WO2011038643A1 - 扩展循环前缀中解调参考符号的映射方法及装置 - Google Patents

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WO2011038643A1
WO2011038643A1 PCT/CN2010/077012 CN2010077012W WO2011038643A1 WO 2011038643 A1 WO2011038643 A1 WO 2011038643A1 CN 2010077012 W CN2010077012 W CN 2010077012W WO 2011038643 A1 WO2011038643 A1 WO 2011038643A1
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WO
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layers
demodulation reference
multiplexing
mapping
ofdm symbols
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PCT/CN2010/077012
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English (en)
French (fr)
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孙云锋
张文峰
张峻峰
姜静
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中兴通讯股份有限公司
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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
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for demodulating reference symbols based on an extended cyclic prefix mode in a wireless communication system, particularly an LTE-A system. Background technique
  • High-order multi-antenna technology is one of the key technologies of the Long Term Evolution Advanced (LTE-A or LTE-Advanced) system to increase the system transmission rate.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS channel state reference symbol
  • the channel status reference symbol is used for reporting the channel quality indicator (CQI), the precoding matrix indicator (PMI), and the level indicator (RI).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI level indicator
  • the structure of the two types of reference symbols can be used to support new technical features of LTE-A such as Coordinated Multi-Point (CoMP), spatial multiplexing, and the like.
  • CoMP Coordinated Multi-Point
  • CoMP Coordinated Multi-Point
  • a common reference signal (CRS) is used for pilot measurement, that is, all users use common reference symbols for channel estimation.
  • This common reference symbol requires the transmitting side to additionally notify the receiver to transmit data.
  • the pre-processing method is adopted, and the overhead is large.
  • MU-MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • the guidance cannot be implemented.
  • the frequency is orthogonal, so the interference cannot be estimated.
  • the channel state reference symbol and demodulation reference are used.
  • the symbols are designed separately, and the demodulation reference symbols and data are in the same pre-processing manner, and the demodulation reference symbols are mapped according to the available rank information of the corresponding channel of the scheduling user (the rank refers to the channel matrix formed between the antennas of the transmitting and receiving antennas).
  • the number of available ranks refers to the number of eigenvalues corresponding to a certain constraint condition in the current channel matrix.
  • the current LTE-A consensus view on demodulation reference symbol design includes:
  • the terminal-specific such as: the demodulation reference symbol corresponding to the specific terminal and the data of the scheduling user adopt the same pre-coding process.
  • the design criteria for the demodulation reference symbols are to extend the layers to the terminal-specific reference symbols defined for the beamforming transmission defined in the LTE R8 protocol version.
  • the baseline of the demodulation reference symbol design for R9's dual-layer beamforming has been adopted in the case of a normal cyclic prefix.
  • the demodulation reference symbol design method for LTE R9 and LTE-A (R10) in extended cyclic prefix mode has not been discussed.
  • FIG. 7 a structure diagram of a resource block (RB) is shown in FIG. 7.
  • one RB occupies 12 subcarriers in the frequency domain, and accounts for the time domain.
  • 12 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols where the first 4 OFDM symbols are used for the bearer of the control channel (where only 4 channels are used when the system bandwidth is less than or equal to 10 times the RB frequency domain bandwidth)
  • the OFDM symbol is used to carry the control channel).
  • the shaded portion in Figure 7 is the common reference signal defined in LTE.
  • LTE allows common reference symbols of different cells to be translated on different subcarriers of the same OFDM symbol (a frequency hopping mode), in order to maintain backward compatibility with LTE, these are still retained in the LTE-A RBs.
  • the main object of the present invention is to provide a mapping method and apparatus for demodulating reference symbols in a cyclic prefix, in which the UE recognizes channel response characteristics on multiple transport layers in an LTE-A system, thereby The channel response on each layer is estimated.
  • a mapping method for demodulating reference symbols in an extended cyclic prefix including:
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the demodulation reference symbols between the multiple layers are orthogonally multiplexed by means of frequency division, time division, code division or multiple multiplexing.
  • the combination of the OFDM symbols carrying the demodulation reference symbols is performed in any of the following three manners:
  • the demodulation reference symbol occupies a maximum of 4 OFDM symbols, and is mapped on the 5th, 6th, 11th, and 12th OFDM symbols or on the 5th, 6th, 9th, and 11th OFDM symbols;
  • the demodulation reference symbol occupies a maximum of 2 OFDM symbols, and is mapped on the 5th and 12th OFDM symbols or the 5th and 11th OFDM symbols;
  • the demodulation reference symbol occupies a maximum of 3 OFDM symbols and is mapped on the 5th, 9th, and 12th OFDM symbols, or the 5th, 8th, and 12th OFDM symbols, or 5th, 9 and 11th OFDM symbols, or 5th, 8th and 11th OFDM symbols.
  • the multiplexing manner adopted between the multiple layers is any one of the following manners: Bl, code division multiplexing between layers;
  • each layer in each resource block allocates resource units according to different densities ( RE );
  • code division multiplexing is adopted between layers; when the number of layers is greater than 2, code division multiplexing is used in combination with frequency division and/or time division multiplexing. Hybrid multiplexing method;
  • the layers are classified according to the number of layers actually used by the system. For a mapping type of a given number of intervals, the multiple layers are grouped, and different layers of the corresponding layers of the group are used.
  • the specific grouping method is any one of the following ways:
  • each layer in a different class uses the same or different average pilot density; the density of the demodulated data reference signals of each layer remains the same between different layers of the same class.
  • the type of the mapping is divided into a low rank class mapping and a high rank class mapping according to the number of layers actually used.
  • the total demodulation reference symbol overhead on all layers is 8RE/ RB or 12RE/RB;
  • the total overhead of demodulation reference symbols on all layers is 24 RE/RB, or 16 RE/RB, or 18 RE/RB.
  • the manner of selecting the time domain position of the demodulation reference symbol is any one of the following manners: Dl.
  • Dl When code division multiplexing or code division multiplexing and frequency division and/or time division hybrid multiplexing are used between different layers, the time domain position of the demodulation reference symbol is located in the fifth block of the resource block. 6 OFDM symbols and the 11th, 12th OFDM symbols or the 5th, 6th OFDM symbols and the 9th, 11th OFDM symbols corresponding to the resource unit;
  • the time domain position of the demodulation reference symbol is located in the 5th, 9th, and 12th OFDM symbols in one resource block, or 5th, 9 and 11th OFDM symbols.
  • the interval between two adjacent resource elements of each layer demodulation reference symbol is 3 or 4 resource units; or on each OFDM symbol, two adjacent solutions of the same layer
  • the interval of the reference symbols is 2 or 3 resource units.
  • the present invention further provides a mapping apparatus for demodulating reference symbols in an extended cyclic prefix in an advanced long term evolution system.
  • the mapping apparatus is configured to map a demodulation reference in a resource block using an extended cyclic prefix, and the mapping apparatus selects one or more OFDM from an OFDM symbol not occupied by a control channel and a common reference symbol in a time domain direction
  • the symbol is used to carry the demodulation reference symbol, and orthogonally multiplexes between multiple layers by means of frequency division, time division, code division or multiple multiplexing.
  • mapping apparatus selects an OFDM symbol carrying the demodulation reference symbol
  • any one of the following three methods is adopted:
  • the demodulation reference symbol occupies a maximum of 4 OFDM symbols and maps them on the 5th, 6th, 11th and 12th OFDM symbols or the 5th, 6th, 9th and 11th OFDM symbols Upper
  • the demodulation reference symbol occupies a maximum of 2 OFDM symbols, and is mapped on the 5th and 12th OFDM symbols or the 5th and 11th OFDM symbols; E3.
  • the demodulation reference symbol occupies a maximum of 3 OFDM symbols and is mapped on the 5th, 9th, and 12th OFDM symbols, or the 5th, 8th, and 12th OFDM symbols, or 5th , on the 9th and 11th OFDM symbols, or on the 5th, 8th, and 11th OFDM symbols.
  • mapping apparatus between the multiple layers when mapping the demodulation reference symbols is any one of the following manners:
  • each layer in each resource block allocates resource units according to different densities
  • code division multiplexing is adopted between layers; when the number of layers is greater than 2, code division multiplexing and frequency division and/or time division multiplexing are used between layers.
  • Hybrid multiplexing method is
  • mapping device performs classification according to the number of layers actually used by the system, and groups the plurality of layers for a class of a given number of intervals, and different multiplexing modes are adopted between corresponding layers of the group.
  • the specific grouping method is any one of the following methods:
  • Gl code division multiplexing in the same group, using time division and / or frequency division multiplexing between groups;
  • Time division and/or frequency division multiplexing are adopted in the same group, and code division multiplexing is adopted between the groups.
  • each layer in a different class uses the same or different average pilot density; the density of the demodulated data reference signals of each layer remains the same between different layers of the same class.
  • the mapping apparatus divides the type of the mapping into a low rank class mapping and a high rank class mapping according to the number of layers actually used. For the low rank class mapping, the total demodulation reference symbol overhead on all layers is 8RE/ RB or 12RE/RB; For the high rank class mapping, the total overhead of demodulation reference symbols on all layers is 24 RE/RB, or 16 RE/RB, or 18 RE/RB.
  • mapping device selects the time domain position of the demodulation reference symbol.
  • the time domain position of the demodulation reference symbol is located in the fifth block of the resource block. 6 OFDM symbols and the 11th, 12th OFDM symbols or the 5th, 6th OFDM symbols and the 9th, 11th OFDM symbols corresponding to the resource unit (RE);
  • the time domain position of the demodulation reference symbol is located in the 5th, 9th, and 12th OFDM symbols in one resource block, or 5th, 9 and 11th OFDM symbols.
  • the mapping device maps the demodulation reference symbol, on each OFDM symbol, the interval between two adjacent resource units of each layer demodulation reference symbol is 3 or 4 resource units; or the same The interval between two adjacent demodulation reference symbols of the layer is 2 or 3 resource elements.
  • the extended cyclic prefix is fully considered, and the demodulated data reference pilot is arranged on the OFDM symbol that does not conflict with other signals as much as possible, thereby avoiding demodulation reference symbols and control channels and their common pilot and channel states.
  • the conflicting problem of reference symbols while fully considering the overhead of demodulating reference symbols, can make a good compromise between channel estimation performance and overhead.
  • 1-1A to 1-1C are schematic diagrams showing a mapping manner of demodulation reference symbols in an extended cyclic prefix mode based on CDM multiplexing according to the present invention
  • 2-1A to 2-1C are schematic diagrams showing a mapping manner of demodulation reference symbols in an extended cyclic prefix mode based on CDM multiplexing according to the present invention
  • 3-1A to 3-1C are schematic diagrams of a method for demodulating reference symbols when occupying 4 OFDM symbols in an FDM and/or TDM multiplexing manner according to the present invention
  • 3-2A to 3-2C are schematic diagrams showing a method for demodulating reference symbols when occupying 2 OFDM symbols in an FDM and/or TDM multiplexing manner according to the present invention
  • 4-1A to 4-1C are schematic diagrams of a demodulation reference symbol mapping method when the resource overhead is up to 16 RE and the maximum occupancy is 4 OFDM symbols in the FDM and/or TDM multiplexing mode according to the present invention
  • 4-2A to 4-2C are schematic diagrams of a demodulation reference symbol mapping method when the resource overhead is up to 16 RE and the maximum occupancy is 2 OFDM symbols in the FDM and/or TDM multiplexing mode according to the present invention
  • 5-1A to 5-1C are schematic diagrams of a method for mapping reference symbols based on FDM and/or TDM and CDM hybrid multiplexing demodulation reference symbols according to the present invention
  • 6-1A to 6-1C are schematic diagrams of mapping methods based on hybrid multiplexing of CDM and FDM and/or TDM according to the present invention
  • 6-2A to 6-2C are schematic diagrams of a mapping method based on hybrid multiplexing of CDM and FDM and/or TDM according to the present invention
  • FIG. 7 is an RB internal architecture of an extended cyclic prefix of an LTE system, and a physical resource location diagram of a common reference signal and its control signaling. detailed description
  • the present invention is mainly concerned with the problem of mapping the demodulation reference symbols in the LTE-A system.
  • the mapping of the downlink demodulation reference symbols is usually performed by the network side entity, so the present invention will use
  • the entity abstraction of the mapping function of the demodulation reference symbol in the resource block is expressed as a mapping device.
  • the mapping device is especially used in the present invention to implement the expansion.
  • mapping a function of demodulating reference symbols in a resource block of a cyclic prefix the mapping device selecting one or more OFDM symbols from an OFDM symbol not occupied by a control channel and a common reference symbol in a time domain direction for using a bearer
  • the demodulation reference symbol is described, and orthogonal multiplexing is performed by mixing a plurality of layers by frequency division, time division, code division or multiple multiplexing methods.
