente a 'c' de la Figura 9 es 1, es decir, no se realiza multiplexación ortogonal en el dominio de la frecuencia, por lo que el número de puerto posible corresponde al puerto n.° N0.
Dado que el patrón del código ortogonal del primer tipo de señal de referencia determina un posible patrón del segundo tipo de señal de referencia y la longitud del código ortogonal, si el primer nodo de comunicación notifica, por una señalización, al segundo nodo de comunicación de la longitud de la secuencia ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia, a continuación, el segundo nodo de comunicación puede determinar el patrón del segundo tipo de señal de referencia y la secuencia ortogonal usada. Por ejemplo, se asigna un puerto al primer tipo de señal de referencia y el número de puerto es n.° M3, es decir, la longitud de la secuencia ortogonal es 4 y la secuencia ortogonal es G1. Además, si la estación base notifica al usuario que la longitud del segundo tipo de señal de referencia también es 4, la secuencia de código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia también puede establecerse por defecto como G1 y el puerto usado será n.° N3. Si los dos tipos de señales de referencia utilizan la misma forma de precodificación, n.° N3 se puede considerar como n.° M3.
Ejemplo 3
Cuando la característica del primer tipo de señal de referencia incluye el número de puertos de señal de referencia, el número de puertos del primer tipo de señal de referencia determina el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia.
El número de puertos del primer tipo de señal de referencia determina el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia. Es decir, el número de puertos del primer tipo de señal de referencia es un múltiplo entero del número de puertos del segundo tipo de señal de referencia. Por ejemplo, si el número de puertos del primer tipo de señal de referencia es 8, el posible número de puertos del segundo tipo de señal de referencia posiblemente es 8, 4, 2 y 1. Por ejemplo, si el número de puertos del primer tipo de señal de referencia es 4, a continuación, el posible número de puertos del segundo tipo de señal de referencia es 4, 2, y 1.
Un primer nodo de comunicación notifica a un segundo nodo de comunicación el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia mediante una señalización.
La estación base puede configurar semiestáticamente al usuario con el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia a través de una señalización de capa alta y, a continuación, la estación base puede indicar el número real de puertos del segundo tipo de señal de referencia por una señalización que indica el número de puertos del primer tipo de señal de referencia, y por el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia, que se configura por la señalización de capa alta. Por ejemplo, el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia configurado por la estación base al usuario a través de la señalización de capa alta es L2, si el número L1 de puertos del primer tipo de señal de referencia, que la estación base notifica al usuario por la señalización de DCI dinámica, es mayor o igual que L2, el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia es L2. El número de puertos del primer tipo de señal de referencia L1 se divide en L2 grupos, y cada grupo corresponde a un puerto del segundo tipo de señal de referencia. Si el número de puertos del primer tipo de señal de referencia configurado al usuario por la estación base a través de señalización de DCI cumple L1 < L2, el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia deberá ser L1. Por ejemplo, el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia configurado por la estación base para el usuario a través de la señalización de capa alta es 2, el número de puertos del primer tipo de señal de referencia configurado por la estación base para el usuario a través de la señalización dinámica es 4, y el número real de los puertos del segundo tipo de señal de referencia es 2; mientras que si el número de puertos del primer tipo de señal de referencia configurado por la estación base al usuario a través de la señalización dinámica es 1, y el número real de los puertos del segundo tipo de señal de referencia es 1.
El número real de puertos del segundo tipo de señal de referencia es el valor mínimo del número máximo de puertos que configuran las capas altas y el número de los puertos del primer tipo de señal de referencia. Si el número L1 de puertos del primer tipo de señal de referencia es mayor que el número L2 de puertos del segundo tipo de señal de referencia, los L1 puertos se dividen en L2 grupos y el número de puertos incluidos en cada grupo puede no ser igual. En cada grupo, los puertos del primer tipo de señal de referencia corresponden al mismo puerto del segundo tipo de señal de referencia.
Cabe señalar que, en la presente divulgación, la estación base también puede notificar el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia usando otra señalización.
Ejemplo 4
El patrón, el número de puertos, el número de puerto, la longitud de código ortogonal, la secuencia de código ortogonal del primer tipo de señal de referencia determinan completa o parcialmente el número de puertos, la secuencia de código ortogonal, el patrón, el número de puerto del segundo tipo de señal de referencia y la asociación entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia.
En caso de que los parámetros anteriores del primer tipo de señal de referencia determinen parcialmente los del segundo tipo de señal de referencia, el patrón, el número de puertos, el número de puerto, la longitud del código ortogonal, la secuencia de código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia, y una asociación con el puerto del primer tipo de señal de referencia pueden determinarse completamente por la estación base que notifica información acerca del patrón, el número de puertos, el número de puerto, información de la secuencia de código ortogonal del primer tipo de señal de referencia, etc.
Por ejemplo, después de que la estación base usa la señalización para notificar al usuario el patrón A1, el número L1 de puertos y la longitud LO1 de la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia y la indexación de secuencia ortogonal O1, el usuario puede determinar, en combinación con el número máximo L2 de puertos del segundo tipo de señal de referencia que la estación base configuró al usuario, el patrón A2, el número de puertos L2, la secuencia ortogonal O2 del segundo tipo de señal de referencia, y la longitud correspondiente de la secuencia ortogonal basándose en la información. Por ejemplo, cuando el patrón del primer tipo de señal de referencia se muestra como patrón 'a' en la Figura 9 y L1=4, el patrón del segundo tipo de señal de referencia se muestra como patrones 'a', 'b' y 'c' en la Figura 9, el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia es 2 y, a continuación, el número real de puertos del segundo tipo de señal de referencia realmente configurado para el usuario es 2. El patrón se muestra como patrón 'b' en la Figura 9. Como únicamente hay dos subportadoras en el dominio de la frecuencia, la secuencia ortogonal de los dos puertos es [1 1][1 -1]. El número L1 de puertos del primer tipo de señal de referencia se divide en L2 grupos, y cada grupo corresponde a uno de los puertos del segundo tipo de señal de referencia.
En otras palabras, el patrón, el número de puertos, el número de puerto, la longitud del código ortogonal, la secuencia de código ortogonal del primer tipo de señal de referencia tienen una relación de asociación con el número de puertos, la secuencia de código ortogonal, el patrón y el número de puerto del segundo tipo de señal de referencia. La estación base no necesita usar dos conjuntos de señalización independientes para notificar el parámetro del primer tipo de señal de referencia y el parámetro del segundo tipo de señal de referencia.
Es decir, la estación base puede usar señalizaciones combinadas para notificar el número de puertos, el número de puerto, el índice de código ortogonal, o el patrón del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia, y la asociación entre los dos tipos de señales de referencia. En otras palabras, la estación base puede usar algunas señales para indicar tanto la información del primer tipo de señal de referencia como la información del segundo tipo de señal de referencia.
La Figura 11 es un diagrama esquemático de patrones de un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el Ejemplo 4 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 11, se supone que hay cuatro patrones del primer tipo de señal de referencia, y en la Figura 11, 'a' puede soportar como máximo 4 puertos. En el dominio de la frecuencia, se multiplexan 4 puertos por medio de códigos ortogonales en 4 RE consecutivos. En la Figura 11, 'b' puede soportar como máximo 2 puertos, y en el dominio de la frecuencia, se multiplexan 2 puertos por medio de códigos ortogonales en 2 RE consecutivos. En la Figura 11, 'c' puede soportar como máximo 8 puertos, y en el dominio de la frecuencia, se multiplexan 4 puertos por medio de códigos ortogonales en 4 Re consecutivos. Debido a que hay 2 columnas de señales de referencia, se pueden multiplexar dos puertos ortogonales en el dominio del tiempo en forma de división de tiempo o división de código.
En la Figura 11, 'd' puede soportar como máximo cuatro puertos ortogonales, se multiplexan dos puertos ortogonales en el dominio de la frecuencia, y dado que hay dos columnas de señales de referencia, pueden multiplexarse dos puertos ortogonales en el dominio del tiempo en la división de tiempo o modo de división de código.
Debe observarse que para 'c' y 'd' en la Figura 11, también se pueden soportar cuatro puertos. Es decir, la multiplexación de OCC no se realiza en el dominio del tiempo. También es posible seleccionar dos puertos consecutivos para ortogonalizarse en el dominio de la frecuencia por medio del uso del OCC, y también para ortogonalizarse en el dominio del tiempo, lo que soportará, por tanto, también cuatro puertos. En otras palabras, el patrón que soporta un máximo de 8 puertos también soporta 1, 2 y 4 puertos.
Para los patrones 'a' y 'c' del primer tipo de señal de referencia, los patrones posibles del segundo tipo de señal de referencia incluyen 'e', 'f y 'g' en la Figura 11; y para los patrones 'b' y 'd' del primer tipo de señal de referencia, el patrón del segundo tipo de señal de referencia puede ser 'f y 'g'.
