TWI463851B - A method and apparatus for transmitting a demodulation reference signal in a communication network - Google Patents
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Description
本發明係關於無線通訊領域,特別係關於一種通訊網路中用於傳輸解調參考訊號之方法及裝置。
在LTE之訊框結構中包括解調參考訊號(Demodulation Reference Signal,DMRS)。對在下行鏈路通道,DMRS反映某個基地台(eNB)向其所伺服之使用者設備(UE)發送關於正在使用中之通道品質資訊,DMRS可供UE用來估計即時通道,從而對下行鏈路訊框中之資料進行解調。
對於DMRS之設計,先前技術中一般使用Walsh碼,Golden序列、PN碼等傳統序列,或亦可引入各種專門為行動通訊設計之序列,如等幅零自相關(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation,CAZAC)序列、Zadoff-Chu序列等。一般地,先前技術中採用之方案為將某一種特定類型之正交序列映射至下行鏈路通道中之一個子訊框上的供天線用以發送參考訊號之特定之資源單位之位置上。
藉由一些研究,發明人發現,在現行之LTE之訊框結構中,DMRS常常以沃爾什(Walsh)碼形式佔用訊框結構之固定位置上之一段時間域上之固定長度,即先前技術中之DMRS在訊框結構中具有固定密度。此使得LTE/LTE-A中現有之DMRS設計方案存在較大缺陷,尤其針對一些存在較大數量之待調度UE之應用情境。由於上述之下行鏈路
DMRS在下行鏈路訊框結構中所呈現之固定密度/長度,所以,eNB調度UE之最大數量亦為固定的,而無法隨著應用情境之改變而適應性地增大其調度UE之最大數量。
因此,鑒於上述分析所得到之DMRS具有之缺陷,若可以提出一種無線網路中用於傳送DMRS之方案,以使得eNB與UE之間在傳送下行鏈路訊框及其中之DMRS時,可利用現有之通道資源調度更多數量之UE,同時又對先前技術中之DMRS具有一定之相容性,則會對在R11版標準之通訊情境,尤其CoMP或MU-MIMO等需被調度之UE數量較多之情境非常有益。
根據本發明之一項實施例,提供一種在基地台中用於傳輸DMRS之方法,包括:將該基地台對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊告知使用者設備;將該DMRS正交序列組映射至子訊框中之資源單位集,其中,該DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生;經由下行鏈路通道發送該子訊框。
視需要,該進行擾碼處理後之偽隨機序列係藉由以下步驟產生:在偽隨機序列C上乘以加擾序列V,以產生該進行擾碼處理後之偽隨機序列,其中,該加擾序列V為矩陣Π之列向量,該矩陣Π滿足下式:
其中,Π'
為Π之共軛轉置;I
為單位矩陣,α
為常數。
視需要,該加擾序列V之長度為2K
,其中K為整數且K>0。
根據本發明之另一項實施例,提供一種在使用者設備中用於處理DMRS之方法,包括:自基地台接收其對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊;其中,該DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生;根據該組態資訊,獲取下行鏈路通道之子訊框中經組態之DMRS;基於該DMRS,估計該下行鏈路通道。
視需要,該進行擾碼處理後之偽隨機序列係藉由以下步驟產生:
在偽隨機序列C上乘以加擾序列V,以產生該進行擾碼處理後之偽隨機序列,其中,該加擾序列V為矩陣Π之列向量,該矩陣Π滿足下式:
其中,Π'
為Π之共軛轉置;I
為單位矩陣,α
為常數。
根據本發明之再一項實施例,提供一種在基地台中用於傳輸DMRS之裝置,包括:通知單元,用於將該基地台對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊告知使用者設備;映射單元,用於將該DMRS正交序列組映射至子訊框中之資源單位集,其中,該DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生;發送單
元,用於經由下行鏈路通道發送該子訊框。
根據本發明之又一項實施例,提供一種在使用者設備中用於處理DMRS之裝置,包括:接收單元,用於自基地台接收其對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊;其中,該DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生;獲取單元,用於根據該組態資訊,獲取下行鏈路通道之子訊框中經組態之DMRS;估計單元,用於基於該DMRS,估計該下行鏈路通道。
根據本發明之實施例之改良之DMRS正交序列組能夠與版本10中之DMRS正交序列組正交,且能夠支援更多之正交DMRS天線埠。
藉由對結合附圖所展示之實施例進行詳細說明,本發明之上述及其他特徵將更加明顯,本發明附圖中相同之標號表示相同或相似之部件。
