WO2012109928A1 - 信号处理方法、装置及*** - Google Patents

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WO2012109928A1
WO2012109928A1 PCT/CN2011/082183 CN2011082183W WO2012109928A1 WO 2012109928 A1 WO2012109928 A1 WO 2012109928A1 CN 2011082183 W CN2011082183 W CN 2011082183W WO 2012109928 A1 WO2012109928 A1 WO 2012109928A1
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user
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time domain
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PCT/CN2011/082183
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李萍
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中兴通讯股份有限公司
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    • 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
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals

Definitions

  • LTE Long-Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3G Three-generation
  • LTE has more technical advantages, such as higher user data rate, packet transmission, system delay reduction, system capacity and coverage improvement, and lower operating costs.
  • LTE downlink transmission scheme adopts orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division)
  • OFDM Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA SC-FDMA system
  • DFT-S-OFDM system DFT-S-OFDM system
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • a guard interval is inserted between each OFDM symbol, and the length of the guard interval is generally larger than the maximum delay spread in the wireless channel, so that the multipath component of one symbol is Will not cause interference to the next symbol.
  • the guard interval is a Cyclic Preamble (CP), which copies the symbols cyclically, that is, the samples in a period of time after each OFDM symbol are copied to the front of the OFDM symbol to form a prefix, and there is no discontinuity at the handover point. .
  • CP Cyclic Preamble
  • CP Cyclic Preamble
  • Increasing the guard interval between symbols increases the waveform length of the symbol.
  • the longer the CP the greater the allowable user delay, the more user types and application scenarios are accommodated;
  • the CP occupies a certain transmission bandwidth.
  • the longer the CP the larger the system overhead.
  • the sender selects the same CP length according to different user types. Therefore, after the length of the CP in the frame structure of the existing LTE protocol is balanced by various factors, two CP lengths, a regular CP and an extended CP are specified. , where the regular CP supports more than 1km (km, km) of extended delay, and the extended CP supports more than 5km of extended delay.
  • the above-mentioned trade-off design is difficult to demodulate correctly for a very long distance of 5 to 25 km.
  • a signal processing method including: generating a pilot code according to a length of a frequency domain resource allocated for a user; mapping a pilot code and user data information to a resource block allocated for a user
  • the number of generated user modulated data symbols is ⁇ 1 ⁇ ( ⁇ ⁇ -2 ⁇ ⁇ / ⁇ , where N symbd is the number of orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in one subframe, and Ml is the frequency allocated for the user
  • the length of the domain resource, p is an integer, p ⁇ l, 2xC is the number of OFDM symbols not used to transmit user data information; transform the mapped frequency domain signal into a time domain signal, and increase the cyclic prefix; send the time domain signal
  • the cyclic prefix is added to the time domain signal according to the following formula: CP ⁇ pxC +ip- xN , where ⁇ is the first cyclic prefix length, is the second cyclic prefix length, p is an
  • mapping the pilot code and the user data information to the resource block allocated to the user includes: mapping the pilot code and the user data information to the same sub-
  • the method further includes: transforming the time-domain signal to the frequency domain signal of the user-modulated symbol.
  • a signal processing method including: receiving a time domain signal, wherein a time domain signal carries a cyclic prefix; removing a cyclic prefix in a time domain signal according to a first cyclic prefix length; The time domain signal of the cyclic prefix is transformed into a frequency domain signal; the pilot code and the user's data information are acquired on the resource block allocated for the user; and the user data information is frequency-domain demodulated according to the pilot code.
  • frequency domain demodulation of the user data information includes: performing channel estimation according to the pilot code and the local pilot information to obtain a pilot bit channel estimation value; and acquiring the user user according to the pilot bit channel estimation value.
  • the method further includes: removing non-user data bits in the demodulated user data information.
  • a signal processing apparatus comprising: a generating module, configured to generate a pilot code according to a length of a resource allocated for a user; and a mapping module configured to map the pilot code and the user data Information to the resource block allocated to the user, wherein the number of generated user modulated data symbols is Mlx (N symbol -2x C)/p , where N symbd is the number of orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in one subframe Ml is the length of the frequency domain resource allocated for the user, p is an integer, p ⁇ l, 2xC is the number of OFDM symbols not used to transmit user data information; the transform module is configured to convert the mapped frequency domain signal into Time domain signal, and increase the cyclic prefix; the sending module is set to send the time domain signal.
  • a signal processing apparatus including: a receiving module, configured to receive a time domain signal, wherein the time domain signal carries a cyclic prefix; and the removing module is set to follow a first cyclic prefix length And removing a cyclic prefix in the time domain signal; a transform module, configured to convert a time domain signal that removes the cyclic prefix into a frequency domain signal; and an obtaining module configured to acquire a pilot code and a resource block allocated for the user The user's data information; the demodulation module is configured to perform frequency domain demodulation on the user's data information according to the pilot code.
  • a signal processing system including a first signal processing device and a second signal processing device, wherein the first signal processing device includes: a generating module configured to follow resources allocated for a user Length, generating a pilot code; a mapping module, configured to map the pilot code and the user's data information to the resource block allocated to the user, wherein the number of generated user modulated data symbols is ⁇ 1 ⁇ ( ⁇ ⁇ -2 ⁇ 0/ ⁇ , where ⁇ is the number of orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in one subframe, M1 is the length of the frequency domain resource allocated for the user, p is an integer, p ⁇ l, 2xC is not used to transmit user data information
  • the number of OFDM symbols; the first transform module is configured to convert the mapped frequency domain signal into a time domain signal and add a cyclic prefix; the sending module is configured to transmit the time domain signal; and the second signal processing device comprises: receiving a module, configured to receive a time domain signal
  • the sender constructs different CP lengths according to different user types, and solves the problem that the same CP length is selected by different user types on the transmitting end in the prior art, thereby causing super far
  • the distance (5 ⁇ 25km) is difficult to correctly demodulate, so that the correct demodulation of ultra-long distance (5 ⁇ 25km) can be realized, and the coexistence of users with different coverage areas can be realized.
