WO2020259231A1 - 通信方法及装置 - Google Patents
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- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
Definitions
- the base station can contain one or more co-site or non co-site TRPs.
- the network device may also be a wireless controller, CU, and/or DU in a cloud radio access network (cloud radio access network, CRAN) scenario.
- the network device can also be a server, a wearable device, or a vehicle-mounted device.
- the following description takes the network device as a base station as an example.
- the multiple network devices may be base stations of the same type, or base stations of different types.
- the base station can communicate with the terminal equipment, and it can also communicate with the terminal equipment through the relay station.
- a terminal device can communicate with multiple base stations of different technologies.
- a terminal device can communicate with a base station that supports an LTE network, can also communicate with a base station that supports a 5G network, and can also support communication with a base station of an LTE network and a base station of a 5G network. Double connection.
- Quasi-orthogonal sequence set any two sequences in this set have low cross-correlation.
- qlbk,k 0,1,...,K-1, satisfying:
- the second sequence set is an orthogonal sequence set or a quasi-orthogonal sequence set.
- the foregoing second sequence may also be referred to as a base sequence, and the foregoing second sequence set may also be referred to as a base sequence set.
- the terminal can obtain the above-mentioned first sequence in many different ways.
- the terminal sends the first sequence to the network device, and the network device receives the first sequence. It can be understood that since there are scenarios where one or more terminals send the foregoing first sequence to the network device, the network device may receive one or more first sequences. Optionally, the network device may receive multiple first sequences at the same time. The “receiving multiple first sequences at the same time” may be understood as receiving multiple first sequences at the same time point, or may be understood as Multiple first sequences are received within a time period, or in other words, multiple first sequences are received within the same sequence processing cycle.
- the method shown in FIG. 3 may further include part 305: the network device sends configuration information to the terminal, and the terminal receives the configuration information.
- the configuration information is carried by one or more of the following: system information, radio resource control (radio resource control, RRC) signaling, media access control (media access control, MAC) control element (CE) , Or control channel.
- RRC radio resource control
- MAC media access control
- CE control element
- the value of u is configured by the network device, for example, configured by the configuration information in part 305 in FIG. 3. Or, optionally, the value of u is predefined.
- u is a function related to m, and u can be expressed as u m .
- u m u′, or, or,
- the value of u′ is configured by the network device, for example, configured through the configuration information in part 305 in FIG. 3, or the value of u′ may also be predefined.
- the value of E is configured by the network device, for example, configured by the configuration information in part 305 in FIG. 3.
- H(u′′) represents a function with u′′ as an independent variable and maps u′′ to another value u′′′.
- FIG. 5B illustrates that CS is performed on the ZC sequence and then normalized to obtain the third sequence.
- This normalization can also be understood as power adjustment, power normalization, or power scaling.
- the ZC sequence in FIG. 5B can also be replaced with other types of sequences, such as PN sequence, m sequence, reed muller sequence, or reed solomon sequence.
- the value of u is configured by the network device, for example, configured by the configuration information in part 305 in FIG. 3. Or, optionally, the value of u is predefined.
- the processor 1501 may also store instructions and/or data 1503, and the instructions and/or data 1503 may be executed by the processor, so that the apparatus 1500 executes the above method embodiments. Described method.
- the normalization in this paragraph can also be understood as power adjustment, power normalization, or power scaling.
- the ZC sequence in this paragraph can also be replaced with any of the following sequences: PN sequence, m sequence, reed muller sequence, or reed solomon sequence.
- each module in the apparatus 1700 in the embodiment of the present application may be used to execute the method described in FIG. 3 in the embodiment of the present application.
- the sequence corresponding to the terminal signal obtained and sent by the above device is the weighted sum of multiple quasi-orthogonal sequences, or the weighted sum of multiple orthogonal sequences, in two dimensions (the dimension of the base sequence and the dimension of the feature mask). )
- the capacity of the sequence corresponding to the terminal signal is increased, so that the capacity of the sequence corresponding to the terminal signal can be expanded in limited physical resources to meet the needs of a large number of terminals for accessing the network or sending signals.
- the above-mentioned base sequence and feature mask both have low cross-correlation characteristics, it is possible to expand the sequence capacity corresponding to the terminal signal while ensuring good detection performance for the sequence corresponding to the terminal signal.
- the transceiver module 1701 is further configured to send configuration information to the terminal, where the configuration information is used to configure parameters related to the foregoing second sequence set and parameters related to the foregoing third sequence.
- the configuration information is carried by one or more of the following: system information, RRC signaling, MACCE, or control channel.
- the above-mentioned parameters related to the second sequence set are used to configure: the root related to the second sequence, and/or the cyclic shift related to the second sequence.
- the above-mentioned parameters related to the third sequence are used to configure: the root related to the third sequence, and/or the number or index of the third sequence.
- the apparatus 1700 may further include a processing module 1702, and the processing module 1702 is configured to obtain or generate the foregoing configuration information.
- the character "/" generally indicates that the associated objects are in an "or” relationship.
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Abstract
本申请提供一种通信方法及装置。该方法包括:通过将前导码设计为多个准正交序列的加权和,或是将前导码设计为多个正交序列的加权和,从而能够在有限的物理资源中扩充前导码的容量,满足大量终端接入网络的需求。
Description
本申请要求于2019年6月24日提交中国专利局、申请号为201910549898.0、申请名称为“通信方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信的方法及装置。
在无线通信网络中,终端在尝试接入无线网络时可以向网络设备发送前导码来发起随机接入过程。然而,受限于能够承载前导码的物理资源,导致前导码的容量不足,无法满足大量终端接入网络的需求。因此,如何能够在有限的物理资源中扩充前导码的容量,成为亟需解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种通信方法及装置。
第一方面,本申请实施例提供一种通信方法,该方法可以由终端执行,也可以由终端的部件(例如处理器、芯片、或芯片系统等)执行,包括:获得长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},并向网络设备或终端发送该第一序列。其中该第一序列中的元素x(n)满足下式:
