RU2537808C2 - Устройство и способ для генерации ортогональных покрывающих кодов (осс) и устройство и способ для отображения осс - Google Patents

Устройство и способ для генерации ортогональных покрывающих кодов (осс) и устройство и способ для отображения осс Download PDF

Info

Publication number
RU2537808C2
RU2537808C2 RU2012141308/08A RU2012141308A RU2537808C2 RU 2537808 C2 RU2537808 C2 RU 2537808C2 RU 2012141308/08 A RU2012141308/08 A RU 2012141308/08A RU 2012141308 A RU2012141308 A RU 2012141308A RU 2537808 C2 RU2537808 C2 RU 2537808C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sequences
orthogonal
codes
group
generating
Prior art date
Application number
RU2012141308/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012141308A (ru
Inventor
И Ван
Хуа Чжоу
Цзяньмин У
Original Assignee
Фудзицу Лимитед
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 Фудзицу Лимитед filed Critical Фудзицу Лимитед
Publication of RU2012141308A publication Critical patent/RU2012141308A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537808C2 publication Critical patent/RU2537808C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/10Code generation
    • H04J13/12Generation of orthogonal codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes
    • 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
    • H04L27/26035Maintenance of orthogonality, e.g. for signals exchanged between cells or users, or by using covering codes or sequences
    • 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
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
    • 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
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • 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
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • 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
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • H04L5/0017Time-frequency-code in which a distinct code is applied, as a temporal sequence, to each frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству и способу для генерации ортогональных покрывающих кодов (OCC) и устройству и способу для отображения OCC. Технический результат - улучшение рандомизации пилот-последовательности, решение проблемы дисбаланса мощности передачи данных, удовлетворение требования к ортогональности как во временном измерении, так и в частотном измерении и обеспечение более надежного осуществления оценки канала. Для этого устройство для генерации OCC включает в себя: средство для генерации первой группы последовательностей OCC, которое используется для генерации первой группы последовательностей OCC; средство для генерации второй группы последовательностей OCC, которое используется для зеркального отражения столбцов первой группы последовательностей OCC для генерации второй группы последовательностей OCC; средство для генерации третьей группы последовательностей OCC, которое используется для осуществления циклического сдвига на векторах-столбцах первой группы последовательностей OCC для генерации третьей группы последовательностей OCC; и средство для генерации четвертой группы последовательностей OCC, которое используется для зеркального отражения столбцов третьей группы последовательностей OCC для генерации четвертой группы последовательностей OCC. 9 н. и 22 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
[0001] Настоящее изобретение относится к технологии передачи в системе беспроводной связи и, в частности, к устройству и способу генерации ортогональных покрывающих кодов и устройству и способу отображения ортогональных покрывающих кодов в системе беспроводной связи, например системе LTE/LTE-A.
Уровень техники
[0002] Система беспроводной связи следующего поколения LTE-A (улучшенный проект долгосрочного развития систем связи) 3GPP требует обеспечения пиковой скорости 1 Гбит/с и пиковой спектральной эффективности 30 бит/с·Гц на нисходящей линии связи. Это требует пересмотра схемы передачи на физическом уровне системы. Многоантенная система MIMO (много входов/много выходов) способна поддерживать отправку параллельного потока данных, тем самым значительно увеличивая пропускную способность системы. Обычно, независимое кодирование с прямым исправлением ошибок первоначально осуществляется на параллельном потоке данных в многоантенной передаче, после чего кодированные кодовые слова отображаются в соответствующий слой передачи данных. В одной передаче суммарное количество слоев, поддерживаемых системой, также именуется рангом этой передачи. Процесс преобразования данных в каждом слое в данные на каждой физической антенне именуется процессом предварительного кодирования сигнала. LTE-A Выпуска 10 поддерживает технологию предварительного кодирования с максимальным рангом 8.
[0003] Отправляющий терминал должен передавать пилот-последовательности, используемые для оценки канала, а именно опорные сигналы демодуляции (DMRS), чтобы принимающий терминал мог осуществлять декодирование MIMO и соответствующую демодуляцию. Структура DMRS должна удовлетворять условию, что DMRS, соответствующие каждому слою передачи данных, являются взаимно ортогональными, т.е. гарантировать отсутствие помехи между эквивалентными каналами предварительно кодированных каналов соответствующих передающих антенн. В системе Выпуска 10, DMRS, соответствующие каждому слою передачи данных, различаются таким образом, как это делается при мультиплексировании с частотным разделением (FDM) и/или мультиплексировании с кодовым разделением (CDM). Мультиплексирование с кодовым разделением реализуется посредством расширяющих последовательностей, идеально коррелирующих с последовательностями ортогональных покрывающих кодов. В качестве последовательностей ортогональных покрывающих кодов обычно используют последовательности кодов Уолша или последовательности дискретного преобразования Фурье.
[0004] Если последовательности ортогональных покрывающих кодов отображаются во временной области, т.е. расширяются во временной области, обычно предполагается, что каналы в физических ресурсах, соответствующих последовательностям покрывающих кодов, идентичны. Предполагая, что коэффициент расширения расширяющей последовательности равен M, канальные отклики M символов OFDM считаются идентичными. Это предположение справедливо в низкоскоростной среде. Однако при увеличении скорости движения мобильной станции, вариации канального отклика M символов OFDM возрастают, и ортогональность расширяющих кодов нарушается, приводя к взаимной помехе между соответствующими слоями передачи данных и, таким образом, сокращению точности оценки канала.
[0005] Кроме того, в системе Выпуска 10, DMRS подвергаются тому же процессу предварительного кодирования, что и данные, и отображаются в каждую передающую антенну. Процесс предварительного кодирования осуществляет линейную суперпозицию на DMRS, соответствующих каждому из слоев передачи данных, мультиплексированных с кодовым разделением. Если DMRS, соответствующие M слоям передачи данных, накладываются в одном и том же направлении, получается сигнал с амплитудой M; и если DMRS, соответствующие M слоям передачи данных, накладываются в противоположном направлении, они взаимно гасятся и получается сигнал с амплитудой 0. Если такой дисбаланс мощности каждой из передающих антенн имеет место во всей полосе частот, эффективность использования мощности передачи может заметно сокращаться.
[0006] Ниже перечислены документы, на которые ссылается настоящее изобретение, причем эти документы включены в настоящее описание посредством ссылки, как если бы они были подробно описаны в настоящем описании.
[0007] 1. [Патентный документ 1]: Ishii Hiroyuki, Higuchi Kenichi, Base station apparatus, user apparatus and method used in mobile communication system (US 20100034077 A1);
[0008] 2. [Патентный документ 2]: Hooli Kari, Pajukoski Ka, et al., Method, apparatuses, system and related computer product for resource allocation (WO 2009056464 A1);
[0009] 3. [Патентный документ 3]: Kim Hak Seong, Yun Young Woo, et al., Method of transmitting scheduling reference signal (US 20100008333 A1);
[0010] 4. [Патентный документ 4]: Che Xiangguang, Guo Chunyan, et al., Variable transmission structure for reference signals in uplink messages (WO 2009022293 A2);
[0011] 5. [Патентный документ 5]: Cho Joon-young, Zhang Jianzhong, et al., Apparatus and method for allocating code resource to uplink ACK/NACK channels in a cellular wireless communication system (US 2009046646 A1);
[0012] 6. [Патентный документ 6]: Yang Yunsong, Kwon Younghoon, System and method for adaptively controlling feedback information (US 20090209264 A1);
[0013] 7. [Патентный документ 7]: Pajukoski Kari P, Tiirola Esa, Providing improved scheduling request signaling with ACK/NACK or CQI (US 20090100917).
Сущность изобретения
[0014] Далее приведено краткое описание настоящего изобретения, предоставляющее базовое понимание некоторых аспектов настоящего изобретения. Однако следует понимать, что это краткое описание не является исчерпывающим кратким описанием настоящего изобретения. Оно не предназначено ни определять ключевую или важную часть настоящего изобретения, ни задавать объем настоящего изобретения. Его единственной задачей является раскрытие некоторых основных концепций настоящего изобретения в упрощенной форме и, таким образом, служить преамбулой к более подробным описаниям, приведенным ниже.
