WO2010124622A1 - 一种信号的发送方法 - Google Patents

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WO2010124622A1
WO2010124622A1 PCT/CN2010/072240 CN2010072240W WO2010124622A1 WO 2010124622 A1 WO2010124622 A1 WO 2010124622A1 CN 2010072240 W CN2010072240 W CN 2010072240W WO 2010124622 A1 WO2010124622 A1 WO 2010124622A1
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WO
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reference signal
measurement reference
resource block
measurement
group
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/072240
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English (en)
French (fr)
Inventor
戴博
郁光辉
陈艺戬
李卫军
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中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method for transmitting a signal.
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technology is essentially a multi-carrier modulation communication technology, which is one of the core technologies in the fourth generation (4G) mobile communication system.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the multipath channel of OFDM exhibits frequency selective fading characteristics.
  • the channel is divided into multiple subchannels in the frequency domain, and the spectral characteristics of each subchannel are approximately flat, and each OFDM sub-sub-channel
  • the channels are orthogonal to each other, thus allowing the frequency of the subchannels to overlap each other, so that the spectrum resources can be utilized to a large extent.
  • MIMO Multiple Input and Multiple Output
  • B3G 3rd Generation
  • 4G 4G mobile.
  • the channel correlation is strong, the diversity gain and multiplexing gain brought by the multipath channel are greatly reduced, resulting in a significant degradation of the performance of the MIMO system.
  • a new MIMO precoding method is proposed, which is an efficient MIMO multiplexing method, which converts MIMO into multiple independent virtual channels through precoding processing at the transceiver end. Because the effect of channel correlation is effectively eliminated, the precoding technique ensures the stability of the MIMO system in various environments.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Organization
  • one slot contains 7 uplink/downlink symbols.
  • one slot contains 6 up/down symbols.
  • a Resource Element (RE) is one subcarrier in one OFDM symbol
  • one downlink resource block (RB) is composed of 12 consecutive subcarriers and 7 consecutive times (in the case of using extended cyclic prefix)
  • the following are 6) OFDM symbols, which are 180 kHz in the frequency domain and the length of time of a general time slot in the time domain.
  • the LTE system supports 4-antenna MIMO applications, and the corresponding antenna port #0, antenna port #1, antenna port #2, and antenna port #3 use full-bandwidth cell-specific reference signals (CRS-specific reference signals, CRS for short).
  • CRS-specific reference signals CRS for short.
  • the cyclic prefix is a regular cyclic prefix
  • the location of the cell-specific measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 1a
  • the cyclic prefix is an extended cyclic prefix
  • the cell-specific measurement reference signal The location in the physical resource block is shown in Figure lb.
  • UE-specific reference signals which is transmitted only in the time-frequency domain location where the user-specific Physical downlink shared channel (PDSCH) is located.
  • the functions of the cell-specific measurement reference signal include downlink channel quality measurement and downlink channel estimation (demodulation).
  • LTE-Advanced is an evolution of LTE Release 8 (LTE Release-8).
  • LTE Release-8 LTE Release-8
  • E-UTRA Evolved UTRA
  • E-UTRAN Evolved UTRAN
  • ITU-R International Mobile Telecommunication Advanced
  • the requirements for backward compatibility with LTE Release-8 refer to: LTE Release-8 terminals can work in LTE-Advanced networks; LTE-Advanced terminals can work in LTE Release-8 networks.
  • LTE-Advanced should be able to operate in different frequency domain configurations, including a wider spectrum configuration than LTE Release-8 (eg, 100 MHz continuous spectrum resources) to achieve higher performance and target peak rates. Since the LTE-Advanced network needs to be able to access LTE users, its operating band needs to cover the current LTE band, and there is no allocated 100 MHz spectrum bandwidth allocated in this band. Therefore, a technical problem that LTE-Advanced needs to solve is to aggregate several continuous component carrier carriers (component carriers) distributed in different frequency bands to form a 100 MHz bandwidth that can be used by LTE-Advanced. That is, the aggregated frequency is divided into n component carrier frequencies (spectrums), and the spectrum in each component carrier frequency (spectrum) is continuous.
  • component carriers component carrier frequencies
  • the reference signal design basis framework defines the downlink measurement reference signal of LTE-Advanced as two types of measurement reference signals: reference signals for PDSCH demodulation and channel status information (Channel Status Information, CSI) The measured reference signal.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to overcome the deficiencies of the prior art and provide a signal transmission method.
  • the present invention provides a method for transmitting a signal, the method comprising: transmitting measurement reference signals in the same reference signal group in the same resource block, and respectively carrying measurement reference signals in different reference signal groups Sent in different resource blocks;
  • the method further includes: sequentially dividing all available resource blocks into resource block groups, where the resource block group is composed of consecutive resource blocks. , different resource block groups contain different resource blocks;
  • the i-th reference signal group is carried in the (j+(i - i) x +f ) mod P resource blocks in the resource block group;
  • the f is a fixed constant, or f is determined by: a cell identifier, and/or a sub-frame index, and/or a component carrier index.
  • the i-th reference signal group is carried in the (i+f) mod P resource blocks in the resource block group; or
  • the i-th reference signal group is carried in the (2i - 1+f) mod resource blocks in the resource block group; or
  • the i-th reference signal group is carried in the (2i+f) mod P resource blocks in the resource block group;
  • f is a fixed constant, or f is determined by: a cell identifier Cellld, and/or a subframe index SubFramlndex, and/or a component carrier index CCIndex.
  • each measurement reference signal is carried on: the last OFDM-OFDM symbol of the subframe, or carried on the last 4th OFDM symbol of the subframe, or carried in the first slot of the subframe. On the sixth OFDM symbol, or on the last OFDM symbol of the first slot of the subframe; or carried on the third last OFDM symbol of the subframe.
  • the measurement reference signal is carried on any two different OFDM symbols: the sixth OFDM symbol of the first slot of the subframe, the last OFDM symbol of the first slot of the subframe, and the last one of the subframes OFDM symbol, the fourth OFDM symbol of the last of the subframe; or
  • the measurement reference signal is carried on any two different OFDM symbols: the first OFDM symbol of the second slot of the subframe, the second OFDM symbol of the second slot of the subframe, and the reciprocal of each slot 3 symbols.
