RU2496245C2 - Опорные сигналы определения положения - Google Patents

Опорные сигналы определения положения Download PDF

Info

Publication number
RU2496245C2
RU2496245C2 RU2011148271/07A RU2011148271A RU2496245C2 RU 2496245 C2 RU2496245 C2 RU 2496245C2 RU 2011148271/07 A RU2011148271/07 A RU 2011148271/07A RU 2011148271 A RU2011148271 A RU 2011148271A RU 2496245 C2 RU2496245 C2 RU 2496245C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modulation
prs
time
ofdm
frequency
Prior art date
Application number
RU2011148271/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011148271A (ru
Inventor
Бранислав ПОПОВИЧ
Фредрик БЕРГГРЕН
Original Assignee
Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2011148271A publication Critical patent/RU2011148271A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496245C2 publication Critical patent/RU2496245C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S1/00Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith
    • G01S1/02Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith using radio waves
    • G01S1/08Systems for determining direction or position line
    • G01S1/20Systems for determining direction or position line using a comparison of transit time of synchronised signals transmitted from non-directional antennas or antenna systems spaced apart, i.e. path-difference systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/0205Details
    • G01S5/0226Transmitters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике определения местоположения объектов и может использоваться в системах связи для определения положения абонентов. Технический результат состоит в повышении точности определения местоположения. Для этого раскрыто формирование и использование опорных сигналов определения положения (PRS). Способ формирует PRS, который должен использоваться в системе беспроводной связи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM). Согласно изобретению способ включает в себя этапы определения частотно-временной схемы элементов ресурсов (RE) для использования для передачи упомянутого PRS, при этом частотно-временная схема включает в себя по меньшей мере два символа OFDM, и назначения для каждого из по меньшей мере двух символов OFDM, соответственно, значения каждому из некоторого количества RE, находящихся в пределах такого символа OFDM, при этом значения, назначаемые количеству RE, соответствуют элементам в последовательности модуляции, имеющей длину, равную количеству RE, и должны использоваться для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE в пределах такого символа OFDM. 8 н. и 8 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способу для формирования опорного сигнала определения положения, который должен использоваться в системе беспроводной связи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM), как определено в преамбуле пункта 1 формулы изобретения.
Настоящее изобретение также относится к способу принимающего узла для определения значения хронирования в такой системе связи, как определено в преамбуле пункта 12 формулы изобретения.
Настоящее изобретение также относится к способу для передачи PRS, к компьютерной программе и к компьютерному программному продукту, реализующим способы по изобретению.
Настоящее изобретение также относится к объекту, выполненному с возможностью формирования PRS, которые должны использоваться в такой системе связи, как определено в преамбуле пункта 18 формулы изобретения, и к передающему узлу, как определено в преамбуле пункта 19 формулы изобретения.
Настоящее изобретение также относится к принимающему узлу, выполненному с возможностью определения значения хронирования, которое должно использоваться для определения его положения в такой системе связи, как определено в преамбуле пункта 20 формулы изобретения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Требование во многих системах беспроводной связи, например, сотовых системах, использующих мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM), таких как система долгосрочного развития (LTE) состоит в том, чтобы система была способна к точному определению местоположения принимающего узла, такого как мобильная станция или пользовательское оборудование (UE). Обычно, местоположение принимающего узла определяется обслуживающей сотой на основании измерений, выполняемых на принимающем узле. В качестве альтернативы, принимающий узел может на основании результатов измерений, определять свое местоположение самостоятельно.
Измерения на принимающем узле отражают расстояние принимающего узла от по меньшей мере двух соседних сот, чьи координаты известны обслуживающей соте. Типично, количество используемых соседних сот имеет значение между 3 и 5.
Обычным измерением, используемым для определения положения принимающей соты, является разница во времени прибытия (TDOA) между опорным сигналом определения положения (PRS), передаваемым с обслуживающей соты, и PRS, передаваемыми другими сотами, то есть соседними сотами, являющимися выбранными для измерений расстояния. Сигналы из других сот будут прибывать на принимающий узел в разные моменты времени вследствие соответственно разных расстояний между принимающим узлом и сотами, которые используются для определения местоположения принимающего узла.
Измеренная TDOA Δt2,1 обычно выдается обратно в обслуживающую соту, которая использует эту информацию для расчета разности расстояний между принимающим узлом и сотой1 и между принимающим узлом и сотой2 в качестве:
Figure 00000001
(уравнение 1)
где
- c - скорость света,
Figure 00000002
- (x, y) - неизвестное положение принимающего узла, и
- (xi, yi) - положение i-й соты.
Если K сот обнаружено принимающим узлом, уравнение 1 определяет (K-1) нелинейных уравнений, решения которых дают неизвестное положение принимающего узла (x, y).
Время прибытия (TOA) PRS может выявляться посредством использования взаимной корреляции между принятым сигналом и всеми PRS, которые были указаны принимающему узлу обслуживающей сотой. PRS, с которыми принимающий узел осуществляет корреляцию принятого сигнала, должны однозначно, один к одному, соответствовать ID соты у сот в наборе сот, используемых для измерения.
Нормально, можно допустить, что принимающий узел принимает информацию о наборе PRS, которые он должен измерять, то есть наборе сот, из которых принимающий узел принимает сигнал, а также относительное хронирование передачи этих сигналов.
Предполагается, что PRS должны передаваться в специально выделенных подкадрах, содержащих 12 или 14 символов OFDM. Эти специальные подкадры должны испытывать низкие помехи и могли бы быть основаны либо на обычных подкадрах без передачи физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH), либо на подкадрах многоадресной/широковещательной одночастотной сети (MBSFN).
В обычных подкадрах OFDM, опорные сигналы из LTE должны оставаться, с тем, что это необязательно, если используются подкадры MBSFN, поскольку пользовательское оборудование (UE) выпуска 8 LTE не будет планироваться в таких подкадрах. Область управления, типично, первые 2 символа OFDM в подкадре OFDM, не могут использоваться для PRS. Если используются обычные подкадры OFDM, также может быть желательным передавать PRS только в символах OFDM, которые не содержат в себе специфичных соте LTE общих опорных сигналов (CRS).
Фиг.1 показывает обычный подкадр OFDM предшествующего уровня техники, в котором есть 9 имеющихся в распоряжении символов OFDM для PRS.
Важное требование для большого набора PRS, например, набора PRS, один к одному соответствующих ID сот системы, то есть набора, содержащего 504 PRS для LTE, состоит в том, что апериодическая взаимная корреляция между любыми двумя PRS является как можно меньшей, в то время как апериодическая автокорреляция каждого PRS должна иметь по возможности импульсоподобную форму, то есть как можно меньшие боковые лепестки.
Автокорреляция импульсоподобной формы обеспечивает возможность точной оценки разницы во времени прибытия (TDOA) в случае многолучевого распространения, то есть она минимизирует вероятность нахождения ложной TDOA вследствие больших боковых лепестков автокорреляции. Свойства взаимной корреляции определяют уровень помех, являющийся следствием соседних сот, когда подкадры PRS из разных сот частично или полностью совмещены. Низкая взаимная корреляция между PRS предоставляет возможность лучшего использования частотно-временных ресурсов, так как большее количество сот могут передавать одновременно. Таким образом, меньшее количество подкадров PRS необходимо, когда низка взаимная корреляция.
Обычно, существующие CRS, используемые для оценки канала в системе связи, использующей OFDM, например, сотовой системе LTE, содержатся в определенных символах OFDM в пределах подкадра из 12 или 14 символов OFDM, причем каждый шестой элемент ресурсов (RE) используется для передачи энергии. RE соответствует синусоиде (также называемой поднесущей), частота которой является кратным целым обратной величины длительности символа OFDM и длительность которой равна длительности символа OFDM. Разные специфичные соте опорные сигналы (RS) имеют разные сдвиги частоты занятых RE, обладая значениями в диапазоне между 0 и 5 RE, в зависимости от ID соты. Используемые RE CRS модулируются элементами специфичной соте псевдослучайной последовательности QPSK. Для целей определения положения, CRS LTE может не давать достаточного отношения уровня сигнала к совокупному уровню взаимных помех и шумов.
Дополнительно, поскольку количество частотно-временных ресурсов для PRS ограничено в системе связи, трудно формировать большое количество частотно-временных схем, которые демонстрируют хорошие свойства взаимной корреляции, так как в итоге, станет большим количество «совпадений» между разными схемами, то есть использование одних и тех же RE.
К тому же важно, что отношение пиковой мощности к средней мощности у PRS должно быть как можно более низким, для того чтобы максимизировать принимаемую энергию из каждой соты, вовлеченной в измерение наблюдаемой разницы во времени прибытия (OTDOA). Если нет передачи данных в подкадрах, используемых для PRS, это могло бы приводить к тому, что все поднесущие в PRS становятся синфазными в некоторые моменты. Этот нежелательный эффект в частности присутствует, если все RE для PRS модулируются одним и тем же значением (например, единицей).
Фиг.2 показывает решение предшествующего уровня техники, в котором частотно-временная схема (шаблон) для PRS, основанная на массивах Костаса длиной 10, была предложена для использования в подкадре PRS. Точная схема массива Костаса, которая должна использоваться, здесь будет зависеть от конструктивных вариантов выбора для подкадра PRS. Например, используемая схема будет зависеть от выбора между подкадрами с нормальным и расширенным циклическим префиксом, при этом последние содержат меньшее количество символов OFDM, или от того должны ли использоваться подкадры MBSFN. На фиг.2 показан возможный массив Костаса длиной 10, предложенный для использования в подкадрах MBSFN с расширенным циклическим префиксом.
