WO2011032419A1 - 一种参考信号的序列产生和映射方法及发送装置 - Google Patents

一种参考信号的序列产生和映射方法及发送装置 Download PDF

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WO2011032419A1
WO2011032419A1 PCT/CN2010/074833 CN2010074833W WO2011032419A1 WO 2011032419 A1 WO2011032419 A1 WO 2011032419A1 CN 2010074833 W CN2010074833 W CN 2010074833W WO 2011032419 A1 WO2011032419 A1 WO 2011032419A1
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sequence
reference signal
mod
generated
mapping
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Application number
PCT/CN2010/074833
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English (en)
French (fr)
Inventor
戴博
吴欣
郁光辉
陈艺戬
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to a high-level long-term evolution (E-UTRA, LTE-Advanced or LTE-A) wireless communication system, and more particularly to a sequence generation and mapping method and transmission of a reference signal for demodulation in an LTE-A system.
  • E-UTRA high-level long-term evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • Device a high-level long-term evolution
  • Multi Input Multi Output (MIMO) technology can increase system capacity, improve transmission performance, and integrate well with other physical layer technologies, thus becoming the next three generation (B3G) and fourth generation (4G) mobile
  • B3G next three generation
  • 4G fourth generation
  • MIMO precoding method is proposed, which is an efficient MIMO multiplexing method, which converts MIMO into multiple independent virtual channels through precoding processing at the transceiver end. Because the effect of channel correlation is effectively eliminated, the precoding technique ensures the stability performance of the MIMO system in various environments.
  • FIG. 1 (a) and Figure 1 (b) are the frame structure of the Frequency Division Duplex (FDD) mode and the Time Division Duplex (TDD) mode of the Long Term Evolution (LTE) system, respectively.
  • schematic diagram In the frame structure of the FDD mode shown in FIG. 1( a ), a 10 ms radio frame is composed of twenty slots (lengths) of lengths of 0.5 ms and slots 0 to 19, and slots 2i and 2i+l constitutes a sub-frame i with a length of 1 ms.
  • a 10 ms radio frame is composed of two half frames of 5 ms length, and one field contains 5 lengths of 1 ms.
  • the subframe i is defined as two slots 2 ⁇ and 2i+1 that are 0.5 ms long.
  • Normal Cyclic Prefix Normal CP
  • one slot contains 7 lengths of uplink/downlink symbols; when the system uses the extended CP, one slot contains 6 slots.
  • the above symbols are orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols.
  • One Resource Element is one subcarrier on one OFDM symbol, and one downlink resource block (RB) consists of 12 consecutive subcarriers and 7 consecutive (6 when using extended cyclic prefix)
  • the OFDM symbol is composed of 180 kHz in the frequency domain and a time slot of a general time slot in the time domain, as shown in FIG.
  • the LTE system allocates resources blocks as a basic unit.
  • the LTE system supports 4-antenna MIMO applications, and the corresponding antenna port #0, antenna port #1, antenna port #2, and antenna port #3 adopt a full-bandwidth cell-specific reference signal (CRS) method.
  • the cell common reference signal function includes downlink channel quality measurement and downlink channel estimation (demodulation).
  • the abscissa 1 indicates the sequence number of the subframe on the OFDM symbol, ⁇ , C 2 , C 3 and C 4 , corresponding to the cell common reference signal logical port #0, logical port #1, logical port #2 and logical port #3.
  • E-UTRA LTE-Advanced or LTE-A
  • LTE-A Evolved UTRA
  • E-UTRAN Evolved UTRAN
  • LTE Release-8 terminals can work in LTE-Advanced networks; LTE-Advanced terminals can work in LTE Release-8 networks.
  • LTE-Advanced should be able to operate in different spectrum configurations, including a wider spectrum configuration than LTE Release-8 (eg, 100 MHz continuous spectrum resources) to achieve higher performance and target peak rates. Since the LTE-Advanced network needs to be able to access LTE users, its operating band needs to cover the current LTE frequency band, and there is no allocated 100 MHz spectrum bandwidth that can be allocated in this frequency band.
  • a direct technology that LTE-Advanced needs to solve is to aggregate several continuous component carrier frequencies (spectrums) distributed in different frequency bands by using component carrier technology to form a 100 MHz bandwidth that can be used by LTE-Advanced. That is, for the aggregated spectrum, it is divided into n component carrier frequencies (spectrums), and the spectrum in each component carrier frequency (spectrum) is continuous.
  • LTE-Advanced demand research report proposed in September 2008, TR 36.814 V0.1.1 it has been clarified that the LTE-Advanced downlink can support up to 8 antennas.
  • LTE-Advanced identified LTE-Advanced downlink reference signals for applications supporting 8-antenna and multi-point coordinated transmission (CoMP), dual-beamforming (beamforming) and other technologies.
  • the basic design framework ( Way forward ) defines the downlink reference signals for LTE-Advanced operation as two types of reference signals: reference signals for PDSCH demodulation and reference to channel status information (CSI) generation.
  • the signal, and the reference signal for PDSCH demodulation is transmitted based on a layer, and each layer corresponds to one reference signal.
  • the maximum number of layers that can be supported is 8.
  • the time-frequency position of the reference signal of two layers in one subframe has been determined, as shown in Fig. 4, but the sequence generation and mapping method for the reference signal has not been described yet.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a sequence generation and mapping method and a transmitting apparatus for a reference signal to adapt to a transmission requirement based on a layer reference signal.
  • the present invention provides a sequence generation and mapping method for a reference signal, comprising: generating a sequence of the reference signal according to a frequency domain bandwidth of a reference signal; Mapping the generated sequence of the reference signal to a physical time-frequency resource; wherein, the orthogonal mapping on the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol for transmitting the reference signal in a time unit in which the reference signal is transmitted the sequence of.
  • OFDM orthogonal mapping on the orthogonal frequency division multiplexing
  • the above method may also have the following features:
  • the time unit is a subframe or a time slot.
  • the foregoing method may further have the following feature: in the step of mapping the generated sequence of the reference signal to the physical time-frequency resource, according to the subcarrier index from low to high on the OFDM symbol transmitting the reference signal The sequence maps the sequences.
  • the sequence length Z W xM , w is one of the reference signal in one physical resource block
  • M is the bandwidth occupied by the reference signal in the frequency domain, and is described in units of physical resource blocks;
  • the above method may further have the following feature: in the step of generating a sequence of the reference signal according to a frequency domain bandwidth of the reference signal, intercepting a continuous sequence of sequence length wxM from a sequence ⁇ generated according to the following formula
  • L w ⁇ N
  • w the number of subcarriers occupied by the reference signal on one OFDM symbol in one physical resource block
  • M the bandwidth occupied by the reference signal in the frequency domain, and is described in units of physical resource blocks.
  • N is the maximum frequency domain bandwidth, and is described in units of physical resource blocks;
  • 3 ⁇ 4(3 ⁇ 4 r + 31 ) ( 3 ⁇ 4 ( 3 ⁇ 4 r + 3 ) + 3 ⁇ 4 ( 3 ⁇ 4 r + 2 ) + 3 ⁇ 4(3 ⁇ 4 r + 1 ) + 3 ⁇ 4(3 ⁇ 4 r )) mod2
  • N c i600
  • mod is the modulo operation.
  • the above method may also have the following features:
  • the above method may also have the following features:
  • the pseudo-random sequence initial value nit is specifically:
  • the h is an index of a layer, d is a total number of layers, or, h is an index of orthogonal codes, and d is a total number of orthogonal codes;
  • the above method may also have the following features:
  • the step of mapping the sequence of the generated reference signal to the physical time-frequency resource includes:
  • the above method may also have the following characteristics:
  • the cyclic prefix is a regular cyclic prefix
  • ⁇ ⁇ is the resource block index of the corresponding PDSCH
  • N R P ° SCH is the number of resource blocks occupied by the corresponding PDSCH.
  • the above method may also have the following features:
  • mapping the sequence to the OFDM symbol/upper subcarrier of the antenna logical port ⁇ 4 P i> a(i,j)xr(m' ), ⁇ (, _/ ⁇ ) is an orthogonal code factor as shown in the following table: i [a(i , 0), a(i, 1), a(i , 2), a(], 2)]
  • the above method can also have the following characteristics:
  • the present invention provides a device for transmitting a reference signal, including a connected generating unit and a mapping unit, where the generating unit is configured to: generate a sequence of the reference signal according to a frequency domain bandwidth of the reference signal;
  • the mapping unit is configured to: map a sequence of the reference signals generated by the generating unit to a physical time-frequency resource; and: each OFDM symbol that transmits the reference signal in a time unit that sends the reference signal Map the same sequence on top.
  • the apparatus may further have the following feature: the mapping unit is configured to: map the sequence according to a subcarrier index from low to high on an OFDM symbol that transmits the reference signal.
  • the sequence length Z wxM, w is the number of subcarriers occupied by the reference signal on one OFDM symbol in one physical resource block, and M is the bandwidth occupied by the reference signal in the frequency domain, and is described in units of physical resource blocks;
  • the above apparatus may further have the following feature:
  • L wxN
  • w the number of subcarriers occupied by the reference signal on one OFDM symbol in one physical resource block
  • M the bandwidth occupied by the reference signal in the frequency domain, which is described in units of physical resource blocks, where N is Maximum frequency domain bandwidth, described in units of physical resource blocks;
  • the above device + can also have the following characteristics:
  • the pseudo-random sequence initial + value c init is specifically:
  • N CP is the identifier of the cyclic prefix
  • the h is an index of a layer, d is a total number of layers, or, h is an index of orthogonal codes, and d is a total number of orthogonal codes;
  • the sequence generation and mapping method and the transmitting device of the layer-based reference signal provided by the invention ensure the transmission performance while ensuring the randomization of the interference, and can be well compatible with the existing LTE system, thereby realizing High-order MIMO transmission supports the use of the corresponding technology and improves the overall performance of the system.
