WO2015085574A1 - 上行解调参考信号传输方法和装置 - Google Patents

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WO2015085574A1
WO2015085574A1 PCT/CN2013/089370 CN2013089370W WO2015085574A1 WO 2015085574 A1 WO2015085574 A1 WO 2015085574A1 CN 2013089370 W CN2013089370 W CN 2013089370W WO 2015085574 A1 WO2015085574 A1 WO 2015085574A1
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WO
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dmrs
ofdm symbol
scma codebook
subcarriers
dmrs pattern
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/089370
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English (en)
French (fr)
Inventor
吴艺群
张舜卿
陈雁
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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Priority to PCT/CN2013/089370 priority patent/WO2015085574A1/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of communications technologies, and in particular, to an uplink demodulation reference signal transmission method and apparatus. Background technique
  • SCMA Spare Code Multiple Access
  • the UE When the user equipment (User Equipment, UE for short) sends data to the base station, the UE selects an SCMA codebook from the SCMA codebook set, and maps the data into a set of modulation symbol groups by using the SCMA codebook, and the modulation symbol group is At least half of the modulation symbols are 0, and each modulation symbol corresponds to one RE, so that the UE can transmit data to the base station through at most half of the REs in a time-frequency resource block, thereby reducing the complexity of the receiver.
  • the SCMA codebook maps the data into a set of modulation symbol groups by using the SCMA codebook, and the modulation symbol group is At least half of the modulation symbols are 0, and each modulation symbol corresponds to one RE, so that the UE can transmit data to the base station through at most half of the REs in a time-frequency resource block, thereby reducing the complexity of the receiver.
  • the UE when transmitting data to the base station, the UE sends an uplink (Uplink, UL) demodulation reference signal (DMRS) to the base station through the time-frequency resource block of the user transmission data, and the base station Obtaining a channel response value of all REs on the time-frequency resource block according to the UL DMRS, and demodulating data that the UE needs to transmit on the time-frequency resource block according to the channel response value.
  • DMRS uplink demodulation reference signal
  • the embodiments of the present invention provide an uplink demodulation reference signal transmission method and apparatus, which are used to reduce the transmission power of the UL DMRS and save network transmission resources.
  • an embodiment of the present invention provides a UL DMRS transmission method, which is connected to an SCMA.
  • a part of the sub-carriers in the OFDM symbol is used to carry data.
  • the method includes: determining, by the UE, an SCMA codebook used by the UE, where the SCMA codebook is used to indicate that the UE is in Carrying data on the M first subcarriers in a first OFDM symbol and indicating a position of the M first subcarriers in the first OFDM symbol, where M is an integer greater than or equal to 1;
  • the SCMA codebook the UE carries the UL DMRS on N second subcarriers of a second OFDM symbol, where the position in the second OFDM symbol and the N second OFDM symbols are The N first subcarriers have the same position in the first OFDM symbol, and the N is an integer less than or equal to M; the UE will carry the second OFDM after the UL DMRS.
  • a symbol is sent to the base station.
  • the method further includes: receiving, by the UE, allocation indication information that is sent by the base station, where the allocation indication information is used to indicate an SCMA codebook used by the UE; Determining the SCMA codebook used by the UE, the method includes: determining, by the UE, the SCMA codebook used by the UE according to the allocation indication information.
  • the determining, by the UE, the SCMA codebook used by the UE includes: the UE randomly selecting an SCMA codebook used by the UE.
  • the SCMA codebook and the Corresponding to the DMRS pattern is used to indicate that the UE carries a UL DMRS on the N second subcarriers in a second OFDM symbol and indicates the N Positioning the second subcarrier in the second OFDM symbol; the UE, according to the SCMA codebook, carrying the UL DMRS on the N second subcarriers of a second OFDM symbol, including: Determining, by the SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; the UE carrying the UL DMRS in the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern on.
  • the SCMA codebook is corresponding to at least two DMRS patterns
  • the allocation indication information is further used to indicate a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, where the DMRS pattern indicated in the allocation indication information is used to indicate that the UE carries a UL DMRS on the N second subcarriers in one second OFDM symbol.
  • the N second subcarriers are different from the second subcarrier indicated in other DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook;
  • the SCMA codebook, where the UL DMRS is carried on the N second subcarriers of the second OFDM symbol includes: the UE determining, according to the allocation indication information and the SCMA codebook, the corresponding to the SCMA codebook a DMRS pattern; the UE carries the UL DMRS on N second subcarriers of a second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern.
  • the SCMA codebook corresponds to at least two DMRS patterns, and the at least two DMRS patterns are One for indicating that the UE carries a UL DMRS on the N second subcarriers in a second OFDM symbol, and the N second subcarriers and other DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook The second subcarrier indicated by the UE is different.
  • the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the SCMA codebook, and includes: the UE according to the random selection
  • the SCMA codebook randomly determines a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; and the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of a second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern.
  • the DMRS pattern is further associated with a cyclically moving parameter value.
  • the UE according to the determined DMRS pattern, carries the UL DMRS on N second subcarriers of a second OFDM symbol, including: the UE Determining, according to the determined DMRS pattern, a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern; the UE carrying the UL DMRS in a second OFDM symbol according to the DMRS pattern and the cyclic motion parameter value N second subcarriers.
  • the embodiment of the present invention further provides a UL DMRS transmission method, including: in an SCMA access mode, part of subcarriers in one orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol in one uplink subframe is used to carry data;
  • the method includes: receiving, by a base station, a second OFDM symbol sent by a user equipment UE, where the SCMA codebook used by the UE carries a UL DMRS, the SCMA codebook, on the N second subcarriers of the second OFDM symbol And indicating that the UE carries data on the M first subcarriers in a first OFDM symbol and indicates a location of the M first subcarriers in the first OFDM symbol, where the M is greater than Or an integer equal to 1, wherein the position of the second OFDM symbol in the N second subcarriers is the same as the position of the N first subcarriers of the M first subcarriers in the first OFDM symbol
  • the N is an integer less than or equal to M.
  • the base station acquires the second
  • the base station before the receiving, by the base station, the second OFDM symbol sent by the user equipment, the base station further includes: determining, by the base station, the SCMA codebook used by the UE; And transmitting, by the UE, allocation indication information, where the allocation indication information is used to indicate an SCMA codebook used by the UE.
  • the SCMA codebook is associated with a DMRS pattern, where the DMRS pattern is used to indicate that the UE is in a Carrying, in the second OFDM symbol, a UL DMRS on the N second subcarriers and indicating a location of the N second subcarriers in the second OFDM symbol; the base station according to the SCMA used by the UE And the obtaining, by the base station, the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook according to the SCMA codebook used by the UE; Determining the DMRS pattern, acquiring the UL DMRSo carried in the second OFDM symbol
  • the SCMA codebook corresponds to at least two DMRS patterns, and the base station determines where the UE is used.
  • the method further includes: the base station determining a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, where the determined DMRS pattern is used to indicate that the UE carries a UL DMRS in a second OFDM symbol.
  • the second subcarrier is different; the allocation indication information is further used to indicate the determined one DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook used by the UE; and the base station acquires the bearer according to the SCMA codebook used by the UE.
  • the UL DMRS in the second OFDM symbol including: the base station acquiring, according to the determined DMRS pattern, the UL DMRSo carried in the second OFDM symbol
  • the DMRS pattern further corresponding to a cyclic movement parameter value
  • the base station determines, according to the determined DMRS pattern, a loop corresponding to the DMRS pattern. Transmitting a parameter value; the base station acquiring the UL carried in the second OFDM symbol according to the DMRS pattern and the cyclic mobility parameter value DMRS.
  • the SCMA codebook corresponds to a DMRS pattern
  • the SCMA code obtained by the base station according to the traversal includes: the base station acquiring, according to the traversal acquired SCMA codebook, a corresponding to the SCMA codebook. a DMRS pattern; the base station acquiring, according to the acquired DMRS pattern, a signal that is carried on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol.
  • the SCMA codebook corresponds to at least two DMRS patterns
  • the base station acquires the SCMA according to the traversal And obtaining, by the code base, the signal that is carried on the second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol, including: the eNB traversing and acquiring the SCMA codebook according to the SCMA codebook obtained by the traversal Corresponding to one of the at least two DMRS patterns; the base station acquiring, according to the acquired DMRS pattern, a signal carried on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol.
  • the DMRS pattern further corresponding to a cyclic movement parameter value
  • the method includes: determining, by the base station, according to the acquired DMRS pattern, a cyclically moving parameter value corresponding to the DMRS pattern; the base station acquiring, according to the acquired DMRS pattern and the cyclic mobility parameter value, a second subcarrier that is indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol Signal on.
  • an embodiment of the present invention provides a UE, including: in an SCMA access mode, a part of subcarriers in an OFDM symbol is used to carry data; and the UE includes: a determining unit, Determining the SCMA codebook used by the UE, the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries data on the M first subcarriers in a first OFDM symbol and indicates the M first subcarriers In the position of the first OFDM symbol, the M is an integer greater than or equal to 1; a bearer unit, configured to carry, according to the SCMA codebook, a UL DMRS in N second children of a second OFDM symbol The position of the N second subcarriers in the second OFDM symbol is the same as the position of the N first subcarriers in the first OFDM symbol in the M first subcarriers, The N is an integer less than or equal to M.
  • the sending unit is configured to send the second OFDM symbol that carries the UL DMRS to the base station.
  • the method further includes: a receiving unit, configured to receive allocation indication information sent by the base station, where the allocation indication information is used to indicate an SCMA codebook used by the UE;
  • the determining unit is specifically configured to determine, according to the allocation indication information, an SCMA codebook used by the UE.
  • the determining unit is specifically configured to randomly select a SCMA codebook used by the UE.
  • the SCMA codebook and the Corresponding to the DMRS pattern is used to indicate that the UE carries a UL DMRS on the N second subcarriers in a second OFDM symbol and indicates the N a location of the second subcarrier in the second OFDM symbol;
  • the bearer unit is specifically configured to determine, according to the SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; and according to the determined DMRS pattern,
  • the UL DMRS is carried on the N second subcarriers of the second OFDM symbol.
  • the SCMA codebook is corresponding to at least two DMRS patterns
  • the allocation indication information is further used to indicate a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, where the DMRS pattern indicated in the allocation indication information is used to indicate that the UE carries a UL DMRS on the N second subcarriers in one second OFDM symbol.
  • the N second subcarriers are different from the second subcarriers indicated in other DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook; Determining, according to the allocation indication information and the SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; and, according to the determined DMRS pattern, carrying the UL DMRS in a N of a second OFDM symbol On the second subcarrier.
  • the SCMA codebook is corresponding to at least two DMRS patterns, and the at least two DMRS patterns are One for indicating that the UE carries a UL DMRS on the N second subcarriers in a second OFDM symbol, and the N second subcarriers and other DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook
  • the second subcarrier indicated in the medium is different;
  • the bearer unit is specifically configured to: randomly determine, according to the randomly selected SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; and according to the determined DMRS pattern,
  • the UL DMRS is carried on N second subcarriers of a second OFDM symbol.
  • the DMRS pattern is further configured to correspond to a cyclic movement parameter value; the bearer unit is specifically configured to determine a cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern according to the determined DMRS pattern; and according to the DMRS pattern and the The cyclically moving parameter values are carried on the N second subcarriers of a second OFDM symbol.
  • the embodiment of the present invention provides a base station, including: in an SCMA access mode, part of subcarriers in an OFDM symbol in an uplink subframe is used to carry data; a receiving unit, configured to receive a second OFDM symbol sent by the UE, where the SCMA codebook used by the UE carries a UL DMRS according to the second second subcarrier of the second OFDM symbol, where the SCMA codebook is used Instructing the UE to carry data on M first subcarriers in a first OFDM symbol and indicating a location of the M first subcarriers in the first OFDM symbol, where M is greater than or equal to An integer of 1, the position of the second OFDM symbol in the N second subcarriers is the same as the position of the N first subcarriers of the M first subcarriers in the first OFDM symbol, The N is an integer less than or equal to M.
  • the acquiring unit is configured to obtain, according to the SCMA codebook used by the UE, the UL DMRS carried
  • the method further includes: a determining unit, configured to determine, before the receiving unit receives the second OFDM symbol sent by the UE,
  • the SCMA codebook is configured to send, by the sending unit, the allocation indication information, where the allocation indication information is used to indicate the SCMA codebook used by the UE.
  • the SCMA codebook is associated with a DMRS pattern, where the DMRS pattern is used to indicate that the UE is in a Transmitting, in the second OFDM symbol, a UL DMRS on the N second subcarriers and indicating a location of the N second subcarriers in the second OFDM symbol; Determining, by the SCMA codebook used by the UE, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; and acquiring the UL DMRS carried in the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern.
  • the SCMA codebook is corresponding to at least two DMRS patterns
  • the determining unit is further configured to: determine Determining, after the SCMA codebook used by the UE, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, where the determined DMRS pattern is used to indicate that the UE carries the UL DMRS in the second OFDM symbol. And indicating, on the N second subcarriers, a position of the N subcarriers in the second OFDM symbol, where the N second subcarriers and the other DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook indicate The second subcarrier is different.
  • the allocation indication information is further used to indicate the determined one DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook used by the UE.
  • the acquiring unit is specifically configured to acquire a bearer according to the determined DMRS pattern.
  • the DMRS pattern further corresponding to a cyclic movement parameter value
  • the obtaining unit is specifically configured to determine, according to the determined DMRS pattern, a cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern; and acquire, according to the DMRS pattern and the cyclic movement parameter value, a second carrier The UL DMRSo in an OFDM symbol
  • the acquiring unit is specifically configured to: traverse to acquire an SCMA codebook in the SCMA codebook set; and acquire, according to the traversal acquired SCMA codebook, the bearer in the second a signal on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in an OFDM symbol; obtaining a channel estimation value according to the acquired signal; demodulating the UE according to the channel estimation value and the SCMA codebook obtained by the traversal Data transmitted by the first OFDM symbol; determining that the acquired signal is sent by the UE until demodulating data sent by the UE is correct UL DMRS.
  • the SCMA codebook is corresponding to a DMRS pattern
  • the acquiring unit is specifically configured to perform the traversal according to the foregoing Obtaining a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; acquiring, according to the acquired DMRS pattern, a signal carried on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol.
  • the SCMA codebook is corresponding to at least two DMRS patterns; Traversing the acquired SCMA codebook, traversing to obtain one of the at least two DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook; acquiring, according to the acquired DMRS pattern, the DMRS pattern carried in the second OFDM symbol The signal on the indicated second subcarrier.
  • the DMRS pattern further corresponding to the cyclic movement parameter value
  • the obtaining unit is specifically configured to determine, according to the acquired DMRS pattern, a cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern; and acquire, according to the acquired DMRS pattern and the cyclic movement parameter value, the bearer in the A signal on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol.
  • the UE determines the SCMA codebook used by the UE, and carries the UL DMRS on the N second subcarriers of a second OFDM symbol according to the SCMA codebook. And the position of the N second subcarriers in the second OFDM symbol is the same as the position of the N first subcarriers in the first OFDM symbol in the M first subcarriers carrying the data, and the bearer after the UL DMRS is carried.
  • the second OFDM symbol is sent to the base station, so that the base station can perform demodulation of the data transmitted by the UE according to the SCMA codebook according to the UL DMRS on the N second subcarriers, because the number of subcarriers carrying the UL DMRS in one OFDM symbol is less than or It is equal to the number of subcarriers carrying data in one OFDM symbol. Therefore, the transmission power of the UL DMRS can be reduced, and network transmission resources are saved.
  • Embodiment 1 is a flowchart of Embodiment 1 of a UL DMRS transmission method according to the present invention
  • Embodiment 2 is a flowchart of Embodiment 2 of a UL DMRS transmission method according to the present invention
  • Embodiment 3 is a flowchart of Embodiment 3 of a UL DMRS transmission method according to the present invention.
  • FIG. 4 is a first schematic diagram of a DMRS pattern corresponding to a SCMA codebook according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart of Embodiment 4 of a UL DMRS transmission method according to the present invention.
  • FIG. 6 is a second schematic diagram of a DMRS pattern corresponding to a SCMA codebook according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of Embodiment 5 of a UL DMRS transmission method according to the present invention.
  • Embodiment 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a UE according to the present invention.
  • Embodiment 2 of a UE according to the present invention is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a UE according to the present invention.
  • Embodiment 1 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a base station according to the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a base station according to the present invention. detailed description
  • the technical solution of the present invention can be applied to various wireless communication systems, for example, Global System for Mobile Communications (GSM), General Packet Radio Service (GPRS) system, and code. Code Division Multiple Access (CDMA) system, CDMA2000 system, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) system, Long Term Evolution (LTE) system or global Microwave access interoperability (World Interoperability for Microwave Access, abbreviation: WiMAX) system, etc.
  • the base station may be a base station controller (Base Station Controller, BSC for short) in the GSM system, the GPRS system or the CDMA system, or an evolved base station (Evolved NodeB, eNB for short) in the LTE system, or may be a WiMAX.
  • Network elements such as Access Service Network Base Station (ASN BS) in the access service network in the network.
  • the UE can be a device such as a mobile phone or a tablet.
  • FIG. 1 is a flowchart of Embodiment 1 of a method for transmitting a UL DMRS according to the present invention. As shown in FIG. 1 , the method in this embodiment may be performed by a UE, and the method in this embodiment may include:
  • the UE determines an SCMA codebook used by the UE.
  • the access mode in this embodiment is an SCMA access mode.
  • SCMA access mode a part of subcarriers in an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol is used to carry data, that is, Not all subcarriers of an OFDM symbol are used to carry data.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the SCMA codebook used by the UE to transmit data may be determined from the SCMA codebook set, where the SCMA codebook is used to indicate that the UE is in a first OFDM symbol.
  • M is an integer greater than or equal to 1
  • M is smaller than the total number of subcarriers of the first OFDM symbol.