Массив на фиг.2 может отображаться в блоки ресурсов, имеющие ширину полосы, соответствующую 12 поднесущим. Для наполнения ширины полосы системы, этот блок 12x10 мог бы тиражироваться по частоте, оставляя незанятыми 2 поднесущих для каждого блока ресурсов. В качестве альтернативы, массив 10×10 мог бы тиражироваться по всем блокам ресурсов без координации с границами блоков ресурсов. В этом случае незанятых поднесущих нет.
Разные соты имели бы разные варианты характерного массива, показанного на фиг.2, при этом варианты получаются циклическим сдвигом схемы 10×10 по времени и частоте. Сдвиги выполняются по модулю 10 строк и модулю 10 столбцов. Схема, показанная на фиг. 2, имеет свойство, что все циклические временные/частотные сдвиги последовательности перекрываются на по меньшей мере двух символах, причем большинство последовательностей перекрываются на менее чем двух символах.
В дополнение, если используются только временные сдвиги или частотные сдвиги, перекрытия между схемами (шаблонами) нет. К тому же, некоторые пары схем, которые сдвинуты как по времени, так и по частоте, являются ортогональными. Таким образом, есть всего 10×10=100 возможных временных/частотных сдвигов массива на фиг.2, приводящих к суммарному количеству 100 отдельных частотно-временных схем, которые перекрываются друг с другом на самое большее двух символах.
На фиг.3 показано еще одно решение предшествующего уровня техники более плотной частотно-временной схемы. В этом решении предшествующего уровня техники разные PRS получаются циклическим сдвигом данной схемы в частотной области. Отсюда может формироваться всего лишь 6 уникальных PRS. Частотно-временная схема повторяется по всей ширине полосы системы.
Описанные выше решения предшествующего уровня техники имеют ряд недостатков, один из которых состоит в том, что количество PRS, возможных для формирования, значительно меньше, чем количество ID сот в нормальной системе связи. Если количество PRS меньше, чем количество ID сот в системе, может потребоваться дополнительное системное планирование, чтобы гарантировать, что в сети может быть сформировано достаточно много уникальных возможных наборов PRS.
Дополнительно, эти решения предшествующего уровня техники имеют высокие отношения пиковой мощности к средней мощности (PAPR) для PRS. Что касается двух описанных частотно-временных схем предшествующего уровня техники, PAPR для PRS в ширине полосы 20 МГц имеют значения 20,9 и 23,2 дБ, соответственно, которые являются проблематичными уровнями, требующими больших потерь мощности в усилителях мощности, используемых для передачи PRS.
ЦЕЛЬ И НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить формирование и использование PRS, которые решают вышеизложенные проблемы.
Эта цель достигается вышеупомянутым способом для формирования PRS согласно отличительной части пункта 1 формулы изобретения, то есть способом, выполняющим этапы:
- определения частотно-временной схемы RE для использования для передачи PRS, при этом частотно-временная схема включает в себя по меньшей мере два символа OFDM, и
- назначения для каждого из по меньшей мере двух символов OFDM, соответственно, значения каждому из некоторого количества RE, находящихся в пределах такого символа OFDM, при этом
- значения, назначаемые количеству RE, соответствуют элементам в последовательности модуляции, имеющей длину, равную количеству RE, и должны использоваться для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE в пределах такого символа OFDM.
Цель также достигается вышеупомянутым способом согласно отличительной части пункта 18 формулы изобретения, то есть принимающим узлом, выполняющим этапы с использованием знания ID соты каждой из по меньшей мере трех сот:
- определения частотно-временной схемы RE, что было использовано для передачи принятого сигнала,
- определения по меньшей мере одной последовательности модуляции, использованной для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE частотно-временной схемы, при этом по меньшей мере одна последовательность модуляции имеет длину, равную количеству RE, находящихся в пределах символа OFDM, являющегося частью частотно-временной схемы, и
- определения на основании определенной частотно-временной схемы и определенной по меньшей мере одной последовательности модуляции значения хронирования для принятого сигнала относительно сигналов от других из по меньшей мере трех сот.
Цель также достигается вышеупомянутым объектом согласно отличительной части пункта 24 формулы изобретения, то есть объектом, содержащим:
- средство определения, выполненное с возможностью определения частотно-временной схемы RE для использования для передачи PRS, при этом частотно-временная схема включает в себя по меньшей мере два символа OFDM,
- средство назначения, выполненное с возможностью назначения, для каждого из по меньшей мере двух символов OFDM, соответственно, значения каждому из некоторого количества RE, находящихся в пределах такого символа OFDM, при этом
- значения, назначаемые количеству RE, соответствуют элементам в последовательности модуляции, имеющей длину, равную количеству RE, и должны использоваться для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE в пределах такого символа OFDM.
Цель также достигается вышеупомянутым передающим узлом согласно отличительной части пункта 25 формулы изобретения, то есть передающим узлом, передающим PRS, сформированный в объекте, содержащем:
- средство определения, выполненное с возможностью определения частотно-временной схемы элементов ресурсов (RE) для использования для передачи PRS, при этом частотно-временная схема включает в себя по меньшей мере два символа OFDM,
- средство назначения, выполненное с возможностью назначения, для каждого из по меньшей мере двух символов OFDM, соответственно, значения каждому из некоторого количества RE, находящихся в пределах такого символа OFDM, при этом
- значения, назначаемые количеству RE, соответствуют элементам в последовательности модуляции, имеющей длину, равную количеству RE, и должны использоваться для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE в пределах такого символа OFDM.
Таким образом, объект, выполненный с возможностью формирования PRS, может быть расположен внутри или вне самого передающего узла. То есть PRS может формироваться в отдельном объекте и сохраняться в передающем узле, или он может, как формироваться, так и передаваться передающим узлом.
Цель также достигается вышеупомянутым принимающим узлом согласно отличительной части пункта 26 формулы изобретения, то есть принимающим узлом, содержащим:
- средство определения, выполненное с возможностью определения с использованием знания ID соты каждой из по меньшей мере трех сот частотно-временной схемы элементов ресурсов (RE), что было использовано для передачи принятого сигнала,
- средство определения, выполненное с возможностью определения, с использованием упомянутого знания, по меньшей мере одной последовательности модуляции, использованной для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE частотно-временной схемы, при этом по меньшей мере одна последовательность модуляции имеет длину, равную количеству RE, находящихся в пределах символа OFDM, являющегося частью частотно-временной схемы,
- средство определения, выполненное с возможностью определения, с использованием упомянутого знания, на основании определенной частотно-временной схемы и определенной по меньшей мере одной последовательности модуляции, значения хронирования для принятого сигнала относительно сигналов от других из по меньшей мере трех сот.
Цель также достигается вышеупомянутым способом для передачи PRS, компьютерной программой и компьютерным программным продуктом, реализующими способы по изобретению.
Формирование PRS, способ для передачи PRS, способ для определения значения хронирования, объект, конфигурированный для формирования PRS, передающий узел, выполненный с возможностью передачи PRS, и принимающий узел, выполненный с возможностью определения значения хронирования, согласно настоящему изобретению отличаются тем, что они определяют PRS частотно-временной схемой RE на многочисленных символах OFDM и последовательностях модуляции, используемых для модуляции RE, находящихся в пределах частотно-временной схемы. Одна такая последовательность модуляции имеет некоторое количество элементов L, причем это количество элементов L равно количеству RE, занятых PRS в одном символе OFDM. Это обладает преимуществом, состоящем в том, что благоприятные свойства выбранной последовательности модуляции, например, свойства PAPR и/или автокорреляции, и/или взаимной корреляции для выбранной последовательности модуляции сохраняются в формируемых PRS.
Таким образом, последовательности модуляции, используемые для формирования PRS, могут выбираться так, что они по меньшей мере контролируют отношение пиковой мощности к средней мощности, обеспечивают хорошие свойства автокорреляции и обеспечивают хорошие свойства взаимной корреляции. Эти характеристики последовательностей модуляции, согласно изобретению, сохраняются в сформированном PRS.
Вследствие этого, количество PRS может быть увеличено, чтобы быть таким же количеством, как количество ID сот, без ухудшения производительности, что является очень полезным, поскольку наиболее эффективный способ избежать сетевого планирования состоит в том, чтобы сделать количество PRS равным количеству ID сот. Обычно, самым простым, что касается сложности системы, является использование PRS, которые уникальны и связаны с ID соты отображением один к одному.
Таким образом, изобретение может использоваться для увеличения количества PRS, чтобы оно было таким же, как количество ID сот, без ухудшения производительности. Например, в системе LTE (выпуск 8 UTRA (универсального наземного доступа) 3GPP (Проект партнерства 3-его поколения)), количество ID сот имеет значение 504. Посредством использования настоящего изобретения могут быть легко реализованы 504 PRS.
Согласно одному из вариантов осуществления изобретения, разные последовательности модуляции используются в разных PRS для формирования многочисленных PRS из одной и той же частотно-временной схемы, в дополнение к регулированию отношения пиковой мощности к средней мощности.
Согласно другим вариантам осуществления изобретения, последовательности модуляции являются идентичными и соответственно разными в разных символах OFDM в пределах PRS.