  • FIG. 1 is a flow chart of a signal processing method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flow chart of a signal processing method according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a time domain plus cyclic prefix of a system transmitter according to a preferred embodiment 2 of the present invention;
  • FIG. 5 is a pilot and data of a system transmitter according to a preferred embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 6 is a flow chart of a signal processing method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart of a signal processing method according to a preferred embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 8 is a flowchart of a signal processing method according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a block diagram showing the structure of a signal processing apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a block diagram showing the structure of a signal processing system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a block diagram showing a structure of a signal processing system according to an embodiment of the present invention
  • Step S102 Generate a pilot code according to a length of a frequency domain resource allocated for the user.
  • Step S104 Mapping the pilot code and the user data information to the resource block allocated to the user, where the generated number of user modulation data symbols is ⁇ 1 ⁇ ( ⁇ ⁇ -2 ⁇ ⁇ / ⁇ , where is positive in one subframe Frequency division multiplexing
  • the number of OFDM symbols, M1 is the length of the frequency domain resource allocated to the user
  • p is an integer
  • p ⁇ l is an integer
  • 2xC is the number of OFDM symbols not used to transmit user data information.
  • Step S106 converting the mapped frequency domain signal into a time domain signal, and adding a cyclic prefix.
  • Step S108 transmitting a time domain signal.
  • the sender selects the same CP length according to different user types, and the length of the CP in the frame structure of the existing LTE protocol only supports the extended delay of more than 5 km, which makes it difficult for the ultra long distance (5 to 25 km). Correct demodulation.
  • the transmitting end constructs different CP lengths according to different user types, so that the correct demodulation of the ultra long distance (5 ⁇ 25km) can be realized, thereby realizing the coexistence of users with different coverage areas.
  • the cyclic prefix is added to the time domain signal according to the following formula: CP ⁇ pxC +ip- xN , where, . ⁇ is the first loop prefix length, .
  • mapping the pilot code and the user's data information to the resource block allocated for the user comprises: mapping the pilot code and the user's data information to the same subcarrier.
  • the method before mapping the pilot code and the data information of the user to the resource block allocated for the user, the method further includes: transforming the time-domain signal to the frequency domain signal of the user-modulated symbol.
  • the pilot code of (Ml) the generation of the pilot code can refer to the generation mode of the Zadoff-Chu code in the 3Gpp protocol TS 36.211, and the generated pilot code of length M1 is sent to the resource mapping module.
  • the user ml is mapped on a partial OFDM symbol within one subframe, the pilot bit information and the user data information are mapped onto the allocated RB, and the time domain resources of the unallocated frequency domain resource and the unmapped information are padded with zero.
  • the frequency domain signal subjected to data and pilot mapping is subjected to N-point inverse Fourier transform to the time domain, and the cyclic prefix (CP, length is CP 2 ) is added according to the new time domain signal, CP ⁇ pxC ⁇ +ip- ⁇ xN Wherein, an integer of p ⁇ l, generates a time domain signal to be transmitted, and finally outputs the time domain signal to the transmitting antenna for transmission.
  • CP length is CP 2
  • FIG. 3 is a flow chart of a signal processing method according to a preferred embodiment 2 of the present invention.
  • the pilot code For the user m2 (existing system user), generate the pilot code of the allocated resource length (M2).
  • the generation of the pilot code can refer to the generation method of the Zadoff-Chu code in the 3Gpp protocol TS 36.211, and the generated length is M2.
  • the pilot code is sent to the resource mapping module.
  • the user-modulated symbol is pre-coded, and the discrete Fourier transform of the M2 point is performed, and is sent to the resource mapping module together with the generated pilot code sequence, wherein the number of generated modulated data symbols is M2x (N symbd -2),
  • N symbol 14 for the regular CP
  • N symbd 12 for the extended CP.
  • 4 is a schematic diagram of a time domain plus cyclic prefix of a system transmitter in accordance with a preferred embodiment 2 of the present invention.
  • 5 is a schematic diagram of pilot and data resource multiplexing of a system transmitter in accordance with a preferred embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a second flowchart of a signal processing method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6
  • Step S602 receiving a time domain signal, where the time domain signal carries a cyclic prefix.
  • Step S604 removing the cyclic prefix in the time domain signal according to the first cyclic prefix length.
  • Step S606 transforming the time domain signal with the cyclic prefix removed into a frequency domain signal.
  • Step S608, acquiring a pilot code and data information of the user on the resource block allocated for the user.
  • Step S610 performing frequency domain demodulation on the data information of the user according to the pilot code.
  • performing frequency domain demodulation on the data information of the user according to the pilot code comprises: performing channel estimation according to the pilot code and the local pilot information to obtain a pilot bit channel estimation value; and obtaining the pilot bit channel estimation value according to the pilot bit channel estimation value Channel estimation value of the user data bit of the user; frequency domain demodulation of the user data information according to the channel estimation value of the user data bit.
  • the method includes: removing non-user data bits in the demodulated user data information.
  • FIG. 7 is a flowchart of a signal processing method according to a preferred embodiment 3 of the present invention.
  • the data of the transmitting end through the wireless channel is received, and the cyclic prefix of the received data is removed according to the originating N symbd OFDM symbols and the added cyclic prefix length CP.
  • the time domain signal removed by the cyclic prefix is N-point Fourier transformed into the frequency domain.
  • the pilot information of the received far-reaching user, the user data information, and the pilot information and the user data information of the received regular user are extracted according to the location of the frequency domain resource and the location of the data symbol mapped by the user ml and the user m2, respectively.
  • channel estimation is performed, channel estimation of pilot bits is performed according to the received pilot information and local pilot information, and channel characteristics of the pilot bits are calculated; channel estimation values of user data bits are interpolated or pushed by pilot channel channel estimation values, etc.
  • the method is simple and easy to implement, but the method is not limited thereto, and other methods for estimating the data bit channel estimation by the pilot bit channel can be used.
  • the frequency domain demodulation of the user information is accomplished using the channel estimates of the user receiving the frequency domain data and the user data bits. Demodulation methods include MMSE equalization, MF equalization, ZF equalization, and the like.
  • the cyclic prefix CPJ user is used, and the information of the non-user data bits needs to be removed after demodulation; for the user whose cyclic prefix is CP, the demodulated data is user data, and all data is reserved.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the structure of a signal processing apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, a generating module 82, a mapping module 84, a transforming module 86, and a transmitting module 88 are included. The structure is described in detail below.
