WO2013086946A1 - 上行解调导频的发送方法、接收方法、基站及移动中继 - Google Patents

上行解调导频的发送方法、接收方法、基站及移动中继 Download PDF

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WO2013086946A1
WO2013086946A1 PCT/CN2012/086152 CN2012086152W WO2013086946A1 WO 2013086946 A1 WO2013086946 A1 WO 2013086946A1 CN 2012086152 W CN2012086152 W CN 2012086152W WO 2013086946 A1 WO2013086946 A1 WO 2013086946A1
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uplink dmrs
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subframe
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PCT/CN2012/086152
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刘建军
闫渊
韩璐
沈晓冬
杨宁
刘光毅
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中国移动通信集团公司
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    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • H04L27/26136Pilot sequence conveying additional information

Definitions

  • the present invention relates to the field of Long Term Evolution (LTE) and LTE-A technologies, and in particular, to a method, a receiving method, a base station, and a mobile relay for transmitting a Demodulation Reference Signal (DMRS).
  • LTE Long Term Evolution
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • an evolved base station eNB
  • a relay node RN, Relay Node
  • the UE is connected to the RN or the eNB through a radio interface; between the RN and the eNB
  • the link is a trunk backhaul link.
  • the reference signal (RS, Reference Signal), which is often referred to as a pilot signal, is a known signal that is provided by the transmitting end to the receiving end for channel estimation or channel sounding.
  • the uplink air interface is based on single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA). Since the wireless channel is a fading channel, the user's high-rate movement causes the SC-FDMA system. The time domain channel changes faster and produces time selective fading; while the multipath effect causes frequency domain selective fading of the SC-FDMA system. Therefore, DMRS needs to be inserted in the Physical uplink shared channel (PUSCH) to track and estimate the data channel.
  • PUSCH Physical uplink shared channel
  • the pilot signal is in units of resource elements (RE, Resource Element), and one pilot symbol occupies one RE on the SC-FDMA time-frequency resource, that is, one in the frequency domain.
  • RE resource elements
  • Mobile Relay In the high-speed mobile scenario, by introducing Mobile Relay, the problem of access and group switching of a large number of users between LTE-A cells can be effectively solved.
  • Mobile Relay - General The wireless channel of the wireless backhaul link between the top of the car and the host base station (the source base station, the macro base station) changes very rapidly, and the time selective fading will be very serious.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method for transmitting an uplink demodulation pilot, a receiving method, a base station, and a mobile relay, and by designing an uplink demodulation pilot to improve a relay backhaul link channel under high-speed mobile conditions. Estimated accuracy.
  • the present invention provides the following solutions:
  • a method for receiving an uplink demodulation pilot DMRS includes:
  • the base station sends a configuration message of the uplink DMRS to the mobile relay on the downlink backhaul link, where the configuration message includes information for indicating the location of the uplink DMRS symbol, where the uplink DMRS symbol is in the time domain direction of one subframe.
  • the number of columns of SC-FDMA symbols occupied above is greater than 2;
  • the base station detects the PUSCH from the uplink backhaul link, and receives the uplink DMRS sent by the mobile relay from the PUSCH according to the configuration message of the uplink DMRS;
  • the base station performs demodulation using the received uplink DMRS.
  • the number of columns of the SC-FDMA symbol occupied by the uplink DMRS symbol in the time domain direction of one subframe is 4, and continuously occupy the entire bandwidth of the SC-FDMA symbol to form 4 columns.
  • the location information of the uplink DMRS symbol includes: in a normal cyclic prefix mode, the four columns of uplink DMRS symbols are located in the second column and the sixth slot of the first slot of the subframe. On the column SC-FDMA symbol, and on the second and sixth column SC-FDMA symbols of the second slot of the subframe;
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located on the second and fifth column SC-FDMA symbols of the first slot of the subframe, and the second slot of the subframe of Columns 2 and 5 are on the SC-FDMA symbol.
  • the configuration information further includes an orthogonal code for indicating a length of 4 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols, to implement orthogonal code division of the uplink multi-port DMRS symbol. Reuse.
  • the configuration information further includes: two orthogonal codes of length 2 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols to implement an orthogonal code of the uplink multi-port DMRS symbol. Sub-multiplexing.
  • the two sets of orthogonal codes of length 2 are used for orthogonal multiplexing processing of two columns of uplink DMRS symbols in the first slot of the subframe.
  • the other of the two orthogonal codes of length 2 is used for performing orthogonal multiplexing processing on the two columns of uplink DMRS symbols in the second time slot of the subframe;
  • the two sets of two orthogonal codes of length 2 are used for orthogonalizing two columns of uplink DMRS symbols consisting of one column of the first DMRS symbols in the first two slots of the subframe.
  • Multiplexing processing The other of the two orthogonal codes of length 2 is used for performing orthogonal multiplexing processing on the remaining two columns of uplink DMRS symbols in the four columns of uplink DMRS symbols.
  • the present invention also provides a method for transmitting an uplink demodulation pilot DMRS, including:
  • the mobile relay receives the configuration message of the uplink DMRS sent by the base station on the downlink backhaul link, where the configuration message includes information for indicating the location of the uplink DMRS symbol, where the uplink DMRS symbol is in the time domain of one subframe.
  • the number of columns of SC-FDMA symbols occupied in the direction is greater than 2; the mobile relay inserts an uplink DMRS symbol into the PUSCH according to the configuration message of the DMRS, and inserts an uplink DMRS symbol by using an uplink backhaul link.
  • the PUSCH is sent to the base station.
  • the number of columns of the SC-FDMA symbol occupied by the uplink DMRS symbol in the time domain direction of one subframe is 4, and continuously occupy the entire bandwidth of the SC-FDMA symbol to form 4 columns.
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located on the second column and the sixth column SC-FDMA symbol of the first slot of the subframe, and The second and sixth columns of the second time slot of the subframe are on the SC-FDMA symbol;
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located at the first of the subframes.
  • the configuration information further includes an orthogonal code for indicating a length of 4 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols, to implement orthogonal code division of the uplink multi-port DMRS symbol.
  • the inserting the uplink DMRS in the PUSCH includes:
  • the four columns of uplink DMRS symbols are orthogonally multiplexed by using an orthogonal code of length 4; and the orthogonally multiplexed DMRS symbols are mapped onto the resource blocks according to the positions of the uplink DMRS symbols.
  • the configuration information further includes: indicating, by using two orthogonal codes of length 2 in the four columns of uplink DMRS symbols, to implement orthogonal code division of the uplink multi-port DMRS. Reuse.
  • the inserting the uplink DMRS in the PUSCH includes: using one of the two sets of orthogonal codes of length 2, and selecting two columns in the first slot of the subframe Uplinking DMRS symbols are orthogonally multiplexed; and using the other of the two sets of orthogonal codes of length 2, orthogonalizing 2 columns of uplink DMRS symbols in the second slot of the subframe Multiplexing processing;
  • the orthogonally multiplexed DMRS symbols are mapped onto the resource blocks according to the locations of the uplink DMRS symbols.
  • the inserting the uplink DMRS in the PUSCH includes: using one of the two sets of orthogonal codes of length 2, in the first and second time slots of the subframe 2 columns of uplink DMRS symbols consisting of 1 column of uplink DMRS symbols are orthogonally multiplexed; and another set of the two orthogonal codes of length 2 is used, remaining in the 4 columns of uplink DMRS symbols 2 columns of uplink DMRS symbols are orthogonally multiplexed;
  • the orthogonally multiplexed DMRS symbols are mapped onto the resource blocks according to the locations of the uplink DMRS symbols.
  • the invention also provides a base station, comprising:
  • a configuration unit configured to send, to the mobile relay, a configuration message of the uplink DMRS on the downlink backhaul link, where the configuration message includes information for indicating a location of the uplink DMRS symbol, where The number of columns of SC-FDMA symbols occupied by the uplink DMRS symbol in the time domain direction of one subframe is greater than 2;
  • a receiving unit configured to detect a PUSCH from an uplink backhaul link, and receive an uplink DMRS sent by the mobile relay from a PUSCH according to the configuration message of the uplink DMRS;
  • a demodulation unit configured to perform demodulation using the received uplink DMRS.