其中,{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,该M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,该第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合。上述第二序列也可以被称为基序列,上述第二序列集合也可以被称为基序列集合。{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,该第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分。上述第三序列也可以被称为特征掩码、特征掩码序列、加权掩码、加权掩码序列、或加权序列等。上述m为满足0≤m<M的整数,上述n为满足0≤n<N的整数,上述N和M为大于1的整数。
通过上述方法,将与终端信号对应的序列设计为多个准正交序列的加权和,或是设计为多个正交序列的加权和,在两个维度上(基序列的维度和特征掩码的维度)增加了与终端信号对应的序列的容量,从而能够在有限的物理资源中扩充与终端信号对应的序列的容量,满足大量终端接入网络或发送信号的需求。此外,由于上述方法中的基序列和特征掩码均具有低互相关特性,因此可以在扩充与终端信号对应的序列容量的同时,保证对与终端信号对应的序列具有良好的检测性能。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,上述第一序列为下述中的一种:前导(preamble)信号的序列、解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)的序列、相位跟踪参考信号(phase tracking reference signal,PTRS)的序列、探测参考信号(sounding reference signal,SRS)的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。上述信号可以是终端向网络设备发送的信号,也可以是一个终端向其他的一个或多个终端发送的信号。可选地,当第一序列为前导信号的序列时,N的取值可以是839、864、144或139,M的取值可以是64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4,但本申请并不限制N和M的其他取值。可选地,当第一序列为DMRS的序列时,N的取值可以是71、72、139或144,M的取值可以是6、8、12、18、24或32,但本申请并不限制N和M的其他取值。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}为Zadoff-Chu(ZC)序列、或对ZC序列进行第一处理获得的序列,该第一处理包括离散傅里叶变换(discrete fourier transform,DFT)和/或循环移位(cyclic shift,CS)。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为伪随机噪声(pseudo noise,PN)序列或m序列。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,第三序列{a(m),m=0,1,…,M-1}为ZC序列、ZC序列的一部分、对ZC序列进行第二处理获得的序列、或对ZC序列进行第二处理获得的序列的一部分,所述第二处理包括归一化和/或CS。可选地,本段中的归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为下述任一种序列:PN序列、m序列、里德穆勒(reed muller)序列、或里德所罗门(reed solomon)序列。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,上述方法还包括:获得配置信息,该配置信息用于配置与上述第二序列集合相关的参数和与上述第三序列相关的参数。可选地,该配置信息是预定义的,或者,该配置信息是由下述中的一种或多种承载的:系统信息、无线资源控制(radio resource control,RRC)信令、媒体接入控制(media access control,MAC)控制元素(control element,CE)、或控制信道。可选地,上述与第二序列集合相关的参数用于配置:获得第二序列时使用的根,和/或,获得第二序列时使用的循环移位。可选地,上述与第三序列相关的参数用于配置:获得第三序列时使用的根,和/或,第三序列的编号或索引。
通过上述配置的方法配置第二序列集合的相关的参数,可以通过配置使不同的设备使用不同的第二序列集合,减少设备之间的干扰。通过上述配置的方法配置第三序列的相关的参数,可以使不同的设备获得其特有的第三序列,从而可以减少或者避免设备发送与第一序列对应的信号之间的冲突。
第二方面,本申请实施例提供另一种通信方法。该方法可以由网络设备执行,也可以由网络设备的部件(例如处理器、芯片、或芯片系统等)执行。或者,该方法可以由终端执行,也可以由终端的部件(例如处理器、芯片、或芯片系统等)执行。该方法包括:接收来自终端的一个或多个长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},并基于该一个或多个第一序列与终端进行通信。该第一序列中的元素x(n)满足下式:
其中,{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,该M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,该第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合。上述第二序列也可以被称为基序列,上述第二序列集合也可以被称为基序列集合。{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,该第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分。上述第三序列也可以被称为特征掩码、特征掩码序列、加权掩码、加权掩码序列、或加权序列等。上述m为满足0≤m<M的整数,上述n为满足0≤n<N的整数,上述N和M为大于1的整数。
通过上述方法,将与终端信号对应的序列设计为多个准正交序列的加权和,或是设计为多个正交序列的加权和,在两个维度上(基序列的维度和特征掩码的维度)增加了与终端信号对应的序列的容量,从而能够在有限的物理资源中扩充与终端信号对应的序列的容量,满足大量终端接入网络或发送信号的需求。此外,由于上述方法中的基序列和特征掩码均具有低互相关特性,因此可以在扩充与终端信号对应的序列容量的同时,保证对与终端信号对应的序列具有良好的检测性能。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,上述第一序列为下述中的一种:preamble信号的序列、DMRS的序列、PTRS的序列、SRS的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。上述信号可以是终端向网络设备发送的信号,也可以是一个终端向其他的一个或多个终端发送的信号。可选地,当第一序列为前导信号的序列时,N的取值可以是839、864、144或139,M的取值可以是64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4,但本申请并不限制N和M的其他取值。可选地,当第一序列为DMRS的序列时,N的取值可以是71、72、139或144,M的取值可以是6、8、12、18、24或32,但本申请并不限制N和M的其他取值。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}为ZC序列、或由ZC序列经过第一处理获得的序列,该第一处理包括DFT和/或CS。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为PN序列或m序列。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,第三序列{a(m),m=0,1,…,M-1}为ZC序列、ZC序列的一部分、由ZC序列经过第二处理获得的序列、或由ZC序列经过第二处理获得的序列的一部分,所述第二处理包括归一化和/或CS。可选地,本段中的归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为下述任一种序列:PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,上述方法还包括:向终端发送配置信息,该配置信息用于配置与上述第二序列集合相关的参数和与上述第三序列相关的参数。可选地,该配置信息是由下述中的一种或多种承载的:系统信息、RRC信令、MACCE、或控制信道。可选地,上述与第二序列集合相关的参数用于配置:与第二序列相关的根,和/或,与第二序列相关的循环移位。可选地,上述与第三序列相关的参数用于配置:与第三序列相关的根,和/或,第三序列的编号或索引。
通过上述配置的方法配置第二序列集合的相关的参数,可以通过配置使不同的设备使用不同的第二序列集合,减少设备之间的干扰。通过上述配置的方法配置第三序列的相关的参数,可以使不同的设备获得其特有的第三序列,从而可以减少或者避免设备发送与第 一序列对应的信号之间的冲突。
第三方面,本申请实施例提供一种装置,可以实现上述第一方面、或第一方面任一种可能的实施方式中的方法。该装置包括用于执行上述方法的相应的单元或部件。该装置包括的单元可以通过软件和/或硬件方式实现。该装置例如可以为终端、或者为可支持终端实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等。
第四方面,本申请实施例提供一种装置,可以实现上述第二方面、或第二方面任一种可能的实施方式中的方法。该装置包括用于执行上述方法的相应的单元或部件。该装置包括的单元可以通过软件和/或硬件方式实现。该装置例如可以为网络设备(如基站)、或者为可支持网络设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等。该装置又例如可以为终端、或者为可支持终端实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等。
第五方面,本申请提供一种装置,包括:处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储程序或指令,当所述程序或指令被所述处理器执行时,使得该装置实现上述第一方面、或第一方面任一种可能的实施方式中所述的方法。
第六方面,本申请提供一种装置,包括:处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储程序或指令,当所述程序或指令被所述处理器执行时,使得该装置实现上述第二方面、或第二方面任一种可能的实施方式中所述的方法。
第七方面,本申请提供一种存储介质,其上存储有计算机程序或指令,所述计算机程序或指令被执行时使得计算机执行上述第一方面、或第一方面任一种可能的实施方式中所述的方法。
第八方面,本申请提供一种存储介质,其上存储有计算机程序或指令,所述计算机程序或指令被执行时使得计算机执行上述第二方面、或第二方面任一种可能的实施方式中所述的方法。
第九方面,本申请实施例提供一种通信系统,包括:上述第三方面所述的装置,和/或,上述第四方面所述的装置。
第十方面,本申请实施例提供一种通信系统,包括:上述第五方面所述的装置,和/或,上述第六方面所述的装置。
图1为本申请提供的实施例应用的通信系统的示意图;
图2示出了通信系统的一种架构举例示意图;
图3示出了本申请实施例提供的一种通信方法的交互示意图;
图4A-图4C示出了本申请实施例提供的几种获得第二序列示意图;
图5A-图5D示出了本申请实施例提供的几种获得第三序列示意图;
图6为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图7为本申请实施例提供的一种终端的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的另一种通信装置的示意图。
本申请实施例提供的通信方法及装置可以应用于通信系统中。如图1示出了一种 通信系统结构示意图。该通信系统中包括一个或多个网络设备(清楚起见,图中示出网络设备10和网络设备20),以及与该一个或多个网络设备通信的一个或多个终端设备。图1中所示终端设备11和终端设备12与网络设备10通信,所示终端设备21和终端设备22与网络设备20通信。可以理解的是,网络设备和终端设备也可以被称为通信设备。
本发明实施例描述的技术可用于各种通信系统,例如第四代(4
thgeneration,4G)通信系统,4.5G通信系统,5G通信系统,多种通信系统融合的系统,或者未来演进的通信系统。例如长期演进(long term evolution,LTE)系统,新空口(new radio,NR)系统,无线保真(wireless-fidelity,WiFi)系统,以及第三代合作伙伴计划(3rd generation partnership project,3GPP)相关的通信系统等,以及其他此类通信系统。
图2示出了通信系统的一种可能的架构举例示意图,如图2所示无线接入网(radio access network,RAN)中的网络设备是集中单元(centralized unit,CU)和分布单元(distributed unit,DU)分离架构的基站(如gNodeB或gNB)。RAN可以与核心网相连(例如可以是LTE的核心网,也可以是5G的核心网等)。CU和DU可以理解为是对基站从逻辑功能角度的划分。CU和DU在物理上可以是分离的也可以部署在一起。多个DU可以共用一个CU。一个DU也可以连接多个CU(图中未示出)。CU和DU之间可以通过接口相连,例如可以是F1接口。CU和DU可以根据无线网络的协议层划分。例如分组数据汇聚层协议(packet data convergence protocol,PDCP)层及无线资源控制(radio resource control,RRC)层的功能设置在CU,而无线链路控制(radio link control,RLC),媒体接入控制(media access control,MAC)层,物理(physical)层等的功能设置在DU。可以理解对CU和DU处理功能按照这种协议层的划分仅仅是一种举例,也可以按照其他的方式进行划分。例如可以将CU或者DU划分为具有更多协议层的功能。例如,CU或DU还可以划分为具有协议层的部分处理功能。在一设计中,将RLC层的部分功能和RLC层以上的协议层的功能设置在CU,将RLC层的剩余功能和RLC层以下的协议层的功能设置在DU。在另一种设计中,还可以按照业务类型或者其他系统需求对CU或者DU的功能进行划分。例如按时延划分,将处理时间需要满足时延要求的功能设置在DU,不需要满足该时延要求的功能设置在CU。图2所示的网络架构可以应用于5G通信系统,其也可以与LTE系统共享一个或多个部件或资源。在另一种设计中,CU也可以具有核心网的一个或多个功能。一个或者多个CU可以集中设置,也分离设置。例如CU可以设置在网络侧方便集中管理。DU可以具有多个射频功能,也可以将射频功能拉远设置。
CU的功能可以由一个实体来实现,也可以进一步将控制面(CP)和用户面(UP)分离,即CU的控制面(CU-CP)和用户面(CU-UP)可以由不同的功能实体来实现,所述CU-CP和CU-UP可以与DU相耦合,共同完成基站的功能。
可以理解的是,本申请中提供的实施例也适用于CU和DU不分离的架构。
本申请中,网络设备可以是任意一种具有无线收发功能的设备。包括但不限于:LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),NR中的基站(gNodeB或gNB)或收发点(transmission receiving point/transmission reception point,TRP),3GPP后续演进的基站,WiFi系统中的接入节点,无线中继节点,无线回传节点等。基站可以是:宏基站,微基站,微微基站,小站,中继站,或,气球站等。多个基站可以支持上述提及的同一种技术的网络,也可以支持上述提及的不同技术的网络。基站可以包含一个或 多个共站或非共站的TRP。网络设备还可以是云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)场景下的无线控制器、CU,和/或,DU。网络设备还可以是服务器,可穿戴设备,或车载设备等。以下以网络设备为基站为例进行说明。所述多个网络设备可以为同一类型的基站,也可以为不同类型的基站。基站可以与终端设备进行通信,也可以通过中继站与终端设备进行通信。终端设备可以与不同技术的多个基站进行通信,例如,终端设备可以与支持LTE网络的基站通信,也可以与支持5G网络的基站通信,还可以支持与LTE网络的基站以及5G网络的基站的双连接。