  • Figure 1 (a) is a schematic diagram of a frame structure of an LTE system FDD mode
  • Figure 1 (b) is a schematic diagram of a frame structure of an LTE system TDD mode
  • Figure 2 is a schematic diagram of a physical resource block of an LTE system with a system bandwidth of 5 MHz
  • Figure 3 (b) is a schematic diagram of the location of the public reference signal in the physical resource block when the CP is extended
  • Figure 4 (a) and Figure 4 (b) are two layers
  • FIG. 5 is a flow chart of a method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 (a) and FIG. 7 (b) are four-layer reference signals. Schematic diagram of the location in the physical resource block; Figure 8 (a) ⁇ ® 8 (d) is a schematic diagram of the location of the eight-layer reference signal in the physical resource block.
  • the reference signals corresponding to each layer are recorded as the reference signal #0 of layer 1, the reference signal #1 of layer 2, the reference signal #2 of layer 3, the reference signal #3 of layer 4, and the reference of layer 5.
  • Figure 4, Figure 7 (a) - (1)) and Figure 8 (&) ⁇ (d) respectively show the specific carrier positions of the layer-based reference signals in their respective resource blocks.
  • the sequence generating and mapping method of the reference signal in the embodiment of the present invention is applicable to a transmitting end of a base station or a relay station, and includes: Step 501: Generate a sequence of the reference signal according to a frequency domain bandwidth of a reference signal. Step 502: Mapping the generated sequence of the reference signal to a physical time-frequency resource, where each of the reference signals is sent in a time unit that sends the reference signal
  • the same sequence is mapped on the OFDM symbol.
  • the time unit is a subframe, or a time slot; the sequence is mapped in descending order of subcarrier indices on OFDM symbols that transmit the reference signal.
  • step 501 there are two ways to generate a sequence of reference signals:
  • t is the index of the time unit, which is the identity of the cell, and is a user-specific identifier.
  • N CP is the identifier of the cyclic prefix
  • the h is an index of a layer, d is a total number of layers, or, h is an index of orthogonal codes, and d is a total number of orthogonal codes;
  • the sequence interception method as the reference signal is as follows: It can be intercepted from a fixed position, for example: intercepting from the first bit of the sequence, or intercepting from the sequence wx(N_M) + l bits, or from the sequence number ( N_M) + 1 bit begins to intercept;
  • the sequence r( ) of the reference signal is mapped to the OFDM symbol of the antenna logical port p (method 1); or, mapping the sequence r(m') of the reference signal to the OFDM symbol/upper subcarrier A of the antenna logical port p (Where, the orthogonal code factor shown in the following table: i [a(i , 0), a(i, 1), a(i, 2), a(], 2)]
  • orthogonal code factor [1, ⁇ 1, •1, 1] or the orthogonal code factor can also be described as:
  • r( ) indicates the generation manner of the sequence, where ⁇ , ⁇ ;: ⁇ indicates how to map the elements of the sequence to the physical resources.
  • the reference signal transmitting apparatus of the embodiment of the present invention is applied to a base station or a relay station, and includes a connected generating unit 61 and a mapping unit 62.
  • the generating unit 61 is configured to: generate the reference signal according to a frequency domain bandwidth of the reference signal the sequence of;
  • the mapping unit 62 is configured to: map a sequence of the reference signals generated by the generating unit 61 onto a physical time-frequency resource; and send each of the reference signals in a time unit that transmits the reference signal The same sequence is mapped on the OFDM symbol.
  • the mapping unit 62 can be configured to: map the sequence from low to high in accordance with a subcarrier index on an OFDM symbol that transmits the reference signal.
  • the sequence length £ wxM, w is the number of subcarriers occupied by the reference signal on one OFDM symbol in one physical resource block, and M is the bandwidth occupied by the reference signal in the frequency domain;
  • 3 ⁇ 4(3 ⁇ 4 r + 31 ) ( 3 ⁇ 4 ( 3 ⁇ 4 r + 3 ) + 3 ⁇ 4 ( 3 ⁇ 4 r + 2 ) + 3 ⁇ 4(3 ⁇ 4 r + 1 ) + 3 ⁇ 4(3 ⁇ 4 r )) mod2
  • N c i600
  • mod is a modulo operation.
  • L wxN
  • w the reference signal on one OFDM symbol in one physical resource block The number of subcarriers is occupied, M is the bandwidth occupied by the reference signal in the frequency domain, and N is the maximum frequency domain bandwidth;
  • the mapping unit 62 may be configured to map the sequence to the OFDM symbol/upper subcarrier of the antenna logical port p a ⁇ a 'JX ), which is an orthogonal code factor as shown in the following table: i [a(i , 0 ), a(i, 1), a(i, 2), a(], 2)]
  • the number of layers is 2, and the reference signal #0 and the reference signal #1 are respectively transmitted.
  • the reference signal #0 is located on the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the first, sixth, eleventh of the first symbol of the last On the first, sixth, eleventh subcarriers on the subcarrier, and on the first, sixth, eleventh subcarriers of the second to last symbol of the second slot, and on the first, sixth, eleventh subcarriers of the first symbol of the last ;
  • the corresponding orthogonal code is ⁇ 1, 1, 1, 1 ⁇ .
  • Reference signal #1 located on the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the first, sixth, eleventh of the first symbol of the last On the subcarriers, and on the first, sixth, eleventh subcarriers and the last number of the second to last symbols of the second slot
  • the first, sixth, eleventh subcarriers of one symbol; the corresponding orthogonal code is ⁇ 1 -1, 1, -1 ⁇
  • the reference signal occupies 3 sub-elements on one OFDM symbol in one physical resource block Carrier;
  • the reference signal is transmitted only in the time-frequency domain location where the user-specific physical shared channel is located.
  • L is the length of the sequence
  • c imt 2 9 -(t*d + h + l)- (2NZ 11 + l) + N ;
  • t is the index of the time unit
  • N U is the identity of the cell, and is the identifier unique to the user
  • N ⁇ is the identifier of the cyclic prefix (N CP is 1 when the cyclic prefix is normal, and N cp is 0 when the cyclic prefix is extended) ).
  • the h is the index of the layer
  • d is the total number of layers, or h is the index of the orthogonal code, d is the total number of orthogonal codes;
  • cyclic prefix is an extended cyclic prefix k - k + 12 X PRB
  • 3 ⁇ 4 ⁇ is the resource block index of the corresponding PDSCH
  • N R P ° SCH is the number of resource blocks occupied by the corresponding PDSCH.
  • a common sequence r( ) is generated by the maximum frequency domain bandwidth N according to the above method, and its length is 3xN; then, according to the bandwidth of the reference signal, the length is 3xN from the above sequence.
  • a continuous sequence is used as the sequence r(ra') of the reference signal, and the interception method is as follows:
  • cyclic prefix is an extended cyclic prefix k— k + 12 X PRB
  • PRB is the resource block index of the corresponding PDSCH
  • N ⁇ SCH is the number of resource blocks occupied by the corresponding PDSCH.
  • the position of the reference signal in the physical resource block is as shown in Fig. 4(a) and Fig. 4(b), where Fig. 4(a) and Fig. 4(b) correspond to the reference signal# respectively. 0 and reference signal #1 time-frequency position and orthogonal code, and orthogonal code mapping.
  • the number of layers is four, and reference signal #0, reference signal #1, reference signal #2, and reference signal #3 are respectively transmitted.
  • Reference signal #0 located on the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the first, sixth, eleventh of the first symbol of the last On the first subcarrier, and the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the second slot, and the first, sixth, eleventh subcarriers of the first symbol of the last Upper;
  • the corresponding orthogonal code is ⁇ 1, 1, 1, 1 ⁇ .
  • Reference signal #1 located on the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the first, sixth, eleventh of the first symbol of the last On the first subcarrier, and the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the second slot, and the first, sixth, eleventh subcarriers of the first symbol of the last Upper;
  • the corresponding orthogonal code is ⁇ 1, -1, 1, -1 ⁇ .
  • Reference signal #2 located on the second, seventh, twelfth subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the second, seventh, and twelfth subfields of the first symbol of the last On the carrier, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the second to last symbol of the second time slot, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the last symbol;
  • the code is ⁇ 1, 1, 1, 1 ⁇ .
  • Reference signal #3 located on the second, seventh, twelfth subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the second, seventh, and twelfth subfields of the first symbol of the last On the carrier, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the second to last symbol of the second time slot, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the last symbol;
  • the code is ⁇ 1, -1, 1, -1 ⁇ .
  • the reference signal occupies 3 subcarriers on one OFDM symbol in one physical resource block; the reference signal is transmitted only in the time-frequency domain location where the user-specific physical shared channel is located.
  • L is the length of the sequence
  • c(q) (x l (q + N c ) + x 2 (q + N c )) mod 2
  • Xj(g + 31) ( Xj (g + 3) + j ( ⁇ )) mod 2
  • is the resource block index of the corresponding PDSCH
  • N R P ° SCH is the number of resource blocks occupied by the corresponding PDSCH.
  • a common sequence r( ) is generated by the maximum frequency domain bandwidth N according to the above method, and its length is 3xN. Then, according to the bandwidth of the reference signal, a continuous sequence of length 3xN is intercepted from the sequence.
  • PRB is the resource block index of the corresponding PDSCH
  • N ⁇ SCH is the number of resource blocks occupied by the corresponding PDSCH.
