WO2012055229A1 - Sounding信道的使用方法和系统 - Google Patents

Sounding信道的使用方法和系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2012055229A1
WO2012055229A1 PCT/CN2011/073942 CN2011073942W WO2012055229A1 WO 2012055229 A1 WO2012055229 A1 WO 2012055229A1 CN 2011073942 W CN2011073942 W CN 2011073942W WO 2012055229 A1 WO2012055229 A1 WO 2012055229A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
user
data
sounding
sounding sequence
sequence
Prior art date
Application number
PCT/CN2011/073942
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
梁波
张玉杰
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 WO2012055229A1 publication Critical patent/WO2012055229A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a method and system for using a Sounding channel.
  • BACKGROUND OF THE INVENTION According to the 802.16e protocol of the Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax) protocol, there are mainly several classifications of Sounding sequences, as shown in FIG.
  • the type A is to divide the subcarriers in the Sounding Zone into bands that do not overlap each other, and each band contains 18 consecutive subcarriers. Then specify the MS to send the sounding sequence 'J' on the specified frequency band.
  • TYPE B (Type B) type Sounding sequence is currently not supported: Mainly because:
  • TYPE B has high requirements for media access control (Media Access Control, MAC for short).
  • the MAC algorithm is required to be complex.
  • the uplink and downlink Allocation needs to be allocated to the end user.
  • N « sed is a useful subcarrier in the Sounding sequence
  • G ( x ) is a PR PAPR (Peak to Average Power Ratio) Gloay sequence, the schematic diagram of which is shown in Figure 2;
  • P is the maximum cyclic shift index
  • S is a subcarrier/band group allocated according to the Sounding instruction
  • M PAPR reduction (PAPR drop), safety zone (safe zone) and sounding zone
  • G( ) is the ⁇ PAPR Gloay sequence, as shown in Figure 2; ? Size 11 is the shift value defined in PAPR reduction, safety zone and sounding zone IE; specifies the offset at one time, as shown in Table 1; S is the subcarrier/band group allocated according to the Sounding instruction; D is from the Sounding command Decimation value; g is the actual decimal offset (defined as follows); set to decimal offset d plus the relevant offset determined by the MS antenna (when the multi-antenna flag is equal to 0, only the first antenna is used for Sounding) . If "Decimation Offset
  • the meaning of this formula is that the carrier is placed at intervals of D in the full frequency band of one symbol period. Since the Wimax uplink data is divided according to the basic unit occupying 3 symbol periods, the three symbol periods for transmitting the sounding pilot cannot be used to transmit data.
  • Wimax uplink refers to the data transmitted from the terminal to the base station
  • the symbol is generally 15 and there are 3 symbols used as control. Only 12 symbols are used to transfer data. If there are 3 more symbols to be occupied, that is, 1/4 of the bandwidth will be occupied, which greatly reduces the uplink transmission efficiency. It can be seen that in the transmission method of the existing Sounding sequence, the transmission efficiency of the channel is low, which cannot meet the increasing market demand. Summary of the invention
  • the present invention has been made in view of the problem that the channel transmission efficiency is relatively low due to the transmission method of the Sounding sequence in the prior art. Therefore, the main object of the present invention is to provide a method and system for using a Sounding channel to solve the above problem. At least one.
  • a method for using a Sounding channel comprising: setting data information and a So Ding sequence, wherein the data information includes user data and/or pilot data; The above data information is transmitted on a subcarrier that transmits the above Sounding sequence.
  • the process of transmitting the foregoing data information on the subcarrier transmitting the Sounding sequence includes: transmitting the sounding sequence of the plurality of users and the data information of one user on the subcarrier.
  • the process of transmitting the foregoing data information on the subcarrier transmitting the sounding sequence includes: transmitting the sounding sequence of a user and the data information of a user on the subcarrier.
  • the method further includes: receiving, by the receiving end, the sounding sequence and the data information; the receiving end is calculated according to the estimated value of the channel for transmitting the data information and the sounding sequence. The above user data.
  • the receiving end acquires the pilot data in the received data information; and the receiving end calculates the estimated value according to the predetermined channel model formula according to the pilot data and the Sounding sequence.
  • a system for using a Sounding channel comprising: a setting unit configured to set data information and a Sounding sequence, wherein the data information includes user data and/or a guide Frequency data; a transmitting unit, configured to transmit the data information on a subcarrier that transmits the Sounding sequence.
  • the sending unit includes: a first sending module, configured to send the sounding sequence of the plurality of users and the data information of one user on the subcarrier.
  • the sending unit includes: a second sending module, configured to send the sounding sequence of a user and the data information of a user on the subcarrier.
  • the user data and the pilot are simultaneously transmitted on the subcarriers that send the Sounding sequence, thereby solving the problem that the channel transmission efficiency is low due to the transmission method of the Sounding sequence in the prior art, and improving the transmission efficiency;
  • the estimation model corresponding to the Sounding sequence can effectively extract the user data from the received signal, thereby ensuring the accuracy of data reception.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of classification of a Sounding sequence according to the related art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a Golay sequence of 2048 bits in length according to the related art; 3 is a preferred flowchart of a method for using a Sounding channel according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a carrier for transmitting a Sounding sequence in a Cyclic mode according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a carrier system for transmitting a Sounding channel according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a system for using a Sounding channel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a preferred flowchart of a method for using a Sounding channel according to an embodiment of the present invention, which includes:
  • the step of transmitting the data information on the subcarrier transmitting the Sounding sequence comprises: simultaneously transmitting a user's Sounding sequence and one or more user's user data on a part of the subcarriers; and in another part A user's Sounding sequence and one or more user's pilot data are simultaneously transmitted on the carrier.
