WO2011075995A1 - 定位参考信号频域位置确定方法及装置 - Google Patents

定位参考信号频域位置确定方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2011075995A1
WO2011075995A1 PCT/CN2010/074645 CN2010074645W WO2011075995A1 WO 2011075995 A1 WO2011075995 A1 WO 2011075995A1 CN 2010074645 W CN2010074645 W CN 2010074645W WO 2011075995 A1 WO2011075995 A1 WO 2011075995A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mod2
prs
antenna port
ofdm symbol
cyclic prefix
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/074645
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
戴博
郁光辉
左志松
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Publication of WO2011075995A1 publication Critical patent/WO2011075995A1/zh

Links

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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • 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
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0039Frequency-contiguous, i.e. with no allocation of frequencies for one user or terminal between the frequencies allocated to another
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a method and apparatus for determining a frequency domain position of a positioning reference signal.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the multipath channel of OFDM exhibits frequency selective fading characteristics.
  • the channel is divided into multiple subchannels in the frequency domain, and the spectral characteristics of each subchannel are approximately flat, and each OFDM sub-sub-channel
  • the channels are orthogonal to each other, thus allowing the spectrums of the subchannels to overlap each other, so that the spectrum resources can be utilized to a large extent.
  • the Long Term Evolution (LTE) system is an important program for third-generation partner organizations.
  • 1 is a schematic diagram of a radio frame structure of an LTE system according to the related art.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a 10 ms radio frame is composed of twenty lengths. 0.5ms, a slot (slot) of numbers 0 to 19, and slots 2i and 2i+1 form a subframe (frame) i of length 1 ms.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • FIG. 2 is a schematic diagram of physical resource blocks of an LTE system with a system bandwidth of 5 MHz according to the related art.
  • one resource element (RE) is one subcarrier in one OFDM symbol, and one downlink.
  • a Resource Block (RB) is composed of 12 consecutive subcarriers and 7 consecutive OFDM symbols (6 when the cyclic prefix is extended), which is 180 kHz in the frequency domain and a general time slot in the time domain. length.
  • resources are allocated, they are allocated in resource blocks as a basic unit.
  • the LTE system supports 4-antenna Multiple Input Multiple Output (MIMO) applications.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • a cell-specific reference signal when the cyclic prefix is a regular cyclic prefix, the location of these public reference signals in the physical resource block is as shown in FIG. 3a, when the cyclic prefix is an extended cyclic prefix. Time, these public The location of the reference signal in the physical resource block is shown in Figure 3b.
  • UE-specific reference signals which is only in the time-frequency domain location where the user-specific physical downlink shared channel (PDSCH) is located.
  • the public reference signals of the neighboring cells can be different, thereby achieving the purpose of reducing the interference of the neighboring cells.
  • the base station needs to measure the location of the terminal (User Equipment, UE for short) in the cell, so that the UE can be effectively configured and scheduled.
  • the CRS reference signal is used to measure the terminal, and the following restrictions exist:
  • the CRS sequence is repeated every frame, and the cross-correlation is not good; when the two antennas are transmitted, the maximum multiplexing factor is 3, and the interference between adjacent cells is large;
  • the CRS power is semi-statically configured with limited positioning performance.
  • the solution to the above problem is to perform positioning by transmitting a positioning reference signal (PRS) to ensure the positioning accuracy of the UE.
  • PRS positioning reference signal
  • the PRS transmission period is 160 ms, 320 ms, 640 ms, 1280 ms, and the PRS transmission is continuous.
  • the number of subframes is 1, 2, 4,
  • c p [0 when the loop is embedded as an extended loop embedding; where is the slot index in a radio frame, / is the index of the OFDM symbol in one slot, k is the subcarrier index on the OFDM symbol/ It is the PRS bandwidth of the high layer signaling configuration.
  • the pseudo-random sequence c (') can be generated according to the above formula, indicating the identity of the cell.
  • N X ' DL represents the maximum bandwidth that can be configured in the downlink
  • WRB represents the bandwidth of the downlink configuration
  • ⁇ and ⁇ are all expressed in units of 12 subcarriers in the frequency domain
  • PRS is in the physical resource block.
  • the time-frequency position in Figure 4 is shown in Figure 4a and Figure 4b.
  • the position of the starting physical resource block is determined in units of 0.5 RBs. Therefore, there is only one PRS in the first PRB and the last PRB where the PRS is located on one PRS time domain OFDM symbol, and the other There are two PRSs in the PRB where the PRS is located, which will result in uneven distribution of PRS.
  • a primary object of the present invention is to provide a frequency domain position determining scheme for positioning reference signals to solve at least one of the above problems.
  • a method for determining a frequency domain position of a positioning reference signal including: determining, according to the following formula, a positioning reference signal PRS in a time domain orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol
  • a DL h ( N DL - M PRS )/2
  • the starting physical resource block position h N d , or, " L1 7Vrb 7Vrb ) ⁇ ⁇ , where ⁇ indicates the bandwidth of the downlink configuration
  • the frequency domain is represented by 12 consecutive subcarriers, where ⁇ ⁇ is the bandwidth of the PRS, where L ′′ indicates downward rounding.