  • the position of the reference signal in the physical resource block is as shown in Fig. 7(a) and Fig. 7(b), where Fig. 7(a) and Fig. 7(b) correspond to the reference signal 0, respectively.
  • the time-frequency position to the reference signal #3 and the orthogonal code, and the orthogonal code mapping method is the time-frequency position to the reference signal #3 and the orthogonal code, and the orthogonal code mapping method.
  • the number of layers is 8, corresponding to reference signal #0, reference signal #1, reference signal #2, reference signal #3, reference signal 4, reference signal #5, reference signal #6, Reference signal #7.
  • Reference signal #0 located on the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the first, sixth, eleventh of the first symbol of the last On the subcarriers, and the reciprocal of the second slot, the first, sixth, eleventh subcarriers of the two symbols and the first, sixth, eleventh subcarriers of the first symbol of the last Upper;
  • the corresponding orthogonal code is ⁇ 1, 1, 1, 1 ⁇ .
  • Reference signal #1 located on the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the first, sixth, eleventh of the first symbol of the last On the first subcarrier, and the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the second slot, and the first, sixth, eleventh subcarriers of the first symbol of the last Upper;
  • the corresponding orthogonal code is ⁇ 1, -1, 1, -1 ⁇ .
  • Reference signal #2 located on the second, seventh, twelfth subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the second, seventh, and twelfth subfields of the first symbol of the last On the carrier, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the second to last symbol of the second time slot, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the last symbol;
  • the code is ⁇ 1, 1, 1, 1 ⁇ .
  • Reference signal #3 located on the second, seventh, twelfth subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the second, seventh, and twelfth subfields of the first symbol of the last On the carrier, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the second to last symbol of the second time slot, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the last symbol;
  • the code is ⁇ 1, -1, 1, -1 ⁇ .
  • Reference signal #4 located in the first and sixth of the penultimate symbol of the first slot in the subframe First, sixth, eleventh subcarriers on the eleventh subcarrier and on the first, sixth, eleventh subcarriers of the first symbol, and first, sixth, eleventh from the penultimate symbol of the second slot On the first, sixth, and eleventh subcarriers of the subcarrier and the first symbol of the last; the corresponding orthogonal code is ⁇ 1, 1, -1, -1 ⁇ .
  • Reference signal #5 located on the second, seventh, twelfth subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the second, seventh, and twelfth subfields of the first symbol of the last On the carrier, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the second to last symbol of the second time slot, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the last symbol;
  • the code is ⁇ 1, 1, -1, -1 ⁇ .
  • Reference signal #6 located on the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the first, sixth, eleventh of the first symbol of the last On the first subcarrier, and the first, sixth, eleventh subcarriers of the penultimate symbol of the second slot, and the first, sixth, eleventh subcarriers of the first symbol of the last Upper;
  • the corresponding orthogonal code is ⁇ 1, -1, -1, 1 ⁇ .
  • Reference signal #7 located on the second, seventh, twelfth subcarriers of the penultimate symbol of the first slot in the subframe and the second, seventh, and twelfth subfields of the first symbol of the last On the carrier, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the second to last symbol of the second time slot, and on the second, seventh, and twelfth subcarriers of the last symbol;
  • the code is ⁇ 1, -1, -1, 1 ⁇ .
  • the reference signal occupies 3 subcarriers on one OFDM symbol in one physical resource block; the reference signal is transmitted only in the time-frequency domain location where the user-specific physical shared channel is located.
  • L is the length of the sequence
  • x 2 ( ⁇ + 31) (x 2 ( ⁇ + 3) + x 2 (q + 2) + x 2 + 1) + x 2 (q)) mod 2 among them:
  • c imt 2 9 . (t + 1) . (2 ' + l) +?
  • c imt 2 9 -(t*d + h + l)- (2N ⁇ U +l) + N ;
  • t is the index of the time unit
  • N U is the identity of the cell
  • the identifier, N ⁇ is the identifier of the cyclic prefix (when the regular cyclic prefix is ">>, N CP is 0 when the cyclic prefix is extended);
  • the h is the index of the layer, d is the total number of layers, or, h is The index of the orthogonal code, d is the total number of orthogonal codes;
  • s is the slot index in a radio frame, L Take the rounding operation.
  • N ⁇ SCH is the resource occupied by the corresponding PDSCH.
  • Specific application 2 (method 2) First, a common sequence r( W ) is generated from the maximum frequency domain bandwidth N according to the above method, and its length is 3xN; then, according to the bandwidth of the reference signal, the length is intercepted from the above sequence.
  • PRB is the resource block index of the corresponding PDSCH
  • SCH is the number of resource blocks occupied by the corresponding PDSCH.
  • the position of the reference signal in the physical resource block is as shown in Fig. 8(a) to Fig. 8(d), where Fig. 8(a) to Fig. 8(d) correspond to the reference signal# 0 to the time-frequency position and orthogonal code of the reference signal #7, and the orthogonal code mapping method.
