参考信号的发送方法及设备技术

技术编号:16607627 阅读:34 留言:0更新日期:2017-11-22 17:53
本申请实施例提供一种用于检测公共控制信息和/或广播消息的小区公共控制参考信号资源的配置方法,基站根据用于传输发送公共控制信息的天线端口个数和所用的时频资源等生成参数确定所采用的小区公共控制参考信号序列及位置。

【技术实现步骤摘要】
参考信号的发送方法及设备
本申请实施例涉及通信
,并且更具体地,涉及无线通信中用于检测公共控制信息或多播/广播信息的参考信号的发送方法。
技术介绍
当前的无线通信技术已经发展到以LTE(中文全称:长期演进;英文全称:LongTermEvolution)系统,以附图1为例,现有的LTE系统中包括多个小区,每个小区中都有一个基站11和多个终端12,基站向终端发送公共控制信息和数据,以及用于检测公共控制信息和数据的参考信号。现有的LTER8~R12系统中,用于下行信道测量和数据解调的参考信号主要有三种:分别为CRS(中文全称:小区专用参考信号;英文全称:Cell-specificReferenceSignal)、DMRS(中文全称:解调参考信号;英文全称:DemodulationReferenceSignal)和CSI-RS(中文全称:信道信息测量参考信号;英文全称:ChannelStateInformation–ReferenceSignal)。在LTE传输模式1-6中,用于下行信道测量和数据解调的参考信号只有CRS,即CRS既用于信道检测,又用于广播、控制和数据信号的相干解调。在LTE传输模式7和8中,引入成对出现的DMRS,用于数据信号的相干解调,而CRS用于信道检测,以及公共控制信息的相干解调。在LTE传输模式9和10中,又进一步引入CSI-RS,其中CRS用于控制信息的相干解调,DMRS用于数据信号的相干解调,CSI-RS用于多天线端口/多点信道检测。其中CRS从LTE个版本(Release8)开始引入,是LTE系统最基本的下行参考信号,主要用于以下几个方面:信道检测、数据的相干解调、广播信号和控制信号(即公共控制信息)的相干解调。CRS由伪随机序列生成,而该伪随机序列由长度为31的Gold序列组成。CRS整个序列长8800个符号,时域上映射在每个下行子帧,频域上映射在每个资源块上。在CRS设计之初(传输模式1~6),由于CRS既要负责广播和控制信号的相干解调,又要负责信道检测和面向各个终端的数据信号相干解调,因此CRS的接收对象为小区内所有终端,CRS不能进行面向各个终端的定向传输,无法获得多天线端口的阵列增益。同时,由于CRS不能进行预编码处理,发送方案只能采用对终端非透明的预编码方案,不但减少了预编码方案的灵活度,而且增加了下行控制信令开销,以指示当前发送所采用的预编码矩阵。总的开销为14.3%。为了实现透明的预编码处理以及高阶多天线端口传输,从传输模式7开始,LTE系统引入了DMRS专门用于数据信号相干解调的信道估计。与CRS不同,两天线端口对应的DMRS在一对PRB(中文全称:物理资源块;英文全称:PhysicalResourceBlock;通常简称为RB)上共享相同的12个RE(中文全称:资源元素;英文全称:ResourceElement),这两个DMRS采用不同的OCC(中文全称:正交掩码;英文全称:OrthogonalCoverCodes)相互正交。同一终端的两层数据流采用相同的伪随机基序列,而用不同的OCC保证正交。来自不同终端的两层数据流采用不同的伪随机基序列。不同DMRS之间采用CDM(中文全称:码分复用;英文全称:CodeDivisionMultiplexing)的方式映射,比较容易扩展支持高阶MIMO(中文全称:多入多出;英文全称:Multi-Input-Multi-Output)传输。因此,4层和8层DMRS占用的开销一样,均为14.3%。为了支持高阶MIMO传输和多点协作,从传输模式9开始,LTE系统进一步优化,引入了CSI-RS专门用于多天线端口信道检测。这一类信道检测所需要的参考信号时频密度较小,因此可使用低开销的参考信号设计。但是,总体的参考信号开销较大,支持8层传输时总的参考信号总开销高达30%。这里提到的MIMO技术于二十世纪末引入业界,由于能有效提升系统容量因而得到了越来越多的应用,特别是随着5G(中文全称:第五代;英文全称:5thGeneration)无线通信系统的研发,M-MIMO(中文全称:大规模多入多出;英文全称:MassiveMulti-Input-Multi-Output或者MassiveMIMO)技术也开始受到重视。对比传统的MIMO技术,M-MIMO技术具有无线资源分配相对简单,不需要丰富的散射环境,可为廉价的单天线端口终端提供服务等优势,因此吸引了业界广泛关注。在引入M-MIMO技术后,由于M-MIMO具有较多的天线端口因此可生成极窄的波束(图2中的方案一),将发射功率集中在极小的空间范围内以获取较高的阵列增益(英文全称:arraygain),从而带来可观的吞吐量和能效的提升;由于波束较窄,因此对其他终端的干扰也不大,非常适合发送针对某一特定终端的终端专用(英文全称:UE-specific)信号,如UE-specific数据、UE-specific控制信号等。