  • the process of transmitting the data information on a subcarrier that sends the Sounding sequence includes: transmitting, on the subcarrier, the Sounding sequence of multiple users and data information of one user.
  • the Sounding sequence of a plurality of users is simultaneously transmitted and one The user data and/or pilot data of the users further improve the transmission efficiency.
  • the Sounding sequence is sent from the transmitting end to the receiving end simultaneously with the data information.
  • the process of transmitting the data information on the subcarrier transmitting the Sounding sequence comprises: transmitting the Sounding sequence of a user and the user data and/or pilot data of a user on the subcarrier.
  • the Sounding sequence is sent from the transmitting end to the receiving end simultaneously with the data information.
  • the method further includes: the receiving end receiving the Sounding sequence and the data information; and the receiving end according to the channel that sends the data information The estimated value and the Sounding sequence are calculated to obtain the user data.
  • the receiving end uses the estimation model corresponding to the Sounding sequence to effectively extract the user data from the received signal, thereby ensuring the accuracy of data reception.
  • the obtaining the estimated value by the following step: the receiving end acquires the pilot data in the received data information; the receiving end according to the pilot data and the So dish ding sequence according to a predetermined channel
  • the model formula calculates the estimated value.
  • the corresponding estimated value is calculated by the pilot signal without additional steps, thereby simplifying the processing flow at the receiving end and improving the processing speed.
  • the user's data extracted from the received signal can be effectively extracted by the receiving end using the estimation model corresponding to the Sounding sequence, thereby ensuring the accuracy of data reception.
  • the estimation model corresponding to the Sounding sequence is used by the receiving end to effectively extract the user data from the received signal, thereby ensuring the accuracy of data reception.
  • Embodiment 2 This embodiment is based on the Sounding sequence in the Cyclic mode. Based on the 802.16e protocol, each user's Sounding sequence is transmitted by each user on the Sounding symbol in the case where the Sounding parameter U value, D value (or P value), d value (or n value) is determined. For known data, in order to improve the channel spectrum utilization, the unknown data may be transmitted on the Sounding subcarrier by multiplexing, and then the Sounding sequence and the data are respectively extracted according to the corresponding algorithm.
  • the Sounding sequence is transmitted on all subcarriers on the OFDM symbol. Taking the 10M system as an example, the number of effective subcarriers per Sounding sequence is 864. As shown in FIG. 4, 16 subcarriers are taken as an example.
  • the Sounding sequence sent by one user is S1
  • the data sent by another user is D1
  • the received data on this subcarrier can be expressed as HA*SA1 + HB*SB2 + ... + HD * Dl.
  • HA is the channel estimation of the channel of user A on the subcarrier Carl
  • HB is the channel estimation of the channel of user B on the subcarrier Carl
  • HD is the channel estimation of the data subcarrier of the user transmitting the data carrier.
  • S2 Obtain information of the user who sends data, on which subcarriers transmit data subcarriers, on which subcarriers to transmit pilot subcarriers, and the value of the transmitted data subcarrier is the value to be estimated, and the value of the pilot subcarrier is transmitted. Is the value specified in the agreement.
  • the channeling value of the Sounding user may be used for Beamforming downlink shaping, which may be performed by using the channel estimation value of the data area. Data area channel compensation.
  • Embodiment 3 This embodiment is based on the Sounding sequence 'J in the Decimation mode. Based on the 802.16e protocol, each user's Sounding sequence is transmitted by each user on the Sounding symbol in the case where the Sounding parameter U value, D value (or P value), d value (or n value) is determined.
  • the unknown data may be transmitted on the Sounding subcarrier by multiplexing, and then the Sounding sequence and the data are respectively extracted according to the corresponding algorithm.
  • S2 Obtain information of the user who sends data, on which subcarriers transmit data subcarriers, on which subcarriers to transmit pilot subcarriers, the value of the transmitted data subcarrier is the value we need to estimate, and the pilot subcarrier is transmitted.
  • the value is the value specified by the protocol.
  • SA1 is the Sounding sequence sent by User A
  • D1 is the pilot signal corresponding to the user data.
  • RD, SA1 and D1 are known data
  • HA and HD can be solved through a multivariate equation group. .
  • the channelforming value of the Sounding user may be used for Beamforming downlink shaping, and the data region of the data user may be used for the data region. Channel compensation.
  • Upward Sounding that is, uplink channel (channel) Sounding, is to provide channel response information (or channel state) to a BS (Base Station) by an SS (Subscriber Station) by utilizing the uplink and downlink channel reciprocity of the TDD system.
  • a means of information CSI is mainly applied to TDD systems.
  • the above process of uplink sounding can be briefly described as:
  • BS passes UL-MAP's PAPR/Safety_Zone/Sounding_Zone_IE() as the uplink subframe Sself Sounding Zone 3 ⁇ 4,;
  • the BS determines the Sounding implementation of each Sounding symbol in the Sounding Zone and the SS in each Soundng symbol by UL-Sounding_Command_IE() of UL-MAP;
  • SS sends a corresponding Sounding signal according to the PAPR/Safety_Zone/Sounding_Zone_IE() and UL_Sounding_Command_IE() of the UL-MAP in the corresponding resource position of the uplink subframe;
  • the BS receives the UL Sounding signal, obtains uplink channel response information (or channel state information CSI) according to the user's Sounding signal, and uses Beamforming (TXAA/) to utilize the uplink and downlink channel reciprocity of the TDD (Time Division Duplex) system.
  • MRT/EBF Multiple Input Multiple Output, Multi-antenna transmission technology such as multi-input and multi-output
  • CL-MIMO Multiple Input Multiple Output, Multi-antenna transmission technology such as multi-input and multi-output
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a system for using a Sounding channel according to an embodiment of the present invention.