Согласно одному из вариантов осуществления изобретения, одна и та же последовательность модуляции используется во всех символах OFDM PRS.
Согласно другим вариантам осуществления изобретения, разные PRS, соответственно, имеют и не имеют разные последовательности модуляции.
Согласно другим вариантам осуществления изобретения, разные последовательности модуляции соответственно формируются из одной или многочисленных последовательностей модуляции благодаря дополнительной манипуляции элементов последовательности.
Согласно варианту осуществления изобретения, разные циклические сдвиги одной или многочисленных последовательностей используются в разных символах OFDM в пределах PRS.
Согласно варианту осуществления изобретения, циклические сдвиги двух базовых последовательностей модуляции длиной L/2 используются в одном символе OFDM в пределах PRS.
Согласно варианту осуществления изобретения, две последовательности длиной L/2 являются разными, а два сдвига последовательности могут быть разными.
Согласно другим вариантам осуществления изобретения, разная фазовая модуляция одной базовой последовательности модуляции и многочисленных базовых последовательностей модуляции соответственно используются в разных символах OFDM в пределах PRS.
Согласно варианту осуществления изобретения, циклические сдвиги и/или фазовые модуляции могут просто определяться принимающим узлом, например, на основании идентичностей соты и/или номеров символов OFDM.
Согласно варианту осуществления изобретения, циклические сдвиги и/или фазовые модуляции в разных символах OFDM могут определяться из одной и той же целочисленной последовательности, определяющей частотно-временные положения RE в PRS.
Согласно варианту осуществления изобретения, последовательности модуляции могут быть получены из (одной или нескольких) последовательностей Задова-Чу, последовательностей QPSK, комплементарных последовательностей Голея и m-последовательностей.
Подробные примерные варианты осуществления и преимущества формирования и использования PRS согласно изобретению далее будут описаны со ссылкой на прилагаемые чертежи, иллюстрирующие некоторые предпочтительные варианты осуществления.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 показывает подкадр предшествующего уровня техники.
Фиг.2 показывает подкадр PRS предшествующего уровня техники.
Фиг.3 показывает подкадр PRS предшествующего уровня техники.
Фиг.4 показывает отображение RE в поднесущие.
Фиг.5 показывает отображение RE в коэффициенты Фурье N-точечного ДПФ (дискретного преобразования Фурье, DFT).
Фиг.6 показывает пример отображения согласно варианту осуществления изобретения.
Фиг.7 показывает пример отображения согласно варианту осуществления изобретения.
Фиг.8 и 9 показывают блок-схемы последовательности этапов способа по изобретению.
Фиг.10 и 11 показывают моделирование варианта осуществления изобретения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение, например, может использоваться в основанной на многопользовательском OFDM системе передачи для высокоскоростного совместно используемого канала нисходящей линии связи в сотовых системах, а также других системах с многими несущими.
В некоторых системах беспроводной связи, таких как LTE, опорный сигнал определяет так называемый антенный порт в соте. Многочисленные ортогональные антенные порты могут использоваться в соте, и они подвергаются передаче на многочисленных физических передающих антеннах.
В последующем обсуждении, рассмотрим один (1) антенный порт, который должен использоваться для целей определения положения. Однако изобретение не ограничено этим и могло бы быть распространено специалистом на многочисленные антенные порты для определения положения.
Согласно изобретению, при формировании PRS, определяется частотно-временная схема RE, которая должна использоваться для передачи PRS. Частотно-временная схема нормально занимает некоторое количество символов OFDM. В пределах каждого одного из этих символов OFDM, RE частотно-временной схемы, находящимся в таком символе OFDM, назначается значение, которое соответствует элементу в последовательности модуляции. Последовательность модуляции, согласно изобретению, имеет такую же длину, то есть такое же количество элементов, как количество RE, принадлежащих частотно-временной схеме в пределах такого символа OFDM. Эти значения, назначаемые RE, используемым для PRS в таком символе OFDM, в таком случае, должны использоваться для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих таким RE.
Таким образом, согласно изобретению, при формировании PRS, последовательность модуляции применяется к RE, используемым для PRS. Одинаковые или разные последовательности модуляции могут использоваться в разных PRS, в дополнение к одинаковым или разным частотно-временным схемам, для формирования PRS с низкими PAPR и хорошими свойствами автокорреляции и взаимной корреляции. Далее более подробно описано, как формировать последовательности модуляции, и каким образом применять их к символам OFDM, используемым для PRS.
Проблемы, связанные с отношением пиковой мощности к средней мощности (PAPR) сигналов OFDM, хорошо знакомы специалисту. Большое отношение подразумевает, что усилитель мощности, передающий сигнал, должен снизить мощность, чтобы предотвратить нелинейное искажение передаваемого сигнала. Это будет приводить к более низкой располагаемой выходной мощности передачи, приводящей к уменьшенному сигнальному покрытию. Для целей определения положения, это означает, что слышимость, то есть количество сот, которое принимающий узел, например, UE, может обнаруживать, будет сокращено. Оно также будет ограничивать способность для передатчика использовать подъем мощности на PRS.
Если PRS оставлены немодулированными, результатом могла бы стать нежелательная синфазность поднесущих в некоторые моменты, что создает неблагоприятно большую динамику мощности сигнала. Поэтому, согласно изобретению, PRS должен включать в себя модуляцию, выполняемую посредством использования последовательности модуляции, при этом модуляция нацелена на минимизацию отношения пиковой мощности к средней мощности.
Существуют различные типы последовательностей, которые имеют хорошие динамические свойства, когда используются в качестве такой последовательности модуляции. Например, в LTE широко используются последовательности Задова-Чу. Такая последовательность может быть определена как:
Figure 00000003
(уравнение 2)
где индекс u должен быть взаимно простым по отношению к длине последовательности M. Из уравнения 2 могут быть сформированы многочисленные последовательности посредством использования разных индексов u, которые упоминаются как разные корневые последовательности.
Последовательность согласно уравнению 2, которая определена в частотной области, имеет единичную амплитуду, а отсюда отношение пиковой мощности к средней мощности 0 дБ. Однако, что касается OFDM, последовательность должна модулировать набор поднесущих, и PAPR должна исследоваться во временной области. При исключении поднесущей постоянного тока (DC) и отображении в набор непоследовательных поднесущих, дискретное преобразование Фурье (DFT) последовательности обычно не становится последовательностью Задова-Чу. Однако получающийся в результате сигнал по-прежнему типично демонстрирует хорошую динамику сигнала. Поэтому, согласно варианту осуществления изобретения, PAPR уменьшается за счет назначения/отображения последовательностей Задова-Чу на набор RE для передачи PRS.
Последовательности Задова-Чу имеют благоприятные свойства корреляции. К тому же, последовательности Задова-Чу могут подвергаться манипуляции, например, по средством фазовой модуляции, так что формируется ортогональный набор последовательностей, где результирующие сигналы имеют низкое PAPR. Это используется в варианте осуществления изобретения. Постоянная амплитуда этих последовательностей также является полезной для целей оценки канала.
Согласно другим вариантам осуществления изобретения, также другие типы последовательности, известные как имеющие хорошие свойства отношения пиковой мощности к средней мощности, используются в качестве последовательностей модуляции. Согласно различным вариантам осуществления, комплементарные последовательности Голея, m-последовательности и последовательности QPSK, соответственно, используются для модуляции.
Используемые последовательности модуляции определены в частотной области и используются для модуляции поднесущих, которые используются для передачи PRS. Согласно изобретению, если количество RE, используемых для передачи PRS в пределах символа OFDM, имеет значение L, длина последовательности модуляции также должна быть L. В результате, благоприятные свойства выбранной последовательности модуляции, например, свойства PAPR последовательности Задова-Чу, сохраняются в сформированных PRS. Таким образом, в соответствии с изобретением, не расширяя последовательность модуляции на более чем один символ OFDM, сформированные PRS также будут получать полезные свойства выбранных последовательностей модуляции.
Согласно варианту осуществления изобретения, для достижения того, что количество RE, используемых для передачи PRS в пределах символа OFDM, равно длине последовательности модуляции, длина последовательности модуляции должна быть адаптирована к такому количеству RE.
Например, для случая последовательностей модуляции Задова-Чу, это могло бы достигаться выбором длины M последовательности в уравнении 2 так, что она равна количеству RE, используемых для передачи PRS в пределах символа OFDM, L, то есть M=L.
К тому же, длина M последовательности в уравнении 2 может выбираться, чтобы быть меньшей, чем количество RE, используемых для передачи PRS в пределах символа OFDM, L, то есть M<L, и тогда последовательность модуляции может (циклически) расширяться от M до L элементов.
К тому же, длина M последовательности в уравнении 2 может быть выбрана большей, чем количество RE, используемых для передачи PRS в пределах символа OFDM, L, то есть M>L, а затем последовательность модуляции может быть укорочена от M до L элементов.
Как ясно специалисту, соответствующие принципы адаптации длины также могут быть применены к любому другому типу последовательности модуляции длиной M.
Дополнительно, для формирования PRS, могут потребоваться многочисленные последовательности модуляции. Согласно варианту осуществления изобретения, это достигается, начиная с базовой последовательности модуляции, а затем эта базовая последовательность модуляции изменятся посредством конкретной манипуляции, в силу чего, последовательность модуляции, которая должна использоваться для модуляции PRS, является результатом манипуляции. Таким образом, из каждой из по меньшей мере одной базовых последовательностей модуляции длиной L может быть сформировано некоторое количество разных последовательностей модуляции, как будет описано ниже.
