RU2528563C2 - Способы и устройства для отправки опорных сигналов позиционирования при отправке данных и при получении данных - Google Patents

Способы и устройства для отправки опорных сигналов позиционирования при отправке данных и при получении данных Download PDF

Info

Publication number
RU2528563C2
RU2528563C2 RU2011154615/07A RU2011154615A RU2528563C2 RU 2528563 C2 RU2528563 C2 RU 2528563C2 RU 2011154615/07 A RU2011154615/07 A RU 2011154615/07A RU 2011154615 A RU2011154615 A RU 2011154615A RU 2528563 C2 RU2528563 C2 RU 2528563C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ofdm symbol
data
sending
prs signals
subframe
Prior art date
Application number
RU2011154615/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011154615A (ru
Inventor
Бо ДАИ
Гуангхуи ЙУ
Жисонг ЗУО
Йиджиан ЧЕН
Original Assignee
Зте Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зте Корпорейшн filed Critical Зте Корпорейшн
Publication of RU2011154615A publication Critical patent/RU2011154615A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2528563C2 publication Critical patent/RU2528563C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к области коммуникаций, в частности, к способам и устройствам для отправки опорных сигналов позиционирования (PRS-сигналов) при отправке данных и при получении данных. Настоящее изобретение решает проблему конфликтов данных физического нисходящего управляющего канала (PDCCH) с PRS-сигналами в четвертом символе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM-символе) в случае, когда данные PDCCH канала передаются по первым четырем OFDM-символам подкадра. Если необходимо отправить посредством одного и того же физического ресурса и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, то посредством этого физического ресурса отправляются только данные PDCCH канала или только PRS-сигналы; либо, когда передающая сторона одновременно отправляет по одному и тому же физическому ресурсу и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, то принимающая сторона игнорирует получаемые PRS-сигналы или игнорирует данные PDCCH канала; либо ограничивается отправка PRS-сигналов или данных PDCCH канала так, чтобы не допустить их одновременной отправки по одному и тому же физическому ресурсу. Настоящее изобретение также описывает устройства для отправки PRS-сигналов при отправке данных и при получении данных. 6 н.п. ф-лы, 6 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к области коммуникаций, в частности к способам и устройствам для отправки опорных сигналов позиционирования (PRS-сигналов) при отправке данных и при получении данных.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы стандарта долгосрочного развития (LTE-системы) являются важным результатом проекта партнерства третьего поколения (3GPP). На Фиг.1 показана структура кадра для режима дуплексной связи с частотным разделением каналов в LTE-системе. Как видно из Фиг.1, один радиокадр длиной 10 мс состоит из двадцати временных интервалов, каждый длительностью 0,5 мс, которые пронумерованы от 0 до 19. Интервалы 2i и (2i+1) образуют подкадр i длительностью 1 мс. Если в LTE-системе используется подкадр с обычным циклическим префиксом, то в каждом временном интервале помещается 7 восходящих или нисходящих сигналов; при использовании подкадра с расширенным циклическим префиксом один интервал содержит 6 восходящих или нисходящих сигналов. Ресурсный элемент представляет собой пару из поднесущей и символа мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM-символа). На Фиг.2 схематично изображены физические ресурсные блоки LTE-системы с полосой пропускания 5 МГц, в которой используются соответствующие технологии. Как видно из Фиг.2, при использовании в LTE-системе подкадра с обычным циклическим префиксом один ресурсный блок для нисходящей передачи включает в себя 12 последовательных поднесущих и 7 соседних OFDM-символов; при использовании подкадра с расширенным циклическим префиксом один ресурсный блок состоит из 12 последовательных поднесущих и 6 соседних OFDM-символов, что соответствует частотной полосе 180 кГц и равняется длительности одного обычного временного интервала. При распределении ресурсов в качестве базовой единицы используется один ресурсный блок.
LTE-система поддерживает применение 4-антенных систем передачи и приема данных при помощи нескольких антенн. Соответствующие антенные порты 0, 1, 2 и 3 используются для характеризующих ячейку опорных сигналов (CRS-сигналов) на всей полосе пропускания. На Фиг.3 показано расположение CRS-сигналов в физических ресурсных блоках в случае, когда у подкадра имеется обычный циклический префикс, на Фиг.4 - расположение CRS-сигналов в физических ресурсных блоках в случае, когда у подкадра имеется расширенный циклический префикс.
Для эффективной настройки и координации абонентского оборудования базовой станции требуется измерить положение абонентского оборудования в ячейке. В настоящее время для определения положения абонентского оборудования используется CRS-сигнал, однако в силу полустатической конфигурации мощности CRS-сигналов их возможности по позиционированию абонентского оборудования ограничены. Существующее решение описанной проблемы заключается в том, чтобы выполнять позиционирование путем отправки опорных сигналов позиционирования (PRS-сигналов), что позволяет гарантировать точность позиционирования абонентского оборудования. PRS-сигналы отправляются с периодом 160 мс, 320 мс, 640 мс или 1280 мс. Число последовательных подкадров при отправке PRS-сигналов составляет 1, 2, 4 или 6. На Фиг.5 показано частотно-временное расположение PRS-сигналов в физических ресурсных блоках, при этом изображение сверху соответствует ситуации, когда в физическом канале радиосвязи для передачи данных используются порты с одной или двумя антеннами, а изображение снизу - ситуации с использованием 4-антенных портов.