La notificación conjunta del patrón, el número de puertos, la secuencia ortogonal, etc., del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia puede ahorrar la sobrecarga de señalización. Se supone que la señalización de capa alta informa que el segundo tipo de señal de referencia del máximo de puertos es 4. La Tabla 4 enumera el caso donde el primer tipo de señal de referencia usa señales de referencia de 8 y 4 puertos. Se puede ver que la información del primer tipo de señal de referencia se notifica por los cuatro índices (2 bits) y, mientras tanto, también se notifica la información del segundo tipo de señal de referencia.
Tabla 4
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continuación
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Ejemplo 5
Cuando el parámetro del primer tipo de señal de referencia y el parámetro del segundo tipo de señal de referencia incluyen la forma de generación de secuencia usada por la señal, la forma de generación de secuencia del primer tipo de señal de referencia determina la forma de generación de secuencia del segundo tipo de señal de referencia. Si la forma de generación de la secuencia del primer tipo de señal de referencia es la misma que la de DMRS de enlace descendente de LTE, es decir, se generan algunas secuencias PN en todo el ancho de banda, a continuación, el usuario puede conocer la secuencia del primer tipo de señal de referencia de acuerdo con la ubicación del recurso del dominio de tiempo-frecuencia asignado. Por ejemplo, la Figura 12 es un diagrama esquemático de posiciones de un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia en un dominio de la frecuencia de acuerdo con el Ejemplo 5 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 12, contiene N subbandas en el ancho de banda del sistema y, a continuación, la longitud de la primera señal de referencia generada es al menos igual al tamaño del ancho de banda del sistema. Es decir, se generará una secuencia correspondiente en cada subbanda.
Cuando algunos de los recursos, tales como la primera subbanda, están planificados para el usuario, la secuencia del primer tipo de señal de referencia es, a continuación, una secuencia correspondiente a la primera subbanda, tomada de la secuencia de longitud para todo el ancho de banda del sistema. Después de que se determina la secuencia del primer tipo de señal de referencia, se determina en consecuencia la secuencia del segundo tipo de señal de referencia, que puede ser, por ejemplo, la secuencia del primer tipo de señal de referencia en las posiciones del dominio de la frecuencia correspondientes.
Si el primer tipo de señal de referencia es una secuencia ZC y una secuencia ZC completa es para cada subbanda, a continuación, el segundo tipo de señal de referencia también es una secuencia ZC, y puede ser una copia de una secuencia del primer tipo de señal de referencia en la posición de RE del dominio de la frecuencia correspondiente. Por lo tanto, se requiere que el RE del dominio de la frecuencia ocupado por el segundo tipo de señal de referencia sea un subconjunto del RE del dominio de la frecuencia ocupado por el primer tipo de señal de referencia. Es decir, si el primer tipo de señal de referencia no se transmite en algunos RE del dominio de la frecuencia, estos RE del dominio de la frecuencia tampoco transmitirán el segundo tipo de señal de referencia. El RE del dominio de la frecuencia se refiere a una subportadora.
Cuando las características del primer tipo de señal de referencia y del segundo tipo de señal de referencia incluyen el tipo de la secuencia, el tipo del primer tipo de señal de referencia determina el tipo de secuencia del segundo tipo de señal de referencia. De manera similar, por ejemplo, si el primer tipo de señal de referencia es una secuencia ZC, el segundo tipo de señal de referencia también es una secuencia ZC; si el primer tipo de señal de referencia es una secuencia PN, el segundo tipo de señal de referencia también es una secuencia PN.
Cuando las características del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia incluyen la forma de onda generada, la forma de onda del primer tipo de señal de referencia determina la forma de onda del segundo tipo de señal de referencia. Por ejemplo, si el primer tipo de señal de referencia usa OFDM, a continuación, el segundo tipo de señal de referencia también usa OFDM. Si el primer tipo de señal de referencia usa OFDMA de portadora única, es decir, DFT-S-OFDMA, a continuación, el segundo tipo de señal de referencia también usa la misma forma de onda.
Cuando las características del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia incluyen el modo de transmisión usado, el modo de transmisión usado por el primer tipo de señal de referencia determina el modo de transmisión usado por el segundo tipo de señal de referencia. Por ejemplo, si todos son puertos únicos, el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia se precodifican de la misma manera. Es decir, puede usarse el mismo puerto. Para otro ejemplo, en un caso de dos puertos M11 y M12 para el primer tipo de señal de referencia y únicamente un puerto N2 para el segundo tipo de señal de referencia, el modo de precodificación del segundo tipo de señal de referencia y el modo de precodificación del primer puerto del primer tipo de señal de referencia son iguales. Como alternativa, n2 y M11 son el mismo puerto.
El modo de transmisión en el que se transmite la señal de referencia también puede representar un modo de acceso múltiple. Por ejemplo, si el primer tipo de señal de referencia está dividida en el tiempo, determina que el segundo tipo de señal de referencia también está dividida en el tiempo. La Figura 13 es un diagrama esquemático de multiplexación por división de tiempo entre grupos de un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el Ejemplo 5 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 13, los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia se dividen en dos grupos de puertos en forma de división de tiempo, y un primer grupo de puertos está ubicado en el primer símbolo del dominio del tiempo y un segundo grupo de puertos está ubicado en el segundo símbolo del dominio del tiempo, en la forma de TDM. Si el segundo tipo de señal de referencia también tiene dos grupos de puertos, el primer grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia corresponde al primer grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia, y el segundo grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia corresponde al segundo grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia. Por lo tanto, la forma de división en el tiempo entre los grupos de puertos del primer tipo de señal de referencia determina la forma de división en el tiempo del segundo tipo de señal de referencia.
Cuando las características del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia contienen parámetros usados para generar la secuencia, el parámetro usado por el primer tipo de señal de referencia determina el parámetro usado por el segundo tipo de señal de referencia. Por ejemplo, las secuencias de aleatorización usadas por el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia son iguales. Es decir, los RNTI son iguales y/o los nSCID son iguales o las secuencias pseudoaleatorias son iguales. Para otro ejemplo, los índices de secuencia ortogonal que notifican el primer tipo de señal de referencia son iguales, las secuencias ortogonales del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia se pueden determinar con el mismo índice de secuencia ortogonal sin ninguna señalización adicional. Otras señales, tales como la señalización de RRC, la señalización de MAC, etc., pueden indicar simultáneamente el parámetro usado por el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de referencia. Es decir, se puede compartir algún parámetro usado en el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia sin notificarlo individualmente. Cuando el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia es menor que el número de puertos del primer tipo de señal de referencia, los puertos del segundo tipo de señal de referencia usan el modo de transmisión para N puertos del primer tipo de señal de referencia cuando se transmite el segundo tipo de señal de referencia, donde N es un número entero mayor que 1.
El modo de transmisión descrito se refiere al modo de precodificación. Como se muestra en el patrón 'c' de la Figura 9, si se usan cuatro (N=4) puertos para el primer tipo de señal de referencia y se usa un puerto para el segundo tipo de señal de referencia, el modo de precodificación usado para transmitir el segundo tipo de señal de referencia es la suma de los N puertos del primer tipo de señal de referencia. Por ejemplo, los cuatro puertos del primer tipo de señal de referencia son M1, M2, M3 y m 4, respectivamente, y los puertos prácticos usados para transmitir el segundo tipo de señal de referencia transmiten la suma de los datos enviados por los puertos M1, M2, M3 y M4.
Ejemplo 6
El recurso de transmisión del primer tipo de señal de referencia determina el recurso de transmisión del segundo tipo de señal de referencia.
El recurso de transmisión incluye al menos uno de: ancho de banda de transmisión, ubicación de transmisión, densidad del dominio del tiempo o densidad del dominio de la frecuencia.
Como se muestra en la Figura 13, cuando el recurso de transmisión del primer tipo de señal de referencia incluye la ubicación del dominio del tiempo, la ubicación del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia determina la ubicación del dominio del tiempo del segundo tipo de señal de referencia. Como se muestra en la Figura 13, los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia se dividen en dos grupos de puertos en forma de división de tiempo, y un primer grupo de puertos está ubicado en el primer símbolo del dominio del tiempo y un segundo grupo de puertos está ubicado en el segundo símbolo del dominio del tiempo, en la forma de TDM. Si el segundo tipo de señal de referencia también tiene dos grupos de puertos, el primer grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia corresponde al primer grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia, el segundo grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia corresponde al segundo grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia. Por lo tanto, la forma de división en el tiempo entre los grupos de puertos del primer tipo de señal de referencia determina la forma de división en el tiempo del segundo tipo de señal de referencia. Y, un intervalo del dominio del tiempo entre el primer grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia y el primer grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia es igual a un intervalo del dominio del tiempo entre el segundo grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia señal y el segundo grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia. En otras palabras, dado que la posición del dominio del tiempo del grupo de puertos 1 del primer tipo de señal de referencia es anterior a la del grupo de puertos 2 del primer tipo de señal de referencia, determina que el primer símbolo del dominio del tiempo del grupo de puertos 1 del segundo tipo de señal de referencia es anterior al primer símbolo del dominio del tiempo del grupo de puertos 2 del segundo tipo de señal de referencia.
