[发明专利]适用于LTE通信系统的RS插入及其发送方法及系统有效
申请号: | 201911033246.8 | 申请日: | 2019-10-28 |
公开(公告)号: | CN112804167B | 公开(公告)日: | 2022-06-24 |
发明(设计)人: | 何大治;徐胤;刘志鑫;洪含绛;高娜;黄秀璇;黄一航;王婉婷;张文军 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学 |
主分类号: | H04L25/02 | 分类号: | H04L25/02;H04L5/00 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 | 代理人: | 胡晶 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 适用于 lte 通信 系统 rs 插入 及其 发送 方法 | ||
1.一种适用于LTE通信系统的RS插入及其发送方法,其特征在于,包括:
在子载波间隔为2.5kHz的传输模式下,一个物理资源块PRB有72个子载波,每个时隙仅含一个OFDM符号,适用于LTE-based 5G广播模式场景;
在OFDM符号中,离散导频根据Df和Dt的取值及组合进参考信号RS的插入,通过不同Df和Dt及其组合,生成不同的RS插入方法;
所述Df表示离散导频频域间隔;
所述Dt表示离散导频时域间隔;
所述OFDM符号的CP长度为100us、符号间隔为400us的情况下,进行Df和Dt的设计,包括以下步骤:
Df设计步骤:根据系统最大延时及子载波间隔设计Df;
Dt设计步骤:根据系统最大多普勒频移和符号持续时间设计Dt;
组合设计步骤:根据参考信号RS在频域中进行交错设计的原则,对设计的Df与Dt进行组合设计,获得不同Df与Dt组合;
间隔及开销计算步骤:对获得的不同Df与Dt组合,计算均衡间隔EqualizationInterval及参考信号RS开销;
所述Df和Dt的设计:
确定应用场景参数后,根据LTE通信系统的系统最大延时、子载波间隔、系统最大多普勒频域以及符号持续时间,由Df≤(4τmaxΔf)-1,Dt≤(4fdTs)-1,计算得到Df和Dt,进而计算得到均衡间隔Equalization Interval和参考信号RS开销占比,获得三种RS插入设计方法:保持时域上导频间隔为2,频域上导频间隔分别为2,3和4;
其中,
τmax表示最大传输延时;
Δf表示子载波间隔;
fd表示通信系统最大多普勒频移;
Ts表示OFDM符号持续时间;
所述应用场景参数包括:
OFDM符号CP、符号持续时间以及子载波间隔;
所述三种RS插入设计方法:
RS插入方式一:时域上导频间隔为2,频域上导频间隔分别为2,MBSFN子帧2.5kHz下的RS插入方式,在每个子帧的OFDM符号编号1、2、3、4中的每隔4个子载波中插入参考符号,在OFDM符号编号2和4中具有2个子载波偏移;
RS插入方式二:时域上导频间隔为2,频域上导频间隔分别为3,MBSFN子帧2.5kHz下的RS插入方式,在每个子帧的OFDM符号编号1、2、3、4中的每隔6个子载波中插入参考符号,在OFDM符号编号2和4中具有3个子载波偏移;
RS插入方式三:时域上导频间隔为2,频域上导频间隔分别为4,MBSFN子帧2.5kHz下的RS插入方式,在每个子帧的OFDM符号编号1、2、3、4中的每隔8个子载波中插入参考符号,在OFDM符号编号2和4中具有4个子载波偏移;
根据所述三种RS插入设计方法,设计无线通信系统中下行链路导频的发送方法,包括:
插入方式选择步骤:
当采用RS插入方式一时,基站在下行子帧中的第1、2、3、4个符号上发送导频,每隔四个子载波插入参考信号,在第2、4个OFDM符号处将子载波位置偏移2个;