  • the number of layers is classified according to the interval to which the number of layers belongs: The number of layers is less than or equal to 2, and the number of layers is greater than 2 or less than or equal to 4. The number of layers is greater than 4.
  • the first two classes can also be combined into one class.
  • FIG. 1-1 is a schematic diagram of a method for mapping a demodulation reference symbol based on Code Division Multiplexing (CDM) in the case of using an extended cyclic prefix.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • Figure 1-1 shows that when the number of layers is less than or equal to 2, the total cost is 12RE/RB; when the number of layers is greater than 2, the total overhead is 24 resource units (RE) in each resource block (RB), that is, 24RE/ The specific mapping method of RB.
  • the number of layers belongs to ⁇ 1 , 2 ⁇ the number of layers belongs to ⁇ 3, 4 ⁇ and the number of layers belongs to ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • FIG. 1-1A, FIG. 1-1B, and FIG. 1-1C respectively illustrate mapping manners of corresponding demodulation reference symbols when the number of layers used by the network side is less than or equal to 2, greater than 2, and less than or equal to 4 and greater than 4.
  • CDM reuse takes precedence in the time domain.
  • the specific mapping mode is: In the extended cyclic prefix mode, the first 4 OFDM symbols are used for downlink control channel transmission (where the 4th OFDM symbol is used for PDCCH transmission only when the system bandwidth is less than or equal to 10 RBs of frequency domain bandwidth) ), the 1, 2, 4, 7, 8, 10 OFDM symbols are used for CRS transmission in LTE R8 (when there are only 2 antenna ports, the 1st, 4th, 5th, and 10th OFDM symbols are used to carry CRS) ).
  • LTE-A pilot symbols exist in full bandwidth
  • CSI-RS for channel measurement is also included. Therefore, it is necessary to consider the time domain to avoid collision with the CSI-RS. If only two CRSs are reserved in the LTE-A, the CSI-RS can be mapped to the 2nd and 8th OFDM symbols in the case of extending the cyclic prefix.
  • the OFDM symbols to which the demodulation reference symbols can be mapped are the 5th, 6th, 9th, 11th, and 12th OFDM symbols. Since the CDM multiplexing priority is considered in the time domain, the orthogonality of the time domain position should be ensured as much as possible, that is, the channel should be kept as constant as possible on the two or more REs multiplexed by the CDM, so the fifth is selected. 6, 11, 12 as symbols carrying DMRS.
  • the demodulation reference symbol is located as far as possible at the frequency domain edge position of the RB.
  • the corresponding demodulation reference symbol mapping pattern is as shown in FIG. 1-1A, and the occupied RE positions are respectively (X, y), where x represents The index of the OFDM symbol, y represents the relative subcarrier number within one RB.
  • the demodulation reference symbol of the same layer has an interval of 4 in the frequency domain (demodulation reference symbol frequency domain interval)
  • the values of X and y are:
  • layer 1 and layer 2 are code-multiplexed with Walsh codes corresponding to the same frequency domain position on the adjacent two OFDM symbols, that is, layer 1 and layer 2 respectively pass the walsh code of length 2 respectively.
  • the REs of the same frequency domain position carrying the demodulation reference symbols on the 5th, 6th, and 11th, 12th OFDM symbols are multiplexed, as shown by the ellipse frame in the RE position.
  • the REs that map DMRS are divided into six groups: ⁇ ( ⁇ ), ( ) ⁇ , ⁇ ( 3 ⁇ 4 , ⁇ ) , ( , ⁇ ) ⁇ ,
  • the demodulation reference symbols of layer 1 and layer are CDM multiplexed by walsh codes between two REs in the same group.
  • Figure 1-lB shows the mapping method of demodulation reference symbols when the number of layers L used by the system belongs to the set ⁇ 3, 4 ⁇ based on 1-lA. The values of X and y are respectively
  • a walsh code of length 4 is used, and an RE group for code division multiplexing is also indicated by an elliptical box in FIG. 1-1B.
  • the group is also divided into six groups, and the demodulation reference symbols of the layer 1, the layer 2, the layer 3, and the layer 4 are CDM-multiplexed by the walsh code between the four REs in the same group.
  • Figure 1-1C further shows the mapping method of demodulation reference symbols when the number of layers used by the system belongs to ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ based on Figure 1-1A and Figure 1-1B, at this time X and y Value and number of layers
  • the RE positions at the time of 4 are the same, respectively:
  • a walsh code of length 8 is used, and a group of REs subjected to CDM multiplexing is as shown in Figure 1-1C.
  • the ellipse box corresponds to the position corresponding to the shadow RE.
  • all the REs are divided into three groups, and the demodulation reference symbols of layer 1, layer 2, layer 3, and layer 4 are CDM-multiplexed by walsh codes between the eight REs in the same group.
  • the three groups of REs are as follows:
  • an orthogonal code allocation method is as follows. It can be seen that in the following allocation modes, the low-order layer has different number of layers used on the network side. In the case, the repetition of the corresponding sequence is used when the number of layers is small.
  • the walsh codes used by Layer 1 and Layer 2 are:
  • the walsh code used by each layer is:
  • the demodulation reference symbol mapping positions shown in FIG. 1-1A, 1-1B, and 1-1C do not consider the scenario of joint channel estimation between different RBs, which is disadvantageous for improving the performance of adjacent RB joint channel estimation.
  • the frequency domain position shown in the diagrams in FIGS. 1-1A, 1-1B, and 1-1C can be corrected.
  • the value of X and y in -1A can be corrected to:
  • Figure 2-1 shows a mapping diagram of a DMRS based on the overhead requirement of this embodiment.
  • the RE used to transmit the DMRS is shaded.
  • the walsh code usage mode and the multiplexing mode of the embodiment are the same as those of the first embodiment, and are not described here. Since the number of REs is reduced, only the mapping mode and the multiplexing mode are described herein.
  • the corresponding demodulation reference symbol pattern is as shown in FIG. 2-1A.
  • the occupied RE position is also indicated by (X, y).
  • the demodulation reference symbols of the same layer have an interval of 5 in the frequency domain, and the values of X and y are:
  • the grouping mode at this time is similar to that of the first embodiment, except that there is one group of REs in the frequency domain position than in the first embodiment, and the corresponding grouping method is that the REs mapping the DMRS are divided into four groups: ⁇ ( , ⁇ ),
  • the demodulation reference symbols of layer 1 and layer 2 are CDM multiplexed by two walsh codes between two REs in the same group.
  • Figure 2-1B shows that based on 2-1A, when the number of layers used by the system belongs to the set
  • the corresponding packet multiplexing mode is that the REs mapping the DMRS are divided into four groups according to the following manner, group 1: ), ( 3 ⁇ 4 , ) ), Group 2: ⁇ ( 3 ⁇ 4 , ) ⁇ ,
  • the RE group method for CDM multiplexing can also be grouped as follows:
  • the mapping mode based on 2-1A and 2-1B is as shown in Figure 2-1C.
  • all REs are divided into 2 groups, the same group.
  • the eight REs are code-multiplexed by a walsh code of length 8.
  • the corresponding REs of the two groups are:
  • the mapping modes shown in Figure 2-1 are designed based on joint channel estimation between adjacent RBs. If joint channel estimation is not required, similar to Embodiment 1, the frequency can be made. The domain location is as close as possible to the edge of the RB.
  • the value of y can be corrected to:
  • the value of x can be corrected to ⁇ ⁇ 5, 6, 9, 11 ⁇ .
  • the RE position (X, y) occupied by the demodulation reference symbol can be expressed as the RE position occupied when the number of layers is less than or equal to 2:
  • the resource unit positions occupied by each layer are as shown in Figure 3-1A.
  • the location of resource units occupied by each layer is shown in Figure 3-1B.
  • the location of resource units occupied by each layer is as shown in Figure 3-1B.
  • 3-1C is shown. Specifically, when the number of layers is less than or equal to 2, the occupied RE position is:
  • the occupied RE position is:
  • the resource units occupied by each layer are:
  • Layer 1 ⁇ ( 3 ⁇ 4 , ⁇ ), ( , ⁇ ), ( 3 ⁇ 4 , y 5 ), ( 3 ⁇ 4 , yi ), ( 3 ⁇ 4 , 3 ⁇ 4 ), ( ⁇ 4
  • Layer 2 ⁇ ( 3 ⁇ 4 , ), ( 3 ⁇ 4 , y 4 ), ( 3 ⁇ 4 , y 6 ), ( , y 2 ), ( , y 4 ), ( 3 ⁇ 4 y 6 ) ⁇
  • the RE position occupied when the number of layers belongs to ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ is:
  • the resource units occupied by each layer are:
  • Layer 3 "3 ⁇ 4, ⁇ ", (3 ⁇ 4, y 3 ), ( , ) ⁇ Layer 4: ⁇ ( 3 ⁇ 4, y 2 ), ( 3 ⁇ 4 , y 4 ), ( 3 ⁇ 4 , y 6 ) ⁇ Layer 5: ⁇ ( 3 ⁇ 4, ), ( 3 ⁇ 4, ⁇ 3 ), ( 3 ⁇ 4, 3 ⁇ 4 ) ⁇ Layer 6: ⁇ ( , y 2 ), ( 3 ⁇ 4 , y 4 ), ( , y 6 ) ⁇ Layer 7: ⁇ ( 3 ⁇ 4 , yi ), ( 3 ⁇ 4 , ⁇ 3 ), ( 3 ⁇ 4 , 3 ⁇ 4 ) ⁇ Layer 8: ⁇ ( , y 2 ), ( 3 ⁇ 4 , y 4 ), ( , y 6 ) ⁇
  • the unused layer may be used for PDSCH (physical Downlink share channe) data transmission.
  • PDSCH physical Downlink share channe
  • the number of layers actually used is 5, which belongs to the case of ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇
  • only the demodulation reference symbols corresponding to layers 1 to 5 may be mapped, and the mapping layers 6 to 7 correspond to each other.
  • the RE of the demodulation reference symbol is used to transmit the PDSCH data; or when the number of layers actually used is smaller than the maximum number of layers supported by the current layer number class, A demodulation reference symbol corresponding to all layers is mapped for estimation of interference.
  • the mapping of demodulation reference symbols is still performed according to the case where the number of layers is the largest, that is, the mapping layer 1 ⁇ 8 demodulation reference symbols corresponding to all layers.
  • the position of the frequency domain can be corrected to:
  • the number of OFDM symbols occupied by the demodulation reference symbols is up to four.
  • the number of demodulation reference symbols based on FDM and/or TDM may also be two.
  • the mapping mode in the case where the number of OFDM symbols occupied by the demodulation reference symbols is 2 is given below.
  • the corresponding set of RE positions is represented as, when the number of layers is less than or equal to 2, it is used to represent a group of REs.
  • the position is ( Figure 3-2A):
  • the corresponding resource unit group of each layer is:
  • Layer 1 ⁇ ( 3 ⁇ 4 , ⁇ ), ( , ⁇ 5 ), ( 3 ⁇ 4 , y 9 ), ( 3 ⁇ 4 , yi ), ( 3 ⁇ 4 , ⁇ 5 ), ( 3 ⁇ 4 , Layer 2: ⁇ ( 3 ⁇ 4 , ), ( 3 ⁇ 4 , ), ( 3 ⁇ 4 , ), ( ⁇ 3 ⁇ 4 , y 2 ), ( ⁇ 2 , y 6 ), ( 3 ⁇ 4 y 10 )
  • Layer 2 ( ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ ) ( ⁇ ⁇ , . ) ⁇
  • Layer 3 ( ⁇ ⁇ 33 ⁇ 4 ) ( ⁇ ⁇ , ) ( 3 ⁇ 4 , yn ) ⁇
  • Layer 4 ( 3 ⁇ 4 ( ⁇ ⁇ 33 ⁇ 4 ) ( ⁇ ⁇ , ⁇ 12 ) ⁇
  • Layer 5 ( ⁇ 2 ⁇ ) ( ⁇ 2 ⁇ ) ( 3 ⁇ 4 , 33 ⁇ 4 ) ⁇
  • the group resource unit is:
  • the set of resource unit resource elements occupied by each layer demodulation reference symbol is:
  • Figure 4-1 shows a specific allocation method of resource units occupied by each layer.
  • the location of resource units occupied by each layer is shown in Figure 4-1A.
  • the resource unit positions occupied by each layer are as shown in Figure 4-1B.
  • the resource unit positions occupied by each layer are as follows.