终端是一种具有无线收发功能的设备,可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。所述终端可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、车载终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端、可穿戴终端设备等等。本申请的实施例对应用场景不做限定。终端有时也可以称为终端设备、用户设备(user equipment,UE)、接入终端设备、车载终端、工业控制终端、UE单元、UE站、移动站、移动台、远方站、远程终端设备、移动设备、UE终端设备、终端设备、无线通信设备、UE代理或UE装置等。终端也可以是固定的或者移动的。
在无线通信网络中,终端可以发起随机接入以与网络设备建立通信所需的连接。终端可以向网络设备发送随机接入前导(preamble)以发起随机接入的过程,该随机接入前导也可以被称为前导、前导信号或前导码等,本申请对其名称不做限定。然而,在大量终端需要接入网络时,受限于能够承载前导码的物理资源,前导码的容量会出现短缺,无法满足大量终端接入网络的需求。因此,如何能够在有限的物理资源中扩充前导码的容量,成为亟需解决的问题。
本申请实施例提供的方法中,通过将前导码设计为多个准正交序列的加权和,或是将前导码设计为多个正交序列的加权和,从而能够在有限的物理资源中扩充前导码的容量,满足大量终端接入网络的需求。
本申请中的物理资源可以包含时域资源,频域资源,码域资源,或,空域资源中的一种或多种。例如,该物理资源所包含的时域资源可以包含至少一个帧、至少一个子帧(sub-frame)、至少一个时隙(slot)、至少一个微时隙(mini-slot)、至少一个时间单元,或者至少一个时域符号等。例如,所述物理资源所包含的频域资源可以包含至少一个载波(carrier)、至少一个单元载波(componont carrier,CC)、至少一个带宽部分(bandwidth part,BWP)、至少一个资源块组(resource block group,RBG)、至少一个物理资源块组(physical resource-block group,PRG)、至少一个资源块(resource block,RB)、或至少一个子载波(sub-carrier,SC)等。例如,所述物理资源所包含的空域资源可以包含至少一个波束、至少一个端口、至少一个天线端口、或者至少一个层/空间层等。例如,所述物理资源所包含的码域资源可以包含至少一个正交覆盖码(orthogonal cover code,OCC)、或者至少一个非正交多址(non-orthogonal multiple access,NOMA)码等。
可以理解的是,上述物理资源可以是基带的物理资源,该基带的物理资源可以被基带芯片使用。上述物理资源也可以是空中接口的物理资源。上述物理资源还可以是中频或射频的物理资源。
下面以具体实施例结合附图对本申请的技术方案进行详细说明。下述实施例和实施方式可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。应理解,本申请中所解释的功能可以通过独立硬件电路、使用结合处理器/微处理器或通用计算机而运行的软件、使用专用集成电路,和/或使用一个或多个数字信号处理器来实现。当本申请描述为方法时,其还可以在计算机处理器和被耦合到处理器的存储器中实现。
为易于理解本申请中的实施例,首先对本申请所涉及的一些概念或者术语作简要说明。
A*B:表示对象A与对象B相乘。本申请中的对象可以理解为数值、数、单项式、或多项式等。
A mod B:表示取模,即表示对象A对对象B进行取模。或者也可以理解为取余,即表示对象A除以对象B获得的余数。
{q(k),k=0,1,…,K-1}表示长度为K的序列{q(0),q(1),…,q(K-1),K为大于1的整数。其中q(k)表示该序列中的一个元素(也可被理解为该序列中的一个对象),该序列中元素的取值可以是实数或复数。q
*(k)表示q(k)的共轭。‖q(k),k=0,1,…,K-1‖
2表示序列{q(k),k=0,1,…,K-1}的二范数,也可以表示为:
{{q
l(k),k=0,1,…,K-1},l=0,…,L-1}表示包含L个长度为K的序列的集合{{q
0(k),k=0,1,…,K-1},{q
1(k),k=0,1,…,K-1},…,{q
L-1(k),k=0,1,…,K-1}},L为大于1的整数。本申请中,序列的集合也可简称为序列集合。
正交序列集合:该集合中的任意两个序列间具有相互正交的特性。例如,在正交序列集合{{q
l(k),k=0,1,…,K-1},l=0,…,L-1}中的任意两个序列
和ql2k,k=0,1,…,K-1(l
1不等于l
2),满足:
准正交序列集合:该集合中的任意两个序列间具有低互相关性。例如,在准正交序列集合{{q
l(k),k=0,1,…,K-1},l=0,…,L-1}中的任意两个序列
和qlbk,k=0,1,…,K-1,满足:
其中,δ
ql表示与序列集合{{q
l(k),k=0,1,…,K-1},l=0,…,L-1}对应的最大互相关值或预定义的互相关值。可以理解,前述的正交特性可以视为低互相关性的一种特例。
ZC(Zadoff-Chu)序列:本申请中的术语“ZC序列”是指一种类型的序列,长度为N的ZC序列{x
u(n),n=0,1,…,N-1}中的元素x
u(n)满足
其中u为大于0且小于N的整数(也可理解为ZC序列{x
u(n),n=0,1,…,N-1}的根),j表示虚数单位(满足j
2=-1),π表示圆周率。
图3为本申请实施例提供的一种通信方法300的交互示意图。图3中以终端和网络设备作为该交互示意的执行主体为例来示意该通信方法,但本申请并不限制该交互示意的执行主体,例如,该交互示意的执行主体也可以是一个终端和另一个终端。又例如,图3中的网络设备也可以是支持该网络设备实现该方法的芯片、芯片系统、或处理器等,图3中的终端也可以是支持该终端实现该方法的芯片、芯片系统、或处理器等。如图3所示,该实施例的方法300可以包括:
310部分:终端获得长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},该第一序列中的元素x(n)满足
{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,其中m为满足0≤m≤M-1的整数,n为满足0≤n≤M-1的整数。该M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中,该第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合。上述第二序列也可以被称为基序列,上述第二序列集合也可以被称为基序列集合。
{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,该第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分。上述N和M为大于1的整数。上述第三序列也可以被称为特征掩码、特征掩码序列、加权掩码、加权掩码序列、或加权序列等。可选地,本段中涉及的正交序列集合或准正交序列集合是预定义的,比如该正交序列集合或该准正交序列集合可以预先存储在相应的装置(例如:存储器、缓存、存储介质、或其他能够用以存储数据的装置)中,终端从该装置中读取该正交序列集合或该准正交序列集合。或者,终端可以计算或生成该正交序列集合或该准正交序列集合(例如依据正交序列集合或准正交序列集合的生成式)。
终端可以通过多种不同的方式获得上述第一序列。
在获得上述第一序列的一种可能的实施方式中,终端可以计算或生成该第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},其中该第一序列中的元素x(n)满足上述公式。
在获得上述第一序列的另一种可能的实施方式中,该第一序列{x(n),n=0,1,…,N- 1}是预定义的,其中该第一序列中的元素x(n)满足上述公式。该第一序列中的元素(例如:该第一序列中元素的取值)可以预先存储在相应的装置(例如:存储器、缓存、存储介质、或其他能够用以存储数据的装置)中,终端从该装置中读取该第一序列中的元素,从而获得该第一序列。
即,第一序列中的元素也可以表示成x
r(n),第三序列也可以表示成{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。其中,第一序列{x
r(n),n=0,1,…,N-1}中的r可理解为第一序列{x
r(n),n=0,1,…,N-1}的索引或编号,第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}中的r可理解为第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}的索引或编号,r可以是大于或等于0且小于R的整数,其中R为大于M的整数。上述第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}也可以理解为包含在第三序列集合{{a
r(m),m=0,1,…,M-1},r=0,1,…,R-1}中。可选地,r的取值可以是预定义的,也可以是由网络设备配置的,还可以是由终端选择的(例如由终端随机选择的)。换句话说,系统中可存在多组第一序列。实施例中,可以一个相同的第三序列对应多组第一序列,或不同的第三序列对应多组第一序列。第三序列可以由网络设备配置或者由终端选择。
可选地,上述第一序列为下述中的一种:前导(preamble)信号的序列、解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)的序列、相位跟踪参考信号(phase tracking reference signal,PTRS)的序列、探测参考信号(sounding reference signal,SRS)的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。上述信号可以是终端向网络设备发送的信号,也可以是一个终端向其他的一个或多个终端发送的信号。
可选地,第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}为Zadoff-Chu(ZC)序列、或对ZC序列进行第一处理获得的序列,该第一处理包括离散傅里叶变换(discrete fourier transform,DFT)和/或循环移位(cyclic shift,CS)。本段中的ZC序列也可以替换为伪随机噪声(pseudo noise,PN)序列或m序列。
可选地,第三序列{a(m),m=0,1,…,M-1}(或表示为{a
r(m),m=0,1,…,M-1})为ZC序列、ZC序列的一部分、对ZC序列进行第二处理获得的序列、或对ZC序列进行第二处理获得的序列的一部分,所述第二处理包括归一化和/或CS。本段中的归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。本段中的ZC序列也可以替换为下述任一种序列:PN序列、m序列、里德穆勒(reed muller)序列、或里德所罗门(reed solomon)序列。
320部分:上述终端向网络设备发送上述第一序列,网络设备接收该第一序列。可以理解的是,由于存在一个或多个终端向网络设备发送上述第一序列的场景,因此网络设备可以接收一个或多个第一序列。可选地,网络设备可以同时接收多个第一序列,所述“同时接收多个第一序列”,可以理解为在相同的时间点上接收多个第一序列,也可以被理解为在一段时间段内接收多个第一序列,或者说在同一个序列处理周期内接收多个第一序列。可选地,网络设备接收到上述第一序列后,使用第二序列集合中的每个第二序列对该第一序列做互相关操作(例如在时域上做卷积,或者在频域上做 点乘),得到与第二序列集合中的每个第二序列对应的互相关序列。可选地,使用算法(例如压缩感知算法)可以获得接收到的上述第一序列或上述第一序列的相关参数信息(例如上述第一序列的编号)。
可选地,上述第二序列集合是预定义的。该第二序列集合可以预先存储在相应的装置(例如:存储器、缓存、存储介质、或其他能够用以存储数据的装置)中,网络设备从该装置中读取该第二序列集合,从而可以获得并使用该第二序列集合。或者,网络设备可以根据后续描述的第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}的多种不同的实现方式,计算或生成第二序列集合,具体实现方式可参考后续描述,此处不再赘述。
可选地,终端向网络设备发送指示信息,指示网络设备该终端所使用的第二序列或第二序列集合。
可选地,网络设备可基于上述一个或多个第一序列与终端进行通信。例如,若第一序列为前导信号的序列,则网络设备可以基于该前导信号的序列向终端发送接入响应(也可称为随机接入响应)。又例如,若第一序列为DMRS的序列,则网络设备可以根据该DMRS的序列解调来自终端的数据。可以理解,本申请并不限制网络设备基于第一序列与终端进行通信的具体形式。
本申请中可以对发送第一序列有多种不同的理解。例如,发送第一序列可以被理解为对该第一序列做预处理后再发送。例如,发送第一序列也可以被理解为发送与第一序列对应的信号(例如可以是前述的前导信号、DMRS、PTRS、SRS、同步信号、测量参考信号、或发现信号),可选地该信号可以是对该第一序列做预处理后得到的信号。上述预处理包括加扰、调制、层映射、预编码、功率调整、或物理资源映射中的一种或多种。
上述方法通过将与终端信号对应的序列设计为多个准正交序列的加权和,或是设计为多个正交序列的加权和,在两个维度上(基序列的维度和特征掩码的维度)增加了与终端信号对应的序列的容量,从而能够在有限的物理资源中扩充与终端信号对应的序列的容量,满足大量终端接入网络或发送信号的需求。此外,由于上述方法中的基序列和特征掩码均具有低互相关特性,因此可以在扩充与终端信号对应的序列容量的同时,保证对与终端信号对应的序列具有良好的检测性能。
可选地,终端可以获得配置信息,该配置信息包括与上述第二序列集合相关的参数和与上述第三序列相关的参数。上述与第二序列集合相关的参数也可以理解为与第一序列相关的参数,或者,上述与第三序列相关的参数也可以理解为与第一序列相关的参数,或者,上述与第二序列集合相关的参数和与第三序列相关的参数也可以理解为与第一序列相关的参数。上述与第二序列集合相关的参数用于配置:获得第二序列时使用的根,和/或,获得第二序列时使用的循环移位。上述与第三序列相关的参数用于配置:获得第三序列时使用的根,和/或,第三序列的编号或索引。
终端获得该配置信息,即可获得与第二序列集合相关的参数和与第三序列相关的参数,进而根据与第二序列集合相关的参数和与第三序列生成长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1(或表示为xrn,n=0,1,…,N-1)。
通过上述配置的方法配置第二序列集合的相关的参数,可以通过配置使不同的设备使 用不同的第二序列集合,减少设备之间的干扰。
通过上述配置的方法配置第三序列的相关的参数,可以使不同的设备获得其特有的第三序列,从而可以减少或者避免设备发送与第一序列对应的信号之间的冲突。
在终端获得配置信息的一种可能的实施方式中,图3所示的方法还可以包括305部分:网络设备向终端发送配置信息,终端接收该配置信息。该配置信息由下述中的一种或多种承载:系统信息、无线资源控制(radio resource control,RRC)信令、媒体接入控制(media access control,MAC)控制元素(control element,CE)、或控制信道。
在终端获得配置信息的另一种可能的实施方式中,该配置信息是预定义的。该配置信息可以预先存储在相应的装置(例如:存储器、缓存、存储介质、或其他能够用以存储数据的装置)中,终端从该装置中读取该配置信息,从而获得该配置信息。
在310部分中,第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}可以有多种不同的实现方式。终端可以根据这些实现方式获得第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1},网络设备也可以根据这些实现方式获得第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}。
在第二序列的一种可能的实现方式中,该第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是对ZC序列进行CS和DFT获得的序列。以图4A为例,图4A示意了对ZC序列进行CS再进行DFT获得第二序列。可以理解,图4A中的ZC序列也可以被替换为其他种类的序列,例如PN序列或m序列。
以ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}、第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}为例,L
