WO2011003312A1 - 中间导频的发送方法 - Google Patents

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WO2011003312A1
WO2011003312A1 PCT/CN2010/073517 CN2010073517W WO2011003312A1 WO 2011003312 A1 WO2011003312 A1 WO 2011003312A1 CN 2010073517 W CN2010073517 W CN 2010073517W WO 2011003312 A1 WO2011003312 A1 WO 2011003312A1
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WO
WIPO (PCT)
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sequence
sequences
intermediate pilot
subcarriers
index
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/073517
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
朱登魁
李子荣
梁婷
孙波
孙长印
鲁照华
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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
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Priority to EP10796689.7A priority patent/EP2453623A4/en
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    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a method for transmitting an intermediate pilot.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • MIMO Multiple input multiple output
  • the MIMO encoded data stream and the pilot may be precoded first, and then mapped to different antennas for transmission. In this way, a dedicated pilot appears.
  • the intermediate pilot sequence refers to inserting a specific pilot sequence on a specific OFDM symbol in a downlink radio resource frame (FIG.
  • the intermediate pilot can be used to estimate the channel of all carrier positions on the entire symbol, which can facilitate the transmitting end to reasonably adopt an efficient transmission strategy according to the current channel condition.
  • the intermediate pilot is reasonably used to measure the true channel condition, and the channel quality information (Channel Quality Indication, CQI) and the pre-code matrix indication (Pre-code Matrix Indication) are correctly fed back.
  • CQI Channel Quality Indication
  • Pre-code Matrix Indication Pre-code Matrix Indication
  • the rank indication of the channel (Rank Indication, called RI) plays an important role in improving the transmission efficiency of the system.
  • the orthogonal frequency division system is a multi-carrier system
  • different sequences of frequency domain modulation will affect the maximum peak-to-average ratio (PAPR) of its time domain symbols, thereby affecting the efficiency of the system power amplifier, if the modulated intermediate pilot sequence corresponds to The PAPR is too large, causing the transmitter to perform nonlinear processing, thereby affecting the channel estimation accuracy at the receiving end, which will ultimately affect the downlink performance of the user.
  • the intermediate pilot sequences are transmitted on the same OFDM symbol of the same subframe of the adjacent multiple cells, there may be mutual interference between the terminals, so that the terminal simultaneously receives the intermediate between the serving base station and the adjacent base station. Pilot signal.
  • the method includes: selecting a set of intermediate pilot sequences; creating a union of intermediate pilot subcarriers; and transmitting, by the base station, the intermediate pilot sequences in the set of intermediate pilot sequences on the OFDMA or OFDM symbols used to transmit the intermediate pilots Mapping to the intermediate pilot subcarriers corresponding to the intermediate pilot subcarriers of each transmit antenna, or the intermediate pilots in the set of intermediate pilot sequences on the OFDMA or OFDM symbols used to transmit the intermediate pilots
  • the frequency sequence is mapped to the converged intermediate pilot subcarriers of the intermediate pilot subcarriers corresponding to each of the transmit antennas, and then the data on the subcarriers is modulated.
  • the creating the intermediate pilot subcarriers and the combining comprises: setting the subcarriers in the OFDMA or OFDM symbols that meet the following conditions to be used by all the wireless communication networking units for transmitting the intermediate pilot subcarriers of the intermediate pilot sequence. set: Indicates that the index starts from N rfart , increments by l to N rfart + / l , and then
  • N start + f + 1 starts, increments by 1 to N rfart + N u _ l , where N f rt and
  • N is a positive integer, where is the number of subcarriers in which the guard band subcarrier is removed in the OFDMA or OFDM system, and / represents an integer value;
  • f ⁇ is a number f is the smallest integer greater than _ or the largest integer less than _, or
  • the intermediate pilot sequence is a binary sequence.
  • the above method further includes: if the intermediate pilot sequence is expressed in hexadecimal, converting the hexadecimal intermediate pilot sequence into a binary intermediate pilot sequence to be transmitted.
  • the modulation is to modulate element 0 in the sequence to 1 , to modulate element 1 in the sequence to -1, or to modulate element 0 in the sequence to -1, and to modulate element 1 in the sequence to 1.
  • the unmodulated or modulated intermediate pilot sequence b ⁇ 3 ⁇ 4 is sequentially mapped to the middle of the ascending order corresponding to each transmitting antenna in the order from the most significant element b n to the least significant element b.
  • the index of the N used subcarriers satisfies the following conditions:
  • the intermediate pilot subcarrier used by the frequency subcarrier as the intermediate pilot symbol corresponding to the transmitting antenna n is:
  • N te is the number of transmitting antennas
  • P is the number of intermediate pilot subcarriers used by each transmitting antenna on the intermediate pilot symbols
  • o wireless communication Network unit pair
  • N u is the number of subcarriers in the OFDMA or OFDM system except for the guard band subcarrier
  • et is determined by at least one of the following: index, frequency division of the radio communication network unit Use factor.
  • At least one of the following factors determines a set of intermediate pilot sequences to which the binary intermediate pilot sequence corresponding to the wireless communication networking unit belongs: number of transmitting antennas corresponding to the wireless communication networking unit, system bandwidth, and number of subcarriers of the system The discrete Fourier transform points of the system, the index of the wireless communication networking unit; the following factors determine the index of the binary intermediate pilot sequence to be transmitted corresponding to the wireless communication networking unit in the set of intermediate pilot sequences to which it belongs: Wireless communication group The part of the sequence sequence included in the predetermined sequence set to which the intermediate pilot sequence corresponding to the network element index and the wireless communication networking unit index belongs.
  • the wireless communication networking unit comprises at least one of the following: a cell, a base station, a sector, and a segment.
  • the index I of the intermediate pilot sequence to be transmitted in the set of intermediate pilot sequences to which it belongs is one of the following:
  • I f (BSID, CellID, MaxSeqN m)
  • I f (BSID, SegmentID, MaxSeqN m)
  • I f CellID, MaxSeqNum)
  • the data on the subcarriers of the OFDMA symbol corresponding to the nth transmit antenna is:
  • q CeU1D is an intermediate pilot sequence corresponding to the wireless communication networking unit indexed by CeHID; ⁇ is the interval of adjacent intermediate pilots of each antenna, and offset is a specific subcarrier offset corresponding to the wireless communication networking unit.
  • the set of intermediate pilot sequences is generated by at least one of: m for a set of intermediate pilot sequences comprising S sequences, selecting a natural number ", where w is 2" ⁇ - or (2" ⁇ m) The minimum natural number, which is the length of each sequence in the set of intermediate pilot sequences, S is a natural number; generates w intermediate sequences x, .
  • S' ⁇ S S is the number of sequences in the set of intermediate pilot sequences; generates S's Gore complementary sequences of length 2", ⁇ , , ⁇ . , where 1 ⁇ ⁇ S' -1 nl
  • the first element of the sequence in the permutation sequence select one index sequence / , where l ⁇ j ⁇ M, any two elements in each index sequence are different, and each element belongs to the interval "1, 2 in the generated S' Golay complementary sequence pair
  • the elements of the index corresponding to m form a new sequence, which constitutes a total of SM new sequences, wherein, when "the minimum of 2" ⁇ - is satisfied
  • the new sequence generated is a ( 1 ⁇ ⁇ S', 1 ⁇ j ⁇ M), when w is satisfied
  • the new sequence generated is ", (/) or b, (/) (1 ⁇ ⁇ S', 1 ⁇ j ⁇ M); where, the element representing the index with / is generated.
  • a new sequence which means that two new sequences a! [l ⁇ ) and b! [l ⁇ ) are cascaded to form a sequence; from S'M new sequences, S sequences satisfying predetermined conditions are selected to constitute an intermediate pilot
  • the sequence set, wherein the predetermined condition is: the maximum peak-to-average ratio of the S sequences is less than the first threshold, and the cross-correlation coefficient of any two sequences is less than the second threshold.
  • the peak-to-average ratio is: mapping the S'M new sequence mappings to the subcarriers of the N FFT carriers in a specific manner, and the remaining N FiT - carriers are set to zero, forming a sequence of N FiT and then pairing the sequences F makes the sequence ⁇ by the discrete Fourier transform of the N FFT point, and the peak-to-average ratio is:
  • the above method further comprises performing a power/amplitude boosting operation on the modulated sequence.
  • the step of selecting the intermediate pilot sequence set may include: selecting a set of intermediate pilot sequences from the preset plurality of intermediate pilot sequence sets according to the first predetermined factor, where the first predetermined factor includes at least the following a: the number of transmit antennas of the wireless communication networking unit, the system bandwidth used by the system, the number of subcarriers of the system, the discrete Fourier transform points of the system, the index of the wireless communication networking unit; the selected intermediate guide according to the second predetermined factor Selecting an intermediate pilot sequence to be transmitted in the frequency sequence set, where the second predetermined factor includes at least one of the following: an index of the wireless communication networking unit, and a predetermined sequence set to which the intermediate pilot sequence corresponding to the wireless communication networking unit belongs includes Part or all of the sequence number; wherein, the wireless communication networking unit comprises at least one of the following: a cell, a base station, a sector, and a segment.
  • I f (BSID , Segm entID , MaxSeqN m )
  • I f ( CelllD, MaxSeqNum )
  • I f ( ⁇ SegmentlD, MaxSeqNum)
  • I f [CelllD, SegmentID, MaxSeqNum)
  • MaxSeqNum + 1 is the number of partial or all sequences included in the set of intermediate pilot sequences to which the wireless communication networking unit belongs
  • the BSID is The index of the base station, Cell ID or Segment ID is a cell or sector index.
  • the step of selecting the intermediate pilot sequence set may include: determining, by at least one of the following factors, a set of intermediate pilot sequences to which the intermediate pilot sequence to be transmitted corresponding to the wireless communication network unit belongs: a wireless communication network unit The number of corresponding transmit antennas, the system bandwidth, the number of subcarriers of the system, and the number of discrete Fourier transform points of the system; the following factors determine the intermediate pilot sequence to be transmitted corresponding to the wireless communication networking unit in the middle pilot sequence set to which it belongs Index: a part or all of the sequence numbers included in the predetermined sequence set to which the intermediate communication sequence corresponding to the wireless communication networking unit belongs, and the wireless communication network unit index;
  • the networking unit includes at least one of the following: a cell, a base station, a sector, and a segment.
  • the intermediate pilot sequence set is generated by: selecting a natural number N such that N is satisfied
  • a binary sequence a of length M _ 2 W is inserted to obtain a sequence of length M, where the jth of the binary sequence ⁇ ( 1 ⁇ j ⁇ M-2 N ) elements are the 9*_/ elements of the sequence, where ⁇ j ⁇ M-2 N ; where the binary sequence ⁇ satisfies: ⁇ is 2 ⁇ - 2 " of all lengths ⁇ _2 ⁇ A sequence having a maximum peak-to-average ratio of S, in a binary sequence.
  • the set of intermediate pilot sequences is generated by at least one of: for a set of intermediate pilot sequences comprising S sequences, selecting a natural number ", where w To satisfy 2" ⁇ "
  • X, (1,1, ⁇ 1,0,0, ⁇ 0, ⁇ 1,1, ⁇ 1,0,0, ⁇ 0), where, consecutive 1 or The number of consecutive 0s is Generating a sequence of S' permutations of sequence [1, 2, . . . «] or a different arrangement of S' pairs of [1, 2, . . .
  • S is the number of sequences in the set of intermediate pilot sequences; generates S's Gore complementary sequence pairs of length 2", ⁇ ,, ⁇ ., where 1 ⁇ ⁇ S';
  • the first element of the sequence/sequence in the sequence select M index sequences, where l ⁇ j ⁇ M, any in each index sequence
  • each element belongs to the interval [1, 2" - in the generated S' Golay complementary sequence pairs, for each sequence ", . and / or b, select the index ⁇ corresponding
  • the elements form a new sequence, which constitutes a total of SM new sequences, where, when "the minimum for satisfying 2" ⁇ -
  • the new sequence generated is [a ⁇ b ⁇ / ⁇ ] ( 1 ⁇ ⁇ S', 1 ⁇ j ⁇ M ), and when "the minimum natural number that satisfies 2" ⁇ , the new sequence generated is ", (/ ) or b, (/ ) ( 1 ⁇ ⁇ S ', 1 ⁇ j ⁇ M ); where, the element indicating that the index is / in the selection generates a new sequence, indicating that the two new sequences a! [l ⁇ ) And b!
  • the method for generating the intermediate pilot sequence set includes at least one of the following operations: ⁇ For the set of intermediate pilot sequences including the S sequences, the natural number “, where w is satisfied 2” ⁇ ⁇
  • the /th element of the /th sequence select M index sequences, where l ⁇ j ⁇ M, any in each index sequence
  • the two elements are different, and each element belongs to the interval [1, 2"]; in the generated S' Golay complementary sequence pairs, for each sequence ", . and / or b, select the index ⁇ corresponding
  • the elements form a new sequence, which constitutes a total of SM new sequences, where, when "the minimum for satisfying 2" ⁇ -
  • the new sequence generated is [a ⁇ b ⁇ / ⁇ ] ( 1 ⁇ ⁇ S', 1 ⁇ j ⁇ M ), and when "the minimum natural number that satisfies 2" ⁇ , the new sequence generated is ", (/) or b, (/ ) ( 1 ⁇ ⁇ S', 1 ⁇ j ⁇ M);
  • a t (ij ) represents the selection of ⁇
  • the element with index I in the middle generates a new sequence, a ll )
  • b (I represents two new sequences a! [l ⁇ ) and b!
  • a binary sequence a of length M - 2 W is inserted to obtain a sequence of length M, where the _/ ( 1 ⁇ j of the binary sequence ⁇ ⁇ M-2 N ) elements are the 9*_/ elements of the sequence, where ⁇ j ⁇ M where the binary sequence ⁇ satisfies: ⁇ is 2 M - 2 "binaries of all lengths ⁇ - 2 W.
  • is 2 M - 2 "binaries of all lengths ⁇ - 2 W.
  • the intermediate pilot incorporating the present invention Sequence generation method and determination method
  • the inter-frequency pilot sequence has a lower maximum peak-to-average ratio and a negative correlation, and by setting a part of the available subcarriers satisfying the condition of the present invention for transmitting the intermediate pilot sequence, cell interference can be reduced, and channel estimation can be improved. accuracy.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a subcarrier in the frequency domain of an intermediate pilot symbol of a first type of two transmit antennas in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of subcarriers in the frequency domain of intermediate pilot symbols of four transmit antennas according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 4 is an intermediate pilot of eight transmit antennas in the embodiment of the present invention; Schematic diagram of subcarriers in the frequency domain;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of subcarriers in the frequency domain of the intermediate pilot symbols of the second two transmit antennas in the embodiment of the present invention;
  • FIG. 6 is the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of subcarriers in the frequency domain of intermediate pilot symbols of the second eight transmit antennas in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 In order to satisfy the format requirements of the expression, the corresponding reference numerals of the specification and the drawings are as follows: “N start ' in the specification corresponds to “N ⁇ " in the drawing; “Offset” in the specification corresponds to “offset” in the drawing. DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The preferred embodiments of the present invention are described with reference to the accompanying drawings.
  • the embodiment of the present invention provides a design scheme of an intermediate pilot sequence and a transmission scheme of an intermediate pilot sequence, so that the OFDM symbol of each antenna port at the transmitting end has a very small PAPR value in the time domain, thereby saving the system.
  • the power is used to improve the channel estimation accuracy of the terminal.
  • all the intermediate pilot sequences corresponding to the N mic-1 carrier transmission are used, and the neighboring cell or the base station or The sector uses different intermediate pilot sequences, and its corresponding intermediate pilot symbols (ie, the symbols containing the intermediate pilot subcarriers of the user transmitting the intermediate pilot sequence) maintain a low correlation in the time domain. Therefore, the interference between adjacent cells can be reduced, and the accuracy of channel estimation can be improved.
  • all intermediate pilot sequences corresponding to U carriers are used, and the pair is
  • the intermediate pilot symbols (i.e., the symbols containing the intermediate pilot subcarriers from which the user transmits the intermediate pilot sequence) have a lower peak-to-average ratio.
  • the intermediate pilot symbol refers to a specific OFDM symbol in the downlink radio frame structure, used for transmitting the intermediate pilot sequence, and the OFDM symbol is not used for transmitting data, and the pilot data is not precoded. deal with.
  • the intermediate pilot carriers are distributed over the entire OFDM symbol.
  • the intermediate pilot is used for channel measurement by the terminal to obtain the downlink channel coefficient.
  • the intermediate pilot can be used for the channel quality indication (Channel Quality Indication).
  • intermediate pilots can be used for the calculation of precoding matrix indices (PMI).
  • the invention provides a method for transmitting an intermediate pilot.
  • the method includes: selecting an intermediate pilot sequence set; creating an intermediate pilot subcarrier union; the base station modulating the intermediate pilot sequence in the intermediate pilot sequence set on the OFDMA or OFDM symbol used to transmit the intermediate pilot Mapping to the intermediate pilot subcarriers corresponding to the intermediate pilot subcarriers of each transmit antenna, or the intermediate pilots in the set of intermediate pilot sequences on the OFDMA or OFDM symbols used to transmit the intermediate pilots
  • the frequency sequence is mapped to the intermediate pilot subcarriers of the intermediate pilot subcarriers corresponding to each transmit antenna, and then to the subcarriers to avoid the correlation of the pilot symbols in the frequency domain, thereby improving the downlink.