El recurso de transmisión del primer tipo de señal de referencia determina el recurso de transmisión del segundo tipo de señal de referencia. Y, el primer nodo de comunicación notifica al segundo nodo de comunicación la ubicación potencial del segundo tipo de señal de referencia de una manera predefinida o en forma de configuración de señalización.
El recurso de transmisión se refiere principalmente al ancho de banda para la transmisión y la ubicación del recurso para la transmisión. Es decir, la indicación de índice para el recurso del dominio de la frecuencia asignado por la estación base al primer tipo de señal de referencia (al igual que en LTE, el recurso del dominio de la frecuencia del primer tipo de señal de referencia es el mismo que los recursos del dominio de la frecuencia de la asignación de datos) puede indicar una o más subbandas o puede indicar uno o más PRB. La estación base puede notificar el número de secuencia de subbanda o los números de PRB. La ubicación potencial del segundo tipo de señal de referencia, que está predefinida o configurada por una señalización, significa que la estación base notifica al usuario, de manera predefinida o por una señalización de capa alta, o usando una señalización de capa alta combinada con el CE de capa de MAC, que todo el ancho de banda de transmisión o el ancho de banda de transmisión que el usuario puede soportar se divide en varias subbandas y, para cada subbanda, la forma predefinida o la configuración de señalización de capa alta o una señalización de capa alta combinada con el CE de capa de MAC notifica además al usuario que se usa uno cierto o M bloques de recursos de cada subbanda para transmitir el segundo tipo de señal de referencia. En otras palabras, en cada subbanda, hay un PRB potencial que puede usarse para transmitir el segundo tipo de señal de referencia, mientras que los otros PRB en la subbanda no se usan para transmitir el segundo tipo de señal de referencia. De esta forma, incluso en la planificación multiusuario, el segundo tipo de señal de referencia de diferentes usuarios se concentrará en un PRB específico de cada subbanda.
Si la estación base usa una señalización dinámica notifica al usuario, en la DCI, el número de subbandas ocupadas por el primer tipo de señal de referencia y el número de subbanda, el usuario puede obtener el ancho de banda de transmisión y la ubicación del recurso de transmisión del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con la señalización configurando el número de subbandas ocupadas por el primer tipo de señal de referencia y los números, así como la ubicación potencial del segundo tipo de señal de referencia. En general, la división de subbandas y cuáles PRB se usan en las subbandas para transmitir el segundo tipo de señal de referencia son información de nivel de célula. No excluye el caso donde cada usuario tiene una forma de división diferente.
Como se muestra en la Figura 12, todo el ancho de banda de transmisión se divide en N subbandas, y cada subbanda incluye varios PRB, por ejemplo, tres PRB. Únicamente un PRB en cada subbanda contiene un segundo tipo de señal de referencia. Si la estación base informa al usuario, por una señalización, que el recurso de transmisión de datos asignado son las subbandas n.° 0 y n.° 1, se transmite el primer tipo de señal de referencia correspondiente (señal de referencia de demodulación de datos) en la subbanda n.° 0 y n.° 1. La estación base también conoce, por esta señalización, que el segundo tipo de señal de referencia se transmite en la subbanda n.° 0 y la subbanda n.° 1 y en el primer PRB de cada subbanda. Las subbandas se pueden dividir a nivel de célula. Es decir, las formas de división para todos los usuarios son iguales, o están relacionadas con el ancho de banda del sistema y/o la separación entre subportadoras. Por ejemplo, para una célula con un ancho de banda de sistema de 10 M, cada seis PRB forman una subbanda. Para un ancho de banda del sistema de 20 M, cada 12 PRB forman una subbanda. Por tanto, las posiciones para transmitir el segundo tipo de señal de referencia son las mismas para todos los usuarios.
Por supuesto, las configuraciones de densidad en el dominio de la frecuencia pueden ser diferentes para diferentes usuarios. Por ejemplo, todo el ancho de banda de transmisión se divide en N subbandas, y cada subbanda incluye varios PRB, por ejemplo, tres PRB. Únicamente hay un PRB potencialmente en cada subbanda que contiene un segundo tipo de señal de referencia. La estación base puede configurar el usuario U0 por la señalización de capa alta de que únicamente hay un PRB para transmitir el segundo tipo de señal de referencia en cada dos subbandas. Mientras que para el usuario U1, hay un PRB para transmitir el segundo tipo de señal de referencia en cada subbanda. En otras palabras, la longitud de la división de la subbanda puede ser diferente para diferentes usuarios. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 12, la estación base configura al usuario U0 y U1 con los recursos de transmisión de datos de las mismas subbandas n.° 0 y n.° 1, el U0 transmite o recibe el segundo tipo de señal de referencia únicamente en el primer PRB de la primera subbanda, mientras que U1 transmite o recibe el segundo tipo de señal de referencia en el primer PRB tanto de la subbanda n.° 0 como de la subbanda n.° 1.
El segundo tipo de señal de referencia descrito en esta realización incluye un segundo tipo de señal de referencia con potencia cero. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 12, si dos usuarios U0 y U1 realizan planificación multiusuario en la subbanda n.° 0, el número de subbanda asignado a U0 es n.° 0 y n.° 1, y se requiere un segundo tipo de señal de referencia con potencia distinta de cero para estimar el ruido de fase. Mientras que a U1 se le asigna la subbanda n.° 0, y no se requiere un segundo tipo de señal de referencia con potencia distinta de cero para estimar el ruido de fase. Pero si U1 transmite datos en un RE correspondiente al segundo tipo de señal de referencia, cuyo RE está en el primer PRB en la subbanda n.° 0, causará una interferencia en el segundo tipo de señal de referencia en la subbanda n.° 0 de U0, lo que a su vez inducirá una disminución en la precisión para la estimación del ruido de fase por U0. Por lo tanto, es mejor asignar a U1 un segundo tipo de señal de referencia con potencia cero en la subbanda n.° 0. Si el segundo tipo de señal de referencia tiene una potencia cero, puede requerir que se informe al usuario por señalización adicional.
Para otro ejemplo, cuando el recurso de transmisión indica la densidad del dominio del tiempo y/o la densidad del dominio de la frecuencia de la señal de referencia, el usuario puede aprender la densidad del segundo tipo de señal de referencia conociendo la densidad del primer tipo de señal de referencia. La Figura 14 es un diagrama esquemático que muestra la relación entre un primer tipo de señal de referencia y un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el Ejemplo 6 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 14, el usuario puede usar la información sobre la densidad del dominio de la frecuencia del primer tipo de señal de referencia para calcular alguna información sobre la densidad del dominio de la frecuencia del segundo tipo de señal de referencia. Por ejemplo, como se muestra en 'a' de la Figura 14, si el primer tipo de señal de referencia se transmite en todas las subportadoras de la totalidad de los PRB, el segundo tipo de señal de referencia del usuario ocupará como máximo 4 subportadoras en un PRB. Además, la estación base puede usar la señalización dinámica para notificar al usuario si ocupa 4 subportadoras o 2 subportadoras, o si el segundo tipo de señal de referencia ocupa 4 subportadoras constantemente. Si la transmisión del primer tipo de señal de referencia es como se muestra con 'b' en la Figura 14, a continuación, el segundo tipo de señal de referencia del usuario ocupa como máximo 2 subportadoras en un PRB. Además, la estación base puede usar señalización dinámica para notificar además al usuario si ocupa 2 subportadoras o 1 subportadora, o que el segundo tipo de señal de referencia ocupa 2 subportadoras constantemente.
Ejemplo 7
Los puertos del segundo tipo de señal de referencia se dividen en múltiples grupos de puertos, y los diferentes grupos de puertos se distinguen en forma de división de tiempo.
Por ejemplo, el segundo tipo de señal de referencia se divide en dos grupos y, a continuación, los símbolos del dominio del tiempo, en los que se mapea el segundo tipo de señal de referencia, también se dividen en dos grupos. Los diferentes grupos del segundo tipo de señal de referencia se mapean en diferentes grupos de símbolos del dominio del tiempo. La Figura 15 es un diagrama esquemático de un segundo tipo de señal de referencia que se divide en dos grupos de acuerdo con el Ejemplo 7 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 15, el segundo tipo de señal de referencia se divide en dos grupos de puertos, y los diferentes grupos de puertos se mapean en los símbolos del dominio de tiempo en forma de división de tiempo. Por ejemplo, el primer tipo de señal de referencia incluye cuatro puertos, y el segundo tipo de señal de referencia correspondiente al mismo también incluye cuatro puertos, es decir, n.° 0, n.° 1, n.° 2 y n.° 3. Los puertos n.° 0 y n.° 1 forman el primer grupo de puertos, los puertos n.° 2 y n.° 3 forman el segundo grupo de puertos y, a continuación, estos grupos de puertos se mapean a diferentes grupos de símbolos del dominio del tiempo en la forma del dominio de tiempo.
