一种干扰检测方法、信号发送方法及装置制造方法及图纸

技术编号:25894731 阅读:19 留言:0更新日期:2020-10-09 23:42
本申请实施例涉及一种干扰检测方法,方法包括:接收终端设备发送的解调参考信号DMRS和数据信号;确定DMRS中包含的干扰信号和噪声信号之和;根据干扰信号和噪声信号之和,确定DMRS中每F个资源单元RE之间的相关性;其中,F为大于等于2的整数;根据DMRS中每F个RE之间的相关性,确定出干扰信号和噪声信号的协方差矩阵。通过采用NR系统的DMRS设计,将DMRS端口和UE使用的扩频序列或扩频序列的子序列相对应,可以方便基站根据DMRS信号进行干扰测量,提高干扰测量的准确性。

【技术实现步骤摘要】
一种干扰检测方法、信号发送方法及装置
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种基于DMRS的干扰检测方法、信号发送方法及装置。
技术介绍
当前,无线通信网络在全世界范围广泛地部署,可以提供各种不同的无线通信服务。在无线通信网络中,例如新无线接入技术(newradioaccesstechnology,NR)通信系统中包括了多个基站(nextgenerationnodeB,gNB)以及多个用户(userequipment,UE)。每个基站都覆盖一个特定的空间区域,通常将该区域成为小区(cell)。无线通信网络可以支持多个用户共享网络资源,该技术也多址接入(multipleaccess)。其中,多址接入的方式可以分为时分多址(timedivisionmultipleaccess,TDMA)、频分多址(frequencydivisionmultipleaccess,FDMA)、码分多址(codedivisionmultipleaccess,CDMA)、正交频分多址(orthogonalfrequencydivisionmultipleaccess,OFDMA)和非正交多址接入(non-orthogonalmultipleaccess,NOMA)等等。上述多址接入方式目前广泛应用在无线通信网络中。其中NOMA即多个用户可在同一块时频资源上进行上行传输。NOMA可以支持更多用户同时传输,从而提升系统连接数和吞吐量。如今,业界已经提出了多种非正交多址接入方案,包括有稀疏码分多址(sparsecodemultipleaccess,SCMA)、图样多址接入(patterndivisionmultipleaccess,PDMA)、多用户共享接入(multiusersharedaccess,MUSA),交织多址接入(interleaverdivisionmultipleaccess,IDMA)等等。上述的这些非正交多址接入方案通过稀疏编码、序列扩频、比特交织等方式来区分不同用户,从而减少用户之间的干扰,提升多址接入的性能。但是对于序列扩频的NOMA方案,若采用现有的干扰测量方法,最多只能检测出接收天线间的干扰,对于因序列扩频带来的干扰则无法准确检测,从而降低了接收机的检测性能。。
技术实现思路
本申请实施例提供了一种干扰检测方法、信号发送方法及装置,对于序列扩频的NOMA方案,由于终端设备的发送信号在不同RE之间进行扩频,可以根据资源单元(resourceelement,RE)之间较高的相关性,通过将解调参考信号(demodulationreferencesignal,DMRS)的端口和用户使用的扩频序列或扩频序列的子序列相对应,从而方便相邻基站根据DMRS进行干扰测量,估计了干扰信号在天线和不同RE之间的相关性,从而提升接收机检测性能。第一方面,提供了一种干扰检测方法,方法包括:接收终端设备发送的解调参考信号DMRS和数据信号;确定DMRS中包含的干扰信号和噪声信号之和;根据干扰信号和噪声信号之和,确定DMRS中每F个资源单元RE之间的相关性;其中,F为大于等于2的整数;根据DMRS中每F个RE之间的相关性,确定出干扰信号和噪声信号的协方差矩阵。在一个可能的实施方式中,F等于数据信号所使用的扩频序列的长度;或F等于数据信号所使用的扩频序列的子序列的长度。