[go: up one dir, main page]

CN101176285A - 基于单载波频分多址的上行导频复用方法、系统及终端 - Google Patents

基于单载波频分多址的上行导频复用方法、系统及终端 Download PDF

Info

Publication number
CN101176285A
CN101176285A CNA2006800168203A CN200680016820A CN101176285A CN 101176285 A CN101176285 A CN 101176285A CN A2006800168203 A CNA2006800168203 A CN A2006800168203A CN 200680016820 A CN200680016820 A CN 200680016820A CN 101176285 A CN101176285 A CN 101176285A
Authority
CN
China
Prior art keywords
symbol
user terminal
pilot
frequency
subcarrier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2006800168203A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101176285B (zh
Inventor
马莎
何玉娟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of CN101176285A publication Critical patent/CN101176285A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101176285B publication Critical patent/CN101176285B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • H04L25/023Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols
    • H04L25/0232Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols by interpolation between sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于单载波频分多址的上行导频复用方法,包括用户终端占用一个符号中的若干子载波进行导频信号发送;并在至少另一个符号中占用与在前一符号中占用的子载波存在位置交错的若干子载波进行导频信号发送;所述各符号与用户终端发送数据信号的符号时分复用。其中用户终端可在网络侧的指示下占用所述符号中的若干子载波进行导频信号的发送。本发明还相应的公开了一种用户终端及其一种基于单载波频分多址的上行导频复用方法。本发明可以减小导频符号在频域上占用的导频子载波的间隔,进而获得较好的插值处理效果。