  • the method includes: a setting unit 602, configured to set data information and a Sounding sequence, where the data information includes user data and And/or pilot data; the sending unit 604 is connected to the setting unit 602, and configured to send the data information on a subcarrier that sends the Sounding sequence.
  • the user data and the pilot are simultaneously transmitted on the subcarriers that send the Sounding sequence, thereby solving the problem that the channel transmission efficiency is low due to the transmission method of the So ding sequence in the prior art, and the transmission is improved. effectiveness.
  • the sending unit 604 may include: a first sending module, configured to send, on the subcarrier, the sounding sequence of multiple users and the data information of one user.
  • the transmission efficiency is further improved by simultaneously transmitting the Sounding sequence of a plurality of users and the user data and pilot data of one user.
  • the Sounding sequence is transmitted from the transmitting unit 604 to the receiving end simultaneously with the data information.
  • the sending unit 604 may further include: a second sending module, configured to send the sounding sequence of a user and the data information of a user on the subcarrier.
  • the Sounding sequence is transmitted from the transmitting unit 604 to the receiving end simultaneously with the data information.
  • the transmission unit 604 transmits the data information on the subcarriers transmitting the Sounding sequence comprising: simultaneously sending a user on some subcarriers Sounding sequence and one or more user data user; in other A user's Sounding sequence and one or more users' pilot data are simultaneously transmitted on a part of the subcarriers.
  • the method further includes: receiving, by the receiving end in the operating system of the Sounding channel, the Sounding sequence and the data information; The estimated value of the channel in which the user data is transmitted and the Sounding sequence are calculated to obtain the user data.
  • the receiving end uses the estimation model corresponding to the Sounding sequence to effectively extract the user data from the received signal, thereby ensuring the accuracy of data reception.
  • the estimated value is obtained by the following steps: the receiving end acquires pilot data in the received data information; and the receiving end follows a predetermined channel model according to the pilot signal and the Sounding sequence. The formula calculates the estimated value.
  • the corresponding estimated value is calculated by the pilot signal, which simplifies the processing flow at the receiving end and improves the processing speed.
  • the user's data extracted from the received signal can be effectively extracted by the receiving end using the estimation model corresponding to the Sounding sequence, thereby ensuring the accuracy of data reception.
  • the user's data extracted from the received signal can be effectively extracted by the receiving end using the estimation model corresponding to the Sounding sequence, thereby ensuring the accuracy of data reception.
  • the steps shown in the flowchart of the accompanying drawings may be performed in a computer system such as a set of computer executable instructions, and, although the logical order is shown in the flowchart, in some cases, The steps shown or described may be performed in an order different from that herein.
  • the above modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices.