[0015] Ввиду вышеупомянутой ситуации в предшествующем уровне техники, задачей настоящего изобретения является обеспечение устройства и способа генерации ортогональных покрывающих кодов и устройства и способа отображения ортогональных покрывающих кодов, позволяющих решать одну или более проблем в предшествующем уровне техники.
[0016] Для решения вышеупомянутой задачи, согласно одному аспекту настоящего изобретения, предоставляется устройство генерации ортогональных покрывающих кодов, включающее в себя: средство генерации первой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для генерации первой группы последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов, представленных матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)], которые удовлетворяют условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤M/2; средство генерации второй группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления зеркального отражения столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов; средство генерации третьей группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления обработки циклического сдвига вектор-столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов; и средство генерации четвертой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления зеркального отражения столбцов на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов.
[0017] Согласно другому аспекту настоящего изобретения, дополнительно предоставляется устройство отображения ортогональных покрывающих кодов, включающее в себя: вышеупомянутое устройство генерации ортогональных покрывающих кодов для генерации множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов, причем множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов содержат, по меньшей мере, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов; и средство расширения для расширения пилот-последовательностей множественными группами последовательностей ортогональных покрывающих кодов согласно предварительно определенному правилу отображения.
[0018] Согласно другому аспекту настоящего изобретения, дополнительно предоставляется способ генерации ортогональных покрывающих кодов, включающий в себя: этап генерации первой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, на котором генерируют первую группу последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов, представленных матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)], которые удовлетворяют условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤M/2; этап генерации второй группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, на котором осуществляют зеркальное отражение столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов; этап генерации третьей группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, на котором осуществляют обработку циклического сдвига вектор-столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов; и этап генерации четвертой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, на котором осуществляют зеркальное отражение столбцов на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов.
[0019] Согласно другому аспекту настоящего изобретения, дополнительно предоставляется способ отображения ортогональных покрывающих кодов, включающий в себя: этап генерации ортогональных покрывающих кодов, на котором генерируют, согласно вышеупомянутому способу генерации ортогональных покрывающих кодов, множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, причем множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов содержат, по меньшей мере, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов; и этап расширения, на котором расширяют пилот-последовательности множественными группами последовательностей ортогональных покрывающих кодов согласно предварительно определенному правилу отображения.
[0020] Согласно другому аспекту настоящего изобретения, дополнительно предоставляется компьютерный программный продукт для реализации вышеупомянутых способа генерации ортогональных покрывающих кодов и/или способа отображения ортогональных покрывающих кодов.
[0021] Согласно другому аспекту настоящего изобретения, дополнительно предоставляется машиночитаемый носитель с записанными на нем компьютерными программными кодами для реализации вышеупомянутых способа генерации ортогональных покрывающих кодов и/или способа отображения ортогональных покрывающих кодов.
[0022] Согласно другому аспекту настоящего изобретения, дополнительно предоставляется система беспроводной связи, включающая в себя устройство передачи и устройство приема, причем устройство передачи включает в себя средство генерации первой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для генерации первой группы последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов, представленных матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)], которые удовлетворяют условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤M/2; средство генерации второй группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления зеркального отражения столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов; средство генерации третьей группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления обработки циклического сдвига вектор-столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов; и средство генерации четвертой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления зеркального отражения столбцов на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов, и устройство приема включает в себя средство приема для приема расширенных пилот-последовательностей от устройства передачи.
[0023] Согласно другому аспекту настоящего изобретения, дополнительно предоставляется базовая станция, включающая в себя вышеупомянутое устройство генерации ортогональных покрывающих кодов.
[0024] Согласно другому аспекту настоящего изобретения, дополнительно предоставляется мобильная станция, включающая в себя вышеупомянутое устройство генерации ортогональных покрывающих кодов.
[0025] Согласно другому аспекту настоящего изобретения, дополнительно предоставляется способ в системе беспроводной связи, включающей в себя устройство передачи и устройство приема, причем способ содержит этапы, на которых: на передающем устройстве генерируют первую группу последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов, представленных матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)], которые удовлетворяют условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤M/2; осуществляют зеркальное отражение столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов; осуществляют обработку циклического сдвига вектор-столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов; и осуществляют зеркальное отражение столбцов на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов и на устройстве приема принимают расширенные пилот-последовательности от устройства передачи.
[0026] Согласно вышеупомянутой технической схеме настоящего изобретения, за счет осуществления зеркального отражения столбцов и обработки циклического сдвига вектор-столбцов на группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов генерируются для рандомизации сигналов DMRS, с целью решения проблем несбалансированной мощности передачи вследствие предварительного кодирования. Кроме того, последовательности ортогональных покрывающих кодов, генерируемые согласно настоящему изобретению, не только обеспечивают ортогональность в одном измерении, например расширение во временной области, но также обеспечивают ортогональность в двухмерном частотно-временном пространстве, тем самым, сокращая влияние скорости движения мобильной станции на ортогональность DMRS разных слоев передачи данных и, таким образом, повышая надежность оценки канала.
Краткое описание чертежей
[0027] Чтобы лучше понять настоящее изобретение, следует обратиться к подробному описанию, приведенному совместно с нижеследующими прилагаемыми чертежами. Во всех прилагаемых чертежах идентичные или аналогичные ссылочные позиции используются для представления идентичных или аналогичных компонентов. Прилагаемые чертежи, совместно с нижеследующим подробным описанием, содержатся в настоящем описании изобретения и образуют часть описания изобретения, для дополнительной иллюстрации предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения и пояснения принципов и преимуществ настоящего изобретения в порядке примера, в которых:
[0028] фиг. 1 - блок-схема способа генерации ортогональных покрывающих кодов согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[0029] фиг. 2 - примерная схема четырех групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов, генерируемых согласно настоящему изобретению.
[0030] фиг. 3 - блок-схема способа отображения ортогональных покрывающих кодов согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[0031] фиг. 4 - схематическое изображение DMRS нисходящей линии связи в системе Выпуска 10;
[0032] фиг. 5 - схематическое изображение отображения четырех групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов, генерируемых согласно настоящему изобретению, в ресурсы DMRS нисходящей линии связи в системе Выпуска 10;
[0033] фиг. 6 - схематическое изображение распределения мощности отображения предварительно кодированных четырех групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов, генерируемых согласно настоящему изобретению, в первую передающую антенну;
[0034] фиг. 7 - схематическое изображение ортогональности в двухмерном частотно-временном пространстве, справедливое, когда четыре группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, генерируемые согласно настоящему изобретению, отображаются в DMRS нисходящей линии связи в системе Выпуска 10;
[0035] фиг. 8 - структурная блок-схема устройства генерации ортогональных покрывающих кодов согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[0036] фиг. 9 - структурная блок-схема устройства отображения ортогональных покрывающих кодов согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[0037] фиг. 10 - структурная блок-схема системы беспроводной связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
[0038] фиг. 11 - структурная блок-схема базовой станции согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и
[0039] фиг. 12 - структурная блок-схема мобильной станции согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[0040] Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что элементы в прилагаемых чертежах изображены только для простоты и ясности и не всегда выполнены в масштабе. Например, размеры некоторых элементов в прилагаемых чертежах могут быть увеличены относительно других элементов для улучшения понимания вариантов осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения
[0041] Примерные варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи. Для простоты и ясности, в описании изобретения описаны не все признаки практических реализаций. Однако следует понимать, что при разработке любых подобных практических реализаций, многие решения, относящиеся к конкретным реализациям, следует принимать для достижения конкретной цели разработчика, например, для согласования с ограничениями, относящимися к системе или предприятию, и эти ограничения могут варьироваться для разных реализаций. Кроме того, следует также понимать, что хотя работы по разработке могут быть очень трудоемкими и занимающими много времени, но могут быть просто рутинным делом для специалистов в данной области техники, опирающихся на данное раскрытие.