  • the generating module 82 is configured to generate a pilot code according to the length of the resource allocated for the user.
  • the mapping module 84 is connected to the generating module 82, and configured to allocate the pilot code generated by the mapping generating module 82 and the user data information to the user.
  • the number of user modulated data symbols generated is ⁇ 1 ⁇ ( ⁇ ⁇ -2 ⁇ ⁇ / ⁇ , where N sjmbd is the number of orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in one subframe, and Ml is The length of the frequency domain resource allocated by the user, P is an integer, p ⁇ l, 2xC is the number of OFDM symbols not used to transmit user data information;
  • the transform module 86 is connected to the mapping module 84, and is set to map the mapping module 84.
  • the frequency domain signal is transformed into a time domain signal, and the cyclic prefix is added.
  • the sending module 88 is connected to the transform module 86 and configured to send the time domain signal transformed by the transform module 86.
  • the present invention provides a system transmitter with super-far coverage, which can complete the transmission of user data.
  • the pilot code generation module generates the allocated resources.
  • the pilot code of the source length is sent to the resource mapping module by the generated pilot code of length M.
  • the user data generating module the user-modulated symbol is pre-coded, the discrete Fourier transform of the M1 point is performed, and the generation is performed.
  • the pilot code sequence is sent to the resource mapping module together, where the number of generated modulated data symbols is Mlx (N symbol -2x C)/p , where N symbd is the number of OFDM symbols in one subframe, and p is an integer. P ⁇ l,
  • the resource mapping module, the pilot bit information and the user data information are mapped to the allocated RB, and the time domain resources of the unallocated frequency domain resource and the unmapped information are padded with zeros.
  • the time domain signal generating module converts the time domain of the frequency domain signal subjected to data and pilot mapping, and adds a cyclic prefix (CP 2 ) to the time domain signal according to a new method, CP ⁇ pxC ⁇ +ip- ⁇ xN, where p An integer of ⁇ l is output to the transmitting antenna for transmission.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the structure of a signal processing apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 9, the receiving module 92, the removing module 94, the transforming module 96, the obtaining module 98, and the demodulating module 910 are included. The structure is described in detail below.
  • the receiving module 92 is configured to receive a time domain signal, wherein the time domain signal carries a cyclic prefix, and the removing module 94 is connected to the receiving module 92, and is configured to remove the time domain signal received by the receiving module 92 according to the first cyclic prefix length.
  • a cyclic prefix a transform module 96, coupled to the removal module 94, configured to convert the time domain signal of the removal module 94 to remove the cyclic prefix into a frequency domain signal
  • the acquisition module 98 coupled to the transformation module 96, configured to The transform module 96 converts the resource block allocated to the user, and obtains the pilot code and the user's data information.
  • the demodulation module 910 is connected to the obtaining module 98, and is configured to acquire the pilot code according to the acquisition module 98.
  • the acquired user's data information is subjected to frequency domain demodulation.
  • the implementation process of the embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to examples.
  • Preferred Embodiment 5 The present invention provides a system receiver with ultra-long coverage capable of performing reception and demodulation of user data.
  • the cyclic prefix removal module receives the data of the wireless channel sent by the transmitting antenna, and removes the cyclic prefix of the received data according to the CP.
  • the time-frequency domain transform module performs the N-point Fourier transform on the time domain signal removed by the cyclic prefix into the frequency domain, and sends it to the frequency domain separation module.
  • the frequency domain separation module extracts the pilot information of the received user and receives the user data information according to the frequency domain resource location mapped by the user.
  • the channel estimation module calculates channel characteristics of the pilot bits according to the received pilot information and the local pilot information, and calculates channel characteristics of the pilot bits; the channel estimation values of the user data bits are obtained by using pilot bit channel estimation values.
  • the demodulation module performs frequency domain demodulation of the user information by using a channel estimation value of the user receiving the frequency domain data and the user data bit.
  • FIG. 10 is a structural block diagram of a signal processing system including a first signal processing device 102 and a second signal processing device 104, wherein the first signal processing device 102 includes, according to an embodiment of the present invention,
  • the generating module 1022, the mapping module 1024, the transforming module 1026 and the transmitting module 1028, the second signal processing device 104 includes a receiving module 1042, a removing module 1044, a transforming module 1046, an obtaining module 1048, and a demodulating module 10410.
  • the structure is described in detail below.
  • the generating module 1022 is configured to generate a pilot code according to the length of the resource allocated for the user.
  • the mapping module 1024 is connected to the generating module 1022, and is configured to allocate the pilot code generated by the mapping generating module 1022 and the user data information to the user.
  • the number of user modulated data symbols generated is ⁇ 1 ⁇ ( ⁇ ⁇ -2 ⁇ 0/ ⁇ , where ⁇ 85 ⁇ is the number of orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols in one subframe, and Ml is The length of the frequency domain resource allocated by the user, p is an integer, p ⁇ l, 2xC is the number of OFDM symbols not used to transmit user data information;
  • the first transform module 1026 is connected to the mapping module 1024, and is set to the mapping module 1024.
  • the mapped frequency domain signal is transformed into a time domain signal, and a cyclic prefix is added;
  • the sending module 1028 is connected to the transform module 1026, and configured to send the time domain signal transformed by the transform module 1026.
  • the receiving module 1042 is configured to receive the time domain signal,
  • the time domain signal carries a cyclic prefix;
  • the removing module 1044 is connected to the receiving module 1042, and is configured to remove the receiving mode according to the first cyclic prefix length.
  • the cyclic prefix in the time domain signal received by the block 1042 The cyclic prefix in the time domain signal received by the block 1042; the second transform module 1046, coupled to the removing module 1044, configured to convert the time domain signal of the removing module 1044 to remove the cyclic prefix into a frequency domain signal; the obtaining module 1048, Connected to the transform module 1046, configured to acquire the pilot code and the user's data information on the resource block allocated by the transform module 1046 for the user; the demodulation module 10410, connected to the obtaining module 1048, configured to obtain according to the obtaining module 1048 The pilot code is used to perform frequency domain demodulation on the data information of the user acquired by the obtaining module 1048.
  • the implementation process of the embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to examples.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the structure of a signal processing system in accordance with a preferred embodiment of the present invention.