  • the sequence generation and mapping method of the layer-based reference signal provided by the invention ensures the interference randomization while ensuring the performance of the transmission, and can be well compatible with the existing LTE system, thereby realizing high-order MIMO transmission supports the use of the corresponding technology and improves the overall performance of the system.
  • the present invention provides a sequence generating and mapping method and a transmitting apparatus for a reference signal, which ensures the interference randomization while ensuring the performance of the transmission, and can be well compatible with the existing LTE system, thereby realizing High-order MIMO transmission supports the use of the corresponding technology and improves the overall performance of the system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种参考信号的序列产生和映射方法及发送装置,所述方法, 包括: 根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列; 将产生的所述参考信号的序列映射到物理时频资源上;其中,在发送所述参考信号的时间单元内每个发送所述参考信号的OFDM符号上映射相同的序列。本发明在保证了干扰随机化的同时,还保证了传输的性能,并且可以很好地兼容已有的LTE系统,从而实现了高阶的MIMO传输,支持了相应技术的使用,提高了系统的整体性能。

Description

一种参考信号的序列产生和映射方法及发送装置
技术领域 本发明涉及高级长期演进 ( Further Advancements for E-UTRA , LTE- Advanced或者 LTE-A ) 无线通信系统, 尤其涉及 LTE-A系统中用于解 调的参考信号的序列产生和映射方法及发送装置。
背景技术
多入多出 ( Multi Input Multi Output , MIMO )技术可以增大系统容量, 提高传输性能, 并能很好地和其它物理层技术融合, 因此成为后三代(B3G ) 和第四代(4G )移动通信系统的关键技术。 但是, 在信道相关性强时, 由多 径信道带来的分集增益和复用增益大大降低,造成 MIMO系统性能的大幅下 降。 近年来提出了一种新的 MIMO预编码方法,该方法是一种高效的 MIMO 复用方式,其通过收发端的预编码处理将 MIMO信道化成多个独立的虚拟信 道。 因为有效消除了信道相关性的影响, 所以预编码技术保证了 MIMO系统 在各种环境下的稳定性能。 长期演进( Long Term Evolution, LTE ) 系统是第三代伙伴组织( 3GPP ) 的重要计划。 图 1 ( a ) 和图 1 ( b )分别为长期演进( Long Term Evolution, LTE )系统频分双工( Frequency Division Duplex, FDD )模式和时分双工( Time Division Duplex , TDD )模式的帧结构示意图。 在图 1( a )所示的 FDD模式的帧结构中,一个 10ms的无线帧( radio frame ) 由二十个长度为 0.5ms, 编号 0~19的时隙( slot )组成, 时隙 2i和 2i+l组成 长度为 1ms的子顿 ( subframe ) i。 在图 1( b )所示的 TDD模式的帧结构中,一个 10ms的无线帧( radio frame ) 由两个长为 5ms的半帧(half frame )组成, 一个半帧包含 5个长为 1ms的子 帧 ( subframe ) 。 子帧 i定义为 2个长为 0.5ms的时隙 2ι和 2i+l。 两种帧结构里, 当系统采用常规循环前綴( Normal Cyclic Prefix, Normal CP )的时候, 一个时隙包含 7个长度的上 /下行符号; 当系统采用扩展 CP的 时候, 一个时隙包含 6 个长度的上 /下行符号。 上述的符号为正交频分复用 ( OFDM )符号。 一个资源单元 ( Resource Element, RE ) 为一个 OFDM符号上的一个子 载波, 而一个下行资源块(Resource Block, RB ) 由连续 12个子载波和连续 7个(釆用扩展循环前缀时为 6个) OFDM符号构成, 在频域上为 180kHz, 时域上为一个一般时隙的时间长度, 如图 2所示。 LTE系统在进行资源分配 时, 以资源块为基本单位进行分配。 LTE系统支持 4天线的 MIMO应用, 相应的天线端口 #0、 天线端口 #1、 天线端口 #2 及天线端口 #3 采用全带宽的小区公有参考信号 (Cell-specific reference signals, CRS ) 方式。 小区公有参考信号功能包括对下行信道质量 测量和下行信道估计 (解调) 。 当循环前綴为常规循环前缀的时候, 这些公 有参考信号在物理资源块中的位置如图 3 ( a )所示。 当循环前缀为扩展循环 前缀的时候, 这些公有参考信号在物理资源块中的位置如图 3 ( b )所示。 图 3 ( a ) 和图 3 ( b ) 中, 横坐标 1表示子帧在 OFDM符号上的序号, ς、 C2、 C3以及 C4 , 对应于小区公有参考信号逻辑端口 #0、 逻辑端口 #1、 逻辑端口 #2 以及逻辑端口 #3。 另夕卜, 还有一种用户专有的参考信号 ( UE-specific reference signals ) , 该参考信号仅在用户专有的物理下行共享信道 ( Physical downlink shared channel, PDSCH ) 所在的时频域位置上传输。 高级长期演进 ( Further Advancements for E-UTRA, LTE- Advanced或者 LTE-A )是 LTE elease-8 的演进版本。 除满足或超过 3 GPP TR 25.913 : " Requirements for Evolved UTRA ( E-UTRA ) and Evolved UTRAN ( E-UTRAN ) " 的所有相关需求外, 还要达到或超过 ITU-R 提出的 IMT- Advanced的需求。 其中, 与 LTE Release-8后向兼容的需求是指: LTE Release-8的终端可以在 LTE- Advanced的网络中工作; LTE- Advanced的终端 可以在 LTE Release-8的网络中工作。 另外, LTE-Advanced应能在不同大小的频谱配置,包括比 LTE Release-8 更宽的频谱配置 (如 100MHz的连续的频谱资源) 下工作, 以达到更高的性 能和目标峰值速率。 由于 LTE-Advanced网络需要能够接入 LTE用户, 所以其操作频带需要 覆盖目前 LTE频带,在这个频段上已经不存在可分配的连续 100MHz的频谱 带宽了。 所以 LTE-Advanced需要解决的一个直接技术是将几个分布在不同 频段上的连续分量载频 (频谱) 釆用载波聚集 (Component carrier )技术聚 合起来, 形成 LTE-Advanced可以使用的 100MHz带宽。 即对于聚集后的频 谱, 被划分为 n个分量载频 (频谱) , 每个分量载频 (频谱) 内的频谱是连 续的。 在 2008年 9月提出的 LTE-Advanced的需求研究报告 TR 36.814 V0.1.1 中已经明确了 LTE-Advanced下行最多可以支持 8天线的应用。 在 2009年 2 月 3GPP第 56次会议上对 LTE-Advanced明确了为支持 8天线的应用以及多 点协作传输 (CoMP ) 、 双流波束赋形 ( Beamforming ) 等技术的使用下 LTE-Advanced 下行参考信号的设计基本框架 ( Way forward ) , 将对 LTE-Advanced 操作的下行参考信号定义为两种类型的参考信号: 面向 PDSCH解调的参考信号和面向信道状态信息 (Channel Status Information, CSI )产生的参考信号, 并且, 面向 PDSCH解调的参考信号基于层发送, 每 层对应一种参考信号, 在 LTE-Advanced系统中, 最多可以支持的层数是 8。 目前, 关于两层的参考信号在一个子帧中的时频位置已经确定, 如图 4 所示, 但是, 对于参考信号的序列产生和映射方法还没有描述。
发明内容 本发明要解决的技术问题就是提出一种参考信号的序列产生和映射方法 及发送装置, 以适应基于层参考信号的发送需求。 为了解决上述技术问题, 本发明提供一种参考信号的序列产生和映射方 法, 包括: 根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列; 以及 将产生的所述参考信号的序列映射到物理时频资源上; 其中, 在发送所述参考信号的时间单元内每个发送所述参考信号的正交 频分复用 (OFDM)符号上映射相同的序列。 优选地, 上述方法还可具有以下特点: 所述时间单元为子帧或者时隙。 优选地, 上述方法还可具有以下特点: 在将产生的所述参考信号的序列映射到物理时频资源上的步骤中, 在发 送所述参考信号的 OFDM符号上按照子载波索引从低到高的顺序映射所述 序列。 优选地, 上述方法还可具有以下特点: 在根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列的步骤中, 根据 下述公式产生参考信号的序列 ): r(m) = -^=(\-2 c(2m)) + j-^=(\-2 c(2m + \)),m = 0,\,...^L-\ 其中:
序列长度 Z = WxM , w 为所述参考信号在一个物理资源块中的一个
OFDM符号上占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽, 以物 理资源块为单位描述;
伪随机序列 c ( )按照如下公式产生: c(q) = {xl(q + Nc) + x2(q + Nc))mod2 x, + 31) = ( (g + 3) + , (^)) mod 2 x2(q + 3\) = (x2(q + 3) + x2(q + 2) + x2(q + \) + xz(q))mod2 其中: Nc = i600; ^(0) = 1, (W) = 0," = 1,2,...,30; 根据伪随机序列初 始值 =
Figure imgf000006_0001
2"产生, mod为取模运算。 优选地, 上述方法还可具有以下特点: 在根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列的步骤中, 从根 据下述公式产生的序列 ηή中截取序列长度为 wxM的一段连续的序列作为 所述参考信号的序列: r(m)^-^=(\-2-c(2m)) + j-^=(\-2-c(2m + \)),m ^0,\,...,L-\ 其中:
L = w乂 N, w为所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上 占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽, 以物理资源块为单 位描述, N为最大频域带宽, 以物理资源块为单位描述;
伪随机序列 c(q)按照如下公式产生: c(q) = {xl(q + Nc) + x2(q + Nc))mod2 , + 31) = ( (g + 3) + ( )) mod 2