Como se muestra en la Figura 13, cuando el recurso de transmisión para el primer tipo de señal de referencia incluye una ubicación del dominio del tiempo, la ubicación del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia determina la ubicación del dominio del tiempo del segundo tipo de señal de referencia. Como se muestra en la Figura 13, múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia se dividen en dos grupos en la forma de división de tiempo, el primer grupo de puertos está en el primer símbolo del dominio del tiempo, el segundo grupo de puertos está en el segundo símbolo del dominio del tiempo, y se multiplexan por división de tiempo (TDMed). El segundo tipo de señal de referencia también tiene dos grupos de puertos, el primer grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia corresponde al primer grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia, y el segundo grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia corresponde al segundo grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia. Por lo tanto, la forma de división de tiempo entre los grupos de puertos del primer tipo de señal de referencia determina la forma de división de tiempo para el segundo tipo de señal de referencia. Y, el intervalo del dominio del tiempo entre el primer grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia y el primer grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia y el intervalo del dominio del tiempo entre el segundo grupo de puertos del segundo tipo de señal de referencia señal y el segundo grupo de puertos del primer tipo de señal de referencia son iguales. En otras palabras, dado que la posición del dominio del tiempo del grupo de puertos 1 del primer tipo de señal de referencia es anterior a la del grupo de puertos 2 del primer tipo de señal de referencia, determina que el primer símbolo del dominio del tiempo del grupo de puertos 1 del segundo tipo de señal de referencia es anterior al primer símbolo del dominio del tiempo del grupo de puertos 2 del segundo tipo de señal de referencia. Los diferentes grupos de puertos del segundo tipo de señal de referencia también usan una forma de división de tiempo.
Ejemplo 8
Los recursos de transmisión usados por los diferentes puertos del segundo tipo de señal de referencia son completamente diferentes o parcialmente diferentes.
El recurso de transmisión incluye al menos uno de: ancho de banda de transmisión, ubicación de transmisión, densidad del dominio del tiempo o densidad del dominio de la frecuencia.
Es decir, los anchos de banda de transmisión para diferentes puertos o grupos de puertos son diferentes. Algunos puertos ocupan un recurso con un ancho de banda largo en el dominio de la frecuencia y algunos puertos ocupan un recurso con un ancho de banda corto en el dominio de la frecuencia. Las densidades del dominio del tiempo y/o las densidades del dominio de la frecuencia para diferentes puertos pueden ser diferentes. Además, las ubicaciones del dominio de tiempo-frecuencia ocupadas también pueden ser diferentes.
La Figura 16 es un diagrama esquemático de dos puertos de un segundo tipo de señal de referencia que se mapean en dos subportadoras respectivamente de acuerdo con el Ejemplo 8 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 16, el segundo tipo de señal de referencia tiene dos puertos. Para un PRB, las ubicaciones de mapeo de los dos puertos son diferentes. Los dos puertos del segundo tipo de señal de referencia mostrada en la Figura 16 se mapean respectivamente en dos subportadoras, y los dominios del tiempo están dispuestos por separado de manera intercalada.
La Figura 17 es un diagrama esquemático que muestra diferentes anchos de banda de transmisión de diferentes puertos de un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el Ejemplo 8 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 17, la estación base transmite un primer tipo de señal de referencia en 16 PRB consecutivos (4 subbandas). El segundo tipo de señal de referencia tiene dos puertos. La estación base transmite el puerto 1 una vez cada 4 PRB (una subbanda). Se puede considerar que el ancho de banda de transmisión del puerto 1 también es de 4 subbandas. La estación base transmite el puerto 2 únicamente en las primeras dos subbandas, y se puede considerar que el ancho de banda de transmisión del puerto 2 es únicamente de dos subbandas. Por tanto, los anchos de banda de transmisión para diferentes puertos del segundo tipo de señal de referencia son diferentes. En este caso, se puede considerar que las densidades de los dos puertos del segundo tipo de señal de referencia son diferentes.
Para otro ejemplo, la estación base transmite un primer tipo de señal de referencia en 16 PRB consecutivos (4 subbandas). El segundo tipo de señal de referencia tiene 2 puertos, la estación base transmite el puerto 1 una vez cada 4 PRB (una subbanda); mientras que la estación base transmite el puerto 2 una vez cada 8 p Rb , y la densidad del puerto 1 es el doble de la densidad del puerto 2.
Ejemplo 9
La secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia determina la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia.
Si los tipos de secuencia de los dos tipos de señales de referencia son iguales, por ejemplo, ambos son secuencias de OCC, las longitudes de las secuencias ortogonales del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia son iguales o diferentes. Es decir, la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia puede conocerse por la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia. En otras palabras, el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia comparten el mismo índice de secuencia ortogonal. La Figura 18 es un diagrama esquemático que muestra un caso en el que las longitudes de las secuencias ortogonales usadas por el segundo tipo de señal de referencia y el primer tipo de señal de referencia son iguales de acuerdo con el Ejemplo 9 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 18, si la longitud de la secuencia ortogonal usada para el segundo tipo de señal de referencia y la longitud de la secuencia ortogonal usada por el primer tipo de señal de referencia son iguales, por ejemplo, secuencias con una longitud de OCC de 8, a continuación, las secuencias de OCC usadas por el segundo tipo de señal de referencia y el primer tipo de señal de referencia son iguales. En este ejemplo, el número de puertos del primer tipo de señal de referencia es igual al número de puertos del segundo tipo de señal de referencia. Es decir, el número de capas es igual. La Tabla 5 ejemplifica casos donde el usuario usa una capa y dos capas respectivamente. Los dos tipos de señales de referencia usan la misma secuencia y los números de puertos también son iguales.
Tabla 5
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La Figura 19 es un diagrama esquemático que muestra que las longitudes de secuencia usadas por el segundo tipo de señal de referencia y el primer tipo de señal de referencia son desiguales de acuerdo con el Ejemplo 9 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 19, la longitud de la secuencia ortogonal usada para el segundo tipo de señal de referencia no es igual a la longitud de la secuencia ortogonal usada para el primer tipo de señal de referencia. Dado que la densidad del dominio de la frecuencia del primer tipo de señal de referencia es generalmente mayor que la densidad del dominio de la frecuencia del segundo tipo de señal de referencia, la longitud del código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia puede ser la mitad, 1/4 o 1/8 de la longitud del código ortogonal del primer tipo de señal de referencia. Después de que la estación base informa al usuario la longitud del código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia, el usuario puede calcular la secuencia de código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el índice de código ortogonal del primer tipo de señal de referencia y la longitud de código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia.
Por ejemplo, la longitud de OCC del primer tipo de señal de referencia del usuario U0 es 8, el número de capas es 1, el índice de OCC es 1 y la secuencia correspondiente es una secuencia Q1 con una longitud de 8; la estación base usa una señalización semiestática o una señalización dinámica para notificar a la U0 que la longitud de OCC del segundo tipo de señal de referencia es 4. A continuación, U0 puede conocer la secuencia usada por el segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el índice de OCC 1 del primer tipo de señal de referencia y la longitud de OCC 4 del segundo tipo de señal de referencia. Por ejemplo, la secuencia usada por el segundo tipo de señal de referencia es una subsecuencia de Q1.
Una subsecuencia de una secuencia puede ser una secuencia correspondiente a la primera mitad de los valores de secuencia de la secuencia, o una secuencia correspondiente a la segunda mitad de los valores de secuencia de la secuencia. Por ejemplo, la subsecuencia de la secuencia Q4 mostrada en la Tabla 6 puede ser [1 1 -1 -1] o [-1 -1 1 1].
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La secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia es una subsecuencia de la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia. La longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia es más corta que la longitud de las secuencias ortogonales del primer tipo de señal de referencia.
Como se muestra en las Tablas 7, 1, 2 y 3, la estación base únicamente necesita notificar un índice de OCC común al primer tipo de señal de referencia y al segundo tipo de señal de referencia, y el usuario puede conocer el valor de secuencia del primero. tipo de señal de referencia y el valor de secuencia del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con el índice de OCC común, incluso si las longitudes de los códigos ortogonales de los dos tipos de señales de referencia son diferentes. La longitud del código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia puede notificarse por la estación base al usuario usando otra señalización. Es decir, el índice de secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia determina una secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia o, en otras palabras, la estación base notifica conjuntamente la secuencia del primer tipo de señal de referencia y la secuencia del segundo tipo de señal de referencia. En este ejemplo, si la longitud de la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia es más corta que la longitud de la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia, la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia es una subsecuencia de la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia. Como se muestra en la Tabla 7, si la estación base notifica que la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia es Q1, se usa un único puerto y la longitud de secuencia del segundo tipo de señal de referencia es igual a 4 y, a continuación, el usuario puede saber que la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia es g 1, ya que G1 es una subsecuencia de Q1. Si la longitud de la secuencia del segundo tipo de señal de referencia es 2 y, a continuación, P1 es la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia, ya que P1 es una subsecuencia de Q1.