圖1展示在本發明之一些實施例中的DMRS在子訊框中之組態示意圖。圖中「12列×14行」之柵格矩陣代表一個基地台與UE之間的下行鏈路通道之基本傳輸單元,即一對實體資源區塊(Physical Resource Block Pair,PRB Pair)。另外,為了簡單起見,本發明中將該基本傳輸單元稱為一個子訊框。
圖2展示根據本發明之一項實施例的用於傳輸解調參考訊號之方法流程圖。以下結合圖1對圖2進行描述。如圖2所示,該方法可以適用於基地台(未圖示),其中包括:組
態資訊告知步驟S101、DMRS正交序列組映射步驟S102、子訊框發送步驟S103。
在步驟S101中,基地台將其本身對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊,例如藉由某種發訊號,告知使用者設備。
在步驟S102中,基地台將DMRS正交序列組映射至子訊框中之資源單位集,例如,映射至如圖1中之陰影部分所示之區域。
其中,DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生。該第一正交序列組可為(例如)Walsh序列組。該偽隨機序列可為(例如)Golden序列。
具體言之,可以在Golden序列C上乘以加擾序列V,以產生進行擾碼處理後之偽隨機序列D。
在一項例子中,假設Golden序列C=[c1 c2 c3],偽隨機序列V=[v1 v2 v3],則進行擾碼處理後之偽隨機序列D=[c1*v1 c2*v2 c3*v3]。
加擾序列V可以藉由以下方式獲得:
假設所有滿足條件之加擾序列V構成矩陣Π,矩陣Π應當滿足下式:
其中,Π'
為Π之共軛轉置;I
為單位矩陣,α
為常數。
由於序列C為一個3×1之向量,因此,會有2個加擾序列V滿足上式,例如,在一項例子中,。該Π矩陣之第一列及第二
列能夠分別作為兩個滿足條件之加擾序列。
由於進行擾碼處理後之偽隨機序列D=[c1*v1 c2*v2 c3*v3]與Golden序列C=[c1 c2 c3]相互正交,因此,在本發明之實施例中使用進行擾碼處理後之偽隨機序列D進行時域上之OCC操作後產生的DMRS正交序列組與先前技術中使用偽隨機序列C進行時域上之OCC操作後產生的DMRS正交序列組相互正交。因此,本發明之改良後DMRS序列組能夠與版本10中之DMRS正交序列組相互正交,且能夠支援更多之正交DMRS天線埠。
最後,在步驟S103中,基地台經由下行鏈路通道發送上述之子訊框。
應注意:上述步驟S101及步驟S102之執行順序不分先後,即基地台亦可先執行S102,接著執行步驟S101。步驟之特定執行順序並不對本發明構成限制。
圖3展示根據本發明之一項實施例的用於處理解調參考訊號之方法流程圖。對應於上述之基地台側之發送步驟,在圖3展示的在使用者設備中用於處理解調參考訊號之方法包括組態資訊獲取步驟S201、DMRS獲取步驟S202、下行鏈路通道估計步驟S203。
在步驟S201中,UE自基地台,例如藉由某種發訊號,
接收其對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊。其中,DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列產生。該第一正交序列組可為(例如)Walsh序列組。該偽隨機序列可為(例如)Golden序列。
在步驟S202中,UE根據組態資訊,獲取下行鏈路通道之子訊框中經組態之DMRS。
在步驟S203中,基於經組態之DMRS,UE估計下行鏈路通道。
應注意:上述步驟S201及步驟S202之執行順序不分先後,即基地台亦可先執行S202,接著,再根據步驟S201。
步驟之特定執行順序並不對本發明構成限制。
由於根據本發明之上述實施例獲得之加擾序列V並非由二進位元素構成,因此,所產生之DMRS無法保證QPSK調變。
基於上述考慮,如圖4所示,可以將多對實體資源區塊(PRB pair)統整(bundling)起來,接著,以2之整數倍作為一組進行擾碼處理。例如,在圖4中,選擇加擾序列V之長度為2,如此,滿足條件之加擾序列V中之元素可以保證為二進位的。
當然,圖4僅為一項實施例,在實際應用中,可以將任多對實體資源區塊統整起來,且加擾序列V之長度滿足2K
即可,其中K為整數且K>0。
以上為自方法之角度對本發明之技術方案進行之描述,以下將自裝置模組之角度對本發明之技術方案進行進一步
描述。
根據本發明之一項實施例,提供一種在基地台中用於傳輸DMRS之裝置,包括:通知單元,用於將該基地台對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊告知使用者設備;映射單元,用於將該DMRS正交序列組映射至子訊框中之資源單位集,其中,該DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生;發送單元,用於經由下行鏈路通道發送該子訊框。
視需要,該映射單元亦包括:產生單元,用於在偽隨機序列C上乘以加擾序列V,以產生該進行擾碼處理後之偽隨機序列,其中,該加擾序列V為矩陣Π之列向量,該矩陣Π滿足下式:
其中,Π'
為Π之共軛轉置;I
為單位矩陣,α
為常數。
視需要,該加擾序列V之長度為2K
,其中K為整數且K>0。
視需要,該第一正交序列組為Walsh序列組,該偽隨機序列為Golden序列。