  • the measurement reference signal occupies g resource units in a resource block that carries the measurement reference signal, where, l g 12;
  • the frequency interval of the measurement reference signal in the resource block carrying the measurement reference signal is L1/g.
  • the frequency domain interval between different measurement reference signals in the resource block transmitted by the bearer reference signal group i is Ll2/(gxN, . )J;
  • the method further includes: performing channel state measurement on the m antenna logical ports by using the measurement reference signal and the cell-specific measurement reference signal, or using the measurement reference signal to m antenna logic The port performs channel state measurement;
  • each measurement reference signal corresponds to a different antenna logic port; each measurement reference signal is divided into the K reference signal groups in the order of the antenna logical port number.
  • the method of the present invention ensures the transmission performance while ensuring as little reference signal overhead as possible, and can be well compatible with the existing LTE system, thereby realizing high-order MIMO transmission and improving the system. Overall performance.
  • Figures la and lb are schematic representations of the location of a cell-specific reference signal in a physical resource block for an LTE system
  • FIGS. 2a and 2b are schematic diagrams showing the position of a reference signal in a physical resource block according to a first embodiment of the present invention
  • 3a and 3b are schematic diagrams showing the position of a reference signal in a physical resource block according to a second embodiment of the present invention.
  • 4a and 4b are schematic diagrams showing the position of a reference signal in a physical resource block according to a third embodiment of the present invention.
  • 5a and 5b are schematic diagrams showing the position of a reference signal in a physical resource block according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 6a and 6b are schematic diagrams showing the position of a reference signal in a physical resource block according to a fifth embodiment of the present invention.
  • Preferred embodiment of the invention The core idea of the present invention is to add a measurement reference signal for channel state information measurement, and divide all measurement reference signals into K groups (referred to as reference signal groups), and the first reference signal group includes measurement reference signals.
  • the measurement reference signals in the same reference signal group are transmitted in the same resource block (RB), and the measurement reference signals in different reference signal groups are transmitted in different resource blocks;
  • All available resource blocks in the frequency domain may be divided into the measurement reference signals of the Mi resource block groups for carrying the i-th reference signal group according to the size order of the resource block indexes, and each of the first M 1 resource block groups includes the resource blocks.
  • the number of resource blocks included in the fourth resource block group is less than or equal to the resource block indexes included in each resource block group;
  • the measurement reference signals in the one reference signal group are transmitted in one resource block group.
  • a total of 13 ⁇ 4 resource blocks may be fixedly selected from the resource blocks included in each resource block group; or 13 ⁇ 4 consecutive resource blocks may be dynamically selected from the resource blocks according to the number of times of transmission, the wireless frame number, and the like.
  • the dynamic selection may be cyclically selected in units of 13 ⁇ 4 resource blocks.
  • j ⁇ ,..., ! ⁇ K is the number of reference signal groups;
  • Pmafmaxi P ⁇ i ⁇ , ..., ⁇ ⁇ . f is a fixed constant (eg, 0), or f is determined by a cell identifier (Cellld), and/or a sub-frame index (SubFramlndex), and/or a component carrier index (CCIndex).
  • all measurement reference signals are carried on one or two OFDM symbols, and the measurement reference signal of each antenna logical port carries an OFDM symbol.
  • the measurement reference signal is carried on the last OFDM symbol of the subframe, or carried on the last 4th OFDM symbol of one subframe, or carried in a subframe.
  • the sixth OFDM symbol of one slot or on the last OFDM symbol of the first slot in one subframe; or on the third last OFDM symbol of one subframe.
  • the measurement reference signal is carried on the 6th OFDM symbol of the first slot of the subframe, the last OFDM symbol of the first slot of the subframe, and the last 1 of the subframe OFDM symbols and any two different OFDM symbols in the fourth OFDM symbol of the sub-frame; or, in the case that the cell-specific measurement reference signal is not occupied, the measurement reference signal may be carried in the second time slot of the subframe The first, second OFDM symbols, and any two different OFDM symbols in the third last symbol of each slot.
  • the frequency domain interval of each measurement reference signal in the resource block carrying the transmission is m, assuming that in each resource block, the number of REs occupied by each measurement reference signal is g, then the same antenna logical port in the resource block
  • the initial position of the measurement reference signal of each antenna logical port in the frequency domain may be determined by one or more of a cell identifier, a component carrier frequency index, a subframe index, or configured by higher layer signaling.
  • the initial subcarrier position of the measurement reference signal in the resource block A is:
  • f is a fixed constant (for example, 0), or f is determined by a cell identifier (Cellld), and/or a sub-frame index (SubFramlndex), and/or a component carrier index (CCIndex).
  • Cellld cell identifier
  • SubFramlndex sub-frame index
  • CCIndex component carrier index
  • the frequency domain interval between the same measurement reference signals in the reference signal group is L 12 / g i; the frequency domain interval between different measurement reference signals is 12/ igxN, ) I; where is the number of measurement reference signals included in the reference signal group i.
  • Channel state measurements can be made using existing cell-specific measurement reference signals, or channel state measurements can be made using existing cell-specific measurement reference signals and new proprietary measurement reference signals, or only new proprietary measurements can be used
  • the reference signal is used for channel state measurement; the specific method can be used as follows:
  • Mode 0 When the number of logical ports of the antenna is less than 4, the channel state information is measured by using the existing dedicated measurement reference signal of the existing 4-antenna logical port;
  • Mode 1 When the number of logical ports of the antenna is 4, the channel state information can be measured using the cell-specific measurement reference signal of the existing 4-antenna logical port; or 4 new measurement reference signals are added, and 4 new ones are used.
  • Channel state measurement reference signal for measuring channel state information When the number of logical ports of the antenna is 4, the channel state information can be measured using the cell-specific measurement reference signal of the existing 4-antenna logical port; or 4 new measurement reference signals are added, and 4 new ones are used.
  • Channel state measurement reference signal for measuring channel state information When the number of logical ports of the antenna is 4, the channel state information can be measured using the cell-specific measurement reference signal of the existing 4-antenna logical port; or 4 new measurement reference signals are added, and 4 new ones are used.