Передача данных физического нисходящего управляющего канала (PDCCH канала) может осуществляться в первых n OFDM-символах одного подкадра. Если подкадр не соответствует режиму мультимедийной групповой или широковещательной передачи в одночастотной сети (режиму MBSFN), то в случае, когда полоса пропускания в нисходящем направлении не превышает 10 ресурсных блоков, число n будет равняться 2, 3 или 4. Следовательно, при передаче данных физического нисходящего управляющего канала в первых четырех OFDM-символах подкадра эти данные будут конфликтовать с данными PRS-сигналов, которые передаются в четвертом OFDM-символе; эта проблема требует решения, которое позволило бы избежать описанного конфликта и обеспечить общую работоспособность системы.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение предлагает решение проблемы, которая наблюдается при использовании существующих технологий и заключается в том, что при передаче данных PDCCH канала в первых четырех OFDM-символах подкадра эти данные конфликтуют с данными PRS-сигналов, которые передаются в четвертом OFDM-символе. Соответственно, основной задачей настоящего изобретения является создание способов и устройств для отправки PRS-сигналов как при отправке, так и при получении данных, которые позволят решить вышеописанную проблему.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении предусматривается способ отправки PRS-сигналов, который заключается в следующем: если необходимо отправить посредством одного и того же физического ресурса и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, то данные PDCCH канала отправляются посредством этого физического ресурса, а PRS-сигналы через этот ресурс не отправляются.
Предпочтительно, чтобы вышеупомянутый физический ресурс в подкадре содержал четвертый OFDM-символ.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении предусматривается способ отправки PRS-сигналов, который заключается в следующем: PRS-сигналы отправляются по предопределенным символам в подкадре, при этом, если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи (РВСН) использует для передачи данных порты с одной или двумя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы могут включать в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, девятый OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ, четырнадцатый OFDM-символ; если же в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с четырьмя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы могут включать в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ, четырнадцатый OFDM-символ.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении также предусматривается способ отправки данных, который заключается в следующем: если необходимо отправить посредством одного и того же физического ресурса и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, то PRS-сигналы отправляются посредством этого физического ресурса, а данные PDCCH канала через этот ресурс не отправляются.
Предпочтительно, чтобы вышеупомянутый физический ресурс в подкадре содержал четвертый OFDM-символ.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении также предусматривается способ отправки данных, который заключается в следующем: данные PDCCH канала отправляются в первых n OFDM-символах подкадра, при этом для подкадра, несоответствующего режиму MBSFN, в случае, когда в системе используется обычный циклический префикс, полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, а подкадр включает в себя подлежащие отправке PRS-сигналы, n может равняться 2 или 3.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении также предусматривается способ получения данных, который заключается в следующем: в случае, когда передающая сторона одновременно отправляет по одному и тому же физическому ресурсу и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, принимаются только предопределенные данные, при этом в качестве предопределенных данных могут выступать как PRS-сигналы, так и данные PDCCH канала.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении также предусматривается устройство для отправки PRS-сигналов, содержащее модуль отправки; когда требуется отправить по одному и тому же физическому ресурсу и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, модуль отправки обеспечивает отправку по данному физическому ресурсу только данных PDCCH канала, без отправки PRS-сигналов по данному физическому ресурсу.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении также предусматривается устройство для отправки данных, содержащее модуль отправки; когда требуется отправить по одному и тому же физическому ресурсу и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, модуль отправки обеспечивает отправку по данному физическому ресурсу только PRS-сигналов, без отправки данных PDCCH канала по данному физическому ресурсу.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении также предусматривается устройство для отправки PRS-сигналов, содержащее модуль отправки, который предназначен для отправки PRS-сигналов по предопределенным символам подкадра, при этом: если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с одной или двумя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы могут включать в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, девятый OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ или четырнадцатый OFDM-символ; если же в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с четырьмя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы могут включать в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ, четырнадцатый OFDM-символ.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении также предусматривается устройство для отправки данных, содержащее следующее: модуль отправки, который предназначен для отправки данных PDCCH канала в первых n OFDM-символах подкадра, при этом для подкадра, несоответствующего режиму MBSFN, в случае, когда в системе используется обычный циклический префикс, полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, а подкадр включает в себя подлежащие отправке PRS-сигналы, n может равняться 2 или 3.
Для решения вышеуказанной задачи в предлагаемом изобретении также предусматривается устройство для получения данных, содержащее принимающий модуль; в случае, когда передающая сторона одновременно отправляет по одному и тому же физическому ресурсу и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, модуль обеспечивает прием только предопределенных данных, при этом в качестве предопределенных данных могут выступать как PRS-сигналы, так и данные PDCCH канала.