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Por supuesto, si múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia corresponden a un puerto del segundo tipo de señal de referencia, a continuación, la secuencia ortogonal usada por este puerto del segundo tipo de señal de referencia puede ser una subsecuencia de una secuencia correspondiente a uno cierto de los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia. Si las secuencias asignadas a los dos puertos del primer tipo de señal de referencia son Q1 y Q5, las secuencias usadas para el puerto del segundo tipo de señal de referencia pueden ser una subsecuencia de Q1 o Q5.
Las subsecuencias correspondientes a los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia son iguales.
Si el primer tipo de señal de referencia usa 2 capas (correspondientes a 2 puertos), por ejemplo, la longitud de OCC es igual a 8, y si la estación base notifica al usuario que la longitud del código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia también es igual a 8 o el número de puertos también es 2, a continuación, el usuario puede saber que la secuencia de OCC usada por el segundo tipo de señal de referencia es la misma que la del primer tipo de señal de referencia, como se muestra en la segunda columna de la Tabla 8. Si la estación base notifica al usuario que el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia es uno o que la longitud del código ortogonal es la mitad que la del primer tipo de señal de referencia, a continuación, el usuario puede saber que la longitud de la secuencia de código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia es igual a 4, y un puerto del segundo tipo de señal de referencia corresponde a dos puertos respectivos del primer tipo de señal de referencia. Es decir, el resultado de la estimación del segundo tipo de señal de referencia puede usarse para los dos puertos del segundo tipo de señal de referencia. En este ejemplo, la secuencia de código ortogonal usada para el segundo tipo de señal de referencia puede conocerse a partir de la secuencia de código ortogonal usada para el primer tipo de señal de referencia.
En un caso de este tipo, las subsecuencias correspondientes a los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia son iguales. Como se muestra en la Tabla 8, las secuencias candidatas asignadas a los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia pueden ser {Q1 Q2}, {Q3 Q4}, {Q5 Q6} y {Q7 Q8}, y las subsecuencias de dos secuencias en cada candidato son iguales.
Por ejemplo, en la Tabla 8, si el primer tipo de señal de referencia está configurado con Q1 y Q2 y las subsecuencias de Q1 y Q2 son ambas iguales a G1, la secuencia usada para el segundo tipo de señal de referencia es G1 cuando la longitud de la secuencia del segundo tipo de señal de referencia es igual a 4. Sin embargo, si la longitud de la secuencia del segundo tipo de señal de referencia es igual a 2, la secuencia usada para el segundo tipo de señal de referencia es P1 ya que las subsecuencias de 2 longitudes de Q1 y Q2 son todas iguales a P1.
Cuando la longitud de una subsecuencia es la mitad de la longitud de una secuencia S, la subsecuencia de S puede considerarse como una secuencia correspondiente a la primera mitad o la segunda mitad de S. Cuando la longitud de una subsecuencia es un cuarto de la secuencia S, la subsecuencia de S puede considerarse como la secuencia correspondiente al primer cuarto de S.
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Cabe señalar que, la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia determina la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia, y los tipos de secuencia del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia no son necesariamente iguales. Por ejemplo, el primer tipo de señal de referencia usa una secuencia ZC y el segundo tipo de señal de referencia usa una secuencia PN. En la secuencia ZC, la estación base utiliza diferentes desplazamientos cíclicos para multiplexar ortogonalmente múltiples puertos de señal de referencia, similar a la DMRS de enlace ascendente en LTE y, por lo tanto, la estación base también puede usar la indicación de CS (desplazamiento cíclico) del primer tipo de señal de referencia para indicar implícitamente la secuencia de OCC del segundo tipo de señal de referencia. En el ejemplo anterior, la estación base puede notificar la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia usando una señalización de capa alta o una señalización dinámica. Es decir, el primer nodo de comunicación notifica al segundo nodo de comunicación la longitud de la secuencia ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia. En combinación con una longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia, así como las secuencias ortogonales del primer tipo de señal de referencia, el usuario puede conocer la secuencia del segundo tipo de señal de referencia.
Los múltiples puertos del primer tipo de señal de referencia usan múltiples secuencias ortogonales y la misma secuencia de aleatorización o secuencia pseudoaleatoria, y los múltiples puertos ortogonales del segundo tipo de señal de referencia usan la misma secuencia ortogonal y diferentes secuencias de aleatorización o secuencias pseudoaleatorias.
También tomando como ejemplo la Tabla 8, si el primer tipo de señal de referencia usa 2 capas (correspondientes a 2 puertos), por ejemplo, la longitud de OCC es igual a 8, si el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia también son 2, y si la longitud del código ortogonal de la misma es la mitad de la del primer tipo de señal de referencia, el usuario puede conocer a continuación que: la longitud de la secuencia de código ortogonal del segundo tipo de señal de referencia es igual a 4, la secuencia de código ortogonal usada para el segundo tipo de señal de referencia es una subsecuencia del código ortogonal usada para el primer tipo de señal de referencia, las secuencias ortogonales usadas por los dos puertos del segundo tipo de señal de referencia son iguales y únicamente las secuencias de aleatorización son diferentes.
Por ejemplo, en la Tabla 8, si el primer tipo de señal de referencia está configurado con Q1 y Q2, todas las subsecuencias de Q1 y Q2 son iguales a G1, y si la longitud de la secuencia del segundo tipo de señal de referencia es igual a 4, a continuación, todas las secuencias usadas por los dos puertos del segundo tipo de señal de referencia son G1. En este ejemplo, los dos puertos del segundo tipo de señal de referencia ya no son más ortogonales debido al uso de la misma secuencia de código ortogonal G1. Para distinguir las señales de los dos puertos, los dos puertos pueden usar diferentes secuencias pseudoaleatorias, por ejemplo, distinguidas por diferentes nSCID, similar a la LTE donde los puertos de señal de referencia de demodulación de enlace descendente 7, 8 usan diferentes nSCID.
Ejemplo 10
La secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia determina la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia.
El primer nodo de comunicación informa al segundo nodo de comunicación de la longitud de la secuencia ortogonal usada por el segundo tipo de señal de referencia por una señalización.
La estación base indica un índice del segundo tipo de señal de referencia indicando un índice del primer tipo de secuencia de señal de referencia, aunque las longitudes del primer tipo de señal de referencia y del segundo tipo de señal de referencia son diferentes. Para el segundo tipo de señal de referencia, la estación base únicamente necesita notificar adicionalmente la longitud de la secuencia ortogonal. El usuario puede usar la notificación de la secuencia del primer tipo de señal de referencia y la longitud de secuencia del segundo tipo de señal de referencia para conocer la secuencia usada por el segundo tipo de señal de referencia, el puerto usado por el segundo tipo de señal de referencia, el número de puertos y la relación entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia.
La Figura 20 es un diagrama esquemático que muestra un caso en el que la longitud de la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia es 4 y la longitud de la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia es 4 o 2 de acuerdo con el Ejemplo 10 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 20, si la longitud de la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia es igual a 4, los 4 valores de la secuencia ortogonal se transmiten en 4 RE. Si la estación base informa al usuario que la longitud de la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia también es igual a 4, como se muestra en 'a' de la Figura 20, donde la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia puede ser igual que la secuencia ortogonal del primer tipo de señal de referencia. La Tabla 9 enumera los casos en los que el número de puertos de transmisión del primer tipo de señal de referencia de un usuario es 2, tal como la secuencia ortogonal asignada es G1 G2, como se muestra en la primera columna de la Tabla 9. Si la longitud de la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia es igual a 4, el usuario puede a continuación inferir que el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia es igual al del primer tipo de señal de referencia, y la secuencia del mismo también es G1 G2.
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Si la estación base notifica al usuario que la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia es menor que 4, por ejemplo, igual a 2, como se muestra en 'b' de la Figura 20, el usuario puede conocer la secuencia del segundo tipo de señal de referencia y el número de puertos de acuerdo con la secuencia del primer tipo de señal de referencia y la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia. Como se muestra en la tercera columna de la Tabla 9, si la longitud de las secuencias ortogonales del segundo tipo de señal de referencia es 2, se puede saber que la secuencia es P1, es decir, los primeros dos valores de secuencia de la secuencia correspondiente a G1 (o g 2). Además, el usuario puede conocer la relación entre el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia y el del primer tipo de señal de referencia de acuerdo con la longitud de secuencia del segundo tipo de secuencia.