RA表示ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的长度,L
RA为大于1的整数,例如L
RA为大于1的素数(本申请中也可称为质数)。其中ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u(i)满足
其中u为大于0且小于L
RA的整数(也可理解为ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的根)。可选地,该u的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该u的取值是预定义的。
对ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}进行CS处理,获得长度为L
RA的序列{x
u,v(d),d=0,1,…,L
RA-1},该序列{x
u,v(d),d=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u,v(d)满足
x
u,v(d)=x
u((d+C
v)mod L
RA),d=0,1,…,L
RA-1
其中v为大于或等于0的整数(也可理解为循环移位的编号或索引)。可选地,该v的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该v的取值是预定义的。
可选地,C
v是与v有关的函数,例如C
v=v*N
CS或者C
v=C′+v*N
CS,N
CS和C′为大于或等于1并且小于L
RA的整数,N
CS和C′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,C
v的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。
对序列{x
u,v(d),d=0,1,…,L
RA-1}进行DFT处理,获得长度为L
RA的序列{y
u,v(n),n=0,1,…,L
RA-1},该序列{y
u,v(n),n=0,1,…,L
RA-1}中的元素y
u,v(n)满足
该序列{y
u,v(n),n=0,1,…,L
RA-1}为上述的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1},其中N=L
RA。
可选地,u是与m有关的函数,可将u表示成u
m。例如u
m=u′或者
或者
其中u′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置,或者,u′的取值也可以是预定义的。
或者,E的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。H(u″)表示一个以u″作为自变量的函数,把u″映射为另一个取值u″′。
可选地,v是与m有关的函数,可将v表示成v
m。例如,v
m=m,m=0,1,…,M-1,或者,v
m=m mod E′,m=0,1,…,M-1。其中
或者,E′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。
可以理解,上述这种第二序列的实现方式主要描述了如何获得第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的一个第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1},获得第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中其他第二序列的方式与上述这种第二序列的实现方式相同,此处不再赘述。
在第二序列的另一种可能的实现方式中,该第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是对ZC序列进行CS获得的序列。以图4B为例,图4B示意了对ZC序列进行CS获得第二序列。可以理解,图4B中的ZC序列也可以被替换为其他种类的序列,例如PN序列或m序列。
以ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}、第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}为例,L
RA表示ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的长度,L
RA为大于1的整数,例如L
RA为大于1的素数。其中ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u(i)满足
其中u为大于0且小于L
RA的整数(也可理解为ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的根)。可选地,该u的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该u的取值是预定义的。
对ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}进行CS处理,获得长度为L
RA的序列{x
u,v(n),n=0,1,…,L
RA-1},该序列{x
u,v(n),n=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u,v(n)满足
x
u,v(n)=x
u((n+C
v)mod L
RA),n=0,1,…,L
RA-1
该序列{x
u,v(n),n=0,1,…,L
RA-1}为上述的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1},其中N=L
RA。其中v为大于或等于0的整数(也可理解为循环移位的编号或索引)。可选地,该v的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该v的取值是预定义的。
可选地,C
v是与v有关的函数。例如,C
v=v*N
CS,或者,C
v=C′+v*N
CS,N
CS和C′为大于或等于1并且小于L
RA的整数,N
CS和C′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,C
v的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。
可选地,u是与m有关的函数,可将u表示成u
m。例如,u
m=u′,或者,
或者,
其中u′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置,或者,u′的取值也可以是预定义的。
或者,E的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。H(u″)表示一个以u″作为自变量的函数,把u″映射为另一个取值u″′。
可选地,v是与m有关的函数,可将v表示成v
m。例如,v
m=m,m=0,1,…,M-1,或者v
m=m mod E′,m=0,1,…,M-1。其中
或者,E′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。
可以理解,上述这种第二序列的实现方式主要描述了如何获得第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的一个第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1},获得第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中其他第二序列的方式与上述这种第二序列的实现方式相同,此处不再赘述。
在第二序列的又一种可能的实现方式中,该第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是ZC序列。以图4C为例,图4C示意了由ZC序列获得第二序列。可以理解,图4C中的ZC序列也可以被替换为其他种类的序列,例如PN序列或m序列。
以ZC序列{x
u(n),n=0,1,…,L
RA-1}、第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}、并且L
RA=N为例,L
RA表示ZC序列{x
u(n),n=0,1,…,L
RA-1}的长度,L
RA为大于1的整数,例如L
RA为大于1的素数。其中ZC序列{x
u(n),n=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u(n)满足
该ZC序列{x
u(n),n=0,1,…,L
RA-1}为上述的第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}。其中u为大于0且小于L
RA的整数(也可理解为ZC序列{x
u(n),n=0,1,…,L
RA-1}的根)。可选地,该u的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该u的取值是预定义的。
可选地,u是与m有关的函数,可将u表示成u
m。例如u
m=u′或者
或者
其中u′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置,或者,u′的取值也可以是预定义的。
或者E的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。H(u″)表示一个以u″作为自变量的函数,把u″映射为另一个取值u″′。
可以理解,上述这种第二序列的实现方式主要描述了如何获得第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中的一个第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1},获得第二序列集合{{s
m(n),n=0,1,…,N-1},m=0,1,…,M-1}中其他第二序列的方式与上述这种第二序列的实现方式相同,此处不再赘述。
在310部分中,第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}(或表示为{a(m),m=0,1,…,M-1)可以有多种不同的实现方式。终端可以根据这些实现方式获得第三序列
{a
r(m),m=0,1,…,M-1},网络设备也可以根据这些实现方式获得第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1。
在第三序列的一种可能的实现方式中,该第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}是对ZC序列进行CS获得的序列。以图5A为例,图5A示意了对ZC序列进行CS获得第三序列。可以理解,图5A中的ZC序列也可以被替换为其他种类的序列,例如PN序列、m序列、 reed muller序列、或reed solomon序列。
以ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}、第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}为例,L
RA表示ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的长度,L
RA为大于1的整数,例如L
RA为大于1且小于M的最大素数,或者L
RA=M。其中ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u(i)满足
其中u为大于0且小于L
RA的整数(也可理解为ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的根)。可选地,该u的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该u的取值是预定义的。
对ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}进行CS处理,获得长度为M的序列{x
u,v(m),m=0,1,…,M-1},该序列{x
u,v(m),m=0,1,…,M-1}中的元素x
u,v(m)满足
x
u,v(m)=x
u((m+C
v)mod L
RA),m=0,1,…,M-1
其中v为大于或等于0的整数(也可理解为循环移位的编号或索引)。C
v是与v有关的函数。例如,C
v=v或者C
v=C′+v,C′为大于或等于1并且小于L
RA的整数,C′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,C
v的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。该序列{x
u,v(m),m=0,1,…,M-1}为上述的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。
可选地,u是与r有关的函数,可将u表示成u
r。例如,u
r=u′或者
或者
或者
其中u′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。H(u″)表示一个以u″作为自变量的函数,把u″映射为另一个取值u″′。
可选地,v是与r有关的函数,可将v表示成v
r。例如,v
r=r,r=0,1,…,R-1,或者v
r=r mod L
RA,r=0,1,…,R-1。
可以理解,上述这种第三序列的实现方式主要描述了如何获得一个第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。其中r可理解为第三序列的编号和索引。可选地,该r的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该r的取值是预定义的。若上述第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}包含在第三序列集合{{a
r(m),m=0,1,…,M-1},r=0,1,…,R-1}中,则获得该第三序列集合中其他第三序列的方式与上述这种第三序列的实现方式相同,此处不再赘述。
在第三序列的另一种可能的实现方式中,该第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}是对ZC序列进行CS并进行归一化获得的序列。以图5B为例,图5B示意了对ZC序列进行CS再进行归一化获得第三序列。该归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。可以理解,图5B中的ZC序列也可以被替换为其他种类的序列,例如PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
以ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}、第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}为例,L
RA表示ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的长度,L
RA为大于1的整数,例如L
RA为大于1且小于M的最大素数,或者L
RA=M。其中ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u(i)满足
其中u为大于0且小于L
RA的整数(也可理解为ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的根)。可选地,该u的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该u的取值是预定义的。
对ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}进行CS处理,获得长度为M的序列{x
u,v(m),m=0,1,…,M-1},该序列{x
u,v(m),m=0,1,…,M-1}中的元素x
u,v(m)满足
x
u,v(m)=x
u((m+C
v)mod L
RA),m=0,1,…,M-1
其中v为大于或等于0的整数(也可理解为循环移位的编号或索引)。C
v是与v有关的函数。例如,C
v=v或者C
v=C′+v,C′为大于或等于1并且小于L
RA的整数,C′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,C
v的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。
对上述序列{x