Настоящее изобретение позволяет избежать одновременной отправки по одному и тому же физическому ресурсу PRS-сигналов и данных PDCCH канала путем ограничения передачи PRS-сигналов или данных PDCCH канала, а также позволяет делать так, чтобы принимающая сторона игнорировала получаемые PRS-сигналы или данные PDCCH канала. Настоящее изобретение решает проблему конфликтов данных PDCCH канала с PRS-сигналами в четвертом OFDM-символе в случае, когда данные PDCCH канала передаются по первым четырем OFDM-символам подкадра, в результате чего обеспечивается общая работоспособность системы.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На Фиг.1 схематично изображена структура радиокадра LTE-системы, в которой используются соответствующие технологии;
На Фиг.2 схематично изображены физические ресурсные блоки LTE-системы с полосой пропускания 5 МГц, в которой используются соответствующие технологии;
На Фиг.3 схематично изображено расположение характеризующих ячейку опорных сигналов в физических ресурсных блоках LTE-системы с обычным циклическим префиксом, в которой используются соответствующие технологии;
На Фиг.4 схематично изображено расположение характеризующих ячейку опорных сигналов в физических ресурсных блоках LTE-системы с расширенным циклическим префиксом, в которой используются соответствующие технологии;
На Фиг.5 схематично изображено расположение PRS-сигналов в физических ресурсных блоках, с использованием соответствующих технологий;
На Фиг.6 изображена блок-схема способа отправки PRS-сигналов в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения решают проблемы существующих технологий, предоставляя решение для отправки опорных сигналов позиционирования и сигналов данных, а также решение для приема данных. Решения позволяют избежать одновременной отправки PRS-сигналов и данных PDCCH канала по одному и тому же физическому ресурсу, а также позволяют делать так, чтобы принимающая сторона игнорировала получаемые PRS-сигналы или данные PDCCH канала, в результате чего обеспечивается общая работоспособность системы.
Далее настоящее изобретение подробно описывается со ссылками на приложенные чертежи и конкретные варианты осуществления. Следует отметить, что не противоречащие друг другу различные варианты осуществления изобретения и их отдельные отличительные черты могут свободно комбинироваться друг с другом.
Настоящее изобретение предусматривает способ отправки PRS-сигналов. На Фиг.6 изображена блок-схема способа отправки PRS-сигналов в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения. Как видно из Фиг.6, способ включает в себя следующее:
Шаг S602: если необходимо отправить посредством одного и того же физического ресурса и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, то данные PDCCH канала отправляются посредством этого физического ресурса, а PRS-сигналы через этот ресурс не отправляются. Предпочтительно, чтобы вышеупомянутый физический ресурс содержал в подкадре четвертый OFDM-символ.
Другими словами, при одновременной отправке по одному и тому же физическому ресурсу PRS-сигналов и данных физического нисходящего управляющего канала PRS-сигналы по этому физическому ресурсу отправляться не будут, то есть они будут отброшены, либо по ресурсу будут отправлены только данные физического нисходящего управляющего канала.
Следует отметить, что в качестве вышеупомянутого физического ресурса может выступать четвертый OFDM-символ подкадра либо какая-либо иная единица физических ресурсов, в том числе в другой позиции. Способ обработки в данном случае аналогичен способу обработки из шага S602.
Настоящее изобретение также предусматривает способ отправки данных, который заключается в следующем: если необходимо отправить посредством одного и того же физического ресурса и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, то PRS-сигналы отправляются посредством этого физического ресурса, а данные PDCCH канала через этот ресурс не отправляются. Предпочтительно, чтобы вышеупомянутый физический ресурс в подкадре содержал четвертый OFDM-символ.
Другими словами, при одновременной отправке по одному и тому же физическому ресурсу PRS-сигналов и данных физического нисходящего управляющего канала, данные физического нисходящего управляющего канала по этому физическому ресурсу отправляться не будут, то есть они будут отброшены либо по ресурсу будут отправлены только PRS-сигналы.
Настоящее изобретение также предусматривает способ отправки PRS-сигналов, который заключается в следующем: PRS-сигналы отправляются по предопределенным символам в подкадре, при этом если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с одной или двумя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы включают в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, девятый OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ или четырнадцатый OFDM-символ; если же в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с четырьмя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы включают в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ, четырнадцатый OFDM-символ.
В случае, когда в системе используется обычный циклический префикс, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, либо в случае, когда данные PDCCH канала отправляются в первых четырех OFDM-символах подкадра, в котором отправляются PRS-сигналы, а также в случае, когда PRS-сигналы отправляются в подкадре обратной связи с ретрансляцией, предпочтительно, чтобы PRS-сигналы отправлялись в соответствии с вышеупомянутым способом.
Данный способ позволяет избежать конфликта данных посредством ограничения отправки PRS-сигналов. Если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с одной или двумя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то PRS-сигналы отправляются по шестому, седьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, тринадцатому и четырнадцатому OFDM-символам в подкадре; если же в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с четырьмя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то PRS-сигналы отправляются по шестому, седьмому, десятому, одиннадцатому, тринадцатому и четырнадцатому OFDM-символам в подкадре.
Настоящее изобретение также предусматривает способ отправки данных, который заключается в следующем: данные PDCCH канала отправляются в первых n OFDM-символах подкадра, при этом для подкадра, несоответствующего режиму MBSFN, в случае, когда в системе используется обычный циклический префикс, полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, а подкадр включает в себя подлежащие отправке PRS-сигналы, n равняется 2 или 3.
Данный способ позволяет избежать конфликта данных посредством ограничения отправки данных физического нисходящего управляющего канала. Передача данных физического нисходящего управляющего канала осуществляется в первых n OFDM-символах подкадра. Для подкадра, несоответствующего режиму MBSFN, в случае, когда в системе используется обычный циклический префикс, полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, а подкадр включает в себя подлежащие отправке PRS-сигналы, предпочтительно, чтобы n равнялось 2 или 3.
