CN115086131B - 峰均比降低方法、装置、电子设备和可读存储介质 - Google Patents

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CN115086131B CN202210897823.3A CN202210897823A CN115086131B CN 115086131 B CN115086131 B CN 115086131B CN 202210897823 A CN202210897823 A CN 202210897823A CN 115086131 B CN115086131 B CN 115086131B
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Abstract

本公开实施例公开了一种峰均比降低方法、装置、电子设备和可读存储介质。其中,峰均比降低方法包括:输入数据获取步骤,获取特定多载波符号,特定资源元素中的特定维度的输入数据;数据旋转步骤,针对输入数据的资源元素位置和特定维度,对输入数据进行相位旋转,得到相位旋转后数据,从而降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。

Description

峰均比降低方法、装置、电子设备和可读存储介质
技术领域
本公开涉及通信领域,具体涉及峰均比降低方法、装置、电子设备和可读存储介质。
背景技术
例如5G NR(New Radio,新空口)的正交频分复用(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,OFDM)信号的峰均比,即峰值功率和均值功率的比值较高,会导致信号发射端的功率放大器出现非线性失真,降低信号质量。
现有的降峰均比方法有硬消峰法、峰值窗函数法、峰值抵消法以及编码法。
硬削峰法的思想是将超过门限值的峰值剪切掉,可以将峰均比设置在预设范围之内,是一种非常简单、直接和有效的降低峰均比的技术。为了减轻直接硬削峰带来的带外干扰问题,可以把比较大的信号峰乘以适当的矩形窗函数,即峰值窗函数法。峰值窗函数法是将一个窗函数与信号叠加,超出窗口部分被剪切,会使带外辐射减轻。峰值抵消法将超过门限的信号峰值减去与输入信号频谱相匹配的谱状脉冲,从而实现降低信号峰均比的目的。恰当地选择参考函数,使其与传输的OFDM信号具有大致相当的带宽,因此峰值抵消技术基本上不会带来任何带外干扰。编码法通过冗余信息位的引入来构造具有较低峰均比的时域信号,编码方法不仅能降低峰均比,还能获得前向纠错能力。
上述几种降峰均比的方法存在如下缺点:硬削峰法由于进行非线性变换容易造成限幅噪声的带外辐射和带内失真,***的误码性能会大幅下降。峰值窗函数法虽然带外辐射减轻但是加重了带内的失真。峰值抵消法虽然基本对带外不造成干扰,但同样会带来带内信号的失真。编码法通过遍历码字全集,搜索具有较低峰均比的码字进行传输会降低数据传输效率,并且码字较长时,即子载波数增加时,复杂度大大增加。同时这些方法在射频处理中抑制数据符号的峰均比时已经得到应用并且对这些方法的进一步改进会增加射频处理的复杂度。在5GNR R15(Release 15)中,在承载解调参考信号(DemodulationReference Signal,DMRS)的OFDM符号上较容易出现高峰均比现象,因此有必要设计一种针对DMRS的降低峰均比的方法。
发明内容
为了解决相关技术中的问题,本公开实施例提供了一种峰均比降低方法、装置、电子设备和可读存储介质。
第一方面,本公开实施例中提供了一种峰均比降低方法,包括:
输入数据获取步骤,获取特定多载波符号的特定资源元素中的特定维度的输入数据;
数据旋转步骤,针对所述输入数据的资源元素位置和特定维度,对所述输入数据进行相位旋转,得到相位旋转后数据。
在本公开实施例中,本公开在第一方面的第一种实现方式中,
所述输入数据获取步骤包括:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号。
在本公开实施例中,本公开在第一方面的第二种实现方式中,
所述数据旋转步骤包括:针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号。
在本公开实施例中,在本公开实施例中,本公开在第一方面的第三种实现方式中,
所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关。
在本公开实施例中,本公开在第一方面的第四种实现方式中,
所述输入数据获取步骤包括:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号,和
数据信号所在的多载波符号中,特定资源元素中的特定层的数据信号。
在本公开实施例中,本公开在第一方面的第五种实现方式中,
所述特定端口的特定端口数和所述特定层的特定层数相同。
在本公开实施例中,本公开在第一方面的第六种实现方式中,
所述数据旋转步骤包括:针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号;和
针对所述数据信号的资源元素位置和层号,对所述数据信号进行相位旋转,得到相位旋转后数据信号。
在本公开实施例中,本公开在第一方面的第七种实现方式中,
所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的层号线性相关。
在本公开实施例中,本公开在第一方面的第八种实现方式中,
所述解调参考信号和所述数据信号位于不同的多载波符号中。