  • the number of columns of SC-FDMA symbols occupied by the uplink DMRS symbol in the time domain direction of one subframe is 4, and continuously occupy the entire bandwidth of the SC-FDMA symbol to form 4 columns.
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located on the second and sixth column SC-FDMA symbols of the first slot of the subframe, and the second slot of the subframe. Columns 2 and 6 on the SC-FDMA symbol;
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located on the second and fifth column SC-FDMA symbols of the first slot of the subframe, and the second slot of the subframe Columns 2 and 5 on the SC-FDMA symbol.
  • the configuration information further includes an orthogonal code for indicating length 4 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols, to implement orthogonal code division of the uplink multi-port DMRS symbol. Reuse.
  • the configuration information further includes: two orthogonal codes of length 2 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols to implement orthogonal codes of uplink multi-port DMRS symbols. Sub-multiplexing.
  • one of the two sets of orthogonal codes of length 2 is used for orthogonal multiplexing processing of two columns of uplink DMRS symbols in the first slot of the subframe.
  • the other of the two orthogonal codes of length 2 is used for performing orthogonal multiplexing processing on the two columns of uplink DMRS symbols in the second time slot of the subframe;
  • the two sets of two orthogonal codes of length 2 are used for orthogonalizing two columns of uplink DMRS symbols consisting of one column of the first DMRS symbols in the first two slots of the subframe. Multiplexing processing; the other two of the two orthogonal codes of length 2 are used for the four columns of uplink DMRS symbols The remaining 2 columns of uplink DMRS symbols in the number are orthogonally multiplexed.
  • the invention also provides a mobile relay, comprising:
  • a receiving unit configured to receive a configuration message of an uplink DMRS sent by the base station on the downlink backhaul link, where the configuration message includes information for indicating a location of the uplink DMRS symbol, where the uplink DMRS symbol is in one subframe
  • the number of columns of SC-FDMA symbols occupied in the time domain direction is greater than 2;
  • a sending processing unit configured to insert a uplink DMRS symbol into the PUSCH according to the configuration message of the DMRS, and send the PUSCH inserted with the uplink DMRS symbol to the base station by using an uplink backhaul link.
  • the number of columns of SC-FDMA symbols occupied by the uplink DMRS symbol in a time domain direction of one subframe is 4, and continuously occupyes the entire bandwidth of the SC-FDMA symbol to form 4 columns of uplink DMRS symbols, wherein each time slot includes 2 columns of uplink DMRS symbols.
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located on the second column and the sixth column SC-FDMA symbol of the first slot of the subframe, and The second column and the sixth column of the second time slot of the subframe are on the SC-FDMA symbol;
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located on the second and fifth column SC-FDMA symbols of the first slot of the subframe, and the second slot of the subframe Columns 2 and 5 on the SC-FDMA symbol.
  • the configuration information further includes an orthogonal code for indicating length 4 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols, to implement orthogonality of uplink multi-port DMRS symbols.
  • Orthogonal code for indicating length 4 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols, to implement orthogonality of uplink multi-port DMRS symbols.
  • the sending processing unit further performs orthogonal multiplexing processing on the four columns of uplink DMRS symbols by using an orthogonal code of length 4; and performs orthogonal multiplexing processing according to the position of the uplink DMRS symbol.
  • the DMRS symbol is mapped onto the resource block.
  • the configuration information further includes two orthogonal codes of length 2 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols to implement orthogonality of the uplink multi-port DMRS. Code division multiplexing.
  • the sending processing unit is further configured to utilize the a set of two orthogonal codes of length 2, orthogonally multiplexing two columns of uplink DMRS symbols in the first slot of the subframe; using the two orthogonal groups of length 2 Another group of codes, orthogonally multiplexing two columns of uplink DMRS symbols in a second slot of the subframe; and DMRS symbols subjected to orthogonal multiplexing according to locations of uplink DMRS symbols Map to a resource block.
  • the sending processing unit further uses one of the two sets of orthogonal codes of length 2, for the first time and the second time of the subframe.
  • 2 columns of uplink DMRS symbols consisting of 1 column of uplink DMRS symbols in the slot are orthogonally multiplexed; using another set of the two sets of orthogonal codes of length 2, for the 4 columns of uplink DMRS symbols
  • the remaining 2 columns of uplink DMRS symbols are subjected to orthogonal multiplexing processing; and the DMRS symbols subjected to orthogonal multiplexing processing are mapped onto the resource blocks according to the positions of the uplink DMRS symbols.
  • the uplink demodulation pilot transmission method, the receiving method, the base station, and the mobile relay provided by the present invention optimize the design of the uplink demodulation pilot, and increase the pilot density, which can meet the high speed.
  • the present invention also introduces orthogonal multiplexing (OCC, Orthogonal Cover Code) processing in the uplink demodulation pilot, and supports orthogonal multiplexing of the uplink multi-port DMRS of the mobile relay backhaul link, which can meet the future LTE- A network mobile relay backhaul link uplink multi-layer (layer) transmission needs.
  • OFC Orthogonal Multiplexing
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for receiving an uplink DMRS according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for transmitting an uplink DMRS according to an embodiment of the present invention
  • 4 is a schematic diagram of performing orthogonal code division multiplexing processing on four columns of uplink DMRS symbols by using an OCC of length 4 in the extended round mode;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a processing method for performing orthogonal code division multiplexing on four columns of uplink DMRS symbols by using two sets of OCCs of length 2 in a conventional loop mode;
  • Figure 6 shows two sets of OCC pairs of 4 columns of uplink DMRS for extended cycle mode.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing another processing manner of performing orthogonal code division multiplexing on four columns of uplink DMRS symbols by using two sets of OCCs of length 2 in the conventional loop mode;
  • FIG. 8 is a schematic diagram of another processing manner of performing orthogonal code division multiplexing on four columns of uplink DMRS symbols by using two sets of OCCs of length 2 in the extended loop mode;
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a mobile relay according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the speed of high-speed rail has reached 350km/h
  • the carrier of LTE-A is about 2.6G
  • the Doppler shift can reach 843Hz.
  • the bandwidth of a sub-carrier of LTE system is only 15KHz. It can be seen that the Doppler effect cannot be ignored.
  • the inter-carrier interference caused by the Le effect will bring significant performance degradation to the system.
  • the mobile relay is equivalent to one user terminal (UE) for the macro base station. Because the uplink transmit power is small, the high-speed mobile of the user causes the uplink interference of the backhaul link to fluctuate greatly, and the accuracy of the channel estimation detection is very High requirements.
  • the pilot density on some antenna ports is obviously insufficient, which requires the redesign of the uplink demodulation pilot (DMRS) in the PUSCH for the special scenario of high-speed mobility.
  • DMRS uplink demodulation pilot
  • the present invention combines the typical characteristics of high-speed mobile scenes such as high-speed rails, and optimizes the uplink demodulation pilot (PUSCH DMRS) of the LTE-A system mobile backhaul link (Backhaul link) to meet the high-speed mobile relay backhaul.
  • PUSCH DMRS uplink demodulation pilot
  • a method for receiving an uplink DMRS according to an embodiment of the present invention is applied to a base station side, and includes the following steps:
  • Step 11 The base station (eNB) sends an uplink DMRS configuration message to the mobile relay on the downlink backhaul link, where the configuration message includes information for indicating a location of the uplink DMRS symbol, where the uplink DMRS symbol is Column of SC-FDMA symbols occupied in the time domain direction of one subframe The number is greater than 2.
  • the base station side may send the configuration message of the uplink DMRS through the high layer signaling or the R-PDCCH on the downlink backhaul link.
  • the mobile relay transmits the PUSCH, information such as the density and location of the inserted uplink DMRS symbol is determined according to the configuration message of the uplink DMRS, and then the uplink DMRS symbol is inserted.
  • the indication method of the configuration message of the uplink DMRS may be indicated by one joint signaling, or indicated by several signalings.