  • Mode 2 When the number of logical ports of the antenna is 6, two new measurement reference signals are added, and the cell-specific measurement reference signal of the existing 4-antenna logical port and the newly added two measurement reference signals are used for channel state information measurement. Or add 6 measurement reference signals and use the new 6 measurement reference signals to measure channel status information; Manner 3: When the number of logical ports of the antenna is 8, four new measurement reference signals are added, and the cell-specific measurement reference signal of the existing 4-antenna logical port and the newly added four measurement reference signals are used for channel state information measurement. Or add 8 measurement reference signals and use the new 8 measurement reference signals to measure channel status information.
  • Antenna logic ports are recorded as: antenna logic port #0, antenna logic port #1, antenna logic port #2, antenna logic port #3, antenna logic port #4, antenna logic port #5, antenna logic port #6, antenna Logic port #7; Its corresponding reference signal is recorded as: reference signal #0 ( ⁇ ), reference signal #1 ( ⁇ 2 ), reference signal #2 ( ⁇ 3 ), reference signal #3 ( ⁇ 4 ), reference Signal #4 ( ⁇ 5 ), reference signal #5 ( ⁇ 6 ), reference signal #6 ( ⁇ 7 ), reference signal #7 ( ⁇ 8 ).
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the position of a reference signal in a physical resource block according to the first embodiment of the present invention.
  • the cyclic prefix is a regular cyclic prefix
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 2a
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 2b is shown.
  • each reference signal group includes a measurement reference signal of an antenna logical port. Record the eight reference signal groups as: ⁇ #0 ⁇ , ⁇ #1 ⁇ , ⁇ #2 ⁇ , ⁇ #3 ⁇ , ⁇ #4 ⁇ , ⁇ #5 ⁇ , ⁇ #6 ⁇ , ⁇ #7 ⁇ .
  • the measurement reference signal of each antenna logical port is carried on the last OFDM symbol of the subframe
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the position of a reference signal in a physical resource block according to a second embodiment of the present invention.
  • the cyclic prefix is a regular cyclic prefix
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 3a
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 3b is shown.
  • the reference signal groups are recorded as: ⁇ #0, #1 ⁇ , ⁇ #2, #3 ⁇ , ⁇ #4, #5 ⁇ , ⁇ #6, #7 ⁇ .
  • the measurement reference signal of each antenna logical port is carried on the last OFDM symbol of the subframe, or the measurement reference signal of the first antenna logical port in the reference signal group is carried on the last 4th OFDM symbol of the subframe, The measurement reference signal of the second antenna logical port is carried in the subframe The last 1 OFDM symbol;
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the position of a reference signal in a physical resource block according to a third embodiment of the present invention.
  • the cyclic prefix is a regular cyclic prefix
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 4a
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 4b is shown.
  • the reference signal groups are recorded as: ⁇ #0, #1 ⁇ , ⁇ #2, #3 ⁇ , ⁇ #4, #5 ⁇ , ⁇ #6, #7 ⁇ .
  • the resource block index within the resource block group corresponds to the reference signal group index:
  • the measurement reference signal of each antenna logical port is carried on the last OFDM symbol of the subframe, or the measurement reference signal of the first antenna logical port in one reference signal group is carried in the subframe. On the fourth last OFDM symbol, the measurement reference signal of the second antenna logical port is carried on the last OFDM symbol of the subframe;
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the position of a reference signal in a physical resource block according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the cyclic prefix is a regular cyclic prefix
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 5a
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 5b is shown.
  • the reference signal groups are respectively recorded as: ⁇ #0, #1, #2, #3 ⁇ , ⁇ #4, #5, #6, #7 ⁇ ; or
  • the resource block index within the resource block group corresponds to the reference signal group index:
  • the first six resource blocks are used corresponding to the first reference signal group, and the last six resource blocks are corresponding to the second reference signal group;
  • the measurement reference signal of each antenna logical port is carried on the last OFDM symbol of the subframe, or the measurement reference signal of each antenna logical port is carried on the last OFDM symbol of the first time slot in the subframe;
  • the first measurement reference signal, the second measurement reference signal, the third measurement reference signal, and the fourth measurement reference signal in each reference signal group are transmitted on the same time-frequency resource in the resource block, and the code is divided by the code. Reuse in a way.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the position of a reference signal in a physical resource block according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the cyclic prefix is a regular cyclic prefix
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. 6a
  • the position of the measurement reference signal in the physical resource block is as shown in FIG. Shown in 6b.
  • the reference signal groups are recorded as: ⁇ #0, #1, #2, #3 ⁇ , ⁇ #4, #5 , #6, #7 ⁇ ; or
  • the resource block index within the resource block group corresponds to the reference signal group index:
  • the (j+4 X (i - l)+f ) mod P resource blocks in the resource block group carry the i-th reference signal group, and the first four resource blocks carry the reference signal group ⁇ #0, #1, #2 , #3 ⁇ , the last 4 resource blocks correspond to the second reference signal group ⁇ #4, #5, #6, #7 ⁇ ⁇ ;
  • the measurement reference signal of each antenna logical port is carried on the last OFDM symbol of the subframe, or the measurement reference signal of each antenna logical port is carried on the last OFDM symbol of the first slot in the subframe;
  • the first measurement reference signal, the second measurement reference signal, the third measurement reference signal, and the fourth measurement reference signal in each reference signal group are transmitted on the same time-frequency resource in the resource block, and the code is divided by the code. Reuse in a way.
  • the method of the present invention ensures transmission performance while ensuring as little reference signal overhead as possible, and can be well compatible with existing LTE systems, thereby achieving high-order MIMO transmission and improving the overall system. performance.