Настоящее изобретение также предусматривает способ получения данных, который заключается в следующем: в случае, когда передающая сторона одновременно отправляет по одному и тому же физическому ресурсу и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, принимаются только предопределенные данные, при этом в качестве предопределенных данных могут выступать как PRS-сигналы, так и данные PDCCH канала. Предпочтительно, чтобы вышеупомянутый физический ресурс в подкадре содержал четвертый OFDM-символ, другими словами, при отправке данных PDCCH канала в первых четырех OFDM-символах подкадра абонентское оборудование может предположить, что PRS-сигналы не отправляются в четвертом OFDM-символе подкадра, и таким образом абонентское оборудование примет только данные PDCCH канала; либо абонентское оборудование может предположить, что данные PDCCH канала не отправляются в четвертом OFDM-символе подкадра, и таким образом абонентское оборудование примет только PRS-сигналы.
Далее подробно описан процесс реализации вариантов осуществления настоящего изобретения.
Варианты осуществления изобретения
Данный вариант осуществления изобретения описывает процесс преобразования последовательности PRS-сигнала, при котором преобразование начинается с первого OFDM-символа из набора предопределенных символов.
Если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с одной или двумя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, PRS-сигналы отправляются по шестому, седьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, тринадцатому и четырнадцатому OFDM-символам в подкадре (на Фиг.3 эти символы соответствуют OFDM-символам с порядковыми номерами 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 13); если же в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с четырьмя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то PRS-сигналы отправляются по шестому, седьмому, десятому, одиннадцатому, тринадцатому и четырнадцатому OFDM-символам в подкадре (на Фиг.4 эти символы соответствуют OFDM-символам с порядковыми номерами 5, 6, 9, 10, 12 и 13).
Конкретный процесс преобразования показан далее.
Последовательность PRS-сигналов r I , n s ( m )
Figure 00000001
определяется по следующей формуле:
r l , n s ( m ) = 1 2 ( 1 2 c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 2 c ( 2 m + 1 ) )
Figure 00000002
, m = 0,1, ,2 N R B max , D L 1
Figure 00000003
,
где ns - индекс временного интервала в одном радиокадре, l - индекс OFDM-символа в одном временном интервале, а N R B max , D L
Figure 00000004
- максимальная полоса пропускания системы.
Формула для получения псевдослучайной последовательности c(i) определяется следующим образом:
c(i)=(x1(i+NC)+x2(i+NC))mod2
x1(i+31)=(x1(i+3)+x1(i))mod2
x2(i+31)=(x2(i+3)+x2(i+2)+x2(i+1)+x2(i))mod2
где NC=1600, x1(0)=1, x1(n)=0, n=1, 2, …, 30, x2 рассчитывается в соответствии с начальным значением псевдослучайной последовательности c i n i t = n = 0 30 x 2 ( n ) 2 n
Figure 00000005
, a cinit, рассчитанное по приведенной ниже формуле, позволяет получить псевдослучайную последовательность c(i) для каждого OFDM-символа:
c i n i t = 2 10 ( 7 ( n s + 1 ) + l + 1 ) ( 2 N I D c e l l + 1 ) + 2 N I D c e l l + N C P
Figure 00000006
,
где NCP=1, если используется обычный циклический префикс; 0, если используется расширенный циклический префикс.
Последовательность PRS-сигналов r l , n s ( m )
Figure 00000007
сопоставляют символу многократной модуляции a k , l ( p )
Figure 00000008
антенного порта р во временном интервале ns по следующей формуле:
a k , l ( p ) = r l , n s ( m ' )
Figure 00000009
, где k - индекс поднесущей для OFDM-символа l.
Если в системе используется обычный циклический префикс:
k=6m+(6-l+vshift)mod6
l = { 5,6 i f n s mod 2 = 0 a n d n P D C C H = 4 3,5,6 i f n s mod 2 = 0 a n d n P D C C H 4 1,2,3,5,6 i f n s mod 2 = 1 a n d ( p = 0,1 ) 2,3,5,6 i f n s mod 2 = 1 a n d ( p = 0,1,2,3 )
Figure 00000010
m = 0,1, ,2 N R B P R S 1
Figure 00000011
m ' = m + N R B max , D L N R B P R S
Figure 00000012
где N R B max , D L
Figure 00000013
- максимальная полоса пропускания нисходящего потока, а nPDCCH - число OFDM-символов в текущем подкадре для передачи данных физического нисходящего управляющего канала.
Если в системе используется расширенный циклический префикс:
k=6m+(5-l+vshift)mod6
l = { 4,5 i f n s mod 2 = 0 1,2,4,5 i f n s mod 2 = 1 a n d ( p = 0,1 ) 2,4,5 i f n s mod 2 = 1 a n d ( p = 0,1,2,3 )
Figure 00000014
m = 0,1, ,2 N R B P R S 1
Figure 00000011
m ' = m + N R B max , D L N R B P R S
Figure 00000012
где v s h i f t = N C e l l I D mod 6
Figure 00000015
.