  • Step 12 The base station detects a PUSCH from an uplink backhaul link, and receives an uplink DMRS sent by the mobile relay from the PUSCH according to the configuration message of the uplink DMRS.
  • Step 13 The base station performs demodulation using the received uplink DMRS.
  • the base station instructs the uplink DMRS inserted by the mobile relay to occupy N columns of SC-FDMA symbols in the time domain direction of one subframe, where N > 2, the value range of N may be specifically It is 3 ⁇ 11. Since the pilot density is increased, the uplink channel estimation of the relay backhaul link at high speed is satisfied, thereby improving the performance of the uplink data transmission of the mobile relay backhaul link.
  • the embodiment of the present invention further provides an uplink DMRS sending method, which is applied to a mobile relay.
  • the method includes the following steps:
  • Step 21 The mobile relay receives a configuration message of an uplink DMRS sent by the base station on the downlink backhaul link, where the configuration message includes information for indicating a location of the uplink DMRS symbol, where the uplink DMRS symbol is in a sub
  • the number of columns of SC-FDMA symbols occupied in the time domain direction of the frame is greater than two.
  • Step 22 The mobile relay inserts an uplink DMRS symbol into the PUSCH according to the configuration message of the DMRS, and sends a PUSCH inserted with the uplink DMRS symbol to the base station by using an uplink backhaul link.
  • the mobile RRC according to the DMRS configuration message, the uplink DMRS inserted in the time domain direction of one subframe occupies the SC-FDMA symbol of the N column (where N > 2, the value range of N may be specifically 3 ⁇ 11), thus increasing the pilot density, so as to meet the requirements of the uplink channel estimation of the relay backhaul link during high-speed movement, thereby improving the performance of the uplink data transmission of the mobile relay backhaul link.
  • the configuration message of the uplink DMRS may specifically include the following information:
  • the RE resource occupied by the uplink DMRS may specifically include the location of the uplink DMRS symbol, for example, the SC-FDMA symbol occupied by the uplink DMRS symbol in the first and second time slots of the subframe;
  • configuration information of the orthogonal code such as configuration information of an Orthogonal Cover Code (OCC), to extend the code multiplexing space by superimposing orthogonal codes on multiple DMRS symbols in the time domain;
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • the number of columns of SC-FDMA symbols occupied by the uplink DMRS symbol in the time domain direction of one subframe is 4, and is continuously continuous on the frequency domain resources allocated by the system scheduling.
  • the entire bandwidth of the SC-FDMA symbol is occupied to form 4 columns of uplink DMRS symbols, wherein each slot includes 2 columns of uplink DMRS symbols.
  • the four columns of uplink DMRS symbols are preferably located on the second column and the sixth column SC-FDMA symbol of the first slot of the subframe, and the subframe number The second and sixth columns of the two slots are on the SC-FDMA symbol.
  • the four columns of uplink DMRS symbols may also be located on other SC-FDMA symbols of the first and second slots of the subframe, for example, the second and fourth columns of SCs of the first and second slots of the subframe. -FDMA symbol.
  • the four columns of uplink DMRS symbols are preferably located on the second and fifth column SC-FDMA symbols of the first slot of the subframe, and the second of the subframes.
  • the four columns of uplink DMRS symbols may also be located on other SC-FDMA symbols of the first two slots of the subframe, for example, in a subframe.
  • the 2nd and 4th column SC-FDMA symbols of the first and second time slots are preferably located on the second and fifth column SC-FDMA symbols of the first slot of the subframe, and the second of the subframes.
  • the uplink supports MIMO multi-antenna transmission and multi-layer (Layer) data transmission.
  • Layer multi-layer
  • a multi-port pilot multiplexing scheme for the mobile relay backhaul link is designed under multiple antennas.
  • the configuration message of the uplink DMRS may further include, for indicating the uplink DMRS symbol in the four columns.
  • An orthogonal code of length 4 (such as orthogonal mask OCC) introduced in Orthogonal code division multiplexing of uplink multi-port DMRS symbols.
  • OCC orthogonal mask
  • an orthogonal mask (OCC) of length 4 can be introduced between four columns of DMRS symbols of the same subframe, such as [1, 1, 1, 1], [1, 1, -1, -1] , [1, -1, 1, -1] and [1,-1,-1,+1], implement orthogonal code division multiplexing on the four columns of SC-FDMA symbol resources where the uplink DMRS symbol is located to increase orthogonality Dimensions. 3 and FIG.
  • FIGS. 4 are diagrams showing orthogonal processing of 4-row DMRS symbols of one subframe, respectively, in a conventional cyclic prefix and extended cyclic prefix mode, in which a quadrature mask of length 4 is introduced, in a normal loop
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located on the second and sixth column SC-FDMA symbols of the first and second slots of the subframe; and in the extended cyclic prefix mode, the four columns of uplink DMRS symbols Located on the second and fifth column SC-FDMA symbols of the first and second time slots of the subframe.
  • orthogonal codes may be used to perform orthogonal code division multiplexing processing on the multi-column uplink DMRS symbols.
  • the orthogonal mask mentioned herein is not specifically limited by the present invention.
  • a set of orthogonal codes of length 4 is used for orthogonal code division multiplexing processing.
  • two sets of orthogonal codes of length 2 may be used, and the four columns are used.
  • the uplink DMRS symbol is orthogonal code division multiplexing, and high-order or multi-user orthogonal multiplexing can be supported at this time.
  • orthogonal multiplexing processing methods When two sets of orthogonal codes of length 2 (such as OCC, specifically [+1, +1], [+1, -1]) are used, there are two or more orthogonal multiplexing processing methods:
  • an orthogonal code division multiplexing processing method for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix mode is shown, wherein one of two sets of orthogonal codes is used, Two columns of uplink DMRS symbols in the first slot of the subframe are orthogonally multiplexed; using the other of the two sets of orthogonal codes of length 2, the second time of the subframe The two columns of uplink DMRS symbols in the slot are subjected to orthogonal multiplexing processing.
  • FIG. 7 and FIG. 8 another orthogonal code division multiplexing processing manner for the normal cyclic prefix and the extended cyclic prefix mode is respectively illustrated, wherein the two sets of positive lengths of 2 are used.
  • a group of cross-codes orthogonally multiplexing two columns of uplink DMRS symbols consisting of one column of uplink DMRS symbols in the first two slots of the subframe; using the two groups of lengths
  • the other of the orthogonal codes of 2 is used for performing orthogonal multiplexing processing on the remaining 2 columns of uplink DMRS symbols in the 4 columns of uplink DMRS symbols.
  • Figure 7 shows a normal cyclic prefix mode, using a set of OCCs of length 2, for the second column of the first slot, the uplink DMRS symbol, and the second of the second slot, the uplink DMRS.
  • the symbol performs orthogonal code division multiplexing processing; using another set of OCCs of length 2, the sixth DMRS symbol in the sixth slot in the first slot and the uplink DMRS symbol in the sixth column in the second slot are positive.
  • Cross code division multiplexing processing may be performed by using a set of OCCs of length 2.
  • the orthogonal code division of the second DLRS symbol in the second column and the uplink DMRS symbol in the fifth column in the second time slot may be performed by using a set of OCCs of length 2. Multiplexing processing; using another set of OCCs of length 2, performing orthogonal code division multiplexing processing on the fifth DLRS symbol in the fifth slot in the first slot and the uplink DMRS symbol in the second column in the second slot .
  • orthogonal codes may be used to perform orthogonal code division multiplexing processing on the multi-column uplink DMRS symbols.
  • the orthogonal mask (OCC) mentioned herein is not intended to limit the present invention.
  • Embodiments of the present invention also provide a base station that is arranged to perform the various steps shown in FIG. As shown in FIG. 9, the base station may specifically include:
  • a configuration unit configured to send, to the mobile relay, a configuration message of the uplink DMRS on the downlink backhaul link, where the configuration message includes information for indicating a location of the uplink DMRS symbol, where the uplink DMRS symbol is in one subframe
  • the number of columns of SC-FDMA symbols occupied in the time domain direction is greater than 2;
  • a receiving unit configured to detect a PUSCH from an uplink backhaul link, and receive an uplink DMRS sent by the mobile relay from a PUSCH according to the configuration message of the uplink DMRS;
  • a demodulation unit configured to perform demodulation using the received uplink DMRS.