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

一种信号的发送方法
技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种信号的发送方法。
背景技术
正交频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing ,简称 OFDM ) 技术本质上是一种多载波调制通信技术, 该技术是第四代(4G )移动通信系 统中的核心技术之一。 在频域上, OFDM的多径信道呈现出频率选择性衰落 特性, 为了克服这种衰落, 将信道在频域上划分成多个子信道, 每个子信道 的频谱特性都近似平坦, 并且 OFDM各个子信道相互正交, 因此允许子信道 的频语相互重叠, 从而可以很大限度地利用频谱资源。
多输入多输出 ( Multiple Input and Multiple Output, MIMO )技术可以增 大系统容量、 提高传输性能, 并能很好地与其它物理层技术融合, 因此成为 超 3G ( Beyond 3rd Generation, B3G )和 4G移动通信系统的关键技术。但是, 在信道相关性强时, 由多径信道带来的分集增益和复用增益大大降低, 造成 MIMO系统性能的大幅下降。 近年来提出一种新的 MIMO预编码方法, 该方 法是一种高效的 MIMO复用方式,其通过收发端的预编码处理将 MIMO信道 化成多个独立的虚拟信道。 因为有效消除了信道相关性的影响, 所以预编码 技术保证了 MIMO系统在各种环境下的稳定性能。
长期演进(Long Term Evolution, 简称 LTE ) 系统是第三代伙伴组织 ( 3GPP ) 的重要计划。 在系统釆用常规循环前缀的情况下, 一个时隙包含 7 个上 /下行符号, 在系统釆用扩展循环前缀的情况下, 一个时隙包含 6 个上 / 下行符号。 一个资源单元( Resource Element , 简称 RE )为一个 OFDM符号 中的一个子载波, 而一个下行资源块(Resource Block, 简称 RB ) 由连续 12 个子载波和连续 7个(在釆用扩展循环前缀的情况下为 6个) OFDM符号构 成,在频域上为 180kHz, 时域上为一个一般时隙的时间长度。在资源分配时, 以资源块为基本单位进行分配。 LTE系统支持 4天线的 MIMO应用 , 相应的天线端口 #0、 天线端口 #1、 天线端口 #2、 天线端口 #3釆用全带宽的小区专有测量参考信号(Cell-specific reference signals, 简称 CRS )方式, 在循环前缀为常规循环前缀的情况下, 小区专有测量参考信号在物理资源块中的位置如图 la所示,在循环前缀为扩 展循环前缀的情况下, 小区专有测量参考信号在物理资源块中的位置如图 lb 所示。另外,还有一种用户专有的测量参考信号( UE-specific reference signals ), 该测量参考信号仅在用户专有的物理共享信道 ( Physical downlink shared channel, 简称 PDSCH )所在的时频域位置上传输。 其中, 小区专有测量参考 信号的功能包括对下行信道质量测量和下行信道估计(解调) 。
高级长期演进( LTE- Advanced )是 LTE版本 8 ( LTE Release-8 ) 的演 进版本。 除满足或超过 3GPP TR 25.913 : "演进的全球通信无线接入和演进 的全球通信无线接入网的需求" ( "Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN)" )的所有相关需求外, 还要达到或超过国际 电信联合会无线部门( ITU-R )提出的高级国际移动通信( International Mobile Telecommunication advanced, IMT-Advanced )的需求。其中,与 LTE Release-8 后向兼容的需求是指: LTE Release-8的终端可以在 LTE-Advanced的网络中 工作; LTE-Advanced的终端可以在 LTE Release-8的网络中工作。
另外, LTE-Advanced应能在不同大小的频语配置, 包括比 LTE Release-8 更宽的频谱配置 (如 100MHz的连续的频谱资源 ) 下工作, 以达到更高的性 能和目标峰值速率。 由于 LTE-Advanced网络需要能够接入 LTE用户, 所以 其操作频带需要覆盖目前 LTE频带, 在这个频段上已经不存在可分配的连续 100MHz的频谱带宽了。所以 LTE-Advanced需要解决的一个技术问题是将几 个分布在不同频段上的连续分量载频(频谱) ( Component carrier )聚合起来 形成 LTE-Advanced可以使用的 100MHz带宽。 即聚集后的频语被划分为 n 个分量载频(频谱) , 每个分量载频(频谱) 内的频谱是连续的。
在 2008年 9月提出的 LTE-Advanced的需求研究报告 TR 36.814 V0.1.1 中已经明确了 LTE-Advanced下行最多可以支持 8天线的应用; 在 2009年 2 月的 3GPP 第 56 次会议上明确了支持 8 天线的应用以及多点协作传输 ( CoMP )、 双流波束形成( Beamforming )等技术的 LTE-Advanced下行测量 参考信号的设计基本框架(Way forward ) , 将 LTE-Advanced的下行测量参 考信号定义为两种类型的测量参考信号:用于进行 PDSCH解调的参考信号和 用于信道状态信息 ( Channel Status Information, CSI )测量的参考信号。
目前,还没有 LTE-Advanced的用于信道状态信息测量的参考信号的发送 方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是, 克服现有技术的不足, 提供一种信号的 发送方法。
为了解决上述问题, 本发明提供一种信号的发送方法, 该方法包括: 将相同参考信号组中的测量参考信号承载在相同的资源块中发送, 将不 同参考信号组中的测量参考信号分别承载在不同的资源块中发送;
其中, 第 i个参考信号组中包含 个用于信道状态信息测量的测量参考 信号; 各参考信号组中包含不同的测量参考信号; N^ l , i=l,... ,K, K为正整数。
此外, 所述各参考信号组中包含相同个数的测量参考信号。
此外, 所述将测量参考信号承载在资源块中发送的步骤之前, 该方法还 包括: 将所有可用资源块依序划分为资源块组, 所述资源块组由 Ρ个连续的 资源块组成的, 不同的资源块组中包含不同的资源块;