Последовательность PRS-сигналов r I , n s ( m )
Figure 00000001
также может определяться по следующей формуле:
r l , n s ( m ) = 1 2 ( 1 2 c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 2 c ( 2 m + 1 ) )
Figure 00000002
, m = 0,1, ,2 N R B max , D L 1
Figure 00000003
,
где ns - индекс временного интервала в одном радиокадре, l - индекс OFDM-символа в одном временном интервале, a N R B max , D L
Figure 00000004
определяет максимальную полосу пропускания системы. Формула для получения псевдослучайной последовательности c(i) определяется следующим образом:
c(i)=(x1(i+NC)+x2(i+NC))mod2
x1(i+31)=(x1(i+3)+x1(i))mod2
x2(i+31)=(x2(i+3)+x2(i+2)+x2(i+1)+x2(i))mod2
где NC=1600, x1(0)=1, x1(n)=0, n=1, 2, …, 30, x2 рассчитывается в соответствии с начальным значением псевдослучайной последовательности c i n i t = n = 0 30 x 2 ( n ) 2 n
Figure 00000005
, а cinit, рассчитанное по приведенной ниже формуле, позволяет получить псевдослучайную последовательность c(i) для каждого OFDM-символа:
c i n i t = 2 10 ( 7 ( n s + 1 ) + l + 1 ) ( 2 N I D c e l l + 1 ) + 2 N I D c e l l + N C P
Figure 00000006
,
где NCP=1, если используется обычный циклический префикс; 0, если используется расширенный циклический префикс.
Последовательность PRS-сигналов r l , n s ( m )
Figure 00000016
сопоставляют символу многократной модуляции a k , l ( p )
Figure 00000008
антенного порта р во временном интервале ns по следующей формуле: a k , l ( p ) = r l , n s ( m ' )
Figure 00000009
, где k - индекс поднесущей для OFDM-символа l.
Если в системе используется обычный циклический префикс:
k=6m+(6-l+vshift)mod6
l = { 5,6 i f n s mod 2 = 0 a n d N R B max , D L 10 3,5,6 i f n s mod 2 = 0 a n d n P D C C H 11 1,2,3,5,6 i f n s mod 2 = 1 a n d ( p = 0,1 ) 2,3,5,6 i f n s mod 2 = 1 a n d ( p = 0,1,2,3 )
Figure 00000017
m = 0,1, ,2 N R B P R S 1
Figure 00000011
m ' = m + N R B max , D L N R B P R S
Figure 00000012
где N R B max , D L
Figure 00000013
- максимальная полоса пропускания нисходящего потока.
Если в системе используется расширенный циклический префикс:
k=6m+(5-l+vshift)mod6
l = { 4,5 i f n s mod 2 = 0 1,2,4,5 i f n s mod 2 = 1 a n d ( p = 0,1 ) 2,4,5 i f n s mod 2 = 1 a n d ( p = 0,1,2,3 )
Figure 00000014
m = 0,1, ,2 N R B P R S 1
Figure 00000011
m ' = m + N R B max , D L N R B P R S
Figure 00000012
где v s h i f t = N C e l l I D mod 6
Figure 00000015
.
Настоящее изобретение также предусматривает устройство для отправки PRS-сигналов, которое используется для реализации способа отправки PRS-сигналов, описанного в варианте 1 осуществления данного способа. Устройство содержит модуль отправки, который в случае, когда необходимо отправить посредством одного и того же физического ресурса и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, позволяет отправлять данные PDCCH канала посредством этого физического ресурса, а PRS-сигналы через этот ресурс не отправлять.
Настоящее изобретение также предусматривает устройство для отправки данных, которое используется для реализации способа отправки данных, описанного в варианте 2 осуществления данного способа. Устройство содержит модуль отправки, который в случае, когда необходимо отправить посредством одного и того же физического ресурса и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, позволяет отправлять PRS-сигналы посредством этого физического ресурса, а данные PDCCH канала через этот ресурс не отправлять.
Настоящее изобретение также предусматривает устройство для отправки PRS-сигналов, которое используется для реализации способа отправки PRS-сигналов, описанного в варианте 3 осуществления данного способа. Устройство включает в себя следующее: модуль отправки, который используется для отправки PRS-сигналов по предопределенным символам в подкадре, при этом если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с одной или двумя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы включают в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, девятый OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ или четырнадцатый OFDM-символ; если же в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с четырьмя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы включают в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ, четырнадцатый OFDM-символ.
В случае, когда в системе используется обычный циклический префикс, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, либо в случае, когда данные PDCCH канала отправляются в первых четырех OFDM-символах подкадра, в котором отправляются PRS-сигналы, а также в случае, когда PRS-сигналы отправляются в подкадре обратной связи с ретрансляцией, предпочтительно, чтобы PRS-сигналы отправлялись посредством вышеупомянутого устройства для отправки PRS-сигналов.
Настоящее изобретение также предусматривает устройство для отправки данных, которое используется для реализации способа отправки данных, описанного в варианте 4 осуществления данного способа. Устройство включает в себя следующее: модуль отправки, который используется для отправки данных PDCCH канала в первых n OFDM-символах подкадра, при этом для подкадра, несоответствующего режиму MBSFN, в случае, когда в системе используется обычный циклический префикс, полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, а подкадр включает в себя подлежащие отправке PRS-сигналы, n равняется 2 или 3.
