CN110971267A - 一种信号传输方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种信号传输方法及装置,用以灵活地支持非正交多址接入技术NOMA中多种不同复用用户个数的场景。本申请提供的一种信号传输方法包括:确定非正交多址接入NOMA图样矩阵对应的扩频序列;其中,所述扩频序列的长度等于一个资源组内的资源单元数目,所述图样矩阵中的向量元素的取值为加权系数。
Description
本申请要求在2018年9月27日提交中华人民共和国知识产权局、申请号为201811133519.1,发明名称为“一种信号传输方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种信号传输方法及装置。
背景技术
在非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)技术中,为了区分在相同时频资源上的不同用户设备(User Equipment,UE)的信号,发送端使用多址接入(Multiple Access,MA)签名进行处理,以辅助接收端的检测。所述MA签名可以是码字、码本、扩频序列、交织图样、映射图样和前导码等。
NOMA技术利用多用户信道的非对称性,通过设计多用户不等分集的稀疏编码矩阵和编码调制联合优化方案,实现时域、频域、码域、功率域和空域等多维度的非正交信号叠加传输,可获得更高多用户复用和分集增益。
发明内容
本申请实施例公开了一种信号传输方法及设备,用以灵活地支持非正交多址接入技术NOMA中多种不同复用用户个数的场景。
在终端侧,本申请实施例提供的一种信号传输方法,包括:
确定非正交多址接入NOMA图样矩阵对应的扩频序列;其中,所述扩频序列的长度等于一个资源组内的资源单元数目,所述图样矩阵中的向量元素的取值为加权系数;
采用所述扩频序列进行信号传输。
通过本申请提出的一种信号传输方法能够灵活地支持非正交多址接入技术NOMA中多种不同复用用户个数的场景。
可选地,所述扩频序列是基站预配置的,或者,所述扩频序列是从基站通知的图样矩阵池中选择的。
基站预配置各个终端的扩频序列,网络中被激活的终端即可根据预配置的扩频序列进行传输;基站也可以广播、组播或者对每个用户逐个通知一个图样矩阵池,每个终端随机从图样矩阵池中选择扩频序列。
所述图样矩阵池包括108个扩频序列长度为4的图样矩阵池,或者为92个扩频序列长度为4的图样矩阵池。
所述108个扩频序列长度为4的图样矩阵池采用如下的序列集合一,其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
所述92个扩频序列长度为4的图样矩阵池采用如下的序列集合二,其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
可选地,当所述图样矩阵池支持64个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的扩频序列集合三如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述支持64个序列的图样矩阵池由序列集合一或者序列集合二中挑选出的64个序列组成。可选地,当所述图样矩阵池支持24个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的24个长度为4的扩频序列集合四如下:其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述图样矩阵池的24个长度为4的扩频序列集合五如下:
或者,所述图样矩阵池的24个长度为4的扩频序列集合六如下:
或者,所述支持24个序列的图样矩阵池由序列集合一或者序列集合二中挑选出的24个序列组成。
可选地,当所述图样矩阵池支持20个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的20个长度为4的扩频序列集合七如下:其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述支持20个序列的图样矩阵池由序列集合一或者序列集合二中挑选出的20个序列组成。
可选地,当所述图样矩阵池支持16个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的16个长度为4的扩频序列集合八如下:其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述图样矩阵池的16个长度为4的扩频序列集合九如下:
或者,所述可支持16个序列的图样矩阵池由序列集合一或者序列集合二中挑选出的16个序列组成。
可选地,当所述图样矩阵池支持12个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的12个长度为4的扩频序列集合十如下:其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述图样矩阵池的12个长度为4的扩频序列集合十一如下:
或者,所述图样矩阵池的12个长度为4的扩频序列集合十二如下:
或者,所述图样矩阵池的12个长度为4的扩频序列集合十三如下:
或者,所述图样矩阵池的12个长度为4的扩频序列集合十四如下:
或者,所述支持12个序列的图样矩阵池由序列集合一或者序列集合二中挑选出的12个序列组成。
可选地,当所述图样矩阵池支持10个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的10个长度为4的扩频序列集合十五如下:其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述图样矩阵池的10个长度为4的扩频序列集合十六如下:
或者,所述支持10个序列的图样矩阵池由序列集合一或者序列集合二中挑选出的10个序列组成。
可选地,当所述图样矩阵池支持8个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的8个长度为4的扩频序列集合十七如下:其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者所述图样矩阵池的8个长度为4的扩频序列集合十八如下:
或者所述图样矩阵池的8个长度为4的扩频序列集合十九如下:
或者所述图样矩阵池的8个长度为4的扩频序列集合二十如下:
或者,所述支持8个序列的图样矩阵池由序列集合一或者序列集合二中挑选出的8个序列组成。
可选地,当所述图样矩阵池支持6个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的6个长度为4的扩频序列集合二十一如下:其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述图样矩阵池的6个长度为4的扩频序列集合二十二如下:
或者,所述图样矩阵池的6个长度为4的扩频序列集合二十三如下:
或者,所述支持6个序列的图样矩阵池由序列集合一或者序列集合二中挑选出的6个序列组成。
可选地,当所述图样矩阵池支持4个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的4个长度为4的扩频序列集合二十四如下:其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述图样矩阵池的4个长度为4的扩频序列集合二十五如下:
或者,所述支持4个序列的图样矩阵池由序列集合一或者序列集合二中挑选出的4个序列组成。
可选地,当所述图样矩阵池支持96个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的96个长度为4的扩频序列集合二十六如下,其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述支持96个序列的图样矩阵池由序列集合一中挑选出的96个序列组成。
所述从序列集合一或者序列集合二中挑选序列集合作为图样矩阵的方法,包括,从序列集合一或者序列集合二中挑选出序列之间相关性较低的序列集合,比如挑选出的序列集合中任意两个序列之间的相关性不超过0.6。
在终端侧,本申请实施例提供一种信号传输装置,该装置包括:
确定单元,用于确定非正交多址接入NOMA图样矩阵对应的扩频序列;其中,所述所述扩频序列的长度等于一个资源组内的资源单元数目,所述图样矩阵中的向量元素的取值为加权系数;
所述加权系数的取值可以是0、1、-1、复数i或者-i。
传输单元,用于终端采用所述扩频序列进行信号传输。
可选地,所述扩频序列是基站预配置的,或者,所述扩频序列是从基站通知的图样矩阵池中选择的。
本申请另一实施例提供了一种计算设备,其包括存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行上述任一种方法。
本申请另一实施例提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行上述任一种方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅是本申请的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种典型的PDMA的发送端示意图;
图2为本申请实施例提供的6用户单层的PDMA图样矩阵示意图;
图3为本申请实施例提供的一种信号传输方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的一种信号传输装置的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种信号传输设备的结构示意图。
具体实施方式
随着移动通信业务需求的发展变化,国际电信联盟(InternationalTelecommunication Union,ITU)等多个组织对未来移动通信***都开始研究新的无线通信***(即5G NR,5Generation New RAT)。与传统的时分多址(Time Division MultipleAccess,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、码分多址(CodeDivision Multiple Access,CDMA)接入技术类似,NOMA技术作为未来5G的关键技术,可以使多用户在相同的时域、频域、空域资源上传输,并通过编码域和功率与进行区分,达到提高小区频谱效率和边缘用户频谱效率,以及提升小区接入用户数的目的。类似的,同一个用户可以使用多层进行传输,多个层的传输数据在在相同的时域、频域、空域资源上传输,并通过编码域、功率域和相位等进行区分。
对于NOMA技术,目前还没有可灵活支持多种不同复用用户个数的PDMA图样矩阵方案,对于5G中的物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)免调试传输,网络中激活的用户也会不同,需要设计一个灵活的PDMA图样矩阵池,因此本申请提出一种信号传输方法及装置,包含适用于NOMA技术的图样矩阵设计方案。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请提供了一种信号传输方法及设备,用以灵活地支持非正交多址接入技术NOMA中多种不同复用用户个数的场景。图1给出了一种比较典型的NOMA的发送端框图,其中,MA签名是扩频序列时,处理流程如图1所示,在发送端对于UEK的信源比特进行信道编码和调制星座点映射,然后根据NOMA图样,对调制符号采用扩频序列进行扩频处理,并乘上NOMA图样给出的加权系数对于CP-OFDM波形传输,可进行资源元素(Resource Element,RE)映射(即调制后的数据符号映射到资源元素上),再生成CP-OFDM波形;对于DFT-S-OFDM波形传输,则会进行离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transformation,DFT)操作,再进行RE映射,生成DFT-S-OFDM波形。其中,每个UE采用一个扩频序列,不同的UE之间分别采用不同的扩频序列。
下面给出NOMA稀疏矩阵定义。其中,扩频是根据NOMA图样矩阵进行处理。NOMA图样定义了数据到资源的映射规则,具体定义了数据映射到多少个资源,映射到哪些资源,以及如何映射。多个用户的数据通过不同的NOMA编码图样映射到相同的一组资源上,支持同时传输的用户数量大于资源块数量,从而实现非正交传输,达到提升***性能的目的。