使用所述资源块组中的 1¾个资源块承载第 i个参考信号组中的测量参考 信号;
其中, K P, P > K。
此外, 第 i个参考信号组承载在所述资源块组中的第 (j+(i - i) x +f ) mod P个资源块中发送;
其中, j=l,. 所述 f为固定的常数, 或 f由: 小区标识符、 和 /或子帧 索引、 和 /或分量载频索引确定。
此外, ¾=1 , P=2 K; 第 i个参考信号组承载在所述资源块组中的第( i+f ) mod P个资源块中发 ϋΐ; 或
第 i个参考信号组承载在所述资源块组中的第( 2i - 1+f ) mod Ρ个资源块 中发送; 或
第 i个参考信号组承载在所述资源块组中的第 (2i+f ) mod P个资源块中 发送;
其中, 所述 f为固定的常数, 或 f由: 小区标识符 Cellld、 和 /或子帧索引 SubFramlndex, 和 /或分量载频索引 CCIndex确定。
此外, f=CellId、 或 f=SubFramIndex、 或 f=CCIndex、 或 f=CCIndex+ SubFramlndex+Cellld, 或 f=CCIndex+ SubFramlndex, 或 f=CCIndex+ Cellld、 或 f=SubFramIndex + Cellld、 或 f=0。
此外, 各测量参考信号承载在: 子帧的最后 1个正交频分复用 OFDM符 号上、 或承载在子帧的倒数第 4个 OFDM符号上、 或承载在子帧第一个时隙 的第 6个 OFDM符号上、或承载在子帧第一个时隙的最后 1个 OFDM符号上; 或承载在子帧的倒数第 3个 OFDM符号上。
此外, 测量参考信号承载在以下任意两个不同的 OFDM符号上: 子帧第 一个时隙的第 6个 OFDM符号、子帧第一个时隙的最后 1个 OFDM符号、子 帧最后 1个 OFDM符号、 子帧倒数第 4个 OFDM符号; 或
测量参考信号承载在以下任意两个不同的 OFDM符号上: 子帧第二个时 隙的第 1个 OFDM符号、子帧第二个时隙的第 2个 OFDM符号、每个时隙的 倒数第 3个符号。
此外, 测量参考信号在承载所述测量参考信号发送的资源块内占用 g个 资源单元, 其中, l g 12;
当 g>l时, 测量参考信号在承载所述测量参考信号发送的资源块内的频 域间隔为 Ll2/g」。
此外, 当参考信号组 i中包含 个测量参考信号时, 在承载参考信号组 i发送的资源块内不同测量参考信号之间的频域间隔为 Ll2/(gxN,. )J; Ν^Ι。
此外,同一参考信号组中的不同测量参考信号在相同的时频位置上发送, 釆用码分方式复用。
此外, 所述发送的步骤之后, 该方法还包括: 使用所述测量参考信号和 小区专有测量参考信号对 m个天线逻辑端口进行信道状态测量、 或使用所述 测量参考信号对 m个天线逻辑端口进行信道状态测量;
其中, m=l、 或 2、 或 4、 或 6、 或 8。
此外, 每一测量参考信号对应不同的天线逻辑端口; 将各测量参考信号 按照天线逻辑端口号的顺序划分到所述 K个参考信号组中。
综上所述, 釆用本发明的方法, 在保证尽量少的参考信号开销的同时保 证了传输的性能, 并且可以很好的兼容已有的 LTE 系统, 从而实现高阶的 MIMO传输, 提高系统的整体性能。 附图概述
图 la和图 lb是 LTE系统小区专有的参考信号在物理资源块中位置的示 意图;
图 2a和图 2b是本发明第一实施例测量参考信号在物理资源块中的位置 示意图;
图 3a和图 3b是本发明第二实施例测量参考信号在物理资源块中的位置 示意图;
图 4a和图 4b是本发明第三实施例测量参考信号在物理资源块中的位置 示意图;
图 5a和图 5b是本发明第四实施例测量参考信号在物理资源块中的位置 示意图;
图 6a和图 6b是本发明第五实施例测量参考信号在物理资源块中的位置 示意图。 本发明的较佳实施方式 本发明的核心思想是, 新增用于信道状态信息测量的测量参考信号, 将 所有测量参考信号分为 K组(称为参考信号组) , 第 1个参考信号组中包含 个测量参考信号,相同参考信号组内的测量参考信号在相同的资源块( RB ) 内发送, 不同参考信号组内的测量参考信号在不同的资源块内发送;
其中, > 1, i=l,...,K, K为正整数; 优选地, K可以等于 1、 或 2、 或
3、 或 4、 或 8。
优选地, 各参考信号组中包含的测量参考信号的数量相同, 即 N1= N2— .=NK
下面将对本发明的测量参考信号的发送及使用方法进行简要描述。
参考信号组的频域映射关系
可以将频域上所有可用资源块按照资源块索引的大小顺序划分为 Mi个 资源块组用于承载第 i个参考信号组的测量参考信号, 前 M 1个资源块组 中各包含 个资源块, 第 Mi个资源块组中包含的资源块的个数少于或等于 各资源块组中包含的资源块索引互不相同;
其中, i为参考信号组的序号, i=l, ..., K,
Figure imgf000008_0001
为正整数。
优选地, P尸 Ρ2=...=ΡΚ, Κ个参考信号组中的测量参考信号在一个资源 块组中发送。 在下文中, 当 Ρ尸 Ρ2=...=ΡΚ时, 将 记为 Ρ。
使用每一个资源块组中的 1¾个资源块承载第 i个参考信号组中的测量参 考信号; 其中, 1
可以从每个资源块组中包含的 个资源块中固定选取 1¾个资源块; 或者 根据发送的次数、 无线帧号等信息从 个资源块中动态选取 1¾个连续的资源 块。 所述动态选取可以是以 1¾个资源块为单位循环选取。
参考信号组与资源块的映射关系可以是, 第 i个参考信号组映射到第 X 个资源块上, 其中:
Figure imgf000008_0002
, 或者, t(/) = /- 1 , 或者, t(/) = L(- i)x Lx/ 」+i。
其中, j^,..., !^ K为参考信号组的个数; Pmafmaxi P^ i^, ..., Κ }。 f为固定的常数(例如, 0 ) , 或 f由小区标识符(Cellld ) 、 和 /或子帧索 引 ( SubFramlndex ) 、 和 /或分量载频索引 (CCIndex )确定。
例如, f=0、或 f=CellId、或 f= SubFramlndex,或 f=CCIndex、或 f=CCIndex+ SubFramIndex+CellId、 或 f=CCIndex+ SubFramlndex, 或 f=CCIndex+ Cellld、 或 f=SubFramIndex + Cellld。
参考信号组的时域映射关系
在一个子帧中, 全部测量参考信号承载在 1个或者 2个 OFDM符号上, 每一个天线逻辑端口的测量参考信号承载一个 OFDM符号上。