[0042] Также следует отметить, что в чертежах проиллюстрированы только те конструкции устройств и/или этапы процесса, которые непосредственно связаны с решениями изобретения, тогда как другие детали, в меньшей степени связанные с изобретением, опущены, чтобы не затенять сущность изобретения этими несущественными деталями.
[0043] Ниже, со ссылкой на прилагаемые чертежи, приведено подробное описание способа генерации ортогональных покрывающих кодов и способа отображения ортогональных покрывающих кодов согласно вариантам осуществления настоящего изобретения.
[0044] На фиг. 1 показана блок-схема способа генерации ортогональных покрывающих кодов согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[0045] Прежде всего, на этапе S110, генерируется первая группа последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов. Первая группа последовательностей ортогональных покрывающих кодов представлена матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)] и удовлетворяет условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤M/2. Предпочтительно, первая группа последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов может представлять собой последовательности кодов Уолша или последовательности преобразования Фурье.
[0046] Затем, на этапе S120, зеркальное отражение столбцов осуществляется на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов.
[0047] Затем, на этапе S130, обработка циклического сдвига вектор-столбцов осуществляется на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов.
[0048] Наконец, на этапе S140, зеркальное отражение столбцов осуществляется на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов.
[0049] Предпочтительно, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, соответственно, представлены матрицей Ci=[Cn, i(1), Cn, i(2), …, Cn, i(M)], где i - индекс каждой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, удовлетворяют условию, что вектор-столбцы каждой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов имеют разные номера столбцов в матрице каждой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, и
Figure 00000001
, состоящие из двух смежных групп последовательностей C2k-1 и C2k ортогональных покрывающих кодов, удовлетворяют условию, что
Figure 00000002
и
Figure 00000003
являются взаимно ортогональными, где k=1 или 2, l - целое число, удовлетворяющее условию 1≤l≤M/2, n1 - целое число, удовлетворяющее условию 1≤n1≤N, n2 - целое число, удовлетворяющее условию 1≤n2≤N, и n1≠n2.
[0050] Предпочтительно, больше групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов может генерироваться согласно процессам, аналогичным тем, которые выполняются на этапах S130 и S140 путем изменения смещения циклического сдвига вектор-столбцов.
[0051] На фиг. 2 показана примерная схема четырех групп последовательностей C1-C4 ортогональных покрывающих кодов, генерируемых согласно настоящему изобретению. В этом примере, всего генерируются четыре группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, причем каждая группа последовательностей ортогональных покрывающих кодов включает в себя четыре ортогональных последовательности, и длина каждой ортогональной последовательности равна четырем. В этом примере, генерируемые последовательности ортогональных покрывающих кодов являются последовательностями Уолша и смещение обработки циклического сдвига вектор-столбцов p=2.
[0052] На фиг. 3 показана блок-схема способа отображения ортогональных покрывающих кодов согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
[0053] Прежде всего, на этапе S310, множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов генерируются согласно способу генерации ортогональных покрывающих кодов, показанному на фиг. 1, где множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов включают в себя, по меньшей мере, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов.
[0054] Наконец, на этапе S320, пилот-последовательности расширяются множественными группами последовательностей ортогональных покрывающих кодов согласно предварительно определенному правилу отображения.
[0055] Предпочтительно, на этапе расширения, последовательности ортогональных покрывающих кодов подвергаются обработке отображения в одной или обеих из временной или частотной областей.
[0056] Предпочтительно, правило отображения предназначено сокращать диапазон изменения мощности передачи пилот-последовательностей или гарантировать ортогональность пилот-последовательностей в конкретных двухмерных частотно-временных ресурсах.
[0057] Предпочтительно, на этапе расширения, обеспечивается попеременное присутствие множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в частотно-временных ресурсах, соответствующих пилот-последовательностям мультиплексирования с частотным разделением и/или мультиплексирования с кодовым разделением, по очереди.
[0058] Предпочтительно, на этапе расширения обеспечивается попеременное присутствие множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в частотно-временных ресурсах, соответствующих пилот-последовательностям мультиплексирования с частотным разделением и/или мультиплексирования с кодовым разделением, по очереди в одном из следующих порядков: (C1, C2, …, CK-1, CK), (C2, C3, …, CK, C1), … (CK, C1, …,CK-2, CK-1); (CK, CK-1, …, C2, C1), (CK-1, CK-2,…, C1, CK), …,(C1, CK,..., C3, C2), где K - количество множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов.
[0059] Предпочтительно, на этапе расширения порядок отображения множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в первой группе ресурсов частотной области мультиплексирования с кодовым разделением делается отличным от порядка отображения во второй группе ресурсов частотной области мультиплексирования с кодовым разделением.
[0060] Предпочтительно, на этапе расширения обеспечивается попеременное присутствие множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в смежных первой и второй группах ресурсов частотной области мультиплексирования с кодовым разделением по очереди.
[0061] Предпочтительно, на этапе расширения опорные сигналы демодуляции (DMRS) разных слоев передачи данных мультиплексирования с кодовым разделением, соответствующие двум и четырем пилотным символам во временной области, делаются взаимно ортогональными, и DMRS разных слоев передачи данных мультиплексирования с кодовым разделением, соответствующие четырем поднесущим в частотной области, также делаются взаимно ортогональными. Кроме того, предпочтительно, на этапе расширения, DMRS разных слоев передачи данных мультиплексирования с кодовым разделением, соответствующие двум смежным пилотным символам во временной области и двум смежным поднесущим в частотной области, делаются взаимно ортогональными.
[0062] Предпочтительно, на этапе расширения обеспечивают, чтобы каждый физический блок ресурсов содержал, по меньшей мере, множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов.
[0063] Ниже, со ссылкой на фигуры будет подробно описан способ отображения ортогональных покрывающих кодов согласно варианту осуществления настоящего изобретения, на примере системы LTE-A Выпуска 10 и 4 групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов. Однако специалистам в данной области техники должно быть ясно, что настоящее изобретение не ограничивается описанным ниже примером.
[0064] На фиг. 4 показано схематическое изображение DMRS нисходящей линии связи в системе Выпуска 10. Если поток данных равен 1 или 2, в каждом подкадре системы LTE-A, пилот-сигнал занимает 12 поднесущих (ресурсный элемент, RE) в физических блоках ресурсов (PRB) шестого и седьмого символов OFDM и тринадцатого и четырнадцатого символов OFDM. Пилот-сигналы первого слоя и второго слоя занимают один и тот же PRB и различаются по ортогональному покрывающему коду длиной 2. Если поток данных >2, DMRS занимают еще 12 RE для передачи DMRS третьего слоя и четвертого слоя. Пилот-сигналы третьего слоя и четвертого слоя занимают один и тот же PRB и различаются по ортогональному покрывающему коду длиной 2. Если поток данных >4, количество RE, занятых DMRS, не изменяется и по-прежнему равно 24. Каждый поток данных можно различать таким образом, как это делается в мультиплексировании с кодовым разделением (CDM) и/или мультиплексировании с частотным разделением (FDM). Один из пригодных способов мультиплексирования показан на фиг. 4. Первый, второй, пятый и седьмой слои мультиплексируются методом CDM и различаются по ортогональному покрывающему коду длиной 4. Занятые частотно-временные ресурсы обозначены на фигуре как темно-серые и кратко именуются группой 1 CDM. Третий, четвертый, шестой и восьмой слои мультиплексируются методом CDM и различаются по ортогональному покрывающему коду длиной 4. Занятые частотно-временные ресурсы обозначены на фигуре темной штриховкой и кратко именуются группой 2 CDM. Кроме того, первый, второй, пятый и седьмой слои и третий, четвертый, шестой и восьмой слои мультиплексируются методом FDM.