NOMA图样矩阵可以通过一个二进制向量定义,向量的长度等于扩频因子,向量元素取值表示用户的数据映射到该资源单元的加权系数值,且映射加权系数可为0或者1或者-1,或者复数i或者-i。为表达方便,复用同一组资源的所有用户的NOMA图样排列在一起构成NOMA图样矩阵。例如:图2为6用户单层的NOMA图样矩阵,它表示一个复用用户数量为6,扩频序列长度为4的NOMA图样矩阵。当图2的用户2发送数据符号为s,则经过NOMA图样矩阵处理后,在资源1~4上发送的数据符号为[s,s,-s,-s]T。
但是现有的NOMA技术,目前还没有可灵活支持多种不同复用用户个数的NOMA图样矩阵方法,对于5G中的物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)免调试传输,网络中激活的用户也会不同,需要设计一个灵活的NOMA图样矩阵池,因此本申请提出一种信号传输方法及装置,包含适用于NOMA技术的图样矩阵设计方案。
本申请实施例提供的技术方案可以适用于多种***,尤其是5G***。例如适用的***可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)***、码分多址(code division multiple access,CDMA)***、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)***、长期演进(long term evolution,LTE)***、LTE频分双工(frequencydivision duplex,FDD)***、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、通用移动***(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwideinteroperability for microwave access,WiMAX)***、5G***以及5G NR***等。这多种***中均包括终端设备和网络设备。
本申请实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。在不同的***中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G***中,终端设备可以称为用户设备(user equipment,UE)。无线终端设备可以经RAN与一个或多个核心网进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(personal communication service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(session initiated protocol,SIP)话机、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为***、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriberstation),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(user terminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本申请实施例中并不限定。
本申请实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(internet protocol,IP)分组进行相互转换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本申请实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信***(global system for mobile communications,GSM)或码分多址接入(code divisionmultiple access,CDMA)中的网络设备(base transceiver station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(wide-band code division multiple access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)***中的演进型网络设备(evolutional node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站,也可是家庭演进基站(home evolved node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本申请实施例中并不限定。
下面结合说明书附图对本申请各个实施例进行详细描述。需要说明的是,本申请实施例的展示顺序仅代表实施例的先后顺序,并不代表实施例所提供的技术方案的优劣。
终端首先根据基站配置的PDMA图样矩阵中对应的扩频序列对调制符号进行扩频、系数加权操作;其中扩频序列向量的长度等于扩频因子,扩频序列的取值表示加权系数值,所述系数加权操作是将加权系数值乘上扩频序列对应资源位置的数据符号;然后终端通过本申请实施例提供的一种信号传输方法对所述图样矩阵或者所述图样矩阵的子集的扩频序列进行传输。
本申请提出的一种信号传输方法,采用以下实施例所提供的图样矩阵或者所述图样矩阵的子集的扩频序列进行传输。当基站预配置各个终端的扩频序列时,网络中被激活的终端即可根据预配置的扩频序列进行传输;
当基站通知一个图样矩阵池,每个终端随机从图样矩阵池中选择扩频序列,所述基站可以通过广播的方式、组播的方式或者对每个用户逐个进行通知的方式通知一个图样矩阵池。
本申请实施例一将所述图样矩阵池分为如下的序列集合一或者所述序列集合一的子集,所述序列集合一的图样矩阵池包括108个扩频序列长度为4的图样矩阵池,本申请实施例一还提供了92个扩频序列长度为4的图样矩阵池。
实施例一:
在免调度(grant free)的PUSCH中,假设终端使用的是DFT-S-OFDM波形传输,基站为小区中的终端配置了所述108个扩频序列长度为4的图样矩阵池一采用如下的序列集合一,被激活的UE根据基站的配置从集合中选择扩频序列进行传输。
所述108个扩频序列长度为4的图样矩阵池一采用如下的序列集合一,其中,矩阵中的一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
所述92个扩频序列长度为4的图样矩阵池二采用如下的序列集合二,其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
实施例二:
图样矩阵池可支持64个长度为4的序列供终端配置,所述图样矩阵池的扩频序列集合三如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
其中供终端配置的64个序列,即4×64的PDMA图样矩阵也可以由上述实施例一提供的序列集合一或者序列集合二中挑选出。
实施例三:
当所述图样矩阵池可支持24个长度为4的序列供终端配置,所述图样矩阵池的24个长度为4的扩频序列集合四如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
其中供终端配置的24个序列,即4×24的PDMA图样矩阵也可以由上述实施例一提供的序列集合一或者序列集合二中挑选出。
实施例四:
当所述图样矩阵池可支持20个长度为4的序列供终端配置,所述图样矩阵池的20个长度为4的扩频序列集合五如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
其中供终端配置的20个序列,即4×20的PDMA图样矩阵也可以由上述实施例一提供的序列集合一或者序列集合二中挑选出。
实施例五:
当所述图样矩阵池可支持16个长度为4的序列供终端配置,所述图样矩阵池的16个长度为4的扩频序列集合六如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
其中供终端配置的16个序列,即4×16的PDMA图样矩阵也可以由上述实施例一提供的序列集合一或者序列集合二中挑选出。
实施例六:
当所述图样矩阵池可支持12个长度为4的序列供终端配置,所述图样矩阵池的12个长度为4的扩频序列集合七如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
其中供终端配置的12个序列,即4×12的PDMA图样矩阵也可以由上述实施例一提供的序列集合一或者序列集合二中挑选出。
实施例七:
当所述图样矩阵池可支持10个长度为4的序列供终端配置,所述图样矩阵池的10个长度为4的扩频序列集合八如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
其中供终端配置的10个序列,即4×10的PDMA图样矩阵也可以由上述实施例一提供的序列集合一或者序列集合二中挑选出。
实施例八:
当所述图样矩阵池可支持8个长度为4的序列供终端配置,所述图样矩阵池的8个长度为4的扩频序列集合九如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
其中供终端配置的8个序列,即4×8的PDMA图样矩阵也可以由上述实施例一提供的序列集合一或者序列集合二中挑选出。
实施例九:
当所述图样矩阵池可支持6个长度为4的序列供终端配置,所述图样矩阵池的6个长度为4的扩频序列集合十如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
其中供终端配置的6个序列,即4×6的PDMA图样矩阵也可以由上述实施例一提供的序列集合一或者序列集合二中挑选出。
实施例十:
当所述图样矩阵池可支持4个长度为4的序列供终端配置,所述图样矩阵池的4个长度为4的扩频序列集合十一如下:其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
其中供终端配置的4个序列,即4×4的PDMA图样矩阵也可以由上述实施例一提供的序列集合一或者序列集合二中挑选出。
实施例十一:
当所述图样矩阵池支持96个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的96个长度为4的扩频序列集合十二如下,其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
上述支持96个序列的图样矩阵池可由序列集合一中挑选出的96个序列组成。
所述从序列集合一或者序列集合二中挑选序列集合作为图样矩阵的方法,包括,从序列集合一或者序列集合二中挑选出序列之间相关性较低的序列集合,比如挑选出的序列集合中任意两个序列之间的相关性不超过0.6。
综上所述,在终端侧,本申请实施例提供一种信号传输方法,参见图3,包括:
S101、确定非正交多址接入NOMA图样矩阵对应的扩频序列;其中,所述扩频序列的长度等于一个资源组内的资源单元数目,所述图样矩阵中的向量元素的取值为加权系数;
S102、采用所述扩频序列进行信号传输。
相应地,本申请实施例在终端侧提供一种信号传输装置,参见图4,包括:
确定单元11,用于确定非正交多址接入NOMA图样矩阵对应的扩频序列;其中,所述扩频序列的长度等于一个资源组内的资源单元数目,所述图样矩阵中的向量元素的取值为加权系数;
传输单元12,用于终端采用所述扩频序列进行信号传输。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本申请实施例提供了一种计算设备,该计算设备具体可以为桌面计算机、便携式计算机、智能手机、平板电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等。该计算设备可以包括中央处理器(Center Processing Unit,CPU)、存储器、输入/输出设备等,输入设备可以包括键盘、鼠标、触摸屏等,输出设备可以包括显示设备,如液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)等。