  • a frequency reference position of the positioning reference signal is also provided.
  • the above apparatus further includes: a second determining module, configured to determine in a formula Subcarriers in the time domain OFDM symbol Z where the PRS is located in one subframe
  • a ⁇ T indicates the maximum bandwidth that can be configured on the downlink, ⁇ ? Both ⁇ and ⁇ are expressed in units of 12 consecutive subcarriers in the frequency domain, which is a slot index in a radio frame.
  • the above device further comprises:
  • x 2 (/7 + 31) (x 2 (/? + 3) + x 2 (/? + 2) + x 2 (/? + 1) + x 2 (/7)) mod2
  • loop embedding is a regular loop embedding
  • c p When the loop is embedded as an extended loop embedding, where is a slot index in a radio frame, which is an index of an OFDM symbol in a slot, which is an OFDM symbol/upper subcarrier index, indicating a cell identifier, is a The slot index in the radio frame.
  • the uneven distribution of PRS due to the odd number of ⁇ _Vrb affects the scheduling of the PDSCH, thereby ensuring the uniform distribution of the PRS in each RB, reducing the impact on the PDSCH, and ensuring the overall performance of the system.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a radio frame structure of an LTE system according to the related art
  • 2 is a schematic diagram of a physical resource block of an LTE system with a system bandwidth of 5 MHz according to the related art
  • FIG. 3a is a schematic diagram 1 of a location of a reference signal common to a cell of an LTE system in a physical resource block according to the related art
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a radio frame structure of an LTE system according to the related art
  • 2 is a schematic diagram of a physical resource block of an LTE system with a system bandwidth of 5 MHz according to the related art
  • FIG. 3a is a schematic diagram 1 of a location of a reference signal common to a cell of an LTE system in a physical resource block according to the related art
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a radio frame structure of an LTE system according to the related art
  • 2 is a schematic diagram of a physical resource block of an LTE system with a system bandwidth of 5 MHz
  • FIG. 4a is a schematic diagram of a position of a PRS in a physical resource block when a system cyclic prefix is an extended cyclic prefix according to the related art
  • FIG. 4b is a schematic diagram according to the related art
  • FIG. 5 is a block diagram showing a preferred structural structure of the positioning reference signal frequency domain position determining apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • WRB represents the bandwidth of the downlink configuration
  • the domain is represented by 12 consecutive subcarriers, which is the PRS bandwidth of the high layer signaling configuration, and L ” indicates the rounding down.
  • the subcarriers on the time domain OFDM symbol in which the reference signal is located in one subframe are:
  • the system cyclic prefix is a regular cyclic prefix:
  • s is the slot index in a radio frame
  • t is the index of the OFDM symbol in a slot
  • k is the index of the OFDM symbol in a slot
  • a positioning reference signal frequency domain position determining device is further provided.
  • the device includes The first determining module 52 is configured to execute the formula (1).
  • the apparatus further includes: a second determining module 56, configured to execute formula (2-1) or formula (2-2); and a mapping module 50, configured to perform mapping according to formula (3).
  • the above formula has been described in detail and will not be mentioned here.
  • Embodiment 2
  • the PRS sequence is defined according to the following formula:
  • s is the slot index in a radio frame
  • t is the index of the OFDM symbol in one slot
  • k is the subcarrier index on the OFDM symbol / is the PRS bandwidth of the higher layer signaling configuration.
  • the system cyclic prefix is a regular cyclic prefix:
  • n s mod2 l and PBCH is single antenna port transmission or two antenna port transmission
  • n s mod2 l and PBCH is a four-antenna port transmission
  • loop embedding is a regular loop embedding
  • s is the slot index in a radio frame
  • t is the index of the OFDM symbol in one slot
  • k is the subcarrier index on the OFDM symbol / is the PRS bandwidth of the higher layer signaling configuration.
  • the pseudo random sequence generation formula is as follows Definition, indicating the identity of the cell.