在本公开实施例中,本公开在第一方面的第九种实现方式中,还包括:
天线数据计算步骤,对所述相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据。
在本公开实施例中,本公开在第一方面的第十种实现方式中,所述预编码矩阵基于信道状态信息参考信号的端口数得到。
第二方面,本公开实施例中提供了一种峰均比降低装置,包括:
输入数据获取模块,用于获取特定多载波符号的特定资源元素中的特定维度的输入数据;
数据旋转模块,用于针对所述输入数据的资源元素位置和特定维度,对所述输入数据进行相位旋转,得到相位旋转后数据。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第一种实现方式中,所述输入数据获取模块用于:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第二种实现方式中,所述数据旋转模块用于:针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第三种实现方式中,所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第四种实现方式中,所述输入数据获取模块用于:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号,和
数据信号所在的多载波符号中,特定资源元素中的特定层的数据信号。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第五种实现方式中,所述特定端口的特定端口数和所述特定层的特定层数相同。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第六种实现方式中,所述数据旋转模块用于:针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号;和
针对所述数据信号的资源元素位置和层号,对所述数据信号进行相位旋转,得到相位旋转后数据信号。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第七种实现方式中,所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的层号线性相关。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第八种实现方式中,所述解调参考信号和所述数据信号位于不同的多载波符号中。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第九种实现方式中,还包括:
天线数据计算模块,用于对所述相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据。
在本公开实施例中,本公开在第二方面的第十种实现方式中,所述预编码矩阵基于信道状态信息参考信号的端口数得到。
第三方面,本公开实施例提供了一种电子设备,包括存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储一条或多条计算机指令,其中,所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现如第一方面至第一方面的第十种实现方式、第二方面至第二方面的第十种实现方式任一项所述的方法。
第四方面,本公开实施例中提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现如第一方面至第一方面的第十种实现方式、第二方面至第二方面的第十种实现方式所述的方法。
第五方面,本公开实施例中提供了一种芯片,包括根据第二方面中任一项所述的方法。
本公开实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
根据本公开实施例提供的技术方案,通过峰均比降低方法包括:输入数据获取步骤,获取特定多载波符号的特定资源元素中的特定维度的输入数据;数据旋转步骤,针对输入数据的资源元素位置和特定维度,对输入数据进行相位旋转,得到相位旋转后数据,从而降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本公开的其它特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中。
图1示出根据本公开一实施例的解调参考信号的示例性示意图。
图2示出根据本公开一实施例的峰均比降低方法的示例性示意图。
图3示出根据本公开另一实施例的峰均比降低方法的示例性示意图。
图4示出根据本公开一实施例的峰均比降低装置的结构框图。
图5示出根据本公开另一实施例的峰均比降低装置的结构框图。
图6示出根据本公开的实施例的电子设备的结构框图。
图7示出适于用来实现根据本公开实施例的方法的计算机***的结构示意图。
具体实施方式
下文中,将参考附图详细描述本公开的示例性实施方式,以使本领域技术人员可容易地实现它们。此外,为了清楚起见,在附图中省略了与描述示例性实施方式无关的部分。
在本公开中,应理解,诸如“包括”或“具有”等的术语旨在指示本说明书中所公开的标签、数字、步骤、行为、部件、部分或其组合的存在,并且不欲排除一个或多个其他标签、数字、步骤、行为、部件、部分或其组合存在或被添加的可能性。
另外还需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的标签可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本公开。