[0065] На фиг. 5 показано схематическое изображение отображения четырех групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов, генерируемых согласно настоящему изобретению, в ресурсы DMRS нисходящей линии связи в системе Выпуска 10. Из фигуры можно видеть, что последовательности ортогональных покрывающих кодов расширяются во временной области. Таким образом, DMRS, соответствующие одной и той же поднесущей на шестом, седьмом, тринадцатом и четырнадцатом символах OFDM, образуют расширяющий код длиной 4. Для частотно-временного ресурса, соответствующего группе 1 CDM, четыре генерируемых группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов последовательно отображаются по очереди в порядке C1, C2, C3 и C4, гарантируя, что все последовательности ортогональных покрывающих кодов включены максимально возможно в полную полосу частот, соответствующую группе 1 CDM. Для частотно-временного ресурса, соответствующего группе 2 CDM, четыре генерируемых группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов последовательно отображаются по очереди в порядке C4, C3, C2 и C1, гарантируя, что все последовательности ортогональных покрывающих кодов включены максимально возможно в полную полосу частот, соответствующую группе 2 CDM. Соответствующие ресурсы DMRS в каждом PRB, включающем в себя группу 1 CDM и группу 2 CDM, все по очереди включают в себя все четыре группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов. Например, в первом PRB, все четыре группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов включены в (k)-ю, (k+1)-ю, (k+5)-ю и (k+6)-ю поднесущие. Таким образом, достигается эффект рандомизации пилот-последовательностей, и пиковая мощность отправляемого сигнала эффективно сокращается.
[0066] На фиг. 6 показано схематическое изображение распределения мощности отображения предварительно кодированных четырех групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов, генерируемых согласно настоящему изобретению, в первую передающую антенну. Из фигуры можно видеть, что если все вектор-строки в матрице предварительного кодирования равны 1, после того, как матрицы вектор-столбцов 4 групп последовательностей C1~C4 ортогональных покрывающих кодов, соответственно, умножаются на вектор-строки матрицы предварительного кодирования, и произведения, соответственно, суммируются, на (k)-й поднесущей, соответствующие DMRS первого, второго, восьмого и девятого символов OFDM, соответственно, равны 4, 0, 0 и 0; на (k+1)-й поднесущей, соответствующие DMRS первого, второго, восьмого и девятого символов OFDM, соответственно, равны 0, 0, 4 и 0; на (k+5)-й поднесущей, соответствующие DMRS первого, второго, восьмого и девятого символов OFDM, соответственно, равны 0, 0, 0 и 4; и на (k+6)-й поднесущей, соответствующие DMRS первого, второго, восьмого и девятого символов OFDM, соответственно, равны 0, 4, 0 и 0. Нетрудно увидеть, что мощность DMRS равномерно распределяется по четырем символам OFDM, во избежание проблемы несбалансированной мощности.
[0067] На фиг. 7 показано схематическое изображение ортогональности в двухмерном частотно-временном пространстве согласно способу отображения настоящего изобретения. Последовательности ортогональных покрывающих кодов расширяются во временной области, и четыре пилотных символа в каждом подкадре, соответственно, соответствуют четырем вектор-столбцам генерируемых последовательностей ортогональных покрывающих кодов. Если длина расширения равна 2, отображаемые таким образом последовательности ортогональных покрывающих кодов также гарантируют, что последовательности, соответствующие двум пилотным символам в каждом подкадре, ортогональны. Кроме того, последовательности, соответствующие четырем смежным поднесущим в каждом пилотном символе, также удовлетворяют ортогональности длиной 4 в частотной области. Кроме того, на двух смежных поднесущих в одной и той же группе CDM, соответствующие DMRS двух смежных символов OFDM также образуют расширяющий код длиной 4, т.е. ортогональность обеспечивается в двух частотно-временных измерениях. Например, для группы 1 CDM, на (k+1)-й и (k+6)-й поднесущих, соответствующие DMRS первого и второго символов OFDM также образуют взаимно ортогональные расширяющие коды длиной 4.
[0068] Хотя, согласно вышесказанному, способ генерации ортогональных покрывающих кодов и способ отображения ортогональных покрывающих кодов согласно вариантам осуществления настоящего изобретения описаны подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что блок-схемы, показанные на фиг. 1 и 3, являются всего лишь примерными, и последовательность операций способов, показанных на фиг. 1 и 3, можно соответствующим образом видоизменить согласно практическим применениям и конкретным требованиям. Например, можно изменить порядок осуществления некоторых этапов в способах, показанных на фиг. 1 и 3, или некоторые этапы обработки можно, по мере необходимости, исключить или добавить.
[0069] Ниже, со ссылкой на прилагаемые чертежи, будут описаны устройство генерации ортогональных покрывающих кодов и устройство отображения ортогональных покрывающих кодов согласно вариантам осуществления настоящего изобретения.
[0070] На фиг. 8 показана структурная блок-схема устройства 800 генерации ортогональных покрывающих кодов согласно варианту осуществления настоящего изобретения, где, для простоты и ясности, показаны только части, имеющие непосредственное отношение к настоящему изобретению. В устройстве 800 генерации ортогональных покрывающих кодов может осуществляться способ генерации ортогональных покрывающих кодов, описанный выше со ссылкой на фиг. 1.
[0071] Как показано на фиг. 8, устройство 800 генерации ортогональных покрывающих кодов может включать в себя средство 810 генерации первой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, средство 820 генерации второй группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, средство 830 генерации третьей группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов и средство 840 генерации четвертой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов.
[0072] В устройстве 800 генерации ортогональных покрывающих кодов, средство 810 генерации первой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов можно использовать для генерации первой группы последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов, представленных матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)], которые удовлетворяют условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤M/2.
[0073] Средство 820 генерации второй группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов можно использовать для осуществления зеркального отражения столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов.
[0074] Средство 830 генерации третьей группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов можно использовать для осуществления обработки циклического сдвига вектор-столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов.
[0075] Средство 840 генерации четвертой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов можно использовать для осуществления зеркального отражения столбцов на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов.
[0076] Поскольку конкретные и/или необязательные процедуры обработки каждого компонента устройства 800 генерации ортогональных покрывающих кодов описаны согласно вышесказанному со ссылкой на блок-схему способа, принцип действия и процедуры обработки этих компонентов в дальнейшем не будут подробно описаны во избежание повторения.
[0077] Следует отметить, что конструкция устройства 800 генерации ортогональных покрывающих кодов, показанного на фиг. 8, является всего лишь примерной, и специалисты в данной области техники могут, по мере необходимости, изменить структурную блок-схему, показанную на фиг. 8.
[0078] На фиг. 9 показана структурная блок-схема устройства 900 отображения ортогональных покрывающих кодов согласно варианту осуществления настоящего изобретения, где, для простоты и ясности, показаны только части, имеющие непосредственное отношение к настоящему изобретению. В устройстве 900 отображения ортогональных покрывающих кодов может осуществляться способ отображения ортогональных покрывающих кодов, описанный выше со ссылкой на фиг. 3.
[0079] Как показано на фиг. 9, устройство 900 отображения ортогональных покрывающих кодов может включать в себя устройство 910 генерации ортогональных покрывающих кодов и устройство 920 расширения.
[0080] В устройстве 900 отображения ортогональных покрывающих кодов, устройство 910 генерации ортогональных покрывающих кодов может состоять из устройства генерации ортогональных покрывающих кодов, показанного на фиг. 8, для генерации множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов, где множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов включают в себя, по меньшей мере, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов.
[0081] Средство 920 расширения можно использовать для расширения пилот-последовательностей множественными группами последовательностей ортогональных покрывающих кодов согласно предварительно определенному правилу отображения.
[0082] Поскольку конкретные и/или необязательные процедуры обработки каждого компонента устройства 900 отображения ортогональных покрывающих кодов описаны согласно вышесказанному со ссылкой на блок-схему способа, принцип действия и процедуры обработки этих компонентов в дальнейшем не будут подробно описаны во избежание повторения.
[0083] Следует отметить, что конструкция устройства 900 отображения ортогональных покрывающих кодов, показанного на фиг. 9, является всего лишь примерной, и специалисты в данной области техники могут, по мере необходимости, изменить структурную блок-схему, показанную на фиг. 9.
