WO2014015699A1 - 新载波参考信号发送、接收方法及装置 - Google Patents

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WO2014015699A1
WO2014015699A1 PCT/CN2013/075230 CN2013075230W WO2014015699A1 WO 2014015699 A1 WO2014015699 A1 WO 2014015699A1 CN 2013075230 W CN2013075230 W CN 2013075230W WO 2014015699 A1 WO2014015699 A1 WO 2014015699A1
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reference signal
subframe
domain direction
ofdm symbols
subcarriers
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PCT/CN2013/075230
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Inventor
苟伟
戴博
夏树强
左志松
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0087Timing of allocation when data requirements change
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a new carrier reference signal transmitting and receiving method and apparatus.
  • LTE Long-Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced Evolution
  • the LTE-A terminal In the LTE-A system, there are multiple component carriers (Component Carriers, CC for short), one LTE terminal can only work on one backward compatible CC, and the LTE-A terminal with strong capability can be multiple at the same time.
  • the transmission is performed on the CC, that is, the terminal implementing the LTE-A transmits and receives data in multiple component carriers at the same time, thereby achieving the purpose of improving bandwidth.
  • This technology is called multi-carrier aggregation technology.
  • the multi-carrier aggregation technology is supported in the LTE-A system, and data is transmitted through a multi-carrier aggregation to achieve a larger bandwidth.
  • the base station has a maximum of 5 carriers, which are called component carriers, and are carriers with backward compatibility to support the work of the early LTE version of the UE.
  • the base station can configure multiple component carriers for one UE, and select some or all of the component carriers to activate the UE, and the activated component carriers can provide data transmission for the UE.
  • the LTE R11 phase puts forward new requirements for spectrum resource utilization, network energy conservation, and interference suppression between cells.
  • a new carrier type has been proposed, which is applied by means of carrier aggregation technology.
  • the new carrier has a distinctive feature, that is, it does not need to consider backwards in design. Capacitance, more new technologies can be applied in it.
  • the definition of the new carrier in the LTE R11 is that the LTE R8 cell-specific reference signals (CRSs) are not configured in the new carrier to avoid neighbors.
  • the cell has severe CRS interference at the cell edge, especially CRS interference between the macro cell and the micro cell in the HetNet (heterogeneous network) scenario.
  • the new carrier is also a type of carrier, a term used to distinguish it from a backward compatible carrier.
  • the reference signals that are considered to be configurable in the new carrier are demodulation reference signals (DMRS, referred to as UE-specific reference signals in LTE, the reference signals are used for demodulation), and channel state measurement.
  • DMRS demodulation reference signals
  • CSI-RS Channel-State Information Reference Signals
  • For the reference signal for synchronization tracking that is being discussed in the new carrier (actually the CRS after time-direction sparseness), it is also stated that it cannot be used for demodulation, and is sent once for 5ms. Whether to use sub-band transmission is not yet concluded. .
  • FIG. 1 shows the frame structure of the TDD mode. It can be found that the special subframe consists of three parts, which are respectively downlink pilots. Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), Guard Period (GP) and Uplink Pilot Time Slot (UpPTS), which can be occupied by DwPTS according to regulations.
  • DwPTS Downlink Pilot Time Slot
  • GP Guard Period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CRS is transmitted in the first three OFDM symbols of the foregoing subframe.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • one subframe has a time length of 1 ms, and a short CP (Normal cyclic prefix) includes 14 OFDM symbols, and the subframe is composed of 12 subcarriers.
  • a long CP Extended cyclic prefix
  • a total of 12 OFDM symbols are included, and a subframe consists of 12 subcarriers.
  • the new carrier of the existing LTE is in the TDD mode, and when the DwPTS in the special subframe occupies 3 OFDM symbols, the new carrier has the following problems:
  • no reference signals are configured in the three OFDM symbols
  • the above three OFDM symbols are transmitted by the CRS, so there are no three problems mentioned above, but in the new carrier, since one of the characteristics of the new carrier is to delete the CRS, the above three problems are urgently needed. solved problem.
  • the embodiment of the present invention provides a new carrier reference signal sending and receiving method and device, to solve at least The above question.
  • a new carrier reference signal sending method including: when a DwPTS of a special subframe of a new carrier occupies the first three OFDM symbols of the special subframe, in the three OFDM symbols Configuring a reference signal in one or more OFDM symbols; transmitting a reference signal through the special subframe described above; wherein configuring the reference signal in one or more of the 3 OFDM symbols comprises: referencing within one subframe Mapping a signal in a time domain direction to one or more of the 3 OFDM symbols, maintaining the reference signal in a frequency domain direction mapped to a reference signal in one or more of the 3 OFDM symbols On the same subcarrier, and starting from a predetermined subcarrier within a subframe, the reference signal is mapped by maintaining a predetermined number of subcarriers.
  • a new carrier reference signal transmitting apparatus including: a configuration module, configured to: when a DwPTS occupies the first three OFDM symbols of the special subframe in a special subframe of a new carrier, Configuring a reference signal in one or more of the three OFDM symbols; a transmitting module, configured to transmit the reference signal by using the special subframe; wherein, configuring one or more OFDM symbols in the three OFDM symbols
  • the configuring the reference signal includes: the configuration module mapping the reference signal in the time domain direction to one or more of the 3 OFDM symbols in one subframe, and maintaining the reference signal mapped to the 3 in the frequency domain direction
  • the reference signals in one or more of the OFDM symbols are on the same subcarrier and start from a predetermined subcarrier within the subframe, with a predetermined number of subcarriers spaced to map the reference signal.
  • An embodiment of the present invention further provides a method for receiving a new carrier reference signal, including:
  • the user terminal When the downlink pilot time slot DwPTS occupies the first 3 orthogonal frequency division multiplexed OFDM symbols of the special subframe in a special subframe of the new carrier, the user terminal (UE) is in the 3 OFDM symbols Receiving a reference signal in one or more OFDM symbols;
  • the receiving the reference signal in the one or more OFDM symbols of the 3 OFDM symbols includes: receiving, in one subframe, the reference signal from the one or more OFDM symbols in a time domain direction, Receiving, in the frequency domain direction, the reference signal mapped to one or more OFDM symbols from the same subcarrier, and starting from a predetermined subcarrier within a subframe, maintaining a predetermined number of subcarriers to receive the reference signal .
  • An embodiment of the present invention further provides a new carrier reference signal receiving apparatus, including:
  • a receiving unit configured to: when the downlink pilot time slot DwPTS occupies the first three orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols of the special subframe in the special subframe of the new carrier, in the three OFDM symbols Receiving a reference signal in one or more OFDM symbols;
  • the receiving unit is configured to receive a reference signal in one or more of the 3 OFDM symbols in the following manner: within one subframe, in the time domain direction from the one or more Receiving the reference signal in an OFDM symbol, receiving the reference signal mapped to one or more OFDM symbols from the same subcarrier in a frequency domain direction, starting from a predetermined subcarrier within a subframe, maintaining a predetermined interval Subcarriers to receive the reference signal.
  • the DwPTS in the special subframe of the new carrier occupies the first 3 OFDM symbols of the special subframe, it is configured in a special manner in one or more OFDM symbols of the 3 OFDM symbols.
  • the reference signal is used to transmit the reference signal through the special subframe, and the problem that the reference signal is not present in the three OFDM symbols when the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the special subframe of the new carrier is solved, thereby improving resource utilization.
  • the effect of the rate BRIEF abstract
  • 1 is a schematic diagram of a frame structure of a TDD mode of an LTE system
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for transmitting a new carrier reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to modes 1 and 2 for configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to a mode 3-6 of configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to a manner 7-10 of configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to a manner 11-14 of configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to modes 15 and 16 of configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to a manner 17-22 of configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to modes 23, 24 of configuring reference signals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to modes 25, 26 of configuring reference signals according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to a manner 27-29 of configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to modes 30-33 of configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a reference signal pattern corresponding to a manner 34-37 of configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a reference signal corresponding to modes 38-42 of configuring a reference signal according to an embodiment of the present invention. Schematic diagram of the drawing;
  • Figure 15 is a block diagram showing the structure of a new carrier reference signal transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention. Preferred embodiment of the invention
  • a new carrier reference signal sending method includes:
  • Step S202 When the DwPTS of the special subframe of the new carrier occupies the first three OFDM symbols of the special subframe, configuring a reference signal in one or more OFDM symbols of the three OFDM symbols;
  • configuring the reference signal in one or more of the 3 OFDM symbols comprises: mapping the reference signal in a time domain direction to one or more of the 3 OFDM symbols in one subframe And maintaining, in a frequency domain direction, the reference signal is mapped to a subcarrier in one or more of the three OFDM symbols, and starting from a predetermined subcarrier within a subframe, maintaining a predetermined number of subcarriers Mapping reference signals;
  • Step S204 the reference signal is sent through the special subframe.
  • the reference signal in the TDD mode, when the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the special subframe, the reference signal is configured in the 3 OFDM symbols, thereby solving the fact that the reference signals are not included in the three OFDM symbols.
  • the problem is that when transmitting control signaling or data, the reference signal can be demodulated to reduce resource waste, and the reference signal can be provided for CSI measurement, thereby further improving resource utilization. Specifically, after the reference signal is introduced, the foregoing may further be utilized.
  • ePDCCH Enhanced Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Enhanced Physical Hybrid Automatic Repeat Request Direction Channel Enhanced Physical
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat-reQuest
  • ePHICH Hybrid Automatic Repeat-reQuest Indicator Channel
  • the reference signal is further mapped in the frequency domain direction to
  • the subcarriers in one or more of the 3 OFDM symbols are the same, in fact, this is only the case where the reference signal is mapped in the time domain direction to a plurality of OFDM symbols in 3 OFDM symbols, because if the reference signal In the time domain direction is mapped to one of the 3 OFDM symbols, then the reference signals in the frequency domain direction are necessarily on the same subcarrier.
