CN108111285A - 一种传输参考信号的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

一种传输参考信号的方法及装置,包括:根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;由第一序列与第二时间索引号生成第二序列;根据对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素(RE)上;其中,第二序列中元素与第二时间索引号的RE成对应关系。本发明实施例根据生成的第一序列进行第二序列的生成,减少了序列的存储量和运算量,降低了传输参考信息的***的复杂度。

Description

一种传输参考信号的方法及装置
技术领域
本文涉及但不限于无线通信技术,尤指一种传输参考信号的方法及装置。
背景技术
随着生活、生产对无线通信需求的迅猛发展,***的长期演进技术(LTE,LongTerm Evolution)、长期演进升级技术(LTE-A,LTE-Advanced),及第五代的新无线接入技术(NR,New RAT,New Radio Access Technology)方案均使用基于正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制的技术。OFDM通信***中,使用的无线资源单位体制如下:时域上,时隙(Slot)由多个连续的OFDM符号组成,帧(Frame)由多个连续的时隙组成;频域上,资源块(RB,Resource Block)由多个连续的子载波(subcarrier)组成;由OFDM符号与子载波组成网格,网格中一个元素,即时域一个OFDM符号与频域一个子载波的交叉点,就是一个资源元素(RE,Resource Element)。无线通信***通常使用参考信号(RS,Reference Signal)估计信道;例如,使用信道状态信息参考信号(CSI-RS,Channel-State Information reference signal)估计信道,以获得信道状态信息作为调度操作的参考信息;例如,使用解调参考信号(DMRS,Demodulation Reference Signal)估计信道系数以解调数据。因为第五代无线通信技术可以使用高频段,所以相位噪声对数据传输的影响增大,为了跟踪相位噪声对信道的影响以便于提高解调的性能,所以引入了相位跟踪参考信号(PTRS,Phase-tracking reference signal)。相位跟踪参考信号与解调参考信号、及对应需要解调的数据位于相同的带宽内;相位跟踪参考信号通常比对应的解调参考信号在时域上的密度大,并且由基站侧进行配置;频域上相对较稀疏,且频域位置可变化。为了减小参考信号在传输中产生的干扰,通常采用伪随机序列上的元素映射到RE上作为参考信号传输,即发射侧将伪随机序列上的元素映射到RE上作为参考信号进行发射,而接收侧从对应的RE上接收作为参考信号的伪随机序列上的元素,并使用接收侧自身产生的作为参考信号的伪随机序列上的元素作用于接收到的对应RE上作为参考信号的伪随机序列上的元素,从而获得对无线信道系数的估计。为了避免信道估计中因为运算产生的叠加干扰,以及避免不同资源位置上产生固定的干扰,需要不同的时域位置使用相互随机化的元素,需要不同的频域位置使用相互随机化的元素;这些相互随机化的元素通常来自于同一条伪随机序列中不同索引号的元素,或者来自于不同的伪随机序列中的元素,以保证这些不同位置上的元素之间的互随机化属性。LTE/LTE-A中,实际使用的随机序列一般为舍弃较低序号片段后得到的序列,通过使用得到的随机序列生成一种具体类型调制信号序列,调制信号序列中的元素再向RE映射作为参考信号用于传输;也就是说,即使只需要长度很小的用于向RE映射的序列,也需要由伪随机序列生成器生成很大长度的伪随机序列,因为要舍弃序号较低的片段;例如,在LTE/LTE-A中需要舍弃长度为1600长度的序列片段;这样每初始化生成一条伪随机序列就会浪费掉大量的序列元素。在NR的情况下,参考信号的时域位置可变化,可能的参考信号时域位置较多;频域位置可变化,可能的频域位置较多;同一OFDM符号同一资源块上不同的RE具有对应具有互随机性元素的需求;并且NR需要支持的最大带宽远远大于LTE/LTE-A的最大带宽;也就是在NR中,需要生成大量具有互随机性的元素并映射到可能用于传输参考信号的RE;而采用上述方案会带来***在运算量与贮存单元方面复杂度的极大增加,即增加了***复杂度。
发明内容
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
本发明实施例提供一种传输参考信号的方法及装置,能够减少序列的存储量和运算量,降低传输参考信息的***的复杂度。
本发明实施例提供了一种传输参考信号的方法,包括:
根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;
由所述第一序列与第二时间索引号生成第二序列;
根据所述对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素RE上;
