JP5487320B2 - 高級ロング・ターム・エボリューションシステムにおける参照信号シーケンスのマッピングシステム及び方法 - Google Patents
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Description
本発明は高級ロング・ターム・エボリューション(Further Advancements for E-UTRA、LTE-Advanced又はLTE-A)無線通信システムに関し、特にLTE-Aシステムにおける参照信号シーケンスのマッピングシステム及び方法に関する。
複数入力複数出力(MIMO)技術はシステムの容量を増大させ、伝送性能を向上させることができ、且つ他の物理層技術によく融合することができ、このため、後の3世代(B3G)と第4世代(4G)移動通信システムのキーテクノロジーになる。しかし、チャネル相関性が強い場合、マルチパスチャネルによるダイバーシティ利得と多重化利得とが大幅に低減し、MIMOシステム性能の大幅な低下を引き起こす。
本発明が解決しようとする技術課題は、LTE-Aシステムにおける参照信号シーケンスのマッピングシステム及び方法を提供する必要があり、参照信号シーケンスを相応する物理リソースにマッピングすることに用いられることである。
前記マッピングモジュールは、システムがノーマルサイクリックプレフィックスを採用する場合に以下のような表現式によって前記符号lを確定することに設置される。
前記第1取得モジュールはシステムが配分する物理リソースブロックインデックスnPRBを取得するように設置され、
前記第2取得モジュールはリソースブロックに含まれるサブキャリアの数
その中、
前記マッピングモジュールは、前記物理リソースブロックインデックスnPRB、サブキャリアの数
図面は本発明へのさらなる理解を提供することに用いられ、且つ説明書の一部を構成し、本発明の実施例とともに本発明を解釈することに用いられ、本発明を制限するためのものではない。図面において、
図1(a)はLTEシステムFDDモードのフレーム構造模式図である。
図1(b)はLTEシステムTDDモードのフレーム構造模式図である。
図2はシステム帯域幅が5MHzであるLTEシステムの物理リソースブロック模式図である。
図3(a)はノーマルCP場合の、専用の参照信号の物理リソースブロックにある位置模式図である。
図3(b)はエクステンドCP場合の、専用の参照信号の物理リソースブロックにある位置模式図である。
図4(a)はノーマルCP場合の、両層の参照信号の層1の物理リソースブロックにある位置模式図である。
図4(b)はノーマルCP場合の、両層の参照信号の層2の物理リソースブロックにある位置模式図である。
図5は本発明発生システム実施例の組成模式図である。
図6は本発明マッピングシステム実施例の組成模式図である。
以下、図面及び実施例を結合して本発明の実施形態を詳しく説明し、これによって、本発明がどのように技術手段を応用して技術問題を解決し、且つ技術効果を達成する実現過程を十分に理解することができ、且つこれによって実施する。
参照信号#0は、サブフレームにおける第1のタイムスロットの最後からの第2の符号の第2、第7及び第12のサブキャリアと最後からの第1の符号の第2、第7及び第12のサブキャリアに、及び第2のタイムスロットの最後からの第2の符号の第2、第7及び第12のサブキャリアと最後からの第1の符号の第2、第7及び第12のサブキャリアに位置され、対応する直交符号は{1,1}である。
参照信号は、ユーザの専用の物理共有チャネルが位置する時間周波数領域位置のみに伝送される。アンテナポート(層)号はp(p=7,8)であり、アンテナポート7とアンテナポート8の参照信号シーケンスの発生及びマッピング方法は以下の通りであり、
参照信号のシーケンスr(m)は以下のような表現式によって発生し、
Lは参照信号が需要するシーケンスの長さであり、
擬似ランダムシーケンスc(i)は以下のような表現式に応じて発生し、
cinitの数値は以下の通りであり、
nSは1つの無線フレームにおけるタイムスロットインデックスであり、
nSCIDの数値は0又は1であり、シグナル伝達によって確定される。
システムがノーマルサイクリックプレフィックスを採用する場合、