  • an OFDM symbol carrying data is referred to as a first OFDM symbol
  • a subcarrier in a first OFDM symbol is referred to as a first subcarrier.
  • the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of a second OFDM symbol according to the SCMA codebook.
  • the UE sends the second OFDM symbol that carries the UL DMRS to the base station.
  • the UE needs to enable the base station to demodulate the data transmitted by the UE, and the UE also needs to send the UL DMRS to the base station, so that the base station acquires the channel response value of the channel of the UE transmission data according to the UL DMRS, thereby obtaining the channel response according to the channel response.
  • the value demodulates the data transmitted by the UE.
  • the UE carries the UL DMRS in the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the determined SCMA codebook, where N is an integer less than or equal to M, and N is an integer greater than or equal to 1, the embodiment
  • the OFMD symbol carrying the UL DMRS is referred to as a second OFDM symbol
  • the subcarrier in the second OFDM symbol is referred to as a second subcarrier.
  • Position of the N second subcarriers carrying the UL DMRS in the second OFDM symbol and the first OFDM symbols of the N first subcarriers in the M first subcarriers The positions of the numbers are the same.
  • the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries data on three subcarriers of one OFDM symbol, and the three subcarriers may be the first subcarrier, the third subcarrier, and the fifth subcarrier of the OFDM symbol. Carrier, then the UE may carry the UL DMRS on two subcarriers of one OFDM symbol, which may be the first subcarrier and the fifth subcarrier of the OFDM symbol.
  • the UE then sends the second OFDM symbol that carries the UL DMRS to the base station, and the base station can obtain the UL DMRS carried in the second OFDM symbol according to the SCMA codebook, because the positions of the N second subcarriers in the second OFDM symbol
  • the N first first subcarriers are the same as the first OFDM symbol in the M first subcarriers, and the base station may acquire the bearer data according to the UL DMRSs carried on the N second subcarriers in the second OFDM symbol.
  • the channel response values of the subcarriers carrying the pilots in the two second OFDM symbols are obtained by time-frequency interpolation, and the channel response values of the subcarriers carrying the data in the other first OFDM symbols in one uplink subframe
  • the UL DMRS transmission method provided by the first embodiment of the present invention determines the UE to use by the UE.
  • the SCMA codebook carries the UL DMRS on N second subcarriers of a second OFDM symbol, and the positions of the N second subcarriers in the second OFDM symbol and the M data of the bearer data
  • the positions of the N first subcarriers in the first OFDM symbol are the same, and the second OFDM symbol after the UL DMRS is transmitted to the base station, so that the base station can implement the UL according to the N second subcarriers.
  • the DMRS demodulates the data transmitted by the UE according to the SCMA codebook. Since the number of subcarriers carrying the UL DMRS in one OFDM symbol is less than or equal to the number of subcarriers carrying data in one OFDM symbol, the transmission power of the UL DMRS can be reduced, saving Network transmission resources.
  • FIG. 2 is a flowchart of Embodiment 2 of a UL DMRS transmission method according to the present invention.
  • the method in this embodiment may be performed by a network side device (for example, a base station), and the method in this embodiment may include:
  • the base station receives the second OFDM symbol sent by the UE.
  • the base station acquires, according to the SCMA codebook used by the UE, the UL DMRS carried in the second OFDM symbol.
  • the access mode in this embodiment is the SCMA access mode, and in the SCMA access mode, one Some of the subcarriers in the OFDM symbol are used to carry data, that is, not all subcarriers of one OFDM symbol are used to carry data.
  • the SCMA codebook used by the UE to transmit data may be determined from the SCMA codebook set, where the SCMA codebook is used to indicate that the UE is in a first OFDM symbol.
  • M is an integer greater than or equal to 1
  • M is smaller than the total number of subcarriers of the first OFDM symbol.
  • an OFDM symbol carrying data is referred to as a first OFDM symbol
  • a subcarrier in a first OFDM symbol is referred to as a first subcarrier.
  • the UE needs to enable the base station to demodulate the data transmitted by the UE, and the UE also needs to send the UL DMRS to the base station, so that the base station acquires the channel response value of the channel of the UE transmission data according to the UL DMRS, thereby obtaining the channel response according to the channel response.
  • the value demodulates the data transmitted by the UE.
  • the UL DMRS sent by the UE to the base station may be transmitted by the N second subcarriers in the second OFDM symbol, and the UE is carried in the second OFDM symbol according to the SCMA codebook used by the UE.
  • N is an integer less than or equal to M
  • N is an integer greater than or equal to 1.
  • the OFMD symbol carrying the UL DMRS is referred to as a second OFDM symbol
  • the subcarriers in the two OFDM symbols are referred to as second subcarriers.
  • the positions of the N second subcarriers carrying the UL DMRS in the second OFDM symbol are the same as the positions of the N first subcarriers in the M first subcarriers at the first OFDM symbol.
  • the base station may receive the second OFDM symbol sent by the UE, and acquire the UL DMRS carried in the second OFDM symbol according to the SCMA codebook used by the UE.
  • the SCMA codebook used by the UE is used to indicate that the UE uses the data.
  • Carrying on three subcarriers in one OFDM symbol the three subcarriers may be the first subcarrier, the third subcarrier, and the fifth subcarrier of the OFDM symbol, and then the base station may acquire two subcarriers of the second OFDM symbol.
  • UL DMRS the two subcarriers can be considered as the first subcarrier and the fifth subcarrier.
  • the base station may be carried in the second OFDM symbol according to the bearer.
  • the UL DMRSs on the N second subcarriers acquire the channel response values of the M first subcarriers of the first OFDM symbol carrying the data, so that the M carriers carried by the UE in the first OFDM symbol can be demodulated Data on a subcarrier.
  • the UL DMRS transmission method provided by the second embodiment of the present invention receives the UE sent by the base station a second OFDM symbol, where the SCMA codebook used by the UE carries a UL DMRS on the N second subcarriers of the second OFDM symbol, where the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries data in the M first in a first OFDM symbol.
  • the position of the second OFDM symbol in the N second subcarriers is the same as the position of the N first subcarriers in the M first subcarriers in the first OFDM symbol; the SCMA code used by the base station according to the UE
  • the base station can obtain the UL DMRS carried in the second OFDM symbol, so that the base station can perform demodulation of the data transmitted by the UE according to the SCMA codebook according to the UL DMRS on the N second subcarriers, because the UL DMRS is carried in one OFDM symbol.
  • the number of subcarriers is less than or equal to the number of subcarriers carrying data in one OFDM symbol. Therefore, the transmission power of the UL DMRS can be reduced, and the complexity of the base station receiver can be reduced, and network transmission resources are saved.
  • FIG. 3 is a flowchart of Embodiment 3 of a method for transmitting a UL DMRS according to the present invention. As shown in FIG. 3, the method in this embodiment may include:
  • the base station determines the SCMA codebook used by the UE, and sends allocation indication information to the UE, where the allocation indication information is used to indicate the SCMA codebook used by the UE.
  • the UE receives the allocation indication information sent by the base station, and determines, according to the allocation indication information, the SCMA codebook used by the UE.
  • the UE may select a centralized access mode to access the communication network.
  • the base station may be responsible for allocating resources for the UE, and then the SCMA codebook used by the UE for data transmission is also determined by the base station. Therefore, the base station can determine the SCMA codebook used by the UE, where the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries data on M subcarriers of one first OFDM symbol and indicates location of the M first subcarriers in the first OFDM symbol.
  • the specific implementation process is consistent with the prior art and will not be described here.
  • the base station may send the allocation indication information to the UE, where the allocation indication information is used to indicate the SCMA codebook used by the UE.
  • the UE may receive the allocation indication information sent by the base station, and according to the allocation indication information, determine the SCMA codebook used by the UE allocated by the base station.
  • the UE determines, according to the SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook.
  • the SCMA codebook may correspond to a DMRS pattern, and the DMRS pattern uniquely corresponding to the SCMA codebook is used to indicate that the UE is in a second.
  • UL DMRS is carried in N OFDM symbols a position on the second subcarrier and the N second subcarriers in the second OFDM symbol, and a position of the second OFDM symbol and N of the M first subcarriers among the N second subcarriers The subcarriers are identical in position at the first OFDM symbol.
  • the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern.
  • the UE carries the UL DMRS on the M second subcarriers in the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern, and the positions of the M second subcarriers in the second OFDM symbol and the M The first subcarriers are in the same position in the first OFDM symbol.
  • the UE sends the second OFDM symbol that carries the UL DMRS to the base station.
  • the base station receives the second OFDM symbol sent by the UE.
  • the UE may send the second OFDM symbol that carries the UL DMRS to the base station, and accordingly, the base station receives the second OFDM symbol sent by the UE.
  • the base station determines, according to the SCMA codebook used by the UE, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook.
  • the base station acquires, according to the determined DMRS pattern, a UL DMRS carried in the second OFDM symbol.
  • the base station can learn the SCMA codebook used by the UE. If the SCMA codebook corresponds to a DMRS pattern, the base station can determine the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook according to the SCMA codebook used by the UE, and then According to the DMRS pattern, it may be determined on which subcarriers of the second OFDM symbol the UL DMRS is carried, so that the UL DMRS carried in the second OFDM symbol can be acquired.
  • the SCMA codebook used by the UE may be used to indicate that the UE carries data on the first subcarrier, the third subcarrier, the fifth subcarrier, and the seventh subcarrier of the first OFDM symbol, corresponding to the SCMA codebook.
  • the DMRS pattern may also indicate that the UE carries the UL DMRS on the first subcarrier, the third subcarrier, the fifth subcarrier, and the seventh subcarrier of the second OFDM symbol, and then the base station may acquire the first subcarrier of the second OFDM symbol.
  • the channel response value, the channel response value of the third subcarrier, the channel response value of the fifth subcarrier, and the channel response value of the seventh subcarrier demodulate and acquire the first subcarrier and the third subcarrier carried in the first OFDM symbol.
  • the base station sends allocation indication information to the UE to indicate the SCMA codebook used by the UE, and then the UE determines a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, according to the DMRS pattern.
  • the UL DMRS is transmitted to the base station on the N subcarriers of the second OFDM symbol, and then the base station acquires the UL DMRS carried in the second OFDM symbol according to the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, so that the base station can implement the bearer according to the bearer.
  • the UL DMRS on the N second subcarriers demodulates the data transmitted by the UE according to the SCMA codebook.
  • the UE Since the UE carries the UL DMRS for transmission on the same subcarrier as the subcarrier carrying the data in one OFDM symbol, the UE can be reduced.
  • the transmission power of the UL DMRS can also reduce the complexity of the base station receiver and save network transmission resources.
  • the DMRS pattern further corresponds to the cyclic motion parameter value; the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern, including The UE determines a cyclic mobility parameter value corresponding to the DMRS pattern according to the determined DMRS pattern; the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of one second OFDM symbol according to the DMRS pattern and the cyclic mobility parameter value.
  • the method includes: the base station determining, according to the determined DMRS pattern, a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern; the base station acquiring, according to the DMRS pattern and the cyclic movement parameter value, The UL DMRS in the second OFDM symbol is carried.
  • FIG. 4 is a first schematic diagram of the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook according to the embodiment of the present invention.
  • the SCMA codebook set includes 6
  • 6 UEs can simultaneously use the same time-frequency resource block for data transmission, and each SCMA codebook corresponds to one DMRS pattern, and the SCMA codebook 1 indicates that the data is carried in the first and third of an OFDM symbol.
  • the DMRS pattern 1 corresponding to the SCMA codebook 1 indicates that the UL DMRS is carried on the first, third, fifth, and seventh subcarriers of one OFDM symbol.
  • the other SCMA codebooks are as shown in FIG. Further, if the six UEs simultaneously transmit the UL DMRS pattern to the base station through one OFDM symbol according to the six SCMA codebooks, taking the first subcarrier as an example, there are three ULs transmitted by the UE on the first subcarrier. DMRS, therefore, this embodiment can use the cyclic shift method to send these 3 UEs.
  • the two DMRS patterns corresponding to the two SCMA codebooks indicate that the subcarriers carrying the DMRS are also complementary, and the two DMRS patterns correspond to the two DMRS patterns.
  • the values of the loop movement parameters are the same.
  • the SCMA codebook 1 corresponds to the DMRS pattern 1
  • the SCMA codebook 2 corresponds to the DMRS pattern 2.
  • the SCMA codebook 1 indicates that the subcarriers carrying the data and the SCMA codebook 2 indicate that the subcarriers carrying the data are complementary, so the DMRS pattern 1 corresponds to The cyclic movement parameter value is the same as the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern 2, for example, 0.
  • the SCMA codebook 3 corresponds to the DMRS pattern 3
  • the SCMA codebook 4 corresponds to the DMRS pattern 4
  • the SCMA codebook 5 corresponds to the DMRS pattern 5
  • the SCMA codebook 6 corresponds to the DMRS pattern 6.
  • the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern 3 is the same as the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern 4, for example, 1, and the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern 5 corresponds to the DMRS pattern 6.
  • the moving parameter values are the same, for example 2 .
  • the UL DMRS modulation symbol carried by the UE on the Kth subcarrier indicates that the DMRS pattern indicates whether the UE carries the UL DMRS on the Kth subcarrier, for example: if yes, it is 1, if it is 0, it indicates that the UE is carried in
  • the reference UL DMRS modulation symbol on the Kth subcarrier indicating a subcarrier number, indicating a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern adopted by the UE, and N indicating the total number of subcarriers of one second OFDM symbol.
  • the UE then carries the determined UL DMRS modulation symbols on the Kth subcarrier.
  • each UE can distinguish the UL DMRS modulation symbols carried on the same subcarrier by the corresponding cyclic mobility parameter values of the respective adopted DMRS patterns. Therefore, after receiving a second OFDM symbol, the base station is on the same subcarrier, and the base station may determine, according to the DMRS pattern used by the UE, a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern used by the UE, and then the base station may move the parameter value according to the loop. And the DMRS pattern, acquiring the UL DMRS transmitted by the UE on the subcarrier carrying the UL DMRS transmitted by the UE.
  • the base station performs Fourier transform on the frequency domain signal to obtain a time domain signal, because The time-frequency channel response is generally no longer than the cyclic prefix.
  • the length of the UE can be separated from each other by different delays, and the time-frequency channel responses can be separated from each other.
  • FIG. 5 is a flowchart of Embodiment 4 of a UL DMRS transmission method according to the present invention. As shown in FIG. 5, the method in this embodiment may include:
  • the base station determines an SCMA codebook used by the UE, and determines a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, and sends allocation indication information to the UE, where the allocation indication information is used to indicate the SCMA codebook used by the UE and the indication indicating the foregoing A DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook used by the UE.
  • the UE receives the allocation indication information sent by the base station, and determines, according to the allocation indication information, a SCMA codebook used by the UE and a DMRS pattern corresponding to the SMAC codebook.
  • the UE may select a centralized access mode to access the communication network.
  • the base station may be responsible for allocating resources to the UE. Therefore, the base station may determine the SCMA codebook used by the UE.
  • the communication system may allow at least two UEs to access using the same SMAC code. Therefore, for the same SCMA codebook, multiple DMRS patterns may be designed. Therefore, the SCMA codebook used by the UE may correspond to at least two DMRS patterns.
  • the base station determines a DMRS pattern from the at least two DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook used by the UE, where the determined DMRS pattern is used to indicate that the UE carries the UL DMRS on the second subcarrier in one second OFDM symbol. And indicating a location of the N second subcarriers in the second OFDM symbol, and the N second subcarriers are different from the second subcarrier indicated in the other DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook.
  • the SCMA codebook may indicate that the UE carries data on the first, third, fifth, and seventh subcarriers of the first OFDM symbol
  • the SCMA codebook may correspond to two DMRS patterns, and the U DMRS pattern 1 and the DMRS pattern 2 are separated.
  • the DMRS pattern 1 is used to instruct the UE to carry data on the first subcarrier and the fifth subcarrier of the second OFDM symbol
  • the DMRS pattern 2 is used to instruct the UE to carry data on the fifth subcarrier of the second OFDM symbol.
  • the UE may receive the allocation indication information sent by the base station, determine the SCMA codebook used by the UE according to the allocation indication information, and determine a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook according to the allocation indication information, for example, the allocation indication information includes the DMRS.
  • the UE may determine a DMRS pattern of sequence number 1 corresponding to the SCMA codebook according to the SCMA codebook and the DMRS pattern sequence.
  • the UE carries the UL DMRS in the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern. Number N on the second subcarrier.
  • S404 The UE sends the second OFDM symbol that carries the UL DMRS to the base station.
  • the base station receives the second OFDM symbol sent by the UE.
  • the base station acquires, according to the determined DMRS pattern, a UL DMRS carried in the second OFDM symbol.
  • the SMAC codebook used by the UE corresponds to at least two DMRS patterns. Because the base station has determined the DMRS pattern used by the UE to transmit the UL DMRS before transmitting the allocation indication information to the UE, the base station may directly according to the allocation indication information. Indicates a DMRS pattern of the UE, and acquires a UL DMRS carried in the second OFDM symbol.
  • the specific implementation process of S406 is similar to the specific implementation process of S308 in the third embodiment of the present invention. For details, refer to related descriptions in the foregoing method embodiments of the present invention, and details are not described herein again.
  • the base station sends the allocation indication information to the UE to indicate that the SCMA codebook used by the UE is in a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, and then the UE indicates according to the indication information in the allocation indication information.
  • a DMRS pattern the UL DMRS is carried on the N subcarriers of the second OFDM symbol, and the base station may also acquire the UL DMRS in the second OFDM symbol according to the DMRS pattern indicated in the allocation indication information, so that the base station can implement the N
  • the UL DMRS on the two subcarriers demodulates the data transmitted by the UE according to the SCMA codebook.
  • the UE Since the UE carries the UL DMRS for transmission on the same subcarrier in the same OFDM symbol as the subcarrier carrying the data, the UL DMRS can be reduced. Transmission power, but also can reduce the complexity of the base station receiver, saving network transmission resources.