  • n s mod2 l and PBCH is single antenna port transmission or two antenna port transmission
  • the computing device may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Landscapes

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

Description

定位参考信号频 i或位置确定方法 ^^置 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种定位参考信号频域位置确定 方法及装置。 背景技术 正交频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing , 简称为 OFDM )技术本质上是一种多载波调制通信技术, 该技术是第四代移动通信 中的核心技术之一。 在频域上, OFDM的多径信道呈现出频率选择性衰落特 性, 为了克服这种衰落, 将信道在频域上划分成多个子信道, 每个子信道的 频谱特性都近似平坦, 并且 OFDM各个子信道相互正交, 因此允许子信道的 频谱相互重叠, 从而可以 艮大限度地利用频谱资源。 长期演进(Long Term Evolution, 简称为 LTE ) 系统是第三代伙伴组织 的重要计划。 图 1是根据相关技术的 LTE系统无线帧结构的示意图, 在 LTE 系统的频分双工 (Frequency Division Duplex, 简称为 FDD )模式下, 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的子帧 ( subframe ) i。 当系统釆用常 规循环前缀的时候, 一个时隙包含 7个长度的上 /下行符号, 当系统釆用扩展 循环前缀的时候,一个时隙包含 6个长度的上 /下行符号。 图 2是根据相关技 术的系统带宽为 5MHz的 LTE系统的物理资源块示意图, 如图 2所示, 一个 资源单元( Resource Element, 简称为 RE )为一个 OFDM符号中的一个子载 波, 而一个下行资源块 ( Resource Block, 简称为 RB ) 由连续 12个子载波和 连续 7个(扩展循环前缀的时候为 6个)OFDM符号构成,在频域上为 180kHz, 时域上为一个一般时隙的时间长度。 在资源分配时, 以资源块为基本单位进 行分配。 LTE系统支持 4天线的多输入多输出 ( Multiple Input Multiple Output , 简称为 MIMO )应用, 相应的天线端口 #0、 天线端口 #1、 天线端口 #2、 天线 端口 #3釆用全带宽的小区公有参考信号( Cell-specific reference signals, 简称 为 CRS )方式, 当循环前缀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 3a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 3b所示。 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共享信道 ( Physical downlink shared channel, 简称为 PDSCH)所在的时频域位置上传输, 其中, 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), 小区公有参考信号在所述物 理资源块中初始位置为1^ ft =A^U mcd 6, 其中, ^U表示小区的标识。 通过小 区规划可以实现相邻小区的公有参考信号不同, 从而达到降低邻区千扰的目 的。 基站需要测量小区内终端 ( User Equipment , 简称为 UE ) 的位置, 这样 才能对于 UE进行有效的配置和调度, 目前, 釆用 CRS参考信号对于终端进 行测量, 存在着以下一些限制:
CRS序列每帧重复, 互相关性不好; 两天线传输的时候, 最大复用因子为 3, 相邻小区间的千扰较大;
CRS功率半静态配置, 定位性能受限。 目前, 解决上述问题的方案是通过发送定位参考信号(Position reference signal, 简称为 PRS )来进行定位, 从而保证 UE的定位精度, PRS的发送周 期为 160ms, 320ms, 640ms, 1280ms, PRS发送的连续子帧数量为 1, 2, 4,
6。
PRS序列 „s (m)才艮据下面公式定义:
rlns (m) = -L(l-2- c(2m)) + -^(ΐ-2· c(2m + 1)), m = 0,1, ... ,2N DL - 1 c(n) = (x1 (n-\- Nc)-\-x2 (/? + Nc ))mod2
x1 (/? + 31) = (x1 (/? + 3) + x1 (/7))mod2 ,
x2 (/? + 31) = (x2 (/? + 3) + x2 (/? + 2) + x2 (/? + 1) + x2 (/7))mod2 其中, Wc =1600 , ^(0) = 1,^(«) = 0,« = 1,2,...,30, X2才艮据 cmit = Ζ χ2()·2! 产生, 根据下面公式产生: cimt = 210 · (7 · ("s + 1) + / + 1)· (2 · +l)+2- N-11 + NCP ,
= |1 当循环嵌缀为常规循环嵌缀时
cp = [0 当循环嵌缀为扩展循环嵌缀时 ; 其中, 是一个无线帧中的时隙索引, /是一个时隙中 OFDM符号的索 引, k为 OFDM符号/上的子载波索引, 是高层信令配置的 PRS带宽。 伪随机序列 c(')可以按照上述公式产生, 表示小区的标识。 将 PRS序列 {m)按照下面公式映射到时隙 天线端口 p=6的 OFDM符 号为 1的子载波 k的调制符号 ^上: a i = ri (m') 当系统循环前缀为常规循环前缀时:
^ = 6 « + N^-N^s +(6-/ + vshlft)mod6
3,5,6 当 ns mod 2 = 0
/ = 2,3,5, 6 当 ns mod 2 = 1 且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输 2,3,5,6 当 ns mod 2 = 1 且 PBCH为四天线端口传输
m = 0,\,...,2-N^s -\
m' = m + m^ -Nll 当系统循环前缀为扩展循环前缀时:
A = 6(M + K ) + (5- / + vshift)mod6
4,5 当 ns mod2 = 0
/= 1,2,4,5 当 ns mod2 = l 且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输 2,4,5 当 ns mod2 = l 且 PBCH为四天线端口传输
m = 0,l,...,2-N™s-l
M' = m + N='DL— N 其中, vshift =N^umod6, N X'DL表示下行可以配置的最大带宽, WRB表示 下行配置的带宽, ^和 ^都是以频域连续 12个子载波为单位表示, PRS 在物理资源块中的时频位置如图 4a和图 4b所示。
ArDL ivrPRS
当 ^RB - VRB 为奇数时, 定位参考信号 PRS在时域正交频分复用 OFDM 符号上的起始物理资源块位置 是根据 ? = (N^ _N ) /2, 由于 ^^― ^^为 奇数, 此时是以 0.5个 RB为单位确定起始物理资源块位置的, 因此, 在一 个 PRS时域 OFDM符号上 PRS所在的第一个 PRB和最后一个 PRB中只有 一个 PRS , 而其他 PRS所在的 PRB中都有两个 PRS , 这将导致 PRS分布不 均匀。 另夕卜, 由于物理下行共享信道 ( Physical downlink shared channel , 简 称为 PDSCH)的资源分配是以资源块为单位进行, 这也影响了 PDSCH的调 度, 引起系统整体的性能下降。 发明内容 本发明的主要目的在于提供一种定位参考信号频域位置确定方案, 以至 少解决上述问题之一。 才艮据本发明的一个方面, 提供了一种定位参考信号频域位置确定方法, 包括: 根据以下公式确定定位参考信号 PRS在时域正交频分复用 OFDM符
, A DL h = ( NDL - MPRS)/2 号上的起始物理资源块位置 h = Nd , 或者, " L17Vrb 7Vrb )Ι \, 其中, ^^表示下行配置的带宽, 是以频域连续 12个子载波为单位进行 表示, Λ ^ 是所述 PRS的带宽, 其中, L 」表示向下取整 才艮据本发明的另一方面,还提供了一种定位参考信号频域位置确定装置, 包括: 第一确定模块, 用于才艮据以下公式确定定位参考信号 PRS在时域正交 频分复用 OFDM 符号上的起始物理资源块位置 : « = 7VRB -^RB , 或者,
Figure imgf000006_0001
, 其中, 表示下行配置的带宽, 是以频域连续 12 个子载波为单位进行表示, 是所述 PRS的带宽。 优选地, 上述装置还包括: 第二确定模块, 用于 居以下公式确定在一 个子帧中所述 PRS所在的时域 OFDM符号 Z上的子载波
当系统循环前缀为常规循环前缀时: k = 6(m + 2x ?) + (6-/ + vshift)mod6
当 7¾mod2 = 0
7 = 当 / ¾ mod 2 = 1且物理广播信道 PBCH为单天线或两天线端口传输
Figure imgf000007_0001
当 /¾ mod 2 = 1且 PBCH为四天线端口传输
当系统循环前缀为扩展循环前缀时: k = 6(m + 2x ?) + (5-/ + vshift)mod6
4,5 当 "smod2 = 0
1 = 1,2,4,5 当《s mod 2 = 1且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输 2,4,5 当 ns mod 2 = 1且 PBCH为四天线端口传输
其巾 m = 0,l,...,2-N^ -1;
vshlft = ^ceii mod 6
A^T 表示下行可以配置的最大带宽, ^?^和^^均是以频域连续 12 个子载波为单位表示, 是一个无线帧中的时隙索引。
优选地, 上述装置还包括:
映射模块, 用于将 PRS序列 (m)根据以下公式映射到时隙 "s天线端口 ) ■ ■ ^ =rhn M) p=6的 OFDM符号为 I的子载波 的调制符号 a 上, 其中
Figure imgf000007_0002
= (x1 (n-\-Nc)-\-x2 (/? + Nc ))mod2
x^/7 + 31) = (x1 (/? + 3) + x1 (/7))mod2
x2 (/7 + 31) = (x2 (/? + 3) + x2 (/? + 2) + x2 (/? + 1) + x2 (/7))mod2 m' = m + N^DL― N^s ,或者, m' = m + 2 x(N^DL - N^s )
或 者 w' = w + 2x 其中, Wc =160。, (0) = 1, (") = 0," = 1,2,...,30 , ¾才艮据 =∑ ('■) ·2! 产生, C^根据以下公式产生:
当循环嵌缀为常规循环嵌缀时
cp =
Figure imgf000008_0001
当循环嵌缀为扩展循环嵌缀时 , 其中, 是一个无线帧中的时隙索引, 是一个时隙中 OFDM符号的索 引, 为 OFDM符号/上的子载波索引, 表示小区的标识, 是一个无线 帧中的时隙索引。 通过本发明,釆用才艮据以下公式确定定位参考信号 PRS在时域正交频分 复用 OFDM 符号上的起始物理资源块位置 : h = Nm -^ ^ 或者, h: D , 解决了相关技术中由于 ^ _ Vrb 为奇数而导致 PRS分 布不均影响 PDSCH的调度的问题, 进而保证了 PRS在每个 RB中的均匀分 布, 降低了对 PDSCH的影响, 保证系统的整体性能。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中: 图 1是才艮据相关技术的 LTE系统无线帧结构的示意图; 图 2是根据相关技术的系统带宽为 5MHz的 LTE系统的物理资源块示意 图; 图 3a是根据相关技术的 LTE系统小区公有的参考信号在物理资源块中 位置的示意图一; 图 3b是根据相关技术的 LTE系统小区公有的参考信号在物理资源块中 位置的示意图二; 图 4a是根据相关技术的当系统循环前缀为扩展循环前缀时 PRS在物理 资源块中位置的示意图; 图 4b是根据相关技术的当系统循环前缀为常规循环前缀时 PRS在物理 资源块中位置的示意图; 图 5是才艮据本发明实施例的定位参考信号频域位置确定装置优选的结构 框图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 实施例一 在本实施例中提供了一种定位参考信号频域位置确定方法, 用于将定位 参考信号序列映射到物理资源上, 该方法包括: 根据如下表达式确定在一个 时域 OFDM符号上定位参考信号所在的起始物理资源块位置 : Η = Ν^ - Νζ 或者, /z = | (N^ _ N )/2 | , 公式 ( 1 ) 其中, WRB表示下行配置的带宽, 是以频域连续 12个子载波为单位 表示, 是高层信令配置的 PRS带宽, L 」表示向下取整。 优选地, 在一个子帧中定位参考信号所在的时域 OFDM符号 上的子载 波为: 当系统循环前缀为常规循环前缀时:
A: = 6(m + 2x ?) + (6-/ + vshift)mod6, 公式 (2-1 ) mod 2 = 0
当当当
1 = « « « mod2 = l 且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输 mod2 = l 且 PBCH为四天线端口传输 当系统循环前缀为扩展循环前缀时:
A: = 6(m + 2x ?) + (5-/ + vshift)mod6 , 公式 (2-2 )
4,5 mod 2 = 0
/ = 1,2,4,5 mod2 = l 且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输 2,4,5 mod2 = l 且 PBCH为四天线端口传输 其巾, m = 0,l,...,2-N^s-l;
vShlft = ii mod 6 是高层信令配置的 PRS带宽, 表示下行可以配置的最大带宽, ^^表示下行配置的带宽, ^?^和^^都是以频域连续 12 个子载波为单位 表示, 是一个无线帧中的时隙索引。 通过对起始物理资源位置 h的计算值乘以 2或者向下取整,避免了以 0.5 个 RB 为单位来确定其起始物理资源位置, 可以解决现有技术中由于
ArDL _
为奇数而导致 PRS分布不均影响 PDSCH的调度的问题,保证了系 统系统性能。 优选地,将 PRS序列 {m)按照下式映射到时隙 天线端口 p=6的 OFDM 符号为 Z的子载波 k的调制符号^)上, a )=7 (OT'), 有, rl n (m)=-j=(l-2-c(2m)) + 7^=(1-2^(2∞ + 1)), OT = 0,1,...,2N^X,DL -1 V2 V2
c(n) = (xj (n + Nc) + x2(n + Nc ))mod2
Xj (« + 31) = (xj (« + 3) + Xj («))mod2
x2 (« + 31) = (x2 (« + 3) + x2 (« + 2) + x2 (« + !) + x2 («))mod2 ' = + N x'DL— i s,或者, ' = + 2x(N x'DL— i s) , 或 者 m =m + 2x , 上组公式为公式 ( 3 ); 其中, Wc =1600 , (0) = 1, (") = 0," = 1,2,...,30 , 才艮据 =∑!=。 ('■)· 2! 产生 emlt根据下式产生,
Figure imgf000011_0001
当循环嵌缀为常规循环嵌缀时
Figure imgf000011_0002
当循环嵌缀为扩展循环嵌缀时
"s是一个无线帧中的时隙索引, t 是一个时隙中 OFDM符号的索引, k
¾ rpRS Arcell 为 OFDM符号/上的子载波索引, N 是高层信令配置的 PRS带宽, ^ ^表 示小区的标 i只。 需要说明的是, 可以使 ' = w + N x'DL_i s,或者, ' = w +
Figure imgf000011_0003
, 但 是 , 当 ' = + 2x(N DL- A S) 时 , 与 公 式 /? = N^- NR p 相 对 应 , 当 m =m + 2 N^_A s)/2」时, 与公式 Zz = L( L_ S)/2」相对应, 可以取得 比较好的效果。 在本实施例中还提供了一种定位参考信号频域位置确定装置, 图 5是根 据本发明实施例的定位参考信号频域位置确定装置优选的结构框图, 如图 5 所示, 该装置包括第一确定模块 52, 用于执行公式(1)。 还可以包括设置模 块 54, 用于将《的值设置为 1。 如图 5 所示, 该装置还包括: 第二确定模块 56, 用于执行公式 (2-1) 或公式 (2-2); 映射模块 50, 用于根据公式 (3) 进行映射。 上述公式已经 在进行过详细说明, 在此不再赞述。 实施例二
PRS序列 根据下面公式定义:
Figure imgf000012_0001
c(n) = (xj (n + Nc) + x2(n + Nc ))mod2
Xj (« + 31) = (xj (« + 3) + Xj («))mod2
x2 (« + 31) = (x2 (« + 3) + x2 (« + 2) + x2 (« + 1) + x2 («))mod2 其中, Wc =160。, (0) = 1, (") = 0," = 1,2,...,30 , ¾才艮据 =∑ ('■) ·2! 产生, emlt根据下式产生:
Figure imgf000012_0002
"s是一个无线帧中的时隙索引, t 是一个时隙中 OFDM符号的索引, k 为 OFDM符号/上的子载波索引, 是高层信令配置的 PRS带宽。 伪随 机序列 产生公式按照如下定义, 表示小区的标识。 将 PRS序列 (m)按照下式映射到时隙 "s天线端口 p=6的 OFDM符号为 1的子载波 k的调制符号 α 上:
Figure imgf000012_0003
当系统循环前缀为常规循环前缀时:
6 m + 2x(N°L-N^s)) + (6-/ + vshlft)mod6
当 ns mod2 = 0
/ = 6 当 ns mod2 = l 且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输
Figure imgf000013_0001
当 ns mod2 = l 且 PBCH为四天线端口传输
m = 0,l,...,2-N^s -1 或者,
Figure imgf000013_0002
当系统循环前缀为扩展循环前缀时:
Figure imgf000013_0003
4,5 当 "s mod2 = 0
2, 4, 当 "s mod2 = l 且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输 2,4,5 当 "s mod2 = l 且 PBCH为四天线端口传输
PRS
w = 0,l,...,2-N, RB
PRS
m =m + N^UL ■N RB
或者, max,DL _ ¾rPRS