  • the invention provides a signal processing system with super far coverage, comprising a pilot code generation module, a user data generation module, a resource mapping module, a time domain signal generation module, a cyclic prefix removal module, a time frequency domain transformation module, and a frequency domain separation. Module, channel estimation module, demodulation module. This will be described in detail below.
  • the pilot code generating module is configured to generate a pilot code of the allocated resource length, and send the generated pilot code to the resource mapping module.
  • the user data generating module is configured to pre-code the user-modulated symbols and send them to the resource mapping module.
  • the resource mapping module is configured to map the pilot bit information and the user data bit information to the allocated RB, and the time domain resources of the unallocated frequency domain resource and the unmapped information are padded with zeros.
  • the time domain signal generating module is configured to transform the time domain of the frequency domain signal subjected to data and pilot mapping, and add a cyclic prefix to the time domain signal according to a new method, which is recorded as CP 2 , and is output to the transmitting antenna for transmission.
  • the cyclic prefix removal module is configured to receive data of the wireless channel transmitted by the transmitting antenna and remove the cyclic prefix.
  • the time-frequency domain transform module is configured to transform the time domain signal removed by the cyclic prefix into the frequency domain, and send it to the frequency domain separation module.
  • the frequency domain separation module is configured to extract pilot information of the received user and receive user data information according to the frequency domain resource location of the user.
  • the channel estimation module is configured to perform channel estimation of the pilot bit according to the received pilot information and the local pilot information; the channel estimation value of the user data bit is obtained by using the pilot bit channel estimation value.
  • the demodulation module is configured to perform demodulation of the user information using the channel estimation values of the user receiving the frequency domain data and the user data bits.
  • the transmitting end constructs different CP lengths according to different user types, so that the correct demodulation of the ultra long distance (5 ⁇ 25km) can be realized, thereby realizing the coexistence of users with different coverage areas.
  • modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices.
  • they may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device, or they may be separately fabricated into individual integrated circuit modules, or they may be Multiple modules or steps are made into a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种信号处理方法、装置及***,该方法包括:按照为用户分配的频域资源的长度,生成导频码;映射导频码和用户的数据信息到为用户分配的资源块上,其中生成的用户调制数据符号数为M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一个子帧中的正交频分复用OFDM符号的个数,M1是为用户分配的频域资源的长度,p为整数,p≥1,2×C是不用来传输用户数据信息的OFDM符号的个数;将映射后的频域信号变换为时域信号,并增加循环前缀;发送时域信号,本发明可以实现超远距离(5~25km)的正确解调,进而实现不同覆盖范围的用户的共存。