Согласно варианту осуществления изобретения, манипуляция базовой последовательности модуляции влечет за собой выполнение циклических сдвигов базовой последовательности модуляции, так что каждый сдвиг формирует одну уникальную последовательность модуляции. То есть, например, для базовой последовательности Z[k] модуляции, где k = 0, 1,..., L-1, циклический сдвиг в m шагов применяется для формирования новой последовательности модуляции согласно
Figure 00000004
(уравнение 3)
Вследствие свойства N-точечного ДПФ, циклический сдвиг m поднесущих в частотной области дает в результате линейную фазовую модуляцию во временной области согласно
Figure 00000005
(уравнение 4)
где X[k] - символ модуляции частоты, k = 0, 1,..., N-1, а x[n] - отсчет дискретизации сигнала в момент времени n = 0, 1,..., N-1. Поэтому циклический сдвиг базовой последовательности модуляции в частотной области может быть равным образом реализован посредством фазовой модуляции (фазового сдвига) базовой последовательности модуляции во временной области. Фазовый сдвиг в правой части уравнения 4 обозначается линейным, поскольку экспонента является линейной функцией n.
Фазовый сдвиг (фазовая модуляция) в уравнении 4 не будет изменять пиковую мощность сигнала или среднюю мощность сигнала. Отсюда, если циклический сдвиг выполняется над всеми N поднесущими ДПФ, как определяет уравнение 4, то отношение пиковой мощности к средней мощности не меняется этой манипуляцией. Поэтому полезные свойства PAPR базовой последовательности модуляции сохраняются в последовательности модуляции, которая будет использоваться для модуляции PRS.
Дополнительно, PRS передается на наборе RE, которые соответственно представлены частотно-временными индексами, и каждый RE должен отображаться в радиочастотную (RF) область и передаваться на поднесущей. Один RE соответствует одной поднесущей OFDM во время одного интервала символа OFDM. Например, в стандарте LTE [раздел 6.12, 5], сигнал базовой полосы OFDM отображается симметрично вокруг немодулированной несущей постоянного тока.
Фиг.4 иллюстрирует используемый принцип для отображения набора значений {a0, a1,..., aV-1} (V - четное число) элементов ресурсов в частоты поднесущих в символе OFDM. Формирование базовой полосы сигнала OFDM типично выполняется посредством ДПФ.
Фиг.5 показывает отношение к дискретной области в предположении использования N-точечного ДПФ, при этом, точки обозначают немодулированные частоты. Если последовательность модуляции отображается в дискретные частоты согласно фиг.5, из-за немодулированных частот в середине, последовательность модуляции не может циклически сдвигаться по модулю N, и свойство по уравнению 4 уже не может поддерживаться. То есть сигнал временной области не модулируется линейным фазовым членом, и отношение пиковой мощности к средней мощности может изменяться.
Однако согласно варианту осуществления изобретения, манипуляция по меньшей мере одной базовой последовательности модуляции включает в себя выполнение первого и второго циклического сдвига над первой и второй базовой последовательностью модуляции одинаковой длины с последующей конкатенацией эти базовых манипулированных последовательностей модуляции.
Согласно варианту осуществления, первый и второй циклический сдвиги отличны друг от дуга.
Таким образом, посредством использования двух базовых последовательностей модуляции длиной L/2 и выполнения циклических сдвигов по отдельности над этими двумя последовательностями, может формироваться сигнал с низким PAPR.
Согласно варианту осуществления, первая и вторая базовые последовательности модуляции получаются из разных корневых последовательностей модуляции, где корневая последовательность является уникальной последовательностью, не являющейся результатом манипуляции другой последовательности. Например, две корневых последовательности могут быть получены из уравнения 2 по разным индексам u.
Отсюда, согласно варианту осуществления изобретения, циклические сдвиги выполняются для двух базовых последовательностей
Figure 00000006
и
Figure 00000007
модуляции (u и v могут быть разными, из-за чего они становятся разными корневыми последовательностями), каждая имеет длину L/2, так что каждый сдвиг формирует одну уникальную последовательность согласно:
Figure 00000008
(уравнение 5)
Эта последовательность модуляции должна отображаться в N-точечном ДПФ, так что первые (или последние) L/2 элементов уравнения 5 отображаются на частоты 1,..., L/2 или N-L/2,..., N-1.
Согласно варианту осуществления изобретения, разные циклические сдвиги одной базовой последовательности модуляции используются в разных символах OFDM, используемых для передачи PRS.
Согласно еще одному варианту осуществления, разные PRS используют разные наборы циклических сдвигов.
Дополнительно, согласно варианту осуществления изобретения, разные фазовые модуляции (фазовые сдвиги) выполняются над базовой последовательностью или последовательностями модуляции, так что каждая фазовая модуляция формирует одну уникальную последовательность модуляции. Вследствие свойства N-точечного ДПФ, линейный фазовый сдвиг в частотной области дает в результате циклический сдвиг во временной области согласно:
Figure 00000009
(уравнение 6)
где X[k] - символ модуляции частоты, k = 0, 1,..., N-1, а x[n] - отсчет дискретизации сигнала в момент n = 0,1,..., N-1 времени.
Этот вариант осуществления поэтому может быть равным образом реализован циклическим сдвигом во временной области.
Согласно еще одному варианту осуществления изобретения, эти фазовые модуляции базовой последовательности модуляции не используют линейную фазовую модуляцию, показанную в уравнении 6, а вместо этого используют в принципе любой обычный способ фазовой модуляции, линейный или нелинейный.
Циклический сдвиг во временной области в уравнении 6 не будет изменять пиковую (или среднюю в сигнале) мощность. Отсюда, если фазовая модуляция выполняется над всеми N поднесущими ДПФ, как определяет уравнение 6, отношение пиковой мощности к средней мощности не изменяется посредством этой манипуляции, что конечно является полезным.
Согласно варианту осуществления изобретения, разные фазовые модуляции используются в разных символах OFDM, используемых для передачи PRS. Согласно еще одному варианту осуществления, разные PRS используют разные наборы фазовых модуляций.
Дополнительно, согласно варианту осуществления изобретения, выполняется манипуляция базовой последовательности модуляции, а затем значения последовательности модуляции назначаются только RE, являющимся частью частотно-временной схемы. Таким образом, этот вариант осуществления подобен варианту осуществления фазовой модуляции, описанному ранее, но применяет фазовую модуляцию только на поднесущих, которые используются для передачи PRS.
То есть для последовательности Z[k], где k = 0, 1,..., L-1, и L<N, фазовый сдвиг применяется согласно:
Figure 00000010
(уравнение 7)
Вследствие того обстоятельства, что фазовый член циклически повторяется через один период, последовательность
Figure 00000011
в уравнении 7 ортогональна последовательности Z[k], если Z[k] имеет постоянную величину. Такая ортогональность полезна, если способ определения TDOA реализуется в частотной области.
Дополнительно, согласно варианту осуществления изобретения, манипуляция, то есть циклический сдвиг или фазовая модуляция, выполняется на основании любого одного номера кадра радиосвязи, номера подкадра PRS, номера символа OFDM, положения по меньшей мере одного RE в упомянутой частотно-временной схеме, или ID соты. При допущении зависимости манипуляции от любого одного из этих параметров, принимающий узел, такой как UE, способен выявлять используемую последовательность модуляции без необходимости в сигнализации, поскольку принимающий узел уже имеет сведения об этих параметрах.
Дополнительно, согласно варианту осуществления изобретения, любой общий способ фазовой модуляции, то есть не только линейная фазовая модуляция, показанная в уравнении 7, может использоваться для выполнения этой манипуляции.
Как ясно специалисту, к тому же иные манипуляции, чем циклические сдвиги и фазовые модуляции одной или нескольких базовых последовательностей модуляции, описанных выше, также могут выполняться в той мере, в какой они сохраняют признаки PAPR и корреляции базовой последовательности модуляции.
Дополнительно, как было изложено выше, последовательность модуляции должна модулировать RE в символе OFDM подкадра PRS, где RE используются для передачи PRS. RE типично представлены целочисленными индексами. Согласно варианту осуществления изобретения, последовательность может отображаться в эти RE посредством отображения последовательности модуляции в порядке возрастания RE. Согласно еще одному варианту осуществления, последовательность модуляции отображается в порядке убывания RE. Согласно еще одному другому варианту осуществления, последовательности модуляции отображаются в любом другом предопределенном порядке.
Фиг.6 и 7 иллюстрируют отображение последовательности модуляции в RE для PRS в порядке возрастания RE (наименьшего индекс k последовательности в самый нижний RE).
Фиг.6 иллюстрирует отображение согласно варианту осуществления изобретения, в котором разные корневые последовательности Zu[k] модуляции отображаются в RE частотно-временной схемы PRS. То есть разные последовательности модуляции используются для разных символов OFDM.
Фиг.7 иллюстрирует отображение согласно варианту осуществления изобретения, в котором одна последовательность модуляции отображается во все RE, используемые для PRS, то есть одна последовательность модуляции используется для более, чем одного символа OFDM. Здесь базовая последовательность модуляции циклически сдвинута на один шаг в каждом символе OFDM.
Дополнительно, некоторое количество альтернативных вариантов существует для выделения последовательностей модуляции для передачи под RE в подкадре PRS.
Согласно варианту осуществления изобретения, в подкадре PRS набор разных последовательностей модуляции используется в разных символах OFDM. Такие наборы многочисленных последовательностей могут быть получены из разных уникальных базовых последовательностей модуляции, например, посредством использования последовательностей Задова-Чу с разными индексами u.
Согласно варианту осуществления изобретения, манипуляции, то есть циклические сдвиги и/или фазовые модуляции, одиночной базовой последовательности модуляции используются для создания набора последовательностей модуляции, которые должны использоваться в разных символах OFDM и/или для разных PRS. Эти манипуляции целенаправленно выбираются для снижения отношений пиковой мощности к средней мощности и улучшения свойств корреляции.