  • the DMRS pattern further corresponds to the cyclic motion parameter value.
  • the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern, including The UE determines a cyclic mobility parameter value corresponding to the DMRS pattern according to the determined DMRS pattern; the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of one second OFDM symbol according to the DMRS pattern and the cyclic mobility parameter value.
  • the method includes: determining, by the base station, a cyclic mobility parameter value corresponding to the DMRS pattern according to the determined DMRS pattern; The DMRS pattern and the cyclic shift parameter value are obtained to carry the UL DMRS in the second OFDM symbol.
  • the following is a description of the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern.
  • FIG. 6 is a second schematic diagram of the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the SCMA codebook set includes 6
  • each SCMA codebook can correspond to two DMRS patterns, then 12 UEs can simultaneously use the same time-frequency resource block for data transmission, and the SCMA codebook 1 indicates that the data is carried in the first OFDM symbol.
  • the DMRS pattern 1 corresponding to the SCMA codebook 1 indicates that the UL DMRS is carried on the first and fifth subcarriers of one OFDM symbol
  • the DMRS pattern 2 corresponding to the SCMA codebook 1 indicates that the UL DMRS is carried in one
  • the third and seventh subcarriers of the OFDM symbol, other SCMA codebooks are shown in FIG. 6, and are not described here again.
  • the UL DMRSs sent by the three UEs can be distinguished by using a cyclic shift method.
  • the four cyclic movement parameter values corresponding to the four DMRS patterns are the same.
  • the SCMA codebook 1 corresponds to the DMRS pattern 1 and the DMRS pattern 2
  • the SCMA codebook 2 corresponds to the DMRS pattern 3 and the DMRS pattern 4, since the SCMA codebook 1 indicates that the subcarrier carrying the data is complementary to the subcarrier of the SCMA codebook indicating the bearer data.
  • the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern 1, the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern 2, the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern 3, and the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern 4 are the same, for example, 0, similarly,
  • the SCMA codebook 3 corresponds to the DMRS pattern 5 and the DMRS pattern 6
  • the SCMA codebook 4 corresponds to the DMRS pattern 7 and the DMRS pattern 8
  • the cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern 5 corresponds to the DMRS pattern 9 and the DMRS pattern 6
  • the SCMA codebook 6 corresponds to the DMRS pattern 11 and the DMRS pattern 12
  • the DMRS pattern 9 The corresponding cyclic movement parameter value
  • the UE determines a cyclic mobility parameter value corresponding to the DMRS pattern according to the determined DMRS pattern; the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of one second OFDM symbol according to the DMRS pattern and the cyclic mobility parameter value.
  • the UL DMRS modulation symbol carried by the UE on the Kth subcarrier indicates that the DMRS pattern indicates whether the UE carries the UL DMRS on the Kth subcarrier, for example: if yes, it is 1, if it is 0, it indicates that the UE is carried in
  • the reference UL DMRS modulation symbol on the Kth subcarrier indicating a subcarrier number, indicating a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern adopted by the UE, and N indicating the total number of subcarriers of one second OFDM symbol.
  • the UE then carries the determined UL DMRS modulation symbols on the Kth subcarrier.
  • each UE can distinguish the UL DMRS modulation symbols carried on the same subcarrier by the corresponding cyclic mobility parameter values of the respective adopted DMRS patterns. Therefore, after receiving a second OFDM symbol, the base station is on the same subcarrier, and the base station may determine, according to the DMRS pattern used by the UE, a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern used by the UE, and then the base station may move the parameter value according to the loop. And the DMRS pattern, acquiring the UL DMRS transmitted by the UE on the subcarrier carrying the UL DMRS transmitted by the UE.
  • the base station performs Fourier transform on the frequency domain signal to obtain a time domain signal, because The time-frequency channel response is generally not longer than the length of the cyclic prefix.
  • the time-frequency signals of the UEs can be separated from each other by different delays, and the time-frequency channel responses can be separated from each other.
  • FIG. 7 is a flowchart of Embodiment 5 of a method for transmitting a UL DMRS according to the present invention. As shown in FIG. 7, the method in this embodiment may include:
  • the UE randomly selects a SCMA codebook used by the UE.
  • the UE determines, according to the SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook.
  • the UE may select a distributed access mode to access the communication network.
  • the SCMA codebook is used by the UE for data transmission, the UE randomly selects, that is, the UE may randomly select from the SCMA codebook set.
  • An SCMA codebook is used as an SCMA codebook used by the UE to transmit data, where the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries data on M subcarriers of a first OFDM symbol and indicates that M first subcarriers are in the first OFDM.
  • the SCMA codebook corresponds to a DMRS pattern
  • the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers in one second OFDM symbol. And indicating a location of the N second subcarriers in the second OFDM symbol. Therefore, The UE selects the SCMA codebook, and can also determine the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook.
  • the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern.
  • S504 The UE sends the second OFDM symbol that carries the UL DMRS to the base station.
  • the base station receives the second OFDM symbol sent by the UE.
  • the base station traverses to acquire an SCMA codebook in the SCMA codebook set.
  • the SCMA codebook used by the UE is randomly selected by the UE, so the base station does not determine which SCMA codebook the UE uses, so the base station can traverse to obtain the SCMA code.
  • An SCMA codebook in the set that is, the base station assumes that the UE uses any one of the SCMA codebooks in the SCMA codebook set, and uses the SCMA codebook obtained by the traversal as the SCMA codebook used by the UE.
  • the base station acquires a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook according to the traversed acquired SCMA codebook.
  • the base station may obtain a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook according to the traversed acquired SCMA codebook, where the DMRS pattern indicates that the subcarrier carrying the UL DMRS is in the second OFDM. The position in the symbol.
  • the base station acquires the bearer in the second OFDM symbol according to the acquired DMRS pattern.
  • the signal on the second subcarrier indicated by the DMRS pattern is the same as the DMRS pattern.
  • the base station obtains a channel estimation value according to the acquired signal.
  • the base station demodulates data sent by the UE by using the first OFDM symbol according to the channel estimation value and the traversed acquired SCMA codebook.
  • the base station determines, when the data sent by the demodulation UE is correct, that the acquired signal is a UL DMRS sent by the UE.
  • the base station may acquire, according to the acquired DMRS pattern, a signal that is carried on the second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol.
  • the signal obtained on all the second subcarriers indicated by the DMRS pattern is used as the UL DMRS sent by the UE, and then the channel estimation value is obtained according to the acquired signal, and then obtained according to the SCMA codebook corresponding to the UL DMRS.
  • taking the signal carried on the first subcarrier indicated by the SCMA codebook in the first OFDM symbol using the signal acquired on all the subcarriers indicated by the SCMA codebook as the data sent by the UE, and then using the obtained channel estimation. And demodulating the data sent by the UE.
  • the SCMA codebook obtained by the traversal is determined to be the SCMA codebook used by the UE, and the DMRS corresponding to the SCMA codebook.
  • the pattern is a DMRS pattern used by the UE, and then it may be determined that the signal on the acquired second subcarrier is the UL DMRS sent by the UE.
  • the SCMA codebook obtained by the traversal is not the SCMA codebook used by the UE, and then the base station re-traverses to acquire an SCMA codebook in the SCMA codebook. The above process is repeated until the base station can correctly demodulate the data transmitted by the UE through the first OFDM symbol.
  • the UE randomly selects the SCMA codebook used by the UE, and then determines a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, and carries the UL DMRS on the second OFDM symbol according to the DMRS pattern.
  • the N subcarriers are sent to the base station.
  • the eNB traverses to obtain one SCMA chip in the SCMA chip set, and then determines a DMRS pattern corresponding to the SCMA chip obtained by the traversal, and obtains a second DMRS pattern indication in the second OFDM symbol according to the acquired DMRS pattern.
  • the signal on the subcarrier obtains a channel estimation value according to the acquired signal, and demodulates the data transmitted by the UE through the first OFDM symbol according to the channel estimation value and the traversed acquired SCMA codebook, until the data sent by the demodulation UE is correct, Determining the acquired signal as the UL DMRSo transmitted by the UE. Since the UE carries the UL DMRS for transmission on the same subcarrier as the subcarrier carrying the data in one OFDM symbol, the transmission power of the UL DMRS can be reduced, and the base station reception can also be reduced. The complexity of the machine saves the network transmission resources. At the same time, the DMRS pattern has a corresponding relationship with the SCMA codebook. Therefore, the control signaling overhead and the access delay in the access process can be reduced, and the UE can facilitate distributed access.
  • the DMRS pattern further corresponds to the cyclic movement parameter value; the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern,
  • the method includes: determining, by the UE, a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern according to the determined DMRS pattern; and the UE, according to the DMRS pattern and the cyclic motion parameter value, carrying the UL DMRS on the N second subcarriers of one second OFDM symbol.
  • the base station acquires, by the base station, the signal that is carried on the second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol according to the acquired DMRS pattern, where: the base station determines, according to the acquired DMRS pattern, a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern; the base station acquires a signal carried on the second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol according to the acquired DMRS pattern and the cyclic motion parameter value.
  • the base station determines, according to the acquired DMRS pattern, a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern
  • the base station acquires a signal carried on the second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol according to the acquired DMRS pattern and the cyclic motion parameter value.
  • FIG. 8 is a flowchart of Embodiment 6 of the UL DMRS transmission method of the present invention. As shown in FIG. 8, the method in this embodiment may include:
  • the UE randomly selects a SCMA codebook used by the UE.
  • the UE randomly determines a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook according to the randomly selected SCMA codebook.
  • the UE may select a distributed access mode to access the communication network.
  • a distributed access mode to access the communication network.
  • the UE randomly selects that is, the UE may randomly select an SCMA codebook from the SCMA codebook set as the SCMA codebook used by the UE to transmit data, and the SCMA codebook is used to indicate the UE.
  • the data is carried on the M subcarriers of the first OFDM symbol and indicates the position of the M first subcarriers in the first OFDM symbol.
  • the SCMA codebook corresponds to at least two DMRS patterns
  • the UE may Determining, according to the randomly selected chip, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries the UL DMRS in the N second sub-subjects in one second OFDM symbol. And indicating a location of the N second subcarriers in the second OFDM symbol on the carrier.
  • the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of a second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern.
  • the UE sends the second OFDM symbol that carries the UL DMRS to the base station.
  • the base station receives the second OFDM symbol sent by the UE.
  • the base station traverses to obtain an SCMA codebook in the SCMA codebook set.
  • the specific implementation process of S606 is similar to the specific implementation process of S506 in Embodiment 5 of the method of the present invention.
  • the base station can obtain the bearer in the second according to the traversed acquired SCMA codebook.
  • the signal on the second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the OFDM symbol is as follows.
  • the base station traverses and acquires one of the at least two DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook according to the traversed obtained SCMA codebook.
  • the SCMA codebook corresponds to the at least two DMRS patterns, and after the eNB traverses to obtain an SCMA codebook, the base station does not determine which DMRS pattern the UE uses, so the base station can traverse the acquisition and the SCMA codebook set.
  • One DMRS pattern of the corresponding at least two DMRS patterns is used as the SCMA codebook used by the UE.
  • the base station acquires, according to the acquired DMRS pattern, a signal that is carried on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol.
  • the base station obtains a channel estimation value according to the acquired signal.
  • the base station demodulates data sent by the UE by using the first OFDM symbol according to the channel estimation value and the traversed acquired SCMA codebook.
  • the base station determines, until the data sent by the demodulation UE is correct, that the acquired signal is a UL DMRS sent by the UE.
  • the base station may acquire the bearer in the second according to the DMRS pattern obtained by the traversal.
  • a signal on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the OFDM symbol is used as the UL DMRS sent by the UE, and then the channel estimation value is obtained according to the acquired signal, and then the bearer is obtained according to the SCMA codebook corresponding to the UL DMRS.
  • the signal on the first subcarrier indicated by the SCMA codebook in the first OFDM symbol is used as the data sent by the UE on all the subcarriers indicated by the SCMA codebook, and according to the obtained channel estimation value, Demodulating the data sent by the UE, if the data transmitted by the UE through the first OFDM symbol can be correctly demodulated, the SCMA codebook obtained by the traversal is determined to be the SCMA codebook used by the UE, and the DMRS pattern obtained by the traversal is the UE. Using the DMRS pattern, it can be determined that the signal on the second subcarrier obtained above is the UL DMRS sent by the UE.
  • the base station If the data sent by the UE through the first OFDM symbol cannot be correctly demodulated, it may be determined that the DMRS pattern obtained by the traversal is not the DMRS pattern used by the UE, and then the base station re-traverses at least two DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook. Another DMRS pattern, the above process is repeated, that is, S607-S611 until the base station can correctly demodulate the data transmitted by the UE through the first OFDM symbol, if the base station traverses all the DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook.
  • the data sent by the UE through the first OFDM symbol is still not correctly demodulated, and then the The traversed acquired SCMA codebook is not the SCMA codebook used by the UE, and then the base station can re-traverse the other SCMA codebooks in the SCMA codebook, and then repeat the above process, that is,
  • the UE randomly selects the SCMA codebook used by the UE, and then randomly selects a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, and carries the UL DMRS on the second OFDM symbol according to the DMRS pattern.
  • the N subcarriers are sent to the base station. Obtaining, by the eNB, a SCMA chip in the SCMA chip set, traversing and acquiring a DMRS pattern corresponding to the SCMA chip, and acquiring, according to the acquired DMRS pattern, the second subcarrier that is carried in the DMRS pattern indication in the second OFDM symbol.
  • UL DMRS sent for the UE Since the UE carries the UL DMRS for transmission on the same subcarrier as the subcarrier carrying the data in one OFDM symbol, the transmission power of the UL DMRS can be reduced, and the complexity of the base station receiver can be reduced, and the network transmission resource is saved. At the same time, because the DMRS pattern has a corresponding relationship with the SCMA codebook, the control signaling overhead and the access delay in the access process can be reduced, and the UE can facilitate distributed access.
  • the DMRS pattern further corresponds to a cyclic mobility parameter value; the UE carries the UL DMRS on the N second subcarriers of a second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern,
  • the method includes: determining, by the UE, a cyclic motion parameter value corresponding to the DMRS pattern according to the determined DMRS pattern; and the UE, according to the DMRS pattern and the cyclic motion parameter value, carrying the UL DMRS on the N second subcarriers of one second OFDM symbol.
  • the base station acquires, by the base station, the signal that is carried on the second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol according to the obtained DMRS pattern, where: the base station determines, according to the acquired DMRS pattern, a cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern. And acquiring, by the base station, a signal that is carried on the second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol according to the obtained DMRS pattern and the cyclic mobility parameter value.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a UE according to the present invention.
  • the method may include: a determining unit 11, a carrying unit 12, and a transmitting unit 13, wherein The determining unit 11 is configured to determine an SCMA codebook used by the UE, where the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries data on the M first subcarriers in a first OFDM symbol and indicates the M a location of the first subcarrier in the first OFDM symbol, where M is an integer greater than or equal to 1; the bearer unit 12 is configured to carry the UL DMRS in a N of a second OFDM symbol according to the SCMA codebook The second subcarrier, the position of the N second subcarriers in the second OFDM symbol and the N first subcarriers of the M first subcarriers in the first OFDM symbol The location is the same, the N is
  • the UE in this embodiment may be used to perform the technical solution executed by the UE in the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the implementation principle and the technical effect are similar.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a UE according to the present invention.
  • the UE in this embodiment may further include: a receiving unit 14 for receiving on the basis of the UE structure shown in FIG.
  • the allocation indication information sent by the base station, the allocation indication information is used to indicate the SCMA codebook used by the UE, and the determining unit 11 is specifically configured to determine, according to the allocation indication information, the SCMA codebook used by the UE.
  • the SCMA codebook corresponds to a DMRS pattern
  • the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries a UL DMRS in the N first OFDM symbols.
  • the bearer unit 12 Determining, on the second subcarrier, the location of the N second subcarriers in the second OFDM symbol; the bearer unit 12 is specifically configured to determine, according to the SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; And carrying the UL DMRS on the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern.
  • the SCMA codebook is corresponding to at least two DMRS patterns
  • the allocation indication information is further used to indicate a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, and the DMRS pattern indicated in the allocation indication information Instructing the UE to carry a UL DMRS on the N second subcarriers in a second OFDM symbol, and the N second subcarriers are in other DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook
  • the indicating second subcarrier is different;
  • the bearer unit 12 is specifically configured to determine, according to the allocation indication information and the SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; and according to the determined DMRS pattern,
  • the UL DMRS is carried on N second subcarriers of a second OFDM symbol.
  • the UE in this embodiment may be used to perform the technical solution executed by the UE in the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the implementation principle and the technical effect are similar.
  • the UE in this embodiment is based on the UE structure shown in FIG. 9, and further, the determining unit 11 is specifically configured to randomly select the SCMA codebook used by the UE.
  • the SCMA codebook corresponds to a DMRS pattern
  • the DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries a UL DMRS in the N first OFDM symbols.
  • the bearer unit 12 Determining, on the second subcarrier, the location of the N second subcarriers in the second OFDM symbol; the bearer unit 12 is specifically configured to determine, according to the SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; And carrying the UL DMRS on the N second subcarriers of the second OFDM symbol according to the determined DMRS pattern.
  • the SCMA codebook is corresponding to at least two DMRS patterns, and one of the at least two DMRS patterns is used to indicate that the UE carries a UL DMRS in the N OFDM symbols in a second OFDM symbol.
  • the N second subcarriers are different from the second subcarriers indicated in the other DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook.
  • the bearer unit 12 is specifically configured to use the SCMA according to the random selection. a codebook, randomly determining a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; and, according to the determined DMRS pattern, carrying the UL DMRS on N second subcarriers of a second OFDM symbol.
  • the UE in this embodiment may be used to perform the technical solution executed by the UE in the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the implementation principle and the technical effect are similar.