[0084] На фиг. 10 показана структурная блок-схема системы 1000 беспроводной связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 10, система 1000 беспроводной связи может включать в себя устройство 1010 передачи и устройство 1020 приема, причем устройство 1010 передачи может включать в себя вышеупомянутое устройство 900 отображения ортогональных покрывающих кодов, и устройство 1020 приема может включать в себя средство 1030 приема для приема расширенных пилот-последовательностей от устройства 1010 передачи.
[0085] На фиг. 11 показана структурная блок-схема базовой станции 1100 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 11, базовая станция 1100 может включать в себя вышеупомянутое устройство 800 генерации ортогональных покрывающих кодов.
[0086] На фиг. 12 показана структурная блок-схема мобильной станции 1200 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 12, мобильная станция 1200 может включать в себя вышеупомянутое устройство 800 генерации ортогональных покрывающих кодов.
[0087] Очевидно, что каждая рабочая процедура вышеупомянутых способов согласно настоящему изобретению может осуществляться методом компьютерно-выполняемой программы, хранящейся на машиночитаемом носителе данных.
[0088] Кроме того, задачу настоящего изобретения также можно решить следующим образом, т.е. носитель данных, на котором хранится вышеупомянутый исполняемый программный код, прямо или косвенно предоставляется в систему или устройство, и компьютер или центральный процессор (CPU) в системе или устройстве считывает и исполняет вышеупомянутый программный код. В этом случае, реализация настоящего изобретения не ограничивается программой, и программа может быть обеспечена в любой форме, например, как объектная программа, программа, исполняемая интерпретатором, или программа-сценарий, предоставленная в операционную систему и т.п., при условии, что система или устройство имеет функцию исполнения программы.
[0089] Эти вышеупомянутые машиночитаемые носители данных включают в себя, но без ограничения, различные блоки памяти и запоминающие устройства, полупроводниковые устройства, дисковые накопители, например оптические диски, магнитные диски и магнитооптические диски или другие носители, пригодные для хранения информации, и т.д.
[0090] Кроме того, настоящее изобретение также можно обеспечить следующим образом, т.е. компьютер подключается к соответствующему веб-сайту в интернете, и компьютерные программные коды согласно настоящему изобретению загружаются и устанавливаются на компьютер и исполняются на нем.
[0091] Очевидно, что каждый из компонентов или этапов в устройствах и способах настоящего изобретения можно разложить и/или объединить. Эти разложения и/или объединения следует рассматривать как эквивалентные схемы настоящего изобретения. Кроме того, этапы, выполняющие последовательность вышеупомянутых процессов, обычно, могут выполняться в хронологическом порядке описания, но не обязательно. Некоторые этапы могут выполняться параллельно или независимо друг от друга.
[0092] Хотя варианты осуществления настоящего изобретения описаны подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, должно быть понятно, что вышеупомянутые варианты осуществления предназначены лишь иллюстрировать настоящее изобретение, а не ограничивать настоящее изобретение. Специалисты в данной области техники могут предложить различные модификации и альтернативы вышеупомянутых реализаций не выходя за рамки сущности и объема настоящего изобретения. Таким образом, объем настоящего изобретения задается только нижеследующей формулой изобретения и ее эквивалентами.
[0093] Хотя здесь были описаны иллюстративные варианты осуществления, следует понимать, что специалисты в данной области техники могут предложить различные другие изменения, замены и модификации не выходя за рамки объема или сущности изобретения. Кроме того, термины "содержит", "содержащий" или любые другие их разновидности предназначены охватывать неисключающее включение, так что процесс, способ, изделие или устройство, который(ое) содержит перечень элементов, включает в себя не только эти элементы, но может включать в себя другие элементы, явно не упомянутые или присущие такому процессу, способу, изделию или устройству. Тот факт, что элементу предшествует выражение "содержит …", в отсутствие дополнительных ограничений, не исключает наличия дополнительных идентичных элементов в процессе, способе, изделии или устройстве, где содержится данный элемент.

Claims (31)

1. Устройство генерации ортогональных покрывающих кодов, содержащее:
средство генерации первой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для генерации первой группы последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов, представленных матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)], которые удовлетворяют условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤M/2,
средство генерации второй группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления зеркального отражения столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов,
средство генерации третьей группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления обработки циклического сдвига вектор-столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов, и
средство генерации четвертой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления зеркального отражения столбцов на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов.
2. Устройство генерации ортогональных покрывающих кодов по п.1, в котором первая группа последовательностей ортогональных покрывающих кодов представляет собой последовательности кодов Уолша или последовательности преобразования Фурье.
3. Устройство генерации ортогональных покрывающих кодов по п.1, в котором с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, соответственно, представлены в виде Ci=[Cn, i(1), Cn, i(2), …, Cn, i(M)], где i - индекс каждой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов удовлетворяют условию, что вектор-столбцы каждой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов имеют разные номера столбцов в матрице каждой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, и
Figure 00000004
, состоящие из двух смежных групп последовательностей C2k-1 и C2k ортогональных покрывающих кодов, удовлетворяют условию, что
Figure 00000005
и
Figure 00000006
являются взаимно ортогональными, где k=1 или 2, l - целое число, удовлетворяющее условию 1≤l≤M/2, n1 - целое число, удовлетворяющее условию 1≤n1≤N, n2 - целое число, удовлетворяющее условию 1≤n2≤N, и n1≠n2.
4. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов, содержащее:
устройство генерации ортогональных покрывающих кодов по любому из пп.1-3 для генерации множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов, причем множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов содержат, по меньшей мере, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, и
средство расширения для расширения пилот-последовательностей множественными группами последовательностей ортогональных покрывающих кодов согласно предварительно определенному правилу отображения.
5. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.4, в котором средство расширения осуществляет отображение на последовательностях ортогональных покрывающих кодов в одной или обеих из временной и частотной областей.
6. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.5, в котором правило отображения предназначено сокращать диапазон изменения мощности передачи пилот-последовательностей или гарантировать ортогональность пилот-последовательностей в конкретных двухмерных частотно-временных ресурсах.
7. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.5, в котором средство расширения обеспечивает попеременное присутствие множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в частотно-временных ресурсах, соответствующих пилот-последовательностям мультиплексирования с частотным разделением и/или мультиплексирования с кодовым разделением, по очереди.
8. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.7, в котором средство расширения обеспечивает попеременное присутствие множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в частотно-временных ресурсах, соответствующих пилот-последовательностям мультиплексирования с частотным разделением и/или мультиплексирования с кодовым разделением, по очереди в одном из следующих порядков: (C1, C2, …, CK-1, CK), (C2, C3, …, CK, C1), (CK, C1, …,CK-2, CK-1); (CK, CK-1, …, C2, C1), (CK-1, CK-2, …, C1, CK), …,(C1, CK, …, C3, C2), где K - количество множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов.
9. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.7, в котором средство расширения делает порядок отображения множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в первой группе ресурсов частотной области мультиплексирования с кодовым разделением, отличным от порядка отображения во второй группе ресурсов частотной области мультиплексирования с кодовым разделением.
10. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.7, в котором средство расширения обеспечивает попеременное присутствие множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в смежных первой и второй группах ресурсов частотной области мультиплексирования с кодовым разделением, по очереди.
11. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.7, в котором средство расширения делает взаимно ортогональными опорные сигналы демодуляции (DMRS) разных слоев передачи данных мультиплексирования с кодовым разделением, соответствующие двум и четырем пилотным символам во временной области, и также делает взаимно ортогональными DMRS разных слоев передачи данных мультиплексирования с кодовым разделением, соответствующие четырем поднесущим в частотной области.
12. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.11, в котором средство расширения делает взаимно ортогональными DMRS разных слоев передачи данных мультиплексирования с кодовым разделением, соответствующие двум смежным пилотным символам во временной области и двум смежным поднесущим в частотной области.
13. Устройство расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.6, в котором средство расширения обеспечивает, чтобы каждый физический блок ресурсов содержал, по меньшей мере, множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов.