例如5G NR(New Radio,新空口)的正交频分复用(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,OFDM)信号的峰均比,即峰值功率和均值功率的比值较高,会导致信号发射端的功率放大器出现非线性失真,降低信号质量。
现有的降峰均比方法有硬消峰法、峰值窗函数法、峰值抵消法以及编码法。
硬削峰法的思想是将超过门限值的峰值剪切掉,可以将峰均比设置在预设范围之内,是一种非常简单、直接和有效的降低峰均比的技术。为了减轻直接硬削峰带来的带外干扰问题,可以把比较大的信号峰乘以适当的矩形窗函数,即峰值窗函数法。峰值窗函数法是将一个窗函数与信号叠加,超出窗口部分被剪切,会使带外辐射减轻。峰值抵消法将超过门限的信号峰值减去与输入信号频谱相匹配的谱状脉冲,从而实现降低信号峰均比的目的。恰当地选择参考函数,使其与传输的OFDM信号具有大致相当的带宽,因此峰值抵消技术基本上不会带来任何带外干扰。编码法通过冗余信息位的引入来构造具有较低峰均比的时域信号,编码方法不仅能降低峰均比,还能获得前向纠错能力。
上述几种降峰均比的方法存在如下缺点:硬削峰法由于进行非线性变换容易造成限幅噪声的带外辐射和带内失真,***的误码性能会大幅下降。峰值窗函数法虽然带外辐射减轻但是加重了带内的失真。峰值抵消法虽然基本对带外不造成干扰,但同样会带来带内信号的失真。编码法通过遍历码字全集,搜索具有较低峰均比的码字进行传输会降低数据传输效率,并且码字较长时,即子载波数增加时,复杂度大大增加。同时这些方法在射频处理中抑制数据符号的峰均比时已经得到应用并且对这些方法的进一步改进会增加射频处理的复杂度。在5GNR R15(Release 15)中,在承载解调参考信号(DemodulationReference Signal,DMRS)的OFDM符号上较容易出现高峰均比现象,因此有必要设计一种针对DMRS的降低峰均比的方法。
为解决上述问题,本公开提出了一种峰均比降低方法、装置、电子设备和可读存储介质。
图1示出根据本公开一实施例的解调参考信号的示例性示意图。
本领域普通技术人员可以理解,图1示例性示出了解调参考信号,而不构成对本公开的限定。
图1具体示出了在5G NR的1个资源块(Resource Block,RB)中的解调参考信号的分布。
如图1所示,资源元素(Resource Element,RE)号为0、2、4、......、10的解调参考信号采用端口(port)0、1;资源元素(Resource Element,RE)号为1、3、5、......、11的解调参考信号采用端口(port)2、3。资源元素是在特定多载波符号中的子载波。
在本公开实施例中,采用端口0、1的0、2、4、......、10资源元素号的解调参考信号在同一码分复用(Code Division Multiplexing,CDM)组中,采用码分复用(Code DivisionMultiplexing,CDM)方式,共享相同的RE位置。采用端口2、3的1、3、5、......、11资源元素号的解调参考信号在同一CDM组中,采用码分复用(Code Division Multiplexing,CDM)方式,共享相同的RE位置。
R15版本DMRS导频序列由伪随机序列产生。随机序列的初始化表达式为
Figure 610182DEST_PATH_IMAGE001
其中,
Figure 380692DEST_PATH_IMAGE002
为一个时隙(slot)中的OFDM符号数,
Figure 334742DEST_PATH_IMAGE003
为一个无线帧中slot的个 数,l为DMRS所在的符号索引,
Figure 190702DEST_PATH_IMAGE004
Figure 622821DEST_PATH_IMAGE005
为高层配置的参数。
port0与port1是同一CDM组,port2与port3是同一CDM组,但是两个CDM组所使用的 伪随机序列都是由上式产生,其中
Figure 106892DEST_PATH_IMAGE006
这几个参数对 于同一符号来说都是一样的,因此两个CDM组的导频序列是完全一样。由此生成的OFDM时域 信号,较易出现较高的峰均比。
在本公开实施例中,引入相位旋转量
Figure 903946DEST_PATH_IMAGE007
,相位旋转角为
Figure 981624DEST_PATH_IMAGE008
。其中k为 RE的序号(从0开始),
Figure 748591DEST_PATH_IMAGE009
为端口的序号,即port的编号,N为逆快速傅里叶变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)点数。设导频数据Pilot的维度为
Figure 228114DEST_PATH_IMAGE010
,其中
Figure 801264DEST_PATH_IMAGE011
是一个RB中的RE个数,例如图1中示出了12个RE,
Figure 897396DEST_PATH_IMAGE012
数是端口个数,例如图1中示出 的4端口。将DMRS信号乘以相位旋转量,得到相位旋转后数据
Figure 77842DEST_PATH_IMAGE013
在上式中,左侧矩阵为导频矩阵,共12行、4列。其中的
Figure 536505DEST_PATH_IMAGE014
是第k个RE,第
Figure 144204DEST_PATH_IMAGE009
端口 的DMRS信号。右侧矩阵为相位旋转矩阵,共12行、4列。左侧矩阵和右侧矩阵的元素采用位置 相对应的点乘,而不是矢量乘法。相位旋转角为