  • the preferred embodiment is presented below from different perspectives (eg, weighting performance, weighting overhead, performance, and cost balance) by performance simulations of reference signals, such as demodulation, measurement, and tracking.
  • the base station can be used as a preferred executive body in the configuration described below.
  • Manner 1 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first and second OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference signal is maintained in the frequency domain direction.
  • the subcarriers mapped to the 1st and 2nd OFDM symbols are the same, and the reference signals are mapped with a spacing of 5 subcarriers starting from the 1st subcarrier (sorted from top to bottom) within the subframe.
  • the pattern in the sub-frame is shown in Fig. 3 (a) and (b), where R7 and R8 are used to indicate the position, and in Figure 3 (a) and (b), the antenna port assignment is further given. , for example, R7, represents antenna port 7.
  • the base station After the base station transmits the reference signal in the DwPTS, the base station can use the following mode for the DwPTS resource: the base station transmits only the control channel/information (for example, ePDCCH, ePHICH) in the 3 OFDM symbols of the DwPTS, and is not used for transmitting data ( For example, PDSCH), this can save the design of the transport block (Transport Block, TB for short) block size when transmitting data. Alternatively, data can also be transmitted, then a suitable TB block size needs to be designed for 3 OFDM symbol resources.
  • the control channel/information for example, ePDCCH, ePHICH
  • the UE may use the reference signal to demodulate data or signaling transmitted in the DwPTS, and may also perform RRM measurement or CSI measurement of the DwPTS by using the reference signal, and may also be used for synchronization tracking.
  • Manner 2 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first and second OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and is guaranteed in the frequency domain direction. The reference signal is mapped to the same subcarriers in the first and second OFDM symbols, and is separated from the second subcarrier (sorted from top to bottom) in the subframe, and the interval is 5 subcarriers to map the reference. signal.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 3 (c) and (d), and R9 and R10 are used to indicate the position.
  • Manner 3 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the fourth subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 4 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 4 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the third subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 4 (b), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 5 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the second subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 4 (c), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 7 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the 4th subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 5 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 8 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the third subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 5 (b), where R represents the position of the reference signal.
  • Mode 9 When the short CP is used, the reference signal is mapped to the DwPTS in the time domain direction in one subframe. In the second OFDM symbol of the occupied 3 OFDM symbols, the reference signal is mapped in the frequency domain direction from the second subcarrier (sorted from top to bottom) in the subframe, and the interval is 4 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 5(c), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 10 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the first subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 5 (d), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 11 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the fourth subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 6 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 12 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the third subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 6 (b), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 13 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the second subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 6 (c), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 14 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the first subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from the top-down order, the interval is 4 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 6 (d), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 15 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first and second OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference signal is maintained in the frequency domain direction.
  • the subcarriers mapped to the 1st and 2nd OFDM symbols are identical, and the reference signal is mapped with a spacing of 6 subcarriers starting from the 4th subcarrier (sorted from top to bottom) within the subframe.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 7 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 16 When the short CP is used, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first and second OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference signal is maintained in the frequency domain direction.
  • the subcarriers mapped to the 1st and 2nd OFDM symbols are identical, and the reference signal is mapped with a spacing of 6 subcarriers starting from the 3rd subcarrier (sorted from top to bottom) within the subframe.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 7 (b), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 17 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the second subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the interval is 5 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 8 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 18 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the second subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the interval is 5 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 8(b), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 19 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the second subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the interval is 5 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 8 (c), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 20 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the first subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the interval is 5 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 8 (d), where R represents the position of the reference signal.
  • the reference signal is mapped in the time domain direction to the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the first subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction.
  • the interval is 5 subcarriers to map the reference signal.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 8(e), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 22 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the first subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Start (sort from top to bottom), keep the interval of 5 subcarriers to map reference letters number. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 8(f), where R represents the position of the reference signal. Manner 23: In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the third subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the interval is 6 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 9 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 24 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the third subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the interval is 6 subcarriers to map the reference signal. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 9 (b), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 25 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the second and third OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference signal is maintained in the frequency domain direction.
  • the subcarriers mapped to the 2nd and 3rd OFDM symbols are the same, and the reference signal is mapped with a spacing of 5 subcarriers starting from the 1st subcarrier (sorted from top to bottom) within the subframe.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 10 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 26 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the 2nd and 3rd OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference signal is maintained in the frequency domain direction.
  • the subcarriers mapped to the 2nd and 3rd OFDM symbols are identical, and the reference signal is mapped with a spacing of 5 subcarriers starting from the 2nd subcarrier (sorted from top to bottom) within the subframe.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 10(b), where R represents the position of the reference signal.
  • Manipula 27 When the short CP is used, the reference signal is mapped in the time domain direction to the 2nd and 3rd OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference signal is maintained in the frequency domain direction.
  • the subcarriers mapped to the 2nd and 3rd OFDM symbols are identical, and the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers starting from the 1st subcarrier (sorted from top to bottom) within the subframe.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 11 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 28 In the case of a short CP, the reference signal is mapped in the time domain direction to the second and third OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and is guaranteed in the frequency domain direction.
  • the reference signal is mapped to the same subcarriers in the 2nd and 3rd OFDM symbols, and is separated from the 2nd subcarrier (sorted from top to bottom) in the subframe, and the interval is 3 subcarriers to map the reference. signal.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 11 (b), where R represents the position of the reference signal.
  • Manipula 29 When the CP is short, the reference signal is mapped in the time domain direction to the 2nd and 3rd OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference signal is maintained in the frequency domain direction.
  • the subcarriers mapped to the 2nd and 3rd OFDM symbols are identical, and the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers starting from the 3rd subcarrier (sorted from top to bottom) within the subframe.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 11 (c), where R represents the position of the reference signal.
  • Mode 30 When the CP is long, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first and second OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference signal is maintained in the frequency domain direction.
  • the subcarriers mapped to the 1st and 2nd OFDM symbols are the same, and the reference signals are mapped with a spacing of 3 subcarriers starting from the 1st subcarrier (sorted from top to bottom) in the subframe.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 12 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • the reference signal is mapped in the time domain direction to the first and second OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference signal is maintained in the frequency domain direction.
  • the subcarriers mapped to the 1st and 2nd OFDM symbols are identical, and the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers starting from the 2nd subcarrier (sorted from top to bottom) within the subframe.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 12 (b), where R represents the position of the reference signal.
  • Mode 32 When the CP is long, the reference signal is mapped to the first and second OFDM symbols of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the reference is maintained in the frequency domain direction. The signal is mapped to the same subcarriers in the 1st and 2nd OFDM symbols, and the reference signal is mapped with a spacing of 6 subcarriers starting from the 4th subcarrier (sorted from top to bottom) within the subframe. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 12(c), where R represents the position of the reference signal.
  • Method 33 When the CP is long, the reference signal is mapped to the DwPTS in the time domain direction in one subframe. In the first and second OFDM symbols of the occupied 3 OFDM symbols, the reference signal is kept in the frequency domain direction and mapped to the subcarriers in the first and second OFDM symbols, and is in the subframe. Starting from the 3rd subcarrier (sorted from top to bottom), the reference signal is mapped with a spacing of 6 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 12 (d), where R represents the position of the reference signal.
  • Method 34 When the CP is long, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the first subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 13 (a), where R represents the position of the reference signal.
  • Manipulation 35 When the CP is long, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the second subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 13 (b), where R represents the position of the reference signal.
  • Method 36 When the CP is long, the reference signal is mapped in the time domain direction to the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the third subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 13 (c), where R represents the position of the reference signal.
  • Method 37 When the CP is long, the reference signal is mapped in the time domain direction to the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the first subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 13 (d), where R represents the position of the reference signal.
  • Mode 38 When the CP is long, the reference signal is mapped in the time domain direction to the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the second subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 14 (a), where R represents the bit of the reference signal. Set.
  • the reference signal is mapped in the time domain direction to the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the third subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 14 (b), where R represents the position of the reference signal.
  • Manner 40 When the CP is long, the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the third subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 14 (c), where R represents the position of the reference signal.
  • the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the second subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction.
  • the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers.
  • the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 14 (d), where R represents the position of the reference signal.
  • Method 42 When the CP is long, the reference signal is mapped in the time domain direction to the third OFDM symbol of the 3 OFDM symbols occupied by the DwPTS in one subframe, and the first subcarrier is in the subframe in the frequency domain direction. Starting from top to bottom, the reference signal is mapped with a spacing of 3 subcarriers. Correspondingly, the pattern in the sub-frame is as shown in Fig. 14 (e), where R represents the position of the reference signal.
  • the multiple manners are combined as a candidate mode, it is also required to notify the receiving end of the specific manner in which the specific end is used by signaling or other implicit manner, for example, high-level signaling notification may be used.
  • signaling for example, high-level signaling notification may be used.
  • the preferred embodiment provides several preferred modes: The initial subcarrier information of the reference signal can be notified by signaling, that is, by describing the reference signal pattern in the subframe.
  • the OFDM symbol is used to distinguish the specific mode at this time; or, the specific method at this time can be distinguished by using the description number for the pattern number.
  • the method of combining the multiple methods can provide a plurality of different reference signal patterns, so that the base station can select different reference signal patterns to be transmitted between the neighboring cells, and the interference between the reference signals can be avoided to some extent.
  • the base station can be used as the preferred execution subject. For example, when modes 3, 4, 5, and 6 are simultaneously used as candidate modes, the base station notifies the initial subcarrier information of the reference signal by signaling to distinguish At this time, in a specific manner; or when modes 3, 7, and 11 are simultaneously used as candidate modes, the base station notifies the location information of the OFDM where the reference signal is located by signaling.