  • the DMRS pattern is further configured to correspond to a cyclic movement parameter value.
  • the bearer unit 12 is specifically configured to determine, according to the determined DMRS pattern, the DMRS. a cyclically moving parameter value corresponding to the pattern; and carrying the UL DMRS on N second subcarriers of a second OFDM symbol according to the DMRS pattern and the cyclic motion parameter value.
  • the foregoing sending unit 13 may be a transmitter or a transceiver
  • the receiving unit 14 may be a receiver or a transceiver
  • the sending unit 13 and the receiving unit 14 may be integrated to form a transceiver unit, corresponding to hardware implementation.
  • the above determining unit 11 and the carrying unit 12 may be embedded in or independent of the processor of the UE in hardware, or may be stored in software.
  • the processor is called to perform operations corresponding to the above respective units.
  • the processor can be a central processing unit (CPU), a microprocessor, a single chip microcomputer, or the like.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a base station according to the present invention.
  • the base station in this embodiment may The method includes: a receiving unit 21 and an obtaining unit 22, where the receiving unit 21 is configured to receive a second OFDM symbol sent by the UE, where the N second subcarriers of the second OFDM symbol are carried according to the SCMA codebook used by the UE There is a UL DMRS, the SCMA codebook is used to indicate that the UE carries data on M first subcarriers in one first OFDM symbol and indicates that the M first subcarriers are in the first OFDM symbol In the position, the M is an integer greater than or equal to 1, and the positions of the second OFDM symbol and the N first subcarriers in the M first subcarriers are in the N second subcarriers The location of the first OFDM symbol is the same, and the N is an integer less
  • the base station in this embodiment may be used to perform the technical solution executed by the base station in the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the implementation principle and the technical effect are similar.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a base station according to the present invention.
  • the base station in this embodiment further includes: a determining unit 23 and a sending unit 24, based on the structure of the base station shown in FIG.
  • the determining unit 23 is configured to determine, by the receiving unit 21, the SCMA codebook used by the UE before receiving the second OFDM symbol sent by the UE
  • the sending unit 24 is configured to send, to the UE, allocation indication information, where the allocation The indication information is used to indicate the SCMA codebook used by the UE.
  • the SCMA codebook is corresponding to a DMRS pattern, where the DMRS pattern is used to indicate that the UE carries a UL DMRS on the N second subcarriers in a second OFDM symbol and indicates the The location of the N second subcarriers in the second OFDM symbol; the obtaining unit 22 is specifically configured to determine, according to the SCMA codebook used by the UE, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; and according to the determining a DMRS pattern that acquires the UL DMRS carried in the second OFDM symbol.
  • the SCMA codebook corresponds to at least two DMRS patterns; the determining unit 23 further Determining, after determining the SCMA codebook used by the UE, determining a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook, where the determined DMRS pattern is used to indicate that the UE is to be UL in a second OFDM symbol DMRS is carried on the N second subcarriers and indicates a location of the N subcarriers in the second OFDM symbol, and the N second subcarriers and other DMRSs corresponding to the SCMA codebook The second subcarrier indicated in the pattern is different; the allocation indication information is further used to indicate the determined one DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook used by the UE; the obtaining unit 22 is specifically configured to use the determined DMRS a pattern, the UL DMRS carried in the second OFDM symbol.
  • the DMRS pattern is further corresponding to a cyclic movement parameter value; the obtaining unit 22 is specifically configured to determine, according to the determined DMRS pattern, a cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern; and according to the DMRS pattern and The cyclically moving parameter value obtains the UL DMRS carried in the second OFDM symbol.
  • the base station in this embodiment may be used to perform the technical solution executed by the base station in the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the implementation principle and the technical effect are similar.
  • the base station in this embodiment is based on the structure of the base station shown in FIG. 11.
  • the obtaining unit 22 is specifically configured to traverse to obtain an SCMA codebook in the SCMA codebook set; Obtaining a SCMA codebook, acquiring a signal carried on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol; obtaining, according to the acquired signal, a channel estimation value; according to the channel estimation value and the The traversing the acquired SCMA codebook, demodulating the data sent by the UE by using the first OFDM symbol; and determining that the acquired signal is the UL DMRS sent by the UE, until the data sent by the UE is demodulated is correct.
  • the SCMA codebook is corresponding to a DMRS pattern; the acquiring unit 22 is specifically configured to acquire, according to the traversed acquired SCMA codebook, a DMRS pattern corresponding to the SCMA codebook; according to the acquired DMRS pattern. And acquiring a signal carried on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol.
  • the SCMA codebook is corresponding to the at least two DMRS patterns; the obtaining unit 22 is specifically configured to: traverse the acquired at least two DMRS patterns corresponding to the SCMA codebook according to the traversed acquired SCMA codebook a DMRS pattern, according to the acquired DMRS pattern, acquired on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol Signal.
  • the DMRS pattern is further corresponding to the cyclic movement parameter value; the obtaining unit 22 is specifically configured to determine, according to the acquired DMRS pattern, a cyclic movement parameter value corresponding to the DMRS pattern; and the obtained DMRS according to the acquired DMRS The pattern and the cyclic shift parameter value obtain a signal carried on a second subcarrier indicated by the DMRS pattern in the second OFDM symbol.
  • the base station in this embodiment may be used to perform the technical solution executed by the base station in the foregoing method embodiment of the present invention.
  • the implementation principle and the technical effect are similar.
  • the above receiving unit 21 may be a receiver or a transceiver
  • the above sending unit 24 may be a transmitter or a transceiver
  • the receiving unit 21 and the transmitting unit 24 may be integrated to form a transceiver unit, corresponding to hardware implementation.
  • the above obtaining unit 22 and the determining unit 23 may be embedded in the hardware of the base station in hardware or may be stored in the memory of the base station in software, so that the processor invokes the operations corresponding to the above units.
  • the processor can be a CPU, a microprocessor, a microcontroller, or the like.

Abstract

 本发明实施例提供一种上行解调参考信号传输方法和装置,其中,该方法包括:UE确定UE使用的SCMA码本,SCMA码本用于指示UE在一个第一OFDM符号中将数据承载在M个第一子载波上以及指示M个第一子载波在第一OFDM符号中的位置;UE根据SCMA码本,将UL DMRS承载在一个第二OFDM符号的N个第二子载波上,N个第二子载波中在第二OFDM符号中的位置与M个第一子载波中N个第一子载波在第一OFDM符号中的位置相同;UE将承载UL DMRS后的第二OFDM符号发送给基站。从而可以降低UL DMRS的传输功率,节省了网络传输资源。

Description

上行解调参考信号传输方法和装置
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域, 尤其涉及一种上行解调参考信号传输 方法和装置。 背景技术
随着无线通信技术的发展, 稀疏码分多址 (Spare Code Multiple Access, 简称: SCMA)将引入至通信系统中作为一种新的多址接入方式,在该 SCMA 接入方式中, 多个用户使用同一个时频资源块, 每个时频资源块由若干资源 单元 (Resource Element, 简称: RE) 组成, 并且系统预先定义了 SCMA码 本集, SCMA 码本集中的 SCMA 码本满足稀疏条件, 当用户设备 (User Equipment, 简称: UE) 向基站发送数据时, UE从 SCMA码本集中选择一个 SCMA码本, 通过该 SCMA码本将数据映射成一组调制符号组, 并且该调制 符号组中存在至少一半以上的调制符号为 0,同时每个调制符号对应一个 RE, 从而 UE可以通过一个时频资源块中的至多一半 RE向基站发送数据,从而降 低了接收机的复杂度。
现有技术中, UE在向基站发送数据时,会通过该用户传输数据的时频资 源块向基站发送上行 (Uplink, 简称: UL ) 解调参考信号 (Demodulation Reference Signal, 简称: DMRS ) , 基站根据该 UL DMRS获取该时频资源块 上的所有 RE的信道响应值,再根据信道响应值解调出 UE在该时频资源块上 需要传输的数据。
但是, 当 UE通过 SCMA码本向基站发送数据时, 基站会获得不需要的 信道响应值, 从而浪费了网络传输资源。 发明内容
本发明实施例提供一种上行解调参考信号传输方法和装置,用于降低 UL DMRS的传输功率, 节省了网络传输资源。
第一方面, 本发明实施例提供一种 UL DMRS传输方法, 在 SCMA接入 方式中, 一个正交频分复用 OFDM符号中的部分子载波用于承载数据; 所述 方法包括: UE确定所述 UE使用的 SCMA码本, 所述 SCMA码本用于指示 所述 UE在一个第一 OFDM符号中将数据承载在 M个第一子载波上以及指示 所述 M个第一子载波在所述第一 OFDM符号中的位置, 所述 M为大于或等 于 1的整数; 所述 UE根据所述 SCMA码本, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上,所述 N个第二子载波中在所述第二 OFDM 符号中的位置与所述 M个第一子载波中 N个第一子载波在所述第一 OFDM 符号中的位置相同, 所述 N为小于或等于 M的整数; 所述 UE将承载所述 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给所述基站。
在第一方面的第一种可能的实现方式中, 还包括: 所述 UE接收所述基 站发送的分配指示信息, 所述分配指示信息用于指示所述 UE使用的 SCMA 码本; 所述 UE确定所述 UE使用的 SCMA码本, 包括: 所述 UE根据所述 分配指示信息, 确定所述 UE使用的 SCMA码本。
在第一方面的第二种可能的实现方式中, 所述 UE确定所述 UE使用的 SCMA码本, 包括: 所述 UE随机选择所述 UE使用的 SCMA码本。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种 可能的实现方式, 在第一方面的第三种可能的实现方式中, 所述 SCMA码本 与一个 DMRS图案对应, 与所述 SCMA码本对应的所述 DMRS图案用于指 示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载 波上以及指示所述 N个第二子载波在所述第二 OFDM符号中的位置; 所述 UE根据所述 SCMA码本,将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个 第二子载波上, 包括: 所述 UE根据所述 SCMA码本, 确定与所述 SCMA码 本对应的 DMRS 图案; 所述 UE根据所述确定的 DMRS 图案, 将所述 UL DMRS承载在所述第二 OFDM符号的所述 N个第二子载波上。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第二种可能的实 现方式中,所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应,所述分配指示信息 还用于指示与所述 SCMA码本对应的一个 DMRS图案,所述分配指示信息中 指示的所述 DMRS 图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上,所述 N个第二子载波与,与所述 SCMA 码本对应的其它 DMRS 图案中指示的第二子载波不同; 所述 UE根据所述 SCMA码本,将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上, 包括:所述 UE根据所述分配指示信息和所述 SCMA码本,确定与所述 SCMA 码本对应的一个 DMRS图案; 所述 UE根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第五种可能的实 现方式中,所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应,所述至少两个 DMRS 图案中其中之一用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承 载在所述 N个第二子载波上, 所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本 对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载波不同; 所述 UE根据所述 SCMA 码本,将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上,包括: 所述 UE根据所述随机选机的 SCMA码本,随机确定与所述 SCMA码本对应 的一个 DMRS图案; 所述 UE根据所述确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承 载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