根據本發明之另一項實施例,提供一種在使用者設備中用於處理DMRS之裝置,包括:接收單元,用於自基地台接收其對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊;其中,該DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處
理後之偽隨機序列而產生;獲取單元,用於根據該組態資訊,獲取下行鏈路通道之子訊框中經組態之DMRS;估計單元,用於基於該DMRS,估計該下行鏈路通道。
此外,本發明之實施例可以以軟體、硬體或軟體及硬體之組合來實現。硬體部分可以利用專用邏輯來實現;軟體部分可以儲存在儲存器中,由適當之指令執行系統(例如微處理器或專用設計硬體)來執行。一般熟習此項技術者可以理解上述之方法及系統可以使用電腦可執行指令及/或包含在處理器控制碼中來實現,例如在諸如磁碟、CD或DVD-ROM之載體媒體、諸如唯讀儲存器(韌體)之可程式化儲存器或諸如光學或電子訊號載體之資料載體上提供此種碼。本實施例之系統及其組件可以由諸如超大規模積體電路或閘陣列、諸如邏輯晶片、電晶體等之半導體、或諸如場可程式化閘陣列、可程式化邏輯設備等之可程式化硬體設備之硬體電路實現,亦可以用由各種類型之處理器執行之軟體實現,亦可由上述硬體電路與軟體之組合(例如韌體)來實現。
雖然已經參考目前考慮到之實施例描述本發明,但應該理解本發明不限於所公開之實施例。相反,本發明旨在涵蓋所附申請專利範圍之精神及範疇內所包括之各種修改及等同佈置。以下申請專利範圍之範疇符合最廣泛解釋,以便包含所有此種修改及等同結構及功能。
圖1展示根據本發明之一項實施例的DMRS在子訊框中之
組態示意圖;圖2展示根據本發明之一項實施例的用於傳輸解調參考訊號之方法流程圖;圖3展示根據本發明之一項實施例的用於處理解調參考訊號之方法流程圖;圖4展示根據本發明之另一項實施例的DMRS在子訊框中之組態示意圖。
Claims (11)
- 一種在基地台中用於傳輸解調參考訊號(DMRS)之方法,包括:將該基地台對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊告知使用者設備;將該DMRS正交序列組映射至子訊框中之資源單位集,其中,該DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生;經由下行鏈路通道發送該子訊框,其中,該進行擾碼處理後之偽隨機序列係藉由以下步驟產生:在偽隨機序列C上乘以加擾序列V,以產生該進行擾碼處理後之偽隨機序列,其中,該加擾序列V為矩陣Π之列向量,該矩陣Π滿足下式:
- 如請求項1之方法,其中,該加擾序列V之長度為2K ,其中K為整數且K>0。
- 如請求項1之方法,其中,該第一正交序列組為Walsh序列組。
- 如請求項1之方法,其中,該偽隨機序列為Golden序列。
- 一種在使用者設備中用於處理DMRS之方法,包括: 自基地台接收其對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊;其中,該DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生;根據該組態資訊,獲取下行鏈路通道之子訊框中經組態之DMRS;基於該DMRS,估計該下行鏈路通道,其中,該進行擾碼處理後之偽隨機序列係藉由以下步驟產生:在偽隨機序列C上乘以加擾序列V,以產生該進行擾碼處理後之偽隨機序列,其中,該加擾序列V為矩陣Π之列向量,該矩陣Π滿足下式:
- 如請求項5之方法,其中,該加擾序列V之長度為2K ,其中K為整數且K>0。
- 如請求項5之方法,其中,該第一正交序列組為Walsh序列組,該偽隨機序列為Golden序列。
- 一種在基地台中用於傳輸DMRS之裝置,包括:通知單元,用於將該基地台對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊告知使用者設備;映射單元,用於將該DMRS正交序列組映射至子訊框中之資源單位集,其中,該DMRS正交序列組係基於第 一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生;發送單元,用於經由下行鏈路通道發送該子訊框,其中,該映射單元亦包括:產生單元,用於在偽隨機序列C上乘以加擾序列V,以產生該進行擾碼處理後之偽隨機序列,其中,該加擾序列V為矩陣Π之列向量,該矩陣Π滿足下式:
- 如請求項8之裝置,其中,該加擾序列V之長度為2K ,其中K為整數且K>0。
- 一種在使用者設備中用於處理DMRS之裝置,包括:接收單元,用於自基地台接收其對DMRS正交序列組及其索引之組態資訊;其中,該DMRS正交序列組係基於第一正交序列組及進行擾碼處理後之偽隨機序列而產生;獲取單元,用於根據該組態資訊,獲取下行鏈路通道之子訊框中經組態之DMRS;估計單元,用於基於該DMRS,估計該下行鏈路通道,其中,該進行擾碼處理後之偽隨機序列係藉由在偽隨機序列C上乘以加擾序列V而產生,其中,該加擾序列V為矩陣Π之列向量,該矩陣Π滿 足下式:
- 如請求項10之裝置,其中,該加擾序列V之長度為2K ,其中K為整數且K>0。
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