在一个可能的实施方式中,方法还包括:向终端设备发送DMRS对应的天线端口和扩频序列的配置信息;扩频序列用于生成数据信号;其中DMRS对应的天线端口所对应的频域正交覆盖码OCC与扩频序列相关性系数为1;或DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC与扩频序列相关性系数为1;或DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC和频域OCC的组合与扩频序列相关性系数为1;以及DMRS对应的天线端口所对应的频域OCC与扩频序列的子序列相关性系数为1;或DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC与扩频序列的子序列相关性系数为1;或DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC和频域OCC的组合与扩频序列的子序列相关性系数为1。在一个可能的实施方式中,方法还包括:在DMRS对应的天线端口集合中确定DMRS对应的天线端口;其中,DMRS天线端口集合中不同码分复用CDM组所对应的时域正交覆盖码OCC的集合不同;或DMRS天线端口集合中不同CDM组所对应的频域OCC的集合不同;或DMRS天线端口集合中不同CDM组所对应的频域OCC和时域OCC的组合的集合不同。在一个可能的实施方式中,方法还包括:接收其它网络设备发送的干扰测量指示信息,干扰测量指示信息包括以下至少一项信息:终端设备是否使用非正交多址接入NOMA的信息、对应的时域和频域的资源信息、扩频序列的集合和长度信息,以及扩频序列与天线端口的对应关系信息。参数F的值根据扩频序列的集合和长度信息以及扩频序列与天线端口的对应关系信息中的至少一种确定。DMRS所占用的时频资源位置根据其它网络设备所在小区内的终端设备的时域和频域的资源信息所确定的。第二方面,提供了一种信号发送方法,方法包括:接收网络设备发送的解调参考信号DMRS对应的天线端口和扩频序列的配置信息;发送DMRS和数据信号,DMRS是根据天线端口的配置信息生成的;数据信号是根据扩频序列生成的;其中,天线端口和扩频序列存在以下至少一种关系:DMRS对应的天线端口所对应的频域正交覆盖码OCC与扩频序列相关性系数为1;或DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC与扩频序列相关性系数为1;或DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC和频域OCC的组合与扩频序列相关性系数为1;以及DMRS对应的天线端口所对应的频域正交覆盖码OCC与扩频序列的子序列相关性系数为1;或DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC与扩频序列的子序列相关性系数为1;或DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC和频域OCC的组合与扩频序列的子序列相关性系数为1。在一个可能的实施方式中,DMRS对应的天线端口集合包括:DMRS对应的天线端口集合中不同码分复用CDM组所对应的时域OCC的集合不同;或DMRS对应的天线端口集合中不同CDM组所对应的频域OCC的集合不同;或DMRS对应的天线端口集合中不同CDM组所对应的频域OCC和时域OCC的组合的集合不同。在一个可能的实施方式中,DMRS对应的天线端口集合中的每个DMRS天线端口均关联一个扩频序列。第三方面,提供了一种干扰检测装置,其特征在于,包括:接收模块,用于接收终端设备发送的解调参考信号DMRS和数据信号;处理模块,用于确定DMRS中包含的干扰信号和噪声信号之和;根据干扰信号和噪声信号之和,确定DMRS中每F个资源单元RE之间的相关性;其中,F为大于等于2的整数;根据DMRS中每F个RE之间的相关性,确定出干扰信号和噪声信号的协方差矩阵。在一个可能的实施方式中,F等于数据信号所使用的扩频序列的长度;或F等于数据信号所使用的扩频序列的子序列的长度。在一个可能的实施方式中,装置还包括:发送模块,用于向终端设备发送DMRS对应的天本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种干扰检测方法,其特征在于,方法包括:/n接收终端设备发送的解调参考信号DMRS和数据信号;/n确定所述DMRS中包含的干扰信号和噪声信号之和;/n根据所述干扰信号和噪声信号之和,确定所述DMRS中每F个资源单元RE之间的相关性;其中,F为大于等于2的整数;/n根据所述DMRS中每F个RE之间的相关性,确定出所述干扰信号和噪声信号的协方差矩阵。/n