其中,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE成对应关系。
另一方面,本发明实施例还提供一种传输参考信号的装置,包括:第一生成单元、第二生成单元和映射单元;其中,
第一生成单元用于:根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;
第二生成单元用于:由所述第一序列与第二时间索引号生成第二序列;
映射单元用于:根据所述对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素RE上;
其中,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE成对应关系。
再一方面,本发明实施例还提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行上述的方法。
还一方面,本发明实施例还提供一种终端,包括:存储器和处理器;其中,
处理器被配置为执行存储器中的程序指令;
程序指令在处理器读取执行以下操作:
根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;
由所述第一序列与第二时间索引号生成第二序列;
根据所述对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的RE上;
其中,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的资源元素RE成对应关系。
与相关技术相比,本申请技术方案包括:根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;由第一序列与第二时间索引号生成第二序列;根据对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素(RE)上;其中,第二序列中元素与第二时间索引号的RE成对应关系。本发明实施例根据生成的第一序列进行第二序列的生成,减少了序列的存储量和运算量,降低了传输参考信息的***的复杂度。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。
图1为本发明实施例传输参考信号的方法的流程图;
图2为本发明实施例传输参考信号的装置的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机***中执行。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1为本发明实施例传输参考信号的方法的流程图,如图1所示,包括:
步骤101、根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;
可选的,本发明实施例生成第一序列包括:
对两条元件序列进行张量积运算,以生成所述第一序列;
其中,所述两条元件序列中的一条元件序列根据所述第一时间索引号生成。
可选的,本发明实施例两条元件序列均源于同一条父序列;
其中,所述父序列根据所述第一时间索引号获得。
可选的,本发明实施例两条元件序列中:
一条所述元件序列的元素索引号与所述RE的资源块索引号对应;
另一条所述元件序列的元素索引号与所述RE的子载波索引号对应。
这里,本发明实施例为区分上述两条元件序列,可以将两条元件序列定义为第一元件序列和第二元件序列,则第一元件序列的元素索引号可以与所述RE的资源块索引号对应;第二元件序列的元素索引号与所述RE的子载波索引号对应。
可选的,本发明实施例根据第一时间索引号确定的初始值包括:
根据端口组索引号或端口组识别号与所述第一时间索号联合确定所述第一序列的初始值。
步骤102、由第一序列与第二时间索引号生成第二序列;其中,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE成对应关系。
可选的,本发明实施例生成第二序列包括:
将第一序列乘以预设系数后,生成所述第二序列;
其中,所述预设系数包括:所述第二时间索引号的函数。
可选的,本发明实施例上述预设系数包括:
预设序列中的元素;其中,所述预设序列中的元素的序号为所述第二时间索引号的函数。
可选的,本发明实施例预设序列中的元素与所述第一序列的元素均来自同一父序列。
可选的,本发明实施例预设序列中的元素来自所述第一序列。
可选的,本发明实施例生成第二序列包括:
由两条元件序列进行张量积运算获得所述第二序列;
其中,一条元件序列根据所述第一序列与所述第二时间索引号生成。
本发明实施例第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE之间的对应关系可以由以下方式的一种建立,也可以有两种或两种以上方式,分别建立部分对应关系:
可选的,本发明实施例第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE之间的对应关系根据配置参考信号的带宽确定。