К тому же, согласно варианту осуществления, разные манипуляции, то есть циклические сдвиги и/или фазовые модуляции, используются для разных PRS, чтобы формировать многочисленные уникальные PRS из одной и той же частотно-временной схемы.
Дополнительно, согласно варианту осуществления, все PRS используют одинаковые последовательности модуляции, которые могут быть или могут не быть одинаковыми в разных символах OFDM в пределах PRS. Это является типичным случаем, где главная цель последовательностей модуляции состоит в том, чтобы добиваться снижения отношения пиковой мощности к средней мощности, но не формировать многочисленные PRS из одной и той же частотно-временной схемы.
Согласно варианту осуществления изобретения, PRS передаются в блоках ресурсов (RB), которые принадлежат к подмножеству всех RB в подкадре. Таким образом, PRS не передаются во всех имеющихся в распоряжении RB в подкадре. RB определен в качестве RE частотно-временных ресурсов в пределах 180 кГц × 0,5 мс.
Дополнительно, принимающий узел согласно изобретению выполняет определение значения хронирования, которое должно использоваться для определения его положения. Обычно принимающий узел, например, UE осведомлен об ID соты для некоторого количества окружающих сот. Принимающий узел в таком случае может использовать свое знание по меньшей мере о трех сотах для определения частотно-временной схемы RE, использовавшейся для передачи принятого сигнала. К тому же принимающий узел способен определять по меньшей мере одну последовательность модуляции, использовавшуюся для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE частотно-временной схемы. По меньшей мере, одна последовательность модуляции здесь имеет длину, равную количеству RE в пределах символа OFDM, являющегося частью частотно-временной схемы PRS. На основании определенной частотно-временной схемы и определенной по меньшей мере одной последовательности модуляции, принимающий узел может определять значение хронирования для принятого сигнала по отношению к сигналам от других из по меньшей мере трех сот.
Поскольку PRS, формируемые согласно изобретению, имеют такие хорошие PAPR и корреляционные характеристики, принимающий узел способен определять значение хронирования эффективнее и точнее, чем системы предшествующего уровня техники. К тому же, сложность системы, необходимая для определения значения хронирования, минимизируется, поскольку количество PRS может быть сделано равным количеству ID сот в системе.
Согласно варианту осуществления изобретения, принимающий узел выдает одно или более определенных значений, соответствующих разнице во времени прибытия (TDOA), на свою обслуживающую базовую станцию. Значения TDOA здесь определяются на основании определенного значения хронирования.
Согласно еще одному варианту осуществления изобретения, принимающий узел сам использует определенное значение хронирования для определения своего положения.
Поскольку, согласно варианту осуществления изобретения, манипуляция базовой последовательности модуляции выполняется на основании одного из номера кадра радиосвязи, номера подкадра PRS, номера символа OFDM, положения по меньшей мере одного RE в упомянутой частотно-временной схеме или ID соты, принимающий узел может использовать это при определении по меньшей мере одной из частотно-временных схем и по меньшей мере одной последовательности модуляции. То есть принимающий узел использует свое знание по меньшей мере одного из этих параметров и известную взаимозависимость между этими параметрами и частотно-временными схемами, и/или последовательностями модуляции, и/или манипуляциями, использовавшимися на передающем узле.
Это обладает преимуществом, состоящим в том, что принимающий узел, например, UE способен определять PRS, то есть как частотно-временную схему, так и последовательность модуляции (в том числе, любые фазовые или циклические сдвиги), без какой бы то ни было дополнительной управляющей сигнализации.
Таким образом, согласно изобретению, признаки, характеризующие PRS, могут определяться на основе знания ID соты и, возможно, дополнительных других величин, известных принимающему узлу, таких как номер кадра радиосвязи, номер подкадра PRS, номер символа OFDM в пределах подкадра PRS и т.д.
Например, циклические сдвиги и фазовые модуляции могут определяться из одной и той же целочисленной последовательности, определяющей частотно-временные положения RE в PRS.
Следующий пример иллюстрирует вариант осуществления, для которого сдвиги последовательности определяются по индексам RE частотно-временной схемы и номеру символа OFDM. Сдвиг последовательности в символе n ∈ {0, 1,..., 9} OFDM здесь выбран в качестве m(n)=F(n)*(n+d), где F(n) обозначает положение частоты RE в символе n OFDM. Например, для частотно-временной схемы, показанной на фиг.2, используем F(n) = [0,1,8,2,4,9,7,3,6,5], а для частотно-временной схемы, показанной на фиг. 3, используем F(n) = [3,2,1,0,5,4,3,2,1,0]. Первый PRS здесь мог бы использовать d=3, а второй PRS мог бы использовать другое значение, например, d=4.
Дополнительно, разные этапы способа по изобретению, описанные выше, могут комбинироваться или выполняться в любом подходящем порядке. Условием для этого конечно является то, что должны быть выполнены требования этапа, который должен использоваться в соединении с другим этапом способа по изобретению, в связи с имеющимися в распоряжении параметрами.
Способ по изобретению может быть реализован компьютерной программой, имеющей кодовое средство, которое, при выполнении на компьютере, побуждает компьютер выполнять этапы способа. Компьютерная программа включена в машиночитаемый носитель компьютерного программного продукта. Машиночитаемый носитель может состоять по существу из любой памяти, такой как ПЗУ (постоянное запоминающее устройство, ROM), ППЗУ (программируемое ПЗУ, PROM), СППЗУ (стираемое ППЗУ, EPROM), флэш-память, ЭСППЗУ (электрически стираемое ППЗУ, EEPROM) или накопитель на жестком диске.
Фиг.8 показывает общую блок-схему последовательности этапов способа по изобретению для формирования PRS согласно изобретению. На первом этапе определяется частотно-временная схема RE для использования для передачи PRS, при этом частотно-временная схема включает в себя по меньшей мере два символа OFDM. На втором этапе способа для каждого из по меньшей мере двух символов OFDM, соответственно, назначается значение каждому из некоторого количества RE частотно-временной схемы, которые находятся в пределах такого символа OFDM. Назначенные значения соответствуют элементам в последовательности модуляции, имеющей длину, равную количеству RE в пределах такого символа OFDM.
Фиг.9 показывает общую блок-схему последовательности этапов способа по изобретению для определения значения хронирования. На первом этапе способа определяется частотно-временная схема RE, что было использовано для передачи принятого сигнала. На втором этапе способа определяется по меньшей мере одна последовательность модуляции, использовавшаяся для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE частотно-временной схемы. Длина по меньшей мере одной последовательности модуляции здесь равна количеству RE частотно-временной схемы, находящихся в пределах символа OFDM, являющегося частью упомянутой частотно-временной схемы. На третьем этапе способа значение хронирования определяется на основании определенной частотно-временной схемы и на основании определенной по меньшей мере одной последовательности модуляции.
Дополнительно, объект, выполненный с возможностью формирования PRS согласно изобретению, или передающий узел, формирующий PRS самостоятельно, содержит средство определения, выполненное с возможностью определения частотно-временной схемы элементов ресурсов (RE) для использования для передачи PRS, при этом частотно-временная схема включает в себя по меньшей мере два символа OFDM. Объект или передающий узел, дополнительно, содержит средство назначения, выполненное с возможностью назначения, для каждого из по меньшей мере двух символов OFDM, соответственно, значения каждому из некоторого количества RE, находящихся в пределах такого символа OFDM. Тем самым, значения, назначаемые некоторому количеству RE частотно-временной схемы, соответствуют элементам в последовательности модуляции, имеющей длину, равную количеству RE, используемых для PRS в пределах такого символа. Значения должны использоваться для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE в пределах такого символа OFDM.
Принимающий узел согласно изобретению, выполненный с возможностью определения значения хронирования, которое должно использоваться для определения его положения, содержит средство определения, выполненное с возможностью определения, с использованием знания ID соты каждой из по меньшей мере трех сот, частотно-временной схемы элементов ресурсов (RE), что было использовано для передачи принятого сигнала. Принимающий узел также содержит средство определения, выполненное с возможностью определения по меньшей мере одной последовательности модуляции, использовавшейся для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE частотно-временной схемы. По меньшей мере, одна последовательность модуляции здесь имеет длину, равную количеству RE, находящихся в пределах символа OFDM, являющегося частью частотно-временной схемы. Принимающий узел также содержит средство определения, выполненное с возможностью определения, на основании определенной частотно-временной схемы и определенной по меньшей мере одной последовательности модуляции, значения хронирования для принятого сигнала относительно сигналов от других из по меньшей мере трех сот.
Фиг.10 показывает моделирование апериодической автокорреляционной функции для частотно-временной схемы, показанной на фиг.3, на канале 20 МГц. Слева, одна и та же последовательность модуляции Задова-Чу используется во всех символах OFDM, в то время как график справа использует последовательности модуляции, формируемые посредством разных циклических сдвигов базовой последовательности модуляции для каждого символа OFDM. На фиг.10 можно видеть, что использование разных последовательностей модуляции, формируемых посредством использования циклических сдвигов, создает более низкие боковые лепестки автокорреляции.
Фиг.11 показывает моделирование апериодической функции взаимной корреляции для той же частотно-временной схемы, что и моделирована на фиг.11. Здесь также видно, что использование разных последовательностей модуляции (график справа) создает более низкие боковые лепестки взаимной корреляции.
Как очевидно специалисту, ряд других реализаций, модификаций, вариантов и/или добавлений могут быть произведены в отношении описанных выше примерных вариантов осуществления. Должно быть понятно, что изобретение включает в себя все такие реализации, модификации, варианты и/или добавления, которые подпадают под объем формулы изобретения.