  • Method for generating intermediate pilot sequence set The intermediate pilot sequence used in the embodiment of the present invention is preferably selected from a preset set of intermediate pilot sequences. In the embodiment of the present invention, the following two methods for generating an intermediate pilot sequence set are given. The invention is not limited to this. Manner 1: Generate an intermediate pilot sequence set by: ⁇ For a set of intermediate pilot sequences containing S sequences, select the natural number ", where w is 2" ⁇
  • (1,1,---1,0,0,---0,---1,1,---1,0,0,-"0) 5 where continuous 1 or continuous
  • the number of 0 is Generate a different permutation sequence of the sequence [1, 2, ⁇ ⁇ ⁇ «] or S' pairs of [1, 2, ⁇ ⁇ ⁇ «], where S' ⁇ S, S is the intermediate pilot sequence
  • S' ⁇ S, S is the intermediate pilot sequence
  • the number of sequences in the set generates S's Gore complementary sequence pairs of length 2", ⁇ ,, ⁇ ., where 1 ⁇ ⁇ S';
  • each element belongs to the interval [1, 2" - in the generated S' Golay complementary sequence pairs, for each sequence ", . and / or b, the selection index corresponds
  • the elements of ⁇ constitute a new sequence, which constitutes a total of SM new sequences, where, when "the minimum of 2" ⁇ - is satisfied
  • the new sequence generated is [a ⁇ b ⁇ / ⁇ ] ( 1 ⁇ ⁇ S', 1 ⁇ j ⁇ M ), and when "the minimum natural number that satisfies 2" ⁇ , the new sequence generated is ", (/ ) or b, (/ ) ( 1 ⁇ ⁇ S ', 1 ⁇ j ⁇ M ); where, the element indicating that the index is / in the selection generates a new sequence, indicating that the two new sequences a! [l ⁇ ) And b!
  • [l ⁇ ) are cascaded to form a sequence; from S'M new sequences, S sequences satisfying predetermined conditions are selected to constitute an intermediate pilot sequence set, wherein the predetermined condition is: maximum peak of S sequences
  • the average ratio is less than the first threshold, and the cross-correlation coefficient of any two sequences is smaller than the second threshold.
  • the set of intermediate pilot sequences generated by the method is as shown in Tables 1 to 5 below. Generates w intermediate sequences x, . ( :) , where l ⁇ i ⁇ n, l ⁇ k ⁇ 2", each intermediate sequence has a length of 2", where the / ( l ⁇ / ⁇ w ) intermediate The sequence is:
  • a binary sequence a of length M _1 N is inserted to obtain a sequence of length M, wherein the _/( 1 ⁇ j ⁇ M - 2 N ) elements of the binary sequence ⁇ are sequences.
  • the sequence of intermediate pilot sequences generated by this method is shown in Tables 6 to 10 below. It should be noted that any sequence generation method can be used to generate a sequence set, and then from the generated sequence set. The sequence is selected as the intermediate pilot sequence.
  • the present invention discloses a method for determining an intermediate pilot sequence, comprising: selecting an intermediate pilot from a preset plurality of intermediate pilot sequence sets according to a first predetermined factor a sequence set, where the first predetermined factor includes at least one of: a number of transmit antennas of the wireless communication networking unit, a system bandwidth used by the system, a number of subcarriers of the system, a discrete Fourier transform point of the system, and a wireless communication networking unit
  • the intermediate pilot sequence to be transmitted is selected from the selected set of intermediate pilot sequences according to a second predetermined factor, wherein the second predetermined factor comprises at least one of: an index of the wireless communication networking unit, and a wireless communication network
  • a method for determining an intermediate pilot sequence where the method includes: determining at least one of the following factors: determining a wireless communication network
  • the set of intermediate pilot sequences to which the intermediate pilot sequence to be transmitted corresponds to the unit: The number of transmitting antennas corresponding to the communication networking unit, the system bandwidth, the number of sub
  • wireless communication network list The element includes at least one of the following: a cell, a base station, a sector, a segment.
  • Embodiment 1 Table 1 is a set of sequences of length 54 having a total of 768 sequences, each element of each sequence being a hexadecimal number representing 4 bits of binary bits (0 and 1), and The high position is on the left and the low is on the right. The last two binary symbols of each sequence are 0, 0. When modulating, the last two binary symbols are removed.
  • the intermediate pilots corresponding to all antennas of each wireless communication networking unit occupy a total of 432 subcarriers.
  • the wireless communication networking unit herein may be one or more of a base station, a sector, a cell, and a segment.
  • Embodiment 2 Table 2 is a set of sequences of length 108, the set contains a total of 342 sequences, each element of each sequence is a hexadecimal number, which represents 4-bit binary bits (0 and 1), The high position is on the left and the low is on the right.
  • the intermediate pilots corresponding to all antennas of each wireless communication networking unit occupy a total of 864 subcarriers.
  • the intermediate pilots corresponding to all antennas of each wireless communication networking unit occupy a total of 432 subcarriers.
  • the intermediate pilots corresponding to all antennas of each wireless communication networking unit occupy a total of 1728 subcarriers.
  • the intermediate pilots corresponding to all antennas of each wireless communication networking unit occupy a total of 1728 subcarriers.
  • Embodiment 5 Table 5 is a set of sequence components of length 864, the set contains a total of 342 sequences, each element of each sequence is a hexadecimal number, which represents 4-bit binary bits (0 and 1), The high position is on the left and the low is on the right. Part or all of the sequence set is used for discrete Fourier change points
  • the intermediate pilots corresponding to all antennas of each wireless communication networking unit occupy a total of 1728 subcarriers.
  • Embodiment 6 Table 6 is a set of sequence components of length 18, the set comprising a total of 512 sequences, each element of each sequence being a hexadecimal number, which represents 4-bit binary bits (0 and 1), and The high position is on the left and the low is on the right. The last two binary symbols of each sequence are 0, 0. When modulating, the last two binary symbols are removed.
  • Embodiment 7 is a set of sequence components of length 36, the set comprising a total of 512 sequences, each element of each sequence is a hexadecimal number, which represents 4-bit binary bits (0 and 1), The high position is on the left and the low is on the right.
  • the sequence is used as an intermediate pilot sequence for at least one of the following three systems:
  • the intermediate pilots corresponding to all antennas of each wireless communication networking unit occupy a total of 288 subcarriers.
  • Embodiment 8 Table 8 is a set of sequences of length 72, which together contain 114 sequences, each of which is assigned to a specific base station.
  • Each element of each sequence is a hexadecimal number that represents a 4-bit binary bit (0 and 1) with the high order on the left and the low order on the right.
  • the sequence can be used as at least one of the following systems as an intermediate pilot sequence:
  • Embodiment 9 Table 9 is a set of sequences of length 144, which together comprise 512 sequences, each sequence being assigned to a specific base station. Each element of each sequence is a hexadecimal number that represents 4 bits of binary bits (0 and 1). Some or all of the sequences of the sequence may be used as at least one of the following two systems as intermediate pilot sequences:
  • the intermediate pilots corresponding to all antennas of each wireless communication networking unit occupy a total of 288 subcarriers.
  • the intermediate pilots corresponding to all antennas of each wireless communication networking unit occupy a total of 576 subcarriers.
  • the starting position of the useful subcarrier is selected as - ⁇ ⁇ , which is not limited in practice.
  • Embodiment 10 is a set of sequences of length 288, the set contains a total of 114 sequences, each element of each sequence is a hexadecimal number, which represents 4-bit binary bits (0 and 1), The high position is on the left and the low is on the right.
  • the starting position of the useful subcarrier is selected as - ⁇ ⁇ , which is not limited in practice. This value can be set according to the needs of the implementation.
  • the entire sequence of each sequence set is used as a specific system, a set of intermediate pilot sequences in a specific scenario, or a partial sequence of a sequence set may be used as a specific system, and an intermediate guide in a specific scenario.
  • the elements of the sequence are mapped to the subcarriers, except for the zero carrier, the elements of one sequence are mapped on each of the other subcarriers, and other mapping methods may be used.
  • the elements of the sequence are mapped onto the subcarriers, such as in a non-equal interval manner, as long as each element of the sequence is mapped onto a different subcarrier.
  • N u 432 (excluding the guard bands on both sides of the DC subcarrier and the system bandwidth)
  • the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to the antenna 1 is
  • Each binary element of the sequence indexed to 32 is sequentially modulated on the subcarriers with the index [-216: 2: -2, 1: 2: 215]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 2 is indexed [-215 : 2 : -1, 2 : 2: 216]
  • the subcarriers are sequentially modulated with each binary element of the sequence of index 32; for each element of the sequence, the modulation method is as follows: If 0, the modulation is signal 1 ; if 1 , the modulation is signal
  • FIG. 2 is a schematic diagram of subcarriers in the frequency domain of the intermediate pilot symbols of the first two transmit antennas in the embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a fourth transmission of the embodiment of the present invention.
  • the intermediate pilot symbol of the antenna in the frequency domain FIG. 4 is a schematic diagram of subcarriers in the frequency domain of an intermediate pilot symbol of eight transmit antennas according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a second type of two transmit antennas in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of subcarriers in the frequency domain of intermediate pilot symbols of the second four transmit antennas in the embodiment of the present invention
  • the invention discloses a method for transmitting an intermediate pilot, the method comprising: setting a subcarrier in an OFDMA or OFDM symbol whose index satisfies the following condition as an intermediate pilot subcarrier used by all the wireless communication networking units to transmit an intermediate pilot sequence The union of:
  • N start +f + 1 starts, increments by 1 to N ⁇ +N ⁇ -i, where
  • N 2 are positive integers, where N law is the number of subcarriers in the OFDMA or OFDM system with guard band carriers removed.
  • the base station is modulated on the OFDMA or OFDM symbol used for transmitting the intermediate pilot, and then mapped to the intermediate pilot subcarrier of the intermediate pilot subcarrier corresponding to each transmit antenna, or the base station Mapping the intermediate pilot sequence to the converged intermediate pilot subcarriers of the intermediate pilot subcarriers corresponding to each of the transmit antennas on the OFDMA or OFDM symbols used to transmit the intermediate pilots, and then on the subcarriers on the subcarriers
  • the data is modulated.
  • the method for transmitting the intermediate pilot disclosed in the present invention can avoid the periodicity of the pilot symbols in the frequency domain and improve the downlink performance of the user data.
  • the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 1 modulates a sequence with an index of 32 on the subcarriers indexed [-216:4:-4, 1:4:213] (shown in FIG. 3); the intermediate guide corresponding to antenna 2
  • the frequency OFDM symbol modulates a sequence with an index of 32 on a subcarrier with an index of [-215:4:-3, 2:4:214]; an intermediate pilot corresponding to antenna 3
  • the OFDM symbol modulates a sequence of index 32 on subcarriers with an index of [-214:4:-2, 3:4:215]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is indexed [-213: 4: - A sequence of 32 is modulated on the subcarriers 1, 4: 4: 216].
  • the modulation method used in the above processing is as follows: For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the frequency OFDM symbol sequentially modulates each binary element of the sequence of index 32 on the subcarriers with index [-215:8:-7, 2:8:210]; then the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 3 is
  • Each binary element of the sequence with index index 32 is sequentially modulated on the subcarriers with the index [-214:8:-6, 3:8:211]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is indexed [-213
  • Each binary element of the sequence of index 32 is modulated sequentially on the subcarrier
  • Each binary element of the sequence indexed 32 is sequentially modulated on the subcarriers with the index [-209: 8: -1, 8:8: 216].
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • Each binary element of the sequence with index 78 is sequentially modulated on the subcarriers of [-432:2:-2, 1:2:431]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 2 is indexed [-431:
  • Each binary element of the sequence indexed 78 is sequentially modulated on the subcarriers of 2:-1, 2:2:432].
  • the modulation method used in the above processing is as follows.
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • 8
  • the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 1 sequentially modulates each binary element of the sequence with index 78 on the subcarriers indexed [-432:8:-8, 1:8:425]
  • the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 2 sequentially modulates each binary element of the sequence indexed by 78 on the subcarriers indexed [-431:8:-7, 2:8:426]
  • the pilot OFDM symbol sequentially modulates each binary element of the sequence of index 78 on the subcarriers indexed [-430:8:-6,3:8:427]
  • the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is Each sub-input of the sequence with an index of 78 is sequentially modulated on the subcarriers of the index [
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • Each binary element of the sequence indexed 78 is sequentially modulated on the subcarriers of [-864:2:-2, 1:2:863]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 2 is indexed [-863: Each binary element of the sequence indexed 78 is sequentially modulated on the subcarriers of 2:_1, 2: 2: 864].
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the subcarriers are sequentially modulated with each binary element of the sequence of index 26; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 3 is indexed [-862:4:-2, 3:4:863]
  • Each binary element of the sequence of index 26 is modulated sequentially on the subcarriers; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is pressed on the subcarriers with index [-861:4:
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the sequence of the modulation index is 26 on the subcarrier with the index [-864:8:-8, 1:8: 857]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to the antenna 2 is indexed [-863:8:-7,2 :8: 858]
  • the subcarriers are sequentially modulated with each binary element of the sequence of index 26; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 3 is indexed [-862:8:-6,3:8:859]
  • Each binary element of the sequence with index 26 is modulated sequentially on the subcarriers; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is pressed on the subcarriers with index [-861: 8: -5, 4:8: 860] Sequentially modulating each binary element of the sequence
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the modulation method used in the above processing is as follows.
  • N u 864 (excluding the guard bands on both sides of the DC subcarrier and the system bandwidth)
  • the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to the antenna 1 is
  • Each binary element of the sequence with index 26 is sequentially modulated on the subcarriers with the index [-432: 4: -4, 1: 4: 429]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 2 is indexed [-431 Sub-bearing of :4 :-3,2:4 :430]
  • Each binary element of the sequence of index 26 is modulated in sequence on the wave.
  • the modulation method used in the above processing is as follows.
  • Each binary element of the sequence of index 26 is sequentially modulated on the subcarriers with the index [-864:4: -4, 1:4: 861]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 2 is indexed [-863
  • Each of the binary elements of the sequence of index 26 is sequentially modulated on the subcarriers of :4:-3, 2:4: 862].
  • the modulation method used in the above processing is as follows.
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the intermediate pilot subcarriers occupied by all antennas of each cell are available subcarriers.
  • the OFDM symbol sequentially modulates each binary element of the sequence of index 32 on the subcarriers indexed [-213: 6: -3, 4: 6: 214]; for each element of the sequence, the modulation method is as follows: If 0, the modulation is signal 1; if it is 1, the modulation is signal_1.
  • the sub-carrier has a modulation index of 32 (shown in Figure 3); antenna 2 pairs
  • the intermediate pilot OFDM symbol should be modulated with a sequence of index 32 on the subcarriers with index [-211:12:-7, 6:12:210]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 3 is indexed [- 210:12:-6,7:12: 211]
  • the sub-carrier has a modulation index of 32; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is indexed [-209: 12: -5, 8: 12: 212
  • a sub-carrier has a modulation index of 32.
  • the modulation method used in the above processing is as follows: For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • sub-carriers are sequentially modulated for each binary element of the sequence of index 32; antenna 2 corresponding intermediate pilot OFDM symbols are indexed [-207:24 Each of the binary elements of the sequence of index 32 is sequentially modulated on the subcarriers of :-15, 10:24:202]; then the intermediate pilot OFDM symbols corresponding to antenna 3 are indexed [-206: 24: -14, 11:24: 203]
  • the subcarriers are sequentially modulated with each binary element of the sequence of index 32; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is indexed [-205: 24: -13, 12: 24: 204 Each of the binary elements of the sequence indexed 32 is sequentially modulated on the subcarriers; then the intermediate pilot OFDM symbols corresponding to antenna 1 are subcarriers indexed as [-204: 24: -12, 13: 24: 205] Each binary element of the sequence of index 32 is modulated in order; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 2 is
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the symbol modulates each binary element of the sequence with index 26 on the subcarriers with index [-431: 12: -11, 2: 12: 422]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 3 is indexed [ -430: 12: -10, 3: 12: 423]
  • the subcarriers are sequentially modulated with each binary element of the sequence of index 26; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is indexed [-429:12: Each binary element of the sequence of index 26 is sequentially modulated on the subcar
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 1 modulates each binary element of the sequence indexed by 78 on the subcarriers indexed [-416: 24: -8, 17: 24: 425];
  • antenna 2 Corresponding intermediate pilot OFDM symbols sequentially modulate each binary element of the sequence of index 78 on subcarriers with index [-415:24:-7,18:24:426]; intermediate pilot corresponding to antenna 3
  • the OFDM symbol sequentially modulates each binary element of the sequence of index 78 on the subcarriers indexed [-414: 24: -6, 19: 24: 427]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is indexed [-413: 24: -5, 20: 24: 428]
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the modulation method used in the above processing is as follows.
  • the symbol modulates each binary element of the sequence of index 26 sequentially on the subcarriers with index [-863:12:-11, 2:12:854]; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 3 is indexed [ -862: 12: -10, 3: 12: 855]
  • the subcarriers are sequentially modulated with each binary element of the sequence of index 26; the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 4 is indexed [-861:12: Each binary element of the sequence of index 26 is modulated sequentially on the subcarriers of
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the symbol modulates each binary of the sequence with an index of 26 in order on the subcarriers indexed [-863: 24: -23, 2: 24: 842] Element;
  • the intermediate pilot OFDM symbol corresponding to antenna 3 sequentially modulates each binary element of the sequence of index 26 on the subcarriers indexed [-862: 24: -22, 3: 24: 843]; antenna 4 corresponds
  • the intermediate pilot OFDM symbol sequentially modulates each binary element of the sequence of index 26 on the subcarriers with index [-861
  • the modulation method used in the above processing is as follows. For each element of the sequence, if it is 0, it is modulated to signal 1, and if it is 1, it is modulated to signal_1.