Description

基于单载波频分多址的上行导频复用方法、 系统及终端 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域, 尤其是涉及一种基于单载波频分多址的 上行导频复用方法及其系统、 以及用户终端。 背景技术
近年来, 多载波技术成为宽带无线通信的热点技术, 其基本思想是将一 个宽带载波划分成为多个子载波, 并在划分出的多个子载波上并行传输数据。 通常子载波的宽度要小于信道的相干带宽, 这样在频率选择性信道上, 每个 子载波的衰落就为平坦衰落, 可以减少数据符号间的串扰, 并且不需要复杂 的信道均衡, 适合于高速率的数据传输。 多载波技术通常会采用到频域信道 估计技术和频域均衡技术。 一些单载波系统也可通过在接收端进行傅立叶变 换 ( FFT, Fourier Transformation ), 把单载波系统等效为由多个并行子载波构 成的系统, 以进行频域信道估计和频域均衡处理。
频域信道估计通常采用基于辅助信息的相干解调方法, 在发送端发送信 号的某些固定位置插入一些已知的导频符号或训练序列, 并在接收端利用这 些导频信号按照某种算法进行频域信道估计。 其中对信道进行频域估计, 相 当于系统具有时频二维结构(即时域性和频域性), 因此这里采用的导频符号 设计要尽可能考虑到信道的时频二维相关特性。 其中只要导频符号在时间和 频率方向上的间隔与信道的相关时间和信道相干带宽相比足够小, 在接收端 就可以较好地估计所插入导频符号位置的信道传输函数, 然后再采用二维插 值的方法来估计所有数据符号位置的信道响应。 因此插入的导频符号的设计 在采用频域信道估计和频域均衡处理的系统中日益成为一个关键问题。
在无线通信系统的上行链路中, 发射功率的峰均比是一个不可忽视的问 题, 它将直接影响到用户终端功放的有效性和耗电特性。 现有的单载波频分 多址技术, 通过在时域波形上进行信号的承载, 使得发射功率的峰均比比较 低; 同时, 不同用户之间占用的时频资源也互不相交, 从而可以保证小区内 不同用户之间的干扰减小。 单载波技术可以通过时域处理来实现, 也可以通 过频域处理来实现, 其时域处理的实现方式称为交织频分复用多址( IFDMA, Interleaved Frequency Division Multiple Accessing ); 其频域处理的实现方式称 为离散傅立叶扩展正交频分复用多址 (DFT-S-OFDMA , Discrete Fourier Transform― Spread - Orthogonal Frequency Division Multiple Accessing ), 这两 种实现方式都能获得发射功率峰均比较低的时域波形。 两种实现方式的不同 之处在于对发送数据的处理, 其中基于时域处理的 IFDMA, 是通过时域的重 复来实现频域上的梳状谱; 而基于频域处理的 DFT-S-OFDMA, 则是直接根据 频域特征来构造梳状镨, 然后通过快速傅立叶反变换 (IFFT, Inverse Fast Fourier Transform )处理形成时域波形。 下面将分别说明使用时域处理过程和 频域处理过程实现单载波频分系统中的梳状谱的具体处理过程。
1、 时域处理实现过程 这里艮设某一用户 i的 Q个数据符号 可以为实数, 也可以为复 数)组成一个数据块 block, 其中每个数据符号时长为 7 , 该用户的一个数据 块 block可以表示为 d(') =[Ci'),'"^ ]7 (其中 τ表示矩阵转置), 现在压缩 这个数据块 block中的数据符号, 使其由数据符号时长 2;变为码片时长 Tc, 然后再对该数据块 block进行 次的重复, 得到重复处理后的数据符号为:
C( )
其中 times表示该数据块 block的重复 次数, 该重复处理后的数据符号可以进一步表示为:
C' ^de' l = 0 -'QL- 其中 η χΐβ表示进行模 2运算。
这样经过重复处理后得到的数据符号序列在频率轴上呈现为一组梳状的 频语形状, 如图 1所示。
由于每个用户的数据块 block都经过上述相同的处理,所以在频率轴上表 现为相同的梳状谱, 同时为了避免多用户之间的相互干扰, 需将各个用户之 间的梳状谱彼此交错开来, 这样就需要在此选择一组用户特定的相位向量: =eXp{- /·Φ(')} , / = 0,...,2 - 1 , QL , 其中 表示用户的相位向 量, Φ表示相位旋转因子;
将得到的用户 i的这组相位向量与上述得到的数据符号 按元素进行相 乘, 最后得到用户 i的发送信号的有用数据部分为:
在实际处理中, 还需要进一步加入保护时间以减少或消除由于信道多径 时延而引起的数据符号间干扰, 其中加入的保护时间要求满足71 Α (其中
Γδ表示加入的保护时间值, raax表示信道的最大多径时延扩展); 同时为了简 化接收端的频域均衡处理过程,在发送信号符号前加入了循环前缀( CP, cyclic prefix ),即将每个发送信号符号的末尾一段符号复制到该信号符号的起始位置 之前, 这样得到的发送信号符号长度将变为 + TS 而接收端在处理接收信 号之前要相应去除 CP部分的冗余。
相应的, 在接收端需要将多个用户的梳状谱进行分离, 并且合并各自重 复的数据符号; 同时还需要引入频域均衡器来抵抗在无线传输过程中引起的 数据块中数据符号间的干扰 ISI。 由时域处理方式 IFDMA实现的单载波频分 复用系统能够支持的最大复用用户数目将不超过其数据块的重复次数
2、 频域处理实现过程 ( DFT-S-OFDMA )