相对地,对于需要针对小区内所有终端或大部分终端发送的小区专用(英文全称:Cell-specific)信号,如多播消息、广播消息、控制信号等,为了使覆盖范围内的终端都能收到这些Cell-specific信号(不失一般性,本申请统一称之为公共控制信息,相应地,承载该公共控制信息的信道即为公共控制信道)以及为了检测这些公共控制信息的参考信号,就需要基站采用M-MIMO技术生成近似于全向发射(英文全称:omni-directionaltransmission)的宽波束,或者在三扇区的配置下产生宽度120度的宽波束(见图2中的方案二),但遗憾的是,采用宽波束会损失阵列增益,使传输距离变短,因此处于小区边缘的终端往往会接收不到Cell-specific信号或者接收到的Cell-specific信号的质量很差。这是一个矛盾,所以常常需要在阵列增益(或者说波束宽度)和覆盖范围之间进行折中,即图2中的方案三,但是,方案三还是没有从根本上解决阵列增益和覆盖范围的矛盾。
技术实现思路
本申请实施例提供一种发送小区控制参考信息的方法和基站。除此之外,本申请的实施例还提供了一种接收发送小区控制参考信息的方法和终端。第一方面,本申请的实施例提供了一种发送小区控制参考信息的方法,在该方法中,具有M个天线端口的基站在需要发送公共控制信息前生成用于检测所述公共控制信息的小区控制参考信息;随后,所述基站通过该M个天线中的N个天线端口将所述公共控制信息和所述小区控制参考信息映射到N个天线端口的一个或多个资源单元RU上,所述N个天线端口为所述M个天线端口中的一部分;所述基站通过所述一个或多个RU将所述公共控制信息和用于检测所述公共控制信息的小区控制参考信息发送给所述基站覆盖范围内的终端。这样将整个频带的功率集中在N个天线端口的一个或多个资源单元RU上的方法可以有效地增强覆盖,同时又不影响其他RU上的数据传输。在一个可能的设计中,所述基站在需要发送公共控制信息前生成用于检测公共控制信息的小区控制参考信息包括所述基站在需要发送公共控制信息前根据伪随机序列生成待映射的小区控制参考信号序列。利用伪随机序列的优势在于伪随机序列之间一般具有较好的正交性,这样即使相邻小区的小区控制参考信息在时频资源上发生碰撞也能保证较好本文档来自技高网
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参考信号的发送方法及设备

【技术保护点】
一种发送小区控制参考信息的方法,其特征在于,包括:具有M个天线端口的基站在需要发送公共控制信息前生成用于检测所述公共控制信息的小区控制参考信息;所述基站将所述公共控制信息和所述小区控制参考信息映射到N个天线端口的一个或多个资源单元RU上,所述N个天线端口为所述M个天线端口中的一部分;所述基站通过所述一个或多个RU将所述公共控制信息和用于检测所述公共控制信息的小区控制参考信息发送给所述基站覆盖范围内的终端。

【技术特征摘要】
1.一种发送小区控制参考信息的方法,其特征在于,包括:具有M个天线端口的基站在需要发送公共控制信息前生成用于检测所述公共控制信息的小区控制参考信息;所述基站将所述公共控制信息和所述小区控制参考信息映射到N个天线端口的一个或多个资源单元RU上,所述N个天线端口为所述M个天线端口中的一部分;所述基站通过所述一个或多个RU将所述公共控制信息和用于检测所述公共控制信息的小区控制参考信息发送给所述基站覆盖范围内的终端。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站在需要发送公共控制信息前生成用于检测公共控制信息的小区控制参考信息包括:所述基站在需要发送公共控制信息前根据伪随机序列生成待映射的小区控制参考信号序列。3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述的伪随机序列采用如下方式初始化:其中,c(0)是所述伪随机序列的初始值,ns是所述基站发送所述公共控制信息和所述小区控制参考信息时的子帧序号,l是所述基站发送所述小区参考信息时的子帧中所述小区参考信息所在的符号序号,是所述基站所在小区的ID,p1是所述一个或者多个RU的序号,p2是所述N个天线端口的天线端口号,p3是所述发送所述公共控制信息和所述小区控制参考信息时的帧序号,α1,α2,α3为系数。4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述的根据伪随机序列生成待映射的小区控制参考信号序列为,在所述伪随机序列初始化后根据如下方式生成所述的待映射的小区控制参考信号序列r:其中,j是虚数符号,c(m)是所述伪随机序列,m是所述的小区控制参考信号所在RU的子载波序号,x表示所述一个或多个RU中任意一个RU上的子载波数目或者所述一个或多个RU中任意一个RU上所述的小区控制参考信号占据的子载波数目,表示所述一个或者多个RU的数目。5.