  • An embodiment of the present invention further provides a mobile relay, where the mobile relay is arranged to perform the method of FIG. 2 The various steps shown.
  • the mobile relay may specifically include:
  • a receiving unit configured to receive a configuration message of an uplink DMRS sent by the base station on the downlink backhaul link, where the configuration message includes information for indicating a location of the uplink DMRS symbol, where the uplink DMRS symbol is in one subframe
  • the number of columns of SC-FDMA symbols occupied in the time domain direction is greater than 2;
  • a sending processing unit configured to insert a uplink DMRS symbol into the PUSCH according to the configuration message of the DMRS, and send the PUSCH inserted with the uplink DMRS symbol to the base station by using an uplink backhaul link.
  • the number of columns of the SC-FDMA symbol occupied by the uplink DMRS symbol in the time domain direction of one subframe is 4, and the entire bandwidth of the SC-FDMA symbol is continuously occupied on the frequency domain resource allocated by the system scheduling,
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located on the second and sixth column SC-FDMA symbols of the first slot of the subframe, and the second of the subframes The second column and the sixth column of the slot are on the SC-FDMA symbol;
  • the four columns of uplink DMRS symbols are located on the second and fifth column SC-FDMA symbols of the first slot of the subframe, and the second slot of the subframe Columns 2 and 5 on the SC-FDMA symbol.
  • the configuration information further includes an orthogonal code of length 4 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols to implement orthogonal code division of the uplink multi-port DMRS symbol.
  • the transmission processing unit further performs orthogonal multiplexing processing on the four columns of uplink DMRS symbols by using an orthogonal code of length 4; and according to the position of the uplink DMRS symbol, The multiplexed DMRS symbols are mapped onto the resource blocks.
  • the configuration information further includes: indicating two sets of orthogonal codes of length 2 introduced in the four columns of uplink DMRS symbols to implement orthogonal code division of the uplink multi-port DMRS. Reuse. at this time:
  • the sending processing unit further performs orthogonal multiplexing on two columns of uplink DMRS symbols in the first slot of the subframe by using one of the two sets of orthogonal codes of length 2 Processing; using another of the two sets of orthogonal codes of length 2, for the second time slot of the subframe
  • the two columns of uplink DMRS symbols are subjected to orthogonal multiplexing processing; and the DMRS symbols subjected to orthogonal multiplexing processing are mapped onto the resource blocks according to the positions of the uplink DMRS symbols.
  • the sending processing unit further uses one of the two sets of orthogonal codes of length 2 to perform uplink DMRS for each of the first and second time slots of the subframe. Performing orthogonal multiplexing processing on two columns of uplink DMRS symbols consisting of symbols; performing the remaining two columns of uplink DMRS symbols in the four columns of uplink DMRS symbols by using another one of the two sets of orthogonal codes of length 2 Orthogonal multiplexing processing; and mapping the orthogonally multiplexed DMRS symbols onto the resource blocks according to the locations of the uplink DMRS symbols.
  • the embodiments of the present invention combine the typical characteristics of high-speed mobile scenes such as high-speed rails to optimize the uplink demodulation pilot (DMRS) of the LTE-A system mobile relay backhaul link, which can meet the high-speed mobile relay backhaul link.
  • DMRS uplink demodulation pilot
  • the demand for uplink channel estimation improves the performance of uplink data transmission on the mobile relay backhaul link.
  • the embodiment of the present invention can also support orthogonal multiplexing of the uplink multi-port DMRS of the mobile relay backhaul link by performing orthogonal mask (OCC) design, which can meet the future mobile relay backhaul of the LTE-A network. The need for link upstream multi-stream transmission.
  • OFC orthogonal mask
  • the modules may be implemented in software for execution by various types of processors.
  • an identified executable code module can comprise one or more physical or logical blocks of computer instructions, which can be constructed, for example, as an object, procedure, or function. Nonetheless, the executable code of the identified modules need not be physically located together, but may include different instructions stored in different bits. When these instructions are logically combined, they form a module and implement the specifications of the module. purpose.
  • the executable code module can be a single instruction or a number of instructions, and can even be distributed over multiple different code segments, distributed among different programs, and distributed across multiple memory devices.
  • operational data can be identified within the module and can be implemented in any suitable form and organized within any suitable type of data structure. The operational data may be collected as a single data set, or may be distributed over different locations (including on different storage devices), and may at least partially exist as an electronic signal on a system or network.