如图 2所示为现有 DFT-S-OFDMA的实现原理示意图: 发送端首先将发 送的时域数据进行离散傅立叶变换(DFT, Discrete Fourier Transform )处理, 即对预发送的时域数据进行 "预编码" 操作; 然后对 DFT处理后的频域数据 进行频域加窗处理, 以进一步降低预发送时域数据的峰均比(此过程可选); 然后根据预先规定的映射规则将频域数据映射到更宽的频带上, 最后对映射 处理后的频域数据进行快速傅立叶反变换(IFFT ), 以得到对应的时域波形。
这个处理过程的关键步驟就是频域数据的映射处理, 如果 DFT与 IFFT 的变换点数相等, 那么映射就是——对应的, 此时 DFT处理与 IFFT处理完 全抵消, 等效为一个单载波链路; 而如果 DFT的长度要小于 IFFT, 那么就需 要通过等间隔的映射处理, 即:
. ' , [- 1], 0,… ,0, X[0], 0,… ,0, Χ[\],· '
」 , 以得到与上述时域处理方式中对数据 块重复 L次形成的频 i普相同的梳状谱(如图 1所示), 其中上述矩阵中的每个 X[m]表示经 DFT变换得到的频域样点, 而区分不同的用户是通过不同的频域 子载波偏移来实现的, 等效为 IFDMA系统中的用户相位旋转。
经上述过程处理后的时域波形同样需要经过加 CP的操作。
相应的, 在接收端去掉 CP后, 对应的首先需要对去除 CP后的数据进行 FFT处理, 然后按照发送端的映射规则将不同用户的梳状谱分离, 再经过频 域的均衡处理后进行 IDFT, 以得到解调处理需要的时域数据。 同理, 由频域 处理方式实现的单载波频分多址系统能够支持的最大复用用户数目也将不超 过其数据块的重复次数 L。
在上述频域处理实现方式实现的单载波频分多址系统中, 通过频域的子 载波映射处理,每个用户至少要占用一个子载波系(即一组频率子载波的 "梳 齿"), 而该子载波系在整个频带上分散分布, 从频率上看, 用户的信号符号 经过实际信道传输时, 经历了不同的频率衰落, 因此具有频率分集的效果。
在实际的单载波频分多址系统中, 需要每个用户在发送上行数据的同时, 也要提供给接收方用于频域信道估计的导频符号, 由于单载波频分多址系统 中发送信号采用时域波形承载信息, 同时为了避免引起过高的峰均比, 要选 择导频符号与数据符号进行时分复用的方式。 但是导频符号的利用还需要考 虑效率的问题, 设计的原则是导频符号的资源占用在所有符号资源 (导频符 号和数据符号之和) 中不超过 20 %为佳; 并且为了跟踪时变信道, 如用户的 移动速度比较高的情况下, 一个发射时间间隔 ( TTI , Transmission Time Interval ) 为 0.5ms或为更长时, 一个 TTI中需要多个分散的导频符号, 显然 导频符号比数据符号短的结构很容易满足上述条件的要求: 既能够保证符号 资源的占用率较低, 又能够跟踪时变信道。 目前在现有技术中, 为了处理的 方便性,可假设将导频符号设定为数据符号的一半长度,称为 "半符号导频", 如图 3所示为采用半符号导频的典型 TTI结构示意图, 其中该 TTI中包括了 两个短的导频符号, 并且分散在一个 TTI内的数据符号之间。
以图 3所示的 TTI结构为例, 这样的 TTI结构满足设计上的要求, 但是 在实际应用中, 尤其是在单载波系统中的多址方式下, 半符号导频方式又带 来了其它问题。 在数字信号处理中, 时间长度决定了在频域上的数字频率的 粒度, 导频符号和数据符号不等长, 将造成该用户的导频符号和数据符号在 频域上的频率分量不相对应。 也就是说, 在经过无线信道传输之后, 导频符 号不能够直接提供数据符号的所有频率分量经历的衰落信息, 从而可能影响 到接收信号符号的解调性能。 以下将具体阐述导致这个缺陷的原因:
在数字信号处理中, 通常使用 FFT/IFFT变换对来表示信号符号的时域波 形和频域表现, 即:
Z[m] =∑x(«)exp(-;2^— ) W = 0,1,··· ,N - 1 [ ]表示频域表现, 即各子 rt=0 N
载波;
x{n) = )表示时域波形的各样
点;
按照上面单载波系统中的梳状谱时域处理方式, 在半符号导频与数据符 号的时分复用 ΤΤΙ结构中, 数据符号和导频符号具有不同的相位旋转因子: 用户 i数据部分的相位旋转因子为 φ(0 = /. , = 0,l,..., -1 , 为了支持同样多 的用户数目, 半符号长度的导频部分的相位旋转因子为:
Φ'(/) = i = 2i = 2Φ(ζ), i = 0,1,..., L - 1
(Q/2)-L Q L
以上均假设 Q和 L为偶数, 则将数据符号和导频符号的重复部分分别写 出, 则获得数据部分的发送信号符号为:
-- β β22 γ ('·) _ ΓΡ( ( „-Μ ... ρ(0 -;·(Λί-ΐ)Φ( -]Γ 而获得导频部分的发送信号符号为:
V (')—「(·('·) P('')„-y2O( …
ρ 一 l>0 , e , 分别将获得的数据符号和导频符号的时域信号进行 FFT变换到频域, 则 分别得到各自的频率分量:
Xd ["'] = exp( - 2π ¾ ) exp( -J2,≡-) = ¾¾) exp( - jln i^± iliL)
n-0 ti^ i L ,, = 0 (JL
m = 0,1,·.. ,QL ― 1,/ = 0,1,·'·, 一 1
X„W = exp( - jln 2( )'")
m = 0,1,··· - l;i = 0,1,··· ,i - 1
2
显然, 如上公式所示导频部分含有的频率分量是数据部分的一半, 同时 由于导频符号的长度正好是数据符号的一半, 则得出导频符号的频率分量间 隔正好是数据符号频率分量间隔的两倍, 也就是子载波的间隔不相同, 具体 如图 4所示。