Figure 321107DEST_PATH_IMAGE015
与端口的序号
Figure 570823DEST_PATH_IMAGE009
线性相关,也与RE 的序号k线性相关。
在本公开实施例中,对于相同的port,例如port0,不同的RE,例如RE0、2、......、 10,k值不同,因此相位旋转角不同,在同一个port进行IFFT叠加时减小了同相叠加的概率, 因此减小峰均比。对于相同的RE,例如RE0,不同的port,例如port0、1,
Figure 24938DEST_PATH_IMAGE009
值不同,因此相位 旋转角不同,相当于让两个port之间错开一个角度从而使叠加后的幅值减少,因此减小峰 均比。对于不同CDM组,即不同port,不同RE,由于使用了前述相同的导频序列,会造成叠加 后幅值升高,本公开通过旋转角和port序号、RE序号线性相关,将相同的序列在叠加时错开 一个角度,从而降低叠加后的幅值,降低峰均比。
在本公开实施例中,也可以对包含DMRS信号和数据信号的多个OFDM符号进行相位旋转。
在本公开实施例中,在一个slot中需要发送的OFDM符号为14个,其中DMRS信号在第3个OFDM符号上,数据信号占用除第3OFDM符号外的K个OFDM符号,数据信号的发送层数为3,DMRS需要选择3个port,这里选择port0、port1、port2。DMRS的port数和数据信号的层数相同。
在本公开实施例中,数据信号的发送层数和端口数相同,而且数据信号的发送层序号和端口序号相同。特定维度可以是数据信号的发送层序号,或DMRS信号的端口序号。
在本公开实施例中,对包含DMRS和数据信号的OFDM符号相位旋转,得到相位旋转后数据。相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据。天线数据可以是对应物理天线的天线数据,也可以是对应虚拟天线的天线数据。
预编码矩阵PMI的维度为layer* portCSIRS,其中layer为数据的层数,等于3,和 DMRS端口数相同;portCSIRS为信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSIRS)测量时所使用的port数,这里设定为8port,和天线的维度相同。 为了降低DMRS在进行PMI赋形时所引起的高峰均比,在做赋形前需要乘以旋转相位
Figure 928172DEST_PATH_IMAGE016
来降低DMRS port之间同相叠加的概率。由于在接收端是利用DMRS信号来解调数 据信号,因此需要对3层的数据也都乘以对应的旋转相位
Figure 467738DEST_PATH_IMAGE017
,以满足DMRS信号和数据 信号所经历的信道是一致的。
在本公开实施例中,DMRS信号和数据信号进行相位旋转得到相位旋转信号,相位旋转信号乘以预编码矩阵得到天线数据的完整过程的表达式为:
Figure 521145DEST_PATH_IMAGE018
其中,左侧矩阵data包含DMRS和数据信号,左矩阵的Renum是RE个数,即12;sym是 DMRS和数据信号所占的OFDM符号数;layer是层数,为3。中间矩阵是Renum行、port列,即12 行、3列的相位旋转矩阵。右侧矩阵
Figure 954400DEST_PATH_IMAGE019
是通过CSIRS测量旋转的预编码矩阵。
Figure 903901DEST_PATH_IMAGE020
为CSIRS测量时所使用的port数,为8。
在本公开实施例中,通过上述方式,可以将DMRS符号的峰均比降低2dB左右。
在本公开实施例中,也可以采用DMRS为4端口,即port0、port1、port2、port3,而数据信号相应采用4层的方式,layer=4。portCSIRS为CSIRS测量时所使用的port,这里假设为8。
DMRS信号和数据信号进行相位旋转得到相位旋转信号,相位旋转信号乘以预编码矩阵得到天线数据的完整过程的表达式为:
Figure 789818DEST_PATH_IMAGE021
其中,Renum为12,layer为4,port为4,portCSIRS为8,中间矩阵是Renum行、port列,即12行、4列的相位旋转矩阵。
在本公开实施例中,通过上述方式,可以将DMRS符号的峰均比降低2dB左右。
本领域普通技术人员可以理解,port数、层数也可以为其它数值,例如比本公开所示出的更大的数值,portCSIRS也可以为其它数值,例如比本公开所实处的更大的数值,或适用于本方法的其它场景,本公开对此不作限定。
图2示出根据本公开一实施例的峰均比降低方法的示例性示意图。
如图2所示,峰均比降低方法包括:步骤S201、S202。
在步骤S201中,获取特定多载波符号的特定资源元素中的特定维度的输入数据。
在步骤S202中,针对输入数据的资源元素位置和特定维度,对输入数据进行相位旋转,得到相位旋转后数据。
步骤S201是输入数据获取步骤,步骤S202是数据旋转步骤。
根据本公开实施例,通过输入数据获取步骤,获取特定多载波符号的特定资源元素中的特定维度的输入数据;数据旋转步骤,针对输入数据的资源元素位置和特定维度,对输入数据进行相位旋转,得到相位旋转后数据,从而降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
在本公开实施例中,如图1所示,获取DMRS所在OFDM符号中,RE0~11中,port0、1、2、3的DMRS信号。
