一种进行跳频分集波束赋型传输的方法和基站的制作方法

xiaoxiao2020-09-10  15


专利名称::一种进行跳频分集波束赋型传输的方法和基站的制作方法
技术领域
:本发明涉及LTE
技术领域
,特别涉及一种进行跳频分集波束赋型传输的方法和基站。
背景技术
:长期演进(LTE)系统支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种双工模式,两种双工模式使用不同的帧结构。其中,第二类帧结构(FS2)只适用于LTETDD系统。参见图1,图1为现有技术中上、下行切换周期为5ms的系统中第二类帧结构示意图。每一个无线帧由两个5ms长的半帧(half-frame)构成。对于上、下行切换周期为5ms的系统,每一个半帧包括4个lms长的子帧(subframe)和3个特殊时隙(specialslot):下行导频时隙(DwPTS,DownlinkPilotTimeSlot)、保护间隔(GP,GuardPeriod)和上行导频时隙(UpPTS,UplinkPilotTimeSlot),这3个特殊时隙的总长为lms。对于上、下行切换周期为10ms的系统,第一个半帧包括4个lms长的子帧和3个特殊时隙DwPTS、GP和UpPTS;第二个半帧只有5个lms长的子帧。其中,特殊时隙的长度是可配置的,且DwPTS永远预留为下行传输。参见图2,图2为现有技术中DwPTS时隙的结构示意图。DwPTS时隙中的前12个OFDM符号为物理下行控制信道(PDCCH)可用区域,用于传输下行控制信令;其第三个OFDM符号上的72个中心子载波总是用来传输用于进行小区初搜(cellserach)的主同步信号。除物理广播信道(PBCH)夕卜,任意下行业务都可占用该时隙上的空闲资源进行传输,如物理下行共享业务信道(PDSCH)、物理广播信道(PMCH)等。表1为特殊时隙的配置情况列表。表1给出了DwPTS各种配置情况,常规循环前缀(CP)子帧中1个OFDM符号长度为2192.rs,整个子帧中一共包括14个OFDM符号;扩展CP子帧中1个OFDM符号的长度为2560乂,整个子帧中一共包括12个OFDM符号。可以看出,对于常规CP子帧,DwPTS可能占用3、9、10、11或12个OFDM符号;扩展CP子帧中,DwPTS可能占用3、8、9或10个OFDM符号。对于任意子帧,如果DwPTS只占用3个OFDM符号,则不在该时隙中传输其他下行业务;当DwPTS占用多于3个OFDM符号时,则可利用空闲资源传输其他下行业务。<table>tableseeoriginaldocumentpage5</column></row><table>表1LTE系统支持多进多出(MIMO)技术,如波束赋型(BF)技术。LTE系统对于下行波束赋型传输有如下规定波束赋型用户使用用户专属参考符号(UE-specificreferencesignals)解调PDSCH;用户专属参考符号只映射在赋型传输所使用的资源块中;用户专属参考符号只占用一个天线端口(即天线端口5)进行映射;高层需要通知终端是否使用了用户专属参考符号(即是否进行波束赋型传输);进行波束赋型传输时,保留端口0,1上的小区专属参考符号(Cell-specificreferencesignals),端口2,3上的小区专属参考符号不再可用;支持两种频率分集度的下行信号传输,即Nd=l的集中式(Localized)传输和Nd=2的以时隙为单位的跳频传输,并且集中式传输时信道估计在一个子帧上进行,跳频传输时信道估计在一个跳频单元上进行。其中,上述的小区专属参考符号在每一个下行子帧中进行传输,在频域上覆盖整个系统带宽,在时间上横跨整个下行子帧;用户专属参考符号只在分配给用户进行波束赋型的物理资源块(PRB)中的^t据部分中进行传输。当用户专属参考符号与小区专属参考符号在同一个子帧中存在时,二者采用一定的方式进行复用,如图3A和图3B所示。参见图3A,图3A为适用于常规CP子帧的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图。常规CP子帧中,一个子帧包括14个OFDM符号。在图3A中,网状小格表示小区专属参考符号,A,表示用户l的专属参考符号,&2表示除用户1以外的用户(统称为用户2)的专属参考符号。在系统带宽的部分频段中,用户1的专属参考符号映射在PRB中的第一个时隙(Slot0)中;在系统带宽的其他部分频段中,用户1的专属参考符号映射在PRB中的第二个时隙(Slotl)中。在不同频率中,用户专属参考符号映射的位置不同,实现基于时隙的跳频。参见图3B,图3B为适用于扩展CP子帧的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图。扩展CP子帧中,一个子帧包括12个OFDM符号。在图3B中,网状小格表示小区专属参考符号,i^表示用户l的专属参考符号,&2表示除用户1以外的用户(统称为用户2)的专属参考符号。在系统带宽的部分频段中,用户1的专属参考符号映射在PRB中的第一个时隙(Slot0)中;在系统带宽的其他部分频-艮中,用户1的专属参考符号映射在PRB中的第二个时隙(Slotl)中。在不同频率中,用户专属参考符号映射的位置不同,实现基于时隙的if兆频。上述以时隙为单位的跳频传输的方法存在如下两个缺陷(1)对于常规CP子帧,当DwPTS配置9个OFDM符号时,由于Slot1中没有用户专属参考符号,使得此时无法采用用户专属参考符号进行信道估计,则Slotl中的数据就6无法正常解调。(2)对于两个Slot中都有用户专属参考符号的情况,也存在着参考符号分布不合理的问题,造成前后两个时隙上性能差异较大。上述两个缺陷均会影响系统的检测性能。