u,v(m),m=0,1,…,M-1}进行归一化处理,获得长度为M的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1},其中该第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}中的元素a
r(m)满足
a
r(m)=β*x
u,v(m),m=0,1,…,M-1
可选地,u是与r有关的函数,可将u表示成u
r。例如,u
r=u′或者
或者
或者
其中u′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。H(u″)表示一个以u″作为自变量的函数,把u″映射为另一个取值u″′。
可选地,v是与r有关的函数,可将v表示成v
r。例如,v
r=r,r=0,1,…,R-1,或者v
r=r mod L
RA,r=0,1,…,R-1。
可以理解,上述这种第三序列的实现方式主要描述了如何获得一个第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。其中r可理解为第三序列的编号和索引。可选地,该r的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该r的取值是预定义的。若上述第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}包含在第三序列集合{{a
r(m),m=0,1,…,M-1},r=0,1,…,R-1}中,则获得该第三序列集合中其他第三序列的方式与上述这种第三序列的实现方式相同,此处不再赘述。
在第三序列的另一种可能的实现方式中,该第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}是对ZC序列进行归一化获得的序列。以图5C为例,图5C示意了对ZC序列进行归一化获得第三序列。该归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。可以理解,图5C中的ZC序列也可以被替换为其他种类的序列,例如PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
以ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}、第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1},并且M=L
RA为例,L
RA表示ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}的长度,L
RA为大于1的整数。其中ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u(m)满足
其中u为大于0且小于L
RA的整数(也可理解为ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}的根)。可选地,该u的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该u的取值是预定义的。
对ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}进行归一化处理,获得长度为M的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1},其中该第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}中的元素a
r(m)满足
a
r(m)=β*x
u(m),m=0,1,…,M-1
可选地,u是与r有关的函数,可将u表示成u
r。例如,u
r=u′或者
或者
或者
其中u′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。H(u″)表示一个以u″作为自变量的函数,把u″映射为另一个取值u″′。
可以理解,上述这种第三序列的实现方式主要描述了如何获得一个第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。其中r可理解为第三序列的编号和索引。可选地,该r的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该r的取值是预定义的。若上述第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}包含在第三序列集合{{a
r(m),m=0,1,…,M-1},r=0,1,…,R-1}中,则获得该第三序列集合中其他第三序列的方式与上述这种第三序列的实现方式相同,此处不再赘述。
在第三序列的另一种可能的实现方式中,该第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}是ZC序列。以图5D为例,图5D示意了由ZC序列获得第三序列。可以理解,图5D中的ZC序列也可以被替换为其他种类的序列,例如PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
以ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}、第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1},并且M=L
RA为例,L
RA表示ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}的长度,L
RA为大于1的整数。其中ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u(m)满足
该ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}为上述的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。其中u为大于0且小于L
RA的整数(也可理解为ZC序列{x
u(m),m=0,1,…,L
RA-1}的根)。可选地,该u的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该u的取值是预定义的。
可选地,u是与r有关的函数,可将u表示成u
r。例如,u
r=u′或者
或者
或者
其中u′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。H(u″)表示一个以u″作为自变量的函数,把u″映射为另一个取值u″′。
可以理解,上述这种第三序列的实现方式主要描述了如何获得一个第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。其中r可理解为第三序列的编号和索引。可选地,该r的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该r的取值是预定义的。若上述第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}包含在第三序列 集合{{a
r(m),m=0,1,…,M-1},r=0,1,…,R-1}中,则获得该第三序列集合中其他第三序列的方式与上述这种第三序列的实现方式相同,此处不再赘述。
在第三序列的另一种可能的实现方式中,该第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}是对ZC序列进行CS获得的序列的一部分。可以理解,此处所述的ZC序列也可以被替换为其他种类的序列,例如PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
以ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}、第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}为例,L
RA表示ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的长度,L
RA为大于1的整数,例如L
RA为大于1且小于M的最大素数,或者L
RA=M。其中ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u(i)满足
其中u为大于0且小于L
RA的整数(也可理解为ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的根)。可选地,该u的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该u的取值是预定义的。
对ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}进行CS处理,获得长度为L*M的序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1},L为大于1的整数。该序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}中的元素x
u,v(m′)满足
x
u,v(m′)=x
u((m′+C
v)mod L
RA),m′=0,1,…,L*M-1
其中v为大于或等于0的整数(也可理解为循环移位的编号或索引)。C
v是与v有关的函数。例如,C
v=v或者C
v=C′+v,C′为大于或等于1并且小于L
RA的整数,C′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,C
v的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。该序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}中的一部分(也可以理解成该序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}中的一个子序列)为上述的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。其中r可理解为第三序列的编号和索引。可选地,该r的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该r的取值是预定义的。
例如,上述序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}包括L个长度为M的子序列。上述序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}可以被表示为如下的形式:
{x
u,v(0),x
u,v(1),…,x
u,v(M-1),x
u,v(M),x
u,v(M+1),…,x
u,v(2*M-1),…,x
u,v(l*M),x
u,v(l*M+1),…,x
u,v((l+1)*M-1),…,x
u,v((L-1)*M),x
u,v((L-1)*M+1),…,x
u,v(L*M-1)}
其中,{x
u,v(0),x
u,v(1),…,x
u,v(M-1)}为第一个长度为M的子序列(子序列0),{x
u,v(M),x
u,v(M+1),…,x
u,v(2*M-1)}为第二个长度为M的子序列(子序列1),…,{x
u,v(l*M),x
u,v(l*M+1),…,x
u,v((l+1)*M-1)}为第l+1个长度为M的子序列(子序列l),…,{x
u,v((L-1)*M),x
u,v((L-1)*M+1),…,x
u,v(L*M-1)}为第L个长度为M的子序列(子序列L-1),其中l为小于L的自然数(l也可以理解为上述子序列的索引或编号)。
上述一个长度为M的子序列为前述的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。比如,上述的子序列l为前述的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1},此时也可以将该第三序列表示成
其中
满足
可选地,不同的第三序列可以是不同的上述子序列。例如{x
u,v(0),x
u,v(1),…,x
u,v(M-1)}是第一个第三序列
{x
u,v(M),x
u,v(M+1),…,x
u,v(2*M-1)}是第二个第三序列
…,{x
u,v(l*M),x
u,v(l*M+1),…,x
u,v((l+1)*M-1)}是第l+1个第三序列
…,{x
u,v((L-1)*M),x
u,v((L-1)*M+1),…,x
u,v(L*M-1)}是第L个第三序列
可选地,u是与r有关的函数,可将u表示成u
r。例如,u
r=u′或者
或者
或者
其中u′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。H(u″)表示一个以u″作为自变量的函数,把u″映射为另一个取值u″′。
可选地,v是与r有关的函数,可将v表示成v
r。例如,v
r=r,r=0,1,…,R-1,或者v
r=r mod L
RA,r=0,1,…,R-1。
在第三序列的另一种可能的实现方式中,该第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}是对ZC序列进行CS和归一化获得的序列的一部分。该归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。可以理解,此处所述的ZC序列也可以被替换为其他种类的序列,例如PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
以ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}、第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}为例,L
RA表示ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的长度,L
RA为大于1的整数,例如L
RA为大于1且小于M的最大素数,或者L
RA=M。其中ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}中的元素x
u(i)满足
其中u为大于0且小于L
RA的整数(也可理解为ZC序列{x
u(i),i=0,1,…,L
RA-1}的根)。可选地,该u的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该u的取值是预定义的。
其中v为大于或等于0的整数(也可理解为循环移位的编号或索引)。C
v是与v有关的函数。例如,C
v=v或者C
v=C′+v,C′为大于或等于1并且小于L
RA的整数,C′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,C
v的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。对该序列
进行归一化处理,获得长度为L*M的序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1},其中该序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}中的元素x
u,v(m′)满足
上述序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}中的一部分(也可以理解成该序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}中的一个子序列)为上述的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。其中r可理解为第三序列的编号和索引。可选地,该r的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。或者,可选地,该r的取值是预定义的。
例如,上述序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}包括L个长度为M的子序列。上述序列{x
u,v(m′),m′=0,1,…,L*M-1}可以被表示为如下的形式:
{x
u,v(0),x
u,v(1),…,x
u,v(M-1),x
u,v(M),x
u,v(M+1),…,x
u,v(2*M-1),…,x
u,v(l*M),x
u,v(l*M+1),…,x
u,v((l+1)*M-1),…,x
u,v((L-1)*M),x
u,v((L-1)*M+1),…,x
u,v(L*M-1)}
其中,{x
u,v(0),x
u,v(1),…,x
u,v(M-1)}为第一个长度为M的子序列(子序列0),{x
u,v(M),x
u,v(M+1),…,x
u,v(2*M-1)}为第二个长度为M的子序列(子序列1),…,{x
u,v(l*M),x
u,v(l*M+1),…,x