  • the module can be implemented in software, taking into account the level of the existing hardware process, it can be Software-implemented modules, without considering the cost, those skilled in the art can construct corresponding hardware circuits to implement corresponding functions, and the hardware circuits include conventional ultra-large-scale integration.
  • VLSI voltage-sensitive integrated circuits
  • gate arrays and existing semiconductors such as logic chips, transistors, or other discrete components.
  • Modules can also be implemented with programmable hardware devices such as field programmable gate arrays, programmable array logic, programmable logic devices, and the like.

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Abstract

本发明提供了一种上行解调导频的发送方法、接收方法、基站及移动中继。其中所述发送方法包括:基站在下行回传链路上向移动中继发送上行DMRS的配置消息,所述配置消息包括用于指示上行DMRS符号的位置的信息,其中,所述上行DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的SC-FDMA符号的列数大于2;所述基站从上行回传链路上检测PUSCH,并根据所述上行DMRS的配置消息,从PUSCH中接收所述移动中继发送的上行DMRS;所述基站使用接收到的所述上行DMRS进行解调。本发明通过重新设计上行解调导频,提高了高速移动条件下中继回传链路信道估计的准确性。

Description

上行解调导频的发送方法、 接收方法、 基站及移动中继 技术领域
本发明涉及长期演进 (LTE) 及 LTE-A技术领域, 具体涉及一种上行解 调导频 (DMRS, Demodulation reference signal) 的发送方法、 接收方法、 基 站及移动中继。 背景技术
在 LTE系统中, 演进基站 (eNB) 通过光纤回传连接到核心网, 中继节 点 (RN, Relay Node) 通过无线接口连接到 eNB, UE通过无线接口连接到 RN或 eNB; RN与 eNB之间的链路为中继回传链路。
参考信号(RS, Reference Signal) , 就是常说的导频信号, 是由发射端提 供给接收端用于信道估计或者信道探测的一种已知信号。 在 LTE R8系统中, 上行空中接口是基于单载波频分多址的 ( SC-FDMA, Single-carrier Frequency Division Multiplex Access) , 由于无线信道是衰落信道, 用户的高速率移动会 造成 SC-FDMA系统的时域信道变化较快, 产生时间选择性衰落; 而多径效 应会造成 SC-FDMA系统的频域选择性衰落。 因此, 需要在物理上行共享信 道 (PUSCH, Physical uplink shared channel) 中插入 DMRS, 对数据信道进 行跟踪和估计。在 SC-FDMA系统的时频资源中,导频信号是以资源粒子 (RE, Resource Element) 为单位的, 一个导频符号占用 SC-FDMA时频资源上的一 个 RE, 即频域上一个子载波和时域上一个 OFDM符号。
目前, 中国高速铁路规划与建设正飞速发展, 部分主要城市之间已经实 现高铁全线运营。 据业内数据预测, 到 2012年, 中国将累计铺设 12500km 长度的高速铁路并投入使用, 其中将近 6500km 的高铁干线可支持 350km/h 运营时速, 其它路线一般也可达到支持 250km/h 的运营时速。 LTE/LTE- Advanced系统在高铁场景下的应用(面向 R11标准化)是未来必然 要面临的实际应用场景之一。
在高速移动场景下, 通过引入移动中继 (Mobile Relay) , 可有效解决 LTE-A小区间大量用户的接入和群切换问题。 移动中继(Mobile Relay)—般 部署于高铁的车厢顶部, 和宿主基站 (信源基站, 宏基站) 之间的无线回传 链路的无线信道变化非常快, 时间选择性衰落将非常严重。
由于移动中继无线回传链路 (Relay backhaul) 的容量和传输性能是决定 中继系统整体性能的主要瓶颈, 保障高速移动条件下中继回传链路准确的信 道估计是提高数据检测性能的前提。 因此, 亟需针对高速移动这种特殊场景 进行上行解调导频 (PUSCH DMRS) 的重新设计, 以保证高速移动场景下的 上行数据传输性能。 发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种上行解调导频的发送方法、 接收 方法、 基站及移动中继, 通过重新设计上行解调导频, 提高高速移动条件下 中继回传链路信道估计的准确性。
为解决上述技术问题, 本发明提供方案如下:
一种上行解调导频 DMRS的接收方法, 包括:
基站在下行回传链路上向移动中继发送上行 DMRS的配置消息, 所述配 置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息, 其中, 所述上行 DMRS 符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大于 2;
所述基站从上行回传链路上检测 PUSCH, 并根据所述上行 DMRS的配 置消息, 从 PUSCH中接收所述移动中继发送的上行 DMRS;
所述基站使用接收到的所述上行 DMRS进行解调。
优选地, 上述的方法中, 所述上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上 所占用的 SC-FDMA符号的列数为 4,并连续占用 SC-FDMA符号的整个带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上包括 2列上行 DMRS符号。
优选地, 上述的方法中, 所述上行 DMRS符号的位置信息包括: 在常规循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上;
在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。
优选地, 上述的方法中, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入的长度为 4的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS符号 的正交码分复用。
优选地, 上述的方法中, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入两组长度为 2的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS符 号的正交码分复用。
优选地, 上述的方法中, 所述两组长度为 2的正交码中的一组, 用于对 所述子帧的第一个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 所述两 组长度为 2的正交码中的另一组, 用于对所述子帧的第二个时隙中的 2列上 行 DMRS符号进行正交复用处理; 或者,
所述两组长度为 2的正交码中的一组, 用于对由所述子帧的第一、 二个 时隙中的各 1列上行 DMRS符号组成的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处 理; 所述两组长度为 2的正交码中的另一组, 用于对所述 4列上行 DMRS符 号中剩余的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理。
本发明还提供了一种上行解调导频 DMRS的发送方法, 包括:
移动中继接收基站在下行回传链路上发送的上行 DMRS的配置消息, 所 述配置消息包括用于指示上行 DMRS 符号的位置的信息, 其中, 所述上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大于 2; 所述移动中继根据所述 DMRS的配置消息,在 PUSCH中插入上行 DMRS 符号, 并通过上行回传链路, 将插入上行 DMRS符号的 PUSCH发送给所述 基站。
优选地, 上述的方法中, 所述上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上 所占用的 SC-FDMA符号的列数为 4,并连续占用 SC-FDMA符号的整个带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上包括 2列上行 DMRS符号。
优选地, 上述的方法中, 在常规循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS 符号位于所述子帧的第一个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及 所述子帧的第二个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上;
在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。
优选地, 上述的方法中, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入的长度为 4的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS符号 的正交码分复用;
所述在 PUSCH中插入上行 DMRS包括:
利用长度为 4的正交码,对所述 4列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 根据上行 DMRS符号的位置,将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到 资源块上。
优选地, 上述的方法中, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入两组长度为 2的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS的 正交码分复用。
优选地, 上述的方法中, 所述在 PUSCH中插入上行 DMRS包括: 利用所述两组长度为 2的正交码中的一组, 对所述子帧的第一个时隙中 的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 以及利用所述两组长度为 2的正 交码中的另一组, 对所述子帧的第二个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正 交复用处理;
根据上行 DMRS符号的位置,将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到 资源块上。
优选地, 上述的方法中, 所述在 PUSCH中插入上行 DMRS包括: 利用所述两组长度为 2的正交码中的一组, 对由所述子帧的第一、 二个 时隙中的各 1列上行 DMRS符号组成的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处 理;以及利用所述两组长度为 2的正交码中的另一组,对所述 4列上行 DMRS 符号中剩余的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理;
根据上行 DMRS符号的位置,将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到 资源块上。
本发明还提供了一种基站, 包括:
配置单元, 用于在下行回传链路上向移动中继发送上行 DMRS的配置消 息, 所述配置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息, 其中, 所述 上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大 于 2;
接收单元, 用于从上行回传链路上检测 PUSCH, 并根据所述上行 DMRS 的配置消息, 从 PUSCH中接收所述移动中继发送的上行 DMRS;
解调单元, 用于使用接收到的所述上行 DMRS进行解调。
优选地, 上述的基站中, 所述上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上 所占用的 SC-FDMA符号的列数为 4,并连续占用 SC-FDMA符号的整个带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上包括 2列上行 DMRS符号。