  • Figure 4-1C shows. Specifically, when the number of layers is less than or equal to 2,
  • the resource units occupied by each layer are:
  • the resource units occupied by each layer are respectively
  • Layer 1 ⁇ ( ), ( ⁇ ), ⁇ ), ( , 33 ⁇ 4 )
  • Layer 2 ( ⁇ ), ( , ⁇ ), ( , Layer 3: ⁇ ( 3 ⁇ 4, ⁇ ), ( 3 ⁇ 4 , ⁇ ), ( ⁇ ), ( 33 ⁇ 4 )
  • Layer 4 ⁇ ( 3 ⁇ 4, ⁇ ), ( 3 ⁇ 4 , ⁇ ), ( ⁇ ), (
  • the resource units occupied by each layer are:
  • the number of OFDM symbols occupied by the demodulation reference symbols is up to four.
  • the number of demodulation reference symbols based on FDM and/or TDM may also be two.
  • the mapping mode in the case where the number of OFDM symbols occupied by the demodulation reference symbols is 2 is given below.
  • the corresponding set of RE positions is represented as, when the number of layers is less than or equal to 2, it is used to represent a group of REs.
  • the location is:
  • the resource unit grouping manner of each layer is the same as that described above in FIG. 4-2A.
  • the number of corresponding layers is The grouping of ⁇ 3, 4 ⁇ and the number of layers belonging to ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ -specific layer resource units is as shown in Fig. 4-2B and Fig. 4-2C.
  • the corresponding resource unit group of each layer is:
  • Layer 6 ⁇ ( yi ), ( , yi )
  • Layer 7 ( 3 ⁇ 4, yi ), ( 3 ⁇ 4 , y 5 )
  • Layer 8 ( 3 ⁇ 4 , y 4 ), ( 3 ⁇ 4 , y 8 ) ⁇
  • the FDM and/or TDM multiplexing in the hybrid multiplexing design mode of the embodiment, is used as the primary multiplexing mode, and the CDM is used as the auxiliary multiplexing mode.
  • the layers can be divided into two groups, each group consisting of 4 layers; each layer in each group is multiplexed by means of FDM, and CDM is used between groups. Row multiplexing. Different ways:
  • the layers with the same index between the two groups are code-multiplexed; where / represents the actual layer number corresponding to the first one in the group, and Group represents the group, the same below.
  • Code-division multiplexing is performed on the same layer between the two groups;
  • Code-division multiplexing is performed on the same layer between the two groups;
  • Figure 5-1 shows a specific mapping method based on this idea.
  • the grouping method adopts mode 2, as shown in Fig. 5-1C, the U, 2, 3, 4 ⁇ layers belong to group 1, and the ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ layers belong to group 2.
  • each layer is multiplexed by time division/frequency division multiplexing.
  • the newly added layer is code-multiplexed with the same index in group 1.
  • layer 5 is multiplexed with layer 1
  • layer 6 is multiplexed with layer 2
  • layer 7 is multiplexed with layer 3
  • layer 8 is multiplexed with layer 4.
  • the number of mapped resource units in the case where the number of layers is small (when less than or equal to 2) is the case where the number of layers is large (when greater than 2, such as the number of layers is equal to 4) occupying a subset of resource units.
  • code division is performed due to code division multiplexing between different groups.
  • the multiplexed layer occupies the same resource unit location, and the resource unit position relationship occupied by each group is: When the number of layers is less than or equal to 2 (as shown in Figure 5-1A):
  • the time domain value can be corrected to:
  • the design of the pilot pattern of the demodulation reference symbol is based on the following: when the number of layers is less than or equal to 2, the overhead is 12RE/RB, and when the number of layers is greater, the overhead is 24RE/RB; Considering that the number of REs that can be used to transmit data is small, the cost can be set as follows: When the number of layers is less than or equal to 2, the overhead is 8RE/RB, and when the number of layers is greater than 2, the overhead is 16RE/RB. The design idea at this time is similar to the method described above. Only on the basis of the above, when the number of layers is less than or equal to 2, the two values in the middle of the frequency domain set are removed, and the corresponding resource unit set is:
  • the corresponding resource unit set is:
  • the location relationship of the resource units occupied by each group is as follows:
  • the layer of code division multiplexing occupies the same position at this time:
  • the time domain value can be corrected to:
  • XG ⁇ Xl , x 2 , x 3 , x 4 ⁇ ⁇ 5,6,9,11 ⁇ ⁇
  • the code division multiplexing is the main multiplexing mode, and the frequency division multiplexing and/or time division multiplexing is a hybrid multiplexing method of the auxiliary multiplexing mode.
  • pilot patterns are first set for low rank based on the manner of code division multiplexing, and extended to a high rank based on frequency division multiplexing and/or code division multiplexing.
  • the maximum number of layers supported by the system is 8, based on the method, when the number of layers is less than or equal to 2, layer 1 and layer 2 are multiplexed by code division multiplexing, and the resource unit overhead is 12RE/RB; When the number of layers is greater than 2, multiplexing is performed by multiplexing using code division multiplexing and frequency division and/or time division mixing, and the resource unit overhead is 24 RE/RB.
  • frequency division multiplexing and frequency division multiplexing and/or time division multiplexing hybrid multiplexing are used, different layers can be grouped, and frequency division multiplexing multiplexing mode is adopted in the same group, and time division and/or between different groups are adopted. Or frequency division multiplexing. There are several ways to group:
  • Figure 6-1 shows a specific mapping method based on this idea.
  • the grouping is in the form of mode 1, that is, the ⁇ 1, 2, 5, 7 ⁇ layers belong to group 1, and the ⁇ 3, 4, 6, 8 ⁇ layers belong to group 2.
  • layer 1 and layer 2 are multiplexed with codewords having a code length of 2;
  • another layer of REs is assigned to layer 3 and layer 4 by means of frequency division multiplexing on the basis of layer 1 and layer 2, and layer 3 and layer 4 are code division multiplexed.
  • the code length of the sub-multiplex is still 2.
  • the codewords with a code length of 4 are used for code division multiplexing, wherein each layer in Group1 is code division multiplexed, and each layer in Group 2 is code division multiplexed, between Groupl and Group2.
  • the layers are code division multiplexed by time division and/or frequency division.
  • the corresponding resource unit groups of each layer are:
  • the location relationship of the resource units occupied by each group is as follows:
  • the code length is 2, the same time slot, the same frequency domain location of two The REs on the OFDM symbols are multiplexed.
  • the mapping manner is the same as that in Embodiment 1, when the number of layers is 1 or 2.
  • the location relationship of the resource units occupied by each group is as follows:
  • the resource unit groups corresponding to the 4th layer are: ), ( )3 ⁇ 4 ), ( ), ( , ), ( 3 ⁇ 4 , 33 ⁇ 4 ), ( 3 ⁇ 4 , y 5 ), ( , yi ), ( ⁇ 3 , y 3 ), ( , y 5 ), ( , ), ( ,
  • the REs mapping the DMRS are divided into six groups: ⁇ ( , ⁇ ), ( 3 ⁇ 4 , yi ) ⁇ , ⁇ ( 3 ⁇ 4 , yi ), ( 3 ⁇ 4 , yi ) ⁇ , ⁇ ( 3 ⁇ 4 , ⁇ ), ( 3 ⁇ 4, ⁇ ) ⁇ , ⁇ ( 3 ⁇ 4 ,
  • the demodulation reference symbols of the layers and layers are CDM multiplexed by a walsh code.
  • the code length is 2, the same time slot
  • the REs on the two OFDM symbols of the same subcarrier position are multiplexed
  • the group of mapped DMRS REs are divided into six groups: ⁇ ( , y 2 ), ( 3 ⁇ 4 , y 2 ) ⁇ , ⁇ ( 3 ⁇ 4 , y 2 ), ( , y 2 ) ⁇ , ( ( , y 4 ), ( , ⁇ ) ⁇ , ⁇ ( , ⁇ ⁇ , the demodulation reference symbols
  • the layer ⁇ m is code-multiplexed and occupies the same resource unit group; the layer M 2 3 2 is code-multiplexed, and occupies the same resource unit group, and the occupied resource unit group Same as when the layer is equal to 4 (see Figure 6-1C). ), ( 3 ⁇ 4, y 5 ), ( 3 ⁇ 4 , yi ), ( 3 ⁇ 4 , 33 ⁇ 4 ), ( 3 ⁇ 4 , y 5 ), ( , ⁇ ), ( , y 3 ), ( 3 ⁇ 4 , ⁇ 5 ) ⁇ , the code length is 4. Within one RB, the same subcarrier position, 4 REs on different OFDM symbols are code division multiplexed.
  • the group of mapped DMRS REs is divided into three groups: ⁇ ( , ), ( ), ( 3 ⁇ 4 , ), ( , ) ⁇ , ⁇ ( 3 ⁇ 4 , 33 ⁇ 4 ), ( 3 ⁇ 4 , 33 ⁇ 4 ), ( , 33 ⁇ 4 ) , ( , 3 ⁇ 4 ) ⁇ , ⁇ ( ⁇ ⁇ , between the four REs in the same group, the walsh code is used to layer ⁇ ,
  • the demodulation reference symbols of 1, are code division multiplexed.
  • the code length is 4, within one RB, the same subcarrier position, and 4 REs on different OFDM symbols are code division multiplexed.
  • the group of mapped DMRS REs is divided into three groups: ⁇ ( , y 2 ), ( 3 ⁇ 4 , y 2 ), ( , y 2 ), ( , ⁇ ) ⁇ , ⁇ ( , ), ( , y 4 ), ( , y 4 ), ( 3 ⁇ 4 ,
  • the demodulation reference symbols of ⁇ , ⁇ 2 2 , ⁇ , ⁇ 4 2 are code-multiplexed by the walsh code between the four REs in the same group.
  • the overhead is 8RE/RB
  • the overhead is 16RE/RB.
  • the design idea at this time is similar to the above description. Only when the number of layers is less than or equal to the above, the two values in the middle of the frequency domain set are removed.
  • the corresponding resource unit set is:
  • the corresponding resource unit set is:
  • the REs on the OFDM symbols are multiplexed.
  • the number of layers is 3 or 4:
  • the code length is 2, and the REs on the two OFDM symbols of the same subcarrier position are multiplexed in the same time slot.
  • code length is 4, within one RB, the same subcarrier position, 4 REs on different OFDM symbols are code division multiplexed.
  • code length is 4, within one RB, the same subcarrier position, 4 REs on different OFDM symbols are code division multiplexed.
  • the allocated set of REs can be expressed as 6-2A):
  • a specific distribution method is:
  • Layer 1 and Layer 2 multiplexing unit groups ⁇ ( ), ( 3 ⁇ 4 , ), ( ⁇ , ), ( -, ' 6 ), ( 3 ⁇ 4, 33 ⁇ 4 ), ( 3 ⁇ 4 , y 4 ), ( 3 ⁇ 4 , yi ), ( 3 ⁇ 4 , y 2 ), ( , ⁇ ), ( 3 ⁇ 4 , y 6 ) ⁇
  • a specific distribution method is:
  • Layer 1, 2, 5, 6 multiplex unit ⁇ ( , ⁇ ), ( 3 ⁇ 4 , ), ( ⁇ 5 ), ( 3 ⁇ 4 , -, '6 ),
  • the application probability of different layers is fully considered, that is, the layer with smaller probability is used, and the density of REs allocated is lower.