Cabe señalar que, el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia no son necesariamente del mismo tipo de secuencia. Por ejemplo, el primer tipo de señal de referencia usa una secuencia ZC y el segundo tipo de señal de referencia usa una secuencia PN. Como se muestra en la especificación técnica de LTE TS 36.211, la estación base generalmente puede notificar al usuario del desplazamiento cíclico del primer tipo de señal de referencia por una señalización para indicar el desplazamiento cíclico usado cuando se genera la secuencia ZC. El usuario puede inferir la secuencia ortogonal del segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con la indicación de desplazamiento cíclico del primer tipo de señal de referencia indicada por la estación base. En otras palabras, incluso si el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia no son el mismo tipo de señal de referencia, la estación base puede notificar conjuntamente la secuencia ortogonal de los dos tipos de señales de referencia, por ejemplo, usando el mismo índice para indicar el desplazamiento cíclico del primer tipo de señal de referencia y la secuencia ortogonal de OCC del segundo tipo de señal de referencia.
Ejemplo 11
El primer nodo de comunicación notifica conjuntamente información sobre secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia y una característica específica del segundo tipo de señal de referencia. La característica específica del segundo tipo de señal de referencia incluye una o más de las siguientes: si el segundo tipo de señal de referencia es de potencia cero o distinta de cero, si el segundo tipo de señal de referencia se transmite o no, y la densidad del segundo tipo de señal de referencia en el dominio del tiempo.
Debido a que el segundo tipo de señal de referencia se usa principalmente para compensar el ruido de fase y el desplazamiento Doppler, puede haber una diferencia de fase entre diferentes símbolos del dominio del tiempo si hay una influencia del ruido de fase, lo que provocará una gran diferencia de fase de canal en diferentes símbolos del dominio del tiempo incluso en la misma subportadora y en la misma ranura de tiempo. Por lo tanto, cuando la estación base quiere transmitir el segundo tipo de señal de referencia, a menudo hay ruido de fase, o el desplazamiento Doppler es grave y, por lo tanto, los canales en diferentes símbolos del dominio del tiempo no son muy similares, lo que afectará la aplicación de las secuencias ortogonales del dominio del tiempo. Por lo tanto, la estación base no configurará las secuencias ortogonales del dominio del tiempo al primer tipo de señal de referencia en este ejemplo. A la inversa, cuando la estación base configura las secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia, a menudo no hay transmisión del segundo tipo de señal de referencia. Es decir, únicamente cuando no hay influencia de ruido de fase, se configura la aplicación de las secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia. En resumen, si se aplican las secuencias ortogonales del primer tipo de señal de referencia, a continuación, no hay transmisión del segundo tipo de señal de referencia. Mientras que, si se transmite el segundo tipo de señal de referencia, a continuación, no se aplican las secuencias ortogonales del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia.
Por lo tanto, la estación base puede indicar implícitamente si el segundo tipo de señal de referencia es de potencia cero o distinta de cero, si transmite o no el segundo tipo de señal de referencia, o la densidad del segundo tipo de señal de referencia en el dominio del tiempo, por una señalización que indica la longitud ortogonal del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia.
La Figura 21 es un diagrama esquemático que muestra un caso en el que se indica una característica de un segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con una longitud de códigos ortogonales en dos columnas de símbolos del dominio del tiempo de un primer tipo de señal de referencia de acuerdo con el Ejemplo 11 de la presente divulgación. Como se muestra en la Figura 21, la estación base indica si el segundo tipo de señal de referencia es de potencia cero o distinta de cero por una señalización que indica al usuario la longitud del código ortogonal en las dos columnas de símbolos del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia. Si la estación base indica al usuario que la longitud del código ortogonal en el dominio del tiempo de las dos columnas del primer tipo de señal de referencia es igual a 2, lo que significa que los canales del dominio del tiempo de las dos columnas de señales de referencia son similares, a continuación, no se requiere transmitir el segundo tipo de señal de referencia para la estimación de la influencia del desplazamiento Doppler y el ruido de fase. En un caso de este tipo, otros usuarios pueden transmitir el segundo tipo de señal de referencia de nuevo en la posición del segundo tipo de señal de referencia, de modo que el usuario instantáneo pueda comprender que no ocurre nada (ninguna transmisión de datos) en la posición del segundo tipo de referencia. señal. Ese es el llamado segundo tipo de señal de referencia con potencia cero. En este ejemplo, cuando se demodulan los datos de enlace descendente, el usuario conoce que no hay datos en la posición correspondiente al segundo tipo de señal de referencia. En el enlace ascendente, el usuario tampoco transmite los datos en las ubicaciones correspondientes.
Como alternativa, la estación base puede indicar al usuario la densidad del segundo tipo de señal de referencia por una señalización que indica una longitud de códigos ortogonales en las dos columnas de símbolos del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia. Si la estación base indica al usuario que la longitud de los códigos ortogonales en las dos columnas de los símbolos del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia es relativamente grande, significa que el cambio del canal del dominio del tiempo es relativamente suave y la densidad del dominio del tiempo del segundo tipo de señal de referencia puede ser menor. Mientras que, si la estación base indica que la longitud del código ortogonal en los símbolos del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia es relativamente pequeña, por ejemplo, igual a 1 (el código ortogonal no se usa en el dominio del tiempo), indica que el canal del dominio del tiempo cambia relativamente rápido y que la densidad del segundo tipo de señal de referencia puede ser más alta.
Como alternativa, la estación base puede indicar al usuario si el segundo tipo de señal de referencia se transmite o no por una señalización que indica una longitud de códigos ortogonales en las dos columnas de símbolos del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia. Si la estación base indica al usuario que la longitud de código ortogonal en las dos columnas del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia es relativamente grande, significa que el cambio del canal del dominio del tiempo es relativamente suave, el segundo tipo de señal de referencia no es necesario, y se considera que el segundo tipo de señal de referencia no se transmite, o tiene potencia cero.
Es decir, la señalización para indicar, por la estación base, el código ortogonal del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia también puede usarse para indicar alguna información de parámetros del segundo tipo de señal de referencia. O, si la información sobre el código ortogonal del dominio del tiempo del primer tipo de señal de referencia, y si el segundo tipo de señal de referencia se transmite o no, o si tiene una potencia cero o una potencia distinta de cero, o la información de densidad en la misma puede indicarse por una señalización común.
Ejemplo 12
El segundo nodo de comunicación notifica al primer nodo de comunicación la información de indicación acerca de la asociación entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia.
Es decir, el primer nodo de comunicación puede determinar la asociación entre el segundo tipo de señal de referencia y el primer tipo de señal de referencia de acuerdo con la información realimentada desde el segundo nodo de comunicación.
El segundo nodo de comunicación puede realimentar el número de osciladores de cristal del segundo nodo de comunicación al primer nodo de comunicación. Por ejemplo, si el segundo nodo de comunicación tiene únicamente un oscilador de cristal, para la transmisión de datos de enlace ascendente, todos los puertos del primer tipo de señal de referencia corresponden a únicamente uno del segundo tipo de señal de referencia. Como alternativa, el segundo nodo de comunicación realimenta el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia al primer nodo de comunicación y, por lo tanto, el primer nodo de comunicación puede configurar el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia y la asociación entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia de acuerdo con la información realimentada desde el segundo nodo de comunicación. Por ejemplo, si el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia alimentada por el segundo nodo de comunicación al primer nodo de comunicación es 2, la estación base puede predefinir o configurar el segundo nodo de comunicación señalizando que el número de los puertos del segundo tipo de señal de referencia es 1 o 2 y, obviamente, no es necesario configurar el número de puertos para que sea mayor que 2. Si el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia, que está predefinido o configurado por una señalización para el segundo nodo de comunicación, es 2, y si el número de puertos del primer tipo de señal de referencia es múltiple, a continuación, los puertos del primer tipo de señal de referencia se puede dividir en dos grupos de una manera predefinida o de una manera de señalización. Los dos grupos corresponden respectivamente a dos puertos del segundo tipo de señal de referencia. Mientras que, si el primer tipo de señal de referencia tiene un puerto, el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia también puede ser uno, correspondiente al puerto del primer tipo de señal de referencia ya que, en general, el número de puertos del primer tipo de señal de referencia son mayores o iguales al número de puertos del segundo tipo de señal de referencia.
El segundo nodo de comunicación puede notificar al primer nodo de comunicación del número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia cuando informa la capacidad del usuario.