存储器可以包括只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM),并向处理器提供存储器中存储的程序指令和数据。在本申请实施例中,存储器可以用于存储本申请实施例提供的任一所述方法的程序。
处理器通过调用存储器存储的程序指令,处理器用于按照获得的程序指令执行本申请实施例提供的任一所述方法。
在终端侧,本申请实施例提供一种信号传输装置,参见图5,包括:
处理器600,用于读取存储器620中的程序,执行下列过程:
处理器600确定非正交多址接入NOMA图样矩阵对应的扩频序列;其中,所述扩频序列的长度等于一个资源组内的资源单元数目,所述图样矩阵中的向量元素的取值为加权系数;
通过收发机610采用所述扩频序列进行信号传输。
可选地,所述扩频序列是基站预配置的,或者,所述扩频序列是从基站通知的图样矩阵池中选择的。
可选地,所述图样矩阵池包括108个扩频序列长度为4的图样矩阵池,或者为92个扩频序列长度为4的图样矩阵池。
所述108个扩频序列长度为4的图样矩阵池一采用如下的序列集合一,其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
所述92个扩频序列长度为4的图样矩阵池二采用如下的序列集合二,其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
可选地,当所述图样矩阵池支持96个长度为4的序列供终端配置时,所述图样矩阵池的96个长度为4的扩频序列集合如下,其中,矩阵一行元素组成一个扩频序列,矩阵的行数等于扩频序列的个数:
或者,所述支持96个序列的图样矩阵池由序列集合一中挑选出的96个序列组成。
可选地,图样矩阵的设计参见本申请具体实施例,所述图样矩阵是根据图样矩阵池供终端配置的最高可支持的不同大小的序列来设计的。
收发机610,用于在处理器600的控制下接收和发送数据。
其中,在图5中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器600代表的一个或多个处理器和存储器620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机610可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口630还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器600负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器600在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器600可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)。
本申请实施例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述本申请实施例提供的装置所用的计算机程序指令,其包含用于执行上述本申请实施例提供的任一方法的程序。
所述计算机存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本申请实施例提供的方法可以应用于终端设备,也可以应用于网络设备。
其中,终端设备也可称之为用户设备(User Equipment,简称为“UE”)、移动台(Mobile Station,简称为“MS”)、移动终端(Mobile Terminal)等,可选的,该终端可以具备经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信的能力,例如,终端可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、或具有移动性质的计算机等,例如,终端还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。
网络设备可以为基站(例如,接入点),指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,BaseTransceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),或者也可以是5G***中的gNB等。本申请实施例中不做限定。
上述方法处理流程可以用软件程序实现,该软件程序可以存储在存储介质中,当存储的软件程序被调用时,执行上述方法步骤。
综上所述,本申请提出的一种信号传输方法,采用如上述实施例所提供的图样矩阵或者所述图样矩阵的子集的扩频序列进行传输,适用于NOMA中不同用户数复用的场景。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (17)
1.一种信号传输方法,其特征在于,该方法包括:
确定非正交多址接入NOMA图样矩阵对应的扩频序列;其中,所述扩频序列的长度等于一个资源组内的资源单元数目,所述图样矩阵中的向量元素的取值为加权系数;
采用所述扩频序列进行信号传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述扩频序列是基站预配置的,或者,所述扩频序列是从基站通知的图样矩阵池中选择的。
14.一种信号传输装置,其特征在于,该设备包括:
确定单元,用于确定非正交多址接入NOMA图样矩阵对应的扩频序列;其中,所述扩频序列长度等于一个资源组内的资源单元数目,所述图样矩阵中的向量元素的取值为加权系数;
传输单元,用于终端采用所述扩频序列进行信号传输。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述扩频序列是基站预配置的,或者,所述扩频序列是从基站通知的图样矩阵池中选择的。
16.一种计算设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行权利要求1至13任意一项所述的方法。
17.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行权利要求1至13任一项所述的方法。
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