Description

信号处理方法、 装置及*** 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种信号处理方法、 装置及***。 背景技术 长期演进 (Long-Term Evolution, 简称为 LTE) 项目是近两年来第三代合作伙伴 计划(3rd Generation Partnership Project,简称为 3GPP)启动的最大的新技术研发项目, 它改进并增强了第三代 (3rd Generation, 简称为 3G) 的空中接入技术。 与 3G相比, LTE更具技术优势, 体现在更高的用户数据速率、 分组传送、 降低***延迟、 ***容 量和覆盖的改善以及运营成本的降低等方面。 LTE 下行链路传输方案采用正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing, 简称为 OFDM) 技术, OFDM具有频谱利用率高、 抗多径干扰等特点, OFDM***能够有效地抵抗无线信道带来的影响。 LTE上行链路传输方案采用带循环 前缀的单载波频分多址 (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, 简称为 SC-FDMA, SC-FDMA ***也称 DFT-S-OFDM ***), 在上行采用带循环前缀的 SC-FDMA传输方案中, 使用离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transformer, 简称为 DFT) 获得频域信号, 然后***零符号进行频谱搬移, 搬移后的信号再通过快速傅里 叶反变换 (Inverse Fast Fourier Transformer, 简称为 IFFT), 可以降低发射终端的峰均 功率比。
OFDM技术中, 为了最大限度的消除符号间干扰,在每个 OFDM符号之间***保 护间隔, 这个保护间隔的长度一般是大于无线信道中的最大时延扩展的, 这样一个符 号的多径分量就不会对下一个符号造成干扰。 目前, 保护间隔是循环前缀 (Cyclic Preamble, 简称为 CP), 将符号循环复制, 即将每个 OFDM符号后一段时间中的样点复制到 OFDM符号的前面, 形成前缀, 在 交接点没有任何的间断。 符号间增加保护间隔, 增加了符号的波形长度。 通常, CP越长, 允许的用户延时越大, 容纳的用户类型和应用场景越多; 同时,
CP占用一定的传输带宽, CP越长, ***开销也就越大。 相关技术中, 发送端根据不同用户类型选取相同的 CP长度, 因此, 现有 LTE协 议中的帧结构中 CP的长度在权衡了多种因素之后, 规定了两种 CP长度, 常规 CP和 扩展 CP, 其中常规 CP支持 1km (km, 公里) 多的扩展延迟, 扩展 CP支持 5km多的 扩展延迟。 但是, 上述权衡的设计对于 5~25km的超远距离就很难正确解调。 发明内容 本发明提供了一种信号处理方法、 装置及***。 根据本发明的一个方面, 提供了一种信号处理方法, 包括: 按照为用户分配的频 域资源的长度, 生成导频码; 映射导频码和用户的数据信息到为用户分配的资源块上, 其中生成的用户调制数据符号数为 Μ1Χ (Ν^Μ-2χ Ο/ρ, 其中 Nsymbd是一个子帧中的正 交频分复用 OFDM符号的个数, Ml是为用户分配的频域资源的长度, p为整数, p≥l, 2xC是不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个数; 将映射后的频域信号变换为 时域信号, 并增加循环前缀; 发送时域信号。 优选地, 按照下式为时域信号增加循环前缀: CP^pxC +ip- xN , 其中, 。^是 第一循环前缀长度, 。 是第二循环前缀长度, p为整数, p≥l, N是***带宽对应 的快速傅里叶变换 FFT点数。 优选地, 映射导频码和用户的数据信息到为用户分配的资源块上包括: 映射导频 码和用户的数据信息到相同的子载波上。 优选地, 在映射导频码和用户的数据信息到为用户分配的资源块上之前, 上述方 法还包括: 对用户调制后的符号进行时域信号到频域信号的变换。 根据本发明的一个方面, 提供了一种信号处理方法, 包括: 接收到时域信号, 其 中时域信号携带有循环前缀; 按照第一循环前缀长度, 移除时域信号中的循环前缀; 将移除循环前缀的时域信号变换为频域信号; 在为用户分配的资源块上, 获取导频码 和用户的数据信息; 根据导频码, 对用户的数据信息进行频域解调。 优选地, 根据导频码, 对用户的数据信息进行频域解调包括: 根据导频码和本地 导频信息进行信道估计, 得到导频位信道估计值; 根据导频位信道估计值, 获取用户 的用户数据位的信道估计值; 根据用户数据位的信道估计值, 对用户的数据信息进行 频域解调。 优选地, 在根据导频码, 对用户的数据信息进行频域解调之后, 上述方法还包括: 在解调后的用户的数据信息中去除非用户数据位。 根据本发明的另一个方面, 提供了一种信号处理装置, 包括: 生成模块, 设置为 按照为用户分配的资源的长度, 生成导频码; 映射模块, 设置为映射导频码和用户的 数据信息到为用户分配的资源块上, 其中生成的用户调制数据符号数为 Mlx (Nsymbol-2x C)/p , 其中 Nsymbd是一个子帧中的正交频分复用 OFDM符号的个数, Ml 是为用户分配的频域资源的长度, p为整数, p≥l, 2xC是不用来传输用户数据信息 的 OFDM符号的个数; 变换模块, 设置为将映射后的频域信号变换为时域信号, 并增 加循环前缀; 发送模块, 设置为发送时域信号。 根据本发明的另一个方面, 还提供了一种信号处理装置, 包括: 接收模块, 设置 为接收时域信号, 其中时域信号携带有循环前缀; 移除模块, 设置为按照第一循环前 缀长度, 移除时域信号中的循环前缀; 变换模块, 设置为将移除循环前缀的时域信号 变换为频域信号; 获取模块, 设置为在为用户分配的资源块上, 获取导频码和用户的 数据信息; 解调模块, 设置为根据导频码, 对用户的数据信息进行频域解调。 根据本发明的又一个方面, 提供了一种信号处理***, 包括第一信号处理装置和 第二信号处理装置, 其中, 第一信号处理装置包括: 生成模块, 设置为按照为用户分 配的资源的长度, 生成导频码; 映射模块, 设置为映射导频码和用户的数据信息到为 用户分配的资源块上, 其中生成的用户调制数据符号数为 Μ1Χ (Ν^Μ-2Χ0/ρ, 其中 Ν 是一个子帧中的正交频分复用 OFDM符号的个数, Ml是为用户分配的频域资源 的长度, p为整数, p≥l, 2xC是不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个数; 第 一变换模块, 设置为将映射后的频域信号变换为时域信号, 并增加循环前缀; 发送模 块, 设置为发送时域信号; 第二信号处理装置包括: 接收模块, 设置为接收时域信号; 移除模块, 设置为按照第一循环前缀长度, 移除时域信号中的循环前缀; 第二变换模 块, 设置为将移除循环前缀的时域信号变换为频域信号; 获取模块, 设置为在为用户 分配的资源块上, 获取导频码和用户的数据信息; 解调模块, 设置为根据导频码, 对 用户的数据信息进行频域解调。 