¾(¾r + 31) = (¾(¾r + 3) + ¾(¾r + 2) + ¾(¾r + 1) + ¾(¾r))mod2 其中: Nc = i600; χι(0) = 1,χι(η) = 0,η = 2,...,30; 根据伪随机序列初 始值 cinit=2T=Q¾(")'2"产生, mod为取模运算。 优选地, 上述方法还可具有以下特点:
在从序列 中截取序列长度为 wxM的一段连续的序列作为所述参考 信号的序列的步骤中: 从所述序列 的第一位开始截取, 或者, 从所述序 列 的第 wx(N— M) + l位开始截取, 或者, 从所述序列 的第(N- M) + l位 开始截取。 优选地, 上述方法还可具有以下特点:
所述伪随机序列初始值 nit具体为:
Cmit=( l)-(2 +l).216 +¾NTI; 或者, cmit ^(t*d + h + \) -(2N-11 + 1) · 216 + ¾ΝΤΙ; 或者, cimt = 210 -(t + \)- (2N^U + 1) + 2 · N" + NCP; 或者, cimt =210 -{t*d + h + \)- (2N^U + 1) + 2 · N + NCP; 或者, cmit = 29 · + 1) · (2N^U + 1) + NZ"; 或者, cimt =29 -(t*d + h + \)- (2N^U + 1) + N7 ; 其中, t为时间单元的索引, N 11为小区的标识, 《 为用户专有的标识, NCP为循环前缀的标识;
所述 h为层的索引, d为层的总数, 或者, h为正交码的索引, d为正交 码数量的总数;
所述时间单元的索引 t=L«s/2」, 或者, t=ns ; «s为一个无线帧中的时隙索 引, L」为下取整运算。 优选地, 上述方法还可具有以下特点:
所述将产生的参考信号的序列映射到物理时频资源上的步骤包括:
将序列 rim)映射到天线逻辑端口 p 的 OFDM 符号 /上子载波 t上 a^( =a(i ) r(m) , 为如下表所示的正交码因子: i [a(i , 0), a(i, 1), a(i 2), a(】, 2)]
0 【1, 1, 1, 1]
1 [1, ■1, 1, ■i]
2 [1, 1, ■1, ■1]
[1, ■1, -1, 1] 优选地, 上述方法还可具有以下特点: 当循环前缀为常规循环前缀时,
Figure imgf000009_0001
5 ifjG{0,2}
1 =
6 ify€{l,3}
0,1 if «s mod 2 =
J =
2:
Figure imgf000009_0002
PDSCH
w = 0,l,..+,3N, 当循环前綴为扩展循环前缀时
Figure imgf000009_0003
4 if/ e {0,2}
1 =
Figure imgf000009_0004
= 0,l,..+,3C 其中:
^为相应的 PDSCH的资源块索引, NR P°SCH为相应的 PDSCH占用的资 源块数量。 优选地, 上述方法还可具有以下特点:
在根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列的步骤中, 从序 列 r(«2)中截取序列长度为 WxM的一段连续的序列 r(m')作为所述参考信号的 序列;
在将产生的参考信号的序列映射到物理时频资源上的步骤中: 将序列 映射到天线逻辑端口 Ρ的 OFDM 符号 /上子载波 上 4Pi> =a(i,j)xr(m') , α(,_/·)为如下表所示的正交码因子: i [a(i , 0), a(i, 1), a(i , 2), a(】, 2)]
0 [1, 1, 1, 1]
1 [1, ■1, 1, ■i]
2 [1, 1, ■1, ■i]
[1, ■1, •1, 1] 优选地, 上述方法还可具有以下特点: 当循环前缀为常规循环前缀时, k =
(m'mod3)x5 ifpe{0,l,4,6}
(ra'mod3)x5 + l if/? e {2,3,5,7}
5 ifje{0,2}
1 =
6 ifye{l,3}
0,1 if¾mod2 = 0
j =
2,3 if"smod2 = l
0 if e{0,2}
1 ifpe{l,3}
i
2 if e{4,5}
3 ifpe{6,7}
o,i, ..,3N™CH- m + s
当循环前缀为扩展循环前缀时 k =
(m'mod3)x5 if pi {0,1,4,6}
(ra'mod3)x5 + l Ίΐρί {2,3,5,7}
4 if7e{0,2}
1 =
5 if/ e {1,3}
0,1 if¾mod2 = 0
2,3 if"smod2 = l
Figure imgf000011_0001
m: 〕,1,...,3 SCH- 1
m m + s
^^为相应的 PDSCH的资源块索引 NR P°SCH为相应的 PDSCH占用的资 源块数量, S为截取的起始位置。 为了解决上述技术问题, 本发明提供一种参考信号的发送装置, 包括相 连的产生单元和映射单元, 所述产生单元设置成: 根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的 序列;
所述映射单元设置成: 将所述产生单元产生的所述参考信号的序列映射 到物理时频资源上; 以及, 在发送所述参考信号的时间单元内每个发送所述 参考信号的 OFDM符号上映射相同的序列。 优选地, 上述装置还可具有以下特点: 所述映射单元是设置成:在发送所述参考信号的 OFDM符号上按照子载 波索引从低到高的顺序映射所述序列。
优选地, 上述装置还可具有以下特点: 所述产生单元是设置成: 根据下述公式产生参考信号的序列 r« r{m) = -j=(l-2- c{2m)) + j-j=(l-2-c(2m + Y)),m = 0,l,...,L-l 其中:
序列长度 Z = wxM, w 为所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽, 以物 理资源块为单位描述; 伪随机序列 按照如下公式产生: c(i) = [xl(i + Nc) + x2 (i + NC)) mod 2 x, ( + 31) = ( , ( + 3 ) + x, ( ) ) mod 2 x2 (z' + 31) = ( 2( + 3) + x2 (i + 2) + x2 (i + \) + x2 (/')) mod 2 其中: Nc = i600; (0) = 1, (")二0,"二1,2,...,30; 根据伪随机序列初 始值 Cinit = ¾(")·2"产生, mod为取模运算。 优选地, 上述装置还可具有以下特点: 所述产生单元是设置成: 从根据下述公式产生的序列 /»中截取序列长 度为 wxM的一段连续的序列作为所述参考信号的序列: r(m) = -^=(\-2-c(2m)) + j-^=(\-2-c(2m + \)),m = 0,\,...,L-\ 其中:
L = wxN, w为所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上 占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽, 以物理资源块为单 位描述, N为最大频域带宽, 以物理资源块为单位描述;
伪随机序列 按照如下公式产生: c(i) = [χλ(ί + Νσ) + x2 (i + NC)) mod 2 x, ( + 31) = ( , ( + 3 ) + x, ( ) ) mod 2 x2 (z' + 31) = (x2(z' + 3) + x2 (z + 2) + x2 (z + 1) + x2 ( )) mod 2 其中: Nc = i600 ; χι(0) = 1,χι(η) = 0,η = 2,...,30; 根据伪随机序列初 始值 cinit = 2"产生, mod为取模运算。 优选地, 上述装 +置还可具有以下特点:
所述伪随机序列初始 +值 cinit具体为:
^ =(^1)·(2 '+1)·216+¾ΝΤΙ; 或者, ={t + 或者, c = 2lt >.(t + l).(2N^+l) + 2-N^ ++NCP ; 或者, =2V ' -(t*d + h + l)-(2N^+\) + 2-N^' +NC 或者, c =29 •(t + l)-(2 1 + l) + N-« ; 或者, =29 ■(t*d + h + l)-{2N^+\) + N^'; 其中, t为时间单元的索引, N 为小区的标识, WRNn为用户专有的标识,
NCP为循环前缀的标识;
所述 h为层的索引, d为层的总数, 或者, h为正交码的索引, d为正交 码数量的总数;
所述时间单元的索引 t= /2」, 或者, t=«s; «s为一个无线帧中的时隙索 引, L」为下取整运算。
本发明提供的基于层的参考信号的序列产生和映射方法及发送装置, 在 保证了千扰随机化的同时, 还保证了传输的性能, 并且可以很好地兼容已有 的 LTE系统, 从而实现了高阶的 MIMO传输, 支持了相应技术的使用, 提 高了系统的整体性能。
附图概述 图 1 (a) 为 LTE系统 FDD模式的帧结构示意图; 图 1 (b) 为 LTE系统 TDD模式的帧结构示意图; 图 2为系统带宽为 5MHz的 LTE系统的物理资源块示意图; 图 3 ) 为常规 CP时公有参考信号在物理资源块中的位置示意图; 图 3 (b) 为扩展 CP时公有参考信号在物理资源块中的位置示意图; 图 4 (a)和图 4 (b) 为两层参考信号在物理资源块中的位置示意图; 图 5为本发明实施例的方法流程图; 图 6为本发明实施例的装置示意图; 图 7 (a)和图 7 (b) 为四层参考信号在物理资源块中的位置示意图; 图 8 (a) ~ ® 8 (d) 为八层参考信号在物理资源块中的位置示意图。
本发明的较佳实施方式 以下将结合附图及实施例来详细说明本发明的实施方式, 借此对本发明 如何应用技术手段来解决技术问题, 并达成技术效果的实现过程能充分理解 并据以实施。 本发明实施例中, 各层对应的参考信号记为层 1的参考信号 #0、 层 2的 参考信号 #1、 层 3的参考信号 #2、 层 4的参考信号 #3、 层 5的参考信号 #4、 层 6的参考信号 #5、 层 7的参考信号 #6、 层 8的参考信号 #7, 各参考信号在 相应的层上发送。 图 4、 图 7 (a) - (1))和图 8 (&) ~ ( d)分别示出了本发明基于层的 参考信号在其相应资源块中的具体载波位置。
图 4、 图 7 (a) ~ (b)和图 8 (a) ~ (d) 中标号 7;、 Τ2、 Γ3、 、 Γ5、 Τ6、 Γ7以及 Γ8, 分别对应于层 1的参考信号 #0、 层 2的参考信号 #1、 层 3的 参考信号 #2、 层 4的参考信号 #3、 层 5的参考信号 #4、 层 6的参考信号 #5、 层 7的参考信号 #6和层 8的参考信号 #7。 如图 5所示, 本发明实施例的参考信号的序列产生和映射方法, 可应用 于基站或中继站的发送端, 包括: 步骤 501, 根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列; 步骤 502, 将产生的所述参考信号的序列映射到物理时频资源上; 其中, 在发送所述参考信号的时间单元内每个发送所述参考信号的
OFDM符号上映射相同的序列。 所述时间单元为子帧, 或者, 时隙; 在发送所述参考信号的 OFDM符号上按照子载波索引从低到高的顺序 映射所述序列。 步骤 501中, 产生参考信号的序列有两种方式: 方式一
假设,最大频域带宽为 N个物理资源块( Physical Resource Block , PRB ), 所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上占用 w个子载波, 所述参考信号在频域占用的带宽为 M个物理资源块; 所述参考信号的序列 r(m)的产生公式如下所示: r(ra) = -^(l-2 c(2ra)) + 7-^(1-2 c(2ra + l)),ra = 0,1,...,Ζ-1 式(1) ν2 2 其中:
L为所述参考信号的序列长度, = WxM;
伪随机序列 c( )按照如下公式产生: cq) = (x](q + Nc) + x7(q + Nc)) mod 2 式 (2) xl(q + 3V) = (x1(q + 3) + xl(q))mod2 式 (3) x2 + 31) = ( x2 + 3) + x2 + 2) + x2 + 1) + x2 (^)) mod 2 式 (4) 其中: Nc = i600 ; ^(0) = l,^(w) = 0^ = l,2,...,30; x2根据伪随机序列初 始值 cimt
Figure imgf000016_0001
2"产生, mod为取模运算; 所述伪随机序列初始值 cinit具体为: cmit=("l)'(2 +l)-216 +¾NTI 或者, W + l)-(2 u + l)-216+ 或者, c =2W .{t + l)-{2N^+l) + 2-N^+NCP , 或者, =2W ■(t*d + h + l)-(2N^l+\) + 2-N^ +NCP, 或者, =29 •(t + l)-(2N^u + l) + N^" , 或者, =29 ■(t*d + h + l)-{2N^1 +\) + N^' ,