结合第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现 方式或第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第六种可能的实现 方式中, 所述 DMRS图案还与循环移动参数值对应; 所述 UE根据所述确定 的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二 子载波上, 包括: 所述 UE根据所述确定的 DMRS图案, 确定与所述 DMRS 图案对应的循环移动参数值; 所述 UE根据所述 DMRS图案和所述循环移动 参数值,将所述 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
第二方面,本发明实施例还提供一种 UL DMRS传输方法,包括:在 SCMA 接入方式中, 一个上行子帧中一个正交频分复用 OFDM符号中的部分子载波 用于承载数据; 所述方法包括: 基站接收用户设备 UE发送的第二 OFDM符 号, 所述第二 OFDM符号的 N个第二子载波上根据所述 UE使用的 SCMA 码本承载有 UL DMRS,所述 SCMA码本用于指示所述 UE在一个第一 OFDM 符号中将数据承载在 M个第一子载波上以及指示所述 M个第一子载波在所 述第一 OFDM符号中的位置, 所述 M为大于或等于 1的整数, 所述 N个第 二子载波中在所述第二 OFDM符号的位置与所述 M个第一子载波中 N个第 一子载波在所述第一 OFDM符号的位置相同, 所述 N为小于或等于 M的整 数; 所述基站根据所述 UE使用的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM 符号中的所述 UL DMRS。
在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述基站接收用户设备 UE发 送的第二 OFDM符号之前,还包括:所述基站确定所述 UE使用的所述 SCMA 码本; 所述基站向所述 UE发送分配指示信息, 所述分配指示信息用于指示 所述 UE使用的 SCMA码本。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第二种可能的实 现方式中, 所述 SCMA码本与一个 DMRS图案对应, 所述 DMRS图案用于 指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子 载波上以及指示所述 N个第二子载波在所述第二 OFDM符号中的位置;所述 基站根据所述 UE使用的 SCMA码本,获取承载在所述第二 OFDM符号中的 所述 UL DMRS, 包括: 所述基站根据所述 UE使用的 SCMA码本, 确定与 所述 SCMA码本对应的 DMRS图案;所述基站根据所述确定的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRSo
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第三种可能的实 现方式中,所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应;所述基站确定所述 UE使用的所述 SCMA码本之后, 还包括: 所述基站确定与所述 SCMA码本 对应的一个 DMRS图案,所述确定的 DMRS图案用于指示所述 UE在一个第 二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上以及指示所述 N 个子载波在所述第二 OFDM符号中的位置,所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载波不同; 所述分配指示 信息还用于指示所述确定的与所述 UE使用的 SCMA码本对应的一个 DMRS 图案;所述基站根据所述 UE使用的 SCMA码本,获取承载在所述第二 OFDM 符号中的所述 UL DMRS, 包括: 所述基站根据所述确定的 DMRS图案, 获 取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRSo
结合第二方面的第二种可能的实现方式或第二方面的第三种可能的实现 方式, 在第二方面的第四种可能的实现方式中, 所述 DMRS图案还与循环移 动参数值对应; 所述基站根据所述确定的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS, 包括: 所述基站根据所述确定的 DMRS图 案,确定与所述 DMRS图案对应的循环移动参数值;所述基站根据所述 DMRS 图案和所述循环移动参数值, 获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
在第二方面的第五种可能的实现方式中, 所述基站根据所述 UE使用的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS, 包括: 所述基站遍历获取 SCMA码本集中的一个 SCMA码本;所述基站根据所述遍 历获取的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案 指示的第二子载波上的信号; 所述基站根据所述获取的信号, 获得信道估计 值; 所述基站根据所述信道估计值和所述遍历获取的 SCMA码本, 解调所述 UE通过第一 OFDM符号发送的数据; 所述基站直至解调所述 UE发送的数 据正确时, 确定所述获取的信号为所述 UE发送的 UL DMRS。
结合第二方面的第五种可能的实现方式中, 在第二方面的第六种可能的 实现方式中,所述 SCMA码本与一个 DMRS图案对应;所述基站根据所述遍 历获取的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案 指示的第二子载波上的信号, 包括: 所述基站根据所述遍历获取的 SCMA码 本, 获取与所述 SCMA码本对应的 DMRS 图案; 所述基站根据所述获取的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第 二子载波上的信号。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的实 现方式中,所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应;所述基站根据所述 遍历获取的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图 案指示的第二子载波上的信号, 包括: 所述基站根据所述遍历获取的 SCMA 码本, 遍历获取与所述 SCMA码本对应的至少两个 DMRS 图案中的一个 DMRS 图案; 所述基站根据所述获取的 DMRS 图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
结合第二方面的第六种可能的实现方式或第二方面的第七种可能的实现 方式, 在第二方面的第八种可能的实现方式中, 所述 DMRS图案还与循环移 动参数值对应; 所述基站根据所述获取的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号, 包括: 所述基站 根据所述获取的 DMRS图案,确定与所述 DMRS图案对应的循环移动参数值; 所述基站根据所述获取的 DMRS图案与所述循环移动参数值, 获取承载在所 述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。 第三方面, 本发明实施例提供一种 UE, 包括: 在 SCMA接入方式中, 一个正交频分复用 OFDM符号中的部分子载波用于承载数据;所述 UE包括: 确定单元, 用于确定所述 UE使用的 SCMA码本, 所述 SCMA码本用于指示 所述 UE在一个第一 OFDM符号中将数据承载在 M个第一子载波上以及指示 所述 M个第一子载波在所述第一 OFDM符号中的位置, 所述 M为大于或等 于 1的整数; 承载单元, 用于根据所述 SCMA码本, 将 UL DMRS承载在一 个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上, 所述 N个第二子载波中在所述第 二 OFDM符号中的位置与所述 M个第一子载波中 N个第一子载波在所述第 一 OFDM符号中的位置相同, 所述 N为小于或等于 M的整数; 发送单元, 用于将承载所述 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给所述基站。
在第三方面的第一种可能的实现方式中, 还包括: 接收单元, 用于接收 所述基站发送的分配指示信息, 所述分配指示信息用于指示所述 UE使用的 SCMA码本; 所述确定单元具体用于根据所述分配指示信息, 确定所述 UE 使用的 SCMA码本。
在第三方面的第二种可能的实现方式中, 所述确定单元具体用于随机选 择所述 UE使用的 SCMA码本。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式或第三方面的第二种 可能的实现方式, 在第三方面的第三种可能的实现方式中, 所述 SCMA码本 与一个 DMRS图案对应, 与所述 SCMA码本对应的所述 DMRS图案用于指 示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载 波上以及指示所述 N个第二子载波在所述第二 OFDM符号中的位置;所述承 载单元具体用于根据所述 SCMA码本,确定与所述 SCMA码本对应的 DMRS 图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载在所述第二 OFDM符号的所述 N个第二子载波上。
结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第二种可能的实 现方式中,所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应,所述分配指示信息 还用于指示与所述 SCMA码本对应的一个 DMRS图案,所述分配指示信息中 指示的所述 DMRS 图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上,所述 N个第二子载波与,与所述 SCMA 码本对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载波不同; 所述承载单元具体用 于根据所述分配指示信息和所述 SCMA码本,确定与所述 SCMA码本对应的 一个 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载 在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第三方面的第五种可能的实 现方式中,所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应,所述至少两个 DMRS 图案中其中之一用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承 载在所述 N个第二子载波上, 所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本 对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载波不同; 所述承载单元具体用于根 据所述随机选机的 SCMA 码本, 随机确定与所述 SCMA 码本对应的一个 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载在一个第 二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
结合第三方面的第三种可能的实现方式或第三方面的第四种可能的实现 方式或第三方面的第五种可能的实现方式, 在第三方面的第六种可能的实现 方式中, 所述 DMRS图案还与循环移动参数值对应; 所述承载单元具体用于 根据所述确定的 DMRS图案,确定与所述 DMRS图案对应的循环移动参数值; 以及根据所述 DMRS图案和所述循环移动参数值, 将所述 UL DMRS承载在 一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
第四方面, 本发明实施例提供一种基站, 包括: 在 SCMA接入方式中, 一个上行子帧中一个正交频分复用 OFDM 符号中的部分子载波用于承载数 据; 所述基站包括: 接收单元, 用于接收 UE发送的第二 OFDM符号, 所述 第二 OFDM符号的 N个第二子载波上根据所述 UE使用的 SCMA码本承载 有 UL DMRS, 所述 SCMA码本用于指示所述 UE在一个第一 OFDM符号中 将数据承载在 M个第一子载波上以及指示所述 M个第一子载波在所述第一 OFDM符号中的位置, 所述 M为大于或等于 1的整数, 所述 N个第二子载 波中在所述第二 OFDM符号的位置与所述 M个第一子载波中 N个第一子载 波在所述第一 OFDM符号的位置相同, 所述 N为小于或等于 M的整数; 获 取单元, 用于根据所述 UE使用的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM 符号中的所述 UL DMRS。
在第四方面的第一种可能的实现方式中, 还包括: 确定单元, 用于所述 接收单元接收所述 UE发送的第二 OFDM符号之前, 确定所述 UE使用的所 述 SCMA码本; 发送单元, 用于向所述 UE发送分配指示信息, 所述分配指 示信息用于指示所述 UE使用的 SCMA码本。
结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第二种可能的实 现方式中, 所述 SCMA码本与一个 DMRS图案对应, 所述 DMRS图案用于 指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子 载波上以及指示所述 N个第二子载波在所述第二 OFDM符号中的位置;所述 获取单元具体用于根据所述 UE使用的 SCMA码本,确定与所述 SCMA码本 对应的 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案,获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第四方面的第三种可能的实 现方式中,所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应;所述确定单元还用 于, 确定所述 UE使用的所述 SCMA码本之后, 确定与所述 SCMA码本对应 的一个 DMRS图案, 所述确定的 DMRS图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上以及指示所述 N个 子载波在所述第二 OFDM符号中的位置, 所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载波不同; 所述分配指示 信息还用于指示所述确定的与所述 UE使用的 SCMA码本对应的一个 DMRS 图案; 所述获取单元具体用于根据所述确定的 DMRS图案, 获取承载在所述 第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
结合第四方面的第二种可能的实现方式或第四方面的第三种可能的实现 方式, 在第四方面的第四种可能的实现方式中, 所述 DMRS图案还与循环移 动参数值对应; 所述获取单元具体用于根据所述确定的 DMRS图案, 确定与 所述 DMRS图案对应的循环移动参数值;以及根据所述 DMRS图案和所述循 环移动参数值, 获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRSo
在第四方面的第五种可能的实现方式中, 所述获取单元具体用于遍历获 取 SCMA码本集中的一个 SCMA码本; 根据所述遍历获取的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的 信号; 根据所述获取的信号, 获得信道估计值; 根据所述信道估计值和所述 遍历获取的 SCMA码本, 解调所述 UE通过第一 OFDM符号发送的数据; 直 至解调所述 UE发送的数据正确时, 确定所述获取的信号为所述 UE发送的 UL DMRS。
结合第四方面的第五种可能的实现方式中, 在第四方面的第六种可能的 实现方式中,所述 SCMA码本与一个 DMRS图案对应;所述获取单元具体用 于据所述遍历获取的 SCMA码本, 获取与所述 SCMA码本对应的 DMRS图 案; 根据所述获取的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
结合第四方面的第五种可能的实现方式, 在第四方面的第七种可能的实 现方式中,所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应;所述获取单元具体 用于根据所述遍历获取的 SCMA码本,遍历获取与所述 SCMA码本对应的至 少两个 DMRS图案中的一个 DMRS图案; 根据所述获取的 DMRS图案, 获 取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS 图案指示的第二子载波上的信 号。
结合第四方面的第六种可能的实现方式或第四方面的第七种可能的实现 方式, 在第四方面的第八种可能的实现方式中, 所述 DMRS图案还与循环移 动参数值对应; 所述获取单元具体用于根据所述获取的 DMRS图案, 确定与 所述 DMRS图案对应的循环移动参数值;以及根据所述获取的 DMRS图案与 所述循环移动参数值, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案 指示的第二子载波上的信号。
本发明实施例提供的上行解调参考信号传输方法和装置, 通过 UE确定 该 UE使用的 SCMA码本, 根据 SCMA码本, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上, N个第二子载波中在第二 OFDM符号中 的位置与承载数据的 M个第一子载波中 N个第一子载波在第一 OFDM符号 中的位置相同, 并将承载 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给基站, 从而 基站可以实现根据承载 N个第二子载波上的 UL DMRS解调该 UE根据 SCMA 码本传输的数据, 由于一个 OFDM符号中承载 UL DMRS的子载波数小于或 等于一个 OFDM符号中承载数据的子载波数, 因此, 可以降低 UL DMRS的 传输功率, 节省了网络传输资源。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见地, 下 面描述中的附图是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在 不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明 UL DMRS传输方法实施例一的流程图;
图 2为本发明 UL DMRS传输方法实施例二的流程图;
图 3为本发明 UL DMRS传输方法实施例三的流程图;
图 4为本发明实施例提供的 SCMA码本对应的 DMRS图案的第一种示意 图;
图 5为本发明 UL DMRS传输方法实施例四的流程图;
图 6为本发明实施例提供的 SCMA码本对应的 DMRS图案的第二种示意 图;
图 7为本发明 UL DMRS传输方法实施例五的流程图;
图 8为本发明 UL DMRS传输方法实施例六的流程图;
图 9为本发明 UE实施例一的结构示意图;
图 10为本发明 UE实施例二的结构示意图;
图 11为本发明基站实施例一的结构示意图;
图 12为本发明基站实施例二的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发 明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获 得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案, 可以应用于各种无线通信系统, 例如: 全球移动通 信系统 (Global System for Mobile Communications, 简称: GSM) 、 通用分 组无线业务(General Packet Radio Service,简称: GPRS )系统、码分多址(Code Division Multiple Access, 简称: CDMA) 系统、 CDMA2000系统、 宽带码分 多址 (Wideband Code Division Multiple Access, 简称: WCDMA) 系统、 长 期演进 (Long Term Evolution, 简称: LTE) 系统或全球微波接入互操作性 (World Interoperability for Microwave Access, 简称: WiMAX) 系统等。 基站,可以是 GSM系统、 GPRS系统或 CDMA系统中的基站控制器(Base Station Controller,简称: BSC),还可以是 LTE系统中的演进型基站(Evolved NodeB,简称: eNB),还可以是 WiMAX网络中的接入服务网络的基站(Access Service Network Base Station, 简称: ASN BS) 等网元。 UE可以是手机或平 板电脑等设备。
图 1为本发明 UL DMRS传输方法实施例一的流程图, 如图 1所示, 本 实施例的方法可以由 UE来执行, 本实施例的方法可以包括:
S101、 UE确定 UE使用的 SCMA码本。
本实施例的接入方式为 SCMA接入方式,在 SCMA接入方式中,一个正 交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing , 简称: OFDM)符 号中的部分子载波用于承载数据, 也就是一个 OFDM符号的不是所有的子载 波都用于承载数据。
具体地, 本实施例中的 UE向基站传输数据时, 可以从 SCMA码本集合 中确定该 UE传输数据所使用的 SCMA码本, 该 SCMA码本用于指示该 UE 在一个第一 OFDM符号中将数据承载在 M个第一子载波上以及指示 M个第 一子载波在第一 OFDM符号中的位置, M为大于或等于 1的整数, 同时, M 小于第一 OFDM符号的子载波总数, 本实施例中将承载数据的 OFDM符号 称为第一 OFDM符号, 第一 OFDM符号中的子载波称为第一子载波。
S102、 UE根据 SCMA码本, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号 的 N个第二子载波上。
S103、 UE将承载 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给基站。
本实施例中, UE要使基站能够解调出该 UE传输的数据, UE还需要向 基站发送 UL DMRS, 以使基站根据 UL DMRS获取该 UE传输数据的信道的 信道响应值, 从而根据信道响应值解调出 UE传输的数据。 因此, UE根据确 定的 SCMA码本, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子 载波, N为小于或等于 M的整数, 并且 N为大于或等于 1的整数, 本实施例 中,将承载 UL DMRS的 OFMD符号称为第二 OFDM符号,并且将第二 OFDM 符号中的子载波称为第二子载波。 承载 UL DMRS的 N个第二子载波在第二 OFDM符号中的位置与 M个第一子载波中 N个第一子载波在第一 OFDM符 号的位置相同, 例如: SCMA码本用于指示 UE将数据承载在一个 OFDM符 号的 3个子载波上, 该 3个子载波可以为该 OFDM符号的第 1个子载波、 第 3个子载波和第 5个子载波, 那么 UE可以将 UL DMRS承载在一个 OFDM 符号的两个子载波上, 这两个子载波可以为该 OFDM符号的第 1个子载波和 第 5个子载波。 然后 UE将承载 UL DMRS后的该第二 OFDM符号发送给基 站,那么基站可以根据 SCMA码本获取第二 OFDM符号中承载的 UL DMRS, 由于 N个第二子载波在第二 OFDM符号中的位置与 M个第一子载波中 N个 第一子载波在第一 OFDM符号的位置相同,基站可以根据承载在第二 OFDM 符号中的 N个第二子载波上的 UL DMRS, 获取承载数据的第一 OFDM符号 的 M个第一子载波的信道响应值, 从而可以解调出 UE传输的承载在第一 OFDM符号的 M个第一子载波上的数据, 例如: 基站可以获取一个上行子帧 中两个第二 OFDM符号中承载导频的子载波的信道响应值, 再通过时频插值 法可以得到一个上行子帧中其它第一 OFDM符号中承载数据的子载波的信道 响应值。