通过本发明, 发送端根据不同用户类型构造不同的 CP长度, 解决了现有技术中 发送端不同用户类型选取相同的 CP长度, 从而导致超远距离 (5~25km) 很难正确解 调的问题, 从而可以实现超远距离 (5~25km) 的正确解调, 进而实现不同覆盖范围的 用户的共存。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中: 图 1是根据本发明实施例的信号处理方法的流程图一; 图 2是根据本发明优选实施例一的信号处理方法的流程图; 图 3是根据本发明优选实施例二的信号处理方法的流程图; 图 4是根据本发明优选实施例二的***发射机的时域加循环前缀的示意图; 图 5是根据本发明优选实施例二的***发射机的导频与数据资源复用的示意图; 图 6是根据本发明实施例的信号处理方法的流程图二; 图 7是根据本发明优选实施例三的信号处理方法的流程图; 图 8是根据本发明实施例的信号处理装置的结构框图一; 图 9是根据本发明实施例的信号处理装置的结构框图二; 图 10是根据本发明实施例的信号处理***的结构框图; 图 11是根据本发明优选实施例的信号处理***的结构框图。 具体实施方式 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 互组合。 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 本发明实施例提供了一种信号处理方法。 图 1是根据本发明实施例的信号处理方 法的流程图一, 如图 1所示, 包括如下的步骤 S102至步骤 S108。 步骤 S102, 按照为用户分配的频域资源的长度, 生成导频码。 步骤 S104, 映射导频码和用户的数据信息到为用户分配的资源块上, 其中生成的 用户调制数据符号数为 Μ1Χ (Ν^Μ-2χ Ο/ρ, 其中 是一个子帧中的正交频分复用 OFDM符号的个数, Ml是为用户分配的频域资源的长度, p为整数, p≥l, 2xC是 不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个数。 步骤 S106, 将映射后的频域信号变换为时域信号, 并增加循环前缀。 步骤 S108, 发送时域信号。 相关技术中, 发送端根据不同用户类型选取相同的 CP长度, 并且, 现有 LTE协 议中的帧结构中 CP的长度仅仅支持 5km多的扩展延迟,从而导致超远距离(5~25km) 很难正确解调。 本发明实施例中, 发送端根据不同用户类型构造不同的 CP长度, 从 而可以实现超远距离 (5~25km) 的正确解调, 进而实现不同覆盖范围的用户的共存。 优选地, 按照下式为时域信号增加循环前缀: CP^pxC +ip- xN , 其中, 。^是 第一循环前缀长度, 。 是第二循环前缀长度, p为整数, p≥l, N是***带宽对应 的快速傅里叶变换 FFT点数。 需要说明的是,上述循环前缀长度可以不限于现有协议中规定的 144位和 512位。 优选地, 映射导频码和用户的数据信息到为用户分配的资源块上包括: 映射导频 码和用户的数据信息到相同的子载波上。 优选地, 在映射导频码和用户的数据信息到为用户分配的资源块上之前, 上述方 法还包括: 对用户调制后的符号进行时域信号到频域信号的变换。 下面将结合实例对本发明实施例的实现过程进行详细描述。 优选实施例一 图 2是根据本发明优选实施例一的信号处理方法的流程图。 在发送端, 根据目标用户的资源分配状况, 对于用户 ml, 生成所分配资源长度
(Ml ) 的导频码, 导频码的生成可以参照 3Gpp协议 TS 36.211中 Zadoff-Chu码的生 成方式, 将所生成的长度为 Ml的导频码送入资源映射模块。 将用户调制后的符号进行预编码, 做 Ml点的离散傅里叶变换, 与生成的导频码 序列一起送入资源映射模块, 其中生成的调制数据符号数为 Μ1Χ (Ν^Μ-2χ Ο/ρ, 2xC 是不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个数, 优选地, 取 C=3。 用户 ml映射在一个子帧内的部分 OFDM符号上, 导频位信息和用户数据信息的 映射到分配的 RB上, 未分配的频域资源和未映射信息的时域资源上填充零。 将经过数据和导频映射的频域信号做 N点反傅里叶变换到时域, 按照新的时域信 号增加循环前缀 (CP, 长度为 CP2 ), CP^pxC^+ip-^xN , 其中, p≥l的整数, 生 成待发送的时域信号, 最后将该时域信号输出至发送天线进行发送。 优选实施例二 图 3是根据本发明优选实施例二的信号处理方法的流程图。 对于用户 m2 (现有***用户), 生成所分配资源长度 (M2) 的导频码, 导频码的 生成可以参照 3Gpp协议 TS 36.211中 Zadoff-Chu码的生成方式, 将所生成的长度为 M2的导频码送入资源映射模块。 将用户调制后的符号进行预编码, 做 M2点的离散傅里叶变换, 与生成的导频码 序列一起送入资源映射模块,其中生成的调制数据符号数为 M2x(Nsymbd -2),现有 LTE 协议中, 对于常规 CP, Nsymbol = 14 , 对于扩展 CP, Nsymbd = 12。 图 4是根据本发明优选实施例二的***发射机的时域加循环前缀的示意图。 图 5是根据本发明优选实施例二的***发射机的导频与数据资源复用的示意图。 用户 2映射在分配的 RB上, 导频位信息和用户数据信息映射到分配的频域资源 上, 导频位信息和用户数据信息占据相同的子载波(如图 5所示), 未分配的频域资源 上填充零。 将经过数据和导频映射的频域信号做 N点反傅里叶变换到时域, 按照时域信号增 加循环前缀(CP, 长度为 CP, ), 生成待发送的时域信号, 最后将该时域信号输出至发 送天线进行发送。 本发明实施例提供了一种信号处理方法。 图 6是根据本发明实施例的信号处理方 法的流程图二, 如图 6所示, 包括如下的步骤 S602至步骤 S610。 步骤 S602, 接收到时域信号, 其中时域信号携带有循环前缀。 步骤 S604, 按照第一循环前缀长度, 移除时域信号中的循环前缀。 步骤 S606, 将移除循环前缀的时域信号变换为频域信号。 步骤 S608, 在为用户分配的资源块上, 获取导频码和用户的数据信息。 步骤 S610, 根据导频码, 对用户的数据信息进行频域解调。 优选地, 根据导频码, 对用户的数据信息进行频域解调包括: 根据导频码和本地 导频信息进行信道估计, 得到导频位信道估计值; 根据导频位信道估计值, 获取用户 的用户数据位的信道估计值; 根据用户数据位的信道估计值, 对用户的数据信息进行 频域解调。 优选地, 在根据导频码, 对用户的数据信息进行频域解调之后, 上述方法包括: 在解调后的用户的数据信息中去除非用户数据位。 下面将结合实例对本发明实施例的实现过程进行详细描述。 优选实施例三 图 7是根据本发明优选实施例三的信号处理方法的流程图。 在接收端, 接收发射端经过无线信道的数据, 按照发端 Nsymbd个 OFDM符号且增 加的循环前缀长度 CP,移除接收数据的循环前缀。 将经过循环前缀移除的时域信号做 N点傅里叶变换到频域。 分别根据用户 ml和用户 m2映射的频域资源位置和数据符号所在的位置,提取接 收的超远覆盖用户的导频信息、 用户数据信息和提取接收的常规用户的导频信息、 用 户数据信息。 然后做信道估计, 根据接收导频信息和本地导频信息进行导频位的信道估计, 计 算导频位的信道特性; 用户数据位的信道估计值通过导频位信道估计值插值或平推等 方式获得, 简单易行的方法, 但方法并不限于此, 其他通过导频位信道估计的获取数 据位信道估计的方法均可。 