发明内容本发明实施例提出一种进行跳频分集波束赋型传输的方法,该方法能够提高系统的检测性能。本发明实施例还提出一种基站,能够提高系统的检测性能。本发明的技术方案是这样实现的一种进行跳频分集波束赋型传输的方法,包括在系统带宽的部分频段中,将用户专属参考符号在物理资源块(PRB)中的单元0中进行映射,将所述单元0中除PDCCH占用区域以外的区域i殳置为所述用户的资源映射区域;在系统带宽的其余部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的单元1中进行映射,将所述单元1-没置为所述用户的资源映射区域;其中,所述单元0包括PRB中的前5个OFDM符号,单元1包括PRB中的第6至第L个OFDM符号,L为一个DwPTS中配置的OFDM符号的数目;采用上述映射方式在DwPTS中进行跳频分集波束赋型传输。一种基站,包括映射模块,用于在系统带宽的部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的单元0中进行映射,将所述单元0中除PDCCH占用区域以外的区域设置为所述用户的资源映射区域;在系统带宽的其余部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的单元1中进行映射,将所述单元1设置为所述用户的资源映射区域;其中,所述单元0包括PRB中的前5个OFDM符号,单元1包括PRB中的第6至第L个OFDM符号,L为一个DwPTS中配置的OFDM符号的数目;传输模块,用于采用所述映射模块映射后的结构在DwPTS中进行跳频分集波束赋型传输。可见,本发明实施例提出的方法和基站,通过调整跳频结构,采用特定长度的跳频单元(即单元1和单元2)在DwPTS进行跳频传输,使得对于任意配置的DwPTS时隙,在每个跳频单元中都有用户专属参考符号,从而在每个跳频单元中可以采用用户专属参考符号进行信道估计,提高了系统的检测性能。图1为现有技术中上、下行切换周期为5ms的系统中第二类帧结构示意图2为现有技术中DwPTS时隙的结构示意图3A为适用于常规CP子帧的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图3B为适用于扩展CP子帧的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图4A为适用于常规CP子帧,DwPTS配置有12个OFDM符号时的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图4B为适用于常规CP子帧,DwPTS配置有11个OFDM符号时的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图4C为适用于常规CP子帧,DwPTS配置有IO个OFDM符号时的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图4D为适用于常规CP子帧,DwPTS配置有9个OFDM符号时的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图5A为适用于扩展CP子帧,DwPTS配置有IO个OFDM符号时的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图5B为适用于扩展CP子帧,DwPTS配置有9个OFDM符号时的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图5C为适用于扩展CP子帧,DwPTS配置有8个OFDM符号时的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图。具体实施例方式本发明实施例综合考虑实现复杂度和系统性能等问题,提出一种新的跳频结构方案,用于支持在各种配置的DwPTS时隙中进行波束赋型传输。其特点在于(1)在DwPTS中进行波束赋型时,可以采用现有的用户专属参考符号映射结构,但是基于特定长度的单元(Unit)进行Nd二2的跳频传输。其中,一个PRB中包括2个Unit,即Unit0和Unit1。(2)用L表示在一个DwPTS中配置的OFDM符号的数目(对于常规CP子帧,L可以为3、9、10、11或12;对于扩展CP子帧,L可以为3、8、9或10。)当1^=3时,由于DwPTS中无PDSCH传输,无需支持跳频,故本发明实施例提出的跳频方案不包含此种情况。当L#3时,UnitO的长度固定为5,即Unit0中包含前5个OFDM符号。(3)Unit1的长度与DwPTS的具体配置有关,Unit1中包含第6至第L个OFDM符号。以下详细介绍不同情况下的跳频(一)适用于常规CP子帧的用户专属参考符号映射。