优选地, 上述的基站中,
所述上行 DMRS符号的位置信息包括:
在常规循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上;
在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。
优选地, 上述的基站中, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入的长度为 4的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS符号 的正交码分复用。
优选地, 上述的基站中, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入两组长度为 2的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS符 号的正交码分复用。
优选地, 上述的基站中, 所述两组长度为 2的正交码中的一组, 用于对 所述子帧的第一个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 所述两 组长度为 2的正交码中的另一组, 用于对所述子帧的第二个时隙中的 2列上 行 DMRS符号进行正交复用处理; 或者,
所述两组长度为 2的正交码中的一组, 用于对由所述子帧的第一、 二个 时隙中的各 1列上行 DMRS符号组成的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处 理; 所述两组长度为 2的正交码中的另一组, 用于对所述 4列上行 DMRS符 号中剩余的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理。
本发明还提供了一种移动中继, 包括:
接收单元, 用于接收基站在下行回传链路上发送的上行 DMRS的配置消 息, 所述配置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息, 其中, 所述 上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大 于 2;
发送处理单元, 用于根据所述 DMRS的配置消息, 在 PUSCH中插入上 行 DMRS符号, 并通过上行回传链路, 将插入上行 DMRS符号的 PUSCH发 送给所述基站。
优选地, 上述的移动中继中, 所述上行 DMRS符号在一个子帧的时域方 向上所占用的 SC-FDMA符号的列数为 4,并连续占用 SC-FDMA符号的整个 带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上包括 2列上行 DMRS 符号。
优选地, 上述的移动中继中, 在常规循环前缀模式下, 所述 4 列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上;
在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。
优选地, 上述的移动中继中, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列 上行 DMRS符号中所引入的长度为 4的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS 符号的正交码分复用;
所述发送处理单元, 进一歩用于利用长度为 4的正交码, 对所述 4列上 行 DMRS符号进行正交复用处理; 以及根据上行 DMRS符号的位置,将经过 正交复用处理的 DMRS符号映射到资源块上。
优选地, 上述的移动中继中, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列 上行 DMRS 符号中所引入两组长度为 2 的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS的正交码分复用。
优选地, 上述的移动中继中, 所述发送处理单元, 进一歩用于利用所述 两组长度为 2 的正交码中的一组, 对所述子帧的第一个时隙中的 2 列上行 DMRS符号进行正交复用处理;利用所述两组长度为 2的正交码中的另一组, 对所述子帧的第二个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 以及 根据上行 DMRS符号的位置,将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到资源 块上。
优选地, 上述的移动中继中, 所述发送处理单元, 进一歩用于利用所述 两组长度为 2的正交码中的一组, 对由所述子帧的第一、 二个时隙中的各 1 列上行 DMRS符号组成的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理;利用所述 两组长度为 2的正交码中的另一组, 对所述 4列上行 DMRS符号中剩余的 2 列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 以及根据上行 DMRS符号的位置,将 经过正交复用处理的 DMRS符号映射到资源块上。
从以上所述可以看出, 本发明提供的上行解调导频的发送方法、 接收方 法、 基站及移动中继, 通过对上行解调导频进行优化设计, 增加了导频密度, 可以满足高速移动时中继回传链路上行信道估计的需求, 进而提高移动中继 回传链路上行数据传输的性能。 并且, 本发明还通过在上行解调导频中引入 正交掩码(OCC, Orthogonal Cover Code)处理, 支持移动中继回传链路上行 多端口 DMRS的正交复用,可满足未来 LTE-A网络移动中继回传链路上行多 流 (layer) 传输的需求。 附图说明
图 1为本发明实施例提供的一种上行 DMRS的接收方法的流程示意图; 图 2为本发明实施例提供的一种上行 DMRS的发送方法的流程示意图; 图 3为常规循环模式下采用长度为 4的 OCC对 4列上行 DMRS符号进 行正交码分复用处理的示意图;
图 4为扩展循环模式下采用长度为 4的 OCC对 4列上行 DMRS符号进 行正交码分复用处理的示意图;
图 5为常规循环模式下采用两组长度为 2的 OCC对 4列上行 DMRS符 号进行正交码分复用的一种处理方式示意图;
图 6为扩展循环模式下采用两组长度为 2的 OCC对 4列上行 DMRS符 号进行正交码分复用的一种处理方式示意图;
图 7为常规循环模式下采用两组长度为 2的 OCC对 4列上行 DMRS符 号进行正交码分复用的另一种处理方式示意图;
图 8为扩展循环模式下采用两组长度为 2的 OCC对 4列上行 DMRS符 号进行正交码分复用的另一种处理方式示意图;
图 9为本发明实施例提供的一种基站的结构示意图;
图 10为本发明实施例提供的一种移动中继的结构示意图。 具体实施方式
目前高铁速度已经达到 350km/h, LTE-A的载波大约是 2.6G, 多普勒频 移可达到 843Hz, 然而 LTE系统的一个子载波宽带才 15KHz, 可见多普勒效 应不可忽视, 由多普勒效应带来的载波间干扰会给系统带来明显的性能下降。 此外, 移动中继对于宏基站而言相当于一个用户终端 (UE), 由于上行发射 功率较小, 用户高速移动导致回传链路上行干扰波动很大, 对信道估计检测 的准确度提出了很高的要求。
根据发明人对实际系统的高速环境测试发现, 在某些天线端口上的导频 密度明显不足, 这就需要针对高速移动这种特殊场景进行 PUSCH 中上行解 调导频 (DMRS) 的重新设计, 以保证高速移动场景下的上行数据传输性能。
本发明结合高铁等高速移动场景的典型特征, 对 LTE-A系统移动中继回 传链路 (Backhaul link) 的上行解调导频 (PUSCH DMRS) 进行优化设计, 满足高速移动时中继回传链路上行信道估计的需求, 同时通过进行正交掩码 (OCC) 的设计, 支持移动中继回传链路上行多端口 DMRS的正交复用。
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图及具体 实施例对本发明进行详细描述。
请参照图 1, 本发明实施例提供的一种上行 DMRS的接收方法, 应用于 基站侧, 包括以下歩骤:
歩骤 11, 基站 (eNB)在下行回传链路上向移动中继发送上行 DMRS的 配置消息,所述配置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息,其中, 所述上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列 数大于 2。
这里, 为使移动中继从基站侧获取回传链路上行数据发送所配置的 DMRS,基站侧可以在下行回传链路上,通过高层信令或 R-PDCCH下发上行 DMRS 的配置消息, 以使得移动中继在发送 PUSCH 时, 将根据所述上行 DMRS的配置消息, 确定插入的上行 DMRS符号的密度及位置等信息, 进而 插入上行 DMRS符号。具体的,上行 DMRS的配置消息的指示方法可以是通 过一个联合信令进行指示, 或者通过若干条信令进行指示。
歩骤 12, 所述基站从上行回传链路上检测 PUSCH, 并根据所述上行 DMRS的配置消息, 从 PUSCH中接收所述移动中继发送的上行 DMRS。
歩骤 13, 所述基站使用接收到的所述上行 DMRS进行解调。
从上述歩骤可以看出, 通过配置消息, 基站指示移动中继插入的上行 DMRS 在一个子帧的时域方向上占用 N列 SC-FDMA符号, 这里 N > 2, N 的取值范围具体可以是 3~11。 由于增加了导频密度, 从而可以满足高速移动 时中继回传链路上行信道估计的需求, 进而提高移动中继回传链路上行数据 传输的性能。
与上述的接收方法相对应, 本发明实施例还提供了一种上行 DMRS的发 送方法, 应用于移动中继, 如图 2所示, 该方法包括以下歩骤:
歩骤 21,移动中继接收基站在下行回传链路上发送的上行 DMRS的配置 消息, 所述配置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息, 其中, 所 述上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数 大于 2。
歩骤 22, 所述移动中继根据所述 DMRS的配置消息, 在 PUSCH中插入 上行 DMRS符号, 并通过上行回传链路, 将插入上行 DMRS符号的 PUSCH 发送给所述基站。
以上歩骤中, 移动中继根据 DMRS的配置消息, 在一个子帧时域方向上 插入的上行 DMRS, 占用 N列的 SC-FDMA符号 (这里 N > 2, N的取值范 围具体可以是 3~11 ), 因此增加了导频密度, 从而可以满足高速移动时中继 回传链路上行信道估计的需求, 进而提高移动中继回传链路上行数据传输的 性能。 本实施例中, 所述上行 DMRS的配置消息具体可以包括以下信息:
1 )上行 DMRS占用的 RE资源, 具体可以包括上行 DMRS符号的位置, 例如上行 DMRS符号在子帧的第一、 第二个时隙所占用的 SC-FDMA符号;
2) 正交码的配置信息, 例如正交掩码 (OCC, Orthogonal Cover Code) 的配置信息, 以在时域的多个 DMRS符号上叠加正交码来扩充码复用空间;
3 ) DMRS的端口配置信息;
4) DMRS的循环移位 (Cyclic shift) 的配置信息, 以指示不同流 (数据 传输层) 的 DMRS对预定基本序列所使用的循环移位量, 以获得对应的参考 信号序列。
作为一种优选实施方式, 本发明实施例中, 上行 DMRS符号在一个子帧 的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数为 4,并在系统调度分配的频域 资源上,连续占用 SC-FDMA符号的整个带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上包括 2列上行 DMRS符号。
其中, 在常规循环前缀 (Normal CP) 模式下, 所述 4列上行 DMRS符 号优选地位于子帧的第一个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及 子帧的第二个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上。 当然, 所述 4列上 行 DMRS符号还可以位于子帧的第一、 二个时隙的其他 SC-FDMA符号上, 例如位于子帧的第一和第二个时隙的第 2、 4列 SC-FDMA符号上。
在扩展循环前缀(Extended CP)模式下, 所述 4列上行 DMRS符号优选 地位于子帧的第一个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及子帧的 第二个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上,当然,所述 4列上行 DMRS 符号还可以位于子帧的第一、 二个时隙的其他 SC-FDMA符号上, 例如位于 子帧的第一和第二个时隙的第 2、 4列 SC-FDMA符号上。