使用 1个 OFDM符号承载全部测量参考信号时: 测量参考信号承载在子 帧的最后 1个 OFDM符号上、或承载在一个子帧的倒数第 4个 OFDM符号上、 或承载在一个子帧中第一个时隙的第 6个 OFDM符号上、 或承载在一个子帧 中第一个时隙的最后 1个 OFDM符号上; 或承载在一个子帧的倒数第 3个 OFDM符号上。
使用 2个 OFDM符号承载全部测量参考信号时: 测量参考信号承载在子 帧第一个时隙的第 6个 OFDM符号上、子帧第一个时隙的最后 1个 OFDM符 号、子帧最后 1个 OFDM符号和子帧倒数第 4个 OFDM符号中的任意两个不 同的 OFDM符号上; 或者, 在小区专有测量参考信号未占用的情况下, 测量 参考信号可以承载在子帧第二个时隙的第 1个、 第 2个 OFDM符号, 以及每 个时隙的倒数第 3个符号中任意两个不同的 OFDM符号上。
测量参考信号在资源块中的频域位置
在一个资源块中,一个参考信号组占用的 RE个数为 q个; 优选地, q=2、 或 4、 或 6、 或 8。
每个测量参考信号在承载其发送的资源块内的频域间隔为 m, 假设在一 个资源块中, 每个测量参考信号占用的 RE数为 g, 则在该资源块中同一天线 逻辑端口的测量参考信号的频域间隔为 Li2/g」, 优选的, g=2; 每个测量参考 信号在承载其发送的各资源块内的时频位置相同。 当不同的测量参考信号在相同的时频位置上发送时,釆用码分方式复用。 每个天线逻辑端口的测量参考信号在频域的初始位置可以由小区标识 符、 分量载频索引、 子帧索引中的一种或多种确定, 或者由高层信令配置。
测量参考信号在资源块中的初始子载波位置 A为:
A=f mod L12/g」;
其中, f 为固定的常数(例如, 0 ) , 或 f 由小区标识符(Cellld ) 、 和 / 或子帧索引 ( SubFramlndex ) 、 和 /或分量载频索引 (CCIndex )确定。
例如, f=0、或 f=CellId、或 f= SubFramlndex,或 f=CCIndex、或 f=CCIndex+ SubFramIndex+CellId、 或 f=CCIndex+ SubFramlndex, 或 f=CCIndex+ Cellld、 或 f=SubFramIndex + Cellld。
当参考信号组 i 中包含多个测量参考信号时, 该参考信号组中的相同测 量参考信号之间的频域间隔为 L12/ gi; 不同测量参考信号之间的频域间隔为 12/igxN, ) I; 其中 为参考信号组 i中包含的测量参考信号个数。
测量参考信号的使用方式
可以使用已有的小区专有测量参考信号进行信道状态测量, 或者使用已 有的小区专有测量参考信号和新增的专有测量参考信号进行信道状态测量, 或者只使用新增的专有测量参考信号进行信道状态测量; 具体可以釆用如下 方式:
方式 0: 当天线逻辑端口数小于 4时, 使用现有的 4天线逻辑端口的小 区专有测量参考信号进行信道状态信息的测量;
方式 1 : 当天线逻辑端口数为 4时, 可以使用现有的 4天线逻辑端口的 小区专有测量参考信号进行信道状态信息的测量; 或者新增 4个测量参考信 号, 使用新增的 4个信道状态测量参考信号进行信道状态信息的测量;
方式 2: 当天线逻辑端口数为 6时, 新增 2个测量参考信号, 使用现有 的 4天线逻辑端口的小区专有测量参考信号和新增的 2个测量参考信号进行 信道状态信息的测量; 或者新增 6个测量参考信号, 使用新增的 6个测量参 考信号进行信道状态信息的测量; 方式 3: 当天线逻辑端口数为 8时, 新增 4个测量参考信号, 使用现有 的 4天线逻辑端口的小区专有测量参考信号和新增的 4个测量参考信号进行 信道状态信息的测量; 或者新增 8个测量参考信号, 使用新增的 8个测量参 考信号进行信道状态信息的测量。
下面将结合附图和实施例对本发明进行详细描述。
8 天线逻辑端口记为: 天线逻辑端口 #0、 天线逻辑端口 #1、 天线逻辑端 口 #2、 天线逻辑端口 #3、 天线逻辑端口 #4、 天线逻辑端口 #5、 天线逻辑端口 #6、 天线逻辑端口 #7; 其相应的参考信号记为: 参考信号 #0 (Ί\) 、 参考信 号 #1 (Τ2) 、 参考信号 #2 (Τ3) 、 参考信号 #3 (Τ4) 、 参考信号 #4 (Τ5) 、 参考信号 #5 ( Τ6 ) 、 参考信号 #6 ( Τ7 ) 、 参考信号 #7 ( Τ8 ) 。
第一实施例
图 2是本发明第一实施例测量参考信号在物理资源块中的位置示意图。 在循环前缀为常规循环前缀的情况下, 测量参考信号在物理资源块中的位置 如图 2a所示, 在循环前缀为扩展循环前缀的情况下, 测量参考信号在物理资 源块中的位置如图 2b所示。
本实施例中, 假设新增测量参考信号的个数为 8, 将测量参考信号划分 为 K=8个参考信号组, 每个参考信号组中包含一个天线逻辑端口的测量参考 信号。 将 8个参考信号组分别记为: {#0}, {#1}, {#2}, {#3}, {#4}, {#5}, {#6}, {#7}。
此外, 本实施例中, Ρ尸 P2=...=PK=P=Pmax
将所有可用资源块依序划分为多个资源块组, 每个资源块组中包含 P=8 个资源块, 每一个资源块组中的 1¾=1个资源块承载一个参考信号组的测量参 考信号;
资源块组内的资源块索引与参考信号组索引对应: 资源块组内的第(i+f) mod P个资源块承载第 i个参考信号组中的测量参考信号; 其中 f=0。
在一个资源块中, 一个参考信号组占用的 RE个数为 q=2; 在一个资源块中, 一个测量参考信号占用的 RE个数 g=2, RE间的频域 间隔为 6;
每一个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧的最后一个 OFDM符号 上;
各参考信号组中的测量参考信号在对应资源块中的子载波 A和子载波
A+6上发送, 其中, A=0、 1、 2、 3、 4、 5。
第二实施例
图 3是本发明第二实施例测量参考信号在物理资源块中的位置示意图。 在循环前缀为常规循环前缀的情况下, 测量参考信号在物理资源块中的位置 如图 3a所示, 在循环前缀为扩展循环前缀的情况下, 测量参考信号在物理资 源块中的位置如图 3b所示。
本实施例中, 假设新增测量参考信号的个数为 8, 将测量参考信号划分 为 K=4个参考信号组, 每个参考信号组中包含两个天线逻辑端口的测量参考 信号; 将 4个参考信号组分别记为: {#0, #1} , {#2, #3} , {#4, #5} , {#6, #7}。