u,v((l+1)*M-1)}为第l+1个长度为M的子序列(子序列l),…,{x
u,v((L-1)*M),x
u,v((L-1)*M+1),…,x
u,v(L*M-1)}为第L个长度为M的子序列(子序列L-1),其中l为小于L的自然数(l也可以理解为上述子序列的索引或编号)。
上述一个长度为M的子序列为前述的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1}。比如,上述的子序列l为前述的第三序列{a
r(m),m=0,1,…,M-1},此时也可以将该第三序列表示成
其中
满足
可选地,不同的第三序列可以是不同的上述子序列。例如{x
u,v(0),x
u,v(1),…,x
u,v(M-1)}是第一个第三序列
{x
u,v(M),x
u,v(M+1),…,x
u,v(2*M-1)}是第二个第三序列
…,{x
u,v(l*M),x
u,v(l*M+1),…,x
u,v((l+1)*M-1)}是第l+1个第三序列
…,{x
u,v((L-1)*M),x
u,v((L-1)*M+1),…,x
u,v(L*M-1)}是第L个第三序列
可选地,u是与r有关的函数,可将u表示成u
r。例如,u
r=u′或者
或者
或者
其中u′的取值是由网络设备配置的,例如通过图3中305部分的配置信息进行配置。H(u″)表示一个以u″作为自变量的函数,把u″映射为另一个取值u″′。
可选地,v是与r有关的函数,可将v表示成v
r。例如,v
r=r,r=0,1,…,R-1,或者v
r=r mod L
RA,r=0,1,…,R-1。
在310部分中,N和M的取值可以与第一序列对应的信号类型有关。
在第一序列为前导信号的序列的实施方式中,N的取值可以是839、864、144或139,M的取值可以是64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4。本申请并不限制N和M的其他取值。
在第一序列为DMRS的序列的实施方式中,N的取值可以是71、72、139或144,M的取值可以是6、8、12、18、24或32。本申请并不限制N和M的其他取值。
可以理解的是,图4A、图4B、图4C、图5A、图5B、图5C、和图5D中示意的ZC 序列可以是相同的ZC序列,也可以是不同的ZC序列,本申请对此不做限定。
相应于上述方法实施例给出的方法,本申请实施例还提供了相应的装置,包括用于执行上述实施例相应的模块。所述模块可以是软件,也可以是硬件,或者是软件和硬件结合。
图6给出了一种装置的结构示意图。所述装置1500可以是网络设备,也可以是终端设备,也可以是支持网络设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等。该装置可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
所述装置1500可以包括一个或多个处理器1501,所述处理器1501也可以称为处理单元,可以实现一定的控制功能。所述处理器1501可以是通用处理器或者专用处理器等。例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端、终端芯片,DU或CU等)进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。
在一种可选的设计中,处理器1501也可以存有指令和/或数据1503,所述指令和/或数据1503可以被所述处理器运行,使得所述装置1500执行上述方法实施例中描述的方法。
在另一种可选的设计中,处理器1501中可以包括用于实现接收和发送功能的收发单元。例如该收发单元可以是收发电路,或者是接口,或者是接口电路。用于实现接收和发送功能的收发电路、接口或接口电路可以是分开的,也可以集成在一起。上述收发电路、接口或接口电路可以用于代码/数据的读写,或者,上述收发电路、接口或接口电路可以用于信号的传输或传递。
在又一种可能的设计中,装置1500可以包括电路,所述电路可以实现前述方法实施例中发送或接收或者通信的功能。
可选的,所述装置1500中可以包括一个或多个存储器1502,其上可以存有指令1504,所述指令可在所述处理器上被运行,使得所述装置1500执行上述方法实施例中描述的方法。可选的,所述存储器中还可以存储有数据。可选的,处理器中也可以存储指令和/或数据。所述处理器和存储器可以单独设置,也可以集成在一起。例如,上述方法实施例中所描述的对应关系可以存储在存储器中,或者存储在处理器中。
可选的,所述装置1500还可以包括收发器1505和/或天线1506。所述处理器1501可以称为处理单元,对所述装置1500进行控制。所述收发器1505可以称为收发单元、收发机、收发电路、收发装置或收发模块等,用于实现收发功能。
可选的,本申请实施例中的装置1500可以用于执行本申请实施例中图3描述的方法。
在一种可能的设计中,一种装置1500(例如,集成电路、无线设备、电路模块,或终端等)可包括:处理器1501和收发器1505。处理器1501用于获得长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},收发器1505用于向网络设备或终端发送该第一序列。其中该第一序列中的元素x(n)满足下式:
其中,{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,该M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,该第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合。上述第二序列也可以被称为基序列,上述第二序列集合也可以被称为基序列集合。{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,该第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分。上述第三序列也可以被称为特征掩码、特征掩码序列、加权掩码、加权掩码序列、或加权序列等。上述m为满足0≤m<M的整数,上述n为满足0≤n<N的整数,上述N和M为大于1的整数。
上述装置获得并发送的与终端信号对应的序列是多个准正交序列的加权和,或是多个正交序列的加权和,在两个维度上(基序列的维度和特征掩码的维度)增加了与终端信号对应的序列的容量,从而能够在有限的物理资源中扩充与终端信号对应的序列的容量,满足大量终端接入网络或发送信号的需求。此外,由于上述基序列和特征掩码均具有低互相关特性,因此可以在扩充与终端信号对应的序列容量的同时,保证对与终端信号对应的序列具有良好的检测性能。
在上述装置1500某些可能的实施方式中,上述第一序列为下述中的一种:preamble信号的序列、DMRS的序列、PTRS的序列、SRS的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。上述信号可以是终端向网络设备发送的信号,也可以是一个终端向其他的一个或多个终端发送的信号。可选地,当第一序列为前导信号的序列时,N的取值可以是839、864、144或139,M的取值可以是64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4,但本申请并不限制N和M的其他取值。可选地,当第一序列为DMRS的序列时,N的取值可以是71、72、139或144,M的取值可以是6、8、12、18、24或32,但本申请并不限制N和M的其他取值。
在上述装置1500某些可能的实施方式中,第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}为ZC序列、或对ZC序列进行第一处理获得的序列,该第一处理包括DFT和/或CS。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为PN序列或m序列。
在上述装置1500某些可能的实施方式中,第三序列{a(m),m=0,1,…,M-1}为ZC序列、ZC序列的一部分、对ZC序列进行第二处理获得的序列、或对ZC序列进行第二处理获得的序列的一部分,所述第二处理包括归一化和/或CS。可选地,本段中的归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为下述任一种序列:PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
在上述装置1500某些可能的实施方式中,处理器1501还用于获得配置信息,该配置信息用于配置与上述第二序列集合相关的参数和与上述第三序列相关的参数。可选地,该配置信息是预定义的,或者,该配置信息是由下述中的一种或多种承载的:系统信息、RRC信令、MACCE、或控制信道。可选地,当上述配置信息由系统信息、RRC信令、MACCE、或控制信道中的一种或多种承载时,收发器1505还用于接收该配置信息。可选地,上述与第二序列集合相关的参数用于配置:获得第二序列时使用的根,和/或,获得第二序列时使用的循环移位。可选地,上述与第三序列相关的参数用于配置:获得第三序列时使用的根,和/或,第三序列的编号或索引。
通过上述装置配置第二序列集合的相关的参数,可以通过配置使不同的设备使用不同 的第二序列集合,减少设备之间的干扰。通过上述装置配置第三序列的相关的参数,可以使不同的设备获得其特有的第三序列,从而可以减少或者避免设备发送与第一序列对应的信号之间的冲突。
在另一种可能的设计中,一种装置1500(例如,集成电路、无线设备、电路模块、网络设备、或终端等)可包括:收发器1505,该收发器1505接收来自终端的一个或多个长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},该第一序列中的元素x(n)满足下式:
其中,{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,该M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,该第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合。上述第二序列也可以被称为基序列,上述第二序列集合也可以被称为基序列集合。{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,该第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分。上述第三序列也可以被称为特征掩码、特征掩码序列、加权掩码、加权掩码序列、或加权序列等。上述m为满足0≤m<M的整数,上述n为满足0≤n<N的整数,上述N和M为大于1的整数。
上述装置接收的与终端信号对应的序列是多个准正交序列的加权和,或是多个正交序列的加权和,在两个维度上(基序列的维度和特征掩码的维度)增加了与终端信号对应的序列的容量,从而能够在有限的物理资源中扩充与终端信号对应的序列的容量,满足大量终端接入网络或发送信号的需求。此外,由于上述基序列和特征掩码均具有低互相关特性,因此可以在扩充与终端信号对应的序列容量的同时,保证对与终端信号对应的序列具有良好的检测性能。
在上述装置1500某些可能的实施方式中,上述第一序列为下述中的一种:preamble信号的序列、DMRS的序列、PTRS的序列、SRS的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。上述信号可以是终端向网络设备发送的信号,也可以是一个终端向其他的一个或多个终端发送的信号。可选地,当第一序列为前导信号的序列时,N的取值可以是839、864、144或139,M的取值可以是64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4,但本申请并不限制N和M的其他取值。可选地,当第一序列为DMRS的序列时,N的取值可以是71、72、139或144,M的取值可以是6、8、12、18、24或32,但本申请并不限制N和M的其他取值。
在上述装置1500某些可能的实施方式中,第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}为ZC序列、或由ZC序列经过第一处理获得的序列,该第一处理包括DFT和/或CS。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为PN序列或m序列。
在上述装置1500某些可能的实施方式中,第三序列{a(m),m=0,1,…,M-1}为ZC序列、ZC序列的一部分、由ZC序列经过第二处理获得的序列、或由ZC序列经过第二处理获得的序列的一部分,所述第二处理包括归一化和/或CS。可选地,本段中的归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为下述任一种序列:PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
在上述装置1500某些可能的实施方式中,收发器1505还用于向终端发送配置信息, 该配置信息用于配置与上述第二序列集合相关的参数和与上述第三序列相关的参数。可选地,该配置信息是由下述中的一种或多种承载的:系统信息、RRC信令、MACCE、或控制信道。可选地,上述与第二序列集合相关的参数用于配置:与第二序列相关的根,和/或,与第二序列相关的循环移位。可选地,上述与第三序列相关的参数用于配置:与第三序列相关的根,和/或,第三序列的编号或索引。可选地,该装置1500还可以包括处理器1501,该处理器1501用于获得或生成上述配置信息。
通过上述装置配置第二序列集合的相关的参数,可以通过配置使不同的设备使用不同的第二序列集合,减少设备之间的干扰。通过上述装置配置第三序列的相关的参数,可以使不同的设备获得其特有的第三序列,从而可以减少或者避免设备发送与第一序列对应的信号之间的冲突。
本申请中描述的处理器和收发器可实现在集成电路(integrated circuit,IC)、模拟IC、射频集成电路RFIC、混合信号IC、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、印刷电路板(printed circuit board,PCB)、电子设备等上。该处理器和收发器也可以用各种IC工艺技术来制造,例如互补金属氧化物半导体(complementary metal oxide semiconductor,CMOS)、N型金属氧化物半导体(nMetal-oxide-semiconductor,NMOS)、P型金属氧化物半导体(positive channel metal oxide semiconductor,PMOS)、双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)、双极CMOS(BiCMOS)、硅锗(SiGe)、砷化镓(GaAs)等。
以上实施例描述中的装置可以是网络设备或者终端设备,但本申请中描述的装置的范围并不限于此,而且装置的结构可以不受图6的限制。装置可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述装置可以是:
(1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;
(2)具有一个或多个IC的集合,可选的,该IC集合也可以包括用于存储数据和/或指令的存储部件;
(3)ASIC,例如调制解调器(MSM);
(4)可嵌入在其他设备内的模块;
(5)接收机、终端、智能终端、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;
(6)其他等等。
图7提供了一种终端设备的结构示意图。该终端设备可适用于图1所示出的场景中。为了便于说明,图7仅示出了终端设备的主要部件。如图7所示,终端设备1600包括处理器、存储器、控制电路、天线以及输入输出装置。处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,以及对整个终端进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。存储器主要用于存储软件程序和数据。射频电路主要用于基带信号与射频信号的转换以及对射频信号的处理。天线主要用于收发电磁波形式的射频信号。输入输出装置,例如触摸屏、显示屏,键盘等主要用于接收用户输入的数据以及对用户输出数据。
当终端设备开机后,处理器可以读取存储单元中的软件程序,解析并执行软件程序的指令,处理软件程序的数据。当需要通过无线发送数据时,处理器对待发送的数 据进行基带处理后,输出基带信号至射频电路,射频电路将基带信号进行处理后得到射频信号并将射频信号通过天线以电磁波的形式向外发送。当有数据发送到终端设备时,射频电路通过天线接收到射频信号,该射频信号被进一步转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器,处理器将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