  • the following embodiments illustrate an index of intermediate pilots of a wireless communication networking unit index in a subset of a particular sequence set.
  • the index of the intermediate pilot sequence of the cell indexed as CelllD in a specific sequence set or a subset thereof is
  • Embodiment 35 The sum of the number of intermediate pilot subcarriers occupied by all the transmitting antennas of the wireless communication networking unit is equal, and the index of the intermediate pilot sequence of the cell whose cell index is CdllD in a specific sequence set or a subset thereof is as follows:

Landscapes

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Abstract

本发明公开了一种中间导频的发送方法。该发送方法包括:选择中间导频序列集合;创建中间导频子载波的并集;基站在用于传输中间导频的OFDMA或者OFDM符号上,将中间导频序列集合中的中间导频序列经过调制之后映射到每个发射天线对应的中间导频子载波的并集中的中间导频子载波上,或者,基站在用于传输中间导频的OFDMA或者OFDM符号上,将中间导频序列集合中的中间导频序列映射到每个发射天线对应的中间导频子载波的并集中的中间导频子载波上,然后再对子载波上的数据进行调制。通过本发明,实现了中间导频序列的发送,该方法降低了导频符号在频域的比比提高了用比据的下行链路性能。

Description

中间导频的发送方法 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体地, 涉及中间导频的发送方法。 背景技术 在无线通信领域中, 为了提高通信系统的性能, 满足用户不断增长的数据业务 需求, 引入了正交频分多路复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing , 筒称 为 OFDM )和多输入多输出 ( Multiple-Input Multiple-Output, 筒称为 MIMO )。 在传输过程中, 为了进一步提高传输盾量, 可以首先对 MIMO编码后的数据流 和导频进行预编码, 然后再映射到不同的天线上进行传输。 这样, 出现了专用导频。 在使用专用导频模式的 MIMO系统中,利用信道估计得到的是进行预编码后的等效 信道, 对于需要反馈真实信道状况的系统而言, 需要将等效信道转换为真实信道, 而将等效信道转换为真实信道的过程是复杂的, 甚至根本无法实现; 另外, 对于一 段时间内没有任何数据传输的终端而言,其无法周期性地获得真实信道情况。 为此, 需要测量当前的真实信道状况, 以满足系统反馈的需求。 中间导频序列是指在一个下行无线资源帧中的一个特定的 OFDM符号上(图 1 ) 插入特定的导频序列, 不同于普通的专用导频, 不进行预编码处理, 以便接收端进 行信道测量。 使用中间导频可以估计出整个符号上所有载波位置的信道, 这样可以 便于发送端根据当前的信道状况,合理地釆用高效的传输策略。在无线通信系统中, 合理地利用中间导频来测量真实的信道状况, 正确地反馈信道盾量信息 (Channel Quality Indication, 筒称为 CQI )、 预编码矩阵索引 ( Pre-code Matrix Indication, 筒 称为 PMI )、 信道的秩指示(Rank Indication, 筒称为 RI), 对于提高系统的传输效率 有很重要的作用。 由于正交频分系统是多载波系统, 频域调制的不同序列将会影响其时域符号的 最大峰均比 (PAPR ), 从而影响系统功率放大器的效率, 如果调制的中间导频序列 对应的 PAPR太大, 导致发送端进行非线性处理, 从而影响接收端的信道估计准确 度, 这将最终影响用户的下行链路性能。 另一方面, 由于在相邻的多个小区同一个 子帧的相同 OFDM符号上发送中间导频序列, 因此可能会存在相互之间的千扰, 使 得终端同时接收到服务基站和相邻基站的中间导频信号。 对于任何合理的设计并发 送中间导频序列, 目前还没有有效的解决方案。 在实现本发明的过程中, 发明人意识到现有技术中存在如下缺陷: 在中间导频 的发送过程中,导频符号在频域具有周期性,进而影响到用户数据的下行链路性能。 发明内容 考虑到相关技术中存在的导频符号在频域具有周期性, 进而影响用户数据的下 行链路性能的问题而提出本发明。 根据本发明的一个方面, 提供了一种中间导频的发送方法。 该方法包括: 选择 中间导频序列集合;创建中间导频子载波并集;基站在用于传输中间导频的 OFDMA 或者 OFDM符号上,将中间导频序列集合中的中间导频序列经过调制之后映射到每 个发射天线对应的中间导频子载波并集中的中间导频子载波上, 或者, 基站在用于 传输中间导频的 OFDMA或者 OFDM符号上,将中间导频序列集合中的中间导频序 列映射到每个发射天线对应的中间导频子载波的并集中的中间导频子载波上, 然后 再对子载波上的数据进行调制。 优选地,创建中间导频子载波并集具体包括:将 OFDMA或者 OFDM符号中索 引满足以下条件的子载波设置为所有无线通信组网单元用于传输中间导频序 列的中间导频子载波的并集:
Figure imgf000004_0001
表示索引从 Nrfart开始, 以 l 为单位递增至 Nrfart + / l , 然后从
N
Nstart + f + 1开始, 以 1 为单位递增至 Nrfart + Nu _ l , 其中, Nf rt
N ,均为正整数, 其中, 为 OFDMA或者 OFDM系统中除去保护带子载波的 子载波数目, / 表示对 取整数值;
2
N N
优选地, 当 N„ 为奇数时, f ^ ^为 数时 f 为大于 _的最小整数或者小于 _的最大整数, 或者对
2 2
N
f 进行四舍五入。 优选地, 中间导频序列是二进制序列。 上述方法还包括: 如果中间导频序列是 以 16进制表示,则将 16进制的中间导频序列转换成待传输的二进制中间导频序列。 优选地, 调制是将序列中的元素 0调制为 1 , 将序列中的元素 1调制为 -1 , 或 者将序列中的元素 0调制为 -1, 将序列中的元素 1调制为 1。 优选地, 将未调制的或者调制后的中间导频序列 b ^ ···¾按照从最高有效元 素 bn到最低有效元素 b的顺序, 依次映射到每个发射天线对应的按升序排列的中间 导频子载波上, 其中, „映射到索引最小的中间导频子载波或者索引最大的中间导 频子载波。 优选地, 在映射过程中, 将 Nused个子载波中索引满足如下条件的中间导频子载 波作为发射天线 n对应的中间导频符号使用的中间导频子载波为:
N +o
Nstart+ offset +
Figure imgf000005_0001
示 从 0ffSet n 开 始 , 以 △ 为 间 隔 递
^start+ offset + n + ^-1 * Δ ,然后从 Nstart + offset + ~ + w + 1开始以△为间
2 隔递增至 Nrfart+o et + ^-1 :Δ, 其中, 0≤«≤N _1, 为
2 在每个发射天线的相邻中间导频子载波的间隔, Nte为发射天线数目, P为每个发射 天线在中间导频符号上使用的中间导频子载波数目, o et为无线通信组网单元对 应的特定偏移子载波数, 为整数; Nu 为 OFDMA或者 OFDM系统中除去保护带 子载波的子载波数目; 其中, o et由以下至少一决定: 无线通信组网单元的索引、 频分复用因子。 优选地, 如下因素中的至少之一决定无线通信组网单元对应的二进制中间导频 序列所属的中间导频序列集合: 无线通信组网单元对应的发射天线数、 系统带宽、 系统的子载波数、 系统的离散傅立叶变换点数、 无线通信组网单元的索引; 如下因 素决定无线通信组网单元对应的待传输的二进制中间导频序列在其所属的中间导频 序列集合中的索引: 无线通信组网单元索引、 无线通信组网单元索引对应的中间导 频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数。 优选地, 无线通信组网单元包括以下至少之一: 小区、 基站、 扇区、 分段。 优选地, 待传输的中间导频序列在其所属的中间导频序列集合中的索引 I为如 下之一:
I = f (BSID,CellID,MaxSeqN m), I = f (BSID,SegmentID,MaxSeqN m) I = f CellID,MaxSeqNum)
I = f (^SegmentID,MaxSeqNum) I = f {CelllD, SegmentID,MaxSeqNum) I = f {^SectorlD, SegmentID,MaxSeqNum) I = f [CelllD, SectorID,MaxSeqNum) I = f(CellID,SectorID)
I = f (CelllD, SegmentID) 其中, MaxSeqNum + 1为基站或小区或扇区所属的中间导频序列集合包含的部 分或者全部序列的数目。 优选地, 在完成调制和映射之后 , 第 n个发射天线对应的 OFDMA符号的子载 波上数据为:
Figure imgf000007_0001
0, otherwise
Figure imgf000007_0002
1, qCeU1D为索引为 CeHID的无线通信组网单元对应的中间导频序列; Δ为每个天线相 邻中间导频的间隔, offset为无线通信组网单元对应的特定子载波偏移。 优选地, 通过如下操作至少之一生成中间导频序列集合: m 对于包含 S个序列的中间导频序列集合,选择自然数《 ,其中, w为满足 2"≥― 或者( 2"≥ m ) 的最小自然数, 为中间导频序列集合中的每个序列的长度, S为 自然数; 生成 w个中间序列 x,. ( :) , 其中, l≤i≤n , l≤k≤2" , 每个中间序列的长度为 2" , 其中, 第 / ( l≤/≤w )个中间序列为: ; = (ι,ι,·· -ι,ο,ο,· -·ο,·· ·ι,ι,·· -ι,ο,ο,- -·ο) , 其中, 连续的 1 或者连续的 0的个数为
2" 2 生成序列 [1, 2, · · · «]的 S'个置换序列或者 S'个对 [1, 2, · · · «]的不同排列, 其中
S'≥S , S为中间导频序列集合中的序列个数; 生成 S'个长度为 2"的戈莱互补序列对 α, , ^. , 其中, 1≤ ≤S' -1 n-l
其中, = Σ ) +Ιμ = Σ „ + , ^)表 个
1=1 1=1
置换序列中的第 /个序列的第 I个元素。 选择 Μ个索引序列/ , 其中, l<j≤M, 每个索引序列中的任 意两个元素不同, 且每个元素均属于区间「1,2 在生成的 S'个戈莱互补序列对中, 对于每一个序列《,.和/或 b,,选择索引 对应 m 的元素构成一个新序列, 总共构成 SM个新序列, 其中, 当《为满足 2"≥—的最小
2 自然数时, 生成的新序列为 a ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ), 当 w为满足
Figure imgf000008_0001
2"≥ 的最小自然数时,生成的新序列为",(/ )或者 b,(/ ) ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ); 其中, 表示选择 中索引为/ 的元素生成一个新序列, 表示将两个新序列 a! [l} )和 b! [l} )级联起来形成一个序列; 从 S'M个新序列中, 选择满足预定条件的 S个序列构成中间导频序列集合, 其 中, 预定条件为: S个序列的最大峰均比均小于第一门限值, 且任意两个序列的互 相关系数小于第二门限值。 优选地,峰均比为:将 S'M个新序列映射按照特定方式映射到 NFFT个载波中的 个子载波上, 其余的 NFiT - 个载波置零, 形成一个 NFiT的序列 然后对序 列 F 做 NFFT 点 的 离 散傅里 叶 变换得 到 序 列 Γ , 峰均 比 为 :
NFFT * max T®conj(T))
i PR = 10*logl0 其中 ' ® '表示序列的对应元素相乘, conj (T)表示对序列 T的每一个元素取共
任意两个序列的互相关系数为:
Figure imgf000009_0001
其中, Tk表示按照上述的方法获得的第 A个序列。 优选地, 通过如下操作至少之一生成中间导频序列集合: 生成 w个中间序列 x,.( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2" , 每个中间序列的长度为 2" , 其中, 第 ( 1< <« ) 个中间序列为: xt = (1,1,·· -1,0,0,· -·0,·· -1,1,·· -1,0,0,· -·θ) , 其中, 连续的 1或者连续的 0的个数为 2"/2'; 生成序列 [1,2,···«]的 S'个置换序列
= 1,2,—S '或者 S'个对 [1,2,···«]的不同排列 = 1,2, 其中, S'≥S, S 为中间导频序列集合中的序列个数; 生成 4个互不相同的、 长度为 2W的二进制戈莱 序列 , / = 1,2,···4,其中, 4 , 为中间导频序列集合中的中间导频序列的 个数;
+ 2^ + , c,和 c为任意的二进制数( 0或者 1 ); 对于生成的每个二进制戈莱序列 , 插入长度为 M_1N的二进制序列 a , 得到 长度为 M的序列 其中,二进制序列 α的第 _/ ( 1≤ j≤M-2N )个元素为序列 的 第 9*_/个元素, 其中, \≤ j≤M 其中, 二进制序列 α满足: α为所有长度为 Μ - 2W的 2M-2"个二进制序列中使得 的具有最大峰均比的序列。 优选地, 对于 N个子载波中的其他 N _ Nu 个子载波, 设置为处于空闲状态, 其中, Ν为系统的子载波数或离散傅里叶变换点数。 优选地, 上述方法还包括对调制后的序列进行功率 /幅度抬升(Boosting )操作。 优选地, 选择中间导频序列集合的步骤具体可以包括: 根据第一预定因素从预 设的多个中间导频序列集合中选择一个中间导频序列集合, 其中, 第一预定因素包 括以下至少之一: 无线通信组网单元的发射天线的数量、 系统使用的系统带宽、 系 统的子载波数、 系统的离散傅立叶变换点数、 无线通信组网单元的索引; 根据第二 预定因素从选择的中间导频序列集合中选择待传输的中间导频序列, 其中, 第二预 定因素包括以下至少之一: 无线通信组网单元的索引、 无线通信组网单元对应的中 间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数; 其中, 无线通信组网 单元包括以下至少之一: 小区、 基站、 扇区、 分段。 优选地, 待传输的中间导频序列的索引 /包括如下之一: I = f (BSID , CellID ,MaxSeqN m ) ,
I = f (BSID , Segm entID , MaxSeqN m ) , I = f ( CelllD, MaxSeqNum ) ,
I = f (^SegmentlD, MaxSeqNum) , I = f [CelllD, SegmentID, MaxSeqNum) , 其中, MaxSeqNum + 1为无线通信组网单元所属的中间导频序列集合包含的部 分或者全部序列的数目, BSID为基站的索引, Cell ID或者 Segment ID为小区或者 扇区索引。 优选地, 选择中间导频序列集合的步骤具体可以包括: 如下因素中的至少之一 决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序列所属的中间导频序列集合: 无 线通信组网单元对应的发射天线数、 系统带宽、 系统的子载波数、 系统的离散傅立 叶变换点数; 如下因素决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序列在其所 属的中间导频序列集合中的索引: 无线通信组网单元索引、 无线通信组网单元对应 的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数; 其中, 无线通信 组网单元包括以下至少之一: 小区、 基站、 扇区、 分段。 优选地, 通过如下操作生成中间导频序列集合: 选取自然数 N, 使得 N为满足
2W≤ M的最大整数,其中, M为中间导频序列集合中的中间导频序列的长度;生成 n 个中间序列 X, (A) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2" , 每个中间序列的长度为 2" , 其中, 第 / ( l≤/≤w )个中间序列为:
X, =(1,1,···1,0,0,···0,···1,1,···1,0,0,···0), 其中, 连续的 1 或者连续的 0的个数为
Figure imgf000011_0001
生成序列 [1, 2,…《]的 S'个置换序列 π,,ί = 1, 2,〜S '或者 S'个对 [1, 2,…《]的不 同排列 = 1,2, 其中, S'≥S, S为中间导频序列集合中的序列个数; 生成 4个互不相同的、 长度为 2W的二进制戈莱序列 / = 1,2,···4,其中,
Αλ≥Α, 为中间导频序列集合中的中间导频序列的个数; n-l η
= Σ Χπ,(1)Χπ(Μ) 和 C为任意的二进制数( 0或者 1 );
/=1 ' /=1 对于生成的每个二进制戈莱序列 Pt , 插入长度为 M _ 2W的二进制序列 a , 得到 长度为 M的序列 其中,二进制序列 α的第 j ( 1< j≤M-2N )个元素为序列 的 第 9*_/个元素, 其中, \≤j≤M-2N; 其中, 二进制序列 α满足: α为所有长度为 Μ_2Ν的 2Μ-2"个二进制序列中使得 S,的具有最大峰均比的序列。 优选地, 通过如下操作至少之一生成中间导频序列集合: 对于包含 S个序列的中间导频序列集合,选择自然数《 ,其中, w为满足 2"≥―
2 或者( 2"≥ m ) 的最小自然数, 为中间导频序列集合中的每个序列的长度, S为 自然数; 生成 w个中间序列 x,.( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2" , 每个中间序列的长度为 2", 其中, 第 / ( l≤/≤w )个中间序列为:
X, =(1,1,···1,0,0,···0,···1,1,···1,0,0,···0), 其中, 连续的 1 或者连续的 0的个数为
Figure imgf000012_0001
生成序列 [1,2,···«]的 S'个置换序列或者 S'个对 [1,2,···«]的不同排列, 其中,
S'≥S, S为中间导频序列集合中的序列个数; 生成 S'个长度为 2"的戈莱互补序列对 α,,^. , 其中, 1≤ ≤S';
其中, ai = , (/)表示 S'个置
Figure imgf000012_0002
换序列中的第 /个序列的第 I个元素; 选择 M个索引序列 , 其中, l<j≤M , 每个索引序列中的任
Figure imgf000012_0003
意两个元素不同, 且每个元素均属于区间 [1,2"— 在生成的 S'个戈莱互补序列对中, 对于每一个序列《,.和/或 b,,选择索引 ^对应 的元素构成一个新序列, 总共构成 SM个新序列, 其中, 当《为满足 2"≥—的最小
2 自然数时, 生成的新序列为 [a^ b^/^] ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ), 当"为满足 2"≥ 的最小自然数时,生成的新序列为",(/ )或者 b,(/ ) ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ); 其中, 表示选择 中索引为/ 的元素生成一个新序列, 表示将两个新序列 a! [l} )和 b! [l} )级联起来形成一个序列; 从 S'M个新序列中, 选择满足预定条件的 S个序列构成中间导频序列集合, 其 中, 预定条件为: S个序列的最大峰均比均小于第一门限值, 且任意两个序列的互 相关系数小于第二门限值。 优选地, 中间导频序列集合的生成方法, 包括下操作至少之一: γγι 对于包含 S个序列的中间导频序列集合,选择自然数《 ,其中, w为满足 2"≥―
2 或者( 2"≥ m ) 的最小自然数, 为中间导频序列集合中的每个序列的长度, S为 自然数; 生成 w个中间序列 x,.( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2", 每个中间序列的长度为 2" , 其中, 第 ( 1< <« ) 个中间序列为: xt = (1,1,·· -1,0,0,· -·0,·· -1,1,·· -1,0,0,· -·θ) , 其中, 连续的 1或者连续的 0的个数为 2"/2'; 生成序列 [1, 2, · · · «]的 S'个置换序列或者 S'个对 [1, 2, · · · «]的不同排列, 其中, S'≥S, S为中间导频序列集合中的序列个数; 生成 S'个长度为 2"的戈莱互补序列 对 α!,})! , 其 中 , 1≤ ≤S' ; 其 中 , ai = + Χπί(1) , (/)表示 S'个置换序列
Figure imgf000013_0001
中的第 /个序列的第/个元素; 选择 M个索引序列 , 其中, l<j≤M, 每个索引序列中的任
Figure imgf000013_0002
意两个元素不同, 且每个元素均属于区间 [1,2"]; 在生成的 S'个戈莱互补序列对中, 对于每一个序列《,.和/或 b,,选择索引 ^对应 的元素构成一个新序列, 总共构成 SM个新序列, 其中, 当《为满足 2"≥—的最小
2 自然数时, 生成的新序列为 [a^ b^/^] ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ), 当"为满足 2"≥ 的最小自然数时,生成的新序列为",(/ )或者 b,(/ ) ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ); 其中, at (ij )表示选择 α,.中索引为 I 的元素生成一个新序列, a ll ),b (I 表示将两个新序列 a! [l} )和 b! [l} )级联起来形成一个序列; 从 S'M个新序列中, 选择满足预定条件的 S个序列构成中间导频序列集合, 其 中, 预定条件为: S个序列的最大峰均比均小于第一门限值, 且任意两个序列的互 相关系数小于第二门限值。 才艮据本发明的另一方面, 还提供了一种中间导频序列集合的生成方法, 包括下 操作至少之一: 生成 w个中间序列 x,.( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2" , 每个中间序列的长度为 2" , 其中, 第 ( 1< <« ) 个中间序列为: xt = (1,1,·· -1,0,0,· -·0,·· -1,1,·· -1,0,0,· -·θ) , 其中, 连续的 1或者连续的 0的个数为 2"/2'; 生成序列 [1,2,···«]的 S'个置换序列
= 1,2,—S '或者 S'个对 [1,2,···«]的不同排列 = 1,2, 其中, S'≥S, S 为中间导频序列集合中的序列个数; 生成 4个互不相同的、 长度为 2W的二进制戈莱 序列 , / = 1,2,···4,其中, 4 , 为中间导频序列集合中的中间导频序列的 个数; = Σ + Σ C/ + C , 和 C为任意的二进制数( 0或者 1 );