考虑到 LTE R9/R10 版本中, 上行可支持 MIMO 多天线传输和多流 (Layer) 数据传输。 为了增加上行解调导频的正交维度, 在多天线下设计了 移动中继回传链路的多端口导频复用方案。
因此, 在本实施例中一个子帧中设置 4列上行 DMRS符号时, 本实施例 在上述歩骤 11中,所述上行 DMRS的配置消息还可以包括用于指示在所述 4 列上行 DMRS符号中所引入的长度为 4的正交码 (如正交掩码 OCC) , 以实 现上行多端口的 DMRS符号的正交码分复用。 例如, 可以在同一个子帧的 4 列 DMRS符号之间引入长度为 4的正交掩码 (OCC), 例如 [1, 1, 1, 1], [1, 1, -1, -1] , [1, -1, 1, -1]和 [1,-1,-1,+1], 在上行 DMRS符号所在的 4列 SC-FDMA 符号资源上实现正交码分复用以增加正交的维度。 图 3和图 4则分别示出了 常规循环前缀和扩展循环前缀模式下, 引入长度为 4的正交掩码, 对一个子 帧的 4列 DMRS符号进行正交处理的示意图, 其中在常规循环前缀模式下, 所述 4 列上行 DMRS 符号位于子帧的第一、 二个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上; 在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于 子帧的第一、 二个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。 当然, 本实施 例中还可以采用其他类型的正交码对多列上行 DMRS符号进行正交码分复用 处理, 此处提及的正交掩码不作为本发明的具体限制。
图 3和图 4中采用一组长度为 4的正交码进行正交码分复用处理, 本实 施例还可以采用两组长度为 2的正交码 (如 OCC) , 对所述 4列上行 DMRS 符号进行正交码分复用处理, 此时可支持高阶或多用户的正交复用。
在采用两组长度为 2的正交码 (如 OCC, 具体可以是 [+1, +1], [+1, -1] ) 时, 有两种以上的正交复用处理方式:
例如请参照图 5和图 6, 分别示出了针对常规循环前缀和扩展循环前缀 模式下的一种正交码分复用处理方式, 其中使用两组正交码中的一组, 对所 述子帧的第一个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 使用所述 两组长度为 2的正交码中的另一组, 对所述子帧的第二个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理。
例如, 再请参照图 7和图 8, 分别示出了针对常规循环前缀和扩展循环 前缀模式下的另一种正交码分复用处理方式, 其中, 使用所述两组长度为 2 的正交码中的一组, 对由所述子帧的第一、 二个时隙中的各 1列上行 DMRS 符号组成的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 使用所述两组长度为 2 的正交码中的另一组, 用于对所述 4列上行 DMRS符号中剩余的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理。
其中, 图 7所示为常规循环前缀模式下, 使用一组长度为 2的 OCC, 对 第一个时隙中的第 2列上行 DMRS符号和第二个时隙中的第 2列上行 DMRS 符号进行正交码分复用处理; 使用另一组长度为 2的 OCC, 对第一个时隙中 的第 6列上行 DMRS符号和第二个时隙中的第 6列上行 DMRS符号进行正交 码分复用处理。 当然, 本实施例还可以是使用一组长度为 2的 OCC, 对第一 个时隙中的第 2列上行 DMRS符号和第二个时隙中的第 6列上行 DMRS符号 进行正交码分复用处理; 使用另一组长度为 2的 OCC, 对第一个时隙中的第 6列上行 DMRS符号和第二个时隙中的第 2列上行 DMRS符号进行正交码分 复用处理。
其中, 图 8所示为扩展循环前缀模式下, 使用一组长度为 2的 OCC, 对 第一个时隙中的第 2列上行 DMRS符号和第二个时隙中的第 2列上行 DMRS 符号进行正交码分复用处理; 使用另一组长度为 2的 OCC, 对第一个时隙中 的第 5列上行 DMRS符号和第二个时隙中的第 5列上行 DMRS符号进行正交 码分复用处理。 当然, 本实施例还可以是使用一组长度为 2的 OCC, 对第一 个时隙中的第 2列上行 DMRS符号和第二个时隙中的第 5列上行 DMRS符号 进行正交码分复用处理; 使用另一组长度为 2的 OCC, 对第一个时隙中的第 5列上行 DMRS符号和第二个时隙中的第 2列上行 DMRS符号进行正交码分 复用处理。
当然, 本实施例中还可以采用其他类型的正交码对多列上行 DMRS符号 进行正交码分复用处理, 此处提及的正交掩码 (OCC) 不作为对本发明的限 制。
本发明实施例还提供了一种基站, 该基站被安排成执行图 1所示的各个 歩骤。 如图 9所示, 该基站具体可以包括:
配置单元, 用于在下行回传链路上向移动中继发送上行 DMRS的配置消 息, 所述配置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息, 其中, 所述 上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大 于 2;
接收单元, 用于从上行回传链路上检测 PUSCH, 并根据所述上行 DMRS 的配置消息, 从 PUSCH中接收所述移动中继发送的上行 DMRS;
解调单元, 用于使用接收到的所述上行 DMRS进行解调。
本发明实施例还提供了一种移动中继, 该移动中继被安排成执行图 2所 示的各个歩骤。 如图 10所示, 该移动中继具体可以包括:
接收单元, 用于接收基站在下行回传链路上发送的上行 DMRS的配置消 息, 所述配置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息, 其中, 所述 上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大 于 2;
发送处理单元, 用于根据所述 DMRS的配置消息, 在 PUSCH中插入上 行 DMRS符号, 并通过上行回传链路, 将插入上行 DMRS符号的 PUSCH发 送给所述基站。
优选地, 所述上行 DMRS 符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA 符号的列数为 4, 并在系统调度分配的频域资源上连续占用 SC-FDMA符号的整个带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上 包括 2列上行 DMRS符号。
优选地, 在常规循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子 帧的第一个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二 个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上;
在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。
作为一种优选实施方式, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入的长度为 4的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS符号 的正交码分复用; 此时, 所述发送处理单元, 进一歩用于利用长度为 4的正 交码, 对所述 4列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 以及根据上行 DMRS 符号的位置, 将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到资源块上。
作为另一种优选实施方式, 所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上 行 DMRS符号中所引入两组长度为 2的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS 的正交码分复用。 此时:
所述发送处理单元, 进一歩用于利用所述两组长度为 2的正交码中的一 组, 对所述子帧的第一个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 利用所述两组长度为 2的正交码中的另一组, 对所述子帧的第二个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 以及根据上行 DMRS符号的位置, 将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到资源块上。
或者, 所述发送处理单元, 进一歩用于利用所述两组长度为 2的正交码 中的一组, 对由所述子帧的第一、 二个时隙中的各 1列上行 DMRS符号组成 的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 利用所述两组长度为 2的正交码 中的另一组,对所述 4列上行 DMRS符号中剩余的 2列上行 DMRS符号进行 正交复用处理; 以及根据上行 DMRS 符号的位置, 将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到资源块上。
本发明实施例结合高铁等高速移动场景的典型特征, 对 LTE-A系统移动 中继回传链路的上行解调导频 (DMRS ) 进行优化设计, 可满足高速移动时 中继回传链路上行信道估计的需求, 提高移动中继回传链路上行数据传输的 性能。 并且, 本发明实施例还可以通过进行正交掩码 (OCC) 的设计, 支持 移动中继回传链路上行多端口 DMRS的正交复用,可满足未来 LTE-A网络移 动中继回传链路上行多流传输的需求。
此说明书中所描述的许多功能部件都被称为模块, 以便更加特别地强调 其实现方式的独立性。
本发明实施例中, 模块可以用软件实现, 以便由各种类型的处理器执行。 举例来说, 一个标识的可执行代码模块可以包括计算机指令的一个或多个物 理或者逻辑块, 举例来说, 其可以被构建为对象、 过程或函数。 尽管如此, 所标识模块的可执行代码无需物理地位于一起, 而是可以包括存储在不同位 里上的不同的指令, 当这些指令逻辑上结合在一起时, 其构成模块并且实现 该模块的规定目的。
实际上, 可执行代码模块可以是单条指令或者是许多条指令, 并且甚至 可以分布在多个不同的代码段上, 分布在不同程序当中, 以及跨越多个存储 器设备分布。 同样地, 操作数据可以在模块内被识别, 并且可以依照任何适 当的形式实现并且被组织在任何适当类型的数据结构内。 所述操作数据可以 作为单个数据集被收集, 或者可以分布在不同位置上 (包括在不同存储设备 上), 并且至少部分地可以仅作为电子信号存在于系统或网络上。
在模块可以利用软件实现时, 考虑到现有硬件工艺的水平, 所以可以以 软件实现的模块, 在不考虑成本的情况下, 本领域技术人员都可以搭建对应 的硬件电路来实现对应的功能, 所述硬件电路包括常规的超大规模集成
(VLSI) 电路或者门阵列以及诸如逻辑芯片、 晶体管之类的现有半导体或者 是其它分立的元件。模块还可以用可编程硬件设备, 诸如现场可编程门阵列、 可编程阵列逻辑、 可编程逻辑设备等实现。
以上所述仅是本发明的实施方式, 应当指出, 对于本技术领域的普通技 术人员来说, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以作出若干改进和润饰, 这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims

权利 要求 书
1. 一种上行解调导频 DMRS的接收方法, 其特征在于, 包括: 基站在下行回传链路上向移动中继发送上行 DMRS的配置消息, 所述配 置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息, 其中, 所述上行 DMRS 符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大于 2;
所述基站从上行回传链路上检测 PUSCH, 并根据所述上行 DMRS的配 置消息, 从 PUSCH中接收所述移动中继发送的上行 DMRS;
所述基站使用接收到的所述上行 DMRS进行解调。
2. 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于,所述上行 DMRS符号在一个 子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA 符号的列数为 4, 并连续占用 SC-FDMA符号的整个带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上 包括 2列上行 DMRS符号。