Landscapes

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Description

扩展循环前缀中解调参考符号的映射方法及装置 技术领域
本发明涉及无线通信系统中, 特别是 LTE-A系统中, 基于扩展循环前 缀模式下, 解调参考符号的设计方法及装置。 背景技术
高阶多天线技术是高级长期演进(Long Term Evolution Advanced, LTE-A或 LTE-Advanced ) 系统的关键技术之一, 用以提高系统传输速率。 为了 实现引入高阶多天线技术后的信道质量测量及数据解调, LTE-Advanced系统分别定义了两类参考符号:解调参考符号( Demodulation Reference Signal , DMRS ) 和信道状态参考符号 ( Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS ), 其中, 解调参考符号用于物理下行 共享信道( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH )。 信道状态参考符 号用于信道质量指示 (Channel Quality Indicator, CQI )、 预编码矩阵指示 ( Precoding Matrix Indicator, PMI )、 阶层指示( Rank Indicator, RI )等信 息的上报。 两类参考符号的结构可以用于支持如多点协作 (Coordinated Multi-Point , CoMP ), 空间复用等 LTE-A的新技术特征。
在 LTE中, 采用的是公共参考符号( Common Reference Signal, CRS ) 进行导频测量, 也就是所有用户都使用公共参考符号进行信道估计, 这种 公共参考符号需要发射侧额外通知接收端发射的数据采用了何种预处理方 式, 而且开销较大, 另外在多用户多输入多输出系统 ( Multiuser Multiple-Input Multiple-Output, MU-MIMO ) 中, 由于多个 UE在使用相同 的 CRS, 无法实现导频的正交, 因此无法估计干扰。
在 LTE-A中, 为了降低导频的开销, 将信道状态参考符号和解调参考 符号分开进行设计, 解调参考符号和数据采用相同的预处理方式, 同时根 据调度用户对应信道的可用秩信息映射所述解调参考符号 (秩是指收发双 方天线之间形成的信道矩阵对应的秩, 可用秩数目是指对应当前信道矩阵 中特征值满足一定约束条件的特征值个数, 当满足约束条件的特征值数目 较低时, 称为低秩信道; 当满足条件的数目较高时, 称为高秩信道), 因 此可以自适应的根据秩信息调整开销, 这样在秩较低的情况, 可以大大降 低开销。 目前 LTE-A对解调参考符号设计所形成的一致观点包括:
终端特有的 ( UE-specific ), 如: 特定终端对应的解调参考符号和调度 用户的数据采用相同的预编码处理。
- 仅仅存在于网络侧 (如 eNodeB ) 为数据传输所调度的资源和层上。 - 在网络侧来看, 不同层上传输的参考符号相互正交。
解调参考符号的设计准则是对 LTE R8 协议版本中定义的用于波束赋 形传输的终端特定的参考符号向多层进行扩展。
在 3GPP 58次会议上, 已经通过了在正常循环前缀情况下, R9的双层 波束赋形( dual-layer beamforming )的解调参考符号设计的基线( baseline )。 但仍没有对扩展循环前缀模式下 LTE R9和 LTE-A ( R10 ) 的解调参考符号 设计方法进行讨论。
在 LTE-A中, 扩展循环前缀的模式下, 一个资源块( Resource Block, RB )的结构图如图 7所示, 图 7中一个 RB在频域上占 12个子载波, 在时 域上占 12个正交频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing , OFDM )符号, 其中前 4个 OFDM符号用于控制信道的承载 (其中, 只有系 统带宽小于等于 10倍 RB频域带宽时,才使用 4个 OFDM符号用于承载控 制信道)。 图 7中阴影部分是 LTE中定义的公共参考信号。 由于 LTE允许不 同小区的公共参考符号在同一个 OFDM符号的不同子载波上进行平移 (一 种跳频方式),为了保持和 LTE后向兼容,在 LTE-A的 RB中仍然保留这些 公共参考符号及其跳频形式, 本发明基于 R8中现有架构基础上, 给出了解 调参考符号的映射方法。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种扩展循环前缀中解调参考 符号的映射方法及装置,用于实现在 LTE-A系统中, UE识别在多个传输层 上信道响应特征, 从而估计各层上的信道响应。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
一种扩展循环前缀中解调参考符号的映射方法, 包括:
在时域上, 将高级长期演进系统的解调参考符号映射于未被控制信道、 公共参考符号所占用的正交频分复用(OFDM )符号上, 并从中选择一个或 多个 OFDM符号用于承载所述解调参考符号;
多个层之间的解调参考符号通过频分、 时分、 码分或多种复用方式混 合的方式进行正交复用。
进一步地, 承载所述解调参考符号的 OFDM符号的组合方式为采用以 下三种方式中的任意一种:
Al、 所述解调参考符号最大占用 4个 OFDM符号, 并映射在第 5、 第 6、 第 11和第 12个 OFDM符号上或者第 5、 第 6、 第 9和第 11个 OFDM 符号上;
A2、 所述解调参考符号最大占用 2个 OFDM符号, 并映射在第 5和第 12个 OFDM符号上或者第 5和第 11个 OFDM符号上;
A3、 所述解调参考符号最大占用 3个 OFDM符号, 并映射在第 5、 第 9和第 12个 OFDM符号上, 或者第 5、 第 8和第 12个 OFDM符号上, 或 者第 5、 第 9和第 11个 OFDM符号上、 或者第 5、 第 8和第 11个 OFDM 符号上。
进一步地, 所述多个层之间采用的复用方式为以下方式中的任意一种: Bl、 各层之间采用码分复用的方式;
B2、 各层之间采用频分和 /或时分复用的方式, 同时根据网络侧所使用 的层数目进行分类, 不同的类情况下, 每个资源块中每层按照不同密度分 配资源单元(RE );
B3、 在层数目小于等于 2时, 各层之间采用码分复用的方式; 在层数 目大于 2时, 各层之间采用码分复用与频分和 /或时分复用相结合的混合复 用方式;
B4、 在层数目小于等于 2或小于等于 4时, 各层之间采用频分和 /或时 分复用的方式; 在层数目大于 2或大于 4时, 各层之间采用频分和 /或时分 与码分相结合的混合复用方式。
进一步地, 根据系统实际使用的层数目对层进行分类, 对于给定层数 目区间的映射类型, 对所述的多个层进行分组, 所述分组的对应层之间采 用不同的复用方式, 具体的分组方式为以下方式中的任意一种:
Cl、 同一组内采用码分复用的方式, 组之间采用时分和 /或频分复用的 方式;
Cl、 同一组内采用时分和 /或频分复用的方式, 组之间采用码分复用的 方式。
进一步地, 不同类中的每层采用相同或不同的平均导频密度; 同一类 的不同层之间, 每层的解调数据参考信号的密度保持相同。
基于前述方法, 进一步地, 根据实际使用的层数目将映射的类型分为 低秩类映射和高秩类映射, 对于所述低秩类映射, 所有层上的解调参考符 号总开销为 8RE/RB或者 12RE/RB; 对于所述高秩类映射, 所有层上的解 调参考符号的总开销为 24RE/RB, 或者 16RE/RB, 或者 18RE/RB。
进一步地, 所述解调参考符号的时域位置的选择方式为以下方式中的 任意一种: Dl、 当不同层之间采用码分复用或码分复用与频分和 /或时分混合复用 方式时, 所述解调参考符号的时域位置位于一个资源块内的第 5、 第 6个 OFDM符号和第 11、 第 12个 OFDM符号或者第 5、 第 6个 OFDM符号和 第 9、 第 11个 OFDM符号对应的资源单元上;
D2、 当不同层之间采用频分和 /或时分复用方式时, 解调参考符号的时 域位置位于一个资源块内的第 5、 第 9和第 12个 OFDM符号, 或者第 5、 第 9和第 11个 OFDM符号。
进一步地, 在每个 OFDM符号上, 每层解调参考符号的两个相邻资源 单元的间隔为 3个或 4个资源单元; 或者在每个 OFDM符号上, 同一层的 相邻两个解调参考符号的间隔为 2个或 3个资源单元。
基于本发明所述方法, 本发明还提出一种高级长期演进系统中扩展循 环前缀中解调参考符号的映射装置,
所述映射装置用于在采用扩展循环前缀的资源块中映射解调参考符 所述映射装置在时域方向上, 从未被控制信道、 公共参考符号占用的 OFDM符号中选择一个或多个 OFDM符号用于承载所述解调参考符号, 且 在多个层之间通过频分、 时分、 码分或多种复用方式混合的方式进行正交 复用。
进一步地,所述映射装置选择承载所述解调参考符号的 OFDM符号时, 采用以下三种方式中的任意一种:
El、 所述解调参考符号最大占用 4个 OFDM符号, 并将其映射在第 5、 第 6、第 11和第 12个 OFDM符号上或者第 5、第 6、第 9和第 11个 OFDM 符号上;
E2、 所述解调参考符号最大占用 2个 OFDM符号, 并将其映射在第 5 和第 12个 OFDM符号上或者第 5和第 11个 OFDM符号上; E3、 所述解调参考符号最大占用 3个 OFDM符号, 并将其映射在第 5、 第 9和第 12个 OFDM符号上, 或者第 5、 第 8和第 12个 OFDM符号上, 或者第 5、 第 9和第 11个 OFDM符号上、或者第 5、第 8和第 11个 OFDM 符号上。
进一步地, 所述映射装置在映射所述解调参考符号时在多个层之间采 用的复用方式为以下方式中的任意一种:
Fl、 各层之间采用码分复用的方式;
F2、 各层之间采用频分和 /或时分复用的方式, 同时根据网络侧所使用 的层数目进行分类, 不同的类情况下, 每个资源块中每层按照不同密度分 配资源单元;
F3、 在层数目小于等于 2时, 各层之间采用码分复用的方式; 在层数 目大于 2时, 各层之间采用码分复用与频分和 /或时分复用相结合的混合复 用方式;
F4、 在层数目小于等于 2或小于等于 4时, 各层之间采用频分和 /或时 分复用的方式; 在层数目大于 2或大于 4时, 各层之间采用频分和 /或时分 与码分相结合的混合复用方式。
进一步地, 所述映射装置根据系统实际使用的层数目进行分类, 对于 给定层数目区间的类, 对所述的多个层进行分组, 所述分组的对应层之间 采用不同的复用方式, 具体的分组方式为以下方式中的任意一种:
Gl、 同一组内采用码分复用的方式, 组之间采用时分和 /或频分复用的 方式;
G2、 同一组内采用时分和 /或频分复用的方式, 组之间采用码分复用的 方式。
进一步地, 不同类中的每层采用相同或不同的平均导频密度; 同一类 的不同层之间, 每层的解调数据参考信号的密度保持相同。 进一步地, 所述映射装置根据实际使用的层数目将映射的类型分为低 秩类映射和高秩类映射, 对于所述低秩类映射, 所有层上的解调参考符号 总开销为 8RE/RB或者 12RE/RB; 对于所述高秩类映射, 所有层上的解调 参考符号的总开销为 24RE/RB, 或者 16RE/RB, 或者 18RE/RB。
进一步地, 所述映射装置在选择所述解调参考符号的时域位置时, 采 用以下方式中的任意一种:
HI、 当不同层之间采用码分复用或码分复用与频分和 /或时分混合复用 方式时, 所述解调参考符号的时域位置位于一个资源块内的第 5、 第 6个 OFDM符号和第 11、 第 12个 OFDM符号或者第 5、 第 6个 OFDM符号和 第 9、 第 11个 OFDM符号对应的资源单元(RE )上;
H2、 当不同层之间采用频分和 /或时分复用方式时, 解调参考符号的时 域位置位于一个资源块内的第 5、 第 9和第 12个 OFDM符号, 或者第 5、 第 9和第 11个 OFDM符号。
进一步地, 所述映射装置在影射所述解调参考符号时, 在每个 OFDM 符号上, 每层解调参考符号的两个相邻资源单元的间隔为 3个或 4个资源 单元; 或者同一层的相邻两个解调参考符号的间隔为 2个或 3个资源单元。 本发明中充分考虑了扩展循环前缀情况下, 尽量的将解调数据参考导 频安排在不与其他信号沖突的 OFDM符号上, 从而避免了解调参考符号与 控制信道及其公共导频和信道状态参考符号的沖突问题, 同时充分考虑解 调参考符号的开销问题, 从而使信道估计性能和开销之间能够得到较好的 折衷。 附图说明
图 1-1A至 1-1C为本发明基于 CDM复用的扩展循环前缀模式下解调参 考符号的映射方式示意图; 图 2-1A至 2-1C为本发明基于 CDM复用的扩展循环前缀模式下解调参 考符号的映射方式示意图;
图 3-1A至 3-1C为本发明基于 FDM和 /或 TDM复用方式下,占用 4个 OFDM符号时解调参考符号映射方法示意图;
图 3-2A至 3-2C为本发明基于 FDM和 /或 TDM复用方式下, 占用 2个 OFDM符号时解调参考符号映射方法示意图;