/=1 ' /=1 对于生成的每个二进制戈莱序列 Pt , 插入长度为 M - 2W的二进制序列 a , 得到 长度为 M的序列 其中,二进制序列 α的第 _/ ( 1≤ j≤M-2N )个元素为序列 的 第 9*_/个元素, 其中, \≤ j≤M 其中, 二进制序列 α满足: α为所有长度为 Μ - 2W的 2M-2"个二进制序列中使得 的具有最大峰均比的序列。 通过本发明实施例的方法, 可以避免导频符号在频域的相关性, 从而提升了下 行链路的性能。 此外, 结合本发明的中间导频序列集合的生成方法和确定方法, 中 间导频序列具有较低的最大峰均比和负相关性, 并且通过将满足本发明的条件的部 分可用子载波设置为用于传输中间导频序列, 可以降低小区千扰, 提高信道估计的 准确性。 本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述, 并且, 部分地从说明书中 变得显而易见, 或者通过实施本发明而了解。 本发明的目的和其他优点可通过在所 写的说明书、 权利要求书、 以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。 附图说明 附图用来提供对本发明的进一步理解, 并且构成说明书的一部分, 与本发明的 实施例一起用于解释本发明, 并不构成对本发明的限制。 在附图中: 图 1是根据相关技术的中间导频时域符号结构示意图; 图 2是才 居本发明实施例的第一种 2个发射天线的中间导频符号在频域的子载 波示意图; 图 3是才 居本发明实施例的一种 4个发射天线的中间导频符号在频域的子载波 示意图; 图 4是才 居本发明实施例的一种 8个发射天线的中间导频符号在频域的子载波 示意图; 图 5是才 居本发明实施例的第二种 2个发射天线的中间导频符号在频域的子载 波示意图; 图 6是才 居本发明实施例的第二种 4个发射天线的中间导频符号在频域的子载 波示意图; 图 7是才 居本发明实施例的第二种 8个发射天线的中间导频符号在频域的子载 波示意图。 为满足表述的格式要求, 说明书与附图对应的标记如下: 说明书中的 " Nstart ', 对应于附图中 "N ^ "; 说明书中的 " Offset " 对应于附图中 "偏移"。 具体实施方式 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明, 应当理解, 此处所描述的优选 实施例仅用于说明和解释本发明, 并不用于限定本发明。 本发明实施例提供了一种中间导频序列的设计方案以及中间导频序列的发送方 案, 使得在发送端每个天线口的 OFDM符号在时域上具有非常小的 PAPR值, 从而 可以节约系统功率, 提高终端的信道估计准确度, 另外, 在本发明实施例中, 对于 每个小区或者扇区或者基站使用 N„ - 1个载波传输对应的所有中间导频序列,相邻 小区或者基站或者扇区使用不同的中间导频序列, 且其对应的中间导频符号 (即包 含了用户发送中间导频序列的中间导频子载波的符号)在时域上的互相关系数维持 在较低水平, 从而可以降低相邻小区之间的千扰, 提高信道估计的准确度。 对于每 个小区或者扇区或者基站使用 U 个载波传输对应的所有中间导频序列, 其对
3
应的中间导频符号 (即包含了用户发送中间导频序列的中间导频子载波的符号)具 有较低的峰均比值。 在本发明实施例中,中间导频符号是指下行无线帧结构中的一个特定 OFDM符 号, 用于传输中间导频序列, 且该 OFDM符号不用于传输数据, 同时该导频数据不 进行预编码处理。 中间导频载波分布在整个 OFDM符号上。 中间导频用于终端进行 信道测量, 以便获得下行信道系数, 在开环 MIMO ( Multi Input Multi Output, 多输 入多输出) 中, 中间导频可以用于信道盾量指示 (Channel Quality Indication, 筒称 为 CQI )估计, 在闭环 MIMO中, 中间导频可以用于预编码矩阵索引 (PMI ) 的计 算。 本发明提供了一种中间导频的发送方法。该方法包括: 选择中间导频序列集合; 创建中间导频子载波并集;基站在用于传输中间导频的 OFDMA或者 OFDM符号上, 将中间导频序列集合中的中间导频序列经过调制之后映射到每个发射天线对应的中 间导频子载波并集中的中间导频子载波上, 或者, 基站在用于传输中间导频的 OFDMA或者 OFDM符号上, 将中间导频序列集合中的中间导频序列映射到每个发 射天线对应的中间导频子载波的并集中的中间导频子载波上, 然后再对子载波上的 从而避免导频符号在频域的相关性, 从而提升了下行链路的性能。 以下各实施例将 对各个步骤进行详细说明。 中间导频序列集合的生成方法 本发明实施例中使用的中间导频序列优选地从预先设置的中间导频序列集合中 选择, 在本发明实施例中, 给出了以下两种生成中间导频序列集合的方法, 当然, 本发明不限于此。 方式一: 通过如下操作生成中间导频序列集合: γγι 对于包含 S个序列的中间导频序列集合,选择自然数《 ,其中, w为满足 2"≥―
2 或者( 2"≥ m ) 的最小自然数, 为中间导频序列集合中的每个序列的长度, S为 自然数; 生成 w个中间序列 x,.( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2", 每个中间序列的长度为 2", 其中, 第 / ( l≤/≤w )个中间序列为:
^=(1,1,---1,0,0,---0,---1,1,---1,0,0,-"0)5 其中, 连续的 1 或者连续的 0的个数为
Figure imgf000017_0001
生成序列 [1, 2, · · · «]的 S'个置换序列或者 S'个对 [1, 2, · · · «]的不同排列, 其中, S'≥S, S为中间导频序列集合中的序列个数; 生成 S'个长度为 2"的戈莱互补序列对 α,,^. , 其中, 1≤ ≤S';
其中,
Figure imgf000017_0002
) ) , 示 置换序列中的第 /个序列的第 I个元素。 选择 M个索引序列 , 其中, l<j≤M, 每个索引序列中的任
Figure imgf000017_0003
意两个元素不同, 且每个元素均属于区间 [1,2"— 在生成的 S'个戈莱互补序列对中, 对于每一个序列《,.和/或 b,,选择索引 对应 . γγι 的元素构成一个新序列, 总共构成 SM个新序列, 其中, 当《为满足 2"≥—的最小
2 自然数时, 生成的新序列为 [a^ b^/^] ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ), 当"为满足 2"≥ 的最小自然数时,生成的新序列为",(/ )或者 b,(/ ) ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ); 其中, 表示选择 中索引为/ 的元素生成一个新序列, 表示将两个新序列 a! [l} )和 b! [l} )级联起来形成一个序列; 从 S'M个新序列中, 选择满足预定条件的 S个序列构成中间导频序列集合, 其 中, 预定条件为: S个序列的最大峰均比均小于第一门限值, 且任意两个序列的互 相关系数小于第二门限值。 通过该方法生成的中间导频序列集合如下文中的表 1至表 5所示。 方式二: 生成 w个中间序列 x,.( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2" , 每个中间序列的长度为 2", 其中, 第 / ( l≤/≤w )个中间序列为:
X, =(1,1,···1,0,0,···0,···1,1,···1,0,0,···0), 其中, 连续的 1 或者连续的 0的个数为
Figure imgf000018_0001
生成序列 [1, 2,…《]的 S'个置换序列 π,,ί = 1, 2,〜S '或者 S'个对 [1, 2,…《]的不 同排列 = 1,2, 其中, S'≥S, S为中间导频序列集合中的序列个数; 生成 4个互不相同的、 长度为 2W的二进制戈莱序列 , / = 1,2,···4,其中, Αλ≥Α, 为中间导频序列集合中的中间导频序列的个数;
= 和 C为任意的二进制数( 0或者 1 );
Figure imgf000018_0002
对于生成的每个二进制戈莱序列 , 插入长度为 M _1N的二进制序列 a , 得到 长度为 M的序列 其中,二进制序列 α的第 _/ ( 1≤ j≤M -2N )个元素为序列 的 第 9 *_^个元素, 其中, ≤ j≤M -2N 其中, 二进制序列 α满足: α为所有长度为 Μ - 2W的 2Μ_2"个二进制序列中使得 的具有最大峰均比的序列。 通过该方法生成的中间导频序列集合如下文中的表 6至表 10所示。 需要说明的是, 可以使用任意一种序列生成方式生成序列集合, 然后再从生成 的序列集合中选择序列作为中间导频序列。从上述表 1至表 10中的任一个进行选择。 另外, 在下文中给出的表格仅仅是示例性的, 根据实施的需要, 可以对表格中的序 列与 Cell ID的对应关系进行调整, 也可以对表格中的元素进行删减或添加, 例如, 可以仅将下文中的表格的一部分元素作为中间导频序列集合, 均在本发明的保护范 围之内。 中间导频序列的确定方法 本发明了公开了一种中间导频序列的确定方法, 包括: 根据第一预定因素从预 设的多个中间导频序列集合中选择一个中间导频序列集合, 其中, 第一预定因素包 括以下至少之一: 无线通信组网单元的发射天线的数量、 系统使用的系统带宽、 系 统的子载波数、 系统的离散傅立叶变换点数、 无线通信组网单元的索引; 据第二预 定因素从选择的中间导频序列集合中选择待传输的中间导频序列, 其中, 第二预定 因素包括以下至少之一: 无线通信组网单元的索引、 无线通信组网单元对应的中间 导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数; 本发明了又公开了一种中间导频序列的确定方法, 包括: 如下因素中的至少之 一决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序列所属的中间导频序列集合: 无线通信组网单元对应的发射天线数、 系统带宽、 系统的子载波数、 系统的离散傅 立叶变换点数; 如下因素决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序列在其 所属的中间导频序列集合中的索引: 无线通信组网单元索引、 无线通信组网单元对 应的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数; 其中, 无线通 信组网单元包括以下至少之一: 小区、 基站、 扇区、 分段。 其中, 无线通信组网单 元包括以下至少之一: 小区、 基站、 扇区、 分段。 实施例 1至实施例 5是利用上述的序列生成方式一生成的 5个序列集合, 其中 设定每个序列集合包含的序列个数为 S =342, 当然也可以选取其他任意的 S取值。 实施例 1 表 1是长度为 54的序列组成的集合,该集合一共包含 768个序列,每个序列的 每一个元素为 16进制数, 其表示 4位的二进制比特(0和 1 ), 且高位在左边, 低位 在右边。 其中, 每个序列的最后两个二进制符号为 0, 0, 在调制的时候, 该最后两 个二进制符号去掉不用。 该序列集合的部分或者全部序列用于离散傅立叶变化点数 为 NFFT = 512 , 且发射天线数为 NTx = 8的系统, 作为中间导频序列。 其中每个无线 通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 432个子载波。 这里的无线通信 组网单元可以是基站、 扇区、 小区、 分段中的一个或多个。 实施例 2 表 2是长度为 108的序列组成的集合, 该集合一共包含 342个序列, 每个序列 的每个元素都为 16进制数, 其表示 4位的二进制比特(0和 1 ), 且高位在左边, 低 位在右边。 该序列集合的部分或者全部序列用于以下三种系统中的至少之一作为中 间导频序列: 系统一: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 512 , 发射天线数为^ = 2; 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 216个子载波。 系统二: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 512 , 发射天线数为 N = 4; 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 432个子载波。 系统三: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 1024 , 发射天线数为 N = 8。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 864个子载波。 实施例 3 表 3是长度为 216的序列组成的集合, 该集合一共包含 342个序列, 每个序列 被赋予一个特定的基站。每个序列的每个元素都为 16进制数,其表示 4位的二进制 比特(0和 1 ), 且高位在左边, 低位在右边。 该集合的部分或者全部序列用于以下 四种系统中的至少之一: 系统一: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 512 , 发射天线数为 N = 2 ; 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 432个子载波。 系统二: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 1024 , 发射天线数为 N = 2。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 864个子载波。 系统三: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 1024 , 发射天线数为 N = 4。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 432个子载波。 系统四: 离散傅立叶变化点数为 NFFT = 2048 , 发射天线数为 N = 8。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 1728个子载波。 实施例 4 表 4是长度为 432的序列组成的集合, 该集合一共包含 342个序列。 每个序列 的每个元素都为 16进制数, 其表示 4位的二进制比特( 0和 1 )。 该集合的部分或者 全部序列用于以下三种系统中的至少之一: 系统一: 离散傅立叶变化点数为 ^^ = 1Q24 , 发射天线数为 N = 2。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 864个子载波。 系统二: 离散傅立叶变化点数为 NFFT = 2048 , 发射天线数为 NTx = 2 。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 864个子载波。 系统三: 离散傅立叶变化点数为 NFFT = 2048 , 发射天线数为 N = 4。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 1728个子载波。 实施例 5 表 5是长度为 864的序列组成的集合, 该集合一共包含 342个序列, 每个序列 的每个元素都为 16进制数, 其表示 4位的二进制比特(0和 1 ), 且高位在左边, 低 位在右边。 该序列集合的部分或者全部序列用于离散傅立叶变化点数为 NFFT = 2048 , 且发射天线数为 = z的系统作为中间导频序列。 其中每个无线通 信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 1728个子载波。 实施例 6至实施例 10是利用上述的序列生成方式 2生成的 5个序列集合,其中 设定每个序列集合包含的序列个数为 S =768, 当然也可以选取其他任意的 S取值。 实施例 6 表 6是长度为 18的序列组成的集合,该集合一共包含 512个序列,每个序列的 每一个元素为 16进制数, 其表示 4位的二进制比特(0和 1 ), 且高位在左边, 低位 在右边。 其中, 每个序列的最后两个二进制符号为 0, 0, 在调制的时候, 该最后两 个二进制符号去掉不用。 该序列集合的部分或者全部序列用于离散傅立叶变化点数 为 NFFT = 512 ,发射天线数为 N = 8作为中间导频序列,其中每个无线通信组网单 元的所有天线对应的中间导频总共占用 144个子载波。 实施例 7 表 7是长度为 36的序列组成的集合,该集合一共包含 512个序列,每个序列的 每个元素都为 16进制数, 其表示 4位的二进制比特(0和 1 ), 且高位在左边, 低位 在右边。 该序列用于以下三种系统中的至少之一作为中间导频序列: 系统一: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 512 , 发射天线数为 N = 4 , 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 144个子载波。 系统二: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 1024 , 发射天线数为 N = 8。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 288个子载波。 实施例 8 表 8是长度为 72的序列组成的集合, 该集合一共包含 114个序列,每个序列被 赋予一个特定的基站。每个序列的每个元素都为 16进制数,其表示 4位的二进制比 特(0和 1 ), 且高位在左边, 低位在右边。 该序列可以用于以下几种系统至少之一 作为中间导频序列: 系统一: 离散傅立叶变化点数为 „^ = 512 , 发射天线数为 N = 2 ; 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 144个子载波。 系统二: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 1024 , 发射天线数为 N = 4 , 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 288个子载波。 系统三: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 2048 , 发射天线数为 N = 8 , 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 576个子载波。 实施例 9 表 9是长度为 144的序列组成的集合, 该集合一共包含 512个序列, 每个序列 被赋予一个特定的基站。每个序列的每个元素都为 16进制数,其表示 4位的二进制 比特(0和 1 )。 该序列集合的部分或者全部序列可以用于以下两种系统至少之一作 为中间导频序列: 系统一: 离散傅立叶变化点数为 NFiT = 1024 , 发射天线数为 N = 2。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 288个子载波。 系统二: 离散傅立叶变化点数为 NFFT = 2048 , 发射天线数为 N = 4。 其中每 个无线通信组网单元的所有天线对应的中间导频总共占用 576个子载波。 在以下实施例中, 有用子载波的起始位置选定为-^ · , 在实际中并不限定于
2
该值, 可以根据实施的需要进行其他设置。 实施例 10 表 10是长度为 288的序列组成的集合, 该集合一共包含 114个序列,每个序列 的每个元素都为 16进制数, 其表示 4位的二进制比特(0和 1 ), 且高位在左边, 低 位在右边。 该序列用于离散傅立叶变化点数为 NFiT = 2048 , 且发射天线数为 ΝΓχ = 2的系统作为中间导频序列。
在以下实施例中, 有用子载波的起始位置选定为-^ · , 在实际中并不限定于 该值, 可以根据实施的需要进行其他设置。 在以下的实施例中, 每个序列集合的全部序列作为一种特定系统、 特定场景下 的中间导频序列集合, 也可以使用序列集合的部分序列作为一种特定系统、 特定场 景下的中间导频序列集合。 在以下实施 11-23例中, offset s 。 在以下实施 11-23 例中, 小区索引与对应中间导频序列集合的对应关系为: 1 = mod(CellID,M xSeqNum) , 当然也可以使用其他对应关系。 在以下实施 11-32例中, 序列的元素在映射到子载波上时, 除去零载波以外, 其他载波上釆用了每个△个子载波映射一个序列的元素, 当然也可以使用其他映射 方式使得序列的元素映射到子载波上, 比如非等间隔的方式, 只要使得序列的每一 个元素映射到不同的子载波上即可。 实施例 11 对于一个 Cell ID=32的小区, 使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT = 512 , 且在 下行链路使用 2 个发送天线, 它对应的中间导频序列为表 3 中索引为 / = mod(32, 768) = 32的序列。 其中, 系统可用子载波数为 Nu = 432 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为 Δ = 2 ,则天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索 引为 [-216: 2: -2,1: 2 : 215]的子载波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制 元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-215 : 2 : -1,2 : 2: 216]的子载 波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制元素; 对于序列的每个元素,调制方 法如下: 如果为 0, 则调制为信号 1 ; 如果为 1 , 则调制为信号 _ 1。
中间导频的发送 图 2是才 居本发明实施例的第一种 2个发射天线的中间导频符号在频域的子载 波示意图; 图 3是才 居本发明实施例的一种 4个发射天线的中间导频符号在频域的 子载波示意图; 图 4是才 居本发明实施例的一种 8个发射天线的中间导频符号在频 域的子载波示意图; 图 5是才 居本发明实施例的第二种 2个发射天线的中间导频符 号在频域的子载波示意图; 图 6是才 居本发明实施例的第二种 4个发射天线的中间 导频符号在频域的子载波示意图; 图 7是才 居本发明实施例的第二种 8个发射天线 的中间导频符号在频域的子载波示意图。 本发明公开了一种中间导频的发送方法, 方法包括: 将 OFDMA或者 OFDM符 号中索引满足以下条件的子载波设置为所有无线通信组网单元用于传输中间导频序 列的中间导频子载波的并集:
N、 I N + f\ N"sed -11-1 N + f\ N"sed ~ 1 ) + 1.1. N血 rt + N ,
,表示索
N
引 从 Nrfart开始, 以 1 为单位递增至 Nrfart+/ -1 , 然后从
Nstart+f + 1开始, 以 1 为单位递增至 N^^+N^-i, 其中,
2 均为正整数, 其中, N„ 为 OFDMA或者 OFDM系统中除去保护带子载波的 子载波数目
Figure imgf000025_0001
基站在用于传输中间导频的 OFDMA或者 OFDM符号上,将中间导频序列经过 调制之后映射到每个发射天线对应的中间导频子载波的并集中的中间导频子载波 上, 或者, 基站在用于传输中间导频的 OFDMA或者 OFDM符号上, 将中间导频序 列映射到每个发射天线对应的中间导频子载波的并集中的中间导频子载波上, 然后 再对子载波上的数据进行调制。 本发明公开的中间导频的发送方法, 可以避免导频符号在频域上的周期性, 提 高用户数据的下行链路性能。 实施例 12 对于一个 Cell ID=32的基站, 使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT =512, 且在 下行链路使用 4 个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 2 中索引为 I = mod (32, 768) = 32的序列。 其中, 系统中可以用于传输中间导频序列的可用子载波数为 Nused = 432 (除去 直流子载波和系统带宽两边的保护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 4, 则天线 1 对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-216:4:-4,1 :4:213]的子载波上调制索引 为 32 的序列 (图 3 所示); 天线 2 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-215:4:-3,2:4:214]的子载波上调制索引为 32的序列; 天线 3对应的中间导频