m' = m + 2x(N 其中, LFT =A^Um d6 , A^TDL表示下行可以配置的最大带宽, 表示下 行配置的带宽, A^X'DI^PA ^都是以频域连续 12个子载波为单位表示。 实施例三
PRS序列 根据下面公式定义:
Figure imgf000013_0004
c(n) = (xj (n + Nc) + x2(n + Nc ))mod2
Xj (« + 31) = (xj (« + 3) + Xj («))mod2
x2 (« + 31) = (x2 (« + 3) + x2 (« + 2) + x2 (« + !) + x2 («))mod2
N =1600 (0) = 1, (") = 0," = 1,2,...,30 , ¾才艮据 =∑=。 ('■) · 2! 产生 其巾, 根据下式产生:
当循环嵌缀为常规循环嵌缀时
cp =
Figure imgf000014_0001
当循环嵌缀为扩展循环嵌缀时 ;
"s是一个无线帧中的时隙索引, t 是一个时隙中 OFDM符号的索引, k 为 OFDM符号/上的子载波索引, 是高层信令配置的 PRS带宽。 伪随 机序列 产生公式按照如下定义, 表示小区的标识。 将 PRS序列 、 )按照下式映射到时隙 天线端口 p=6的 OFDM符号为
1的子载波 k的调制符号 aw上
Figure imgf000014_0002
当系统循环前缀为常规循环前缀时: k = )/2」) + (6_/ + vshlft)m。d6
Figure imgf000014_0003
3,5,6 当 "s mod2 = 0
1,2,3,5,6 当 ns mod2 = l 且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输 2,3,5,6 当 "s mod2 = l 且 PBCH为四天线端口传输
■PRS
m = 0,l,...,2-N RB
PRS
m =m + N^DL RB
或者, m' = m + 2x(N^DL - K ) 当系统循环前缀为扩展循环前缀时: k =
Figure imgf000015_0001
4,5 当 "s mod2 = 0
1 = 1,2,4: 当 ns mod2 = l 且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输
2,4,5 当 "s mod2 = l 且 PBCH为四天线端口传输
m = 0,1, Xs- 1
■max,DL
m :
或者: m ■ m + 2x L_ S 其中, LFT =A^Um。d6, A^TDL表示下行可以配置的最大带宽, 表示下 行配置的带宽, A^X'DI^PA ^都是以频域连续 12个子载波为单位表示。 综上所述, 通过本发明上述实施例, 保证了 PRS在每个 RB中的均匀分 布, 降低了对 PDSCH的影响, 保证系统的整体性能。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并 且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。 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 ^"神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。

Claims

权 利 要 求 书 一种定位参考信号频域位置确定方法, 其特征在于, 包括:
才艮据以下公式确定定位参考信号 PRS 在时域正交频分复用 OFDM 符号上的起始物理资源块位置 h: h = N^-N^ 或者, / = L(N - s)/2」, 其中, 表示下行配 置的带宽, 是以频域连续 12个子载波为单位进行表示, 是所述 PRS的带宽, 其中, L」表示向下取整。 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 根据以下公式确定在一个子 帧中所述 PRS所在的时域 OFDM符号 Z上的子载波 k:
当系统循环前缀为常规循环前缀时:
k = 6(m + 2x ?) + (6-/ + vshift)mod6
3,5,6 当 s mod 2 = 0
1,2,3,5,6 当 《s mod 2 = 1且物理广播信道 PBCH为单天线或两天线端口传输 2,3,5,6 当 《smod2 = l且 PBCH为四天线端口传输 当系统循环前缀为扩展循环前缀时:
k = 6(m + 2x ?) + (5-/ + vshift)mod6
4,5 当 "smod2 = 0
1 = 1,2,4,5 当《smod2 = l且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输 2,4,5 当《smod2 = l且 PBCH为四天线端口传输 其巾
m = 0,l,...,2-N^ -1;
rID
vshlft = ^ceii mod 6
max, DL , 一 , 、 rmax, DL -DL ― ,
N^ 表示下行可以配置的最大带笕, N^ 和Λ ^均是以频域连续 12个子载波为单位表示, 是一个无线帧中的时隙索引。 根据权利要求 1或 2所述的方法,其特征在于,根据以下公式将所述 PRS 序列 映射到时隙 天线端口 p=6的 OFDM符号为!的子载波 A的调 制符号 α )上, 其中, ^)=^ '): Uns (m)=^=(l-2- c(2m))+ 7-^(ΐ-2· c(2m十 1)), m = 0,1_,2NSTDL c(n) = (xj (n + Nc) + x2(n + Nc ))mod2
Xj (« + 31) = (xj (« + 3) + Xj («))mod2
x2 (« + 31) = (x2 (« + 3) + x2 (« + 2) + x2 (« + 1) + x2 («))mod2
+ A^ax'DL -; s,或者, m' = m + 2 x (A^ax'DL - ^s ) m =m--2x K )/2 其中, Wc =1600 , (0) = 1, (") = 0," = 1,2,...,30 , ¾才艮据 =∑!=。 ('■)· 2! 产 生, 根据以下公式产生: cmk =2w.(T.{ns+l) + t + l).(2.N^+l) + 2.N^+Ncp, 当循环嵌缀为常规循环嵌缀时
cp =
Figure imgf000017_0001
当循环嵌缀为扩展循环嵌缀时 , 其中, 是一个无线帧中的时隙索引, t是一个时隙中 OFDM符号 的索引, A为 OFDM符号/上的子载波索引, 表示小区的标识, "s是 一个无线帧中的时隙索引。 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 还包括: 才艮据所述起始物理资源块位置 将所述 PRS映射在物理资源上。 一种定位参考信号频域位置确定装置, 其特征在于, 包括:
第一确定模块, 用于才艮据以下公式确定定位参考信号 PRS在时域正 交频分复用 OFDM符号上的起始物理资源块位置 h:
Η = Ν^-Ν 或者, A = | (N - A )/2 |, 其中, 表示下行配 置的带宽, WRB是以频域连续 12个子载波为单位进行表示, 是所述
PRS的带宽。
6. 根据权利要求 5所述的装置, 其特征在于, 还包括:
第二确定模块, 用于 -据以下公式确定在一个子帧中所述 PRS所在 的时域 OFDM符号 Z上的子载波 k:
当系统循环前缀为常规循环前缀时:
k = 6(m + 2x ?) + (6-/ + vshift)mod6
3,5,6 当 s mod 2 = 0
1,2,3,5,6 当 《s mod 2 = 1且物理广播信道 PBCH为单天线或两天线端口传输 2,3,5,6 当 《smod2 = l且 PBCH为四天线端口传输 当系统循环前缀为扩展循环前缀时:
k = 6(m + 2x ?) + (5-/ + vshift)mod6
4,5 当 "smod2 = 0
1 = 1, 2,4,5 当 ns mod 2 = 1且 PBCH为单天线端口传输或者两天线端口传输 2,4,5 当 "s mod 2 = 1且 PBCH为四天线端口传输 其巾
m = 0,l,...,2-N^ -1;
rID
vshlft = ^ceii mod 6
N^DL表示下行可以配置的最大带宽, N 'DL和 均是以频域连 续 12个子载波为单位表示, 是一个无线帧中的时隙索引。
7. 根据权利要求 5或 6所述的装置, 其特征在于, 还包括: 映射模块, 用于将 PRS序列 rl (m) 居以下公式映射到时隙 "s天线 端口 p=6 的 OFDM 符号为 的子载波 的调制符号 上, 其中,
rt (m) = -^=(\-2- c(2m)) + j-^(\-2- c(2m + 1)), m = 0,\,...,2N^DL -1
'"s V2 V2
c(n) = (xj (n + Nc) + x2(n + Nc ))mod2
Xj (« + 31) = (xj (« + 3) + Xj («))mod2 '
x2 (« + 31) = (x2 (« + 3) + x2 (« + 2) + x2 (« + !) + x2 («))mod2 m / = + N 'DL— N^s,或者, w' = w + 2x(N^DL-N^s) , 或者
Figure imgf000019_0001
其 中 , wc =1600 , ^(0) = 1,^(«) = 0,« = 1,2,...,30 X2 根 据
= ^=°0 2( 2! 产生, 根据以下公式产生: cimt=210-(7.(Ws +l) + t + l)X +l) + 2.A +Ncp,
1 当循环嵌缀为常规循环嵌缀时
Nr CP
0 当循环嵌缀为扩展循环嵌缀时 其中, 是一个无线帧中的时隙索引, 是一个时隙中 OFDM符号 的索引, 为 OFDM符号/上的子载波索引, 表示小区的标识, 是 一个无线帧中的时隙索引。
PCT/CN2010/074645 2009-12-25 2010-06-28 定位参考信号频域位置确定方法及装置 WO2011075995A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910265590.XA CN101778068B (zh) 2009-12-25 2009-12-25 定位参考信号频域位置确定方法及装置
CN200910265590.X 2009-12-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011075995A1 true WO2011075995A1 (zh) 2011-06-30

Family

ID=42514399

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2010/074645 WO2011075995A1 (zh) 2009-12-25 2010-06-28 定位参考信号频域位置确定方法及装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN101778068B (zh)
WO (1) WO2011075995A1 (zh)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2879304B1 (en) * 2012-09-04 2019-02-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for transmitting reference signal
CN106656446B (zh) * 2015-11-03 2020-06-26 中兴通讯股份有限公司 参考信号的发送方法及装置、接收方法及装置
CN107040997B (zh) * 2016-02-03 2023-07-14 中兴通讯股份有限公司 资源配置的方法及装置
US10736113B2 (en) * 2016-02-16 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Positioning signal techniques for narrowband devices
WO2017190274A1 (zh) * 2016-05-03 2017-11-09 华为技术有限公司 一种资源分配方法、网络侧设备和终端设备
CN107465497B (zh) * 2016-06-03 2021-08-06 中兴通讯股份有限公司 定位参考信号的传输方法和装置
CN107889212B (zh) * 2016-09-30 2021-08-24 中兴通讯股份有限公司 一种定位的方法和设备
CN108365935B (zh) * 2017-01-26 2020-01-03 华为技术有限公司 一种参考信号配置方法、基站和终端
CN110365455B (zh) * 2018-04-09 2021-07-30 大唐移动通信设备有限公司 一种定位参考信号传输方法及装置
CN110475352B (zh) * 2018-05-11 2022-06-28 华为技术有限公司 一种参考信号传输方法及通信设备
CN110535578B (zh) * 2018-05-25 2021-08-03 大唐移动通信设备有限公司 信号传输方法及装置