本发明实施例一提供的 UL DMRS传输方法,通过 UE确定该 UE使用的
SCMA码本, 根据 SCMA码本, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号 的 N个第二子载波上, N个第二子载波中在第二 OFDM符号中的位置与承载 数据的 M个第一子载波中 N个第一子载波在第一 OFDM符号中的位置相同, 并将承载 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给基站, 从而基站可以实现根 据承载 N个第二子载波上的 UL DMRS解调该 UE根据 SCMA码本传输的数 据, 由于一个 OFDM符号中承载 UL DMRS的子载波数小于或等于一个 OFDM符号中承载数据的子载波数, 因此, 可以降低 UL DMRS的传输功率, 节省了网络传输资源。
图 2为本发明 UL DMRS传输方法实施例二的流程图, 如图 2所示, 本 实施例的方法可以由网络侧设备 (例如基站) 来执行, 本实施例的方法可以 包括:
5201、 基站接收 UE发送的第二 OFDM符号。
5202、基站根据 UE使用的 SCMA码本,获取承载在第二 OFDM符号中 的 UL DMRS。
本实施例的接入方式为 SCMA接入方式, 在 SCMA接入方式中, 一个 OFDM符号中的部分子载波用于承载数据,也就是一个 OFDM符号的不是所 有的子载波都用于承载数据。
具体地, 本实施例中的 UE向基站传输数据时, 可以从 SCMA码本集合 中确定该 UE传输数据所使用的 SCMA码本, 该 SCMA码本用于指示该 UE 在一个第一 OFDM符号中将数据承载在 M个第一子载波上以及指示 M个第 一子载波在第一 OFDM符号中的位置, M为大于或等于 1的整数, 同时, M 小于第一 OFDM符号的子载波总数, 本实施例中将承载数据的 OFDM符号 称为第一 OFDM符号, 第一 OFDM符号中的子载波称为第一子载波。 本实 施例中, UE要使基站能够解调出该 UE传输的数据, UE还需要向基站发送 UL DMRS, 以使基站根据 UL DMRS获取该 UE传输数据的信道的信道响应 值, 从而根据信道响应值解调出 UE传输的数据。
本实施例中 UE发送给基站的 UL DMRS可以通过第二 OFDM符号中的 N个第二子载波进行传输, 并且该 UE是根据该 UE使用的 SCMA码本将该 UL DMRS承载在第二 OFDM符号的 N个第二子载波上, N为小于或等于 M 的整数, 并且 N为大于或等于 1的整数, 本实施例中, 将承载 UL DMRS的 OFMD符号称为第二 OFDM符号, 并且将第二 OFDM符号中的子载波称为 第二子载波。承载 UL DMRS的 N个第二子载波在第二 OFDM符号中的位置 与 M个第一子载波中 N个第一子载波在第一 OFDM符号的位置相同。
本实施例中, 基站可以接收 UE发送的第二 OFDM符号, 根据该 UE使 用的 SCMA码本获取承载在第二 OFDM符号中的 UL DMRS, 例如: UE使 用的 SCMA码本用于指示 UE将数据承载在一个 OFDM符号中的 3个子载波 上, 该 3个子载波可以为该 OFDM符号的第 1个子载波、 第 3个子载波和第 5个子载波, 那么基站可以获取第二 OFDM符号的两个子载波中的 UL DMRS, 该两个子载波可认为第 1个子载波与第 5个子载波。 因此, 由于 N 个第二子载波在第二 OFDM符号中的位置与 M个第一子载波中 N个第一子 载波在第一 OFDM符号的位置相同, 基站可以根据承载在第二 OFDM符号 中的 N个第二子载波上的 UL DMRS,获取承载数据的第一 OFDM符号的 M 个第一子载波的信道响应值, 从而可以解调出 UE传输的承载在第一 OFDM 符号的 M个第一子载波上的数据。
本发明实施例二提供的 UL DMRS传输方法, 通过基站接收 UE发送的 第二 OFDM符号, 第二 OFDM符号的 N个第二子载波上根据 UE使用的 SCMA码本承载有 UL DMRS, SCMA码本用于指示 UE在一个第一 OFDM 符号中将数据承载在 M个第一子载波上, N个第二子载波中在第二 OFDM符 号的位置与 M个第一子载波中 N个第一子载波在第一 OFDM符号的位置相 同; 基站根据该 UE使用的 SCMA码本, 获取承载在第二 OFDM符号中的 UL DMRS,从而基站可以实现根据承载 N个第二子载波上的 UL DMRS解调 该 UE根据 SCMA码本传输的数据, 由于一个 OFDM符号中承载 UL DMRS 的子载波数小于或等于一个 OFDM符号中承载数据的子载波数, 因此, 可以 降低 UL DMRS的传输功率, 并且还可以降低基站接收机的复杂度, 节省了 网络传输资源。
图 3为本发明 UL DMRS传输方法实施例三的流程图, 如图 3所示, 本 实施例的方法可以包括:
S301、 基站确定 UE使用的 SCMA码本, 向 UE发送分配指示信息, 分 配指示信息用于指示 UE使用的 SCMA码本。
S302、 UE接收基站发送的分配指示信息, 根据分配指示信息, 确定 UE 使用的 SCMA码本。
本实施例中, UE可以选择集中式接入方式接入通信网络,在这种场景下, 基站可以负责为该 UE分配资源, 那么 UE使用哪个 SCMA码本进行数据传 输,也是由基站决定的,因此,基站可以确定 UE使用的 SCMA码本,该 SCMA 码本用于指示 UE将数据承载在一个第一 OFDM符号的 M个子载波上以及指 示 M个第一子载波在第一 OFDM符号中的位置, 具体实现过程与现有技术 一致, 此处不再赘述。
基站确定 UE使用的 SCMA码本之后, 可以向 UE发送分配指示信息, 该分配指示信息用于指示 UE使用的 SCMA码本。 UE可以接收基站发送的 该分配指示信息, 根据该分配指示信息可以确定基站分配的该 UE使用的 SCMA码本。
S303、 UE根据 SCMA码本, 确定与 SCMA码本对应的 DMRS图案。 本实施例中, 若通信系统中允许一个 UE使用一个 SCMA码本接入, 那 么该 SCMA码本可以与一个 DMRS图案对应, 与该 SCMA码本唯一对应的 DMRS图案用于指示 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在 N个 第二子载波上以及该 N个第二子载波在第二 OFDM符号中的位置,并且该 N 个第二子载波中在第二 OFDM符号的位置与 M个第一子载波中 N个第一子 载波在第一 OFDM符号的位置相同。 本实施例中, 以 N=M进行举例说明, 即该 DMRS图案用于指示 UE将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号中的 M个第二子载波上以及该 M个第二子载波在第二 OFDM符号中的位置。
5304、 UE根据确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载在第二 OFDM符 号的 N个第二子载波上。
本实施例中, UE根据确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载在第二 OFDM符号中的上述 M个第二子载波上, 该 M个第二子载波在第二 OFDM 符号中的位置与 M个第一子载波在第一 OFDM符号中的位置相同。
5305、 UE将承载 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给基站。
5306、 基站接收 UE发送的第二 OFDM符号。
本实施例中, UE可以将承载 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给基 站, 相应地, 基站接收 UE发送的第二 OFDM符号。
S307、基站根据 UE使用的 SCMA码本,确定与 SCMA码本对应的 DMRS 图案。
S308、 基站根据确定的 DMRS图案, 获取承载在第二 OFDM符号中的 UL DMRS。
本实施例中, 基站可以获知 UE使用的 SCMA码本, 若该 SCMA码本与 一个 DMRS图案对应, 那么基站可以根据该 UE使用的 SCMA码本, 确定与 该 SCMA码本对应的 DMRS图案,然后根据 DMRS图案,可以确定 UL DMRS 承载在第二 OFDM符号中的哪些子载波上,从而可以获取承载在第二 OFDM 符号的 UL DMRS。例如:该 UE使用的 SCMA码本可以用指示 UE将数据承 载在第一 OFDM符号的第 1个子载波、 第 3个子载波、 第 5个子载波和第 7 个子载波上,与该 SCMA码本对应的 DMRS图案也可以指示 UE将 UL DMRS 承载在第二 OFDM符号的第 1个子载波、 第 3个子载波、 第 5个子载波和第 7个子载波上, 那么基站可以获取第二 OFDM符号的第 1个子载波、 第 3个 子载波、第 5个子载波和第 7个子载波上的 UL DMRS,从而基站可以确定第 1个子载波的信道响应值、 第 3个子载波的信道响应值、 第 5个子载波的信 道响应值和第 7个子载波的信道响应值, 然后基站分别根据第 1个子载波的 信道响应值、 第 3个子载波的信道响应值、 第 5个子载波的信道响应值和第 7个子载波的信道响应值, 解调获取承载在第一 OFDM符号中的第 1个子载 波、 第 3个子载波、 第 5个子载波、 第 7个子载波的数据。
本发明实施例三提供的 UL DMRS传输方法, 通过基站向 UE发送分配 指示信息, 以指示 UE使用的 SCMA码本, 然后 UE确定与该 SCMA码本一 一对应的 DMRS图案, 根据该 DMRS图案将 UL DMRS承载在第二 OFDM 符号的 N个子载波上发送给基站,然后基站根据与该 SCMA码本一一对应的 DMRS图案, 获取承载在第二 OFDM符号中的 UL DMRS, 从而基站可以实 现根据承载 N个第二子载波上的 UL DMRS解调该 UE根据 SCMA码本传输 的数据, 由于 UE在一个 OFDM符号中与承载数据的子载波的位置相同的子 载波上承载 UL DMRS进行传输, 可以降低 UL DMRS的传输功率, 而且还 可以降低基站接收机的复杂度, 节省了网络传输资源。
在本发明实施例三的基础上, 进一步地, DMRS 图案还与循环移动参数 值对应; UE根据确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM 符号的 N个第二子载波上,包括: UE根据确定的 DMRS图案,确定与 DMRS 图案对应的循环移动参数值; UE根据 DMRS图案和循环移动参数值, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。 基站根据确定的 DMRS图案, 获取承载在第二 OFDM符号中的 UL DMRS, 包括: 基站根据 确定的 DMRS 图案, 确定与 DMRS 图案对应的循环移动参数值; 基站根据 DMRS图案和循环移动参数值,获取承载述第二 OFDM符号中的 UL DMRS。
下面对 DMRS图案对应的循环移动参数值进行举例说明, 图 4为本发明 实施例提供的 SCMA码本对应的 DMRS图案的第一种示意图, 如图 4所示, SCMA码本集中包括有 6种 SCMA码本, 那么可以有 6个 UE同时使用同一 时频资源块进行数据传输, 每个 SCMA码本与一个 DMRS图案对应, SCMA 码本 1指示数据承载在一个 OFDM符号的第 1、 3、 5、 7个子载波上, SCMA 码本 1对应的 DMRS图案 1指示 UL DMRS承载在一个 OFDM符号的第 1、 3、 5、 7个子载波上, 其它 SCMA码本如图 4所示, 此处不再赘述, 若 6个 UE分别根据该 6个 SCMA码本同时通过一个 OFDM符号向基站发送 UL DMRS图案, 以第 1个子载波为例, 那么会有 3个 UE在第 1个子载波上传 输的 UL DMRS, 因此, 本实施例可以采用循环移位的方法将这 3个 UE发送 的 UL DMRS进行区分, 当两个 SCMA码本指示承载数据的子载波互补时, 这两个 SCMA码本对应的两个 DMRS图案指示承载 DMRS的子载波也互补, 该两个 DMRS图案对应的两个循环移动参数值相同。 例如: SCMA码本 1对 应 DMRS图案 1, SCMA码本 2对应 DMRS图案 2, SCMA码本 1指示承载 数据的子载波和 SCMA码本 2指示承载数据的子载波互补, 所以, DMRS图 案 1对应的循环移动参数值与 DMRS图案 2对应的循环移动参数值相同, 例 如为 0,类似地, SCMA码本 3对应 DMRS图案 3, SCMA码本 4对应 DMRS 图案 4, SCMA码本 5对应 DMRS图案 5, SCMA码本 6对应 DMRS图案 6, DMRS图案 3对应的循环移动参数值与 DMRS图案 4对应的循环移动参数值 相同, 例如为 1, DMRS图案 5对应的循环移动参数值与 DMRS图案 6对应 的循环移动参数值相同, 例如为 2。
因此, UE根据确定的 DMRS图案, 确定与 DMRS图案对应的循环移动 参数值; UE根据 DMRS图案和循环移动参数值, 将 UL DMRS承载在一个 第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。 具体地, UE可以根据下述公式: Pk = SkPkW 确定承载在第 K个子载波上的 UL DMRS调制符号。 其中, 为 UE承载在第 K个子载波上的 UL DMRS调制符号, 表示 DMRS图案指示该 UE是否在第 K个子载波上承载 UL DMRS, 例如: 若是, 则 为 1, 若 为 0, 表示 UE承载在第 K个子载波上的基准 UL DMRS 调制符号, 表示子载波号, 表示 UE采用的 DMRS图案对应的循环移动参 数值, N表示一个第二 OFDM符号的子载波总数。 UE再将确定的 UL DMRS 调制符号承载在第 K个子载波上。
由于至少两个 UE在同一个子载波上的基准 UL DMRS调制符号相同, 但是每个 UE可以通过各自采用的 DMRS图案的对应的循环移动参数值, 来 区分承载在同一个子载波上的 UL DMRS调制符号, 所以基站在接收一个第 二 OFDM符号后,在同一个子载波上,基站可以根据 UE采用的 DMRS图案, 确定与该 UE采用的 DMRS图案对应的循环移动参数值, 然后基站可以根据 循环移动参数值和 DMRS图案, 在承载有 UE传输的 UL DMRS的子载波上 获取该 UE传输的 UL DMRS。这是由于在频域上各 UE采用的 DMRS对应的 循环移动参数值等价于各 UE在时频上的延时, 因此, 基站将频域信号进行 傅里叶变换后得到时域信号, 由于时频信道响应的长度一般不长于循环前缀 的长度, 可以通过不同的延时将各 UE的时频信号相互分离, 也可以将时频 信道响应相互分离。
图 5为本发明 UL DMRS传输方法实施例四的流程图, 如图 5所示, 本 实施例的方法可以包括:
S401、基站确定 UE使用的 SCMA码本, 并确定与该 SCMA码本对应的 一个 DMRS图案, 并向 UE发送分配指示信息, 分配指示信息用于指示 UE 使用的 SCMA码本以及指示上述确定的与 UE使用的 SCMA码本对应的一个 DMRS图案。
S402、 UE接收基站发送的分配指示信息, 根据分配指示信息, 确定 UE 使用的 SCMA码本和与该 SMAC码本对应的一个 DMRS图案。
本实施例中, UE可以选择集中式接入方式接入通信网络,在这种场景下, 基站可以负责为该 UE分配资源,因此基站可以确定 UE使用的 SCMA码本, 本实施例中, 若通信系统可以允许至少两个 UE使用同一个 SMAC码接入, 那么对于同一个 SCMA码本来说, 可以设计多种 DMRS图案, 因此, 该 UE 使用的 SCMA码本可以与至少两个 DMRS图案对应,那么基站从与该 UE使 用的 SCMA码本对应的至少两个 DMRS图案中确定一个 DMRS图案, 该确 定的 DMRS图案用于指示 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在 第二子载波上以及指示 N个第二子载波在第二 OFDM符号中的位置,并且该 N个第二子载波与,与 SCMA码本对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载 波不同。 例如: SCMA码本可以指示 UE将数据承载在第一 OFDM符号的第 1、 3、 5、 7个子载波上, SCMA码本可以对应两个 DMRS图案, 分另 U DMRS 图案 1和 DMRS图案 2, DMRS图案 1用于指示 UE将数据承载在第二 OFDM 符号的第 1个子载波和第 5个子载波上, DMRS图案 2用于指示 UE将数据 承载在第二 OFDM符号的第 5个子载波上。
因此, UE可以接收基站发送的分配指示信息, 根据分配指示信息, 确定 该 UE使用的 SCMA码本,还可以根据分配指示信息确定与该 SCMA码本对 应的一个 DMRS图案, 例如分配指示信息包括 DMRS图案序号 (例如 1 ) , UE可以根据 SCMA码本和 DMRS图案序列,确定与该 SCMA码本对应的一 个序号为 1的 DMRS图案。
S403、 UE根据确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载在第二 OFDM符 号的 N个第二子载波上。
5404、 UE将承载 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给基站。
5405、 基站接收 UE发送的第二 OFDM符号。
本实施例中, S403-S405的具体实现过程与本发明方法实施例三中的 S304-S306的具体实现过程类似,详细可以参见本发明上述方法实施例中的相 关记载, 此处不再赘述。
5406、 基站根据确定的 DMRS图案, 获取承载在第二 OFDM符号中的 UL DMRS。
由于本实施例中, UE使用的 SMAC码本对应至少两个 DMRS图案, 由 于基站在向 UE发送分配指示信息之前已经确定 UE发送 UL DMRS时采用的 DMRS图案, 所以基站可以直接根据分配指示信息中指示该 UE的 DMRS图 案, 获取承载在第二 OFDM符号的 UL DMRS。 S406的具体实现过程与本发 明方法实施例三中的 S308的具体实现过程类似,详细可以参见本发明上述方 法实施例中的相关记载, 此处不再赘述。
本发明实施例四提供的 UL DMRS传输方法, 通过基站向 UE发送分配 指示信息,以指示 UE使用的 SCMA码本以与该 SCMA码本对应的一个 DMRS 图案, 然后 UE根据分配指示信息中指示的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载 在第二 OFDM符号的 N个子载波上,基站也可以根据分配指示信息中指示的 DMRS图案获取承载第二 OFDM符号中的 UL DMRS, 从而基站可以实现根 据承载 N个第二子载波上的 UL DMRS解调该 UE根据 SCMA码本传输的数 据, 由于 UE在一个 OFDM符号中与承载数据的子载波的位置相同的子载波 上承载 UL DMRS进行传输, 可以降低 UL DMRS的传输功率, 而且还可以 降低基站接收机的复杂度, 节省了网络传输资源。
在本发明实施例四的基础上, 进一步地, DMRS图案还与循环移动参数 值对应; UE根据确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM 符号的 N个第二子载波上,包括: UE根据确定的 DMRS图案,确定与 DMRS 图案对应的循环移动参数值; UE根据 DMRS图案和循环移动参数值, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。 基站根据确定的 DMRS图案, 获取承载在第二 OFDM符号中的 UL DMRS, 包括: 基站根据 确定的 DMRS图案, 确定与 DMRS图案对应的循环移动参数值; 基站根据 DMRS图案和循环移动参数值,获取承载述第二 OFDM符号中的 UL DMRS。 下面对 DMRS图案对应的循环移动参数值进行举例说明, 图 6为本发明 实施例提供的 SCMA码本对应的 DMRS图案的第二种示意图, 如图 6所示, SCMA码本集中包括有 6种 SCMA码本,每个 SCMA码本可以与两个 DMRS 图案对应, 那么可以有 12个 UE同时使用同一时频资源块进行数据传输, SCMA码本 1指示数据承载在一个 OFDM符号的第 1、 3、 5、 7个子载波上, SCMA码本 1对应的 DMRS图案 1指示 UL DMRS承载在一个 OFDM符号 的第 1和 5个子载波上, SCMA码本 1对应的 DMRS图案 2指示 UL DMRS 承载在一个 OFDM符号的第 3个和第 7个子载波, 其它 SCMA码本如图 6 所示,此处不再赘述,若 12个 UE分别根据该 6个 SCMA码本同时通过一个 OFDM符号向基站发送 UL DMRS图案, 以第 1个子载波为例, 那么会有 3 个 UE在第 1个子载波上传输的 UL DMRS, 因此, 本实施例可以采用循环移 位的方法将这 3个 UE发送的 UL DMRS进行区分, 当两个 SCMA码本指示 承载数据的子载波互补时, 由于每个 SCMA码本对应两个 DMRS图案,所以 该 4个 DMRS图案对应的 4个循环移动参数值相同。 例如: SCMA码本 1对 应 DMRS图案 1和 DMRS图案 2, SCMA码本 2对应 DMRS图案 3和 DMRS 图案 4, 由于 SCMA码本 1指示承载数据的子载波与 SCMA码本指示承载数 据的子载波互补, 所以 DMRS图案 1对应的循环移动参数值、 DMRS图案 2 对应的循环移动参数值、 DMRS图案 3对应的循环移动参数值、 DMRS图案 4对应的循环移动参数值相同, 例如为 0, 类似地, SCMA码本 3对应 DMRS 图案 5和 DMRS图案 6, SCMA码本 4对应 DMRS图案 7和 DMRS图案 8, DMRS图案 5对应的循环移动参数值、 DMRS图案 6对应的循环移动参数值、 DMRS图案 7对应的循环移动参数值、 DMRS图案 8对应的循环移动参数值 相同, 例如为 1, SCMA码本 5对应 DMRS图案 9和 DMRS图案 10, SCMA 码本 6对应 DMRS图案 11和 DMRS图案 12, DMRS图案 9对应的循环移动 参数值、 DMRS图案 10对应的循环移动参数值、 DMRS图案 11对应的循环 移动参数值、 DMRS图案 12对应的循环移动参数值相同, 例如为 2。
因此, UE根据确定的 DMRS图案, 确定与 DMRS图案对应的循环移动 参数值; UE根据 DMRS图案和循环移动参数值, 将 UL DMRS承载在一个 第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。 具体地, UE可以根据下述公式: Pk = SkP e ^~, 确定承载在第 K个子载波上的 UL DMRS调制符号。 其中, 为 UE承载在第 K个子载波上的 UL DMRS调制符号, 表示 DMRS图案指示该 UE是否在第 K个子载波上承载 UL DMRS, 例如: 若是, 则 为 1, 若 为 0, 表示 UE承载在第 K个子载波上的基准 UL DMRS 调制符号, 表示子载波号, 表示 UE采用的 DMRS图案对应的循环移动参 数值, N表示一个第二 OFDM符号的子载波总数。 UE再将确定的 UL DMRS 调制符号承载在第 K个子载波上。
由于至少两个 UE在同一个子载波上的基准 UL DMRS调制符号相同, 但是每个 UE可以通过各自采用的 DMRS图案的对应的循环移动参数值, 来 区分承载在同一个子载波上的 UL DMRS调制符号, 所以基站在接收一个第 二 OFDM符号后,在同一个子载波上,基站可以根据 UE采用的 DMRS图案, 确定与该 UE采用的 DMRS图案对应的循环移动参数值, 然后基站可以根据 循环移动参数值和 DMRS图案, 在承载有 UE传输的 UL DMRS的子载波上 获取该 UE传输的 UL DMRS。这是由于在频域上各 UE采用的 DMRS对应的 循环移动参数值等价于各 UE在时频上的延时, 因此, 基站将频域信号进行 傅里叶变换后得到时域信号, 由于时频信道响应的长度一般不长于循环前缀 的长度, 可以通过不同的延时将各 UE的时频信号相互分离, 也可以将时频 信道响应相互分离。
图 7为本发明 UL DMRS传输方法实施例五的流程图, 如图 7所示, 本 实施例的方法可以包括:
S501、 UE随机选择 UE使用的 SCMA码本。