Настоящее изобретение также предусматривает устройство для приема данных, которое используется для реализации способа приема данных, описанного в варианте 5 осуществления данного способа. Устройство включает в себя следующее: принимающий модуль, который в случае, когда передающая сторона одновременно отправляет по одному и тому же физическому ресурсу и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, используется для приема только предопределенных данных, при этом в качестве предопределенных данных могут выступать как PRS-сигналы, так и данные PDCCH канала. Иными словами, абонентское оборудование может предположить, что PRS-сигналы по данному ресурсу не отправляются, либо абонентское оборудование может предположить, что данные PDCCH канала по этому ресурсу не отправляются.
В связи с вышесказанным ясно, что решение, предлагаемое в вариантах осуществления настоящего изобретения, позволяет решить проблему конфликта данных физического нисходящего управляющего канала с PRS-сигналами, в результате чего обеспечивается общая работоспособность системы.
Следует иметь в виду, что изображенный в блок-схеме на чертежах шаг может выполняться в компьютерной системе, например, в виде набора исполняемых на компьютере инструкций. Кроме того, несмотря на то, что логический порядок процесса показан или описан на блок-схеме, в определенных обстоятельствах описанные или показанные шаги могут выполняться в другом порядке.
Специалистам должно быть ясно, что модули и шаги описанного выше настоящего изобретения могут быть реализованы посредством универсального вычислительного устройства, могут быть сосредоточены на отдельном вычислительном устройстве или распределены в сети, состоящей из нескольких вычислительных устройств, также при желании они могут быть реализованы в виде программного кода, который может выполняться на вычислительном устройстве, что позволяет сохранять их на устройстве хранения для последующего исполнения на вычислительном устройстве, а также могут быть реализованы в виде модулей интегральных микросхем, либо сразу несколько модулей или шагов из вышеперечисленных могут быть совместно реализованы в виде одного модуля интегральных микросхем. Таким образом, настоящее изобретение не ограничивается комбинациями какого-либо конкретного программного и аппаратного обеспечения.
Выше описаны лишь примеры вариантов осуществления настоящего изобретения, которые не следует рассматривать как ограничение объема данного изобретения. Специалисты в данной области могут выполнять различные модификации и изменения настоящего изобретения. Все изменения, аналогичные замены и улучшения, полученные в пределах сущности и объема настоящего изобретения, будут оставаться в пределах объема правовой охраны данного изобретения.
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
3GPP-проект - проект партнерства третьего поколения
CRS-сигнал - опорный сигнал
LTE-системы - системы стандарта долгосрочного развития
MBSFN режим - режим мультимедийной групповой или широковещательной передачи в одночастотной сети
OFDM-символ - символ мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов
РВСН канал - физический канал радиосвязи
PDCCH канал - физический нисходящий управляющий канал
PRS-сигнал - опорный сигнал позиционирования

Claims (6)

1. Способ отправки PRS-сигналов, который заключается в следующем:
PRS-сигналы отправляются по предопределенным символам в подкадре, при этом:
если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи (РВСН) использует для передачи данных порты с одной или двумя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы включают в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, девятый OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ или четырнадцатый OFDM-символ;
если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с четырьмя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы включают в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ, четырнадцатый OFDM-символ.
2. Способ отправки данных, который заключается в следующем:
данные PDCCH канала отправляются в первых n OFDM-символах подкадра, при этом для подкадра, не соответствующего режиму мультимедийного широковещательного сервиса для одночастотной сети (режиму MBSFN), в случае, когда в системе используется обычный циклический префикс, полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, а подкадр включает в себя подлежащие отправке PRS-сигналы, n равняется 2 или 3.
3. Способ получения данных, который заключается в следующем:
в случае, когда передающая сторона одновременно отправляет по одному и тому же физическому ресурсу и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала, принимаются только предопределенные данные;
при этом в качестве предопределенных данных могут выступать как PRS-сигналы, так и данные PDCCH канала.
4. Устройство для отправки PRS-сигналов, содержащее модуль отправки, предназначенный для отправки PRS-сигналов по предопределенным символам в подкадре; при этом
если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с одной или двумя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы включают в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, девятый OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ или четырнадцатый OFDM-символ;
если в системе используется обычный циклический префикс, физический канал радиосвязи использует для передачи данных порты с четырьмя антеннами, а полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, то предопределенные символы включают в себя хотя бы один из следующих символов: шестой OFDM-символ, седьмой OFDM-символ, десятый OFDM-символ, одиннадцатый OFDM-символ, тринадцатый OFDM-символ, четырнадцатый OFDM-символ.
5. Устройство для отправки данных, содержащее модуль отправки, предназначенный для отправки данных PDCCH канала по первым n OFDM-символам в подкадре;
при этом для подкадра, несоответствующего режиму MBSFN, в случае, когда в системе используется обычный циклический префикс, полоса пропускания системы не превышает 10 ресурсных блоков, а подкадр включает в себя подлежащие отправке PRS-сигналы, n равняется 2 или 3.
6. Устройство для приема данных, содержащее принимающий модуль, предназначенный для приема только предопределенных данных в случае, когда передающая сторона одновременно отправляет по одному и тому же физическому ресурсу и PRS-сигналы, и данные PDCCH канала;
при этом в качестве предопределенных данных могут выступать как PRS-сигналы, так и данные PDCCH канала.