图 4-1A至 4-1C为本发明基于 FDM和 /或 TDM复用方式下,资源开销 最大为 16RE且最大占用 4个 OFDM符号时的解调参考符号映射方法示意 图;
图 4-2A至 4-2C为本发明基于 FDM和 /或 TDM复用方式下,资源开销 最大为 16RE且最大占用 2个 OFDM符号时的解调参考符号映射方法示意 图;
图 5-1 A至 5-1C为本发明基基于 FDM和 /或 TDM以及 CDM混合复用 解调参考符号映射方式示意图;
图 6-1A至 6-1C为本发明基基于 CDM与 FDM和 /或 TDM 混合复用的 映射方式示意图;
图 6-2A至 6-2C为本发明基基于 CDM与 FDM和 /或 TDM 混合复用的 映射方式示意图 2;
图 7为 LTE系统一个扩展循环前缀的 RB内架构, 以及公共参考信号 及其控制信令所在的物理资源位置示意图。 具体实施方式
本发明主要关注的是 LTE-A系统中解调参考符号的映射方式的问题, 鉴于在 LTE-A系统中,下行解调参考符号的映射通常由网络侧实体来完成, 因此本发明中将用于完成解调参考符号在资源块中的映射功能的实体抽象 表述为映射装置, 特别地, 该映射装置在本发明中尤其用来完成在采用扩 展循环前缀的资源块中映射解调参考符号的功能, 所述映射装置在时域方 向上, 从未被控制信道、 公共参考符号占用的 OFDM符号中选择一个或多 个 OFDM符号用于承载所述解调参考符号, 且在多个层之间通过频分、 时 分、 码分或多种复用方式混合的方式进行正交复用。
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚明白, 以下举实施例并 参照附图, 对本发明进一步详细说明。
在下面的实施例描述中, 都是以最大层数目为 8进行描述的, 描述过 程中, 根据层数目所属的区间, 对层数目进行了分类: 层数目小于等于 2, 层数目大于 2小于等于 4, 层数目大于 4. 在某些实施例中, 也可以将前两 类合并为一类。
实施例 1:
图 1-1为本发明采用扩展循环前缀情况下,基于码分复用( Code Division Multiplexing, CDM ) 的解调参考符号映射方式示意图。
图 1-1给出了在层数目小于等于 2时, 总开销为 12RE/RB; 层数目大 于 2时总开销为每个资源块( RB )中有 24个资源单元( RE ), 即 24RE/RB 的具体映射方式。 基于这种方式, 可根据层数目所属的区间, 分为 3类: 层数目属于 { 1 , 2} , 层数目属于 {3, 4}和层数目属于 {5, 6, 7, 8}。 图 1-1A、 图 1-1B、 图 1-1C分别示意了网络侧使用的层数目小于等于 2、 大于 2且小 于等于 4以及大于 4时对应的解调参考符号的映射方式,在该方式下, CDM 复用优先在时域进行。
具体的映射方式为: 在扩展循环前缀模式下, 前 4个 OFDM符号用于 下行控制信道的传输(其中第 4个 OFDM符号只有在系统带宽小于等于 10 个 RB的频域带宽时用于 PDCCH传输), 第 1、 2、 4、 7、 8、 10个 OFDM 符号用于 LTE R8中 CRS的传输(当只有 2个天线端口时, 第 1、 4、 5、 10 个 OFDM符号上用于承载 CRS )。在 LTE-A中,在全带宽存在的导频符号, 除了 LTE R8中的 CRS, 还包括用于信道测量的 CSI-RS。 因此需要考虑时 域避免与 CSI-RS的沖突, 如果 LTE-A中仅仅保留 2路 CRS, 则 CSI-RS在 扩展循环前缀的情况下, 可以映射到第 2和第 8个 OFDM符号上。
基于上述的分析, 解调参考符号可以映射到的 OFDM符号为第 5、 6、 9、 11、 12个 OFDM符号。 由于 CDM复用优先在时域考虑, 因此应当尽量 保证时域位置的正交性, 也就是说在 CDM复用的两个或多个 RE上, 信道 应尽量保持不变, 因此选择第 5、 6、 11、 12作为承载 DMRS的符号。
同时考虑到每个用户的数据资源很可能仅仅分配一个资源块, 因此在 本实施例中 , 解调参考符号尽量位于 RB的频域边缘位置。
在本实施例中, 当网络侧使用的层数目小于等于 2时, 对应的解调参 考符号映射图样如图 1-1A所示, 所占用的 RE位置分别为 (X , y ) , 其中 x 表示 OFDM符号的索引, y表示一个 RB内的相对子载波序号, 在图 1-1A 所示的映射方式下, 同一层的解调参考符号在频域的间隔为 4 (解调参考符 号频域间隔为同一层的解调参考符号频域上映射的相邻 RE之间的间隔 ) , X 和 y的取值为:
Figure imgf000012_0001
同时层 1和层 2在相邻两个 OFDM符号上, 对应相同频域位置上用沃 尔什( walsh )码进行码分复用, 即层 1、 层 2在通过长度为 2的 walsh码 分别在第 5、 6和第 11、 12个 OFDM符号上承载解调参考符号的相同频域 位置的 RE上进行复用, 如图中椭圆框所包含的 RE位置。 具体的, 将映射 DMRS的 RE分为 6组: { ( ^ ), ( ) } , { ( ¾ , ^ ) , ( , Ά ) } ,
{ ( ¾ , y2 ), ( ¾ , y2 ) } , { ( ¾ , y2 ) , ( , ^ ) } , { ( ¾ , ¾ ) , ( ■¾ , ¾ ) } , { ( , y3 ), ( , y3 ) } , 同一组内的两个 RE之间通过 walsh码对层 1和 层 的解调参考符号进行 CDM复用。 图 1-lB给出了基于 1-lA基础上, 当系统使用的层数目 L属于集合 {3, 4}时的解调参考符号的映射方法, 此时 X和 y的取值分别为
Figure imgf000013_0001
此时采用长度为 4的 walsh码, 图 1-1B中同样用椭圆框标出了进行码 分复用的 RE组。 具体的, 同样分为 6组, 同一组内的四个 RE之间通过 walsh码对层 1、 层 2、 层 3、 层 4的解调参考符号进行 CDM复用。 6组 RE 组 1: { ( ^1 ), ( ¾, ^ ), ( y- ), ( ¾, y2 ) },
组 2: { ^1 ), ( , ^ ), y- ), ( , y2 ) } ·>
组 3: { ( y3 ), ( ¾, ^ ), ( ^ ), ( ¾, y4 ) } ·>
组 4: { y3 ), ( , ^ ), ^ ), ( , y4 ) } ·>
组 5: { ( y5 ), ( ¾, ^ ), ( ^ ), ( ¾, y6 ) } ·>
组 6: { ( y5 ), ( , ^ ), ^ ), ( , y6 ) }
考虑到层数目大于 2时仅仅用于低速场景时, 进行 CDM复用的 RE ^ 组方法也可以按照下面的方式分组:
组 1: ( χι (
{ , ( ¾ ,
^ ), ^ ), ^ ), ( , ^ ) },
组 2: { ( χι, ( ¾ ,
^ ), ^ ), ( ^ ), ( , } ·>
组 3: ( ¾ ,
{ ( χι, ^ ), ^ ), ( ^ ), ( , 3¾ ) } ·>
组 4: { ( χι, ( ¾ ,
^ ), ^ ), ( ^ ), ( , } ·>
组 5: ( ¾ ,
{ ( χι, ^ ), ^ ), ( ^ ), ( , ^ ) } ·>
组 6: { ( χι, ( ¾ ,
^ ), ^ ), ( ^ ), ( , ^ ) }
图 1-1C则基于图 1-1A和图 1-1B进一步给出了当系统使用的层数目属 于 {5, 6, 7, 8}时的解调参考符号的映射方法, 此时 X和 y的取值与层数 目为 4时的 RE位置相同, 分别为:
x€ {xl,x2,x3,xA} = {5,6,11,12} 此时采用长度为 8的 walsh码, 进行 CDM复用的一组 RE如图 1-1C 中的椭圆框中 对应阴影 RE对应的位置。此时将所有的 RE分为 3组, 同 一组内的 8个 RE之间通过 walsh码对层 1、 层 2、层 3、层 4的解调参考符 号进行 CDM复用。 三组 RE如下所示:
组 1: { ( ¾ , ), ( x2 , yi ), ( x3 , yi ), ( ¾ , yi ), ( , y2 ), ( ■¾ , y2 ), ( χ3 , y2 ), ( ¾ , y2 ) };
组 2: { ( Χί , ^3 ), (■¾ , y3 ), ( , 3¾ ), ( , ), ( χι , y4 ), ( χ2 , ), ( ¾ , y4 ), ( , ) };
组 3: { ( Χί , ys ), ( , ys ), ( ¾ , y5 ), ( , y5 ), ( χι , y6 ), ( , y6 ), ( ¾ , y6 ), ( , y6 ) }
当不同层之间采用 CDM方式进行复用时,为了使层数目较少时的图样 与层数目较多时图样尽量兼容, 低层数目时层使用的正交码应与高层数目 时在对应的一组 RE上的正交码尽量保持一致, 具体的, 一种正交码分配方 式为如下所示, 可以看出, 在下面的分配方式中, 低序号的层, 在网络侧 使用的层数目不同的情况下, 为使用层数目较少时对应序列的重复。
层数目属于 {1, 2}时, 层 1和层 2使用的 walsh码为:
Figure imgf000014_0001
层数目属于 {3, 4}时 各层使用的 walsh码为:
1 -1 -1
/3:1 1 -1 -1
l-Λ -1 -1 1 层数目属于 {5, 6, 7, 8 }时, 各层使用的 walsh码为:
Figure imgf000015_0001
在图 1-1A, 1-1B, 1-1C所示的解调参考符号映射位置, 并没有考虑不 同 RB之间进行联合信道估计的场景,不利于提高相邻 RB联合信道估计时 的性能。在实际应用中,如果考虑相邻的 RB之间可以进行联合信道估计的 情况, 则可以对图 1-1A, 1-1B, 1-1C中的图所示的频域位置进行修正, 图 1-1A中 X , y的取值可以修正为:
Figure imgf000015_0002
图 1-1B和 1-1C中的 X , y值可以修正为:
Figure imgf000015_0003
在有些场景中, 例如当引入中继站 (relay)时, 由于 relay的收发转换, 需要为 relay预留一个 OFDM符号用于收发切换, 此时最后一个 OFDM符 号有可能不利于放置解调参考符号。 上述 X的取值可以修改为 ^ {5,6,9,11} 实施例 2:
在扩展 CP情况下, 由于循环前缀长度较大, 因此实际可以用于传输 PDSCH数据的 RE数量将会减少, 在这种情况下, 为了保证导频的开销在 一个合理的范围内 ,可以考虑相对于正常循环前缀情况降低 DMRS的开销。 一种考虑是在层数目小于等于 2时, DMRS的开销保持与实施例 1相同, 而层数目大于 2时,只使用 16个 RE。 或者是在层数目小于等于 2时, DMRS 的总开销为 8个 RE, 而层数目大于 2时, 只使用 16个 RE。 当层数目小于 等于 2时, 总开销保持与实施例 1相同的 DMRS映射方式在实施例 1已经 描述, 这里主要描述开销与实施例 1不同时的情况。 图 2-1 给出了基于本 实施例开销要求的一种 DMRS的映射方式示意图, 图中, 用于传输 DMRS 的 RE用阴影 表示。本实施例对应的 walsh码使用方式, 以及复用方式同 实施例 1相同, 不在赘述, 由于 RE数目的减少, 这里只描述映射方式和复 用方式。
在本实施例中, 当网络侧使用的层数目小于等于 2时, 对应的解调参 考符号图样如图 2-1A所示。 所占用的 RE位置同样用 (X, y)表示。 在图 2-1A所示的映射方式下, 同一层的解调参考符号在频域的间隔为 5, X和 y 的取值为:
6,11,12}
Figure imgf000016_0001
此时的分组方式与实施例 1类似, 只是在频域位置上比实施例 1少一 组 RE, 对应的分组方式为, 将映射 DMRS的 RE分为 4组: { ( , ^ ),
( ¾, ) }, { ( Χ3 ,
Figure imgf000016_0002
), ( , ) }同一组内的两个 RE之间通过 walsh码对层 1和层 2的解 调参考符号进行 CDM复用。
同样图 2-1B给出了基于 2-1A基础上, 当系统使用的层数目属于集合
{3, 4}时的解调参考符号的映射方法, 此时 X和 y的取值分别为:
{XG {χγ2,χ ,χ } = {5,6,11,12}
ye { , Η 4,9,10}
对应的分组复用方式为,将映射 DMRS的 RE按照下述方式分为 4组, 组 1:
Figure imgf000016_0003
), ( ¾ , ) ), 组 2: { ( ¾ , ) },
组 3: { ( Χί , ) },
组 4: { ( ¾ ,
Figure imgf000017_0001
), ( , ), ( ¾ , y4 ), ( , 4 ) },
当考虑到层大于 时仅仅用于低速场景时, 进行 CDM复用的 RE分组 方法也可以按照下面的方式分组:
组 1: ¾ ,
{ ( (
^ ), ^ ), ( ^ ), ( , ^ ) },
组 2: { ( ( ¾ ,
^ ), ^ ), ( ^ ), ( , },
组 3: { ( ( ¾ ,
^ ), ^ ), ( ^ ), ( , ^ ) },
组 4: ,
{ ( ( ¾
^ ), ^ ), ( ^ ), ( , },