S502、 UE根据 SCMA码本, 确定与 SCMA码本对应的 DMRS图案。 本实施例中, UE可以选择分布式接入方式接入通信网络,在这种场景下, UE使用哪个 SCMA码本进行数据传输, 则 UE随机选择的, 即 UE可以从 SCMA 码本集中随机选择一个 SCMA 码本作为该 UE传输数据时使用的 SCMA码本,该 SCMA码本用于指示 UE将数据承载在一个第一 OFDM符号 的 M个子载波上以及指示 M个第一子载波在第一 OFDM符号中的位置, 本 实施例中, SCMA码本与一个 DMRS图案对应,与 SCMA码本对应的 DMRS 图案用于指示 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在 N个第二子 载波上以及指示 N个第二子载波在所述第二 OFDM符号中的位置。 因此, UE选择了 SCMA码本, 也就可以确定与该 SCMA码本对应的 DMRS图案。
5503、 UE根据确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载在第二 OFDM符 号的 N个第二子载波上。
5504、 UE将承载 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给基站。
S505、 基站接收 UE发送的第二 OFDM符号。
本实施例中, S503-S505 的具体实现过程与本发明方法实施例三中的 S304-S306的具体实现过程类似,详细可以参见本发明上述方法实施例中的相 关记载, 此处不再赘述。
S506、 基站遍历获取 SCMA码本集中的一个 SCMA码本。
本实施例中, 基站接收 UE发送的第二 OFDM符号之后, 由于 UE使用 的 SCMA码本是 UE随机选择的,所以基站还不确定 UE使用的是哪个 SCMA 码本,所以基站可以遍历获取 SCMA码本集中的一个 SCMA码本,也就是基 站假设 UE使用 SCMA码本集中的任意一个 SCMA码本, 将该遍历获取的 SCMA码本作为 UE使用的 SCMA码本。
S507、基站根据遍历获取的 SCMA码本,获取与 SCMA码本对应的 DMRS 图案。
由于 SCMA码本与 DMRS图案是一一对应关系,所以基站可以根据遍历 获取的 SCMA码本, 获取与该 SCMA码本对应的 DMRS图案, 该 DMRS图 案指示了承载 UL DMRS的子载波在第二 OFDM符号中的位置。
S508、 基站根据获取的 DMRS图案, 获取承载在第二 OFDM符号中
DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
5509、 基站根据获取的信号, 获得信道估计值。
5510、 基站根据信道估计值和遍历获取的 SCMA码本, 解调 UE通过第 一 OFDM符号发送的数据。
S511、 基站直至解调 UE发送的数据正确时, 确定获取的信号为 UE发 送的 UL DMRS。
本实施例中,基站根据获取的该 DMRS图案,可以获取承载在第二 OFDM 符号中该 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。将在该 DMRS图案指示的 所有第二子载波上获取的信号作为该 UE发送的 UL DMRS,然后根据该获取 到的信号, 获得信道估计值, 然后根据该 UL DMRS对应的 SCMA码本去获 取承载在第一 OFDM符号中 SCMA码本指示的第一子载波上的信号, 将在 该 SCMA码本指示的所有一子载波上获取的信号作为该 UE发送的数据, 再 根据获得的信道估计值,去解调 UE发送的数据,若能正确解调出 UE通过第 一 OFDM符号发送的数据,则可以确定上述遍历获取的 SCMA码本为 UE使 用的 SCMA码本, SCMA码本对应的 DMRS图案为 UE使用的 DMRS图案, 那么可以确定上述获取的第二子载波上的信号为 UE发送的 UL DMRS。若不 能正确解调出 UE通过第一 OFDM符号发送的数据, 那么可以确定上述遍历 获取的 SCMA码本不是 UE使用的 SCMA码本, 那么基站再重新遍历获取 SCMA码本中的一个 SCMA码本, 再重复执行上述过程, 直至基站可以正确 解调出 UE通过第一 OFDM符号发送的数据。
本发明实施例五提供的 UL DMRS传输方法,通过 UE随机选择 UE使用 的 SCMA码本, 然后确定与该 SCMA码本一一对应的 DMRS图案, 根据该 DMRS图案将 UL DMRS承载在第二 OFDM符号的 N个子载波上发送给基 站。基站遍历获取 SCMA码片集中的一个 SCMA码片,然后确定与该遍历获 取的 SCMA码片一一对应的 DMRS图案, 根据获取的 DMRS图案, 获取承 载在第二 OFDM符号中 DMRS图案指示的第二子载波上的信号, 根据获取 的信号, 获得信道估计值, 根据信道估计值和遍历获取的 SCMA码本, 解调 UE通过第一 OFDM符号发送的数据, 直至解调 UE发送的数据正确时, 确 定获取的信号为 UE发送的 UL DMRSo 由于 UE在一个 OFDM符号中与承 载数据的子载波的位置相同的子载波上承载 UL DMRS进行传输, 可以降低 UL DMRS的传输功率,而且还可以降低基站接收机的复杂度,节省了网络传 输资源, 同时由于 DMRS图案与 SCMA码本存在对应关系, 因此可以减少接 入过程中的控制信令开销和接入时延, 方便 UE进行分布式接入。
在本发明方法实施例五的基础上, 进一步地, DMRS图案还与循环移动 参数值对应; UE根据确定的 DMRS 图案, 将 UL DMRS 承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上, 包括: UE根据确定的 DMRS图案, 确定 与 DMRS图案对应的循环移动参数值; UE根据 DMRS图案和循环移动参数 值, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。基站根 据获取的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案 指示的第二子载波上的信号, 包括: 基站根据获取的 DMRS 图案, 确定与 DMRS图案对应的循环移动参数值; 基站根据获取的 DMRS图案与循环移动 参数值, 获取承载在第二 OFDM符号中 DMRS图案指示的第二子载波上的 信号。 本实施例的具体实现过程可以详细参见本发明方法实施例三中的相关 记载, 此处不再赘述。
图 8为本发明 UL DMRS传输方法实施例六的流程图, 如图 8所示, 本 实施例的方法可以包括:
S601、 UE随机选择 UE使用的 SCMA码本。
S602、 UE根据随机选机的 SCMA码本, 随机确定与 SCMA码本对应的 一个 DMRS图案。
本实施例中, UE可以选择分布式接入方式接入通信网络,在这种场景下,
UE使用哪个 SCMA码本进行数据传输, 则 UE随机选择的, 即 UE可以从 SCMA码本集中随机选择一个 SCMA码本作为该 UE传输数据时使用的 SCMA码本,该 SCMA码本用于指示 UE将数据承载在一个第一 OFDM符号 的 M个子载波上以及指示 M个第一子载波在第一 OFDM符号中的位置, 本 实施例中, SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应, 那么 UE可以根据随机 选择的码片, 随机确定与该 SCMA码本对应的一个 DMRS图案, 与 SCMA 码本对应的该 DMRS图案用于指示 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在 N个第二子载波上以及指示 N个第二子载波在所述第二 OFDM 符号中的位置。
S603、 UE根据确定的 DMRS图案,将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM 符号的 N个第二子载波上。
5604、 UE将承载 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给基站。
5605、 基站接收 UE发送的第二 OFDM符号。
本实施例中, S603-S605 的具体实现过程与本发明方法实施例三中的 S304-S306的具体实现过程类似,详细可以参见本发明上述方法实施例中的相 关记载, 此处不再赘述。
5606、 基站遍历获取 SCMA码本集中的一个 SCMA码本。
本实施例中, S606的具体实现过程与本发明方法实施例五中的 S506的 具体实现过程类似, 详细可以参见本发明上述方法实施例中的相关记载, 此 处不再赘述。 然后基站可以根据遍历获取的 SCMA 码本, 获取承载在第二 OFDM符号中 DMRS图案指示的第二子载波上的信号, 具体过程如下所述。
5607、 基站根据遍历获取的 SCMA码本, 遍历获取与 SCMA码本对应 的至少两个 DMRS图案中的一个 DMRS图案。
由于本实施例中, SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应, 基站在遍历 获取一个 SCMA码本之后, 还不确定 UE使用的是哪一个 DMRS图案, 所以 基站可以遍历获取与该 SCMA码本集中对应的至少两个 DMRS图案中一个 DMRS图案, 将该遍历获取的 DMRS图案作为 UE使用的 SCMA码本。
5608、 基站根据获取的 DMRS图案, 获取承载在第二 OFDM符号中 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
S609、 基站根据获取的信号, 获得信道估计值。
5610、 基站根据信道估计值和遍历获取的 SCMA码本, 解调 UE通过第 一 OFDM符号发送的数据。
5611、 基站直至解调 UE发送的数据正确时, 确定获取的信号为 UE发 送的 UL DMRS。
本实施例中, 基站根据遍历获取的该 DMRS图案, 可以获取承载在第二
OFDM符号中该 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。 将在该 DMRS图 案指示的所有第二子载波上获取的信号作为该 UE发送的 UL DMRS,然后根 据该获取到的信号, 获得信道估计值, 然后根据该 UL DMRS对应的 SCMA 码本去获取承载在第一 OFDM符号中 SCMA码本指示的第一子载波上的信 号, 将在该 SCMA码本指示的所有一子载波上获取的信号作为该 UE发送的 数据, 再根据获得的信道估计值, 去解调 UE发送的数据, 若能正确解调出 UE通过第一 OFDM符号发送的数据, 则可以确定上述遍历获取的 SCMA码 本为 UE使用的 SCMA码本,上述遍历获取的 DMRS图案为 UE使用的 DMRS 图案,那么可以确定上述获取的第二子载波上的信号为 UE发送的 UL DMRS。 若不能正确解调出 UE通过第一 OFDM符号发送的数据, 那么可以确定上述 遍历获取的 DMRS图案不是 UE使用的 DMRS图案,那么基站再重新遍历与 该 SCMA码本对应的至少两个 DMRS图案中的另一个 DMRS图案, 再重复 执行上述过程, 即 S607-S611 ,直至基站可以正确解调出 UE通过第一 OFDM 符号发送的数据,若基站将与该 SCMA码本对应的所有 DMRS图案均遍历完 之后, 仍未正确解调出 UE通过第一 OFDM符号发送的数据, 则可以确定该 遍历获取的 SCMA码本不是 UE使用的 SCMA码本,那么基站可以再重新遍 历获取 SCMA码本中的其它 SCMA码本, 再重复执行上述过程, 即
S606-S611 , 直至基站可以正确解调出 UE通过第一 OFDM符号发送的数据。
本发明实施例六提供的 UL DMRS传输方法,通过 UE随机选择 UE使用 的 SCMA码本, 然后随机选择与该 SCMA码本对应的一个 DMRS图案, 根 据该 DMRS图案将 UL DMRS承载在第二 OFDM符号的 N个子载波上发送 给基站。 基站遍历获取 SCMA码片集中的一个 SCMA码片, 遍历获取与该 SCMA码片对应的一个 DMRS图案, 根据获取的 DMRS图案, 获取承载在 第二 OFDM符号中 DMRS图案指示的第二子载波上的信号, 根据获取的信 号, 获得信道估计值, 根据信道估计值和遍历获取的 SCMA码本, 解调 UE 通过第一 OFDM符号发送的数据, 直至解调 UE发送的数据正确时, 确定获 取的信号为 UE发送的 UL DMRS。 由于 UE在一个 OFDM符号中与承载数 据的子载波的位置相同的子载波上承载 UL DMRS进行传输, 可以降低 UL DMRS的传输功率, 而且还可以降低基站接收机的复杂度, 节省了网络传输 资源, 同时由于 DMRS图案与 SCMA码本存在对应关系, 因此可以减少接入 过程中的控制信令开销和接入时延, 方便 UE进行分布式接入。
在本发明方法实施例六的基础上, 进一步地, DMRS图案还与循环移动 参数值对应; UE根据确定的 DMRS 图案, 将 UL DMRS 承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上, 包括: UE根据确定的 DMRS图案, 确定 与 DMRS图案对应的循环移动参数值; UE根据 DMRS图案和循环移动参数 值, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。基站根 据获取的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案 指示的第二子载波上的信号, 包括: 基站根据获取的 DMRS 图案, 确定与 DMRS图案对应的循环移动参数值; 基站根据获取的 DMRS图案与循环移动 参数值, 获取承载在第二 OFDM符号中 DMRS图案指示的第二子载波上的 信号。 本实施例的具体实现过程可以详细参见本发明方法实施例四中的相关 记载, 此处不再赘述。
图 9为本发明 UE实施例一的结构示意图, 如图 9所示, 在本实施例中, 在 SCMA接入方式中, 一个 OFDM符号中的部分子载波用于承载数据; 本 实施例的 UE可以包括: 确定单元 11、 承载单元 12和发送单元 13, 其中, 确定单元 11用于确定所述 UE使用的 SCMA码本, 所述 SCMA码本用于指 示所述 UE在一个第一 OFDM符号中将数据承载在 M个第一子载波上以及指 示所述 M个第一子载波在所述第一 OFDM符号中的位置, 所述 M为大于或 等于 1的整数; 承载单元 12用于根据所述 SCMA码本, 将 UL DMRS承载 在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上, 所述 N个第二子载波中在所 述第二 OFDM符号中的位置与所述 M个第一子载波中 N个第一子载波在所 述第一 OFDM符号中的位置相同, 所述 N为小于或等于 M的整数; 发送单 元 13用于将承载所述 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给所述基站。
本实施例的 UE,可以用于执行本发明上述方法实施例中 UE所执行的技 术方案, 其实现原理和技术效果类似, 详细可以参见本发明上述方法实施例 中的相关记载, 此处不再赘述。
图 10为本发明 UE实施例二的结构示意图, 如图 10所示, 本实施例的 UE在图 9所示 UE结构的基础上, 还可以包括: 接收单元 14, 该接收单元 14用于接收所述基站发送的分配指示信息, 所述分配指示信息用于指示所述 UE使用的 SCMA码本; 确定单元 11具体用于根据所述分配指示信息, 确定 所述 UE使用的 SCMA码本。
可选地, 所述 SCMA码本与一个 DMRS图案对应, 与所述 SCMA码本 对应的所述 DMRS 图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上以及指示所述 N个第二子载波在所述第 二 OFDM符号中的位置; 承载单元 12具体用于根据所述 SCMA码本, 确定 与所述 SCMA码本对应的 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载在所述第二 OFDM符号的所述 N个第二子载波上。
可选地,所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应,所述分配指示信 息还用于指示与所述 SCMA码本对应的一个 DMRS图案,所述分配指示信息 中指示的所述 DMRS图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上,所述 N个第二子载波与,与所述 SCMA 码本对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载波不同; 承载单元 12具体用 于根据所述分配指示信息和所述 SCMA码本,确定与所述 SCMA码本对应的 一个 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载 在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。 本实施例的 UE,可以用于执行本发明上述方法实施例中 UE所执行的技 术方案, 其实现原理和技术效果类似, 详细可以参见本发明上述方法实施例 中的相关记载, 此处不再赘述。
在本发明 UE实施例三中,本实施例的 UE在图 9所示 UE结构的基础上, 进一步地, 确定单元 11具体用于随机选择所述 UE使用的 SCMA码本。
可选地, 所述 SCMA码本与一个 DMRS图案对应, 与所述 SCMA码本 对应的所述 DMRS 图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上以及指示所述 N个第二子载波在所述第 二 OFDM符号中的位置; 承载单元 12具体用于根据所述 SCMA码本, 确定 与所述 SCMA码本对应的 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载在所述第二 OFDM符号的所述 N个第二子载波上。
可选地, 所述 SCMA码本与至少两个 DMRS 图案对应, 所述至少两个 DMRS 图案中其中之一用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上,所述 N个第二子载波与,与所述 SCMA 码本对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载波不同; 承载单元 12具体用 于根据所述随机选机的 SCMA码本,随机确定与所述 SCMA码本对应的一个 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载在一个第 二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
本实施例的 UE, 可以用于执行本发明上述方法实施例中 UE所执行的技 术方案, 其实现原理和技术效果类似, 详细可以参见本发明上述方法实施例 中的相关记载, 此处不再赘述。
在本发明 UE实施例二或实施例三的基础上, 可选地, 所述 DMRS图案 还与循环移动参数值对应; 承载单元 12具体用于根据所述确定的 DMRS图 案, 确定与所述 DMRS 图案对应的循环移动参数值; 以及根据所述 DMRS 图案和所述循环移动参数值, 将所述 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号 的 N个第二子载波上。
在硬件实现上, 以上发送单元 13可以为发射机或收发机, 以上接收单元 14可以为接收机或收发机, 且该发送单元 13和接收单元 14可以集成在一起 构成收发单元, 对应于硬件实现为收发机。 以上确定单元 11和承载单元 12 可以以硬件形式内嵌于或独立于 UE的处理器中, 也可以以软件形式存储于 UE的存储器中, 以便于处理器调用执行以上各个单元对应的操作。该处理器 可以为中央处理单元 (Central Processing Unit, 简称: CPU) 、 微处理器、 单 片机等。
图 11为本发明基站实施例一的结构示意图, 如图 11所示, 在 SCMA接 入方式中, 一个上行子帧中一个 OFDM符号中的部分子载波用于承载数据; 本实施例的基站可以包括: 接收单元 21和获取单元 22, 其中, 接收单元 21 用于接收 UE发送的第二 OFDM符号, 所述第二 OFDM符号的 N个第二子 载波上根据所述 UE使用的 SCMA码本承载有 UL DMRS, 所述 SCMA码本 用于指示所述 UE在一个第一 OFDM符号中将数据承载在 M个第一子载波上 以及指示所述 M个第一子载波在所述第一 OFDM符号中的位置, 所述 M为 大于或等于 1的整数,所述 N个第二子载波中在所述第二 OFDM符号的位置 与所述 M个第一子载波中 N个第一子载波在所述第一 OFDM符号的位置相 同, 所述 N为小于或等于 M的整数; 获取单元 22用于根据所述 UE使用的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
本实施例的基站, 可以用于执行本发明上述方法实施例中基站所执行的 技术方案, 其实现原理和技术效果类似, 详细可以参见本发明上述方法实施 例中的相关记载, 此处不再赘述。
图 12为本发明基站实施例二的结构示意图, 如图 12所示, 本实施例的 基站在图 11所示基站结构的基础上, 进一步地, 还包括: 确定单元 23和发 送单元 24, 其中, 确定单元 23用于接收单元 21接收所述 UE发送的第二 OFDM符号之前, 确定所述 UE使用的所述 SCMA码本; 发送单元 24用于 向所述 UE发送分配指示信息, 所述分配指示信息用于指示所述 UE使用的 SCMA码本。
可选地, 所述 SCMA码本与一个 DMRS图案对应, 所述 DMRS图案用 于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二 子载波上以及指示所述 N个第二子载波在所述第二 OFDM符号中的位置;获 取单元 22具体用于根据所述 UE使用的 SCMA码本, 确定与所述 SCMA码 本对应的 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案,获取承载在所述第 二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
可选地, 所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应; 确定单元 23还 用于, 确定所述 UE使用的所述 SCMA码本之后, 确定与所述 SCMA码本对 应的一个 DMRS图案,所述确定的 DMRS图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上以及指示所述 N个 子载波在所述第二 OFDM符号中的位置, 所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载波不同; 所述分配指示 信息还用于指示所述确定的与所述 UE使用的 SCMA码本对应的一个 DMRS 图案; 获取单元 22具体用于根据所述确定的 DMRS图案, 获取承载在所述 第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
可选地, 所述 DMRS图案还与循环移动参数值对应; 获取单元 22具体 用于根据所述确定的 DMRS图案,确定与所述 DMRS图案对应的循环移动参 数值; 以及根据所述 DMRS图案和所述循环移动参数值, 获取承载在所述第 二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
本实施例的基站, 可以用于执行本发明上述方法实施例中基站所执行的 技术方案, 其实现原理和技术效果类似, 详细可以参见本发明上述方法实施 例中的相关记载, 此处不再赘述。
在本发明基站实施例三中,本实施例的基站在图 11所示基站结构的基础 上,进一步地,获取单元 22具体用于遍历获取 SCMA码本集中的一个 SCMA 码本; 根据所述遍历获取的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号 中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号; 根据所述获取的信号, 获得 信道估计值; 根据所述信道估计值和所述遍历获取的 SCMA码本, 解调所述 UE通过第一 OFDM符号发送的数据; 直至解调所述 UE发送的数据正确时, 确定所述获取的信号为所述 UE发送的 UL DMRS。
可选地, 所述 SCMA码本与一个 DMRS图案对应; 获取单元 22具体用 于据所述遍历获取的 SCMA码本, 获取与所述 SCMA码本对应的 DMRS图 案; 根据所述获取的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