为了在接收端进行有效的频域均衡处理, 就需要获得与数据符号相同的 频率粒度的信道信息, 为此进行频域插值处理。 其中对频域信道估计结果进 行插值处理的原理是: ^艮设两个频点的间隔在信道相干带宽以内, 利用其相 关性获得中间的若干个频点。 目前通常选择 FFT插值算法, 接收端的频域信 道估计和插值处理的步骤为:
首先将接收到的导频信号符号 X(i)进行 FFT 变换到频域中, 变换长度为
用已知的发送导频信号进行频域信道估计, 得到譬 £个频点; 然后对频域信道估计得到的信道进行 IFFT 变换到时域中, 变换长度为
并对变换后的时域信号补零处理, 做 QL点的 FFT变换: Xp[m]= ¾"c<'> exp( -]2π ¾exp( - jln -) = ') exp( - jln (," )'") "=o y JL, ,,=0 { L
m = 0,1,··· ,QL一 l;i = 0,1,·- ,L - 1
由此获得与数据部分相等频率粒度的信道频域响应;
最后就可以利用该得到的信道频率响应计算频域均衡器的系数, 从而对 接收到的数据信号符号进行频域均衡处理。
其中在单载波梳状谱系统中, 当一个用户的导频符号所占用子载波的间 隔比较大时, 如大于相干带宽时, 会使得上述的频域插值处理的效果不够理 想, 从而导致信道估计的精确度也会较低。 发明内容
本发明提出一种基于单载波频分多址的上行导频复用方法, 以减小导频 符号在频域上占用的导频子载波间隔, 进而获得较好的插值处理效果, 提高 信道估计的精确度。
相应的, 本发明还提出了一种基于单载波频分多址的上行导频复用系统 及其用户终端。
为解决上述问题, 本发明提出的技术方案如下:
一种基于单载波频分多址的上行导频复用方法, 包括步骤:
用户终端占用一个符号中的若干子载波进行导频信号发送; 并
在至少另一个符号中占用与在前一符号中占用的子载波存在位置交错的 若干子载波进行导频信号发送; 所述各符号与用户终端发送数据信号的符号 时分复用。
较佳地, 所述各符号的时间长度分别小于用户终端发送数据信号的符号 的时间长度。
较佳地, 用户终端在所述各符号中分别占用的若干子载波所在的频带与 该用户终端在发送数据信号的符号中占用的频带存在重叠。
一种基于单载波频分多址的用户终端, 包括: 用于占用一个符号中的若干子载波, 并在至少另一个符号中占用与在前 一符号中占用的子载波存在位置交错的若干子载波的单元; 和
用于基于在各符号中占用的各个子载波进行导频信号发送的单元; 所述 各符号与用户终端发送数据信号的符号时分复用。
一种基于单载波频分多址的上行导频复用方法, 包括步骤:
网絡侧将参与上行导频复用的各个用户终端划分为不同用户终端组; 并 分别为所述各用户终端组分配导频复用资源;
网络侧将分配给每个用户终端组的导频复用资源分别下发到组内的各个 用户终端;
每个用户终端按照网络侧下发的导频复用资源指示, 占用一个指定符号 中的若干子载波进行导频信号发送; 并
在至少另一个符号中占用与在指定符号中占用的子载波不全相同的若干 子载波进行导频信号发送; 所述各符号与用户终端发送数据信号的符号时分 复用。
较佳地, 所述每个用户终端在至少另一个符号中, 以在指定符号中占用 的各子载波位置作为参考, 分别对各子载波进行相同移位量的循环移位; 并 占用移位后确定的各子载波进行导频信号发送。
较佳地, 用户终端在所述各符号中分别占用的若干子载波所在的频带与 该用户终端在发送数据信号的符号中占用的频带存在重叠。
一种基于单载波频分多址的上行导频复用系统, 包括网络侧和用户终端 侧, 其中网络侧包括:
用于将参与上行导频复用的各个用户终端划分为不同用户终端组的单 元;
用于分别为所述各用户终端组分配导频复用资源的单元; 和
用于将分配给每个用户终端组的导频复用资源分别下发到组内各个用户 终端的单元;
用户终端侧包括: 用于按照网络侧下发的导频复用资源指示, 占用一个指定符号中的若干 子载波, 并在至少另一个符号中占用与在指定符号中占用的子载波不全相同 的若干子载波的单元; 和
用于基于在各符号中占用的各个子载波进行导频信号发送的单元; 所述 各符号与用户终端发送数据信号占用的符号时分复用。
较佳地, 用户终端中用于在各符号中占用子载波的单元在至少另一个符 号中, 以在指定符号中占用的各子载波位置作为参考, 分别对各子载波进行 相同移位量的循环移位, 并占用移位后确定的各子载波。
较佳地, 用户终端中用于在各符号中占用子载波的单元在所述各符号中 分别占用的若干子载波所在的频带与用户终端在发送数据信号的符号中占用 的频带存在重叠。
本发明能够达到的有益效果如下:
本发明技术方案主要是让用户终端在多个符号中 (这些符号与用户终端 发送数据信号的符号时分复用), 通过占用这些符号中存在位置错开的若干子 载波进行导频信号的发送, 其中用户终端可以自行在这些符号上占用符合要 求的若干子载波, 也可以在网络侧的指示下在这些符号上占用符合要求的若 干子载波。 这样在单载波频分多址系统中, 用户在多个导频符号上进行频域 复用, 接收端将多个符号上的导频子载波进行合并处理, 就能够減小其所占 用的导频子载波平均间隔, 由此增加了频域采样率, 进而提高了频域信道估 计和插值处理的有效性, 及信道估计的精确度。 附图说明
图 1 为数据块经过重复处理后得到的数据符号序列在频率轴上呈现的梳 状频谱形状示意图;
图 2为现有 DFT-S-OFDMA的实现原理示意图;
图 3为采用半符号导频的典型 TTI结构示意图;
图 4为采用半符号导频后的数据符号的频率分量间隔和导频符号的频率 分量间隔之间的关系示意图;