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述的伪随机序列为Gold序列,m序列,或者Zadoff–Chu序列。6.如权利要求1-5任意一项所述的方法,其特征在于,将所述待映射的小区公共参考信号序列映射到所述N个天线端口的一个或多个RU上包括:根据预设的映射图样将全部或部分待映射的小区公共参考信号序列映射到所述N个天线端口的一个或多个RU。7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据预设的映射图样将全部或部分待映射的小区公共参考信号序列映射到所述N个天线端口的一个或多个RU包括:根据所述一个或多个RU的所有资源元素的数量、所述一个或多个RU中用于发送所述小区控制参考信息的所有资源元素的数量、所述一个或多个RU中任意一个RU中用于发送所述小区控制参考信息的所有资源元素的数量、所述一个或多个RU中任意一个RU所占用的资源元素的数量中的一个将全部或部分待映射的小区公共参考信号序列映射到所述N个天线端口的一个或多个RU上。8.如权利要求1-7任意一项所述的方法,其特征在于,所述的N个天线端口为预先设定或者由所述基站从所述M个天线端口中选定。9.一种小区控制参考信号的接收方法,其特征在于,终端接收基站在N个天线端口的一个或多个资源单元RU上发送的信号,所述信号中包括公共控制信息和用于检测公共控制信息的小区控制参考信息,所述N个天线端口为所述基站的M个天线端口中的一部分;所述终端生成用于检测所述公共控制信息的小区控制参考信息;所述终端根据所述终端生成的小区控制参考信息从所述信号中获取所述公共控制信息。10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述终端生成用于检测所述公共控制信息的小区控制参考信息包括:所述终端根据伪随机序列生成待映射的小区公共参考信号序列。11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述的伪随机序列采用如下方式初始化:其中,c(0)是所述伪随机序列的初始值,ns是所述终端接收所述信号时的子帧序号,l是所述终端接收所述信号时的子帧中所述小区参考信息所在的符号序号,是所述终端所在小区的ID,p1是所述一个或者多个RU的序号,p2是所述N个天线端口的天线端口号,p3是所述终端接收所述信号时的帧序号,α1,α2,α3为系数。12.如权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述的根据伪随机序列生成待映射的小区控制参考信号序列为,在所述伪随机序列初始化后根据如下方式生成所述的待映射的小区控制参考信号序列r:其中,j是虚数符号,c(m)是所述伪随机序列,m是所述的小区控制参考信号所在RU的子载波序号,x表示所述一个或多个RU中任意一个RU上的子载波数目或者所述一个或多个RU中任意一个RU上所述的小区控制参考信号占据的子载波数目,表示所述一个或者多个RU的数目。13.如权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述的伪随机序列为Gold序列,m序列,或者Zadoff–Chu序列。14.如权利要求9-13任意一项所述的方法,其特征在于,所述终端生成用于检测公共控制信息的小区控制参考信息还包括:所述终端根据预设的映射图样将全部或部分待映射的小区公共参考信号序列映射到所述N个天线端口的一个或多个RU。15.如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述终端根据预设的映射图样将全部或部分待映射的小区公共参考信号序列映射到所述N个天线端口的一个或多个RU包括:所述终端根据所述一个或多个RU的所有资源元素的数量、所述一个或多个RU中用于所述小区控制参考信息的所有资源元素的数量、所述一个或多个RU中任意一个RU中用于所述小区控制参考信息的所有资源元素的数量、所述一个或多个RU中任意一个RU所占用的资源元素的数量中的一个从全部或部分所述待映射的小区公共参考信号序列映射到所述N个天线端口的一个或多个RU上。16.一种发送小区控制参考信息的基站,其特征在于,所述基站包括M个天线端口,发送器,处理器,存储器,其中:所述存储器用于存储能被所述处理器执行的程序代码;所述处理器用于在需要发送公共控制信息前根据所述存储器中存储的程序代码生成用于检测所述公共控制信息的小区控制参考信息,将所述公共控制信息和所述小区控制参考信息映射到N个天线端口的一个或多个资源单元RU上,所述N个天线端口为所述M个天线端口中...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘瑾毕晓艳葛士斌
申请(专利权)人:华为技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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