La estación base puede configurar semiestáticamente al usuario con el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia. De acuerdo con el número de puertos del primer tipo de señal de referencia, el usuario puede conocer el número real de puertos del segundo tipo de señal de referencia y su asociación con el primer tipo de señal de referencia. Por ejemplo, si el número máximo de puertos del segundo tipo de señal de referencia configurado al usuario por la estación base es 2, se notifica que el primer tipo de señal de referencia usa 8 puertos, el usuario puede saber que los primeros cuatro de los 8 puertos corresponden al puerto 1 del segundo tipo de señal de referencia, y los segundos cuatro correspondientes al primer tipo de señal de referencia corresponden al puerto 2 del segundo tipo de señal de referencia. Si el número de puertos del primer tipo de señal de referencia es 1, a continuación, el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia también es 1, que corresponde al número de puertos del primer tipo de señal de referencia.
Como se muestra en la Tabla 10, si el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia tienen una asociación predefinida, la estación base únicamente necesita notificar el número de puertos del primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia, y a continuación el usuario puede obtener la asociación entre los dos tipos de señales de referencia. Por supuesto, el usuario puede alimentar el número de puertos del segundo tipo de señal de referencia a la estación base.
Tabla 10
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continuación
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Se supone, en la Tabla 10, que el número máximo de puertos del primer tipo de señal de referencia es 8, los 8 puertos son M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8 respectivamente, y el segundo tipo de señal de referencia también tiene el número máximo de puertos de 8, es decir, incluyendo N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 y N8 respectivamente. El segundo nodo de comunicación también puede alimentar la asociación de puerto entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia de vuelta al segundo nodo de comunicación. El usuario realimenta a la estación base una relación de mapeo entre los L1 puertos del primer tipo de señal de referencia y los L2 puertos del segundo tipo de señal de referencia. Si la asociación entre el primer tipo de señal de referencia y el segundo tipo de señal de referencia no es fija sino flexible, el usuario puede necesitar alimentar la asociación entre los dos tipos de señales de referencia de vuelta a la estación base. Por ejemplo, cuando L1=L2=2, el usuario realimentará si M1 corresponde a N1 y M2 corresponde a N2, o si M2 corresponde a N1, M1 corresponde a N2. Ejemplo 13
Una parte de los puertos del primer tipo de señal de referencia o del segundo tipo de señal de referencia son pseudoortogonales.
Para el mismo usuario, los puertos del primer tipo de señal de referencia y/o del segundo tipo de señal de referencia se pueden dividir en dos grupos, los puertos entre los grupos son pseudoortogonales y los puertos dentro del mismo grupo son ortogonales. Por supuesto, un grupo puede contener solo un puerto. La definición de pseudoortogonal es similar a LTE, lo que significa que los diferentes puertos se distinguen usando diferentes secuencias de aleatorización o secuencias pseudoaleatorias, tales como diferentes nSCID.
El usuario informa a la estación base si tiene la capacidad de demodular pseudoortogonal cuando informa la capacidad, o informa a la estación base de la capacidad del receptor, tal como si es un receptor de cancelación de interferencia sucesiva (SIC). La estación base puede determinar, de acuerdo con el informe de la capacidad del receptor del UE, que diferentes puertos del usuario pueden configurarse para que sean pseudoortogonales. Por ejemplo, si la capacidad del receptor informada en la capacidad del usuario es deficiente, a continuación, los múltiples puertos configurados por la estación base para el usuario deben ser ortogonales. Sin embargo, si la capacidad del receptor informada en la capacidad del usuario es buena, la estación base puede seleccionar configurar los múltiples puertos de la señal de referencia del usuario como ortogonales o pseudoortogonales.
Ejemplo 14
Debido a que el segundo tipo de señal de referencia es principalmente para compensar la desviación del canal causada por el ruido de fase y la influencia del ruido de fase únicamente es grave en las bandas de alta frecuencia, especialmente en la modulación de alto orden, el segundo tipo de señal de referencia puede no transmitirse o no configurarse. Es decir, la estación base puede no configurar la transmisión del segundo tipo de señal de referencia. Será evidente para los expertos en la materia que los diversos módulos u operaciones de la presente divulgación descrita anteriormente pueden implementarse por un dispositivo informático de propósito general, que puede centralizarse en un único dispositivo informático o distribuirse a través de una red que contiene múltiples dispositivos informáticos. Como alternativa, los diversos módulos u operaciones de la presente divulgación descrita anteriormente pueden implementarse por códigos de programa ejecutables por el dispositivo informático. Por lo tanto, los códigos de programa pueden almacenarse en el dispositivo de almacenamiento para su ejecución por el dispositivo informático. En algunos casos, las operaciones mostradas o descritas se pueden realizar en un orden que difiere del orden descrito, o se pueden realizar por separado por módulos de circuitos integrados individuales, o múltiples módulos o sus operaciones se realizan en un único módulo de circuito integrado. Por lo tanto, la presente divulgación no se limita a ninguna combinación específica de hardware y software.
La descripción anterior únicamente se refiere a las realizaciones preferidas de la presente divulgación y no pretende limitar la presente divulgación. Para los expertos en la materia, se pueden realizar diversas modificaciones y cambios en la presente divulgación. Cualquier modificación, mejora, etc., realizada dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas, está destinada a ser incluida dentro del alcance de la presente divulgación.
Aplicabilidad industrial
La solución técnica de la realización de la presente divulgación determina el parámetro del segundo tipo de señal de referencia usando el parámetro del primer tipo de señal de referencia, y el parámetro del primer tipo de señal de referencia se obtiene únicamente por una primera señalización, obteniendo así el parámetro del segundo tipo de señal de referencia. No es necesario usar señalización adicional para transmitir individualmente el parámetro del segundo tipo de señal de referencia, reduciendo de esta manera la sobrecarga de señalización. Por lo tanto, es posible resolver el problema de la gran sobrecarga de señalización requerida para obtener la señal de referencia en la técnica relacionada.

Claims (22)

REIVINDICACIONES
1. Un método para comunicación inalámbrica, que comprende:
determinar, por un aparato de red, que una señal de referencia de demodulación tiene dos símbolos; determinar, por el aparato de red, un primer parámetro asociado con la señal de referencia de demodulación; determinar, por el aparato de red, de acuerdo con el primer parámetro, un segundo parámetro asociado con una segunda señal de referencia que es diferente de la señal de referencia de demodulación; y
recibir o transmitir selectivamente la segunda señal de referencia de acuerdo con el segundo parámetro, en donde la recepción o transmisión de la segunda señal de referencia y la aplicación de una secuencia ortogonal del dominio del tiempo de los dos símbolos de la señal de referencia de demodulación no ocurren simultáneamente.
2. El método de la reivindicación 1, en donde la segunda señal de referencia no se recibe o no se transmite en caso de que se aplique la secuencia ortogonal del dominio del tiempo de los dos símbolos de la señal de referencia de demodulación, y la secuencia ortogonal del dominio del tiempo de los dos símbolos de la señal de referencia de demodulación no se aplica en caso de que se reciba o transmita la segunda señal de referencia.
3. El método de la reivindicación 1 o 2,
en donde el aparato de red es un dispositivo terminal (10), y el método comprende:
recibir por el dispositivo terminal (l0), un mensaje de control de recursos de radio, RRC, desde una estación base, indicando el mensaje de RRC una ubicación de un bloque de recursos de transmisión para la segunda señal de referencia en una subbanda que comprende múltiples bloques de transmisión;
o
en donde el aparato de red es una estación base, y el método comprende:
transmitir, por la estación base, un mensaje de control de recursos de radio, RRC, a un terminal (10), indicando el mensaje de RRC una ubicación de un bloque de recursos de transmisión para la segunda señal de referencia en una subbanda que comprende múltiples bloques de transmisión.
4. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el aparato de red usa el segundo parámetro para generar una secuencia de la segunda señal de referencia.
5. El método de la reivindicación 4, en donde el aparato de red es un dispositivo terminal (10), y en donde la determinación del primer parámetro comprende:
recibir, por el dispositivo terminal (10), un mensaje de control de recursos de radio que incluye el primer parámetro para generar una secuencia de la señal de referencia de demodulación.
6. El método de la reivindicación 4, en donde el aparato de red es una estación base, y en donde la determinación del primer parámetro comprende:
transmitir, por la estación base, un mensaje de control de recursos de radio que incluye el primer parámetro para generar una secuencia de la señal de referencia de demodulación.
7. El método de cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, en donde la secuencia de la segunda señal de referencia en una ubicación del dominio de la frecuencia se determina basándose en una secuencia de la señal de referencia de demodulación en una misma ubicación del dominio de la frecuencia, en donde la secuencia de la segunda señal de referencia es una secuencia replicada de la secuencia de la señal de referencia de demodulación en un mismo elemento de recurso del dominio de la frecuencia.
8. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde el primer parámetro indica los L1 puertos de la señal de referencia de demodulación, en donde los L1 puertos se agrupan en L2 grupos, siendo L1 y L2 números enteros positivos, en donde cada grupo de puertos corresponde a un mismo puerto de la segunda señal de referencia.
9. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde la determinación del segundo parámetro comprende:
recibir una asociación de puerto entre la señal de referencia de demodulación y la segunda señal de referencia, y determinar el segundo parámetro basándose en el primer parámetro y la asociación de puerto.
10. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde el primer parámetro indica un número de puerto de la señal de referencia de demodulación y el segundo parámetro indica un recurso de transmisión usado por la segunda señal de referencia.
11. El método de la reivindicación 10,
en donde el aparato de red es un dispositivo terminal (10), y el método comprende, además: recibir, por el dispositivo terminal (10), un mensaje de control de recursos de radio, RRC, desde una estación base, incluyendo el mensaje de RRC un tercer parámetro asociado con la segunda señal de referencia para determinar el segundo parámetro;
o
en donde el aparato de red es una estación base, y el método comprende, además:
transmitir, por la estación base, un mensaje de control de recursos de radio, RRC, a un terminal (10), incluyendo el mensaje de RRC un tercer parámetro asociado con la segunda señal de referencia para determinar el segundo parámetro.
12. Un dispositivo de comunicación inalámbrica, que comprende:
un procesador (102), y
una memoria (104) que incluye instrucciones ejecutables, las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102):
determine que una señal de referencia de demodulación tiene dos símbolos;
determine un primer parámetro asociado con la señal de referencia de demodulación;
determine, de acuerdo con el primer parámetro, un segundo parámetro asociado con una segunda señal de referencia que es diferente de la señal de referencia de demodulación; y
reciba o transmita selectivamente la segunda señal de referencia de acuerdo con el segundo parámetro, en donde la recepción o transmisión de la segunda señal de referencia y la aplicación de una secuencia ortogonal del dominio del tiempo de los dos símbolos de la señal de referencia de demodulación no ocurren simultáneamente.
13. El dispositivo de la reivindicación 12, en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102) no reciba o no transmita la segunda señal de referencia en caso de que se aplique la secuencia ortogonal del dominio del tiempo de los dos símbolos de la señal de referencia de demodulación, y no aplique la secuencia ortogonal del dominio del tiempo de los dos símbolos de la señal de referencia de demodulación en caso de que se reciba o transmita la segunda señal de referencia.
14. El dispositivo de la reivindicación 12 o 13, en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102):
reciba un mensaje de control de recursos de radio, RRC, desde una estación base, indicando el mensaje de RRC una ubicación de un bloque de recursos de transmisión para la segunda señal de referencia en una subbanda que comprende múltiples bloques de transmisión;
o
en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102): transmita un mensaje de control de recursos de radio, RRC, a un terminal (10), indicando el mensaje de RRC una ubicación de un bloque de recursos de transmisión para la segunda señal de referencia en una subbanda que comprende múltiples bloques de transmisión.
15. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102) use el segundo parámetro para generar una secuencia de la segunda señal de referencia.
16. El dispositivo de la reivindicación 15,
en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102):
reciba un mensaje de control de recursos de radio que incluye el primer parámetro para generar una secuencia de la señal de referencia de demodulación;
o
en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102): transmita un mensaje de control de recursos de radio que incluye el primer parámetro para generar una secuencia de la señal de referencia de demodulación.
17. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 16, en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102) determine la secuencia de la segunda señal de referencia en una ubicación del dominio de la frecuencia basándose en una secuencia de la señal de referencia de demodulación en una misma ubicación del dominio de la frecuencia.
18. El dispositivo de la reivindicación 17, en donde la secuencia de la segunda señal de referencia es una réplica de la secuencia de la señal de referencia de demodulación en una misma ubicación del dominio de la frecuencia.
19. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 18, en donde el primer parámetro indica los L1 puertos de la señal de referencia de demodulación, en donde los L1 puertos se agrupan en L2 grupos, siendo L1 y L2 un número entero positivo, y en donde cada grupo de puertos corresponde a un mismo puerto de la segunda señal de referencia.
20. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 19, en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador hacen que el procesador (102):
reciba una asociación de puerto entre la señal de referencia de demodulación y la segunda señal de referencia; y determine el segundo parámetro basándose en el primer parámetro y la asociación de puerto.
21. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 20, en donde el primer parámetro indica un número de puerto de la señal de referencia de demodulación y el segundo parámetro indica un recurso de transmisión usado por la segunda señal de referencia.
22. El dispositivo de la reivindicación 21,
en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102):
reciba un mensaje de control de recursos de radio, RRC, desde una estación base, incluyendo el mensaje de RRC un tercer parámetro asociado con la segunda señal de referencia para determinar el segundo parámetro; o en donde las instrucciones tras su ejecución por el procesador (102) hacen que el procesador (102): transmita un mensaje de control de recursos de radio, RRC, a un terminal (10), incluyendo el mensaje de RRC un tercer parámetro asociado con la segunda señal de referencia para determinar el segundo parámetro.
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108282322A (zh) * 2017-01-06 2018-07-13 华为技术有限公司 一种配置参考信号的方法和装置
CN108631976B (zh) * 2017-03-23 2021-07-16 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN108111269B (zh) * 2017-05-05 2023-01-10 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息导频传输方法与装置
CN114928888A (zh) 2017-06-23 2022-08-19 中兴通讯股份有限公司 配置资源的发送、配置、接收方法及装置
CN110971383B (zh) * 2018-09-28 2021-07-16 华为技术有限公司 一种参考信号的发送、接收方法及装置
CN110535509A (zh) * 2019-08-16 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 一种信息反馈和接收方法、装置和存储介质
CN112904060A (zh) * 2020-02-28 2021-06-04 加特兰微电子科技(上海)有限公司 信号相位补偿的方法及装置、信号加解扰的方法、传感器
WO2022006868A1 (en) * 2020-07-10 2022-01-13 Qualcomm Incorporated Doppler compensation capability signaling in wireless communications
CN116250200A (zh) * 2020-09-30 2023-06-09 华为技术有限公司 通信方法及装置

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8670432B2 (en) 2009-06-22 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for coordination of sending reference signals from multiple cells
CN104767601B (zh) * 2009-06-22 2018-11-20 华为技术有限公司 在多天线环境下指派参考信号的方法及系统
US8537702B2 (en) * 2009-06-23 2013-09-17 Htc Corporation Method of handling downlink signaling and related communication device
JP6013183B2 (ja) 2009-09-07 2016-10-25 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて参照信号を送受信する方法及び装置
US8908789B2 (en) * 2010-01-12 2014-12-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel estimation and detection in MIMO system
EP2489165A2 (en) * 2010-02-17 2012-08-22 ZTE Corporation Methods and systems for csi-rs transmission in lte-advance systems
JP2011237338A (ja) * 2010-05-12 2011-11-24 Mitsubishi Electric Corp レーダ装置
US8509155B2 (en) * 2010-07-16 2013-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for multiplexing acknowledgement signals and sounding reference signals
KR101740371B1 (ko) * 2010-11-22 2017-06-08 삼성전자 주식회사 셀룰라 이동 통신 시스템의 안테나 할당 장치 및 방법
RU2496118C2 (ru) * 2011-12-21 2013-10-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ идентификации радиосигналов контролируемого объекта и определения местоположения источника
KR102210081B1 (ko) * 2012-05-11 2021-02-01 팬텍 주식회사 무선통신 시스템에서의 참조신호 송수신 방법 및 장치
CN103491637B (zh) * 2012-06-12 2017-03-29 电信科学技术研究院 一种pdsch传输资源的确定方法及装置
CN103974418B (zh) * 2013-01-24 2019-04-05 中兴通讯股份有限公司 Dmrs处理方法及装置
CN104081872B (zh) * 2013-01-25 2018-01-23 华为技术有限公司 解调参考信号传输方法、用户设备和基站
CN103997722B (zh) * 2013-02-18 2019-06-18 中兴通讯股份有限公司 一种解调参考信号的方法及系统
US9425946B2 (en) * 2013-02-21 2016-08-23 Blackberry Limited Interference measurement methods for advanced receiver in LTE/LTE-A
US9112737B2 (en) * 2013-03-06 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Systems and methods for determining a channel variation metric
EP2982051B1 (en) * 2013-04-01 2017-05-31 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Transmission apparatus for control signal mapping
WO2014178764A1 (en) * 2013-05-02 2014-11-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Nodes and methods for allocating reference signal parameters to user equipments
US10038528B2 (en) * 2014-12-19 2018-07-31 Qualcomm Incorporated Common reference signal design based on semi-uniform pilot spacing and orthogonal cover code
US10243713B2 (en) * 2015-03-13 2019-03-26 Qualcomm Incorporated DMRS based DL for low latency
WO2018064313A1 (en) * 2016-09-28 2018-04-05 Idac Holdings, Inc. Reference signal design for wireless communication systems
JP2020010072A (ja) * 2016-11-02 2020-01-16 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
EP3549300B1 (en) * 2016-12-05 2020-10-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) Controlling cell-specific reference signal (crs) bandwidth on a lean carrier based on another reference signal bandwidth

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