OFDM符号在索引为 [-214:4:-2,3 :4:215]的子载波上调制索引为 32的序列; 天 线 4对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-213: 4: -1,4: 4: 216]的子载波上调制 索引为 32的序列。 上述处理中使用的调制方法如下: 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 13 对于一个 Cell ID=32的小区, 使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT =512, 且在 下行链路使用 8 个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 1 中索引为 I = mod (32, 768) = 32的序列。 其中, 系统中用于传输中间导频序列的可用子载波数为 Nused = 432 (除去直流 子载波和系统带宽两边的保护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 8 , 则天线 1对应 的中间导频 OFDM符号在索引为 [-216 :8:-8,1:8: 209]的子载波上按顺序调制索 引为 32 的序列的每个二进制元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-215 :8 :-7,2 :8 :210]的子载波上按顺序调制索引为 32 的序列的每个二进制元 素; 则天线 3对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-214:8:-6,3:8:211]的子载 波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制元素;天线 4对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-213 :8 :-5,4:8:212]的子载波上按顺序调制索引为 32的序列的每 个二进制元素; 则天线 1 对应的 中 间导频 OFDM 符号在索 引 为 [-212: 8: -4,5: 8: 213]的子载波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-211: 8:-3,6:8:214]的子载波上按 顺序调制索引为 32的序列的每个二进制元素; 则天线 3对应的中间导频 OFDM符 号在索引为 [-210 :8 :-2,7 :8 :215]的子载波上按顺序调制索引为 32的序列的每个 二进制元素;天线 4对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-209: 8: -1,8: 8: 216]的 子载波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 14 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID=78, 使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT = 1024 , 且在下行链路使用 2 个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 4 中索引为 / = mod(78,768) = 78的序列。 其中, 系统可用子载波数为 Nu =864 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为 Δ = 2 ,天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索引 为 [-432:2:-2,1:2:431]的子载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个二进制元 素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-431:2:-1,2:2:432]的子载波 上按顺序调制索引为 78的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 15 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID=368, 使用的离散傅立叶变换点数 为 NFiT=1024, 且在下行链路使用 4个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 3 中索引为 / = mod (794, 768) = 26的序列。 其中, 系统可用子载波数为 N =864 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为 Δ = 4 ,则天线 对应的中间导频 OFDM符号在索 引为 [-432: 4: -4,1: 4: 429]的子载波上调制索引为 26的序列; 天线 2对应的中间 导频 OFDM符号在索引为 [-431:4 :-3,2:4: 430]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制元素; 天线 3 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-430:4:-2,3:4:431]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制元 素; 天线 4对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-429:4:-1,4:4:432]的子载波 上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 16 对于任意一个 Cell ID的基站, 比如 Cell ID=78 , 使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT = 1024 , 且在下行链路使用 8 个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 2 中索引为 / = mod (794, 768) = 78的序列 其中, 系统可用子载波数为 Nu =864 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为 Δ = 8 , 天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索引 为 [-432:8:-8,1:8:425]的子载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个二进制元 素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-431:8 :-7,2 :8: 426]的子载波 上按顺序调制索引为 78的序列的每个二进制元素; 天线 3对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-430 :8 :-6,3 :8: 427]的子载波上按顺序调制索引为 78的序列的每 个二进制元素;天线 4对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-429: 8: -5,4: 8: 428] 的子载波上按顺序调制索引为 78的序列的每个二进制元素;天线 5对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-428 :8 :-4,5 :8: 429]的子载波上按顺序调制索引为 78的序 列的每个二进制元素; 天线 6 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-427: 8: -3,6: 8: 430]的子载波上按顺序调制索引为 78的序列的每个二进制元素; 天线 7对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-426 :8 :-2,7 :8 :431]的子载波上按 顺序调制索引为 78的序列的每个二进制元素; 天线 8对应的中间导频 OFDM符号 在索引为 [-425 :8 :-1,8 :8 :432]的子载波上调制索引为 78 的序列的每个二进制元 素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 17 对于任意一个 Cell ID的基站, 比如 Cell ID=78 , 使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT = 2048 , 且在下行链路使用 2个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 5 中索引为 / = mod(78,768) = 78的序列。 其中, 系统可用子载波数为 Nu =1728 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为 Δ = 2 ,天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索引 为 [-864:2:-2,1:2:863]的子载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个二进制元 素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-863 :2:_1,2: 2: 864]的子载波 上按顺序调制索引为 78的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 18 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID= 368, 使用的离散傅立叶变换点数 为 NFFT =2048 ,且在下行链路使用 4个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 4 中索引为 / = mod (794, 768) = 26的序列。 其中, 系统可用子载波数为 Nu =1728 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为△ = 4 ,则天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索 引为 [-864 :4: -4,1:4: 861]的子载波上调制索引为 26的序列; 天线 2对应的中间 导频 OFDM符号在索引为 [-863: 4: -3,2: 4: 862]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制元素; 天线 3 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-862:4:-2,3:4:863]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制元 素; 天线 4对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-861:4:-1,4:4:864]的子载波 上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 19 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID= 368, 使用的离散傅立叶变换点数 为 NFiT =2048,且在下行链路使用 8个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 3 中选择索引为 / = mod (794, 768) = 26的序列。 其中, 系统可用子载波数为 Nu =1728 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为 Δ = 8 , 则天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索 引为 [-864 :8:-8,1:8: 857]的子载波上调制索引为 26的序列; 天线 2对应的中间 导频 OFDM符号在索引为 [-863 :8 :-7,2:8: 858]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制元素; 天线 3 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-862 :8 :-6,3 :8: 859]的子载波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素; 天线 4对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-861: 8: -5,4: 8: 860]的子载波上按 顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素; 则天线 5对应的中间导频 OFDM符 号在索引为 [-860 :8 :-4,5 :8 :861]的子载波上调制索引为 26的序列; 天线 6对应 的中间导频 OFDM符号在索引为 [-859 :8: -3,6:8: 862]的子载波上按顺序调制索 引为 26 的序列每个二进制元素; 天线 7 对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-858 :8 :-2,7 :8: 863]的子载波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素; 天线 8对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-857 :8:-1,8:8: 864]的子载波上按 顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 20 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID= 368, 使用的离散傅立叶变换点数 为 NFFT=3\2 , 且在下行链路使用 2个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 2 中选择索引为 / = mod (794, 768) = 26的序列。 其中, 系统可用子载波数为 Nu =432 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为△ = 4 ,则天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索 引为 [-216: 4: -4,1: 4 :213]的子载波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制 元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-215 :4:-3,2:4:214]的子载 波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 21 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID= 368, 使用的离散傅立叶变换点数 为 NFiT=1024, 且在下行链路使用 2个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 3 中选择索引为 / = mod (794, 768) = 26的序列。 其中, 系统可用子载波数为 Nu =864 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为△ = 4 ,则天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索 引为 [-432: 4: -4,1: 4: 429]的子载波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制 元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-431:4 :-3,2:4 :430]的子载 波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 22 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID= 368, 使用的离散傅立叶变换点数 为 NFiT =2048,且在下行链路使用 2个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 4 中选择索引为 / = mod (794, 768) = 26的序列。 其中, 系统可用子载波数为 Nu =1728 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为△ = 4 ,则天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索 引为 [-864 :4: -4,1:4: 861]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制 元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-863 :4:-3,2:4: 862]的子载 波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 23 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID= 368, 使用的离散傅立叶变换点数 为 NFiT =2048,且在下行链路使用 2个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 5 中选择索引为 / = mod (794, 768) = 26的序列。 其中, 系统可用子载波数为 Nu =1728 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带),每个天线相邻导频间隔为 Δ = 2 ,则天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索 引为 [-864: 2: -2,1: 4: 863]的子载波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制 元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-863:2:-1,2:2:864]的子载 波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 以下实施例中, 每个小区的所有天线占据的中间导频子载波为可用子载波的
1/3。 实施例 24 对于三个 Cell ID分别为 97的小区,使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT =512, 且在下行链路使用 2 个发送天线, 它对应的中间导频序列为表 8 中索引为
=32的序列。
Figure imgf000033_0001
其中, 系统可用子载波数为 Nu =432 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 6, o et = mod(97,3)*N =2, Cellld= 97 的小区的天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-214:6:-4,3 :6:213]的子 载波上按顺序调制索引为 32 的序列的每个二进制元素, 天线 2 对应的中间导频
OFDM符号在索引为 [-213: 6: -3,4: 6: 214]的子载波上按顺序调制索引为 32的序 列的每个二进制元素; 对于序列的每个元素, 调制方法如下: 如果为 0, 则调制为 信号 1; 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 25 对于一个 Cell ID=97的基站, 使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT =512, 且在 下行链路使用 4 个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 7 中索引为
=32的序列。
Figure imgf000033_0002
其中, 系统中可以用于传输中间导频序列的可用子载波数为 Nused = 432 (除去 直流子载波和系统带宽两边的保护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 12 , offset = mod(97,3) * Nrx = 4 , 则天线 1 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为
[-212: 12: -8,5: 12: 209]的子载波上调制索引为 32的序列(图 3所示); 天线 2对 应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-211:12:-7,6:12:210]的子载波上调制索引 为 32的序列;天线 3对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-210 :12 :-6,7 :12: 211] 的子载波上调制索引为 32 的序列; 天线 4对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-209: 12: -5,8: 12: 212]的子载波上调制索引为 32的序列。 上述处理中使用的调制方法如下: 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 26 对于一个 Cell ID=97的小区, 使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT =512, 且在 下行链路使用 8 个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 6 中索引为 I = mod =32的序列
Figure imgf000034_0001
其中, 系统中用于传输中间导频序列的可用子载波数为 Nused = 432 (除去直流 子载波和系统带宽两边的保护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 24 , offset = mod(97,3) * Nrx = 8 , 则天线 1 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为
[-208: 24: -16,9: 24: 201]的子载波上按顺序调制索引为 32 的序列的每个二进制 元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-207 :24 :-15,10 :24 :202]的 子载波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制元素;则天线 3对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-206: 24: -14,11: 24: 203]的子载波上按顺序调制索引为 32 的序列的每个二进制元素; 天线 4 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-205: 24: -13,12: 24: 204]的子载波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制 元素;则天线 1对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-204: 24: -12,13: 24: 205]的 子载波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-203: 24: -11,14: 24: 206]的子载波上按顺序调制索引为 32 的序列的每个二进制元素; 则天线 3 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-202: 24: -10,15: 24: 207]的子载波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制 元素; 天线 4对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-201: 24: -9,16: 24: 208]的子 载波上按顺序调制索引为 32的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 27 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID=236, 使用的离散傅立叶变换点数 为 Λ^^=1024, 且在下行链路使用 2个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 9 中索引为 / = mod =78的序列
Figure imgf000035_0001
其中, 系统可用子载波数为 Nu =864 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 6 , offset = mod(236,3)* NTx=4, 天线 1对 应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-428:6:-2,5:6:431]的子载波上按顺序调制 索引为 78的序列的每个二进制元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-427:6:-1,6:6:432]的子载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个二进制元 素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。
实施例 28 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID=78, 使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT = 1024 , 且在下行链路使用 4 个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 8 中索引为 / = mod 26的序列