图 5 为本发明提出的第一种基于单载波频分多址技术的导频复用方法的 主要实现原理流程图;
图 6为本发明提出的第二种基于单载波频分多址技术的导频复用方法的 主要实现原理流程图;
图 7为按照本发明方法原理, 以 4个用户为例给出的数据符号和导频符 号的第一实例复用方式示意图;
图 8为按照本发明方法原理以 4个用户为例给出的数据符号和导频符号 的第二实例复用方式示意图;
图 9为按照本发明方法原理以 4个用户为例给出的数据符号和导频符号 的第三实例复用方式示意图;
图 10为按照本发明方法原理以 6个用户、 3个导频为例给出的数据符号 和导频符号的第四实例复用方式示意图;
图 11为按照本发明方法原理以 6个用户、 3个导频为例给出的数据符号和 导频符号的第五实例复用方式示意图。 具体实施方式
本发明的设计目的是给出一种多个用户可以频分复用导频符号的方案, 使得导频符号频域上的各个导频子载波之间的间隔变小, 以获得较好的信道 估计插值处理效果。
下面将结合各个附图对本发明的主要实现原理及其具体实施方式进行详 细的阐迷。
请参照图 5 ,该图是本发明提出的第一种基于单载波频分多址技术的导频 复用方法的主要实现原理流程图, 主要用于在一个信道估计周期内 (如一个 ΤΉ或几个 TTI内), 至少两个和用户发送数据信号的符号时分复用的导频符 号之间进行导频复用处理, 其主要实现过程如下: 步骤 10, 在单载波频分多址系统中, 用户终端占用一个符号中的若干子 载波, 并基于占用的这若干个子载波进行导频信号的发送处理; 该符号与用 户终端发送数据信号的符号时分复用 , 且该符号的时间长度要小于用户终端 发送数据信号的符号的时间长度, 即这里用于发送导频信号的符号与用于发 送数据信号的符号在时域上不重叠, 且小于用户发送数据信号的符号的时间 长度。
步骤 20, 用户终端在至少另一个符号中占用与在上述符号中占用的子载 波存在位置交错的若干子载波, 并基于占用的这若干个子载波进行导频信号 的发送处理; 这里提及的另外每个符号与用户终端发送数据信号的符号的关 系同上述所述, 即每个符号与用于发送数据信号的符号在时域上不重叠, 且 小于用户发送数据信号的符号的时间长度。
其中用户终端在发送导频信号的符号中占用的若干子载波所在的频带可 以与该用户终端在发送数据信号的符号中占用的频带存在重叠。
请参照图 6,该图是本发明提出的第二种基于单载波频分多址技术的导频 复用方法的主要实现原理流程图, 其涉及到网络侧对多个参与导频复用的用 户终端进行分组的过程 , 分组内的用户终端会按照网络侧的指示进行导频复 用处理, 主要实现过程如下:
步驟 100,网络侧将参与上行导频复用的各个用户终端划分为不同的用户 终端组;
步驟 110,网络侧分别为上述分出来的各个用户终端组分别分配相应的导 频复用资源;
步骤 120,网络侧将分配给每个用户终端組的导频复用资源分别下发到相 应组内的各个用户终端中;
步骤 130,每个用户终端按照网絡侧下发的导频复用资源指示信息, 首先 占用一个指定符号中的若干子载波, 并基于占用的若干子载波进行导频信号 的发送处理; 这里提及的指定符号与用户终端发送数据信号的符号在时域上 不重叠 (即时分复用) 。 步骤 140,网络侧在至少另一个符号中占用与在指定符号中占用的子载波 不全相同 (即可以完全不同, 也可以部分不相同) 的若干子载波进行导频信 号的发送处理; 较佳地用户终端在其他另外的符号上可以通过以在指定符号 中占用的各子载波位置作为参考, 分别对各子载波进行相同移位量的循环移 位处理, 然后占用移位处理后确定的各子载波进行导频信号的发送处理。 这 里提及的另外每个符号与用户终端发送数据信号的符号的关系同上述所述, 即每个符号与用于发送数据信号的符号在时域上不重叠。
同上述方法一相似, 用户终端在发送导频信号的各个符号中占用的若干 子载波所在的频带可以与该用户终端在发送数据信号的符号中占用的频带存 在重叠部分。
下述列举几个实施例对本发明方案的具体实现原理进行详述:
按照上述现有技术中叙述的基于单载波频分多址系统的时域实现方式特 点, 假设第 k个用户数据符号的相位旋转因子为 Φ( ) , 则该用户其中一个半 符号长度的导频符号的相位旋转因子就为 2Φ ,其中的
中 L表示数据块的重复次数, [J表示向下取整。
图 7为按照本发明上述方法原理, 以 4个用户为例给出的数据符号和导 频符号的第一实例复用方式示意图, 即当 = 4; =: 0,1,2,3时,按照上述公式关系 对应得到 = 0,2,1,3 , 也就是说当有 4个用户进行单载波频分复用时, 这 4个用 户在数据部分的相位偏移量分别为 0,1,2,3, 而在导频部分的相位偏移量则分 别是 0,2,1,3 , 并且是以两倍的步长进行相位旋转, 相当于数据部分中每两个 梳齿相邻的用户分为一组, 这两个用户交替占用和自己的数据子载波有频谱 重叠的导频子载波。 也就是说, 数据中用户复用的顺序是 0,1,2,3 , 而导频中 用户复用的顺序是 0,2,1,3。