  • the starting subcarrier of the reference signal subcarrier in the subframe may be used in the manner of high layer signaling, or may be calculated according to the virtual cell ID of the cell corresponding to the new carrier. obtain.
  • the RRCConnectionReconfiguration message can be used for notification.
  • the reference signal starting subcarrier (virtual cell ID) mod (the maximum starting subcarrier sequence number (as shown in FIG.
  • the sequence numbers are 1, 2, 3, 4.
  • the reference signal is configured in the first or first OFDM symbols of the MBSFN subframe.
  • An embodiment of the present invention further provides a method for receiving a new carrier reference signal, including:
  • the user terminal When the downlink pilot time slot DwPTS occupies the first 3 orthogonal frequency division multiplexed OFDM symbols of the special subframe in a special subframe of the new carrier, the user terminal (UE) is in the 3 OFDM symbols Receiving a reference signal in one or more OFDM symbols;
  • the receiving the reference signal in the one or more OFDM symbols of the 3 OFDM symbols includes: receiving, in one subframe, the reference signal from the one or more OFDM symbols in a time domain direction, Receiving, in the frequency domain direction, the reference signal mapped to one or more OFDM symbols from the same subcarrier, and starting from a predetermined subcarrier within a subframe, maintaining a predetermined number of subcarriers to receive the reference signal .
  • the one or more OFDM symbols are connected in the time domain direction.
  • the UE receives the reference signal mapped in one or more OFDM symbols from the same subcarrier, and starts from a predetermined subcarrier in a subframe, and keeps the interval as a predetermined number of subcarriers
  • Receiving the reference signal includes at least one of the following:
  • the UE receives the reference signal from the first and second OFDM symbols in the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the first sum in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the second OFDM symbol, starting from the first subcarrier in the subframe, and maintaining the interval of 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first and second OFDM symbols of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the first and the second in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the OFDM symbol, and starting from the second subcarrier in the subframe, maintaining the interval of 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols in a time domain direction, and the UE starts from the 4th subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE in the time domain direction from one of the three OFDM symbols in one subframe
  • the UE Receiving the reference signal in one OFDM symbol, in the frequency domain direction, the UE starts from the third subcarrier in the subframe, and keeps the interval as 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the second subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the first subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the second OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the fourth subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols in a time domain direction, and the UE is in the frequency domain from the third sub-subframe in the subframe.
  • the carrier starts, and the interval is 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the second subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE in the time domain direction from one of the three OFDM symbols in one subframe
  • the UE Receiving the reference signal in two OFDM symbols, in the frequency domain direction, the UE starts from the first subcarrier in the subframe, and maintains the interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the third OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the fourth subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the third OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the third subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the third OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the second subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the third OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the first subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 4 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE in the time domain direction from one of the three OFDM symbols in one subframe
  • the UE Receiving the reference signal in one and the second OFDM symbols, the UE receiving the reference signal from the same subcarrier in the first and second OFDM symbols in the frequency domain direction, and from the fourth sub-subframe The carrier starts, and the interval is 6 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first and second OFDM symbols of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the first and the second in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the OFDM symbol, starting from the third subcarrier in the subframe, and maintaining the interval of 6 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE In the case of a short CP, the UE from the 3 OFDM symbols in the time domain direction within one subframe Receiving the reference signal in one OFDM symbol, starting from a second subcarrier in a subframe in a frequency domain direction, and maintaining a spacing of 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the second OFDM symbol of the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the second subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the third OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the second subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the first subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the second OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the first subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE in the time domain direction from one of the three OFDM symbols in one subframe
  • the UE Receiving the reference signal in three OFDM symbols, in the frequency domain direction, the UE starts from the first subcarrier in the subframe, and keeps the interval as 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the second OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the third subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 6 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the third OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the third subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 6 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the 2nd and 3rd OFDM symbols of the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the 2nd and 3rd in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the OFDM symbol, starting from the first subcarrier in the subframe, and maintaining the interval of 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE In the case of a short CP, the UE from the 3 OFDM symbols in the time domain direction within one subframe Receiving the reference signal in two and third OFDM symbols, the UE receiving the reference signal from the same subcarrier in the second and third OFDM symbols in the frequency domain direction, and from the second sub-subframe The carrier starts, and the interval is 5 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the 2nd and 3rd OFDM symbols of the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the 2nd and 3rd in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the OFDM symbol, and starting from the first subcarrier in the subframe, maintaining the interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the 2nd and 3rd OFDM symbols of the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the 2nd and 3rd in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the OFDM symbol, and starting from the second subcarrier in the subframe, maintaining the interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the 2nd and 3rd OFDM symbols of the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the 2nd and 3rd in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the OFDM symbol, and starting from the third subcarrier in the subframe, maintaining the interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the reference signal is received from the one or more OFDM symbols in a time domain direction, and the UE receives one or more OFDM symbols from the same subcarrier in a frequency domain direction.
  • Mapping the reference signal and starting from a predetermined subcarrier within a subframe, maintaining a predetermined number of subcarriers to receive the reference signal comprises at least one of:
  • the UE In the case of a long CP, the UE is in the time domain direction from one of the three OFDM symbols in one subframe.
  • the UE receives the reference signal from the first and second OFDM symbols of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the first and the second in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the OFDM symbol, and starting from the second subcarrier in the subframe, maintaining the interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first and second OFDM symbols in the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the first sum in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the second OFDM symbol, starting from the 4th subcarrier in the subframe, and maintaining the interval as 6 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first and second OFDM symbols of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE is from the first and the second in the frequency domain direction. Receiving the reference signal on the same subcarrier in the OFDM symbol, and starting from the third subcarrier in the subframe, maintaining the interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the first subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE In the case of a long CP, the UE is in the time domain direction from one of the three OFDM symbols in one subframe.
  • the UE Receiving the reference signal in one OFDM symbol, in the frequency domain direction, the UE starts from the second subcarrier in the subframe, and keeps the interval as 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the first OFDM symbol of the 3 OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the third subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the second OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the first subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the second OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the second subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the second OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the third subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE In the case of a long CP, the UE is in the time domain direction from one of the three OFDM symbols in one subframe.
  • the UE Receiving the reference signal in three OFDM symbols, in the frequency domain direction, the UE starts from the third subcarrier in the subframe, and maintains the interval as three subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE For a long CP, the UE from the 3 OFDM symbols in the time domain direction within one subframe Receiving the reference signal in three OFDM symbols, starting from a second subcarrier in a subframe in a frequency domain direction, and maintaining a spacing of three subcarriers to receive the reference signal;
  • the UE receives the reference signal from the third OFDM symbol of the three OFDM symbols in a time domain direction in one subframe, and the UE starts from the first subcarrier in the subframe in the frequency domain direction. Maintaining an interval of 3 subcarriers to receive the reference signal;
  • An embodiment of the present invention further provides a new carrier reference signal receiving apparatus, including:
  • a receiving unit configured to: when the downlink pilot time slot DwPTS occupies the first three orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols of the special subframe in the special subframe of the new carrier, in the three OFDM symbols Receiving a reference signal in one or more OFDM symbols;
  • the receiving unit is configured to receive a reference signal in one or more of the 3 OFDM symbols in the following manner: within one subframe, in the time domain direction from the one or more Receiving the reference signal in an OFDM symbol, receiving the reference signal mapped to one or more OFDM symbols from the same subcarrier in a frequency domain direction, starting from a predetermined subcarrier within a subframe, maintaining a predetermined interval Subcarriers to receive the reference signal.
  • the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the special subframe of the new carrier, and the reference signal pattern in the subframe is as shown in Fig. 4 (a), and is solidified by a standard protocol.
  • the base station maps the reference signal according to the pattern shown in Figure 4 (a) in the corresponding special subframe, and transmits the corresponding ePDCCH signaling.
  • the UE learns basic configuration information in the system according to the notification information of the base station, including the TDD mode, the new carrier cell, and the number of OFDM symbols occupied by the DwPTS, and then when the UE learns that the operation is in the TDD mode, and the DwPTS is occupied in the new carrier cell, 3 OFDM symbols, then the UE considers that the base station transmits the reference signal in the special subframe according to the pattern shown in FIG. 4( a ), so that the UE receives the data in the DwPTS, and detects the reference signal for demodulating the ePDCCH therein.
  • Example 2 In the LTE TDD mode, the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the special subframe of the new carrier, and the reference signal pattern in the subframe can be as shown in FIG. 4 (a), (b), (c), (d) ( The same OFDM symbol, the starting position of the subcarriers is different), and is cured by a standard protocol.
  • the base station maps the reference signal according to the pattern shown in FIG. 4(a) in the corresponding special subframe, and sends the reference signal.
  • Corresponding ePDCCH signaling The same neighboring cell 2 also uses a new carrier, and the base station is a neighboring cell 2, using the pattern mapping reference signal shown in Fig. 4 (b).
  • the reference signals of the two cells are not in the same subcarrier, and interference between each other can be reduced.
  • the UE1 is located in the cell 1, and the basic configuration information in the system is obtained according to the notification information of the base station, including the TDD mode, the new carrier cell, and the number of OFDM symbols occupied by the DwPTS. Further, the base station needs to notify the UE, and the above four patterns are used in the cell. For example, the base station informs the cell 1 that the reference signal starting subcarrier is the fourth one. Then, when the UE learns that the operation is in the TDD mode, and the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the new carrier cell 1, the UE considers that the base station transmits the reference signal in the special subframe according to the pattern shown in FIG. 4( a ). Thereby, the UE receives the data in the DwPTS, and detects the reference signal for demodulating the ePDCCH therein.