可选的,本发明实施例第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE之间的对应关系配置参考信号的图案类别确定。
可选的,本发明实施例第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE之间的对应关系根据以下方式设置:
第二序列中的每12个元素对应一个正交频分复用OFDM符号一个资源块上的RE。
可选的,本发明实施例第二序列与所述第一序列属于相同类型调制序列。
步骤103、根据对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素(RE)上;
与相关技术相比,本申请技术方案包括:根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;由第一序列与第二时间索引号生成第二序列;根据对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素(RE)上;其中,第二序列中元素与第二时间索引号的RE成对应关系。本发明实施例根据生成的第一序列进行第二序列的生成,减少了序列的存储量和运算量,降低了传输参考信息的***的复杂度。
图2为本发明实施例实现传输参考信号的装置的结构框图,如图2所示,包括:第一生成单元、第二生成单元和映射单元;其中,
第一生成单元用于:根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;
可选的,本发明实施例第一生成单元具体用于:对两条元件序列进行张量积运算,以生成所述第一序列;
其中,两条元件序列中的一条元件序列根据所述第一时间索引号生成。
可选的,本发明实施例所述两条元件序列均源于同一条父序列;其中,所述父序列根据所述第一时间索引号获得;或者,
所述两条元件序列中:一条所述元件序列的元素索引号与所述RE的资源块索引号对应;一条所述元件序列的元素索引号与所述RE的子载波索引号对应。
可选的,本发明实施例第一生成单元具体用于:
根据端口组索引号或端口组识别号与所述第一时间索号联合确定所述第一序列的初始值;
根据确定的所述初始值生成所述第一序列。
第二生成单元用于:由所述第一序列与第二时间索引号生成第二序列;
可选的,本发明实施例第二生成单元具体用于:
将所述第一序列乘以预设系数后,生成所述第二序列;
其中,所述预设系数包括:所述第二时间索引号的函数。
可选的,本发明实施例预设系数包括:
预设序列中的元素;其中,所述预设序列中的元素的序号为所述第二时间索引号的函数。
可选的,本发明实施例预设序列中的元素与所述第一序列的元素均来自同一父序列。
可选的,本发明实施例预设序列中的元素来自所述第一序列。
可选的,本发明实施例第二生成单元具体用于:
根据两条元件序列进行张量积运算获得所述第二序列;
其中,一条元件序列根据所述第一序列与所述第二时间索引号生成。
可选的,本发明实施例所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE之间的对应关系根据以下方式至少之一建立:
根据配置参考信号的带宽确定;
根据配置参考信号的图案类别确定;
按照第二序列中的每12个元素对应一个正交频分复用OFDM符号一个资源块上的RE。
可选的,本发明实施例第二序列与所述第一序列属于相同类型调制序列。
映射单元用于:根据所述对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素RE上;
其中,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE成对应关系。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行上述方法。
本发明实施例还提供一种终端,包括:存储器和处理器;其中,
处理器被配置为执行存储器中的程序指令;
程序指令在处理器读取执行以下操作:
根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;
由所述第一序列与第二时间索引号生成第二序列;
根据所述对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的RE上;
其中,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的资源元素RE成对应关系。
以下通过应用示例对本发明实施例方法进行示例说明,应用示例仅用于陈述本发明实施例。
应用示例
本应用示例方法包括:根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;由第一序列与第二时间索引号生成第二序列;其中,第二序列中元素与第二时间索引号的RE对应;根据对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的RE上;例如:
第一时间索引号为时隙索引号,第二时间索引号为OFDM符号索引号。
第一时间索引号为帧索引号,第二时间索引号为时隙索引号。
第一时间索引号为帧索引号,第二时间索引号为OFDM符号索引号。