当采用RS插入方式二时,基站在下行子帧中的第1、2、3、4个符号上发送导频,每隔六个子载波插入参考信号,在第2、4个OFDM符号处将子载波位置偏移3个;
当采用RS插入方式三时,基站在下行子帧中的第1、2、3、4个符号上发送导频,每隔八个子载波插入参考信号,在第2、4个OFDM符号处将子载波位置偏移4个;
消息发送步骤:针对上述RS插入方式,根据RS的物理位置索引,在RS的位置采用线性插入的插值方式插入散点数据,发送消息。
2.一种适用于LTE通信系统的RS插入及其发送系统,其特征在于,包括:
在子载波间隔为2.5kHz的传输模式下,一个物理资源块PRB有72个子载波,每个时隙仅含一个OFDM符号,适用于LTE-based 5G广播模式场景;
在OFDM符号中,离散导频根据Df和Dt的取值及组合进参考信号RS的插入,通过设计不同Df和Dt及其组合,生成不同的RS插入方法;
所述Df表示离散导频频域间隔;
所述Dt表示离散导频时域间隔;
所述OFDM符号的CP长度为100us、符号间隔为400us的情况下,进行Df和Dt的设计,包括:
Df设计模块:根据系统最大延时及子载波间隔设计Df;
Dt设计模块:根据系统最大多普勒频移和符号持续时间设计Dt;
组合设计模块:根据参考信号RS在频域中进行交错设计的原则,对设计的Df与Dt进行组合设计,获得不同Df与Dt组合;
间隔及开销计算模块:对获得的不同Df与Dt组合,计算均衡间隔EqualizationInterval及参考信号RS开销;
所述Df和Dt的设计:
确定应用场景参数后,根据LTE通信系统的系统最大延时、子载波间隔、系统最大多普勒频域以及符号持续时间,由Df≤(4τmaxΔf)-1,Dt≤(4fdTs)-1,计算得到Df和Dt,进而计算得到均衡间隔Equalization Interval和参考信号RS开销占比,获得三种RS插入设计方法:保持时域上导频间隔为2,频域上导频间隔分别为2,3和4;
其中,
τmax表示最大传输延时;
Δf表示子载波间隔;
fd表示通信系统最大多普勒频移;
Ts表示OFDM符号持续时间;
所述应用场景参数包括:
OFDM符号CP、符号持续时间以及子载波间隔;
所述三种RS插入设计方法:
RS插入方式一:时域上导频间隔为2,频域上导频间隔分别为2,MBSFN子帧2.5kHz下的RS插入方式,在每个子帧的OFDM符号编号1、2、3、4中的每隔4个子载波中插入参考符号,在OFDM符号编号2和4中具有2个子载波偏移;
RS插入方式二:时域上导频间隔为2,频域上导频间隔分别为3,MBSFN子帧2.5kHz下的RS插入方式,在每个子帧的OFDM符号编号1、2、3、4中的每隔6个子载波中插入参考符号,在OFDM符号编号2和4中具有3个子载波偏移;
RS插入方式三:时域上导频间隔为2,频域上导频间隔分别为4,MBSFN子帧2.5kHz下的RS插入方式,在每个子帧的OFDM符号编号1、2、3、4中的每隔8个子载波中插入参考符号,在OFDM符号编号2和4中具有4个子载波偏移;
根据所述三种RS插入设计方法,设计无线通信系统中下行链路导频的发送系统,包括:
插入方式选择模块:
当采用RS插入方式一时,基站在下行子帧中的第1、2、3、4个符号上发送导频,每隔四个子载波插入参考信号,在第2、4个OFDM符号处将子载波位置偏移2个;
当采用RS插入方式二时,基站在下行子帧中的第1、2、3、4个符号上发送导频,每隔六个子载波插入参考信号,在第2、4个OFDM符号处将子载波位置偏移3个;
当采用RS插入方式三时,基站在下行子帧中的第1、2、3、4个符号上发送导频,每隔八个子载波插入参考信号,在第2、4个OFDM符号处将子载波位置偏移4个;
消息发送模块:针对上述RS插入方式,根据RS的物理位置索引,在RS的位置采用线性插入的插值方式插入散点数据,发送消息。
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