当系统使用的层数目属于集合 {5, 6, 7, 8}时, 基于 2-1A和 2-1B的 映射方式如图 2-1C所示, 此时所有的 RE分为 2组, 同一组内的八个 RE 之间通过长度为 8的 walsh码进行码分复用, 2组对应的 RE分别为:
组 1: { ( ¾ , yi ), ( ¾ , yi ), ( ¾ , yi ), ( ¾ , yi ), ( χι , y2 ), ( ¾ , y2 ), ( χ3 , y2 ), ( ¾, y2 ) };
组 2: { ( Χί , ^ ), ( ¾, 3¾ ), ( ¾ , 3¾ ), ( ¾, ¾ ), ( ¾ , ^4 ), ( Χ2 , y4 ), ( , y4 ), ( , y4 ) };
本实施例中, 图 2-1给出的几种映射模式是基于相邻 RB之间可以进行 联合信道估计来设计的, 如果不需要进行联合信道估计时, 与实施例 1 类 似, 可以使频域位置尽量位于 RB的边缘。 此时层数目小于等于 2时, y的 取值可以修正为:
Figure imgf000017_0002
层数目大于 2时, X, y的取值可以修 正为) ^{ ,3¾} = {1,2,11,12}。
考虑到 relay的收发切换, x的取值可以修正为 ^ {5,6,9,11}。
实施例 3:
基于本发明的所描述的方法, 一种扩展循环前缀情况下, 基于频分复 用加时分复用 (FDM+TDM)的映射方式中, 解调参考符号所占用的 RE位 置(X, y)可以表示为在层数目小于等于 2时, 占用的 RE位置为:
x€ = {5,12} 当层数目大于 2时, 占用的 RE的位置为:
Figure imgf000018_0001
基于上述的资源单元分配组,一种具体的基于 FDM和 /或 TDM的复用 的解调参考符号映射方式如图 3-1所示。
在该具体实施例中, 当层数目小于等于 2时, 各层占用的资源单元位 置如图 3-1 A所示。当层数目为 { 3 , 4 }时,各层占用的资源单元位置如图 3-1B 所示, 当层数目属于 {5, 6, 7, 8}时, 各层占用的资源单元位置如图 3-1C 所示。 具体的, 当层数目小于等于 2时, 占用的 RE位置为:
x€ = {5,12} 各层占用的资源单元分别为:
层 1: { ( ¾ , ^ ), ( ι , ^ ), ( ¾ , y5 ), ( ¾ , yi ), ( ¾, y3 ), ( , ^ ) }
层 2: { ( Χί , ^ ), ( ¾ , y4 ), ( ¾ , y6 ), ( , y2 ), ( , y4 ), ( ¾ , y6 ) }
当层数目属于 {3, 4}时, 占用的 RE位置为:
Figure imgf000018_0002
具体的, 各层占用的资源单元分别为:
层 1: { ( ¾ , ^ ), ( , ^ ), ( ¾ , y5 ), ( ¾ , yi ), ( ¾ , ¾ ), ( χ4 层 2: { ( ¾ , ), ( ¾ , y4 ), ( ¾ , y6 ), ( , y2 ), ( , y4 ), ( ¾ y6 ) }
层 3: { ( ¾ , ), ( ¾ , ^3 ), ( ¾ , ), ( , ), ( , 3¾ ), ( Χ3
^ ) }
层 4: ( ¾, y2 ), ( ¾, y4 ), ( ¾, y6 ), ( ¾ , y2 ), ( ¾ , y4 ), ( ¾
当层数目属于 {5, 6, 7, 8}时 占用的 RE位置为:
Figure imgf000019_0001
具体的, 各层占用的资源单元分别为:
层 1: { ( ( ^3 ), ( ¾, y ) }
层 2: { ( ), ( ¾, ( ¾, y6 ) }
层 3: " ¾, Ά ), ( ¾, y3 ), ( , ) } 层 4: { ( ¾, y2 ), ( ¾, y4 ), ( ¾, y6 ) } 层 5: { ( ¾, ), ( ¾, ^3 ), ( ¾, ¾ ) } 层 6: { ( , y2 ), ( ¾, y4 ), ( , y6 ) } 层 7: { ( ¾ , yi ), ( ¾ , ^3 ), ( ¾ , ¾ ) } 层 8: { ( , y2 ), ( ¾ , y4 ), ( , y6 ) }
需要说明的是, 对应上述的映射方式, 当实际使用的层数目小于当前 层数目类的支持最大层数目时, 没有使用的层可以用于 PDSCH ( physical Downlink share channe )数据的传输。 例如当实际使用的层数目为 5时, 其 属于 {5, 6, 7, 8}的情况, 此时可以仅仅映射层 1~5对应的解调参考符号, 而用于映射层 6~7对应解调参考符号的 RE被用来进行 PDSCH数据的传输; 或者当实际使用的层数目小于当前层数目类的支持的最大层数目时, 仍保 持映射所有层对应的解调参考符号, 用于对干扰的估计。 例如, 例如当实 际使用的层数目为 5 时, 其属于 {5, 6, 7, 8}的情况, 此时仍按照层数目 最大时的情况进行解调参考符号的映射, 即映射层 1~8所有层对应的解调 参考符号。
同样与实施例 1 类似, 为了允许相邻资源块之间进行联合信道估计, 可以对频域的位置进行修正为:
{^,Λ,;^,;^,;^,;^}: {2,3, 6,7,10,11}
当最后一个 OFDM符号用于其他用途,例如 relay的切换时, 时域取值 可做如下以修正: 层数目小于等于 2时, 修正为 e{ ,¾} = {5,ll}; 层数目大 于 2日于, XG - {5,6,9,11}。
在上面描述的方式中, 解调参考符号所占用的 OFDM符号数目最大为 4个。 基于 FDM和 /或 TDM的解调参考符号数目还可以为 2。 下面给出一 种解调参考符号所占用的 OFDM符号数为 2的情况下的映射方式, 此时对 应的一组 RE位置表示为, 当层数目小于等于 2时, 用于表示一组 RE的位 置为 (如图 3-2A):
Figure imgf000020_0001
当层数目大于 2时, 对应的 RE位置为 (如图 3-2Β):
Figure imgf000020_0002
在这个方式下, 当层数目小于等于 2时, 除了 y取值不同外, 各层的 资源单元分组方式与前面描述分组方式相同。 在层数目大于 2时, 则进行 修改, 使解调参考符号仅仅占用 2个 OFDM符号, 而增加频域的位置, 一 种具体的各层资源单元的分组方式为, 如图 3-2B所示:
当层数目属于集合 {3, 4}时, 各层对应的资源单元组为:
层 1: { ( ¾ , ^ ), ( , ^5 ), ( ¾ , y9 ), ( ¾ , yi ), ( ¾ , ^5 ), ( ¾ , 层 2: { ( ¾ , ), ( ¾ , ), ( ¾ , ), (■¾ , y2 ), ( χ2 , y6 ), ( ¾ y10 )
层 3: { ( ¾ , ¾ ), ( ¾ , y7 ), ( ¾ , ), (■¾ , )¾ ), ( χ2 , y, ) , ( ¾
Figure imgf000021_0001
), ( Χ2 , 3¾ ), ( Χ2 yi2 )
当层数目属于集合 {5, 6, 7, 8}时, 各层对应的资源单元组:
层 1: ί ( ¾
层 2: ( χι ( χι ) ( χι , 。 ) } 层 3: ( χι 3¾ ) ( χι , ) ( ¾ , yn ) } 层 4: ( ¾ ( χι 3¾ ) ( χι , ^12 ) } 层 5: ( Χ2 ^ ) ( Χ2 ^ ) ( ¾ , 3¾ ) }
层 6: { ( y2 ), ( ¾ , ), ( ¾ , yi。) }
层 7: { ( ¾ ), ( ¾ , ^7 ), ( ¾ , ^ll ) }
层 8: { ( ^4 ), ( ¾ , ^8 ), ( ¾ , ^12 ) }
当最后一个 OFDM符号用于其他用途,例如 relay的切换时, 时域取值 可以爹正为: = {5,11}。
实施例 4:
在本实施例中, 给出了扩展循环前缀情况下, 当层数目为 1 或层数目 为 2时占用 8个 RE, 而层数目大于 2时, 占用 16个 RE的解调参考符号映 射方法。
基于上述的开销, 当层数目小于等于 2时, 解调参考符号所占用的一 组资源单元为:
Figure imgf000022_0001
当层数目属于 {5, 6, 7, 8}时, 各层解调参考符号所占用的一组资源 单元资源单元的为:
Figure imgf000022_0002
图 4-1给出了一种具体的各层占用的资源单元的分配方法,当层数目小 于等于 2时, 各层占用的资源单元位置如图 4-1A所示。 当层数目属于集合 {3, 4}时, 各层占用的资源单元位置如图 4-1B所示, 当层数目属于 {5, 6, 7, 8}时, 各层占用的资源单元位置如图 4-1C所示。 具体的, 当层数目小 于等于 2时,
Figure imgf000022_0003
表示的资源单元中, 各层占用的资源单元分别为:
层 1: { ( ¾ , ^ ), ( , ¾ ), ( ¾ , yi ), ( ¾ , 3¾ }
层 2: { ( Χί , ^ ), ( ¾ , y4 ), ( ¾ , y2 ), ( ¾ , y4 ) }
当层数目属于 {3, 4}时,
Figure imgf000022_0004
表示的资源单元中, 各层占用的资源单元分别为
层 1: { ( ), ( ^ ), ^ ), ( , 3¾ ) 层 2: ( ^ ), ( , ^ ), ( , 层 3: { ( ¾, ^ ), ( ¾, ^ ), ( ^ ), ( 3¾ ) 层 4: { ( ¾, ^ ), ( ¾, ^ ), ( ^ ), (
当层数目属于 {5, 6, 7, 8}时,
Figure imgf000023_0001
表示的资源单元中, 各层占用的资源单元分别为:
层 1: { ( 3¾ ) } 层 2: { ( ^ ), ( }
层 3: { ( ¾, 3¾ ) } 层 4: { ( ¾, 2 ), ( ¾, }
层 5: { ( Χ4 , ( 3¾ ) } 层 6: { ( Χ4 , ^), ( }
层 7: { ( Χ3 , ^ ), ( 3¾ ) } 层 8: { ( Χ3 , 2 ), ( χ3 , }
同样与实施例 1类似,当最后一个 OFDM符号用于其他用途,例如 relay 的切换时, 时域取值可以修正为: = {5,6,9,11}。
在上面描述的方式中, 解调参考符号所占用的 OFDM符号数目最大为 4个。 基于 FDM和 /或 TDM的解调参考符号数目还可以为 2。 下面给出一 种解调参考符号所占用的 OFDM符号数为 2的情况下的映射方式, 此时对 应的一组 RE位置表示为, 当层数目小于等于 2时, 用于表示一组 RE的位 置为:
XG {x{,x2} = {5,12}
yG {yi,y2,y3,y4} = {3,4,9,l0}
当层数目大于 2时, 对应的 RE位置为:
Figure imgf000023_0002
= {2,3, 4,5,8,9,10,11}
在这个方式下, 当层数目小于等于 2时, 各层的资源单元分组方式与 前面描述分组方式相同如图 4-2A所示。 在层数目大于 2时, 对应层数目属 于 {3, 4}和层数目属于 {5, 6, 7, 8}—种具体的各层资源单元的分组方式 为如图 4-2B和图 4-2C所示。
当层数目属于集合 {3, 4}时, 各层对应的资源单元组为:
层 1: { ( ¾ , ^2 ), ( ¾ , y2 ), ( ¾ , y6 ) }
层 2: { ( Χί , ^ ), ( ¾ , y7 ), ( ¾ , ^ ), ( ■¾ , y7 ) }
层 3: ί ( ^ ), ( ), ( ¾, ), ( ¾, y5 ) }
层 4: { ( ¾ , ^4 ), ( ¾ , ^8 ), ( ¾ y4 ), ( ¾ , y8 ) }
当层数目属于集合 {5, 6, 7, 8}时, 各层对应的资源单元组: 层 1: , l ), ( Χί ,
层 2: , ^ ), ( ¾ , 层 3: , ), ( Xi ,
层 4: , 4 ), ( Xl ,
层 5: , l ), ( ¾:
层 6: ί ( yi ), ( , yi ) 层 7: ( ¾, yi ), ( ¾ , y5 ) 层 8: ( ¾, y4 ), ( ¾, y8 ) }
当最后一个 OFDM符号用于其他用途,例如 relay的切换时, 时域取值 可以爹正为 = {5, 11}。
实施例 5:
基于 FDM和 /或 TDM与 CDM混合复用的一种实施方式, 在该实施例 的混合复用设计方式中, 以 FDM和 /或 TDM复用为主复用方式, 以 CDM 为辅助复用方式。
当系统支持的最大层数目为 8时, 可以将各层分为两组, 每组包含 4 层; 每组内的各层采用 FDM的方式进行复用, 组之间采用 CDM的方式进 行复用。 分 种方式:
Groupl = {ξ, 2, = {1, 3,5,7}
方式 1 : Group! = { , ξ , l ,/4 2} = {2,4, 6,8}
两组之间的索引相同的层进行码分复用; 其中 /表示第 组中的第 个 所对应的实际层序号, Group表示组, 下同。
Figure imgf000025_0001
两组之间的索引相同的层进行码分复用;
Figure imgf000025_0002
两组之间的索引相同的层进行码分复用;