可选地, 所述 SCMA码本与至少两个 DMRS图案对应; 获取单元 22具 体用于根据所述遍历获取的 SCMA码本,遍历获取与所述 SCMA码本对应的 至少两个 DMRS图案中的一个 DMRS图案; 根据所述获取的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的 信号。
可选地, 所述 DMRS图案还与循环移动参数值对应; 获取单元 22具体 用于根据所述获取的 DMRS图案,确定与所述 DMRS图案对应的循环移动参 数值; 以及根据所述获取的 DMRS图案与所述循环移动参数值, 获取承载在 所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
本实施例的基站, 可以用于执行本发明上述方法实施例中基站所执行的 技术方案, 其实现原理和技术效果类似, 详细可以参见本发明上述方法实施 例中的相关记载, 此处不再赘述。
在硬件实现上, 以上接收单元 21可以为接收机或收发机, 以上发送单元 24可以为发射机或收发机, 且该接收单元 21和发送单元 24可以集成在一起 构成收发单元, 对应于硬件实现为收发机。 以上获取单元 22和确定单元 23 可以以硬件形式内嵌于或独立于基站的处理器中, 也可以以软件形式存储于 基站的存储器中, 以便于处理器调用执行以上各个单元对应的操作。 该处理 器可以为 CPU、 微处理器、 单片机等。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分步骤 可以通过程序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储于一计算机可读 取存储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤; 而前述 的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介 质。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对 其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通 技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并 不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种上行解调参考信号 UL DMRS传输方法, 其特征在于, 在稀疏码 分多址 SCMA接入方式中, 一个正交频分复用 OFDM符号中的部分子载波 用于承载数据;
所述方法包括:
用户设备 UE确定所述 UE使用的 SCMA码本, 所述 SCMA码本用于指 示所述 UE在一个第一 OFDM符号中将数据承载在 M个第一子载波上以及指 示所述 M个第一子载波在所述第一 OFDM符号中的位置, 所述 M为大于或 等于 1的整数;
所述 UE根据所述 SCMA码本,将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符 号的 N个第二子载波上, 所述 N个第二子载波中在所述第二 OFDM符号中 的位置与所述 M个第一子载波中 N个第一子载波在所述第一 OFDM符号中 的位置相同, 所述 N为小于或等于 M的整数;
所述 UE将承载所述 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给所述基站。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述 UE接收所述基站发送的分配指示信息, 所述分配指示信息用于指 示所述 UE使用的 SCMA码本;
所述用户设备 UE确定所述 UE使用的 SCMA码本, 包括:
所述 UE根据所述分配指示信息, 确定所述 UE使用的 SCMA码本。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备 UE确定所 述 UE使用的 SCMA码本, 包括:
所述 UE随机选择所述 UE使用的 SCMA码本。
4、根据权利要求 1-3任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述 SCMA码 本与一个 DMRS图案对应, 与所述 SCMA码本对应的所述 DMRS图案用于 指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子 载波上以及指示所述 N个第二子载波在所述第二 OFDM符号中的位置; 所述 UE根据所述 SCMA码本,将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符 号的 N个第二子载波上, 包括:
所述 UE根据所述 SCMA码本, 确定与所述 SCMA码本对应的 DMRS 图案; 所述 UE根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载在所述第 二 OFDM符号的所述 N个第二子载波上。
5、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述 SCMA码本与至少 两个 DMRS图案对应,所述分配指示信息还用于指示与所述 SCMA码本对应 的一个 DMRS图案,所述分配指示信息中指示的所述 DMRS图案用于指示所 述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上, 所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本对应的其它 DMRS图案中指示 的第二子载波不同;
所述 UE根据所述 SCMA码本,将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符 号的 N个第二子载波上, 包括:
所述 UE根据所述分配指示信息和所述 SCMA码本, 确定与所述 SCMA 码本对应的一个 DMRS图案;
所述 UE根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载在一个第 二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
6、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述 SCMA码本与至少 两个 DMRS 图案对应, 所述至少两个 DMRS 图案中其中之一用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上, 所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本对应的其它 DMRS图案中指示 的第二子载波不同;
所述 UE根据所述 SCMA码本,将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符 号的 N个第二子载波上, 包括:
所述 UE根据所述随机选机的 SCMA码本,随机确定与所述 SCMA码本 对应的一个 DMRS图案;
所述 UE根据所述确定的 DMRS 图案, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
7、 根据权利要求 4-6任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述 DMRS 图案还与循环移动参数值对应;
所述 UE根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载在一个第 二 OFDM符号的 N个第二子载波上, 包括:
所述 UE根据所述确定的 DMRS图案,确定与所述 DMRS图案对应的循 环移动参数值;
所述 UE根据所述 DMRS图案和所述循环移动参数值,将所述 UL DMRS 承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
8、 一种上行解调参考信号 UL DMRS传输方法, 其特征在于, 在稀疏码 分多址 SCMA接入方式中, 一个上行子帧中一个正交频分复用 OFDM符号 中的部分子载波用于承载数据;
所述方法包括:
基站接收用户设备 UE发送的第二 OFDM符号,所述第二 OFDM符号的 N个第二子载波上根据所述 UE使用的 SCMA码本承载有 UL DMRS, 所述 SCMA码本用于指示所述 UE在一个第一 OFDM符号中将数据承载在 M个第 一子载波上以及指示所述 M个第一子载波在所述第一 OFDM符号中的位置, 所述 M为大于或等于 1的整数, 所述 N个第二子载波中在所述第二 OFDM 符号的位置与所述 M个第一子载波中 N个第一子载波在所述第一 OFDM符 号的位置相同, 所述 N为小于或等于 M的整数;
所述基站根据所述 UE使用的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM 符号中的所述 UL DMRS。
9、 根据权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 所述基站接收用户设备 UE发送的第二 OFDM符号之前, 还包括:
所述基站确定所述 UE使用的所述 SCMA码本;
所述基站向所述 UE发送分配指示信息, 所述分配指示信息用于指示所 述 UE使用的 SCMA码本。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述 SCMA码本与一个 DMRS图案对应,所述 DMRS图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号 中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上以及指示所述 N个第二子载波 在所述第二 OFDM符号中的位置;
所述基站根据所述 UE使用的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM 符号中的所述 UL DMRS, 包括:
所述基站根据所述 UE使用的 SCMA码本,确定与所述 SCMA码本对应 的 DMRS图案;
所述基站根据所述确定的 DMRS 图案, 获取承载在所述第二 OFDM符 号中的所述 UL DMRS。
11、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述 SCMA码本与至少 两个 DMRS图案对应;
所述基站确定所述 UE使用的所述 SCMA码本之后, 还包括:
所述基站确定与所述 SCMA码本对应的一个 DMRS 图案, 所述确定的
DMRS图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在 所述 N个第二子载波上以及指示所述 N个子载波在所述第二 OFDM符号中 的位置, 所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本对应的其它 DMRS图 案中指示的第二子载波不同;
所述分配指示信息还用于指示所述确定的与所述 UE使用的 SCMA码本 对应的一个 DMRS图案;
所述基站根据所述 UE使用的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM 符号中的所述 UL DMRS, 包括:
所述基站根据所述确定的 DMRS 图案, 获取承载在所述第二 OFDM符 号中的所述 UL DMRS。
12、 根据权利要求 10或 11所述的方法, 其特征在于, 所述 DMRS图案 还与循环移动参数值对应;
所述基站根据所述确定的 DMRS 图案, 获取承载在所述第二 OFDM符 号中的所述 UL DMRS, 包括:
所述基站根据所述确定的 DMRS图案,确定与所述 DMRS图案对应的循 环移动参数值;
所述基站根据所述 DMRS图案和所述循环移动参数值, 获取承载在所述 第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
13、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述基站根据所述 UE 使用的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS, 包括:
所述基站遍历获取 SCMA码本集中的一个 SCMA码本;
所述基站根据所述遍历获取的 SCMA码本,获取承载在所述第二 OFDM 符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号;
所述基站根据所述获取的信号, 获得信道估计值; 所述基站根据所述信道估计值和所述遍历获取的 SCMA码本, 解调所述 UE通过第一 OFDM符号发送的数据;
所述基站直至解调所述 UE发送的数据正确时, 确定所述获取的信号为 所述 UE发送的 UL DMRSo
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述 SCMA码本与一 个 DMRS图案对应;
所述基站根据所述遍历获取的 SCMA码本,获取承载在所述第二 OFDM 符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号, 包括:
所述基站根据所述遍历获取的 SCMA码本,获取与所述 SCMA码本对应 的 DMRS图案;
所述基站根据所述获取的 DMRS 图案, 获取承载在所述第二 OFDM符 号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
15、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述 SCMA码本与至 少两个 DMRS图案对应;
所述基站根据所述遍历获取的 SCMA码本,获取承载在所述第二 OFDM 符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号, 包括:
所述基站根据所述遍历获取的 SCMA码本,遍历获取与所述 SCMA码本 对应的至少两个 DMRS图案中的一个 DMRS图案;
所述基站根据所述获取的 DMRS 图案, 获取承载在所述第二 OFDM符 号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
16、 根据权利要求 14或 15所述的方法, 其特征在于, 所述 DMRS图案 还与循环移动参数值对应;
所述基站根据所述获取的 DMRS 图案, 获取承载在所述第二 OFDM符 号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号, 包括:
所述基站根据所述获取的 DMRS图案,确定与所述 DMRS图案对应的循 环移动参数值;
所述基站根据所述获取的 DMRS图案与所述循环移动参数值, 获取承载 在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
17、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 在稀疏码分多址 SCMA接入方式 中, 一个正交频分复用 OFDM符号中的部分子载波用于承载数据; 所述 UE包括:
确定单元, 用于确定所述 UE使用的 SCMA码本, 所述 SCMA码本用于 指示所述 UE在一个第一 OFDM符号中将数据承载在 M个第一子载波上以及 指示所述 M个第一子载波在所述第一 OFDM符号中的位置, 所述 M为大于 或等于 1的整数;
承载单元, 用于根据所述 SCMA码本, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上,所述 N个第二子载波中在所述第二 OFDM 符号中的位置与所述 M个第一子载波中 N个第一子载波在所述第一 OFDM 符号中的位置相同, 所述 N为小于或等于 M的整数;
发送单元, 用于将承载所述 UL DMRS后的第二 OFDM符号发送给所述 基站。
18、 根据权利要求 17所述的 UE, 其特征在于, 还包括:
接收单元, 用于接收所述基站发送的分配指示信息, 所述分配指示信息 用于指示所述 UE使用的 SCMA码本;
所述确定单元具体用于根据所述分配指示信息, 确定所述 UE 使用的
SCMA码本。
19、 根据权利要求 17所述的 UE, 其特征在于, 所述确定单元具体用于 随机选择所述 UE使用的 SCMA码本。
20、 根据权利要求 17-19任意一项所述的 UE, 其特征在于, 所述 SCMA 码本与一个 DMRS图案对应, 与所述 SCMA码本对应的所述 DMRS图案用 于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二 子载波上以及指示所述 N个第二子载波在所述第二 OFDM符号中的位置; 所述承载单元具体用于根据所述 SCMA码本,确定与所述 SCMA码本对 应的 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 将所述 UL DMRS承载 在所述第二 OFDM符号的所述 N个第二子载波上。
21、 根据权利要求 18所述的 UE, 其特征在于, 所述 SCMA码本与至少 两个 DMRS图案对应,所述分配指示信息还用于指示与所述 SCMA码本对应 的一个 DMRS图案,所述分配指示信息中指示的所述 DMRS图案用于指示所 述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上, 所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本对应的其它 DMRS图案中指示 的第二子载波不同;
所述承载单元具体用于根据所述分配指示信息和所述 SCMA码本, 确定 与所述 SCMA码本对应的一个 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图 案, 将所述 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
22、 根据权利要求 19所述的 UE, 其特征在于, 所述 SCMA码本与至少 两个 DMRS 图案对应, 所述至少两个 DMRS 图案中其中之一用于指示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上, 所述 N个第二子载波与, 与所述 SCMA码本对应的其它 DMRS图案中指示 的第二子载波不同;
所述承载单元具体用于根据所述随机选机的 SCMA码本, 随机确定与所 述 SCMA码本对应的一个 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 将 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
23、 根据权利要求 20-22任意一项所述的 UE, 其特征在于, 所述 DMRS 图案还与循环移动参数值对应;
所述承载单元具体用于根据所述确定的 DMRS图案,确定与所述 DMRS 图案对应的循环移动参数值; 以及根据所述 DMRS图案和所述循环移动参数 值, 将所述 UL DMRS承载在一个第二 OFDM符号的 N个第二子载波上。
24、 一种基站, 其特征在于, 在稀疏码分多址 SCMA接入方式中, 一个 上行子帧中一个正交频分复用 OFDM符号中的部分子载波用于承载数据; 所述基站包括:
接收单元, 用于接收用户设备 UE发送的第二 OFDM 符号, 所述第二 OFDM符号的 N个第二子载波上根据所述 UE使用的 SCMA码本承载有 UL DMRS, 所述 SCMA码本用于指示所述 UE在一个第一 OFDM符号中将数据 承载在 M个第一子载波上以及指示所述 M个第一子载波在所述第一 OFDM 符号中的位置,所述 M为大于或等于 1的整数,所述 N个第二子载波中在所 述第二 OFDM符号的位置与所述 M个第一子载波中 N个第一子载波在所述 第一 OFDM符号的位置相同, 所述 N为小于或等于 M的整数;
获取单元, 用于根据所述 UE使用的 SCMA码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
25、 根据权利要求 24所述的基站, 其特征在于, 还包括: 确定单元,用于所述接收单元接收所述 UE发送的第二 OFDM符号之前, 确定所述 UE使用的所述 SCMA码本;
发送单元, 用于向所述 UE发送分配指示信息, 所述分配指示信息用于 指示所述 UE使用的 SCMA码本。
26、 根据权利要求 25所述的基站, 其特征在于, 所述 SCMA码本与一 个 DMRS图案对应, 所述 DMRS图案用于指示所述 UE在一个第二 OFDM 符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载波上以及指示所述 N个第二子 载波在所述第二 OFDM符号中的位置;
所述获取单元具体用于根据所述 UE使用的 SCMA码本, 确定与所述 SCMA码本对应的 DMRS图案; 以及根据所述确定的 DMRS图案, 获取承 载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRSo
27、 根据权利要求 25所述的基站, 其特征在于, 所述 SCMA码本与至 少两个 DMRS图案对应;
所述确定单元还用于, 确定所述 UE使用的所述 SCMA码本之后, 确定 与所述 SCMA码本对应的一个 DMRS图案, 所述确定的 DMRS图案用于指 示所述 UE在一个第二 OFDM符号中将 UL DMRS承载在所述 N个第二子载 波上以及指示所述 N个子载波在所述第二 OFDM符号中的位置, 所述 N个 第二子载波与,与所述 SCMA码本对应的其它 DMRS图案中指示的第二子载 波不同;
所述分配指示信息还用于指示所述确定的与所述 UE使用的 SCMA码本 对应的一个 DMRS图案;
所述获取单元具体用于根据所述确定的 DMRS图案, 获取承载在所述第 二 OFDM符号中的所述 UL DMRS。
28、 根据权利要求 26或 27所述的基站, 其特征在于, 所述 DMRS图案 还与循环移动参数值对应;
所述获取单元具体用于根据所述确定的 DMRS图案,确定与所述 DMRS 图案对应的循环移动参数值; 以及根据所述 DMRS图案和所述循环移动参数 值, 获取承载在所述第二 OFDM符号中的所述 UL DMRSo
29、 根据权利要求 24所述的基站, 其特征在于, 所述获取单元具体用于 遍历获取 SCMA码本集中的一个 SCMA码本; 根据所述遍历获取的 SCMA 码本, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载 波上的信号; 根据所述获取的信号, 获得信道估计值; 根据所述信道估计值 和所述遍历获取的 SCMA码本,解调所述 UE通过第一 OFDM符号发送的数 据; 直至解调所述 UE 发送的数据正确时, 确定所述获取的信号为所述 UE 发送的 UL DMRS。
30、 根据权利要求 29所述的基站, 其特征在于, 所述 SCMA码本与一 个 DMRS图案对应;
所述获取单元具体用于据所述遍历获取的 SCMA 码本, 获取与所述 SCMA码本对应的 DMRS图案; 根据所述获取的 DMRS图案, 获取承载在 所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指示的第二子载波上的信号。
31、 根据权利要求 29所述的基站, 其特征在于, 所述 SCMA码本与至 少两个 DMRS图案对应;
所述获取单元具体用于根据所述遍历获取的 SCMA码本, 遍历获取与所 述 SCMA码本对应的至少两个 DMRS图案中的一个 DMRS图案; 根据所述 获取的 DMRS图案, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS图案指 示的第二子载波上的信号。
32、 根据权利要求 30或 31所述的基站, 其特征在于, 所述 DMRS图案 还与循环移动参数值对应;
所述获取单元具体用于根据所述获取的 DMRS图案,确定与所述 DMRS 图案对应的循环移动参数值; 以及根据所述获取的 DMRS图案与所述循环移 动参数值, 获取承载在所述第二 OFDM符号中所述 DMRS 图案指示的第二 子载波上的信号。
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