而通常在一个信道估计周期内,会采用多个时间上^:的导频符号, 图 8 给出了示例。 基于此原理, 本发明这里还提出将上述第 k个用户的第二个半 符号长度的导频符号 的相位旋转 因 子设为 2Φ(_ ) , 其 中 的 = ((/c + l)mod2) ~ + 即当 = 4; fc = 0,1,2,3时, 按照上述公式对应得到 j = 2,0,3,1 , 也就是说在第二个导频符号中, 这 4 个用户的相位偏移分别是 2,0,3,1 , 并且是以两倍的步长进行相位旋转,相当于数据部分中每两个梳齿相 邻的用户分为一组(即用户 0、 1为一组, 用户 2、 3为一组), 在第一个导频 符号中用户 0、 1互相 2交错占用和用户 0的数据子载波有频谱重叠的导频子载 波,用户 2、 3互相交错占用和用户 2的数据子载波有频谱重叠的导频子载波; 在第二个导频符号中同组内的两个用户交换顺序后, 再互相交错占用相应的 导频子载波(即同样为用户 0、 1互相交错占用和用户 0的数据子载波有频谱 重叠的导频子载波, 用户 2、 3互相交错占用和用户 2的数据子载波有频谱重 叠的导频子载波)。 也就是说, 在数据符号中用户基于频域上的复用顺序是 0,1,2,3 , 而在第一个导频符号中用户基于频域的复用顺序是 0,2,1,3 , 在第二个 导频符号中用户基于频域上的复用顺序是 1,3,0,2。 具体如图 8所示, 为按照 本发明上述方法原理以 4个用户为例给出的数据符号和导频符号的第二实施 例复用方式示意图;
如图 8所示, 在这样的导频复用方式下, 同一用户在一个信道估计周期 内的两个导频符号中所占用的子载波与在数据符号中占用的数据子载波呈现 一种交错状态, 接收端可以合并这两个导频符号中的子载波, 等效于缩小导 频符号在频域上的子载波间隔, 如图 7中的用户 0,在两个导频符号中分别占 用的导频子载波数目都为在数据符号中占用的数据子载波数目一半, 接收端 将两个导频符号中的各导频子载波合并后, 得到用户 0的导频子载波间隔正 好可与其数据子载波的间隔相同,此时接收端甚至都不需要进行插值处理(当 然如果将两个导频符号中的各导频子载波合并后还需要进行插值处理, 可以 进而采用上述现有技术中的 FFT插值算法进行差值处理),就可以获得较好的 插值处理效果。
当然, 也并不一定必须将频域梳齿相邻的用户分为一组, 任何 2个用户 用导频子载波, 其中组内用户占用的导频子载波也并不一定和该組内用户占 用的数据子载波存在频谱重叠。 如图 9所示为按照本发明方法原理以 4个用 户为例给出的数据符号和导频符号之间的第三实例复用方式示意图; 如该图 所示, 这里将用户 0和 2分为一组, 并将用户 1和 3分为一组, 其中用户 0、 2在不同导频符号之间分别交替占用与用户 2在数据符号上分別占用的数据子 载波重叠的子载波, 而用户 1、 3在不同导频符号之间分别交替占用与用户 0 在数据符号上分别占用的数据子载波重叠的子载波。
当然, 当单载波频分复用系统为用户配置了在时间上分散的 3个及 3个 以上的导频符号时, 也可以在这多个导频符号之间使同组用户交替占用和用 户占用的数据子载波位置最接近(或重叠) 的导频子载波。
此外, 也可以选择对多于 2个的用户进行分组处理, 并且同组用户按照 规定的规则在多个导频符号之间交替占用导频子载波, 使得该导频子载波位 置与用户在数据符号中占用的数据子载波位置最接近(或存在重叠)。 如图 10 所示为按照本发明方法原理以 6个用户、 3个导频符号为例给出的数据符号和 导频符号的第四实例复用方式示意图, 图中将用户 0、 1、 2分为一组, 将用 户 3、 4、 5分为一组, 用户 0、 1、 2在 3个导频符号上分别占用和用户 0、 2 在数据符号上占用的数据子载波存在频谱重叠的导频子载波, 用户 3、 4、 5 在 3个导频符号上分别占用和用户 4、 5在数据符号上占用的数据子载波存在 频谱重叠的导频子载波。
如图 11所示为按照本发明方法原理以 6个用户、 3个导频符号为例给出 的数据符号和导频符号的第五实例复用方式示意图, 其中导频 2 中各用户所 占用的导频子载波位置是导频 1 中各导频子载波位置的一个循环移位, 不同 用户的导频子载波移位量相同, 而在导频 3 中各用户占用的导频子载波的位 置是导频 1中各导频子载波位置的另一个循环移位, 经过这种方式的复用后, 每个用户的导频子载波在 3 个导频符号中的频域上都是具有较小的子载波间 隔的。
基于本发明上述的第一种方法原理, 本发明这里将具有能够实现该方法 原理的用户终端也包括在保护范围内, 即在本发明要求保护的用户终端中要 包括一个单元, 其能够执行占用一个符号中的若干子载波, 并在至少另一个 符号中占用与在前一符号中占用的子载波存在位置交错的若干子载波的处 理, 和另一个单元, 其能够执行基于上述在各符号中占用的各个子载波进行 导频信号的发送处理, 其中这里所提及的各个用于发送导频信号的符号与用 户终端发送数据信号的符号时分复用 (即在时域上不重叠) 。
基于本发明上述的第二种方法原理, 本发明这里将能够实现该方法原理 的系统也包括在保护范围内, 即在本发明提出的基于单载波频分多址的上行 导频复用系统中, 网络侧包括有用于将参与上行导频复用的各个用户终端划 分为不同用户终端组的单元; 用于分别为各个用户终端组分别分配导频复用 资源的单元; 及用于将分配给每个用户终端组的导频复用资源分别下发到相 应组内各个用户终端的单元。
而在用户终端侧则包括一个用于按照网络侧下发的导频复用资源指示信 息, 占用一个指定符号中的若干子载波, 并在至少另一个符号中占用与在指 定符号中占用的子载波不全相同的若干子载波的单元, 和一个用于基于在各 符号中占用的各个子载波进行导频信号发送的单元, 其中各个用于发送导频 信号的符号与用户终端发送数据信号占用的符号时分复用 (即在时域上不重 叠) 。 同理, 用户终端侧包含的该用于在各符号中占用子载波的单元可以通 过在该至少另一个符号中, 以在指定符号中占用的各子载波位置作为参考, 分别对各子载波进行相同移位量的循环移位, 并占用移位后确定的各子载波 来实现。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (9)