  • a computing device may be executed by a computing device
  • This can be implemented, and thus, they can be stored in a storage device by a computing device, or they can be fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps can be implemented 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)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种Sounding信道的使用方法和系统,其中,该方法包括:设置数据信息和Sounding序列,其中,上述数据信息包括用户数据和/或导频数据;在发送上述Sounding序列的子载波上发送上述数据信息。本发明解决了现有技术中Sounding序列的发送方法导致的信道传输效率较低的问题,提高了传输效率。

Description

Soundin 信道的使用方法和系统 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种 Sounding (探测)信道的使用 方法和系统。 背景技术 才艮据 4效波接入全求互通 ( Worldwide Interoperability for Microwave Access, 简称为 Wimax )协议 802.16e中的规定, Sounding序列主要有几种分类, 如图 1所示。 其中, A类型是把 Sounding Zone (探测区域) 内的子载波划分为互不 重叠的频段(band ), 每个 band包含 18个连续的子载波。 然后指定 MS在指定 的频段上发送 sounding 序歹' J。 目前不支持 TYPE B (类型 B ) 类型 Sounding序列: 主要是因为:
1 )《wimax_forum_mobile_system_release_l_0_profile_vl_40》 中未对终端 支持 TYPE B类型 Sounding序列故强制要求;
2 ) TYPE B对媒体接入控制 ( Media Access Control, 简称为 MAC ) 调度 要求较高, 要求 MAC算法较为复杂, 需要对终端用户分配的上下行 Allocation
(分配) 处于同一子载波范围内。 下面先简单描述上述 A类型中的两种 Sounding序列 1 ) Cyclic (正交循环)序列: 对于 CSIT ( Channel State Information at The Transmitter , 发射端的信道状 态信息) capability A( CSIT能力 A ), 口果 UL Sounding Command IE( Information Element, 信息元素)(上行探测命令 IE )中的 Separability type (可分离性类型) 为 0 , 表示 Sounding序列使用 Cyclic方式。 发射设备所用的序列 与索引 "的 关系定义如下:
Figure imgf000002_0001
其巾: 是子载波的索引 Q≤k≤u
N«sed是 Sounding序列中有用的子载波;
G(x)是氐 PAPR( Peak to Average Power Ratio ,峰值平均功率比) Gloay 序 列, 其示意图" ^图 2所示;
P是最大循环移位索引;
"是指定的循环移位索引 , 其范围从 0到
S是根据 Sounding指令分配的子载波 /频带组;
M是 PAPR reduction ( PAPR下降), safety zone(安全区域 )和 sounding zone
IE (探测区域 IE ) 中定义的移位值; 是??丁大小; WD 0指定一个 FFT时候的偏移, 如表 1所示。 2 ) Decimation (抽耳又 ) 序列: 对于 CSIT capability A, 如果 UL Sounding Command IE中的 separability type为 1 , 表示 Sounding序列 吏用 Decimation方式。 发射设备所用的序歹 'J ^与 索引"的关系定义如下公式(1-2)所示: ,k modD = g
Figure imgf000003_0001
其巾: 是子载波的索引 (
G( )是氐 PAPR Gloay 序列, 如图 2所示; 是??了大小; 11是 PAPR reduction, safety zone和 sounding zone IE中定义的移位值; 指定一个 时候的偏移, 如表 1所示; S是根据 Sounding指令分配的子载波 /频带组; D是来自于 Sounding指令的 decimation value; g是实际的 decimation 偏移(定义如下); 设 是 decimation偏移 d加上由 MS天线 (当多天线标志等于 0时, 只有 第一个天线用于 Sounding ) 决定的相关偏移。 如果 "Decimation Offset
Randomization ( 抽取偏 移 随机化 ) "等 于 0 , 则 g , 否 则 g = {{p{{IDcell + FrameNum) mod 32) + ^) mod D , 其中 表示 permutationBase序 列在 x位置的值, 其中 PermutationBase的定义如表 2所示。 表 1-Golay (格雷码) 序列中的偏移
Figure imgf000004_0001
表 2-OFDMA DL子载波配置 (续)
Figure imgf000004_0002
从公式 ( 1-2 ) 可以看出来, Decimation方式载波的位置由 kmodD=g来决 定。 这个公式的含义就是, 在 1个符号周期的全频带以间隔为 D来放置载波。 因为 Wimax上行的数据是按照占有 3个符号周期的基本单位来划分的, 所以 发送 sounding导频的这 3个符号周期就必然不能用来传送数据。 Wimax的上行 (指数据从终端传送到基站) 符号一般是 15个, 有 3个符号用来作为控制, 只有 12 个符号是用来传送数据。 如果再有 3 个符号被占用, 也就是说有 1/4 的带宽将要被占用, 大大降低了上行的传输效率。 可见, 在现有的 Sounding序列的发送方法中信道的传输效率较低, 无法满 足日益增长的市场需求。 发明内容
4十对现有技术中 Sounding 序列的发送方法导致的信道传输效率较氐的问 题而提出本发明, 为此, 本发明的主要目的在于提供一种 Sounding信道的使用 方法和系统, 以解决上述问题至少之一。 为了实现上述目的,根据本发明的一个方面, 提供了一种 Sounding信道的 使用方法, 其包括: 设置数据信息和 So皿 ding序列, 其中, 上述数据信息包括 用户数据和 /或导频数据; 在发送上述 Sounding序列的子载波上发送上述数据 信息。 在发送上述 Sounding序列的子载波上发送上述数据信息的过程包括:在上 述子载波上发送多个用户的上述 Sounding序列以及一个用户的上述数据信息。 在发送上述 Sounding序列的子载波上发送上述数据信息的过程包括:在上 述子载波上发送一个用户的上述 Sounding序列和一个用户的上述数据信息。 发送端在发送上述 Sounding序列的子载波上发送上述数据信息之后,还包 括: 接收端接收上述 Sounding序列和上述数据信息; 上述接收端根据发送上述 数据信息的信道的估计值以及上述 Sounding序列计算得到上述用户数据。 通过以下步骤获取上述估计值: 上述接收端获取接收到的上述数据信息中 的导频数据;上述接收端根据上述导频数据以及上述 Sounding序列按照预定的 信道模型公式计算得到上述估计值。 在上述子载波上同时发送两个用户的上述 Sounding 序列以及一个用户的 上述用户数据的情况下, 通过以下公式计算得到上述用户数据: RD= HA*SA1 + HB*SB2 + HD * Dl ; 其中, RD为上述接收端所接收到的数据; HA为用户 A 发送 Sounding序列的信道的估计值; HB为用户 B发送 Sounding序列的信道 的估计值; HD 为发送用户数据的信道的估计值; SA1 为上述用户 A 发送的 Sounding序列; SB2为上述用户 B发送的 Sounding序列。 