Figure imgf000035_0002
其中, 系统可用子载波数为 Nu = 864 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 12 , offset = mod ( 78, 3 ) * Nrx = 0 , 则天线 1 对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-432: 12: -12,1 : 12: 421]的子载波上调制索 引 为 26 的序列 ; 天线 2 对应的 中 间导频 OFDM 符号在索 引 为 [-431: 12: -11,2: 12: 422]的子载波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元 素; 天线 3对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-430: 12: -10,3: 12: 423]的子载 波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素;天线 4对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-429 : 12 : -9,4 : 12 : 424]的子载波上按顺序调制索引为 26的序列的 每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1 , 如果为 1 , 则调制为信号 _ 1。 实施例 29 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID=236, 使用的离散傅立叶变换点数 为 Λ^^ = 1024 , 且在下行链路使用 8个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 7 中索引为 / = mod 78的序列
Figure imgf000036_0001
其中, 系统可用子载波数为 Nu = 864 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 24 , offset = mod(236,3) * NTx = 16 , 天线 1 对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-416: 24: -8,17: 24: 425]的子载波上按顺 序调制索引为 78的序列的每个二进制元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在 索引为 [-415 : 24 : -7,18 : 24 : 426]的子载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个 二进制 元素 ; 天线 3 对应 的 中 间 导 频 OFDM 符 号在 索 引 为 [-414: 24: -6,19: 24: 427]的子载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个二进制 元素;天线 4对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-413: 24: -5, 20: 24: 428]的子 载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个二进制元素; 天线 5 对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-412 :24 :-4,21 :24 :429]的子载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个二进制元素; 天线 6 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-411:24: -3,22: 24: 430]的子载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个二进制 元素;天线 7对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-410: 24: -2,23: 24: 431]的子 载波上按顺序调制索引为 78 的序列的每个二进制元素; 天线 8 对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-409: 24: -1,24: 24: 432]的子载波上调制索引为 78的序列 的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 30 对于任意一个 Cell ID的基站, 比如 Cell ID=236, 使用的离散傅立叶变换点数 为 NFFT=2m, 且在下行链路使用 2个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表
10中索引为 / = mod =78的序列
Figure imgf000037_0001
其中, 系统可用子载波数为 Nu =1728 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 6 , offset = mod(236,3)* NTx=4, 天线 1对 应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-860: 6: -2,5: 6: 863]的子载波上按顺序调制 索引为 78的序列的每个二进制元素; 天线 2对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-859: 6: -1,6: 6: 864]的子载波上按顺序调制索引为 78的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 31 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID= 78,使用的离散傅立叶变换点数为 Ν^Γ = 2048 , 且在下行链路使用 4个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 9 中索引为 / = mod =26的序列
Figure imgf000038_0001
其中, 系统可用子载波数为 Nu =1728 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 12, offset = mod ( 78, 3 ) * Nrx = 0 , 则天线 1 对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-864: 12: -12,1: 12: 853]的子载波上调制索 引 为 26 的序列 ; 天线 2 对应的 中 间导频 OFDM 符号在索 引 为 [-863 :12 :-11,2 :12: 854]的子载波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元 素; 天线 3对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-862: 12: -10,3: 12: 855]的子载 波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素;天线 4对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-861 :12 :-9,3 :12: 856]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的 每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1, 如果为 1, 则调制为信号 _1。 实施例 32 对于任意一个 Cell ID的小区, 比如 Cell ID= 78,使用的离散傅立叶变换点数为 NFFT = 2048 , 且在下行链路使用 8个发送天线, 则它对应的中间导频序列为表 3 中选择索引为 / = mod =26的序列
Figure imgf000038_0002
其中, 系统可用子载波数为 Nu =1728 (除去直流子载波和系统带宽两边的保 护带), 每个天线相邻导频间隔为 Δ = 24, offset = mod ( 78, 3 ) * Nrx = 0 , 则天线 1 对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-864: 24: -24,1: 24: 841]的子载波上调制索 引 为 26 的序列 ; 天线 2 对应的 中 间导频 OFDM 符号在索 引 为 [-863: 24: -23,2: 24: 842]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制 元素;天线 3对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-862: 24: -22,3: 24: 843]的子 载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制元素; 天线 4 对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-861 : 24 : -21,4 : 24 : 844]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制元素; 则天线 5 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-860: 24: -20,4 : 24: 845]的子载波上调制索引为 26的序列;天线 6对应的中间导 频 OFDM符号在索引为 [-859: 24: -19,5: 24: 846]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列每个二进制元素; 天线 7 对应的中间导频 OFDM 符号在索引为 [-858: 24: -18, 6 : 24: 847]的子载波上按顺序调制索引为 26 的序列的每个二进制 元素;天线 8对应的中间导频 OFDM符号在索引为 [-857: 24: -17,8: 24: 848]的子 载波上按顺序调制索引为 26的序列的每个二进制元素。 上述处理中使用的调制方法如下, 对于序列的每个元素, 如果为 0, 则调制为 信号 1 , 如果为 1 , 则调制为信号 _ 1。 下面的实施例说明无线通信组网单元索引的中间导频在特定序列集合中的子集 中的索引。 实施例 33 无线通信组网单元的所有发送天线占据的中间导频子载波数目之和与 相 等, 小区索引为 CelllD的小区的中间导频序列在特定的序列集合或者其子集中的索 引为 = f ( CelllD, MaxSeqNum ) = mod ( CelllD, MaxSeqNum ) 实施例 34 无线通信组网单元的所有发送天线占据的中间导频子载波数目之和与 ^^相
3 等, 小区索引为 CelllD的小区的中间导频序列在特定的序列集合或者其子集中的索 引为
CelllD
I = f {CelllD, MaxSeqNum MaxSeqNum 且其对应的中间导频子载波偏移量 = mod(Ce/// 3) * 。 实施例 35 无线通信组网单元的所有发送天线占据的中间导频子载波数目之和与 相 等, 小区索引为 CdllD的小区的中间导频序列在特定的序列集合或者其子集中的索 引为如下:
I = f (CellID,MaxSeqNum) = mod (3 * CelllD + SegmentID,MaxSeqNum)。
NFFT = 5\2, ΝΤχ = 8 length=54
Inde Midamble Inde Midamble Inde Midamble Index Midamble
X Sequence X Sequence X Sequence Sequence
2E17472E001 FE 1986281 161E0 F540392C908F28 191EED815
0 AF4 192 384 576 15F40
194597A201B 4C05682C279950 1BC0A46C90AAF0 481C43F 193
1 920 193 385 577 4AD4
650BB 1206A7 566283AC93C868 892967851FA8D8 E22B0094B
2 3CC 194 386 578 778C0
8853785B7432 886D408782E5CC 10583 1229FC8D4 A3069DB72
3 28 195 387 579 0341C
A35514F8076 2C07C88B2E7158 0B2F5CB9840668 815D3BD63
4 9C0 196 388 580 11B40
B9E109D20B 1 FCC492268254A0 18A27A205BC8B0 3D10905C6
5 450 197 389 581 F 1D70
F850AE26789 A7AC0721CC8880 19D 130850A07B4 BA680B8B4
6 360 198 390 582 74468
91941D60772 A0988906A73DC0 7E11 C25373F 150 0A72060B7
7 688 199 391 583 C2CD0
164961F9D42 5B814063AB 1A50 4B846825051ECC 53F4782E38
8 128 200 392 584 5490
375052CCD18 A8D0A6963F031C 31114A5E8193E8 85C9B214B
9 A54 201 393 585 3D010
73F2134A341 87D82506D999E8 523614209C737C EA50E87D4
10 084 202 394 586 D3240
611FC2C6CD F2020A47317AA4 5D5303 1330E900 3C8FC3246
11 48C4 203 395 587 DC008
0F88C97435A 34325 18EAB9434 9133CAC8A61848 03A3047279
12 810 204 396 588 CB20
A075299D634 941D8A69F88020 03B687BD 18A194 6F2C926280
13 434 205 397 589 A744
1327870E9350 6C0910B0796614 2BA06EF2C429A4 106535B03
14 54 206 398 590 A1 1F4
42A8467F 104 A81E7483202C6C 5C34963026431C 26AE 191B4
15 94C 207 399 591 E3800
BB342237092 29BAC5D93107E0 9E0C8173AAA720 6E2C3D408
16 DEO 208 400 592 91278
A0A21B7A16 425359BFB246A0 2279035CC4A5D0 D860B20AF
17 6AD0 209 401 593 446D4
5A41C507660 3E2495CC4A247C A974D0DB998020 43D899EA
18 3A4 210 402 594 A43830 /3/ /Jssld OooiAV
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z-Is/s/uisosld/ O 2εεοοποίAV
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/-oou/ulosld nfi OAV
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200 C8DD02446BF3A6047A53337D2EA3A741546F2CD279E672EA8EED9A
201 218C7020412793E89130EDA2F3E5A7A9B868F450BC41DD3B 13AA45
202 74D5529C12B7172982D80E22F7C0C5FEF17648A56E0C60FA005F94
203 88A610019053B035768A9C959BCAA6EC7D21E10AC47BCF71B79C19
204 515F200C0293E45BA621E6A64B50F250BFDCD070597B33A09A85A4
205 B904DD06DC 12382791D9229C 1F32951E0CCED8C779747C61 C92E3F
206 8850C109866F227C30355A7D64A29D38E39E13B8B8A835A87D1B48
207 50259197B1D122344AB2FBA6C83D707EF2967B4B82F1C1B5852862
208 ABA3A3846AEBDC25ACC020258E476F99B093B59A16AE9251214196
209 C28A09B7231E80478CE197CD94476628841FE2045E566D75F5BCE7
210 4836418228374968CABE720A3C3F27955EA587EBFAB036290372C0
211 59E39288D06C1C8084B0ED932A47031007B5ADF8BC142AA155D781
212 809198F2B14748A4244C35D2EE9813DCD083DF66ED34781E2C2847
213 6CC548BB58D1C41B2058301245173FE81152811FCFA0F25B0D6363
214 0C984F7018950E4AABF3D6D1D822504285E6F126F602EEBE1B967A
215 8AE262695328D8998CC1DBD9C0A649F0DA9350C7411F1EFFF48F78
216 6B2C10AA3A1DEE50CD320329024C7E5D0EC4FEC880F7E7480C5092
217 B04DC780A6B7E694F 12D660A04450315E69819C6CE3BF6A968CC94
218 DA8430418893B30103605F64F 15CAFCA76EFF0843414B2573936CC
219 9E4A03F4439DA98F24C240F8B4866C622BEF0FB26CDEBD32681DA3
220 B3CA0E89C011400C785AA7B543822DA5E65F2B220E7B9847012DDF
221 66EC81C1930CAA0009EC471F972EB5FABC2CA5C537B5B98F70D682
222 E2245C8CD453D303C59A8748228AA7FC7E5297E90368691B8E0806
223 0CADD0D3BE06F8E0C12258CC8B0EFB406852CC351C957729BB6F0D
224 097D6030091916DC0B1723BD4A74B719345C1293B2766670C3A1AB
225 78C0822012F1FA05EA4D5B18975A5AB0DE535D993E4C95EDF400CB
226 14041 B891910614D853BC9BAACECB4272BC41EB713E5BB17DC60CA
227 3855662E4152CA2CAE911AEF5C23E71E9D3111D09FE3F83046016C
228 70B3875B3024AD0645D012E274C5BBFC79ADA7A214A920A929D623
229 C42407DD6CAFA30044698A6586A929724D3930EFB63FC5478B9023
230 4608AA3C6740819A817ADCC40B3B24AFE8736404F6A64151B3D517
231 7B50434168D15190CFE329001663B912A99F51734C836BE45AFB44
232 D10C58E0488E51F85880AEE2D3BEA3B496D07913A38D2EBE93A1B2
233 094D11AFA079848063D740AD25A30D2377991C7CED3B3158A114FF
234 1AE6FC57C1AF7270162436B448017D9561509B0543CAD5D6DB0A4F
235 878AF7BC221058BB76D406293AC4CCEA88DE6967E35D3C399C0FC3
236 D0075C2C48E339AC2CDA49AB4C5987BBC16E632028BBAA76921EBB
237 C9720E63835588AB9B332894281D71820CB6A81A9BB071713D95FE
238 1 C468B587518CBE00FECC41A489265CCECF42C5BDA5EBED540F352
239 957219A404918662363CF1552CE27B64491617B1B50260B7FD3C55
240 8A286356422A6596FBA47014836023EC2FC60993CFF968DEB1B303
241 5CF34D584C348DC214F42030A2F59E96064774050975C2EEE9954B
242 A22003CAE8D1D54B4444311A81FD7C9CF4DB1E5BA01C58B16129C8
243 EB0A5C9C9285E843EA5730707894DD54F32B2118A649FA4F23A5CC
244 CF8241ACE91144426B0CD592F5074BA338AA086DF30B67E14F814D
245 302B022959654778C87755368810CB9FC7FC8DCD264352BC5C6B0E
246 747142D2C3F6029831AE562F630338CA25BD6AA271F2610D85F226
247 180AAB217299F0D90F38686A5F6DB96B6D7947C38180BE13510EB7
248 037400A4E3B39205041D6096A97A500C6E103779995DF2A1D41B66
249 19725BE13BB0A5305034F51A148CCBC24986B73A21B8A11D4163EF
250 600DD139A0311530C77F05CBE0593B97BF592A47391A21C4071594
251 F711DE14052303101B003E15A3991B161E7B4D255A95F3A5C04FF8
252 E682A632210D1B61D911215F5A7BC6A5E73D24C28A44323DD76C2D
253 3A0D62A15CCD881600B485E7661D6930A2F 1 CC7B349B 15570C03F6
254 11A899707626900244551825DF8C8CAC0AE66F0689FA53EE835985
255 1F11220A0B8B02EA2657C74A4494049E7352858759712CF93DC0FF
256 5429C81E411863CEBC5B830334D0B674D272557F8A7E0A2C7CEC42
257 10115F6A9DC314E2230112FF4169DB572E53CF286B69EC5F3A3E83
258 2E4D1FCCBC00A5380FF3B830E68A0F6B85914A5696775727C8D540
259 2418958880FDC81639E99117A2597B5DC4E585E0F2A9E4A6510FAA
260 D3CD560F88D29F2A8C697C09044B6061CDEC7F8C24428EEB52FAA4
261 459214619D2A5D4964E4E10DE4ECB80DD949BE3D843382266E31D9
262 CB505F2144F4FCE6453013F1444E2310735F36A81964263BCAE65F
263 E0341396AD64A44EE910411A3A12A08E1855FF74338ADE38DC33C9 /s/u〇 /JssosldooiAV
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19
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.TSC.0/OlOZN3/X3d ζιεεοο/ΐΐοζ OAV
Figure imgf000131_0001
οεΐ-
Figure imgf000132_0001
.TSC.0/0l0ZN3/X3d ζιεεοο/ΐΐοζ OAV i-εΐ-
Figure imgf000133_0001