  1. 权 利 要 求
    1、 一种基于单载波频分多址的上行导频复用方法, 其特征在于, 包括步 骤:
    用户终端占用一个符号中的若干子载波进行导频信号发送; 以及 在至少另一个符号中占用与在前一符号中占用的子载波存在位置交错的 若干子载波进行导频信号发送; 所述各符号与用户终端发送数据信号的符号 时分复用。
  2. 2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述各符号的时间长度分别 小于用户终端发送数据信号的符号的时间长度。
  3. 3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 用户终端在所述各符号中占 用的若干子载波所在的频带与该用户终端在发送数据信号的符号中占用的频 带存在重叠。
  4. 4、 一种基于单载波频分多址的用户终端, 其特征在于, 包括: 用于占用一个符号中的若干子载波, 并在至少另一个符号中占用与在前 一符号中占用的子载波存在位置交错的若干子载波的单元; 和
    用于基于在各符号中占用的各个子载波进行导频信号发送的单元; 所述 各符号与用户终端发送数据信号的符号时分复用。
  5. 5、 一种基于单载波频分多址的上行导频复用方法, 其特征在于, 包括步 驟:
    网络侧将参与上行导频复用的各用户终端划分为不同用户终端组; 以及 分别为所述各用户终端组分配导频复用资源;
    网络侧将分配给每个用户终端组的导频复用资源分别下发到组内的各个 用户终端;
    每个用户终端按照网络侧下发的导频复用资源指示, 占用一个指定符号 中的若干子载波进行导频信号发送; 以及 在至少另一个符号中占用与在指定符号中占用的子载波不全相同的若干 子载波进行导频信号发送; 所述各符号与用户终端发送数据信号的符号时分 复用。
  6. 6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述每个用户终端在至少另 一个符号中, 以在指定符号中占用的各子载波位置作为参考, 分别对各子载 波进行相同移位量的循环移位; 以及
    占用移位后确定的各子载波进行导频信号发送。
  7. 7、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 用户终端在所述各符号中分 别占用的若干子载波所在的频带与该用户终端在发送数据信号的符号中占用 的频带存在重叠。
  8. 8、 一种基于单载波频分多址的上行导频复用系统, 其特征在于, 包括网 络侧和用户终端侧, 其中网络侧包括:
    用于将参与上行导频复用的各个用户终端划分为不同用户终端组的单 元;
    用于分别为所述各用户终端组分配导频复用资源的单元; 和
    用于将分配给每个用户终端组的导频复用资源分别下发到组内各个用户 终端的单元;
    用户终端侧包括:
    用于按照网络侧下发的导频复用资源指示, 占用一个指定符号中的若干 子载波, 并在至少另一个符号中占用与在指定符号中占用的子载波不全相同 的若干子载波的单元; 和
    用于基于在各符号中占用的各个子载波进行导频信号发送的单元; 所述 各符号与用户终端发送数据信号占用的符号时分复用。
  9. 9、 如权利要求 8所述的系统, 其特征在于, 用户终端中用于在各符号中 占用子载波的单元在至少另一个符号中, 以在指定符号中占用的各子载波位 置作为参考, 分别对各子载波进行相同移位量的循环移位, 并占用移位后确 定的各子载波。 10、 如权利要求 8所述的系统, 其特征在于, 用户终端中用于在各符号 中占用子载波的单元在所述各符号中分别占用的若干子载波所在的频带与用 户终端在发送数据信号的符号中占用的频带存在重叠。
CN2006800168203A 2005-08-23 2006-08-23 基于单载波频分多址的上行导频复用方法、系统及终端 Expired - Fee Related CN101176285B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200510092586.X 2005-08-23
CN 200510092586 CN1801680A (zh) 2005-08-23 2005-08-23 基于交织频分多址的导频复用方法及其装置
PCT/CN2006/002147 WO2007022715A1 (fr) 2005-08-23 2006-08-23 Procede, systeme et terminal de multiplexage de pilote de liaison ascendante d'apres l'acces multiple par repartition en frequence a simple porteuse