第一时间索引号是帧索引号与时隙索引号的组合,第二时间索引号是OFDM符号索引号。
第一时间索引号是帧索引号,第二时间索引号是时隙索引号与OFDM符号索引号的组合。
第一序列可以是二进制相移键控(BPSK)调制序列、正交相移键控(QPSK)调试序列、或正交振幅调制(QAM)调试序列。
可选的,本应用示例第一序列可以包括恒模序列、或者复数序列。
第二序列可以是BPSK调制序列、QPSK调试序列、或QAM调试序列。
可选的,本应用示例第二序列可以包括恒模序列、或者复数序列。
可选的,本应用示例可以根据第一时间索引号决定的初始值生成初始化序列,由序列生成器根据初始化序列生成第一序列。
可选的,本应用示例可以根据第一时间索引号决定的初始值生成初始化序列,由序列生成器根据初始化序列生成二进制序列或BPSK序列,再由二进制序列或BPSK序列生成第一序列。
可选的,本应用示例第二序列的长度可以大于第一序列,第一序列中的每一个元素扩展成第二序列中的一段。
可选的,本应用示例第二序列可以是二维序列,其中一个维度对应第一序列中的元素索引号,另一个维度对应第二时间索引号。
可选的,本应用示例第二序列中元素是第一序列中元素与第二时间索引号的函数,在第二时间索引号确定的情况下,第二序列中的元素与第一序列中的元素一一对应。
可选的,本应用示例第二序列仅对应第一序列中的部分元素。
可选的,本应用示例第二序列是二维序列,其中一个维度对应第一序列中的部分元素索引号,另一个维度对应第二时间索引号。
本应用示例,第二序列中元素与第二时间索引号的RE成对应关系;确定对应关系后,根据传输参考信号的RE可以确定需要映射到RE上的元素。
可选的,本应用示例第二序列中元素与第二时间索引号的RE对应,其中第二时间索引号的RE指第二时间索引号所指示的时间单位中的RE,第二时间索引号指示的时间单位可以是帧,可以是时隙,还可以是OFDM符号。
可选的,本应用示例第二序列中元素与第二时间索引号的RE对应;其中,第二时间索引号的RE指第二时间索引号所指示的时间单位中满足条件的RE,第二时间索引号指示的时间单位可以是帧,可以是时隙,还可以是OFDM符号;其中,上述条件可以包括:
载波带宽范围内的RE;或,带宽部分范围内的RE;或,配置带宽范围内的RE;或,协议预定义的所有可能用于传输所配置类型的参考信号的RE;或,协议预定义的用于传输所配置的端口的参考信号的RE;或{载波带宽范围内的RE,带宽部分范围内的RE,配置带宽范围内的RE}之一与{协议预定义的所有可能用于传输所配置类型的参考信号的RE,协议预定义的用于传输所配置的端口的参考信号的RE}之一的组合。
可选的,本应用示例第二序列中元素与第二时间索引号的RE之间的对应包括:第二序列中元素与第二时间索引号的RE组一一对应;其中,一个元素对应一个RE组。
可选的,本应用示例第二序列中元素与第二时间索引号的RE之间的对应包括:第二序列中元素与第二时间索引号的其中一组RE一一对应;其中,一个元素对应一个RE。
可选的,本应用示例将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的RE上,包括:将第二序列中的全部元素映射到传输参考信号的RE上;本应用示例全部元素属于部分元素中的一种。
可选的,本应用示例将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的RE上,包括:将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的RE上,即第二序列中还有部分元素没有映射到传输参考信号的RE上;部分元素。
可选的,本应用示例第一序列生成方法包括:第一序列由两条元件序列进行张量积运算得到,其中一条元件序列根据第一时间索引号生成;
可选的,本应用示例可以根据第一时间索引号决定的初始值生成初始化序列,由序列生成器根据初始化序列生成其中一条元件序列。
可选的,本应用示例可以根据第一时间索引号决定的初始值生成初始化序列,由序列生成器根据初始化序列生成二进制序列或BPSK序列,再由二进制序列或BPSK序列生成其中一条元件序列。
可选的,本应用示例由第一时间索引号与其它参数联合确定初始值,根据初始值生成初始化序列,由序列生成器根据初始化序列生成其中一条元件序列;其中,本应用示例其它参数,可以包括以下参数中的一种或多种:扰码识别号、天线端口号、天线端口组号、参考信号类别、准共同位置类型、映射位置、参考信号资源识别号、参考信号资源集识别号、小区号、终端号、波束号之一;本应用示例其他参数包括并不限于上述参数。
可选的,本应用示例可以根据第一时间索引号决定的初始值生成初始化序列,由序列生成器根据初始化序列生成一条二进制的伪随机序列,再由这条二进制的伪随机序列生成其中一条元件序列,其中这条元件序列是QPSK调制序列。
可选的,本应用示例可以由第一时间索引号确定根序列;其中,一条元件序列由根序列生成;根序列可以是协议预先设定的序列。
可选的,本应用示例由第一时间索引号确定根序列的偏移量;由根序列及其偏移量确定其中一条元件序列;其中,根序列是协议预先设定的序列。