14. Способ генерации ортогональных покрывающих кодов, содержащий:
этап генерации первой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, на котором генерируют первую группу последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов, представленных матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)], которые удовлетворяют условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤М/2,
этап генерации второй группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, на котором осуществляют зеркальное отражение столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов,
этап генерации третьей группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, на котором осуществляют обработку циклического сдвига вектор-столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов, и
этап генерации четвертой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, на котором осуществляют зеркальное отражение столбцов на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов.
15. Способ генерации ортогональных покрывающих кодов по п.14, в котором первая группа последовательностей ортогональных покрывающих кодов представляет собой последовательности кодов Уолша или последовательности преобразования Фурье.
16. Способ генерации ортогональных покрывающих кодов по п.14, в котором с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, соответственно, представлены в виде Ci=[Cn, i(1), Cn, i(2), …, Cn, i(M)], где i - индекс каждой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов удовлетворяют условию, что вектор-столбцы каждой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов имеют разные номера столбцов в матрице каждой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, и
Figure 00000007
, состоящие из двух смежных групп последовательностей C2k-1 и C2k ортогональных покрывающих кодов, удовлетворяют условию, что
Figure 00000008
и
Figure 00000009
являются взаимно ортогональными, где k=1 или 2, l - целое число, удовлетворяющее условию 1≤l≤М/2, n1 - целое число, удовлетворяющее условию 1≤n1≤N, n2 - целое число, удовлетворяющее условию 1≤n2≤N, и n1≠n2.
17. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов, содержащий:
этап генерации ортогональных покрывающих кодов, на котором генерируют согласно способу генерации ортогональных покрывающих кодов по любому из пп.14-16 множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, причем множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов содержат, по меньшей мере, с первой по четвертую группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов, и
этап расширения, на котором расширяют пилот-последовательности множественными группами последовательностей ортогональных покрывающих кодов согласно предварительно определенному правилу отображения.
18. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.17, в котором на этапе расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов подвергают обработке отображения в одной или обеих из временной и частотной областей.
19. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.18, в котором правило отображения предназначено сокращать диапазон изменения мощности передачи пилот-последовательностей или гарантировать ортогональность пилот-последовательностей в конкретных двухмерных частотно-временных ресурсах.
20. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.18, в котором на этапе расширения обеспечивают попеременное присутствие множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в частотно-временных ресурсах, соответствующих пилот-последовательности мультиплексирования с частотным разделением и/или мультиплексирования с кодовым разделением, по очереди.
21. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.20, в котором на этапе расширения обеспечивают попеременное присутствие множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в частотно-временных ресурсах, соответствующих пилот-последовательности мультиплексирования с частотным разделением и/или мультиплексирования с кодовым разделением, по очереди в одном из следующих порядков: (C1, C2, …, CK-1, CK), (C2, C3, …, CK, C1), (CK, C1, …, CK-2, CK-1); (CK, CK-1, …, C2, C1), (CK-1, CK-2, …, C1, CK), …,(C1, CK, …, C3, C2), где K - количество множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов.
22. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.20, в котором на этапе расширения порядок отображения множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в первой группе ресурсов частотной области мультиплексирования с кодовым разделением делают отличным от порядка отображения во второй группе ресурсов частотной области мультиплексирования с кодовым разделением.
23. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.20, в котором на этапе расширения обеспечивают попеременное присутствие множественных групп последовательностей ортогональных покрывающих кодов в смежных первой и второй группах ресурсов частотной области мультиплексирования с кодовым разделением, по очереди.
24. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.20, в котором на этапе расширения опорные сигналы демодуляции (DMRS) разных слоев передачи данных мультиплексирования с кодовым разделением, соответствующие двум и четырем пилотным символам во временной области, делают взаимно ортогональными, и DMRS разных слоев передачи данных мультиплексирования с кодовым разделением, соответствующие четырем поднесущим в частотной области, также делают взаимно ортогональными.
25. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.24, в котором на этапе расширения DMRS разных слоев передачи данных мультиплексирования с кодовым разделением, соответствующие двум смежным пилотным символам во временной области и двум смежным поднесущим в частотной области, делают взаимно ортогональными.
26. Способ расширения с помощью ортогональных покрывающих кодов по п.19, в котором на этапе расширения обеспечивают, чтобы каждый физический блок ресурсов содержал, по меньшей мере, множественные группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов.
27. Машиночитаемый носитель данных, содержащий хранящиеся в нем машиночитаемые коды инструкций, причем коды инструкций, при считывании и исполнении компьютером, способны предписывать компьютеру исполнять способ по любому из пп.14-26.
28. Система беспроводной связи, содержащая:
устройство передачи и устройство приема,
причем устройство передачи включает в себя:
средство генерации первой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для генерации первой группы последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов, представленных матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)], которые удовлетворяют условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤М/2,
средство генерации второй группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления зеркального отражения столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов,
средство генерации третьей группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления обработки циклического сдвига вектор-столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов,
средство генерации четвертой группы последовательностей ортогональных покрывающих кодов для осуществления зеркального отражения столбцов на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов, и
средство расширения для расширения пилот-последовательностей с первой по четвертую группами последовательностей ортогональных покрывающих кодов согласно предварительно определенному правилу отображения, и
причем устройство приема включает в себя:
средство приема для приема расширенных пилот-последовательностей от устройства передачи.
29. Базовая станция, содержащая устройство генерации ортогональных покрывающих кодов по любому из пп.1-3.
30. Мобильная станция, содержащая устройство генерации ортогональных покрывающих кодов по любому из пп.1-3.
31. Способ передачи пилот-последовательностей, расширенных ортогональными покрывающими кодами, в системе беспроводной связи, включающей в себя устройство передачи и устройство приема, причем способ содержит этапы, на которых:
на передающем устройстве,
генерируют первую группу последовательностей C1 ортогональных покрывающих кодов, представленных матрицей [Cn, 1(1), Cn, 1(2), …, Cn, 1(M)], которые удовлетворяют условию, что любые смежные усеченные подпоследовательности покрывающих кодов [C2j-1, 1(2m-1), C2j-1, 1(2m)] и [C2j, 1(2m-1), C2j, 1(2m)] также являются взаимно ортогональными, где n - индекс N последовательностей ортогональных покрывающих кодов, включенных в первую группу последовательностей ортогональных покрывающих кодов, M - коэффициент расширения последовательности ортогональных покрывающих кодов в качестве расширяющей последовательности, N≤M, j - целое число, удовлетворяющее условию 1≤j≤N/2, и m - целое число, удовлетворяющее условию 1≤m≤М/2,
осуществляют зеркальное отражение столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации второй группы последовательностей C2 ортогональных покрывающих кодов,
осуществляют обработку циклического сдвига вектор-столбцов на первой группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации третьей группы последовательностей C3 ортогональных покрывающих кодов,
осуществляют зеркальное отражение столбцов на третьей группе последовательностей ортогональных покрывающих кодов, для генерации четвертой группы последовательностей C4 ортогональных покрывающих кодов, и
расширяют пилот-последовательности с первой по четвертую группами последовательностей ортогональных покрывающих кодов согласно предварительно определенному правилу отображения, и
на устройстве приема,
принимают расширенные пилот-последовательности от устройства передачи.