在上述子载波上同时发送一个用户的上述 Sounding 序列以及一个用户的 上述用户数据的情况下, 通过以下公式计算得到上述用户数据: RD= HA*SA1 + HD * D1 ; 其中, RD为接收端所接收到的数据; HA为用户 A发送 Sounding 序列的信道的估计值; HD为发送用户数据的信道的估计值; SA1为上述用户 A发送的 Sounding序歹' J。 为了实现上述目的,根据本发明的另一方面, 提供了一种 Sounding信道的 使用系统, 其包括: 设置单元, 设置为设置数据信息和 Sounding序列, 其中, 上述数据信息包括用户数据和 /或导频数据; 发送单元, 设置为在发送上述 Sounding序列的子载波上发送上述数据信息。 上述发送单元包括: 第一发送模块, 设置为在上述子载波上发送多个用户 的上述 Sounding序列以及一个用户的上述数据信息。 上述发送单元包括: 第二发送模块, 设置为在上述子载波上发送一个用户 的上述 Sounding序列和一个用户的上述数据信息。 通过本发明, 在发送 Sounding序列的子载波上同时发送用户数据和导频, 从而解决了现有技术中 Sounding 序列的发送方法导致的信道传输效率较低的 问题, 提高了传输效率; 此外, 接收端釆用与 Sounding序列对应的估算模型能 够有效地从接收信号中提取出的用户数据, 进而保证了数据接收的准确性。 本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述, 并且, 部分地从说明 书中变得显而易见, 或者通过实施本发明而了解。 本发明的目的和其他优点可 通过在所写的说明书、 权利要求书、 以及附图中所特别指出的结构来实现和获 得。 附图说明 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是根据相关技术的 Sounding序列的分类示意图; 图 2是根据相关技术的长度为 2048比特的 Golay序列的示意图; 图 3是根据本发明实施例的 Sounding信道的使用方法的一种优选的流程 图; 图 4是根据本发明实施例的 Cyclic方式下发送 Sounding序列的载波示意 图; 图 5是才艮据本发明实施例的 Decimation方式下发送 Sounding序列的载波 示意图; 图 6是根据本发明实施例的 Sounding信道的使用系统的一种优选的示意 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 1 图 3是根据本发明实施例的 Sounding信道的使用方法的一种优选的流程 图, 其包括:
S302 , 设置数据信息和 Sounding 序列, 其中, 所述数据信息包括用户数 据和 /或导频数据;
S304 , 在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数据信息。 通过本优选的实施例,在发送 Sounding序列的子载波上同时发送用户数据 和导频,从而解决了现有技术中 Sounding序列的发送方法导致的信道传输效率 较低的问题, 提高了传输效率。 优选的,在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数据信息的步 4聚包 括:在一部分子载波上同时发送一个用户的 Sounding序列以及一个或多个用户 的用户数据;在另一部分子载波上同时发送一个用户的 Sounding序列以及一个 或多个用户的导频数据。 优选的,在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数据信息的过程包 括:在所述子载波上发送多个用户的所述 Sounding序列以及一个用户的数据信 息。 在本优选的实施例中, 通过同时发送多个用户的所述 Sounding序列以及一 个用户的所述用户数据和 /或导频数据, 进一步提高了传输效率。 优选的, 在本 优选的实施例中, Sounding序列与数据信息同时从发送端发送给接收端。 优选的,在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数据信息的过程包 括:在上述子载波上发送一个用户的所述 Sounding序列和一个用户的所述用户 数据和 /或导频数据。 在本优选的实施例中, 通过在特定的子载波上发送一个用 户的所述 Sounding序列以及一个用户的所述用户数据和导频数据,满足了不同 场景的需求, 进一步提高了传输效率。优选的, 在本优选的实施例中, Sounding 序列与数据信息同时从发送端发送给接收端。 优选的,发送端在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数据信息之 后, 还包括: 接收端接收所述 Sounding序列和所述数据信息; 所述接收端根据 发送所述数据信息的信道的估计值以及所述 Sounding 序列计算得到所述用户 数据。 在本优选的实施例中,接收端釆用与 Sounding序列对应的估算模型能够 有效地从接收信号中提取出的用户数据, 进而保证了数据接收的准确性。 优选的, 通过以下步骤获取所述估计值包括: 接收端获取接收到的所述数 据信息中的导频数据;所述接收端根据所述导频数据以及所述 So皿 ding序列按 照预定的信道模型公式计算得到所述估计值。 在本优选的实施例中, 通过导频 信号来计算得到相应的估计值, 而不需要额外的步骤, 从而简化了接收端的处 理流程, 提高了处理速度。 优选的,在所述子载波上同时发送两个用户的所述 Sounding序列以及一个 用户的所述用户数据的情况下( Cyclic方式;), 通过以下公式计算得到所述用户 数据: RD= HA*SA1 + HB*SB2 + HD * D1 ; 其中, RD为所述接收端所接收到 的数据; HA为用户 A发送 Sounding序列的信道的估计值; HB为用户 B发送 Sounding序列的信道的估计值; HD为发送用户数据的信道的估计值; SA1为 所述用户 A发送的 Sounding序列; SB2为所述用户 B发送的 Sounding序列。 在本优选的实施例中,通过接收端釆用与 Sounding序列对应的估算模型能够有 效地从接收信号中提取出的用户数据, 进而保证了数据接收的准确性。 优选的,在所述子载波上同时发送一个用户的所述 Sounding序列以及一个 用户的所述用户数据的情况下 (Decimation 方式), 通过以下公式计算得到所 述用户数据: RD= HA*SA1 + HD * D1 ; 其中, RD为接收端所接收到的数据; HA为用户 A发送 Sounding序列的信道的估计值; HD为发送用户数据的信道 的估计值; SA1为所述用户 A发送的 Sounding序列。 在本优选的实施例中, 通过接收端釆用与 Sounding 序列对应的估算模型能够有效地从接收信号中提 取出的用户数据, 进而保证了数据接收的准确性。 实施例 2 本实施例基于 Cyclic方式下的 Sounding序列。 基于 802.16e协议, 每个用户的 Sounding序列在 Sounding参数 U值、 D 值 (或 P值)、 d值 (或 n值) 确定的情况下, 此用户在 Sounding符号上的每 个子载波的发送数据为已知数据, 为了提高信道频谱利用率, 可以釆用复用方 式, 在 Sounding子载波上发送未知的数据, 然后, 根据相应算法将 Sounding 序列和数据分别提取出来。 基于 Cyclic方式时, Sounding序列在 OFDM符号上所有子载波发送, 以 10M系统为例, 每个用户 Sounding序列有效子载波个数为 864个, 如图 4所 示, 以其中 16个子载波为例, 在第 1 个子载波 (Carl ) 上, 某个用户发送的 Sounding序列为 S 1 , 另外一个用户发送的数据为 D1 , 以此类推。 由于 cyclic 方式时, 某个子载波上可能有几个用户发送 Sounding序列, 同时又有一个用户 发送数据, 因此, 此子载波上接收数据可以表示为 HA*SA1 + HB*SB2 + ... + HD * Dl。 其中, HA为用户 A在子载波 Carl上的信道的信道估计, HB为用户 B在 子载波 Carl上的信道的信道估计 ..., HD为发送数据载波的用户的数据子载波 的信道估计。 针对上述发送方式, 以下描述接收端的接收处理过程。
