【技术实现步骤摘要】
扩展参考信号的方法、设备和通信系统
本专利技术实施例涉及通信技术,尤其涉及一种扩展参考信号的方法、设备和通信系统。
技术介绍
长期演进(LongTermEvolution,LTE)和高级长期演进(LongTermEvolution-Advanced,LTE-A)等无线通信系统中,演进型基站(evolvedNodeB,eNB)普遍使用多入多出(MultipleInputMultipleOutput,MIMO)天线技术。使用MIMO技术,可以在同一个时频资源上在空间上并行发送多层数据或者把一个数据流在空间的多个层上进行发送,从而可以实现复用和分级的折中。现有技术中,对于采用MIMO技术发送的多流并行的数据,终端设备(UserEquipment,UE)中的接收机都是使用基于有参考信号的相干解调,接收机需要知道用于解调的解调参考信号(DemodulationReferenceSignal,DM-RS)来完成数据的解调,以及用于进行信道状态信息反馈的信道状态信息参考信号(ChannelStateInformation-ReferenceSignal,CSI-RS)来进行信道状态信息的反馈。实际使用多少根物理发射天线,UE就需要有多少个不同的DM-RS来支持对每根天线上进行数据解调,并且需要与物理天线数量相同数量的CSI-RS来对信道状态信息进行反馈。目前使用的LTE第10版(Release-10,Rel-10)中,使用8个天线端口作为专用导频的DM-RS,可以满足最多采用8天线的MIMO数据解调需要;同样,CSI-RS同样最多支持8天线的MIMO系统。但对于LTE的 ...
【技术保护点】
一种扩展参考信号的方法,其特征在于,包括:根据参考信号与天线端口的映射关系在所述天线端口上向用户设备UE发送承载所述参考信号的物理资源块,所述参考信号由参考信号序列根据预设的时频图样映射到所述物理资源块上生成,所述参考信号序列由参考信号序列参数生成;其中,所述参考信号序列参数包括基序列号和循环移位参数,所述参考信号序列由所述基序列号对应的基序列通过所述循环移位参数进行循环移位生成,或者所述参考信号序列由所述基序列通过所述循环移位参数进行循环移位生成的序列和伪随机序列共同生成,所述基序列由完美序列生成,所述参考信号与天线端口一一对应;向所述UE发送携带所述时频图样、所述参考信号与所述天线端口的映射关系、所述参考信号序列参数的信令,所述参考信号序列参数被所述UE用于生成参考信号,所述时频图样、所述参考信号与所述天线端口的映射关系被所述UE用于得到所述物理资源块中承载的参考信号,所述生成的参考信号与所述物理资源块中承载的参考信号被所述UE用于信道估计。
【技术特征摘要】
1.一种扩展参考信号的方法,其特征在于,包括:根据参考信号与天线端口的映射关系在所述天线端口上向用户设备UE发送承载所述参考信号的物理资源块,所述参考信号由参考信号序列根据预设的时频图样映射到所述物理资源块上生成,所述参考信号序列由参考信号序列参数生成;其中,所述参考信号序列参数包括基序列号和循环移位参数,所述参考信号序列由所述基序列号对应的基序列通过所述循环移位参数进行循环移位生成,或者所述参考信号序列由所述基序列通过所述循环移位参数进行循环移位生成的序列和伪随机序列共同生成,所述基序列由完美序列生成,所述参考信号与天线端口一一对应;向所述UE发送携带所述时频图样、所述参考信号与所述天线端口的映射关系、所述参考信号序列参数的信令,所述参考信号序列参数被所述UE用于生成参考信号,所述时频图样、所述参考信号与所述天线端口的映射关系被所述UE用于得到所述物理资源块中承载的参考信号,所述生成的参考信号与所述物理资源块中承载的参考信号被所述UE用于信道估计。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述天线端口与所述参考信号序列一一对应。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述向UE发送承载参考信号的物理资源块之前,还包括:根据生成所述基序列,其中,ru(n)为所述基序列,xu为所述完美序列,为所述完美序列的长度值,为系统允许的参考信号序列最大长度值,u为基序列号;根据对基序列ru(n)进行循环移位操作,生成循环移位序列,其中,α=2πncs/M,0≤ncs<M,为循环移位序列,ru(n)为所述基序列,ncs为循环移位参数,M为循环移位的阶数;根据或者生成所述参考信号序列,其中,为所述参考信号序列,为所述循环移位序列,rps为所述伪随机序列。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述完美序列包括Zadoff-Chu序列,所述伪随机序列由Gold序列生成。5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述时频图样包括:所述参考信号在向UE发送的下行子帧中占据的OFDM符号和在所述物理资源块中承载所述参考信号的资源元RE的位置。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述参考信号在所述物理资源块的频域上占用至少两个RE。7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述映射关系,包括:所述参考信号与所述天线端口一一对应的关系。8.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述信令包括:下行控制信息DCI信令或者无线资源控制RRC信令。9.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述参考信号包括:下行信道状态信息参考信号CSI-RS或者下行解调参考信号DM-RS。10.一种扩展参考信号的方法,其特征在于,包括:接收发射节点根据参考信号与天线端口的映射关系在所述天线端口上发送的承载所述参考信号的物理资源块,所述参考信号由参考信号序列根据预设的时频图样映射到所述物理资源块上生成,所述参考信号序列由参考信号序列参数生成;其中,所述参考信号序列参数包括基序列号和循环移位参数,所述参考信号序列由所述基序列号对应的基序列通过所述循环移位参数进行循环移位生成,或者所述参考信号序列由所述基序列通过所述循环移位参数进行循环移位生成的序列和伪随机序列共同生成,所述基序列由完美序列生成,所述参考信号与天线端口一一对应;接收所述发射节点发送的携带所述时频图样、所述参考信号与所述天线端口的映射关系、所述参考信号序列参数的信令;根据所述参考信号序列参数生成参考信号;根据所述时频图样、所述参考信号与所述天线端口的映射关系得到所述物理资源块中承载的参考信号;利用所述生成的参考信号与所述物理资源块中承载的参考信号进行信道估计。11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述天线端口与所述参考信号序列一一对应。12.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述时频图样包括:所述参考信号在下行子帧中占据的OFDM符号和在所述物理资源块中承载参考信号的资源元的位置;所述根据所述参考信号的时频图样、所述参考信号与所述天线端口的映射关系和所述参考信号序列参数生成所述参考信号,包括:根据所述参考信号序列参数生成所述参考信号序列;根据所述参考信号的时频图样、所述参考信号与所述天线端口的映射关系和所述参考信号序列生成所述参考信号。13.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述映射关系,包括:所述参考信号与所述天线端口一一对应的关系。14.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述根据所述参考信号序列参数生成所述参考信号序列,包括:根据生成所述基序列,其中,ru(n)为所述基序列,xu为所述完美序列,为所述完美序列的长度值,为系统允许的参考信号序列最大长度值,u为所述基序列号;根据进行循环移位操作,生成循环移位序列,其中,α=2πncs/M,0≤ncs<M,为循环移位序列,ru(n)为所述基序列,ncs为所述循环移位参数,M为循环移位的阶数;根据或者生成所述参考信号序列,其中,为所述参考信号序列,为所述循环移位序列,rps为所述伪随机序列。15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述完美序列包括Zadoff-Chu序列,所述伪随机序列由Gold序列生成。16.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述信令包括:下行控制信息DCI信令或者无线资源控制RRC信令。17.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述参考信号包括:下行信道状态信息参考信号CSI-RS或者下行解调参考信号DM-RS。18.一种发射节点,其特征在于,包括:信号发送模块,...
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