根据本公开实施例,通过输入数据获取步骤包括:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号,从而在对DMRS信号进行相位旋转后,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
在本公开实施例中,如前所述,引入相位旋转量
Figure 115757DEST_PATH_IMAGE022
,相位旋转角为
Figure 403519DEST_PATH_IMAGE023
。 相位旋转角和DMRS的RE位置k、端口号
Figure 523922DEST_PATH_IMAGE009
相关。
根据本公开实施例,通过数据旋转步骤包括:针对解调参考信号的资源元素位置和端口号,对解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号,从而避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
在本公开实施例中,如前所述,相位旋转角为
Figure 162713DEST_PATH_IMAGE024
。相位旋转角和DMRS的RE位 置k、端口号
Figure 557923DEST_PATH_IMAGE009
线性相关。
在本公开实施例中,数据信号的发送层数和端口数相同,而且数据信号的发送层序号和端口序号相同。特定维度可以是数据信号的发送层序号,或DMRS信号的端口序号。
根据本公开实施例,通过相位旋转的相位旋转角和解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或相位旋转的相位旋转角和解调参考信号的端口号线性相关,从而避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
在本公开实施例中,如前所述,除了单独获取DMRS信号所在OFDM符号数据,也可以获取包含DMRS信号和数据信号所在的OFDM符号数据。
根据本公开实施例,通过输入数据获取步骤包括:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号,和数据信号所在的多载波符号中,特定资源元素中的特定层的数据信号,从而对解调参考信号和数据信号均进行相位旋转,得到相位旋转后信号,从而避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
在本公开实施例中,如前所述,DMRS信号的端口数为3、4,数据信号的端口数也为3、4,和DMRS信号的端口数相同。
根据本公开实施例,通过特定端口的特定端口数和所述特定层的特定层数相同,从而实现解调参考信号和数据信号的同步旋转,避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
在本公开实施例中,如前所述,引入相位旋转量
Figure 575557DEST_PATH_IMAGE025
,相位旋转角为
Figure 257074DEST_PATH_IMAGE026
。相位旋转角和DMRS的RE位置k、端口号
Figure 992949DEST_PATH_IMAGE027
相关。而端口号
Figure 191849DEST_PATH_IMAGE028
和数据信号的层号相 对应一致,对数据信号进行相位旋转。
根据本公开实施例,通过数据旋转步骤包括:针对解调参考信号的资源元素位置和端口号,对解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号;和针对数据信号的资源元素位置和层号,对数据信号进行相位旋转,得到相位旋转后数据信号,从而对DMRS信号和数据信号进行同步旋转,避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
在本公开实施例中,如前所述,引入相位旋转量
Figure 188624DEST_PATH_IMAGE029
,相位旋转角为
Figure 916409DEST_PATH_IMAGE030
。 相位旋转角和DMRS的RE位置k、端口号
Figure 264213DEST_PATH_IMAGE027
线性相关。而DMRS信号的端口号
Figure 1225DEST_PATH_IMAGE027
和数据信号的层 号对应一致,因此相位旋转角和数据信号的层号也线性相关。
根据本公开实施例,通过解调参考信号的相位旋转角和解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或解调参考信号的相位旋转角和解调参考信号的端口号线性相关;和/或数据信号的相位旋转角和数据信号的资源元素位置线性相关;和/或数据信号的相位旋转角和数据信号的层号线性相关,从而对DMRS信号和数据信号进行同步旋转,避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
在本公开实施例中,如前所述,DMRS信号位于slot的第3个OFDM符号,数据信号位于slot的其它OFDM符号。
根据本公开实施例,通过解调参考信号和数据信号位于不同的多载波符号中,从而对解调参考信号和数据信号分别进行相位旋转,避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
图3示出根据本公开另一实施例的峰均比降低方法的示例性示意图。
如图3所示,峰均比降低方法除了包含和图2相同的步骤S201、S202,还包括步骤S301。
在步骤S301中,对相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据。
步骤S301是天线数据计算步骤。
