[發明專利]傳輸方法、設備及系統有效
| 申請號: | 201610197212.2 | 申請日: | 2016-03-31 |
| 公開(公告)號: | CN107294674B | 公開(公告)日: | 2020-11-06 |
| 發明(設計)人: | 高雪娟;潘學明 | 申請(專利權)人: | 電信科學技術研究院 |
| 主分類號: | H04L5/00 | 分類號: | H04L5/00;H04W72/04 |
| 代理公司: | 北京銀龍知識產權代理有限公司 11243 | 代理人: | 許靜;安利霞 |
| 地址: | 100191*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 傳輸 方法 設備 系統 | ||
本發明提供了一種傳輸方法、設備及系統,該傳輸方法包括:終端接收第一下行控制信道,根據第一下行控制信道確定第一頻域資源,在第一頻域資源上傳輸第一上行共享信道;終端基于第一頻域資源大小以及導頻序列中的每個元素在頻域上的映射間隔或密度或導頻復用因子,確定終端的導頻的序列長度,并產生序列長度的導頻序列;終端確定導頻序列在第一頻域資源上的頻域起始位置,按照頻域起始位置以及映射間隔或密度或導頻復用因子,將導頻序列映射在第一頻域資源上進行傳輸,解決多個TTI共享DMRS時域位置時互相干擾的問題。
技術領域
本發明涉及通信技術領域,尤其涉及一種傳輸方法、設備及系統。
背景技術
現有LTE(Long Term Evolution,長期演進)FDD(Frequency DivisionDuplexing,頻分雙工)系統使用幀結構(frame structure type 1,簡稱FS1),其結構如圖1所示。在FDD系統中,上行和下行傳輸使用不同的載波頻率,上行和下行傳輸均使用相同的幀結構。在每個載波上,一個10ms長度的無線幀包含有10個1ms子幀,每個子幀內由分為兩個0.5ms長的時隙。上行和下行數據發送的TTI時長為1ms。
現有LTE TDD(TimeDivisionDuplex,時分雙工)系統使用幀結構(framestructure type 2,簡稱FS2),如圖2所示。在TDD系統中,上行和下行傳輸使用相同的頻率上的不同子幀或不同時隙。FS2中每個10ms無線幀由兩個5ms半幀構成,每個半幀中包含5個1ms長度的子幀。FS2中的子幀分為三類:下行子幀、上行子幀和特殊子幀,每個特殊子幀由下行傳輸時隙(DwPTS,Downlink Pilot Time Slot)、保護間隔(GP,Guard Period)和上行傳輸時隙(UpPTS,Uplink Pilot Time Slot)三部分構成。其中DwPTS可以傳輸下行導頻,下行業務數據和下行控制信令;GP不傳輸任何信號;UpPTS僅傳輸隨機接入和探測參考信號(SRS,Sounding Reference Symbol),不能傳輸上行業務或上行控制信息。每個半幀中包含至少1個下行子幀和至少1個上行子幀,以及至多1個特殊子幀。FS2中支持的7種上下行子幀配置方式如表1所示。
表1:上下行鏈路配置(Uplink-downlink configurations)
LTE PUSCH(Physical Uplink Shared Control Channel,物理上行共享信道)在一個子幀內的數據和導頻(即參考符號,或DMRS,用于數據解調)結構如圖3A和圖3B所示。參見圖3A,在常規CP(Cyclic Prefix,循環前綴)下,每個子幀中的每個時隙中的第4個符號用于傳輸導頻,其余符號用于傳輸數據;參見圖3B,在擴展CP下,每個子幀中的每個時隙中的第3個符號用于傳輸導頻,其余符號用于傳輸數據。上行導頻為終端專屬的導頻,按照PUSCH所調度的實際帶寬大小產生。為了支持上行MU-MIMO(Multi-User Multiple-InputMultiple-Output,多用戶多輸入多輸出),每列導頻可以通過對同一個導頻基序列進行循環移位來實現對共享相同資源的多個終端的導頻的正交傳輸,從而使接收端可以通過循環移位區分不同終端的導頻信息。
在LTE系統中,現有的信道傳輸都是以子幀為單位來定義的,還沒有短于1ms的TTI傳輸機制,因此,需要設計新的DMRS傳輸方式,保證多個TTI共享DMRS時域位置時不互相干擾。
發明內容
鑒于上述技術問題,本發明提供一種傳輸方法、設備及系統,解決多個TTI共享DMRS時域位置時互相干擾的問題。
依據本發明實施例的一個方面,提供了一種傳輸方法,包括:
終端接收第一下行控制信道,根據所述第一下行控制信道確定第一頻域資源,在所述第一頻域資源上傳輸所述第一上行共享信道;
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