.TSC.0/OlOZN3/X3d ζιεεοο/ΐΐοζ OAV
Figure imgf000134_0001
£i?sri7i £rvaj9ioi7j866vviaoi7aiooirz.avvoz.6v58z.ao9z.8nji7aao5roo50059ai88i7v
.TSC .0/OlOZN3/X3d ζιεεοο/ΐΐοζ OAV
Figure imgf000135_0001
Figure imgf000136_0001
.TSC.0/0l0ZN3/X3d ζιεεοο/ΐΐοζ OAV 9ε I-
Figure imgf000137_0001
.TSC.0/0l0ZN3/X3d ζιεεοο/ΐΐοζ OAV 7559D140499B60913D06C6E6926C17E8D321043AA43741B6EE0EA15C70EC7606A43F164 A28922B858941367A7F3F45AD72E6D025067005B8CCAB5DCF5A6A6B0214E94A064DB8 978031CCC85173E86BDB41DF5349B6C2213FF0E3F86471E07BBC7D4153CD62D3AE9580
764 5D399A
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765 EC42BD72C
BE5A1C38596A7FFA9E7C87CE14001428A05D7967AAA1E7764728A3CD1D95D7E5094A E1BCC704E9349095190C0663D6401B3CC0B01928A825919FB4CDC31B904AC6C91AD2E 43E50AEF 1780C9193D84F06B633910E75FE5FAEB5CCF6B 15652D1D8B0589698E3DDCC
766 BC 123A6286
DD95CD83249D2231677812D40488178F1C42293D4881D2B4C595A18A67E0B9A35FFD98 DCEB5CBB 1884D59456B31A44DE864E25229FF793D64A659CC65ED3E40275C075641195 C3DDA120F869B65278F562F92DFA23BB8F31EC20313A038BF946F27BAE0290B608EB41
767 157AEC
NFFT = 5\2, ΝΤχ = 8 , Length = 18, Reuse
Index Midamble Index Midamble Index Midamble Index Midamble
Sequence Sequence Sequence Sequence
0 05390 128 051B0 256 0CD6C 384 0AE58
1 0546C 129 0564C 257 072CC 385 0A398
2 05138 130 03B28 258 07530 386 0A464
3 056C4 131 03CD4 259 06A8C 387 029E4
4 051D8 132 06254 260 06D70 388 02E18
5 05624 133 065A8 261 01AB0 389 0A334
6 05370 134 06358 262 01D4C 390 0A4C8
7 0548C 135 064A4 263 07244 391 05B18
8 0328C 136 05318 264 075B8 392 05CE4
9 03570 137 054E4 265 OCBDO 393 0D3B0
10 049A8 138 03A98 266 0CC2C 394 0D44C
11 04E54 139 03D64 267 04A9C 395 0B28C
12 031D4 140 062B4 268 04D60 396 0B570
13 03628 141 06548 269 0C978 397 0AB4C
14 090B8 142 060B4 270 0CE84 398 OACBO
15 09744 143 06748 271 019A8 399 06944
16 093A0 144 0625C 272 01E54 400 06EB8
17 0945C 145 065A0 273 03354 401 04AF0
18 04AB0 146 04AC4 274 034A8 402 04D0C
19 04D4C 147 04D38 275 032A4 403 02B0C
20 07128 148 04B94 276 03558 404 02CF0
21 076D4 149 04C68 277 073B4 405 06A18
22 07290 150 0519C 278 07448 406 06DE4
23 0756C 151 05660 279 OCADC 407 05AC4
24 0A930 152 0A2CC 280 0CD20 408 05D38
25 OAECC 153 0A530 281 0C894 409 032B0
26 02B38 154 0CBE8 282 0CF68 410 0354C
27 02CC4 155 0CC14 283 01A94 411 05B94
28 02B98 156 0A194 284 01D68 412 05C68
29 02C64 157 0A668 285 08BA4 413 06298
30 0A990 158 0B064 286 08C58 414 06564
31 0AE6C 159 0B798 287 07AA4 415 01AE4
32 04A70 160 02A70 288 07D58 416 01D18
33 04D8C 161 02D8C 289 08B44 417 06BAC
34 01B54 162 0A8D8 290 08CB8 418 06C50
35 01CA8 163 0AF24 291 03B4C 419 0D1B8
36 04A8C 164 0B33C 292 03CB0 420 06A70
37 04D70 165 0B4C0 293 01AD4 421 06D8C
38 01AA4 166 0CB40 294 01D28 422 09AA4
39 01D58 167 OCCBC 295 07B54 423 09D58
40 049C8 168 08AF0 296 07CA8 424 031A8
Figure imgf000139_0001
.TSC.0/OlOZN3/X3d ζιεεοο/ΐΐοζ OAV 105 0951C 233 05AE4 361 0CB54 489 032CC
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112 OCABC 240 06F58 368 0CD58 496 075B0
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118 062A4 246 06D4C 374 0B628 502 0B444
119 06558 247 0C928 375 0B8C8 503 0A09C
120 051C8 248 0CED4 376 0BF34 504 0A760
121 05634 249 09170 377 0BA60 505 03298
122 01B28 250 0968C 378 0BD9C 506 03564
123 01CD4 251 069D4 379 0A338 507 062B0
124 06354 252 06E28 380 0A4C4 508 0654C
125 064A8 253 048D4 381 0A264 509 0D224
126 0C950 254 04F28 382 0A598 510 0C9A8
127 OCEAC 255 0CA90 383 0A9A4 511 0CE54 表格 7 NFFr = 512/1024, Nrx = 4/8 , Length=36, Reuse=3
Index Midamble Index Midamble Midamble Midamble
Sequence Sequence Sequence Sequence
0 A51E3FCCC 128 C664829F5 256 F96501995 384 032B16419
1 5AE1FFCCC 129 BBC46D0F1 257 9F6518195 385 FCD4D6419
2 F04B6A999 130 4BC3AEF11 258 775A7743C 386 590640CAC
3 FF3329478 131 2296E1F10 259 DD0F1DD69 387 CFCD700D5
4 FF528F0CC 132 843DDD0E8 260 C537FD8B8 388 FCD4C334C
5 55F81A599 133 959F8C334 261 0F4B 15799 389 956026A60
6 AA07DA599 134 883C74A45 262 F0B4D5799 390 C03573F35
7 C3CCC02B5 135 AF64A73F4 263 88DA1E289 391 3FCAB3F35
8 77C3B75A4 136 F6D1BD8B8 264 F564F19F4 392 0CD300CAC
9 DD69220F1 137 F62E024B9 265 FC2B3CD4D 393 65E7A5580
10 FC186A534 138 90D1E40B9 266 03D4FCD4D 394 4425B87DC
11 03E7AA534 139 667FB0EB4 267 0AC98E741 395 E1F72EF69
12 A94D3F061 140 998070EB4 268 CCD5659E1 396 6661A9401
13 30FE596AC 141 3A7B715EC 269 7D3EAC69C 397 36FAC178C
14 9A54CC3F9 142 EE112D0F1 270 2D6EA1D11 398 A66055860
15 885D9E169 143 B43C7B844 271 FCAB33D34 399 5667D6580
16 5A61E6600 144 3C4CE9601 272 0354F3D34 400 A02864F39
17 87A588BDD 145 C97D31A14 273 397AB25F5 401 C0CA8314C
18 785A5DE89 146 A0D7DB338 274 CCCB3C154 402 A9FE66861
19 DD089E169 147 C584E40B9 275 D714391C9 403 6A6016419
20 77A20B43C 148 56D300E19 276 A679D59F8 404 9A186A7F9
21 22F70B43C 149 FA1B7D58C 277 CF4D300D5 405 304D40CAC
22 2D0F1DE88 150 FC7995B4C 278 967873355 406 954D30061
23 D2F0DDE88 151 A50066678 279 D28F375DC 407 A92C80E18
24 87259DE88 152 BB44785A4 280 447712E3C 408 A6AB7CFF8
25 D270C8BDD 153 C57B1BCB9 281 FAA872738 409 C01865534
26 0F550CD2C 154 96F873354 282 A5E1802CC 410 3FE7A5534
27 CF60268D5 155 EE91385A4 283 567999780 411 FF4CCF0B4
28 562CB3F80 156 116EF85A4 284 FC54CC335 412 99FF96878
29 FF3330EB4 157 5C7B28DED 285 FC6795B34 413 8BBA61109
30 00CCF0EB4 158 902E5BCB8 286 886EDE1A4 414 2110F445C
31 3C52FFCCC 159 823EDC8E4 287 D2F75E288 415 844262EE9
32 C3AD3FCCC 160 A981CC334 288 EE69510F0 416 DEEF3445C
33 F02ADA599 161 743A1EF08 289 BBC3FB9A5 417 F52FCE6D9
34 443BF87A5 162 654AB3D81 290 2DF761E88 418 875DF4BDD /s/u〇 /JssosldooiAV
Figure imgf000141_0001
Figure imgf000142_0001
^9sn9¾ '^1§U91 、ι ιτ= '謂画 8^
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.TSC.0/OlOZN3/X3d ζιεεοο/ΐΐοζ OAV
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Figure imgf000144_0001
Figure imgf000145_0001
.TSC.0/OlOZN3/X3d ζιεεοο/ΐΐοζ OAV /s/u〇 /JssosldooiAV
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Figure imgf000147_0001
/s/u〇 /JssosldooiAV
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/s/u〇 /JssosldooiAV
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6
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Figure imgf000154_0001
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339 FF6630DE00F1E0CC0055331A4B4A54B26554AA33258B45A4B1995400E64F3E1F09E33200
340 FA64A715EFA1B270A0051B18CA0FA1B270A00A1C9B0BE0A631B341F5E364F410A631B140
341 FF660CC00A54B1A4B4AA3319954F01E0F1E00F1E30DE05533265555ACB65AB500E633000
342 FF00264CCA52D30C780F781A52C55550CD98CC662A954964B3C1E03C1E56AB566B340001
343 C957B255EC9578D8A0C65031940392FB194036283255E36280D8A039AFF1B41C6D031B40
344 CC66264CCAA553FC003C1E1A52C5A2D03DE0C31E2592CA52D3C3E133E659ACC55D540000
345 FC79AA54C9A4AB3D8003062A54C653533D8003799594C654A8C181FC865594D9AB54C380
346 FC79AA54C03062A54C9A4AB3D80653533D8003799594CFC0615B4D65CA8C3819A354C181
347 AA552592CA52D264CCFF0030C78F078331986633168B4694B1555433E643FE13C9E40000
348 EE70BB83CB45DAD0882216889A4783B9E110110F3B83C4B222D089DDE948BA587C41E110
349 FC01B3C60A954A6934A62CA54D4F379B0180037E33C60562B66B3559D3656D50C0630380
350 CC61B3078FF78001E0964CA58CCA5551695466349992C552D2A8B43C19CF3990F807C001
351 EE708443CBB2591168E177385DCB4222D0882216B75A47743A20F02D914B44578C45E111
352 DD443490EDD3BB48F0D243B75102D4388910223BB490E224434AF12D3C77711D2BC08B 10
353 FF4CB0D4A0F348CCAAAA66259E05A1E1980000330F0B4F04B33154AAE665BE15A9E19A00
354 FF55265980F2D1A478F02D25878005519998333315400C34B297E13CCB56BE0CCB36A800
355 DD693745ADD69089A42D110B5BA2D11348448843A20F0773C222F 178BB9E31187C45E110
356 C94E324C6C649B18D8FA578155EF5500294036318D938C649B18D805287EAA1F55042B41
357 E177385DCB45D92C88D21134844873B9E1101E08B85DC4BA212E892DEEF4A4478441E110
358 AA553FC00964B30C785A2D03DE066330CD98993333198A52D3C3E1694B4F27955D540000
359 F061BFC669652A64AAA54B2A8CCC378330000F1E0019869AD59B55A54B6AACDC37833000
360 E170AD168D216A1CF0EE08AEC88DD6EA21101E0F2D1682DE961EF111F72EE89229122110
361 AA782A9E0A57F96800996199878966625998661E198786919A59995587EA9E15A8056800
362 FC54BCCB2032B0314CCF4D300D4CF4D300D45601965E6A97E2981965985A98165985A980
363 AF57A70C69C4E2BCA0A05024CD86C3617D40505798CC663CE540A15FD05B2D8933628140
364 BB5DAD168B425AEC8844222D1684B5A2EC88883BA1CF08743A231177C461 CF 178BC22111
365 F9652B 13EF91AAB0C0061AAB13E06652B0C0061 A94CC0F91AAB0C0F9E554CC 106E56B0C 1
366 A9532692AFC798C07EA92CA68D4FC060C180562C994D4030633F81A9ACE68D5FC860C380
367 FCO 1 A98B2A954BCDE6CF 18254D49A4D30180037E1654C562B03219CF18656D59ACD70380
368 FC01B3C60A954A6934A92B19534FC7E0C0600C798FD80592CDA8D559D3656D50C8630180
369 EE77045DCB45A12D68221137444783C21CF0E10F0783CBB22110892DE974BA5774422310
370 FA02BD5EAC91B3198C36648E472057D02814AF2828140634E1B0D963CE5B2D9AF2868140
371 FC79BF0189A4AA68D4562C9594C301F8C18003063F018653526AD5A9D355B4CCFE04C180
372 FC5480CACCF4D33D340354BF0AC304D0C134A6799641895602558159F9E9A196AE01AB80
373 C97D318149C57A4CBEC97D3181463281B14036028E5EA63281B140C97D71A1563285B341
374 EE77349A444221E0F0E10F374444B5A1DD1011770B5A4BB2221CF01E0F48A44B4DA62311
375 FC54AA5F80354959F8CF4D19460304D268600C2C96418F32CA98193FB565781 C0B55AB80
376 FC54BCD4C9A67A5580032B3CD4C65182558003548314C65679A980FCAB4334D9A185AB81
377 EE7091096DD169DD0E110F2ED682269220F0E17712C88D2111E110E17752E89D2915E111
378 FA64B25F4AF4E18CA005648D9F4504E270A00A1C8E4145F3624D40F59CF1A15A0365B340
379 FF5530D2C55001A4780F2D0CCCCA57826598CC333C0B4666616BE13C4B40355961E6A800
380 FF662655455330CC00F01E258B45A4B0F1E00F1E1A4B4A54B30FE1006659B55AAB333000
381 AA52A652C964CA9554FF07B3078C319BC000552D2652C6933295540078732783CE67C201
382 A954AA4ACF379BCC18562B2A4AC0C063CC189A32A6934C01FF0381654D66B353F6070380
383 FC54BF0AC032B3F0AC9A67A68606518268600C2C8314CF3530334D6A9FDAB8195E01A980
384 CC663C1E0C31E3FC009933294B4964B2A9546633168B4694B1555433E643FE13C9E40000
385 FC01B3C60A954A6934A62CA54D4F379B0180037E33C60562B66B3559D3656D40C8670180
386 F0553C154C34C8F0CC0F2ABC1543C330F0CC966625998A57F968016999E5B995A0056A00
387 EE0F38422BB25AD0881170879DCBB25AD088DD168B5BA883C5E31122E974A4488BC5E310
388 EE5D84488E15A38568E12587968EE223B888223BB75102D3C0B4F02DC3F4AF122C408B10
389 CC5530D4A997FA59E03C2D0CCAA690799800CC550F0B46600259E03C2D7315596F859A01
390 FA1B3240AF51C8E5EAAF31A70A0A0361B14005648D9F40A6331A15AF31E72A1A0B61B140
391 AA4CBFD98A54B03C789652B0DE099550CC00554C801985A4B3C0786952CF3E166D573200
392 A9533F1E6A92CBF018A95300C1856533F01865350C07E654A8C180653573F809AB54C381
393 EB75BAC28D813B61B0140A3AC28276C361B01B0D86DC8286B8A051E4F246FC9D7940A050
394 AC562B158AC2994D589F3027CC09F4F980C05329AB158535614F59604FE7EC160B0580C0
395 FC533F14CCF4A8C0D4032CBF14C30350C0D4560615818651FA6981A9F9D5A199A6066B80
396 FA02A70C6C91B2BCA0057D18D38C91B2BCA0F57AA4D26C663283410A855B2D9C6E328140
397 F052BFD54A57815400C334B30CC961E199983C348CCCC691E265980FD2803555AF86AA00
398 AF502BD409C4998CD8AF2F941409C36270D8633618CD8502FABF4163C9E72D9505014140
399 F57AB198CF5050E58C0A7A8E58C0A053198C9349A8140933617D406CC9D7F406CB668341
400 FF55330CC333300154A57825878691E169E00F2D0F12CC34B3C0B5558059B9999E62AA00
401 FA02ABD5EC91B27138366498CC6057D140A0F5052814039635B2D939635B2D9F50528140
402 EE70B85DCDD16B4844442592C8877439E110110F385DC226934844BBDA52E8988BC1E310
Figure imgf000157_0001
467 F061AA932C37826554A54B3FD98692D0CC000F61955323C78599555ACB40399962D33201
468 FC4D00CCAA96795860F34ABCD2AA660299800332BF134A967D5A600CB5432D5A6E029980