3. 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于,
所述上行 DMRS符号的位置信息包括:
在常规循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上;
在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。
4. 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述配置信息还包括用于指 示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入的长度为 4的正交码, 以实现上行多 端口的 DMRS符号的正交码分复用。
5. 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述配置信息还包括用于指 示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入两组长度为 2的正交码, 以实现上行 多端口的 DMRS符号的正交码分复用。
6. 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于,
所述两组长度为 2的正交码中的一组, 用于对所述子帧的第一个时隙中 的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 所述两组长度为 2的正交码中的 另一组, 用于对所述子帧的第二个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复 用处理; 或者,
所述两组长度为 2的正交码中的一组, 用于对由所述子帧的第一、 二个 时隙中的各 1列上行 DMRS符号组成的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处 理; 所述两组长度为 2的正交码中的另一组, 用于对所述 4列上行 DMRS符 号中剩余的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理。
7. 一种上行解调导频 DMRS的发送方法, 其特征在于, 包括: 移动中继接收基站在下行回传链路上发送的上行 DMRS的配置消息, 所 述配置消息包括用于指示上行 DMRS 符号的位置的信息, 其中, 所述上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大于 2; 所述移动中继根据所述 DMRS的配置消息,在 PUSCH中插入上行 DMRS 符号, 并通过上行回传链路, 将插入上行 DMRS符号的 PUSCH发送给所述 基站。
8. 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于,所述上行 DMRS符号在一个 子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA 符号的列数为 4, 并连续占用 SC-FDMA符号的整个带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上 包括 2列上行 DMRS符号。
9. 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于,
在常规循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上;
在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。
10. 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于,
所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入的长 度为 4的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS符号的正交码分复用;
所述在 PUSCH中插入上行 DMRS包括: 利用长度为 4的正交码,对所述 4列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 根据上行 DMRS符号的位置,将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到 资源块上。
11. 如权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 所述配置信息还包括用于 指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入两组长度为 2的正交码, 以实现上 行多端口的 DMRS的正交码分复用。
12. 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于,
所述在 PUSCH中插入上行 DMRS包括:
利用所述两组长度为 2的正交码中的一组, 对所述子帧的第一个时隙中 的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 以及利用所述两组长度为 2的正 交码中的另一组, 对所述子帧的第二个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正 交复用处理;
根据上行 DMRS符号的位置,将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到 资源块上。
13. 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于,
所述在 PUSCH中插入上行 DMRS包括:
利用所述两组长度为 2的正交码中的一组, 对由所述子帧的第一、 二个 时隙中的各 1列上行 DMRS符号组成的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处 理;以及利用所述两组长度为 2的正交码中的另一组,对所述 4列上行 DMRS 符号中剩余的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理;
根据上行 DMRS符号的位置,将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到 资源块上。
14. 一种基站, 其特征在于, 包括:
配置单元, 用于在下行回传链路上向移动中继发送上行 DMRS的配置消 息, 所述配置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息, 其中, 所述 上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大 于 2;
接收单元, 用于从上行回传链路上检测 PUSCH, 并根据所述上行 DMRS 的配置消息, 从 PUSCH中接收所述移动中继发送的上行 DMRS; 解调单元, 用于使用接收到的所述上行 DMRS进行解调。
15. 如权利要求 14所述的基站, 其特征在于,所述上行 DMRS符号在一 个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA 符号的列数为 4, 并连续占用 SC-FDMA符号的整个带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上 包括 2列上行 DMRS符号。
16. 如权利要求 15所述的基站, 其特征在于,
所述上行 DMRS符号的位置信息包括:
在常规循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上;
在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。
17. 如权利要求 15所述的基站, 其特征在于, 所述配置信息还包括用于 指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入的长度为 4的正交码, 以实现上行 多端口的 DMRS符号的正交码分复用。
18. 如权利要求 15所述的基站, 其特征在于, 所述配置信息还包括用于 指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入两组长度为 2的正交码, 以实现上 行多端口的 DMRS符号的正交码分复用。
19. 如权利要求 18所述的基站, 其特征在于,
所述两组长度为 2的正交码中的一组, 用于对所述子帧的第一个时隙中 的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 所述两组长度为 2的正交码中的 另一组, 用于对所述子帧的第二个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复 用处理; 或者,
所述两组长度为 2的正交码中的一组, 用于对由所述子帧的第一、 二个 时隙中的各 1列上行 DMRS符号组成的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处 理; 所述两组长度为 2的正交码中的另一组, 用于对所述 4列上行 DMRS符 号中剩余的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理。
20. 一种移动中继, 其特征在于, 包括: 接收单元, 用于接收基站在下行回传链路上发送的上行 DMRS的配置消 息, 所述配置消息包括用于指示上行 DMRS符号的位置的信息, 其中, 所述 上行 DMRS符号在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数大 于 2;
发送处理单元, 用于根据所述 DMRS的配置消息, 在 PUSCH中插入上 行 DMRS符号, 并通过上行回传链路, 将插入上行 DMRS符号的 PUSCH发 送给所述基站。
21. 如权利要求 20所述的移动中继, 其特征在于,所述上行 DMRS符号 在一个子帧的时域方向上所占用的 SC-FDMA符号的列数为 4, 并连续占用 SC-FDMA符号的整个带宽, 以形成 4列上行 DMRS符号, 其中每个时隙上 包括 2列上行 DMRS符号。
22. 如权利要求 21所述的移动中继, 其特征在于,
在常规循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 6列 SC-FDMA符号上;
在扩展循环前缀模式下, 所述 4列上行 DMRS符号位于所述子帧的第一 个时隙的第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上, 以及所述子帧的第二个时隙的 第 2列和第 5列 SC-FDMA符号上。
23. 如权利要求 21所述的移动中继, 其特征在于,
所述配置信息还包括用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入的长 度为 4的正交码, 以实现上行多端口的 DMRS符号的正交码分复用;
所述发送处理单元, 进一歩用于利用长度为 4的正交码, 对所述 4列上 行 DMRS符号进行正交复用处理; 以及根据上行 DMRS符号的位置,将经过 正交复用处理的 DMRS符号映射到资源块上。
24. 如权利要求 21所述的移动中继, 其特征在于, 所述配置信息还包括 用于指示在所述 4列上行 DMRS符号中所引入两组长度为 2的正交码, 以实 现上行多端口的 DMRS的正交码分复用。
25. 如权利要求 24所述的移动中继, 其特征在于,
所述发送处理单元, 进一歩用于利用所述两组长度为 2的正交码中的一 组, 对所述子帧的第一个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 利用所述两组长度为 2的正交码中的另一组, 对所述子帧的第二个时隙中的 2列上行 DMRS符号进行正交复用处理; 以及根据上行 DMRS符号的位置, 将经过正交复用处理的 DMRS符号映射到资源块上。
26. 如权利要求 24所述的移动中继, 其特征在于,
所述发送处理单元, 进一歩用于利用所述两组长度为 2的正交码中的一 组, 对由所述子帧的第一、 二个时隙中的各 1列上行 DMRS符号组成的 2列 上行 DMRS符号进行正交复用处理; 利用所述两组长度为 2的正交码中的另 一组,对所述 4列上行 DMRS符号中剩余的 2列上行 DMRS符号进行正交复 用处理; 以及根据上行 DMRS 符号的位置, 将经过正交复用处理的 DMRS 符号映射到资源块上。
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