如图4A至4D所示,图4A至图4D分别为适用于常头见CP子帧,DwPTS配置有12、11、10或9个OFDM符号时的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图。在图4A至图4D中,均以PDCCH占用2个OFDM符号为例进行举例,在本发明的其他实施例中,PDCCH还可以占用2个OFDM符号。在图4A至图4D中,网状小格表示小区专属参考符号,i^表示用户1的专属参考符号,/52表示除用户l以外的用户(统称为用户2)的专属参考符号。图4A中,DwPTS配置有12个OFDM符号,一个PRB中包含2个Unit,即Unit0和Unit1。其中,Unit0的长度为5,即包括前5个OFDM符号;Unitl的长度为7,包括第6至第12个OFDM符号。对于用户1,在系统带宽的部分频段中,将用户1的专属参考符号在PRB中的Unit0中进行映射,将Unit0中除PDCCH占用区域以外的区域(本实施例中为Unit0中的后3个OFDM符号)_没置为用户1的资源映射区域;在系统带宽的其余部分频段中,将用户1的专属参考符号在PRB中的Unit1中进行映射,将Unitl设置为用户1的资源映射区域。在图4B中,DwPTS配置有11个OFDM符号,一个PRB中包含2个Unit,即Unit0和Unit1。其中,Unit0的长度为5,即包括前5个OFDM符号;Unitl的长度为6,包括第6至第11个OFDM符号。在图4C中,DwPTS配置有10个OFDM符号,一个PRB中包含2个Unit,即Unit0和Unit1。其中,Unit0的长度为5,即包括前5个OFDM符号;Unitl的长度为5,包括第6至第IO个OFDM符号。在图4D中,DwPTS配置有9个OFDM符号,一个PRB中包含2个Unit,即Unit0和Unit1。其中,Unit0的长度为5,即包括前5个OFDM符号;Unitl的长度为4,包括第6至第9个OFDM符号。在图4B至图4D中,用户专属参考符号的映射方式与图4A中的类似,在此不再赘述。接收端在每个Unit上分别进行信道估计,由图4A至图4D可见,由于Unit0和Unit1中都有用户专属参考符号,因此Unit0和Unit1中的数据能够正常解调,从而提高系统的检测性能。(二)适用于扩展CP子帧的用户专属参考符号映射。如图5A至5C所示,图5A至图5C分别为适用于扩展CP子帧,DwPTS配置有10、9或8个OFDM符号时的跳频传输时用户专属参考符号映射结构示意图。在图5A至图5C中,均以PDCCH占用2个OFDM符号为例进行举例,在本发明的其他实施例中,PDCCH还可以占用2个OFDM符号。在图5A至图5C中,网状小格表示小区专属参考符号,尺51表示用户1的专属参考符号,752表示除用户1以外的用户(统称为用户2)的专属参考符号。图5A中,DwPTS配置有IO个OFDM符号,一个PRB中包含2个Unit,即Unit0和Unit1。其中,Unit0的长度为5,即包括前5个OFDM符号;Unitl的长度为5,包括第6至第10个OFDM符号。对于用户1,在系统带宽的部分频段中,将用户1的专属参考符号在PRB中的Unit0中进行映射,将UnitO中除PDCCH占用区域以外的区域(本实施例中为Unit0中的后3个OFDM符号)设置为用户1的资源映射区域;在系统带宽的其余部分频段中,将用户1的专属参考符号在PRB中的Unit1中进行映射,将Unit1设置为用户1的资源映射区域。在图5B中,DwPTS配置有9个OFDM符号,一个PRB中包含2个Unit,即Unit0和Unit1。其中,Unit0的长度为5,即包括前5个OFDM符号;Unitl的长度为4,包括第6至第9个OFDM符号。在图5C中,DwPTS配置有8个OFDM符号,一个PRB中包含2个Unit,即Unit0和Unit1。其中,Unit0的长度为5,即包括前5个OFDM符号;Unitl的长度为3,包括第6至第8个OFDM符号。在图5B和图5C中,用户专属参考符号的映射方式与图5A中的类似,在此不再赘述。接收端在每个Unit上分别进行信道估计,由图5A至图5C可见,由于Unit0和Unit1中都有用户专属参考符号,因此Unit0和Unit1中的数据能够正常解调,从而提高系统的检测性能。基于上述跳频方案,本发明实施例提出一种进行跳频分集波束赋型传输的方法,包才舌在系统带宽的部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的Unit0中进行映射,将所述Unit0中除PDCCH占用区域以外的区域-没置为所述用户的资源映射区域;在系统带宽的其余部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的Unit1中进行映射,将所述Unitl设置为所述用户的资源映射区域;其中,所述Unit0包括PRB中的前5个OFDM符号,Unit1包括PRB中的第6至第L个OFDM符号,L为一个DwPTS中配置的OFDM符号的数目;ii采用上述映射方式在DwPTS中进行跳频分集波束赋型传输。上述方法同时适用于常规CP子帧和扩展CP子帧系统。其中,当子帧格式为常规CP子帧时,所述L可以为9、10、11或12;用户专属参考符号在UnitO或Unit1中的映射结构为现有技术中常规CP子帧的用户专属参考符号映射结构。