使用用户接收频域数据和用户数据位的信道估计值完成用户信息的频域解调。 解 调的方法包括 MMSE均衡、 MF均衡、 ZF均衡等。 其中, 对于发射端采用循环前缀 CPJ 用户, 解调后需要将非用户数据位的信息 去除; 对于发射端循环前缀为 CP,的用户, 解调后数据均为用户数据, 全部数据保留。 采用本发明所述的超远覆盖的***设计和解调方法, 可以解决在不同距离内正确 解调的问题, 在支持不同用户不同覆盖范围的同时, 对现有接收端改动较小, 保证其 正确解调, 实现可操作性强。 需要说明的是, 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。 本发明实施例提供了一种信号处理装置, 该信号处理装置可以用于实现上述信号 处理方法。 图 8是根据本发明实施例的信号处理装置的结构框图一, 如图 8所示, 包 括生成模块 82, 映射模块 84, 变换模块 86和发送模块 88。 下面对其结构进行详细描 述。 生成模块 82, 设置为按照为用户分配的资源的长度, 生成导频码; 映射模块 84, 连接至生成模块 82, 设置为映射生成模块 82生成的导频码和用户的数据信息到为用 户分配的资源块上,其中生成的用户调制数据符号数为 Μ1Χ (Ν^Μ-2χ Ο/ρ,其中 Nsjmbd 是一个子帧中的正交频分复用 OFDM符号的个数, Ml是为用户分配的频域资源的长 度, P为整数, p≥l, 2xC是不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个数; 变换模 块 86,连接至映射模块 84, 设置为将映射模块 84映射后的频域信号变换为时域信号, 并增加循环前缀; 发送模块 88, 连接至变换模块 86, 设置为发送变换模块 86变换的 时域信号。 下面将结合实例对本发明实施例的实现过程进行详细描述。 优选实施例四 本发明提供一种超远覆盖的***发射机, 能够完成用户数据的发送。 导频码生成模块, 生成所分配资源长度的导频码, 将所生成的长度为 M的导频码 送入资源映射模块。 用户数据生成模块, 用户调制后的符号进行预编码, 做 Ml点的离散傅里叶变换, 和生成的导频码序列一起送入资源映射模块, 其中生成的调制数据符号数为 Mlx (Nsymbol-2x C)/p , 其中, Nsymbd为一个子帧中 OFDM符号的个数, p为整数, p≥l,
2xC是不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个数, 优选的, C=3。 资源映射模块, 导频位信息和用户数据信息的映射到分配的 RB上, 未分配的频 域资源和未映射信息的时域资源上填充零。 时域信号生成模块, 将经过数据和导频映射的频域信号变换时域, 按照新的方式 给时域信号增加循环前缀(CP2 ), CP^pxC^+ip-^xN , 其中, p≥l的整数, 输出至 发送天线进行发送。 需要说明的是, 装置实施例中描述的信号处理装置对应于上述的方法实施例, 其 具体的实现过程在方法实施例中已经进行过详细说明, 在此不再赘述。 本发明实施例提供了一种信号处理装置, 该信号处理装置可以用于实现上述信号 处理方法。 图 9是根据本发明实施例的信号处理装置的结构框图二, 如图 9所示, 包 括接收模块 92, 移除模块 94, 变换模块 96, 获取模块 98, 和解调模块 910。 下面对 其结构进行详细描述。 接收模块 92,设置为接收时域信号,其中时域信号携带有循环前缀;移除模块 94, 连接至接收模块 92, 设置为按照第一循环前缀长度, 移除接收模块 92接收的时域信 号中的循环前缀; 变换模块 96, 连接至移除模块 94, 设置为将移除模块 94移除循环 前缀的时域信号变换为频域信号; 获取模块 98, 连接至变换模块 96, 设置为在变换模 块 96变换的为用户分配的资源块上, 获取导频码和用户的数据信息; 解调模块 910, 连接至获取模块 98, 设置为根据获取模块 98获取的导频码, 对获取模块 98获取的用 户的数据信息进行频域解调。 下面将结合实例对本发明实施例的实现过程进行详细描述。 优选实施例五 本发明提供一种超远覆盖的***接收机, 能够完成用户数据的接收解调。 循环前缀移除模块, 接收发送天线发送的经过无线信道的数据, 按照 CP,移除接 收数据的循环前缀。 时频域变换模块, 将经过循环前缀移除的时域信号做 N点傅里叶变换到频域, 送 入频域分离模块。 频域分离模块, 分别根据用户映射的频域资源位置,提取接收的用户的导频信息、 接收用户数据信息。 信道估计模块, 根据接收导频信息和本地导频信息进行导频位的信道估计, 计算 导频位的信道特性; 用户数据位的信道估计值通过导频位信道估计值获得。 解调模块, 使用用户接收频域数据和用户数据位的信道估计值完成用户信息的频 域解调。 需要说明的是, 装置实施例中描述的信号处理装置对应于上述的方法实施例, 其 具体的实现过程在方法实施例中已经进行过详细说明, 在此不再赘述。 本发明实施例提供了一种信号处理***, 该信号处理***可以用于实现上述信号 处理方法。 图 10是根据本发明实施例的信号处理***的结构框图, 如图 10所示, 该 信号处理***包括第一信号处理装置 102和第二信号处理装置 104, 其中, 第一信号 处理装置 102包括生成模块 1022, 映射模块 1024, 变换模块 1026和发送模块 1028, 第二信号处理装置 104包括接收模块 1042, 移除模块 1044, 变换模块 1046, 获取模 块 1048, 和解调模块 10410。 下面对其结构进行详细描述。 生成模块 1022, 设置为按照为用户分配的资源的长度, 生成导频码; 映射模块 1024, 连接至生成模块 1022, 设置为映射生成模块 1022生成的导频码和用户的数据 信息到为用户分配的资源块上,其中生成的用户调制数据符号数为 Μ1χ (Ν^Μ -2Χ0/ρ, 其中 Ν85ΏΐΜ是一个子帧中的正交频分复用 OFDM符号的个数, Ml是为用户分配的频 域资源的长度, p为整数, p≥l, 2xC是不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个 数; 第一变换模块 1026, 连接至映射模块 1024, 设置为将映射模块 1024映射后的频 域信号变换为时域信号, 并增加循环前缀; 发送模块 1028, 连接至变换模块 1026, 设 置为发送变换模块 1026变换的时域信号。 接收模块 1042, 设置为接收时域信号, 其中时域信号携带有循环前缀; 移除模块 1044, 连接至接收模块 1042, 设置为按照第一循环前缀长度, 移除接收模块 1042接 收的时域信号中的循环前缀; 第二变换模块 1046, 连接至移除模块 1044, 设置为将移 除模块 1044移除循环前缀的时域信号变换为频域信号; 获取模块 1048, 连接至变换 模块 1046, 设置为在变换模块 1046变换的为用户分配的资源块上, 获取导频码和用 户的数据信息; 解调模块 10410, 连接至获取模块 1048, 设置为根据获取模块 1048 获取的导频码, 对获取模块 1048获取的用户的数据信息进行频域解调。 下面将结合实例对本发明实施例的实现过程进行详细描述。 优选实施例六 图 11是根据本发明优选实施例的信号处理***的结构框图。 