可选的,本应用示例一条元件序列可以为x(m),长度为M;其中,x是序列的名称,m是序列中元素的索引号或序号;另一条元件序列为y(n),长度为N,其中y是序列的名称,n是序列中元素的索引号或序号;第一序列为z(u),长度为M×N,其中z是序列的名称,u是序列中元素的索引号或序号。第一序列z(u)根据下述关系由元件序列x(m)、y(n)进行张量积运算得到:序列z(u)的一个元素是由序列x(m)中的一个元素与y(n)中的一个元素乘积得到,序列z(u)中元素序号是序列x(m)中元素序号与y(n)中元素序号的线性组合,例如z(m×N+n)=x(m)×y(n)或者z(n×M+m)=x(m)×y(n)。
可选的,本应用示例一条元件序列为x(m),长度为M;其中,x是序列的名称,m是序列中元素的索引号或序号;另一条元件序列为y(n),长度为N,其中y是序列的名称,n是序列中元素的索引号或序号;第一序列为z(u),长度为M×N,其中z是序列的名称,u是序列中元素的索引号或序号。第一序列z(u)根据下述关系由元件序列x(m)、y(n)进行张量积运算得到:序列z(u)的一个元素是由序列x(m)中的一个元素与y(n)中的一个元素乘积得到,序列z(u)中元素序号是序列x(m)中元素序号与y(n)中元素序号的线性组合,例如z(m×N+n)=x(m)×y(n);其中元件序列x(m)由第一时间索引号确定,x(m)的元素序号每增加1,z(u)的元素序号增加N。
可选的,本应用示例一条元件序列为x(m),长度为M;其中,x是序列的名称,m是序列中元素的索引号或序号;另一条元件序列为y(n),长度为N,其中y是序列的名称,n是序列中元素的索引号或序号;第一序列为z(m,n),是一个二维序列,其中一个维度的长度为M,另一个维度的长度为N,其中z是序列的名称,m是其中一个维度的索引号或序号,n是另一个维度的索引号或序号。第一序列为z(m,n)根据下述关系由元件序列x(m)、y(n)进行张量积运算得到:序列z(m,n)的一个元素是由序列x(m)中的一个元素与y(n)中的一个元素乘积得到,例如z(m,n)=x(m)×y(n)或者z(m,n)=y(n)×x(m)。
可选的,本应用示例两条元件序列同时来源于同一条父序列,父序列根据第一时间索引号得到。
可选的,本应用示例序列u(k)可以是一条父序列,根据第一时间索引号得到;其中,u是序列的名称,k是序列中元素的索引号或序号;序列x(m)与序列y(n)中的元素均来自于序列u(k)。
可选的,本应用示例序列u(k)可以是一条父序列,根据第一时间索引号得到;其中,u是序列的名称,k是序列中元素的索引号或序号;序列x(m)与序列y(n)中的元素均来自于序列u(k);其中,x(m)序列是u(k)序列中连续序号元素构成的片断,或者y(n)序列是u(k)序列中连续序号元素构成的片断。
可选的,本应用示例序列u(k)可以是一条父序列,根据第一时间索引号得到;其中,u是序列的名称,k是序列中元素的索引号或序号;序列x(m)与序列y(n)中的元素均来自于序列u(k);其中,x(m)序列与y(n)序列均是u(k)序列中连续序号元素构成的片断。
可选的,本应用示例序列u(k)可以是一条父序列,根据第一时间索引号得到;其中;u是序列的名称,k是序列中元素的索引号或序号;序列x(m)与序列y(n)中的元素均来自于序列u(k);其中,x(m)序列的长度为载波最大带宽所包含的资源块数目,y(n)序列的长度为单个资源块所包括的子载波数目,例如为12。
可选的,本应用示例序列u(k)可以是一条父序列,根据第一时间索引号得到;其中,u是序列的名称,k是序列中元素的索引号或序号;序列x(m)与序列y(n)中的元素均来自于序列u(k);其中,x(m)序列的长度为载波最大带宽所包含的资源块数目,y(n)序列的长度为单个端口在一个资源块中传输参考信号所占用的子载波数目。
可选的,本应用示例序列u(k)是一条父序列,根据第一时间索引号得到;其中,u是序列的名称,k是序列中元素的索引号或序号;序列x(m)与序列y(n)中的元素均来自于序列u(k);其中,x(m)序列的长度为载波最大带宽所包含的资源块数目,y(n)序列的长度为端口组在一个资源块中传输参考信号所占用的子载波数目。
可选的,本应用示例序列u(k)是一条父序列,根据第一时间索引号得到;其中,u是序列的名称,k是序列中元素的索引号或序号;序列x(m)与序列y(n)中的元素均来自于序列u(k),其中x(m)序列的长度为载波最大带宽所包含的资源块数目,y(n)序列的长度为参考信号在频域上正交码分复用的长度。
可选的,本应用示例其中一条元件序列元素索引号对应RE的资源块索引号,另一条元件序列元素索引号对应RE的子载波索引号。
可选的,本应用示例根据第一时间索引号得到一条元件序列,这条元件序列的长度就是RE的资源块的数目,这条元件序列元素索引号对应RE的资源块索引号;另一条元件序列的元素索引号对应RE的子载波索引号。
可选的,本应用示例可以根据第一时间索引号得到一条元件序列,这条元件序列的长度就是RE的子载波的数目,这条元件序列元素索引号对应RE的子载波索引号;另一条元件序列的元素索引号对应RE的资源块索引号。
可选的,本应用示例第二序列生成方法可以包括:
第二序列由第一序列乘以一个系数得到,其中所述系数是第二时间索引号的函数;其中,系数可以是QPSK调制的系数、一个复数或一个模值为1的数。
可选的,本应用示例系数是一个序列中的元素;其中,元素的序号是第二时间索引号的函数;
可选的,本应用示例系数是序列v(t)中的一个元素,系数在序列v(t)中的索引号是第二时间索引号的函数;其中,v是序列的名称,t是序列中元素的序号或索引号。
可选的,本应用示例系数是序列v(t)中的一个元素,所述系数在序列v(t)中的索引号是第二时间索引号;其中,v是序列的名称,t是序列中元素的序号或索引号。
可选的,本应用示例序列元素与第一序列元素均来自同一父序列;
可选的,本应用示例序列与第一序列均是同一父序列当中索引号连续元素构成的片断。
可选的,本应用示例序列与第一序列均是同一父序列当中两个不同的片断。
可选的,本应用示例序列元素来自于第一序列;包括:
序列元素在第一序列中的索引号是第二时间索引号的函数;
序列元素在第一序列中的索引号是第二时间索引号;
序列是第一序列的一个片断;
序列是第一序列以最小序号元素开始的一个片断;
序列是第一序列以最大序号元素结尾的一个片断;
可选的,本应用示例第二序列由两条元件序列进行张量积运算得到;其中,一条元件序列根据第一序列与第二时间索引号得到;
可选的,本应用示例两条元件序列同时来源于同一条父序列,父序列根据第一序列与第二时间索引号得到。
可选的,本应用示例其中一条元件序列元素索引号对应RE的资源块索引号,并且这条元件序列根据第一序列与第二时间索引号得到,另一条元件序列元素索引号对应RE的子载波索引号。
可选的,本应用示例其中一条元件序列由第一序列乘以一个系数得到;其中,系数是第二时间索引号的函数。
可选的,本应用示例第二序列中元素与第二时间索引号的RE之间的对应关系由以下参数决定:参考信号的配置带宽。
可选的,本应用示例第二序列中的元素与参考信号配置带宽下第二时间索引号的RE一一对应,那么不同配置带宽的情况下的第二时间索引号下的RE会对应第二序列中不同索引号的元素。
可选的,本应用示例第二序列中起始索引号的元素对应参考信号配置带宽下第二时间索引号下起始RE,不同配置带宽下的起始RE不同,但对应第二序列中相同的起始索引号的元素。
可选的,本应用示例第二序列中元素与第二时间索引号的RE之间的对应关系由以下参数决定:所配置参考信号图案类别。
例如,在配置的参考信号的第一种图案类别下,第二序列中的3个不同索引号元素对应一个OFDM符号一个资源块下的3个RE;第二种图案类别下,第二序列中的4个不同索引号元素对应一个OFDM符号一个资源块下的4个RE;以下通过示例进行说明,包括:
在配置的参考信号的第一种类型图案下,第二序列中的6个不同索引号元素对应一个OFDM符号一个资源块下的6个RE;在第二种类型图案配置下,第二序列中的4个不同索引号元素对应一个OFDM符号一个资源块下的4个RE;
在配置的参考信号的第一种类型图案下,第二序列中的6个不同索引号元素对应一个OFDM符号一个资源块下的12个RE;在第二种类型图案配置下,第三序列中的4个不同索引号元素对应一个OFDM符号一个资源块下的12个RE;
在配置的参考信号的第一种类型图案下,第二序列中的6个不同索引号元素对应一个OFDM符号一个资源块下的12个RE;在第二种类型图案配置下,第三序列中的4个不同索引号元素对应一个OFDM符号一个资源块下的12个RE;
可选的,本应用示例对于同一名称端口的参考信号,第一种图案类别下第二序列中的元素对应的RE位置与第二种图案下第二序列中的元素对应的RE位置不相同。
可选的,本应用示例对于同一序号的端口的参考信号,第一种图案类别下第二序列中的元素对应的RE位置与第二种图案下第二序列中的元素对应的RE位置不相同。
可选的,本应用示例第二序列中元素与第二时间索引号的RE对应关系:每12个元素对应一个OFDM符号一个PRB上的RE。
可选的,本应用示例端口组索引号或端口组识别号与第一时间索号联合确定第一序列的初始值;
可选的,本应用示例第二序列与第一序列属于同一类型调制序列。
例如,第二序列与第一序列都是QPSK调制;或,第二序列与第一序列都是BPSK调制;或,第二序列与第一序列都是QAM调制。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件(例如处理器)完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的每个模块/单元可以采用硬件的形式实现,例如通过集成电路来实现其相应功能,也可以采用软件功能模块的形式实现,例如通过处理器执行存储于存储器中的程序/指令来实现其相应功能。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (17)

1.一种传输参考信号的方法,其特征在于,包括:
根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;
由第一序列与第二时间索引号生成第二序列;
根据对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素RE上;