  • the UE2 is located in the cell 2, and the basic configuration information in the system is obtained according to the notification information of the base station, including the TDD mode, the new carrier cell, and the number of OFDM symbols occupied by the DwPTS. Further, the base station needs to notify the UE, and the above four patterns are used in the cell. For example, the base station informs the cell 2 that the reference signal starting subcarrier is the third one. Then, when the UE learns that the operation is in the TDD mode, and the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the new carrier cell 2, the UE considers that the base station transmits the reference signal in the special subframe according to the pattern shown in FIG. 4(b). Thereby, the UE receives the data in the DwPTS, and detects the reference signal for demodulating the ePDCCH therein.
  • the reference signal pattern in the subframe may be as shown in FIG. 4(a), FIG. 5(a), and FIG. 6(a). (different OFDM symbols, starting position of the same subcarrier) and cured by standard protocol.
  • the base station maps the reference signal according to the pattern shown in FIG. 4(a) in the corresponding special subframe, and sends the reference signal. Corresponding ePDCCH signaling.
  • the same neighbor cell 2 also uses a new carrier.
  • the base station maps the reference signal to the neighboring cell 2 using the pattern shown in Fig. 5 (a).
  • the reference signals of the two cells are not in the same subcarrier, and interference between each other can be reduced.
  • the UE1 is located in the cell 1, and the basic configuration information in the system is obtained according to the notification information of the base station, including the TDD mode, the new carrier cell, and the number of OFDM symbols occupied by the DwPTS. Further, the base station needs to notify the UE, and the above three patterns are used in the cell. For example, the base station informs the cell 1 that the reference signal starting OFDM symbol is the first one. Then, when the UE learns that the operation is in the TDD mode, and the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the new carrier cell 1, the UE considers that the base station transmits the reference signal in the special subframe according to the pattern shown in FIG. 4( a ). Thereby, the UE receives the data in the DwPTS, and detects the reference signal for demodulating the ePDCCH therein.
  • the UE2 is located in the cell 2, and the basic configuration information in the system is obtained according to the notification information of the base station, including the TDD mode, the new carrier cell, and the number of OFDM symbols occupied by the DwPTS. Further, the base station needs to notify the UE, and the above three patterns are used in the cell. For example, the base station informs the cell 2 that the reference signal starting OFDM symbol is the second one. Then, when the UE learns that the operation is in the TDD mode, and the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the new carrier cell 2, the UE considers that the base station transmits the reference signal in the special subframe according to the pattern shown in FIG. 5( a ). Thereby, the UE receives the data in the DwPTS, and detects the reference signal for demodulating the ePDCCH therein.
  • the selected plurality of reference signal patterns may be further numbered, the number is normalized with the corresponding pattern, and the base station uses the notification pattern number to notify the UE to use in the special subframe.
  • Specific reference signal pattern For the example 2 and the example 3, the selected plurality of reference signal patterns may be further numbered, the number is normalized with the corresponding pattern, and the base station uses the notification pattern number to notify the UE to use in the special subframe. Specific reference signal pattern.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the structure of a new carrier reference signal transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown
  • the new carrier reference signal transmitting apparatus includes:
  • the configuration module 152 is configured to: when the DwPTS occupies the first three OFDM symbols of the special subframe in the special subframe of the new carrier, configure the reference signal in one or more of the three OFDM symbols;
  • the configuration module 152 configuring the reference signal in one or more of the three OFDM symbols includes: the configuration module 152 maps the reference signal in a time domain direction to one of the three OFDM symbols in one subframe. Or a plurality of OFDM symbols, the reference signal in the frequency domain direction that is mapped to one or more of the three OFDM symbols is on the same subcarrier, and is from a predetermined subcarrier in the subframe. Start, keep the interval as a predetermined number Subcarriers to map reference signals;
  • the sending module 154 is connected to the configuration module 152 for transmitting the reference signal through the special subframe.
  • the apparatus in this embodiment may configure a reference signal in the three OFDM symbols when the DwPTS occupies three OFDM symbols in the special subframe in the TDD mode, thereby solving the problem that the reference signals are not included in the three OFDM symbols, thereby
  • the reference signal demodulation can be utilized to reduce resource waste, and can also provide reference signals for CSI measurement, thereby further improving resource utilization.
  • the configuration module 152 may configure the reference signal in one or more of the foregoing three OFDM symbols by using one or more of the foregoing manners 1-42, where the specific content of the method 1-42 is No longer.
  • the above apparatus may further include:
  • the notification module is configured to notify, by using the high layer signaling, a reference signal pattern corresponding to the manner in which the receiving end configuration module uses the reference signal in one or more of the three OFDM symbols.
  • the foregoing high layer signaling may include: an RRCConnectionReconfiguration message, where the RRCConnectionReconfiguration message includes a parameter describing a reference signal pattern in the carrier.
  • the notification module may be configured to notify the receiving end configuration module of each of the starting subcarriers in the subframe, the reference signal pattern starting the OFDM symbol or the reference signal pattern in the subframe by the high layer signaling.
  • a reference signal pattern corresponding to the manner in which the reference signal is used in one or more of the above three OFDM symbols.
  • the technical solution provided by the present invention can configure the reference signal in the three OFDM symbols when the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the special subframe in the TDD mode, thereby solving the 3 The problem of no reference signal in OFDM symbols, making it pass When transmitting control signaling or data, the reference signal can be demodulated to reduce resource waste.
  • the channel/information such as ePDCCH or PDSCH or ePHICH can also be transmitted by using the above three OFDM symbols to solve the problem that the resource cannot be used when the DwPTS occupies 3 OFDM symbols in the new carrier.
  • the reference signal configuration in the embodiment of the present invention may also be applied to an MBSFN subframe.
  • the designed reference in the present invention may be configured and used therein to solve the problem that there is no demodulation reference signal in the MBSFN subframe, and also design a new reference signal for the first OFDM or the first 2 OFDM or the first 3 OFDM of the MBSFN subframe. To improve the demodulation of new energy.
  • 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. Alternatively, they may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any particular combination of hardware and software.
