一种参考信号的传输方法及设备技术

技术编号:18119172 阅读:24 留言:0更新日期:2018-06-03 10:56
本发明专利技术公开了一种参考信号的传输方法及设备,涉及新空口(NR,New Radio)技术。本文公开的一种参考信号的传输方法,包括:利用以下任意一种或多种信息的指示位,配置待传输的参考信号的指示信息,并传输所述参考信号;解调参考信号DMRS端口信息,相位追踪参考信号PTRS的端口对应信息,码块组CBG相关通知信息,SRS资源的指示SRI信息,预编码矩阵索引TPMI信息,传输层数指示TRI信息。

A transmission method and equipment for a reference signal

The invention discloses a transmission method and a device for reference signals, and relates to the new NR (New, Radio) technology. A transmission method of reference signals disclosed herein, including: using the indicator bits of any one or more information below, configuring the indication information of the reference signal to be transmitted, and transmitting the reference signal; demodulating the DMRS port information of the reference signal, the port corresponding information of the phase tracking reference signal PTRS, the block group CBG correlation The notification information, the SRS resource indicating SRI information, the precoding matrix index TPMI information, and the transmission layer indicating the TRI information.

【技术实现步骤摘要】
一种参考信号的传输方法及设备
本专利技术涉及新空口(NR,NewRadio)技术,尤其涉及一种参考信号的传输方法及设备。
技术介绍
目前,新空口(NR,NewRadio)的物理层技术正在第三代合作伙伴计划(3GPP,3rdGenerationPartnershipProject)RAN1火热讨论中。而灵活高效一直是NR物理层设计所追求的目标。而物理层参考信号追求最大的灵活性似乎也成为了趋势。这是由于不同的应用场景解调参考信号的需求可能不同。此外,NR支持高频下传输数据,所以多天线的波束赋型技术必须被引入用于密度高频下巨大的路径损耗和其他损耗,例如雨衰,植被吸收引起的衰落。在高频下的波束赋型技术可以分为数字波束赋型,模拟波束赋型,以及混合数字波束和模拟波束。由于数字波束赋型技术需要发送端对信道状态比较了解,即知道每个天线端口的信道信息,参考信号的巨大开销就成了难题。所以模拟波束赋型得到广发的关注。波束赋型方法在发送端可以实现,在接收端也可以实现。比如,基站可以利用不同的发送波束发送数据给用户,用户也可以利用不同的接收波束来接收数据。为了达到灵活性,NR中目前同意了2种DMRS(demodulatedreferencesignal,解调参考信号)类型,如果只配置前置参考信号(frontloadedDMRS),DMRS时域符号的个数可以是1个或者2个。而且NR(newradio)中的DMRS设计具有对称性,尤其是对于多载波的OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,正交频分复用)系统(CP-OFDM)。NR中下行沿用LTE的CP-OFDM系统,而上行除了采用LTE的单载波系统(DFT-S-OFDM)外也引入了CP-OFDM系统。由于上下行都采用CP-OFDM系统,对称的RS图样设计有利于简化标准。第一种DMRS类型是基于IFDM(InterleavedFrequencydomainmultiplexing)的DMRS图样,我们称之为DMRS类型1,它可以有效的在一个DMRS符号时支持最大4个端口(如图1所示),在2个相邻的DMRS符号时支持最大8个端口(如图2所示)。在图1中,所述的DMRS端口分成2个CDM组,CDM组#0包含p0,p1,且p0,p1占用相同的时频资源,用不同的码区分,例如用不同的CS(cyclicshift)或者说OCC(orthogonalcovercode)序列区分。CDM组#1包含p2,p3,且p2,p3占用相同的时频资源,用不同的码区分。在图2中,8个端口分为2个CDM组,CDM组#0包含p0,p1,p4,p5,且p0,p1,p4,p5占用相同的时频资源,p0和p1在频域上用的码不同,例如p0用CS序列0,p1用CS序列1;p4,p5在频域上用的码也不同。而p0,p1在时域上用的OCC码相同,p4,p5在时域上用的OCC码也相同,且与p0,p1在时域上用的OCC码不同。同理,CDM组#1包含端口p2,p3,p6,p7,且p2,p3在频域上用的CS不同,在时域上用的OCC码相同;p6,p7在频域上用的CS不同,在时域上用的OCC码相同,且与p2,p3在时域上用的码不同。一个端口组中的所有端口映射在相同的时频资源上,依靠不同的时域或者频域码来相互区分。另一种基于FD-OCC(Frequencydomainorthogonalcoveringcode)的DMRS图样,我们称之为DMRS类型2,它可以有效的在一个DMRS符号时支持最大6个端口(如图3所示),在2个相邻DMRS符号时支持最大12个端口(如图4所示)。如图3所示,一个RB(Resourceblock)中,横坐标是时域,纵坐标是频域。6个DMRS端口分成3个CDM(codedomainmultiplexing)组,CDM组#0包含端口p0,p1。在CDM组#0中,端口p0,p1依靠OCC码分映射在相同的时频资源上,例如端口p0用的OCC码为[11],端口p1用的OCC码为[1-1],一个RB中,端口p0,p1映射的子载波包括子载波#4,#5;#10,#11。同理,CDM组#1包含端口p2,p3。在CDM组#1中,端口p2,p3依靠OCC码分映射在相同的时频资源上,例如端口p2用的OCC码为[11],端口p3用的OCC码为[1-1]。CDM组#2包含端口p4,p5。在CDM组#2中,端口p4,p5依靠OCC码分映射在相同的时频资源上,例如端口p4用的OCC码为[11],端口p5用的OCC码为[1-1]。这6个DMRS端口可分配给一个用户,即SU-MIMO(single-userMIMO),也可以分配给多个用户,即MU-MIMO(multi-userMIMO)。虽然图中的图样可以支持最大6个DMRS端口,但是实际基站在调度用户时不一定必须分配6个DMRS端口给用户。比如小区用户比较少时,且用户需要的端口总数比较少时,基站只需要发送一两个端口即可。剩余的DMRS端口资源可以用于数据传输。如图4所示,12个DMRS端口分成3个CDM组,CDM组#0包含端口p0,p1,p6,p7;CDM组#1包含端口p2,p3,p8,p9;CDM组#2包含端口p4,p5,p10,p11。在CDM组#0中,端口p0,p1,p6,p7占用相同的时频资源,只是用的时域或者频域OCC码不同。例如p0,p1依靠频域上的OCC码来区分,而时域OCC码相同,即p0用的频域OCC码为[11],端口p1用的频域OCC码为[1-1],而p0,p1在时域上都使用的OCC码[11];而p6,p7也依靠频域上的OCC码来相互区分,而时域OCC码相同,即p6用的频域OCC码为[11],端口p7用的频域OCC码为[1-1],而p6,p7在时域上都使用的OCC码[1-1]。同理其他的CDM组中的4个端口也一样,在CDM组#1中,p2,p3用不同的频域OCC码,而使用相同的时域OCC码,p8,p9用不同的频域OCC码,也使用相同的时域OCC码,但是p2,p3使用的时域OCC码与p8,p9不同。在CDM组#2中,p4,p5用不同的频域OCC码,而使用相同的时域OCC码,p10,p11用不同的频域OCC码,也使用相同的时域OCC码,但是p4,p5使用的时域OCC码与p10,p11不同。另外,高频下可能需要引进相位追踪参考信号(PTRS,phasenoisetrackingRS)来估计相位噪声。这是由于在高频下,相位噪声的存在会导致解调参考信号在时域上的估计精准度大大下降,从而降低了系统传输效率。一般的,由于一个TRP的一个天线面板用的是一个晶振,那么该天线面板发出的多个DMRS端口可以共享一个PTRS端口,即该PTRS端口估计的结果可以用于多个DMRS端口。尤其是上行调度,如果基站需要用DCI(DownlinkControlInformation,下行控制信息)来通知PTRS和DMRS的端口对应关系,DCI的开销将会很大。
技术实现思路
本文提供一种参考信号的传输方法及设备,可以解决现有技术中DCI的开销过大的问题。本文公开了一种参考信号的传输方法,包括:利用以下任意一种或多种信息的指示位,配置待传输的参考信号的指示信息,并传输所述参考本文档来自技高网
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一种参考信号的传输方法及设备