其中,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE成对应关系。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述生成第一序列包括:
对两条元件序列进行张量积运算,以生成所述第一序列;
其中,所述两条元件序列中的一条元件序列根据所述第一时间索引号生成。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述两条元件序列均源于同一条父序列;
其中,所述父序列根据所述第一时间索引号获得。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述两条元件序列中:
一条所述元件序列的元素索引号与所述RE的资源块索引号对应;
另一条所述元件序列的元素索引号与所述RE的子载波索引号对应。
5.根据权利要求1~4任一项所述的方法,其特征在于,所述生成第二序列包括:
将所述第一序列乘以预设系数后,生成所述第二序列;
其中,所述预设系数包括:所述第二时间索引号的函数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述预设系数包括:
预设序列中的元素;
其中,所述预设序列中的元素的序号为所述第二时间索引号的函数。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设序列中的元素与所述第一序列的元素均来自同一父序列。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设序列中的元素来自所述第一序列。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述生成第二序列包括:
由两条元件序列进行张量积运算获得所述第二序列;
其中,一条元件序列根据所述第一序列与所述第二时间索引号生成。
10.根据权利要求1或9所述的方法,其特征在于,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE之间的对应关系根据以下方式至少之一建立:
根据配置参考信号的带宽确定;
根据配置参考信号的图案类别确定;
按照第二序列中的每12个元素对应一个正交频分复用OFDM符号一个资源块上的RE。
11.根据权利要求1、2、3、4或9所述的方法,其特征在于,所述根据第一时间索引号确定的初始值包括:
根据端口组索引号或端口组识别号与所述第一时间索号联合确定所述第一序列的初始值。
12.一种传输参考信号的装置,其特征在于,包括:第一生成单元、第二生成单元和映射单元;其中,
第一生成单元用于:根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;
第二生成单元用于:由所述第一序列与第二时间索引号生成第二序列;
映射单元用于:根据所述对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素RE上;
其中,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE成对应关系。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述第一生成单元具体用于:
对两条元件序列进行张量积运算,以生成所述第一序列;其中,所述两条元件序列中的一条元件序列根据所述第一时间索引号生成;
根据端口组索引号或端口组识别号与所述第一时间索号联合确定所述第一序列的初始值;根据确定的所述初始值生成所述第一序列。
14.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述第二生成单元具体用于:
将所述第一序列乘以预设系数后,生成所述第二序列;其中,所述预设系数包括:所述第二时间索引号的函数;或者,
根据两条元件序列进行张量积运算获得所述第二序列;其中,一条元件序列根据所述第一序列与所述第二时间索引号生成。
15.根据权利要求12或14所述的装置,其特征在于,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE之间的对应关系根据以下方式至少之一建立:
根据配置参考信号的带宽确定;
根据配置参考信号的图案类别确定;
按照第二序列中的每12个元素对应一个正交频分复用OFDM符号一个资源块上的RE。
16.一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行权利要求1~11中任一项所述的方法。
17.一种终端,包括:存储器和处理器;其中,
处理器被配置为执行存储器中的程序指令;
程序指令在处理器读取执行以下操作:
根据第一时间索引号确定的第一序列的初始值生成第一序列;
由所述第一序列与第二时间索引号生成第二序列;
根据所述对应关系将第二序列中的部分元素映射到传输参考信号的资源元素RE上;
其中,所述第二序列中元素与所述第二时间索引号的RE成对应关系。
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