RU2012141308/08A 2010-04-02 2010-04-02 Устройство и способ для генерации ортогональных покрывающих кодов (осс) и устройство и способ для отображения осс RU2537808C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2010/071532 WO2011120233A1 (zh) 2010-04-02 2010-04-02 正交掩码生成装置和方法及正交掩码映射装置和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012141308A RU2012141308A (ru) 2014-05-10
RU2537808C2 true RU2537808C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=44711316

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012141308/08A RU2537808C2 (ru) 2010-04-02 2010-04-02 Устройство и способ для генерации ортогональных покрывающих кодов (осс) и устройство и способ для отображения осс

Country Status (10)

Country Link
US (4) US9001639B2 (ru)
EP (1) EP2555452B1 (ru)
JP (1) JP5549777B2 (ru)
KR (1) KR101532821B1 (ru)
CN (1) CN102783065B (ru)
BR (1) BR112012024462A2 (ru)
CA (2) CA2794717C (ru)
MX (1) MX2012011365A (ru)
RU (1) RU2537808C2 (ru)
WO (1) WO2011120233A1 (ru)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011028079A2 (ko) 2009-09-07 2011-03-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조신호를 송수신하기 위한 방법 및 장치
EP2555452B1 (en) * 2010-04-02 2018-08-15 Fujitsu Limited Apparatus and method for orthogonal cover code (occ) generation, and apparatus and method for occ mapping
CN102237945A (zh) * 2010-05-06 2011-11-09 松下电器产业株式会社 基于正交编码的码分复用方法、码分复用设备和解复用设备
WO2011156939A1 (en) * 2010-06-16 2011-12-22 Telefonaktiebolagen Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements for transmitting and decoding reference signals
KR101783165B1 (ko) 2010-06-16 2017-09-28 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 기준 신호를 전송 및 디코딩하기 위한 방법 및 장치
US9172513B2 (en) 2010-10-11 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Resource assignments for uplink control channel
US8837271B1 (en) * 2012-10-04 2014-09-16 Sprint Spectrum L.P. Method and system for sharing a downlink resource block among multiple users
CN106712906A (zh) * 2013-03-27 2017-05-24 华为技术有限公司 一种对上行控制信息进行编码的方法和装置
CN103227760B (zh) * 2013-04-28 2016-03-16 中国铁路通信信号股份有限公司 一种高速移动环境下的信道估计方法
US20150103801A1 (en) * 2013-09-02 2015-04-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting signal for downlink channel estimation
US9622233B1 (en) 2014-06-16 2017-04-11 Sprint Spectrum L.P. Dynamic use of orthogonal coding to manage control channel capacity
US10038528B2 (en) 2014-12-19 2018-07-31 Qualcomm Incorporated Common reference signal design based on semi-uniform pilot spacing and orthogonal cover code
CN106455066B (zh) * 2015-08-10 2020-05-08 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于配置下行控制信息的方法和设备
CN106685863B (zh) * 2015-11-05 2021-02-26 索尼公司 无线通信系统中的装置和方法
CN106712915B (zh) * 2015-11-16 2020-06-30 中国移动通信集团公司 一种发送解调参考信号的方法、装置、基站及终端
US10638479B2 (en) * 2015-11-17 2020-04-28 Futurewei Technologies, Inc. System and method for multi-source channel estimation
US10135596B2 (en) * 2016-01-20 2018-11-20 Qualcomm Incorporated Narrow band ACK / NACK transmissions
CN107135178B (zh) 2016-02-29 2020-01-17 华为技术有限公司 一种导频序列发送方法及装置
RU2734653C2 (ru) * 2016-07-15 2020-10-21 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Устройство передачи и способ передачи
US10020839B2 (en) * 2016-11-14 2018-07-10 Rampart Communications, LLC Reliable orthogonal spreading codes in wireless communications
US10999873B2 (en) * 2017-01-23 2021-05-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for two-step random accessing
ES2933258T3 (es) * 2017-03-31 2023-02-03 Lg Electronics Inc Método para transmitir y recibir la señal de referencia en un sistema de comunicación inalámbrica, y dispositivo para lo mismo
WO2018201470A1 (zh) * 2017-05-05 2018-11-08 富士通株式会社 时间索引指示方法、定时获取方法及其装置、通信系统
US11032033B2 (en) 2017-06-19 2021-06-08 Lg Electronics Inc. Method and device for performing communication by using orthogonal or non-orthogonal code multiple access technique in wireless communication system
WO2019125253A1 (en) * 2017-12-21 2019-06-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Construction and application of an orthogonal code
CN110730057B (zh) * 2018-07-17 2022-04-08 北京紫光展锐通信技术有限公司 Pucch的发送方法、终端及可读存储介质
WO2020029128A1 (en) * 2018-08-08 2020-02-13 Zte Corporation Multiple access schemes with interference mitigation
US10873361B2 (en) 2019-05-17 2020-12-22 Rampart Communications, Inc. Communication system and methods using multiple-in-multiple-out (MIMO) antennas within unitary braid divisional multiplexing (UBDM)
US11025470B2 (en) 2019-07-01 2021-06-01 Rampart Communications, Inc. Communication system and method using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with non-linear transformation
US10917148B2 (en) 2019-07-01 2021-02-09 Rampart Communications, Inc. Systems, methods and apparatus for secure and efficient wireless communication of signals using a generalized approach within unitary braid division multiplexing
US10833749B1 (en) 2019-07-01 2020-11-10 Rampart Communications, Inc. Communication system and method using layered construction of arbitrary unitary matrices
US11641269B2 (en) 2020-06-30 2023-05-02 Rampart Communications, Inc. Modulation-agnostic transformations using unitary braid divisional multiplexing (UBDM)
US11050604B2 (en) 2019-07-01 2021-06-29 Rampart Communications, Inc. Systems, methods and apparatuses for modulation-agnostic unitary braid division multiplexing signal transformation
US10951442B2 (en) 2019-07-31 2021-03-16 Rampart Communications, Inc. Communication system and method using unitary braid divisional multiplexing (UBDM) with physical layer security
US10735062B1 (en) 2019-09-04 2020-08-04 Rampart Communications, Inc. Communication system and method for achieving high data rates using modified nearly-equiangular tight frame (NETF) matrices
US10965352B1 (en) 2019-09-24 2021-03-30 Rampart Communications, Inc. Communication system and methods using very large multiple-in multiple-out (MIMO) antenna systems with extremely large class of fast unitary transformations
CN112702128B (zh) * 2019-10-23 2023-05-12 中兴通讯股份有限公司 信道测量方法、第一设备、第二设备及计算机可读介质
US11159220B2 (en) 2020-02-11 2021-10-26 Rampart Communications, Inc. Single input single output (SISO) physical layer key exchange
US11219011B1 (en) 2020-03-18 2022-01-04 Sprint Spectrum L.P. Coordinated use of enhanced downlink control channels (ePDCCHs) in shared spectrum

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2145152C1 (ru) * 1998-10-08 2000-01-27 Гармонов Александр Васильевич Способ ортогональной разнесенной передачи-приема сигнала в сотовой системе радиосвязи с кодовым разделением каналов
US6667708B2 (en) * 2001-12-28 2003-12-23 Motorola, Inc. Method and system for a programmable code generator
RU2260912C2 (ru) * 1999-08-17 2005-09-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ глубокого пейджинга

Family Cites Families (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2288521B (en) * 1994-03-24 1998-10-14 Discovision Ass Reconfigurable process stage
KR100269593B1 (ko) * 1997-12-02 2000-10-16 정선종 다중 채널을 위한 직교 복소 확산 방법 및 그 장치
US6240143B1 (en) * 1998-08-18 2001-05-29 Qualcomm Inc. Method and apparatus for the reflection and transmission of quasi orthogonal vectors
US6314125B1 (en) * 1998-12-09 2001-11-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for the construction and transmission of binary quasi orthogonal vectors
FR2794314B1 (fr) * 1999-05-31 2004-12-24 Korea Electronics Telecomm Dispositif et procede de modulation d'un message de donnees en utilisant des codes de facteur d'etalement variable orthogonal (ovsf) dans un systeme de telecommunications du service mobile