Claims (16)

1. Способ для формирования опорного сигнала определения положения (PRS), который должен использоваться в системе беспроводной связи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM), отличающийся этапами, на которых: определяют частотно-временную схему элементов ресурсов (RE) для использования для передачи упомянутого PRS, при этом частотно-временная схема включает в себя по меньшей мере два символа OFDM, и назначают для каждого из упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, соответственно, значение каждому из некоторого количества упомянутых RE, находящихся в пределах такого символа OFDM, при этом значения, назначаемые упомянутому количеству RE, соответствуют элементам в последовательности модуляции, имеющей длину, равную упомянутому количеству RE, и должны использоваться для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих упомянутым RE в пределах такого символа OFDM; при этом по меньшей мере одна из упомянутых последовательностей модуляции отлична по меньшей мере от одной второй последовательности модуляции, используемой для по меньшей мере одного второго PRS; при этом упомянутая частотно-временная схема является такой же, как вторая частотно-временная схема, используемая для по меньшей мере одного третьего PRS; при этом по меньшей мере одна из последовательностей модуляции, используемых для упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, получена из последовательности квадратурной фазовой манипуляции (QPSK).
2. Способ по п.1, в котором последовательности модуляции, используемые для упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, имеют по меньшей мере одну из характеристик в следующей группе: упомянутые последовательности модуляции являются идентичными для упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, и упомянутые последовательности модуляции отличны для каждого из упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM.
3. Способ по п.1, в котором по меньшей мере одна из последовательностей модуляции, используемых для упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, получена с учетом ее влияния на по меньшей мере один из параметров в следующей группе: отношение пиковой мощности к средней мощности (PAPR), свойство автокорреляции и свойство взаимной корреляции.
4. Способ по п.1, в котором по меньшей мере одна из последовательностей модуляции, используемых для упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, получена выполнением манипуляции по меньшей мере одной базовой последовательности модуляции, результатом чего является такая последовательность модуляции.
5. Способ по п.4, в котором упомянутая манипуляция вызывает по меньшей мере одно из действий в следующей группе:
выполнение фазовой модуляции во временной области над упомянутой базовой последовательностью модуляции и выполнение фазовой модуляции в частотной области над упомянутой базовой последовательностью модуляции.
6. Способ по п.4, в котором упомянутая манипуляция вызывает по меньшей мере одно из действий в следующей группе: выполнение циклического сдвига в частотной области над упомянутой базовой последовательностью модуляции и выполнение циклического сдвига во временной области над упомянутой базовой последовательностью модуляции.
7. Способ по п.4, в котором упомянутая манипуляция заключается в том, что выполняют первый и второй циклический сдвиг над первой и второй базовой последовательностью модуляции, соответственно, равной длины, и конкатенируют упомянутые первую и упомянутую вторую циклически сдвинутые базовые последовательности модуляции.
8. Способ по п.1, в котором упомянутый PRS передается в по меньшей мере одном блоке ресурсов (RB), принадлежащем к подмножеству общего количества RB в системе.
9. Способ для передающего узла для передачи опорного сигнала определения положения (PRS) в системе беспроводной связи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM), отличающийся тем, что упомянутый PRS сформирован с использованием любого из способов по пп.1-8.
10. Способ для принимающего узла для определения значения хронирования, которое должно использоваться для определения его положения в системе беспроводной связи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM), отличающийся тем, что упомянутый принимающий узел выполняет, используя знание ID соты каждой из по меньшей мере трех сот, этапы определения частотно-временной схемы элементов ресурсов (RE), использованной для передачи принятого сигнала, определения по меньшей мере одной последовательности модуляции, использованной для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE упомянутой частотно-временной схемы, при этом упомянутая по меньшей мере одна последовательность модуляции имеет длину, равную количеству упомянутых RE, находящихся в пределах символа OFDM, являющегося частью упомянутой частотно-временной схемы, и определения, на основании упомянутой определенной частотно-временной схемы и упомянутой определенной по меньшей мере одной последовательности модуляции, упомянутого значения хронирования для упомянутого принятого сигнала относительно сигналов от других из упомянутых по меньшей мере трех сот; при этом упомянутый принимающий узел определяет по меньшей мере одно из циклического сдвига и фазовой модуляции, выполнявшихся над по меньшей мере одной базовой последовательностью модуляции при формировании по меньшей мере одной из последовательностей модуляции, используя положение по меньшей мере одного RE в упомянутой частотно-временной схеме.
11. Способ по п.10, в котором упомянутый принимающий узел дополнительно выполняет один из этапов из следующей группы: предоставление по меньшей мере одного значения, соответствующего наблюдаемой разнице во времени прибытия (OTDOA), основанного на определенном значении хронирования, на обслуживающую базовую станцию, и использование определенного значения хронирования для определения его положения.
12. Способ по п.10, в котором упомянутый принимающий узел, при определении по меньшей мере одной частотно-временной схемы и по меньшей мере одной из последовательностей модуляции, дополнительно использует знание по меньшей мере одних из данных в следующей группе:
номер кадра радиосвязи, номер подкадра PRS и номер символа OFDM.
13. Машиночитаемый носитель, на котором сохранена компьютерная программа, характеризуемая кодом, который, при выполнении на компьютере, побуждает компьютер выполнять способ по любому из пп.1-12.
14. Объект, выполненный с возможностью формирования опорного сигнала определения положения (PRS), который должен использоваться в системе беспроводной связи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM), содержащий средство определения, выполненное с возможностью определения частотно-временной схемы элементов ресурсов (RE) для использования для передачи упомянутого PRS, при этом упомянутая частотно-временная схема включает в себя по меньшей мере два символа OFDM, средство назначения, выполненное с возможностью назначения для каждого из упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, соответственно, значения каждому из некоторого количества упомянутых RE, находящихся в пределах такого символа OFDM, при этом значения, назначаемые упомянутому количеству RE, соответствуют элементам в последовательности модуляции, имеющей длину, равную упомянутому количеству RE, и должны использоваться для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE в пределах такого символа OFDM; при этом по меньшей мере одна из упомянутых последовательностей модуляции отлична от по меньшей мере одной второй последовательности модуляции, используемой для по меньшей мере одного второго PRS; при этом упомянутая частотно-временная схема является такой же, как вторая частотно-временная схема, используемая для по меньшей мере одного второго PRS; при этом по меньшей мере одна из последовательностей модуляции, используемых для упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, получена из последовательности квадратурной фазовой манипуляции (QPSK).
15. Передающий узел, выполненный с возможностью передачи опорного сигнала определения положения (PRS) в системе беспроводной связи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM), отличающийся тем, что упомянутый PRS сформирован объектом, содержащим: средство определения, выполненное с возможностью определения частотно-временной схемы элементов ресурсов (RE) для использования для передачи упомянутого PRS, при этом упомянутая частотно-временная схема включает в себя по меньшей мере два символа OFDM, средство назначения, выполненное с возможностью назначения для каждого из упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, соответственно, значения каждому из некоторого количества упомянутых RE, находящихся в пределах такого символа OFDM, при этом значения, назначаемые упомянутому количеству RE, соответствуют элементам в последовательности модуляции, имеющей длину, равную упомянутому количеству RE, и должны использоваться для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE в пределах такого символа OFDM; при этом по меньшей мере одна из упомянутых последовательностей модуляции отлична от по меньшей мере одной второй последовательности модуляции, используемой для по меньшей мере одного второго PRS; при этом упомянутая частотно-временная схема является такой же, как вторая частотно-временная схема, используемая для по меньшей мере одного второго PRS; при этом по меньшей мере одна из последовательностей модуляции, используемых для упомянутых по меньшей мере двух символов OFDM, получена из последовательности квадратурной фазовой манипуляции (QPSK).
16. Принимающий узел, выполненный с возможностью детектирования значения хронирования, которое должно использоваться для определения его положения в системе беспроводной связи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM), содержащий средство определения, выполненное с возможностью определения, с использованием знания ID соты каждой из по меньшей мере трех сот, частотно-временной схемы элементов ресурсов (RE), использованных для передачи принятого сигнала, средство определения, выполненное с возможностью определения, с использованием упомянутого знания по меньшей мере одной последовательности модуляции, использованной для модуляции поднесущих OFDM, соответствующих RE упомянутой частотно-временной схемы, при этом упомянутая по меньшей мере одна последовательность модуляции имеет длину, равную количеству упомянутых RE, находящихся в пределах символа OFDM, являющегося частью упомянутой частотно-временной схемы, средство определения, выполненное с возможностью определения, с использованием упомянутого знания, на основании упомянутой определенной частотно-временной схемы и упомянутой определенной по меньшей мере одной последовательности модуляции, упомянутого значения хронирования для упомянутого принятого сигнала относительно сигналов от других из упомянутых по меньшей мере трех сот; при этом упомянутый принимающий узел определяет по меньшей мере одно из циклического сдвига и фазовой модуляции, выполнявшихся над по меньшей мере одной базовой последовательностью модуляции при формировании по меньшей мере одной из последовательностей модуляции, используя положение по меньшей мере одного RE в упомянутой частотно-временной схеме.
RU2011148271/07A 2009-04-27 2009-04-27 Опорные сигналы определения положения RU2496245C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2009/071507 WO2010124448A1 (en) 2009-04-27 2009-04-27 Positioning reference signals