此外, 本实施例中, Ρ尸 P2=...=PK=P= Pmax
将所有可用资源块依序划分为多个资源块组, 每个资源块组中包含 P=4 个资源块, 每一个资源块组中的 1¾=1个资源块对应一个参考信号组的测量参 考信号;
资源块组内的资源块索引与参考信号组索引对应:资源块组内的第( i +f ) mod P个资源块承载第 i个参考信号组中的测量参考信号; 其中 f=0。
在一个资源块中, 一个参考信号组占用的 RE个数为 q=4;
在一个资源块中, 一个测量参考信号占用的 RE个数 g=2, RE间的频域 间隔为 6;
每一个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧的最后 1个 OFDM符号 上、 或参考信号组中的第一个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧的倒 数第 4个 OFDM符号上, 第二个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧的 最后 1个 OFDM符号上;
各参考信号组中的第一个测量参考信号在对应资源块中的子载波 A和子 载波 A+6上发送, 第二个测量参考信号在对应资源块中的子载波 A + 3和子 载波(A+9 ) mod 12上发送, 其中, A=0、 1、 2、 3、 4、 5。
第三实施例
图 4是本发明第三实施例测量参考信号在物理资源块中的位置示意图。 在循环前缀为常规循环前缀的情况下, 测量参考信号在物理资源块中的位置 如图 4a所示, 在循环前缀为扩展循环前缀的情况下, 测量参考信号在物理资 源块中的位置如图 4b所示。
本实施例中, 假设新增测量参考信号的个数为 8, 将测量参考信号划分 为 K=4个参考信号组, 每个参考信号组中包含两个天线逻辑端口的测量参考 信号; 将 4个参考信号组分别记为: {#0, #1} , {#2, #3} , {#4, #5} , {#6, #7}。
此外, 本实施例中, Ρ尸 P2=...=PK=P= Pmax
将所有可用资源块依序划分为多个资源块组, 每个资源块组中包含 P=8 个资源块, 每一个资源块组中的 1¾=1个资源块承载一个参考信号组的两个测 量参考信号;
资源块组内的资源块索引与参考信号组索引对应:
资源块组内的第 (i+f) mod P个资源块承载第 i个参考信号组、 或 资源块组内的第 (2i _ l+f) mod P个资源块承载第 i个参考信号组、 或 资源块组内的第 (2i+f) mod P个资源块承载第 i个参考信号组; 在一个资源块中, 一个参考信号组占用的 RE个数为 q=4;
在一个资源块中, 一个测量参考信号占用的 RE个数 g=2, RE间的频域 间隔为 6;
每一个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧的最后 1个 OFDM符号 上、 或一个参考信号组中的第一个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧 的倒数第 4个 OFDM符号上, 第二个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子 帧的最后 1个 OFDM符号上;
各参考信号组中的第一个测量参考信号在对应资源块中的子载波 A和子 载波 A+6上发送, 第二个测量参考信号在对应资源块中的子载波 A + 3和子 载波(A+9 ) mod 12上发送, 其中, A=0、 1、 2、 3、 4、 5。
第四实施例
图 5是本发明第四实施例测量参考信号在物理资源块中的位置示意图。 在循环前缀为常规循环前缀的情况下, 测量参考信号在物理资源块中的 位置如图 5a所示, 在循环前缀为扩展循环前缀的情况下, 测量参考信号在物 理资源块中的位置如图 5b所示。
本实施例中, 假设新增测量参考信号的个数为 8, 将测量参考信号划分 为 K=2个参考信号组, 每个参考信号组中包含 4个天线逻辑端口的测量参考 信号; 将 2个参考信号组分别记为: {#0, #1 , #2, #3} , {#4, #5, #6, #7} ; 或
假设新增测量参考信号的个数为 4, 将测量参考信号划分为 Κ=2个参考 信号组, 每个参考信号组中包含 2个天线逻辑端口的测量参考信号; 将 2个 参考信号组分别记为: {#0, #1} , {#2, #3}。
此外, 本实施例中, Ρ尸 P2=...=PK=P= Pmax
将所有可用资源块依序划分为多个资源块组,每个资源块组中包含 P=12 个资源块, 每一个资源块组中的 1¾=6个资源块对应一个参考信号组的测量参 考信号;
资源块组内的资源块索引与参考信号组索引对应:
资源块组内的第( j+6 X (i _ l)+f ) mod P个资源块承载第 i个参考信号组, j=l,...,60
例如, 当 f=0时, 使用前 6个资源块对应第 1个参考信号组, 后 6个资 源块对应第 2个参考信号组; 在一个资源块中, 一个参考信号组占用的 RE个数为 q=4; 在一个资源块中, 一个测量参考信号占用的 RE个数 g=4, RE间的频域 间隔为 3;
每一个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧的最后 1个 OFDM符号 上、 或每一个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧中第一个时隙的最后 1个 OFDM符号上;
各参考信号组中的测量参考信号在对应资源块中的子载波 A、 子载波 A+3、 子载波 A+6和子载波 A+9上发送, 其中, A=0、 1、 2;
各参考信号组中的第 1个测量参考信号、 第 2个测量参考信号、 第 3个 测量参考信号和第 4个测量参考信号在资源块中相同的时频资源上发送, 釆 用码分复用的方式复用。
第五实施例
图 6是本发明第五实施例测量参考信号在物理资源块中的位置示意图。 在循环前缀为常规循环前缀的情况下, 测量参考信号在物理资源块中的位置 如图 6a所示, 在循环前缀为扩展循环前缀的情况下, 测量参考信号在物理资 源块中的位置如图 6b所示。
本实施例中, 假设新增测量参考信号的个数为 8, 将测量参考信号划分 为 K=2个参考信号组, 每个参考信号组中包含 4个天线逻辑端口的测量参考 信号; 将 2个参考信号组分别记为: {#0, #1 , #2, #3} , {#4, #5 , #6, #7} ; 或
假设新增测量参考信号的个数为 4, 将测量参考信号划分为 Κ=2个参考 信号组, 每个参考信号组中包含 2个天线逻辑端口的测量参考信号; 将 2个 参考信号组分别记为: {#0, #1 } , {#2, #3}。