其中, t为时间单元的索引, 为小区的标识, ¾^为用户专有的标识,
NCP为循环前缀的标识;
所述 h为层的索引, d为层的总数, 或者, h为正交码的索引, d为正交 码数量的总数;
所述时间单元的索引 t=L«s/2」, 或者, t=«s; «s为一个无线帧中的时隙索 引, L」为下取整运算。
方式二
首先, 由最大频域带宽 Ν, 按照上述方法产生一条公有序列, 其中, L = wxN, 然后, 根据所述参考信号的带宽, 从上述序列中截取序列长度为 wxM的一段连续的序列 r( ')作为所述参考信号的序列 截取方法如下: 可以从固定位置开始截取, 比如: 从序列第一位开始截取, 或者, 从序 列第 wx(N_M) + l位开始截取, 或者, 从序列第(N_M) + 1位开始截取; 步骤 502中,将参考信号的序列 r( )映射到天线逻辑端口 p的 OFDM符
Figure imgf000017_0001
(方式一) ; 或者, 将参考信号的序列 r(m') 映射到天线逻辑端口 p的 OFDM符号 /上子载波 A上
Figure imgf000017_0002
(方式 其中, 为如下表所示的正交码因子: i [a(i , 0), a(i, 1), a(i, 2), a(】, 2)]
0 [1, 1, 1, 1]
1 [1, ■1, 1, ■1]
2 [1, 1, -1, ■i]
[1, ■1, •1, 1] 或者该正交码因子也可以描述为:
=0且 _ = 0,1,2或 3时,
=1且 = 0 or = 2时, 7) = 1;
=1且 = \or y = 3Ht, a{i,j) = ~ ;
=2且 _/ = 0or 7 = 10†, "(,·, y) = 1;
=2且 _ = 2 or = 3时, a(i ) = -^
=3且_/ = 0 or = 3时, α(, ) = 1;
=3且_/ = 1 or = 2时, a{i,j) = -l。 需要说明的是,上述 r( )表示序列的产生方式,此处的^^^,^;:^ 表 示如何将序列的元素映射到物理资源上。
如图 6所示, 本发明实施例的参考信号的发送装置, 应用于基站或中继 站, 包括相连的产生单元 61和映射单元 62,
所述产生单元 61设置成: 根据参考信号的频域带宽,产生所述参考信号 的序列;
所述映射单元 62设置成: 将所述产生单元 61产生的所述参考信号的序 列映射到物理时频资源上; 以及, 在发送所述参考信号的时间单元内每个发 送所述参考信号的 OFDM符号上映射相同的序列。
所述映射单元 62可设置成: 在发送所述参考信号的 OFDM符号上按照 子载波索引从低到高的顺序映射所述序列。 所述产生单元 61可设置成: 根据下述公式产生参考信号的序列 r(m) = -^r(\-2 c(2m)) + j-^=(\-2 c(2m + \)),m = 0,\,...,L-\ v2 v2 其中:
序列长度 £ = wxM, w 为所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽; 伪随机序列 c ( )按照如下公式产生: c(q) = {xl(q + Nc) + x2(q + Nc))mod2 , + 31) = ( Xj (g + 3) + ( )) mod 2
¾(¾r + 31) = (¾(¾r + 3) + ¾(¾r + 2) + ¾(¾r + 1) + ¾(¾r))mod2 其中: Nc = i600; χι(0) = 1,χι(η) = 0,η = 2,...,30; 根据伪随机序列初 始值 cinit
Figure imgf000018_0001
2"产生, mod为取模运算。 或者, 所述产生单元 61可设置成: 从根据下述公式产生的序列 中截 取序列长度为 wxM的一段连续的序列作为所述参考信号的序列: r(m) = -^=(\-2-c(2m)) + j-^=(\-2-c(2m + \)),m = 0,\,...,L-\ 其中:
L = wxN, w为所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上 占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽, N为最大频域带宽; 伪随机序列 c (?)按照如下公式产生: c(q) = (xl(q + Nc) + x2(q + Nc))mod2
Xj + 31) = ( + 3) + Xj ( )) mod 2 x2 ( + 31) = (x2 ( + 3) + x2 (q + 2) + x2 + 1) + x2 (q)) mod 2 其中: Nc = i600; xl( ) = l,xl(n) = 0,n = \,2,...,3 ; 根据伪随机序列初 始值 cinit = ¾(")·2"产生, mod为取模运算。 所述映射单元 62可设置成:将序列 映射到天线逻辑端口 p的 OFDM 符号 /上子载波 上 a ^a 'JX ), 为如下表所示的正交码因子: i [a(i , 0), a(i, 1), a(i, 2), a(】, 2)]
0 [1, 1, 1, 1]
1 [1, ■1, 1, ■1]
2 [1, 1, -1, ■i]
[1, ■1, •1, 1]
第一实施例 本实施例中, 层数为 2, 分别发送参考信号 #0, 参考信号 #1。 参考信号 #0位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第 十一个子载波上和倒数第一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上, 以及 第二个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第一 个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上; 对应正交码为 {1, 1, 1, 1}。 参考信号 #1, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第 一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上; 对应正交码为 {1 -1, 1, -1} 所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上占用 3 个子载 波; 参考信号仅在用户专有的物理共享信道所在的时频域位置上传输。 参考 信号 #p (p=0, 1) 的序列 rO)的产生方法如下式所示: r(m) = -^=(l-2-c(2m)) + j-^=(l-2-c(2m + \)),m = 0,l,...,L-\ 其中:
L为序列长度;
伪随机序列 c ( )按照如下公式产生: c(q、 = {x (q + Nc) + x2(q + Nc))mod2 xl(q + 3Y) = (xl(q + 3) + xl ( )) mod 2 ( + 31) = ( ( + 3) + x2( + 2) + x2( + l) + x2( ))mod2
其中:
Nc=1600 ; Λ:1(0) = 1,Λ1(^) = 0,/7 = 1,2,...,30; 根据伪随机序列初始值
^=∑Γ=。 2(")· 产生;
Cmit =(t + l).(2 +l).216+ 或者,
Figure imgf000020_0001
或者,
cmit =210·(ί + ΐ)· (2 u + 1) + 2 · N + NCP 或者, 或者, Cmit
Figure imgf000021_0001
或者, cimt = 29-(t*d + h + l)- (2NZ11 + l) + N ;
其中: t为时间单元的索引, N U为小区的标识, 为用户专有的标识; N^为循环前缀的标识 (常规循环前缀的时候 NCP为 1, 扩展循环前缀的时候 Ncp为 0 ) 。 所述 h为层的索引, d为层的总数, 或者, h为正交码的索引, d为正交 码数量的总数; 所述时间单元的索引 t=L«s/2」, 或者, t=«s; «s为一个无线帧中的时隙索 引, L」为下取整运算。
具体应用一 (方式一) 所述序列长度为 = 3χΜ; 将参考信号序列 映射到天线逻辑端口 p的 OFDM符号 /上子载波 A:
=a{i ) r(m) , 其中, α(, 为如上表所示的正交码因子: 当循环前缀为常规循环前缀时 ,
A:'+12x«PRB
(mmod3)x5
Figure imgf000021_0002
当循环前缀为扩展循环前缀时 k― k + 12 X PRB
Figure imgf000022_0001
/ = {4 ifje{0,2}
" [5 ifye{l,3}
「0,1 if "s mod 2 = 0
J = - [2,3 if "s mod 2::1
Figure imgf000022_0002
m = v, 1,..., JN 1 其中:
¾^为相应的 PDSCH的资源块索引 , NR P°SCH为相应的 PDSCH占用的资 源块数量。
具体应用二 (方式二) 首先, 由最大频域带宽 N, 按照上述方法产生一条公有序列 r( ), 其长 度为 3xN;然后,根据所述参考信号的带宽,从上述序列中截取长度为 3xN的 一段连续的序列作为所述参考信号的序列 r(ra'), 截取方法如下:
可以从固定位置 s开始截取, 比如: s=0, 或者, s=Ax(N_M), 或者, s=(N-M); 将参考信号序列 r(™')映射到天线逻辑端口 p的 OFDM符号 /上子载波 A 上, ap? =a(i, )xr(m' 其中, , 为如上表所示的正交码因子: 当循环前缀为常规循环前缀时, k― k ~h 12 x PRB
Figure imgf000023_0001
ίθ,Ι if "s mod 2 = 0
_ [2,3 if «s mod 2 =
Figure imgf000023_0002
ra = 0, ..'3N^SCH_l
m =m + s
当循环前缀为扩展循环前缀时 k— k + 12 X PRB
Figure imgf000023_0003
Γθ,Ι if «s mod 2 = 0
J~ {2,3 if «s mod 2: :1
Figure imgf000023_0004
m'— m + s 其中:
«PRB为相应的 PDSCH的资源块索引, N^SCH为相应的 PDSCH占用的资 源块数量。 当 CP为常规循环前缀的时, 参考信号在物理资源块中的位置如图 4(a) 和图 4 (b) 所示, 其中图 4 (a) 和图 4 (b) 分别对应参考信号 #0和参考信 号 #1的时频位置和正交码, 以及正交码映射方式。
第二实施例 本实施例中, 层数为四, 分别发送参考信号 #0, 参考信号 #1, 参考信号 #2, 参考信号 #3。 参考信号 #0, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第 一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上; 对应正交码为 {1, 1, 1, 1}。
参考信号 #1, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第 一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上; 对应正交码为 {1, -1, 1, -1}。
参考信号 #2, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第 一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上; 对应正交码为 {1, 1, 1, 1}。
参考信号 #3, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第 一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上; 对应正交码为 {1, -1, 1, -1}。 所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上占用 3 个子载 波; 参考信号仅在用户专有的物理共享信道所在的时频域位置上传输。 参考 信号 #p (p=0, 1, 2, 3) 的序列 , ")的产生方法如下式所示: r( )^-^=(\-2 c(2m)) + j-^r(l-2 c(2m + l)),m = 0,\,...,L-l 式(1) 其中:
L为序列长度;