  • the solution of the embodiment of the present invention solves the problem that there is no reference signal in the three OFDM symbols when the DwPTS occupies three OFDM symbols in the special subframe of the new carrier, thereby achieving the effect of improving resource utilization.

Landscapes

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Abstract

本发明提供了一种新载波参考信号发送、接收方法及装置,所述发送方法包括:当新载波的特殊子帧中下行导频时隙(DwPTS)占用所述特殊子帧的前3个正交频分多路复用(OFDM)符号时,在所述3个OFDM符号中的一个或多个OFDM符号中配置参考信号(S202);通过所述特殊子帧发送所述参考信号(S204);其中,在所述3个OFDM符号中的一个或多个OFDM符号中配置参考信号包括:在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述3个OFDM符号中的一个或多个OFDM符号中,在频域方向保持所述参考信号映射到所述3个OFDM符号中的一个或多个OFDM符号中的子载波相同,并在子帧内从预定子载波开始,保持间隔为预定数量个子载波来映射所述参考信号。

Description

新载波参考信号发送、 接收方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种新载波参考信号发送、 接收 方法及装置。
背景技术
随着移动通信产业的发展、 以及对移动数据业务需求的不断增长, 人们 对移动通信的速率和服务质量 (Quality of service, 简称为 Qos)的要求越来越 高, 于是在第三代移动通信 (3G)还没有大规模商用之前, 就已经开始了对下 一代移动通信系统的研究和开发工作, 其中比较典型的是第三代合作伙伴计 戈' J ( 3rd Generation partnership project , 简称为 3GPP ) 启动的长期演进 ( Long-Term Evolution, 简称为 LTE ) 项目, LTE系统可提供的最高频语带 宽为 20MHz。 随着网络的进一步演进, 演进 LTE(Long-Term Evolution Advance , 简称为 LTE-A)作为 LTE的演进系统, 可以提供高达 100MHz的频 谱带宽, 支持更灵活更高质量的通信, 同时 LTE-A系统具备很好的后向兼容 性。 在 LTE-A系统中有多个分量载波 (Component Carrier, 简称为 CC), 一个 LTE终端只能工作在某一个后向兼容的 CC上,而能力较强的 LTE-A终端可 以同时在多个 CC上进行传输, 即实现 LTE-A的终端同时在多个分量载波中 传输和接收数据,从而达到提升带宽的目的,该技术被称为多载波聚合技术。
在 LTE-A系统中支持多载波聚合技术,通过多载波聚合以求达到更大的 带宽传输数据。 基站下属最多 5个载波, 这些载波被称为分量载波, 都是具 有后向兼容性的载波, 以支持早期 LTE版本的 UE工作。 基站为一个 UE能 够配置多个分量载波, 并且选择其中部分或者全部分量载波为 UE激活, 激 活后的分量载波就可以为 UE提供数据传输。
在现阶段的研究中, 在多载波聚合技术的基础上, LTE R11阶段对于频 谱资源利用率, 网络节能, 以及小区之间的干扰抑制方面提出了新的需求。 为了满足这些需求, 目前提出了新载波( new carrier type ) , 借助于载波聚合 技术来应用, 新载波具有一个鲜明的特点, 就是在设计时不需要考虑后向兼 容性, 可以应用更多的新技术在其中。 例如, 目前 LTE R11中对于新载波的 定义为, 需要和至少一个兼容载波配对应用, 在新载波中不配置 LTE R8的 小区特定参考信号(Cell-specific reference signals, 简称为 CRS ) , 以避免邻 小区在小区边缘严重的 CRS干扰, 特别是在 HetNet (异构网络) 场景下宏 小区和微小区之间的 CRS干扰。新载波也是载波的一种, 是为了区别于后向 兼容载波而釆用的一种称谓。
截止目前新载波中被认为可以配置的参考信号有解调参考信号 ( Demodulation reference signals, 简称为 DMRS, 在 LTE中是指 UE-specific reference signals , 该参考信号是用于解调) 、 信道状态测量参考信号 ( Channel- State Information reference signals简称为 CSI-RS ) , 其中 DMRS 与 CSI-RS分别用于解调和 CSI测量。 对于新载波中正在讨论的用于同步跟 踪的参考信号 (实际就是时间方向稀疏后 CRS ) , 也被说明不能用于解调, 并且为 5ms发送一次, 是否釆用子带方式发送目前还没结论。
在 LTE中对于时分双工模式( Time Division Duplex, TDD )存在一种特 殊子帧, 图 1给出了 TDD模式的帧结构, 其中可以发现特殊子帧由 3部分 构成, 分别为下行导频时隙 ( Downlink Pilot Time Slot, 简称为 DwPTS ) 、 保护时隙( Guard Period ,简称为 GP )和上行导频时隙( Uplink Pilot Time Slot, 简称为 UpPTS ) 3部分, 其中 DwPTS根据规定, 可以占用到子帧中前 3个 正交频分多路复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing , 简称为 OFDM )符号。 并且在现有技术中, 上述的子帧前 3个 OFDM符号中有 CRS 被发送。为了便于后续的描述,这里对于 LTE的子帧中的资源划分进行描述, 在 LTE中, 一个子帧时间长度为 1ms, 在短 CP ( Normal cyclic prefix ) 时共 包含 14个 OFDM符号, 子帧由 12个子载波组成。 在长 CP ( Extended cyclic prefix ) 时共包含 12个 OFDM符号, 子帧由 12个子载波组成。
通过对新载波中的参考信号的分析, 认为现有 LTE的新载波在 TDD模 式下, 特殊子帧中的 DwPTS占用 3个 OFDM符号时, 新载波存在下面的问 题:
第一, 这 3个 OFDM符号中没有参考信号被配置;
第二, 这 3个 OFDM符号中如果传输控制信令或者数据时, 无法利用参 考信号解调, 存在潜在资源浪费;
第三, 这 3个 OFDM符号中的 CSI测量没有参考信号可用。
在兼容载波中, 在上述的 3个 OFDM符号是发送 CRS的, 所以不存在 上述的 3个问题, 但是在新载波中, 由于新载波的特性之一就是删除 CRS, 所以上述 3个问题是急需解决的问题。
发明内容
针对新载波的特殊子帧中 DwPTS占用 3个 OFDM符号时,这 3个 OFDM 符号中没有参考信号的问题,本发明实施例提供了一种新载波参考信号发送、 接收方法及装置, 以至少解决上述问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种新载波参考信号发送方法, 包括: 当新载波的特殊子帧中 DwPTS占用该特殊子帧的前 3个 OFDM符号时, 在 这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号; 通过上述 特殊子帧发送参考信号; 其中,在这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM 符号中配置参考信号包括: 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到这 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考信 号映射到这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中的参考信号在同 一子载波上, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为预定数量个子载波 来映射参考信号。
根据本发明的另一实施例,提供了一种新载波参考信号发送装置, 包括: 配置模块, 设置为在新载波的特殊子帧中 DwPTS 占用该特殊子帧的前 3个 OFDM符号时, 在这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参 考信号; 发送模块, 设置为通过上述特殊子帧发送参考信号; 其中, 配置模 块在这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号包括: 配置模块在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到这 3个 OFDM符号中的 一个或多个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考信号映射到这 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中的参考信号在同一子载波上, 并 在子帧内从预定子载波开始,保持间隔为预定数量个子载波来映射参考信号。 本发明实施例还提供一种新载波参考信号的接收方法, 包括:
在新载波的特殊子帧中下行导频时隙 DwPTS 占用所述特殊子帧的前 3 个正交频分多路复用 OFDM符号时, 用户终端( UE )在所述 3个 OFDM符 号中的一个或多个 OFDM符号中接收参考信号;
其中, 在所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中接收参考 信号包括: 在一个子帧内,在时域方向从所述 1个或多个 OFDM符号中接收 所述参考信号, 在频域方向 UE 从同一子载波上接收映射到一个或多个 OFDM符号中的所述参考信号, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为 预定数目个子载波来接收所述参考信号。
本发明实施例还提供一种新载波参考信号接收装置, 包括:
接收单元, 其设置为: 在新载波的特殊子帧中下行导频时隙 DwPTS 占 用所述特殊子帧的前 3 个正交频分多路复用 OFDM符号时, 在所述 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中接收参考信号;
其中,所述接收单元时设置为以如下方式在所述 3个 OFDM符号中的一 个或多个 OFDM符号中接收参考信号: 在一个子帧内, 在时域方向从所述 1 个或多个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向从同一子载波上接收 映射到一个或多个 OFDM符号中的所述参考信号,并在子帧内从预定子载波 开始, 保持间隔为预定数目个子载波来接收所述参考信号。
通过本发明的实施方式, 釆用当新载波的特殊子帧中 DwPTS 占用该特 殊子帧的前 3个 OFDM符号时, 以特殊的方式在 3个 OFDM符号中的一个 或多个 OFDM符号中配置参考信号, 再通过该特殊子帧发送参考信号的方 案, 解决了新载波的特殊子帧中 DwPTS 占用 3个 OFDM符号时, 这 3个 OFDM符号中没有参考信号的问题, 进而达到了提高资源利用率的效果。 附图概述
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 LTE系统 TDD模式的帧结构示意图;
图 2是根据本发明实施例的新载波参考信号发送方法的流程图; 图 3是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 1、2对应的参考信号图 样的示意图;
图 4是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 3-6对应的参考信号图 样的示意图;
图 5是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 7-10对应的参考信号图 样的示意图;
图 6是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 11-14对应的参考信号 图样的示意图;
图 7是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 15、 16对应的参考信号 图样的示意图;
图 8是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 17-22对应的参考信号 图样的示意图;
图 9是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 23、24对应的参考信号 图样的示意图;
图 10是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 25、 26对应的参考信 号图样的示意图;
图 11是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 27-29对应的参考信号 图样的示意图;
图 12是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 30-33对应的参考信号 图样的示意图;
图 13是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 34-37对应的参考信号 图样的示意图;
图 14是根据本发明实施例的配置参考信号的方式 38-42对应的参考信号 图样的示意图;
图 15是根据本发明实施例的新载波参考信号发送装置的结构框图。 本发明的较佳实施方式
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。
图 2是根据本发明实施例的新载波参考信号发送方法的流程图。 如图 2 所示, 根据本发明实施例的新载波参考信号发送方法包括:
步骤 S202, 当新载波的特殊子帧中 DwPTS 占用该特殊子帧的前 3 个 OFDM符号时, 在这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参 考信号;
其中, 在这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信 号包括:在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到这 3个 OFDM符号中的 一个或多个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考信号映射到这 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从预 定子载波开始, 保持间隔为预定数量个子载波来映射参考信号;
步骤 S204, 过上述特殊子帧发送参考信号。
通过本实施例的方法, 即可在 TDD模式下, 特殊子帧中 DwPTS占用 3 个 OFDM符号时, 在这 3个 OFDM符号中配置参考信号, 从而解决了这 3 个 OFDM符号中没有参考信号的问题,使得在传输控制信令或者数据时, 可 以利用参考信号解调, 减少资源浪费, 也可以为 CSI测量提供参考信号, 进 一步提高资源利用率。 具体的, 在引入参考信号后, 进一步可以利用上述的
3 个 OFDM符号传增强输物理下行控制信道 ( enhanced Physical Downlink Control CHannel,简称为 ePDCCH )或物理下行共享信道 ( Physical Downlink Shared Channel, 简称为 PDSCH ) 或增强物理混合自动重传请求指示信道 ( enhanced Physical Hybrid Automatic Repeat-reQuest (HARQ) Indicator Channel, 简称为 ePHICH )等信道 /信息, 以解决对于在新载波中当 DwPTS 占用 3个 OFDM符号时资源无法使用的问题。 在具体的映射方式中, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到这 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中之后, 还要在频域方向保持所 述参考信号映射到这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中子载波 相同,实际上这只是针对参考信号在时域方向被映射到 3个 OFDM符号中的 多个 OFDM符号中的情况, 因为如果参考信号在时域方向被映射到了 3个 OFDM符号中的一个 OFDM符号中, 那么在频域方向参考信号必然是在同 一子载波上的。
优选地, 通过对于参考信号的性能仿真, 例如解调、 测量、 跟踪方面的 仿真评估, 本优选实施例从不同的角度(例如看重性能、 看重开销、 性能和 开销均衡)出发分别给出了下面的多种独立的配置方式,以在上述 3个 OFDM 符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号。在下述的配置方式中可以 釆用基站作为优选的执行主体。
方式 1 : 短 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 3 ( a )和(b )所示, 图中釆用 R7、 R8表示位置, 图 3 ( a )和(b ) 中进一步给出了天线端口的分配, 例如 R7, 表示天线端口 7。
基站在 DwPTS中传输参考信号后,基站对 DwPTS资源即可釆用如下的 使用方式:基站通过在 DwPTS的 3个 OFDM符号中仅传输控制信道 /信息(例 如 ePDCCH、 ePHICH ) , 不用于传输数据(例如 PDSCH ) , 这样可以省去 传输数据时的传输块(Transport Block, 简称为 TB )块大小的设计。 或者, 也可以传输数据, 那么就需要针对 3个 OFDM符号资源来设计适合的 TB块 大小。 对于 UE侧, UE可以利用参考信号来解调 DwPTS中传输的数据或信 令,也可以利用参考信号执行 DwPTS的 RRM测量或 CSI测量,也可以用于 同步跟踪。 方式 2: 短 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 3 ( c )和(d )所示, 釆用 R9、 R10 表示位置。