此外, 本实施例中, Ρ尸 P2=...=PK=P= Pmax
将所有可用资源块依序划分为多个资源块组, 每个资源块组中包含 P=8 个资源块, 每一个资源块组中的 1¾=4个资源块对应一个参考信号组的测量参 考信号; 资源块组内的资源块索引与参考信号组索引对应:
资源块组内的第( j+4 X (i - l)+f ) mod P个资源块承载第 i个参考信号组, 前 4个资源块承载参考信号组 {#0, #1 , #2, #3} , 后 4个资源块对应第 2 个参考信号组 {#4, #5, #6, #7} } ;
在一个资源块中, 一个参考信号组占用的 RE个数为 q=6;
在一个资源块中, 一个测量参考信号占用的 RE个数 g=6, RE间的频域 间隔为 2;
每一个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧的最后一个 OFDM符号 上、 或每一个天线逻辑端口的测量参考信号承载在子帧中第一个时隙的最后 一个 OFDM符号上;
各参考信号组中的测量参考信号在对应资源块中的子载波 A、 子载波 A+2、 子载波 A+4、 子载波 A+6、 子载波 A+8和子载波 A+10上发送, 其中, A=0、 1 ;
各参考信号组中的第 1个测量参考信号、 第 2个测量参考信号、 第 3个 测量参考信号和第 4个测量参考信号在资源块中相同的时频资源上发送, 釆 用码分复用的方式复用。
工业实用性 釆用本发明的方法, 在保证尽量少的参考信号开销的同时保证了传输的 性能, 并且可以很好的兼容已有的 LTE系统, 从而实现高阶的 MIMO传输, 提高系统的整体性能。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种信号的发送方法, 其包括,
将相同参考信号组中的测量参考信号承载在相同的资源块中发送, 将不 同参考信号组中的测量参考信号分别承载在不同的资源块中发送;
其中, 第 i个参考信号组中包含 个用于信道状态信息测量的测量参考 信号; 各参考信号组中包含不同的测量参考信号;
Ni 1, i=l,...,K, K为正整数。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
所述各参考信号组中包含相同个数的测量参考信号。
3、 如权利要求 1所述的方法,所述将测量参考信号承载在资源块中发送 的步骤之前, 该方法还包括:
将所有可用资源块依序划分为资源块组, 所述资源块组由 Ρ个连续的资 源块组成的, 不同的资源块组中包含不同的资源块;
使用所述资源块组中的 1¾个资源块承载第 i个参考信号组中的测量参考 信号;
其中, K P, P>K。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其中,
第 i个参考信号组承载在所述资源块组中的第( j+(i - 1) X +f) mod P个 资源块中发送;
其中, j^,...,!^ 所述 f为固定的常数, 或 f由: 小区标识符、 和 /或子帧 索引、 和 /或分量载频索引确定。
5、 如权利要求 3所述的方法, 其中,
¾=1, P=2 K;
第 i个参考信号组承载在所述资源块组中的第( i+f) mod P个资源块中发 送; 或 第 i个参考信号组承载在所述资源块组中的第( 2i - 1+f ) mod P个资源块 中发送; 或
第 i个参考信号组承载在所述资源块组中的第 (2i+f) mod P个资源块中 发送;
其中, 所述 f为固定的常数, 或 f由: 小区标识符 Cellld、 和 /或子帧索引
SubFramlndex, 和 /或分量载频索引 CCIndex确定。
6、 如权利要求 4或 5所述的方法, 其中,
f=CellId 、 或 f=SubFramIndex 、 或 f=CCIndex 、 或 f=CCIndex+ SubFramIndex+CellId、 或 f=CCIndex+ SubFramIndex、 或 f=CCIndex+ Cellld、 或 f=SubFramIndex + Cellld、 或 f=0。
7、 如权利要求 1至 6中任一权利要求所述的方法, 其中,
各测量参考信号承载在: 子帧的最后 1个正交频分复用 (OFDM )符号 上、 或承载在子帧的倒数第 4个 OFDM符号上、 或承载在子帧第一个时隙的 第 6个 OFDM符号上、 或承载在子帧第一个时隙的最后 1个 OFDM符号上; 或承载在子帧的倒数第 3个 OFDM符号上。
8、 如权利要求 1至 6中任一权利要求所述的方法, 其中,
测量参考信号承载在以下任意两个不同的 OFDM符号上: 子帧第一个时 隙的第 6个 OFDM符号、子帧第一个时隙的最后 1个 OFDM符号、子帧最后 1个 OFDM符号、 子帧倒数第 4个 OFDM符号; 或
测量参考信号承载在以下任意两个不同的 OFDM符号上: 子帧第二个时 隙的第 1个 OFDM符号、子帧第二个时隙的第 2个 OFDM符号、每个时隙的 倒数第 3个符号。
9、 如权利要求 1至 6中任一权利要求所述的方法, 其中,
测量参考信号在承载所述测量参考信号发送的资源块内占用 g个资源单 元, 其中, l g 12;
当 g>l时, 测量参考信号在承载所述测量参考信号发送的资源块内的频 域间隔为 Li2/g」。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其中,
当参考信号组 i中包含 个测量参考信号时, 在承载参考信号组 i发送 的资源块内不同测量参考信号之间的频域间隔为 Ll2/(gxN,. )J; Ν^Ι。
11、 如权利要求 1至 6所述的方法, 其中,
同一参考信号组中的不同测量参考信号在相同的时频位置上发送, 釆用 码分方式复用。
12、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
所述发送的步骤之后, 该方法还包括: 使用所述测量参考信号和小区专 有测量参考信号对 m个天线逻辑端口进行信道状态测量、 或使用所述测量参 考信号对 m个天线逻辑端口进行信道状态测量;
其中, m=l、 或 2、 或 4、 或 6、 或 8。
13、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
每一测量参考信号对应不同的天线逻辑端口; 将各测量参考信号按照天 线逻辑端口号的顺序划分到所述 K个参考信号组中。
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