nPRBはシステムが配分する物理リソースブロックインデックスを示し、
上記表現式における直交シーケンスインデックスsは、
又は、
m'=0,1又は2、
その中、前記特殊なサブフレームはDwPTSタイムスロットを含むサブフレームであり、
nPRBはシステムが配分する物理リソースブロックインデックスを示し、
参照信号は、ユーザの専用の物理共有チャネルが位置する時間周波数領域位置のみに伝送される。アンテナポート(層)号はp(p=7,8)であり、アンテナポート7とアンテナポート8の参照信号シーケンスの発生及びマッピング方法は以下通りであり、
参照信号のシーケンスr(m)は式(1)〜式(5)によって発生する。
システムがノーマルサイクリックプレフィックスを採用する場合、
nPRBはシステムが配分する物理リソースブロックインデックスを示し、
上記表現式における直交シーケンスインデックスsは、
又は、
nPRBはシステムが配分する物理リソースブロックインデックスを示し、
該第1発生器510は、以下のような表現式によって擬似ランダムシーケンスc(i)を発生することに用いられ、
nSは1つの無線フレームにおけるタイムスロットインデックスであり、
nSCIDの数値は0又は1であり、シグナル伝達によって確定され、
該第2発生器520は、該第1発生器510に接続され、該擬似ランダムシーケンスc(i)及び以下のような表現式によって該参照信号シーケンスr(m)を発生することに用いられ、
第1パラメータ発生モジュール511は、該第2発生器520に接続され、
nSは1つの無線フレームにおけるタイムスロットインデックスであり、
nSCIDの数値は0又は1であり、シグナル伝達によって確定される。
該第1取得モジュール610はシステムが配分する物理リソースブロックインデックスnPRBを取得するように設置され、
該第2取得モジュール620はリソースブロックに含まれるサブキャリアの数
該マッピングモジュール630は該第1取得モジュール610及び該第2取得モジュール620に接続され、システムにノーマルサイクリックプレフィックスを採用して該物理リソースブロックインデックスnPRB、サブキャリアの数
m=0、1又は2、
又は、
該マッピングモジュール630は該物理リソースブロックインデックスnPRB、サブキャリアの数
該マッピングモジュール630は該物理リソースブロックインデックスnPRB、サブキャリアの数
該マッピングモジュール630は該物理リソースブロックインデックスnPRB、サブキャリアの数、
従来技術と比べ、本発明によるシステム及び方法は干渉ランダム化を保証すると同時に、伝送の性能をさらに保証し、且つ既存のLTEシステムと互換性を持ち、高次のMIMO伝送を実現し、相応技術の使用を支持し、システムの全体性能を向上させる。
Claims (4)
- 高級ロング・ターム・エボリューションシステムにおける参照信号シーケンスのマッピング方法であって、参照信号シーケンスを直交周波数分割多重符号lにマッピングするこ
とに用いられ、システムがノーマルサイクリックプレフィックスを採用する場合、
システムが配分する物理リソースブロックインデックスn PRB 、1つのリソースブロックに含まれるサブキャリアの数
- 前記特殊なサブフレームはDwPTSタイムスロットを含むサブフレームである請求項1に記載の方法。
- 高級ロング・ターム・エボリューションシステムにおける参照信号シーケンスのマッピングシステムであって、前記参照信号シーケンスを直交周波数分割多重符号lにマッピングすることに用いられ、該システムはマッピングモジュールを含み、
前記マッピングモジュールは、システムがノーマルサイクリックプレフィックスを採用する場合に以下のような表現式によって前記符号lを確定するように設置され、
前記第1取得モジュールはシステムが配分する物理リソースブロックインデックスn PRB
を取得するように設置され、
前記第2取得モジュールはリソースブロックに含まれるサブキャリアの数
前記マッピングモジュールは、さらに、前記物理リソースブロックインデックスn PRB 、サブキャリアの数
- 前記特殊なサブフレームはDwPTSタイムスロットを含むサブフレームである請求項3に記載のシステム。
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