伪随机序列 c(q)按照如下公式产生: c(q) = (xl(q + Nc) + x2(q + Nc)) mod 2 Xj(g + 31) = ( Xj (g + 3) + j (^)) mod 2
x2(q + 3\) = (x2(q + 3) + x2(q + 2) + x2(q + \) + x2(q))mod2 其中:
Nc=1600; ^(0) = 1,^(^) = 0,?2 = 1,2,...,30; χ2根据伪随机序列初始值 cinit=^^°=2(")'2"产生;
Cimt=(, + l)-(2 +l).216 或者,
d + h + \)-(2N^l + l)-2l6+nR 或者, cmit = 2ιυ ·(/ + !) · 2N^U +1 +2-N^"+ Nc 或者,
cimt =TJ -(t*d + h + \)- [2NZ + 1) + 2. N^" + Nc
或者: 29-( + l)-(2N^u + l) + N^"; 或者: =2" -(t*d + h + l)-{2Nc [+l) + N: 其中: t为时间单元的索引, N 11为小区的标识, 为用户专有的标识。
NCP为循环前缀的标识 (常规循环前缀的时候 N^为 1, 扩展循环前缀的时候 NCP为 0 ) ; 所述 h为层的索引, d为层的总数, 或者, h为正交码的索引, d为正交 码数量的总数; 所述时间单元的索引 t=L«s/2」, 或者, t=«s; «s为一个无线帧中的时隙索 引, L」为下取整运算。
具体应用一 (方式一) 所述序列长度为 = 3xM;
将参考信号序列 映射到天线逻辑端口 p的 OFDM 4 载波 =a(ij)xr(m) , 其中, 为如上表所示的正交码因子: 当循环前缀为常规循环前缀时,
A:'+12x«PRB
Figure imgf000026_0001
5 if/ G {0,2}
6 ify€{l,3}
0,1 if «s mod 2 :0
J =
2 :1
Figure imgf000026_0002
当循环前缀为扩展循环前缀时
= A:'+12x«PRB
Figure imgf000026_0003
4 ifye{0,2}
1 =
5 ifye{l,3}
Figure imgf000026_0004
0 if e{0,2}
1 =
1 iipe{\,3}
-PDSCH
/w = 0,l,...,3N
^^为相应的 PDSCH的资源块索引, NR P°SCH为相应的 PDSCH占用的资 源块数量。
具体应用二 (方式二) 首先, 由最大频域带宽 N, 按照上述方法产生一条公有序列 r( ), 其长 度为 3xN;然后,根据所述参考信号的带宽,从上述序列中截取长度为 3xN的 一段连续的序列作为所述参考信号的序列 r( ') , 截取方法如下: 可以从固定位置 s 开始截取, 比如: S=0, 或者, s=3x(N_A ), 或者, S=N-M] 将参考信号序列 r(m')映射到天线逻辑端口 p的 OFDM符号 /上子载波 上, 4P?= i(J, )xr(m、、, 其中, , 为如上表所示的正交码因子: 当循环前缀为常规循环前缀时,
Figure imgf000027_0001
5 if {0,2}
/ =
6 if7e{l,3}
ίθ,Ι if«smod2 = 0
[2,3 if"smod2 = l
Figure imgf000027_0002
m
m' = m + s
当循环前缀为扩展循环前缀时 k
J (/w'mod3)x5 if e{0,l}
k'
|(ra'mod3)x5 + l ifpe {2,3}
{ if7€{0,2}
[5 ifye{i,3}
ίθ,Ι ifwsmod2 = 0
J =
2 = l
Figure imgf000027_0003
m = m + s 其中:
«PRB为相应的 PDSCH的资源块索引, N^SCH为相应的 PDSCH占用的资 源块数量。 当 CP为常规循环前缀的时, 参考信号在物理资源块中的位置如图 7(a) 和图 7 (b) 所示, 其中图 7 (a) 和图 7 (b) 分别对应参考信号 0到参考信 号 #3的时频位置和正交码, 以及正交码映射方式。
第三实施例 本实施例中, 层数为 8, 分别对应参考信号 #0, 参考信号 #1, 参考信号 #2, 参考信号 #3, 参考信号 4, 参考信号 #5, 参考信号 #6, 参考信号 #7。 参考信号 #0, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数笫二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第 一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上; 对应正交码为 {1, 1, 1, 1}。 参考信号 #1, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第 一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上; 对应正交码为 {1, -1, 1, -1}。 参考信号 #2, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第 一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上; 对应正交码为 {1, 1, 1, 1}。 参考信号 #3, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第 一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上; 对应正交码为 {1, -1, 1, -1}。
参考信号 #4, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第 一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上; 对应正交码为 {1, 1, -1, -1}。
参考信号 #5, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第 一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上; 对应正交码为 {1, 1, -1, -1}。
参考信号 #6, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上和倒数第 一个符号的第一、 第六、 第十一个子载波上; 对应正交码为 {1, -1, -1, 1}。
参考信号 #7, 位于子帧中第一个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上, 以 及第二个时隙的倒数第二个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上和倒数第 一个符号的第二、 第七、 第十二个子载波上; 对应正交码为 {1, -1, -1, 1}。 所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上占用 3 个子载 波; 参考信号仅在用户专有的物理共享信道所在的时频域位置上传输。 参考 信号 #p (p=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 的序列 的产生方法如下式所示: r(m) = ^r(\-2 c(2m)) + j-^r(\-2 c(2m + \)),m = 0,\,...,L-\ 式(1) 其中:
L为序列长度;
伪随机序列 c( )按照如下公式产生: c(q) = 十 Nc ) + x2 ( + Nc )) mod 2
x, + 31) = ( , (g + 3) + (q))mod 2
x2(^ + 31) = (x2(^ + 3) + x2 (q + 2) + x2 + 1) + x2 (q)) mod 2 其中:
Nc = i600 ; ^(0) = 1,^(^) = 0^ = 1,2,...,30; 根据伪随机序列初始值 cmit=∑r=。 (")'2"产生;
cmit =( l).(2 +l).2 或者,
cm,=(t*d + h + l) 2N^ + l)-2'6+nRmi 或者,
cmt=20.(t + \)-(2N^ +l) + 2-N^' + NCP 或者,
cimt =2W -(t*d + h + l)-( 2N^U +l) + 2-N^" + NCP
或者, cimt = 29. (t + 1) . (2 ' + l) +? ; 或者 , cimt =29 -(t*d + h + l)- (2N^U +l) + N ; 其中: t为时间单元的索引, N U为小区的标识, 《 为用户专有的标识, N^为循环前缀的标识 (常规循环前缀的时候 „>为 1, 扩展循环前缀的时候 NCP为 0 ) ; 所述 h为层的索引, d为层的总数, 或者, h为正交码的索引, d为正交 码数量的总数; 所述时间单元的索引 t=L«s/2」, 或者, t=«s; "s为一个无线帧中的时隙索 引, L」为下取整运算。
具体应用一 (方式一) 所述序列长度为 = 3xM; 将参考信号序列 O)映射到天线逻辑端口 p的 OFDM Λ 载波 A a^( =a{i ) r{m) , 其中, , 为如上表所示的正交码因子
当循环前缀为常规循环前缀时, k = k'+\2xnvim
Figure imgf000031_0001
5 if e {0,2}
6 ifye{l,3}
Figure imgf000031_0002
0 if e{0,2}
1 if ?e{l,3}
ι =
2 if^e {4,5}
3 if/?e {6,7}
m 当循环前缀为扩展循环前缀时 k = k,+ \2xnV]
j (/wmod3)x5 ifpe {0,1,4,6}
(ramod3)x5 + l iipe {2,3,5,7}
[4 ifje{0,2}
[5 i ye{l,3}
Figure imgf000031_0003
0 if e{0,2}
1 i pe{l,3}
2 if e{4,5}
3 if {6, 7}
0,1,...,3N™-1
为相应的 PDSCH的资源块索引, N^SCH为相应的 PDSCH占用的资 具体应用二 (方式二) 首先, 由最大频域带宽 N, 按照上述方法产生一条公有序列 r(W), 其长 度为 3xN;然后,根据所述参考信号的带宽,从上述序列中截取长度为 3xN的 一段连续的序列作为所述参考信号的序列 r(m') , 截取方法如下: 可以从固定位置 s 开始截取, 比如: S=0, 或者, S=3X(N_M), 或者, s=N_M; 将参考信号序列 映射到天线逻辑端口 p的 OFDM符号 /上子载波 A 上, =a(j,jXm、、, 其中, , ·)为如上表所示的正交码因子:
当循环前缀为常规循环前缀时 ,
Figure imgf000032_0001
0 if e{0,2}
1 ifpe{l,3}
2 if e{4,5}
3 if e{6,7}
Figure imgf000032_0002
当循环前缀为扩展循环前缀时 k =
(m'mod3)x5 ifpe{0,l,4,6}
(ra'mod3)x5 + l if/? e {2,3,5,7}
4 if7e {0,2}
1 =
5 if/ e {1,3}
0,1 if¾mod2 = 0
2,3 if"smod2 = l
Figure imgf000033_0001
m: 〕,1,...,3 SCH- 1
m + s
其中:
«PRB为相应的 PDSCH的资源块索引, SCH为相应的 PDSCH占用的资 源块数量。 当 CP为常规循环前缀的时, 参考信号在物理资源块中的位置如图 8(a) 到图 8 (d) 所示, 其中图 8 (a) 到图 8 (d) 分别对应参考信号 #0到参考信 号 #7的时频位置和正交码, 以及正交码映射方式。
本发明提供的基于层的参考信号的序列产生和映射方法, 在保证了干扰 随机化的同时,还保证了传输的性能,并且可以很好地兼容已有的 LTE系统, 从而实现了高阶的 MIMO传输, 支持了相应技术的使用, 提高了系统的整体 性能。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序 来指令相关硬件完成, 所述程序可以存储于计算机可读存储介质中, 如只读 存储器、 磁盘或光盘等。 可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可以使用 一个或多个集成电路来实现。 相应地, 上述实施例中的各模块 /单元可以采用 硬件的形式实现, 也可以采用软件功能模块的形式实现。 本发明不限制于任 何特定形式的硬件和软件的结合。 尽管本发明结合特定实施例进行了描述, 但是对于本领域的技术人员来 说, 可以在不背离本发明的精神或范围的情况下进行修改和变化。 这样的修 改和变化被视作在本发明的范围和附加的权利要求书范围之内。