方式 3: 短 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 4个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 4 ( a )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 4: 短 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的,在子帧内的图样如图 4 ( b )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 5: 短 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 4 ( c )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 6: 短 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的,在子帧内的图样如图 4 ( d )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 7: 短 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 4个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 5 ( a )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 8: 短 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的,在子帧内的图样如图 5 ( b )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 9: 短 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 5 ( c )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 10: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的,在子帧内的图样如图 5 ( d )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 11 : 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 4个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 6 ( a )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 12: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的,在子帧内的图样如图 6 ( b )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 13: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 6 ( c )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 14: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 4个子载波来映射参考信 号。对应的,在子帧内的图样如图 6 ( d )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 15: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 4个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 6个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 7 ( a )所示, 其中 R表示参考信号 的位置。 方式 16: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 6个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 7 ( b )所示, 其中 R表示参考信号 的位置。
方式 17: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 8 ( a )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 18: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射参考信 号。对应的,在子帧内的图样如图 8 ( b )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 19: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 8 ( c )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 20: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射参考信 号。对应的,在子帧内的图样如图 8 ( d )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 21 : 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 8 ( e )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 22: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 8 ( f )所示, 其中 R表示参考信号的位置。 方式 23: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 6个子载波来映射参考信 号。对应的, 在子帧内的图样如图 9 ( a )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 24: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 6个子载波来映射参考信 号。对应的,在子帧内的图样如图 9 ( b )所示, 其中 R表示参考信号的位置。
方式 25: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 10 ( a )所示, 其中 R表示参考信 号的位置。
方式 26: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 5个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 10 ( b )所示, 其中 R表示参考信 号的位置。
方式 27: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 11 ( a )所示, 其中 R表示参考信 号的位置。
方式 28: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 11 ( b )所示, 其中 R表示参考信 号的位置。
方式 29: 短 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 11 ( c )所示, 其中 R表示参考信 号的位置。
方式 30: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 12 ( a )所示, 其中 R表示参考信 号的位置。
方式 31 : 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 12 ( b )所示, 其中 R表示参考信 号的位置。
方式 32: 长 CP时, 在一个子帧内将参考信号在时域方, 映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 4个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 6个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 12 ( c )所示, 其中 R表示参考信 号的位置。
方式 33: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保 持所述参考信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同,并在子 帧内从第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 6个子载波来映射 参考信号。 对应的, 在子帧内的图样如图 12 ( d )所示, 其中 R表示参考信 号的位置。
方式 34: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射参考信 号。 对应的, 在子帧内的图样如图 13 ( a )所示, 其中 R表示参考信号的位 置。
方式 35: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射参考信 号。 对应的, 在子帧内的图样如图 13 ( b )所示, 其中 R表示参考信号的位 置。
方式 36: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射参考信 号。 对应的, 在子帧内的图样如图 13 ( c )所示, 其中 R表示参考信号的位 置。
方式 37: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射参考信 号。 对应的, 在子帧内的图样如图 13 ( d )所示, 其中 R表示参考信号的位 置。
方式 38: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射参考信 号。 对应的, 在子帧内的图样如图 14 ( a )所示, 其中 R表示参考信号的位 置。
方式 39: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射参考信 号。 对应的, 在子帧内的图样如图 14 ( b )所示, 其中 R表示参考信号的位 置。
方式 40: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 3个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射参考信 号。 对应的, 在子帧内的图样如图 14 ( c )所示, 其中 R表示参考信号的位 置。
方式 41 : 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 2个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射参考信 号。 对应的, 在子帧内的图样如图 14 ( d )所示, 其中 R表示参考信号的位 置。
方式 42: 长 CP时,在一个子帧内将参考信号在时域方向映射到 DwPTS 占用的 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从 第 1个子载波(自上向下排序)开始, 保持间隔为 3个子载波来映射参考信 号。 对应的, 在子帧内的图样如图 14 ( e )所示, 其中 R表示参考信号的位 置。
上述的多种方式可以独立使用, 也可以将多种方式作为候选方式组合使 用。
优选地, 在多种方式结合作为候选方式时, 还需要通过信令或者其他隐 含方式通知接收端此时具体釆用哪一种具体的方式, 例如可以釆用高层信令 通知。具体的信令和隐含的方式比较多,本优选实施例给出几种优选地方式: 可以通过信令通知参考信号的起始子载波信息, 即通过描述参考信号图样在 子帧内的起始子载波的方式来区分此时具体的方式; 或通过信令通知参考信 号的所在的 OFDM 的位置信息; 即通过描述参考信号图样在子帧内起始 OFDM符号的方式来区分此时具体的方式;或者,也可以通过对于图样编号, 釆用描述编号的方式来区分此时具体的方式。
釆用这种多种方式结合的方法能够通过提供多种不同参考信号图样, 使 得基站可以在邻小区之间选择不同的参考信号图样进行发送, 一定程度上可 以避免参考信号之间的干扰。 在本优选实施例中, 可釆用基站作为优选地执 行主体, 例如当方式 3、 4、 5、 6同时被作为候选方式时, 基站通过信令通知 参考信号的起始子载波信息, 以区分此时具体的方式; 或者方式 3、 7、 11 同时被作为候选方式时,基站通过信令通知参考信号的所在的 OFDM的位置 信息。
在新载波中的 DwPTS占用 3个 OFDM时, 子帧中参考信号子载波的起 始子载波可以釆用高层信令通知的方式, 也可以釆用根据新载波对应的小区 的虚拟小区 ID进行计算获得。 对于釆用高层信令通知的方式, 具体可釆用 RRCConnectionReconfiguration消息进行通知。通过虚拟小区 ID计算的方式, 可以利用参考信号起始子载波= (虚拟小区 ID ) mod (最大的起始子载波顺 序号(如图 4 ( a ) , 子载波顺序号 4 ) , 例如将方式 3、 4、 5、 6同时作为一 个候选集合,那么对应的起始最大子载波顺序号为 4 ,那么余数=虚拟小区 ID mod 4, 余数 0、 1、 2、 3分别对应起始子载波为顺序号为 1、 2、 3、 4。
当所述新载波中被配置多播单频网络 MBSFN子帧时, 将所述参考信号 配置于 MBSFN子帧的前 1个或前 2个 OFDM符号中。
本发明实施例还提供一种新载波参考信号的接收方法, 包括:
在新载波的特殊子帧中下行导频时隙 DwPTS 占用所述特殊子帧的前 3 个正交频分多路复用 OFDM符号时, 用户终端( UE )在所述 3个 OFDM符 号中的一个或多个 OFDM符号中接收参考信号;
其中, 在所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中接收参考 信号包括: 在一个子帧内,在时域方向从所述 1个或多个 OFDM符号中接收 所述参考信号, 在频域方向 UE 从同一子载波上接收映射到一个或多个 OFDM符号中的所述参考信号, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为 预定数目个子载波来接收所述参考信号。
较佳的,在一个子帧内, 在时域方向从所述 1个或多个 OFDM符号中接 收将所述参考信号, 在频域方向 UE从同一子载波上接收一个或多个 OFDM 符号中映射的所述参考信号, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为预 定数目个子载波来接收所述参考信号包括以下至少之一:
短循环前缀 CP时 , 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符 号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向 UE从 第 1个和第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号,并在子帧内 从第 1个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 4个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 4个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 4个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 4 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
较佳的,在一个子帧内, 在时域方向从所述 1个或多个 OFDM符号中接 收将所述参考信号, 在频域方向 UE从同一子载波上接收一个或多个 OFDM 符号中映射的所述参考信号, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为预 定数目个子载波来接收所述参考信号包括以下至少之一:
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 4 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
本发明实施例还提供一种新载波参考信号接收装置, 包括:
接收单元, 其设置为: 在新载波的特殊子帧中下行导频时隙 DwPTS 占 用所述特殊子帧的前 3 个正交频分多路复用 OFDM符号时, 在所述 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中接收参考信号;
其中,所述接收单元时设置为以如下方式在所述 3个 OFDM符号中的一 个或多个 OFDM符号中接收参考信号: 在一个子帧内, 在时域方向从所述 1 个或多个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向从同一子载波上接收 映射到一个或多个 OFDM符号中的所述参考信号,并在子帧内从预定子载波 开始, 保持间隔为预定数目个子载波来接收所述参考信号。
下面结合实例对上述优选实施例进行说明。
实例 1
LTE TDD模式下,在新载波的特殊子帧中 DwPTS占用 3个 OFDM符号, 子帧内的参考信号图样如图 4 ( a ) 所示, 并且通过标准协议固化。
在 TDD模式下, 当基站获知新载波对应的小区中 DwPTS占用了子帧中
3个 OFDM时, 基站在对应的特殊子帧中按照图 4 ( a )所示的图样映射参考 信号, 并发送对应的 ePDCCH信令。