S 1: 根据用户的 Sounding参数( U值、 P值、 n值等)得到此用户每个子 载波上的 Sounding序歹' J值 SA1、 SA2 SAn。
S2: 获取发送数据用户的信息, 在哪些些子载波发送数据子载波, 在哪些 子载波发送导频子载波, 发送数据子载波的值便是需要估计的值, 而发送导频 子载波的值是协议规定的值。
S3: 将发送数据用户发送的导频提取 (导频与 Sounding 序列一样, 也是 已知值), 因此, 根据实施例 1 中描述的公式, 接收的数据可以表示为: RD= HA*SA1 + HB*SB2 + HD * D1 , 这里, SA1为用户 A发送的 Sounding序列, SB1为用户 B发送的 Sounding序列, Dl为与用户数据对应的导频信号,其中, RD 、 SA1、 SB2 以及 Dl 均为已知数据, 通过一个多元方程式组即可求解出 HA、 HB和 HD„
S4:得到 Sounding用户的信道估计值 HA和 HB以及数据用户的信道估计 值 HD之后, 可以使用 Sounding用户的信道估计值进行 Beamforming (波束赋 形) 下行赋形, 可以使用数据区的信道估计值进行数据区信道补偿。
S5:在得到 Sounding用户的信道估计值 HA和 HB以及数据用户的信道估 计值 HD之后,接收端可以同样利用公式: RD= HA*SA1 + HB*SB2 + HD * Dl 来计算出此子载波上的发送数据 D 1。 实施例 3 本实施例基于 Decimation方式下的 Sounding序歹' J。 基于 802.16e协议, 每个用户的 Sounding序列在 Sounding参数 U值、 D 值 (或 P值)、 d值 (或 n值) 确定的情况下, 此用户在 Sounding符号上的每 个子载波的发送数据为已知数据, 为了提高信道频谱利用率, 可以釆用复用方 式, 在 Sounding子载波上发送未知的数据, 然后, 根据相应算法将 Sounding 序列和数据分别提取出来。
Decimation方式与 cyclic方式 ό 区另]为, Decimation方式 ό Sounding序歹1 J 每个用户只能在特定的位置发送 Sounding序列,且每个位置只能有 1个用户发 送序列, 如图 5 所示, 此时 D=8, 用户 A ( d=0 ) 在子载波 1、 8、 16上发送 Sounding序列,因此,对于子载波 1 ,接收的数据可以表示为: HA*S 1 + HD*D1 , 子载波 8 和 16 类似, 子载波 2 由于只有数据, 因此, 接收到得数据表示为 HD*D2。 针对上述发送方式, 以下描述接收端的接收处理过程。
S 1: 根据用户的 Sounding参数( U值、 P值、 n值等)得到此用户每个子 载波上的 Sounding序歹' J值 SA1、 SA2 SAn。
S2: 获取发送数据用户的信息, 在哪些些子载波发送数据子载波, 在哪些 子载波发送导频子载波, 发送数据子载波的值便是我们需要估计的值, 而发送 导频子载波的值是协议规定的值。 S3 : 将发送数据用户发送的导频提取 (导频与 Sounding 序列一样, 也是 已知值), 因此, 根据实施例 1 中描述的公式, 接收的数据可以表示为: RD= HA*SA1 + HD * D1 , 这里, SA1为用户 A发送的 Sounding序列, D1为与用 户数据对应的导频信号, 其中, RD 、 SA1 以及 D1均为已知数据, 通过一个 多元方程式组即可求解出 HA和 HD。
S4:得到 Sounding用户的信道估计值 HA和数据用户的信道估计值 HD之 后, 可以使用 Sounding用户的信道估计值进行 Beamforming (波束赋形)下行 赋形, 可以使用数据用户的信道估计值进行数据区信道补偿。
S5 : 在得到 Sounding用户的信道估计值 HA 以及数据用户的信道估计值 HD之后, 接收端可以同样利用公式: RD= HA*SA1 + HD * D1来计算出此子 载波上的发送数据 Dl。 实施例 4 上行 Sounding也即上行 Channel (信道) Sounding, 是利用 TDD系统上 下行信道互易性, 由 SS ( Subscriber Station, 用户站) 向 BS ( Base Station, 基 站)提供信道响应信息 (或信道状态信息 CSI ) 的一种手段, 主要应用于 TDD 系统。 上述上行 Sounding的过程可以简述为:
1 )BS通过 UL-MAP的 PAPR/Safety_Zone/Sounding_Zone_IE()为上行子帧 S己 Sounding Zone ¾、;
2 ) BS通过 UL-MAP的 UL_Sounding_Command_IE()对 Sounding Zone中 的每个 Sounding符号以及每个 Soundng符号中的 SS定意其 Sounding实现方式;
3 ) SS 根据 UL-MAP 的 PAPR/Safety_Zone/Sounding_Zone_IE()和 UL_Sounding_Command_IE()在上行子帧对应资源位置发对应模式的 Sounding 信号;
4 ) BS接收 UL Sounding信号, 根据该用户 Sounding信号获取上行信道响 应信息 (或信道状态信息 CSI ), 利用 TDD ( Time Division Duplex, 时分双工) 系统上下行信道互易性,使用 Beamforming( TXAA/MRT/EBF ), SDMA( Spatial Division Multiple Access,空分多址;), CL-MIMO( Multiple Input Multiple Output, 多输入多输出)等多天线发射技术进行该用户下行数据发射提高系统容量以及 信号质量。 根据上述内容可以知道同一, 区内, Cyclic方式下用户之间的千扰抑制是 通过码分实现, 用户在 1个符号上的所有子载波发送 Sounding序列, n值的不 同保证了用户的 Sounding序列之间具有正交性。 Decimation方式用户通过在符 号上不同位置发送序列以消除用户间的千扰。 但是对于相邻小区之间的用户, 由于 Sounding序列发送的 Golay序列具有互相关性,可以选择互相关性较低的 序列, 降氐序列间的千 4尤。 实施例 5 图 6是根据本发明实施例的 Sounding信道的使用系统的一种优选的示意 图, 其包括: 设置单元 602 , 用于设置数据信息和 Sounding序列, 其中, 所述 数据信息包括用户数据和 /或导频数据; 发送单元 604 , 连接至设置单元 602, 用于在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数据信息。通过本优选的实 施例, 在发送 Sounding序列的子载波上同时发送用户数据和导频, 从而解决了 现有技术中 So皿 ding序列的发送方法导致的信道传输效率较低的问题,提高了 传输效率。 优选的, 发送单元 604可以包括: 第一发送模块, 用于在所述子载波上发 送多个用户的所述 Sounding序列以及一个用户的所述数据信息。在本优选的实 施例中,通过同时发送多个用户的所述 Sounding序列以及一个用户的所述用户 数据和导频数据, 进一步地提高了传输效率。 优选的, 在本优选的实施例中, Sounding序列与数据信息同时从发送单元 604发送给接收端。 优选的, 发送单元 604还可以包括: 第二发送模块, 用于在上述子载波上 发送一个用户的所述 Sounding序列和一个用户的所述数据信息。通过在特定的 子载波上发送一个用户的所述 Sounding 序列以及一个用户的所述用户数据和 导频数据, 满足了不同场景的需求, 进一步地提高了传输效率。 优选的, 在本 优选的实施例中, Sounding序列与数据信息同时从发送单元 604发送给接收端。 