工业实用性 本发明提供一种参考信号的序列产生和映射方法及发送装置, 在保证了 干扰随机化的同时, 还保证了传输的性能, 并且可以很好地兼容已有的 LTE 系统, 从而实现了高阶的 MIMO传输, 支持了相应技术的使用, 提高了系统 的整体性能。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种参考信号的序列产生和映射方法, 包括: 根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列; 以及 将产生的所述参考信号的序列映射到物理时频资源上;
其中, 在发送所述参考信号的时间单元内每个发送所述参考信号的正交 频分复用 (OFDM)符号上映射相同的序列。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中: 所述时间单元为子帧或者时隙。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其中: 在将产生的所述参考信号的序列映射到物理时频资源上的步骤中, 在发 送所述参考信号的 OFDM符号上按照子载波索引从低到高的顺序映射所述 序列。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其中: 在根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列的步骤中, 根据 下述公式产生参考信号的序列 r(m) = -^=(\-2-c(2m)) + j-^=(\-2-c(2m + X)),m = 0,\,...,L-l 其中:
序列长度 £ = wxM, w 为所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽, 以物 理资源块为单位描述;
伪随机序列 c( )按照如下公式产生: c(q) = {xl(q + Nc) + x2(q + Nc))mod2 Xj(g + 31) = ( Xj (g + 3) + j (^)) mod 2 x2(q + 3l) = (x2(q + 3) + x2(q + 2) + x2(q + l) + x2(q))mod2 其中: Nc = i600 ; ^(0) = 1,^(^) = 0^ = 1,2,...,30; 根据伪随机序列初 始值 cimt = =。¾ )·2"产生, mod为取模运算。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其中: 在根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列的步骤中, 从根 据下述公式产生的序列 ηή中截取序列长度为 wxM的一段连续的序列作为 所述参考信号的序列: r(m)^-^=(\-2-c(2m)) + j-^=(\-2-c(2m + \)),m ^0,\,...,L-\ 其中:
L = w乂 N, w为所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上 占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽, 以物理资源块为单 位描述, N为最大频域带宽, 以物理资源块为单位描述;
伪随机序列 c ( )按照如下公式产生: c(q) ^{x + Nc) + x2(q + Nc))mo&2 , + 31) = ( (g + 3) + ( )) mod 2 ¾(¾r + 31) = (¾(¾' + 3) + x2(q' + 2) + x2(qr + l) + x2( ))mod2 其中: Nc = i600 ; χι( ) = \,χι(η) = 0,η = 2,..., · 根据伪随机序列初 始值 cinit
Figure imgf000036_0001
2"产生, mod为取模运算。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其中:
在从序列 rim)中截取序列长度为 wxM的一段连续的序列作为所述参考 信号的序列的步骤中: 从所述序列 的第一位开始截取, 或者, 从所述序 列 的第 wx(N_M) + l位开始截取, 或者, 从所述序列 的第(N- M) + l位 开始截取。
7、 如权利要求 4或 5所述的方法, 其中:
所述伪随机序列初始值 Cinit具体为:
Cmit=( l).(2 +l).216+ 皿; 或者, cmit = (t*d + h + \) -(2N-11 + 1) · 216 + ¾皿; 或者, cmit = 210. ( 1) . (2N +l) + 2-N^'+ NCP; 或者, cimt =2W
Figure imgf000037_0001
+ NCP; 或者, cimt =29-(t + \)- (2N^U + l) + N ; 或者, cimt =29 -(t*d + h + \)- (2 u +l) + N ; 其中, t为时间单元的索引, N 11为小区的标识, 《 为用户专有的标识, N^为循环前缀的标识; 所述 h为层的索引, d为层的总数, 或者, h为正交 码的索引, d为正交码数量的总数; 所述时间单元的索引 t=L"s/2」 ,或者, t=ns; «8为一个无线帧中的时隙索引, [」为下取整运算。
8、 如权利要求 4所述的方法, 其中:
所述将产生的参考信号的序列映射到物理时频资源上的步骤包括: 将序列 r(ra)映射到天线逻辑端口 p的 OFDM 符号 /上子载波 上 = a(i, j) r(m) , a(i, 为正交码因子; 其中: 当 = 0且 _/ = 0,1,2或 3时, a(i,j) = \; 当 = 1且 =0或 _ = 2时, a(i,j) = \; 当 = 1且 = l或 = 3时, α(/, ) = -1; 当 = 2且 _ = 0或_ = 1时, a(i ) = l; 当 = 2且 _ = 2或_/ = 3时, a{i ) = -\ 当 = 3且 ' = 0或_/ = 3时, a(i ) = l 当 = 3且_/ = 1或_/ = 2时, a{i,f) =—\。 、 如权利要求 8所述的方法, 其中 当循环前缀为常规循环前缀时, k = A:'+12x«PRB
(ff/mod3)x5 , 如果;^{0,1, 4, 6} k'=
(ramod3)x5 + l , 如果 {2,3,5,7}
5 , 如果.e{0,2}
6 , 如果 e{l,3}
ίθ,Ι , 如果" smod2 = 0
[2,3 , 如果 wsmod2 = l
0 , 如果;^{0,2}
1 , 如果^ {1,3}
i
2 , 如果 pe{4,5}
3 , 如果; ^{6, 7}
: 当循环前缀为扩展循环前缀时 k = k'+\2xn7]
5 , 如果 {0,1, 4, 6}
Figure imgf000038_0001
+ l , 如果 {2,3,5,7} 如果 _/G{0,2}
4 '
如果 {1,3}
, 如果 "s mod 2
i0'1
[2,3 , 如果 ws mod 2
0 , 如果;e{0,2}
1 , 如果, pe{l,3}
2 , 如果; ?e{4, 5}
3 , 如果; ^^6,7}
0,1".., 3N™CH-l; 其中:
«PRB为相应的物理下行共享信道(PDSCH ) 的资源块索引, N^SCH为相 应的 PDSCH占用的资源块数量。
10、 如权利要求 5所述的方法, 其中:
在根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的序列的步骤中, 从序 列 « 中截取序列长度为 wxM的一段连续的序列 r( ')作为所述参考信号的 序列;
在将产生的参考信号的序列映射到物理时频资源上的步骤中: 将序列 r(ra')映射到天线逻辑端口 p的 OFDM 符号 /上子载波 上 a[p ^a{i,j) r{m) , "(,_)为正交码因子; 其中: 当 = 0且 _/ = 0,1,2或 3时, a(i,j) = \; 当 = 1且 =0或 _ = 2时, a(i,j) = \; 当 = 1且 = l或 = 3时, a(i,j) = -\ ; 当 = 2且 _ = 0或_ = 1时, a{i ) = \] 当 = 2且 _ = 2或_/ = 3时, α(/, ') = -1; 当 = 3且 = 0或_/ = 3时, a(/,y) = l; 当 = 3且_/ = 1或_/ = 2时, a(i,f =—l。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其中: 当循环前缀为常规循环前缀时, k = + 12x«PRB
/?e {0,1,4,6}
k'-- J (m'mod3)x5 , 如果
|(w'mod3)x5 + l , 如果 {2,3,5,7}
5 , 如果.e{0,2}
6 , 如果 Je{l,3}
0,1 , 如果 wsmod2 = 0
2,3 , 如果" smod2 = l
0 , 如果 pe{0,2}
1 如果; ^{l,3}
/ =
2 如果 pe{4,5}
3 如果/e{6,7}
m: 0,1 3 PDSCH
N -i
m m + s;
当循环前缀为扩展循环前缀时 k = k' + \2xnvmi
(/w'mod3)x5 , 如果 {0,1, 4, 6}
k'=
(ra'mod3)x5 + l , 如果 {2,3,5,7}
4 , 如果 _/e{0,2}
1 =
5 , 如果 e{l,3}
0,1 如果 wsmod2 = 0
7 =
2,3 , 如果《smod2 = l
,2}
,3}
,5}
, 7}
Figure imgf000040_0001
«PRB为相应的物理下行共享信道(PDSCH) 的资源块索引 为相 PDSCH占用的资源块数量, s为截取的起始位置。
12、 一种参考信号的发送装置, 包括相连的产生单元和映射单元, 所述产生单元设置成: 根据参考信号的频域带宽, 产生所述参考信号的 序列;
所述映射单元设置成: 将所述产生单元产生的所述参考信号的序列映射 到物理时频资源上; 以及, 在发送所述参考信号的时间单元内每个发送所述 参考信号的 OFDM符号上映射相同的序列。
13、 如权利要求 12所述的装置, 其中: 所述映射单元是设置成:在发送所述参考信号的 OFDM符号上按照子载 波索引从低到高的顺序映射所述序列。
14、 如权利要求 12所述的装置, 其中: 所述产生单元是设置成: 根据下述公式产生参考信号的序列 r(m) = -^=(\-2-c(2m)) + j-^=(\-2-c(2m + l)),m = 0,\,...,L-\ 其中: 序列长度 Z = wxM , w 为所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽, 以物 理资源块为单位描述; 伪随机序列 按照如下公式产生: c(i) = {χλ(ί + Νσ) + x2 (i + NC)) mod 2 x, ( + 31) = ( , ( + 3 ) + x, ( ) ) mod 2 x2 (z' + 31) = (x2( + 3) + x2 (i + 2) + x2 (i + 1) + 2 (z)) mod 2 其中: Nc = i600; xl( ) = \,xl(n) = 0,n = \,2,...,30; x2根据伪随机序列初 始值 Cinit =∑ ¾ )·2"产生, mod为取模运算。
15、 如权利要求 12所述的装置, 其中: 所述产生单元是设置成: 从根据下述公式产生的序列 r(m)中截取序列长 度为 wxM的一段连续的序列作为所述参考信号的序列: r(m)^-j=(l-2-c(2m)) + j-j=(l-2-c(2m + V)),m^0, ...,L-l 其中:
L = wxN, w为所述参考信号在一个物理资源块中的一个 OFDM符号上 占用子载波个数, M为所述参考信号在频域占用的带宽, 以物理资源块为单 位描述, N为最大频域带宽, 以物理资源块为单位描述;
伪随机序列 按照如下公式产生: c(i) = [χλ(ί + Νσ) + x2 (i + NC)) mod 2 x, ( + 31) = ( , ( + 3 ) + x, ( ) ) mod 2 x2 (/' + 31) = (x2(/ + 3) + x2 (/ + 2) + x2 (i + \) + x2 (;')) mod 2 其中: Nc = i600 ; (0) = 1, (")=0," = 1,2,...,30; 根据伪随机序列初
Figure imgf000042_0001
产生, mod为取模运算。
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