根据本公开实施例,通过还包括:天线数据计算步骤,对相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据,从而将DMRS符号的峰均比降低2dB左右,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
在本公开实施例中,如前所述,
Figure 993452DEST_PATH_IMAGE031
是通过CSIRS测量旋转的预 编码矩阵。
Figure 16772DEST_PATH_IMAGE032
为CSIRS测量时所使用的port数,为8。
根据本公开实施例,通过预编码矩阵基于信道状态信息参考信号的端口数得到,从而将DMRS符号的峰均比降低2dB左右,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
图4示出根据本公开一实施例的峰均比降低装置的结构框图。
如图4所示,峰均比降低装置400包括:输入数据获取模块401、数据旋转模块402。
输入数据获取模块401,用于获取特定多载波符号的特定资源元素中的特定维度的输入数据;
数据旋转模块402,用于针对输入数据的资源元素位置和特定维度,对输入数据进行相位旋转,得到相位旋转后数据。
根据本公开实施例,通过输入数据获取模块,用于获取特定多载波符号的特定资源元素中的特定维度的输入数据;数据旋转模块,用于针对输入数据的资源元素位置和特定维度,对输入数据进行相位旋转,得到相位旋转后数据,从而避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
根据本公开实施例,通过输入数据获取模块用于:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号,从而在对DMRS信号进行相位旋转后,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
根据本公开实施例,通过数据旋转模块用于:针对解调参考信号的资源元素位置和端口号,对解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号,从而避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
根据本公开实施例,通过相位旋转的相位旋转角和解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或相位旋转的相位旋转角和解调参考信号的端口号线性相关,从而避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
根据本公开实施例,通过输入数据获取模块用于:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号,和数据信号所在的多载波符号中,特定资源元素中的特定层的数据信号,从而对解调参考信号和数据信号均进行相位旋转,得到相位旋转后信号,从而避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
根据本公开实施例,通过特定端口的特定端口数和特定层的特定层数相同,从而实现解调参考信号和数据信号的同步旋转,避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
根据本公开实施例,通过解调参考信号和数据信号位于不同的多载波符号中,从而对解调参考信号和数据信号分别进行相位旋转,避免信号幅值增加,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
图5示出根据本公开另一实施例的峰均比降低装置的结构框图。
如图5所示,峰均比降低装置500除了包括和图4相同的输入数据获取模块401、数据旋转模块402,还包括:天线数据计算模块501。
天线数据计算模块501,用于对所述相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据。
根据本公开实施例,通过天线数据计算模块,用于对相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据,从而将DMRS符号的峰均比降低2dB左右,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
根据本公开实施例,通过预编码矩阵基于信道状态信息参考信号的端口数得到,从而将DMRS符号的峰均比降低2dB左右,降低峰均比,同时尽可能不引入非线性失真和带外干扰,不造成信号质量降低。
根据本公开的实施例,上述装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为电子设备的部分或者全部。
本公开实施例提供了一种芯片,所述芯片包括上述峰均比降低装置,所述峰均比降低装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为芯片的部分或者全部。
图6示出根据本公开的实施例的电子设备的结构框图。
如图6所示,所述电子设备600包括存储器601和处理器602,其中,存储器601用于存储一条或多条计算机指令,其中,所述一条或多条计算机指令被所述处理器602执行以实现以下步骤:
输入数据获取步骤,获取特定多载波符号,特定资源元素中的特定维度的输入数据;
数据旋转步骤,针对所述输入数据的资源元素位置和特定维度,对所述输入数据进行相位旋转,得到相位旋转后数据。