图 5-1给出了基于该思想的一种具体映射方法。在图中,分组的方式采 用方式 2, 如图 5-1C所示, U, 2, 3 , 4}层属于组 1 , {5 , 6, 7, 8}层属 于组 2。
当层数目等于 2时, 共使用了 12个 RE, 占用的时域位置 X和频域位 置 y的取值分别为:
x€ = {5,12} 当层数目大于 2时, 占用的时域位置 X和频域位置 y的取值分别为:
Figure imgf000025_0003
其中层数目小于等于 4时, 各层之间采用时分 /频分的复用方式进行复 用, 当层数目大于 4时,新增加的层与组 1中索引 相同的层进行码分复用, 在该方式中, 即层 5与层 1复用, 层 6与层 2复用, 层 7与层 3复用, 层 8 与层 4复用。 另外, 层数目较少情况(小于等于 2时) 的映射资源单元位 置为层数目较多情况(大于 2时, 如层数目等于 4 ) 占用资源单元的子集。
在该实施例对应的模式中, 由于不同组之间进行码分复用, 因此码分 复用的层占用的资源单元位置相同, 各组占用的资源单元位置关系为: 层数目小于等于 2时(如图 5-1A所示):
层: { ( Xi , yi ), ( Χί , ^ ), ( ¾ , y5 ), ( , yi ), ( , 3¾ ), ( χ2
层: { ( Χί , i ), ( Χί , ), ( χι , ), ( , yi ), ( χ2 , y4 ), ( ¾ 当层数目属于集合 {3, 4}时 (如图 5-1B所示):
层: { ( Χί , ^ ), ( Χί , ^ ), ( Xl , 3¾ ), ( , ), ( , 3¾ ), ( Χ4
^ )
层: { ( Χί , i ), ( Χί , ), ( χι , ), ( , )Ί ), ( , y4 ), ( χ2
^ )
层: ί ( , ), ( , ), ( , ^ ), ( , ), ( , 3¾ ), ( Χ3
层: ί ( , i ), ( , y4 ), ( , ), ( ¾ , ), ( , y4 ), ( χ3
Figure imgf000026_0001
当层数目属于 {5, 6, 7, 8}时: 进行码分复用的层占用相同位置即(如 图 5-1C所示 ):
Z层和 Ζι2层: { ( , ( ¾ ), ( χι , y5 ), ( , yi ), ( , 3¾ ),
( , y5 ) }
4层和 ζ22层: { ( χι , ), ( χι y4 ), ( χι , y6 ), ( ¾, yi ), ( ¾ , y4 ), ( ¾ , y6 ) } 层和 ζ32层: { ( , ), ( ¾ ¾ ), ( ¾, y5 ), ( ¾ , yi ), ( ¾ , 3¾ ),
( X3 , ^5 ) j 层和 层: { ( x2 , yi ), ( ¾ , y4 ), ( χ2 , y6 ), ( ¾ , ), ( ¾ , y4 )
( Χ3 , ^6 ) }
同样与实施例 1类似,当最后一个 OFDM符号用于其他用途,例如 relay 的切换时, 时域取值可以修正为: 层数目小于等于 2, χ {χ12} = {5,11}· 层 大于 2时, ^ = {5,6,9,11}。 如果考虑相邻的 RB之间可以进行联 合 信 道 估 计 时 , 可 以 对 频 域 位 置 进 行 修 正 为 :
{ l, };2'3;3'3;4'3;5'3;6} = {2'3'6'7'10'11}。
在上面给出的实施方式中, 解调参考符号的导频图样的设计是的开销 设计依据为: 层数目小于等于 2时, 开销为 12RE/RB, 层数目大于 时, 开销为 24RE/RB; 考虑到扩展 CP下, 可以用于传输数据的 RE数量较少, 可以设置开销依据为: 层数目小于等于 2时, 开销为 8RE/RB, 层数目大 于 2时, 开销为 16RE/RB。 此时的设计思想与上面描述的方式相似, 只需 要在上述的基础上, 在层数目小于等于 2时, 去除频域集合中的中间的两 个取值值, 对应的资源单元集合为:
Figure imgf000027_0001
当层数目大于 2时, 对应的资源单元集合为:
Figure imgf000027_0002
各组占用的资源单元位置关系如下:
当层数目小于等于 2时:
!ί ·· { ( χι , yi ), ( χι , 3¾ ), ( ¾ , ), ( ¾ , ¾ ) }
; { ( χι ,
Figure imgf000027_0003
), ( ¾ , y4 ), ( ¾ , ), ( ¾ , y4 ) }
当层数目大于 2时, 此时码分复用的层占用相同位置:
和 { ( χι , yi ), ( χι , ), ( ¾ , yi ), ( ¾, 3¾ ) ^和 z2 : { ( χι , yi ), ( χι , y4 ), ( ¾ , ), ( ¾ , 3^ ) }
和 z3 2: { ( ¾, yi ), ( ¾ , ^3 ), ( ¾ , ), ( ¾ , ¾ ) }
和 ζ4 2: I ( ¾ ? 2 ), ( ¾ , ^ ), ( ¾ , ), ( ¾ , y4 ) }
对应的当最后一个 OFDM符号用于其他用途,例如 relay的切换时, 时 域取值可以修正为: 层数目小于等于 2, χ {χ12} = {5,11}· 层大于 2 时, XG {Xl,x2,x3,x4} = {5,6,9,11} ο 如果考虑相邻的 RB之间可以进行联合信道估计 时, 可以对频域位置进行修正 y {y1,y2,y3,y4} = {2,3,10,11} ο
实施例 6:
以码分复用为主复用方式, 频分复用和 /或时分复用为辅助复用方式的 混合复用方法。 在该方式中, 首先基于码分复用的方式为低秩情况下设置 导频图样, 并基于频分复用和 /或码分复用的方式扩展到高秩的情况。
当系统支持的最大层数目为 8时,基于该方法, 首先层数目小于等于 2 时, 采用码分复用的方式对层 1 和层 2 进行复用, 同时资源单元开销为 12RE/RB; 当层数目大于 2时, 采用码分复用与频分和 /或时分混合的复用 方式进行复用, 同时资源单元开销为 24RE/RB。
在采用频分复用与频分复用和 /或时分复用混合复用时, 可以对不同层 进行分组, 同一组内采用频分复用的复用方式, 不同组之间采用时分和 /或 频分的复用方式。 分组方式包括以下几种方式:
Figure imgf000028_0001
图 6-1给出了基于该思想的一种具体映射方法。在图中,分组的方式以 方式 1为例, 即 {1, 2, 5, 7}层属于组 1, {3, 4, 6, 8}层属于组 2。
当层数目小于等于 2时, 层 1和层 2采用码长为 2的码字进行复用; 当层数目为 3或 4时, 在层 1和层 2的基础上通过频分复用的方式, 为层 3 和层 4分配另外 12个 RE, 层 3和层 4进行码分复用, 码分复用的码长仍 为 2。 当层数目大于 4时,采用码长为 4的码字进行码分复用,其中 Groupl 中的各层进行码分复用, Group2中的各层进行码分复用, Groupl和 Group2 之间的层通过时分和 /或频分进行码分复用。 在不同层数目时, 各层对应的 资源单元组分别为:
层数目为 1或 2时, 层 和 4进行码分复用, 并占用相同的资源单元组 (如图 6-1 A ):
Figure imgf000029_0001
各组占用的资源单元位置关系如下:
和 4: { ( xi , yi ) , ( χι , yi ), ( ¾ , ¾ ), ( ¾ , ), ( χ2 , y2 ) , ( ¾ , ^3 ), ( χ3 , ) , ( χ3 , y2 ), ( χ3 , )¾ ), ( ¾ , ), ( ¾ , y2 ), ( ¾ , ¾ ) } , 码长为 2, 同一时隙, 同一频域位置的两个 OFDM符号上的 RE进行复用, 在此时, 映射方式同实施例 1中, 当层数目为 1或 2时的映射方式相同。
当层数目为 3或 4时, 层 ^和 4进行码分复用, 并占用相同的资源单元 组; 层 f和 进行码分复用, 并占用相同的资源单元组。 层为 4时, 所有层 对应资源单元集合为 (如图 6-1B ):
Figure imgf000029_0002
各组占用的资源单元位置关系如下:
和 4层对应的资源单元组为: ), ( )¾ ), ( ), ( , ), ( ¾ , 3¾ ), ( ¾ , y5 ), ( , yi ), ( χ3 , y3 ), ( , y5 ), ( , ), ( ,
^3 ), ( , ys ) } , 码长为 2, 同一时隙, 同一子载波位置的两个 OFDM符 号上的 RE进行复用, 具体的, 将映射 DMRS的 RE分为 6组: { ( , ^ ), ( ¾ , yi ) }, { ( ¾ , yi ), ( ¾ , yi ) }, { ( ¾ , ^ ), ( ¾, ^ ) }, { ( ¾ ,
^3 ), ( ¾, ¾ ) }, { ( ¾ , ^5 ), ( ¾, ^5 ) }, { ( ¾ , ^5 ), ( ¾, ^5 ) }, 同一组内的两个 RE之间通过 walsh码对层 和层 的解调参考符号进行 CDM复用。
2和 对应的资源单元组为: { ( χι , ), ( χι , ( χι , ), ( , y2 ), ( ¾ , y4 ), ( ¾, y6 ), ( ¾ , y2 ), ( ¾ , y4 ), ( ¾ , y6 ), ( ¾ , y2 ), ( ¾ ,
Figure imgf000030_0001
) }, 码长为 2, 同一时隙, 同一子载波位置的两个 OFDM符 号上的 RE进行复用, 具体的, 将该组映射的 DMRS RE分为 6组: { ( , y2 ), ( ¾ , y2 ) } , { ( ¾ , y2 ), ( , y2 ) } , ( ( , y4 ), ( , ^ ) }, { ( ,
Figure imgf000030_0002
) }, 同一组内的两个 RE之间通过 walsh码对层 f和层 的解调参考符号进行 CDM复用。
当层数目为大于 4 时, 层 {m 进行码分复用, 并占用相同的资源 单元组; 层 M 2 3 2, 进行码分复用, 并占用相同的资源单元组, 占用的资 源单元组与层等于 4时相同 (如图 6-lC)。
Figure imgf000030_0003
), ( ¾, y5 ), ( ¾ , yi ), ( ¾ , 3¾ ), ( ¾ , y5 ), ( , ^ ), ( , y3 ), ( ¾ , ^5 ) } , 码长为 4, 一个 RB内, 同一子载波位置, 不同 OFDM符号上的 4个 RE进 行码分复用。具体的,将该组映射的 DMRS RE分为 3组: { ( , ), ( ), ( ¾ , ), ( , ) }, { ( ¾ , 3¾ ), ( ¾ , 3¾ ), ( , 3¾ ), ( , ¾ ) }, { (
Figure imgf000030_0004
) }, 同一组内的 4个 RE之间 通过 walsh码对层 Ζί ,
Figure imgf000030_0005
, 1的解调参考符号进行码分复用。
{ίΜΜΜ}·. { ( ¾ , 2 ), ( ¾ , 4 ), ( ¾ , y6 ), ( , y2 ), ( , y4 ), ( ¾ , ^ ), ( χ3 , y2 ), ( χ3 , y4 ), ( χ3 , y6 ), ( ¾, y2 ), ( ¾, y4 ), ( ¾ , ) }, 码长为 4, 一个 RB内, 同一子载波位置, 不同 OFDM符号上的 4 个 RE进行码分复用。 具体的, 将该组映射的 DMRS RE分为 3组: { ( , y2 ), ( ¾ , y2 ), ( , y2 ), ( , ^ ) }, { ( , ), ( , y4 ), ( , y4 ), ( ¾,
Figure imgf000031_0001
) }, 同一组内 的 4个 RE之间通过 walsh码对 ^,ί2 2,ξ,ί4 2的解调参考符号进行码分复用。
同实施例 1类似, 当最后一个 OFDM符号用于其他用途, 例如 relay 的切换时, 时域取值可以修正为: ^{ , , , } = {5,6,9,11}。 如果考虑相邻 的 RB之间可以进行联合信道估计时,可以对频域位置进行修正,层数目小 于等于 2 时修正为 3^{ ,3¾,}¾} = {2,6,10}; 层数目 大于 2 时修正为 y {
Figure imgf000031_0002
37 6} = {2'3, 6,7,10,11}。 当层数目小于等于 2时, 开销采用 8RE/RB, 层数目大于 2时, 开销采 用 16RE/RB。 此时的设计思想与上面描述的方式相似, 只需要在上述的基 础上, 在层数目小于等于 时, 去除频域集合中的中间的两个取值值, 对 应的资源单元集合为:
XG = {5,6,11,12}
ye {y1,y2,y3,y4} = {3,9}
当层数目大于 2时, 对应的资源单元集合为:
XG = {5,6,11,12}
ye { , Η 4,9,10}。 各组占用的资源单元位置关系为:
层数目小于等于 2时:
和 4: { ( xi , yi ), ( χι , yi ), ( ¾ , ), ( χ2 , y2 ), ( ¾ , ), ( ¾ , y2 ), ( , ^ ), ( , y2 ) }, 码长为 2, 同一时隙, 同一频域位置的两个
OFDM符号上的 RE进行复用。 层数目为 3或 4时:
和 4: { ( Xl , yi ), ( Χ1 , ¾ ), ( ¾ , ), ( Χ2 , ^3 ), ( ¾ , ), ( Χ3 ,
^3 ), ( , ), ( , ¾ ) }, 码长为 2, 同一时隙, 同一子载波位置的两 个 OFDM符号上的 RE进行复用。
和 ·· { ( χι ,
Figure imgf000032_0001
), ( ¾ , y4 ), ( ¾ , y2 ), ( ¾, y4 ), ( ¾ , y2 ), ( ¾ , y4 ), ( , y2 )? ( , 4 ) }, 码长为 2,, 同一时隙, 同一子载波位置的两 个 OFDM符号上的 RE进行复用。
层数目大于 4时:
), (
Figure imgf000032_0002
3¾ ), ( , ), ( , ) }, 码长为 4, 一个 RB内, 同一子载波位 置, 不同 OFDM符号上的 4个 RE进行码分复用。
{ΪΜΜΜ}·. { ( ^2 ), ( 4 ), ( ¾, y2 ), ( , y4 ), ( , y2 ), ( , y4 ), ( , y2 ), ( , y4 ) }, 码长为 4, 一个 RB内, 同一子载波位 置, 不同 OFDM符号上的 4个 RE进行码分复用。
同样的, 当最后一个 OFDM符号用于其他用途, 例如 relay的切换时, 时域取值可以修正为: ^{_¾, , , } = {5,6,9,11}。 如果不考虑相邻的 RB之 间进行联合信道估计时, 可以对频域位置进行修正, 层数目小于等于 2时, , :卩, ;层数目大于?时修正为 ^,^,^, ,^,^:卩 ,^,^。 在上面基于 CDM与 FDM和 /或 TDM混合复用的设计方式下, 只有一 个 OFDM符号预留给 CSI-RS的设计。 当考虑为 CSI-RS预留 OFDM符号 时, 可以基于 3个 OFDM符号设计 DMRS的图样。 且资源单元开销在低秩 (小于等于 2层)和高秩(大于 2层)情况下可以分别设置为 10RE/RB和 18RE/RB0
对应的, 当层数目小于等于 2时, 分配的一组 RE可以表示为 (如图 6-2A ):
{xl,x2,x3} = {5,9,12}
Figure imgf000033_0001
y2,y3,_y4,y5,y6} = {1,2, 6,7,11,12}
具体的为{ ( χι , yi ), ( χι , y2 ), ( χι , y5 ), ( , y6 ), ( , y3 ), ( , )4 ), ( χ3 , ), ( ¾ , y2 ), ( ¾ , y5 ), ( ¾ , y6 ) }
对应的,当层数目为 3或 4时,分配的一组 RE可以表示为(如图 6-2B ):
Figure imgf000033_0002
一种具体的分配方式为:
层 1和层 2复用单元组: { ( ), ( ¾ , ), ( ι , ), ( -、'6 ), ( ¾, 3¾ ), ( ¾, y4 ), ( ¾ , yi ), ( ¾ , y2 ), ( , ^ ), ( ¾ , y6 ) }
层 3和层 4复用单元组: ), (■¾, ), ( ¾, y2 ),
( -γ2 , ^5 ), ( ¾ , )6 ), ( ¾ , y3 ), ( ¾ , 4 ) I
当层数目大于 4时, 分配的一组 RE可以表示为 (如图 6-2C ):
Figure imgf000033_0003
一种具体的分配方式为:
层 1, 2, 5, 6复用单元组: { ( , ^ ), ( ¾ , ), ( ^5 ), ( ¾ , -、'6 ),
( ¾ , ), ( ¾ , y2 ), ( ¾ , ^5 ), ( ¾ , y6 ) }
层 3, 4, 7, 8复用单元组: { ( 1 , ^3 ), ( , y4 ), ( , y3 ), ( , ) }
只有层 l, 2复用位置: { (^, ¾ ), (¾, y4 ) }
只有层 3, 4复用的位置: { ( , yi ), ( , y2 ), ( ¾ , 3¾ ), ( ,
Figure imgf000033_0004
) } 这个方案的设计中, 充分考虑了不同层的应用概率, 即使用概率越小 的层, 分配的 RE密度越低。 同样的, 当最后一个 OFDM符号用于其他用途, 例如 relay的切换时, 时域取值可以修正为: ^ = {5,9,11}; 如果考虑相邻的 RB之间可以 进行联合信道估计时, 可以对频域位置进行修正为 { J2, )¾} = {2,6,10}。
以上所述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
1、一种扩展循环前缀中解调参考符号的映射方法, 其特征在于, 包括: 在时域上, 将高级长期演进系统的解调参考符号映射于未被控制信道、 公共参考符号所占用的正交频分复用(OFDM )符号上, 并从中选择一个或 多个 OFDM符号用于承载所述解调参考符号;
多个层之间的解调参考符号通过频分、 时分、 码分或多种复用方式混 合的方式进行正交复用。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 承载所述解调参考符号 的 OFDM符号的组合方式为采用以下三种方式中的任意一种:
所述解调参考符号最大占用 4个 OFDM符号, 并映射在第 5、 第 6、 第 11和第 12个 OFDM符号上或者第 5、第 6、第 9和第 11个 OFDM符号上; 所述解调参考符号最大占用 2个 OFDM符号, 并映射在第 5和第 12 个 OFDM符号上或者第 5和第 11个 OFDM符号上;
所述解调参考符号最大占用 3个 OFDM符号, 并映射在第 5、 第 9和 第 12个 OFDM符号上, 或者第 5、 第 8和第 12个 OFDM符号上, 或者第 5、 第 9和第 11个 OFDM符号上、 或者第 5、 第 8和第 11个 OFDM符号 上。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述多个层之间采用的 复用方式为以下方式中的任意一种:
各层之间采用码分复用的方式;
各层之间采用频分和 /或时分复用的方式, 同时根据网络侧所使用的层 数目进行分类, 不同的类情况下, 每个资源块中每层按照不同密度分配资 源单元(RE );
在层数目小于等于 2时, 各层之间采用码分复用的方式; 在层数目大 于 2时, 各层之间采用码分复用与频分和 /或时分复用相结合的混合复用方 式; 在层数目小于等于 2或小于等于 4时, 各层之间采用频分和 /或时分复 用的方式; 在层数目大于 2或大于 4时, 各层之间采用频分和 /或时分与码 分相结合的混合复用方式。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 根据系统实际使用的层 数目对层进行分类, 对于给定层数目区间的映射类型, 对所述的多个层进 行分组, 所述分组的对应层之间采用不同的复用方式, 具体的分组方式为 以下方式中的任意一种:
同一组内采用码分复用的方式,组之间采用时分和 /或频分复用的方式; 同一组内采用时分和 /或频分复用的方式,组之间采用码分复用的方式。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 不同类中的每层采用相 同或不同的平均导频密度; 同一类的不同层之间, 每层的解调数据参考信 号的密度保持相同。
6、根据权利要求 1至 5中任意一项权利要求所述的方法,其特征在于, 根据实际使用的层数目将映射的类型分为低秩类映射和高秩类映射, 对于 所述低秩类映射, 所有层上的解调参考符号总开销为 8RE/RB 或者 12RE/RB ; 对于所述高秩类映射, 所有层上的解调参考符号的总开销为 24RE/RB, 或者 16RE/RB, 或者 18RE/RB。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述解调参考符号的时 域位置的选择方式为以下方式中的任意一种:
当不同层之间采用码分复用或码分复用与频分和 /或时分混合复用方式 时,所述解调参考符号的时域位置位于一个资源块内的第 5、第 6个 OFDM 符号和第 11、 第 12个 OFDM符号或者第 5、 第 6个 OFDM符号和第 9、 第 11个 OFDM符号对应的资源单元上;
当不同层之间采用频分和 /或时分复用方式时, 解调参考符号的时域位 置位于一个资源块内的第 5、 第 9和第 12个 OFDM符号, 或者第 5、 第 9 和第 11个 OFDM符号。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在每个 OFDM符号上, 每层解调参考符号的两个相邻资源单元的间隔为 3个或 4个资源单元; 或 者在每个 OFDM符号上, 同一层的相邻两个解调参考符号的间隔为 2个或 3个资源单元。
9、 一种扩展循环前缀中解调参考符号的映射装置, 其特征在于, 所述映射装置用于在采用扩展循环前缀的资源块中映射解调参考符 所述映射装置在时域方向上, 从未被控制信道、 公共参考符号占用的 OFDM符号中选择一个或多个 OFDM符号用于承载所述解调参考符号, 且 在多个层之间通过频分、 时分、 码分或多种复用方式混合的方式进行正交 复用。
10、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述映射装置选择承 载所述解调参考符号的 OFDM符号时, 采用以下三种方式中的任意一种: 所述解调参考符号最大占用 4个 OFDM符号,并将其映射在第 5、第 6、 第 11和第 12个 OFDM符号上或者第 5、 第 6、 第 9和第 11个 OFDM符号 上;
所述解调参考符号最大占用 2个 OFDM符号, 并将其映射在第 5和第 12个 OFDM符号上或者第 5和第 11个 OFDM符号上;
所述解调参考符号最大占用 3个 OFDM符号,并将其映射在第 5、第 9 和第 12个 OFDM符号上, 或者第 5、 第 8和第 12个 OFDM符号上, 或者 第 5、 第 9和第 11个 OFDM符号上、 或者第 5、 第 8和第 11个 OFDM符 号上。
11、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述映射装置在映射 所述解调参考符号时在多个层之间采用的复用方式为以下方式中的任意一 种:
各层之间采用码分复用的方式;
各层之间采用频分和 /或时分复用的方式, 同时根据网络侧所使用的层 数目进行分类, 不同的类情况下, 每个资源块中每层按照不同密度分配资 源单元;
在层数目小于等于 2时, 各层之间采用码分复用的方式; 在层数目大 于 2时, 各层之间采用码分复用与频分和 /或时分复用相结合的混合复用方 式;
在层数目小于等于 2或小于等于 4时, 各层之间采用频分和 /或时分复 用的方式; 在层数目大于 2或大于 4时, 各层之间采用频分和 /或时分与码 分相结合的混合复用方式。
12、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述映射装置根据系 统实际使用的层数目进行分类, 对于给定层数目区间的类, 对所述的多个 层进行分组, 所述分组的对应层之间采用不同的复用方式, 具体的分组方 式为以下方式中的任意一种:
同一组内采用码分复用的方式,组之间采用时分和 /或频分复用的方式; 同一组内采用时分和 /或频分复用的方式,组之间采用码分复用的方式。
13、 根据权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 不同类中的每层采用 相同或不同的平均导频密度; 同一类的不同层之间, 每层的解调数据参考 信号的密度保持相同。
14、 根据权利要求 9至 13中任意一项所述的装置, 其特征在于, 所述 映射装置根据实际使用的层数目将映射的类型分为低秩类映射和高秩类映 射,对于所述低秩类映射,所有层上的解调参考符号总开销为 8RE/RB或者 12RE/RB ; 对于所述高秩类映射, 所有层上的解调参考符号的总开销为 24RE/RB, 或者 16RE/RB, 或者 18RE/RB。
15、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述映射装置在选择 所述解调参考符号的时域位置时, 采用以下方式中的任意一种:
当不同层之间采用码分复用或码分复用与频分和 /或时分混合复用方式 时,所述解调参考符号的时域位置位于一个资源块内的第 5、第 6个 OFDM 符号和第 11、 第 12个 OFDM符号或者第 5、 第 6个 OFDM符号和第 9、 第 11个 OFDM符号对应的资源单元(RE )上;
当不同层之间采用频分和 /或时分复用方式时, 解调参考符号的时域位 置位于一个资源块内的第 5、 第 9和第 12个 OFDM符号, 或者第 5、 第 9 和第 11个 OFDM符号。
16、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述映射装置在影射 所述解调参考符号时, 在每个 OFDM符号上, 每层解调参考符号的两个相 邻资源单元的间隔为 3个或 4个资源单元; 或者同一层的相邻两个解调参 考符号的间隔为 2个或 3个资源单元。
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