本发明提供一种超远覆盖的信号处理***, 包括导频码生成模块、 用户数据生成 模块、 资源映射模块, 时域信号生成模块, 循环前缀移除模块, 时频域变换模块, 频 域分离模块, 信道估计模块, 解调模块。 下面对其进行详细描述。 导频码生成模块, 设置为生成所分配资源长度的导频码, 将所生成的导频码送入 资源映射模块。 用户数据生成模块, 设置为对用户调制后的符号进行预编码,送入资源映射模块。 资源映射模块, 设置为将导频位信息和用户数据位信息映射到分配的 RB上, 未 分配的频域资源和未映射信息的时域资源上填充零。 时域信号生成模块, 设置为将经过数据和导频映射的频域信号变换时域, 按照新 的方式给时域信号增加循环前缀, 记为 CP2, 输出至发送天线进行发送。 循环前缀移除模块, 设置为接收发送天线发送的经过无线信道的数据, 并移除循 环前缀。 时频域变换模块, 设置为将经过循环前缀移除的时域信号变换到频域, 送入频域 分离模块。 频域分离模块, 设置为分别根据用户的频域资源位置, 提取接收的用户的导频信 息、 接收用户数据信息。 信道估计模块,设置为根据接收导频信息和本地导频信息进行导频位的信道估计; 用户数据位的信道估计值通过导频位信道估计值获得。 解调模块, 设置为使用用户接收频域数据和用户数据位的信道估计值完成用户信 息的解调。 需要说明的是, 装置实施例中描述的信号处理***对应于上述的方法实施例, 其 具体的实现过程在方法实施例中已经进行过详细说明, 在此不再赘述。 综上所述, 根据本发明的上述实施例, 提供了一种信号处理方法、 装置及***。 通过本发明, 发送端根据不同用户类型构造不同的 CP长度, 从而可以实现超远距离 ( 5~25km) 的正确解调, 进而实现不同覆盖范围的用户的共存。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而, 可以 将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 或者将它们分别制作成各个集成电路模 块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明 不限制于任何特定的硬件和软件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种信号处理方法, 包括:
按照为用户分配的频域资源的长度, 生成导频码;
映射所述导频码和所述用户的数据信息到为所述用户分配的资源块上, 其 中生成的用户调制数据符号数为 Μ1Χ (Ν^Μ-2χ Ο/ρ,其中 NS5mM是一个子帧中的 正交频分复用 OFDM符号的个数, Ml是为所述用户分配的频域资源的长度, p为整数, p≥l, 2xC是不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个数; 将映射后的频域信号变换为时域信号, 并增加循环前缀;
发送所述时域信号。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 按照下式为时域信号增加所述循环前缀:
Figure imgf000015_0001
, 其中, CP,是第一循环前缀长度, CP2是第二循环 前缀长度, p为整数, p≥l, N是***带宽对应的快速傅里叶变换 FFT点数。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 映射所述导频码和所述用户的数据信息到 为所述用户分配的资源块上包括:
映射所述导频码和所述用户的数据信息到相同的子载波上。
4. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 在映射所述导频码和所述用户的数据信息 到为所述用户分配的资源块上之前, 所述方法还包括:
对所述用户调制后的符号进行时域信号到频域信号的变换。
5. 一种信号处理方法, 包括:
接收到时域信号, 其中所述时域信号携带有循环前缀;
按照第一循环前缀长度, 移除所述时域信号中的所述循环前缀; 将移除所述循环前缀的所述时域信号变换为频域信号;
在为所述用户分配的资源块上, 获取所述导频码和所述用户的数据信息; 根据所述导频码, 对所述用户的数据信息进行频域解调。
6. 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 根据所述导频码, 对所述用户的数据信息 进行频域解调包括:
根据所述导频码和本地导频信息进行信道估计, 得到导频位信道估计值; 根据所述导频位信道估计值, 获取所述用户的用户数据位的信道估计值; 根据所述用户数据位的信道估计值,对所述用户的数据信息进行频域解调。 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 在根据所述导频码, 对所述用户的数据信 息进行频域解调之后, 所述方法还包括:
在解调后的所述用户的数据信息中去除非用户数据位。 一种信号处理装置, 包括:
生成模块, 设置为按照为用户分配的资源的长度, 生成导频码; 映射模块, 设置为映射所述导频码和所述用户的数据信息到为所述用户分 配的资源块上, 其中生成的用户调制数据符号数为 Μ1Χ (Ν^Μ-2Χ0/ρ, 其中
Nsymbd是一个子帧中的正交频分复用 OFDM符号的个数, Ml 是为所述用户分 配的频域资源的长度, p为整数, p≥l, 2xC是不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个数; 变换模块,设置为将映射后的频域信号变换为时域信号,并增加循环前缀; 发送模块, 设置为发送所述时域信号。 一种信号处理装置, 包括:
接收模块, 设置为接收时域信号, 其中所述时域信号携带有循环前缀; 移除模块, 设置为按照第一循环前缀长度, 移除所述时域信号中的所述循 环前缀;
变换模块, 设置为将移除所述循环前缀的所述时域信号变换为频域信号; 获取模块, 设置为在为所述用户分配的资源块上, 获取所述导频码和所述 用户的数据信息;
解调模块,设置为根据所述导频码,对所述用户的数据信息进行频域解调。 一种信号处理***, 包括第一信号处理装置和第二信号处理装置, 其中,
所述第一信号处理装置包括:
生成模块, 设置为按照为用户分配的资源的长度, 生成导频码; 映射模块, 设置为映射所述导频码和所述用户的数据信息到为所述用户分 配的资源块上, 其中生成的用户调制数据符号数为 Μ1Χ (Ν^Μ-2Χ0/ρ, 其中
Nsymbd是一个子帧中的正交频分复用 OFDM符号的个数, Ml 是为所述用户分 配的频域资源的长度, p为整数, p≥l, 2xC是不用来传输用户数据信息的 OFDM符号的个数; 第一变换模块, 设置为将映射后的频域信号变换为时域信号, 并增加循环 前缀;
发送模块, 设置为发送所述时域信号;
所述第二信号处理装置包括:
接收模块, 设置为接收所述时域信号;
移除模块, 设置为按照第一循环前缀长度, 移除所述时域信号中的所述循 环前缀;
第二变换模块, 设置为将移除所述循环前缀的所述时域信号变换为频域信 号;
获取模块, 设置为在为所述用户分配的所述资源块上, 获取所述导频码和 所述用户的数据信息;
解调模块,设置为根据所述导频码,对所述用户的数据信息进行频域解调。
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