469 F97CAB0A6060314D58CA6527CC0CA6527CC0067C94CA6F9032B3593565582C13565580C0
470 E25BB896EE2240756EE25B87490E224388901D24074901D5BB8891E2DBC7690E2A478890
471 F052B3132F02D330CC0F2D0CCCCF02D330CC9661AA9FE961E2A800691E55601969E2AA01
472 CA4FB293ECA30328C0CA4F8D4C0354FB28C035303293E354FB28C035304D6C1CAB032AC1
473 A954A68CAA653254D4FC7E33C600C060FD805654994CA59531A8D5037E4C261F38670180
474 F379A552AA653301800C799A92A59530FD80F306254D459534FF810C865A8D5A6D330180
475 FC530C0D4FC530C0D4032CB3D2AFC530C0D4A9799947E560626B81560666B81568626980
476 F0782592CA52D30C78FF00264CCAA55331983C1E168B4694B03DE133E61575566B300200
477 FA64A715E056498D5EF56324D400A631B140051B18CA0FA1B270A0F5E364F410A635B340
478 C97D319EA9C2824CBEC97D0E4149C281B14036028E41463579B140C9FD0E6159CA85B340
479 FC54BCD4C03548314C9A67A558065679A980032B3CD4CFC2B0334C6598657819A981AB80
480 FA1B3E86CC9028D9F4F51C8298CC60531814504E141386357A72A05FC9E82D96CD05B140
481 F07FA5932F000258CCA55530D985A550F1983C19968AA3C6616954693343E0196B33C201
482 ED0EBB43AB8242E090ED0E849C4475BAE09012713B43A475BEE291127144BC5B8A46E090
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485 EE6E845BABB4411110E169079A44B3C2D0F01E16B845A4B3C2D0F111917BA45BBC411310
486 DD692210EDD691DCF0DD16A20F02269220F02D111E0EE2D1121F112D6EDE311D2911E111
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489 F379A98B2954AB007EF3062994C9535301800C061654D6AB50FF81F38669B4C953530180
490 CF6033D809A4A994D4CF1F8C1809A35268D46535194D4301FB3F8065CAE6AD530E00C180
491 FC7E2A4AC301819534A6533CC186A350FD80037E158ACCF182693559D34321895B530380
492 DD6EB485ADD11349A42D16889BA2D6908844884421CF077441E2F078BC5DF1187BC62110
493 C9633E9EAC96301414C91CBE81436633E8146336140BE63362BD416349D43419CB654140
494 E170AED76D216A20EE1E0F110882D691DD10E10F2EC88D2E922311E18F6EE89D2E922110
495 EE5D84576E15A079681E25B849611223B888DD44089102D3C348F12DBC74AF1DDC448B10
496 EE690445AEE693B9A41E11385BA1E1107844BB43910F0443C110F14BBBED311B4446D310
497 CC7FA594A995530DE0C307A64AA962D3300033001A4B4995570FE03CF859B5596AD73000
498 EB75851D6EB0A05028D86C09DB0276C361B01B0DB90361B72393C9289475E51D7140A050
499 FA7D3198CC91B3D41450281B0D8634E17D40057D0E58C361B02814AF2864ED89CCE68341
500 D86C3604ED76BB5C502713B604E281435C50D813B61B0286B8A25027EC763B1D7944A050
501 EE5A04496EE5A3B968223C3750E223C088F0E15D878881E22078882DBBF4B11D2C434B10
502 FA7D140A0C6631B0D8C91B18D38F50517D40057D2BCA0396324CD9369B273390A8568140
503 C97D325F4C67A8E414632818CA06C2FA4D40C9028D9F4C605318156357E72A16CD05B 140
504 EB6C3AC4EE46BB90501413851B0E46BB90501413BAC4E1B1439050EBEC451B11B9479250
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506 E169385A4BB442ED101E16B85A4443BAED10E116879A4BB3B913111E6947BA5444451311
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508 BB442ECEEBB44111104B3C12D0E4B3C2D0F0B443AD0F04B3C6D2F144BB91311BBC411110
509 FC6780C60A93295934A94D2A534FC183F0600C1FBCD80594AA9AD559B5566D50CE003180
510 FC7E00DF8A92B158AC9A4D19534CF180C0600C063CC18595369B4C6AB5656D53F6070180
511 F052A95E0C34B1A4780F52969E03C4B25878CC4CA6598FFD55560133CCD9B9800D56A800 以上仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技术 人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求 书 一种中间导频的发送方法, 其特征在于, 包括:
选择中间导频序列集合; 创建中间导频子载波并集;
基站在用于传输中间导频的 OFDMA或者 OFDM符号上,将中间导频序列 集合中的中间导频序列经过调制之后映射到每个发射天线对应的中间导频子载 波并集中的中间导频子载波上, 或者, 基站在用于传输中间导频的 OFDMA或 者 OFDM符号上,将中间导频序列集合中的中间导频序列映射到每个发射天线 对应的中间导频子载波的并集中的中间导频子载波上, 然后再对子载波上的数 据进行调制。 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述创建中间导频子载波并集具体 包括:将 OFDMA或者 OFDM符号中索引满足以下条件的子载波设置为所有无 线通信组网单元用于传输中间导频序列的中间导频子载波的并集:
N v I N + 1 J f\ - Nstart+f +i:i:w ri + N„w_i 上式表示索引从 Nrfart开始, 以 1 为单位递增至 Nrfart +/ 1
Figure imgf000159_0001
然后从 wrfart+/ + 1开始,以 1为单位递增至 Ntr,rt + N„ - 1 ,其中,
2
N^irt和 N„ 均为正整数,其中, N„ used为 OFDMA或者 OFDM系统中除去保护 带子载波的子载波数目,/ 表示对 u 取整数值。
2 2 根据权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 当 为奇数时, r 的
Figure imgf000159_0002
4. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述中间导频序列是二进制序列, 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 如果中间导频序列是以 16进制表示, 则将 16进制的中间导频序列转换成 所述待传输的二进制中间导频序列。 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述的调制是将序列中的元素 0调 制为 1 , 将序列中的元素 1调制为 -1 , 或者将序列中的元素 0调制为 -1 , 将序 列中的元素 1调制为 1。 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 将未调制的或者调制后的中间导频 序列 · · · ¾按照从最高有效元素 bn到最低有效元素 b0的顺序, 依次映射到 每个发射天线对应的按升序排列的中间导频子载波上, 其中, b„映射到索引最 小的中间导频子载波或者索引最大的中间导频子载波。 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 在映射过程中, 将 Nu 个子载波中 索引满足如下条件的中间导频子载波作为发射天线 n对应的中间导频符号使用 的中间导频子载波为: *4
Figure imgf000160_0001
N - 1 N - 1
N + offset + ^≡^ + n + \ : A : Nstart + offset + ^≡^ + n + \ + ^ - 1
2 表 示 从 Nstart + offset + n 开 始 , 以 Δ 为 间 隔 递 增 至
Nstart + offset + η + w + l开始以△ 为 间 隔 递增 Δ , 其 中 ,
Figure imgf000160_0002
0≤«≤Nrx - l , Δ为在每个发射天线的相邻中间导频子载波的间隔, Nte为发 射天线数目, P为每个发射天线在中间导频符号上使用的中间导频子载波数目, ί ^为无线通信组网单元对应的特定偏移子载波数,为整数; Nu 为 OFDMA 或者 OFDM系统中除去保护带子载波的子载波数目;
其中, o et由以下至少一决定: 无线通信组网单元的索引、 频分复用因 子。
9. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 如下因素中的至少之一决定无线通信组网单元对应的二进制中间导频序列 所属的中间导频序列集合: 无线通信组网单元对应的发射天线数、 系统带宽、 系统的子载波数、 系统的离散傅立叶变换点数、 无线通信组网单元的索引; 如下因素决定无线通信组网单元对应的待传输的二进制中间导频序列在其 所属的中间导频序列集合中的索引: 无线通信组网单元索引、 无线通信组网单 元索引对应的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数。
10. 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述无线通信组网单元包括以下至 少之一: 小区、 基站、 扇区、 分段。
11. 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于,
所述待传输的中间导频序列在其所属的中间导频序列集合中的索引 I为如 下之一:
I = f (BSID , CellID ,MaxSeqN m )
I = f (BSID , Segm entID , MaxSeqN m )
I = f CellID,MaxSeqNum)
I = f (^SegmentID,MaxSeqNum)
I = f {CelllD, SegmentID,MaxSeqNum)
I = f {^SectorlD, SegmentID,MaxSeqNum)
I = f [CelllD, SectorID,MaxSeqNum)
I = f (CellID,SectorID)
I = f (CelllD, SegmentID) 其中, MaxSeqNum + 1为基站或小区或扇区所属的中间导频序列集合包含 的部分或者全部序列的数目。 根据权利要求 1或 8所述的方法, 其特征在于,
在完成调制和映射之后, 第 n个发射天线对应的 OFDMA符号的子载波上 数据为: Pr CelllD.
Figure imgf000162_0001
, , k— Nstart , Nstart + 1,·■ · N start + Nused—l,k≠ Nstart H - 其中, 2 , m=0,l"〜, P
- 7, qce 为索引为 Ce!!ID的无线通信组网单元对应的中间导频序列; Δ为每个 天线相邻中间导频的间隔, °ffset为无线通信组网单元对应的特定子载波偏移。 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 通过如下操作至少之一生成所述中 间导频序列集合:
对于包含 S个序列的中间导频序列集合, 选择自然数《, 其中, W为满足
2"≥^或者( 2"≥m )的最小自然数, 为所述中间导频序列集合中的每个序 2
列的长度, S为自然数; 或生成 w个中间序列 x,( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2" , 每个中间序列的 长 度 为 2" , 其 中 , 第 / ( l≤/≤w ) 个 中 间 序 列 为 : . =(1,1,···1,0,0,···0,···1,1,···1,0,0,···0), 其中, 连续的 1或者连续的 0的个数为
或生成序列 [1, 2, · · · «]的 S'个置换序列或者 S'个对 [1, 2, · · · «]的不同排列, 其中, S'≥S, S为所述中间导频序列集合中的序列个数; 或生成 S'个长度为 2"的戈莱互补序列对 a,,b, , 其中, 1≤ ≤S';
«— 1 «— 1
其中, ai = ∑ /) /+ι): bi = Σ Χ πί(1)Χπ(1+\) + 1) ' (/)表
1=1 1=1
示 S'个置换序列中的第 /个序列的第 I个元素; 或选择 Μ个索引序列 /, = , 其中, 1≤ j≤M , 每个索引序列
Figure imgf000162_0002
中的任意两个元素不同, 且每个元素均属于区间「1,2" 或在生成的 S'个戈莱互补序列对中, 对于每一个序列 a!和 /或 bt,选择索引 ^对应的元素构成一个新序列, 总共构成 S'M个新序列, 其中, 当《为满足 m 厂 / 、 / 、 ~|
V≥— 的 最 小 自 然 数 时 , 生 成 的 新 序 列 为 《. (/ . ), b. (/ . )
2 L ; v v〃」
( 1≤ ≤S', 1≤ j≤M ), 当《为满足 2"≥ 的最小自然数时, 生成的新序列为 或者 b, (/ ( 1≤ ≤S', 1≤ j≤M ); 其中, a! (ij )表示选择 α,.中索引为 ^.的元素生成一个新序列, α (/; ) , b (/ )]表示将两个新序列 a! [l} )和 b! [l} )级联起来形成一个序列; 从所述 S'M个新序列中,选择满足预定条件的 S个序列构成所述中间导频 序列集合, 其中, 所述预定条件为: 所述 S个序列的最大峰均比均小于第一门 限值 , 且任意两个序列的互相关系数小于第二门限值;
在生成的中间导频序列集合中选择中间导频序列。
14. 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 峰均比为: 将所述 S'M个新序列映射按照特定方式映射到 NFFT个载波中的 m个子载 波上,其余的 NFFT _ 个载波置零,形成一个 NFiT的序列 F ,然后对序列 F做
NFFT 点 的 离 散 傅 里 叶 变 换 得 到 序 列 Γ , 峰 均 比 为
Figure imgf000163_0001
其中 ' ® '表示序列的对应元素相乘, conj (T)表示对序列 T的每一个元素 取共轭;
所述的任意两个序列的互相关系数为:
Figure imgf000163_0002
其中, Tt表示按照上述的方法获得的第 个序列。 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 通过如下操作至少之一生成所述中 间导频序列集合: 生成 w个中间序列 x,( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2" , 每个中间序列的长 度为 2", 其中, 第 / ( l≤/≤w )个中间序列为:
; =(ι,ι,·· -ι,ο,ο,· --0,·· -1,1,·· -1,0,0,· -·ο),其中, 连续的 1或者连续的 0的个数
Figure imgf000164_0001
生成序列 [1, 2,…《]的 S'个置换序列 , / = 1, 2,… S '或者 S'个对 [1, 2,…《] 的不同排列 .,/ = 1,2, , 其中, S'≥S, S为所述中间导频序列集合中的序 列个数; 生成 4个互不相同的、 长度为 2W的二进制戈莱序列 , / = 1,2,···4,其 中, 4≥ , 为所述中间导频序列集合中的中间导频序列的个数; 所述的 =2 χπι(ι)χπ(Μ) clXl +c, 和 c为任意的二进制数( 0或者
/=1 ' /=1
1); 对于生成的每个二进制戈莱序列 Pt , 插入长度为 M - 2W的二进制序列 a , 得到长度为 M的序列 其中, 二进制序列 α的第 ( 1≤_/≤M- 2W )个元素 为序列 的第 9*_/个元素, 其中, \≤j≤M-lN', 其中, 所述二进制序列 a满足: a为所有长度为 M - 2W的 2M_2"个二进制序 列中使得 Si的具有最大峰均比的序列。
16. 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法, 其特征在于, 对于 N个子载波中的 其他 N _ Nu 个子载波, 设置为处于空闲状态, 其中, Ν为系统的子载波数或 离散傅里叶变换点数。
17. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括对调制后的序列进 行功率 /幅度抬升 (Boosting)操作。 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述选择中间导频序列集合具体包 括: 根据第一预定因素从预设的多个中间导频序列集合中选择一个中间导频序 列集合, 其中, 所述第一预定因素包括以下至少之一: 无线通信组网单元的发 射天线的数量、 系统使用的系统带宽、 系统的子载波数、 系统的离散傅立叶变 换点数、 无线通信组网单元的索引;
根据第二预定因素从选择的所述中间导频序列集合中选择所述待传输的中 间导频序列, 其中, 所述第二预定因素包括以下至少之一: 无线通信组网单元 的索引、 无线通信组网单元对应的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部 分或者全部序列数;
其中, 所述无线通信组网单元包括以下至少之一: 小区、 基站、 扇区、 分 段。
19. 根据权利要求 18所述的方法,其特征在于,所述待传输的中间导频序列的索引 I包括如下之一:
I = f (BSID , CellID ,MaxSeqN m ) ,
I = f (BSID , Segm entID , MaxSeqN m ) ,
I = f ( CelllD, MaxSeqNum ) ,
/ = f (^SegmentID,MaxSeqNum) , I = f [CelllD, SegmentID, MaxSeqNum) , 其中, MaxSeqNum + 1为无线通信组网单元所属的中间导频序列集合包含 的部分或者全部序列的数目, BSID为基站的索引, Cell ID或者 Segment ID为 小区或者扇区索引。
20. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述选择中间导频序列集合具体包 括:
如下因素中的至少之一决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序 列所属的中间导频序列集合: 无线通信组网单元对应的发射天线数、 系统带宽、 系统的子载波数、 系统的离散傅立叶变换点数;
如下因素决定无线通信组网单元对应的待传输的中间导频序列在其所属的 中间导频序列集合中的索引: 无线通信组网单元索引、 无线通信组网单元对应 的中间导频序列所属的预定序列集合包含的部分或者全部序列数; 其中, 所述无线通信组网单元包括以下至少之一: 小区、 基站、 扇区、 分 段。 根据权利要求 18或 20所述的方法, 其特征在于, 通过如下操作生成中间导频 序列集合:
选取自然数 N, 使得 N为满足 2W≤M的最大整数, 其中, M为中间导频 序列集合中的中间导频序列的长度; 生成 w个中间序列 x,( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2" , 每个中间序列的长 度为 2", 其中, 第 / ( l≤/≤w )个中间序列为:
; =(ι,ι,·· -ι,ο,ο,· --0,·· -1,1,·· -1,0,0,· -·ο),其中, 连续的 1或者连续的 0的个数
Figure imgf000166_0001
生成序列 [1, 2,…《]的 S'个置换序列 / = 1, 2,… S '或者 S'个对 [1, 2,…《] 的不同排列 .,/ = 1,2, , 其中, S'≥S, S为所述中间导频序列集合中的序 列个数; 生成 4个互不相同的、 长度为 2W的二进制戈莱序列 , / = 1,2,···4,其 中, 4≥ , 为所述中间导频序列集合中的中间导频序列的个数; 所述的 =2 χπι(ι)χπ(Μ) + Jclxl +c, 和 c为任意的二进制数( 0或者
/=1 ' /=1
1); 对于生成的每个二进制戈莱序列 Pt , 插入长度为 M _ 2W的二进制序列 a , 得到长度为 M的序列 其中, 二进制序列 α的第 j ( 1< j≤M-2N )个元素 为序列 的第 9*_/个元素, 其中, \≤j≤M-lN', 其中, 所述二进制序列 a满足: a为所有长度为 M_2N的 2M_2"个二进制序 列中使得 Si的具有最大峰均比的序列。 根据权利要求 18或 20所述的方法, 其特征在于, 通过如下操作至少之一生成 中间导频序列集合: 对于包含 S个序列的中间导频序列集合, 选择自然数《, 其中, W为满足
2"≥^或者( 2"≥m )的最小自然数, 为所述中间导频序列集合中的每个序 2
列的长度, S为自然数; 生成 w个中间序列 x,( :) , 其中, l≤i≤n, l≤k≤2" , 每个中间序列的长 度为 2", 其中, 第 / ( l≤/≤w )个中间序列为:
; =(ι,ι,·· -ι,ο,ο,· --0,·· -1,1,·· -1,0,0,· -·ο),其中, 连续的 1或者连续的 0的个数
Figure imgf000167_0001
生成序列 [1, 2, · · · «]的 S'个置换序列或者 S'个对 [1, 2, · · · «]的不同排列, 其
S'≥S, S为所述中间导频序列集合中的序列个数; 生成 S'个长度为 2"的戈莱互补序列对 α,,^. , 其中, 1≤ ≤S'; 其中, A
Figure imgf000167_0002
个置换序列中的第 /个序列的第 I个元素; 选择 M个索引序列/ . =「//, ,··· ,, 其中, l<j≤M , 每个索引序列中 的任意两个元素不同, 且每个元素均属于区间 1,2" 在生成的 S'个戈莱互补序列对中, 对于每一个序列《,.和/或 ,选择索引 I] m 对应的元素构成一个新序列,总共构成 SM个新序列,其中,当《为满足 2"≥―
2 的最小自然数时,生成的新序列为 ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ), 当" 为满足 2"≥ 的最小 自然数时, 生成的新序列为 at (/;)或者 bt (/;) ( 1≤ ≤S',1≤ j≤M ); 其中, a! (ij )表示选择 α,.中索引为 ^.的元素生成一个新序列, α (/; ) , b (/ )]表示将两个新序列 a! [l} )和 b! [l} )级联起来形成一个序列; 从所述 S'M个新序列中,选择满足预定条件的 S个序列构成所述中间导频 序列集合, 其中, 所述预定条件为: 所述 S个序列的最大峰均比均小于第一门 限值 , 且任意两个序列的互相关系数小于第二门限值。
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