优选的,发送单元 604在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数据 信息的步骤包括:在一部分子载波上同时发送一个用户的 Sounding序列以及一 个或多个用户的用户数据; 在另一部分子载波上同时发送一个用户的 Sounding 序列以及一个或多个用户的导频数据。 优选的, 在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述用户数据之后,还 包括: Sounding信道的使用系统中的接收端接收所述 Sounding序列和所述数 据信息; 所述接收端才艮据发送所述用户数据的信道的估计值以及所述 Sounding 序列计算得到所述用户数据。 在本优选的实施例中, 接收端釆用与 Sounding 序列对应的估算模型能够有效地从接收信号中提取出的用户数据, 进而保证了 数据接收的准确性。 优选的, 通过以下步骤获取所述估计值: 所述接收端获取接收到的所述数 据信息中的导频数据;所述接收端根据所述导频信号以及所述 Sounding序列按 照预定的信道模型公式计算得到所述估计值。 在本优选的实施例中, 通过导频 信号来计算得到相应的估计值, 简化了接收端的处理流程, 提高了处理速度。 优选的,在所述子载波上同时发送两个用户的所述 Sounding序列以及一个 用户的所述用户数据的情况下( Cyclic方式;), 通过以下公式计算得到所述用户 数据: RD= HA*SA1 + HB*SB2 + HD * D1 ; 其中, RD为所述接收端所接收到 的数据; HA为用户 A发送 Sounding序列的信道的估计值; HB为用户 B发送 Sounding序列的信道的估计值; HD为发送用户数据的信道的估计值; SA1为 所述用户 A发送的 Sounding序列; SB2为所述用户 B发送的 Sounding序列。 在本优选的实施例中,通过接收端釆用与 Sounding序列对应的估算模型能够有 效地从接收信号中提取出的用户数据, 进而保证了数据接收的准确性。 优选的,在所述子载波上同时发送一个用户的所述 Sounding序列以及一个 用户的所述用户数据的情况下 (Decimation 方式), 通过以下公式计算得到所 述用户数据: RD= HA*SA1 + HD * D1 ; 其中, RD为接收端所接收到的数据; HA为用户 A发送 Sounding序列的信道的估计值; HD为发送用户数据的信道 的估计值; SA1为所述用户 A发送的 Sounding序列。 在本优选的实施例中, 通过接收端釆用与 Sounding 序列对应的估算模型能够有效地从接收信号中提 取出的用户数据, 进而保证了数据接收的准确性。 需要说明的是, 在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行 指令的计算机系统中执行, 并且, 虽然在流程图中示出了逻辑顺序, 但是在某 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 4聚。 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, 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
1. 一种探测 Sounding信道的使用方法, 其中, 包括:
设置数据信息和 Sounding序列, 其中, 所述数据信息包括用户数据 和 /或导频数据;
在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数据信息。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 在发送所述 Sounding序列的子载波 上发送所述数据信息的过程包括:
在所述子载波上发送多个用户的所述 Sounding 序列以及一个用户 的所述数据信息。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 在发送所述 Sounding序列的子载波 上发送所述数据信息的过程包括:
在所述子载波上发送一个用户的所述 Sounding 序列和一个用户的 所述数据信息。
4. 才艮据权利要求 1 至 3 中任一项所述的方法, 其中, 发送端在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数据信息之后, 还包括:
接收端接收所述 Sounding序列和所述数据信息;
所述接收端根据发送所述数据信息的信道的估计值以及所述 Sounding序列计算得到所述用户数据。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 通过以下步骤获取所述估计值: 所述接收端获取接收到的所述数据信息中的导频数据; 所述接收端才艮据所述导频数据以及所述 Sounding 序列按照预定的 信道模型公式计算得到所述估计值。
6. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 在所述子载波上同时发送两个用户 的所述 Sounding序列以及一个用户的所述用户数据的情况下, 通过以下 公式计算得到所述用户数据:
RD= HA*SA1 + HB*SB2 + HD * Dl ; 其中, RD为所述接收端所接收到的数据;
HA为用户 A发送 Sounding序列的信道的估计值;
HB为用户 B发送 Sounding序列的信道的估计值;
HD为发送用户数据的信道的估计值;
SA1为所述用户 A发送的 Sounding序列;
SB2为所述用户 B发送的 Sounding序列。 才艮据权利要求 4所述的方法, 其中, 在所述子载波上同时发送一个用户 的所述 Sounding序列以及一个用户的所述用户数据的情况下, 通过以下 公式计算得到所述用户数据:
RD= HA*SA1 + HD * Dl;
其中, RD为接收端所接收到的数据;
HA为用户 A发送 Sounding序列的信道的估计值;
HD为发送用户数据的信道的估计值;
SA1为所述用户 A发送的 Sounding序列。 一种 Sounding信道的使用系统, 其中, 包括:
设置单元, 设置为设置数据信息和 So皿 ding序列, 其中, 所述数据 信息包括用户数据和 /或导频数据;
发送单元,设置为在发送所述 Sounding序列的子载波上发送所述数 据信息。 才艮据权利要求 8所述的系统, 其中, 所述发送单元包括:
第一发送模块, 设置为在所述子载波上发送多个用户的所述 Sounding序列以及一个用户的所述数据信息。 才艮据权利要求 8所述的系统, 其中, 所述发送单元包括:
第二发送模块, 设置为在所述子载波上发送一个用户的所述 Sounding序列和一个用户的所述数据信息。
PCT/CN2011/073942 2010-10-27 2011-05-11 Sounding信道的使用方法和系统 WO2012055229A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010105233118A CN102457966A (zh) 2010-10-27 2010-10-27 Sounding信道的使用方法和系统
CN201010523311.8 2010-10-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012055229A1 true WO2012055229A1 (zh) 2012-05-03

Family

ID=45993122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2011/073942 WO2012055229A1 (zh) 2010-10-27 2011-05-11 Sounding信道的使用方法和系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102457966A (zh)