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011148271A RU2011148271A (ru) 2013-06-10
RU2496245C2 true RU2496245C2 (ru) 2013-10-20

Family

ID=43031669

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011148271/07A RU2496245C2 (ru) 2009-04-27 2009-04-27 Опорные сигналы определения положения

Country Status (7)

Country Link
US (2) US20120039409A1 (ru)
EP (1) EP2409464B1 (ru)
KR (1) KR101273293B1 (ru)
CN (1) CN102334320A (ru)
BR (1) BRPI0925337B1 (ru)
RU (1) RU2496245C2 (ru)
WO (1) WO2010124448A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679565C1 (ru) * 2014-03-07 2019-02-11 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Системы и способы для ofdm с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8614975B2 (en) * 2008-09-19 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Synchronizing a base station in a wireless communication system
US9037155B2 (en) * 2008-10-28 2015-05-19 Sven Fischer Time of arrival (TOA) estimation for positioning in a wireless communication network
US8982851B2 (en) * 2009-01-06 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Hearability improvements for reference signals
EP2418511A1 (en) * 2009-04-10 2012-02-15 Pantech Co., Ltd. Method for generating signal pattern using modulus or sequence, and device thereof
US9279879B2 (en) * 2009-06-26 2016-03-08 Qualcomm Incorporated Positioning in the presence of passive distributed elements
US8891480B2 (en) * 2009-07-01 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Positioning reference signals in a telecommunication system
CN101616360B (zh) * 2009-07-24 2012-05-09 中兴通讯股份有限公司 一种定位参考信号的发送方法及系统
US8688139B2 (en) 2009-09-10 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Concurrent wireless transmitter mapping and mobile station positioning
US8660072B2 (en) * 2010-01-18 2014-02-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for improved reference signal correlation characteristics
US9091746B2 (en) 2010-07-01 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Determination of positions of wireless transceivers to be added to a wireless communication network
CN103095628B (zh) * 2011-10-31 2016-03-30 华为技术有限公司 一种降低带外辐射的发射方法、接收方法及装置
CN103634899B (zh) * 2012-08-20 2018-04-27 华为技术有限公司 终端定位方法、基站及用户设备
US9726748B2 (en) 2012-09-21 2017-08-08 Qualcomm Incorporated Cyclic shift delay detection using signaling
US8971429B2 (en) * 2012-09-21 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Cyclic shift delay detection using autocorrelations
US9497641B2 (en) 2012-09-21 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Cyclic shift delay detection using a classifier
US8971428B2 (en) * 2012-09-21 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Cyclic shift delay detection using a channel impulse response
US9651653B2 (en) 2012-12-24 2017-05-16 Qualcomm Incorporated Positioning reference signal (PRS) generation for multiple transmit antenna systems
EP2946499B1 (en) * 2013-01-17 2018-09-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Determining signal transmission bandwidth
US9490935B2 (en) * 2013-09-07 2016-11-08 Qualcomm Incorporated Blind search for network positioning reference signal (PRS) configuration parameters
CN105794165B (zh) * 2014-01-13 2019-08-27 华为终端有限公司 传输参考信号的方法和用户设备
US9973362B2 (en) * 2014-03-07 2018-05-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Common broadcast channel low PAPR signaling in massive MIMO systems
CN106464630B (zh) * 2014-06-30 2019-11-29 华为技术有限公司 训练序列生成装置、设备及方法
KR20170048314A (ko) * 2014-08-27 2017-05-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치
US9414188B2 (en) 2014-09-18 2016-08-09 Qualcomm Incorporated Location assistance information determination
KR20160050488A (ko) * 2014-10-29 2016-05-11 한국전자통신연구원 신호 송신 방법 및 장치
NZ736186A (en) 2015-04-07 2019-06-28 Ericsson Telefon Ab L M Transmitting positioning reference signals
EP3281347B1 (en) * 2015-04-10 2021-06-02 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Enhanced positioning reference signal patterns for positioning
US9482742B1 (en) 2015-05-12 2016-11-01 Qualcomm Incorporated Positioning reference signal (PRS) generation for multiple transmit antenna systems
CN106358153A (zh) * 2015-07-17 2017-01-25 工业和信息化部电信研究院 一种定位导频发送方法和装置
US10749778B2 (en) * 2015-07-28 2020-08-18 Acorn Technologies, Inc. Communication system determining time of arrival using matching pursuit
JP6701220B2 (ja) 2015-10-20 2020-05-27 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 通信装置及び通信方法
CN106912101B (zh) * 2015-12-22 2019-09-17 北京展讯高科通信技术有限公司 到达时间差定位法及装置
US10736113B2 (en) * 2016-02-16 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Positioning signal techniques for narrowband devices
US10317509B2 (en) * 2016-03-31 2019-06-11 Qualcomm Incorporated PRS-based terrestrial beacon system (TBS) implementations
CN107566022B (zh) * 2016-06-30 2020-10-23 华为技术有限公司 一种波束训练序列设计方法及装置
WO2018028788A1 (en) * 2016-08-11 2018-02-15 Sony Mobile Communications Inc. Positioning of mobile devices
JP6949939B2 (ja) 2016-08-11 2021-10-13 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 モバイルデバイスのtdoa測位
EP3282275B1 (en) * 2016-08-12 2019-05-29 Nokia Technologies Oy Position detection of user equipment within a wireless telecommunications network
CN109391578B (zh) * 2017-08-11 2022-07-22 华为技术有限公司 信号发送方法、信号接收方法、终端设备及网络设备
KR20200064149A (ko) * 2017-10-20 2020-06-05 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 기준 신호 시퀀스 생성 및 데이터 스크램블링을 수행하는 방법 및 장치
US10469217B2 (en) * 2018-04-06 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Disentangled orthogonal frequency division multiplexing for navigation and positioning signals
CN110768761B (zh) * 2018-07-26 2022-07-15 中兴通讯股份有限公司 定位参考信号生成方法、装置、基站及可读存储介质
CN111132221B (zh) * 2018-11-01 2021-08-27 华为技术有限公司 传输参考信号的方法与设备
EP3751920B1 (en) * 2019-01-11 2024-03-27 LG Electronics Inc. Method for obtaining positioning information in wireless communication system and apparatus therefor
CN111435159B (zh) * 2019-01-11 2022-03-22 大唐移动通信设备有限公司 一种进行定位的方法和设备
GB2583063A (en) * 2019-02-15 2020-10-21 Samsung Electronics Co Ltd Methods and apparatus for enhancing the configurability of 5G new radio positioning reference signals
CN112449403B (zh) * 2019-09-05 2023-10-20 海能达通信股份有限公司 低轨卫星通信中的随机接入信道传输方法及装置
EP3820101A1 (en) * 2019-11-07 2021-05-12 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Ambiguity/aliasing cancellation or reduction for staggered reference signals
WO2022195423A1 (en) * 2021-03-16 2022-09-22 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Configuring a positioning reference signal type