UE根据基站的通知信息会获知系统中基本配置信息, 包括 TDD模式、 新载波小区、 DwPTS占用的 OFDM符号数目, 然后当 UE获知运营在 TDD 模式下, 且是在新载波小区中, DwPTS 占用了 3个 OFDM符号, 那么 UE 认为基站按照图 4 ( a )所示图样在特殊子帧中发送了参考信号, 从而 UE接 收 DwPTS中的数据, 检出参考信号用于解调其中 ePDCCH。
实例 2 LTE TDD模式下,在新载波的特殊子帧中 DwPTS占用 3个 OFDM符号, 子帧内的参考信号图样可以为如图 4 ( a ) 、 (b ) 、 (c ) 、 (d ) 所示 (同 一 OFDM符号, 子载波的起始位置不同) , 并且通过标准协议固化。
在 TDD模式下, 当基站获知新载波对应的小区 1中 DwPTS占用了子帧 中 3个 OFDM时, 基站在对应的特殊子帧中按照图 4 ( a ) 所示的图样映射 参考信号,并发送对应的 ePDCCH信令。同样的邻小区 2也是使用新载波的, 基站为邻小区 2釆用图 4 ( b )所示的图样映射参考信号。 这样两个小区的参 考信号不会在同一子载波中, 可以减少彼此的干扰。
UE1位于小区 1中, 根据基站的通知信息会获知系统中基本配置信息, 包括 TDD模式、 新载波小区、 DwPTS占用的 OFDM符号数目, 进一步基站 还需要通知 UE, 小区中釆用上述的 4中图样的那一种, 例如基站通知小区 1 的参考信号起始子载波为第 4个。 然后当 UE获知运营在 TDD模式下,且是 在新载波小区 1中, DwPTS占用了 3个 OFDM符号, 那么 UE认为基站按 照图 4 ( a )所示图样在特殊子帧中发送了参考信号, 从而 UE接收 DwPTS 中的数据, 检出参考信号用于解调其中 ePDCCH。
UE2位于小区 2中, 根据基站的通知信息会获知系统中基本配置信息, 包括 TDD模式、 新载波小区、 DwPTS占用的 OFDM符号数目, 进一步基站 还需要通知 UE, 小区中釆用上述的 4中图样的那一种, 例如基站通知小区 2 的参考信号起始子载波为第 3个。 然后当 UE获知运营在 TDD模式下,且是 在新载波小区 2中, DwPTS占用了 3个 OFDM符号, 那么 UE认为基站按 照图 4 ( b )所示图样在特殊子帧中发送了参考信号, 从而 UE接收 DwPTS 中的数据, 检出参考信号用于解调其中 ePDCCH。
实例 3
LTE TDD模式下,在新载波的特殊子帧中 DwPTS占用 3个 OFDM符号 时, 子帧内的参考信号图样可以为如图 4 ( a ) 、 图 5 ( a ) 、 图 6 ( a )所示 (不同 OFDM符号, 相同子载波的起始位置) , 并且通过标准协议固化。
在 TDD模式下, 当基站获知新载波对应的小区 1中 DwPTS占用了子帧 中 3个 OFDM时, 基站在对应的特殊子帧中按照图 4 ( a ) 所示的图样映射 参考信号,并发送对应的 ePDCCH信令。同样的邻小区 2也是使用新载波的, 基站为邻小区 2釆用图 5 ( a )所示的图样映射参考信号。 这样两个小区的参 考信号不会在同一子载波中, 可以减少彼此的干扰。
UE1位于小区 1中, 根据基站的通知信息会获知系统中基本配置信息, 包括 TDD模式、 新载波小区、 DwPTS占用的 OFDM符号数目, 进一步基站 还需要通知 UE, 小区中釆用上述的 3中图样的那一种, 例如基站通知小区 1 的参考信号起始 OFDM符号为第 1个。然后当 UE获知运营在 TDD模式下, 且是在新载波小区 1中, DwPTS占用了 3个 OFDM符号, 那么 UE认为基 站按照图 4( a )所示图样在特殊子帧中发送了参考信号,从而 UE接收 DwPTS 中的数据, 检出参考信号用于解调其中 ePDCCH。
UE2位于小区 2中, 根据基站的通知信息会获知系统中基本配置信息, 包括 TDD模式、 新载波小区、 DwPTS占用的 OFDM符号数目, 进一步基站 还需要通知 UE, 小区中釆用上述的 3中图样的那一种, 例如基站通知小区 2 的参考信号起始 OFDM符号为第 2个。然后当 UE获知运营在 TDD模式下, 且是在新载波小区 2中, DwPTS占用了 3个 OFDM符号, 那么 UE认为基 站按照图 5( a )所示图样在特殊子帧中发送了参考信号,从而 UE接收 DwPTS 中的数据, 检出参考信号用于解调其中 ePDCCH。
对于实例 2和实例 3来说, 也可以进一步对所选择的多种参考信号图样 进行编号, 编号与对应图样进行标准化, 基站釆用通知图样编号的方式来通 知 UE在特殊子帧中釆用的具体参考信号图样。
图 15是根据本发明实施例的新载波参考信号发送装置的结构框图。如图
15所示, 根据本发明实施例的新载波参考信号发送装置包括:
配置模块 152 ,用于在新载波的特殊子帧中 DwPTS占用该特殊子帧的前 3个 OFDM符号时, 在这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配 置参考信号;
其中, 配置模块 152在这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号 中配置参考信号包括: 配置模块 152在一个子帧内将参考信号在时域方向映 射到这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中, 在频域方向保持所 述参考信号映射到这 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中的参考 信号在同一子载波上, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为预定数量 个子载波来映射参考信号;
发送模块 154,连接至配置模块 152,用于通过上述特殊子帧发送参考信 号。
本实施例的装置可以在 TDD模式下,特殊子帧中 DwPTS占用 3个 OFDM 符号时, 在这 3个 OFDM符号中配置参考信号, 从而解决了这 3个 OFDM 符号中没有参考信号的问题, 使得在传输控制信令或者数据时, 可以利用参 考信号解调, 减少资源浪费, 也可以为 CSI测量提供参考信号, 进一步提高 资源利用率。
优选地,配置模块 152可以釆用上述的方式 1-42中的一个或多个方式在 上述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号,方式 1-42 的具体内容此处不再赘述。
优选地, 上述装置还可以进一步包括:
通知模块, 用于通过高层信令来通知接收端配置模块每一次在上述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号时釆用的方式所对 应的参考信号图样。
由于上述的多种方式可以独立使用, 也可以将多种方式作为候选方式组 合使用。 因此, 在多种方式结合作为候选方式时, 还需要通过信令或者其他 隐含方式通知接收端此时具体釆用哪一种具体的方式, 例如可以釆用高层信 令通知。 优选地, 上述高层信令可以包括: RRCConnectionReconfiguration 消息, 其中, RRCConnectionReconfiguration消息中包括描述载波中的参考信 号图样的参数。
优选的, 通知模块可以用于通过高层信令描述参考信号图样在子帧内的 起始子载波、参考信号图样在子帧内起始 OFDM符号或参考信号图样的编号 来通知接收端配置模块每一次在上述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM 符号中配置参考信号时釆用的方式所对应的参考信号图样。
从以上的描述中, 可以看出, 本发明提供的技术方案可在 TDD模式下, 特殊子帧中 DwPTS占用 3个 OFDM符号时,在这 3个 OFDM符号中配置参 考信号,从而可以解决这 3个 OFDM符号中没有参考信号的问题,使得在传 输控制信令或者数据时, 可以利用参考信号解调, 减少资源浪费, 也可以为
CSI测量提供参考信号, 进一步提高资源利用率。 同时, 在引入参考信号后, 也可以利用上述的 3个 OFDM符号传输 ePDCCH或 PDSCH或 ePHICH等信 道 /信息,以解决对于在新载波中当 DwPTS占用 3个 OFDM符号时资源无法 使用的问题。
本发明实施例中的参考信号配置同样可以适用于 MBSFN子帧, 例如当 MBSFN子帧中前 1个 OFDM或前 2个 OFDM或前 3个 OFDM为 unicast业 务时, 本发明中的所设计的参考信号方案可以为在其中配置使用, 以解决 MBSFN子帧中没有解调参考信号的问题, 同时也是为 MBSFN子帧前 1个 OFDM或前 2个 OFDM或前 3个 OFDM设计一种新的参考信号 , 以提高解 调新能。
显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并 且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。
工业实用性 本发明实施例的方案解决了新载波的特殊子帧中 DwPTS 占用 3 个 OFDM符号时, 这 3个 OFDM符号中没有参考信号的问题, 进而达到了提 高资源利用率的效果。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种载波参考信号发送方法, 包括:
当载波的特殊子帧中下行导频时隙 DwPTS 占用所述特殊子帧的前 3个 正交频分多路复用 OFDM符号时, 在所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号; 以及
通过所述特殊子帧发送所述参考信号;
其中, 在所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考 信号包括: 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3个 OFDM 符号中的一个或多个 OFDM符号中,在频域方向保持所述参考信号映射到所 述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧 内从预定子载波开始, 保持间隔为预定数量个子载波来映射所述参考信号。
2、根据权利要求 1所述的方法, 其中, 在一个子帧内将所述参考信号在 时域方向映射到所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中, 在频 域方向保持所述参考信号映射到所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM 符号中的子载波相同, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为预定数量 个子载波来映射所述参考信号包括以下至少之一:
短循环前缀 CP时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所 述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所 述参考信号映射到所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中的子 载波相同, 并在子帧内从第 1个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射 所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 4个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号; 短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 4个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 4个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 4 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号; 短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号。
3、 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 在一个子帧内将所述参考信号 在时域方向映射到所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中, 在 频域方向保持所述参考信号映射到所述 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为预 定数量个子载波来映射所述参考信号包括以下至少之一:
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 4 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号。
4、根据权利要求 2或 3所述的方法, 其中, 在通过所述特殊子帧发送所 述参考信号之后, 还包括:
通过高层信令通知接收端每一次在所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号时釆用的方式所对应的参考信号图样。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述高层信令包括: 无线资源控 制协议连接重配置 RRCConnectionReconfiguration 消息, 其中, 所述
RRCConnectionReconfiguration 消息中包括描述载波中的参考信号图样的参 数。
6、根据权利要求 4所述的方法, 其中, 通过高层信令通知接收端每一次 在所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号时釆用 的方式所对应的参考信号图样包括:
通过高层信令描述该参考信号图样在子帧内的起始子载波、 该参考信号 图样在子帧内的起始 OFDM符号或该参考信号图样的编号。
7、如权利要求 1所述的方法, 其中, 当所述新载波中被配置多播单频网 络 MBSFN子帧时, 将所述参考信号配置用于 MBSFN子帧的前 1个或前 2 个 OFDM符号中。
8、 一种新载波参考信号发送装置, 包括:
配置模块, 其设置为在新载波的特殊子帧中下行导频时隙 DwPTS 占用 所述特殊子帧的前 3个正交频分多路复用 OFDM符号时,在所述 3个 OFDM 符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号; 以及
发送模块, 其设置为通过所述特殊子帧发送所述参考信号;
其中,所述配置模块是设置为以如下方式在所述 3个 OFDM符号中的一 个或多个 OFDM符号中配置参考信号:所述配置模块在一个子帧内将所述参 考信号在时域方向映射到所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号 中,在频域方向保持所述参考信号映射到所述 3个 OFDM符号中的一个或多 个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从预定子载波开始,保持间隔为 预定数量个子载波来映射所述参考信号。
9、根据权利要求 8所述的装置, 其中, 所述配置模块是设置为以如下方 式至少一种方式在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考信号 映射到所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为预定数量个子载波来映射所述参 考信号:
短循环前缀 CP时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所 述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所 述参考信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同,并在子帧内 从第 1个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号; 短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 4个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 4个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号; 短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个符号中, 在频域方向在子帧内从第 4个子载波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 4个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 4 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号; 短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
短 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 2个和第 3个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号。
10、 根据权利要求 8所述的装置, 其中, 所述配置模块是设置为以如下 至少一种方式在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考信号 映射到所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为预定数量个子载波来映射所述参 考信号:
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 4 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中, 在频域方向保持所述参考 信号映射到第 1个和第 2个 OFDM符号中的子载波相同, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来映射所述参考信号; 长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个
OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 2个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号;