在本公开实施例中,所述输入数据获取步骤包括:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号。
在本公开实施例中,所述数据旋转步骤包括:针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号。
在本公开实施例中,所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关。
在本公开实施例中,所述输入数据获取步骤包括:获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号,和
数据信号所在的多载波符号中,特定资源元素中的特定层的数据信号。
在本公开实施例中,所述特定端口的特定端口数和所述特定层的特定层数相同。
在本公开实施例中,所述数据旋转步骤包括:针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号;和
针对所述数据信号的资源元素位置和层号,对所述数据信号进行相位旋转,得到相位旋转后数据信号。
在本公开实施例中,所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的层号线性相关。
在本公开实施例中,所述解调参考信号和所述数据信号位于不同的多载波符号中。
在本公开实施例中,还包括:
天线数据计算步骤,对所述相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据。
在本公开实施例中,所述预编码矩阵基于信道状态信息参考信号的端口数得到。
图7示出适于用来实现根据本公开实施例的方法的计算机***的结构示意图。
如图7所示,计算机***700包括处理单元701,其可以根据存储在只读存储器(ROM)702中的程序或者从存储部分708加载到随机访问存储器(RAM)703中的程序而执行上述实施例中的各种处理。在RAM703中,还存储有计算机***700操作所需的各种程序和数据。处理单元701、ROM702以及RAM703通过总线704彼此相连。输入/输出(I/O)接口705也连接至总线704。
以下部件连接至I/O接口705:包括键盘、鼠标等的输入部分706;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分707;包括硬盘等的存储部分708;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分709。通信部分709经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器710也根据需要连接至I/O接口705。可拆卸介质711,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器710上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分708。其中,所述处理单元1101可实现为CPU、GPU、TPU、FPGA、NPU等处理单元。
特别地,根据本公开的实施例,上文描述的方法可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现上文所述的方法步骤。在这样的实施例中,该计算机程序产品可以通过通信部分709从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质711被安装。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的***、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的***来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开实施例中所涉及到的单元或模块可以通过软件的方式实现,也可以通过可编程硬件的方式来实现。所描述的单元或模块也可以设置在处理器中,这些单元或模块的名称在某种情况下并不构成对该单元或模块本身的限定。
作为另一方面,本公开还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是上述实施例中电子设备或计算机***中所包含的计算机可读存储介质;也可以是单独存在,未装配入设备中的计算机可读存储介质。计算机可读存储介质存储有一个或者一个以上程序,所述程序被一个或者一个以上的处理器用来执行描述于本公开的方法。
以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

Claims (17)

1.一种峰均比降低方法,其特征在于,包括:
输入数据获取步骤,包括:
获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号;
或,获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号,和数据信号所在的多载波符号中,特定资源元素中的特定层的数据信号;
数据旋转步骤,包括:
针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,并引入相位旋转量
Figure 381796DEST_PATH_IMAGE001
,相位旋转角为
Figure 117671DEST_PATH_IMAGE002
,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号,其中相位旋转角和解调参考信号DMRS的资源元素RE位置k、端口号