CN110768761B (zh) * 2018-07-26 2022-07-15 中兴通讯股份有限公司 定位参考信号生成方法、装置、基站及可读存储介质
CN111132221B (zh) * 2018-11-01 2021-08-27 华为技术有限公司 传输参考信号的方法与设备
CN112566010B (zh) * 2019-09-26 2022-03-29 大唐移动通信设备有限公司 一种信号发送、接收方法、网络设备及终端设备
CN114079545A (zh) * 2020-08-11 2022-02-22 北京紫光展锐通信技术有限公司 定位参考信号的发送方法、装置、设备及存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101340227A (zh) * 2008-08-15 2009-01-07 中兴通讯股份有限公司 下行参考信号的发送方法和装置
CN101534285A (zh) * 2009-04-09 2009-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的发送方法
CN101594336A (zh) * 2009-06-19 2009-12-02 中兴通讯股份有限公司 一种定位参考信号的发送方法
CN101594335A (zh) * 2009-06-19 2009-12-02 中兴通讯股份有限公司 参考信号和物理资源块的映射方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101340227A (zh) * 2008-08-15 2009-01-07 中兴通讯股份有限公司 下行参考信号的发送方法和装置
CN101534285A (zh) * 2009-04-09 2009-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的发送方法
CN101594336A (zh) * 2009-06-19 2009-12-02 中兴通讯股份有限公司 一种定位参考信号的发送方法
CN101594335A (zh) * 2009-06-19 2009-12-02 中兴通讯股份有限公司 参考信号和物理资源块的映射方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101778068B (zh) 2014-01-01
CN101778068A (zh) 2010-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011075995A1 (zh) 定位参考信号频域位置确定方法及装置
JP5478721B2 (ja) 位置決定基準信号の送信方法及びシステム
US11082192B2 (en) Methods and systems for numerology determination of wireless communication systems
US8761116B2 (en) Method and system for transmitting position reference signal
WO2019062399A1 (zh) 一种信息传输方法及装置
US9814023B2 (en) Method for sending and receiving system information, base station, and user equipment
WO2018228335A1 (zh) 导频信号发送、接收方法及装置、设备、存储介质
JP5491635B2 (ja) 位置決定基準信号送信方法、位置決定基準信号送信装置、データ送信方法、データ送信装置、データ受信方法及びデータ受信装置
US11139934B2 (en) Method for transmitting reference signal, device, and system
WO2011157042A1 (zh) 一种测量参考信号的多天线发送方法、终端和基站
WO2019137098A1 (zh) 一种参考信号的接收和发送方法、设备及计算机可读存储介质
US9998951B2 (en) Training sequence generation for wireless communication networks
WO2011095009A1 (zh) 测量参考信号的发送方法及系统
WO2012103774A1 (zh) 一种测量参考信号的多天线参数的配置方法及装置
WO2017092697A1 (zh) 通信系统中处理通信信号的方法和装置
KR20190059976A (ko) 복조 참조 신호들의 밀도를 적응시키기 위한 방법들
WO2010124622A1 (zh) 一种信号的发送方法
WO2014114113A1 (zh) Dmrs处理方法及装置
WO2020225690A1 (en) Method for repeating a transport block (tb) over multiple transmission/reception points (trps)
JP2019535178A (ja) 狭帯域用の物理的に分離されたチャンネル、低複雑な受信機
US20220224484A1 (en) Method and apparatus for transmitting uplink channel in wireless communication system
WO2017132969A1 (zh) 传输参考信号的方法和装置
US20220330254A1 (en) Systems and methods for determining and indicating antenna ports with configurable antenna port field in dci
WO2014075294A1 (zh) Rs的传输方法、用户设备及网络设备
JP5580893B2 (ja) サブ搬送波パーミュテイションの確定方法及びセルパイロットモードの確定方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10838558

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10838558

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1