为了便于说明,图7仅示出了一个存储器和处理器。在实际的终端设备中,可以存在多个处理器和存储器。存储器也可以称为存储介质或者存储设备等,本发明实施例对此不做限制。
作为一种可选的实现方式,处理器可以包括基带处理器和中央处理器,基带处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器主要用于对整个终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。图7中的处理器集成了基带处理器和中央处理器的功能,本领域技术人员可以理解,基带处理器和中央处理器也可以是各自独立的处理器,通过总线等技术互联。本领域技术人员可以理解,终端设备可以包括多个基带处理器以适应不同的网络制式,终端设备可以包括多个中央处理器以增强其处理能力,终端设备的各个部件可以通过各种总线连接。所述基带处理器也可以表述为基带处理电路或者基带处理芯片。所述中央处理器也可以表述为中央处理电路或者中央处理芯片。对通信协议以及通信数据进行处理的功能可以内置在处理器中,也可以以软件程序的形式存储在存储单元中,由处理器执行软件程序以实现基带处理功能。
在一个例子中,可以将具有收发功能的天线和控制电路视为终端设备1600的收发单元1611,将具有处理功能的处理器视为终端设备1600的处理单元1612。如图7所示,终端设备1600包括收发单元1611和处理单元1612。收发单元也可以称为收发器、收发机、收发装置等。可选的,可以将收发单元1611中用于实现接收功能的器件视为接收单元,将收发单元1611中用于实现发送功能的器件视为发送单元,即收发单元1611包括接收单元和发送单元。示例性的,接收单元也可以称为接收机、接收器、接收电路等,发送单元可以称为发射机、发射器或者发射电路等。可选的,上述接收单元和发送单元可以是集成在一起的一个单元,也可以是各自独立的多个单元。上述接收单元和发送单元可以在一个地理位置,也可以分散在多个地理位置。
如图8所示,本申请又一实施例提供了一种装置1700。该装置可以是终端,也可以是终端的部件(例如,集成电路,芯片等等)。或者,该装置可以是网络设备,也可以是网络设备的部件(例如,集成电路,芯片等等)。该装置也可以是其他通信模块,用于实现本申请方法实施例中的方法。该装置1700可以包括:处理模块1702(处理单元)。可选的,还可以包括收发模块1701(收发单元)和存储模块1703(存储单元)。
在一种可能的设计中,如图8中的一个或者多个模块可能由一个或者多个处理器来实现,或者由一个或者多个处理器和存储器来实现;或者由一个或多个处理器和收发器实现;或者由一个或者多个处理器、存储器和收发器实现,本申请实施例对此不作限定。所述处理器、存储器、收发器可以单独设置,也可以集成。
所述装置具备实现本申请实施例描述的终端的功能,比如,所述装置包括终端执行本申请实施例描述的终端涉及步骤所对应的模块或单元或手段(means),所述功能或单元或手段(means)可以通过软件实现,或者通过硬件实现,也可以通过硬件 执行相应的软件实现,还可以通过软件和硬件结合的方式实现。详细可进一步参考前述对应方法实施例中的相应描述。或者,所述装置具备实现本申请实施例描述的网络设备的功能,比如,所述装置包括所述网络设备执行本申请实施例描述的网络设备涉及步骤所对应的模块或单元或手段(means),所述功能或单元或手段(means)可以通过软件实现,或者通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现,还可以通过软件和硬件结合的方式实现。详细可进一步参考前述对应方法实施例中的相应描述。
可选的,本申请实施例中的装置1700中各个模块可以用于执行本申请实施例中图3描述的方法。
在一种可能的实施方式中,一种装置1700可包括:处理模块1702和收发模块1701。处理模块1702用于获得长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},收发模块1701用于向网络设备或终端发送该第一序列。其中该第一序列中的元素x(n)满足下式:
其中,{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,该M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,该第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合。上述第二序列也可以被称为基序列,上述第二序列集合也可以被称为基序列集合。{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,该第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分。上述第三序列也可以被称为特征掩码、特征掩码序列、加权掩码、加权掩码序列、或加权序列等。上述m为满足0≤m<M的整数,上述n为满足0≤n<N的整数,上述N和M为大于1的整数。
上述装置获得并发送的与终端信号对应的序列是多个准正交序列的加权和,或是多个正交序列的加权和,在两个维度上(基序列的维度和特征掩码的维度)增加了与终端信号对应的序列的容量,从而能够在有限的物理资源中扩充与终端信号对应的序列的容量,满足大量终端接入网络或发送信号的需求。此外,由于上述基序列和特征掩码均具有低互相关特性,因此可以在扩充与终端信号对应的序列容量的同时,保证对与终端信号对应的序列具有良好的检测性能。
在上述装置1700某些可能的实施方式中,上述第一序列为下述中的一种:preamble信号的序列、DMRS的序列、PTRS的序列、SRS的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。上述信号可以是终端向网络设备发送的信号,也可以是一个终端向其他的一个或多个终端发送的信号。可选地,当第一序列为前导信号的序列时,N的取值可以是839、864、144或139,M的取值可以是64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4,但本申请并不限制N和M的其他取值。可选地,当第一序列为DMRS的序列时,N的取值可以是71、72、139或144,M的取值可以是6、8、12、18、24或32,但本申请并不限制N和M的其他取值。
在上述装置1700某些可能的实施方式中,第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}为ZC序列、或对ZC序列进行第一处理获得的序列,该第一处理包括DFT和/或CS。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为PN序列或m序列。
在上述装置1700某些可能的实施方式中,第三序列{a(m),m=0,1,…,M-1}为ZC 序列、ZC序列的一部分、对ZC序列进行第二处理获得的序列、或对ZC序列进行第二处理获得的序列的一部分,所述第二处理包括归一化和/或CS。可选地,本段中的归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为下述任一种序列:PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
在上述装置1700某些可能的实施方式中,处理模块1702还用于获得配置信息,该配置信息用于配置与上述第二序列集合相关的参数和与上述第三序列相关的参数。可选地,该配置信息是预定义的,或者,该配置信息是由下述中的一种或多种承载的:系统信息、RRC信令、MACCE、或控制信道。可选地,当上述配置信息由系统信息、RRC信令、MACCE、或控制信道中的一种或多种承载时,收发模块1701还用于接收该配置信息。可选地,上述与第二序列集合相关的参数用于配置:获得第二序列时使用的根,和/或,获得第二序列时使用的循环移位。可选地,上述与第三序列相关的参数用于配置:获得第三序列时使用的根,和/或,第三序列的编号或索引。
通过上述装置配置第二序列集合的相关的参数,可以通过配置使不同的设备使用不同的第二序列集合,减少设备之间的干扰。通过上述装置配置第三序列的相关的参数,可以使不同的设备获得其特有的第三序列,从而可以减少或者避免设备发送与第一序列对应的信号之间的冲突。
在另一种可能的实施方式中,一种装置1700可包括:收发模块1701,该收发模块1701接收来自终端的一个或多个长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},该第一序列中的元素x(n)满足下式:
其中,{s
m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,该M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,该第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合。上述第二序列也可以被称为基序列,上述第二序列集合也可以被称为基序列集合。{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,该第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分。上述第三序列也可以被称为特征掩码、特征掩码序列、加权掩码、加权掩码序列、或加权序列等。上述m为满足0≤m<M的整数,上述n为满足0≤n<N的整数,上述N和M为大于1的整数。
上述装置接收的与终端信号对应的序列是多个准正交序列的加权和,或是多个正交序列的加权和,在两个维度上(基序列的维度和特征掩码的维度)增加了与终端信号对应的序列的容量,从而能够在有限的物理资源中扩充与终端信号对应的序列的容量,满足大量终端接入网络或发送信号的需求。此外,由于上述基序列和特征掩码均具有低互相关特性,因此可以在扩充与终端信号对应的序列容量的同时,保证对与终端信号对应的序列具有良好的检测性能。
在上述装置1700某些可能的实施方式中,上述第一序列为下述中的一种:preamble信号的序列、DMRS的序列、PTRS的序列、SRS的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。上述信号可以是终端向网络设备发送的信号,也可以是一个终端向其他的一个或多个终端发送的信号。可选地,当第一序列为前导信号的序列时, N的取值可以是839、864、144或139,M的取值可以是64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4,但本申请并不限制N和M的其他取值。可选地,当第一序列为DMRS的序列时,N的取值可以是71、72、139或144,M的取值可以是6、8、12、18、24或32,但本申请并不限制N和M的其他取值。
在上述装置1700某些可能的实施方式中,第二序列{s
m(n),n=0,1,…,N-1}为ZC序列、或由ZC序列经过第一处理获得的序列,该第一处理包括DFT和/或CS。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为PN序列或m序列。
在上述装置1700某些可能的实施方式中,第三序列{a(m),m=0,1,…,M-1}为ZC序列、ZC序列的一部分、由ZC序列经过第二处理获得的序列、或由ZC序列经过第二处理获得的序列的一部分,所述第二处理包括归一化和/或CS。可选地,本段中的归一化也可以理解为功率调整、功率归一化、或功率缩放。可选地,本段中的ZC序列也可以替换为下述任一种序列:PN序列、m序列、reed muller序列、或reed solomon序列。
在上述装置1700某些可能的实施方式中,收发模块1701还用于向终端发送配置信息,该配置信息用于配置与上述第二序列集合相关的参数和与上述第三序列相关的参数。可选地,该配置信息是由下述中的一种或多种承载的:系统信息、RRC信令、MACCE、或控制信道。可选地,上述与第二序列集合相关的参数用于配置:与第二序列相关的根,和/或,与第二序列相关的循环移位。可选地,上述与第三序列相关的参数用于配置:与第三序列相关的根,和/或,第三序列的编号或索引。可选地,该装置1700还可以包括处理模块1702,该处理模块1702用于获得或生成上述配置信息。
通过上述装置配置第二序列集合的相关的参数,可以通过配置使不同的设备使用不同的第二序列集合,减少设备之间的干扰。通过上述装置配置第三序列的相关的参数,可以使不同的设备获得其特有的第三序列,从而可以减少或者避免设备发送与第一序列对应的信号之间的冲突。
可以理解的是,本申请实施例中的一些可选的特征,在某些场景下,可以不依赖于其他特征,比如其当前所基于的方案,而独立实施,解决相应的技术问题,达到相应的效果,也可以在某些场景下,依据需求与其他特征进行结合。相应的,本申请实施例中给出的装置也可以相应的实现这些特征或功能,在此不予赘述。
本领域技术人员还可以了解到本申请实施例列出的各种说明性逻辑块(illustrative logical block)和步骤(step)可以通过电子硬件、电脑软件,或两者的结合进行实现。这样的功能是通过硬件还是软件来实现取决于特定的应用和整个系统的设计要求。本领域技术人员可以对于每种特定的应用,可以使用各种方法实现所述的功能,但这种实现不应被理解为超出本申请实施例保护的范围。
在本申请的各个实施例和实现方式中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,不同的实施例之间、不同的实现方式之间的术语和/或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例和实现方式中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例或新的实现方式。
应理解,本申请实施例中的处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器
(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
本申请所描述的技术可通过各种方式来实现。例如,这些技术可以用硬件、软件或者硬件结合的方式来实现。对于硬件实现,用于在通信装置(例如,基站,终端、网络实体、或芯片)处执行这些技术的处理单元,可以实现在一个或多个通用处理器、DSP、数字信号处理器件、ASIC、可编程逻辑器件、FPGA、或其它可编程逻辑装置,离散门或晶体管逻辑,离散硬件部件,或上述任何组合中。通用处理器可以为微处理器,可选地,该通用处理器也可以为任何传统的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以通过计算装置的组合来实现,例如数字信号处理器和微处理器,多个微处理器,一个或多个微处理器联合一个数字信号处理器核,或任何其它类似的配置来实现。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请还提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
本申请还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个 或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,高密度数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
应理解,说明书通篇中提到的“实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各个实施例未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
还应理解,在本申请中,“当…时”、“若”以及“如果”均指在某种客观情况下UE或者基站会做出相应的处理,并非是限定时间,且也不要求UE或基站实现时一定要有判断的动作,也不意味着存在其它限定。
本领域普通技术人员可以理解:本申请中涉及的第一、第二等各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请实施例的范围,也表示先后顺序。
本申请中对于使用单数表示的元素旨在用于表示“一个或多个”,而并非表示“一个且仅一个”,除非有特别说明。本申请中,在没有特别说明的情况下,“至少一个”旨在用于表示“一个或者多个”,“多个”旨在用于表示“两个或两个以上”。
另外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况,其中A可以是单数或者复数,B可以是单数或者复数。
字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本文中术语“……中的至少一个”或“……中的至少一种”,表示所列出的各项的全部或任意组合,例如,“A、B和C中的至少一种”,可以表示:单独存在A,单独存在B,单独存在C,同时存在A和B,同时存在B和C,同时存在A、B和C这六种情况,其中A可以是单数或者复数,B可以是单数或者复数,C可以是单数或者复数。