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101176285A true CN101176285A (zh) 2008-05-07
CN101176285B CN101176285B (zh) 2010-09-15

Family

ID=36811471

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200510092586 Pending CN1801680A (zh) 2005-08-23 2005-08-23 基于交织频分多址的导频复用方法及其装置
CN2006800168203A Expired - Fee Related CN101176285B (zh) 2005-08-23 2006-08-23 基于单载波频分多址的上行导频复用方法、系统及终端

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200510092586 Pending CN1801680A (zh) 2005-08-23 2005-08-23 基于交织频分多址的导频复用方法及其装置

Country Status (2)

Country Link
CN (2) CN1801680A (zh)
WO (1) WO2007022715A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104283661A (zh) * 2014-09-26 2015-01-14 大唐移动通信设备有限公司 一种载波的控制方法和装置

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101132384B (zh) * 2006-08-23 2011-01-12 大唐移动通信设备有限公司 一种ofdm系统中导频复用方法及装置
US8369299B2 (en) * 2007-05-07 2013-02-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multiplexing CDM pilot and FDM data
CN101843063B (zh) * 2007-08-30 2014-06-04 Lg电子株式会社 发送和接收信号的装置以及发送和接收信号的方法
JP2017526243A (ja) * 2014-08-19 2017-09-07 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて時間軸上のシフトによって非対称シーケンスセットを構成することによってパイロットシーケンスを生成し送信する方法
CN106034329B (zh) * 2015-03-09 2019-09-17 电信科学技术研究院 一种信号传输方法及装置
EP3294025B1 (en) * 2015-06-04 2021-08-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device and system for information transmission
WO2018027806A1 (zh) * 2016-08-11 2018-02-15 华为技术有限公司 解调参考信号传输方法及相关设备
US10736074B2 (en) 2017-07-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods to facilitate location determination by beamforming of a positioning reference signal
CN108880773B (zh) * 2018-06-11 2020-04-28 三维通信股份有限公司 一种大规模天线系统中的导频分配方法
US12273286B2 (en) 2019-01-21 2025-04-08 Qualcomm Incorporated Bandwidth part operation and downlink or uplink positioning reference signal scheme
US11777764B2 (en) 2019-03-28 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal waveform design for wireless communications
US11239967B2 (en) 2019-05-02 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Patterns for reference signals used for positioning in a wireless communications system
US11082183B2 (en) 2019-09-16 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Comb shift design
CN112751628B (zh) * 2020-12-18 2022-06-07 中国电子科技集团公司第二十研究所 一种多个有限带宽范围内梳状谱干扰信号频点确定方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7139237B2 (en) * 2000-12-29 2006-11-21 Motorola, Inc. Method and system for multirate multiuser modulation
WO2005011167A1 (ja) * 2003-07-29 2005-02-03 Fujitsu Limited Ofdmシステムにおけるパイロット多重方法及び送受信装置
US20050063298A1 (en) * 2003-09-02 2005-03-24 Qualcomm Incorporated Synchronization in a broadcast OFDM system using time division multiplexed pilots
KR100950668B1 (ko) * 2003-09-30 2010-04-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서 업링크 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
EP1542488A1 (en) * 2003-12-12 2005-06-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for allocating a pilot signal adapted to the channel characteristics

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104283661A (zh) * 2014-09-26 2015-01-14 大唐移动通信设备有限公司 一种载波的控制方法和装置
CN104283661B (zh) * 2014-09-26 2017-12-08 大唐移动通信设备有限公司 一种载波的控制方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN1801680A (zh) 2006-07-12
WO2007022715A1 (fr) 2007-03-01
CN101176285B (zh) 2010-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101176285A (zh) 基于单载波频分多址的上行导频复用方法、系统及终端
CN103139131B (zh) 导频信号传输的方法和装置
JP4413232B2 (ja) チャネル転送機能を評価するチャネル評価器及び方法、並びに、パイロットシーケンスを供給する装置及び方法
CN101072068A (zh) 无线电发送方法和装置及无线电接收方法和装置
CN108270713B (zh) 一种多应用场景信号多址接入方法及系统
KR20060131266A (ko) 다중 반송파 시스템에서의 부반송파 할당 방법 및 그 장치
CN1808961A (zh) 一种降低小区间干扰的上行多用户导频方法
JP2007043715A (ja) Ofdm−cdmシステムのための2次元拡散方式
CN106130946A (zh) 一种双正交频分复用多载波调制/解调方法及系统
JP2002280995A (ja) マルチキャリア通信システムのための受信機ウィンドウならびに設計方法
EP2311210A1 (en) A radio channel model for ici cancellation in multi-carrier systems
CN101155164A (zh) 一种dft扩频的广义多载波系统的sinr估计方法
CN101009527B (zh) 一种上行导频插入与数据复用的实现方法
KR20080042421A (ko) 프리앰블 심벌을 이용한 직교 주파수 분할 다중화 시스템 및 그 생성 방법 및 타이밍/주파수 동기 획득하는 방법
WO2009003420A1 (en) A method, apparatus and system for implementing the multiple access
WO2007025466A1 (fr) Procede de distribution de ressources de frequence temporelle a liaison ascendante et dispositif associe
CN101335551B (zh) 基于dft-s-gmc系统多天线分集方案的sinr估计方法
CN1980114A (zh) 一种信道估计的发射、接收装置及其方法
Oltean An Introduction to Orthogonal Frequency Division Multiplexing
KR20110085887A (ko) 상향링크 mimo 전송에서 데이터와 다중화된 상향링크 dm-rs 전송 방법
Ge et al. Efficient method for carrier offset correction in OFDM system
Ramesh et al. Low complexity FBMC OQAM method for double selective channel
KR100913871B1 (ko) 직교주파수다중접속 방식의 이동통신 시스템에서 파일럿 배치 방법 및 장치
Khan et al. Channel equalization for Discrete Wavelet Multitone transceiver in wireline channels
CN109450827A (zh) 基于下一代无线波形fbmc-oqam的信道估计方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20100915

Termination date: 20130823