RU2011154615/07A 2009-10-29 2009-12-29 Способы и устройства для отправки опорных сигналов позиционирования при отправке данных и при получении данных RU2528563C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910209306A CN101697535A (zh) 2009-10-29 2009-10-29 定位参考信号发送方法、数据发送方法、数据接收方法
CN200910209306.7 2009-10-29
PCT/CN2009/076195 WO2010145180A1 (zh) 2009-10-29 2009-12-29 定位参考信号发送、数据发送、数据接收方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011154615A RU2011154615A (ru) 2013-12-10
RU2528563C2 true RU2528563C2 (ru) 2014-09-20

Family

ID=42142609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011154615/07A RU2528563C2 (ru) 2009-10-29 2009-12-29 Способы и устройства для отправки опорных сигналов позиционирования при отправке данных и при получении данных

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8867331B2 (ru)
EP (1) EP2403161B1 (ru)
JP (2) JP5491635B2 (ru)
KR (1) KR101405597B1 (ru)
CN (2) CN101697535A (ru)
BR (1) BRPI0925010B1 (ru)
MX (1) MX2011012033A (ru)
RU (1) RU2528563C2 (ru)
WO (1) WO2010145180A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010126842A1 (en) 2009-04-27 2010-11-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Reference signals for positioning measurements
US9002354B2 (en) * 2009-06-12 2015-04-07 Google Technology Holdings, LLC Interference control, SINR optimization and signaling enhancements to improve the performance of OTDOA measurements
CN101931599B (zh) * 2009-06-23 2013-08-07 中兴通讯股份有限公司 单频多播网络子帧及用户数据信道的发送装置及方法
US8873650B2 (en) 2009-10-12 2014-10-28 Motorola Mobility Llc Configurable spatial channel information feedback in wireless communication system
CN102238122A (zh) * 2010-04-26 2011-11-09 电信科学技术研究院 一种数据传输的方法、***和装置
CN102300270B (zh) 2010-06-25 2015-01-14 电信科学技术研究院 回程链路控制信道信息的资源配置方法和设备
CN102594756B (zh) 2011-01-07 2016-09-07 中兴通讯股份有限公司 定位参考信号子帧的传输方法及***
AU2012336398B2 (en) * 2011-11-07 2017-02-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for transmitting and receiving downlink control information for mobile wireless communication
US8891393B2 (en) * 2012-06-26 2014-11-18 Polaris Wireless, Inc. Measurement of reference signals with reduced interference
WO2014047915A1 (zh) * 2012-09-29 2014-04-03 华为技术有限公司 参考信号发送和接收的方法和装置
US9651653B2 (en) * 2012-12-24 2017-05-16 Qualcomm Incorporated Positioning reference signal (PRS) generation for multiple transmit antenna systems
CN105247803A (zh) * 2013-04-16 2016-01-13 中兴通讯(美国)公司 避免在存在定位信号时传输下行链路控制信号的***及方法
US10514438B2 (en) 2014-09-04 2019-12-24 Lg Electronics Inc. Method for performing positioning in wireless communication system and device therefor
CN114340007A (zh) * 2015-09-25 2022-04-12 中兴通讯股份有限公司 发现信号和物理下行共享信道复用发送、接收方法和设备
CN107465497B (zh) * 2016-06-03 2021-08-06 中兴通讯股份有限公司 定位参考信号的传输方法和装置
CN109451805B (zh) * 2017-09-29 2021-09-21 北京小米移动软件有限公司 参考信号的传输及接收方法、装置、基站和用户设备
CN110380832A (zh) * 2018-04-12 2019-10-25 普天信息技术有限公司 下行控制信道pdcch信息发送方法、预测方法及其装置
CN110768761B (zh) * 2018-07-26 2022-07-15 中兴通讯股份有限公司 定位参考信号生成方法、装置、基站及可读存储介质
CN110535586B (zh) * 2018-08-20 2022-07-15 中兴通讯股份有限公司 Prs的生成方法、相关装置及通信***
KR102674149B1 (ko) * 2019-02-14 2024-06-13 애플 인크. 새로운 무선방식(nr) 포지셔닝을 위한 다운링크(dl) 포지셔닝 기준 신호(prs) 대역폭 부분(bwp) 구성 기준 신호 설계 및 사용자 장비(ue) 기반 포지셔닝 향상들
CN112398624B (zh) * 2019-08-16 2022-05-31 华为技术有限公司 用于接收定位参考信号的方法和相关设备
CN114079545A (zh) * 2020-08-11 2022-02-22 北京紫光展锐通信技术有限公司 定位参考信号的发送方法、装置、设备及存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2310280C1 (ru) * 2006-03-27 2007-11-10 Закрытое акционерное общество "Кодофон" Способ передачи-приема данных в системе радиосвязи (варианты), способ оценки интервала корреляции принятых ортогональных частотно-мультиплексированных символов (варианты) и устройство их реализующее (варианты)
EP1898542A1 (en) * 2005-06-14 2008-03-12 NTT DoCoMo INC. Transmitting apparatus, transmitting method, receiving apparatus and receiving method
RU2006143208A (ru) * 2004-05-07 2008-06-20 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Управление разнесением для системы связи с множеством антенн, основанной на мультиплексировании с ортогональным частотным разделением (ofdm)
CN101299634A (zh) * 2008-06-19 2008-11-05 中兴通讯股份有限公司 Lte***的专用导频的发送方法
CN101534285A (zh) * 2009-04-09 2009-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的发送方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0609275A2 (pt) 2005-03-10 2010-03-09 Qualcomm Inc sincronização de temporização e estimação de canal em uma transição entre formas de onda de área local e ampliada com utilização de piloto tdm designado
JP5162474B2 (ja) * 2007-01-12 2013-03-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動局、無線通信システム及び通信制御方法
BRPI0808053A2 (pt) * 2007-02-28 2014-06-24 Ntt Docomo Inc Aparelho de estação de base, aparelho do usuário e método utilizado em sistema de comunicação móvel.