Figure 785412DEST_PATH_IMAGE003
相关,N为逆快速傅里叶变换IFFT点数;
或,针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号;和,针对所述数据信号的资源元素位置和层号,对所述数据信号进行相位旋转,得到相位旋转后数据信号,并引入相位旋转量
Figure 641242DEST_PATH_IMAGE004
,相位旋转角为
Figure 369026DEST_PATH_IMAGE005
,其中 N为逆快速傅里叶变换IFFT点数,相位旋转角和解调参考信号DMRS的资源元素RE位置k、端口号
Figure 546192DEST_PATH_IMAGE003
相关,端口号
Figure 752045DEST_PATH_IMAGE006
和数据信号的层号相对应一致。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述特定端口的特定端口数和所述特定层的特定层数相同。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的层号线性相关。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述解调参考信号和所述数据信号位于不同的多载波符号中。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
天线数据计算步骤,对所述相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
所述预编码矩阵基于信道状态信息参考信号的端口数得到。
8.一种峰均比降低装置,其特征在于,包括:
输入数据获取模块,用于:
获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号;
或,获取解调参考信号所在多载波符号中,特定资源元素中的特定端口的解调参考信号,和数据信号所在的多载波符号中,特定资源元素中的特定层的数据信号;
数据旋转模块,用于:
针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,并引入相位旋转量
Figure 744272DEST_PATH_IMAGE007
,相位旋转角为
Figure 642958DEST_PATH_IMAGE002
,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号,其中相位旋转角和解调参考信号DMRS的资源元素RE位置k、端口号
Figure 602693DEST_PATH_IMAGE003
相关,N为逆快速傅里叶变换IFFT点数;
或,针对所述解调参考信号的资源元素位置和端口号,对所述解调参考信号进行相位旋转,得到相位旋转后解调参考信号;和,针对所述数据信号的资源元素位置和层号,对所述数据信号进行相位旋转,得到相位旋转后数据信号,并引入相位旋转量
Figure 346658DEST_PATH_IMAGE008
,相位旋转角为
Figure 458970DEST_PATH_IMAGE005
,其中N为逆快速傅里叶变换IFFT点数,相位旋转角和解调参考信号DMRS的资源元素RE位置k、端口号
Figure 262978DEST_PATH_IMAGE003
相关,端口号
Figure 477053DEST_PATH_IMAGE009
和数据信号的层号相对应一致。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述相位旋转的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述特定端口的特定端口数和所述特定层的特定层数相同。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述解调参考信号的相位旋转角和所述解调参考信号的端口号线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的资源元素位置线性相关;和/或
所述数据信号的相位旋转角和所述数据信号的层号线性相关。
12.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述解调参考信号和所述数据信号位于不同的多载波符号中。
13.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,还包括:
天线数据计算模块,用于对所述相位旋转后数据乘以预编码矩阵,得到天线数据。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,
所述预编码矩阵基于信道状态信息参考信号的端口数得到。
15.一种电子设备,包括存储器和处理器;其中,所述存储器用于存储一条或多条计算机指令,其中,所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现权利要求1-7任一项所述的方法步骤。
16.一种可读存储介质,其上存储有计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现权利要求1-7任一项所述的方法步骤。
17.一种芯片,其特征在于,包括如权利要求8-14任一项所述的峰均比降低装置。
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