当子帧格式为扩展CP子帧时,所述L可以为8、9或10;用户专属参考符号在UnitO或Unit1中的映射结构为现有技术中扩展CP子帧的用户专属参考符号映射结构。上述方法还可以进一步包括接收端在Unit0和Unit1上分别进行信道估计。由于本发明中Unit0和Unit1中都包含用户专属参考符号,所以在Unit0和Unitl中都能够进行信道估计,提高了系统的检测性能。上述方法中,所述的PDCCH占用区域可以包括1个或2个OFDM符号。本发明实施例还提出一种基站,包括映射模块,用于在系统带宽的部分频段中,将用户专属参考符号在物PRB中的Unit0中进行映射,将所述Unit0中除PDCCH占用区域以外的区域设置为所述用户的资源映射区域;在系统带宽的其余部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的Unit1中进行映射,将所述Unit1设置为所述用户的资源映射区域;其中,所述Unit0包括PRB中的前5个OFDM符号,Unit1包括PRB中的第6至第L个OFDM符号,L为一个DwPTS中配置的OFDM符号的数目;传输模块,用于采用所述映射模块映射后的结构在DwPTS中进行跳频分集波束赋型传输。综上可见,本发明实施例提出的进行跳频分集波束赋型传输的方法和基站,使用现有的用户专属参考符号映射结构,重新选择特定的跳频单元,使得对于任意配置的DwPTS时隙,都可以保i正用户专属参考符号在各跳频单元上有合理的分布,接收端在每个跳频单元上分别进行信道估计,因而可以^提高系统的检测性能。权利要求1、一种进行跳频分集波束赋型传输的方法,其特征在于,所述方法包括在系统带宽的部分频段中,将用户专属参考符号在物理资源块PRB中的单元0中进行映射,将所述单元0中除物理下行控制信道PDCCH占用区域以外的区域设置为所述用户的资源映射区域;在系统带宽的其余部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的单元1中进行映射,将所述单元1设置为所述用户的资源映射区域;其中,所述单元0包括PRB中的前5个正交频分复用OFDM符号,单元1包括PRB中的第6至第L个OFDM符号,L为一个下行导频时隙DwPTS中配置的OFDM符号的数目;采用上述映射方式在DwPTS中进行跳频分集波束赋型传输。2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法中,当子帧格式为常规循环前缀CP子帧时,所述L为9、10、11或12;所述用户专属参考符号在单元0或单元1中的映射结构为常规CP子帧的用户专属参考符号映射结构。3、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法中,当子帧格式为扩展CP子帧时,所述L为8、9或10;所述用户专属参考符号在单元0或单元1中的映射结构为扩展CP子帧的用户专属参考符号映射结构。4、根据权利要求1至3所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括接收端在单元0和单元1上分别进行信道估计。5、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述PDCCH占用区域包括l个或2个OFDM符号。6、一种基站,其特征在于,所述基站包括映射模块,用于在系统带宽的部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的单元0中进行映射,将所述单元0中除PDCCH占用区域以外的区域设置为所述用户的资源映射区域;在系统带宽的其余部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的单元1中进行映射,将所述单元l设置为所述用户的资源映射区域;其中,所述单元0包括PRB中的前5个OFDM符号,单元1包括PRB中的第6至第L个OFDM符号,L为一个DwPTS中配置的OFDM符号的数目;传输模块,用于采用所述映射模块映射后的结构在DwPTS中进行跳频分集波束赋型传输。全文摘要本发明提出一种进行跳频分集波束赋型传输的方法和基站,其中,方法包括在系统带宽的部分频段中,将用户专属参考符号在物理资源块(PRB)中的单元0中进行映射,将所述单元0中除物理下行控制信道(PDCCH)占用区域以外的区域设置为所述用户的资源映射区域;在系统带宽的其余部分频段中,将用户专属参考符号在PRB中的单元1中进行映射,将所述单元1设置为所述用户的资源映射区域;其中,所述单元0包括PRB中的前5个正交频分复用(OFDM)符号,单元1包括PRB中的第6至第L个OFDM符号,L为一个下行导频时隙(DwPTS)中配置的OFDM符号的数目;采用上述映射方式在DwPTS中进行跳频分集波束赋型传输。本发明提出的方法和基站能够提高系统的检测性能。文档编号H04B7/26GK101577579SQ200810105959公开日2009年11月11日申请日期2008年5月6日优先权日2008年5月6日发明者昱丁,林亚男,索士强,肖国军申请人:大唐移动通信设备有限公司
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