US8213943B2 (en) * 2007-05-02 2012-07-03 Qualcomm Incorporated Constrained hopping of DL reference signals
CN101222272B (zh) * 2008-01-28 2012-10-10 中兴通讯股份有限公司 下行导频时隙中物理下行控制信道的信号发送方法
US7940740B2 (en) * 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
US8730925B2 (en) * 2009-04-09 2014-05-20 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for generating reference signals for accurate time-difference of arrival estimation
US8665809B2 (en) * 2009-06-15 2014-03-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods for sending power control information
US8467346B2 (en) * 2009-06-19 2013-06-18 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for generating time-frequency patterns for reference signal in an OFDM wireless communication system
US8891480B2 (en) * 2009-07-01 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Positioning reference signals in a telecommunication system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006143208A (ru) * 2004-05-07 2008-06-20 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Управление разнесением для системы связи с множеством антенн, основанной на мультиплексировании с ортогональным частотным разделением (ofdm)
EP1898542A1 (en) * 2005-06-14 2008-03-12 NTT DoCoMo INC. Transmitting apparatus, transmitting method, receiving apparatus and receiving method
RU2310280C1 (ru) * 2006-03-27 2007-11-10 Закрытое акционерное общество "Кодофон" Способ передачи-приема данных в системе радиосвязи (варианты), способ оценки интервала корреляции принятых ортогональных частотно-мультиплексированных символов (варианты) и устройство их реализующее (варианты)
CN101299634A (zh) * 2008-06-19 2008-11-05 中兴通讯股份有限公司 Lte***的专用导频的发送方法
CN101534285A (zh) * 2009-04-09 2009-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的发送方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP2403161A4 (en) 2017-07-05
CN101697535A (zh) 2010-04-21
RU2011154615A (ru) 2013-12-10
US8867331B2 (en) 2014-10-21
EP2403161B1 (en) 2018-11-28
KR20120085299A (ko) 2012-07-31
CN102664848A (zh) 2012-09-12
MX2011012033A (es) 2011-12-14
BRPI0925010B1 (pt) 2020-11-10
EP2403161A1 (en) 2012-01-04
US20120033615A1 (en) 2012-02-09
CN102664848B (zh) 2015-08-12
KR101405597B1 (ko) 2014-06-10
JP2013509748A (ja) 2013-03-14
JP2014064331A (ja) 2014-04-10
WO2010145180A1 (zh) 2010-12-23
JP5491635B2 (ja) 2014-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2528563C2 (ru) Способы и устройства для отправки опорных сигналов позиционирования при отправке данных и при получении данных
US10985886B2 (en) Downlink channel decoding method, downlink information transmission method, user equipment, and base station
RU2487492C1 (ru) Способ и система передачи опорного позиционного сигнала
RU2496246C2 (ru) Способ и устройство для передачи опорного сигнала местоположения
CN107483166B (zh) 一种无线通信中的方法和装置
EP2304912B1 (en) Method and apparatus for allocating resource of multiple carriers in ofdma system
US11418304B2 (en) Transmission parameter configuration method and base station, information transmission method and terminal, and storage medium
CN103873215B (zh) 增强物理混合自动重传请求指示信道传输方法及装置
CN101778068B (zh) 定位参考信号频域位置确定方法及装置
US11595949B2 (en) Apparatus and method for subframe arrangement
US20110103250A1 (en) Method and apparatus for transmitting dedicated reference signal
CN108270535B (zh) 信道检测方法及装置
US20130039386A1 (en) Method and device for transmitting sounding reference signal in multi-antenna system
CN107819714B (zh) 一种支持可变的子载波间距的ue、基站中的方法和设备
CN108432285B (zh) 一种物理下行信道的传输方法、装置及***
CN110741591A (zh) 在减少的延迟操作中用于下行链路控制物理结构的方法和设备
CN107006041B (zh) 下行控制信息的接收、发送方法及装置
CN109690988A (zh) 下行控制信息监听、发送、接收方法及装置
WO2017024582A1 (zh) 上行参考信号传输方法、用户终端及基站
WO2017128296A1 (zh) 一种参考信号的传输方法、装置和***
CN111867109A (zh) 空间参数确定方法及装置
WO2018121123A1 (zh) 发送/接收参考信号的方法及终端设备、网络设备
CN106888472B (zh) 数据的传输方法及装置
WO2017121413A1 (zh) 资源的使用方法及装置
CN105634667B (zh) 一种物理下行信道的处理方法及装置