[发明专利]一种生成前导码序列的方法、基站及终端有效
申请号: | 201710814488.5 | 申请日: | 2017-09-11 |
公开(公告)号: | CN109510693B | 公开(公告)日: | 2020-11-24 |
发明(设计)人: | 任斌;达人;赵铮;郑方政;李铁 | 申请(专利权)人: | 电信科学技术研究院 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00;H04L27/26;H04J13/00 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 张恺宁 |
地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 生成 前导 序列 方法 基站 终端 | ||
本发明实施例提供一种生成前导码序列的方法、基站及终端,用于解决LTE系统的循环移位表格无法复用于未来5G新空口NR系统中,从而导致的无法支持5G NR系统最大小区半径的技术问题。该方法包括基站确定新空口NR前导码的格式信息;所述基站基于所述NR前导码的格式信息和预设规则确定相应的前导码序列的循环移位配置信息;所述基站向终端发送所述前导码序列的循环移位配置信息,触发所述终端基于所述NR前导码的格式信息和所述前导码序列的循环移位配置信息生成并发送相应的前导码序列。
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种生成前导码序列的方法、基站及终端。
背景技术
第五代移动通信技术(5-Generation,5G)新空口(New Radio,NR)中的随机接入前导码采用Zadoff-Chu(ZC)序列,通过同一个ZC基序列的不同循环移位来产生不同的前导码序列,以满足每个小区内支持多个前导码序列的系统设计需求。
NR长序列(长度L=839)的前导码格式3如表13所示。
表13
NR短序列(长度L=139/127)的前导码格式如表14所示。
表14
其中,Ts表示样值点,TA表示时间提前量(Timing Advance,TA)。对于SCS=15KHz,Ts=1/30720ms;对于SCS=30KHz,Ts=1/(2*30720)ms;对于SCS=60KHz,Ts=1/(4*30720)ms,对于SCS=120KHz,Ts=1/(8*30720)ms。
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,前导码格式0~3(长度L=839)的前导码序列的循环移位配置表格如表15所示。
表15
LTE前导码格式4(L=139)的前导码序列的循环移位配置表格如表16所示,其中N/A表示为此处取值暂时预留,不使用。
表16
以长度L=139的NR短序列前导码、SCS=15kHz为例,不同循环移位Ncs可以支持的最大小区半径R可以计算如下:
R=round(c*((Ncs-ng)*T_SEQ_eff/Nzc-Delay)/2)
其中,ng是滤波器长度,Nzc=139是前导码序列的长度,公式中的Delay是NR短序列前导码假定的最大的延迟扩展,c=3.0*10^8(m/s)表示光速,T_SEQ_eff=T_SEQ/N_OS是一个前导正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号,其中T_SEQ和N_OS在表14中给出,Ncs是来自表16的循环移位值,round()表示四舍五入的取整操作。
如果复用LTE前导码格式4的Ncs值,则可以在表17和表18分别得到最大小区半径,其中,对应的最大的延迟扩展Delay分别取值为0us、1.56us、3.13us和4.69us,表17假设ng=0,表18假设ng=2。如表17和表18所示,在不考虑滤波器长度(即ng=0)且没有延迟扩展(即Delay=0us)的“理想”假设条件下,如果复用采用LTE前导码格式4相同的Ncs配置值,不能支持超过1079m的最大小区半径目标值。但是,该“理想”假设在实际场景中是无法满足的。在滤波器长度(即ng=2)和实际延迟扩展(Delay=3.11us)的实际假设条件下,如果复用LTE前导码格式4相同的Ncs配置值,不能支持超过466m的最大小区半径目标值。
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