WO (1) WO2012055229A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014206287A1 (en) * 2013-06-28 2014-12-31 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for network uplink measurement based operation using ue centric sounding

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1115554A (zh) * 1994-03-07 1996-01-24 诺基亚流动电话有限公司 数据传输方法、发送机和接收机
CN1465150A (zh) * 2001-06-29 2003-12-31 松下电器产业株式会社 多载波发送装置,多载波接收装置,以及多载波无线通信方法
CN1767514A (zh) * 2005-11-07 2006-05-03 中国人民解放军理工大学 一种基于叠加导频的联合半盲信道估计和数据检测方法及其装置
CN101426283A (zh) * 2007-11-02 2009-05-06 大唐移动通信设备有限公司 时分双工系统的数据传输方法
CN101682604A (zh) * 2007-06-15 2010-03-24 诺基亚西门子通信公司 用于在通信系统内传送数据的方法、订户设备和通信系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1115554A (zh) * 1994-03-07 1996-01-24 诺基亚流动电话有限公司 数据传输方法、发送机和接收机
CN1465150A (zh) * 2001-06-29 2003-12-31 松下电器产业株式会社 多载波发送装置,多载波接收装置,以及多载波无线通信方法
CN1767514A (zh) * 2005-11-07 2006-05-03 中国人民解放军理工大学 一种基于叠加导频的联合半盲信道估计和数据检测方法及其装置
CN101682604A (zh) * 2007-06-15 2010-03-24 诺基亚西门子通信公司 用于在通信系统内传送数据的方法、订户设备和通信系统
CN101426283A (zh) * 2007-11-02 2009-05-06 大唐移动通信设备有限公司 时分双工系统的数据传输方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014206287A1 (en) * 2013-06-28 2014-12-31 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for network uplink measurement based operation using ue centric sounding
US9455772B2 (en) 2013-06-28 2016-09-27 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for network uplink measurement based operation using UE centric sounding
US9973243B2 (en) 2013-06-28 2018-05-15 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for network uplink measurement based operation using UE centric sounding
US10511351B2 (en) 2013-06-28 2019-12-17 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for network uplink measurement based operation using UE centric sounding
US10855340B2 (en) 2013-06-28 2020-12-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for network uplink measurement based operation using UE centric sounding

Also Published As

Publication number Publication date
CN102457966A (zh) 2012-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6775546B2 (ja) アップリンクおよびダウンリンク伝送のwlan・ofdma設計のためのシステムおよび方法
EP3103299B1 (en) Flexible sub-carrier spacing and symbol duration in ofdm based communication systems
KR102647621B1 (ko) 서브프레임 배열을 위한 장치 및 방법
EP3874644B1 (en) Feedback signaling for sidelink
WO2012019414A1 (zh) 一种移动通信系统的无线帧及测量参考信号的发送方法
CN108282903B (zh) 一种信息传输方法、ue及接入网实体
WO2012103774A1 (zh) 一种测量参考信号的多天线参数的配置方法及装置
WO2017008562A1 (zh) 在上行控制信道上发送信号的方法和装置
CN109150456A (zh) 一种无线通信方法和设备
WO2011095009A1 (zh) 测量参考信号的发送方法及系统
WO2012167589A1 (zh) 一种srs的发送方法和系统
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
WO2011012087A1 (zh) 一种探测参考信号的发送方法、装置和系统
WO2022068177A1 (zh) 用于资源调度的通信方法及装置
WO2014114113A1 (zh) Dmrs处理方法及装置
EP3402282B1 (en) Communication system, communication method and base station
WO2008032560A1 (fr) Système de communication mobile, station de base, station mobile et procédé de communication multiporteuse
US20220190989A1 (en) Pdcch structure for coverage limited scenarios
US20180014312A1 (en) Base station apparatus and method of allocating a radio resource
CN110832802A (zh) 用于上行链路通信的波形的选择
WO2018059550A1 (zh) 参考信号的处理方法、用户设备和基站
CN114071723A (zh) 一种通信方法及装置
WO2018121123A1 (zh) 发送/接收参考信号的方法及终端设备、网络设备
WO2017146639A1 (en) Multi-subframe grant with scheduling of both data and control channels
WO2020137072A1 (ja) 送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法

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: 11835503

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: 11835503

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1