【技术特征摘要】
1.一种干扰检测方法,其特征在于,方法包括:
接收终端设备发送的解调参考信号DMRS和数据信号;
确定所述DMRS中包含的干扰信号和噪声信号之和;
根据所述干扰信号和噪声信号之和,确定所述DMRS中每F个资源单元RE之间的相关性;其中,F为大于等于2的整数;
根据所述DMRS中每F个RE之间的相关性,确定出所述干扰信号和噪声信号的协方差矩阵。


2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述F等于所述数据信号所使用的扩频序列的长度;或所述F等于所述数据信号所使用的扩频序列的子序列的长度。


3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:向所述终端设备发送所述DMRS对应的天线端口和扩频序列的配置信息;所述扩频序列用于生成所述数据信号;
其中所述DMRS对应的天线端口所对应的频域正交覆盖码OCC与扩频序列的相关性系数为1;或
所述DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC与所述扩频序列的相关性系数为1;或
所述DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC和频域OCC的组合与所述扩频序列的相关性系数为1;以及
所述DMRS对应的天线端口所对应的频域OCC与所述扩频序列的子序列的相关性系数为1;或
所述DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC与所述扩频序列的子序列的相关性系数为1;或
所述DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC和频域OCC的组合与所述扩频序列的子序列的相关性系数为1。


4.如权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在DMRS对应的天线端口集合中确定所述DMRS对应的天线端口;其中,
所述DMRS天线端口集合中不同码分复用CDM组所对应的时域正交覆盖码OCC的集合不同;或
所述DMRS天线端口集合中不同CDM组所对应的频域OCC的集合不同;或
所述DMRS天线端口集合中不同CDM组所对应的频域OCC和时域OCC的组合的集合不同。


5.如权利要求1到4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收所述其它网络设备发送的所述干扰测量指示信息,所述干扰测量指示信息包括以下至少一项信息:所述其它网络设备所在小区内的终端设备是否使用非正交多址接入NOMA的信息、对应的时域和频域的资源信息、扩频序列的集合和长度信息,以及扩频序列与天线端口的对应关系信息;
所述参数F的值根据所述扩频序列的集合和长度信息以及扩频序列与天线端口的对应关系信息中的至少一种确定;
所述DMRS所占用的时频资源位置根据所述其它网络设备所在小区内的终端设备的时域和频域的资源信息所确定的。


6.一种信号发送方法,其特征在于,方法包括:
接收网络设备发送的解调参考信号DMRS对应的天线端口和扩频序列的配置信息;
发送DMRS和数据信号,所述DMRS是根据所述天线端口的配置信息生成的;所述数据信号是根据所述扩频序列生成的;
其中,所述天线端口和所述扩频序列存在以下至少一种关系:
所述DMRS对应的天线端口所对应的频域正交覆盖码OCC与所述扩频序列的相关性系数为1;或
所述DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC与所述扩频序列的相关性系数为1;或
所述DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC和频域OCC的组合与所述扩频序列的相关性系数为1;以及
所述DMRS对应的天线端口所对应的频域正交覆盖码OCC与所述扩频序列的子序列的相关性系数为1;或
所述DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC与所述扩频序列的子序列的相关性系数为1;或
所述DMRS对应的天线端口所对应的时域OCC和频域OCC的组合与所述扩频序列的子序列的相关性系数为1。


7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述DMRS对应的天线端口所在的天线端口集合中不同码分复用CDM组所对应的时域OCC的集合不同;或
所述DMRS对应的天线端口所在的天线端口集合中不同CDM组所对应的频域OCC的集合不同;或
所述DMRS对应的天线端口所在的天线端口集合中不同CDM组所对应的频域OCC和时域OCC的组合的集合不同。


8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述天线端口集合中的每个天线端口均关联一个扩频序列。


9.一种干扰检测装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收终端设备发送的解调参考信号DMRS和数据信号;
处理模块,用于确定所述DMRS中包含的干扰信号和噪声信号之和;根据所述干扰信号和噪声信号之和,确定所述DMRS中每F个资源单元RE之间的相关性;其中,F...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴艺群王超柴晓萌陈雁
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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