US20030161286A1 (en) * 2000-04-18 2003-08-28 Daoben Li Spread spectrum multiple access codes and code groups generated by rotation transformation
WO2002007338A1 (fr) * 2000-07-04 2002-01-24 Linkair Communications, Inc. Procede de conversion d'un code multi-adresse a spectre etale dans un systeme d'acces multiple a repartition par code
JP2002033716A (ja) * 2000-07-18 2002-01-31 Sony Corp Cdma拡散方法およびcdma端末装置
KR100762577B1 (ko) * 2000-11-29 2007-10-01 엘지전자 주식회사 코드분할다중접속의 새로운 직교 확산코드 생성 방법 및이용방법
US6731668B2 (en) * 2001-01-05 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels
JP3697548B2 (ja) * 2002-04-23 2005-09-21 防衛庁技術研究本部長 自己相関性の高い2相コード生成方法
US8705588B2 (en) * 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
JP4502952B2 (ja) * 2003-04-24 2010-07-14 日本電気株式会社 符号拡散を用いる無線伝送における雑音及び干渉電力を推定する無線送受信装置及び無線送受信方法
US6873596B2 (en) * 2003-05-13 2005-03-29 Nokia Corporation Fourier-transform based linear equalization for CDMA downlink
US8526482B2 (en) * 2004-07-06 2013-09-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Non-contiguous variable length orthogonal codes
US7826343B2 (en) * 2004-09-07 2010-11-02 Qualcomm Incorporated Position location signaling method apparatus and system utilizing orthogonal frequency division multiplexing
KR101276797B1 (ko) * 2005-08-24 2013-06-20 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 송신 다이버시티 방법 및 기지국송신기
KR101350623B1 (ko) 2007-02-02 2014-01-10 엘지전자 주식회사 스케줄링용 기준신호의 전송 방법
RU2467514C2 (ru) 2007-02-28 2012-11-20 Нтт Досомо, Инк. Базовая станция, пользовательское устройство и способ передачи сигнала, используемый в системе мобильной связи
US20080233966A1 (en) * 2007-03-22 2008-09-25 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Resource allocation apparatus and method in an orthogonal frequency division multiple access communication system
WO2008132073A1 (en) * 2007-04-30 2008-11-06 Nokia Siemens Networks Oy Coordinated cyclic shift and sequence hopping for zadoff-chu, modified zadoff-chu, and block-wise spreading sequences
US9647347B2 (en) * 2007-05-21 2017-05-09 Spatial Digital Systems, Inc. Method and apparatus for channel bonding using multiple-beam antennas
KR101570461B1 (ko) * 2007-07-16 2015-11-19 삼성전자주식회사 Sc- fdma 통신 시스템에서 채널 품질 지시자 및 응답 신호들의 전송을 위한 장치 및 방법
KR101457685B1 (ko) 2007-08-10 2014-11-03 삼성전자주식회사 셀룰러 무선 통신 시스템에서 애크/내크의 송수신 방법 및 장치
WO2009022293A2 (en) 2007-08-14 2009-02-19 Nokia Corporation Variable transmission structure for reference signals in uplink messages
KR101397039B1 (ko) * 2007-08-14 2014-05-20 엘지전자 주식회사 전송 다이버시티를 사용하는 다중안테나 시스템에서 채널예측 오류의 영향을 감소시키기 위한 cdm 방식 신호전송 방법
US7797991B2 (en) 2007-10-18 2010-09-21 Texas Instruments Incorporated Rocking Y-shaped probe for critical dimension atomic force microscopy
EP2056515B1 (en) 2007-10-30 2019-06-12 Cellular Communications Equipment Llc Methods, apparatuses, system and related computer program product for resource allocation
US8059524B2 (en) * 2008-01-04 2011-11-15 Texas Instruments Incorporated Allocation and logical to physical mapping of scheduling request indicator channel in wireless networks
CN101227739B (zh) * 2008-02-02 2011-12-07 中兴通讯股份有限公司 一种物理混合重传指示信道资源的分配方法
US8359041B2 (en) 2008-02-15 2013-01-22 Futurewei Technologies, Inc. System and method for adaptively controlling feedback information
US8160018B2 (en) * 2008-03-14 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods of uplink channelization in LTE
US8699426B2 (en) * 2008-03-26 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation in wireless communication systems
US8488694B2 (en) * 2008-05-06 2013-07-16 Industrial Technology Research Institute System and method for pilot design
US8345727B2 (en) * 2008-05-13 2013-01-01 Metropolitan Area Networks, Inc. Communication system, apparatus, and methods
JP5320829B2 (ja) * 2008-06-09 2013-10-23 富士通株式会社 制御チャネル送信方法、及び無線通信装置
EP2291942B1 (en) * 2008-06-24 2014-08-06 Nokia Solutions and Networks Oy Control channel signaling for multiple ack/nack assignments
JP5538400B2 (ja) * 2008-09-18 2014-07-02 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 移動通信ネットワークに用いる方法と装置
GB2474794B (en) * 2008-11-27 2011-06-15 Ipwireless Inc Communication system, communication units, and method for employing a pilot transmission scheme
KR20100092323A (ko) * 2009-02-12 2010-08-20 삼성전자주식회사 Rfid 통신 방법
KR101643636B1 (ko) * 2009-06-02 2016-07-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 ack/nack 시퀀스 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
JP5198480B2 (ja) * 2009-06-23 2013-05-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置及び移動局装置、無線通信方法
US8331483B2 (en) * 2009-08-06 2012-12-11 Lg Electronics Inc. Method for transmitting feedback information via a spatial rank index (SRI) channel
WO2011028079A2 (ko) * 2009-09-07 2011-03-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조신호를 송수신하기 위한 방법 및 장치
KR101038095B1 (ko) * 2009-11-09 2011-06-01 전자부품연구원 유사직교부호 발생기
CN102696209B (zh) * 2010-01-08 2015-06-03 富士通株式会社 正交掩码生成装置、解调参考信号生成装置和方法
CN101800622B (zh) * 2010-01-08 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 物理上行共享信道的信令配置方法及系统
CN103188049B (zh) * 2010-01-11 2016-02-17 韩国电子通信研究院 无线通信系统中的载波聚集
EP2537261B1 (en) * 2010-02-16 2013-12-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) MIMO layer specific reference signals based on codes and cyclic shifts
PL2369775T3 (pl) * 2010-03-16 2019-08-30 Lg Electronics Inc. Sposób i stacja bazowa do przesyłania sygnałów odniesienia oraz sposób i urządzenie użytkownika do odbioru sygnałów odniesienia
EP2555452B1 (en) * 2010-04-02 2018-08-15 Fujitsu Limited Apparatus and method for orthogonal cover code (occ) generation, and apparatus and method for occ mapping
CN102237945A (zh) * 2010-05-06 2011-11-09 松下电器产业株式会社 基于正交编码的码分复用方法、码分复用设备和解复用设备
CN102378383B (zh) * 2010-08-09 2014-04-02 华为技术有限公司 发送与接收探测参考信号的方法、基站和用户设备

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2145152C1 (ru) * 1998-10-08 2000-01-27 Гармонов Александр Васильевич Способ ортогональной разнесенной передачи-приема сигнала в сотовой системе радиосвязи с кодовым разделением каналов
RU2260912C2 (ru) * 1999-08-17 2005-09-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ глубокого пейджинга
US6667708B2 (en) * 2001-12-28 2003-12-23 Motorola, Inc. Method and system for a programmable code generator

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012024462A2 (pt) 2016-05-31
EP2555452A4 (en) 2014-01-15
CN102783065A (zh) 2012-11-14
US20150171982A1 (en) 2015-06-18
CN102783065B (zh) 2014-11-19
EP2555452B1 (en) 2018-08-15
WO2011120233A9 (zh) 2011-12-08
JP5549777B2 (ja) 2014-07-16
CA2920176A1 (en) 2011-10-06
WO2011120233A1 (zh) 2011-10-06
US20170288803A1 (en) 2017-10-05
US9264164B2 (en) 2016-02-16
US20160134338A1 (en) 2016-05-12
US9001639B2 (en) 2015-04-07
CA2920176C (en) 2018-07-24
US20130070580A1 (en) 2013-03-21
JP2013524580A (ja) 2013-06-17
MX2012011365A (es) 2012-11-12
EP2555452A1 (en) 2013-02-06
CA2794717C (en) 2016-04-19
KR101532821B1 (ko) 2015-06-30
CA2794717A1 (en) 2011-10-06
US9716535B2 (en) 2017-07-25
KR20120131198A (ko) 2012-12-04
RU2012141308A (ru) 2014-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2537808C2 (ru) Устройство и способ для генерации ортогональных покрывающих кодов (осс) и устройство и способ для отображения осс
US9825725B2 (en) Code generating apparatus, reference signal generating apparatus, and methods thereof
RU2696258C2 (ru) Устройство связи и способ связи
RU2476995C1 (ru) Передача и прием сигналов восходящей линии связи с использованием оптимизированной кодовой таблицы ранга 3
EP3249824B1 (en) Data transmission method and apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210403