应理解,在本申请各实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
本申请中各表所示的对应关系可以被配置,也可以是预定义的。各表中的信息的取值仅仅是举例,可以配置为其他值,本申请并不限定。在配置信息与各参数的对应关系时,并不一定要求必须配置各表中示意出的所有对应关系。例如,本申请中的表格中,某些行示出的对应关系也可以不配置。又例如,可以基于上述表格做适当的变形调整,例如,拆分,合并等等。上述各表中标题示出参数的名称也可以采用通信装置可理解的其他名称,其参数的取值或表示方式也可以通信装置可理解的其他取值或表示方式。上述各表在实现时,也可以采用其他的数据结构,例如可以采用数组、队列、容器、栈、线性表、指针、链表、树、图、结构体、类、堆、散列表或哈希表等。
本申请中的预定义可以理解为定义、预先定义、存储、预存储、预协商、预配置、 固化、或预烧制。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本申请中各个实施例之间相同或相似的部分可以互相参考。在本申请中各个实施例、以及各实施例中的各个实施方式/实施方法/实现方法中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,不同的实施例之间、以及各实施例中的各个实施方式/实施方法/实现方法之间的术语和/或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例、以及各实施例中的各个实施方式/实施方法/实现方法中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例、实施方式、实施方法、或实现方法。以上所述的本申请实施方式并不构成对本申请保护范围的限定。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。
Claims (38)
- 一种通信方法,其特征在于,包括:获得长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},所述第一序列中的x(n)满足以及,发送所述第一序列;其中:{s m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,所述M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,所述第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合;{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,所述第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分;所述m为满足0≤m<M的整数,所述n为满足0≤n<N的整数,所述N和M为大于1的整数。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一序列为前导preamble信号的序列。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述N等于839、864、144或139,所述M等于64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一序列为解调参考信号DMRS的序列。
- 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述N等于71、72、139或144,所述M等于6、8、12、18、24或32。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一序列为相位跟踪参考信号PTRS的序列、探测参考信号SRS的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。
- 根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二序列为ZC序列、或对ZC序列进行第一处理获得的序列;或者所述第二序列为伪随机噪声PN序列、或对PN序列进行第一处理获得的序列;或者所述第二序列为m序列、或对m序列进行第一处理获得的序列;其中,所述第一处理包括下述中的一种或多种:离散傅里叶变换DFT、或循环移位。
- 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三序列为ZC序列、ZC序列的一部分、对ZC序列进行第二处理获得的序列、或对ZC序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为伪随机噪声PN序列、PN序列的一部分、对PN序列进行第二处理获得的序列、或对PN序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为m序列、m序列的一部分、对m序列进行第二处理获得的序列、或对m序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为里德穆勒序列、里德穆勒序列的一部分、对里德穆勒序列进行第二处理获得的序列、或对里德穆勒序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为里德所罗门序列、里德所罗门序列的一部分、对里德所罗门序列进行第二处理获得的序列、或对里德所罗门序列进行第二处理获得的序列的一部分;其中,所述第二处理包括下述中的一种或多种:归一化、或循环移位。
- 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:获得配置信息,所述配置信息用于配置与所述第二序列集合相关的参数和与所述第三序列相关的参数。
- 一种通信方法,其特征在于,包括:接收一个或多个长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},所述第一序列中的x(n)满足以及,基于所述第一序列进行通信;其中:{s m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,所述M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,所述第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合;{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,所述第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分;所述m为满足0≤m<M的整数,所述n为满足0≤n<N的整数,所述N和M为大于1的整数。
- 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一序列为前导preamble信号的序列。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述N等于839、864、144或139,所述M等于64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4。
- 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一序列为解调参考信号DMRS的序列。
- 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述N等于71、72、139或144,所述M等于6、8、12、18、24或32。
- 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一序列为相位跟踪参考信号PTRS的序列、探测参考信号SRS的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。
- 根据权利要求10至15中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二序列为ZC序列、或由ZC序列经第一处理获得的序列;或者所述第二序列为伪随机噪声PN序列、或对PN序列进行第一处理获得的序列;或者所述第二序列为m序列、或对m序列进行第一处理获得的序列;其中,所述第一处理包括下述中的一种或多种:离散傅里叶变换DFT、或循环移位。
- 根据权利要求10至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述第三序列为ZC序列、ZC序列的一部分、由ZC序列经第二处理获得的序列、或由ZC序列经第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为伪随机噪声PN序列、PN序列的一部分、对PN序列进行第二处理获得的序列、或对PN序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为m序列、m序列的一部分、对m序列进行第二处理获得的序列、或对m序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为里德穆勒序列、里德穆勒序列的一部分、对里德穆勒序列进行第二处理获得的序列、或对里德穆勒序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为里德所罗门序列、里德所罗门序列的一部分、对里德所罗门序列进行第二处理获得的序列、或对里德所罗门序列进行第二处理获得的序列的一部分;其中,所述第二处理包括下述中的一种或多种:归一化、或循环移位。
- 根据权利要求10至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:发送配置信息,所述配置信息用于配置与所述第二序列集合相关的参数和与所述第三序列相关的参数。
- 一种通信装置,其特征在于,所述装置用于执行如权利要求1至9中任一项所述的方法。
- 一种通信装置,其特征在于,所述装置用于执行如权利要求10至18中任一项所述的方法。
- 一种通信装置,其特征在于,包括:处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储程序或指令,当所述程序或指令被所述处理器执行时,使得所述装置执行如权利要求1至9中任一项所述的方法。
- 一种通信装置,其特征在于,包括:处理器,所述处理器与存储器耦合,所述存储器用于存储程序或指令,当所述程序或指令被所述处理器执行时,使得所述装置执行如权利要求10至18中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序或指令,其特征在于,所述计算机程序或指令被执行时使得计算机执行如权利要求1至9中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序或指令,其特征在于,所述计算机程序或指令被执行时使得计算机执行如权利要求10至18中任一项所述的方法。
- 一种通信系统,包括:如权利要求19中所述的装置,和/或,权利要求20中所述的装置。
- 一种通信系统,包括:如权利要求21中所述的装置,和/或,权利要求22中所述的装置。
- 一种计算机程序产品,所述计算机程序产品中包括计算机程序代码,其特征在于,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机实现权利要求1至9中任一项所述的方法或者实现权利要求10至18中任一项所述的方法。
- 一种通信装置,其特征在于,包括:处理模块和收发模块;所述处理模块用于获得长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},所述第一序列中的x(n)满足其中:{s m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,所述M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,所述第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合;{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,所述第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分;所述m为满足0≤m<M的整数,所述n为满足0≤n<N的整数,所述N和M为大于1的整数;所述收发模块用于发送所述第一序列。
- 根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于获得配置信息,所述配置信息用于配置与所述第二序列集合相关的参数和与所述第三序列相关的参数。
- 一种通信装置,其特征在于,所述装置包括:收发模块和处理模块;所述收发模块用于接收一个或多个长度为N的第一序列{x(n),n=0,1,…,N-1},所述第一序列中的x(n)满足其中:{s m(n),n=0,1,…,N-1}是M个长度为N的第二序列中的一个第二序列,所述M个长度为N的第二序列包含在第二序列集合中,所述第二序列集合为正交序列集合或准正交序列集合;{a(m),m=0,1,…,M-1}是长度为M的第三序列,所述第三序列为正交序列集合中的一个序列、准正交序列集合中的一个序列、正交序列集合中的一个序列的一部分、或准正交序列集合中的一个序列的一部分;所述m为满足0≤m<M的整数,所述n为满足0≤n<N的整数,所述N和M为大于1的整数;所述处理模块用于控制所述装置基于所述第一序列进行通信。
- 根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述收发模块还用于发送配置信息,所述配置信息用于配置与所述第二序列集合相关的参数和与所述第三序列相关的参数。
- 根据权利要求28至31中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一序列为前导preamble信号的序列。
- 根据权利要求32所述的装置,其特征在于,所述N等于839、864、144或139,所述M等于64、60、56、52、48、44、40、36、32、28、24、20、16、12、8、或4。
- 根据权利要求28至31中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一序列为解调参考信号DMRS的序列。
- 根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述N等于71、72、139或144, 所述M等于6、8、12、18、24或32。
- 根据权利要求28至31中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一序列为相位跟踪参考信号PTRS的序列、探测参考信号SRS的序列、同步信号的序列、测量参考信号的序列、或发现信号的序列。
- 根据权利要求28至36中任一项所述的装置,其特征在于,所述第二序列为ZC序列、或对ZC序列进行第一处理获得的序列;或者所述第二序列为伪随机噪声PN序列、或对PN序列进行第一处理获得的序列;或者所述第二序列为m序列、或对m序列进行第一处理获得的序列;其中,所述第一处理包括下述中的一种或多种:离散傅里叶变换DFT、或循环移位。
- 根据权利要求28至37中任一项所述的装置,其特征在于,所述第三序列为ZC序列、ZC序列的一部分、对ZC序列进行第二处理获得的序列、或对ZC序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为伪随机噪声PN序列、PN序列的一部分、对PN序列进行第二处理获得的序列、或对PN序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为m序列、m序列的一部分、对m序列进行第二处理获得的序列、或对m序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为里德穆勒序列、里德穆勒序列的一部分、对里德穆勒序列进行第二处理获得的序列、或对里德穆勒序列进行第二处理获得的序列的一部分;或者所述第三序列为里德所罗门序列、里德所罗门序列的一部分、对里德所罗门序列进行第二处理获得的序列、或对里德所罗门序列进行第二处理获得的序列的一部分;其中,所述第二处理包括下述中的一种或多种:归一化、或循环移位。
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