【技术保护点】
一种参考信号的传输方法,包括:利用以下任意一种或多种信息的指示位,配置待传输的参考信号的指示信息,并传输所述参考信号;解调参考信号端口信息,相位追踪参考信号的端口对应信息,码块组相关通知信息,SRS资源的指示信息,预编码矩阵索引信息,传输层数指示信息。

【技术特征摘要】
1.一种参考信号的传输方法,包括:利用以下任意一种或多种信息的指示位,配置待传输的参考信号的指示信息,并传输所述参考信号;解调参考信号端口信息,相位追踪参考信号的端口对应信息,码块组相关通知信息,SRS资源的指示信息,预编码矩阵索引信息,传输层数指示信息。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,利用所述码块组相关通知信息相关通知信息的指示位,配置待传输的参考信号的指示信息,包括:利用预留给码块组相关通知信息相关通知信息的比特位中的部分或全部比特位,配置待传输的如下一种或几种信息:解调参考信号端口信息、相位追踪参考信号的端口对应信息、SRS资源的指示信息、预编码矩阵索引信息、传输层数指示信息。3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在高层配置2个码字且只有1个码字激活时,利用预留给非激活码字的码块组相关通知信息相关通知信息的比特位中的部分或全部比特位,配置待传输的解调参考信号端口信息。4.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述码块组相关通知信息相关通知信息至少包括如下之一:码块组传输信息、码块组重传信息。5.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,该方法还包括:利用预留给非激活码字的码块组相关通知信息相关通知信息的比特位中的部分或全部比特位,配置待传输的解调参考信号端口信息时,若所利用的比特位的个数n小于待传输的解调参考信号端口信息所需要的比特位个数N,则额外分配N-n个比特位,用于传输解调参考信号端口信息。6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,利用以下任意一种或多种信息的指示位,配置待传输的参考信号的指示信息,包括:根据所述相位追踪参考信号的端口对应信息与如下一种或几种信息之间的相互关系,联合指示待传输的相位追踪参考信号的端口对应信息:SRS资源的指示信息,预编码矩阵索引信息,传输层数指示信息,解调参考信号端口信息。7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,根据所述相位追踪参考信号的端口对应信息与预编码矩阵索引信息之间的相互关系,利用预编码矩阵索引信息,联合指示待传输的相位追踪参考信号的端口对应信息;其中,调换所述预编码矩阵索引信息中不同传输层的顺序指示相位追踪参考信号的端口对应信息。8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,利用以下任意一种或多种以上信息的指示位,配置待传输的参考信号的指示信息,包括:利用SRS资源的指示信息和如下任一种或两种信息之间的对应关系,配置待传输的参考信号的指示信息;解调参考信号的端口信息、相位追踪参考信号的端口对应信息。9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,利用SRS资源...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋创新李儒岳陈艺戬鲁照华梅猛王飞鸣张淑娟
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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