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1130966A (zh) * 1993-09-10 1996-09-11 德国汤姆逊-布朗特公司 在ofdm系统中传输参考信号的方法
RU2092902C1 (ru) * 1993-12-27 1997-10-10 Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения Способ определения местоположения транспортного средства и устройство, реализующее этот способ
WO2004080096A2 (en) * 2003-03-05 2004-09-16 Qualcomm, Incorporated User plane-based location services (lcs) system, method and apparatus
WO2005043829A2 (en) * 2003-10-24 2005-05-12 Qualcomm Incorporated Local and wide-area transmissions in a wireless broadcast network
CN101305522A (zh) * 2006-04-28 2008-11-12 三菱电机研究实验室 利用传输时间间隔分组在ofdm系统中处理参考信号的方法和系统
US20080316947A1 (en) * 2007-06-21 2008-12-25 Bengt Lindoff METHOD AND APPARATUS FOR 3G LTE FDD and TDD DETECTION USING REFERENCE SIGNAL CORRELATION

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6574237B1 (en) 1999-03-19 2003-06-03 Agere Systems Inc. Inoperable network device
US20060146861A1 (en) 2004-12-20 2006-07-06 Ryuji Maeda System and Method for Communication over a Network with Extended Frequency Range
KR101026469B1 (ko) * 2005-11-29 2011-04-01 삼성전자주식회사 직교주파수다중 방식의 무선통신 시스템에서 반송파 주파수동기 장치 및 방법
KR101376233B1 (ko) * 2007-10-02 2014-03-21 삼성전자주식회사 주파수 분할 다중 접속 방식의 시스템에서 제어 채널의자원 할당 장치 및 방법
US7940740B2 (en) * 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
US20100238984A1 (en) * 2009-03-19 2010-09-23 Motorola, Inc. Spatial Information Feedback in Wireless Communication Systems

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1130966A (zh) * 1993-09-10 1996-09-11 德国汤姆逊-布朗特公司 在ofdm系统中传输参考信号的方法
RU2092902C1 (ru) * 1993-12-27 1997-10-10 Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения Способ определения местоположения транспортного средства и устройство, реализующее этот способ
WO2004080096A2 (en) * 2003-03-05 2004-09-16 Qualcomm, Incorporated User plane-based location services (lcs) system, method and apparatus
WO2005043829A2 (en) * 2003-10-24 2005-05-12 Qualcomm Incorporated Local and wide-area transmissions in a wireless broadcast network
CN101305522A (zh) * 2006-04-28 2008-11-12 三菱电机研究实验室 利用传输时间间隔分组在ofdm系统中处理参考信号的方法和系统
US20080316947A1 (en) * 2007-06-21 2008-12-25 Bengt Lindoff METHOD AND APPARATUS FOR 3G LTE FDD and TDD DETECTION USING REFERENCE SIGNAL CORRELATION

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679565C1 (ru) * 2014-03-07 2019-02-11 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Системы и способы для ofdm с гибкими интервалом поднесущей и продолжительностью символа
US10826657B2 (en) 2014-03-07 2020-11-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US10862634B2 (en) 2014-03-07 2020-12-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US11063712B2 (en) 2014-03-07 2021-07-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US11075722B2 (en) 2014-03-07 2021-07-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US11082173B2 (en) 2014-03-07 2021-08-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration
US11239962B2 (en) 2014-03-07 2022-02-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration

Also Published As

Publication number Publication date
KR20120023645A (ko) 2012-03-13
WO2010124448A1 (en) 2010-11-04
CN102334320A (zh) 2012-01-25
EP2409464A4 (en) 2012-06-06
RU2011148271A (ru) 2013-06-10
US20120039409A1 (en) 2012-02-16
US20120046047A1 (en) 2012-02-23
BRPI0925337A2 (pt) 2015-07-28
EP2409464B1 (en) 2014-06-11
BRPI0925337B1 (pt) 2020-10-27
KR101273293B1 (ko) 2013-06-11
EP2409464A1 (en) 2012-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2496245C2 (ru) Опорные сигналы определения положения
US11112485B2 (en) Frequency hop based positioning measurement
CN109076609B (zh) 用于前导码检测和到达时间估计的方法和接收器
KR101035456B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 레퍼런스 신호를 할당하는 방법 및 장치
JP4820941B2 (ja) 高速なセル探索の方法および装置
CN101641925B (zh) 在考虑了频率偏移的情况下设定循环移位的方法
US9766323B2 (en) Method for terminal positioning, base station and user equipment
EP2418887B1 (en) Method and apparatus for transmitting positioning reference signal in wireless communication system
CN1934812B (zh) 用于导频信号传输的方法和装置
US7912092B2 (en) Systems and methods for transmitting a transmission time interval signal with staggered reference signals
CN1985451A (zh) 用于接入无线通信系统的方法和装置
US9236900B2 (en) Radio transmission apparatus and radio transmission method
WO2011087428A2 (en) Methods and apparatus for improved reference signal correlation characteristics
US20090225824A1 (en) Method for transmitting preamble in scalable bandwidth system
EP3258615B1 (en) Antenna calibration method and apparatus
JP2022177174A (ja) 参照信号の伝送方法および伝送装置
EP3895498A1 (en) Client device and network access node for transmitting and receiving a random access preamble
JP2019500797A (ja) データを伝送するための方法およびデバイス
CN103916348A (zh) 相位偏移值、定时偏差、频率偏差的计算方法及系统
CN112438065B (zh) 发送位置参考信号的方法、节点、位置确定的方法和设备
KR20180130875A (ko) 위치 측정 성능을 향상시키는 위치 참조 신호 패턴에 기초하여 위치 참조 신호를 생성하는 장치 및 방법
KR20220031273A (ko) 무선 통신 시스템에서 위치 참조신호를 생성하는 방법 및 장치
CN116418643A (zh) 定位参考信号端口区分方法、装置及通信设备
WO2016183520A1 (en) Method to determine the frequency shift of positioning reference signal and configure the usage of crs in mobile positioning reference signal and configure the usage of crs in mobile positioning
CN115706690A (zh) 信号处理方法及装置