长 CP 时, 在一个子帧内将所述参考信号在时域方向映射到所述 3 个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中, 在频域方向在子帧内从第 1个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来映射所述参考信号。
11、 根据权利要求 9或 10所述的装置, 还包括:
通知模块, 其设置为通过高层信令来通知接收端所述配置模块每一次在 所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号时釆用的 方式所对应的参考信号图样。
12、 根据权利要求 11 所述的装置, 其中, 所述高层信令包括: 无线资 源控制协议连接重配置 RRCConnectionReconfiguration 消息, 其中, 所述 RRCConnectionReconfiguration 消息中包括描述载波中的参考信号图样的参 数。
13、 根据权利要求 11所述的装置, 其中, 所述通知模块是设置为: 通过 高层信令描述参考信号图样在子帧内的起始子载波、 参考信号图样在子帧内 起始 OFDM符号或参考信号图样的编号来通知接收端所述配置模块每一次 在所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号时釆用 的方式所对应的参考信号图样。
14、 如权利要求 8所述的装置, 其中, 所述配置模块还设置为: 当所述 新载波中被配置多播单频网络 MBSFN子帧时, 将所述参考信号配置用于
MBSFN子帧的前 1个或前 2个 OFDM符号中。
15、 一种新载波参考信号接收方法, 包括:
在新载波的特殊子帧中下行导频时隙 DwPTS 占用所述特殊子帧的前 3 个正交频分多路复用 OFDM符号时, 用户终端( UE )在所述 3个 OFDM符 号中的一个或多个 OFDM符号中接收参考信号;
其中, 在所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中接收参考 信号包括: 在一个子帧内,在时域方向从所述 1个或多个 OFDM符号中接收 所述参考信号, 在频域方向 UE 从同一子载波上接收映射到一个或多个 OFDM符号中的所述参考信号, 并在子帧内从预定子载波开始, 保持间隔为 预定数目个子载波来接收所述参考信号。
16、 根据权利要求 15 所述的方法, 其中, 在一个子帧内, 在时域方向 从所述 1个或多个 OFDM符号中接收将所述参考信号,在频域方向 UE从同 一子载波上接收一个或多个 OFDM符号中映射的所述参考信号,并在子帧内 从预定子载波开始, 保持间隔为预定数目个子载波来接收所述参考信号包括 以下至少之一:
短循环前缀 CP时 , 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符 号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向 UE从 第 1个和第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号,并在子帧内 从第 1个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 4个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 4个子 载波开始 , 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号; 短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 4个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 4 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和 第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号。
17.根据权利要求 15所述的方法, 其中, 在一个子帧内, 在时域方向从 所述 1个或多个 OFDM符号中接收将所述参考信号,在频域方向 UE从同一 子载波上接收一个或多个 OFDM符号中映射的所述参考信号,并在子帧内从 预定子载波开始, 保持间隔为预定数目个子载波来接收所述参考信号包括以 下至少之一:
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 4 个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 3 个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第
3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 3个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向 UE从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子 载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号。
18.根据权利要求 16或 17所述的方法, 其中,在通过所述特殊子帧接收 所述参考信号之后, 还包括:
UE接收高层信令确定每一次在所述 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号时釆用的方式所对应的参考信号图样。
19.根据权利要求 18所述的方法, 其中, 所述高层信令包括: 无线资源 控制协议连接重配置 RRCConnectionReconfiguration 消息, 其中, 所述 RRCConnectionReconfiguration 消息中包括描述载波中的参考信号图样的参 数。
20、根据权利要求 18所述的方法,其特征在于, UE接收高层信令确定每 一次在所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号时 釆用的方式所对应的参考信号图样包括:
UE接收高层信令确定该参考信号图样在子帧内的起始子载波、 该参考 信号图样在子帧内的起始 OFDM符号或该参考信号图样的编号。
21、如权利要求 15所述的方法, 其中, 当所述新载波中被配置多播单频 网络 MBSFN子帧时, UE从 MBSFN子帧的前 1个或前 2个 OFDM符号中 接收所述参考信号。
22、 一种新载波参考信号接收装置, 包括:
接收单元, 其设置为: 在新载波的特殊子帧中下行导频时隙 DwPTS 占 用所述特殊子帧的前 3 个正交频分多路复用 OFDM符号时, 在所述 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中接收参考信号;
其中,所述接收单元时设置为以如下方式在所述 3个 OFDM符号中的一 个或多个 OFDM符号中接收参考信号: 在一个子帧内, 在时域方向从所述 1 个或多个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向从同一子载波上接收 映射到一个或多个 OFDM符号中的所述参考信号,并在子帧内从预定子载波 开始, 保持间隔为预定数目个子载波来接收所述参考信号。
23、 根据权利要求 22所述的装置, 其中, 所述接收单元是设置为以如 下至少一种方式接收所述参考信号: 短循环前缀 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中 的第 1个和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向从第 1个和 第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1 个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 1个和第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2个子载波 开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 4个子载波开始 , 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 3个子载波开始 , 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 2个子载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 1个子载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个
OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 4个子载波开始 , 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 3个子载波开始 , 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 2个子载波开始 , 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 1个子载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 4个子载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 3个子载波开始 , 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个
OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 2个子载波开始 , 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 1个子载波开始, 保持间隔为 4个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 1个和第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 4个子载波 开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 1个和第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 3个子载波 开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号; 短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 2个子载波开始 , 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 2个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 2个子载波开始 , 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个
OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 1个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 1个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 1个子载波开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 3个子载波开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 3个子载波开始 , 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 2个和第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1个子载波 开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号; 短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 2个和第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2个子载波 开始, 保持间隔为 5个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 2个和第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1个子载波 开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 2个和第 3个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2个子载波 开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
短 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 和第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE从第 2个和第 3 个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号,并在子帧内从第 3个子载 波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号。
24、根据权利要求 22所述的装置, 其中, 所述接收单元时设置为以如下 至少一种方式接收所述参考信号: 长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 1个和第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 1个子载波 开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 1个和第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 2个子载波 开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 1个和第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 4个子载波 开始, 保持间隔为 6个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 和第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向从第 1个和第 2个 OFDM符号中同一子载波上接收所述参考信号, 并在子帧内从第 3个子载波 开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 1个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 2个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 1个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 3个子载波开始 , 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个
OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 1个子载波 开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 2个子载波开始 , 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 2个 OFDM符号中接收所述参考信号 ,在频域方向在子帧内从第 3个子载波开始 , 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 3个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号, 在频域方向 UE在子帧内从第 2个子载波 开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号;
长 CP时, 在一个子帧内在时域方向从所述 3个 OFDM符号中的第 3个 OFDM符号中接收所述参考信号,在频域方向在子帧内从第 1个子载波开始, 保持间隔为 3个子载波来接收所述参考信号。
25、 根据权利要求 23或 24所述的装置, 其中, 在通过所述特殊子帧接 收所述参考信号之后, 还包括:
UE接收高层信令确定每一次在所述 3 个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号时釆用的方式所对应的参考信号图样。
26、 根据权利要求 25所述的装置, 其中, 所述高层信令包括: 无线资源 控制协议连接重配置 RRCConnectionReconfiguration 消息, 其中, 所述
RRCConnectionReconfiguration 消息中包括描述载波中的参考信号图样的参 数。
27、根据权利要求 25所述的装置,其中, UE接收高层信令确定每一次在 所述 3个 OFDM符号中的一个或多个 OFDM符号中配置参考信号时釆用的 方式所对应的参考信号图样包括:
UE接收高层信令确定该参考信号图样在子帧内的起始子载波、 该参考 信号图样在子帧内的起始 OFDM符号或该参考信号图样的编号。
28、 如权利要求 22所述的装置, 其中, 所述接收单元还设置为: 当所述 新载波中被配置多播单频网络 MBSFN子帧时, 从 MBSFN子帧的前 1个或 前 2个 OFDM符号中接收所述参考信号。
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